]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavformat/matroskadec.c
avformat/matroskadec: Sanitize SeekHead entries
[ffmpeg] / libavformat / matroskadec.c
1 /*
2  * Matroska file demuxer
3  * Copyright (c) 2003-2008 The FFmpeg Project
4  *
5  * This file is part of FFmpeg.
6  *
7  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 /**
23  * @file
24  * Matroska file demuxer
25  * @author Ronald Bultje <rbultje@ronald.bitfreak.net>
26  * @author with a little help from Moritz Bunkus <moritz@bunkus.org>
27  * @author totally reworked by Aurelien Jacobs <aurel@gnuage.org>
28  * @see specs available on the Matroska project page: http://www.matroska.org/
29  */
30
31 #include "config.h"
32
33 #include <inttypes.h>
34 #include <stdio.h>
35
36 #include "libavutil/avstring.h"
37 #include "libavutil/base64.h"
38 #include "libavutil/dict.h"
39 #include "libavutil/intfloat.h"
40 #include "libavutil/intreadwrite.h"
41 #include "libavutil/lzo.h"
42 #include "libavutil/mastering_display_metadata.h"
43 #include "libavutil/mathematics.h"
44 #include "libavutil/opt.h"
45 #include "libavutil/time_internal.h"
46 #include "libavutil/spherical.h"
47
48 #include "libavcodec/bytestream.h"
49 #include "libavcodec/flac.h"
50 #include "libavcodec/mpeg4audio.h"
51
52 #include "avformat.h"
53 #include "avio_internal.h"
54 #include "internal.h"
55 #include "isom.h"
56 #include "matroska.h"
57 #include "oggdec.h"
58 /* For ff_codec_get_id(). */
59 #include "riff.h"
60 #include "rmsipr.h"
61
62 #if CONFIG_BZLIB
63 #include <bzlib.h>
64 #endif
65 #if CONFIG_ZLIB
66 #include <zlib.h>
67 #endif
68
69 #include "qtpalette.h"
70
71 #define EBML_UNKNOWN_LENGTH  UINT64_MAX /* EBML unknown length, in uint64_t */
72 #define NEEDS_CHECKING                2 /* Indicates that some error checks
73                                          * still need to be performed */
74 #define LEVEL_ENDED                   3 /* return value of ebml_parse when the
75                                          * syntax level used for parsing ended. */
76 #define SKIP_THRESHOLD      1024 * 1024 /* In non-seekable mode, if more than SKIP_THRESHOLD
77                                          * of unkown, potentially damaged data is encountered,
78                                          * it is considered an error. */
79 #define UNKNOWN_EQUIV         50 * 1024 /* An unknown element is considered equivalent
80                                          * to this many bytes of unknown data for the
81                                          * SKIP_THRESHOLD check. */
82
83 typedef enum {
84     EBML_NONE,
85     EBML_UINT,
86     EBML_SINT,
87     EBML_FLOAT,
88     EBML_STR,
89     EBML_UTF8,
90     EBML_BIN,
91     EBML_NEST,
92     EBML_LEVEL1,
93     EBML_STOP,
94     EBML_TYPE_COUNT
95 } EbmlType;
96
97 typedef const struct EbmlSyntax {
98     uint32_t id;
99     EbmlType type;
100     size_t list_elem_size;
101     size_t data_offset;
102     union {
103         int64_t     i;
104         uint64_t    u;
105         double      f;
106         const char *s;
107         const struct EbmlSyntax *n;
108     } def;
109 } EbmlSyntax;
110
111 typedef struct EbmlList {
112     int nb_elem;
113     unsigned int alloc_elem_size;
114     void *elem;
115 } EbmlList;
116
117 typedef struct EbmlBin {
118     int      size;
119     AVBufferRef *buf;
120     uint8_t *data;
121     int64_t  pos;
122 } EbmlBin;
123
124 typedef struct Ebml {
125     uint64_t version;
126     uint64_t max_size;
127     uint64_t id_length;
128     char    *doctype;
129     uint64_t doctype_version;
130 } Ebml;
131
132 typedef struct MatroskaTrackCompression {
133     uint64_t algo;
134     EbmlBin  settings;
135 } MatroskaTrackCompression;
136
137 typedef struct MatroskaTrackEncryption {
138     uint64_t algo;
139     EbmlBin  key_id;
140 } MatroskaTrackEncryption;
141
142 typedef struct MatroskaTrackEncoding {
143     uint64_t scope;
144     uint64_t type;
145     MatroskaTrackCompression compression;
146     MatroskaTrackEncryption encryption;
147 } MatroskaTrackEncoding;
148
149 typedef struct MatroskaMasteringMeta {
150     double r_x;
151     double r_y;
152     double g_x;
153     double g_y;
154     double b_x;
155     double b_y;
156     double white_x;
157     double white_y;
158     double max_luminance;
159     double min_luminance;
160 } MatroskaMasteringMeta;
161
162 typedef struct MatroskaTrackVideoColor {
163     uint64_t matrix_coefficients;
164     uint64_t bits_per_channel;
165     uint64_t chroma_sub_horz;
166     uint64_t chroma_sub_vert;
167     uint64_t cb_sub_horz;
168     uint64_t cb_sub_vert;
169     uint64_t chroma_siting_horz;
170     uint64_t chroma_siting_vert;
171     uint64_t range;
172     uint64_t transfer_characteristics;
173     uint64_t primaries;
174     uint64_t max_cll;
175     uint64_t max_fall;
176     MatroskaMasteringMeta mastering_meta;
177 } MatroskaTrackVideoColor;
178
179 typedef struct MatroskaTrackVideoProjection {
180     uint64_t type;
181     EbmlBin private;
182     double yaw;
183     double pitch;
184     double roll;
185 } MatroskaTrackVideoProjection;
186
187 typedef struct MatroskaTrackVideo {
188     double   frame_rate;
189     uint64_t display_width;
190     uint64_t display_height;
191     uint64_t pixel_width;
192     uint64_t pixel_height;
193     EbmlBin  color_space;
194     uint64_t display_unit;
195     uint64_t interlaced;
196     uint64_t field_order;
197     uint64_t stereo_mode;
198     uint64_t alpha_mode;
199     EbmlList color;
200     MatroskaTrackVideoProjection projection;
201 } MatroskaTrackVideo;
202
203 typedef struct MatroskaTrackAudio {
204     double   samplerate;
205     double   out_samplerate;
206     uint64_t bitdepth;
207     uint64_t channels;
208
209     /* real audio header (extracted from extradata) */
210     int      coded_framesize;
211     int      sub_packet_h;
212     int      frame_size;
213     int      sub_packet_size;
214     int      sub_packet_cnt;
215     int      pkt_cnt;
216     uint64_t buf_timecode;
217     uint8_t *buf;
218 } MatroskaTrackAudio;
219
220 typedef struct MatroskaTrackPlane {
221     uint64_t uid;
222     uint64_t type;
223 } MatroskaTrackPlane;
224
225 typedef struct MatroskaTrackOperation {
226     EbmlList combine_planes;
227 } MatroskaTrackOperation;
228
229 typedef struct MatroskaTrack {
230     uint64_t num;
231     uint64_t uid;
232     uint64_t type;
233     char    *name;
234     char    *codec_id;
235     EbmlBin  codec_priv;
236     char    *language;
237     double time_scale;
238     uint64_t default_duration;
239     uint64_t flag_default;
240     uint64_t flag_forced;
241     uint64_t seek_preroll;
242     MatroskaTrackVideo video;
243     MatroskaTrackAudio audio;
244     MatroskaTrackOperation operation;
245     EbmlList encodings;
246     uint64_t codec_delay;
247     uint64_t codec_delay_in_track_tb;
248
249     AVStream *stream;
250     int64_t end_timecode;
251     int ms_compat;
252     int needs_decoding;
253     uint64_t max_block_additional_id;
254
255     uint32_t palette[AVPALETTE_COUNT];
256     int has_palette;
257 } MatroskaTrack;
258
259 typedef struct MatroskaAttachment {
260     uint64_t uid;
261     char *filename;
262     char *mime;
263     EbmlBin bin;
264
265     AVStream *stream;
266 } MatroskaAttachment;
267
268 typedef struct MatroskaChapter {
269     uint64_t start;
270     uint64_t end;
271     uint64_t uid;
272     char    *title;
273
274     AVChapter *chapter;
275 } MatroskaChapter;
276
277 typedef struct MatroskaIndexPos {
278     uint64_t track;
279     uint64_t pos;
280 } MatroskaIndexPos;
281
282 typedef struct MatroskaIndex {
283     uint64_t time;
284     EbmlList pos;
285 } MatroskaIndex;
286
287 typedef struct MatroskaTag {
288     char *name;
289     char *string;
290     char *lang;
291     uint64_t def;
292     EbmlList sub;
293 } MatroskaTag;
294
295 typedef struct MatroskaTagTarget {
296     char    *type;
297     uint64_t typevalue;
298     uint64_t trackuid;
299     uint64_t chapteruid;
300     uint64_t attachuid;
301 } MatroskaTagTarget;
302
303 typedef struct MatroskaTags {
304     MatroskaTagTarget target;
305     EbmlList tag;
306 } MatroskaTags;
307
308 typedef struct MatroskaSeekhead {
309     uint64_t id;
310     uint64_t pos;
311 } MatroskaSeekhead;
312
313 typedef struct MatroskaLevel {
314     uint64_t start;
315     uint64_t length;
316 } MatroskaLevel;
317
318 typedef struct MatroskaBlock {
319     uint64_t duration;
320     int64_t  reference;
321     uint64_t non_simple;
322     EbmlBin  bin;
323     uint64_t additional_id;
324     EbmlBin  additional;
325     int64_t  discard_padding;
326 } MatroskaBlock;
327
328 typedef struct MatroskaCluster {
329     MatroskaBlock block;
330     uint64_t timecode;
331     int64_t pos;
332 } MatroskaCluster;
333
334 typedef struct MatroskaLevel1Element {
335     int64_t  pos;
336     uint32_t id;
337     int parsed;
338 } MatroskaLevel1Element;
339
340 typedef struct MatroskaDemuxContext {
341     const AVClass *class;
342     AVFormatContext *ctx;
343
344     /* EBML stuff */
345     MatroskaLevel levels[EBML_MAX_DEPTH];
346     int      num_levels;
347     uint32_t current_id;
348     int64_t  resync_pos;
349     int      unknown_count;
350
351     uint64_t time_scale;
352     double   duration;
353     char    *title;
354     char    *muxingapp;
355     EbmlBin  date_utc;
356     EbmlList tracks;
357     EbmlList attachments;
358     EbmlList chapters;
359     EbmlList index;
360     EbmlList tags;
361     EbmlList seekhead;
362
363     /* byte position of the segment inside the stream */
364     int64_t segment_start;
365
366     /* the packet queue */
367     AVPacketList *queue;
368     AVPacketList *queue_end;
369
370     int done;
371
372     /* What to skip before effectively reading a packet. */
373     int skip_to_keyframe;
374     uint64_t skip_to_timecode;
375
376     /* File has a CUES element, but we defer parsing until it is needed. */
377     int cues_parsing_deferred;
378
379     /* Level1 elements and whether they were read yet */
380     MatroskaLevel1Element level1_elems[64];
381     int num_level1_elems;
382
383     MatroskaCluster current_cluster;
384
385     /* WebM DASH Manifest live flag */
386     int is_live;
387
388     /* Bandwidth value for WebM DASH Manifest */
389     int bandwidth;
390 } MatroskaDemuxContext;
391
392 #define CHILD_OF(parent) { .def = { .n = parent } }
393
394 // The following forward declarations need their size because
395 // a tentative definition with internal linkage must not be an
396 // incomplete type (6.7.2 in C90, 6.9.2 in C99).
397 // Removing the sizes breaks MSVC.
398 static EbmlSyntax ebml_syntax[3], matroska_segment[9], matroska_track_video_color[15], matroska_track_video[19],
399                   matroska_track[27], matroska_track_encoding[6], matroska_track_encodings[2],
400                   matroska_track_combine_planes[2], matroska_track_operation[2], matroska_tracks[2],
401                   matroska_attachments[2], matroska_chapter_entry[9], matroska_chapter[6], matroska_chapters[2],
402                   matroska_index_entry[3], matroska_index[2], matroska_tag[3], matroska_tags[2], matroska_seekhead[2],
403                   matroska_blockadditions[2], matroska_blockgroup[8], matroska_cluster_parsing[8];
404
405 static EbmlSyntax ebml_header[] = {
406     { EBML_ID_EBMLREADVERSION,    EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, version),         { .u = EBML_VERSION } },
407     { EBML_ID_EBMLMAXSIZELENGTH,  EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, max_size),        { .u = 8 } },
408     { EBML_ID_EBMLMAXIDLENGTH,    EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, id_length),       { .u = 4 } },
409     { EBML_ID_DOCTYPE,            EBML_STR,  0, offsetof(Ebml, doctype),         { .s = "(none)" } },
410     { EBML_ID_DOCTYPEREADVERSION, EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, doctype_version), { .u = 1 } },
411     { EBML_ID_EBMLVERSION,        EBML_NONE },
412     { EBML_ID_DOCTYPEVERSION,     EBML_NONE },
413     CHILD_OF(ebml_syntax)
414 };
415
416 static EbmlSyntax ebml_syntax[] = {
417     { EBML_ID_HEADER,      EBML_NEST, 0, 0, { .n = ebml_header } },
418     { MATROSKA_ID_SEGMENT, EBML_STOP },
419     { 0 }
420 };
421
422 static EbmlSyntax matroska_info[] = {
423     { MATROSKA_ID_TIMECODESCALE, EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaDemuxContext, time_scale), { .u = 1000000 } },
424     { MATROSKA_ID_DURATION,      EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaDemuxContext, duration) },
425     { MATROSKA_ID_TITLE,         EBML_UTF8,  0, offsetof(MatroskaDemuxContext, title) },
426     { MATROSKA_ID_WRITINGAPP,    EBML_NONE },
427     { MATROSKA_ID_MUXINGAPP,     EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaDemuxContext, muxingapp) },
428     { MATROSKA_ID_DATEUTC,       EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaDemuxContext, date_utc) },
429     { MATROSKA_ID_SEGMENTUID,    EBML_NONE },
430     CHILD_OF(matroska_segment)
431 };
432
433 static EbmlSyntax matroska_mastering_meta[] = {
434     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_RX, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, r_x), { .f=-1 } },
435     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_RY, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, r_y), { .f=-1 } },
436     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_GX, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, g_x), { .f=-1 } },
437     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_GY, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, g_y), { .f=-1 } },
438     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_BX, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, b_x), { .f=-1 } },
439     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_BY, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, b_y), { .f=-1 } },
440     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_WHITEX, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, white_x), { .f=-1 } },
441     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_WHITEY, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, white_y), { .f=-1 } },
442     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_LUMINANCEMIN, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, min_luminance), { .f=-1 } },
443     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_LUMINANCEMAX, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, max_luminance), { .f=-1 } },
444     CHILD_OF(matroska_track_video_color)
445 };
446
447 static EbmlSyntax matroska_track_video_color[] = {
448     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORMATRIXCOEFF,      EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, matrix_coefficients), { .u = AVCOL_SPC_UNSPECIFIED } },
449     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORBITSPERCHANNEL,   EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, bits_per_channel), { .u=0 } },
450     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCHROMASUBHORZ,    EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, chroma_sub_horz), { .u=0 } },
451     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCHROMASUBVERT,    EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, chroma_sub_vert), { .u=0 } },
452     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCBSUBHORZ,        EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, cb_sub_horz), { .u=0 } },
453     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCBSUBVERT,        EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, cb_sub_vert), { .u=0 } },
454     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCHROMASITINGHORZ, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, chroma_siting_horz), { .u = MATROSKA_COLOUR_CHROMASITINGHORZ_UNDETERMINED } },
455     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCHROMASITINGVERT, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, chroma_siting_vert), { .u = MATROSKA_COLOUR_CHROMASITINGVERT_UNDETERMINED } },
456     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORRANGE,            EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, range), { .u = AVCOL_RANGE_UNSPECIFIED } },
457     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORTRANSFERCHARACTERISTICS, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, transfer_characteristics), { .u = AVCOL_TRC_UNSPECIFIED } },
458     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORPRIMARIES,        EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, primaries), { .u = AVCOL_PRI_UNSPECIFIED } },
459     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORMAXCLL,           EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, max_cll), { .u=0 } },
460     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORMAXFALL,          EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, max_fall), { .u=0 } },
461     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORMASTERINGMETA,    EBML_NEST, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, mastering_meta), { .n = matroska_mastering_meta } },
462     CHILD_OF(matroska_track_video)
463 };
464
465 static EbmlSyntax matroska_track_video_projection[] = {
466     { MATROSKA_ID_VIDEOPROJECTIONTYPE,        EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideoProjection, type), { .u = MATROSKA_VIDEO_PROJECTION_TYPE_RECTANGULAR } },
467     { MATROSKA_ID_VIDEOPROJECTIONPRIVATE,     EBML_BIN,   0, offsetof(MatroskaTrackVideoProjection, private) },
468     { MATROSKA_ID_VIDEOPROJECTIONPOSEYAW,     EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoProjection, yaw), { .f=0.0 } },
469     { MATROSKA_ID_VIDEOPROJECTIONPOSEPITCH,   EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoProjection, pitch), { .f=0.0 } },
470     { MATROSKA_ID_VIDEOPROJECTIONPOSEROLL,    EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoProjection, roll), { .f=0.0 } },
471     CHILD_OF(matroska_track_video)
472 };
473
474 static EbmlSyntax matroska_track_video[] = {
475     { MATROSKA_ID_VIDEOFRAMERATE,      EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideo, frame_rate) },
476     { MATROSKA_ID_VIDEODISPLAYWIDTH,   EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, display_width), { .u=-1 } },
477     { MATROSKA_ID_VIDEODISPLAYHEIGHT,  EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, display_height), { .u=-1 } },
478     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELWIDTH,     EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, pixel_width) },
479     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELHEIGHT,    EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, pixel_height) },
480     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORSPACE,     EBML_BIN,   0, offsetof(MatroskaTrackVideo, color_space) },
481     { MATROSKA_ID_VIDEOALPHAMODE,      EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, alpha_mode) },
482     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR,          EBML_NEST,  sizeof(MatroskaTrackVideoColor), offsetof(MatroskaTrackVideo, color), { .n = matroska_track_video_color } },
483     { MATROSKA_ID_VIDEOPROJECTION,     EBML_NEST,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, projection), { .n = matroska_track_video_projection } },
484     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPB,     EBML_NONE },
485     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPT,     EBML_NONE },
486     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPL,     EBML_NONE },
487     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPR,     EBML_NONE },
488     { MATROSKA_ID_VIDEODISPLAYUNIT,    EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, display_unit), { .u= MATROSKA_VIDEO_DISPLAYUNIT_PIXELS } },
489     { MATROSKA_ID_VIDEOFLAGINTERLACED, EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, interlaced),  { .u = MATROSKA_VIDEO_INTERLACE_FLAG_UNDETERMINED } },
490     { MATROSKA_ID_VIDEOFIELDORDER,     EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, field_order), { .u = MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_UNDETERMINED } },
491     { MATROSKA_ID_VIDEOSTEREOMODE,     EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, stereo_mode), { .u = MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_NB } },
492     { MATROSKA_ID_VIDEOASPECTRATIO,    EBML_NONE },
493     CHILD_OF(matroska_track)
494 };
495
496 static EbmlSyntax matroska_track_audio[] = {
497     { MATROSKA_ID_AUDIOSAMPLINGFREQ,    EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackAudio, samplerate), { .f = 8000.0 } },
498     { MATROSKA_ID_AUDIOOUTSAMPLINGFREQ, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackAudio, out_samplerate) },
499     { MATROSKA_ID_AUDIOBITDEPTH,        EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackAudio, bitdepth) },
500     { MATROSKA_ID_AUDIOCHANNELS,        EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackAudio, channels),   { .u = 1 } },
501     CHILD_OF(matroska_track)
502 };
503
504 static EbmlSyntax matroska_track_encoding_compression[] = {
505     { MATROSKA_ID_ENCODINGCOMPALGO,     EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackCompression, algo), { .u = 0 } },
506     { MATROSKA_ID_ENCODINGCOMPSETTINGS, EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaTrackCompression, settings) },
507     CHILD_OF(matroska_track_encoding)
508 };
509
510 static EbmlSyntax matroska_track_encoding_encryption[] = {
511     { MATROSKA_ID_ENCODINGENCALGO,        EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackEncryption,algo), {.u = 0} },
512     { MATROSKA_ID_ENCODINGENCKEYID,       EBML_BIN, 0, offsetof(MatroskaTrackEncryption,key_id) },
513     { MATROSKA_ID_ENCODINGENCAESSETTINGS, EBML_NONE },
514     { MATROSKA_ID_ENCODINGSIGALGO,        EBML_NONE },
515     { MATROSKA_ID_ENCODINGSIGHASHALGO,    EBML_NONE },
516     { MATROSKA_ID_ENCODINGSIGKEYID,       EBML_NONE },
517     { MATROSKA_ID_ENCODINGSIGNATURE,      EBML_NONE },
518     CHILD_OF(matroska_track_encoding)
519 };
520 static EbmlSyntax matroska_track_encoding[] = {
521     { MATROSKA_ID_ENCODINGSCOPE,       EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, scope),       { .u = 1 } },
522     { MATROSKA_ID_ENCODINGTYPE,        EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, type),        { .u = 0 } },
523     { MATROSKA_ID_ENCODINGCOMPRESSION, EBML_NEST, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, compression), { .n = matroska_track_encoding_compression } },
524     { MATROSKA_ID_ENCODINGENCRYPTION,  EBML_NEST, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, encryption),  { .n = matroska_track_encoding_encryption } },
525     { MATROSKA_ID_ENCODINGORDER,       EBML_NONE },
526     CHILD_OF(matroska_track_encodings)
527 };
528
529 static EbmlSyntax matroska_track_encodings[] = {
530     { MATROSKA_ID_TRACKCONTENTENCODING, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTrackEncoding), offsetof(MatroskaTrack, encodings), { .n = matroska_track_encoding } },
531     CHILD_OF(matroska_track)
532 };
533
534 static EbmlSyntax matroska_track_plane[] = {
535     { MATROSKA_ID_TRACKPLANEUID,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackPlane,uid) },
536     { MATROSKA_ID_TRACKPLANETYPE, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackPlane,type) },
537     CHILD_OF(matroska_track_combine_planes)
538 };
539
540 static EbmlSyntax matroska_track_combine_planes[] = {
541     { MATROSKA_ID_TRACKPLANE, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTrackPlane), offsetof(MatroskaTrackOperation,combine_planes), {.n = matroska_track_plane} },
542     CHILD_OF(matroska_track_operation)
543 };
544
545 static EbmlSyntax matroska_track_operation[] = {
546     { MATROSKA_ID_TRACKCOMBINEPLANES, EBML_NEST, 0, 0, {.n = matroska_track_combine_planes} },
547     CHILD_OF(matroska_track)
548 };
549
550 static EbmlSyntax matroska_track[] = {
551     { MATROSKA_ID_TRACKNUMBER,           EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, num) },
552     { MATROSKA_ID_TRACKNAME,             EBML_UTF8,  0, offsetof(MatroskaTrack, name) },
553     { MATROSKA_ID_TRACKUID,              EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, uid) },
554     { MATROSKA_ID_TRACKTYPE,             EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, type) },
555     { MATROSKA_ID_CODECID,               EBML_STR,   0, offsetof(MatroskaTrack, codec_id) },
556     { MATROSKA_ID_CODECPRIVATE,          EBML_BIN,   0, offsetof(MatroskaTrack, codec_priv) },
557     { MATROSKA_ID_CODECDELAY,            EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, codec_delay) },
558     { MATROSKA_ID_TRACKLANGUAGE,         EBML_STR,   0, offsetof(MatroskaTrack, language),     { .s = "eng" } },
559     { MATROSKA_ID_TRACKDEFAULTDURATION,  EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, default_duration) },
560     { MATROSKA_ID_TRACKTIMECODESCALE,    EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrack, time_scale),   { .f = 1.0 } },
561     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGDEFAULT,      EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, flag_default), { .u = 1 } },
562     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGFORCED,       EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, flag_forced),  { .u = 0 } },
563     { MATROSKA_ID_TRACKVIDEO,            EBML_NEST,  0, offsetof(MatroskaTrack, video),        { .n = matroska_track_video } },
564     { MATROSKA_ID_TRACKAUDIO,            EBML_NEST,  0, offsetof(MatroskaTrack, audio),        { .n = matroska_track_audio } },
565     { MATROSKA_ID_TRACKOPERATION,        EBML_NEST,  0, offsetof(MatroskaTrack, operation),    { .n = matroska_track_operation } },
566     { MATROSKA_ID_TRACKCONTENTENCODINGS, EBML_NEST,  0, 0,                                     { .n = matroska_track_encodings } },
567     { MATROSKA_ID_TRACKMAXBLKADDID,      EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, max_block_additional_id) },
568     { MATROSKA_ID_SEEKPREROLL,           EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, seek_preroll) },
569     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGENABLED,      EBML_NONE },
570     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGLACING,       EBML_NONE },
571     { MATROSKA_ID_CODECNAME,             EBML_NONE },
572     { MATROSKA_ID_CODECDECODEALL,        EBML_NONE },
573     { MATROSKA_ID_CODECINFOURL,          EBML_NONE },
574     { MATROSKA_ID_CODECDOWNLOADURL,      EBML_NONE },
575     { MATROSKA_ID_TRACKMINCACHE,         EBML_NONE },
576     { MATROSKA_ID_TRACKMAXCACHE,         EBML_NONE },
577     CHILD_OF(matroska_tracks)
578 };
579
580 static EbmlSyntax matroska_tracks[] = {
581     { MATROSKA_ID_TRACKENTRY, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTrack), offsetof(MatroskaDemuxContext, tracks), { .n = matroska_track } },
582     CHILD_OF(matroska_segment)
583 };
584
585 static EbmlSyntax matroska_attachment[] = {
586     { MATROSKA_ID_FILEUID,      EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaAttachment, uid) },
587     { MATROSKA_ID_FILENAME,     EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaAttachment, filename) },
588     { MATROSKA_ID_FILEMIMETYPE, EBML_STR,  0, offsetof(MatroskaAttachment, mime) },
589     { MATROSKA_ID_FILEDATA,     EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaAttachment, bin) },
590     { MATROSKA_ID_FILEDESC,     EBML_NONE },
591     CHILD_OF(matroska_attachments)
592 };
593
594 static EbmlSyntax matroska_attachments[] = {
595     { MATROSKA_ID_ATTACHEDFILE, EBML_NEST, sizeof(MatroskaAttachment), offsetof(MatroskaDemuxContext, attachments), { .n = matroska_attachment } },
596     CHILD_OF(matroska_segment)
597 };
598
599 static EbmlSyntax matroska_chapter_display[] = {
600     { MATROSKA_ID_CHAPSTRING,  EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaChapter, title) },
601     { MATROSKA_ID_CHAPLANG,    EBML_NONE },
602     { MATROSKA_ID_CHAPCOUNTRY, EBML_NONE },
603     CHILD_OF(matroska_chapter_entry)
604 };
605
606 static EbmlSyntax matroska_chapter_entry[] = {
607     { MATROSKA_ID_CHAPTERTIMESTART,   EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaChapter, start), { .u = AV_NOPTS_VALUE } },
608     { MATROSKA_ID_CHAPTERTIMEEND,     EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaChapter, end),   { .u = AV_NOPTS_VALUE } },
609     { MATROSKA_ID_CHAPTERUID,         EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaChapter, uid) },
610     { MATROSKA_ID_CHAPTERDISPLAY,     EBML_NEST, 0,                        0,         { .n = matroska_chapter_display } },
611     { MATROSKA_ID_CHAPTERFLAGHIDDEN,  EBML_NONE },
612     { MATROSKA_ID_CHAPTERFLAGENABLED, EBML_NONE },
613     { MATROSKA_ID_CHAPTERPHYSEQUIV,   EBML_NONE },
614     { MATROSKA_ID_CHAPTERATOM,        EBML_NONE },
615     CHILD_OF(matroska_chapter)
616 };
617
618 static EbmlSyntax matroska_chapter[] = {
619     { MATROSKA_ID_CHAPTERATOM,        EBML_NEST, sizeof(MatroskaChapter), offsetof(MatroskaDemuxContext, chapters), { .n = matroska_chapter_entry } },
620     { MATROSKA_ID_EDITIONUID,         EBML_NONE },
621     { MATROSKA_ID_EDITIONFLAGHIDDEN,  EBML_NONE },
622     { MATROSKA_ID_EDITIONFLAGDEFAULT, EBML_NONE },
623     { MATROSKA_ID_EDITIONFLAGORDERED, EBML_NONE },
624     CHILD_OF(matroska_chapters)
625 };
626
627 static EbmlSyntax matroska_chapters[] = {
628     { MATROSKA_ID_EDITIONENTRY, EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_chapter } },
629     CHILD_OF(matroska_segment)
630 };
631
632 static EbmlSyntax matroska_index_pos[] = {
633     { MATROSKA_ID_CUETRACK,           EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaIndexPos, track) },
634     { MATROSKA_ID_CUECLUSTERPOSITION, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaIndexPos, pos) },
635     { MATROSKA_ID_CUERELATIVEPOSITION,EBML_NONE },
636     { MATROSKA_ID_CUEDURATION,        EBML_NONE },
637     { MATROSKA_ID_CUEBLOCKNUMBER,     EBML_NONE },
638     CHILD_OF(matroska_index_entry)
639 };
640
641 static EbmlSyntax matroska_index_entry[] = {
642     { MATROSKA_ID_CUETIME,          EBML_UINT, 0,                        offsetof(MatroskaIndex, time) },
643     { MATROSKA_ID_CUETRACKPOSITION, EBML_NEST, sizeof(MatroskaIndexPos), offsetof(MatroskaIndex, pos), { .n = matroska_index_pos } },
644     CHILD_OF(matroska_index)
645 };
646
647 static EbmlSyntax matroska_index[] = {
648     { MATROSKA_ID_POINTENTRY, EBML_NEST, sizeof(MatroskaIndex), offsetof(MatroskaDemuxContext, index), { .n = matroska_index_entry } },
649     CHILD_OF(matroska_segment)
650 };
651
652 static EbmlSyntax matroska_simpletag[] = {
653     { MATROSKA_ID_TAGNAME,        EBML_UTF8, 0,                   offsetof(MatroskaTag, name) },
654     { MATROSKA_ID_TAGSTRING,      EBML_UTF8, 0,                   offsetof(MatroskaTag, string) },
655     { MATROSKA_ID_TAGLANG,        EBML_STR,  0,                   offsetof(MatroskaTag, lang), { .s = "und" } },
656     { MATROSKA_ID_TAGDEFAULT,     EBML_UINT, 0,                   offsetof(MatroskaTag, def) },
657     { MATROSKA_ID_TAGDEFAULT_BUG, EBML_UINT, 0,                   offsetof(MatroskaTag, def) },
658     { MATROSKA_ID_SIMPLETAG,      EBML_NEST, sizeof(MatroskaTag), offsetof(MatroskaTag, sub),  { .n = matroska_simpletag } },
659     CHILD_OF(matroska_tag)
660 };
661
662 static EbmlSyntax matroska_tagtargets[] = {
663     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_TYPE,       EBML_STR,  0, offsetof(MatroskaTagTarget, type) },
664     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_TYPEVALUE,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, typevalue), { .u = 50 } },
665     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_TRACKUID,   EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, trackuid) },
666     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_CHAPTERUID, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, chapteruid) },
667     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_ATTACHUID,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, attachuid) },
668     CHILD_OF(matroska_tag)
669 };
670
671 static EbmlSyntax matroska_tag[] = {
672     { MATROSKA_ID_SIMPLETAG,  EBML_NEST, sizeof(MatroskaTag), offsetof(MatroskaTags, tag),    { .n = matroska_simpletag } },
673     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS, EBML_NEST, 0,                   offsetof(MatroskaTags, target), { .n = matroska_tagtargets } },
674     CHILD_OF(matroska_tags)
675 };
676
677 static EbmlSyntax matroska_tags[] = {
678     { MATROSKA_ID_TAG, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTags), offsetof(MatroskaDemuxContext, tags), { .n = matroska_tag } },
679     CHILD_OF(matroska_segment)
680 };
681
682 static EbmlSyntax matroska_seekhead_entry[] = {
683     { MATROSKA_ID_SEEKID,       EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaSeekhead, id) },
684     { MATROSKA_ID_SEEKPOSITION, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaSeekhead, pos), { .u = -1 } },
685     CHILD_OF(matroska_seekhead)
686 };
687
688 static EbmlSyntax matroska_seekhead[] = {
689     { MATROSKA_ID_SEEKENTRY, EBML_NEST, sizeof(MatroskaSeekhead), offsetof(MatroskaDemuxContext, seekhead), { .n = matroska_seekhead_entry } },
690     CHILD_OF(matroska_segment)
691 };
692
693 static EbmlSyntax matroska_segment[] = {
694     { MATROSKA_ID_CLUSTER,     EBML_STOP },
695     { MATROSKA_ID_INFO,        EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_info } },
696     { MATROSKA_ID_TRACKS,      EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_tracks } },
697     { MATROSKA_ID_ATTACHMENTS, EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_attachments } },
698     { MATROSKA_ID_CHAPTERS,    EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_chapters } },
699     { MATROSKA_ID_CUES,        EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_index } },
700     { MATROSKA_ID_TAGS,        EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_tags } },
701     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD,    EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_seekhead } },
702     { 0 }   /* We don't want to go back to level 0, so don't add the parent. */
703 };
704
705 static EbmlSyntax matroska_segments[] = {
706     { MATROSKA_ID_SEGMENT, EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_segment } },
707     { 0 }
708 };
709
710 static EbmlSyntax matroska_blockmore[] = {
711     { MATROSKA_ID_BLOCKADDID,      EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaBlock,additional_id), { .u = 1 } },
712     { MATROSKA_ID_BLOCKADDITIONAL, EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaBlock,additional) },
713     CHILD_OF(matroska_blockadditions)
714 };
715
716 static EbmlSyntax matroska_blockadditions[] = {
717     { MATROSKA_ID_BLOCKMORE, EBML_NEST, 0, 0, {.n = matroska_blockmore} },
718     CHILD_OF(matroska_blockgroup)
719 };
720
721 static EbmlSyntax matroska_blockgroup[] = {
722     { MATROSKA_ID_BLOCK,          EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaBlock, bin) },
723     { MATROSKA_ID_BLOCKADDITIONS, EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_blockadditions} },
724     { MATROSKA_ID_BLOCKDURATION,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaBlock, duration) },
725     { MATROSKA_ID_DISCARDPADDING, EBML_SINT, 0, offsetof(MatroskaBlock, discard_padding) },
726     { MATROSKA_ID_BLOCKREFERENCE, EBML_SINT, 0, offsetof(MatroskaBlock, reference), { .i = INT64_MIN } },
727     { MATROSKA_ID_CODECSTATE,     EBML_NONE },
728     {                          1, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaBlock, non_simple), { .u = 1 } },
729     CHILD_OF(matroska_cluster_parsing)
730 };
731
732 // The following array contains SimpleBlock and BlockGroup twice
733 // in order to reuse the other values for matroska_cluster_enter.
734 static EbmlSyntax matroska_cluster_parsing[] = {
735     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,     EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaBlock, bin) },
736     { MATROSKA_ID_BLOCKGROUP,      EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_blockgroup } },
737     { MATROSKA_ID_CLUSTERTIMECODE, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaCluster, timecode) },
738     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,     EBML_STOP },
739     { MATROSKA_ID_BLOCKGROUP,      EBML_STOP },
740     { MATROSKA_ID_CLUSTERPOSITION, EBML_NONE },
741     { MATROSKA_ID_CLUSTERPREVSIZE, EBML_NONE },
742     CHILD_OF(matroska_segment)
743 };
744
745 static EbmlSyntax matroska_cluster_enter[] = {
746     { MATROSKA_ID_CLUSTER,     EBML_NEST, 0, 0, { .n = &matroska_cluster_parsing[2] } },
747     { 0 }
748 };
749 #undef CHILD_OF
750
751 static const CodecMime mkv_image_mime_tags[] = {
752     {"image/gif"                  , AV_CODEC_ID_GIF},
753     {"image/jpeg"                 , AV_CODEC_ID_MJPEG},
754     {"image/png"                  , AV_CODEC_ID_PNG},
755     {"image/tiff"                 , AV_CODEC_ID_TIFF},
756
757     {""                           , AV_CODEC_ID_NONE}
758 };
759
760 static const CodecMime mkv_mime_tags[] = {
761     {"text/plain"                 , AV_CODEC_ID_TEXT},
762     {"application/x-truetype-font", AV_CODEC_ID_TTF},
763     {"application/x-font"         , AV_CODEC_ID_TTF},
764     {"application/vnd.ms-opentype", AV_CODEC_ID_OTF},
765     {"binary"                     , AV_CODEC_ID_BIN_DATA},
766
767     {""                           , AV_CODEC_ID_NONE}
768 };
769
770 static const char *const matroska_doctypes[] = { "matroska", "webm" };
771
772 static int matroska_read_close(AVFormatContext *s);
773
774 /*
775  * This function prepares the status for parsing of level 1 elements.
776  */
777 static int matroska_reset_status(MatroskaDemuxContext *matroska,
778                                  uint32_t id, int64_t position)
779 {
780     if (position >= 0) {
781         int64_t err = avio_seek(matroska->ctx->pb, position, SEEK_SET);
782         if (err < 0)
783             return err;
784     }
785
786     matroska->current_id    = id;
787     matroska->num_levels    = 1;
788     matroska->unknown_count = 0;
789     matroska->resync_pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
790     if (id)
791         matroska->resync_pos -= (av_log2(id) + 7) / 8;
792
793     return 0;
794 }
795
796 static int matroska_resync(MatroskaDemuxContext *matroska, int64_t last_pos)
797 {
798     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
799     uint32_t id;
800
801     /* Try to seek to the last position to resync from. If this doesn't work,
802      * we resync from the earliest position available: The start of the buffer. */
803     if (last_pos < avio_tell(pb) && avio_seek(pb, last_pos + 1, SEEK_SET) < 0) {
804         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
805                "Seek to desired resync point failed. Seeking to "
806                "earliest point available instead.\n");
807         avio_seek(pb, FFMAX(avio_tell(pb) + (pb->buffer - pb->buf_ptr),
808                             last_pos + 1), SEEK_SET);
809     }
810
811     id = avio_rb32(pb);
812
813     // try to find a toplevel element
814     while (!avio_feof(pb)) {
815         if (id == MATROSKA_ID_INFO     || id == MATROSKA_ID_TRACKS      ||
816             id == MATROSKA_ID_CUES     || id == MATROSKA_ID_TAGS        ||
817             id == MATROSKA_ID_SEEKHEAD || id == MATROSKA_ID_ATTACHMENTS ||
818             id == MATROSKA_ID_CLUSTER  || id == MATROSKA_ID_CHAPTERS) {
819             /* Prepare the context for parsing of a level 1 element. */
820             matroska_reset_status(matroska, id, -1);
821             /* Given that we are here means that an error has occurred,
822              * so treat the segment as unknown length in order not to
823              * discard valid data that happens to be beyond the designated
824              * end of the segment. */
825             matroska->levels[0].length = EBML_UNKNOWN_LENGTH;
826             return 0;
827         }
828         id = (id << 8) | avio_r8(pb);
829     }
830
831     matroska->done = 1;
832     return pb->error ? pb->error : AVERROR_EOF;
833 }
834
835 /*
836  * Read: an "EBML number", which is defined as a variable-length
837  * array of bytes. The first byte indicates the length by giving a
838  * number of 0-bits followed by a one. The position of the first
839  * "one" bit inside the first byte indicates the length of this
840  * number.
841  * Returns: number of bytes read, < 0 on error
842  */
843 static int ebml_read_num(MatroskaDemuxContext *matroska, AVIOContext *pb,
844                          int max_size, uint64_t *number, int eof_forbidden)
845 {
846     int read, n = 1;
847     uint64_t total;
848     int64_t pos;
849
850     /* The first byte tells us the length in bytes - except when it is zero. */
851     total = avio_r8(pb);
852     if (pb->eof_reached)
853         goto err;
854
855     /* get the length of the EBML number */
856     read = 8 - ff_log2_tab[total];
857
858     if (!total || read > max_size) {
859         pos = avio_tell(pb) - 1;
860         if (!total) {
861             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
862                    "0x00 at pos %"PRId64" (0x%"PRIx64") invalid as first byte "
863                    "of an EBML number\n", pos, pos);
864         } else {
865             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
866                    "Length %d indicated by an EBML number's first byte 0x%02x "
867                    "at pos %"PRId64" (0x%"PRIx64") exceeds max length %d.\n",
868                    read, (uint8_t) total, pos, pos, max_size);
869         }
870         return AVERROR_INVALIDDATA;
871     }
872
873     /* read out length */
874     total ^= 1 << ff_log2_tab[total];
875     while (n++ < read)
876         total = (total << 8) | avio_r8(pb);
877
878     if (pb->eof_reached) {
879         eof_forbidden = 1;
880         goto err;
881     }
882
883     *number = total;
884
885     return read;
886
887 err:
888     pos = avio_tell(pb);
889     if (pb->error) {
890         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
891                "Read error at pos. %"PRIu64" (0x%"PRIx64")\n",
892                pos, pos);
893         return pb->error;
894     }
895     if (eof_forbidden) {
896         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "File ended prematurely "
897                "at pos. %"PRIu64" (0x%"PRIx64")\n", pos, pos);
898         return AVERROR(EIO);
899     }
900     return AVERROR_EOF;
901 }
902
903 /**
904  * Read a EBML length value.
905  * This needs special handling for the "unknown length" case which has multiple
906  * encodings.
907  */
908 static int ebml_read_length(MatroskaDemuxContext *matroska, AVIOContext *pb,
909                             uint64_t *number)
910 {
911     int res = ebml_read_num(matroska, pb, 8, number, 1);
912     if (res > 0 && *number + 1 == 1ULL << (7 * res))
913         *number = EBML_UNKNOWN_LENGTH;
914     return res;
915 }
916
917 /*
918  * Read the next element as an unsigned int.
919  * Returns NEEDS_CHECKING.
920  */
921 static int ebml_read_uint(AVIOContext *pb, int size, uint64_t *num)
922 {
923     int n = 0;
924
925     /* big-endian ordering; build up number */
926     *num = 0;
927     while (n++ < size)
928         *num = (*num << 8) | avio_r8(pb);
929
930     return NEEDS_CHECKING;
931 }
932
933 /*
934  * Read the next element as a signed int.
935  * Returns NEEDS_CHECKING.
936  */
937 static int ebml_read_sint(AVIOContext *pb, int size, int64_t *num)
938 {
939     int n = 1;
940
941     if (size == 0) {
942         *num = 0;
943     } else {
944         *num = sign_extend(avio_r8(pb), 8);
945
946         /* big-endian ordering; build up number */
947         while (n++ < size)
948             *num = ((uint64_t)*num << 8) | avio_r8(pb);
949     }
950
951     return NEEDS_CHECKING;
952 }
953
954 /*
955  * Read the next element as a float.
956  * Returns NEEDS_CHECKING or < 0 on obvious failure.
957  */
958 static int ebml_read_float(AVIOContext *pb, int size, double *num)
959 {
960     if (size == 0)
961         *num = 0;
962     else if (size == 4)
963         *num = av_int2float(avio_rb32(pb));
964     else if (size == 8)
965         *num = av_int2double(avio_rb64(pb));
966     else
967         return AVERROR_INVALIDDATA;
968
969     return NEEDS_CHECKING;
970 }
971
972 /*
973  * Read the next element as an ASCII string.
974  * 0 is success, < 0 or NEEDS_CHECKING is failure.
975  */
976 static int ebml_read_ascii(AVIOContext *pb, int size, char **str)
977 {
978     char *res;
979     int ret;
980
981     /* EBML strings are usually not 0-terminated, so we allocate one
982      * byte more, read the string and NULL-terminate it ourselves. */
983     if (!(res = av_malloc(size + 1)))
984         return AVERROR(ENOMEM);
985     if ((ret = avio_read(pb, (uint8_t *) res, size)) != size) {
986         av_free(res);
987         return ret < 0 ? ret : NEEDS_CHECKING;
988     }
989     (res)[size] = '\0';
990     av_free(*str);
991     *str = res;
992
993     return 0;
994 }
995
996 /*
997  * Read the next element as binary data.
998  * 0 is success, < 0 or NEEDS_CHECKING is failure.
999  */
1000 static int ebml_read_binary(AVIOContext *pb, int length,
1001                             int64_t pos, EbmlBin *bin)
1002 {
1003     int ret;
1004
1005     ret = av_buffer_realloc(&bin->buf, length + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1006     if (ret < 0)
1007         return ret;
1008     memset(bin->buf->data + length, 0, AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1009
1010     bin->data = bin->buf->data;
1011     bin->size = length;
1012     bin->pos  = pos;
1013     if ((ret = avio_read(pb, bin->data, length)) != length) {
1014         av_buffer_unref(&bin->buf);
1015         bin->data = NULL;
1016         bin->size = 0;
1017         return ret < 0 ? ret : NEEDS_CHECKING;
1018     }
1019
1020     return 0;
1021 }
1022
1023 /*
1024  * Read the next element, but only the header. The contents
1025  * are supposed to be sub-elements which can be read separately.
1026  * 0 is success, < 0 is failure.
1027  */
1028 static int ebml_read_master(MatroskaDemuxContext *matroska,
1029                             uint64_t length, int64_t pos)
1030 {
1031     MatroskaLevel *level;
1032
1033     if (matroska->num_levels >= EBML_MAX_DEPTH) {
1034         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1035                "File moves beyond max. allowed depth (%d)\n", EBML_MAX_DEPTH);
1036         return AVERROR(ENOSYS);
1037     }
1038
1039     level         = &matroska->levels[matroska->num_levels++];
1040     level->start  = pos;
1041     level->length = length;
1042
1043     return 0;
1044 }
1045
1046 /*
1047  * Read a signed "EBML number"
1048  * Return: number of bytes processed, < 0 on error
1049  */
1050 static int matroska_ebmlnum_sint(MatroskaDemuxContext *matroska,
1051                                  AVIOContext *pb, int64_t *num)
1052 {
1053     uint64_t unum;
1054     int res;
1055
1056     /* read as unsigned number first */
1057     if ((res = ebml_read_num(matroska, pb, 8, &unum, 1)) < 0)
1058         return res;
1059
1060     /* make signed (weird way) */
1061     *num = unum - ((1LL << (7 * res - 1)) - 1);
1062
1063     return res;
1064 }
1065
1066 static int ebml_parse(MatroskaDemuxContext *matroska,
1067                       EbmlSyntax *syntax, void *data);
1068
1069 static EbmlSyntax *ebml_parse_id(EbmlSyntax *syntax, uint32_t id)
1070 {
1071     int i;
1072
1073     // Whoever touches this should be aware of the duplication
1074     // existing in matroska_cluster_parsing.
1075     for (i = 0; syntax[i].id; i++)
1076         if (id == syntax[i].id)
1077             break;
1078
1079     return &syntax[i];
1080 }
1081
1082 static int ebml_parse_nest(MatroskaDemuxContext *matroska, EbmlSyntax *syntax,
1083                            void *data)
1084 {
1085     int res;
1086
1087     if (data) {
1088         for (int i = 0; syntax[i].id; i++)
1089             switch (syntax[i].type) {
1090             case EBML_UINT:
1091                 *(uint64_t *) ((char *) data + syntax[i].data_offset) = syntax[i].def.u;
1092                 break;
1093             case EBML_SINT:
1094                 *(int64_t *) ((char *) data + syntax[i].data_offset) = syntax[i].def.i;
1095                 break;
1096             case EBML_FLOAT:
1097                 *(double *) ((char *) data + syntax[i].data_offset) = syntax[i].def.f;
1098                 break;
1099             case EBML_STR:
1100             case EBML_UTF8:
1101                 // the default may be NULL
1102                 if (syntax[i].def.s) {
1103                     uint8_t **dst = (uint8_t **) ((uint8_t *) data + syntax[i].data_offset);
1104                     *dst = av_strdup(syntax[i].def.s);
1105                     if (!*dst)
1106                         return AVERROR(ENOMEM);
1107                 }
1108                 break;
1109             }
1110
1111         if (!matroska->levels[matroska->num_levels - 1].length) {
1112             matroska->num_levels--;
1113             return 0;
1114         }
1115     }
1116
1117     do {
1118         res = ebml_parse(matroska, syntax, data);
1119     } while (!res);
1120
1121     return res == LEVEL_ENDED ? 0 : res;
1122 }
1123
1124 static int is_ebml_id_valid(uint32_t id)
1125 {
1126     // Due to endian nonsense in Matroska, the highest byte with any bits set
1127     // will contain the leading length bit. This bit in turn identifies the
1128     // total byte length of the element by its position within the byte.
1129     unsigned int bits = av_log2(id);
1130     return id && (bits + 7) / 8 ==  (8 - bits % 8);
1131 }
1132
1133 /*
1134  * Allocate and return the entry for the level1 element with the given ID. If
1135  * an entry already exists, return the existing entry.
1136  */
1137 static MatroskaLevel1Element *matroska_find_level1_elem(MatroskaDemuxContext *matroska,
1138                                                         uint32_t id)
1139 {
1140     int i;
1141     MatroskaLevel1Element *elem;
1142
1143     if (!is_ebml_id_valid(id))
1144         return NULL;
1145
1146     // Some files link to all clusters; useless.
1147     if (id == MATROSKA_ID_CLUSTER)
1148         return NULL;
1149
1150     // There can be multiple seekheads.
1151     if (id != MATROSKA_ID_SEEKHEAD) {
1152         for (i = 0; i < matroska->num_level1_elems; i++) {
1153             if (matroska->level1_elems[i].id == id)
1154                 return &matroska->level1_elems[i];
1155         }
1156     }
1157
1158     // Only a completely broken file would have more elements.
1159     // It also provides a low-effort way to escape from circular seekheads
1160     // (every iteration will add a level1 entry).
1161     if (matroska->num_level1_elems >= FF_ARRAY_ELEMS(matroska->level1_elems)) {
1162         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Too many level1 elements or circular seekheads.\n");
1163         return NULL;
1164     }
1165
1166     elem = &matroska->level1_elems[matroska->num_level1_elems++];
1167     *elem = (MatroskaLevel1Element){.id = id};
1168
1169     return elem;
1170 }
1171
1172 static int ebml_parse(MatroskaDemuxContext *matroska,
1173                       EbmlSyntax *syntax, void *data)
1174 {
1175     static const uint64_t max_lengths[EBML_TYPE_COUNT] = {
1176         // Forbid unknown-length EBML_NONE elements.
1177         [EBML_NONE]  = EBML_UNKNOWN_LENGTH - 1,
1178         [EBML_UINT]  = 8,
1179         [EBML_SINT]  = 8,
1180         [EBML_FLOAT] = 8,
1181         // max. 16 MB for strings
1182         [EBML_STR]   = 0x1000000,
1183         [EBML_UTF8]  = 0x1000000,
1184         // max. 256 MB for binary data
1185         [EBML_BIN]   = 0x10000000,
1186         // no limits for anything else
1187     };
1188     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
1189     uint32_t id;
1190     uint64_t length;
1191     int64_t pos = avio_tell(pb), pos_alt;
1192     int res, update_pos = 1, level_check;
1193     MatroskaLevel1Element *level1_elem;
1194     MatroskaLevel *level = matroska->num_levels ? &matroska->levels[matroska->num_levels - 1] : NULL;
1195
1196     if (!matroska->current_id) {
1197         uint64_t id;
1198         res = ebml_read_num(matroska, pb, 4, &id, 0);
1199         if (res < 0) {
1200             if (pb->eof_reached && res == AVERROR_EOF) {
1201                 if (matroska->is_live)
1202                     // in live mode, finish parsing if EOF is reached.
1203                     return 1;
1204                 if (level && pos == avio_tell(pb)) {
1205                     if (level->length == EBML_UNKNOWN_LENGTH) {
1206                         // Unknown-length levels automatically end at EOF.
1207                         matroska->num_levels--;
1208                         return LEVEL_ENDED;
1209                     } else {
1210                         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "File ended prematurely "
1211                                "at pos. %"PRIu64" (0x%"PRIx64")\n", pos, pos);
1212                     }
1213                 }
1214             }
1215             return res;
1216         }
1217         matroska->current_id = id | 1 << 7 * res;
1218         pos_alt = pos + res;
1219     } else {
1220         pos_alt = pos;
1221         pos    -= (av_log2(matroska->current_id) + 7) / 8;
1222     }
1223
1224     id = matroska->current_id;
1225
1226     syntax = ebml_parse_id(syntax, id);
1227     if (!syntax->id && id != EBML_ID_VOID && id != EBML_ID_CRC32) {
1228         if (level && level->length == EBML_UNKNOWN_LENGTH) {
1229             // Unknown-length levels end when an element from an upper level
1230             // in the hierarchy is encountered.
1231             while (syntax->def.n) {
1232                 syntax = ebml_parse_id(syntax->def.n, id);
1233                 if (syntax->id) {
1234                     matroska->num_levels--;
1235                     return LEVEL_ENDED;
1236                 }
1237             };
1238         }
1239
1240         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_DEBUG, "Unknown entry 0x%"PRIX32" at pos. "
1241                                             "%"PRId64"\n", id, pos);
1242         update_pos = 0; /* Don't update resync_pos as an error might have happened. */
1243     }
1244
1245     if (data) {
1246         data = (char *) data + syntax->data_offset;
1247         if (syntax->list_elem_size) {
1248             EbmlList *list = data;
1249             void *newelem;
1250
1251             if ((unsigned)list->nb_elem + 1 >= UINT_MAX / syntax->list_elem_size)
1252                 return AVERROR(ENOMEM);
1253             newelem = av_fast_realloc(list->elem,
1254                                       &list->alloc_elem_size,
1255                                       (list->nb_elem + 1) * syntax->list_elem_size);
1256             if (!newelem)
1257                 return AVERROR(ENOMEM);
1258             list->elem = newelem;
1259             data = (char *) list->elem + list->nb_elem * syntax->list_elem_size;
1260             memset(data, 0, syntax->list_elem_size);
1261             list->nb_elem++;
1262         }
1263     }
1264
1265     if (syntax->type != EBML_STOP) {
1266         matroska->current_id = 0;
1267         if ((res = ebml_read_length(matroska, pb, &length)) < 0)
1268             return res;
1269
1270         pos_alt += res;
1271
1272         if (matroska->num_levels > 0) {
1273             if (length != EBML_UNKNOWN_LENGTH &&
1274                 level->length != EBML_UNKNOWN_LENGTH) {
1275                 uint64_t elem_end = pos_alt + length,
1276                         level_end = level->start + level->length;
1277
1278                 if (elem_end < level_end) {
1279                     level_check = 0;
1280                 } else if (elem_end == level_end) {
1281                     level_check = LEVEL_ENDED;
1282                 } else {
1283                     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1284                            "Element at 0x%"PRIx64" ending at 0x%"PRIx64" exceeds "
1285                            "containing master element ending at 0x%"PRIx64"\n",
1286                            pos, elem_end, level_end);
1287                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1288                 }
1289             } else if (length != EBML_UNKNOWN_LENGTH) {
1290                 level_check = 0;
1291             } else if (level->length != EBML_UNKNOWN_LENGTH) {
1292                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Unknown-sized element "
1293                        "at 0x%"PRIx64" inside parent with finite size\n", pos);
1294                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1295             } else {
1296                 level_check = 0;
1297                 if (id != MATROSKA_ID_CLUSTER && (syntax->type == EBML_LEVEL1
1298                                               ||  syntax->type == EBML_NEST)) {
1299                     // According to the current specifications only clusters and
1300                     // segments are allowed to be unknown-length. We also accept
1301                     // other unknown-length master elements.
1302                     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
1303                            "Found unknown-length element 0x%"PRIX32" other than "
1304                            "a cluster at 0x%"PRIx64". Spec-incompliant, but "
1305                            "parsing will nevertheless be attempted.\n", id, pos);
1306                     update_pos = -1;
1307                 }
1308             }
1309         } else
1310             level_check = 0;
1311
1312         if (max_lengths[syntax->type] && length > max_lengths[syntax->type]) {
1313             if (length != EBML_UNKNOWN_LENGTH) {
1314                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1315                        "Invalid length 0x%"PRIx64" > 0x%"PRIx64" for element "
1316                        "with ID 0x%"PRIX32" at 0x%"PRIx64"\n",
1317                        length, max_lengths[syntax->type], id, pos);
1318             } else if (syntax->type != EBML_NONE) {
1319                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1320                        "Element with ID 0x%"PRIX32" at pos. 0x%"PRIx64" has "
1321                        "unknown length, yet the length of an element of its "
1322                        "type must be known.\n", id, pos);
1323             } else {
1324                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1325                        "Found unknown-length element with ID 0x%"PRIX32" at "
1326                        "pos. 0x%"PRIx64" for which no syntax for parsing is "
1327                        "available.\n", id, pos);
1328             }
1329             return AVERROR_INVALIDDATA;
1330         }
1331
1332         if (!(pb->seekable & AVIO_SEEKABLE_NORMAL)) {
1333             // Loosing sync will likely manifest itself as encountering unknown
1334             // elements which are not reliably distinguishable from elements
1335             // belonging to future extensions of the format.
1336             // We use a heuristic to detect such situations: If the current
1337             // element is not expected at the current syntax level and there
1338             // were only a few unknown elements in a row, then the element is
1339             // skipped or considered defective based upon the length of the
1340             // current element (i.e. how much would be skipped); if there were
1341             // more than a few skipped elements in a row and skipping the current
1342             // element would lead us more than SKIP_THRESHOLD away from the last
1343             // known good position, then it is inferred that an error occurred.
1344             // The dependency on the number of unknown elements in a row exists
1345             // because the distance to the last known good position is
1346             // automatically big if the last parsed element was big.
1347             // In both cases, each unknown element is considered equivalent to
1348             // UNKNOWN_EQUIV of skipped bytes for the check.
1349             // The whole check is only done for non-seekable output, because
1350             // in this situation skipped data can't simply be rechecked later.
1351             // This is especially important when using unkown length elements
1352             // as the check for whether a child exceeds its containing master
1353             // element is not effective in this situation.
1354             if (update_pos) {
1355                 matroska->unknown_count = 0;
1356             } else {
1357                 int64_t dist = length + UNKNOWN_EQUIV * matroska->unknown_count++;
1358
1359                 if (matroska->unknown_count > 3)
1360                     dist += pos_alt - matroska->resync_pos;
1361
1362                 if (dist > SKIP_THRESHOLD) {
1363                     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1364                            "Unknown element %"PRIX32" at pos. 0x%"PRIx64" with "
1365                            "length 0x%"PRIx64" considered as invalid data. Last "
1366                            "known good position 0x%"PRIx64", %d unknown elements"
1367                            " in a row\n", id, pos, length, matroska->resync_pos,
1368                            matroska->unknown_count);
1369                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1370                 }
1371             }
1372         }
1373
1374         if (update_pos > 0) {
1375             // We have found an element that is allowed at this place
1376             // in the hierarchy and it passed all checks, so treat the beginning
1377             // of the element as the "last known good" position.
1378             matroska->resync_pos = pos;
1379         }
1380
1381         if (!data && length != EBML_UNKNOWN_LENGTH)
1382             goto skip;
1383     }
1384
1385     switch (syntax->type) {
1386     case EBML_UINT:
1387         res = ebml_read_uint(pb, length, data);
1388         break;
1389     case EBML_SINT:
1390         res = ebml_read_sint(pb, length, data);
1391         break;
1392     case EBML_FLOAT:
1393         res = ebml_read_float(pb, length, data);
1394         break;
1395     case EBML_STR:
1396     case EBML_UTF8:
1397         res = ebml_read_ascii(pb, length, data);
1398         break;
1399     case EBML_BIN:
1400         res = ebml_read_binary(pb, length, pos_alt, data);
1401         break;
1402     case EBML_LEVEL1:
1403     case EBML_NEST:
1404         if ((res = ebml_read_master(matroska, length, pos_alt)) < 0)
1405             return res;
1406         if (id == MATROSKA_ID_SEGMENT)
1407             matroska->segment_start = pos_alt;
1408         if (id == MATROSKA_ID_CUES)
1409             matroska->cues_parsing_deferred = 0;
1410         if (syntax->type == EBML_LEVEL1 &&
1411             (level1_elem = matroska_find_level1_elem(matroska, syntax->id))) {
1412             if (!level1_elem->pos) {
1413                 // Zero is not a valid position for a level 1 element.
1414                 level1_elem->pos = pos;
1415             } else if (level1_elem->pos != pos)
1416                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Duplicate element\n");
1417             level1_elem->parsed = 1;
1418         }
1419         if (res = ebml_parse_nest(matroska, syntax->def.n, data))
1420             return res;
1421         break;
1422     case EBML_STOP:
1423         return 1;
1424     skip:
1425     default:
1426         if (length) {
1427             int64_t res2;
1428             if (ffio_limit(pb, length) != length) {
1429                 // ffio_limit emits its own error message,
1430                 // so we don't have to.
1431                 return AVERROR(EIO);
1432             }
1433             if ((res2 = avio_skip(pb, length - 1)) >= 0) {
1434                 // avio_skip might take us past EOF. We check for this
1435                 // by skipping only length - 1 bytes, reading a byte and
1436                 // checking the error flags. This is done in order to check
1437                 // that the element has been properly skipped even when
1438                 // no filesize (that ffio_limit relies on) is available.
1439                 avio_r8(pb);
1440                 res = NEEDS_CHECKING;
1441             } else
1442                 res = res2;
1443         } else
1444             res = 0;
1445     }
1446     if (res) {
1447         if (res == NEEDS_CHECKING) {
1448             if (pb->eof_reached) {
1449                 if (pb->error)
1450                     res = pb->error;
1451                 else
1452                     res = AVERROR_EOF;
1453             } else
1454                 goto level_check;
1455         }
1456
1457         if (res == AVERROR_INVALIDDATA)
1458             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid element\n");
1459         else if (res == AVERROR(EIO))
1460             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Read error\n");
1461         else if (res == AVERROR_EOF) {
1462             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "File ended prematurely\n");
1463             res = AVERROR(EIO);
1464         }
1465
1466         return res;
1467     }
1468
1469 level_check:
1470     if (level_check == LEVEL_ENDED && matroska->num_levels) {
1471         level = &matroska->levels[matroska->num_levels - 1];
1472         pos   = avio_tell(pb);
1473
1474         // Given that pos >= level->start no check for
1475         // level->length != EBML_UNKNOWN_LENGTH is necessary.
1476         while (matroska->num_levels && pos == level->start + level->length) {
1477             matroska->num_levels--;
1478             level--;
1479         }
1480     }
1481
1482     return level_check;
1483 }
1484
1485 static void ebml_free(EbmlSyntax *syntax, void *data)
1486 {
1487     int i, j;
1488     for (i = 0; syntax[i].id; i++) {
1489         void *data_off = (char *) data + syntax[i].data_offset;
1490         switch (syntax[i].type) {
1491         case EBML_STR:
1492         case EBML_UTF8:
1493             av_freep(data_off);
1494             break;
1495         case EBML_BIN:
1496             av_buffer_unref(&((EbmlBin *) data_off)->buf);
1497             break;
1498         case EBML_LEVEL1:
1499         case EBML_NEST:
1500             if (syntax[i].list_elem_size) {
1501                 EbmlList *list = data_off;
1502                 char *ptr = list->elem;
1503                 for (j = 0; j < list->nb_elem;
1504                      j++, ptr += syntax[i].list_elem_size)
1505                     ebml_free(syntax[i].def.n, ptr);
1506                 av_freep(&list->elem);
1507                 list->nb_elem = 0;
1508                 list->alloc_elem_size = 0;
1509             } else
1510                 ebml_free(syntax[i].def.n, data_off);
1511         default:
1512             break;
1513         }
1514     }
1515 }
1516
1517 /*
1518  * Autodetecting...
1519  */
1520 static int matroska_probe(const AVProbeData *p)
1521 {
1522     uint64_t total = 0;
1523     int len_mask = 0x80, size = 1, n = 1, i;
1524
1525     /* EBML header? */
1526     if (AV_RB32(p->buf) != EBML_ID_HEADER)
1527         return 0;
1528
1529     /* length of header */
1530     total = p->buf[4];
1531     while (size <= 8 && !(total & len_mask)) {
1532         size++;
1533         len_mask >>= 1;
1534     }
1535     if (size > 8)
1536         return 0;
1537     total &= (len_mask - 1);
1538     while (n < size)
1539         total = (total << 8) | p->buf[4 + n++];
1540
1541     if (total + 1 == 1ULL << (7 * size)){
1542         /* Unknown-length header - simply parse the whole buffer. */
1543         total = p->buf_size - 4 - size;
1544     } else {
1545         /* Does the probe data contain the whole header? */
1546         if (p->buf_size < 4 + size + total)
1547             return 0;
1548     }
1549
1550     /* The header should contain a known document type. For now,
1551      * we don't parse the whole header but simply check for the
1552      * availability of that array of characters inside the header.
1553      * Not fully fool-proof, but good enough. */
1554     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(matroska_doctypes); i++) {
1555         size_t probelen = strlen(matroska_doctypes[i]);
1556         if (total < probelen)
1557             continue;
1558         for (n = 4 + size; n <= 4 + size + total - probelen; n++)
1559             if (!memcmp(p->buf + n, matroska_doctypes[i], probelen))
1560                 return AVPROBE_SCORE_MAX;
1561     }
1562
1563     // probably valid EBML header but no recognized doctype
1564     return AVPROBE_SCORE_EXTENSION;
1565 }
1566
1567 static MatroskaTrack *matroska_find_track_by_num(MatroskaDemuxContext *matroska,
1568                                                  uint64_t num)
1569 {
1570     MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
1571     int i;
1572
1573     for (i = 0; i < matroska->tracks.nb_elem; i++)
1574         if (tracks[i].num == num)
1575             return &tracks[i];
1576
1577     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid track number %"PRIu64"\n", num);
1578     return NULL;
1579 }
1580
1581 static int matroska_decode_buffer(uint8_t **buf, int *buf_size,
1582                                   MatroskaTrack *track)
1583 {
1584     MatroskaTrackEncoding *encodings = track->encodings.elem;
1585     uint8_t *data = *buf;
1586     int isize = *buf_size;
1587     uint8_t *pkt_data = NULL;
1588     uint8_t av_unused *newpktdata;
1589     int pkt_size = isize;
1590     int result = 0;
1591     int olen;
1592
1593     if (pkt_size >= 10000000U)
1594         return AVERROR_INVALIDDATA;
1595
1596     switch (encodings[0].compression.algo) {
1597     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_HEADERSTRIP:
1598     {
1599         int header_size = encodings[0].compression.settings.size;
1600         uint8_t *header = encodings[0].compression.settings.data;
1601
1602         if (header_size && !header) {
1603             av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Compression size but no data in headerstrip\n");
1604             return -1;
1605         }
1606
1607         if (!header_size)
1608             return 0;
1609
1610         pkt_size = isize + header_size;
1611         pkt_data = av_malloc(pkt_size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1612         if (!pkt_data)
1613             return AVERROR(ENOMEM);
1614
1615         memcpy(pkt_data, header, header_size);
1616         memcpy(pkt_data + header_size, data, isize);
1617         break;
1618     }
1619 #if CONFIG_LZO
1620     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_LZO:
1621         do {
1622             int insize = isize;
1623             olen       = pkt_size *= 3;
1624             newpktdata = av_realloc(pkt_data, pkt_size + AV_LZO_OUTPUT_PADDING
1625                                                        + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1626             if (!newpktdata) {
1627                 result = AVERROR(ENOMEM);
1628                 goto failed;
1629             }
1630             pkt_data = newpktdata;
1631             result   = av_lzo1x_decode(pkt_data, &olen, data, &insize);
1632         } while (result == AV_LZO_OUTPUT_FULL && pkt_size < 10000000);
1633         if (result) {
1634             result = AVERROR_INVALIDDATA;
1635             goto failed;
1636         }
1637         pkt_size -= olen;
1638         break;
1639 #endif
1640 #if CONFIG_ZLIB
1641     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_ZLIB:
1642     {
1643         z_stream zstream = { 0 };
1644         if (inflateInit(&zstream) != Z_OK)
1645             return -1;
1646         zstream.next_in  = data;
1647         zstream.avail_in = isize;
1648         do {
1649             pkt_size  *= 3;
1650             newpktdata = av_realloc(pkt_data, pkt_size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1651             if (!newpktdata) {
1652                 inflateEnd(&zstream);
1653                 result = AVERROR(ENOMEM);
1654                 goto failed;
1655             }
1656             pkt_data          = newpktdata;
1657             zstream.avail_out = pkt_size - zstream.total_out;
1658             zstream.next_out  = pkt_data + zstream.total_out;
1659             result = inflate(&zstream, Z_NO_FLUSH);
1660         } while (result == Z_OK && pkt_size < 10000000);
1661         pkt_size = zstream.total_out;
1662         inflateEnd(&zstream);
1663         if (result != Z_STREAM_END) {
1664             if (result == Z_MEM_ERROR)
1665                 result = AVERROR(ENOMEM);
1666             else
1667                 result = AVERROR_INVALIDDATA;
1668             goto failed;
1669         }
1670         break;
1671     }
1672 #endif
1673 #if CONFIG_BZLIB
1674     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_BZLIB:
1675     {
1676         bz_stream bzstream = { 0 };
1677         if (BZ2_bzDecompressInit(&bzstream, 0, 0) != BZ_OK)
1678             return -1;
1679         bzstream.next_in  = data;
1680         bzstream.avail_in = isize;
1681         do {
1682             pkt_size  *= 3;
1683             newpktdata = av_realloc(pkt_data, pkt_size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1684             if (!newpktdata) {
1685                 BZ2_bzDecompressEnd(&bzstream);
1686                 result = AVERROR(ENOMEM);
1687                 goto failed;
1688             }
1689             pkt_data           = newpktdata;
1690             bzstream.avail_out = pkt_size - bzstream.total_out_lo32;
1691             bzstream.next_out  = pkt_data + bzstream.total_out_lo32;
1692             result = BZ2_bzDecompress(&bzstream);
1693         } while (result == BZ_OK && pkt_size < 10000000);
1694         pkt_size = bzstream.total_out_lo32;
1695         BZ2_bzDecompressEnd(&bzstream);
1696         if (result != BZ_STREAM_END) {
1697             if (result == BZ_MEM_ERROR)
1698                 result = AVERROR(ENOMEM);
1699             else
1700                 result = AVERROR_INVALIDDATA;
1701             goto failed;
1702         }
1703         break;
1704     }
1705 #endif
1706     default:
1707         return AVERROR_INVALIDDATA;
1708     }
1709
1710     memset(pkt_data + pkt_size, 0, AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1711
1712     *buf      = pkt_data;
1713     *buf_size = pkt_size;
1714     return 0;
1715
1716 failed:
1717     av_free(pkt_data);
1718     return result;
1719 }
1720
1721 static void matroska_convert_tag(AVFormatContext *s, EbmlList *list,
1722                                  AVDictionary **metadata, char *prefix)
1723 {
1724     MatroskaTag *tags = list->elem;
1725     char key[1024];
1726     int i;
1727
1728     for (i = 0; i < list->nb_elem; i++) {
1729         const char *lang = tags[i].lang &&
1730                            strcmp(tags[i].lang, "und") ? tags[i].lang : NULL;
1731
1732         if (!tags[i].name) {
1733             av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Skipping invalid tag with no TagName.\n");
1734             continue;
1735         }
1736         if (prefix)
1737             snprintf(key, sizeof(key), "%s/%s", prefix, tags[i].name);
1738         else
1739             av_strlcpy(key, tags[i].name, sizeof(key));
1740         if (tags[i].def || !lang) {
1741             av_dict_set(metadata, key, tags[i].string, 0);
1742             if (tags[i].sub.nb_elem)
1743                 matroska_convert_tag(s, &tags[i].sub, metadata, key);
1744         }
1745         if (lang) {
1746             av_strlcat(key, "-", sizeof(key));
1747             av_strlcat(key, lang, sizeof(key));
1748             av_dict_set(metadata, key, tags[i].string, 0);
1749             if (tags[i].sub.nb_elem)
1750                 matroska_convert_tag(s, &tags[i].sub, metadata, key);
1751         }
1752     }
1753     ff_metadata_conv(metadata, NULL, ff_mkv_metadata_conv);
1754 }
1755
1756 static void matroska_convert_tags(AVFormatContext *s)
1757 {
1758     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
1759     MatroskaTags *tags = matroska->tags.elem;
1760     int i, j;
1761
1762     for (i = 0; i < matroska->tags.nb_elem; i++) {
1763         if (tags[i].target.attachuid) {
1764             MatroskaAttachment *attachment = matroska->attachments.elem;
1765             int found = 0;
1766             for (j = 0; j < matroska->attachments.nb_elem; j++) {
1767                 if (attachment[j].uid == tags[i].target.attachuid &&
1768                     attachment[j].stream) {
1769                     matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag,
1770                                          &attachment[j].stream->metadata, NULL);
1771                     found = 1;
1772                 }
1773             }
1774             if (!found) {
1775                 av_log(NULL, AV_LOG_WARNING,
1776                        "The tags at index %d refer to a "
1777                        "non-existent attachment %"PRId64".\n",
1778                        i, tags[i].target.attachuid);
1779             }
1780         } else if (tags[i].target.chapteruid) {
1781             MatroskaChapter *chapter = matroska->chapters.elem;
1782             int found = 0;
1783             for (j = 0; j < matroska->chapters.nb_elem; j++) {
1784                 if (chapter[j].uid == tags[i].target.chapteruid &&
1785                     chapter[j].chapter) {
1786                     matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag,
1787                                          &chapter[j].chapter->metadata, NULL);
1788                     found = 1;
1789                 }
1790             }
1791             if (!found) {
1792                 av_log(NULL, AV_LOG_WARNING,
1793                        "The tags at index %d refer to a non-existent chapter "
1794                        "%"PRId64".\n",
1795                        i, tags[i].target.chapteruid);
1796             }
1797         } else if (tags[i].target.trackuid) {
1798             MatroskaTrack *track = matroska->tracks.elem;
1799             int found = 0;
1800             for (j = 0; j < matroska->tracks.nb_elem; j++) {
1801                 if (track[j].uid == tags[i].target.trackuid &&
1802                     track[j].stream) {
1803                     matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag,
1804                                          &track[j].stream->metadata, NULL);
1805                     found = 1;
1806                }
1807             }
1808             if (!found) {
1809                 av_log(NULL, AV_LOG_WARNING,
1810                        "The tags at index %d refer to a non-existent track "
1811                        "%"PRId64".\n",
1812                        i, tags[i].target.trackuid);
1813             }
1814         } else {
1815             matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag, &s->metadata,
1816                                  tags[i].target.type);
1817         }
1818     }
1819 }
1820
1821 static int matroska_parse_seekhead_entry(MatroskaDemuxContext *matroska,
1822                                          int64_t pos)
1823 {
1824     uint32_t saved_id  = matroska->current_id;
1825     int64_t before_pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
1826     int ret = 0;
1827
1828     /* seek */
1829     if (avio_seek(matroska->ctx->pb, pos, SEEK_SET) == pos) {
1830         /* We don't want to lose our seekhead level, so we add
1831          * a dummy. This is a crude hack. */
1832         if (matroska->num_levels == EBML_MAX_DEPTH) {
1833             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
1834                    "Max EBML element depth (%d) reached, "
1835                    "cannot parse further.\n", EBML_MAX_DEPTH);
1836             ret = AVERROR_INVALIDDATA;
1837         } else {
1838             matroska->levels[matroska->num_levels] = (MatroskaLevel) { 0, EBML_UNKNOWN_LENGTH };
1839             matroska->num_levels++;
1840             matroska->current_id                   = 0;
1841
1842             ret = ebml_parse(matroska, matroska_segment, matroska);
1843             if (ret == LEVEL_ENDED) {
1844                 /* This can only happen if the seek brought us beyond EOF. */
1845                 ret = AVERROR_EOF;
1846             }
1847         }
1848     }
1849     /* Seek back - notice that in all instances where this is used
1850      * it is safe to set the level to 1. */
1851     matroska_reset_status(matroska, saved_id, before_pos);
1852
1853     return ret;
1854 }
1855
1856 static void matroska_execute_seekhead(MatroskaDemuxContext *matroska)
1857 {
1858     EbmlList *seekhead_list = &matroska->seekhead;
1859     int i;
1860
1861     // we should not do any seeking in the streaming case
1862     if (!(matroska->ctx->pb->seekable & AVIO_SEEKABLE_NORMAL))
1863         return;
1864
1865     for (i = 0; i < seekhead_list->nb_elem; i++) {
1866         MatroskaSeekhead *seekheads = seekhead_list->elem;
1867         uint32_t id = seekheads[i].id;
1868         int64_t pos = seekheads[i].pos + matroska->segment_start;
1869         MatroskaLevel1Element *elem;
1870
1871         if (id != seekheads[i].id || pos < matroska->segment_start)
1872             continue;
1873
1874         elem = matroska_find_level1_elem(matroska, id);
1875         if (!elem || elem->parsed)
1876             continue;
1877
1878         elem->pos = pos;
1879
1880         // defer cues parsing until we actually need cue data.
1881         if (id == MATROSKA_ID_CUES)
1882             continue;
1883
1884         if (matroska_parse_seekhead_entry(matroska, pos) < 0) {
1885             // mark index as broken
1886             matroska->cues_parsing_deferred = -1;
1887             break;
1888         }
1889
1890         elem->parsed = 1;
1891     }
1892 }
1893
1894 static void matroska_add_index_entries(MatroskaDemuxContext *matroska)
1895 {
1896     EbmlList *index_list;
1897     MatroskaIndex *index;
1898     uint64_t index_scale = 1;
1899     int i, j;
1900
1901     if (matroska->ctx->flags & AVFMT_FLAG_IGNIDX)
1902         return;
1903
1904     index_list = &matroska->index;
1905     index      = index_list->elem;
1906     if (index_list->nb_elem < 2)
1907         return;
1908     if (index[1].time > 1E14 / matroska->time_scale) {
1909         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING, "Dropping apparently-broken index.\n");
1910         return;
1911     }
1912     for (i = 0; i < index_list->nb_elem; i++) {
1913         EbmlList *pos_list    = &index[i].pos;
1914         MatroskaIndexPos *pos = pos_list->elem;
1915         for (j = 0; j < pos_list->nb_elem; j++) {
1916             MatroskaTrack *track = matroska_find_track_by_num(matroska,
1917                                                               pos[j].track);
1918             if (track && track->stream)
1919                 av_add_index_entry(track->stream,
1920                                    pos[j].pos + matroska->segment_start,
1921                                    index[i].time / index_scale, 0, 0,
1922                                    AVINDEX_KEYFRAME);
1923         }
1924     }
1925 }
1926
1927 static void matroska_parse_cues(MatroskaDemuxContext *matroska) {
1928     int i;
1929
1930     if (matroska->ctx->flags & AVFMT_FLAG_IGNIDX)
1931         return;
1932
1933     for (i = 0; i < matroska->num_level1_elems; i++) {
1934         MatroskaLevel1Element *elem = &matroska->level1_elems[i];
1935         if (elem->id == MATROSKA_ID_CUES && !elem->parsed) {
1936             if (matroska_parse_seekhead_entry(matroska, elem->pos) < 0)
1937                 matroska->cues_parsing_deferred = -1;
1938             elem->parsed = 1;
1939             break;
1940         }
1941     }
1942
1943     matroska_add_index_entries(matroska);
1944 }
1945
1946 static int matroska_aac_profile(char *codec_id)
1947 {
1948     static const char *const aac_profiles[] = { "MAIN", "LC", "SSR" };
1949     int profile;
1950
1951     for (profile = 0; profile < FF_ARRAY_ELEMS(aac_profiles); profile++)
1952         if (strstr(codec_id, aac_profiles[profile]))
1953             break;
1954     return profile + 1;
1955 }
1956
1957 static int matroska_aac_sri(int samplerate)
1958 {
1959     int sri;
1960
1961     for (sri = 0; sri < FF_ARRAY_ELEMS(avpriv_mpeg4audio_sample_rates); sri++)
1962         if (avpriv_mpeg4audio_sample_rates[sri] == samplerate)
1963             break;
1964     return sri;
1965 }
1966
1967 static void matroska_metadata_creation_time(AVDictionary **metadata, int64_t date_utc)
1968 {
1969     /* Convert to seconds and adjust by number of seconds between 2001-01-01 and Epoch */
1970     avpriv_dict_set_timestamp(metadata, "creation_time", date_utc / 1000 + 978307200000000LL);
1971 }
1972
1973 static int matroska_parse_flac(AVFormatContext *s,
1974                                MatroskaTrack *track,
1975                                int *offset)
1976 {
1977     AVStream *st = track->stream;
1978     uint8_t *p = track->codec_priv.data;
1979     int size   = track->codec_priv.size;
1980
1981     if (size < 8 + FLAC_STREAMINFO_SIZE || p[4] & 0x7f) {
1982         av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Invalid FLAC private data\n");
1983         track->codec_priv.size = 0;
1984         return 0;
1985     }
1986     *offset = 8;
1987     track->codec_priv.size = 8 + FLAC_STREAMINFO_SIZE;
1988
1989     p    += track->codec_priv.size;
1990     size -= track->codec_priv.size;
1991
1992     /* parse the remaining metadata blocks if present */
1993     while (size >= 4) {
1994         int block_last, block_type, block_size;
1995
1996         flac_parse_block_header(p, &block_last, &block_type, &block_size);
1997
1998         p    += 4;
1999         size -= 4;
2000         if (block_size > size)
2001             return 0;
2002
2003         /* check for the channel mask */
2004         if (block_type == FLAC_METADATA_TYPE_VORBIS_COMMENT) {
2005             AVDictionary *dict = NULL;
2006             AVDictionaryEntry *chmask;
2007
2008             ff_vorbis_comment(s, &dict, p, block_size, 0);
2009             chmask = av_dict_get(dict, "WAVEFORMATEXTENSIBLE_CHANNEL_MASK", NULL, 0);
2010             if (chmask) {
2011                 uint64_t mask = strtol(chmask->value, NULL, 0);
2012                 if (!mask || mask & ~0x3ffffULL) {
2013                     av_log(s, AV_LOG_WARNING,
2014                            "Invalid value of WAVEFORMATEXTENSIBLE_CHANNEL_MASK\n");
2015                 } else
2016                     st->codecpar->channel_layout = mask;
2017             }
2018             av_dict_free(&dict);
2019         }
2020
2021         p    += block_size;
2022         size -= block_size;
2023     }
2024
2025     return 0;
2026 }
2027
2028 static int mkv_field_order(MatroskaDemuxContext *matroska, int64_t field_order)
2029 {
2030     int major, minor, micro, bttb = 0;
2031
2032     /* workaround a bug in our Matroska muxer, introduced in version 57.36 alongside
2033      * this function, and fixed in 57.52 */
2034     if (matroska->muxingapp && sscanf(matroska->muxingapp, "Lavf%d.%d.%d", &major, &minor, &micro) == 3)
2035         bttb = (major == 57 && minor >= 36 && minor <= 51 && micro >= 100);
2036
2037     switch (field_order) {
2038     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_PROGRESSIVE:
2039         return AV_FIELD_PROGRESSIVE;
2040     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_UNDETERMINED:
2041         return AV_FIELD_UNKNOWN;
2042     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_TT:
2043         return AV_FIELD_TT;
2044     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_BB:
2045         return AV_FIELD_BB;
2046     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_BT:
2047         return bttb ? AV_FIELD_TB : AV_FIELD_BT;
2048     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_TB:
2049         return bttb ? AV_FIELD_BT : AV_FIELD_TB;
2050     default:
2051         return AV_FIELD_UNKNOWN;
2052     }
2053 }
2054
2055 static void mkv_stereo_mode_display_mul(int stereo_mode,
2056                                         int *h_width, int *h_height)
2057 {
2058     switch (stereo_mode) {
2059         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_MONO:
2060         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_CHECKERBOARD_RL:
2061         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_CHECKERBOARD_LR:
2062         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_BOTH_EYES_BLOCK_RL:
2063         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_BOTH_EYES_BLOCK_LR:
2064             break;
2065         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_RIGHT_LEFT:
2066         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_LEFT_RIGHT:
2067         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_COL_INTERLEAVED_RL:
2068         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_COL_INTERLEAVED_LR:
2069             *h_width = 2;
2070             break;
2071         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_BOTTOM_TOP:
2072         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_TOP_BOTTOM:
2073         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_ROW_INTERLEAVED_RL:
2074         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_ROW_INTERLEAVED_LR:
2075             *h_height = 2;
2076             break;
2077     }
2078 }
2079
2080 static int mkv_parse_video_color(AVStream *st, const MatroskaTrack *track) {
2081     const MatroskaTrackVideoColor *color = track->video.color.elem;
2082     const MatroskaMasteringMeta *mastering_meta;
2083     int has_mastering_primaries, has_mastering_luminance;
2084
2085     if (!track->video.color.nb_elem)
2086         return 0;
2087
2088     mastering_meta = &color->mastering_meta;
2089     // Mastering primaries are CIE 1931 coords, and must be > 0.
2090     has_mastering_primaries =
2091         mastering_meta->r_x > 0 && mastering_meta->r_y > 0 &&
2092         mastering_meta->g_x > 0 && mastering_meta->g_y > 0 &&
2093         mastering_meta->b_x > 0 && mastering_meta->b_y > 0 &&
2094         mastering_meta->white_x > 0 && mastering_meta->white_y > 0;
2095     has_mastering_luminance = mastering_meta->max_luminance > 0;
2096
2097     if (color->matrix_coefficients != AVCOL_SPC_RESERVED)
2098         st->codecpar->color_space = color->matrix_coefficients;
2099     if (color->primaries != AVCOL_PRI_RESERVED &&
2100         color->primaries != AVCOL_PRI_RESERVED0)
2101         st->codecpar->color_primaries = color->primaries;
2102     if (color->transfer_characteristics != AVCOL_TRC_RESERVED &&
2103         color->transfer_characteristics != AVCOL_TRC_RESERVED0)
2104         st->codecpar->color_trc = color->transfer_characteristics;
2105     if (color->range != AVCOL_RANGE_UNSPECIFIED &&
2106         color->range <= AVCOL_RANGE_JPEG)
2107         st->codecpar->color_range = color->range;
2108     if (color->chroma_siting_horz != MATROSKA_COLOUR_CHROMASITINGHORZ_UNDETERMINED &&
2109         color->chroma_siting_vert != MATROSKA_COLOUR_CHROMASITINGVERT_UNDETERMINED &&
2110         color->chroma_siting_horz  < MATROSKA_COLOUR_CHROMASITINGHORZ_NB &&
2111         color->chroma_siting_vert  < MATROSKA_COLOUR_CHROMASITINGVERT_NB) {
2112         st->codecpar->chroma_location =
2113             avcodec_chroma_pos_to_enum((color->chroma_siting_horz - 1) << 7,
2114                                        (color->chroma_siting_vert - 1) << 7);
2115     }
2116     if (color->max_cll && color->max_fall) {
2117         size_t size = 0;
2118         int ret;
2119         AVContentLightMetadata *metadata = av_content_light_metadata_alloc(&size);
2120         if (!metadata)
2121             return AVERROR(ENOMEM);
2122         ret = av_stream_add_side_data(st, AV_PKT_DATA_CONTENT_LIGHT_LEVEL,
2123                                       (uint8_t *)metadata, size);
2124         if (ret < 0) {
2125             av_freep(&metadata);
2126             return ret;
2127         }
2128         metadata->MaxCLL  = color->max_cll;
2129         metadata->MaxFALL = color->max_fall;
2130     }
2131
2132     if (has_mastering_primaries || has_mastering_luminance) {
2133         AVMasteringDisplayMetadata *metadata =
2134             (AVMasteringDisplayMetadata*) av_stream_new_side_data(
2135                 st, AV_PKT_DATA_MASTERING_DISPLAY_METADATA,
2136                 sizeof(AVMasteringDisplayMetadata));
2137         if (!metadata) {
2138             return AVERROR(ENOMEM);
2139         }
2140         memset(metadata, 0, sizeof(AVMasteringDisplayMetadata));
2141         if (has_mastering_primaries) {
2142             metadata->display_primaries[0][0] = av_d2q(mastering_meta->r_x, INT_MAX);
2143             metadata->display_primaries[0][1] = av_d2q(mastering_meta->r_y, INT_MAX);
2144             metadata->display_primaries[1][0] = av_d2q(mastering_meta->g_x, INT_MAX);
2145             metadata->display_primaries[1][1] = av_d2q(mastering_meta->g_y, INT_MAX);
2146             metadata->display_primaries[2][0] = av_d2q(mastering_meta->b_x, INT_MAX);
2147             metadata->display_primaries[2][1] = av_d2q(mastering_meta->b_y, INT_MAX);
2148             metadata->white_point[0] = av_d2q(mastering_meta->white_x, INT_MAX);
2149             metadata->white_point[1] = av_d2q(mastering_meta->white_y, INT_MAX);
2150             metadata->has_primaries = 1;
2151         }
2152         if (has_mastering_luminance) {
2153             metadata->max_luminance = av_d2q(mastering_meta->max_luminance, INT_MAX);
2154             metadata->min_luminance = av_d2q(mastering_meta->min_luminance, INT_MAX);
2155             metadata->has_luminance = 1;
2156         }
2157     }
2158     return 0;
2159 }
2160
2161 static int mkv_parse_video_projection(AVStream *st, const MatroskaTrack *track) {
2162     AVSphericalMapping *spherical;
2163     enum AVSphericalProjection projection;
2164     size_t spherical_size;
2165     uint32_t l = 0, t = 0, r = 0, b = 0;
2166     uint32_t padding = 0;
2167     int ret;
2168     GetByteContext gb;
2169
2170     bytestream2_init(&gb, track->video.projection.private.data,
2171                      track->video.projection.private.size);
2172
2173     if (bytestream2_get_byte(&gb) != 0) {
2174         av_log(NULL, AV_LOG_WARNING, "Unknown spherical metadata\n");
2175         return 0;
2176     }
2177
2178     bytestream2_skip(&gb, 3); // flags
2179
2180     switch (track->video.projection.type) {
2181     case MATROSKA_VIDEO_PROJECTION_TYPE_EQUIRECTANGULAR:
2182         if (track->video.projection.private.size == 20) {
2183             t = bytestream2_get_be32(&gb);
2184             b = bytestream2_get_be32(&gb);
2185             l = bytestream2_get_be32(&gb);
2186             r = bytestream2_get_be32(&gb);
2187
2188             if (b >= UINT_MAX - t || r >= UINT_MAX - l) {
2189                 av_log(NULL, AV_LOG_ERROR,
2190                        "Invalid bounding rectangle coordinates "
2191                        "%"PRIu32",%"PRIu32",%"PRIu32",%"PRIu32"\n",
2192                        l, t, r, b);
2193                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2194             }
2195         } else if (track->video.projection.private.size != 0) {
2196             av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Unknown spherical metadata\n");
2197             return AVERROR_INVALIDDATA;
2198         }
2199
2200         if (l || t || r || b)
2201             projection = AV_SPHERICAL_EQUIRECTANGULAR_TILE;
2202         else
2203             projection = AV_SPHERICAL_EQUIRECTANGULAR;
2204         break;
2205     case MATROSKA_VIDEO_PROJECTION_TYPE_CUBEMAP:
2206         if (track->video.projection.private.size < 4) {
2207             av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Missing projection private properties\n");
2208             return AVERROR_INVALIDDATA;
2209         } else if (track->video.projection.private.size == 12) {
2210             uint32_t layout = bytestream2_get_be32(&gb);
2211             if (layout) {
2212                 av_log(NULL, AV_LOG_WARNING,
2213                        "Unknown spherical cubemap layout %"PRIu32"\n", layout);
2214                 return 0;
2215             }
2216             projection = AV_SPHERICAL_CUBEMAP;
2217             padding = bytestream2_get_be32(&gb);
2218         } else {
2219             av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Unknown spherical metadata\n");
2220             return AVERROR_INVALIDDATA;
2221         }
2222         break;
2223     case MATROSKA_VIDEO_PROJECTION_TYPE_RECTANGULAR:
2224         /* No Spherical metadata */
2225         return 0;
2226     default:
2227         av_log(NULL, AV_LOG_WARNING,
2228                "Unknown spherical metadata type %"PRIu64"\n",
2229                track->video.projection.type);
2230         return 0;
2231     }
2232
2233     spherical = av_spherical_alloc(&spherical_size);
2234     if (!spherical)
2235         return AVERROR(ENOMEM);
2236
2237     spherical->projection = projection;
2238
2239     spherical->yaw   = (int32_t) (track->video.projection.yaw   * (1 << 16));
2240     spherical->pitch = (int32_t) (track->video.projection.pitch * (1 << 16));
2241     spherical->roll  = (int32_t) (track->video.projection.roll  * (1 << 16));
2242
2243     spherical->padding = padding;
2244
2245     spherical->bound_left   = l;
2246     spherical->bound_top    = t;
2247     spherical->bound_right  = r;
2248     spherical->bound_bottom = b;
2249
2250     ret = av_stream_add_side_data(st, AV_PKT_DATA_SPHERICAL, (uint8_t *)spherical,
2251                                   spherical_size);
2252     if (ret < 0) {
2253         av_freep(&spherical);
2254         return ret;
2255     }
2256
2257     return 0;
2258 }
2259
2260 static int get_qt_codec(MatroskaTrack *track, uint32_t *fourcc, enum AVCodecID *codec_id)
2261 {
2262     const AVCodecTag *codec_tags;
2263
2264     codec_tags = track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO ?
2265             ff_codec_movvideo_tags : ff_codec_movaudio_tags;
2266
2267     /* Normalize noncompliant private data that starts with the fourcc
2268      * by expanding/shifting the data by 4 bytes and storing the data
2269      * size at the start. */
2270     if (ff_codec_get_id(codec_tags, AV_RL32(track->codec_priv.data))) {
2271         int ret = av_buffer_realloc(&track->codec_priv.buf,
2272                                     track->codec_priv.size + 4 + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
2273         if (ret < 0)
2274             return ret;
2275
2276         track->codec_priv.data = track->codec_priv.buf->data;
2277         memmove(track->codec_priv.data + 4, track->codec_priv.data, track->codec_priv.size);
2278         track->codec_priv.size += 4;
2279         AV_WB32(track->codec_priv.data, track->codec_priv.size);
2280     }
2281
2282     *fourcc = AV_RL32(track->codec_priv.data + 4);
2283     *codec_id = ff_codec_get_id(codec_tags, *fourcc);
2284
2285     return 0;
2286 }
2287
2288 static int matroska_parse_tracks(AVFormatContext *s)
2289 {
2290     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
2291     MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
2292     AVStream *st;
2293     int i, j, ret;
2294     int k;
2295
2296     for (i = 0; i < matroska->tracks.nb_elem; i++) {
2297         MatroskaTrack *track = &tracks[i];
2298         enum AVCodecID codec_id = AV_CODEC_ID_NONE;
2299         EbmlList *encodings_list = &track->encodings;
2300         MatroskaTrackEncoding *encodings = encodings_list->elem;
2301         uint8_t *extradata = NULL;
2302         int extradata_size = 0;
2303         int extradata_offset = 0;
2304         uint32_t fourcc = 0;
2305         AVIOContext b;
2306         char* key_id_base64 = NULL;
2307         int bit_depth = -1;
2308
2309         /* Apply some sanity checks. */
2310         if (track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO &&
2311             track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO &&
2312             track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE &&
2313             track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_METADATA) {
2314             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
2315                    "Unknown or unsupported track type %"PRIu64"\n",
2316                    track->type);
2317             continue;
2318         }
2319         if (!track->codec_id)
2320             continue;
2321
2322         if (track->audio.samplerate < 0 || track->audio.samplerate > INT_MAX ||
2323             isnan(track->audio.samplerate)) {
2324             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
2325                    "Invalid sample rate %f, defaulting to 8000 instead.\n",
2326                    track->audio.samplerate);
2327             track->audio.samplerate = 8000;
2328         }
2329
2330         if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO) {
2331             if (!track->default_duration && track->video.frame_rate > 0) {
2332                 double default_duration = 1000000000 / track->video.frame_rate;
2333                 if (default_duration > UINT64_MAX || default_duration < 0) {
2334                     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
2335                          "Invalid frame rate %e. Cannot calculate default duration.\n",
2336                          track->video.frame_rate);
2337                 } else {
2338                     track->default_duration = default_duration;
2339                 }
2340             }
2341             if (track->video.display_width == -1)
2342                 track->video.display_width = track->video.pixel_width;
2343             if (track->video.display_height == -1)
2344                 track->video.display_height = track->video.pixel_height;
2345             if (track->video.color_space.size == 4)
2346                 fourcc = AV_RL32(track->video.color_space.data);
2347         } else if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO) {
2348             if (!track->audio.out_samplerate)
2349                 track->audio.out_samplerate = track->audio.samplerate;
2350         }
2351         if (encodings_list->nb_elem > 1) {
2352             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2353                    "Multiple combined encodings not supported");
2354         } else if (encodings_list->nb_elem == 1) {
2355             if (encodings[0].type) {
2356                 if (encodings[0].encryption.key_id.size > 0) {
2357                     /* Save the encryption key id to be stored later as a
2358                        metadata tag. */
2359                     const int b64_size = AV_BASE64_SIZE(encodings[0].encryption.key_id.size);
2360                     key_id_base64 = av_malloc(b64_size);
2361                     if (key_id_base64 == NULL)
2362                         return AVERROR(ENOMEM);
2363
2364                     av_base64_encode(key_id_base64, b64_size,
2365                                      encodings[0].encryption.key_id.data,
2366                                      encodings[0].encryption.key_id.size);
2367                 } else {
2368                     encodings[0].scope = 0;
2369                     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2370                            "Unsupported encoding type");
2371                 }
2372             } else if (
2373 #if CONFIG_ZLIB
2374                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_ZLIB  &&
2375 #endif
2376 #if CONFIG_BZLIB
2377                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_BZLIB &&
2378 #endif
2379 #if CONFIG_LZO
2380                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_LZO   &&
2381 #endif
2382                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_HEADERSTRIP) {
2383                 encodings[0].scope = 0;
2384                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2385                        "Unsupported encoding type");
2386             } else if (track->codec_priv.size && encodings[0].scope & 2) {
2387                 uint8_t *codec_priv = track->codec_priv.data;
2388                 int ret = matroska_decode_buffer(&track->codec_priv.data,
2389                                                  &track->codec_priv.size,
2390                                                  track);
2391                 if (ret < 0) {
2392                     track->codec_priv.data = NULL;
2393                     track->codec_priv.size = 0;
2394                     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2395                            "Failed to decode codec private data\n");
2396                 }
2397
2398                 if (codec_priv != track->codec_priv.data) {
2399                     av_buffer_unref(&track->codec_priv.buf);
2400                     if (track->codec_priv.data) {
2401                         track->codec_priv.buf = av_buffer_create(track->codec_priv.data,
2402                                                                  track->codec_priv.size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE,
2403                                                                  NULL, NULL, 0);
2404                         if (!track->codec_priv.buf) {
2405                             av_freep(&track->codec_priv.data);
2406                             track->codec_priv.size = 0;
2407                             return AVERROR(ENOMEM);
2408                         }
2409                     }
2410                 }
2411             }
2412         }
2413         track->needs_decoding = encodings && !encodings[0].type &&
2414                                 encodings[0].scope & 1          &&
2415                                 (encodings[0].compression.algo !=
2416                                    MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_HEADERSTRIP ||
2417                                  encodings[0].compression.settings.size);
2418
2419         for (j = 0; ff_mkv_codec_tags[j].id != AV_CODEC_ID_NONE; j++) {
2420             if (!strncmp(ff_mkv_codec_tags[j].str, track->codec_id,
2421                          strlen(ff_mkv_codec_tags[j].str))) {
2422                 codec_id = ff_mkv_codec_tags[j].id;
2423                 break;
2424             }
2425         }
2426
2427         st = track->stream = avformat_new_stream(s, NULL);
2428         if (!st) {
2429             av_free(key_id_base64);
2430             return AVERROR(ENOMEM);
2431         }
2432
2433         if (key_id_base64) {
2434             /* export encryption key id as base64 metadata tag */
2435             av_dict_set(&st->metadata, "enc_key_id", key_id_base64,
2436                         AV_DICT_DONT_STRDUP_VAL);
2437         }
2438
2439         if (!strcmp(track->codec_id, "V_MS/VFW/FOURCC") &&
2440              track->codec_priv.size >= 40               &&
2441             track->codec_priv.data) {
2442             track->ms_compat    = 1;
2443             bit_depth           = AV_RL16(track->codec_priv.data + 14);
2444             fourcc              = AV_RL32(track->codec_priv.data + 16);
2445             codec_id            = ff_codec_get_id(ff_codec_bmp_tags,
2446                                                   fourcc);
2447             if (!codec_id)
2448                 codec_id        = ff_codec_get_id(ff_codec_movvideo_tags,
2449                                                   fourcc);
2450             extradata_offset    = 40;
2451         } else if (!strcmp(track->codec_id, "A_MS/ACM") &&
2452                    track->codec_priv.size >= 14         &&
2453                    track->codec_priv.data) {
2454             int ret;
2455             ffio_init_context(&b, track->codec_priv.data,
2456                               track->codec_priv.size,
2457                               0, NULL, NULL, NULL, NULL);
2458             ret = ff_get_wav_header(s, &b, st->codecpar, track->codec_priv.size, 0);
2459             if (ret < 0)
2460                 return ret;
2461             codec_id         = st->codecpar->codec_id;
2462             fourcc           = st->codecpar->codec_tag;
2463             extradata_offset = FFMIN(track->codec_priv.size, 18);
2464         } else if (!strcmp(track->codec_id, "A_QUICKTIME")
2465                    /* Normally 36, but allow noncompliant private data */
2466                    && (track->codec_priv.size >= 32)
2467                    && (track->codec_priv.data)) {
2468             uint16_t sample_size;
2469             int ret = get_qt_codec(track, &fourcc, &codec_id);
2470             if (ret < 0)
2471                 return ret;
2472             sample_size = AV_RB16(track->codec_priv.data + 26);
2473             if (fourcc == 0) {
2474                 if (sample_size == 8) {
2475                     fourcc = MKTAG('r','a','w',' ');
2476                     codec_id = ff_codec_get_id(ff_codec_movaudio_tags, fourcc);
2477                 } else if (sample_size == 16) {
2478                     fourcc = MKTAG('t','w','o','s');
2479                     codec_id = ff_codec_get_id(ff_codec_movaudio_tags, fourcc);
2480                 }
2481             }
2482             if ((fourcc == MKTAG('t','w','o','s') ||
2483                     fourcc == MKTAG('s','o','w','t')) &&
2484                     sample_size == 8)
2485                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S8;
2486         } else if (!strcmp(track->codec_id, "V_QUICKTIME") &&
2487                    (track->codec_priv.size >= 21)          &&
2488                    (track->codec_priv.data)) {
2489             int ret = get_qt_codec(track, &fourcc, &codec_id);
2490             if (ret < 0)
2491                 return ret;
2492             if (codec_id == AV_CODEC_ID_NONE && AV_RL32(track->codec_priv.data+4) == AV_RL32("SMI ")) {
2493                 fourcc = MKTAG('S','V','Q','3');
2494                 codec_id = ff_codec_get_id(ff_codec_movvideo_tags, fourcc);
2495             }
2496             if (codec_id == AV_CODEC_ID_NONE)
2497                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2498                        "mov FourCC not found %s.\n", av_fourcc2str(fourcc));
2499             if (track->codec_priv.size >= 86) {
2500                 bit_depth = AV_RB16(track->codec_priv.data + 82);
2501                 ffio_init_context(&b, track->codec_priv.data,
2502                                   track->codec_priv.size,
2503                                   0, NULL, NULL, NULL, NULL);
2504                 if (ff_get_qtpalette(codec_id, &b, track->palette)) {
2505                     bit_depth &= 0x1F;
2506                     track->has_palette = 1;
2507                 }
2508             }
2509         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PCM_S16BE) {
2510             switch (track->audio.bitdepth) {
2511             case  8:
2512                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_U8;
2513                 break;
2514             case 24:
2515                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S24BE;
2516                 break;
2517             case 32:
2518                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S32BE;
2519                 break;
2520             }
2521         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PCM_S16LE) {
2522             switch (track->audio.bitdepth) {
2523             case  8:
2524                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_U8;
2525                 break;
2526             case 24:
2527                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S24LE;
2528                 break;
2529             case 32:
2530                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S32LE;
2531                 break;
2532             }
2533         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PCM_F32LE &&
2534                    track->audio.bitdepth == 64) {
2535             codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_F64LE;
2536         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_AAC && !track->codec_priv.size) {
2537             int profile = matroska_aac_profile(track->codec_id);
2538             int sri     = matroska_aac_sri(track->audio.samplerate);
2539             extradata   = av_mallocz(5 + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
2540             if (!extradata)
2541                 return AVERROR(ENOMEM);
2542             extradata[0] = (profile << 3) | ((sri & 0x0E) >> 1);
2543             extradata[1] = ((sri & 0x01) << 7) | (track->audio.channels << 3);
2544             if (strstr(track->codec_id, "SBR")) {
2545                 sri            = matroska_aac_sri(track->audio.out_samplerate);
2546                 extradata[2]   = 0x56;
2547                 extradata[3]   = 0xE5;
2548                 extradata[4]   = 0x80 | (sri << 3);
2549                 extradata_size = 5;
2550             } else
2551                 extradata_size = 2;
2552         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_ALAC && track->codec_priv.size && track->codec_priv.size < INT_MAX - 12 - AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE) {
2553             /* Only ALAC's magic cookie is stored in Matroska's track headers.
2554              * Create the "atom size", "tag", and "tag version" fields the
2555              * decoder expects manually. */
2556             extradata_size = 12 + track->codec_priv.size;
2557             extradata      = av_mallocz(extradata_size +
2558                                         AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
2559             if (!extradata)
2560                 return AVERROR(ENOMEM);
2561             AV_WB32(extradata, extradata_size);
2562             memcpy(&extradata[4], "alac", 4);
2563             AV_WB32(&extradata[8], 0);
2564             memcpy(&extradata[12], track->codec_priv.data,
2565                    track->codec_priv.size);
2566         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_TTA) {
2567             uint8_t *ptr;
2568             if (track->audio.channels > UINT16_MAX ||
2569                 track->audio.bitdepth > UINT16_MAX) {
2570                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
2571                        "Too large audio channel number %"PRIu64
2572                        " or bitdepth %"PRIu64". Skipping track.\n",
2573                        track->audio.channels, track->audio.bitdepth);
2574                 if (matroska->ctx->error_recognition & AV_EF_EXPLODE)
2575                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2576                 else
2577                     continue;
2578             }
2579             if (track->audio.out_samplerate < 0 || track->audio.out_samplerate > INT_MAX)
2580                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2581             extradata_size = 22;
2582             extradata      = av_mallocz(extradata_size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
2583             if (!extradata)
2584                 return AVERROR(ENOMEM);
2585             ptr = extradata;
2586             bytestream_put_be32(&ptr, AV_RB32("TTA1"));
2587             bytestream_put_le16(&ptr, 1);
2588             bytestream_put_le16(&ptr, track->audio.channels);
2589             bytestream_put_le16(&ptr, track->audio.bitdepth);
2590             bytestream_put_le32(&ptr, track->audio.out_samplerate);
2591             bytestream_put_le32(&ptr, av_rescale(matroska->duration * matroska->time_scale,
2592                                                  track->audio.out_samplerate,
2593                                                  AV_TIME_BASE * 1000));
2594         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_RV10 ||
2595                    codec_id == AV_CODEC_ID_RV20 ||
2596                    codec_id == AV_CODEC_ID_RV30 ||
2597                    codec_id == AV_CODEC_ID_RV40) {
2598             extradata_offset = 26;
2599         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_RA_144) {
2600             track->audio.out_samplerate = 8000;
2601             track->audio.channels       = 1;
2602         } else if ((codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288 ||
2603                     codec_id == AV_CODEC_ID_COOK   ||
2604                     codec_id == AV_CODEC_ID_ATRAC3 ||
2605                     codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR)
2606                       && track->codec_priv.data) {
2607             int flavor;
2608
2609             ffio_init_context(&b, track->codec_priv.data,
2610                               track->codec_priv.size,
2611                               0, NULL, NULL, NULL, NULL);
2612             avio_skip(&b, 22);
2613             flavor                       = avio_rb16(&b);
2614             track->audio.coded_framesize = avio_rb32(&b);
2615             avio_skip(&b, 12);
2616             track->audio.sub_packet_h    = avio_rb16(&b);
2617             track->audio.frame_size      = avio_rb16(&b);
2618             track->audio.sub_packet_size = avio_rb16(&b);
2619             if (track->audio.coded_framesize <= 0 ||
2620                 track->audio.sub_packet_h    <= 0 ||
2621                 track->audio.frame_size      <= 0)
2622                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2623
2624             if (codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288) {
2625                 if (track->audio.sub_packet_h & 1 || 2 * track->audio.frame_size
2626                     != (int64_t)track->audio.sub_packet_h * track->audio.coded_framesize)
2627                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2628                 st->codecpar->block_align = track->audio.coded_framesize;
2629                 track->codec_priv.size = 0;
2630             } else {
2631                 if (codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR) {
2632                     static const int sipr_bit_rate[4] = { 6504, 8496, 5000, 16000 };
2633                     if (flavor > 3)
2634                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2635                     track->audio.sub_packet_size = ff_sipr_subpk_size[flavor];
2636                     st->codecpar->bit_rate          = sipr_bit_rate[flavor];
2637                 } else if (track->audio.sub_packet_size <= 0 ||
2638                            track->audio.frame_size % track->audio.sub_packet_size)
2639                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2640                 st->codecpar->block_align = track->audio.sub_packet_size;
2641                 extradata_offset       = 78;
2642             }
2643             track->audio.buf = av_malloc_array(track->audio.sub_packet_h,
2644                                                track->audio.frame_size);
2645             if (!track->audio.buf)
2646                 return AVERROR(ENOMEM);
2647         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_FLAC && track->codec_priv.size) {
2648             ret = matroska_parse_flac(s, track, &extradata_offset);
2649             if (ret < 0)
2650                 return ret;
2651         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_WAVPACK && track->codec_priv.size < 2) {
2652             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO, "Assuming WavPack version 4.10 "
2653                    "in absence of valid CodecPrivate.\n");
2654             extradata_size = 2;
2655             extradata = av_mallocz(2 + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
2656             if (!extradata)
2657                 return AVERROR(ENOMEM);
2658             AV_WL16(extradata, 0x410);
2659         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PRORES && track->codec_priv.size == 4) {
2660             fourcc = AV_RL32(track->codec_priv.data);
2661         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_VP9 && track->codec_priv.size) {
2662             /* we don't need any value stored in CodecPrivate.
2663                make sure that it's not exported as extradata. */
2664             track->codec_priv.size = 0;
2665         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_AV1 && track->codec_priv.size) {
2666             /* For now, propagate only the OBUs, if any. Once libavcodec is
2667                updated to handle isobmff style extradata this can be removed. */
2668             extradata_offset = 4;
2669         }
2670         track->codec_priv.size -= extradata_offset;
2671
2672         if (codec_id == AV_CODEC_ID_NONE)
2673             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
2674                    "Unknown/unsupported AVCodecID %s.\n", track->codec_id);
2675
2676         if (track->time_scale < 0.01)
2677             track->time_scale = 1.0;
2678         avpriv_set_pts_info(st, 64, matroska->time_scale * track->time_scale,
2679                             1000 * 1000 * 1000);    /* 64 bit pts in ns */
2680
2681         /* convert the delay from ns to the track timebase */
2682         track->codec_delay_in_track_tb = av_rescale_q(track->codec_delay,
2683                                           (AVRational){ 1, 1000000000 },
2684                                           st->time_base);
2685
2686         st->codecpar->codec_id = codec_id;
2687
2688         if (strcmp(track->language, "und"))
2689             av_dict_set(&st->metadata, "language", track->language, 0);
2690         av_dict_set(&st->metadata, "title", track->name, 0);
2691
2692         if (track->flag_default)
2693             st->disposition |= AV_DISPOSITION_DEFAULT;
2694         if (track->flag_forced)
2695             st->disposition |= AV_DISPOSITION_FORCED;
2696
2697         if (!st->codecpar->extradata) {
2698             if (extradata) {
2699                 st->codecpar->extradata      = extradata;
2700                 st->codecpar->extradata_size = extradata_size;
2701             } else if (track->codec_priv.data && track->codec_priv.size > 0) {
2702                 if (ff_alloc_extradata(st->codecpar, track->codec_priv.size))
2703                     return AVERROR(ENOMEM);
2704                 memcpy(st->codecpar->extradata,
2705                        track->codec_priv.data + extradata_offset,
2706                        track->codec_priv.size);
2707             }
2708         }
2709
2710         if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO) {
2711             MatroskaTrackPlane *planes = track->operation.combine_planes.elem;
2712             int display_width_mul  = 1;
2713             int display_height_mul = 1;
2714
2715             st->codecpar->codec_type = AVMEDIA_TYPE_VIDEO;
2716             st->codecpar->codec_tag  = fourcc;
2717             if (bit_depth >= 0)
2718                 st->codecpar->bits_per_coded_sample = bit_depth;
2719             st->codecpar->width      = track->video.pixel_width;
2720             st->codecpar->height     = track->video.pixel_height;
2721
2722             if (track->video.interlaced == MATROSKA_VIDEO_INTERLACE_FLAG_INTERLACED)
2723                 st->codecpar->field_order = mkv_field_order(matroska, track->video.field_order);
2724             else if (track->video.interlaced == MATROSKA_VIDEO_INTERLACE_FLAG_PROGRESSIVE)
2725                 st->codecpar->field_order = AV_FIELD_PROGRESSIVE;
2726
2727             if (track->video.stereo_mode && track->video.stereo_mode < MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_NB)
2728                 mkv_stereo_mode_display_mul(track->video.stereo_mode, &display_width_mul, &display_height_mul);
2729
2730             if (track->video.display_unit < MATROSKA_VIDEO_DISPLAYUNIT_UNKNOWN) {
2731                 av_reduce(&st->sample_aspect_ratio.num,
2732                           &st->sample_aspect_ratio.den,
2733                           st->codecpar->height * track->video.display_width  * display_width_mul,
2734                           st->codecpar->width  * track->video.display_height * display_height_mul,
2735                           255);
2736             }
2737             if (st->codecpar->codec_id != AV_CODEC_ID_HEVC)
2738                 st->need_parsing = AVSTREAM_PARSE_HEADERS;
2739
2740             if (track->default_duration) {
2741                 av_reduce(&st->avg_frame_rate.num, &st->avg_frame_rate.den,
2742                           1000000000, track->default_duration, 30000);
2743 #if FF_API_R_FRAME_RATE
2744                 if (   st->avg_frame_rate.num < st->avg_frame_rate.den * 1000LL
2745                     && st->avg_frame_rate.num > st->avg_frame_rate.den * 5LL)
2746                     st->r_frame_rate = st->avg_frame_rate;
2747 #endif
2748             }
2749
2750             /* export stereo mode flag as metadata tag */
2751             if (track->video.stereo_mode && track->video.stereo_mode < MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_NB)
2752                 av_dict_set(&st->metadata, "stereo_mode", ff_matroska_video_stereo_mode[track->video.stereo_mode], 0);
2753
2754             /* export alpha mode flag as metadata tag  */
2755             if (track->video.alpha_mode)
2756                 av_dict_set(&st->metadata, "alpha_mode", "1", 0);
2757
2758             /* if we have virtual track, mark the real tracks */
2759             for (j=0; j < track->operation.combine_planes.nb_elem; j++) {
2760                 char buf[32];
2761                 if (planes[j].type >= MATROSKA_VIDEO_STEREO_PLANE_COUNT)
2762                     continue;
2763                 snprintf(buf, sizeof(buf), "%s_%d",
2764                          ff_matroska_video_stereo_plane[planes[j].type], i);
2765                 for (k=0; k < matroska->tracks.nb_elem; k++)
2766                     if (planes[j].uid == tracks[k].uid && tracks[k].stream) {
2767                         av_dict_set(&tracks[k].stream->metadata,
2768                                     "stereo_mode", buf, 0);
2769                         break;
2770                     }
2771             }
2772             // add stream level stereo3d side data if it is a supported format
2773             if (track->video.stereo_mode < MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_NB &&
2774                 track->video.stereo_mode != 10 && track->video.stereo_mode != 12) {
2775                 int ret = ff_mkv_stereo3d_conv(st, track->video.stereo_mode);
2776                 if (ret < 0)
2777                     return ret;
2778             }
2779
2780             ret = mkv_parse_video_color(st, track);
2781             if (ret < 0)
2782                 return ret;
2783             ret = mkv_parse_video_projection(st, track);
2784             if (ret < 0)
2785                 return ret;
2786         } else if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO) {
2787             st->codecpar->codec_type  = AVMEDIA_TYPE_AUDIO;
2788             st->codecpar->codec_tag   = fourcc;
2789             st->codecpar->sample_rate = track->audio.out_samplerate;
2790             st->codecpar->channels    = track->audio.channels;
2791             if (!st->codecpar->bits_per_coded_sample)
2792                 st->codecpar->bits_per_coded_sample = track->audio.bitdepth;
2793             if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_MP3 ||
2794                 st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_MLP ||
2795                 st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_TRUEHD)
2796                 st->need_parsing = AVSTREAM_PARSE_FULL;
2797             else if (st->codecpar->codec_id != AV_CODEC_ID_AAC)
2798                 st->need_parsing = AVSTREAM_PARSE_HEADERS;
2799             if (track->codec_delay > 0) {
2800                 st->codecpar->initial_padding = av_rescale_q(track->codec_delay,
2801                                                              (AVRational){1, 1000000000},
2802                                                              (AVRational){1, st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_OPUS ?
2803                                                                              48000 : st->codecpar->sample_rate});
2804             }
2805             if (track->seek_preroll > 0) {
2806                 st->codecpar->seek_preroll = av_rescale_q(track->seek_preroll,
2807                                                           (AVRational){1, 1000000000},
2808                                                           (AVRational){1, st->codecpar->sample_rate});
2809             }
2810         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_WEBVTT) {
2811             st->codecpar->codec_type = AVMEDIA_TYPE_SUBTITLE;
2812
2813             if (!strcmp(track->codec_id, "D_WEBVTT/CAPTIONS")) {
2814                 st->disposition |= AV_DISPOSITION_CAPTIONS;
2815             } else if (!strcmp(track->codec_id, "D_WEBVTT/DESCRIPTIONS")) {
2816                 st->disposition |= AV_DISPOSITION_DESCRIPTIONS;
2817             } else if (!strcmp(track->codec_id, "D_WEBVTT/METADATA")) {
2818                 st->disposition |= AV_DISPOSITION_METADATA;
2819             }
2820         } else if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE) {
2821             st->codecpar->codec_type = AVMEDIA_TYPE_SUBTITLE;
2822         }
2823     }
2824
2825     return 0;
2826 }
2827
2828 static int matroska_read_header(AVFormatContext *s)
2829 {
2830     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
2831     EbmlList *attachments_list = &matroska->attachments;
2832     EbmlList *chapters_list    = &matroska->chapters;
2833     MatroskaAttachment *attachments;
2834     MatroskaChapter *chapters;
2835     uint64_t max_start = 0;
2836     int64_t pos;
2837     Ebml ebml = { 0 };
2838     int i, j, res;
2839
2840     matroska->ctx = s;
2841     matroska->cues_parsing_deferred = 1;
2842
2843     /* First read the EBML header. */
2844     if (ebml_parse(matroska, ebml_syntax, &ebml) || !ebml.doctype) {
2845         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "EBML header parsing failed\n");
2846         ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
2847         return AVERROR_INVALIDDATA;
2848     }
2849     if (ebml.version         > EBML_VERSION      ||
2850         ebml.max_size        > sizeof(uint64_t)  ||
2851         ebml.id_length       > sizeof(uint32_t)  ||
2852         ebml.doctype_version > 3) {
2853         avpriv_report_missing_feature(matroska->ctx,
2854                                       "EBML version %"PRIu64", doctype %s, doc version %"PRIu64,
2855                                       ebml.version, ebml.doctype, ebml.doctype_version);
2856         ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
2857         return AVERROR_PATCHWELCOME;
2858     } else if (ebml.doctype_version == 3) {
2859         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
2860                "EBML header using unsupported features\n"
2861                "(EBML version %"PRIu64", doctype %s, doc version %"PRIu64")\n",
2862                ebml.version, ebml.doctype, ebml.doctype_version);
2863     }
2864     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(matroska_doctypes); i++)
2865         if (!strcmp(ebml.doctype, matroska_doctypes[i]))
2866             break;
2867     if (i >= FF_ARRAY_ELEMS(matroska_doctypes)) {
2868         av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Unknown EBML doctype '%s'\n", ebml.doctype);
2869         if (matroska->ctx->error_recognition & AV_EF_EXPLODE) {
2870             ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
2871             return AVERROR_INVALIDDATA;
2872         }
2873     }
2874     ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
2875
2876     /* The next thing is a segment. */
2877     pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
2878     res = ebml_parse(matroska, matroska_segments, matroska);
2879     // Try resyncing until we find an EBML_STOP type element.
2880     while (res != 1) {
2881         res = matroska_resync(matroska, pos);
2882         if (res < 0)
2883             goto fail;
2884         pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
2885         res = ebml_parse(matroska, matroska_segment, matroska);
2886     }
2887     /* Set data_offset as it might be needed later by seek_frame_generic. */
2888     if (matroska->current_id == MATROSKA_ID_CLUSTER)
2889         s->internal->data_offset = avio_tell(matroska->ctx->pb) - 4;
2890     matroska_execute_seekhead(matroska);
2891
2892     if (!matroska->time_scale)
2893         matroska->time_scale = 1000000;
2894     if (matroska->duration)
2895         matroska->ctx->duration = matroska->duration * matroska->time_scale *
2896                                   1000 / AV_TIME_BASE;
2897     av_dict_set(&s->metadata, "title", matroska->title, 0);
2898     av_dict_set(&s->metadata, "encoder", matroska->muxingapp, 0);
2899
2900     if (matroska->date_utc.size == 8)
2901         matroska_metadata_creation_time(&s->metadata, AV_RB64(matroska->date_utc.data));
2902
2903     res = matroska_parse_tracks(s);
2904     if (res < 0)
2905         goto fail;
2906
2907     attachments = attachments_list->elem;
2908     for (j = 0; j < attachments_list->nb_elem; j++) {
2909         if (!(attachments[j].filename && attachments[j].mime &&
2910               attachments[j].bin.data && attachments[j].bin.size > 0)) {
2911             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "incomplete attachment\n");
2912         } else {
2913             AVStream *st = avformat_new_stream(s, NULL);
2914             if (!st)
2915                 break;
2916             av_dict_set(&st->metadata, "filename", attachments[j].filename, 0);
2917             av_dict_set(&st->metadata, "mimetype", attachments[j].mime, 0);
2918             st->codecpar->codec_id   = AV_CODEC_ID_NONE;
2919
2920             for (i = 0; mkv_image_mime_tags[i].id != AV_CODEC_ID_NONE; i++) {
2921                 if (!strncmp(mkv_image_mime_tags[i].str, attachments[j].mime,
2922                              strlen(mkv_image_mime_tags[i].str))) {
2923                     st->codecpar->codec_id = mkv_image_mime_tags[i].id;
2924                     break;
2925                 }
2926             }
2927
2928             attachments[j].stream = st;
2929
2930             if (st->codecpar->codec_id != AV_CODEC_ID_NONE) {
2931                 AVPacket *pkt = &st->attached_pic;
2932
2933                 st->disposition         |= AV_DISPOSITION_ATTACHED_PIC;
2934                 st->codecpar->codec_type = AVMEDIA_TYPE_VIDEO;
2935
2936                 av_init_packet(pkt);
2937                 pkt->buf = av_buffer_ref(attachments[j].bin.buf);
2938                 if (!pkt->buf)
2939                     return AVERROR(ENOMEM);
2940                 pkt->data         = attachments[j].bin.data;
2941                 pkt->size         = attachments[j].bin.size;
2942                 pkt->stream_index = st->index;
2943                 pkt->flags       |= AV_PKT_FLAG_KEY;
2944             } else {
2945                 st->codecpar->codec_type = AVMEDIA_TYPE_ATTACHMENT;
2946                 if (ff_alloc_extradata(st->codecpar, attachments[j].bin.size))
2947                     break;
2948                 memcpy(st->codecpar->extradata, attachments[j].bin.data,
2949                        attachments[j].bin.size);
2950
2951                 for (i = 0; mkv_mime_tags[i].id != AV_CODEC_ID_NONE; i++) {
2952                     if (!strncmp(mkv_mime_tags[i].str, attachments[j].mime,
2953                                 strlen(mkv_mime_tags[i].str))) {
2954                         st->codecpar->codec_id = mkv_mime_tags[i].id;
2955                         break;
2956                     }
2957                 }
2958             }
2959         }
2960     }
2961
2962     chapters = chapters_list->elem;
2963     for (i = 0; i < chapters_list->nb_elem; i++)
2964         if (chapters[i].start != AV_NOPTS_VALUE && chapters[i].uid &&
2965             (max_start == 0 || chapters[i].start > max_start)) {
2966             chapters[i].chapter =
2967                 avpriv_new_chapter(s, chapters[i].uid,
2968                                    (AVRational) { 1, 1000000000 },
2969                                    chapters[i].start, chapters[i].end,
2970                                    chapters[i].title);
2971             max_start = chapters[i].start;
2972         }
2973
2974     matroska_add_index_entries(matroska);
2975
2976     matroska_convert_tags(s);
2977
2978     return 0;
2979 fail:
2980     matroska_read_close(s);
2981     return res;
2982 }
2983
2984 /*
2985  * Put one packet in an application-supplied AVPacket struct.
2986  * Returns 0 on success or -1 on failure.
2987  */
2988 static int matroska_deliver_packet(MatroskaDemuxContext *matroska,
2989                                    AVPacket *pkt)
2990 {
2991     if (matroska->queue) {
2992         MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
2993         MatroskaTrack *track;
2994
2995         ff_packet_list_get(&matroska->queue, &matroska->queue_end, pkt);
2996         track = &tracks[pkt->stream_index];
2997         if (track->has_palette) {
2998             uint8_t *pal = av_packet_new_side_data(pkt, AV_PKT_DATA_PALETTE, AVPALETTE_SIZE);
2999             if (!pal) {
3000                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Cannot append palette to packet\n");
3001             } else {
3002                 memcpy(pal, track->palette, AVPALETTE_SIZE);
3003             }
3004             track->has_palette = 0;
3005         }
3006         return 0;
3007     }
3008
3009     return -1;
3010 }
3011
3012 /*
3013  * Free all packets in our internal queue.
3014  */
3015 static void matroska_clear_queue(MatroskaDemuxContext *matroska)
3016 {
3017     ff_packet_list_free(&matroska->queue, &matroska->queue_end);
3018 }
3019
3020 static int matroska_parse_laces(MatroskaDemuxContext *matroska, uint8_t **buf,
3021                                 int size, int type, AVIOContext *pb,
3022                                 uint32_t lace_size[256], int *laces)
3023 {
3024     int n;
3025     uint8_t *data = *buf;
3026
3027     if (!type) {
3028         *laces    = 1;
3029         lace_size[0] = size;
3030         return 0;
3031     }
3032
3033     if (size <= 0)
3034         return AVERROR_INVALIDDATA;
3035
3036     *laces    = *data + 1;
3037     data     += 1;
3038     size     -= 1;
3039
3040     switch (type) {
3041     case 0x1: /* Xiph lacing */
3042     {
3043         uint8_t temp;
3044         uint32_t total = 0;
3045         for (n = 0; n < *laces - 1; n++) {
3046             lace_size[n] = 0;
3047
3048             while (1) {
3049                 if (size <= total) {
3050                     return AVERROR_INVALIDDATA;
3051                 }
3052                 temp          = *data;
3053                 total        += temp;
3054                 lace_size[n] += temp;
3055                 data         += 1;
3056                 size         -= 1;
3057                 if (temp != 0xff)
3058                     break;
3059             }
3060         }
3061         if (size < total) {
3062             return AVERROR_INVALIDDATA;
3063         }
3064
3065         lace_size[n] = size - total;
3066         break;
3067     }
3068
3069     case 0x2: /* fixed-size lacing */
3070         if (size % (*laces)) {
3071             return AVERROR_INVALIDDATA;
3072         }
3073         for (n = 0; n < *laces; n++)
3074             lace_size[n] = size / *laces;
3075         break;
3076
3077     case 0x3: /* EBML lacing */
3078     {
3079         uint64_t num;
3080         uint64_t total;
3081         int offset;
3082
3083         avio_skip(pb, 4);
3084
3085         n = ebml_read_num(matroska, pb, 8, &num, 1);
3086         if (n < 0)
3087             return n;
3088         if (num > INT_MAX)
3089             return AVERROR_INVALIDDATA;
3090
3091         total = lace_size[0] = num;
3092         offset = n;
3093         for (n = 1; n < *laces - 1; n++) {
3094             int64_t snum;
3095             int r;
3096             r = matroska_ebmlnum_sint(matroska, pb, &snum);
3097             if (r < 0)
3098                 return r;
3099             if (lace_size[n - 1] + snum > (uint64_t)INT_MAX)
3100                 return AVERROR_INVALIDDATA;
3101
3102             lace_size[n] = lace_size[n - 1] + snum;
3103             total       += lace_size[n];
3104             offset      += r;
3105         }
3106         data += offset;
3107         size -= offset;
3108         if (size < total) {
3109             return AVERROR_INVALIDDATA;
3110         }
3111         lace_size[*laces - 1] = size - total;
3112         break;
3113     }
3114     }
3115
3116     *buf      = data;
3117
3118     return 0;
3119 }
3120
3121 static int matroska_parse_rm_audio(MatroskaDemuxContext *matroska,
3122                                    MatroskaTrack *track, AVStream *st,
3123                                    uint8_t *data, int size, uint64_t timecode,
3124                                    int64_t pos)
3125 {
3126     const int a   = st->codecpar->block_align;
3127     const int sps = track->audio.sub_packet_size;
3128     const int cfs = track->audio.coded_framesize;
3129     const int h   = track->audio.sub_packet_h;
3130     const int w   = track->audio.frame_size;
3131     int y   = track->audio.sub_packet_cnt;
3132     int x;
3133
3134     if (!track->audio.pkt_cnt) {
3135         if (track->audio.sub_packet_cnt == 0)
3136             track->audio.buf_timecode = timecode;
3137         if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288) {
3138             if (size < cfs * h / 2) {
3139                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
3140                        "Corrupt int4 RM-style audio packet size\n");
3141                 return AVERROR_INVALIDDATA;
3142             }
3143             for (x = 0; x < h / 2; x++)
3144                 memcpy(track->audio.buf + x * 2 * w + y * cfs,
3145                        data + x * cfs, cfs);
3146         } else if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR) {
3147             if (size < w) {
3148                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
3149                        "Corrupt sipr RM-style audio packet size\n");
3150                 return AVERROR_INVALIDDATA;
3151             }
3152             memcpy(track->audio.buf + y * w, data, w);
3153         } else {
3154             if (size < w) {
3155                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
3156                        "Corrupt generic RM-style audio packet size\n");
3157                 return AVERROR_INVALIDDATA;
3158             }
3159             for (x = 0; x < w / sps; x++)
3160                 memcpy(track->audio.buf +
3161                        sps * (h * x + ((h + 1) / 2) * (y & 1) + (y >> 1)),
3162                        data + x * sps, sps);
3163         }
3164
3165         if (++track->audio.sub_packet_cnt >= h) {
3166             if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR)
3167                 ff_rm_reorder_sipr_data(track->audio.buf, h, w);
3168             track->audio.sub_packet_cnt = 0;
3169             track->audio.pkt_cnt        = h * w / a;
3170         }
3171     }
3172
3173     while (track->audio.pkt_cnt) {
3174         int ret;
3175         AVPacket pktl, *pkt = &pktl;
3176
3177         ret = av_new_packet(pkt, a);
3178         if (ret < 0) {
3179             return ret;
3180         }
3181         memcpy(pkt->data,
3182                track->audio.buf + a * (h * w / a - track->audio.pkt_cnt--),
3183                a);
3184         pkt->pts                  = track->audio.buf_timecode;
3185         track->audio.buf_timecode = AV_NOPTS_VALUE;
3186         pkt->pos                  = pos;
3187         pkt->stream_index         = st->index;
3188         ret = ff_packet_list_put(&matroska->queue, &matroska->queue_end, pkt, 0);
3189         if (ret < 0) {
3190             av_packet_unref(pkt);
3191             return AVERROR(ENOMEM);
3192         }
3193     }
3194
3195     return 0;
3196 }
3197
3198 /* reconstruct full wavpack blocks from mangled matroska ones */
3199 static int matroska_parse_wavpack(MatroskaTrack *track,
3200                                   uint8_t **data, int *size)
3201 {
3202     uint8_t *dst = NULL;
3203     uint8_t *src = *data;
3204     int dstlen   = 0;
3205     int srclen   = *size;
3206     uint32_t samples;
3207     uint16_t ver;
3208     int ret, offset = 0;
3209
3210     if (srclen < 12)
3211         return AVERROR_INVALIDDATA;
3212
3213     av_assert1(track->stream->codecpar->extradata_size >= 2);
3214     ver = AV_RL16(track->stream->codecpar->extradata);
3215
3216     samples = AV_RL32(src);
3217     src    += 4;
3218     srclen -= 4;
3219
3220     while (srclen >= 8) {
3221         int multiblock;
3222         uint32_t blocksize;
3223         uint8_t *tmp;
3224
3225         uint32_t flags = AV_RL32(src);
3226         uint32_t crc   = AV_RL32(src + 4);
3227         src    += 8;
3228         srclen -= 8;
3229
3230         multiblock = (flags & 0x1800) != 0x1800;
3231         if (multiblock) {
3232             if (srclen < 4) {
3233                 ret = AVERROR_INVALIDDATA;
3234                 goto fail;
3235             }
3236             blocksize = AV_RL32(src);
3237             src      += 4;
3238             srclen   -= 4;
3239         } else
3240             blocksize = srclen;
3241
3242         if (blocksize > srclen) {
3243             ret = AVERROR_INVALIDDATA;
3244             goto fail;
3245         }
3246
3247         tmp = av_realloc(dst, dstlen + blocksize + 32 + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
3248         if (!tmp) {
3249             ret = AVERROR(ENOMEM);
3250             goto fail;
3251         }
3252         dst     = tmp;
3253         dstlen += blocksize + 32;
3254
3255         AV_WL32(dst + offset, MKTAG('w', 'v', 'p', 'k'));   // tag
3256         AV_WL32(dst + offset +  4, blocksize + 24);         // blocksize - 8
3257         AV_WL16(dst + offset +  8, ver);                    // version
3258         AV_WL16(dst + offset + 10, 0);                      // track/index_no
3259         AV_WL32(dst + offset + 12, 0);                      // total samples
3260         AV_WL32(dst + offset + 16, 0);                      // block index
3261         AV_WL32(dst + offset + 20, samples);                // number of samples
3262         AV_WL32(dst + offset + 24, flags);                  // flags
3263         AV_WL32(dst + offset + 28, crc);                    // crc
3264         memcpy(dst + offset + 32, src, blocksize);          // block data
3265
3266         src    += blocksize;
3267         srclen -= blocksize;
3268         offset += blocksize + 32;
3269     }
3270
3271     memset(dst + dstlen, 0, AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
3272
3273     *data = dst;
3274     *size = dstlen;
3275
3276     return 0;
3277
3278 fail:
3279     av_freep(&dst);
3280     return ret;
3281 }
3282
3283 static int matroska_parse_prores(MatroskaTrack *track,
3284                                  uint8_t **data, int *size)
3285 {
3286     uint8_t *dst;
3287     int dstlen = *size + 8;
3288
3289     dst = av_malloc(dstlen + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
3290     if (!dst)
3291         return AVERROR(ENOMEM);
3292
3293     AV_WB32(dst, dstlen);
3294     AV_WB32(dst + 4, MKBETAG('i', 'c', 'p', 'f'));
3295     memcpy(dst + 8, *data, dstlen - 8);
3296     memset(dst + dstlen, 0, AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
3297
3298     *data = dst;
3299     *size = dstlen;
3300
3301     return 0;
3302 }
3303
3304 static int matroska_parse_webvtt(MatroskaDemuxContext *matroska,
3305                                  MatroskaTrack *track,
3306                                  AVStream *st,
3307                                  uint8_t *data, int data_len,
3308                                  uint64_t timecode,
3309                                  uint64_t duration,
3310                                  int64_t pos)
3311 {
3312     AVPacket pktl, *pkt = &pktl;
3313     uint8_t *id, *settings, *text, *buf;
3314     int id_len, settings_len, text_len;
3315     uint8_t *p, *q;
3316     int err;
3317
3318     if (data_len <= 0)
3319         return AVERROR_INVALIDDATA;
3320
3321     p = data;
3322     q = data + data_len;
3323
3324     id = p;
3325     id_len = -1;
3326     while (p < q) {
3327         if (*p == '\r' || *p == '\n') {
3328             id_len = p - id;
3329             if (*p == '\r')
3330                 p++;
3331             break;
3332         }
3333         p++;
3334     }
3335
3336     if (p >= q || *p != '\n')
3337         return AVERROR_INVALIDDATA;
3338     p++;
3339
3340     settings = p;
3341     settings_len = -1;
3342     while (p < q) {
3343         if (*p == '\r' || *p == '\n') {
3344             settings_len = p - settings;
3345             if (*p == '\r')
3346                 p++;
3347             break;
3348         }
3349         p++;
3350     }
3351
3352     if (p >= q || *p != '\n')
3353         return AVERROR_INVALIDDATA;
3354     p++;
3355
3356     text = p;
3357     text_len = q - p;
3358     while (text_len > 0) {
3359         const int len = text_len - 1;
3360         const uint8_t c = p[len];
3361         if (c != '\r' && c != '\n')
3362             break;
3363         text_len = len;
3364     }
3365
3366     if (text_len <= 0)
3367         return AVERROR_INVALIDDATA;
3368
3369     err = av_new_packet(pkt, text_len);
3370     if (err < 0) {
3371         return err;
3372     }
3373
3374     memcpy(pkt->data, text, text_len);
3375
3376     if (id_len > 0) {
3377         buf = av_packet_new_side_data(pkt,
3378                                       AV_PKT_DATA_WEBVTT_IDENTIFIER,
3379                                       id_len);
3380         if (!buf) {
3381             av_packet_unref(pkt);
3382             return AVERROR(ENOMEM);
3383         }
3384         memcpy(buf, id, id_len);
3385     }
3386
3387     if (settings_len > 0) {
3388         buf = av_packet_new_side_data(pkt,
3389                                       AV_PKT_DATA_WEBVTT_SETTINGS,
3390                                       settings_len);
3391         if (!buf) {
3392             av_packet_unref(pkt);
3393             return AVERROR(ENOMEM);
3394         }
3395         memcpy(buf, settings, settings_len);
3396     }
3397
3398     // Do we need this for subtitles?
3399     // pkt->flags = AV_PKT_FLAG_KEY;
3400
3401     pkt->stream_index = st->index;
3402     pkt->pts = timecode;
3403
3404     // Do we need this for subtitles?
3405     // pkt->dts = timecode;
3406
3407     pkt->duration = duration;
3408     pkt->pos = pos;
3409
3410     err = ff_packet_list_put(&matroska->queue, &matroska->queue_end, pkt, 0);
3411     if (err < 0) {
3412         av_packet_unref(pkt);
3413         return AVERROR(ENOMEM);
3414     }
3415
3416     return 0;
3417 }
3418
3419 static int matroska_parse_frame(MatroskaDemuxContext *matroska,
3420                                 MatroskaTrack *track, AVStream *st,
3421                                 AVBufferRef *buf, uint8_t *data, int pkt_size,
3422                                 uint64_t timecode, uint64_t lace_duration,
3423                                 int64_t pos, int is_keyframe,
3424                                 uint8_t *additional, uint64_t additional_id, int additional_size,
3425                                 int64_t discard_padding)
3426 {
3427     uint8_t *pkt_data = data;
3428     int res = 0;
3429     AVPacket pktl, *pkt = &pktl;
3430
3431     if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_WAVPACK) {
3432         res = matroska_parse_wavpack(track, &pkt_data, &pkt_size);
3433         if (res < 0) {
3434             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
3435                    "Error parsing a wavpack block.\n");
3436             goto fail;
3437         }
3438         if (!buf)
3439             av_freep(&data);
3440         buf = NULL;
3441     }
3442
3443     if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_PRORES &&
3444         AV_RB32(pkt_data + 4)  != MKBETAG('i', 'c', 'p', 'f')) {
3445         res = matroska_parse_prores(track, &pkt_data, &pkt_size);
3446         if (res < 0) {
3447             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
3448                    "Error parsing a prores block.\n");
3449             goto fail;
3450         }
3451         if (!buf)
3452             av_freep(&data);
3453         buf = NULL;
3454     }
3455
3456     if (!pkt_size && !additional_size)
3457         goto no_output;
3458
3459     av_init_packet(pkt);
3460     if (!buf)
3461         pkt->buf = av_buffer_create(pkt_data, pkt_size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE,
3462                                     NULL, NULL, 0);
3463     else
3464         pkt->buf = av_buffer_ref(buf);
3465
3466     if (!pkt->buf) {
3467         res = AVERROR(ENOMEM);
3468         goto fail;
3469     }
3470
3471     pkt->data         = pkt_data;
3472     pkt->size         = pkt_size;
3473     pkt->flags        = is_keyframe;
3474     pkt->stream_index = st->index;
3475
3476     if (additional_size > 0) {
3477         uint8_t *side_data = av_packet_new_side_data(pkt,
3478                                                      AV_PKT_DATA_MATROSKA_BLOCKADDITIONAL,
3479                                                      additional_size + 8);
3480         if (!side_data) {
3481             av_packet_unref(pkt);
3482             return AVERROR(ENOMEM);
3483         }
3484         AV_WB64(side_data, additional_id);
3485         memcpy(side_data + 8, additional, additional_size);
3486     }
3487
3488     if (discard_padding) {
3489         uint8_t *side_data = av_packet_new_side_data(pkt,
3490                                                      AV_PKT_DATA_SKIP_SAMPLES,
3491                                                      10);
3492         if (!side_data) {
3493             av_packet_unref(pkt);
3494             return AVERROR(ENOMEM);
3495         }
3496         discard_padding = av_rescale_q(discard_padding,
3497                                             (AVRational){1, 1000000000},
3498                                             (AVRational){1, st->codecpar->sample_rate});
3499         if (discard_padding > 0) {
3500             AV_WL32(side_data + 4, discard_padding);
3501         } else {
3502             AV_WL32(side_data, -discard_padding);
3503         }
3504     }
3505
3506     if (track->ms_compat)
3507         pkt->dts = timecode;
3508     else
3509         pkt->pts = timecode;
3510     pkt->pos = pos;
3511     pkt->duration = lace_duration;
3512
3513 #if FF_API_CONVERGENCE_DURATION
3514 FF_DISABLE_DEPRECATION_WARNINGS
3515     if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_SUBRIP) {
3516         pkt->convergence_duration = lace_duration;
3517     }
3518 FF_ENABLE_DEPRECATION_WARNINGS
3519 #endif
3520
3521     res = ff_packet_list_put(&matroska->queue, &matroska->queue_end, pkt, 0);
3522     if (res < 0) {
3523         av_packet_unref(pkt);
3524         return AVERROR(ENOMEM);
3525     }
3526
3527     return 0;
3528
3529 no_output:
3530 fail:
3531     if (!buf)
3532         av_free(pkt_data);
3533     return res;
3534 }
3535
3536 static int matroska_parse_block(MatroskaDemuxContext *matroska, AVBufferRef *buf, uint8_t *data,
3537                                 int size, int64_t pos, uint64_t cluster_time,
3538                                 uint64_t block_duration, int is_keyframe,
3539                                 uint8_t *additional, uint64_t additional_id, int additional_size,
3540                                 int64_t cluster_pos, int64_t discard_padding)
3541 {
3542     uint64_t timecode = AV_NOPTS_VALUE;
3543     MatroskaTrack *track;
3544     AVIOContext pb;
3545     int res = 0;
3546     AVStream *st;
3547     int16_t block_time;
3548     uint32_t lace_size[256];
3549     int n, flags, laces = 0;
3550     uint64_t num;
3551     int trust_default_duration = 1;
3552
3553     ffio_init_context(&pb, data, size, 0, NULL, NULL, NULL, NULL);
3554
3555     if ((n = ebml_read_num(matroska, &pb, 8, &num, 1)) < 0)
3556         return n;
3557     data += n;
3558     size -= n;
3559
3560     track = matroska_find_track_by_num(matroska, num);
3561     if (!track || size < 3)
3562         return AVERROR_INVALIDDATA;
3563
3564     if (!(st = track->stream)) {
3565         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_VERBOSE,
3566                "No stream associated to TrackNumber %"PRIu64". "
3567                "Ignoring Block with this TrackNumber.\n", num);
3568         return 0;
3569     }
3570
3571     if (st->discard >= AVDISCARD_ALL)
3572         return res;
3573     av_assert1(block_duration != AV_NOPTS_VALUE);
3574
3575     block_time = sign_extend(AV_RB16(data), 16);
3576     data      += 2;
3577     flags      = *data++;
3578     size      -= 3;
3579     if (is_keyframe == -1)
3580         is_keyframe = flags & 0x80 ? AV_PKT_FLAG_KEY : 0;
3581
3582     if (cluster_time != (uint64_t) -1 &&
3583         (block_time >= 0 || cluster_time >= -block_time)) {
3584         timecode = cluster_time + block_time - track->codec_delay_in_track_tb;
3585         if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE &&
3586             timecode < track->end_timecode)
3587             is_keyframe = 0;  /* overlapping subtitles are not key frame */
3588         if (is_keyframe) {
3589             ff_reduce_index(matroska->ctx, st->index);
3590             av_add_index_entry(st, cluster_pos, timecode, 0, 0,
3591                                AVINDEX_KEYFRAME);
3592         }
3593     }
3594
3595     if (matroska->skip_to_keyframe &&
3596         track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE) {
3597         // Compare signed timecodes. Timecode may be negative due to codec delay
3598         // offset. We don't support timestamps greater than int64_t anyway - see
3599         // AVPacket's pts.
3600         if ((int64_t)timecode < (int64_t)matroska->skip_to_timecode)
3601             return res;
3602         if (is_keyframe)
3603             matroska->skip_to_keyframe = 0;
3604         else if (!st->skip_to_keyframe) {
3605             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "File is broken, keyframes not correctly marked!\n");
3606             matroska->skip_to_keyframe = 0;
3607         }
3608     }
3609
3610     res = matroska_parse_laces(matroska, &data, size, (flags & 0x06) >> 1,
3611                                &pb, lace_size, &laces);
3612     if (res < 0) {
3613         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Error parsing frame sizes.\n");
3614         return res;
3615     }
3616
3617     if (track->audio.samplerate == 8000) {
3618         // If this is needed for more codecs, then add them here
3619         if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_AC3) {
3620             if (track->audio.samplerate != st->codecpar->sample_rate || !st->codecpar->frame_size)
3621                 trust_default_duration = 0;
3622         }
3623     }
3624
3625     if (!block_duration && trust_default_duration)
3626         block_duration = track->default_duration * laces / matroska->time_scale;
3627
3628     if (cluster_time != (uint64_t)-1 && (block_time >= 0 || cluster_time >= -block_time))
3629         track->end_timecode =
3630             FFMAX(track->end_timecode, timecode + block_duration);
3631
3632     for (n = 0; n < laces; n++) {
3633         int64_t lace_duration = block_duration*(n+1) / laces - block_duration*n / laces;
3634         uint8_t *out_data = data;
3635         int      out_size = lace_size[n];
3636
3637         if (track->needs_decoding) {
3638             res = matroska_decode_buffer(&out_data, &out_size, track);
3639             if (res < 0)
3640                 return res;
3641             /* Given that we are here means that out_data is no longer
3642              * owned by buf, so set it to NULL. This depends upon
3643              * zero-length header removal compression being ignored. */
3644             av_assert1(out_data != data);
3645             buf = NULL;
3646         }
3647
3648         if (track->audio.buf) {
3649             res = matroska_parse_rm_audio(matroska, track, st,
3650                                           out_data, out_size,
3651                                           timecode, pos);
3652             if (!buf)
3653                 av_free(out_data);
3654             if (res)
3655                 return res;
3656         } else if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_WEBVTT) {
3657             res = matroska_parse_webvtt(matroska, track, st,
3658                                         out_data, out_size,
3659                                         timecode, lace_duration,
3660                                         pos);
3661             if (!buf)
3662                 av_free(out_data);
3663             if (res)
3664                 return res;
3665         } else {
3666             res = matroska_parse_frame(matroska, track, st, buf, out_data,
3667                                        out_size, timecode, lace_duration,
3668                                        pos, !n ? is_keyframe : 0,
3669                                        additional, additional_id, additional_size,
3670                                        discard_padding);
3671             if (res)
3672                 return res;
3673         }
3674
3675         if (timecode != AV_NOPTS_VALUE)
3676             timecode = lace_duration ? timecode + lace_duration : AV_NOPTS_VALUE;
3677         data += lace_size[n];
3678     }
3679
3680     return 0;
3681 }
3682
3683 static int matroska_parse_cluster(MatroskaDemuxContext *matroska)
3684 {
3685     MatroskaCluster *cluster = &matroska->current_cluster;
3686     MatroskaBlock     *block = &cluster->block;
3687     int res;
3688
3689     av_assert0(matroska->num_levels <= 2);
3690
3691     if (matroska->num_levels == 1) {
3692         res = ebml_parse(matroska, matroska_segment, NULL);
3693
3694         if (res == 1) {
3695             /* Found a cluster: subtract the size of the ID already read. */
3696             cluster->pos = avio_tell(matroska->ctx->pb) - 4;
3697
3698             res = ebml_parse(matroska, matroska_cluster_enter, cluster);
3699             if (res < 0)
3700                 return res;
3701         }
3702     }
3703
3704     if (matroska->num_levels == 2) {
3705         /* We are inside a cluster. */
3706         res = ebml_parse(matroska, matroska_cluster_parsing, cluster);
3707
3708         if (res >= 0 && block->bin.size > 0) {
3709             int is_keyframe = block->non_simple ? block->reference == INT64_MIN : -1;
3710             uint8_t* additional = block->additional.size > 0 ?
3711                                     block->additional.data : NULL;
3712
3713             res = matroska_parse_block(matroska, block->bin.buf, block->bin.data,
3714                                        block->bin.size, block->bin.pos,
3715                                        cluster->timecode, block->duration,
3716                                        is_keyframe, additional, block->additional_id,
3717                                        block->additional.size, cluster->pos,
3718                                        block->discard_padding);
3719         }
3720
3721         ebml_free(matroska_blockgroup, block);
3722         memset(block, 0, sizeof(*block));
3723     } else if (!matroska->num_levels) {
3724         if (!avio_feof(matroska->ctx->pb)) {
3725             avio_r8(matroska->ctx->pb);
3726             if (!avio_feof(matroska->ctx->pb)) {
3727                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING, "File extends beyond "
3728                        "end of segment.\n");
3729                 return AVERROR_INVALIDDATA;
3730             }
3731         }
3732         matroska->done = 1;
3733         return AVERROR_EOF;
3734     }
3735
3736     return res;
3737 }
3738
3739 static int matroska_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
3740 {
3741     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3742     int ret = 0;
3743
3744     if (matroska->resync_pos == -1) {
3745         // This can only happen if generic seeking has been used.
3746         matroska->resync_pos = avio_tell(s->pb);
3747     }
3748
3749     while (matroska_deliver_packet(matroska, pkt)) {
3750         if (matroska->done)
3751             return (ret < 0) ? ret : AVERROR_EOF;
3752         if (matroska_parse_cluster(matroska) < 0 && !matroska->done)
3753             ret = matroska_resync(matroska, matroska->resync_pos);
3754     }
3755
3756     return 0;
3757 }
3758
3759 static int matroska_read_seek(AVFormatContext *s, int stream_index,
3760                               int64_t timestamp, int flags)
3761 {
3762     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3763     MatroskaTrack *tracks = NULL;
3764     AVStream *st = s->streams[stream_index];
3765     int i, index;
3766
3767     /* Parse the CUES now since we need the index data to seek. */
3768     if (matroska->cues_parsing_deferred > 0) {
3769         matroska->cues_parsing_deferred = 0;
3770         matroska_parse_cues(matroska);
3771     }
3772
3773     if (!st->nb_index_entries)
3774         goto err;
3775     timestamp = FFMAX(timestamp, st->index_entries[0].timestamp);
3776
3777     if ((index = av_index_search_timestamp(st, timestamp, flags)) < 0 || index == st->nb_index_entries - 1) {
3778         matroska_reset_status(matroska, 0, st->index_entries[st->nb_index_entries - 1].pos);
3779         while ((index = av_index_search_timestamp(st, timestamp, flags)) < 0 || index == st->nb_index_entries - 1) {
3780             matroska_clear_queue(matroska);
3781             if (matroska_parse_cluster(matroska) < 0)
3782                 break;
3783         }
3784     }
3785
3786     matroska_clear_queue(matroska);
3787     if (index < 0 || (matroska->cues_parsing_deferred < 0 && index == st->nb_index_entries - 1))
3788         goto err;
3789
3790     tracks = matroska->tracks.elem;
3791     for (i = 0; i < matroska->tracks.nb_elem; i++) {
3792         tracks[i].audio.pkt_cnt        = 0;
3793         tracks[i].audio.sub_packet_cnt = 0;
3794         tracks[i].audio.buf_timecode   = AV_NOPTS_VALUE;
3795         tracks[i].end_timecode         = 0;
3796     }
3797
3798     /* We seek to a level 1 element, so set the appropriate status. */
3799     matroska_reset_status(matroska, 0, st->index_entries[index].pos);
3800     if (flags & AVSEEK_FLAG_ANY) {
3801         st->skip_to_keyframe = 0;
3802         matroska->skip_to_timecode = timestamp;
3803     } else {
3804         st->skip_to_keyframe = 1;
3805         matroska->skip_to_timecode = st->index_entries[index].timestamp;
3806     }
3807     matroska->skip_to_keyframe = 1;
3808     matroska->done             = 0;
3809     ff_update_cur_dts(s, st, st->index_entries[index].timestamp);
3810     return 0;
3811 err:
3812     // slightly hackish but allows proper fallback to
3813     // the generic seeking code.
3814     matroska_reset_status(matroska, 0, -1);
3815     matroska->resync_pos = -1;
3816     matroska_clear_queue(matroska);
3817     st->skip_to_keyframe =
3818     matroska->skip_to_keyframe = 0;
3819     matroska->done = 0;
3820     return -1;
3821 }
3822
3823 static int matroska_read_close(AVFormatContext *s)
3824 {
3825     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3826     MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
3827     int n;
3828
3829     matroska_clear_queue(matroska);
3830
3831     for (n = 0; n < matroska->tracks.nb_elem; n++)
3832         if (tracks[n].type == MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO)
3833             av_freep(&tracks[n].audio.buf);
3834     ebml_free(matroska_segment, matroska);
3835
3836     return 0;
3837 }
3838
3839 typedef struct {
3840     int64_t start_time_ns;
3841     int64_t end_time_ns;
3842     int64_t start_offset;
3843     int64_t end_offset;
3844 } CueDesc;
3845
3846 /* This function searches all the Cues and returns the CueDesc corresponding to
3847  * the timestamp ts. Returned CueDesc will be such that start_time_ns <= ts <
3848  * end_time_ns. All 4 fields will be set to -1 if ts >= file's duration.
3849  */
3850 static CueDesc get_cue_desc(AVFormatContext *s, int64_t ts, int64_t cues_start) {
3851     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3852     CueDesc cue_desc;
3853     int i;
3854     int nb_index_entries = s->streams[0]->nb_index_entries;
3855     AVIndexEntry *index_entries = s->streams[0]->index_entries;
3856     if (ts >= matroska->duration * matroska->time_scale) return (CueDesc) {-1, -1, -1, -1};
3857     for (i = 1; i < nb_index_entries; i++) {
3858         if (index_entries[i - 1].timestamp * matroska->time_scale <= ts &&
3859             index_entries[i].timestamp * matroska->time_scale > ts) {
3860             break;
3861         }
3862     }
3863     --i;
3864     cue_desc.start_time_ns = index_entries[i].timestamp * matroska->time_scale;
3865     cue_desc.start_offset = index_entries[i].pos - matroska->segment_start;
3866     if (i != nb_index_entries - 1) {
3867         cue_desc.end_time_ns = index_entries[i + 1].timestamp * matroska->time_scale;
3868         cue_desc.end_offset = index_entries[i + 1].pos - matroska->segment_start;
3869     } else {
3870         cue_desc.end_time_ns = matroska->duration * matroska->time_scale;
3871         // FIXME: this needs special handling for files where Cues appear
3872         // before Clusters. the current logic assumes Cues appear after
3873         // Clusters.
3874         cue_desc.end_offset = cues_start - matroska->segment_start;
3875     }
3876     return cue_desc;
3877 }
3878
3879 static int webm_clusters_start_with_keyframe(AVFormatContext *s)
3880 {
3881     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3882     uint32_t id = matroska->current_id;
3883     int64_t cluster_pos, before_pos;
3884     int index, rv = 1;
3885     if (s->streams[0]->nb_index_entries <= 0) return 0;
3886     // seek to the first cluster using cues.
3887     index = av_index_search_timestamp(s->streams[0], 0, 0);
3888     if (index < 0)  return 0;
3889     cluster_pos = s->streams[0]->index_entries[index].pos;
3890     before_pos = avio_tell(s->pb);
3891     while (1) {
3892         uint64_t cluster_id, cluster_length;
3893         int read;
3894         AVPacket *pkt;
3895         avio_seek(s->pb, cluster_pos, SEEK_SET);
3896         // read cluster id and length
3897         read = ebml_read_num(matroska, matroska->ctx->pb, 4, &cluster_id, 1);
3898         if (read < 0 || cluster_id != 0xF43B675) // done with all clusters
3899             break;
3900         read = ebml_read_length(matroska, matroska->ctx->pb, &cluster_length);
3901         if (read < 0)
3902             break;
3903
3904         matroska_reset_status(matroska, 0, cluster_pos);
3905         matroska_clear_queue(matroska);
3906         if (matroska_parse_cluster(matroska) < 0 ||
3907             !matroska->queue) {
3908             break;
3909         }
3910         pkt = &matroska->queue->pkt;
3911         // 4 + read is the length of the cluster id and the cluster length field.
3912         cluster_pos += 4 + read + cluster_length;
3913         if (!(pkt->flags & AV_PKT_FLAG_KEY)) {
3914             rv = 0;
3915             break;
3916         }
3917     }
3918
3919     /* Restore the status after matroska_read_header: */
3920     matroska_reset_status(matroska, id, before_pos);
3921
3922     return rv;
3923 }
3924
3925 static int buffer_size_after_time_downloaded(int64_t time_ns, double search_sec, int64_t bps,
3926                                              double min_buffer, double* buffer,
3927                                              double* sec_to_download, AVFormatContext *s,
3928                                              int64_t cues_start)
3929 {
3930     double nano_seconds_per_second = 1000000000.0;
3931     double time_sec = time_ns / nano_seconds_per_second;
3932     int rv = 0;
3933     int64_t time_to_search_ns = (int64_t)(search_sec * nano_seconds_per_second);
3934     int64_t end_time_ns = time_ns + time_to_search_ns;
3935     double sec_downloaded = 0.0;
3936     CueDesc desc_curr = get_cue_desc(s, time_ns, cues_start);
3937     if (desc_curr.start_time_ns == -1)
3938       return -1;
3939     *sec_to_download = 0.0;
3940
3941     // Check for non cue start time.
3942     if (time_ns > desc_curr.start_time_ns) {
3943       int64_t cue_nano = desc_curr.end_time_ns - time_ns;
3944       double percent = (double)(cue_nano) / (desc_curr.end_time_ns - desc_curr.start_time_ns);
3945       double cueBytes = (desc_curr.end_offset - desc_curr.start_offset) * percent;
3946       double timeToDownload = (cueBytes * 8.0) / bps;
3947
3948       sec_downloaded += (cue_nano / nano_seconds_per_second) - timeToDownload;
3949       *sec_to_download += timeToDownload;
3950
3951       // Check if the search ends within the first cue.
3952       if (desc_curr.end_time_ns >= end_time_ns) {
3953           double desc_end_time_sec = desc_curr.end_time_ns / nano_seconds_per_second;
3954           double percent_to_sub = search_sec / (desc_end_time_sec - time_sec);
3955           sec_downloaded = percent_to_sub * sec_downloaded;
3956           *sec_to_download = percent_to_sub * *sec_to_download;
3957       }
3958
3959       if ((sec_downloaded + *buffer) <= min_buffer) {
3960           return 1;
3961       }
3962
3963       // Get the next Cue.
3964       desc_curr = get_cue_desc(s, desc_curr.end_time_ns, cues_start);
3965     }
3966
3967     while (desc_curr.start_time_ns != -1) {
3968         int64_t desc_bytes = desc_curr.end_offset - desc_curr.start_offset;
3969         int64_t desc_ns = desc_curr.end_time_ns - desc_curr.start_time_ns;
3970         double desc_sec = desc_ns / nano_seconds_per_second;
3971         double bits = (desc_bytes * 8.0);
3972         double time_to_download = bits / bps;
3973
3974         sec_downloaded += desc_sec - time_to_download;
3975         *sec_to_download += time_to_download;
3976
3977         if (desc_curr.end_time_ns >= end_time_ns) {
3978             double desc_end_time_sec = desc_curr.end_time_ns / nano_seconds_per_second;
3979             double percent_to_sub = search_sec / (desc_end_time_sec - time_sec);
3980             sec_downloaded = percent_to_sub * sec_downloaded;
3981             *sec_to_download = percent_to_sub * *sec_to_download;
3982
3983             if ((sec_downloaded + *buffer) <= min_buffer)
3984                 rv = 1;
3985             break;
3986         }
3987
3988         if ((sec_downloaded + *buffer) <= min_buffer) {
3989             rv = 1;
3990             break;
3991         }
3992
3993         desc_curr = get_cue_desc(s, desc_curr.end_time_ns, cues_start);
3994     }
3995     *buffer = *buffer + sec_downloaded;
3996     return rv;
3997 }
3998
3999 /* This function computes the bandwidth of the WebM file with the help of
4000  * buffer_size_after_time_downloaded() function. Both of these functions are
4001  * adapted from WebM Tools project and are adapted to work with FFmpeg's
4002  * Matroska parsing mechanism.
4003  *
4004  * Returns the bandwidth of the file on success; -1 on error.
4005  * */
4006 static int64_t webm_dash_manifest_compute_bandwidth(AVFormatContext *s, int64_t cues_start)
4007 {
4008     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
4009     AVStream *st = s->streams[0];
4010     double bandwidth = 0.0;
4011     int i;
4012
4013     for (i = 0; i < st->nb_index_entries; i++) {
4014         int64_t prebuffer_ns = 1000000000;
4015         int64_t time_ns = st->index_entries[i].timestamp * matroska->time_scale;
4016         double nano_seconds_per_second = 1000000000.0;
4017         int64_t prebuffered_ns = time_ns + prebuffer_ns;
4018         double prebuffer_bytes = 0.0;
4019         int64_t temp_prebuffer_ns = prebuffer_ns;
4020         int64_t pre_bytes, pre_ns;
4021         double pre_sec, prebuffer, bits_per_second;
4022         CueDesc desc_beg = get_cue_desc(s, time_ns, cues_start);
4023
4024         // Start with the first Cue.
4025         CueDesc desc_end = desc_beg;
4026
4027         // Figure out how much data we have downloaded for the prebuffer. This will
4028         // be used later to adjust the bits per sample to try.
4029         while (desc_end.start_time_ns != -1 && desc_end.end_time_ns < prebuffered_ns) {
4030             // Prebuffered the entire Cue.
4031             prebuffer_bytes += desc_end.end_offset - desc_end.start_offset;
4032             temp_prebuffer_ns -= desc_end.end_time_ns - desc_end.start_time_ns;
4033             desc_end = get_cue_desc(s, desc_end.end_time_ns, cues_start);
4034         }
4035         if (desc_end.start_time_ns == -1) {
4036             // The prebuffer is larger than the duration.
4037             if (matroska->duration * matroska->time_scale >= prebuffered_ns)
4038               return -1;
4039             bits_per_second = 0.0;
4040         } else {
4041             // The prebuffer ends in the last Cue. Estimate how much data was
4042             // prebuffered.
4043             pre_bytes = desc_end.end_offset - desc_end.start_offset;
4044             pre_ns = desc_end.end_time_ns - desc_end.start_time_ns;
4045             pre_sec = pre_ns / nano_seconds_per_second;
4046             prebuffer_bytes +=
4047                 pre_bytes * ((temp_prebuffer_ns / nano_seconds_per_second) / pre_sec);
4048
4049             prebuffer = prebuffer_ns / nano_seconds_per_second;
4050
4051             // Set this to 0.0 in case our prebuffer buffers the entire video.
4052             bits_per_second = 0.0;
4053             do {
4054                 int64_t desc_bytes = desc_end.end_offset - desc_beg.start_offset;
4055                 int64_t desc_ns = desc_end.end_time_ns - desc_beg.start_time_ns;
4056                 double desc_sec = desc_ns / nano_seconds_per_second;
4057                 double calc_bits_per_second = (desc_bytes * 8) / desc_sec;
4058
4059                 // Drop the bps by the percentage of bytes buffered.
4060                 double percent = (desc_bytes - prebuffer_bytes) / desc_bytes;
4061                 double mod_bits_per_second = calc_bits_per_second * percent;
4062
4063                 if (prebuffer < desc_sec) {
4064                     double search_sec =
4065                         (double)(matroska->duration * matroska->time_scale) / nano_seconds_per_second;
4066
4067                     // Add 1 so the bits per second should be a little bit greater than file
4068                     // datarate.
4069                     int64_t bps = (int64_t)(mod_bits_per_second) + 1;
4070                     const double min_buffer = 0.0;
4071                     double buffer = prebuffer;
4072                     double sec_to_download = 0.0;
4073
4074                     int rv = buffer_size_after_time_downloaded(prebuffered_ns, search_sec, bps,
4075                                                                min_buffer, &buffer, &sec_to_download,
4076                                                                s, cues_start);
4077                     if (rv < 0) {
4078                         return -1;
4079                     } else if (rv == 0) {
4080                         bits_per_second = (double)(bps);
4081                         break;
4082                     }
4083                 }
4084
4085                 desc_end = get_cue_desc(s, desc_end.end_time_ns, cues_start);
4086             } while (desc_end.start_time_ns != -1);
4087         }
4088         if (bandwidth < bits_per_second) bandwidth = bits_per_second;
4089     }
4090     return (int64_t)bandwidth;
4091 }
4092
4093 static int webm_dash_manifest_cues(AVFormatContext *s, int64_t init_range)
4094 {
4095     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
4096     EbmlList *seekhead_list = &matroska->seekhead;
4097     MatroskaSeekhead *seekhead = seekhead_list->elem;
4098     char *buf;
4099     int64_t cues_start = -1, cues_end = -1, before_pos, bandwidth;
4100     int i;
4101     int end = 0;
4102
4103     // determine cues start and end positions
4104     for (i = 0; i < seekhead_list->nb_elem; i++)
4105         if (seekhead[i].id == MATROSKA_ID_CUES)
4106             break;
4107
4108     if (i >= seekhead_list->nb_elem) return -1;
4109
4110     before_pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
4111     cues_start = seekhead[i].pos + matroska->segment_start;
4112     if (avio_seek(matroska->ctx->pb, cues_start, SEEK_SET) == cues_start) {
4113         // cues_end is computed as cues_start + cues_length + length of the
4114         // Cues element ID (i.e. 4) + EBML length of the Cues element.
4115         // cues_end is inclusive and the above sum is reduced by 1.
4116         uint64_t cues_length, cues_id;
4117         int bytes_read;
4118         bytes_read = ebml_read_num   (matroska, matroska->ctx->pb, 4, &cues_id, 1);
4119         if (bytes_read < 0 || cues_id != (MATROSKA_ID_CUES & 0xfffffff))
4120             return bytes_read < 0 ? bytes_read : AVERROR_INVALIDDATA;
4121         bytes_read = ebml_read_length(matroska, matroska->ctx->pb, &cues_length);
4122         if (bytes_read < 0)
4123             return bytes_read;
4124         cues_end = cues_start + 4 + bytes_read + cues_length - 1;
4125     }
4126     avio_seek(matroska->ctx->pb, before_pos, SEEK_SET);
4127     if (cues_start == -1 || cues_end == -1) return -1;
4128
4129     // parse the cues
4130     matroska_parse_cues(matroska);
4131
4132     // cues start
4133     av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, CUES_START, cues_start, 0);
4134
4135     // cues end
4136     av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, CUES_END, cues_end, 0);
4137
4138     // if the file has cues at the start, fix up the init range so that
4139     // it does not include it
4140     if (cues_start <= init_range)
4141         av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, INITIALIZATION_RANGE, cues_start - 1, 0);
4142
4143     // bandwidth
4144     bandwidth = webm_dash_manifest_compute_bandwidth(s, cues_start);
4145     if (bandwidth < 0) return -1;
4146     av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, BANDWIDTH, bandwidth, 0);
4147
4148     // check if all clusters start with key frames
4149     av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, CLUSTER_KEYFRAME, webm_clusters_start_with_keyframe(s), 0);
4150
4151     // store cue point timestamps as a comma separated list for checking subsegment alignment in
4152     // the muxer. assumes that each timestamp cannot be more than 20 characters long.
4153     buf = av_malloc_array(s->streams[0]->nb_index_entries, 20);
4154     if (!buf) return -1;
4155     strcpy(buf, "");
4156     for (i = 0; i < s->streams[0]->nb_index_entries; i++) {
4157         int ret = snprintf(buf + end, 20,
4158                            "%" PRId64"%s", s->streams[0]->index_entries[i].timestamp,
4159                            i != s->streams[0]->nb_index_entries - 1 ? "," : "");
4160         if (ret <= 0 || (ret == 20 && i ==  s->streams[0]->nb_index_entries - 1)) {
4161             av_log(s, AV_LOG_ERROR, "timestamp too long.\n");
4162             av_free(buf);
4163             return AVERROR_INVALIDDATA;
4164         }
4165         end += ret;
4166     }
4167     av_dict_set(&s->streams[0]->metadata, CUE_TIMESTAMPS,
4168                 buf, AV_DICT_DONT_STRDUP_VAL);
4169
4170     return 0;
4171 }
4172
4173 static int webm_dash_manifest_read_header(AVFormatContext *s)
4174 {
4175     char *buf;
4176     int ret = matroska_read_header(s);
4177     int64_t init_range;
4178     MatroskaTrack *tracks;
4179     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
4180     if (ret) {
4181         av_log(s, AV_LOG_ERROR, "Failed to read file headers\n");
4182         return -1;
4183     }
4184     if (!s->nb_streams) {
4185         matroska_read_close(s);
4186         av_log(s, AV_LOG_ERROR, "No streams found\n");
4187         return AVERROR_INVALIDDATA;
4188     }
4189
4190     if (!matroska->is_live) {
4191         buf = av_asprintf("%g", matroska->duration);
4192         if (!buf) return AVERROR(ENOMEM);
4193         av_dict_set(&s->streams[0]->metadata, DURATION,
4194                     buf, AV_DICT_DONT_STRDUP_VAL);
4195
4196         // initialization range
4197         // 5 is the offset of Cluster ID.
4198         init_range = avio_tell(s->pb) - 5;
4199         av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, INITIALIZATION_RANGE, init_range, 0);
4200     }
4201
4202     // basename of the file
4203     buf = strrchr(s->url, '/');
4204     av_dict_set(&s->streams[0]->metadata, FILENAME, buf ? ++buf : s->url, 0);
4205
4206     // track number
4207     tracks = matroska->tracks.elem;
4208     av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, TRACK_NUMBER, tracks[0].num, 0);
4209
4210     // parse the cues and populate Cue related fields
4211     if (!matroska->is_live) {
4212         ret = webm_dash_manifest_cues(s, init_range);
4213         if (ret < 0) {
4214             av_log(s, AV_LOG_ERROR, "Error parsing Cues\n");
4215             return ret;
4216         }
4217     }
4218
4219     // use the bandwidth from the command line if it was provided
4220     if (matroska->bandwidth > 0) {
4221         av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, BANDWIDTH,
4222                         matroska->bandwidth, 0);
4223     }
4224     return 0;
4225 }
4226
4227 static int webm_dash_manifest_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
4228 {
4229     return AVERROR_EOF;
4230 }
4231
4232 #define OFFSET(x) offsetof(MatroskaDemuxContext, x)
4233 static const AVOption options[] = {
4234     { "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 },
4235     { "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 },
4236     { NULL },
4237 };
4238
4239 static const AVClass webm_dash_class = {
4240     .class_name = "WebM DASH Manifest demuxer",
4241     .item_name  = av_default_item_name,
4242     .option     = options,
4243     .version    = LIBAVUTIL_VERSION_INT,
4244 };
4245
4246 AVInputFormat ff_matroska_demuxer = {
4247     .name           = "matroska,webm",
4248     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Matroska / WebM"),
4249     .extensions     = "mkv,mk3d,mka,mks",
4250     .priv_data_size = sizeof(MatroskaDemuxContext),
4251     .read_probe     = matroska_probe,
4252     .read_header    = matroska_read_header,
4253     .read_packet    = matroska_read_packet,
4254     .read_close     = matroska_read_close,
4255     .read_seek      = matroska_read_seek,
4256     .mime_type      = "audio/webm,audio/x-matroska,video/webm,video/x-matroska"
4257 };
4258
4259 AVInputFormat ff_webm_dash_manifest_demuxer = {
4260     .name           = "webm_dash_manifest",
4261     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("WebM DASH Manifest"),
4262     .priv_data_size = sizeof(MatroskaDemuxContext),
4263     .read_header    = webm_dash_manifest_read_header,
4264     .read_packet    = webm_dash_manifest_read_packet,
4265     .read_close     = matroska_read_close,
4266     .priv_class     = &webm_dash_class,
4267 };