]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavformat/matroskadec.c
avformat/matroskadec: Accept more unknown-length elements
[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     int list_elem_size;
101     int 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     void *elem;
114 } EbmlList;
115
116 typedef struct EbmlBin {
117     int      size;
118     AVBufferRef *buf;
119     uint8_t *data;
120     int64_t  pos;
121 } EbmlBin;
122
123 typedef struct Ebml {
124     uint64_t version;
125     uint64_t max_size;
126     uint64_t id_length;
127     char    *doctype;
128     uint64_t doctype_version;
129 } Ebml;
130
131 typedef struct MatroskaTrackCompression {
132     uint64_t algo;
133     EbmlBin  settings;
134 } MatroskaTrackCompression;
135
136 typedef struct MatroskaTrackEncryption {
137     uint64_t algo;
138     EbmlBin  key_id;
139 } MatroskaTrackEncryption;
140
141 typedef struct MatroskaTrackEncoding {
142     uint64_t scope;
143     uint64_t type;
144     MatroskaTrackCompression compression;
145     MatroskaTrackEncryption encryption;
146 } MatroskaTrackEncoding;
147
148 typedef struct MatroskaMasteringMeta {
149     double r_x;
150     double r_y;
151     double g_x;
152     double g_y;
153     double b_x;
154     double b_y;
155     double white_x;
156     double white_y;
157     double max_luminance;
158     double min_luminance;
159 } MatroskaMasteringMeta;
160
161 typedef struct MatroskaTrackVideoColor {
162     uint64_t matrix_coefficients;
163     uint64_t bits_per_channel;
164     uint64_t chroma_sub_horz;
165     uint64_t chroma_sub_vert;
166     uint64_t cb_sub_horz;
167     uint64_t cb_sub_vert;
168     uint64_t chroma_siting_horz;
169     uint64_t chroma_siting_vert;
170     uint64_t range;
171     uint64_t transfer_characteristics;
172     uint64_t primaries;
173     uint64_t max_cll;
174     uint64_t max_fall;
175     MatroskaMasteringMeta mastering_meta;
176 } MatroskaTrackVideoColor;
177
178 typedef struct MatroskaTrackVideoProjection {
179     uint64_t type;
180     EbmlBin private;
181     double yaw;
182     double pitch;
183     double roll;
184 } MatroskaTrackVideoProjection;
185
186 typedef struct MatroskaTrackVideo {
187     double   frame_rate;
188     uint64_t display_width;
189     uint64_t display_height;
190     uint64_t pixel_width;
191     uint64_t pixel_height;
192     EbmlBin  color_space;
193     uint64_t display_unit;
194     uint64_t interlaced;
195     uint64_t field_order;
196     uint64_t stereo_mode;
197     uint64_t alpha_mode;
198     EbmlList color;
199     MatroskaTrackVideoProjection projection;
200 } MatroskaTrackVideo;
201
202 typedef struct MatroskaTrackAudio {
203     double   samplerate;
204     double   out_samplerate;
205     uint64_t bitdepth;
206     uint64_t channels;
207
208     /* real audio header (extracted from extradata) */
209     int      coded_framesize;
210     int      sub_packet_h;
211     int      frame_size;
212     int      sub_packet_size;
213     int      sub_packet_cnt;
214     int      pkt_cnt;
215     uint64_t buf_timecode;
216     uint8_t *buf;
217 } MatroskaTrackAudio;
218
219 typedef struct MatroskaTrackPlane {
220     uint64_t uid;
221     uint64_t type;
222 } MatroskaTrackPlane;
223
224 typedef struct MatroskaTrackOperation {
225     EbmlList combine_planes;
226 } MatroskaTrackOperation;
227
228 typedef struct MatroskaTrack {
229     uint64_t num;
230     uint64_t uid;
231     uint64_t type;
232     char    *name;
233     char    *codec_id;
234     EbmlBin  codec_priv;
235     char    *language;
236     double time_scale;
237     uint64_t default_duration;
238     uint64_t flag_default;
239     uint64_t flag_forced;
240     uint64_t seek_preroll;
241     MatroskaTrackVideo video;
242     MatroskaTrackAudio audio;
243     MatroskaTrackOperation operation;
244     EbmlList encodings;
245     uint64_t codec_delay;
246     uint64_t codec_delay_in_track_tb;
247
248     AVStream *stream;
249     int64_t end_timecode;
250     int ms_compat;
251     uint64_t max_block_additional_id;
252
253     uint32_t palette[AVPALETTE_COUNT];
254     int has_palette;
255 } MatroskaTrack;
256
257 typedef struct MatroskaAttachment {
258     uint64_t uid;
259     char *filename;
260     char *mime;
261     EbmlBin bin;
262
263     AVStream *stream;
264 } MatroskaAttachment;
265
266 typedef struct MatroskaChapter {
267     uint64_t start;
268     uint64_t end;
269     uint64_t uid;
270     char    *title;
271
272     AVChapter *chapter;
273 } MatroskaChapter;
274
275 typedef struct MatroskaIndexPos {
276     uint64_t track;
277     uint64_t pos;
278 } MatroskaIndexPos;
279
280 typedef struct MatroskaIndex {
281     uint64_t time;
282     EbmlList pos;
283 } MatroskaIndex;
284
285 typedef struct MatroskaTag {
286     char *name;
287     char *string;
288     char *lang;
289     uint64_t def;
290     EbmlList sub;
291 } MatroskaTag;
292
293 typedef struct MatroskaTagTarget {
294     char    *type;
295     uint64_t typevalue;
296     uint64_t trackuid;
297     uint64_t chapteruid;
298     uint64_t attachuid;
299 } MatroskaTagTarget;
300
301 typedef struct MatroskaTags {
302     MatroskaTagTarget target;
303     EbmlList tag;
304 } MatroskaTags;
305
306 typedef struct MatroskaSeekhead {
307     uint64_t id;
308     uint64_t pos;
309 } MatroskaSeekhead;
310
311 typedef struct MatroskaLevel {
312     uint64_t start;
313     uint64_t length;
314 } MatroskaLevel;
315
316 typedef struct MatroskaBlock {
317     uint64_t duration;
318     int64_t  reference;
319     uint64_t non_simple;
320     EbmlBin  bin;
321     uint64_t additional_id;
322     EbmlBin  additional;
323     int64_t  discard_padding;
324 } MatroskaBlock;
325
326 typedef struct MatroskaCluster {
327     MatroskaBlock block;
328     uint64_t timecode;
329     int64_t pos;
330 } MatroskaCluster;
331
332 typedef struct MatroskaLevel1Element {
333     uint64_t pos;
334     uint32_t id;
335     int parsed;
336 } MatroskaLevel1Element;
337
338 typedef struct MatroskaDemuxContext {
339     const AVClass *class;
340     AVFormatContext *ctx;
341
342     /* EBML stuff */
343     MatroskaLevel levels[EBML_MAX_DEPTH];
344     int      num_levels;
345     uint32_t current_id;
346     int64_t  resync_pos;
347     int      unknown_count;
348
349     uint64_t time_scale;
350     double   duration;
351     char    *title;
352     char    *muxingapp;
353     EbmlBin  date_utc;
354     EbmlList tracks;
355     EbmlList attachments;
356     EbmlList chapters;
357     EbmlList index;
358     EbmlList tags;
359     EbmlList seekhead;
360
361     /* byte position of the segment inside the stream */
362     int64_t segment_start;
363
364     /* the packet queue */
365     AVPacketList *queue;
366     AVPacketList *queue_end;
367
368     int done;
369
370     /* What to skip before effectively reading a packet. */
371     int skip_to_keyframe;
372     uint64_t skip_to_timecode;
373
374     /* File has a CUES element, but we defer parsing until it is needed. */
375     int cues_parsing_deferred;
376
377     /* Level1 elements and whether they were read yet */
378     MatroskaLevel1Element level1_elems[64];
379     int num_level1_elems;
380
381     MatroskaCluster current_cluster;
382
383     /* WebM DASH Manifest live flag */
384     int is_live;
385
386     /* Bandwidth value for WebM DASH Manifest */
387     int bandwidth;
388 } MatroskaDemuxContext;
389
390 #define CHILD_OF(parent) { .def = { .n = parent } }
391
392 static const EbmlSyntax ebml_syntax[], matroska_segment[], matroska_track_video_color[], matroska_track_video[],
393                         matroska_track[], matroska_track_encoding[], matroska_track_encodings[],
394                         matroska_track_combine_planes[], matroska_track_operation[], matroska_tracks[],
395                         matroska_attachments[], matroska_chapter_entry[], matroska_chapter[], matroska_chapters[],
396                         matroska_index_entry[], matroska_index[], matroska_tag[], matroska_tags[], matroska_seekhead[],
397                         matroska_blockadditions[], matroska_blockgroup[], matroska_cluster_parsing[];
398
399 static const EbmlSyntax ebml_header[] = {
400     { EBML_ID_EBMLREADVERSION,    EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, version),         { .u = EBML_VERSION } },
401     { EBML_ID_EBMLMAXSIZELENGTH,  EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, max_size),        { .u = 8 } },
402     { EBML_ID_EBMLMAXIDLENGTH,    EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, id_length),       { .u = 4 } },
403     { EBML_ID_DOCTYPE,            EBML_STR,  0, offsetof(Ebml, doctype),         { .s = "(none)" } },
404     { EBML_ID_DOCTYPEREADVERSION, EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, doctype_version), { .u = 1 } },
405     { EBML_ID_EBMLVERSION,        EBML_NONE },
406     { EBML_ID_DOCTYPEVERSION,     EBML_NONE },
407     CHILD_OF(ebml_syntax)
408 };
409
410 static const EbmlSyntax ebml_syntax[] = {
411     { EBML_ID_HEADER,      EBML_NEST, 0, 0, { .n = ebml_header } },
412     { MATROSKA_ID_SEGMENT, EBML_STOP },
413     { 0 }
414 };
415
416 static const EbmlSyntax matroska_info[] = {
417     { MATROSKA_ID_TIMECODESCALE, EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaDemuxContext, time_scale), { .u = 1000000 } },
418     { MATROSKA_ID_DURATION,      EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaDemuxContext, duration) },
419     { MATROSKA_ID_TITLE,         EBML_UTF8,  0, offsetof(MatroskaDemuxContext, title) },
420     { MATROSKA_ID_WRITINGAPP,    EBML_NONE },
421     { MATROSKA_ID_MUXINGAPP,     EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaDemuxContext, muxingapp) },
422     { MATROSKA_ID_DATEUTC,       EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaDemuxContext, date_utc) },
423     { MATROSKA_ID_SEGMENTUID,    EBML_NONE },
424     CHILD_OF(matroska_segment)
425 };
426
427 static const EbmlSyntax matroska_mastering_meta[] = {
428     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_RX, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, r_x), { .f=-1 } },
429     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_RY, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, r_y), { .f=-1 } },
430     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_GX, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, g_x), { .f=-1 } },
431     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_GY, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, g_y), { .f=-1 } },
432     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_BX, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, b_x), { .f=-1 } },
433     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_BY, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, b_y), { .f=-1 } },
434     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_WHITEX, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, white_x), { .f=-1 } },
435     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_WHITEY, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, white_y), { .f=-1 } },
436     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_LUMINANCEMIN, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, min_luminance), { .f=-1 } },
437     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_LUMINANCEMAX, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, max_luminance), { .f=-1 } },
438     CHILD_OF(matroska_track_video_color)
439 };
440
441 static const EbmlSyntax matroska_track_video_color[] = {
442     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORMATRIXCOEFF,      EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, matrix_coefficients), { .u = AVCOL_SPC_UNSPECIFIED } },
443     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORBITSPERCHANNEL,   EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, bits_per_channel), { .u=0 } },
444     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCHROMASUBHORZ,    EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, chroma_sub_horz), { .u=0 } },
445     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCHROMASUBVERT,    EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, chroma_sub_vert), { .u=0 } },
446     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCBSUBHORZ,        EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, cb_sub_horz), { .u=0 } },
447     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCBSUBVERT,        EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, cb_sub_vert), { .u=0 } },
448     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCHROMASITINGHORZ, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, chroma_siting_horz), { .u = MATROSKA_COLOUR_CHROMASITINGHORZ_UNDETERMINED } },
449     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCHROMASITINGVERT, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, chroma_siting_vert), { .u = MATROSKA_COLOUR_CHROMASITINGVERT_UNDETERMINED } },
450     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORRANGE,            EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, range), { .u = AVCOL_RANGE_UNSPECIFIED } },
451     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORTRANSFERCHARACTERISTICS, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, transfer_characteristics), { .u = AVCOL_TRC_UNSPECIFIED } },
452     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORPRIMARIES,        EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, primaries), { .u = AVCOL_PRI_UNSPECIFIED } },
453     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORMAXCLL,           EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, max_cll), { .u=0 } },
454     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORMAXFALL,          EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, max_fall), { .u=0 } },
455     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORMASTERINGMETA,    EBML_NEST, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, mastering_meta), { .n = matroska_mastering_meta } },
456     CHILD_OF(matroska_track_video)
457 };
458
459 static const EbmlSyntax matroska_track_video_projection[] = {
460     { MATROSKA_ID_VIDEOPROJECTIONTYPE,        EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideoProjection, type), { .u = MATROSKA_VIDEO_PROJECTION_TYPE_RECTANGULAR } },
461     { MATROSKA_ID_VIDEOPROJECTIONPRIVATE,     EBML_BIN,   0, offsetof(MatroskaTrackVideoProjection, private) },
462     { MATROSKA_ID_VIDEOPROJECTIONPOSEYAW,     EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoProjection, yaw), { .f=0.0 } },
463     { MATROSKA_ID_VIDEOPROJECTIONPOSEPITCH,   EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoProjection, pitch), { .f=0.0 } },
464     { MATROSKA_ID_VIDEOPROJECTIONPOSEROLL,    EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoProjection, roll), { .f=0.0 } },
465     CHILD_OF(matroska_track_video)
466 };
467
468 static const EbmlSyntax matroska_track_video[] = {
469     { MATROSKA_ID_VIDEOFRAMERATE,      EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideo, frame_rate) },
470     { MATROSKA_ID_VIDEODISPLAYWIDTH,   EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, display_width), { .u=-1 } },
471     { MATROSKA_ID_VIDEODISPLAYHEIGHT,  EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, display_height), { .u=-1 } },
472     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELWIDTH,     EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, pixel_width) },
473     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELHEIGHT,    EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, pixel_height) },
474     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORSPACE,     EBML_BIN,   0, offsetof(MatroskaTrackVideo, color_space) },
475     { MATROSKA_ID_VIDEOALPHAMODE,      EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, alpha_mode) },
476     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR,          EBML_NEST,  sizeof(MatroskaTrackVideoColor), offsetof(MatroskaTrackVideo, color), { .n = matroska_track_video_color } },
477     { MATROSKA_ID_VIDEOPROJECTION,     EBML_NEST,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, projection), { .n = matroska_track_video_projection } },
478     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPB,     EBML_NONE },
479     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPT,     EBML_NONE },
480     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPL,     EBML_NONE },
481     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPR,     EBML_NONE },
482     { MATROSKA_ID_VIDEODISPLAYUNIT,    EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, display_unit), { .u= MATROSKA_VIDEO_DISPLAYUNIT_PIXELS } },
483     { MATROSKA_ID_VIDEOFLAGINTERLACED, EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, interlaced),  { .u = MATROSKA_VIDEO_INTERLACE_FLAG_UNDETERMINED } },
484     { MATROSKA_ID_VIDEOFIELDORDER,     EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, field_order), { .u = MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_UNDETERMINED } },
485     { MATROSKA_ID_VIDEOSTEREOMODE,     EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, stereo_mode), { .u = MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_NB } },
486     { MATROSKA_ID_VIDEOASPECTRATIO,    EBML_NONE },
487     CHILD_OF(matroska_track)
488 };
489
490 static const EbmlSyntax matroska_track_audio[] = {
491     { MATROSKA_ID_AUDIOSAMPLINGFREQ,    EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackAudio, samplerate), { .f = 8000.0 } },
492     { MATROSKA_ID_AUDIOOUTSAMPLINGFREQ, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackAudio, out_samplerate) },
493     { MATROSKA_ID_AUDIOBITDEPTH,        EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackAudio, bitdepth) },
494     { MATROSKA_ID_AUDIOCHANNELS,        EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackAudio, channels),   { .u = 1 } },
495     CHILD_OF(matroska_track)
496 };
497
498 static const EbmlSyntax matroska_track_encoding_compression[] = {
499     { MATROSKA_ID_ENCODINGCOMPALGO,     EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackCompression, algo), { .u = 0 } },
500     { MATROSKA_ID_ENCODINGCOMPSETTINGS, EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaTrackCompression, settings) },
501     CHILD_OF(matroska_track_encoding)
502 };
503
504 static const EbmlSyntax matroska_track_encoding_encryption[] = {
505     { MATROSKA_ID_ENCODINGENCALGO,        EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackEncryption,algo), {.u = 0} },
506     { MATROSKA_ID_ENCODINGENCKEYID,       EBML_BIN, 0, offsetof(MatroskaTrackEncryption,key_id) },
507     { MATROSKA_ID_ENCODINGENCAESSETTINGS, EBML_NONE },
508     { MATROSKA_ID_ENCODINGSIGALGO,        EBML_NONE },
509     { MATROSKA_ID_ENCODINGSIGHASHALGO,    EBML_NONE },
510     { MATROSKA_ID_ENCODINGSIGKEYID,       EBML_NONE },
511     { MATROSKA_ID_ENCODINGSIGNATURE,      EBML_NONE },
512     CHILD_OF(matroska_track_encoding)
513 };
514 static const EbmlSyntax matroska_track_encoding[] = {
515     { MATROSKA_ID_ENCODINGSCOPE,       EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, scope),       { .u = 1 } },
516     { MATROSKA_ID_ENCODINGTYPE,        EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, type),        { .u = 0 } },
517     { MATROSKA_ID_ENCODINGCOMPRESSION, EBML_NEST, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, compression), { .n = matroska_track_encoding_compression } },
518     { MATROSKA_ID_ENCODINGENCRYPTION,  EBML_NEST, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, encryption),  { .n = matroska_track_encoding_encryption } },
519     { MATROSKA_ID_ENCODINGORDER,       EBML_NONE },
520     CHILD_OF(matroska_track_encodings)
521 };
522
523 static const EbmlSyntax matroska_track_encodings[] = {
524     { MATROSKA_ID_TRACKCONTENTENCODING, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTrackEncoding), offsetof(MatroskaTrack, encodings), { .n = matroska_track_encoding } },
525     CHILD_OF(matroska_track)
526 };
527
528 static const EbmlSyntax matroska_track_plane[] = {
529     { MATROSKA_ID_TRACKPLANEUID,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackPlane,uid) },
530     { MATROSKA_ID_TRACKPLANETYPE, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackPlane,type) },
531     CHILD_OF(matroska_track_combine_planes)
532 };
533
534 static const EbmlSyntax matroska_track_combine_planes[] = {
535     { MATROSKA_ID_TRACKPLANE, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTrackPlane), offsetof(MatroskaTrackOperation,combine_planes), {.n = matroska_track_plane} },
536     CHILD_OF(matroska_track_operation)
537 };
538
539 static const EbmlSyntax matroska_track_operation[] = {
540     { MATROSKA_ID_TRACKCOMBINEPLANES, EBML_NEST, 0, 0, {.n = matroska_track_combine_planes} },
541     CHILD_OF(matroska_track)
542 };
543
544 static const EbmlSyntax matroska_track[] = {
545     { MATROSKA_ID_TRACKNUMBER,           EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, num) },
546     { MATROSKA_ID_TRACKNAME,             EBML_UTF8,  0, offsetof(MatroskaTrack, name) },
547     { MATROSKA_ID_TRACKUID,              EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, uid) },
548     { MATROSKA_ID_TRACKTYPE,             EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, type) },
549     { MATROSKA_ID_CODECID,               EBML_STR,   0, offsetof(MatroskaTrack, codec_id) },
550     { MATROSKA_ID_CODECPRIVATE,          EBML_BIN,   0, offsetof(MatroskaTrack, codec_priv) },
551     { MATROSKA_ID_CODECDELAY,            EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, codec_delay) },
552     { MATROSKA_ID_TRACKLANGUAGE,         EBML_UTF8,  0, offsetof(MatroskaTrack, language),     { .s = "eng" } },
553     { MATROSKA_ID_TRACKDEFAULTDURATION,  EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, default_duration) },
554     { MATROSKA_ID_TRACKTIMECODESCALE,    EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrack, time_scale),   { .f = 1.0 } },
555     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGDEFAULT,      EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, flag_default), { .u = 1 } },
556     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGFORCED,       EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, flag_forced),  { .u = 0 } },
557     { MATROSKA_ID_TRACKVIDEO,            EBML_NEST,  0, offsetof(MatroskaTrack, video),        { .n = matroska_track_video } },
558     { MATROSKA_ID_TRACKAUDIO,            EBML_NEST,  0, offsetof(MatroskaTrack, audio),        { .n = matroska_track_audio } },
559     { MATROSKA_ID_TRACKOPERATION,        EBML_NEST,  0, offsetof(MatroskaTrack, operation),    { .n = matroska_track_operation } },
560     { MATROSKA_ID_TRACKCONTENTENCODINGS, EBML_NEST,  0, 0,                                     { .n = matroska_track_encodings } },
561     { MATROSKA_ID_TRACKMAXBLKADDID,      EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, max_block_additional_id) },
562     { MATROSKA_ID_SEEKPREROLL,           EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, seek_preroll) },
563     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGENABLED,      EBML_NONE },
564     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGLACING,       EBML_NONE },
565     { MATROSKA_ID_CODECNAME,             EBML_NONE },
566     { MATROSKA_ID_CODECDECODEALL,        EBML_NONE },
567     { MATROSKA_ID_CODECINFOURL,          EBML_NONE },
568     { MATROSKA_ID_CODECDOWNLOADURL,      EBML_NONE },
569     { MATROSKA_ID_TRACKMINCACHE,         EBML_NONE },
570     { MATROSKA_ID_TRACKMAXCACHE,         EBML_NONE },
571     CHILD_OF(matroska_tracks)
572 };
573
574 static const EbmlSyntax matroska_tracks[] = {
575     { MATROSKA_ID_TRACKENTRY, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTrack), offsetof(MatroskaDemuxContext, tracks), { .n = matroska_track } },
576     CHILD_OF(matroska_segment)
577 };
578
579 static const EbmlSyntax matroska_attachment[] = {
580     { MATROSKA_ID_FILEUID,      EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaAttachment, uid) },
581     { MATROSKA_ID_FILENAME,     EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaAttachment, filename) },
582     { MATROSKA_ID_FILEMIMETYPE, EBML_STR,  0, offsetof(MatroskaAttachment, mime) },
583     { MATROSKA_ID_FILEDATA,     EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaAttachment, bin) },
584     { MATROSKA_ID_FILEDESC,     EBML_NONE },
585     CHILD_OF(matroska_attachments)
586 };
587
588 static const EbmlSyntax matroska_attachments[] = {
589     { MATROSKA_ID_ATTACHEDFILE, EBML_NEST, sizeof(MatroskaAttachment), offsetof(MatroskaDemuxContext, attachments), { .n = matroska_attachment } },
590     CHILD_OF(matroska_segment)
591 };
592
593 static const EbmlSyntax matroska_chapter_display[] = {
594     { MATROSKA_ID_CHAPSTRING,  EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaChapter, title) },
595     { MATROSKA_ID_CHAPLANG,    EBML_NONE },
596     { MATROSKA_ID_CHAPCOUNTRY, EBML_NONE },
597     CHILD_OF(matroska_chapter_entry)
598 };
599
600 static const EbmlSyntax matroska_chapter_entry[] = {
601     { MATROSKA_ID_CHAPTERTIMESTART,   EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaChapter, start), { .u = AV_NOPTS_VALUE } },
602     { MATROSKA_ID_CHAPTERTIMEEND,     EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaChapter, end),   { .u = AV_NOPTS_VALUE } },
603     { MATROSKA_ID_CHAPTERUID,         EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaChapter, uid) },
604     { MATROSKA_ID_CHAPTERDISPLAY,     EBML_NEST, 0,                        0,         { .n = matroska_chapter_display } },
605     { MATROSKA_ID_CHAPTERFLAGHIDDEN,  EBML_NONE },
606     { MATROSKA_ID_CHAPTERFLAGENABLED, EBML_NONE },
607     { MATROSKA_ID_CHAPTERPHYSEQUIV,   EBML_NONE },
608     { MATROSKA_ID_CHAPTERATOM,        EBML_NONE },
609     CHILD_OF(matroska_chapter)
610 };
611
612 static const EbmlSyntax matroska_chapter[] = {
613     { MATROSKA_ID_CHAPTERATOM,        EBML_NEST, sizeof(MatroskaChapter), offsetof(MatroskaDemuxContext, chapters), { .n = matroska_chapter_entry } },
614     { MATROSKA_ID_EDITIONUID,         EBML_NONE },
615     { MATROSKA_ID_EDITIONFLAGHIDDEN,  EBML_NONE },
616     { MATROSKA_ID_EDITIONFLAGDEFAULT, EBML_NONE },
617     { MATROSKA_ID_EDITIONFLAGORDERED, EBML_NONE },
618     CHILD_OF(matroska_chapters)
619 };
620
621 static const EbmlSyntax matroska_chapters[] = {
622     { MATROSKA_ID_EDITIONENTRY, EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_chapter } },
623     CHILD_OF(matroska_segment)
624 };
625
626 static const EbmlSyntax matroska_index_pos[] = {
627     { MATROSKA_ID_CUETRACK,           EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaIndexPos, track) },
628     { MATROSKA_ID_CUECLUSTERPOSITION, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaIndexPos, pos) },
629     { MATROSKA_ID_CUERELATIVEPOSITION,EBML_NONE },
630     { MATROSKA_ID_CUEDURATION,        EBML_NONE },
631     { MATROSKA_ID_CUEBLOCKNUMBER,     EBML_NONE },
632     CHILD_OF(matroska_index_entry)
633 };
634
635 static const EbmlSyntax matroska_index_entry[] = {
636     { MATROSKA_ID_CUETIME,          EBML_UINT, 0,                        offsetof(MatroskaIndex, time) },
637     { MATROSKA_ID_CUETRACKPOSITION, EBML_NEST, sizeof(MatroskaIndexPos), offsetof(MatroskaIndex, pos), { .n = matroska_index_pos } },
638     CHILD_OF(matroska_index)
639 };
640
641 static const EbmlSyntax matroska_index[] = {
642     { MATROSKA_ID_POINTENTRY, EBML_NEST, sizeof(MatroskaIndex), offsetof(MatroskaDemuxContext, index), { .n = matroska_index_entry } },
643     CHILD_OF(matroska_segment)
644 };
645
646 static const EbmlSyntax matroska_simpletag[] = {
647     { MATROSKA_ID_TAGNAME,        EBML_UTF8, 0,                   offsetof(MatroskaTag, name) },
648     { MATROSKA_ID_TAGSTRING,      EBML_UTF8, 0,                   offsetof(MatroskaTag, string) },
649     { MATROSKA_ID_TAGLANG,        EBML_STR,  0,                   offsetof(MatroskaTag, lang), { .s = "und" } },
650     { MATROSKA_ID_TAGDEFAULT,     EBML_UINT, 0,                   offsetof(MatroskaTag, def) },
651     { MATROSKA_ID_TAGDEFAULT_BUG, EBML_UINT, 0,                   offsetof(MatroskaTag, def) },
652     { MATROSKA_ID_SIMPLETAG,      EBML_NEST, sizeof(MatroskaTag), offsetof(MatroskaTag, sub),  { .n = matroska_simpletag } },
653     CHILD_OF(matroska_tag)
654 };
655
656 static const EbmlSyntax matroska_tagtargets[] = {
657     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_TYPE,       EBML_STR,  0, offsetof(MatroskaTagTarget, type) },
658     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_TYPEVALUE,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, typevalue), { .u = 50 } },
659     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_TRACKUID,   EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, trackuid) },
660     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_CHAPTERUID, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, chapteruid) },
661     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_ATTACHUID,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, attachuid) },
662     CHILD_OF(matroska_tag)
663 };
664
665 static const EbmlSyntax matroska_tag[] = {
666     { MATROSKA_ID_SIMPLETAG,  EBML_NEST, sizeof(MatroskaTag), offsetof(MatroskaTags, tag),    { .n = matroska_simpletag } },
667     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS, EBML_NEST, 0,                   offsetof(MatroskaTags, target), { .n = matroska_tagtargets } },
668     CHILD_OF(matroska_tags)
669 };
670
671 static const EbmlSyntax matroska_tags[] = {
672     { MATROSKA_ID_TAG, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTags), offsetof(MatroskaDemuxContext, tags), { .n = matroska_tag } },
673     CHILD_OF(matroska_segment)
674 };
675
676 static const EbmlSyntax matroska_seekhead_entry[] = {
677     { MATROSKA_ID_SEEKID,       EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaSeekhead, id) },
678     { MATROSKA_ID_SEEKPOSITION, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaSeekhead, pos), { .u = -1 } },
679     CHILD_OF(matroska_seekhead)
680 };
681
682 static const EbmlSyntax matroska_seekhead[] = {
683     { MATROSKA_ID_SEEKENTRY, EBML_NEST, sizeof(MatroskaSeekhead), offsetof(MatroskaDemuxContext, seekhead), { .n = matroska_seekhead_entry } },
684     CHILD_OF(matroska_segment)
685 };
686
687 static const EbmlSyntax matroska_segment[] = {
688     { MATROSKA_ID_INFO,        EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_info } },
689     { MATROSKA_ID_TRACKS,      EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_tracks } },
690     { MATROSKA_ID_ATTACHMENTS, EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_attachments } },
691     { MATROSKA_ID_CHAPTERS,    EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_chapters } },
692     { MATROSKA_ID_CUES,        EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_index } },
693     { MATROSKA_ID_TAGS,        EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_tags } },
694     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD,    EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_seekhead } },
695     { MATROSKA_ID_CLUSTER,     EBML_STOP },
696     { 0 }   /* We don't want to go back to level 0, so don't add the parent. */
697 };
698
699 static const EbmlSyntax matroska_segments[] = {
700     { MATROSKA_ID_SEGMENT, EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_segment } },
701     { 0 }
702 };
703
704 static const EbmlSyntax matroska_blockmore[] = {
705     { MATROSKA_ID_BLOCKADDID,      EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaBlock,additional_id) },
706     { MATROSKA_ID_BLOCKADDITIONAL, EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaBlock,additional) },
707     CHILD_OF(matroska_blockadditions)
708 };
709
710 static const EbmlSyntax matroska_blockadditions[] = {
711     { MATROSKA_ID_BLOCKMORE, EBML_NEST, 0, 0, {.n = matroska_blockmore} },
712     CHILD_OF(matroska_blockgroup)
713 };
714
715 static const EbmlSyntax matroska_blockgroup[] = {
716     { MATROSKA_ID_BLOCK,          EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaBlock, bin) },
717     { MATROSKA_ID_BLOCKADDITIONS, EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_blockadditions} },
718     { MATROSKA_ID_BLOCKDURATION,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaBlock, duration) },
719     { MATROSKA_ID_DISCARDPADDING, EBML_SINT, 0, offsetof(MatroskaBlock, discard_padding) },
720     { MATROSKA_ID_BLOCKREFERENCE, EBML_SINT, 0, offsetof(MatroskaBlock, reference), { .i = INT64_MIN } },
721     { MATROSKA_ID_CODECSTATE,     EBML_NONE },
722     {                          1, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaBlock, non_simple), { .u = 1 } },
723     CHILD_OF(matroska_cluster_parsing)
724 };
725
726 // The following array contains SimpleBlock and BlockGroup twice
727 // in order to reuse the other values for matroska_cluster_enter.
728 static const EbmlSyntax matroska_cluster_parsing[] = {
729     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,     EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaBlock, bin) },
730     { MATROSKA_ID_BLOCKGROUP,      EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_blockgroup } },
731     { MATROSKA_ID_CLUSTERTIMECODE, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaCluster, timecode) },
732     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,     EBML_STOP },
733     { MATROSKA_ID_BLOCKGROUP,      EBML_STOP },
734     { MATROSKA_ID_CLUSTERPOSITION, EBML_NONE },
735     { MATROSKA_ID_CLUSTERPREVSIZE, EBML_NONE },
736     CHILD_OF(matroska_segment)
737 };
738
739 static const EbmlSyntax matroska_cluster_enter[] = {
740     { MATROSKA_ID_CLUSTER,     EBML_NEST, 0, 0, { .n = &matroska_cluster_parsing[2] } },
741     { 0 }
742 };
743
744 static const EbmlSyntax matroska_clusters[] = {
745     { MATROSKA_ID_CLUSTER,     EBML_STOP },
746     { MATROSKA_ID_CUES,        EBML_NONE },
747     { MATROSKA_ID_TAGS,        EBML_NONE },
748     { MATROSKA_ID_INFO,        EBML_NONE },
749     { MATROSKA_ID_TRACKS,      EBML_NONE },
750     { MATROSKA_ID_ATTACHMENTS, EBML_NONE },
751     { MATROSKA_ID_CHAPTERS,    EBML_NONE },
752     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD,    EBML_NONE },
753     { 0 } /* We don't want to go back to level 0, so don't add the parent. */
754 };
755 #undef CHILD_OF
756
757 static const char *const matroska_doctypes[] = { "matroska", "webm" };
758
759 static int matroska_read_close(AVFormatContext *s);
760
761 /*
762  * This function prepares the status for parsing of level 1 elements.
763  */
764 static int matroska_reset_status(MatroskaDemuxContext *matroska,
765                                  uint32_t id, int64_t position)
766 {
767     if (position >= 0) {
768         int err = avio_seek(matroska->ctx->pb, position, SEEK_SET);
769         if (err < 0)
770             return err;
771     }
772
773     matroska->current_id    = id;
774     matroska->num_levels    = 1;
775     matroska->unknown_count = 0;
776     matroska->resync_pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
777     if (id)
778         matroska->resync_pos -= (av_log2(id) + 7) / 8;
779
780     return 0;
781 }
782
783 static int matroska_resync(MatroskaDemuxContext *matroska, int64_t last_pos)
784 {
785     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
786     uint32_t id;
787
788     /* Try to seek to the last position to resync from. If this doesn't work,
789      * we resync from the earliest position available: The start of the buffer. */
790     if (last_pos < avio_tell(pb) && avio_seek(pb, last_pos + 1, SEEK_SET) < 0) {
791         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
792                "Seek to desired resync point failed. Seeking to "
793                "earliest point available instead.\n");
794         avio_seek(pb, FFMAX(avio_tell(pb) + (pb->buffer - pb->buf_ptr),
795                             last_pos + 1), SEEK_SET);
796     }
797
798     id = avio_rb32(pb);
799
800     // try to find a toplevel element
801     while (!avio_feof(pb)) {
802         if (id == MATROSKA_ID_INFO     || id == MATROSKA_ID_TRACKS      ||
803             id == MATROSKA_ID_CUES     || id == MATROSKA_ID_TAGS        ||
804             id == MATROSKA_ID_SEEKHEAD || id == MATROSKA_ID_ATTACHMENTS ||
805             id == MATROSKA_ID_CLUSTER  || id == MATROSKA_ID_CHAPTERS) {
806             /* Prepare the context for parsing of a level 1 element. */
807             matroska_reset_status(matroska, id, -1);
808             /* Given that we are here means that an error has occured,
809              * so treat the segment as unknown length in order not to
810              * discard valid data that happens to be beyond the designated
811              * end of the segment. */
812             matroska->levels[0].length = EBML_UNKNOWN_LENGTH;
813             return 0;
814         }
815         id = (id << 8) | avio_r8(pb);
816     }
817
818     matroska->done = 1;
819     return pb->error ? pb->error : AVERROR_EOF;
820 }
821
822 /*
823  * Read: an "EBML number", which is defined as a variable-length
824  * array of bytes. The first byte indicates the length by giving a
825  * number of 0-bits followed by a one. The position of the first
826  * "one" bit inside the first byte indicates the length of this
827  * number.
828  * Returns: number of bytes read, < 0 on error
829  */
830 static int ebml_read_num(MatroskaDemuxContext *matroska, AVIOContext *pb,
831                          int max_size, uint64_t *number, int eof_forbidden)
832 {
833     int read, n = 1;
834     uint64_t total;
835     int64_t pos;
836
837     /* The first byte tells us the length in bytes - except when it is zero. */
838     total = avio_r8(pb);
839     if (pb->eof_reached)
840         goto err;
841
842     /* get the length of the EBML number */
843     read = 8 - ff_log2_tab[total];
844
845     if (!total || read > max_size) {
846         pos = avio_tell(pb) - 1;
847         if (!total) {
848             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
849                    "0x00 at pos %"PRId64" (0x%"PRIx64") invalid as first byte "
850                    "of an EBML number\n", pos, pos);
851         } else {
852             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
853                    "Length %d indicated by an EBML number's first byte 0x%02x "
854                    "at pos %"PRId64" (0x%"PRIx64") exceeds max length %d.\n",
855                    read, (uint8_t) total, pos, pos, max_size);
856         }
857         return AVERROR_INVALIDDATA;
858     }
859
860     /* read out length */
861     total ^= 1 << ff_log2_tab[total];
862     while (n++ < read)
863         total = (total << 8) | avio_r8(pb);
864
865     if (pb->eof_reached) {
866         eof_forbidden = 1;
867         goto err;
868     }
869
870     *number = total;
871
872     return read;
873
874 err:
875     pos = avio_tell(pb);
876     if (pb->error) {
877         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
878                "Read error at pos. %"PRIu64" (0x%"PRIx64")\n",
879                pos, pos);
880         return pb->error;
881     }
882     if (eof_forbidden) {
883         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "File ended prematurely "
884                "at pos. %"PRIu64" (0x%"PRIx64")\n", pos, pos);
885         return AVERROR(EIO);
886     }
887     return AVERROR_EOF;
888 }
889
890 /**
891  * Read a EBML length value.
892  * This needs special handling for the "unknown length" case which has multiple
893  * encodings.
894  */
895 static int ebml_read_length(MatroskaDemuxContext *matroska, AVIOContext *pb,
896                             uint64_t *number)
897 {
898     int res = ebml_read_num(matroska, pb, 8, number, 1);
899     if (res > 0 && *number + 1 == 1ULL << (7 * res))
900         *number = EBML_UNKNOWN_LENGTH;
901     return res;
902 }
903
904 /*
905  * Read the next element as an unsigned int.
906  * Returns NEEDS_CHECKING.
907  */
908 static int ebml_read_uint(AVIOContext *pb, int size, uint64_t *num)
909 {
910     int n = 0;
911
912     /* big-endian ordering; build up number */
913     *num = 0;
914     while (n++ < size)
915         *num = (*num << 8) | avio_r8(pb);
916
917     return NEEDS_CHECKING;
918 }
919
920 /*
921  * Read the next element as a signed int.
922  * Returns NEEDS_CHECKING.
923  */
924 static int ebml_read_sint(AVIOContext *pb, int size, int64_t *num)
925 {
926     int n = 1;
927
928     if (size == 0) {
929         *num = 0;
930     } else {
931         *num = sign_extend(avio_r8(pb), 8);
932
933         /* big-endian ordering; build up number */
934         while (n++ < size)
935             *num = ((uint64_t)*num << 8) | avio_r8(pb);
936     }
937
938     return NEEDS_CHECKING;
939 }
940
941 /*
942  * Read the next element as a float.
943  * Returns NEEDS_CHECKING or < 0 on obvious failure.
944  */
945 static int ebml_read_float(AVIOContext *pb, int size, double *num)
946 {
947     if (size == 0)
948         *num = 0;
949     else if (size == 4)
950         *num = av_int2float(avio_rb32(pb));
951     else if (size == 8)
952         *num = av_int2double(avio_rb64(pb));
953     else
954         return AVERROR_INVALIDDATA;
955
956     return NEEDS_CHECKING;
957 }
958
959 /*
960  * Read the next element as an ASCII string.
961  * 0 is success, < 0 or NEEDS_CHECKING is failure.
962  */
963 static int ebml_read_ascii(AVIOContext *pb, int size, char **str)
964 {
965     char *res;
966     int ret;
967
968     /* EBML strings are usually not 0-terminated, so we allocate one
969      * byte more, read the string and NULL-terminate it ourselves. */
970     if (!(res = av_malloc(size + 1)))
971         return AVERROR(ENOMEM);
972     if ((ret = avio_read(pb, (uint8_t *) res, size)) != size) {
973         av_free(res);
974         return ret < 0 ? ret : NEEDS_CHECKING;
975     }
976     (res)[size] = '\0';
977     av_free(*str);
978     *str = res;
979
980     return 0;
981 }
982
983 /*
984  * Read the next element as binary data.
985  * 0 is success, < 0 or NEEDS_CHECKING is failure.
986  */
987 static int ebml_read_binary(AVIOContext *pb, int length,
988                             int64_t pos, EbmlBin *bin)
989 {
990     int ret;
991
992     ret = av_buffer_realloc(&bin->buf, length + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
993     if (ret < 0)
994         return ret;
995     memset(bin->buf->data + length, 0, AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
996
997     bin->data = bin->buf->data;
998     bin->size = length;
999     bin->pos  = pos;
1000     if ((ret = avio_read(pb, bin->data, length)) != length) {
1001         av_buffer_unref(&bin->buf);
1002         bin->data = NULL;
1003         bin->size = 0;
1004         return ret < 0 ? ret : NEEDS_CHECKING;
1005     }
1006
1007     return 0;
1008 }
1009
1010 /*
1011  * Read the next element, but only the header. The contents
1012  * are supposed to be sub-elements which can be read separately.
1013  * 0 is success, < 0 is failure.
1014  */
1015 static int ebml_read_master(MatroskaDemuxContext *matroska,
1016                             uint64_t length, int64_t pos)
1017 {
1018     MatroskaLevel *level;
1019
1020     if (matroska->num_levels >= EBML_MAX_DEPTH) {
1021         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1022                "File moves beyond max. allowed depth (%d)\n", EBML_MAX_DEPTH);
1023         return AVERROR(ENOSYS);
1024     }
1025
1026     level         = &matroska->levels[matroska->num_levels++];
1027     level->start  = pos;
1028     level->length = length;
1029
1030     return 0;
1031 }
1032
1033 /*
1034  * Read signed/unsigned "EBML" numbers.
1035  * Return: number of bytes processed, < 0 on error
1036  */
1037 static int matroska_ebmlnum_uint(MatroskaDemuxContext *matroska,
1038                                  uint8_t *data, uint32_t size, uint64_t *num)
1039 {
1040     AVIOContext pb;
1041     ffio_init_context(&pb, data, size, 0, NULL, NULL, NULL, NULL);
1042     return ebml_read_num(matroska, &pb, FFMIN(size, 8), num, 1);
1043 }
1044
1045 /*
1046  * Same as above, but signed.
1047  */
1048 static int matroska_ebmlnum_sint(MatroskaDemuxContext *matroska,
1049                                  uint8_t *data, uint32_t size, int64_t *num)
1050 {
1051     uint64_t unum;
1052     int res;
1053
1054     /* read as unsigned number first */
1055     if ((res = matroska_ebmlnum_uint(matroska, data, size, &unum)) < 0)
1056         return res;
1057
1058     /* make signed (weird way) */
1059     *num = unum - ((1LL << (7 * res - 1)) - 1);
1060
1061     return res;
1062 }
1063
1064 static int ebml_parse(MatroskaDemuxContext *matroska,
1065                       EbmlSyntax *syntax, void *data);
1066
1067 static EbmlSyntax *ebml_parse_id(EbmlSyntax *syntax, uint32_t id)
1068 {
1069     int i;
1070
1071     // Whoever touches this should be aware of the duplication
1072     // existing in matroska_cluster_parsing.
1073     for (i = 0; syntax[i].id; i++)
1074         if (id == syntax[i].id)
1075             break;
1076
1077     return &syntax[i];
1078 }
1079
1080 static int ebml_parse_nest(MatroskaDemuxContext *matroska, EbmlSyntax *syntax,
1081                            void *data)
1082 {
1083     int i, res;
1084
1085     for (i = 0; syntax[i].id; i++)
1086         switch (syntax[i].type) {
1087         case EBML_UINT:
1088             *(uint64_t *) ((char *) data + syntax[i].data_offset) = syntax[i].def.u;
1089             break;
1090         case EBML_SINT:
1091             *(int64_t *) ((char *) data + syntax[i].data_offset) = syntax[i].def.i;
1092             break;
1093         case EBML_FLOAT:
1094             *(double *) ((char *) data + syntax[i].data_offset) = syntax[i].def.f;
1095             break;
1096         case EBML_STR:
1097         case EBML_UTF8:
1098             // the default may be NULL
1099             if (syntax[i].def.s) {
1100                 uint8_t **dst = (uint8_t **) ((uint8_t *) data + syntax[i].data_offset);
1101                 *dst = av_strdup(syntax[i].def.s);
1102                 if (!*dst)
1103                     return AVERROR(ENOMEM);
1104             }
1105             break;
1106         }
1107
1108     if (!matroska->levels[matroska->num_levels - 1].length) {
1109         matroska->num_levels--;
1110         return 0;
1111     }
1112
1113     do {
1114         res = ebml_parse(matroska, syntax, data);
1115     } while (!res);
1116
1117     return res == LEVEL_ENDED ? 0 : res;
1118 }
1119
1120 static int is_ebml_id_valid(uint32_t id)
1121 {
1122     // Due to endian nonsense in Matroska, the highest byte with any bits set
1123     // will contain the leading length bit. This bit in turn identifies the
1124     // total byte length of the element by its position within the byte.
1125     unsigned int bits = av_log2(id);
1126     return id && (bits + 7) / 8 ==  (8 - bits % 8);
1127 }
1128
1129 /*
1130  * Allocate and return the entry for the level1 element with the given ID. If
1131  * an entry already exists, return the existing entry.
1132  */
1133 static MatroskaLevel1Element *matroska_find_level1_elem(MatroskaDemuxContext *matroska,
1134                                                         uint32_t id)
1135 {
1136     int i;
1137     MatroskaLevel1Element *elem;
1138
1139     if (!is_ebml_id_valid(id))
1140         return NULL;
1141
1142     // Some files link to all clusters; useless.
1143     if (id == MATROSKA_ID_CLUSTER)
1144         return NULL;
1145
1146     // There can be multiple seekheads.
1147     if (id != MATROSKA_ID_SEEKHEAD) {
1148         for (i = 0; i < matroska->num_level1_elems; i++) {
1149             if (matroska->level1_elems[i].id == id)
1150                 return &matroska->level1_elems[i];
1151         }
1152     }
1153
1154     // Only a completely broken file would have more elements.
1155     // It also provides a low-effort way to escape from circular seekheads
1156     // (every iteration will add a level1 entry).
1157     if (matroska->num_level1_elems >= FF_ARRAY_ELEMS(matroska->level1_elems)) {
1158         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Too many level1 elements or circular seekheads.\n");
1159         return NULL;
1160     }
1161
1162     elem = &matroska->level1_elems[matroska->num_level1_elems++];
1163     *elem = (MatroskaLevel1Element){.id = id};
1164
1165     return elem;
1166 }
1167
1168 static int ebml_parse(MatroskaDemuxContext *matroska,
1169                       EbmlSyntax *syntax, void *data)
1170 {
1171     static const uint64_t max_lengths[EBML_TYPE_COUNT] = {
1172         // Forbid unknown-length EBML_NONE elements.
1173         [EBML_NONE]  = EBML_UNKNOWN_LENGTH - 1,
1174         [EBML_UINT]  = 8,
1175         [EBML_SINT]  = 8,
1176         [EBML_FLOAT] = 8,
1177         // max. 16 MB for strings
1178         [EBML_STR]   = 0x1000000,
1179         [EBML_UTF8]  = 0x1000000,
1180         // max. 256 MB for binary data
1181         [EBML_BIN]   = 0x10000000,
1182         // no limits for anything else
1183     };
1184     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
1185     uint32_t id;
1186     uint64_t length;
1187     int64_t pos = avio_tell(pb), pos_alt;
1188     int res, update_pos = 1, level_check;
1189     MatroskaLevel1Element *level1_elem;
1190     MatroskaLevel *level = matroska->num_levels ? &matroska->levels[matroska->num_levels - 1] : NULL;
1191
1192     if (!matroska->current_id) {
1193         uint64_t id;
1194         res = ebml_read_num(matroska, pb, 4, &id, 0);
1195         if (res < 0) {
1196             if (pb->eof_reached && res == AVERROR_EOF) {
1197                 if (matroska->is_live)
1198                     // in live mode, finish parsing if EOF is reached.
1199                     return 1;
1200                 if (level && pos == avio_tell(pb)) {
1201                     if (level->length == EBML_UNKNOWN_LENGTH) {
1202                         // Unknown-length levels automatically end at EOF.
1203                         matroska->num_levels--;
1204                         return LEVEL_ENDED;
1205                     } else {
1206                         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "File ended prematurely "
1207                                "at pos. %"PRIu64" (0x%"PRIx64")\n", pos, pos);
1208                     }
1209                 }
1210             }
1211             return res;
1212         }
1213         matroska->current_id = id | 1 << 7 * res;
1214         pos_alt = pos + res;
1215     } else {
1216         pos_alt = pos;
1217         pos    -= (av_log2(matroska->current_id) + 7) / 8;
1218     }
1219
1220     id = matroska->current_id;
1221
1222     syntax = ebml_parse_id(syntax, id);
1223     if (!syntax->id && id != EBML_ID_VOID && id != EBML_ID_CRC32) {
1224         if (level && level->length == EBML_UNKNOWN_LENGTH) {
1225             // Unknown-length levels end when an element from an upper level
1226             // in the hierarchy is encountered.
1227             while (syntax->def.n) {
1228                 syntax = ebml_parse_id(syntax->def.n, id);
1229                 if (syntax->id) {
1230                     matroska->num_levels--;
1231                     return LEVEL_ENDED;
1232                 }
1233             };
1234         }
1235
1236         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_DEBUG, "Unknown entry 0x%"PRIX32" at pos. "
1237                                             "%"PRId64"\n", id, pos);
1238         update_pos = 0; /* Don't update resync_pos as an error might have happened. */
1239     }
1240
1241     data = (char *) data + syntax->data_offset;
1242     if (syntax->list_elem_size) {
1243         EbmlList *list = data;
1244         void *newelem = av_realloc_array(list->elem, list->nb_elem + 1,
1245                                                syntax->list_elem_size);
1246         if (!newelem)
1247             return AVERROR(ENOMEM);
1248         list->elem = newelem;
1249         data = (char *) list->elem + list->nb_elem * syntax->list_elem_size;
1250         memset(data, 0, syntax->list_elem_size);
1251         list->nb_elem++;
1252     }
1253
1254     if (syntax->type != EBML_STOP) {
1255         matroska->current_id = 0;
1256         if ((res = ebml_read_length(matroska, pb, &length)) < 0)
1257             return res;
1258
1259         pos_alt += res;
1260
1261         if (matroska->num_levels > 0) {
1262             if (length != EBML_UNKNOWN_LENGTH &&
1263                 level->length != EBML_UNKNOWN_LENGTH) {
1264                 uint64_t elem_end = pos_alt + length,
1265                         level_end = level->start + level->length;
1266
1267                 if (elem_end < level_end) {
1268                     level_check = 0;
1269                 } else if (elem_end == level_end) {
1270                     level_check = LEVEL_ENDED;
1271                 } else {
1272                     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1273                            "Element at 0x%"PRIx64" ending at 0x%"PRIx64" exceeds "
1274                            "containing master element ending at 0x%"PRIx64"\n",
1275                            pos, elem_end, level_end);
1276                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1277                 }
1278             } else if (length != EBML_UNKNOWN_LENGTH) {
1279                 level_check = 0;
1280             } else if (level->length != EBML_UNKNOWN_LENGTH) {
1281                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Unknown-sized element "
1282                        "at 0x%"PRIx64" inside parent with finite size\n", pos);
1283                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1284             } else {
1285                 level_check = 0;
1286                 if (id != MATROSKA_ID_CLUSTER && (syntax->type == EBML_LEVEL1
1287                                               ||  syntax->type == EBML_NEST)) {
1288                     // According to the current specifications only clusters and
1289                     // segments are allowed to be unknown-length. We also accept
1290                     // other unknown-length master elements.
1291                     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
1292                            "Found unknown-length element 0x%"PRIX32" other than "
1293                            "a cluster at 0x%"PRIx64". Spec-incompliant, but "
1294                            "parsing will nevertheless be attempted.\n", id, pos);
1295                     update_pos = -1;
1296                 }
1297             }
1298         } else
1299             level_check = 0;
1300
1301         if (max_lengths[syntax->type] && length > max_lengths[syntax->type]) {
1302             if (length != EBML_UNKNOWN_LENGTH) {
1303                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1304                        "Invalid length 0x%"PRIx64" > 0x%"PRIx64" for element "
1305                        "with ID 0x%"PRIX32" at 0x%"PRIx64"\n",
1306                        length, max_lengths[syntax->type], id, pos);
1307             } else if (syntax->type != EBML_NONE) {
1308                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1309                        "Element with ID 0x%"PRIX32" at pos. 0x%"PRIx64" has "
1310                        "unknown length, yet the length of an element of its "
1311                        "type must be known.\n", id, pos);
1312             } else {
1313                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1314                        "Found unknown-length element with ID 0x%"PRIX32" at "
1315                        "pos. 0x%"PRIx64" for which no syntax for parsing is "
1316                        "available.\n", id, pos);
1317             }
1318             return AVERROR_INVALIDDATA;
1319         }
1320
1321         if (!(pb->seekable & AVIO_SEEKABLE_NORMAL)) {
1322             // Loosing sync will likely manifest itself as encountering unknown
1323             // elements which are not reliably distinguishable from elements
1324             // belonging to future extensions of the format.
1325             // We use a heuristic to detect such situations: If the current
1326             // element is not expected at the current syntax level and there
1327             // were only a few unknown elements in a row, then the element is
1328             // skipped or considered defective based upon the length of the
1329             // current element (i.e. how much would be skipped); if there were
1330             // more than a few skipped elements in a row and skipping the current
1331             // element would lead us more than SKIP_THRESHOLD away from the last
1332             // known good position, then it is inferred that an error occured.
1333             // The dependency on the number of unknown elements in a row exists
1334             // because the distance to the last known good position is
1335             // automatically big if the last parsed element was big.
1336             // In both cases, each unknown element is considered equivalent to
1337             // UNKNOWN_EQUIV of skipped bytes for the check.
1338             // The whole check is only done for non-seekable output, because
1339             // in this situation skipped data can't simply be rechecked later.
1340             // This is especially important when using unkown length elements
1341             // as the check for whether a child exceeds its containing master
1342             // element is not effective in this situation.
1343             if (update_pos) {
1344                 matroska->unknown_count = 0;
1345             } else {
1346                 int64_t dist = length + UNKNOWN_EQUIV * matroska->unknown_count++;
1347
1348                 if (matroska->unknown_count > 3)
1349                     dist += pos_alt - matroska->resync_pos;
1350
1351                 if (dist > SKIP_THRESHOLD) {
1352                     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1353                            "Unknown element %"PRIX32" at pos. 0x%"PRIx64" with "
1354                            "length 0x%"PRIx64" considered as invalid data. Last "
1355                            "known good position 0x%"PRIx64", %d unknown elements"
1356                            " in a row\n", id, pos, length, matroska->resync_pos,
1357                            matroska->unknown_count);
1358                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1359                 }
1360             }
1361         }
1362
1363         if (update_pos > 0) {
1364             // We have found an element that is allowed at this place
1365             // in the hierarchy and it passed all checks, so treat the beginning
1366             // of the element as the "last known good" position.
1367             matroska->resync_pos = pos;
1368         }
1369     }
1370
1371     switch (syntax->type) {
1372     case EBML_UINT:
1373         res = ebml_read_uint(pb, length, data);
1374         break;
1375     case EBML_SINT:
1376         res = ebml_read_sint(pb, length, data);
1377         break;
1378     case EBML_FLOAT:
1379         res = ebml_read_float(pb, length, data);
1380         break;
1381     case EBML_STR:
1382     case EBML_UTF8:
1383         res = ebml_read_ascii(pb, length, data);
1384         break;
1385     case EBML_BIN:
1386         res = ebml_read_binary(pb, length, pos_alt, data);
1387         break;
1388     case EBML_LEVEL1:
1389     case EBML_NEST:
1390         if ((res = ebml_read_master(matroska, length, pos_alt)) < 0)
1391             return res;
1392         if (id == MATROSKA_ID_SEGMENT)
1393             matroska->segment_start = pos_alt;
1394         if (id == MATROSKA_ID_CUES)
1395             matroska->cues_parsing_deferred = 0;
1396         if (syntax->type == EBML_LEVEL1 &&
1397             (level1_elem = matroska_find_level1_elem(matroska, syntax->id))) {
1398             if (level1_elem->parsed)
1399                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Duplicate element\n");
1400             level1_elem->parsed = 1;
1401         }
1402         if (res = ebml_parse_nest(matroska, syntax->def.n, data))
1403             return res;
1404         break;
1405     case EBML_STOP:
1406         return 1;
1407     default:
1408         if (length) {
1409             int64_t res2;
1410             if (ffio_limit(pb, length) != length) {
1411                 // ffio_limit emits its own error message,
1412                 // so we don't have to.
1413                 return AVERROR(EIO);
1414             }
1415             if ((res2 = avio_skip(pb, length - 1)) >= 0) {
1416                 // avio_skip might take us past EOF. We check for this
1417                 // by skipping only length - 1 bytes, reading a byte and
1418                 // checking the error flags. This is done in order to check
1419                 // that the element has been properly skipped even when
1420                 // no filesize (that ffio_limit relies on) is available.
1421                 avio_r8(pb);
1422                 res = NEEDS_CHECKING;
1423             } else
1424                 res = res2;
1425         } else
1426             res = 0;
1427     }
1428     if (res) {
1429         if (res == NEEDS_CHECKING) {
1430             if (pb->eof_reached) {
1431                 if (pb->error)
1432                     res = pb->error;
1433                 else
1434                     res = AVERROR_EOF;
1435             } else
1436                 goto level_check;
1437         }
1438
1439         if (res == AVERROR_INVALIDDATA)
1440             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid element\n");
1441         else if (res == AVERROR(EIO))
1442             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Read error\n");
1443         else if (res == AVERROR_EOF) {
1444             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "File ended prematurely\n");
1445             res = AVERROR(EIO);
1446         }
1447
1448         return res;
1449     }
1450
1451 level_check:
1452     if (level_check == LEVEL_ENDED && matroska->num_levels) {
1453         level = &matroska->levels[matroska->num_levels - 1];
1454         pos   = avio_tell(pb);
1455
1456         // Given that pos >= level->start no check for
1457         // level->length != EBML_UNKNOWN_LENGTH is necessary.
1458         while (matroska->num_levels && pos == level->start + level->length) {
1459             matroska->num_levels--;
1460             level--;
1461         }
1462     }
1463
1464     return level_check;
1465 }
1466
1467 static void ebml_free(EbmlSyntax *syntax, void *data)
1468 {
1469     int i, j;
1470     for (i = 0; syntax[i].id; i++) {
1471         void *data_off = (char *) data + syntax[i].data_offset;
1472         switch (syntax[i].type) {
1473         case EBML_STR:
1474         case EBML_UTF8:
1475             av_freep(data_off);
1476             break;
1477         case EBML_BIN:
1478             av_buffer_unref(&((EbmlBin *) data_off)->buf);
1479             break;
1480         case EBML_LEVEL1:
1481         case EBML_NEST:
1482             if (syntax[i].list_elem_size) {
1483                 EbmlList *list = data_off;
1484                 char *ptr = list->elem;
1485                 for (j = 0; j < list->nb_elem;
1486                      j++, ptr += syntax[i].list_elem_size)
1487                     ebml_free(syntax[i].def.n, ptr);
1488                 av_freep(&list->elem);
1489                 list->nb_elem = 0;
1490             } else
1491                 ebml_free(syntax[i].def.n, data_off);
1492         default:
1493             break;
1494         }
1495     }
1496 }
1497
1498 /*
1499  * Autodetecting...
1500  */
1501 static int matroska_probe(const AVProbeData *p)
1502 {
1503     uint64_t total = 0;
1504     int len_mask = 0x80, size = 1, n = 1, i;
1505
1506     /* EBML header? */
1507     if (AV_RB32(p->buf) != EBML_ID_HEADER)
1508         return 0;
1509
1510     /* length of header */
1511     total = p->buf[4];
1512     while (size <= 8 && !(total & len_mask)) {
1513         size++;
1514         len_mask >>= 1;
1515     }
1516     if (size > 8)
1517         return 0;
1518     total &= (len_mask - 1);
1519     while (n < size)
1520         total = (total << 8) | p->buf[4 + n++];
1521
1522     /* Does the probe data contain the whole header? */
1523     if (p->buf_size < 4 + size + total)
1524         return 0;
1525
1526     /* The header should contain a known document type. For now,
1527      * we don't parse the whole header but simply check for the
1528      * availability of that array of characters inside the header.
1529      * Not fully fool-proof, but good enough. */
1530     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(matroska_doctypes); i++) {
1531         size_t probelen = strlen(matroska_doctypes[i]);
1532         if (total < probelen)
1533             continue;
1534         for (n = 4 + size; n <= 4 + size + total - probelen; n++)
1535             if (!memcmp(p->buf + n, matroska_doctypes[i], probelen))
1536                 return AVPROBE_SCORE_MAX;
1537     }
1538
1539     // probably valid EBML header but no recognized doctype
1540     return AVPROBE_SCORE_EXTENSION;
1541 }
1542
1543 static MatroskaTrack *matroska_find_track_by_num(MatroskaDemuxContext *matroska,
1544                                                  int num)
1545 {
1546     MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
1547     int i;
1548
1549     for (i = 0; i < matroska->tracks.nb_elem; i++)
1550         if (tracks[i].num == num)
1551             return &tracks[i];
1552
1553     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid track number %d\n", num);
1554     return NULL;
1555 }
1556
1557 static int matroska_decode_buffer(uint8_t **buf, int *buf_size,
1558                                   MatroskaTrack *track)
1559 {
1560     MatroskaTrackEncoding *encodings = track->encodings.elem;
1561     uint8_t *data = *buf;
1562     int isize = *buf_size;
1563     uint8_t *pkt_data = NULL;
1564     uint8_t av_unused *newpktdata;
1565     int pkt_size = isize;
1566     int result = 0;
1567     int olen;
1568
1569     if (pkt_size >= 10000000U)
1570         return AVERROR_INVALIDDATA;
1571
1572     switch (encodings[0].compression.algo) {
1573     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_HEADERSTRIP:
1574     {
1575         int header_size = encodings[0].compression.settings.size;
1576         uint8_t *header = encodings[0].compression.settings.data;
1577
1578         if (header_size && !header) {
1579             av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Compression size but no data in headerstrip\n");
1580             return -1;
1581         }
1582
1583         if (!header_size)
1584             return 0;
1585
1586         pkt_size = isize + header_size;
1587         pkt_data = av_malloc(pkt_size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1588         if (!pkt_data)
1589             return AVERROR(ENOMEM);
1590
1591         memcpy(pkt_data, header, header_size);
1592         memcpy(pkt_data + header_size, data, isize);
1593         break;
1594     }
1595 #if CONFIG_LZO
1596     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_LZO:
1597         do {
1598             olen       = pkt_size *= 3;
1599             newpktdata = av_realloc(pkt_data, pkt_size + AV_LZO_OUTPUT_PADDING
1600                                                        + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1601             if (!newpktdata) {
1602                 result = AVERROR(ENOMEM);
1603                 goto failed;
1604             }
1605             pkt_data = newpktdata;
1606             result   = av_lzo1x_decode(pkt_data, &olen, data, &isize);
1607         } while (result == AV_LZO_OUTPUT_FULL && pkt_size < 10000000);
1608         if (result) {
1609             result = AVERROR_INVALIDDATA;
1610             goto failed;
1611         }
1612         pkt_size -= olen;
1613         break;
1614 #endif
1615 #if CONFIG_ZLIB
1616     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_ZLIB:
1617     {
1618         z_stream zstream = { 0 };
1619         if (inflateInit(&zstream) != Z_OK)
1620             return -1;
1621         zstream.next_in  = data;
1622         zstream.avail_in = isize;
1623         do {
1624             pkt_size  *= 3;
1625             newpktdata = av_realloc(pkt_data, pkt_size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1626             if (!newpktdata) {
1627                 inflateEnd(&zstream);
1628                 result = AVERROR(ENOMEM);
1629                 goto failed;
1630             }
1631             pkt_data          = newpktdata;
1632             zstream.avail_out = pkt_size - zstream.total_out;
1633             zstream.next_out  = pkt_data + zstream.total_out;
1634             result = inflate(&zstream, Z_NO_FLUSH);
1635         } while (result == Z_OK && pkt_size < 10000000);
1636         pkt_size = zstream.total_out;
1637         inflateEnd(&zstream);
1638         if (result != Z_STREAM_END) {
1639             if (result == Z_MEM_ERROR)
1640                 result = AVERROR(ENOMEM);
1641             else
1642                 result = AVERROR_INVALIDDATA;
1643             goto failed;
1644         }
1645         break;
1646     }
1647 #endif
1648 #if CONFIG_BZLIB
1649     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_BZLIB:
1650     {
1651         bz_stream bzstream = { 0 };
1652         if (BZ2_bzDecompressInit(&bzstream, 0, 0) != BZ_OK)
1653             return -1;
1654         bzstream.next_in  = data;
1655         bzstream.avail_in = isize;
1656         do {
1657             pkt_size  *= 3;
1658             newpktdata = av_realloc(pkt_data, pkt_size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1659             if (!newpktdata) {
1660                 BZ2_bzDecompressEnd(&bzstream);
1661                 result = AVERROR(ENOMEM);
1662                 goto failed;
1663             }
1664             pkt_data           = newpktdata;
1665             bzstream.avail_out = pkt_size - bzstream.total_out_lo32;
1666             bzstream.next_out  = pkt_data + bzstream.total_out_lo32;
1667             result = BZ2_bzDecompress(&bzstream);
1668         } while (result == BZ_OK && pkt_size < 10000000);
1669         pkt_size = bzstream.total_out_lo32;
1670         BZ2_bzDecompressEnd(&bzstream);
1671         if (result != BZ_STREAM_END) {
1672             if (result == BZ_MEM_ERROR)
1673                 result = AVERROR(ENOMEM);
1674             else
1675                 result = AVERROR_INVALIDDATA;
1676             goto failed;
1677         }
1678         break;
1679     }
1680 #endif
1681     default:
1682         return AVERROR_INVALIDDATA;
1683     }
1684
1685     memset(pkt_data + pkt_size, 0, AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1686
1687     *buf      = pkt_data;
1688     *buf_size = pkt_size;
1689     return 0;
1690
1691 failed:
1692     av_free(pkt_data);
1693     return result;
1694 }
1695
1696 static void matroska_convert_tag(AVFormatContext *s, EbmlList *list,
1697                                  AVDictionary **metadata, char *prefix)
1698 {
1699     MatroskaTag *tags = list->elem;
1700     char key[1024];
1701     int i;
1702
1703     for (i = 0; i < list->nb_elem; i++) {
1704         const char *lang = tags[i].lang &&
1705                            strcmp(tags[i].lang, "und") ? tags[i].lang : NULL;
1706
1707         if (!tags[i].name) {
1708             av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Skipping invalid tag with no TagName.\n");
1709             continue;
1710         }
1711         if (prefix)
1712             snprintf(key, sizeof(key), "%s/%s", prefix, tags[i].name);
1713         else
1714             av_strlcpy(key, tags[i].name, sizeof(key));
1715         if (tags[i].def || !lang) {
1716             av_dict_set(metadata, key, tags[i].string, 0);
1717             if (tags[i].sub.nb_elem)
1718                 matroska_convert_tag(s, &tags[i].sub, metadata, key);
1719         }
1720         if (lang) {
1721             av_strlcat(key, "-", sizeof(key));
1722             av_strlcat(key, lang, sizeof(key));
1723             av_dict_set(metadata, key, tags[i].string, 0);
1724             if (tags[i].sub.nb_elem)
1725                 matroska_convert_tag(s, &tags[i].sub, metadata, key);
1726         }
1727     }
1728     ff_metadata_conv(metadata, NULL, ff_mkv_metadata_conv);
1729 }
1730
1731 static void matroska_convert_tags(AVFormatContext *s)
1732 {
1733     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
1734     MatroskaTags *tags = matroska->tags.elem;
1735     int i, j;
1736
1737     for (i = 0; i < matroska->tags.nb_elem; i++) {
1738         if (tags[i].target.attachuid) {
1739             MatroskaAttachment *attachment = matroska->attachments.elem;
1740             int found = 0;
1741             for (j = 0; j < matroska->attachments.nb_elem; j++) {
1742                 if (attachment[j].uid == tags[i].target.attachuid &&
1743                     attachment[j].stream) {
1744                     matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag,
1745                                          &attachment[j].stream->metadata, NULL);
1746                     found = 1;
1747                 }
1748             }
1749             if (!found) {
1750                 av_log(NULL, AV_LOG_WARNING,
1751                        "The tags at index %d refer to a "
1752                        "non-existent attachment %"PRId64".\n",
1753                        i, tags[i].target.attachuid);
1754             }
1755         } else if (tags[i].target.chapteruid) {
1756             MatroskaChapter *chapter = matroska->chapters.elem;
1757             int found = 0;
1758             for (j = 0; j < matroska->chapters.nb_elem; j++) {
1759                 if (chapter[j].uid == tags[i].target.chapteruid &&
1760                     chapter[j].chapter) {
1761                     matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag,
1762                                          &chapter[j].chapter->metadata, NULL);
1763                     found = 1;
1764                 }
1765             }
1766             if (!found) {
1767                 av_log(NULL, AV_LOG_WARNING,
1768                        "The tags at index %d refer to a non-existent chapter "
1769                        "%"PRId64".\n",
1770                        i, tags[i].target.chapteruid);
1771             }
1772         } else if (tags[i].target.trackuid) {
1773             MatroskaTrack *track = matroska->tracks.elem;
1774             int found = 0;
1775             for (j = 0; j < matroska->tracks.nb_elem; j++) {
1776                 if (track[j].uid == tags[i].target.trackuid &&
1777                     track[j].stream) {
1778                     matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag,
1779                                          &track[j].stream->metadata, NULL);
1780                     found = 1;
1781                }
1782             }
1783             if (!found) {
1784                 av_log(NULL, AV_LOG_WARNING,
1785                        "The tags at index %d refer to a non-existent track "
1786                        "%"PRId64".\n",
1787                        i, tags[i].target.trackuid);
1788             }
1789         } else {
1790             matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag, &s->metadata,
1791                                  tags[i].target.type);
1792         }
1793     }
1794 }
1795
1796 static int matroska_parse_seekhead_entry(MatroskaDemuxContext *matroska,
1797                                          uint64_t pos)
1798 {
1799     uint32_t saved_id  = matroska->current_id;
1800     int64_t before_pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
1801     int64_t offset;
1802     int ret = 0;
1803
1804     /* seek */
1805     offset = pos + matroska->segment_start;
1806     if (avio_seek(matroska->ctx->pb, offset, SEEK_SET) == offset) {
1807         /* We don't want to lose our seekhead level, so we add
1808          * a dummy. This is a crude hack. */
1809         if (matroska->num_levels == EBML_MAX_DEPTH) {
1810             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
1811                    "Max EBML element depth (%d) reached, "
1812                    "cannot parse further.\n", EBML_MAX_DEPTH);
1813             ret = AVERROR_INVALIDDATA;
1814         } else {
1815             matroska->levels[matroska->num_levels] = (MatroskaLevel) { 0, EBML_UNKNOWN_LENGTH };
1816             matroska->num_levels++;
1817             matroska->current_id                   = 0;
1818
1819             ret = ebml_parse(matroska, matroska_segment, matroska);
1820             if (ret == LEVEL_ENDED) {
1821                 /* This can only happen if the seek brought us beyond EOF. */
1822                 ret = AVERROR_EOF;
1823             }
1824         }
1825     }
1826     /* Seek back - notice that in all instances where this is used
1827      * it is safe to set the level to 1. */
1828     matroska_reset_status(matroska, saved_id, before_pos);
1829
1830     return ret;
1831 }
1832
1833 static void matroska_execute_seekhead(MatroskaDemuxContext *matroska)
1834 {
1835     EbmlList *seekhead_list = &matroska->seekhead;
1836     int i;
1837
1838     // we should not do any seeking in the streaming case
1839     if (!(matroska->ctx->pb->seekable & AVIO_SEEKABLE_NORMAL))
1840         return;
1841
1842     for (i = 0; i < seekhead_list->nb_elem; i++) {
1843         MatroskaSeekhead *seekheads = seekhead_list->elem;
1844         uint32_t id  = seekheads[i].id;
1845         uint64_t pos = seekheads[i].pos;
1846
1847         MatroskaLevel1Element *elem = matroska_find_level1_elem(matroska, id);
1848         if (!elem || elem->parsed)
1849             continue;
1850
1851         elem->pos = pos;
1852
1853         // defer cues parsing until we actually need cue data.
1854         if (id == MATROSKA_ID_CUES)
1855             continue;
1856
1857         if (matroska_parse_seekhead_entry(matroska, pos) < 0) {
1858             // mark index as broken
1859             matroska->cues_parsing_deferred = -1;
1860             break;
1861         }
1862
1863         elem->parsed = 1;
1864     }
1865 }
1866
1867 static void matroska_add_index_entries(MatroskaDemuxContext *matroska)
1868 {
1869     EbmlList *index_list;
1870     MatroskaIndex *index;
1871     uint64_t index_scale = 1;
1872     int i, j;
1873
1874     if (matroska->ctx->flags & AVFMT_FLAG_IGNIDX)
1875         return;
1876
1877     index_list = &matroska->index;
1878     index      = index_list->elem;
1879     if (index_list->nb_elem < 2)
1880         return;
1881     if (index[1].time > 1E14 / matroska->time_scale) {
1882         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING, "Dropping apparently-broken index.\n");
1883         return;
1884     }
1885     for (i = 0; i < index_list->nb_elem; i++) {
1886         EbmlList *pos_list    = &index[i].pos;
1887         MatroskaIndexPos *pos = pos_list->elem;
1888         for (j = 0; j < pos_list->nb_elem; j++) {
1889             MatroskaTrack *track = matroska_find_track_by_num(matroska,
1890                                                               pos[j].track);
1891             if (track && track->stream)
1892                 av_add_index_entry(track->stream,
1893                                    pos[j].pos + matroska->segment_start,
1894                                    index[i].time / index_scale, 0, 0,
1895                                    AVINDEX_KEYFRAME);
1896         }
1897     }
1898 }
1899
1900 static void matroska_parse_cues(MatroskaDemuxContext *matroska) {
1901     int i;
1902
1903     if (matroska->ctx->flags & AVFMT_FLAG_IGNIDX)
1904         return;
1905
1906     for (i = 0; i < matroska->num_level1_elems; i++) {
1907         MatroskaLevel1Element *elem = &matroska->level1_elems[i];
1908         if (elem->id == MATROSKA_ID_CUES && !elem->parsed) {
1909             if (matroska_parse_seekhead_entry(matroska, elem->pos) < 0)
1910                 matroska->cues_parsing_deferred = -1;
1911             elem->parsed = 1;
1912             break;
1913         }
1914     }
1915
1916     matroska_add_index_entries(matroska);
1917 }
1918
1919 static int matroska_aac_profile(char *codec_id)
1920 {
1921     static const char *const aac_profiles[] = { "MAIN", "LC", "SSR" };
1922     int profile;
1923
1924     for (profile = 0; profile < FF_ARRAY_ELEMS(aac_profiles); profile++)
1925         if (strstr(codec_id, aac_profiles[profile]))
1926             break;
1927     return profile + 1;
1928 }
1929
1930 static int matroska_aac_sri(int samplerate)
1931 {
1932     int sri;
1933
1934     for (sri = 0; sri < FF_ARRAY_ELEMS(avpriv_mpeg4audio_sample_rates); sri++)
1935         if (avpriv_mpeg4audio_sample_rates[sri] == samplerate)
1936             break;
1937     return sri;
1938 }
1939
1940 static void matroska_metadata_creation_time(AVDictionary **metadata, int64_t date_utc)
1941 {
1942     /* Convert to seconds and adjust by number of seconds between 2001-01-01 and Epoch */
1943     avpriv_dict_set_timestamp(metadata, "creation_time", date_utc / 1000 + 978307200000000LL);
1944 }
1945
1946 static int matroska_parse_flac(AVFormatContext *s,
1947                                MatroskaTrack *track,
1948                                int *offset)
1949 {
1950     AVStream *st = track->stream;
1951     uint8_t *p = track->codec_priv.data;
1952     int size   = track->codec_priv.size;
1953
1954     if (size < 8 + FLAC_STREAMINFO_SIZE || p[4] & 0x7f) {
1955         av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Invalid FLAC private data\n");
1956         track->codec_priv.size = 0;
1957         return 0;
1958     }
1959     *offset = 8;
1960     track->codec_priv.size = 8 + FLAC_STREAMINFO_SIZE;
1961
1962     p    += track->codec_priv.size;
1963     size -= track->codec_priv.size;
1964
1965     /* parse the remaining metadata blocks if present */
1966     while (size >= 4) {
1967         int block_last, block_type, block_size;
1968
1969         flac_parse_block_header(p, &block_last, &block_type, &block_size);
1970
1971         p    += 4;
1972         size -= 4;
1973         if (block_size > size)
1974             return 0;
1975
1976         /* check for the channel mask */
1977         if (block_type == FLAC_METADATA_TYPE_VORBIS_COMMENT) {
1978             AVDictionary *dict = NULL;
1979             AVDictionaryEntry *chmask;
1980
1981             ff_vorbis_comment(s, &dict, p, block_size, 0);
1982             chmask = av_dict_get(dict, "WAVEFORMATEXTENSIBLE_CHANNEL_MASK", NULL, 0);
1983             if (chmask) {
1984                 uint64_t mask = strtol(chmask->value, NULL, 0);
1985                 if (!mask || mask & ~0x3ffffULL) {
1986                     av_log(s, AV_LOG_WARNING,
1987                            "Invalid value of WAVEFORMATEXTENSIBLE_CHANNEL_MASK\n");
1988                 } else
1989                     st->codecpar->channel_layout = mask;
1990             }
1991             av_dict_free(&dict);
1992         }
1993
1994         p    += block_size;
1995         size -= block_size;
1996     }
1997
1998     return 0;
1999 }
2000
2001 static int mkv_field_order(MatroskaDemuxContext *matroska, int64_t field_order)
2002 {
2003     int major, minor, micro, bttb = 0;
2004
2005     /* workaround a bug in our Matroska muxer, introduced in version 57.36 alongside
2006      * this function, and fixed in 57.52 */
2007     if (matroska->muxingapp && sscanf(matroska->muxingapp, "Lavf%d.%d.%d", &major, &minor, &micro) == 3)
2008         bttb = (major == 57 && minor >= 36 && minor <= 51 && micro >= 100);
2009
2010     switch (field_order) {
2011     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_PROGRESSIVE:
2012         return AV_FIELD_PROGRESSIVE;
2013     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_UNDETERMINED:
2014         return AV_FIELD_UNKNOWN;
2015     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_TT:
2016         return AV_FIELD_TT;
2017     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_BB:
2018         return AV_FIELD_BB;
2019     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_BT:
2020         return bttb ? AV_FIELD_TB : AV_FIELD_BT;
2021     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_TB:
2022         return bttb ? AV_FIELD_BT : AV_FIELD_TB;
2023     default:
2024         return AV_FIELD_UNKNOWN;
2025     }
2026 }
2027
2028 static void mkv_stereo_mode_display_mul(int stereo_mode,
2029                                         int *h_width, int *h_height)
2030 {
2031     switch (stereo_mode) {
2032         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_MONO:
2033         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_CHECKERBOARD_RL:
2034         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_CHECKERBOARD_LR:
2035         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_BOTH_EYES_BLOCK_RL:
2036         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_BOTH_EYES_BLOCK_LR:
2037             break;
2038         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_RIGHT_LEFT:
2039         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_LEFT_RIGHT:
2040         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_COL_INTERLEAVED_RL:
2041         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_COL_INTERLEAVED_LR:
2042             *h_width = 2;
2043             break;
2044         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_BOTTOM_TOP:
2045         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_TOP_BOTTOM:
2046         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_ROW_INTERLEAVED_RL:
2047         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_ROW_INTERLEAVED_LR:
2048             *h_height = 2;
2049             break;
2050     }
2051 }
2052
2053 static int mkv_parse_video_color(AVStream *st, const MatroskaTrack *track) {
2054     const MatroskaTrackVideoColor *color = track->video.color.elem;
2055     const MatroskaMasteringMeta *mastering_meta;
2056     int has_mastering_primaries, has_mastering_luminance;
2057
2058     if (!track->video.color.nb_elem)
2059         return 0;
2060
2061     mastering_meta = &color->mastering_meta;
2062     // Mastering primaries are CIE 1931 coords, and must be > 0.
2063     has_mastering_primaries =
2064         mastering_meta->r_x > 0 && mastering_meta->r_y > 0 &&
2065         mastering_meta->g_x > 0 && mastering_meta->g_y > 0 &&
2066         mastering_meta->b_x > 0 && mastering_meta->b_y > 0 &&
2067         mastering_meta->white_x > 0 && mastering_meta->white_y > 0;
2068     has_mastering_luminance = mastering_meta->max_luminance > 0;
2069
2070     if (color->matrix_coefficients != AVCOL_SPC_RESERVED)
2071         st->codecpar->color_space = color->matrix_coefficients;
2072     if (color->primaries != AVCOL_PRI_RESERVED &&
2073         color->primaries != AVCOL_PRI_RESERVED0)
2074         st->codecpar->color_primaries = color->primaries;
2075     if (color->transfer_characteristics != AVCOL_TRC_RESERVED &&
2076         color->transfer_characteristics != AVCOL_TRC_RESERVED0)
2077         st->codecpar->color_trc = color->transfer_characteristics;
2078     if (color->range != AVCOL_RANGE_UNSPECIFIED &&
2079         color->range <= AVCOL_RANGE_JPEG)
2080         st->codecpar->color_range = color->range;
2081     if (color->chroma_siting_horz != MATROSKA_COLOUR_CHROMASITINGHORZ_UNDETERMINED &&
2082         color->chroma_siting_vert != MATROSKA_COLOUR_CHROMASITINGVERT_UNDETERMINED &&
2083         color->chroma_siting_horz  < MATROSKA_COLOUR_CHROMASITINGHORZ_NB &&
2084         color->chroma_siting_vert  < MATROSKA_COLOUR_CHROMASITINGVERT_NB) {
2085         st->codecpar->chroma_location =
2086             avcodec_chroma_pos_to_enum((color->chroma_siting_horz - 1) << 7,
2087                                        (color->chroma_siting_vert - 1) << 7);
2088     }
2089     if (color->max_cll && color->max_fall) {
2090         size_t size = 0;
2091         int ret;
2092         AVContentLightMetadata *metadata = av_content_light_metadata_alloc(&size);
2093         if (!metadata)
2094             return AVERROR(ENOMEM);
2095         ret = av_stream_add_side_data(st, AV_PKT_DATA_CONTENT_LIGHT_LEVEL,
2096                                       (uint8_t *)metadata, size);
2097         if (ret < 0) {
2098             av_freep(&metadata);
2099             return ret;
2100         }
2101         metadata->MaxCLL  = color->max_cll;
2102         metadata->MaxFALL = color->max_fall;
2103     }
2104
2105     if (has_mastering_primaries || has_mastering_luminance) {
2106         // Use similar rationals as other standards.
2107         const int chroma_den = 50000;
2108         const int luma_den = 10000;
2109         AVMasteringDisplayMetadata *metadata =
2110             (AVMasteringDisplayMetadata*) av_stream_new_side_data(
2111                 st, AV_PKT_DATA_MASTERING_DISPLAY_METADATA,
2112                 sizeof(AVMasteringDisplayMetadata));
2113         if (!metadata) {
2114             return AVERROR(ENOMEM);
2115         }
2116         memset(metadata, 0, sizeof(AVMasteringDisplayMetadata));
2117         if (has_mastering_primaries) {
2118             metadata->display_primaries[0][0] = av_make_q(
2119                 round(mastering_meta->r_x * chroma_den), chroma_den);
2120             metadata->display_primaries[0][1] = av_make_q(
2121                 round(mastering_meta->r_y * chroma_den), chroma_den);
2122             metadata->display_primaries[1][0] = av_make_q(
2123                 round(mastering_meta->g_x * chroma_den), chroma_den);
2124             metadata->display_primaries[1][1] = av_make_q(
2125                 round(mastering_meta->g_y * chroma_den), chroma_den);
2126             metadata->display_primaries[2][0] = av_make_q(
2127                 round(mastering_meta->b_x * chroma_den), chroma_den);
2128             metadata->display_primaries[2][1] = av_make_q(
2129                 round(mastering_meta->b_y * chroma_den), chroma_den);
2130             metadata->white_point[0] = av_make_q(
2131                 round(mastering_meta->white_x * chroma_den), chroma_den);
2132             metadata->white_point[1] = av_make_q(
2133                 round(mastering_meta->white_y * chroma_den), chroma_den);
2134             metadata->has_primaries = 1;
2135         }
2136         if (has_mastering_luminance) {
2137             metadata->max_luminance = av_make_q(
2138                 round(mastering_meta->max_luminance * luma_den), luma_den);
2139             metadata->min_luminance = av_make_q(
2140                 round(mastering_meta->min_luminance * luma_den), luma_den);
2141             metadata->has_luminance = 1;
2142         }
2143     }
2144     return 0;
2145 }
2146
2147 static int mkv_parse_video_projection(AVStream *st, const MatroskaTrack *track) {
2148     AVSphericalMapping *spherical;
2149     enum AVSphericalProjection projection;
2150     size_t spherical_size;
2151     uint32_t l = 0, t = 0, r = 0, b = 0;
2152     uint32_t padding = 0;
2153     int ret;
2154     GetByteContext gb;
2155
2156     bytestream2_init(&gb, track->video.projection.private.data,
2157                      track->video.projection.private.size);
2158
2159     if (bytestream2_get_byte(&gb) != 0) {
2160         av_log(NULL, AV_LOG_WARNING, "Unknown spherical metadata\n");
2161         return 0;
2162     }
2163
2164     bytestream2_skip(&gb, 3); // flags
2165
2166     switch (track->video.projection.type) {
2167     case MATROSKA_VIDEO_PROJECTION_TYPE_EQUIRECTANGULAR:
2168         if (track->video.projection.private.size == 20) {
2169             t = bytestream2_get_be32(&gb);
2170             b = bytestream2_get_be32(&gb);
2171             l = bytestream2_get_be32(&gb);
2172             r = bytestream2_get_be32(&gb);
2173
2174             if (b >= UINT_MAX - t || r >= UINT_MAX - l) {
2175                 av_log(NULL, AV_LOG_ERROR,
2176                        "Invalid bounding rectangle coordinates "
2177                        "%"PRIu32",%"PRIu32",%"PRIu32",%"PRIu32"\n",
2178                        l, t, r, b);
2179                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2180             }
2181         } else if (track->video.projection.private.size != 0) {
2182             av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Unknown spherical metadata\n");
2183             return AVERROR_INVALIDDATA;
2184         }
2185
2186         if (l || t || r || b)
2187             projection = AV_SPHERICAL_EQUIRECTANGULAR_TILE;
2188         else
2189             projection = AV_SPHERICAL_EQUIRECTANGULAR;
2190         break;
2191     case MATROSKA_VIDEO_PROJECTION_TYPE_CUBEMAP:
2192         if (track->video.projection.private.size < 4) {
2193             av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Missing projection private properties\n");
2194             return AVERROR_INVALIDDATA;
2195         } else if (track->video.projection.private.size == 12) {
2196             uint32_t layout = bytestream2_get_be32(&gb);
2197             if (layout) {
2198                 av_log(NULL, AV_LOG_WARNING,
2199                        "Unknown spherical cubemap layout %"PRIu32"\n", layout);
2200                 return 0;
2201             }
2202             projection = AV_SPHERICAL_CUBEMAP;
2203             padding = bytestream2_get_be32(&gb);
2204         } else {
2205             av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Unknown spherical metadata\n");
2206             return AVERROR_INVALIDDATA;
2207         }
2208         break;
2209     case MATROSKA_VIDEO_PROJECTION_TYPE_RECTANGULAR:
2210         /* No Spherical metadata */
2211         return 0;
2212     default:
2213         av_log(NULL, AV_LOG_WARNING,
2214                "Unknown spherical metadata type %"PRIu64"\n",
2215                track->video.projection.type);
2216         return 0;
2217     }
2218
2219     spherical = av_spherical_alloc(&spherical_size);
2220     if (!spherical)
2221         return AVERROR(ENOMEM);
2222
2223     spherical->projection = projection;
2224
2225     spherical->yaw   = (int32_t) (track->video.projection.yaw   * (1 << 16));
2226     spherical->pitch = (int32_t) (track->video.projection.pitch * (1 << 16));
2227     spherical->roll  = (int32_t) (track->video.projection.roll  * (1 << 16));
2228
2229     spherical->padding = padding;
2230
2231     spherical->bound_left   = l;
2232     spherical->bound_top    = t;
2233     spherical->bound_right  = r;
2234     spherical->bound_bottom = b;
2235
2236     ret = av_stream_add_side_data(st, AV_PKT_DATA_SPHERICAL, (uint8_t *)spherical,
2237                                   spherical_size);
2238     if (ret < 0) {
2239         av_freep(&spherical);
2240         return ret;
2241     }
2242
2243     return 0;
2244 }
2245
2246 static int get_qt_codec(MatroskaTrack *track, uint32_t *fourcc, enum AVCodecID *codec_id)
2247 {
2248     const AVCodecTag *codec_tags;
2249
2250     codec_tags = track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO ?
2251             ff_codec_movvideo_tags : ff_codec_movaudio_tags;
2252
2253     /* Normalize noncompliant private data that starts with the fourcc
2254      * by expanding/shifting the data by 4 bytes and storing the data
2255      * size at the start. */
2256     if (ff_codec_get_id(codec_tags, AV_RL32(track->codec_priv.data))) {
2257         int ret = av_buffer_realloc(&track->codec_priv.buf,
2258                                     track->codec_priv.size + 4 + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
2259         if (ret < 0)
2260             return ret;
2261
2262         track->codec_priv.data = track->codec_priv.buf->data;
2263         memmove(track->codec_priv.data + 4, track->codec_priv.data, track->codec_priv.size);
2264         track->codec_priv.size += 4;
2265         AV_WB32(track->codec_priv.data, track->codec_priv.size);
2266     }
2267
2268     *fourcc = AV_RL32(track->codec_priv.data + 4);
2269     *codec_id = ff_codec_get_id(codec_tags, *fourcc);
2270
2271     return 0;
2272 }
2273
2274 static int matroska_parse_tracks(AVFormatContext *s)
2275 {
2276     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
2277     MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
2278     AVStream *st;
2279     int i, j, ret;
2280     int k;
2281
2282     for (i = 0; i < matroska->tracks.nb_elem; i++) {
2283         MatroskaTrack *track = &tracks[i];
2284         enum AVCodecID codec_id = AV_CODEC_ID_NONE;
2285         EbmlList *encodings_list = &track->encodings;
2286         MatroskaTrackEncoding *encodings = encodings_list->elem;
2287         uint8_t *extradata = NULL;
2288         int extradata_size = 0;
2289         int extradata_offset = 0;
2290         uint32_t fourcc = 0;
2291         AVIOContext b;
2292         char* key_id_base64 = NULL;
2293         int bit_depth = -1;
2294
2295         /* Apply some sanity checks. */
2296         if (track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO &&
2297             track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO &&
2298             track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE &&
2299             track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_METADATA) {
2300             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
2301                    "Unknown or unsupported track type %"PRIu64"\n",
2302                    track->type);
2303             continue;
2304         }
2305         if (!track->codec_id)
2306             continue;
2307
2308         if (track->audio.samplerate < 0 || track->audio.samplerate > INT_MAX ||
2309             isnan(track->audio.samplerate)) {
2310             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
2311                    "Invalid sample rate %f, defaulting to 8000 instead.\n",
2312                    track->audio.samplerate);
2313             track->audio.samplerate = 8000;
2314         }
2315
2316         if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO) {
2317             if (!track->default_duration && track->video.frame_rate > 0) {
2318                 double default_duration = 1000000000 / track->video.frame_rate;
2319                 if (default_duration > UINT64_MAX || default_duration < 0) {
2320                     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
2321                          "Invalid frame rate %e. Cannot calculate default duration.\n",
2322                          track->video.frame_rate);
2323                 } else {
2324                     track->default_duration = default_duration;
2325                 }
2326             }
2327             if (track->video.display_width == -1)
2328                 track->video.display_width = track->video.pixel_width;
2329             if (track->video.display_height == -1)
2330                 track->video.display_height = track->video.pixel_height;
2331             if (track->video.color_space.size == 4)
2332                 fourcc = AV_RL32(track->video.color_space.data);
2333         } else if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO) {
2334             if (!track->audio.out_samplerate)
2335                 track->audio.out_samplerate = track->audio.samplerate;
2336         }
2337         if (encodings_list->nb_elem > 1) {
2338             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2339                    "Multiple combined encodings not supported");
2340         } else if (encodings_list->nb_elem == 1) {
2341             if (encodings[0].type) {
2342                 if (encodings[0].encryption.key_id.size > 0) {
2343                     /* Save the encryption key id to be stored later as a
2344                        metadata tag. */
2345                     const int b64_size = AV_BASE64_SIZE(encodings[0].encryption.key_id.size);
2346                     key_id_base64 = av_malloc(b64_size);
2347                     if (key_id_base64 == NULL)
2348                         return AVERROR(ENOMEM);
2349
2350                     av_base64_encode(key_id_base64, b64_size,
2351                                      encodings[0].encryption.key_id.data,
2352                                      encodings[0].encryption.key_id.size);
2353                 } else {
2354                     encodings[0].scope = 0;
2355                     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2356                            "Unsupported encoding type");
2357                 }
2358             } else if (
2359 #if CONFIG_ZLIB
2360                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_ZLIB  &&
2361 #endif
2362 #if CONFIG_BZLIB
2363                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_BZLIB &&
2364 #endif
2365 #if CONFIG_LZO
2366                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_LZO   &&
2367 #endif
2368                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_HEADERSTRIP) {
2369                 encodings[0].scope = 0;
2370                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2371                        "Unsupported encoding type");
2372             } else if (track->codec_priv.size && encodings[0].scope & 2) {
2373                 uint8_t *codec_priv = track->codec_priv.data;
2374                 int ret = matroska_decode_buffer(&track->codec_priv.data,
2375                                                  &track->codec_priv.size,
2376                                                  track);
2377                 if (ret < 0) {
2378                     track->codec_priv.data = NULL;
2379                     track->codec_priv.size = 0;
2380                     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2381                            "Failed to decode codec private data\n");
2382                 }
2383
2384                 if (codec_priv != track->codec_priv.data) {
2385                     av_buffer_unref(&track->codec_priv.buf);
2386                     if (track->codec_priv.data) {
2387                         track->codec_priv.buf = av_buffer_create(track->codec_priv.data,
2388                                                                  track->codec_priv.size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE,
2389                                                                  NULL, NULL, 0);
2390                         if (!track->codec_priv.buf) {
2391                             av_freep(&track->codec_priv.data);
2392                             track->codec_priv.size = 0;
2393                             return AVERROR(ENOMEM);
2394                         }
2395                     }
2396                 }
2397             }
2398         }
2399
2400         for (j = 0; ff_mkv_codec_tags[j].id != AV_CODEC_ID_NONE; j++) {
2401             if (!strncmp(ff_mkv_codec_tags[j].str, track->codec_id,
2402                          strlen(ff_mkv_codec_tags[j].str))) {
2403                 codec_id = ff_mkv_codec_tags[j].id;
2404                 break;
2405             }
2406         }
2407
2408         st = track->stream = avformat_new_stream(s, NULL);
2409         if (!st) {
2410             av_free(key_id_base64);
2411             return AVERROR(ENOMEM);
2412         }
2413
2414         if (key_id_base64) {
2415             /* export encryption key id as base64 metadata tag */
2416             av_dict_set(&st->metadata, "enc_key_id", key_id_base64, 0);
2417             av_freep(&key_id_base64);
2418         }
2419
2420         if (!strcmp(track->codec_id, "V_MS/VFW/FOURCC") &&
2421              track->codec_priv.size >= 40               &&
2422             track->codec_priv.data) {
2423             track->ms_compat    = 1;
2424             bit_depth           = AV_RL16(track->codec_priv.data + 14);
2425             fourcc              = AV_RL32(track->codec_priv.data + 16);
2426             codec_id            = ff_codec_get_id(ff_codec_bmp_tags,
2427                                                   fourcc);
2428             if (!codec_id)
2429                 codec_id        = ff_codec_get_id(ff_codec_movvideo_tags,
2430                                                   fourcc);
2431             extradata_offset    = 40;
2432         } else if (!strcmp(track->codec_id, "A_MS/ACM") &&
2433                    track->codec_priv.size >= 14         &&
2434                    track->codec_priv.data) {
2435             int ret;
2436             ffio_init_context(&b, track->codec_priv.data,
2437                               track->codec_priv.size,
2438                               0, NULL, NULL, NULL, NULL);
2439             ret = ff_get_wav_header(s, &b, st->codecpar, track->codec_priv.size, 0);
2440             if (ret < 0)
2441                 return ret;
2442             codec_id         = st->codecpar->codec_id;
2443             fourcc           = st->codecpar->codec_tag;
2444             extradata_offset = FFMIN(track->codec_priv.size, 18);
2445         } else if (!strcmp(track->codec_id, "A_QUICKTIME")
2446                    /* Normally 36, but allow noncompliant private data */
2447                    && (track->codec_priv.size >= 32)
2448                    && (track->codec_priv.data)) {
2449             uint16_t sample_size;
2450             int ret = get_qt_codec(track, &fourcc, &codec_id);
2451             if (ret < 0)
2452                 return ret;
2453             sample_size = AV_RB16(track->codec_priv.data + 26);
2454             if (fourcc == 0) {
2455                 if (sample_size == 8) {
2456                     fourcc = MKTAG('r','a','w',' ');
2457                     codec_id = ff_codec_get_id(ff_codec_movaudio_tags, fourcc);
2458                 } else if (sample_size == 16) {
2459                     fourcc = MKTAG('t','w','o','s');
2460                     codec_id = ff_codec_get_id(ff_codec_movaudio_tags, fourcc);
2461                 }
2462             }
2463             if ((fourcc == MKTAG('t','w','o','s') ||
2464                     fourcc == MKTAG('s','o','w','t')) &&
2465                     sample_size == 8)
2466                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S8;
2467         } else if (!strcmp(track->codec_id, "V_QUICKTIME") &&
2468                    (track->codec_priv.size >= 21)          &&
2469                    (track->codec_priv.data)) {
2470             int ret = get_qt_codec(track, &fourcc, &codec_id);
2471             if (ret < 0)
2472                 return ret;
2473             if (codec_id == AV_CODEC_ID_NONE && AV_RL32(track->codec_priv.data+4) == AV_RL32("SMI ")) {
2474                 fourcc = MKTAG('S','V','Q','3');
2475                 codec_id = ff_codec_get_id(ff_codec_movvideo_tags, fourcc);
2476             }
2477             if (codec_id == AV_CODEC_ID_NONE)
2478                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2479                        "mov FourCC not found %s.\n", av_fourcc2str(fourcc));
2480             if (track->codec_priv.size >= 86) {
2481                 bit_depth = AV_RB16(track->codec_priv.data + 82);
2482                 ffio_init_context(&b, track->codec_priv.data,
2483                                   track->codec_priv.size,
2484                                   0, NULL, NULL, NULL, NULL);
2485                 if (ff_get_qtpalette(codec_id, &b, track->palette)) {
2486                     bit_depth &= 0x1F;
2487                     track->has_palette = 1;
2488                 }
2489             }
2490         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PCM_S16BE) {
2491             switch (track->audio.bitdepth) {
2492             case  8:
2493                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_U8;
2494                 break;
2495             case 24:
2496                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S24BE;
2497                 break;
2498             case 32:
2499                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S32BE;
2500                 break;
2501             }
2502         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PCM_S16LE) {
2503             switch (track->audio.bitdepth) {
2504             case  8:
2505                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_U8;
2506                 break;
2507             case 24:
2508                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S24LE;
2509                 break;
2510             case 32:
2511                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S32LE;
2512                 break;
2513             }
2514         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PCM_F32LE &&
2515                    track->audio.bitdepth == 64) {
2516             codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_F64LE;
2517         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_AAC && !track->codec_priv.size) {
2518             int profile = matroska_aac_profile(track->codec_id);
2519             int sri     = matroska_aac_sri(track->audio.samplerate);
2520             extradata   = av_mallocz(5 + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
2521             if (!extradata)
2522                 return AVERROR(ENOMEM);
2523             extradata[0] = (profile << 3) | ((sri & 0x0E) >> 1);
2524             extradata[1] = ((sri & 0x01) << 7) | (track->audio.channels << 3);
2525             if (strstr(track->codec_id, "SBR")) {
2526                 sri            = matroska_aac_sri(track->audio.out_samplerate);
2527                 extradata[2]   = 0x56;
2528                 extradata[3]   = 0xE5;
2529                 extradata[4]   = 0x80 | (sri << 3);
2530                 extradata_size = 5;
2531             } else
2532                 extradata_size = 2;
2533         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_ALAC && track->codec_priv.size && track->codec_priv.size < INT_MAX - 12 - AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE) {
2534             /* Only ALAC's magic cookie is stored in Matroska's track headers.
2535              * Create the "atom size", "tag", and "tag version" fields the
2536              * decoder expects manually. */
2537             extradata_size = 12 + track->codec_priv.size;
2538             extradata      = av_mallocz(extradata_size +
2539                                         AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
2540             if (!extradata)
2541                 return AVERROR(ENOMEM);
2542             AV_WB32(extradata, extradata_size);
2543             memcpy(&extradata[4], "alac", 4);
2544             AV_WB32(&extradata[8], 0);
2545             memcpy(&extradata[12], track->codec_priv.data,
2546                    track->codec_priv.size);
2547         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_TTA) {
2548             extradata_size = 30;
2549             extradata      = av_mallocz(extradata_size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
2550             if (!extradata)
2551                 return AVERROR(ENOMEM);
2552             ffio_init_context(&b, extradata, extradata_size, 1,
2553                               NULL, NULL, NULL, NULL);
2554             avio_write(&b, "TTA1", 4);
2555             avio_wl16(&b, 1);
2556             if (track->audio.channels > UINT16_MAX ||
2557                 track->audio.bitdepth > UINT16_MAX) {
2558                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
2559                        "Too large audio channel number %"PRIu64
2560                        " or bitdepth %"PRIu64". Skipping track.\n",
2561                        track->audio.channels, track->audio.bitdepth);
2562                 av_freep(&extradata);
2563                 if (matroska->ctx->error_recognition & AV_EF_EXPLODE)
2564                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2565                 else
2566                     continue;
2567             }
2568             avio_wl16(&b, track->audio.channels);
2569             avio_wl16(&b, track->audio.bitdepth);
2570             if (track->audio.out_samplerate < 0 || track->audio.out_samplerate > INT_MAX)
2571                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2572             avio_wl32(&b, track->audio.out_samplerate);
2573             avio_wl32(&b, av_rescale((matroska->duration * matroska->time_scale),
2574                                      track->audio.out_samplerate,
2575                                      AV_TIME_BASE * 1000));
2576         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_RV10 ||
2577                    codec_id == AV_CODEC_ID_RV20 ||
2578                    codec_id == AV_CODEC_ID_RV30 ||
2579                    codec_id == AV_CODEC_ID_RV40) {
2580             extradata_offset = 26;
2581         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_RA_144) {
2582             track->audio.out_samplerate = 8000;
2583             track->audio.channels       = 1;
2584         } else if ((codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288 ||
2585                     codec_id == AV_CODEC_ID_COOK   ||
2586                     codec_id == AV_CODEC_ID_ATRAC3 ||
2587                     codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR)
2588                       && track->codec_priv.data) {
2589             int flavor;
2590
2591             ffio_init_context(&b, track->codec_priv.data,
2592                               track->codec_priv.size,
2593                               0, NULL, NULL, NULL, NULL);
2594             avio_skip(&b, 22);
2595             flavor                       = avio_rb16(&b);
2596             track->audio.coded_framesize = avio_rb32(&b);
2597             avio_skip(&b, 12);
2598             track->audio.sub_packet_h    = avio_rb16(&b);
2599             track->audio.frame_size      = avio_rb16(&b);
2600             track->audio.sub_packet_size = avio_rb16(&b);
2601             if (flavor                        < 0 ||
2602                 track->audio.coded_framesize <= 0 ||
2603                 track->audio.sub_packet_h    <= 0 ||
2604                 track->audio.frame_size      <= 0 ||
2605                 track->audio.sub_packet_size <= 0 && codec_id != AV_CODEC_ID_SIPR)
2606                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2607             track->audio.buf = av_malloc_array(track->audio.sub_packet_h,
2608                                                track->audio.frame_size);
2609             if (!track->audio.buf)
2610                 return AVERROR(ENOMEM);
2611             if (codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288) {
2612                 st->codecpar->block_align = track->audio.coded_framesize;
2613                 track->codec_priv.size = 0;
2614             } else {
2615                 if (codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR && flavor < 4) {
2616                     static const int sipr_bit_rate[4] = { 6504, 8496, 5000, 16000 };
2617                     track->audio.sub_packet_size = ff_sipr_subpk_size[flavor];
2618                     st->codecpar->bit_rate          = sipr_bit_rate[flavor];
2619                 }
2620                 st->codecpar->block_align = track->audio.sub_packet_size;
2621                 extradata_offset       = 78;
2622             }
2623         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_FLAC && track->codec_priv.size) {
2624             ret = matroska_parse_flac(s, track, &extradata_offset);
2625             if (ret < 0)
2626                 return ret;
2627         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PRORES && track->codec_priv.size == 4) {
2628             fourcc = AV_RL32(track->codec_priv.data);
2629         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_VP9 && track->codec_priv.size) {
2630             /* we don't need any value stored in CodecPrivate.
2631                make sure that it's not exported as extradata. */
2632             track->codec_priv.size = 0;
2633         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_AV1 && track->codec_priv.size) {
2634             /* For now, propagate only the OBUs, if any. Once libavcodec is
2635                updated to handle isobmff style extradata this can be removed. */
2636             extradata_offset = 4;
2637         }
2638         track->codec_priv.size -= extradata_offset;
2639
2640         if (codec_id == AV_CODEC_ID_NONE)
2641             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
2642                    "Unknown/unsupported AVCodecID %s.\n", track->codec_id);
2643
2644         if (track->time_scale < 0.01)
2645             track->time_scale = 1.0;
2646         avpriv_set_pts_info(st, 64, matroska->time_scale * track->time_scale,
2647                             1000 * 1000 * 1000);    /* 64 bit pts in ns */
2648
2649         /* convert the delay from ns to the track timebase */
2650         track->codec_delay_in_track_tb = av_rescale_q(track->codec_delay,
2651                                           (AVRational){ 1, 1000000000 },
2652                                           st->time_base);
2653
2654         st->codecpar->codec_id = codec_id;
2655
2656         if (strcmp(track->language, "und"))
2657             av_dict_set(&st->metadata, "language", track->language, 0);
2658         av_dict_set(&st->metadata, "title", track->name, 0);
2659
2660         if (track->flag_default)
2661             st->disposition |= AV_DISPOSITION_DEFAULT;
2662         if (track->flag_forced)
2663             st->disposition |= AV_DISPOSITION_FORCED;
2664
2665         if (!st->codecpar->extradata) {
2666             if (extradata) {
2667                 st->codecpar->extradata      = extradata;
2668                 st->codecpar->extradata_size = extradata_size;
2669             } else if (track->codec_priv.data && track->codec_priv.size > 0) {
2670                 if (ff_alloc_extradata(st->codecpar, track->codec_priv.size))
2671                     return AVERROR(ENOMEM);
2672                 memcpy(st->codecpar->extradata,
2673                        track->codec_priv.data + extradata_offset,
2674                        track->codec_priv.size);
2675             }
2676         }
2677
2678         if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO) {
2679             MatroskaTrackPlane *planes = track->operation.combine_planes.elem;
2680             int display_width_mul  = 1;
2681             int display_height_mul = 1;
2682
2683             st->codecpar->codec_type = AVMEDIA_TYPE_VIDEO;
2684             st->codecpar->codec_tag  = fourcc;
2685             if (bit_depth >= 0)
2686                 st->codecpar->bits_per_coded_sample = bit_depth;
2687             st->codecpar->width      = track->video.pixel_width;
2688             st->codecpar->height     = track->video.pixel_height;
2689
2690             if (track->video.interlaced == MATROSKA_VIDEO_INTERLACE_FLAG_INTERLACED)
2691                 st->codecpar->field_order = mkv_field_order(matroska, track->video.field_order);
2692             else if (track->video.interlaced == MATROSKA_VIDEO_INTERLACE_FLAG_PROGRESSIVE)
2693                 st->codecpar->field_order = AV_FIELD_PROGRESSIVE;
2694
2695             if (track->video.stereo_mode && track->video.stereo_mode < MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_NB)
2696                 mkv_stereo_mode_display_mul(track->video.stereo_mode, &display_width_mul, &display_height_mul);
2697
2698             if (track->video.display_unit < MATROSKA_VIDEO_DISPLAYUNIT_UNKNOWN) {
2699                 av_reduce(&st->sample_aspect_ratio.num,
2700                           &st->sample_aspect_ratio.den,
2701                           st->codecpar->height * track->video.display_width  * display_width_mul,
2702                           st->codecpar->width  * track->video.display_height * display_height_mul,
2703                           255);
2704             }
2705             if (st->codecpar->codec_id != AV_CODEC_ID_HEVC)
2706                 st->need_parsing = AVSTREAM_PARSE_HEADERS;
2707
2708             if (track->default_duration) {
2709                 av_reduce(&st->avg_frame_rate.num, &st->avg_frame_rate.den,
2710                           1000000000, track->default_duration, 30000);
2711 #if FF_API_R_FRAME_RATE
2712                 if (   st->avg_frame_rate.num < st->avg_frame_rate.den * 1000LL
2713                     && st->avg_frame_rate.num > st->avg_frame_rate.den * 5LL)
2714                     st->r_frame_rate = st->avg_frame_rate;
2715 #endif
2716             }
2717
2718             /* export stereo mode flag as metadata tag */
2719             if (track->video.stereo_mode && track->video.stereo_mode < MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_NB)
2720                 av_dict_set(&st->metadata, "stereo_mode", ff_matroska_video_stereo_mode[track->video.stereo_mode], 0);
2721
2722             /* export alpha mode flag as metadata tag  */
2723             if (track->video.alpha_mode)
2724                 av_dict_set(&st->metadata, "alpha_mode", "1", 0);
2725
2726             /* if we have virtual track, mark the real tracks */
2727             for (j=0; j < track->operation.combine_planes.nb_elem; j++) {
2728                 char buf[32];
2729                 if (planes[j].type >= MATROSKA_VIDEO_STEREO_PLANE_COUNT)
2730                     continue;
2731                 snprintf(buf, sizeof(buf), "%s_%d",
2732                          ff_matroska_video_stereo_plane[planes[j].type], i);
2733                 for (k=0; k < matroska->tracks.nb_elem; k++)
2734                     if (planes[j].uid == tracks[k].uid && tracks[k].stream) {
2735                         av_dict_set(&tracks[k].stream->metadata,
2736                                     "stereo_mode", buf, 0);
2737                         break;
2738                     }
2739             }
2740             // add stream level stereo3d side data if it is a supported format
2741             if (track->video.stereo_mode < MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_NB &&
2742                 track->video.stereo_mode != 10 && track->video.stereo_mode != 12) {
2743                 int ret = ff_mkv_stereo3d_conv(st, track->video.stereo_mode);
2744                 if (ret < 0)
2745                     return ret;
2746             }
2747
2748             ret = mkv_parse_video_color(st, track);
2749             if (ret < 0)
2750                 return ret;
2751             ret = mkv_parse_video_projection(st, track);
2752             if (ret < 0)
2753                 return ret;
2754         } else if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO) {
2755             st->codecpar->codec_type  = AVMEDIA_TYPE_AUDIO;
2756             st->codecpar->codec_tag   = fourcc;
2757             st->codecpar->sample_rate = track->audio.out_samplerate;
2758             st->codecpar->channels    = track->audio.channels;
2759             if (!st->codecpar->bits_per_coded_sample)
2760                 st->codecpar->bits_per_coded_sample = track->audio.bitdepth;
2761             if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_MP3 ||
2762                 st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_MLP ||
2763                 st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_TRUEHD)
2764                 st->need_parsing = AVSTREAM_PARSE_FULL;
2765             else if (st->codecpar->codec_id != AV_CODEC_ID_AAC)
2766                 st->need_parsing = AVSTREAM_PARSE_HEADERS;
2767             if (track->codec_delay > 0) {
2768                 st->codecpar->initial_padding = av_rescale_q(track->codec_delay,
2769                                                              (AVRational){1, 1000000000},
2770                                                              (AVRational){1, st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_OPUS ?
2771                                                                              48000 : st->codecpar->sample_rate});
2772             }
2773             if (track->seek_preroll > 0) {
2774                 st->codecpar->seek_preroll = av_rescale_q(track->seek_preroll,
2775                                                           (AVRational){1, 1000000000},
2776                                                           (AVRational){1, st->codecpar->sample_rate});
2777             }
2778         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_WEBVTT) {
2779             st->codecpar->codec_type = AVMEDIA_TYPE_SUBTITLE;
2780
2781             if (!strcmp(track->codec_id, "D_WEBVTT/CAPTIONS")) {
2782                 st->disposition |= AV_DISPOSITION_CAPTIONS;
2783             } else if (!strcmp(track->codec_id, "D_WEBVTT/DESCRIPTIONS")) {
2784                 st->disposition |= AV_DISPOSITION_DESCRIPTIONS;
2785             } else if (!strcmp(track->codec_id, "D_WEBVTT/METADATA")) {
2786                 st->disposition |= AV_DISPOSITION_METADATA;
2787             }
2788         } else if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE) {
2789             st->codecpar->codec_type = AVMEDIA_TYPE_SUBTITLE;
2790         }
2791     }
2792
2793     return 0;
2794 }
2795
2796 static int matroska_read_header(AVFormatContext *s)
2797 {
2798     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
2799     EbmlList *attachments_list = &matroska->attachments;
2800     EbmlList *chapters_list    = &matroska->chapters;
2801     MatroskaAttachment *attachments;
2802     MatroskaChapter *chapters;
2803     uint64_t max_start = 0;
2804     int64_t pos;
2805     Ebml ebml = { 0 };
2806     int i, j, res;
2807
2808     matroska->ctx = s;
2809     matroska->cues_parsing_deferred = 1;
2810
2811     /* First read the EBML header. */
2812     if (ebml_parse(matroska, ebml_syntax, &ebml) || !ebml.doctype) {
2813         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "EBML header parsing failed\n");
2814         ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
2815         return AVERROR_INVALIDDATA;
2816     }
2817     if (ebml.version         > EBML_VERSION      ||
2818         ebml.max_size        > sizeof(uint64_t)  ||
2819         ebml.id_length       > sizeof(uint32_t)  ||
2820         ebml.doctype_version > 3) {
2821         avpriv_report_missing_feature(matroska->ctx,
2822                                       "EBML version %"PRIu64", doctype %s, doc version %"PRIu64,
2823                                       ebml.version, ebml.doctype, ebml.doctype_version);
2824         ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
2825         return AVERROR_PATCHWELCOME;
2826     } else if (ebml.doctype_version == 3) {
2827         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
2828                "EBML header using unsupported features\n"
2829                "(EBML version %"PRIu64", doctype %s, doc version %"PRIu64")\n",
2830                ebml.version, ebml.doctype, ebml.doctype_version);
2831     }
2832     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(matroska_doctypes); i++)
2833         if (!strcmp(ebml.doctype, matroska_doctypes[i]))
2834             break;
2835     if (i >= FF_ARRAY_ELEMS(matroska_doctypes)) {
2836         av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Unknown EBML doctype '%s'\n", ebml.doctype);
2837         if (matroska->ctx->error_recognition & AV_EF_EXPLODE) {
2838             ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
2839             return AVERROR_INVALIDDATA;
2840         }
2841     }
2842     ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
2843
2844     /* The next thing is a segment. */
2845     pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
2846     res = ebml_parse(matroska, matroska_segments, matroska);
2847     // Try resyncing until we find an EBML_STOP type element.
2848     while (res != 1) {
2849         res = matroska_resync(matroska, pos);
2850         if (res < 0)
2851             goto fail;
2852         pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
2853         res = ebml_parse(matroska, matroska_segment, matroska);
2854     }
2855     /* Set data_offset as it might be needed later by seek_frame_generic. */
2856     if (matroska->current_id == MATROSKA_ID_CLUSTER)
2857         s->internal->data_offset = avio_tell(matroska->ctx->pb) - 4;
2858     matroska_execute_seekhead(matroska);
2859
2860     if (!matroska->time_scale)
2861         matroska->time_scale = 1000000;
2862     if (matroska->duration)
2863         matroska->ctx->duration = matroska->duration * matroska->time_scale *
2864                                   1000 / AV_TIME_BASE;
2865     av_dict_set(&s->metadata, "title", matroska->title, 0);
2866     av_dict_set(&s->metadata, "encoder", matroska->muxingapp, 0);
2867
2868     if (matroska->date_utc.size == 8)
2869         matroska_metadata_creation_time(&s->metadata, AV_RB64(matroska->date_utc.data));
2870
2871     res = matroska_parse_tracks(s);
2872     if (res < 0)
2873         goto fail;
2874
2875     attachments = attachments_list->elem;
2876     for (j = 0; j < attachments_list->nb_elem; j++) {
2877         if (!(attachments[j].filename && attachments[j].mime &&
2878               attachments[j].bin.data && attachments[j].bin.size > 0)) {
2879             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "incomplete attachment\n");
2880         } else {
2881             AVStream *st = avformat_new_stream(s, NULL);
2882             if (!st)
2883                 break;
2884             av_dict_set(&st->metadata, "filename", attachments[j].filename, 0);
2885             av_dict_set(&st->metadata, "mimetype", attachments[j].mime, 0);
2886             st->codecpar->codec_id   = AV_CODEC_ID_NONE;
2887
2888             for (i = 0; ff_mkv_image_mime_tags[i].id != AV_CODEC_ID_NONE; i++) {
2889                 if (!strncmp(ff_mkv_image_mime_tags[i].str, attachments[j].mime,
2890                              strlen(ff_mkv_image_mime_tags[i].str))) {
2891                     st->codecpar->codec_id = ff_mkv_image_mime_tags[i].id;
2892                     break;
2893                 }
2894             }
2895
2896             attachments[j].stream = st;
2897
2898             if (st->codecpar->codec_id != AV_CODEC_ID_NONE) {
2899                 AVPacket *pkt = &st->attached_pic;
2900
2901                 st->disposition         |= AV_DISPOSITION_ATTACHED_PIC;
2902                 st->codecpar->codec_type = AVMEDIA_TYPE_VIDEO;
2903
2904                 av_init_packet(pkt);
2905                 pkt->buf = av_buffer_ref(attachments[j].bin.buf);
2906                 if (!pkt->buf)
2907                     return AVERROR(ENOMEM);
2908                 pkt->data         = attachments[j].bin.data;
2909                 pkt->size         = attachments[j].bin.size;
2910                 pkt->stream_index = st->index;
2911                 pkt->flags       |= AV_PKT_FLAG_KEY;
2912             } else {
2913                 st->codecpar->codec_type = AVMEDIA_TYPE_ATTACHMENT;
2914                 if (ff_alloc_extradata(st->codecpar, attachments[j].bin.size))
2915                     break;
2916                 memcpy(st->codecpar->extradata, attachments[j].bin.data,
2917                        attachments[j].bin.size);
2918
2919                 for (i = 0; ff_mkv_mime_tags[i].id != AV_CODEC_ID_NONE; i++) {
2920                     if (!strncmp(ff_mkv_mime_tags[i].str, attachments[j].mime,
2921                                 strlen(ff_mkv_mime_tags[i].str))) {
2922                         st->codecpar->codec_id = ff_mkv_mime_tags[i].id;
2923                         break;
2924                     }
2925                 }
2926             }
2927         }
2928     }
2929
2930     chapters = chapters_list->elem;
2931     for (i = 0; i < chapters_list->nb_elem; i++)
2932         if (chapters[i].start != AV_NOPTS_VALUE && chapters[i].uid &&
2933             (max_start == 0 || chapters[i].start > max_start)) {
2934             chapters[i].chapter =
2935                 avpriv_new_chapter(s, chapters[i].uid,
2936                                    (AVRational) { 1, 1000000000 },
2937                                    chapters[i].start, chapters[i].end,
2938                                    chapters[i].title);
2939             if (chapters[i].chapter) {
2940                 av_dict_set(&chapters[i].chapter->metadata,
2941                             "title", chapters[i].title, 0);
2942             }
2943             max_start = chapters[i].start;
2944         }
2945
2946     matroska_add_index_entries(matroska);
2947
2948     matroska_convert_tags(s);
2949
2950     return 0;
2951 fail:
2952     matroska_read_close(s);
2953     return res;
2954 }
2955
2956 /*
2957  * Put one packet in an application-supplied AVPacket struct.
2958  * Returns 0 on success or -1 on failure.
2959  */
2960 static int matroska_deliver_packet(MatroskaDemuxContext *matroska,
2961                                    AVPacket *pkt)
2962 {
2963     if (matroska->queue) {
2964         MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
2965         MatroskaTrack *track;
2966
2967         ff_packet_list_get(&matroska->queue, &matroska->queue_end, pkt);
2968         track = &tracks[pkt->stream_index];
2969         if (track->has_palette) {
2970             uint8_t *pal = av_packet_new_side_data(pkt, AV_PKT_DATA_PALETTE, AVPALETTE_SIZE);
2971             if (!pal) {
2972                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Cannot append palette to packet\n");
2973             } else {
2974                 memcpy(pal, track->palette, AVPALETTE_SIZE);
2975             }
2976             track->has_palette = 0;
2977         }
2978         return 0;
2979     }
2980
2981     return -1;
2982 }
2983
2984 /*
2985  * Free all packets in our internal queue.
2986  */
2987 static void matroska_clear_queue(MatroskaDemuxContext *matroska)
2988 {
2989     ff_packet_list_free(&matroska->queue, &matroska->queue_end);
2990 }
2991
2992 static int matroska_parse_laces(MatroskaDemuxContext *matroska, uint8_t **buf,
2993                                 int *buf_size, int type,
2994                                 uint32_t **lace_buf, int *laces)
2995 {
2996     int res = 0, n, size = *buf_size;
2997     uint8_t *data = *buf;
2998     uint32_t *lace_size;
2999
3000     if (!type) {
3001         *laces    = 1;
3002         *lace_buf = av_malloc(sizeof(**lace_buf));
3003         if (!*lace_buf)
3004             return AVERROR(ENOMEM);
3005
3006         *lace_buf[0] = size;
3007         return 0;
3008     }
3009
3010     av_assert0(size > 0);
3011     *laces    = *data + 1;
3012     data     += 1;
3013     size     -= 1;
3014     lace_size = av_malloc_array(*laces, sizeof(*lace_size));
3015     if (!lace_size)
3016         return AVERROR(ENOMEM);
3017
3018     switch (type) {
3019     case 0x1: /* Xiph lacing */
3020     {
3021         uint8_t temp;
3022         uint32_t total = 0;
3023         for (n = 0; res == 0 && n < *laces - 1; n++) {
3024             lace_size[n] = 0;
3025
3026             while (1) {
3027                 if (size <= total) {
3028                     res = AVERROR_INVALIDDATA;
3029                     break;
3030                 }
3031                 temp          = *data;
3032                 total        += temp;
3033                 lace_size[n] += temp;
3034                 data         += 1;
3035                 size         -= 1;
3036                 if (temp != 0xff)
3037                     break;
3038             }
3039         }
3040         if (size <= total) {
3041             res = AVERROR_INVALIDDATA;
3042             break;
3043         }
3044
3045         lace_size[n] = size - total;
3046         break;
3047     }
3048
3049     case 0x2: /* fixed-size lacing */
3050         if (size % (*laces)) {
3051             res = AVERROR_INVALIDDATA;
3052             break;
3053         }
3054         for (n = 0; n < *laces; n++)
3055             lace_size[n] = size / *laces;
3056         break;
3057
3058     case 0x3: /* EBML lacing */
3059     {
3060         uint64_t num;
3061         uint64_t total;
3062         n = matroska_ebmlnum_uint(matroska, data, size, &num);
3063         if (n < 0 || num > INT_MAX) {
3064             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
3065                    "EBML block data error\n");
3066             res = n<0 ? n : AVERROR_INVALIDDATA;
3067             break;
3068         }
3069         data += n;
3070         size -= n;
3071         total = lace_size[0] = num;
3072         for (n = 1; res == 0 && n < *laces - 1; n++) {
3073             int64_t snum;
3074             int r;
3075             r = matroska_ebmlnum_sint(matroska, data, size, &snum);
3076             if (r < 0 || lace_size[n - 1] + snum > (uint64_t)INT_MAX) {
3077                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
3078                        "EBML block data error\n");
3079                 res = r<0 ? r : AVERROR_INVALIDDATA;
3080                 break;
3081             }
3082             data        += r;
3083             size        -= r;
3084             lace_size[n] = lace_size[n - 1] + snum;
3085             total       += lace_size[n];
3086         }
3087         if (size <= total) {
3088             res = AVERROR_INVALIDDATA;
3089             break;
3090         }
3091         lace_size[*laces - 1] = size - total;
3092         break;
3093     }
3094     }
3095
3096     *buf      = data;
3097     *lace_buf = lace_size;
3098     *buf_size = size;
3099
3100     return res;
3101 }
3102
3103 static int matroska_parse_rm_audio(MatroskaDemuxContext *matroska,
3104                                    MatroskaTrack *track, AVStream *st,
3105                                    uint8_t *data, int size, uint64_t timecode,
3106                                    int64_t pos)
3107 {
3108     int a = st->codecpar->block_align;
3109     int sps = track->audio.sub_packet_size;
3110     int cfs = track->audio.coded_framesize;
3111     int h   = track->audio.sub_packet_h;
3112     int y   = track->audio.sub_packet_cnt;
3113     int w   = track->audio.frame_size;
3114     int x;
3115
3116     if (!track->audio.pkt_cnt) {
3117         if (track->audio.sub_packet_cnt == 0)
3118             track->audio.buf_timecode = timecode;
3119         if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288) {
3120             if (size < cfs * h / 2) {
3121                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
3122                        "Corrupt int4 RM-style audio packet size\n");
3123                 return AVERROR_INVALIDDATA;
3124             }
3125             for (x = 0; x < h / 2; x++)
3126                 memcpy(track->audio.buf + x * 2 * w + y * cfs,
3127                        data + x * cfs, cfs);
3128         } else if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR) {
3129             if (size < w) {
3130                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
3131                        "Corrupt sipr RM-style audio packet size\n");
3132                 return AVERROR_INVALIDDATA;
3133             }
3134             memcpy(track->audio.buf + y * w, data, w);
3135         } else {
3136             if (size < sps * w / sps || h<=0 || w%sps) {
3137                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
3138                        "Corrupt generic RM-style audio packet size\n");
3139                 return AVERROR_INVALIDDATA;
3140             }
3141             for (x = 0; x < w / sps; x++)
3142                 memcpy(track->audio.buf +
3143                        sps * (h * x + ((h + 1) / 2) * (y & 1) + (y >> 1)),
3144                        data + x * sps, sps);
3145         }
3146
3147         if (++track->audio.sub_packet_cnt >= h) {
3148             if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR)
3149                 ff_rm_reorder_sipr_data(track->audio.buf, h, w);
3150             track->audio.sub_packet_cnt = 0;
3151             track->audio.pkt_cnt        = h * w / a;
3152         }
3153     }
3154
3155     while (track->audio.pkt_cnt) {
3156         int ret;
3157         AVPacket pktl, *pkt = &pktl;
3158
3159         ret = av_new_packet(pkt, a);
3160         if (ret < 0) {
3161             return ret;
3162         }
3163         memcpy(pkt->data,
3164                track->audio.buf + a * (h * w / a - track->audio.pkt_cnt--),
3165                a);
3166         pkt->pts                  = track->audio.buf_timecode;
3167         track->audio.buf_timecode = AV_NOPTS_VALUE;
3168         pkt->pos                  = pos;
3169         pkt->stream_index         = st->index;
3170         ret = ff_packet_list_put(&matroska->queue, &matroska->queue_end, pkt, 0);
3171         if (ret < 0) {
3172             av_packet_unref(pkt);
3173             return AVERROR(ENOMEM);
3174         }
3175     }
3176
3177     return 0;
3178 }
3179
3180 /* reconstruct full wavpack blocks from mangled matroska ones */
3181 static int matroska_parse_wavpack(MatroskaTrack *track, uint8_t *src,
3182                                   uint8_t **pdst, int *size)
3183 {
3184     uint8_t *dst = NULL;
3185     int dstlen   = 0;
3186     int srclen   = *size;
3187     uint32_t samples;
3188     uint16_t ver;
3189     int ret, offset = 0;
3190
3191     if (srclen < 12 || track->stream->codecpar->extradata_size < 2)
3192         return AVERROR_INVALIDDATA;
3193
3194     ver = AV_RL16(track->stream->codecpar->extradata);
3195
3196     samples = AV_RL32(src);
3197     src    += 4;
3198     srclen -= 4;
3199
3200     while (srclen >= 8) {
3201         int multiblock;
3202         uint32_t blocksize;
3203         uint8_t *tmp;
3204
3205         uint32_t flags = AV_RL32(src);
3206         uint32_t crc   = AV_RL32(src + 4);
3207         src    += 8;
3208         srclen -= 8;
3209
3210         multiblock = (flags & 0x1800) != 0x1800;
3211         if (multiblock) {
3212             if (srclen < 4) {
3213                 ret = AVERROR_INVALIDDATA;
3214                 goto fail;
3215             }
3216             blocksize = AV_RL32(src);
3217             src      += 4;
3218             srclen   -= 4;
3219         } else
3220             blocksize = srclen;
3221
3222         if (blocksize > srclen) {
3223             ret = AVERROR_INVALIDDATA;
3224             goto fail;
3225         }
3226
3227         tmp = av_realloc(dst, dstlen + blocksize + 32 + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
3228         if (!tmp) {
3229             ret = AVERROR(ENOMEM);
3230             goto fail;
3231         }
3232         dst     = tmp;
3233         dstlen += blocksize + 32;
3234
3235         AV_WL32(dst + offset, MKTAG('w', 'v', 'p', 'k'));   // tag
3236         AV_WL32(dst + offset +  4, blocksize + 24);         // blocksize - 8
3237         AV_WL16(dst + offset +  8, ver);                    // version
3238         AV_WL16(dst + offset + 10, 0);                      // track/index_no
3239         AV_WL32(dst + offset + 12, 0);                      // total samples
3240         AV_WL32(dst + offset + 16, 0);                      // block index
3241         AV_WL32(dst + offset + 20, samples);                // number of samples
3242         AV_WL32(dst + offset + 24, flags);                  // flags
3243         AV_WL32(dst + offset + 28, crc);                    // crc
3244         memcpy(dst + offset + 32, src, blocksize);          // block data
3245
3246         src    += blocksize;
3247         srclen -= blocksize;
3248         offset += blocksize + 32;
3249     }
3250
3251     memset(dst + dstlen, 0, AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
3252
3253     *pdst = dst;
3254     *size = dstlen;
3255
3256     return 0;
3257
3258 fail:
3259     av_freep(&dst);
3260     return ret;
3261 }
3262
3263 static int matroska_parse_prores(MatroskaTrack *track, uint8_t *src,
3264                                  uint8_t **pdst, int *size)
3265 {
3266     uint8_t *dst = src;
3267     int dstlen = *size;
3268
3269     if (AV_RB32(&src[4]) != MKBETAG('i', 'c', 'p', 'f')) {
3270         dst = av_malloc(dstlen + 8 + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
3271         if (!dst)
3272             return AVERROR(ENOMEM);
3273
3274         AV_WB32(dst, dstlen);
3275         AV_WB32(dst + 4, MKBETAG('i', 'c', 'p', 'f'));
3276         memcpy(dst + 8, src, dstlen);
3277         memset(dst + 8 + dstlen, 0, AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
3278         dstlen += 8;
3279     }
3280
3281     *pdst = dst;
3282     *size = dstlen;
3283
3284     return 0;
3285 }
3286
3287 static int matroska_parse_webvtt(MatroskaDemuxContext *matroska,
3288                                  MatroskaTrack *track,
3289                                  AVStream *st,
3290                                  uint8_t *data, int data_len,
3291                                  uint64_t timecode,
3292                                  uint64_t duration,
3293                                  int64_t pos)
3294 {
3295     AVPacket pktl, *pkt = &pktl;
3296     uint8_t *id, *settings, *text, *buf;
3297     int id_len, settings_len, text_len;
3298     uint8_t *p, *q;
3299     int err;
3300
3301     if (data_len <= 0)
3302         return AVERROR_INVALIDDATA;
3303
3304     p = data;
3305     q = data + data_len;
3306
3307     id = p;
3308     id_len = -1;
3309     while (p < q) {
3310         if (*p == '\r' || *p == '\n') {
3311             id_len = p - id;
3312             if (*p == '\r')
3313                 p++;
3314             break;
3315         }
3316         p++;
3317     }
3318
3319     if (p >= q || *p != '\n')
3320         return AVERROR_INVALIDDATA;
3321     p++;
3322
3323     settings = p;
3324     settings_len = -1;
3325     while (p < q) {
3326         if (*p == '\r' || *p == '\n') {
3327             settings_len = p - settings;
3328             if (*p == '\r')
3329                 p++;
3330             break;
3331         }
3332         p++;
3333     }
3334
3335     if (p >= q || *p != '\n')
3336         return AVERROR_INVALIDDATA;
3337     p++;
3338
3339     text = p;
3340     text_len = q - p;
3341     while (text_len > 0) {
3342         const int len = text_len - 1;
3343         const uint8_t c = p[len];
3344         if (c != '\r' && c != '\n')
3345             break;
3346         text_len = len;
3347     }
3348
3349     if (text_len <= 0)
3350         return AVERROR_INVALIDDATA;
3351
3352     err = av_new_packet(pkt, text_len);
3353     if (err < 0) {
3354         return err;
3355     }
3356
3357     memcpy(pkt->data, text, text_len);
3358
3359     if (id_len > 0) {
3360         buf = av_packet_new_side_data(pkt,
3361                                       AV_PKT_DATA_WEBVTT_IDENTIFIER,
3362                                       id_len);
3363         if (!buf) {
3364             av_packet_unref(pkt);
3365             return AVERROR(ENOMEM);
3366         }
3367         memcpy(buf, id, id_len);
3368     }
3369
3370     if (settings_len > 0) {
3371         buf = av_packet_new_side_data(pkt,
3372                                       AV_PKT_DATA_WEBVTT_SETTINGS,
3373                                       settings_len);
3374         if (!buf) {
3375             av_packet_unref(pkt);
3376             return AVERROR(ENOMEM);
3377         }
3378         memcpy(buf, settings, settings_len);
3379     }
3380
3381     // Do we need this for subtitles?
3382     // pkt->flags = AV_PKT_FLAG_KEY;
3383
3384     pkt->stream_index = st->index;
3385     pkt->pts = timecode;
3386
3387     // Do we need this for subtitles?
3388     // pkt->dts = timecode;
3389
3390     pkt->duration = duration;
3391     pkt->pos = pos;
3392
3393     err = ff_packet_list_put(&matroska->queue, &matroska->queue_end, pkt, 0);
3394     if (err < 0) {
3395         av_packet_unref(pkt);
3396         return AVERROR(ENOMEM);
3397     }
3398
3399     return 0;
3400 }
3401
3402 static int matroska_parse_frame(MatroskaDemuxContext *matroska,
3403                                 MatroskaTrack *track, AVStream *st,
3404                                 AVBufferRef *buf, uint8_t *data, int pkt_size,
3405                                 uint64_t timecode, uint64_t lace_duration,
3406                                 int64_t pos, int is_keyframe,
3407                                 uint8_t *additional, uint64_t additional_id, int additional_size,
3408                                 int64_t discard_padding)
3409 {
3410     MatroskaTrackEncoding *encodings = track->encodings.elem;
3411     uint8_t *pkt_data = data;
3412     int res;
3413     AVPacket pktl, *pkt = &pktl;
3414
3415     if (encodings && !encodings->type && encodings->scope & 1) {
3416         res = matroska_decode_buffer(&pkt_data, &pkt_size, track);
3417         if (res < 0)
3418             return res;
3419     }
3420
3421     if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_WAVPACK) {
3422         uint8_t *wv_data;
3423         res = matroska_parse_wavpack(track, pkt_data, &wv_data, &pkt_size);
3424         if (res < 0) {
3425             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
3426                    "Error parsing a wavpack block.\n");
3427             goto fail;
3428         }
3429         if (pkt_data != data)
3430             av_freep(&pkt_data);
3431         pkt_data = wv_data;
3432     }
3433
3434     if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_PRORES) {
3435         uint8_t *pr_data;
3436         res = matroska_parse_prores(track, pkt_data, &pr_data, &pkt_size);
3437         if (res < 0) {
3438             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
3439                    "Error parsing a prores block.\n");
3440             goto fail;
3441         }
3442         if (pkt_data != data)
3443             av_freep(&pkt_data);
3444         pkt_data = pr_data;
3445     }
3446
3447     av_init_packet(pkt);
3448     if (pkt_data != data)
3449         pkt->buf = av_buffer_create(pkt_data, pkt_size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE,
3450                                     NULL, NULL, 0);
3451     else
3452         pkt->buf = av_buffer_ref(buf);
3453
3454     if (!pkt->buf) {
3455         res = AVERROR(ENOMEM);
3456         goto fail;
3457     }
3458
3459     pkt->data         = pkt_data;
3460     pkt->size         = pkt_size;
3461     pkt->flags        = is_keyframe;
3462     pkt->stream_index = st->index;
3463
3464     if (additional_size > 0) {
3465         uint8_t *side_data = av_packet_new_side_data(pkt,
3466                                                      AV_PKT_DATA_MATROSKA_BLOCKADDITIONAL,
3467                                                      additional_size + 8);
3468         if (!side_data) {
3469             av_packet_unref(pkt);
3470             return AVERROR(ENOMEM);
3471         }
3472         AV_WB64(side_data, additional_id);
3473         memcpy(side_data + 8, additional, additional_size);
3474     }
3475
3476     if (discard_padding) {
3477         uint8_t *side_data = av_packet_new_side_data(pkt,
3478                                                      AV_PKT_DATA_SKIP_SAMPLES,
3479                                                      10);
3480         if (!side_data) {
3481             av_packet_unref(pkt);
3482             return AVERROR(ENOMEM);
3483         }
3484         discard_padding = av_rescale_q(discard_padding,
3485                                             (AVRational){1, 1000000000},
3486                                             (AVRational){1, st->codecpar->sample_rate});
3487         if (discard_padding > 0) {
3488             AV_WL32(side_data + 4, discard_padding);
3489         } else {
3490             AV_WL32(side_data, -discard_padding);
3491         }
3492     }
3493
3494     if (track->ms_compat)
3495         pkt->dts = timecode;
3496     else
3497         pkt->pts = timecode;
3498     pkt->pos = pos;
3499     pkt->duration = lace_duration;
3500
3501 #if FF_API_CONVERGENCE_DURATION
3502 FF_DISABLE_DEPRECATION_WARNINGS
3503     if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_SUBRIP) {
3504         pkt->convergence_duration = lace_duration;
3505     }
3506 FF_ENABLE_DEPRECATION_WARNINGS
3507 #endif
3508
3509     res = ff_packet_list_put(&matroska->queue, &matroska->queue_end, pkt, 0);
3510     if (res < 0) {
3511         av_packet_unref(pkt);
3512         return AVERROR(ENOMEM);
3513     }
3514
3515     return 0;
3516
3517 fail:
3518     if (pkt_data != data)
3519         av_freep(&pkt_data);
3520     return res;
3521 }
3522
3523 static int matroska_parse_block(MatroskaDemuxContext *matroska, AVBufferRef *buf, uint8_t *data,
3524                                 int size, int64_t pos, uint64_t cluster_time,
3525                                 uint64_t block_duration, int is_keyframe,
3526                                 uint8_t *additional, uint64_t additional_id, int additional_size,
3527                                 int64_t cluster_pos, int64_t discard_padding)
3528 {
3529     uint64_t timecode = AV_NOPTS_VALUE;
3530     MatroskaTrack *track;
3531     int res = 0;
3532     AVStream *st;
3533     int16_t block_time;
3534     uint32_t *lace_size = NULL;
3535     int n, flags, laces = 0;
3536     uint64_t num;
3537     int trust_default_duration = 1;
3538
3539     if ((n = matroska_ebmlnum_uint(matroska, data, size, &num)) < 0) {
3540         return n;
3541     }
3542     data += n;
3543     size -= n;
3544
3545     track = matroska_find_track_by_num(matroska, num);
3546     if (!track || !track->stream) {
3547         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
3548                "Invalid stream %"PRIu64"\n", num);
3549         return AVERROR_INVALIDDATA;
3550     } else if (size <= 3)
3551         return 0;
3552     st = track->stream;
3553     if (st->discard >= AVDISCARD_ALL)
3554         return res;
3555     av_assert1(block_duration != AV_NOPTS_VALUE);
3556
3557     block_time = sign_extend(AV_RB16(data), 16);
3558     data      += 2;
3559     flags      = *data++;
3560     size      -= 3;
3561     if (is_keyframe == -1)
3562         is_keyframe = flags & 0x80 ? AV_PKT_FLAG_KEY : 0;
3563
3564     if (cluster_time != (uint64_t) -1 &&
3565         (block_time >= 0 || cluster_time >= -block_time)) {
3566         timecode = cluster_time + block_time - track->codec_delay_in_track_tb;
3567         if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE &&
3568             timecode < track->end_timecode)
3569             is_keyframe = 0;  /* overlapping subtitles are not key frame */
3570         if (is_keyframe) {
3571             ff_reduce_index(matroska->ctx, st->index);
3572             av_add_index_entry(st, cluster_pos, timecode, 0, 0,
3573                                AVINDEX_KEYFRAME);
3574         }
3575     }
3576
3577     if (matroska->skip_to_keyframe &&
3578         track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE) {
3579         // Compare signed timecodes. Timecode may be negative due to codec delay
3580         // offset. We don't support timestamps greater than int64_t anyway - see
3581         // AVPacket's pts.
3582         if ((int64_t)timecode < (int64_t)matroska->skip_to_timecode)
3583             return res;
3584         if (is_keyframe)
3585             matroska->skip_to_keyframe = 0;
3586         else if (!st->skip_to_keyframe) {
3587             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "File is broken, keyframes not correctly marked!\n");
3588             matroska->skip_to_keyframe = 0;
3589         }
3590     }
3591
3592     res = matroska_parse_laces(matroska, &data, &size, (flags & 0x06) >> 1,
3593                                &lace_size, &laces);
3594
3595     if (res)
3596         goto end;
3597
3598     if (track->audio.samplerate == 8000) {
3599         // If this is needed for more codecs, then add them here
3600         if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_AC3) {
3601             if (track->audio.samplerate != st->codecpar->sample_rate || !st->codecpar->frame_size)
3602                 trust_default_duration = 0;
3603         }
3604     }
3605
3606     if (!block_duration && trust_default_duration)
3607         block_duration = track->default_duration * laces / matroska->time_scale;
3608
3609     if (cluster_time != (uint64_t)-1 && (block_time >= 0 || cluster_time >= -block_time))
3610         track->end_timecode =
3611             FFMAX(track->end_timecode, timecode + block_duration);
3612
3613     for (n = 0; n < laces; n++) {
3614         int64_t lace_duration = block_duration*(n+1) / laces - block_duration*n / laces;
3615
3616         if (lace_size[n] > size) {
3617             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid packet size\n");
3618             break;
3619         }
3620
3621         if ((st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288 ||
3622              st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_COOK   ||
3623              st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR   ||
3624              st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_ATRAC3) &&
3625             st->codecpar->block_align && track->audio.sub_packet_size) {
3626             res = matroska_parse_rm_audio(matroska, track, st, data,
3627                                           lace_size[n],
3628                                           timecode, pos);
3629             if (res)
3630                 goto end;
3631
3632         } else if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_WEBVTT) {
3633             res = matroska_parse_webvtt(matroska, track, st,
3634                                         data, lace_size[n],
3635                                         timecode, lace_duration,
3636                                         pos);
3637             if (res)
3638                 goto end;
3639         } else {
3640             res = matroska_parse_frame(matroska, track, st, buf, data, lace_size[n],
3641                                        timecode, lace_duration, pos,
3642                                        !n ? is_keyframe : 0,
3643                                        additional, additional_id, additional_size,
3644                                        discard_padding);
3645             if (res)
3646                 goto end;
3647         }
3648
3649         if (timecode != AV_NOPTS_VALUE)
3650             timecode = lace_duration ? timecode + lace_duration : AV_NOPTS_VALUE;
3651         data += lace_size[n];
3652         size -= lace_size[n];
3653     }
3654
3655 end:
3656     av_free(lace_size);
3657     return res;
3658 }
3659
3660 static int matroska_parse_cluster(MatroskaDemuxContext *matroska)
3661 {
3662     MatroskaCluster *cluster = &matroska->current_cluster;
3663     MatroskaBlock     *block = &cluster->block;
3664     int res;
3665
3666     av_assert0(matroska->num_levels <= 2);
3667
3668     if (matroska->num_levels == 1) {
3669         res = ebml_parse(matroska, matroska_clusters, NULL);
3670
3671         if (res == 1) {
3672             /* Found a cluster: subtract the size of the ID already read. */
3673             cluster->pos = avio_tell(matroska->ctx->pb) - 4;
3674
3675             res = ebml_parse(matroska, matroska_cluster_enter, cluster);
3676             if (res < 0)
3677                 return res;
3678         }
3679     }
3680
3681     if (matroska->num_levels == 2) {
3682         /* We are inside a cluster. */
3683         res = ebml_parse(matroska, matroska_cluster_parsing, cluster);
3684
3685         if (res >= 0 && block->bin.size > 0) {
3686             int is_keyframe = block->non_simple ? block->reference == INT64_MIN : -1;
3687             uint8_t* additional = block->additional.size > 0 ?
3688                                     block->additional.data : NULL;
3689
3690             res = matroska_parse_block(matroska, block->bin.buf, block->bin.data,
3691                                        block->bin.size, block->bin.pos,
3692                                        cluster->timecode, block->duration,
3693                                        is_keyframe, additional, block->additional_id,
3694                                        block->additional.size, cluster->pos,
3695                                        block->discard_padding);
3696         }
3697
3698         ebml_free(matroska_blockgroup, block);
3699         memset(block, 0, sizeof(*block));
3700     } else if (!matroska->num_levels) {
3701         if (!avio_feof(matroska->ctx->pb)) {
3702             avio_r8(matroska->ctx->pb);
3703             if (!avio_feof(matroska->ctx->pb)) {
3704                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING, "File extends beyond "
3705                        "end of segment.\n");
3706                 return AVERROR_INVALIDDATA;
3707             }
3708         }
3709         matroska->done = 1;
3710         return AVERROR_EOF;
3711     }
3712
3713     return res;
3714 }
3715
3716 static int matroska_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
3717 {
3718     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3719     int ret = 0;
3720
3721     if (matroska->resync_pos == -1) {
3722         // This can only happen if generic seeking has been used.
3723         matroska->resync_pos = avio_tell(s->pb);
3724     }
3725
3726     while (matroska_deliver_packet(matroska, pkt)) {
3727         if (matroska->done)
3728             return (ret < 0) ? ret : AVERROR_EOF;
3729         if (matroska_parse_cluster(matroska) < 0 && !matroska->done)
3730             ret = matroska_resync(matroska, matroska->resync_pos);
3731     }
3732
3733     return 0;
3734 }
3735
3736 static int matroska_read_seek(AVFormatContext *s, int stream_index,
3737                               int64_t timestamp, int flags)
3738 {
3739     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3740     MatroskaTrack *tracks = NULL;
3741     AVStream *st = s->streams[stream_index];
3742     int i, index;
3743
3744     /* Parse the CUES now since we need the index data to seek. */
3745     if (matroska->cues_parsing_deferred > 0) {
3746         matroska->cues_parsing_deferred = 0;
3747         matroska_parse_cues(matroska);
3748     }
3749
3750     if (!st->nb_index_entries)
3751         goto err;
3752     timestamp = FFMAX(timestamp, st->index_entries[0].timestamp);
3753
3754     if ((index = av_index_search_timestamp(st, timestamp, flags)) < 0 || index == st->nb_index_entries - 1) {
3755         matroska_reset_status(matroska, 0, st->index_entries[st->nb_index_entries - 1].pos);
3756         while ((index = av_index_search_timestamp(st, timestamp, flags)) < 0 || index == st->nb_index_entries - 1) {
3757             matroska_clear_queue(matroska);
3758             if (matroska_parse_cluster(matroska) < 0)
3759                 break;
3760         }
3761     }
3762
3763     matroska_clear_queue(matroska);
3764     if (index < 0 || (matroska->cues_parsing_deferred < 0 && index == st->nb_index_entries - 1))
3765         goto err;
3766
3767     tracks = matroska->tracks.elem;
3768     for (i = 0; i < matroska->tracks.nb_elem; i++) {
3769         tracks[i].audio.pkt_cnt        = 0;
3770         tracks[i].audio.sub_packet_cnt = 0;
3771         tracks[i].audio.buf_timecode   = AV_NOPTS_VALUE;
3772         tracks[i].end_timecode         = 0;
3773     }
3774
3775     /* We seek to a level 1 element, so set the appropriate status. */
3776     matroska_reset_status(matroska, 0, st->index_entries[index].pos);
3777     if (flags & AVSEEK_FLAG_ANY) {
3778         st->skip_to_keyframe = 0;
3779         matroska->skip_to_timecode = timestamp;
3780     } else {
3781         st->skip_to_keyframe = 1;
3782         matroska->skip_to_timecode = st->index_entries[index].timestamp;
3783     }
3784     matroska->skip_to_keyframe = 1;
3785     matroska->done             = 0;
3786     ff_update_cur_dts(s, st, st->index_entries[index].timestamp);
3787     return 0;
3788 err:
3789     // slightly hackish but allows proper fallback to
3790     // the generic seeking code.
3791     matroska_reset_status(matroska, 0, -1);
3792     matroska->resync_pos = -1;
3793     matroska_clear_queue(matroska);
3794     st->skip_to_keyframe =
3795     matroska->skip_to_keyframe = 0;
3796     matroska->done = 0;
3797     return -1;
3798 }
3799
3800 static int matroska_read_close(AVFormatContext *s)
3801 {
3802     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3803     MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
3804     int n;
3805
3806     matroska_clear_queue(matroska);
3807
3808     for (n = 0; n < matroska->tracks.nb_elem; n++)
3809         if (tracks[n].type == MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO)
3810             av_freep(&tracks[n].audio.buf);
3811     ebml_free(matroska_segment, matroska);
3812
3813     return 0;
3814 }
3815
3816 typedef struct {
3817     int64_t start_time_ns;
3818     int64_t end_time_ns;
3819     int64_t start_offset;
3820     int64_t end_offset;
3821 } CueDesc;
3822
3823 /* This function searches all the Cues and returns the CueDesc corresponding to
3824  * the timestamp ts. Returned CueDesc will be such that start_time_ns <= ts <
3825  * end_time_ns. All 4 fields will be set to -1 if ts >= file's duration.
3826  */
3827 static CueDesc get_cue_desc(AVFormatContext *s, int64_t ts, int64_t cues_start) {
3828     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3829     CueDesc cue_desc;
3830     int i;
3831     int nb_index_entries = s->streams[0]->nb_index_entries;
3832     AVIndexEntry *index_entries = s->streams[0]->index_entries;
3833     if (ts >= matroska->duration * matroska->time_scale) return (CueDesc) {-1, -1, -1, -1};
3834     for (i = 1; i < nb_index_entries; i++) {
3835         if (index_entries[i - 1].timestamp * matroska->time_scale <= ts &&
3836             index_entries[i].timestamp * matroska->time_scale > ts) {
3837             break;
3838         }
3839     }
3840     --i;
3841     cue_desc.start_time_ns = index_entries[i].timestamp * matroska->time_scale;
3842     cue_desc.start_offset = index_entries[i].pos - matroska->segment_start;
3843     if (i != nb_index_entries - 1) {
3844         cue_desc.end_time_ns = index_entries[i + 1].timestamp * matroska->time_scale;
3845         cue_desc.end_offset = index_entries[i + 1].pos - matroska->segment_start;
3846     } else {
3847         cue_desc.end_time_ns = matroska->duration * matroska->time_scale;
3848         // FIXME: this needs special handling for files where Cues appear
3849         // before Clusters. the current logic assumes Cues appear after
3850         // Clusters.
3851         cue_desc.end_offset = cues_start - matroska->segment_start;
3852     }
3853     return cue_desc;
3854 }
3855
3856 static int webm_clusters_start_with_keyframe(AVFormatContext *s)
3857 {
3858     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3859     uint32_t id = matroska->current_id;
3860     int64_t cluster_pos, before_pos;
3861     int index, rv = 1;
3862     if (s->streams[0]->nb_index_entries <= 0) return 0;
3863     // seek to the first cluster using cues.
3864     index = av_index_search_timestamp(s->streams[0], 0, 0);
3865     if (index < 0)  return 0;
3866     cluster_pos = s->streams[0]->index_entries[index].pos;
3867     before_pos = avio_tell(s->pb);
3868     while (1) {
3869         uint64_t cluster_id, cluster_length;
3870         int read;
3871         AVPacket *pkt;
3872         avio_seek(s->pb, cluster_pos, SEEK_SET);
3873         // read cluster id and length
3874         read = ebml_read_num(matroska, matroska->ctx->pb, 4, &cluster_id, 1);
3875         if (read < 0 || cluster_id != 0xF43B675) // done with all clusters
3876             break;
3877         read = ebml_read_length(matroska, matroska->ctx->pb, &cluster_length);
3878         if (read < 0)
3879             break;
3880
3881         matroska_reset_status(matroska, 0, cluster_pos);
3882         matroska_clear_queue(matroska);
3883         if (matroska_parse_cluster(matroska) < 0 ||
3884             !matroska->queue) {
3885             break;
3886         }
3887         pkt = &matroska->queue->pkt;
3888         // 4 + read is the length of the cluster id and the cluster length field.
3889         cluster_pos += 4 + read + cluster_length;
3890         if (!(pkt->flags & AV_PKT_FLAG_KEY)) {
3891             rv = 0;
3892             break;
3893         }
3894     }
3895
3896     /* Restore the status after matroska_read_header: */
3897     matroska_reset_status(matroska, id, before_pos);
3898
3899     return rv;
3900 }
3901
3902 static int buffer_size_after_time_downloaded(int64_t time_ns, double search_sec, int64_t bps,
3903                                              double min_buffer, double* buffer,
3904                                              double* sec_to_download, AVFormatContext *s,
3905                                              int64_t cues_start)
3906 {
3907     double nano_seconds_per_second = 1000000000.0;
3908     double time_sec = time_ns / nano_seconds_per_second;
3909     int rv = 0;
3910     int64_t time_to_search_ns = (int64_t)(search_sec * nano_seconds_per_second);
3911     int64_t end_time_ns = time_ns + time_to_search_ns;
3912     double sec_downloaded = 0.0;
3913     CueDesc desc_curr = get_cue_desc(s, time_ns, cues_start);
3914     if (desc_curr.start_time_ns == -1)
3915       return -1;
3916     *sec_to_download = 0.0;
3917
3918     // Check for non cue start time.
3919     if (time_ns > desc_curr.start_time_ns) {
3920       int64_t cue_nano = desc_curr.end_time_ns - time_ns;
3921       double percent = (double)(cue_nano) / (desc_curr.end_time_ns - desc_curr.start_time_ns);
3922       double cueBytes = (desc_curr.end_offset - desc_curr.start_offset) * percent;
3923       double timeToDownload = (cueBytes * 8.0) / bps;
3924
3925       sec_downloaded += (cue_nano / nano_seconds_per_second) - timeToDownload;
3926       *sec_to_download += timeToDownload;
3927
3928       // Check if the search ends within the first cue.
3929       if (desc_curr.end_time_ns >= end_time_ns) {
3930           double desc_end_time_sec = desc_curr.end_time_ns / nano_seconds_per_second;
3931           double percent_to_sub = search_sec / (desc_end_time_sec - time_sec);
3932           sec_downloaded = percent_to_sub * sec_downloaded;
3933           *sec_to_download = percent_to_sub * *sec_to_download;
3934       }
3935
3936       if ((sec_downloaded + *buffer) <= min_buffer) {
3937           return 1;
3938       }
3939
3940       // Get the next Cue.
3941       desc_curr = get_cue_desc(s, desc_curr.end_time_ns, cues_start);
3942     }
3943
3944     while (desc_curr.start_time_ns != -1) {
3945         int64_t desc_bytes = desc_curr.end_offset - desc_curr.start_offset;
3946         int64_t desc_ns = desc_curr.end_time_ns - desc_curr.start_time_ns;
3947         double desc_sec = desc_ns / nano_seconds_per_second;
3948         double bits = (desc_bytes * 8.0);
3949         double time_to_download = bits / bps;
3950
3951         sec_downloaded += desc_sec - time_to_download;
3952         *sec_to_download += time_to_download;
3953
3954         if (desc_curr.end_time_ns >= end_time_ns) {
3955             double desc_end_time_sec = desc_curr.end_time_ns / nano_seconds_per_second;
3956             double percent_to_sub = search_sec / (desc_end_time_sec - time_sec);
3957             sec_downloaded = percent_to_sub * sec_downloaded;
3958             *sec_to_download = percent_to_sub * *sec_to_download;
3959
3960             if ((sec_downloaded + *buffer) <= min_buffer)
3961                 rv = 1;
3962             break;
3963         }
3964
3965         if ((sec_downloaded + *buffer) <= min_buffer) {
3966             rv = 1;
3967             break;
3968         }
3969
3970         desc_curr = get_cue_desc(s, desc_curr.end_time_ns, cues_start);
3971     }
3972     *buffer = *buffer + sec_downloaded;
3973     return rv;
3974 }
3975
3976 /* This function computes the bandwidth of the WebM file with the help of
3977  * buffer_size_after_time_downloaded() function. Both of these functions are
3978  * adapted from WebM Tools project and are adapted to work with FFmpeg's
3979  * Matroska parsing mechanism.
3980  *
3981  * Returns the bandwidth of the file on success; -1 on error.
3982  * */
3983 static int64_t webm_dash_manifest_compute_bandwidth(AVFormatContext *s, int64_t cues_start)
3984 {
3985     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3986     AVStream *st = s->streams[0];
3987     double bandwidth = 0.0;
3988     int i;
3989
3990     for (i = 0; i < st->nb_index_entries; i++) {
3991         int64_t prebuffer_ns = 1000000000;
3992         int64_t time_ns = st->index_entries[i].timestamp * matroska->time_scale;
3993         double nano_seconds_per_second = 1000000000.0;
3994         int64_t prebuffered_ns = time_ns + prebuffer_ns;
3995         double prebuffer_bytes = 0.0;
3996         int64_t temp_prebuffer_ns = prebuffer_ns;
3997         int64_t pre_bytes, pre_ns;
3998         double pre_sec, prebuffer, bits_per_second;
3999         CueDesc desc_beg = get_cue_desc(s, time_ns, cues_start);
4000
4001         // Start with the first Cue.
4002         CueDesc desc_end = desc_beg;
4003
4004         // Figure out how much data we have downloaded for the prebuffer. This will
4005         // be used later to adjust the bits per sample to try.
4006         while (desc_end.start_time_ns != -1 && desc_end.end_time_ns < prebuffered_ns) {
4007             // Prebuffered the entire Cue.
4008             prebuffer_bytes += desc_end.end_offset - desc_end.start_offset;
4009             temp_prebuffer_ns -= desc_end.end_time_ns - desc_end.start_time_ns;
4010             desc_end = get_cue_desc(s, desc_end.end_time_ns, cues_start);
4011         }
4012         if (desc_end.start_time_ns == -1) {
4013             // The prebuffer is larger than the duration.
4014             if (matroska->duration * matroska->time_scale >= prebuffered_ns)
4015               return -1;
4016             bits_per_second = 0.0;
4017         } else {
4018             // The prebuffer ends in the last Cue. Estimate how much data was
4019             // prebuffered.
4020             pre_bytes = desc_end.end_offset - desc_end.start_offset;
4021             pre_ns = desc_end.end_time_ns - desc_end.start_time_ns;
4022             pre_sec = pre_ns / nano_seconds_per_second;
4023             prebuffer_bytes +=
4024                 pre_bytes * ((temp_prebuffer_ns / nano_seconds_per_second) / pre_sec);
4025
4026             prebuffer = prebuffer_ns / nano_seconds_per_second;
4027
4028             // Set this to 0.0 in case our prebuffer buffers the entire video.
4029             bits_per_second = 0.0;
4030             do {
4031                 int64_t desc_bytes = desc_end.end_offset - desc_beg.start_offset;
4032                 int64_t desc_ns = desc_end.end_time_ns - desc_beg.start_time_ns;
4033                 double desc_sec = desc_ns / nano_seconds_per_second;
4034                 double calc_bits_per_second = (desc_bytes * 8) / desc_sec;
4035
4036                 // Drop the bps by the percentage of bytes buffered.
4037                 double percent = (desc_bytes - prebuffer_bytes) / desc_bytes;
4038                 double mod_bits_per_second = calc_bits_per_second * percent;
4039
4040                 if (prebuffer < desc_sec) {
4041                     double search_sec =
4042                         (double)(matroska->duration * matroska->time_scale) / nano_seconds_per_second;
4043
4044                     // Add 1 so the bits per second should be a little bit greater than file
4045                     // datarate.
4046                     int64_t bps = (int64_t)(mod_bits_per_second) + 1;
4047                     const double min_buffer = 0.0;
4048                     double buffer = prebuffer;
4049                     double sec_to_download = 0.0;
4050
4051                     int rv = buffer_size_after_time_downloaded(prebuffered_ns, search_sec, bps,
4052                                                                min_buffer, &buffer, &sec_to_download,
4053                                                                s, cues_start);
4054                     if (rv < 0) {
4055                         return -1;
4056                     } else if (rv == 0) {
4057                         bits_per_second = (double)(bps);
4058                         break;
4059                     }
4060                 }
4061
4062                 desc_end = get_cue_desc(s, desc_end.end_time_ns, cues_start);
4063             } while (desc_end.start_time_ns != -1);
4064         }
4065         if (bandwidth < bits_per_second) bandwidth = bits_per_second;
4066     }
4067     return (int64_t)bandwidth;
4068 }
4069
4070 static int webm_dash_manifest_cues(AVFormatContext *s, int64_t init_range)
4071 {
4072     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
4073     EbmlList *seekhead_list = &matroska->seekhead;
4074     MatroskaSeekhead *seekhead = seekhead_list->elem;
4075     char *buf;
4076     int64_t cues_start = -1, cues_end = -1, before_pos, bandwidth;
4077     int i;
4078     int end = 0;
4079
4080     // determine cues start and end positions
4081     for (i = 0; i < seekhead_list->nb_elem; i++)
4082         if (seekhead[i].id == MATROSKA_ID_CUES)
4083             break;
4084
4085     if (i >= seekhead_list->nb_elem) return -1;
4086
4087     before_pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
4088     cues_start = seekhead[i].pos + matroska->segment_start;
4089     if (avio_seek(matroska->ctx->pb, cues_start, SEEK_SET) == cues_start) {
4090         // cues_end is computed as cues_start + cues_length + length of the
4091         // Cues element ID (i.e. 4) + EBML length of the Cues element.
4092         // cues_end is inclusive and the above sum is reduced by 1.
4093         uint64_t cues_length, cues_id;
4094         int bytes_read;
4095         bytes_read = ebml_read_num   (matroska, matroska->ctx->pb, 4, &cues_id, 1);
4096         if (bytes_read < 0 || cues_id != (MATROSKA_ID_CUES & 0xfffffff))
4097             return bytes_read < 0 ? bytes_read : AVERROR_INVALIDDATA;
4098         bytes_read = ebml_read_length(matroska, matroska->ctx->pb, &cues_length);
4099         if (bytes_read < 0)
4100             return bytes_read;
4101         cues_end = cues_start + 4 + bytes_read + cues_length - 1;
4102     }
4103     avio_seek(matroska->ctx->pb, before_pos, SEEK_SET);
4104     if (cues_start == -1 || cues_end == -1) return -1;
4105
4106     // parse the cues
4107     matroska_parse_cues(matroska);
4108
4109     // cues start
4110     av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, CUES_START, cues_start, 0);
4111
4112     // cues end
4113     av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, CUES_END, cues_end, 0);
4114
4115     // if the file has cues at the start, fix up the init range so that
4116     // it does not include it
4117     if (cues_start <= init_range)
4118         av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, INITIALIZATION_RANGE, cues_start - 1, 0);
4119
4120     // bandwidth
4121     bandwidth = webm_dash_manifest_compute_bandwidth(s, cues_start);
4122     if (bandwidth < 0) return -1;
4123     av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, BANDWIDTH, bandwidth, 0);
4124
4125     // check if all clusters start with key frames
4126     av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, CLUSTER_KEYFRAME, webm_clusters_start_with_keyframe(s), 0);
4127
4128     // store cue point timestamps as a comma separated list for checking subsegment alignment in
4129     // the muxer. assumes that each timestamp cannot be more than 20 characters long.
4130     buf = av_malloc_array(s->streams[0]->nb_index_entries, 20);
4131     if (!buf) return -1;
4132     strcpy(buf, "");
4133     for (i = 0; i < s->streams[0]->nb_index_entries; i++) {
4134         int ret = snprintf(buf + end, 20,
4135                            "%" PRId64"%s", s->streams[0]->index_entries[i].timestamp,
4136                            i != s->streams[0]->nb_index_entries - 1 ? "," : "");
4137         if (ret <= 0 || (ret == 20 && i ==  s->streams[0]->nb_index_entries - 1)) {
4138             av_log(s, AV_LOG_ERROR, "timestamp too long.\n");
4139             av_free(buf);
4140             return AVERROR_INVALIDDATA;
4141         }
4142         end += ret;
4143     }
4144     av_dict_set(&s->streams[0]->metadata, CUE_TIMESTAMPS, buf, 0);
4145     av_free(buf);
4146
4147     return 0;
4148 }
4149
4150 static int webm_dash_manifest_read_header(AVFormatContext *s)
4151 {
4152     char *buf;
4153     int ret = matroska_read_header(s);
4154     int64_t init_range;
4155     MatroskaTrack *tracks;
4156     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
4157     if (ret) {
4158         av_log(s, AV_LOG_ERROR, "Failed to read file headers\n");
4159         return -1;
4160     }
4161     if (!s->nb_streams) {
4162         matroska_read_close(s);
4163         av_log(s, AV_LOG_ERROR, "No streams found\n");
4164         return AVERROR_INVALIDDATA;
4165     }
4166
4167     if (!matroska->is_live) {
4168         buf = av_asprintf("%g", matroska->duration);
4169         if (!buf) return AVERROR(ENOMEM);
4170         av_dict_set(&s->streams[0]->metadata, DURATION, buf, 0);
4171         av_free(buf);
4172
4173         // initialization range
4174         // 5 is the offset of Cluster ID.
4175         init_range = avio_tell(s->pb) - 5;
4176         av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, INITIALIZATION_RANGE, init_range, 0);
4177     }
4178
4179     // basename of the file
4180     buf = strrchr(s->url, '/');
4181     av_dict_set(&s->streams[0]->metadata, FILENAME, buf ? ++buf : s->url, 0);
4182
4183     // track number
4184     tracks = matroska->tracks.elem;
4185     av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, TRACK_NUMBER, tracks[0].num, 0);
4186
4187     // parse the cues and populate Cue related fields
4188     if (!matroska->is_live) {
4189         ret = webm_dash_manifest_cues(s, init_range);
4190         if (ret < 0) {
4191             av_log(s, AV_LOG_ERROR, "Error parsing Cues\n");
4192             return ret;
4193         }
4194     }
4195
4196     // use the bandwidth from the command line if it was provided
4197     if (matroska->bandwidth > 0) {
4198         av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, BANDWIDTH,
4199                         matroska->bandwidth, 0);
4200     }
4201     return 0;
4202 }
4203
4204 static int webm_dash_manifest_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
4205 {
4206     return AVERROR_EOF;
4207 }
4208
4209 #define OFFSET(x) offsetof(MatroskaDemuxContext, x)
4210 static const AVOption options[] = {
4211     { "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 },
4212     { "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 },
4213     { NULL },
4214 };
4215
4216 static const AVClass webm_dash_class = {
4217     .class_name = "WebM DASH Manifest demuxer",
4218     .item_name  = av_default_item_name,
4219     .option     = options,
4220     .version    = LIBAVUTIL_VERSION_INT,
4221 };
4222
4223 AVInputFormat ff_matroska_demuxer = {
4224     .name           = "matroska,webm",
4225     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Matroska / WebM"),
4226     .extensions     = "mkv,mk3d,mka,mks",
4227     .priv_data_size = sizeof(MatroskaDemuxContext),
4228     .read_probe     = matroska_probe,
4229     .read_header    = matroska_read_header,
4230     .read_packet    = matroska_read_packet,
4231     .read_close     = matroska_read_close,
4232     .read_seek      = matroska_read_seek,
4233     .mime_type      = "audio/webm,audio/x-matroska,video/webm,video/x-matroska"
4234 };
4235
4236 AVInputFormat ff_webm_dash_manifest_demuxer = {
4237     .name           = "webm_dash_manifest",
4238     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("WebM DASH Manifest"),
4239     .priv_data_size = sizeof(MatroskaDemuxContext),
4240     .read_header    = webm_dash_manifest_read_header,
4241     .read_packet    = webm_dash_manifest_read_packet,
4242     .read_close     = matroska_read_close,
4243     .priv_class     = &webm_dash_class,
4244 };