]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavformat/matroskadec.c
avformat/matroskadec: Check min_luminance more thoroughly
[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 #include "libavcodec/packet_internal.h"
52
53 #include "avformat.h"
54 #include "avio_internal.h"
55 #include "internal.h"
56 #include "isom.h"
57 #include "matroska.h"
58 #include "oggdec.h"
59 /* For ff_codec_get_id(). */
60 #include "riff.h"
61 #include "rmsipr.h"
62
63 #if CONFIG_BZLIB
64 #include <bzlib.h>
65 #endif
66 #if CONFIG_ZLIB
67 #include <zlib.h>
68 #endif
69
70 #include "qtpalette.h"
71
72 #define EBML_UNKNOWN_LENGTH  UINT64_MAX /* EBML unknown length, in uint64_t */
73 #define NEEDS_CHECKING                2 /* Indicates that some error checks
74                                          * still need to be performed */
75 #define LEVEL_ENDED                   3 /* return value of ebml_parse when the
76                                          * syntax level used for parsing ended. */
77 #define SKIP_THRESHOLD      1024 * 1024 /* In non-seekable mode, if more than SKIP_THRESHOLD
78                                          * of unkown, potentially damaged data is encountered,
79                                          * it is considered an error. */
80 #define UNKNOWN_EQUIV         50 * 1024 /* An unknown element is considered equivalent
81                                          * to this many bytes of unknown data for the
82                                          * SKIP_THRESHOLD check. */
83
84 typedef enum {
85     EBML_NONE,
86     EBML_UINT,
87     EBML_SINT,
88     EBML_FLOAT,
89     EBML_STR,
90     EBML_UTF8,
91     EBML_BIN,
92     EBML_NEST,
93     EBML_LEVEL1,
94     EBML_STOP,
95     EBML_TYPE_COUNT
96 } EbmlType;
97
98 typedef struct CountedElement {
99     union {
100         uint64_t  u;
101         int64_t   i;
102         double    f;
103         char     *s;
104     } el;
105     unsigned count;
106 } CountedElement;
107
108 typedef const struct EbmlSyntax {
109     uint32_t id;
110     uint8_t type;
111     uint8_t is_counted;
112     size_t list_elem_size;
113     size_t data_offset;
114     union {
115         int64_t     i;
116         uint64_t    u;
117         double      f;
118         const char *s;
119         const struct EbmlSyntax *n;
120     } def;
121 } EbmlSyntax;
122
123 typedef struct EbmlList {
124     int nb_elem;
125     unsigned int alloc_elem_size;
126     void *elem;
127 } EbmlList;
128
129 typedef struct EbmlBin {
130     int      size;
131     AVBufferRef *buf;
132     uint8_t *data;
133     int64_t  pos;
134 } EbmlBin;
135
136 typedef struct Ebml {
137     uint64_t version;
138     uint64_t max_size;
139     uint64_t id_length;
140     char    *doctype;
141     uint64_t doctype_version;
142 } Ebml;
143
144 typedef struct MatroskaTrackCompression {
145     uint64_t algo;
146     EbmlBin  settings;
147 } MatroskaTrackCompression;
148
149 typedef struct MatroskaTrackEncryption {
150     uint64_t algo;
151     EbmlBin  key_id;
152 } MatroskaTrackEncryption;
153
154 typedef struct MatroskaTrackEncoding {
155     uint64_t scope;
156     uint64_t type;
157     MatroskaTrackCompression compression;
158     MatroskaTrackEncryption encryption;
159 } MatroskaTrackEncoding;
160
161 typedef struct MatroskaMasteringMeta {
162     double r_x;
163     double r_y;
164     double g_x;
165     double g_y;
166     double b_x;
167     double b_y;
168     double white_x;
169     double white_y;
170     double max_luminance;
171     CountedElement min_luminance;
172 } MatroskaMasteringMeta;
173
174 typedef struct MatroskaTrackVideoColor {
175     uint64_t matrix_coefficients;
176     uint64_t bits_per_channel;
177     uint64_t chroma_sub_horz;
178     uint64_t chroma_sub_vert;
179     uint64_t cb_sub_horz;
180     uint64_t cb_sub_vert;
181     uint64_t chroma_siting_horz;
182     uint64_t chroma_siting_vert;
183     uint64_t range;
184     uint64_t transfer_characteristics;
185     uint64_t primaries;
186     uint64_t max_cll;
187     uint64_t max_fall;
188     MatroskaMasteringMeta mastering_meta;
189 } MatroskaTrackVideoColor;
190
191 typedef struct MatroskaTrackVideoProjection {
192     uint64_t type;
193     EbmlBin private;
194     double yaw;
195     double pitch;
196     double roll;
197 } MatroskaTrackVideoProjection;
198
199 typedef struct MatroskaTrackVideo {
200     double   frame_rate;
201     uint64_t display_width;
202     uint64_t display_height;
203     uint64_t pixel_width;
204     uint64_t pixel_height;
205     EbmlBin  color_space;
206     uint64_t display_unit;
207     uint64_t interlaced;
208     uint64_t field_order;
209     uint64_t stereo_mode;
210     uint64_t alpha_mode;
211     EbmlList color;
212     MatroskaTrackVideoProjection projection;
213 } MatroskaTrackVideo;
214
215 typedef struct MatroskaTrackAudio {
216     double   samplerate;
217     double   out_samplerate;
218     uint64_t bitdepth;
219     uint64_t channels;
220
221     /* real audio header (extracted from extradata) */
222     int      coded_framesize;
223     int      sub_packet_h;
224     int      frame_size;
225     int      sub_packet_size;
226     int      sub_packet_cnt;
227     int      pkt_cnt;
228     uint64_t buf_timecode;
229     uint8_t *buf;
230 } MatroskaTrackAudio;
231
232 typedef struct MatroskaTrackPlane {
233     uint64_t uid;
234     uint64_t type;
235 } MatroskaTrackPlane;
236
237 typedef struct MatroskaTrackOperation {
238     EbmlList combine_planes;
239 } MatroskaTrackOperation;
240
241 typedef struct MatroskaTrack {
242     uint64_t num;
243     uint64_t uid;
244     uint64_t type;
245     char    *name;
246     char    *codec_id;
247     EbmlBin  codec_priv;
248     char    *language;
249     double time_scale;
250     uint64_t default_duration;
251     uint64_t flag_default;
252     uint64_t flag_forced;
253     uint64_t seek_preroll;
254     MatroskaTrackVideo video;
255     MatroskaTrackAudio audio;
256     MatroskaTrackOperation operation;
257     EbmlList encodings;
258     uint64_t codec_delay;
259     uint64_t codec_delay_in_track_tb;
260
261     AVStream *stream;
262     int64_t end_timecode;
263     int ms_compat;
264     int needs_decoding;
265     uint64_t max_block_additional_id;
266
267     uint32_t palette[AVPALETTE_COUNT];
268     int has_palette;
269 } MatroskaTrack;
270
271 typedef struct MatroskaAttachment {
272     uint64_t uid;
273     char *filename;
274     char *description;
275     char *mime;
276     EbmlBin bin;
277
278     AVStream *stream;
279 } MatroskaAttachment;
280
281 typedef struct MatroskaChapter {
282     uint64_t start;
283     uint64_t end;
284     uint64_t uid;
285     char    *title;
286
287     AVChapter *chapter;
288 } MatroskaChapter;
289
290 typedef struct MatroskaIndexPos {
291     uint64_t track;
292     uint64_t pos;
293 } MatroskaIndexPos;
294
295 typedef struct MatroskaIndex {
296     uint64_t time;
297     EbmlList pos;
298 } MatroskaIndex;
299
300 typedef struct MatroskaTag {
301     char *name;
302     char *string;
303     char *lang;
304     uint64_t def;
305     EbmlList sub;
306 } MatroskaTag;
307
308 typedef struct MatroskaTagTarget {
309     char    *type;
310     uint64_t typevalue;
311     uint64_t trackuid;
312     uint64_t chapteruid;
313     uint64_t attachuid;
314 } MatroskaTagTarget;
315
316 typedef struct MatroskaTags {
317     MatroskaTagTarget target;
318     EbmlList tag;
319 } MatroskaTags;
320
321 typedef struct MatroskaSeekhead {
322     uint64_t id;
323     uint64_t pos;
324 } MatroskaSeekhead;
325
326 typedef struct MatroskaLevel {
327     uint64_t start;
328     uint64_t length;
329 } MatroskaLevel;
330
331 typedef struct MatroskaBlock {
332     uint64_t duration;
333     int64_t  reference;
334     uint64_t non_simple;
335     EbmlBin  bin;
336     uint64_t additional_id;
337     EbmlBin  additional;
338     int64_t  discard_padding;
339 } MatroskaBlock;
340
341 typedef struct MatroskaCluster {
342     MatroskaBlock block;
343     uint64_t timecode;
344     int64_t pos;
345 } MatroskaCluster;
346
347 typedef struct MatroskaLevel1Element {
348     int64_t  pos;
349     uint32_t id;
350     int parsed;
351 } MatroskaLevel1Element;
352
353 typedef struct MatroskaDemuxContext {
354     const AVClass *class;
355     AVFormatContext *ctx;
356
357     /* EBML stuff */
358     MatroskaLevel levels[EBML_MAX_DEPTH];
359     int      num_levels;
360     uint32_t current_id;
361     int64_t  resync_pos;
362     int      unknown_count;
363
364     uint64_t time_scale;
365     double   duration;
366     char    *title;
367     char    *muxingapp;
368     EbmlBin  date_utc;
369     EbmlList tracks;
370     EbmlList attachments;
371     EbmlList chapters;
372     EbmlList index;
373     EbmlList tags;
374     EbmlList seekhead;
375
376     /* byte position of the segment inside the stream */
377     int64_t segment_start;
378
379     /* the packet queue */
380     AVPacketList *queue;
381     AVPacketList *queue_end;
382
383     int done;
384
385     /* What to skip before effectively reading a packet. */
386     int skip_to_keyframe;
387     uint64_t skip_to_timecode;
388
389     /* File has a CUES element, but we defer parsing until it is needed. */
390     int cues_parsing_deferred;
391
392     /* Level1 elements and whether they were read yet */
393     MatroskaLevel1Element level1_elems[64];
394     int num_level1_elems;
395
396     MatroskaCluster current_cluster;
397
398     /* WebM DASH Manifest live flag */
399     int is_live;
400
401     /* Bandwidth value for WebM DASH Manifest */
402     int bandwidth;
403 } MatroskaDemuxContext;
404
405 #define CHILD_OF(parent) { .def = { .n = parent } }
406
407 // The following forward declarations need their size because
408 // a tentative definition with internal linkage must not be an
409 // incomplete type (6.7.2 in C90, 6.9.2 in C99).
410 // Removing the sizes breaks MSVC.
411 static EbmlSyntax ebml_syntax[3], matroska_segment[9], matroska_track_video_color[15], matroska_track_video[19],
412                   matroska_track[27], matroska_track_encoding[6], matroska_track_encodings[2],
413                   matroska_track_combine_planes[2], matroska_track_operation[2], matroska_tracks[2],
414                   matroska_attachments[2], matroska_chapter_entry[9], matroska_chapter[6], matroska_chapters[2],
415                   matroska_index_entry[3], matroska_index[2], matroska_tag[3], matroska_tags[2], matroska_seekhead[2],
416                   matroska_blockadditions[2], matroska_blockgroup[8], matroska_cluster_parsing[8];
417
418 static EbmlSyntax ebml_header[] = {
419     { EBML_ID_EBMLREADVERSION,    EBML_UINT, 0, 0, offsetof(Ebml, version),         { .u = EBML_VERSION } },
420     { EBML_ID_EBMLMAXSIZELENGTH,  EBML_UINT, 0, 0, offsetof(Ebml, max_size),        { .u = 8 } },
421     { EBML_ID_EBMLMAXIDLENGTH,    EBML_UINT, 0, 0, offsetof(Ebml, id_length),       { .u = 4 } },
422     { EBML_ID_DOCTYPE,            EBML_STR,  0, 0, offsetof(Ebml, doctype),         { .s = "(none)" } },
423     { EBML_ID_DOCTYPEREADVERSION, EBML_UINT, 0, 0, offsetof(Ebml, doctype_version), { .u = 1 } },
424     { EBML_ID_EBMLVERSION,        EBML_NONE },
425     { EBML_ID_DOCTYPEVERSION,     EBML_NONE },
426     CHILD_OF(ebml_syntax)
427 };
428
429 static EbmlSyntax ebml_syntax[] = {
430     { EBML_ID_HEADER,      EBML_NEST, 0, 0, 0, { .n = ebml_header } },
431     { MATROSKA_ID_SEGMENT, EBML_STOP },
432     { 0 }
433 };
434
435 static EbmlSyntax matroska_info[] = {
436     { MATROSKA_ID_TIMECODESCALE, EBML_UINT,  0, 0, offsetof(MatroskaDemuxContext, time_scale), { .u = 1000000 } },
437     { MATROSKA_ID_DURATION,      EBML_FLOAT, 0, 0, offsetof(MatroskaDemuxContext, duration) },
438     { MATROSKA_ID_TITLE,         EBML_UTF8,  0, 0, offsetof(MatroskaDemuxContext, title) },
439     { MATROSKA_ID_WRITINGAPP,    EBML_NONE },
440     { MATROSKA_ID_MUXINGAPP,     EBML_UTF8, 0, 0, offsetof(MatroskaDemuxContext, muxingapp) },
441     { MATROSKA_ID_DATEUTC,       EBML_BIN,  0, 0, offsetof(MatroskaDemuxContext, date_utc) },
442     { MATROSKA_ID_SEGMENTUID,    EBML_NONE },
443     CHILD_OF(matroska_segment)
444 };
445
446 static EbmlSyntax matroska_mastering_meta[] = {
447     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_RX, EBML_FLOAT, 0, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, r_x) },
448     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_RY, EBML_FLOAT, 0, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, r_y) },
449     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_GX, EBML_FLOAT, 0, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, g_x) },
450     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_GY, EBML_FLOAT, 0, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, g_y) },
451     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_BX, EBML_FLOAT, 0, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, b_x) },
452     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_BY, EBML_FLOAT, 0, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, b_y) },
453     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_WHITEX, EBML_FLOAT, 0, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, white_x) },
454     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_WHITEY, EBML_FLOAT, 0, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, white_y) },
455     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_LUMINANCEMIN, EBML_FLOAT, 1, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, min_luminance) },
456     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_LUMINANCEMAX, EBML_FLOAT, 0, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, max_luminance) },
457     CHILD_OF(matroska_track_video_color)
458 };
459
460 static EbmlSyntax matroska_track_video_color[] = {
461     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORMATRIXCOEFF,      EBML_UINT, 0, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, matrix_coefficients), { .u = AVCOL_SPC_UNSPECIFIED } },
462     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORBITSPERCHANNEL,   EBML_UINT, 0, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, bits_per_channel), { .u = 0 } },
463     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCHROMASUBHORZ,    EBML_UINT, 0, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, chroma_sub_horz) },
464     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCHROMASUBVERT,    EBML_UINT, 0, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, chroma_sub_vert) },
465     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCBSUBHORZ,        EBML_UINT, 0, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, cb_sub_horz) },
466     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCBSUBVERT,        EBML_UINT, 0, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, cb_sub_vert) },
467     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCHROMASITINGHORZ, EBML_UINT, 0, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, chroma_siting_horz), { .u = MATROSKA_COLOUR_CHROMASITINGHORZ_UNDETERMINED } },
468     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCHROMASITINGVERT, EBML_UINT, 0, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, chroma_siting_vert), { .u = MATROSKA_COLOUR_CHROMASITINGVERT_UNDETERMINED } },
469     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORRANGE,            EBML_UINT, 0, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, range), { .u = AVCOL_RANGE_UNSPECIFIED } },
470     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORTRANSFERCHARACTERISTICS, EBML_UINT, 0, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, transfer_characteristics), { .u = AVCOL_TRC_UNSPECIFIED } },
471     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORPRIMARIES,        EBML_UINT, 0, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, primaries), { .u = AVCOL_PRI_UNSPECIFIED } },
472     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORMAXCLL,           EBML_UINT, 0, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, max_cll) },
473     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORMAXFALL,          EBML_UINT, 0, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, max_fall) },
474     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORMASTERINGMETA,    EBML_NEST, 0, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, mastering_meta), { .n = matroska_mastering_meta } },
475     CHILD_OF(matroska_track_video)
476 };
477
478 static EbmlSyntax matroska_track_video_projection[] = {
479     { MATROSKA_ID_VIDEOPROJECTIONTYPE,        EBML_UINT,  0, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoProjection, type), { .u = MATROSKA_VIDEO_PROJECTION_TYPE_RECTANGULAR } },
480     { MATROSKA_ID_VIDEOPROJECTIONPRIVATE,     EBML_BIN,   0, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoProjection, private) },
481     { MATROSKA_ID_VIDEOPROJECTIONPOSEYAW,     EBML_FLOAT, 0, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoProjection, yaw),   { .f = 0.0 } },
482     { MATROSKA_ID_VIDEOPROJECTIONPOSEPITCH,   EBML_FLOAT, 0, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoProjection, pitch), { .f = 0.0 } },
483     { MATROSKA_ID_VIDEOPROJECTIONPOSEROLL,    EBML_FLOAT, 0, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoProjection, roll),  { .f = 0.0 } },
484     CHILD_OF(matroska_track_video)
485 };
486
487 static EbmlSyntax matroska_track_video[] = {
488     { MATROSKA_ID_VIDEOFRAMERATE,      EBML_FLOAT, 0, 0, offsetof(MatroskaTrackVideo, frame_rate) },
489     { MATROSKA_ID_VIDEODISPLAYWIDTH,   EBML_UINT,  0, 0, offsetof(MatroskaTrackVideo, display_width), { .u=-1 } },
490     { MATROSKA_ID_VIDEODISPLAYHEIGHT,  EBML_UINT,  0, 0, offsetof(MatroskaTrackVideo, display_height), { .u=-1 } },
491     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELWIDTH,     EBML_UINT,  0, 0, offsetof(MatroskaTrackVideo, pixel_width) },
492     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELHEIGHT,    EBML_UINT,  0, 0, offsetof(MatroskaTrackVideo, pixel_height) },
493     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORSPACE,     EBML_BIN,   0, 0, offsetof(MatroskaTrackVideo, color_space) },
494     { MATROSKA_ID_VIDEOALPHAMODE,      EBML_UINT,  0, 0, offsetof(MatroskaTrackVideo, alpha_mode), { .u = 0 } },
495     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR,          EBML_NEST,  0, sizeof(MatroskaTrackVideoColor), offsetof(MatroskaTrackVideo, color), { .n = matroska_track_video_color } },
496     { MATROSKA_ID_VIDEOPROJECTION,     EBML_NEST,  0, 0, offsetof(MatroskaTrackVideo, projection), { .n = matroska_track_video_projection } },
497     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPB,     EBML_NONE },
498     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPT,     EBML_NONE },
499     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPL,     EBML_NONE },
500     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPR,     EBML_NONE },
501     { MATROSKA_ID_VIDEODISPLAYUNIT,    EBML_UINT,  0, 0, offsetof(MatroskaTrackVideo, display_unit), { .u= MATROSKA_VIDEO_DISPLAYUNIT_PIXELS } },
502     { MATROSKA_ID_VIDEOFLAGINTERLACED, EBML_UINT,  0, 0, offsetof(MatroskaTrackVideo, interlaced),  { .u = MATROSKA_VIDEO_INTERLACE_FLAG_UNDETERMINED } },
503     { MATROSKA_ID_VIDEOFIELDORDER,     EBML_UINT,  0, 0, offsetof(MatroskaTrackVideo, field_order), { .u = MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_UNDETERMINED } },
504     { MATROSKA_ID_VIDEOSTEREOMODE,     EBML_UINT,  0, 0, offsetof(MatroskaTrackVideo, stereo_mode), { .u = MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_NB } },
505     { MATROSKA_ID_VIDEOASPECTRATIO,    EBML_NONE },
506     CHILD_OF(matroska_track)
507 };
508
509 static EbmlSyntax matroska_track_audio[] = {
510     { MATROSKA_ID_AUDIOSAMPLINGFREQ,    EBML_FLOAT, 0, 0, offsetof(MatroskaTrackAudio, samplerate), { .f = 8000.0 } },
511     { MATROSKA_ID_AUDIOOUTSAMPLINGFREQ, EBML_FLOAT, 0, 0, offsetof(MatroskaTrackAudio, out_samplerate) },
512     { MATROSKA_ID_AUDIOBITDEPTH,        EBML_UINT,  0, 0, offsetof(MatroskaTrackAudio, bitdepth) },
513     { MATROSKA_ID_AUDIOCHANNELS,        EBML_UINT,  0, 0, offsetof(MatroskaTrackAudio, channels),   { .u = 1 } },
514     CHILD_OF(matroska_track)
515 };
516
517 static EbmlSyntax matroska_track_encoding_compression[] = {
518     { MATROSKA_ID_ENCODINGCOMPALGO,     EBML_UINT, 0, 0, offsetof(MatroskaTrackCompression, algo), { .u = MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_ZLIB } },
519     { MATROSKA_ID_ENCODINGCOMPSETTINGS, EBML_BIN,  0, 0, offsetof(MatroskaTrackCompression, settings) },
520     CHILD_OF(matroska_track_encoding)
521 };
522
523 static EbmlSyntax matroska_track_encoding_encryption[] = {
524     { MATROSKA_ID_ENCODINGENCALGO,        EBML_UINT, 0, 0, offsetof(MatroskaTrackEncryption,algo), {.u = 0} },
525     { MATROSKA_ID_ENCODINGENCKEYID,       EBML_BIN, 0, 0, offsetof(MatroskaTrackEncryption,key_id) },
526     { MATROSKA_ID_ENCODINGENCAESSETTINGS, EBML_NONE },
527     { MATROSKA_ID_ENCODINGSIGALGO,        EBML_NONE },
528     { MATROSKA_ID_ENCODINGSIGHASHALGO,    EBML_NONE },
529     { MATROSKA_ID_ENCODINGSIGKEYID,       EBML_NONE },
530     { MATROSKA_ID_ENCODINGSIGNATURE,      EBML_NONE },
531     CHILD_OF(matroska_track_encoding)
532 };
533 static EbmlSyntax matroska_track_encoding[] = {
534     { MATROSKA_ID_ENCODINGSCOPE,       EBML_UINT, 0, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, scope),       { .u = 1 } },
535     { MATROSKA_ID_ENCODINGTYPE,        EBML_UINT, 0, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, type),        { .u = 0 } },
536     { MATROSKA_ID_ENCODINGCOMPRESSION, EBML_NEST, 0, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, compression), { .n = matroska_track_encoding_compression } },
537     { MATROSKA_ID_ENCODINGENCRYPTION,  EBML_NEST, 0, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, encryption),  { .n = matroska_track_encoding_encryption } },
538     { MATROSKA_ID_ENCODINGORDER,       EBML_NONE },
539     CHILD_OF(matroska_track_encodings)
540 };
541
542 static EbmlSyntax matroska_track_encodings[] = {
543     { MATROSKA_ID_TRACKCONTENTENCODING, EBML_NEST, 0, sizeof(MatroskaTrackEncoding), offsetof(MatroskaTrack, encodings), { .n = matroska_track_encoding } },
544     CHILD_OF(matroska_track)
545 };
546
547 static EbmlSyntax matroska_track_plane[] = {
548     { MATROSKA_ID_TRACKPLANEUID,  EBML_UINT, 0, 0, offsetof(MatroskaTrackPlane,uid) },
549     { MATROSKA_ID_TRACKPLANETYPE, EBML_UINT, 0, 0, offsetof(MatroskaTrackPlane,type) },
550     CHILD_OF(matroska_track_combine_planes)
551 };
552
553 static EbmlSyntax matroska_track_combine_planes[] = {
554     { MATROSKA_ID_TRACKPLANE, EBML_NEST, 0, sizeof(MatroskaTrackPlane), offsetof(MatroskaTrackOperation,combine_planes), {.n = matroska_track_plane} },
555     CHILD_OF(matroska_track_operation)
556 };
557
558 static EbmlSyntax matroska_track_operation[] = {
559     { MATROSKA_ID_TRACKCOMBINEPLANES, EBML_NEST, 0, 0, 0, {.n = matroska_track_combine_planes} },
560     CHILD_OF(matroska_track)
561 };
562
563 static EbmlSyntax matroska_track[] = {
564     { MATROSKA_ID_TRACKNUMBER,           EBML_UINT,  0, 0, offsetof(MatroskaTrack, num) },
565     { MATROSKA_ID_TRACKNAME,             EBML_UTF8,  0, 0, offsetof(MatroskaTrack, name) },
566     { MATROSKA_ID_TRACKUID,              EBML_UINT,  0, 0, offsetof(MatroskaTrack, uid) },
567     { MATROSKA_ID_TRACKTYPE,             EBML_UINT,  0, 0, offsetof(MatroskaTrack, type) },
568     { MATROSKA_ID_CODECID,               EBML_STR,   0, 0, offsetof(MatroskaTrack, codec_id) },
569     { MATROSKA_ID_CODECPRIVATE,          EBML_BIN,   0, 0, offsetof(MatroskaTrack, codec_priv) },
570     { MATROSKA_ID_CODECDELAY,            EBML_UINT,  0, 0, offsetof(MatroskaTrack, codec_delay),  { .u = 0 } },
571     { MATROSKA_ID_TRACKLANGUAGE,         EBML_STR,   0, 0, offsetof(MatroskaTrack, language),     { .s = "eng" } },
572     { MATROSKA_ID_TRACKDEFAULTDURATION,  EBML_UINT,  0, 0, offsetof(MatroskaTrack, default_duration) },
573     { MATROSKA_ID_TRACKTIMECODESCALE,    EBML_FLOAT, 0, 0, offsetof(MatroskaTrack, time_scale),   { .f = 1.0 } },
574     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGDEFAULT,      EBML_UINT,  0, 0, offsetof(MatroskaTrack, flag_default), { .u = 1 } },
575     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGFORCED,       EBML_UINT,  0, 0, offsetof(MatroskaTrack, flag_forced),  { .u = 0 } },
576     { MATROSKA_ID_TRACKVIDEO,            EBML_NEST,  0, 0, offsetof(MatroskaTrack, video),        { .n = matroska_track_video } },
577     { MATROSKA_ID_TRACKAUDIO,            EBML_NEST,  0, 0, offsetof(MatroskaTrack, audio),        { .n = matroska_track_audio } },
578     { MATROSKA_ID_TRACKOPERATION,        EBML_NEST,  0, 0, offsetof(MatroskaTrack, operation),    { .n = matroska_track_operation } },
579     { MATROSKA_ID_TRACKCONTENTENCODINGS, EBML_NEST,  0, 0, 0,                                     { .n = matroska_track_encodings } },
580     { MATROSKA_ID_TRACKMAXBLKADDID,      EBML_UINT,  0, 0, offsetof(MatroskaTrack, max_block_additional_id), { .u = 0 } },
581     { MATROSKA_ID_SEEKPREROLL,           EBML_UINT,  0, 0, offsetof(MatroskaTrack, seek_preroll), { .u = 0 } },
582     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGENABLED,      EBML_NONE },
583     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGLACING,       EBML_NONE },
584     { MATROSKA_ID_CODECNAME,             EBML_NONE },
585     { MATROSKA_ID_CODECDECODEALL,        EBML_NONE },
586     { MATROSKA_ID_CODECINFOURL,          EBML_NONE },
587     { MATROSKA_ID_CODECDOWNLOADURL,      EBML_NONE },
588     { MATROSKA_ID_TRACKMINCACHE,         EBML_NONE },
589     { MATROSKA_ID_TRACKMAXCACHE,         EBML_NONE },
590     CHILD_OF(matroska_tracks)
591 };
592
593 static EbmlSyntax matroska_tracks[] = {
594     { MATROSKA_ID_TRACKENTRY, EBML_NEST, 0, sizeof(MatroskaTrack), offsetof(MatroskaDemuxContext, tracks), { .n = matroska_track } },
595     CHILD_OF(matroska_segment)
596 };
597
598 static EbmlSyntax matroska_attachment[] = {
599     { MATROSKA_ID_FILEUID,      EBML_UINT, 0, 0, offsetof(MatroskaAttachment, uid) },
600     { MATROSKA_ID_FILENAME,     EBML_UTF8, 0, 0, offsetof(MatroskaAttachment, filename) },
601     { MATROSKA_ID_FILEMIMETYPE, EBML_STR,  0, 0, offsetof(MatroskaAttachment, mime) },
602     { MATROSKA_ID_FILEDATA,     EBML_BIN,  0, 0, offsetof(MatroskaAttachment, bin) },
603     { MATROSKA_ID_FILEDESC,     EBML_UTF8, 0, 0, offsetof(MatroskaAttachment, description) },
604     CHILD_OF(matroska_attachments)
605 };
606
607 static EbmlSyntax matroska_attachments[] = {
608     { MATROSKA_ID_ATTACHEDFILE, EBML_NEST, 0, sizeof(MatroskaAttachment), offsetof(MatroskaDemuxContext, attachments), { .n = matroska_attachment } },
609     CHILD_OF(matroska_segment)
610 };
611
612 static EbmlSyntax matroska_chapter_display[] = {
613     { MATROSKA_ID_CHAPSTRING,  EBML_UTF8, 0, 0, offsetof(MatroskaChapter, title) },
614     { MATROSKA_ID_CHAPLANG,    EBML_NONE },
615     { MATROSKA_ID_CHAPCOUNTRY, EBML_NONE },
616     CHILD_OF(matroska_chapter_entry)
617 };
618
619 static EbmlSyntax matroska_chapter_entry[] = {
620     { MATROSKA_ID_CHAPTERTIMESTART,   EBML_UINT, 0, 0, offsetof(MatroskaChapter, start), { .u = AV_NOPTS_VALUE } },
621     { MATROSKA_ID_CHAPTERTIMEEND,     EBML_UINT, 0, 0, offsetof(MatroskaChapter, end),   { .u = AV_NOPTS_VALUE } },
622     { MATROSKA_ID_CHAPTERUID,         EBML_UINT, 0, 0, offsetof(MatroskaChapter, uid) },
623     { MATROSKA_ID_CHAPTERDISPLAY,     EBML_NEST, 0, 0,                        0,         { .n = matroska_chapter_display } },
624     { MATROSKA_ID_CHAPTERFLAGHIDDEN,  EBML_NONE },
625     { MATROSKA_ID_CHAPTERFLAGENABLED, EBML_NONE },
626     { MATROSKA_ID_CHAPTERPHYSEQUIV,   EBML_NONE },
627     { MATROSKA_ID_CHAPTERATOM,        EBML_NONE },
628     CHILD_OF(matroska_chapter)
629 };
630
631 static EbmlSyntax matroska_chapter[] = {
632     { MATROSKA_ID_CHAPTERATOM,        EBML_NEST, 0, sizeof(MatroskaChapter), offsetof(MatroskaDemuxContext, chapters), { .n = matroska_chapter_entry } },
633     { MATROSKA_ID_EDITIONUID,         EBML_NONE },
634     { MATROSKA_ID_EDITIONFLAGHIDDEN,  EBML_NONE },
635     { MATROSKA_ID_EDITIONFLAGDEFAULT, EBML_NONE },
636     { MATROSKA_ID_EDITIONFLAGORDERED, EBML_NONE },
637     CHILD_OF(matroska_chapters)
638 };
639
640 static EbmlSyntax matroska_chapters[] = {
641     { MATROSKA_ID_EDITIONENTRY, EBML_NEST, 0, 0, 0, { .n = matroska_chapter } },
642     CHILD_OF(matroska_segment)
643 };
644
645 static EbmlSyntax matroska_index_pos[] = {
646     { MATROSKA_ID_CUETRACK,           EBML_UINT, 0, 0, offsetof(MatroskaIndexPos, track) },
647     { MATROSKA_ID_CUECLUSTERPOSITION, EBML_UINT, 0, 0, offsetof(MatroskaIndexPos, pos) },
648     { MATROSKA_ID_CUERELATIVEPOSITION,EBML_NONE },
649     { MATROSKA_ID_CUEDURATION,        EBML_NONE },
650     { MATROSKA_ID_CUEBLOCKNUMBER,     EBML_NONE },
651     CHILD_OF(matroska_index_entry)
652 };
653
654 static EbmlSyntax matroska_index_entry[] = {
655     { MATROSKA_ID_CUETIME,          EBML_UINT, 0, 0,                        offsetof(MatroskaIndex, time) },
656     { MATROSKA_ID_CUETRACKPOSITION, EBML_NEST, 0, sizeof(MatroskaIndexPos), offsetof(MatroskaIndex, pos), { .n = matroska_index_pos } },
657     CHILD_OF(matroska_index)
658 };
659
660 static EbmlSyntax matroska_index[] = {
661     { MATROSKA_ID_POINTENTRY, EBML_NEST, 0, sizeof(MatroskaIndex), offsetof(MatroskaDemuxContext, index), { .n = matroska_index_entry } },
662     CHILD_OF(matroska_segment)
663 };
664
665 static EbmlSyntax matroska_simpletag[] = {
666     { MATROSKA_ID_TAGNAME,        EBML_UTF8, 0, 0,                   offsetof(MatroskaTag, name) },
667     { MATROSKA_ID_TAGSTRING,      EBML_UTF8, 0, 0,                   offsetof(MatroskaTag, string) },
668     { MATROSKA_ID_TAGLANG,        EBML_STR,  0, 0,                   offsetof(MatroskaTag, lang), { .s = "und" } },
669     { MATROSKA_ID_TAGDEFAULT,     EBML_UINT, 0, 0,                   offsetof(MatroskaTag, def) },
670     { MATROSKA_ID_TAGDEFAULT_BUG, EBML_UINT, 0, 0,                   offsetof(MatroskaTag, def) },
671     { MATROSKA_ID_SIMPLETAG,      EBML_NEST, 0, sizeof(MatroskaTag), offsetof(MatroskaTag, sub),  { .n = matroska_simpletag } },
672     CHILD_OF(matroska_tag)
673 };
674
675 static EbmlSyntax matroska_tagtargets[] = {
676     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_TYPE,       EBML_STR,  0, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, type) },
677     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_TYPEVALUE,  EBML_UINT, 0, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, typevalue),  { .u = 50 } },
678     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_TRACKUID,   EBML_UINT, 0, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, trackuid),   { .u = 0 } },
679     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_CHAPTERUID, EBML_UINT, 0, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, chapteruid), { .u = 0 } },
680     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_ATTACHUID,  EBML_UINT, 0, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, attachuid),  { .u = 0 } },
681     CHILD_OF(matroska_tag)
682 };
683
684 static EbmlSyntax matroska_tag[] = {
685     { MATROSKA_ID_SIMPLETAG,  EBML_NEST, 0, sizeof(MatroskaTag), offsetof(MatroskaTags, tag),    { .n = matroska_simpletag } },
686     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS, EBML_NEST, 0, 0,                   offsetof(MatroskaTags, target), { .n = matroska_tagtargets } },
687     CHILD_OF(matroska_tags)
688 };
689
690 static EbmlSyntax matroska_tags[] = {
691     { MATROSKA_ID_TAG, EBML_NEST, 0, sizeof(MatroskaTags), offsetof(MatroskaDemuxContext, tags), { .n = matroska_tag } },
692     CHILD_OF(matroska_segment)
693 };
694
695 static EbmlSyntax matroska_seekhead_entry[] = {
696     { MATROSKA_ID_SEEKID,       EBML_UINT, 0, 0, offsetof(MatroskaSeekhead, id) },
697     { MATROSKA_ID_SEEKPOSITION, EBML_UINT, 0, 0, offsetof(MatroskaSeekhead, pos), { .u = -1 } },
698     CHILD_OF(matroska_seekhead)
699 };
700
701 static EbmlSyntax matroska_seekhead[] = {
702     { MATROSKA_ID_SEEKENTRY, EBML_NEST, 0, sizeof(MatroskaSeekhead), offsetof(MatroskaDemuxContext, seekhead), { .n = matroska_seekhead_entry } },
703     CHILD_OF(matroska_segment)
704 };
705
706 static EbmlSyntax matroska_segment[] = {
707     { MATROSKA_ID_CLUSTER,     EBML_STOP },
708     { MATROSKA_ID_INFO,        EBML_LEVEL1, 0, 0, 0, { .n = matroska_info } },
709     { MATROSKA_ID_TRACKS,      EBML_LEVEL1, 0, 0, 0, { .n = matroska_tracks } },
710     { MATROSKA_ID_ATTACHMENTS, EBML_LEVEL1, 0, 0, 0, { .n = matroska_attachments } },
711     { MATROSKA_ID_CHAPTERS,    EBML_LEVEL1, 0, 0, 0, { .n = matroska_chapters } },
712     { MATROSKA_ID_CUES,        EBML_LEVEL1, 0, 0, 0, { .n = matroska_index } },
713     { MATROSKA_ID_TAGS,        EBML_LEVEL1, 0, 0, 0, { .n = matroska_tags } },
714     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD,    EBML_LEVEL1, 0, 0, 0, { .n = matroska_seekhead } },
715     { 0 }   /* We don't want to go back to level 0, so don't add the parent. */
716 };
717
718 static EbmlSyntax matroska_segments[] = {
719     { MATROSKA_ID_SEGMENT, EBML_NEST, 0, 0, 0, { .n = matroska_segment } },
720     { 0 }
721 };
722
723 static EbmlSyntax matroska_blockmore[] = {
724     { MATROSKA_ID_BLOCKADDID,      EBML_UINT, 0, 0, offsetof(MatroskaBlock,additional_id), { .u = 1 } },
725     { MATROSKA_ID_BLOCKADDITIONAL, EBML_BIN,  0, 0, offsetof(MatroskaBlock,additional) },
726     CHILD_OF(matroska_blockadditions)
727 };
728
729 static EbmlSyntax matroska_blockadditions[] = {
730     { MATROSKA_ID_BLOCKMORE, EBML_NEST, 0, 0, 0, {.n = matroska_blockmore} },
731     CHILD_OF(matroska_blockgroup)
732 };
733
734 static EbmlSyntax matroska_blockgroup[] = {
735     { MATROSKA_ID_BLOCK,          EBML_BIN,  0, 0, offsetof(MatroskaBlock, bin) },
736     { MATROSKA_ID_BLOCKADDITIONS, EBML_NEST, 0, 0, 0, { .n = matroska_blockadditions} },
737     { MATROSKA_ID_BLOCKDURATION,  EBML_UINT, 0, 0, offsetof(MatroskaBlock, duration) },
738     { MATROSKA_ID_DISCARDPADDING, EBML_SINT, 0, 0, offsetof(MatroskaBlock, discard_padding) },
739     { MATROSKA_ID_BLOCKREFERENCE, EBML_SINT, 0, 0, offsetof(MatroskaBlock, reference), { .i = INT64_MIN } },
740     { MATROSKA_ID_CODECSTATE,     EBML_NONE },
741     {                          1, EBML_UINT, 0, 0, offsetof(MatroskaBlock, non_simple), { .u = 1 } },
742     CHILD_OF(matroska_cluster_parsing)
743 };
744
745 // The following array contains SimpleBlock and BlockGroup twice
746 // in order to reuse the other values for matroska_cluster_enter.
747 static EbmlSyntax matroska_cluster_parsing[] = {
748     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,     EBML_BIN,  0, 0, offsetof(MatroskaBlock, bin) },
749     { MATROSKA_ID_BLOCKGROUP,      EBML_NEST, 0, 0, 0, { .n = matroska_blockgroup } },
750     { MATROSKA_ID_CLUSTERTIMECODE, EBML_UINT, 0, 0, offsetof(MatroskaCluster, timecode) },
751     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,     EBML_STOP },
752     { MATROSKA_ID_BLOCKGROUP,      EBML_STOP },
753     { MATROSKA_ID_CLUSTERPOSITION, EBML_NONE },
754     { MATROSKA_ID_CLUSTERPREVSIZE, EBML_NONE },
755     CHILD_OF(matroska_segment)
756 };
757
758 static EbmlSyntax matroska_cluster_enter[] = {
759     { MATROSKA_ID_CLUSTER,     EBML_NEST, 0, 0, 0, { .n = &matroska_cluster_parsing[2] } },
760     { 0 }
761 };
762 #undef CHILD_OF
763
764 static const CodecMime mkv_image_mime_tags[] = {
765     {"image/gif"                  , AV_CODEC_ID_GIF},
766     {"image/jpeg"                 , AV_CODEC_ID_MJPEG},
767     {"image/png"                  , AV_CODEC_ID_PNG},
768     {"image/tiff"                 , AV_CODEC_ID_TIFF},
769
770     {""                           , AV_CODEC_ID_NONE}
771 };
772
773 static const CodecMime mkv_mime_tags[] = {
774     {"text/plain"                 , AV_CODEC_ID_TEXT},
775     {"application/x-truetype-font", AV_CODEC_ID_TTF},
776     {"application/x-font"         , AV_CODEC_ID_TTF},
777     {"application/vnd.ms-opentype", AV_CODEC_ID_OTF},
778     {"binary"                     , AV_CODEC_ID_BIN_DATA},
779
780     {""                           , AV_CODEC_ID_NONE}
781 };
782
783 static const char *const matroska_doctypes[] = { "matroska", "webm" };
784
785 static int matroska_read_close(AVFormatContext *s);
786
787 /*
788  * This function prepares the status for parsing of level 1 elements.
789  */
790 static int matroska_reset_status(MatroskaDemuxContext *matroska,
791                                  uint32_t id, int64_t position)
792 {
793     if (position >= 0) {
794         int64_t err = avio_seek(matroska->ctx->pb, position, SEEK_SET);
795         if (err < 0)
796             return err;
797     }
798
799     matroska->current_id    = id;
800     matroska->num_levels    = 1;
801     matroska->unknown_count = 0;
802     matroska->resync_pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
803     if (id)
804         matroska->resync_pos -= (av_log2(id) + 7) / 8;
805
806     return 0;
807 }
808
809 static int matroska_resync(MatroskaDemuxContext *matroska, int64_t last_pos)
810 {
811     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
812     uint32_t id;
813
814     /* Try to seek to the last position to resync from. If this doesn't work,
815      * we resync from the earliest position available: The start of the buffer. */
816     if (last_pos < avio_tell(pb) && avio_seek(pb, last_pos + 1, SEEK_SET) < 0) {
817         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
818                "Seek to desired resync point failed. Seeking to "
819                "earliest point available instead.\n");
820         avio_seek(pb, FFMAX(avio_tell(pb) + (pb->buffer - pb->buf_ptr),
821                             last_pos + 1), SEEK_SET);
822     }
823
824     id = avio_rb32(pb);
825
826     // try to find a toplevel element
827     while (!avio_feof(pb)) {
828         if (id == MATROSKA_ID_INFO     || id == MATROSKA_ID_TRACKS      ||
829             id == MATROSKA_ID_CUES     || id == MATROSKA_ID_TAGS        ||
830             id == MATROSKA_ID_SEEKHEAD || id == MATROSKA_ID_ATTACHMENTS ||
831             id == MATROSKA_ID_CLUSTER  || id == MATROSKA_ID_CHAPTERS) {
832             /* Prepare the context for parsing of a level 1 element. */
833             matroska_reset_status(matroska, id, -1);
834             /* Given that we are here means that an error has occurred,
835              * so treat the segment as unknown length in order not to
836              * discard valid data that happens to be beyond the designated
837              * end of the segment. */
838             matroska->levels[0].length = EBML_UNKNOWN_LENGTH;
839             return 0;
840         }
841         id = (id << 8) | avio_r8(pb);
842     }
843
844     matroska->done = 1;
845     return pb->error ? pb->error : AVERROR_EOF;
846 }
847
848 /*
849  * Read: an "EBML number", which is defined as a variable-length
850  * array of bytes. The first byte indicates the length by giving a
851  * number of 0-bits followed by a one. The position of the first
852  * "one" bit inside the first byte indicates the length of this
853  * number.
854  * Returns: number of bytes read, < 0 on error
855  */
856 static int ebml_read_num(MatroskaDemuxContext *matroska, AVIOContext *pb,
857                          int max_size, uint64_t *number, int eof_forbidden)
858 {
859     int read, n = 1;
860     uint64_t total;
861     int64_t pos;
862
863     /* The first byte tells us the length in bytes - except when it is zero. */
864     total = avio_r8(pb);
865     if (pb->eof_reached)
866         goto err;
867
868     /* get the length of the EBML number */
869     read = 8 - ff_log2_tab[total];
870
871     if (!total || read > max_size) {
872         pos = avio_tell(pb) - 1;
873         if (!total) {
874             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
875                    "0x00 at pos %"PRId64" (0x%"PRIx64") invalid as first byte "
876                    "of an EBML number\n", pos, pos);
877         } else {
878             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
879                    "Length %d indicated by an EBML number's first byte 0x%02x "
880                    "at pos %"PRId64" (0x%"PRIx64") exceeds max length %d.\n",
881                    read, (uint8_t) total, pos, pos, max_size);
882         }
883         return AVERROR_INVALIDDATA;
884     }
885
886     /* read out length */
887     total ^= 1 << ff_log2_tab[total];
888     while (n++ < read)
889         total = (total << 8) | avio_r8(pb);
890
891     if (pb->eof_reached) {
892         eof_forbidden = 1;
893         goto err;
894     }
895
896     *number = total;
897
898     return read;
899
900 err:
901     pos = avio_tell(pb);
902     if (pb->error) {
903         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
904                "Read error at pos. %"PRIu64" (0x%"PRIx64")\n",
905                pos, pos);
906         return pb->error;
907     }
908     if (eof_forbidden) {
909         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "File ended prematurely "
910                "at pos. %"PRIu64" (0x%"PRIx64")\n", pos, pos);
911         return AVERROR(EIO);
912     }
913     return AVERROR_EOF;
914 }
915
916 /**
917  * Read a EBML length value.
918  * This needs special handling for the "unknown length" case which has multiple
919  * encodings.
920  */
921 static int ebml_read_length(MatroskaDemuxContext *matroska, AVIOContext *pb,
922                             uint64_t *number)
923 {
924     int res = ebml_read_num(matroska, pb, 8, number, 1);
925     if (res > 0 && *number + 1 == 1ULL << (7 * res))
926         *number = EBML_UNKNOWN_LENGTH;
927     return res;
928 }
929
930 /*
931  * Read the next element as an unsigned int.
932  * Returns NEEDS_CHECKING.
933  */
934 static int ebml_read_uint(AVIOContext *pb, int size, uint64_t *num)
935 {
936     int n = 0;
937
938     /* big-endian ordering; build up number */
939     *num = 0;
940     while (n++ < size)
941         *num = (*num << 8) | avio_r8(pb);
942
943     return NEEDS_CHECKING;
944 }
945
946 /*
947  * Read the next element as a signed int.
948  * Returns NEEDS_CHECKING.
949  */
950 static int ebml_read_sint(AVIOContext *pb, int size, int64_t *num)
951 {
952     int n = 1;
953
954     if (size == 0) {
955         *num = 0;
956     } else {
957         *num = sign_extend(avio_r8(pb), 8);
958
959         /* big-endian ordering; build up number */
960         while (n++ < size)
961             *num = ((uint64_t)*num << 8) | avio_r8(pb);
962     }
963
964     return NEEDS_CHECKING;
965 }
966
967 /*
968  * Read the next element as a float.
969  * Returns NEEDS_CHECKING or < 0 on obvious failure.
970  */
971 static int ebml_read_float(AVIOContext *pb, int size, double *num)
972 {
973     if (size == 0)
974         *num = 0;
975     else if (size == 4)
976         *num = av_int2float(avio_rb32(pb));
977     else if (size == 8)
978         *num = av_int2double(avio_rb64(pb));
979     else
980         return AVERROR_INVALIDDATA;
981
982     return NEEDS_CHECKING;
983 }
984
985 /*
986  * Read the next element as an ASCII string.
987  * 0 is success, < 0 or NEEDS_CHECKING is failure.
988  */
989 static int ebml_read_ascii(AVIOContext *pb, int size, char **str)
990 {
991     char *res;
992     int ret;
993
994     /* EBML strings are usually not 0-terminated, so we allocate one
995      * byte more, read the string and NULL-terminate it ourselves. */
996     if (!(res = av_malloc(size + 1)))
997         return AVERROR(ENOMEM);
998     if ((ret = avio_read(pb, (uint8_t *) res, size)) != size) {
999         av_free(res);
1000         return ret < 0 ? ret : NEEDS_CHECKING;
1001     }
1002     (res)[size] = '\0';
1003     av_free(*str);
1004     *str = res;
1005
1006     return 0;
1007 }
1008
1009 /*
1010  * Read the next element as binary data.
1011  * 0 is success, < 0 or NEEDS_CHECKING is failure.
1012  */
1013 static int ebml_read_binary(AVIOContext *pb, int length,
1014                             int64_t pos, EbmlBin *bin)
1015 {
1016     int ret;
1017
1018     ret = av_buffer_realloc(&bin->buf, length + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1019     if (ret < 0)
1020         return ret;
1021     memset(bin->buf->data + length, 0, AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1022
1023     bin->data = bin->buf->data;
1024     bin->size = length;
1025     bin->pos  = pos;
1026     if ((ret = avio_read(pb, bin->data, length)) != length) {
1027         av_buffer_unref(&bin->buf);
1028         bin->data = NULL;
1029         bin->size = 0;
1030         return ret < 0 ? ret : NEEDS_CHECKING;
1031     }
1032
1033     return 0;
1034 }
1035
1036 /*
1037  * Read the next element, but only the header. The contents
1038  * are supposed to be sub-elements which can be read separately.
1039  * 0 is success, < 0 is failure.
1040  */
1041 static int ebml_read_master(MatroskaDemuxContext *matroska,
1042                             uint64_t length, int64_t pos)
1043 {
1044     MatroskaLevel *level;
1045
1046     if (matroska->num_levels >= EBML_MAX_DEPTH) {
1047         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1048                "File moves beyond max. allowed depth (%d)\n", EBML_MAX_DEPTH);
1049         return AVERROR(ENOSYS);
1050     }
1051
1052     level         = &matroska->levels[matroska->num_levels++];
1053     level->start  = pos;
1054     level->length = length;
1055
1056     return 0;
1057 }
1058
1059 /*
1060  * Read a signed "EBML number"
1061  * Return: number of bytes processed, < 0 on error
1062  */
1063 static int matroska_ebmlnum_sint(MatroskaDemuxContext *matroska,
1064                                  AVIOContext *pb, int64_t *num)
1065 {
1066     uint64_t unum;
1067     int res;
1068
1069     /* read as unsigned number first */
1070     if ((res = ebml_read_num(matroska, pb, 8, &unum, 1)) < 0)
1071         return res;
1072
1073     /* make signed (weird way) */
1074     *num = unum - ((1LL << (7 * res - 1)) - 1);
1075
1076     return res;
1077 }
1078
1079 static int ebml_parse(MatroskaDemuxContext *matroska,
1080                       EbmlSyntax *syntax, void *data);
1081
1082 static EbmlSyntax *ebml_parse_id(EbmlSyntax *syntax, uint32_t id)
1083 {
1084     int i;
1085
1086     // Whoever touches this should be aware of the duplication
1087     // existing in matroska_cluster_parsing.
1088     for (i = 0; syntax[i].id; i++)
1089         if (id == syntax[i].id)
1090             break;
1091
1092     return &syntax[i];
1093 }
1094
1095 static int ebml_parse_nest(MatroskaDemuxContext *matroska, EbmlSyntax *syntax,
1096                            void *data)
1097 {
1098     int res;
1099
1100     if (data) {
1101         for (int i = 0; syntax[i].id; i++)
1102             switch (syntax[i].type) {
1103             case EBML_UINT:
1104                 *(uint64_t *) ((char *) data + syntax[i].data_offset) = syntax[i].def.u;
1105                 break;
1106             case EBML_SINT:
1107                 *(int64_t *) ((char *) data + syntax[i].data_offset) = syntax[i].def.i;
1108                 break;
1109             case EBML_FLOAT:
1110                 *(double *) ((char *) data + syntax[i].data_offset) = syntax[i].def.f;
1111                 break;
1112             case EBML_STR:
1113             case EBML_UTF8:
1114                 // the default may be NULL
1115                 if (syntax[i].def.s) {
1116                     uint8_t **dst = (uint8_t **) ((uint8_t *) data + syntax[i].data_offset);
1117                     *dst = av_strdup(syntax[i].def.s);
1118                     if (!*dst)
1119                         return AVERROR(ENOMEM);
1120                 }
1121                 break;
1122             }
1123
1124         if (!matroska->levels[matroska->num_levels - 1].length) {
1125             matroska->num_levels--;
1126             return 0;
1127         }
1128     }
1129
1130     do {
1131         res = ebml_parse(matroska, syntax, data);
1132     } while (!res);
1133
1134     return res == LEVEL_ENDED ? 0 : res;
1135 }
1136
1137 static int is_ebml_id_valid(uint32_t id)
1138 {
1139     // Due to endian nonsense in Matroska, the highest byte with any bits set
1140     // will contain the leading length bit. This bit in turn identifies the
1141     // total byte length of the element by its position within the byte.
1142     unsigned int bits = av_log2(id);
1143     return id && (bits + 7) / 8 ==  (8 - bits % 8);
1144 }
1145
1146 /*
1147  * Allocate and return the entry for the level1 element with the given ID. If
1148  * an entry already exists, return the existing entry.
1149  */
1150 static MatroskaLevel1Element *matroska_find_level1_elem(MatroskaDemuxContext *matroska,
1151                                                         uint32_t id, int64_t pos)
1152 {
1153     int i;
1154     MatroskaLevel1Element *elem;
1155
1156     if (!is_ebml_id_valid(id))
1157         return NULL;
1158
1159     // Some files link to all clusters; useless.
1160     if (id == MATROSKA_ID_CLUSTER)
1161         return NULL;
1162
1163     // There can be multiple SeekHeads and Tags.
1164     for (i = 0; i < matroska->num_level1_elems; i++) {
1165         if (matroska->level1_elems[i].id == id) {
1166             if (matroska->level1_elems[i].pos == pos ||
1167                 id != MATROSKA_ID_SEEKHEAD && id != MATROSKA_ID_TAGS)
1168                 return &matroska->level1_elems[i];
1169         }
1170     }
1171
1172     // Only a completely broken file would have more elements.
1173     if (matroska->num_level1_elems >= FF_ARRAY_ELEMS(matroska->level1_elems)) {
1174         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Too many level1 elements.\n");
1175         return NULL;
1176     }
1177
1178     elem = &matroska->level1_elems[matroska->num_level1_elems++];
1179     *elem = (MatroskaLevel1Element){.id = id};
1180
1181     return elem;
1182 }
1183
1184 static int ebml_parse(MatroskaDemuxContext *matroska,
1185                       EbmlSyntax *syntax, void *data)
1186 {
1187     static const uint64_t max_lengths[EBML_TYPE_COUNT] = {
1188         // Forbid unknown-length EBML_NONE elements.
1189         [EBML_NONE]  = EBML_UNKNOWN_LENGTH - 1,
1190         [EBML_UINT]  = 8,
1191         [EBML_SINT]  = 8,
1192         [EBML_FLOAT] = 8,
1193         // max. 16 MB for strings
1194         [EBML_STR]   = 0x1000000,
1195         [EBML_UTF8]  = 0x1000000,
1196         // max. 256 MB for binary data
1197         [EBML_BIN]   = 0x10000000,
1198         // no limits for anything else
1199     };
1200     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
1201     uint32_t id;
1202     uint64_t length;
1203     int64_t pos = avio_tell(pb), pos_alt;
1204     int res, update_pos = 1, level_check;
1205     MatroskaLevel1Element *level1_elem;
1206     MatroskaLevel *level = matroska->num_levels ? &matroska->levels[matroska->num_levels - 1] : NULL;
1207
1208     if (!matroska->current_id) {
1209         uint64_t id;
1210         res = ebml_read_num(matroska, pb, 4, &id, 0);
1211         if (res < 0) {
1212             if (pb->eof_reached && res == AVERROR_EOF) {
1213                 if (matroska->is_live)
1214                     // in live mode, finish parsing if EOF is reached.
1215                     return 1;
1216                 if (level && pos == avio_tell(pb)) {
1217                     if (level->length == EBML_UNKNOWN_LENGTH) {
1218                         // Unknown-length levels automatically end at EOF.
1219                         matroska->num_levels--;
1220                         return LEVEL_ENDED;
1221                     } else {
1222                         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "File ended prematurely "
1223                                "at pos. %"PRIu64" (0x%"PRIx64")\n", pos, pos);
1224                     }
1225                 }
1226             }
1227             return res;
1228         }
1229         matroska->current_id = id | 1 << 7 * res;
1230         pos_alt = pos + res;
1231     } else {
1232         pos_alt = pos;
1233         pos    -= (av_log2(matroska->current_id) + 7) / 8;
1234     }
1235
1236     id = matroska->current_id;
1237
1238     syntax = ebml_parse_id(syntax, id);
1239     if (!syntax->id && id != EBML_ID_VOID && id != EBML_ID_CRC32) {
1240         if (level && level->length == EBML_UNKNOWN_LENGTH) {
1241             // Unknown-length levels end when an element from an upper level
1242             // in the hierarchy is encountered.
1243             while (syntax->def.n) {
1244                 syntax = ebml_parse_id(syntax->def.n, id);
1245                 if (syntax->id) {
1246                     matroska->num_levels--;
1247                     return LEVEL_ENDED;
1248                 }
1249             };
1250         }
1251
1252         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_DEBUG, "Unknown entry 0x%"PRIX32" at pos. "
1253                                             "%"PRId64"\n", id, pos);
1254         update_pos = 0; /* Don't update resync_pos as an error might have happened. */
1255     }
1256
1257     if (data) {
1258         data = (char *) data + syntax->data_offset;
1259         if (syntax->list_elem_size) {
1260             EbmlList *list = data;
1261             void *newelem;
1262
1263             if ((unsigned)list->nb_elem + 1 >= UINT_MAX / syntax->list_elem_size)
1264                 return AVERROR(ENOMEM);
1265             newelem = av_fast_realloc(list->elem,
1266                                       &list->alloc_elem_size,
1267                                       (list->nb_elem + 1) * syntax->list_elem_size);
1268             if (!newelem)
1269                 return AVERROR(ENOMEM);
1270             list->elem = newelem;
1271             data = (char *) list->elem + list->nb_elem * syntax->list_elem_size;
1272             memset(data, 0, syntax->list_elem_size);
1273             list->nb_elem++;
1274         }
1275     }
1276
1277     if (syntax->type != EBML_STOP) {
1278         matroska->current_id = 0;
1279         if ((res = ebml_read_length(matroska, pb, &length)) < 0)
1280             return res;
1281
1282         pos_alt += res;
1283
1284         if (matroska->num_levels > 0) {
1285             if (length != EBML_UNKNOWN_LENGTH &&
1286                 level->length != EBML_UNKNOWN_LENGTH) {
1287                 uint64_t elem_end = pos_alt + length,
1288                         level_end = level->start + level->length;
1289
1290                 if (elem_end < level_end) {
1291                     level_check = 0;
1292                 } else if (elem_end == level_end) {
1293                     level_check = LEVEL_ENDED;
1294                 } else {
1295                     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1296                            "Element at 0x%"PRIx64" ending at 0x%"PRIx64" exceeds "
1297                            "containing master element ending at 0x%"PRIx64"\n",
1298                            pos, elem_end, level_end);
1299                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1300                 }
1301             } else if (length != EBML_UNKNOWN_LENGTH) {
1302                 level_check = 0;
1303             } else if (level->length != EBML_UNKNOWN_LENGTH) {
1304                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Unknown-sized element "
1305                        "at 0x%"PRIx64" inside parent with finite size\n", pos);
1306                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1307             } else {
1308                 level_check = 0;
1309                 if (id != MATROSKA_ID_CLUSTER && (syntax->type == EBML_LEVEL1
1310                                               ||  syntax->type == EBML_NEST)) {
1311                     // According to the current specifications only clusters and
1312                     // segments are allowed to be unknown-length. We also accept
1313                     // other unknown-length master elements.
1314                     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
1315                            "Found unknown-length element 0x%"PRIX32" other than "
1316                            "a cluster at 0x%"PRIx64". Spec-incompliant, but "
1317                            "parsing will nevertheless be attempted.\n", id, pos);
1318                     update_pos = -1;
1319                 }
1320             }
1321         } else
1322             level_check = 0;
1323
1324         if (max_lengths[syntax->type] && length > max_lengths[syntax->type]) {
1325             if (length != EBML_UNKNOWN_LENGTH) {
1326                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1327                        "Invalid length 0x%"PRIx64" > 0x%"PRIx64" for element "
1328                        "with ID 0x%"PRIX32" at 0x%"PRIx64"\n",
1329                        length, max_lengths[syntax->type], id, pos);
1330             } else if (syntax->type != EBML_NONE) {
1331                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1332                        "Element with ID 0x%"PRIX32" at pos. 0x%"PRIx64" has "
1333                        "unknown length, yet the length of an element of its "
1334                        "type must be known.\n", id, pos);
1335             } else {
1336                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1337                        "Found unknown-length element with ID 0x%"PRIX32" at "
1338                        "pos. 0x%"PRIx64" for which no syntax for parsing is "
1339                        "available.\n", id, pos);
1340             }
1341             return AVERROR_INVALIDDATA;
1342         }
1343
1344         if (!(pb->seekable & AVIO_SEEKABLE_NORMAL)) {
1345             // Loosing sync will likely manifest itself as encountering unknown
1346             // elements which are not reliably distinguishable from elements
1347             // belonging to future extensions of the format.
1348             // We use a heuristic to detect such situations: If the current
1349             // element is not expected at the current syntax level and there
1350             // were only a few unknown elements in a row, then the element is
1351             // skipped or considered defective based upon the length of the
1352             // current element (i.e. how much would be skipped); if there were
1353             // more than a few skipped elements in a row and skipping the current
1354             // element would lead us more than SKIP_THRESHOLD away from the last
1355             // known good position, then it is inferred that an error occurred.
1356             // The dependency on the number of unknown elements in a row exists
1357             // because the distance to the last known good position is
1358             // automatically big if the last parsed element was big.
1359             // In both cases, each unknown element is considered equivalent to
1360             // UNKNOWN_EQUIV of skipped bytes for the check.
1361             // The whole check is only done for non-seekable output, because
1362             // in this situation skipped data can't simply be rechecked later.
1363             // This is especially important when using unkown length elements
1364             // as the check for whether a child exceeds its containing master
1365             // element is not effective in this situation.
1366             if (update_pos) {
1367                 matroska->unknown_count = 0;
1368             } else {
1369                 int64_t dist = length + UNKNOWN_EQUIV * matroska->unknown_count++;
1370
1371                 if (matroska->unknown_count > 3)
1372                     dist += pos_alt - matroska->resync_pos;
1373
1374                 if (dist > SKIP_THRESHOLD) {
1375                     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1376                            "Unknown element %"PRIX32" at pos. 0x%"PRIx64" with "
1377                            "length 0x%"PRIx64" considered as invalid data. Last "
1378                            "known good position 0x%"PRIx64", %d unknown elements"
1379                            " in a row\n", id, pos, length, matroska->resync_pos,
1380                            matroska->unknown_count);
1381                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1382                 }
1383             }
1384         }
1385
1386         if (update_pos > 0) {
1387             // We have found an element that is allowed at this place
1388             // in the hierarchy and it passed all checks, so treat the beginning
1389             // of the element as the "last known good" position.
1390             matroska->resync_pos = pos;
1391         }
1392
1393         if (!data && length != EBML_UNKNOWN_LENGTH)
1394             goto skip;
1395     }
1396
1397     switch (syntax->type) {
1398     case EBML_UINT:
1399         res = ebml_read_uint(pb, length, data);
1400         break;
1401     case EBML_SINT:
1402         res = ebml_read_sint(pb, length, data);
1403         break;
1404     case EBML_FLOAT:
1405         res = ebml_read_float(pb, length, data);
1406         break;
1407     case EBML_STR:
1408     case EBML_UTF8:
1409         res = ebml_read_ascii(pb, length, data);
1410         break;
1411     case EBML_BIN:
1412         res = ebml_read_binary(pb, length, pos_alt, data);
1413         break;
1414     case EBML_LEVEL1:
1415     case EBML_NEST:
1416         if ((res = ebml_read_master(matroska, length, pos_alt)) < 0)
1417             return res;
1418         if (id == MATROSKA_ID_SEGMENT)
1419             matroska->segment_start = pos_alt;
1420         if (id == MATROSKA_ID_CUES)
1421             matroska->cues_parsing_deferred = 0;
1422         if (syntax->type == EBML_LEVEL1 &&
1423             (level1_elem = matroska_find_level1_elem(matroska, syntax->id, pos))) {
1424             if (!level1_elem->pos) {
1425                 // Zero is not a valid position for a level 1 element.
1426                 level1_elem->pos = pos;
1427             } else if (level1_elem->pos != pos)
1428                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Duplicate element\n");
1429             level1_elem->parsed = 1;
1430         }
1431         if (res = ebml_parse_nest(matroska, syntax->def.n, data))
1432             return res;
1433         break;
1434     case EBML_STOP:
1435         return 1;
1436     skip:
1437     default:
1438         if (length) {
1439             int64_t res2;
1440             if (ffio_limit(pb, length) != length) {
1441                 // ffio_limit emits its own error message,
1442                 // so we don't have to.
1443                 return AVERROR(EIO);
1444             }
1445             if ((res2 = avio_skip(pb, length - 1)) >= 0) {
1446                 // avio_skip might take us past EOF. We check for this
1447                 // by skipping only length - 1 bytes, reading a byte and
1448                 // checking the error flags. This is done in order to check
1449                 // that the element has been properly skipped even when
1450                 // no filesize (that ffio_limit relies on) is available.
1451                 avio_r8(pb);
1452                 res = NEEDS_CHECKING;
1453             } else
1454                 res = res2;
1455         } else
1456             res = 0;
1457     }
1458     if (res) {
1459         if (res == NEEDS_CHECKING) {
1460             if (pb->eof_reached) {
1461                 if (pb->error)
1462                     res = pb->error;
1463                 else
1464                     res = AVERROR_EOF;
1465             } else
1466                 goto level_check;
1467         }
1468
1469         if (res == AVERROR_INVALIDDATA)
1470             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid element\n");
1471         else if (res == AVERROR(EIO))
1472             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Read error\n");
1473         else if (res == AVERROR_EOF) {
1474             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "File ended prematurely\n");
1475             res = AVERROR(EIO);
1476         }
1477
1478         return res;
1479     }
1480
1481 level_check:
1482     if (syntax->is_counted && data) {
1483         CountedElement *elem = data;
1484         if (elem->count != UINT_MAX)
1485             elem->count++;
1486     }
1487
1488     if (level_check == LEVEL_ENDED && matroska->num_levels) {
1489         level = &matroska->levels[matroska->num_levels - 1];
1490         pos   = avio_tell(pb);
1491
1492         // Given that pos >= level->start no check for
1493         // level->length != EBML_UNKNOWN_LENGTH is necessary.
1494         while (matroska->num_levels && pos == level->start + level->length) {
1495             matroska->num_levels--;
1496             level--;
1497         }
1498     }
1499
1500     return level_check;
1501 }
1502
1503 static void ebml_free(EbmlSyntax *syntax, void *data)
1504 {
1505     int i, j;
1506     for (i = 0; syntax[i].id; i++) {
1507         void *data_off = (char *) data + syntax[i].data_offset;
1508         switch (syntax[i].type) {
1509         case EBML_STR:
1510         case EBML_UTF8:
1511             av_freep(data_off);
1512             break;
1513         case EBML_BIN:
1514             av_buffer_unref(&((EbmlBin *) data_off)->buf);
1515             break;
1516         case EBML_LEVEL1:
1517         case EBML_NEST:
1518             if (syntax[i].list_elem_size) {
1519                 EbmlList *list = data_off;
1520                 char *ptr = list->elem;
1521                 for (j = 0; j < list->nb_elem;
1522                      j++, ptr += syntax[i].list_elem_size)
1523                     ebml_free(syntax[i].def.n, ptr);
1524                 av_freep(&list->elem);
1525                 list->nb_elem = 0;
1526                 list->alloc_elem_size = 0;
1527             } else
1528                 ebml_free(syntax[i].def.n, data_off);
1529         default:
1530             break;
1531         }
1532     }
1533 }
1534
1535 /*
1536  * Autodetecting...
1537  */
1538 static int matroska_probe(const AVProbeData *p)
1539 {
1540     uint64_t total = 0;
1541     int len_mask = 0x80, size = 1, n = 1, i;
1542
1543     /* EBML header? */
1544     if (AV_RB32(p->buf) != EBML_ID_HEADER)
1545         return 0;
1546
1547     /* length of header */
1548     total = p->buf[4];
1549     while (size <= 8 && !(total & len_mask)) {
1550         size++;
1551         len_mask >>= 1;
1552     }
1553     if (size > 8)
1554         return 0;
1555     total &= (len_mask - 1);
1556     while (n < size)
1557         total = (total << 8) | p->buf[4 + n++];
1558
1559     if (total + 1 == 1ULL << (7 * size)){
1560         /* Unknown-length header - simply parse the whole buffer. */
1561         total = p->buf_size - 4 - size;
1562     } else {
1563         /* Does the probe data contain the whole header? */
1564         if (p->buf_size < 4 + size + total)
1565             return 0;
1566     }
1567
1568     /* The header should contain a known document type. For now,
1569      * we don't parse the whole header but simply check for the
1570      * availability of that array of characters inside the header.
1571      * Not fully fool-proof, but good enough. */
1572     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(matroska_doctypes); i++) {
1573         size_t probelen = strlen(matroska_doctypes[i]);
1574         if (total < probelen)
1575             continue;
1576         for (n = 4 + size; n <= 4 + size + total - probelen; n++)
1577             if (!memcmp(p->buf + n, matroska_doctypes[i], probelen))
1578                 return AVPROBE_SCORE_MAX;
1579     }
1580
1581     // probably valid EBML header but no recognized doctype
1582     return AVPROBE_SCORE_EXTENSION;
1583 }
1584
1585 static MatroskaTrack *matroska_find_track_by_num(MatroskaDemuxContext *matroska,
1586                                                  uint64_t num)
1587 {
1588     MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
1589     int i;
1590
1591     for (i = 0; i < matroska->tracks.nb_elem; i++)
1592         if (tracks[i].num == num)
1593             return &tracks[i];
1594
1595     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid track number %"PRIu64"\n", num);
1596     return NULL;
1597 }
1598
1599 static int matroska_decode_buffer(uint8_t **buf, int *buf_size,
1600                                   MatroskaTrack *track)
1601 {
1602     MatroskaTrackEncoding *encodings = track->encodings.elem;
1603     uint8_t *data = *buf;
1604     int isize = *buf_size;
1605     uint8_t *pkt_data = NULL;
1606     uint8_t av_unused *newpktdata;
1607     int pkt_size = isize;
1608     int result = 0;
1609     int olen;
1610
1611     if (pkt_size >= 10000000U)
1612         return AVERROR_INVALIDDATA;
1613
1614     switch (encodings[0].compression.algo) {
1615     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_HEADERSTRIP:
1616     {
1617         int header_size = encodings[0].compression.settings.size;
1618         uint8_t *header = encodings[0].compression.settings.data;
1619
1620         if (header_size && !header) {
1621             av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Compression size but no data in headerstrip\n");
1622             return -1;
1623         }
1624
1625         if (!header_size)
1626             return 0;
1627
1628         pkt_size = isize + header_size;
1629         pkt_data = av_malloc(pkt_size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1630         if (!pkt_data)
1631             return AVERROR(ENOMEM);
1632
1633         memcpy(pkt_data, header, header_size);
1634         memcpy(pkt_data + header_size, data, isize);
1635         break;
1636     }
1637 #if CONFIG_LZO
1638     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_LZO:
1639         do {
1640             int insize = isize;
1641             olen       = pkt_size *= 3;
1642             newpktdata = av_realloc(pkt_data, pkt_size + AV_LZO_OUTPUT_PADDING
1643                                                        + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1644             if (!newpktdata) {
1645                 result = AVERROR(ENOMEM);
1646                 goto failed;
1647             }
1648             pkt_data = newpktdata;
1649             result   = av_lzo1x_decode(pkt_data, &olen, data, &insize);
1650         } while (result == AV_LZO_OUTPUT_FULL && pkt_size < 10000000);
1651         if (result) {
1652             result = AVERROR_INVALIDDATA;
1653             goto failed;
1654         }
1655         pkt_size -= olen;
1656         break;
1657 #endif
1658 #if CONFIG_ZLIB
1659     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_ZLIB:
1660     {
1661         z_stream zstream = { 0 };
1662         if (inflateInit(&zstream) != Z_OK)
1663             return -1;
1664         zstream.next_in  = data;
1665         zstream.avail_in = isize;
1666         do {
1667             pkt_size  *= 3;
1668             newpktdata = av_realloc(pkt_data, pkt_size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1669             if (!newpktdata) {
1670                 inflateEnd(&zstream);
1671                 result = AVERROR(ENOMEM);
1672                 goto failed;
1673             }
1674             pkt_data          = newpktdata;
1675             zstream.avail_out = pkt_size - zstream.total_out;
1676             zstream.next_out  = pkt_data + zstream.total_out;
1677             result = inflate(&zstream, Z_NO_FLUSH);
1678         } while (result == Z_OK && pkt_size < 10000000);
1679         pkt_size = zstream.total_out;
1680         inflateEnd(&zstream);
1681         if (result != Z_STREAM_END) {
1682             if (result == Z_MEM_ERROR)
1683                 result = AVERROR(ENOMEM);
1684             else
1685                 result = AVERROR_INVALIDDATA;
1686             goto failed;
1687         }
1688         break;
1689     }
1690 #endif
1691 #if CONFIG_BZLIB
1692     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_BZLIB:
1693     {
1694         bz_stream bzstream = { 0 };
1695         if (BZ2_bzDecompressInit(&bzstream, 0, 0) != BZ_OK)
1696             return -1;
1697         bzstream.next_in  = data;
1698         bzstream.avail_in = isize;
1699         do {
1700             pkt_size  *= 3;
1701             newpktdata = av_realloc(pkt_data, pkt_size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1702             if (!newpktdata) {
1703                 BZ2_bzDecompressEnd(&bzstream);
1704                 result = AVERROR(ENOMEM);
1705                 goto failed;
1706             }
1707             pkt_data           = newpktdata;
1708             bzstream.avail_out = pkt_size - bzstream.total_out_lo32;
1709             bzstream.next_out  = pkt_data + bzstream.total_out_lo32;
1710             result = BZ2_bzDecompress(&bzstream);
1711         } while (result == BZ_OK && pkt_size < 10000000);
1712         pkt_size = bzstream.total_out_lo32;
1713         BZ2_bzDecompressEnd(&bzstream);
1714         if (result != BZ_STREAM_END) {
1715             if (result == BZ_MEM_ERROR)
1716                 result = AVERROR(ENOMEM);
1717             else
1718                 result = AVERROR_INVALIDDATA;
1719             goto failed;
1720         }
1721         break;
1722     }
1723 #endif
1724     default:
1725         return AVERROR_INVALIDDATA;
1726     }
1727
1728     memset(pkt_data + pkt_size, 0, AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1729
1730     *buf      = pkt_data;
1731     *buf_size = pkt_size;
1732     return 0;
1733
1734 failed:
1735     av_free(pkt_data);
1736     return result;
1737 }
1738
1739 static void matroska_convert_tag(AVFormatContext *s, EbmlList *list,
1740                                  AVDictionary **metadata, char *prefix)
1741 {
1742     MatroskaTag *tags = list->elem;
1743     char key[1024];
1744     int i;
1745
1746     for (i = 0; i < list->nb_elem; i++) {
1747         const char *lang = tags[i].lang &&
1748                            strcmp(tags[i].lang, "und") ? tags[i].lang : NULL;
1749
1750         if (!tags[i].name) {
1751             av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Skipping invalid tag with no TagName.\n");
1752             continue;
1753         }
1754         if (prefix)
1755             snprintf(key, sizeof(key), "%s/%s", prefix, tags[i].name);
1756         else
1757             av_strlcpy(key, tags[i].name, sizeof(key));
1758         if (tags[i].def || !lang) {
1759             av_dict_set(metadata, key, tags[i].string, 0);
1760             if (tags[i].sub.nb_elem)
1761                 matroska_convert_tag(s, &tags[i].sub, metadata, key);
1762         }
1763         if (lang) {
1764             av_strlcat(key, "-", sizeof(key));
1765             av_strlcat(key, lang, sizeof(key));
1766             av_dict_set(metadata, key, tags[i].string, 0);
1767             if (tags[i].sub.nb_elem)
1768                 matroska_convert_tag(s, &tags[i].sub, metadata, key);
1769         }
1770     }
1771     ff_metadata_conv(metadata, NULL, ff_mkv_metadata_conv);
1772 }
1773
1774 static void matroska_convert_tags(AVFormatContext *s)
1775 {
1776     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
1777     MatroskaTags *tags = matroska->tags.elem;
1778     int i, j;
1779
1780     for (i = 0; i < matroska->tags.nb_elem; i++) {
1781         if (tags[i].target.attachuid) {
1782             MatroskaAttachment *attachment = matroska->attachments.elem;
1783             int found = 0;
1784             for (j = 0; j < matroska->attachments.nb_elem; j++) {
1785                 if (attachment[j].uid == tags[i].target.attachuid &&
1786                     attachment[j].stream) {
1787                     matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag,
1788                                          &attachment[j].stream->metadata, NULL);
1789                     found = 1;
1790                 }
1791             }
1792             if (!found) {
1793                 av_log(s, AV_LOG_WARNING,
1794                        "The tags at index %d refer to a "
1795                        "non-existent attachment %"PRId64".\n",
1796                        i, tags[i].target.attachuid);
1797             }
1798         } else if (tags[i].target.chapteruid) {
1799             MatroskaChapter *chapter = matroska->chapters.elem;
1800             int found = 0;
1801             for (j = 0; j < matroska->chapters.nb_elem; j++) {
1802                 if (chapter[j].uid == tags[i].target.chapteruid &&
1803                     chapter[j].chapter) {
1804                     matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag,
1805                                          &chapter[j].chapter->metadata, NULL);
1806                     found = 1;
1807                 }
1808             }
1809             if (!found) {
1810                 av_log(s, AV_LOG_WARNING,
1811                        "The tags at index %d refer to a non-existent chapter "
1812                        "%"PRId64".\n",
1813                        i, tags[i].target.chapteruid);
1814             }
1815         } else if (tags[i].target.trackuid) {
1816             MatroskaTrack *track = matroska->tracks.elem;
1817             int found = 0;
1818             for (j = 0; j < matroska->tracks.nb_elem; j++) {
1819                 if (track[j].uid == tags[i].target.trackuid &&
1820                     track[j].stream) {
1821                     matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag,
1822                                          &track[j].stream->metadata, NULL);
1823                     found = 1;
1824                }
1825             }
1826             if (!found) {
1827                 av_log(s, AV_LOG_WARNING,
1828                        "The tags at index %d refer to a non-existent track "
1829                        "%"PRId64".\n",
1830                        i, tags[i].target.trackuid);
1831             }
1832         } else {
1833             matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag, &s->metadata,
1834                                  tags[i].target.type);
1835         }
1836     }
1837 }
1838
1839 static int matroska_parse_seekhead_entry(MatroskaDemuxContext *matroska,
1840                                          int64_t pos)
1841 {
1842     uint32_t saved_id  = matroska->current_id;
1843     int64_t before_pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
1844     int ret = 0;
1845
1846     /* seek */
1847     if (avio_seek(matroska->ctx->pb, pos, SEEK_SET) == pos) {
1848         /* We don't want to lose our seekhead level, so we add
1849          * a dummy. This is a crude hack. */
1850         if (matroska->num_levels == EBML_MAX_DEPTH) {
1851             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
1852                    "Max EBML element depth (%d) reached, "
1853                    "cannot parse further.\n", EBML_MAX_DEPTH);
1854             ret = AVERROR_INVALIDDATA;
1855         } else {
1856             matroska->levels[matroska->num_levels] = (MatroskaLevel) { 0, EBML_UNKNOWN_LENGTH };
1857             matroska->num_levels++;
1858             matroska->current_id                   = 0;
1859
1860             ret = ebml_parse(matroska, matroska_segment, matroska);
1861             if (ret == LEVEL_ENDED) {
1862                 /* This can only happen if the seek brought us beyond EOF. */
1863                 ret = AVERROR_EOF;
1864             }
1865         }
1866     }
1867     /* Seek back - notice that in all instances where this is used
1868      * it is safe to set the level to 1. */
1869     matroska_reset_status(matroska, saved_id, before_pos);
1870
1871     return ret;
1872 }
1873
1874 static void matroska_execute_seekhead(MatroskaDemuxContext *matroska)
1875 {
1876     EbmlList *seekhead_list = &matroska->seekhead;
1877     int i;
1878
1879     // we should not do any seeking in the streaming case
1880     if (!(matroska->ctx->pb->seekable & AVIO_SEEKABLE_NORMAL))
1881         return;
1882
1883     for (i = 0; i < seekhead_list->nb_elem; i++) {
1884         MatroskaSeekhead *seekheads = seekhead_list->elem;
1885         uint32_t id = seekheads[i].id;
1886         int64_t pos = seekheads[i].pos + matroska->segment_start;
1887         MatroskaLevel1Element *elem;
1888
1889         if (id != seekheads[i].id || pos < matroska->segment_start)
1890             continue;
1891
1892         elem = matroska_find_level1_elem(matroska, id, pos);
1893         if (!elem || elem->parsed)
1894             continue;
1895
1896         elem->pos = pos;
1897
1898         // defer cues parsing until we actually need cue data.
1899         if (id == MATROSKA_ID_CUES)
1900             continue;
1901
1902         if (matroska_parse_seekhead_entry(matroska, pos) < 0) {
1903             // mark index as broken
1904             matroska->cues_parsing_deferred = -1;
1905             break;
1906         }
1907
1908         elem->parsed = 1;
1909     }
1910 }
1911
1912 static void matroska_add_index_entries(MatroskaDemuxContext *matroska)
1913 {
1914     EbmlList *index_list;
1915     MatroskaIndex *index;
1916     uint64_t index_scale = 1;
1917     int i, j;
1918
1919     if (matroska->ctx->flags & AVFMT_FLAG_IGNIDX)
1920         return;
1921
1922     index_list = &matroska->index;
1923     index      = index_list->elem;
1924     if (index_list->nb_elem < 2)
1925         return;
1926     if (index[1].time > 1E14 / matroska->time_scale) {
1927         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING, "Dropping apparently-broken index.\n");
1928         return;
1929     }
1930     for (i = 0; i < index_list->nb_elem; i++) {
1931         EbmlList *pos_list    = &index[i].pos;
1932         MatroskaIndexPos *pos = pos_list->elem;
1933         for (j = 0; j < pos_list->nb_elem; j++) {
1934             MatroskaTrack *track = matroska_find_track_by_num(matroska,
1935                                                               pos[j].track);
1936             if (track && track->stream)
1937                 av_add_index_entry(track->stream,
1938                                    pos[j].pos + matroska->segment_start,
1939                                    index[i].time / index_scale, 0, 0,
1940                                    AVINDEX_KEYFRAME);
1941         }
1942     }
1943 }
1944
1945 static void matroska_parse_cues(MatroskaDemuxContext *matroska) {
1946     int i;
1947
1948     if (matroska->ctx->flags & AVFMT_FLAG_IGNIDX)
1949         return;
1950
1951     for (i = 0; i < matroska->num_level1_elems; i++) {
1952         MatroskaLevel1Element *elem = &matroska->level1_elems[i];
1953         if (elem->id == MATROSKA_ID_CUES && !elem->parsed) {
1954             if (matroska_parse_seekhead_entry(matroska, elem->pos) < 0)
1955                 matroska->cues_parsing_deferred = -1;
1956             elem->parsed = 1;
1957             break;
1958         }
1959     }
1960
1961     matroska_add_index_entries(matroska);
1962 }
1963
1964 static int matroska_aac_profile(char *codec_id)
1965 {
1966     static const char *const aac_profiles[] = { "MAIN", "LC", "SSR" };
1967     int profile;
1968
1969     for (profile = 0; profile < FF_ARRAY_ELEMS(aac_profiles); profile++)
1970         if (strstr(codec_id, aac_profiles[profile]))
1971             break;
1972     return profile + 1;
1973 }
1974
1975 static int matroska_aac_sri(int samplerate)
1976 {
1977     int sri;
1978
1979     for (sri = 0; sri < FF_ARRAY_ELEMS(avpriv_mpeg4audio_sample_rates); sri++)
1980         if (avpriv_mpeg4audio_sample_rates[sri] == samplerate)
1981             break;
1982     return sri;
1983 }
1984
1985 static void matroska_metadata_creation_time(AVDictionary **metadata, int64_t date_utc)
1986 {
1987     /* Convert to seconds and adjust by number of seconds between 2001-01-01 and Epoch */
1988     avpriv_dict_set_timestamp(metadata, "creation_time", date_utc / 1000 + 978307200000000LL);
1989 }
1990
1991 static int matroska_parse_flac(AVFormatContext *s,
1992                                MatroskaTrack *track,
1993                                int *offset)
1994 {
1995     AVStream *st = track->stream;
1996     uint8_t *p = track->codec_priv.data;
1997     int size   = track->codec_priv.size;
1998
1999     if (size < 8 + FLAC_STREAMINFO_SIZE || p[4] & 0x7f) {
2000         av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Invalid FLAC private data\n");
2001         track->codec_priv.size = 0;
2002         return 0;
2003     }
2004     *offset = 8;
2005     track->codec_priv.size = 8 + FLAC_STREAMINFO_SIZE;
2006
2007     p    += track->codec_priv.size;
2008     size -= track->codec_priv.size;
2009
2010     /* parse the remaining metadata blocks if present */
2011     while (size >= 4) {
2012         int block_last, block_type, block_size;
2013
2014         flac_parse_block_header(p, &block_last, &block_type, &block_size);
2015
2016         p    += 4;
2017         size -= 4;
2018         if (block_size > size)
2019             return 0;
2020
2021         /* check for the channel mask */
2022         if (block_type == FLAC_METADATA_TYPE_VORBIS_COMMENT) {
2023             AVDictionary *dict = NULL;
2024             AVDictionaryEntry *chmask;
2025
2026             ff_vorbis_comment(s, &dict, p, block_size, 0);
2027             chmask = av_dict_get(dict, "WAVEFORMATEXTENSIBLE_CHANNEL_MASK", NULL, 0);
2028             if (chmask) {
2029                 uint64_t mask = strtol(chmask->value, NULL, 0);
2030                 if (!mask || mask & ~0x3ffffULL) {
2031                     av_log(s, AV_LOG_WARNING,
2032                            "Invalid value of WAVEFORMATEXTENSIBLE_CHANNEL_MASK\n");
2033                 } else
2034                     st->codecpar->channel_layout = mask;
2035             }
2036             av_dict_free(&dict);
2037         }
2038
2039         p    += block_size;
2040         size -= block_size;
2041     }
2042
2043     return 0;
2044 }
2045
2046 static int mkv_field_order(MatroskaDemuxContext *matroska, int64_t field_order)
2047 {
2048     int minor, micro, bttb = 0;
2049
2050     /* workaround a bug in our Matroska muxer, introduced in version 57.36 alongside
2051      * this function, and fixed in 57.52 */
2052     if (matroska->muxingapp && sscanf(matroska->muxingapp, "Lavf57.%d.%d", &minor, &micro) == 2)
2053         bttb = (minor >= 36 && minor <= 51 && micro >= 100);
2054
2055     switch (field_order) {
2056     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_PROGRESSIVE:
2057         return AV_FIELD_PROGRESSIVE;
2058     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_UNDETERMINED:
2059         return AV_FIELD_UNKNOWN;
2060     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_TT:
2061         return AV_FIELD_TT;
2062     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_BB:
2063         return AV_FIELD_BB;
2064     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_BT:
2065         return bttb ? AV_FIELD_TB : AV_FIELD_BT;
2066     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_TB:
2067         return bttb ? AV_FIELD_BT : AV_FIELD_TB;
2068     default:
2069         return AV_FIELD_UNKNOWN;
2070     }
2071 }
2072
2073 static void mkv_stereo_mode_display_mul(int stereo_mode,
2074                                         int *h_width, int *h_height)
2075 {
2076     switch (stereo_mode) {
2077         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_MONO:
2078         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_CHECKERBOARD_RL:
2079         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_CHECKERBOARD_LR:
2080         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_BOTH_EYES_BLOCK_RL:
2081         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_BOTH_EYES_BLOCK_LR:
2082             break;
2083         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_RIGHT_LEFT:
2084         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_LEFT_RIGHT:
2085         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_COL_INTERLEAVED_RL:
2086         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_COL_INTERLEAVED_LR:
2087             *h_width = 2;
2088             break;
2089         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_BOTTOM_TOP:
2090         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_TOP_BOTTOM:
2091         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_ROW_INTERLEAVED_RL:
2092         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_ROW_INTERLEAVED_LR:
2093             *h_height = 2;
2094             break;
2095     }
2096 }
2097
2098 static int mkv_parse_video_color(AVStream *st, const MatroskaTrack *track) {
2099     const MatroskaTrackVideoColor *color = track->video.color.elem;
2100     const MatroskaMasteringMeta *mastering_meta;
2101     int has_mastering_primaries, has_mastering_luminance;
2102
2103     if (!track->video.color.nb_elem)
2104         return 0;
2105
2106     mastering_meta = &color->mastering_meta;
2107     // Mastering primaries are CIE 1931 coords, and must be > 0.
2108     has_mastering_primaries =
2109         mastering_meta->r_x > 0 && mastering_meta->r_y > 0 &&
2110         mastering_meta->g_x > 0 && mastering_meta->g_y > 0 &&
2111         mastering_meta->b_x > 0 && mastering_meta->b_y > 0 &&
2112         mastering_meta->white_x > 0 && mastering_meta->white_y > 0;
2113     has_mastering_luminance = mastering_meta->max_luminance >
2114                                   mastering_meta->min_luminance.el.f  &&
2115                               mastering_meta->min_luminance.el.f >= 0 &&
2116                               mastering_meta->min_luminance.count;
2117
2118     if (color->matrix_coefficients != AVCOL_SPC_RESERVED)
2119         st->codecpar->color_space = color->matrix_coefficients;
2120     if (color->primaries != AVCOL_PRI_RESERVED &&
2121         color->primaries != AVCOL_PRI_RESERVED0)
2122         st->codecpar->color_primaries = color->primaries;
2123     if (color->transfer_characteristics != AVCOL_TRC_RESERVED &&
2124         color->transfer_characteristics != AVCOL_TRC_RESERVED0)
2125         st->codecpar->color_trc = color->transfer_characteristics;
2126     if (color->range != AVCOL_RANGE_UNSPECIFIED &&
2127         color->range <= AVCOL_RANGE_JPEG)
2128         st->codecpar->color_range = color->range;
2129     if (color->chroma_siting_horz != MATROSKA_COLOUR_CHROMASITINGHORZ_UNDETERMINED &&
2130         color->chroma_siting_vert != MATROSKA_COLOUR_CHROMASITINGVERT_UNDETERMINED &&
2131         color->chroma_siting_horz  < MATROSKA_COLOUR_CHROMASITINGHORZ_NB &&
2132         color->chroma_siting_vert  < MATROSKA_COLOUR_CHROMASITINGVERT_NB) {
2133         st->codecpar->chroma_location =
2134             avcodec_chroma_pos_to_enum((color->chroma_siting_horz - 1) << 7,
2135                                        (color->chroma_siting_vert - 1) << 7);
2136     }
2137     if (color->max_cll && color->max_fall) {
2138         size_t size = 0;
2139         int ret;
2140         AVContentLightMetadata *metadata = av_content_light_metadata_alloc(&size);
2141         if (!metadata)
2142             return AVERROR(ENOMEM);
2143         ret = av_stream_add_side_data(st, AV_PKT_DATA_CONTENT_LIGHT_LEVEL,
2144                                       (uint8_t *)metadata, size);
2145         if (ret < 0) {
2146             av_freep(&metadata);
2147             return ret;
2148         }
2149         metadata->MaxCLL  = color->max_cll;
2150         metadata->MaxFALL = color->max_fall;
2151     }
2152
2153     if (has_mastering_primaries || has_mastering_luminance) {
2154         AVMasteringDisplayMetadata *metadata =
2155             (AVMasteringDisplayMetadata*) av_stream_new_side_data(
2156                 st, AV_PKT_DATA_MASTERING_DISPLAY_METADATA,
2157                 sizeof(AVMasteringDisplayMetadata));
2158         if (!metadata) {
2159             return AVERROR(ENOMEM);
2160         }
2161         memset(metadata, 0, sizeof(AVMasteringDisplayMetadata));
2162         if (has_mastering_primaries) {
2163             metadata->display_primaries[0][0] = av_d2q(mastering_meta->r_x, INT_MAX);
2164             metadata->display_primaries[0][1] = av_d2q(mastering_meta->r_y, INT_MAX);
2165             metadata->display_primaries[1][0] = av_d2q(mastering_meta->g_x, INT_MAX);
2166             metadata->display_primaries[1][1] = av_d2q(mastering_meta->g_y, INT_MAX);
2167             metadata->display_primaries[2][0] = av_d2q(mastering_meta->b_x, INT_MAX);
2168             metadata->display_primaries[2][1] = av_d2q(mastering_meta->b_y, INT_MAX);
2169             metadata->white_point[0] = av_d2q(mastering_meta->white_x, INT_MAX);
2170             metadata->white_point[1] = av_d2q(mastering_meta->white_y, INT_MAX);
2171             metadata->has_primaries = 1;
2172         }
2173         if (has_mastering_luminance) {
2174             metadata->max_luminance = av_d2q(mastering_meta->max_luminance, INT_MAX);
2175             metadata->min_luminance = av_d2q(mastering_meta->min_luminance.el.f, INT_MAX);
2176             metadata->has_luminance = 1;
2177         }
2178     }
2179     return 0;
2180 }
2181
2182 static int mkv_parse_video_projection(AVStream *st, const MatroskaTrack *track,
2183                                       void *logctx)
2184 {
2185     AVSphericalMapping *spherical;
2186     const MatroskaTrackVideoProjection *mkv_projection = &track->video.projection;
2187     const uint8_t *priv_data = mkv_projection->private.data;
2188     enum AVSphericalProjection projection;
2189     size_t spherical_size;
2190     uint32_t l = 0, t = 0, r = 0, b = 0;
2191     uint32_t padding = 0;
2192     int ret;
2193
2194     if (mkv_projection->private.size && priv_data[0] != 0) {
2195         av_log(logctx, AV_LOG_WARNING, "Unknown spherical metadata\n");
2196         return 0;
2197     }
2198
2199     switch (track->video.projection.type) {
2200     case MATROSKA_VIDEO_PROJECTION_TYPE_EQUIRECTANGULAR:
2201         if (track->video.projection.private.size == 20) {
2202             t = AV_RB32(priv_data +  4);
2203             b = AV_RB32(priv_data +  8);
2204             l = AV_RB32(priv_data + 12);
2205             r = AV_RB32(priv_data + 16);
2206
2207             if (b >= UINT_MAX - t || r >= UINT_MAX - l) {
2208                 av_log(logctx, AV_LOG_ERROR,
2209                        "Invalid bounding rectangle coordinates "
2210                        "%"PRIu32",%"PRIu32",%"PRIu32",%"PRIu32"\n",
2211                        l, t, r, b);
2212                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2213             }
2214         } else if (track->video.projection.private.size != 0) {
2215             av_log(logctx, AV_LOG_ERROR, "Unknown spherical metadata\n");
2216             return AVERROR_INVALIDDATA;
2217         }
2218
2219         if (l || t || r || b)
2220             projection = AV_SPHERICAL_EQUIRECTANGULAR_TILE;
2221         else
2222             projection = AV_SPHERICAL_EQUIRECTANGULAR;
2223         break;
2224     case MATROSKA_VIDEO_PROJECTION_TYPE_CUBEMAP:
2225         if (track->video.projection.private.size < 4) {
2226             av_log(logctx, AV_LOG_ERROR, "Missing projection private properties\n");
2227             return AVERROR_INVALIDDATA;
2228         } else if (track->video.projection.private.size == 12) {
2229             uint32_t layout = AV_RB32(priv_data + 4);
2230             if (layout) {
2231                 av_log(logctx, AV_LOG_WARNING,
2232                        "Unknown spherical cubemap layout %"PRIu32"\n", layout);
2233                 return 0;
2234             }
2235             projection = AV_SPHERICAL_CUBEMAP;
2236             padding = AV_RB32(priv_data + 8);
2237         } else {
2238             av_log(logctx, AV_LOG_ERROR, "Unknown spherical metadata\n");
2239             return AVERROR_INVALIDDATA;
2240         }
2241         break;
2242     case MATROSKA_VIDEO_PROJECTION_TYPE_RECTANGULAR:
2243         /* No Spherical metadata */
2244         return 0;
2245     default:
2246         av_log(logctx, AV_LOG_WARNING,
2247                "Unknown spherical metadata type %"PRIu64"\n",
2248                track->video.projection.type);
2249         return 0;
2250     }
2251
2252     spherical = av_spherical_alloc(&spherical_size);
2253     if (!spherical)
2254         return AVERROR(ENOMEM);
2255
2256     spherical->projection = projection;
2257
2258     spherical->yaw   = (int32_t) (track->video.projection.yaw   * (1 << 16));
2259     spherical->pitch = (int32_t) (track->video.projection.pitch * (1 << 16));
2260     spherical->roll  = (int32_t) (track->video.projection.roll  * (1 << 16));
2261
2262     spherical->padding = padding;
2263
2264     spherical->bound_left   = l;
2265     spherical->bound_top    = t;
2266     spherical->bound_right  = r;
2267     spherical->bound_bottom = b;
2268
2269     ret = av_stream_add_side_data(st, AV_PKT_DATA_SPHERICAL, (uint8_t *)spherical,
2270                                   spherical_size);
2271     if (ret < 0) {
2272         av_freep(&spherical);
2273         return ret;
2274     }
2275
2276     return 0;
2277 }
2278
2279 static int get_qt_codec(MatroskaTrack *track, uint32_t *fourcc, enum AVCodecID *codec_id)
2280 {
2281     const AVCodecTag *codec_tags;
2282
2283     codec_tags = track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO ?
2284             ff_codec_movvideo_tags : ff_codec_movaudio_tags;
2285
2286     /* Normalize noncompliant private data that starts with the fourcc
2287      * by expanding/shifting the data by 4 bytes and storing the data
2288      * size at the start. */
2289     if (ff_codec_get_id(codec_tags, AV_RL32(track->codec_priv.data))) {
2290         int ret = av_buffer_realloc(&track->codec_priv.buf,
2291                                     track->codec_priv.size + 4 + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
2292         if (ret < 0)
2293             return ret;
2294
2295         track->codec_priv.data = track->codec_priv.buf->data;
2296         memmove(track->codec_priv.data + 4, track->codec_priv.data, track->codec_priv.size);
2297         track->codec_priv.size += 4;
2298         AV_WB32(track->codec_priv.data, track->codec_priv.size);
2299     }
2300
2301     *fourcc = AV_RL32(track->codec_priv.data + 4);
2302     *codec_id = ff_codec_get_id(codec_tags, *fourcc);
2303
2304     return 0;
2305 }
2306
2307 static int matroska_parse_tracks(AVFormatContext *s)
2308 {
2309     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
2310     MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
2311     AVStream *st;
2312     int i, j, ret;
2313     int k;
2314
2315     for (i = 0; i < matroska->tracks.nb_elem; i++) {
2316         MatroskaTrack *track = &tracks[i];
2317         enum AVCodecID codec_id = AV_CODEC_ID_NONE;
2318         EbmlList *encodings_list = &track->encodings;
2319         MatroskaTrackEncoding *encodings = encodings_list->elem;
2320         uint8_t *extradata = NULL;
2321         int extradata_size = 0;
2322         int extradata_offset = 0;
2323         uint32_t fourcc = 0;
2324         AVIOContext b;
2325         char* key_id_base64 = NULL;
2326         int bit_depth = -1;
2327
2328         /* Apply some sanity checks. */
2329         if (track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO &&
2330             track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO &&
2331             track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE &&
2332             track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_METADATA) {
2333             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
2334                    "Unknown or unsupported track type %"PRIu64"\n",
2335                    track->type);
2336             continue;
2337         }
2338         if (!track->codec_id)
2339             continue;
2340
2341         if (   track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO && track->codec_id[0] != 'A'
2342             || track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO && track->codec_id[0] != 'V'
2343             || track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE && track->codec_id[0] != 'D' && track->codec_id[0] != 'S'
2344             || track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_METADATA && track->codec_id[0] != 'D' && track->codec_id[0] != 'S'
2345         ) {
2346             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO, "Inconsistent track type\n");
2347             continue;
2348         }
2349
2350         if (track->audio.samplerate < 0 || track->audio.samplerate > INT_MAX ||
2351             isnan(track->audio.samplerate)) {
2352             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
2353                    "Invalid sample rate %f, defaulting to 8000 instead.\n",
2354                    track->audio.samplerate);
2355             track->audio.samplerate = 8000;
2356         }
2357
2358         if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO) {
2359             if (!track->default_duration && track->video.frame_rate > 0) {
2360                 double default_duration = 1000000000 / track->video.frame_rate;
2361                 if (default_duration > UINT64_MAX || default_duration < 0) {
2362                     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
2363                          "Invalid frame rate %e. Cannot calculate default duration.\n",
2364                          track->video.frame_rate);
2365                 } else {
2366                     track->default_duration = default_duration;
2367                 }
2368             }
2369             if (track->video.display_width == -1)
2370                 track->video.display_width = track->video.pixel_width;
2371             if (track->video.display_height == -1)
2372                 track->video.display_height = track->video.pixel_height;
2373             if (track->video.color_space.size == 4)
2374                 fourcc = AV_RL32(track->video.color_space.data);
2375         } else if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO) {
2376             if (!track->audio.out_samplerate)
2377                 track->audio.out_samplerate = track->audio.samplerate;
2378         }
2379         if (encodings_list->nb_elem > 1) {
2380             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2381                    "Multiple combined encodings not supported");
2382         } else if (encodings_list->nb_elem == 1) {
2383             if (encodings[0].type) {
2384                 if (encodings[0].encryption.key_id.size > 0) {
2385                     /* Save the encryption key id to be stored later as a
2386                        metadata tag. */
2387                     const int b64_size = AV_BASE64_SIZE(encodings[0].encryption.key_id.size);
2388                     key_id_base64 = av_malloc(b64_size);
2389                     if (key_id_base64 == NULL)
2390                         return AVERROR(ENOMEM);
2391
2392                     av_base64_encode(key_id_base64, b64_size,
2393                                      encodings[0].encryption.key_id.data,
2394                                      encodings[0].encryption.key_id.size);
2395                 } else {
2396                     encodings[0].scope = 0;
2397                     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2398                            "Unsupported encoding type");
2399                 }
2400             } else if (
2401 #if CONFIG_ZLIB
2402                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_ZLIB  &&
2403 #endif
2404 #if CONFIG_BZLIB
2405                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_BZLIB &&
2406 #endif
2407 #if CONFIG_LZO
2408                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_LZO   &&
2409 #endif
2410                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_HEADERSTRIP) {
2411                 encodings[0].scope = 0;
2412                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2413                        "Unsupported encoding type");
2414             } else if (track->codec_priv.size && encodings[0].scope & 2) {
2415                 uint8_t *codec_priv = track->codec_priv.data;
2416                 int ret = matroska_decode_buffer(&track->codec_priv.data,
2417                                                  &track->codec_priv.size,
2418                                                  track);
2419                 if (ret < 0) {
2420                     track->codec_priv.data = NULL;
2421                     track->codec_priv.size = 0;
2422                     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2423                            "Failed to decode codec private data\n");
2424                 }
2425
2426                 if (codec_priv != track->codec_priv.data) {
2427                     av_buffer_unref(&track->codec_priv.buf);
2428                     if (track->codec_priv.data) {
2429                         track->codec_priv.buf = av_buffer_create(track->codec_priv.data,
2430                                                                  track->codec_priv.size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE,
2431                                                                  NULL, NULL, 0);
2432                         if (!track->codec_priv.buf) {
2433                             av_freep(&track->codec_priv.data);
2434                             track->codec_priv.size = 0;
2435                             return AVERROR(ENOMEM);
2436                         }
2437                     }
2438                 }
2439             }
2440         }
2441         track->needs_decoding = encodings && !encodings[0].type &&
2442                                 encodings[0].scope & 1          &&
2443                                 (encodings[0].compression.algo !=
2444                                    MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_HEADERSTRIP ||
2445                                  encodings[0].compression.settings.size);
2446
2447         for (j = 0; ff_mkv_codec_tags[j].id != AV_CODEC_ID_NONE; j++) {
2448             if (!strncmp(ff_mkv_codec_tags[j].str, track->codec_id,
2449                          strlen(ff_mkv_codec_tags[j].str))) {
2450                 codec_id = ff_mkv_codec_tags[j].id;
2451                 break;
2452             }
2453         }
2454
2455         st = track->stream = avformat_new_stream(s, NULL);
2456         if (!st) {
2457             av_free(key_id_base64);
2458             return AVERROR(ENOMEM);
2459         }
2460
2461         if (key_id_base64) {
2462             /* export encryption key id as base64 metadata tag */
2463             av_dict_set(&st->metadata, "enc_key_id", key_id_base64,
2464                         AV_DICT_DONT_STRDUP_VAL);
2465         }
2466
2467         if (!strcmp(track->codec_id, "V_MS/VFW/FOURCC") &&
2468              track->codec_priv.size >= 40               &&
2469             track->codec_priv.data) {
2470             track->ms_compat    = 1;
2471             bit_depth           = AV_RL16(track->codec_priv.data + 14);
2472             fourcc              = AV_RL32(track->codec_priv.data + 16);
2473             codec_id            = ff_codec_get_id(ff_codec_bmp_tags,
2474                                                   fourcc);
2475             if (!codec_id)
2476                 codec_id        = ff_codec_get_id(ff_codec_movvideo_tags,
2477                                                   fourcc);
2478             extradata_offset    = 40;
2479         } else if (!strcmp(track->codec_id, "A_MS/ACM") &&
2480                    track->codec_priv.size >= 14         &&
2481                    track->codec_priv.data) {
2482             int ret;
2483             ffio_init_context(&b, track->codec_priv.data,
2484                               track->codec_priv.size,
2485                               0, NULL, NULL, NULL, NULL);
2486             ret = ff_get_wav_header(s, &b, st->codecpar, track->codec_priv.size, 0);
2487             if (ret < 0)
2488                 return ret;
2489             codec_id         = st->codecpar->codec_id;
2490             fourcc           = st->codecpar->codec_tag;
2491             extradata_offset = FFMIN(track->codec_priv.size, 18);
2492         } else if (!strcmp(track->codec_id, "A_QUICKTIME")
2493                    /* Normally 36, but allow noncompliant private data */
2494                    && (track->codec_priv.size >= 32)
2495                    && (track->codec_priv.data)) {
2496             uint16_t sample_size;
2497             int ret = get_qt_codec(track, &fourcc, &codec_id);
2498             if (ret < 0)
2499                 return ret;
2500             sample_size = AV_RB16(track->codec_priv.data + 26);
2501             if (fourcc == 0) {
2502                 if (sample_size == 8) {
2503                     fourcc = MKTAG('r','a','w',' ');
2504                     codec_id = ff_codec_get_id(ff_codec_movaudio_tags, fourcc);
2505                 } else if (sample_size == 16) {
2506                     fourcc = MKTAG('t','w','o','s');
2507                     codec_id = ff_codec_get_id(ff_codec_movaudio_tags, fourcc);
2508                 }
2509             }
2510             if ((fourcc == MKTAG('t','w','o','s') ||
2511                     fourcc == MKTAG('s','o','w','t')) &&
2512                     sample_size == 8)
2513                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S8;
2514         } else if (!strcmp(track->codec_id, "V_QUICKTIME") &&
2515                    (track->codec_priv.size >= 21)          &&
2516                    (track->codec_priv.data)) {
2517             int ret = get_qt_codec(track, &fourcc, &codec_id);
2518             if (ret < 0)
2519                 return ret;
2520             if (codec_id == AV_CODEC_ID_NONE && AV_RL32(track->codec_priv.data+4) == AV_RL32("SMI ")) {
2521                 fourcc = MKTAG('S','V','Q','3');
2522                 codec_id = ff_codec_get_id(ff_codec_movvideo_tags, fourcc);
2523             }
2524             if (codec_id == AV_CODEC_ID_NONE)
2525                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2526                        "mov FourCC not found %s.\n", av_fourcc2str(fourcc));
2527             if (track->codec_priv.size >= 86) {
2528                 bit_depth = AV_RB16(track->codec_priv.data + 82);
2529                 ffio_init_context(&b, track->codec_priv.data,
2530                                   track->codec_priv.size,
2531                                   0, NULL, NULL, NULL, NULL);
2532                 if (ff_get_qtpalette(codec_id, &b, track->palette)) {
2533                     bit_depth &= 0x1F;
2534                     track->has_palette = 1;
2535                 }
2536             }
2537         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PCM_S16BE) {
2538             switch (track->audio.bitdepth) {
2539             case  8:
2540                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_U8;
2541                 break;
2542             case 24:
2543                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S24BE;
2544                 break;
2545             case 32:
2546                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S32BE;
2547                 break;
2548             }
2549         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PCM_S16LE) {
2550             switch (track->audio.bitdepth) {
2551             case  8:
2552                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_U8;
2553                 break;
2554             case 24:
2555                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S24LE;
2556                 break;
2557             case 32:
2558                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S32LE;
2559                 break;
2560             }
2561         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PCM_F32LE &&
2562                    track->audio.bitdepth == 64) {
2563             codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_F64LE;
2564         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_AAC && !track->codec_priv.size) {
2565             int profile = matroska_aac_profile(track->codec_id);
2566             int sri     = matroska_aac_sri(track->audio.samplerate);
2567             extradata   = av_mallocz(5 + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
2568             if (!extradata)
2569                 return AVERROR(ENOMEM);
2570             extradata[0] = (profile << 3) | ((sri & 0x0E) >> 1);
2571             extradata[1] = ((sri & 0x01) << 7) | (track->audio.channels << 3);
2572             if (strstr(track->codec_id, "SBR")) {
2573                 sri            = matroska_aac_sri(track->audio.out_samplerate);
2574                 extradata[2]   = 0x56;
2575                 extradata[3]   = 0xE5;
2576                 extradata[4]   = 0x80 | (sri << 3);
2577                 extradata_size = 5;
2578             } else
2579                 extradata_size = 2;
2580         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_ALAC && track->codec_priv.size && track->codec_priv.size < INT_MAX - 12 - AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE) {
2581             /* Only ALAC's magic cookie is stored in Matroska's track headers.
2582              * Create the "atom size", "tag", and "tag version" fields the
2583              * decoder expects manually. */
2584             extradata_size = 12 + track->codec_priv.size;
2585             extradata      = av_mallocz(extradata_size +
2586                                         AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
2587             if (!extradata)
2588                 return AVERROR(ENOMEM);
2589             AV_WB32(extradata, extradata_size);
2590             memcpy(&extradata[4], "alac", 4);
2591             AV_WB32(&extradata[8], 0);
2592             memcpy(&extradata[12], track->codec_priv.data,
2593                    track->codec_priv.size);
2594         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_TTA) {
2595             uint8_t *ptr;
2596             if (track->audio.channels > UINT16_MAX ||
2597                 track->audio.bitdepth > UINT16_MAX) {
2598                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
2599                        "Too large audio channel number %"PRIu64
2600                        " or bitdepth %"PRIu64". Skipping track.\n",
2601                        track->audio.channels, track->audio.bitdepth);
2602                 if (matroska->ctx->error_recognition & AV_EF_EXPLODE)
2603                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2604                 else
2605                     continue;
2606             }
2607             if (track->audio.out_samplerate < 0 || track->audio.out_samplerate > INT_MAX)
2608                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2609             extradata_size = 22;
2610             extradata      = av_mallocz(extradata_size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
2611             if (!extradata)
2612                 return AVERROR(ENOMEM);
2613             ptr = extradata;
2614             bytestream_put_be32(&ptr, AV_RB32("TTA1"));
2615             bytestream_put_le16(&ptr, 1);
2616             bytestream_put_le16(&ptr, track->audio.channels);
2617             bytestream_put_le16(&ptr, track->audio.bitdepth);
2618             bytestream_put_le32(&ptr, track->audio.out_samplerate);
2619             bytestream_put_le32(&ptr, av_rescale(matroska->duration * matroska->time_scale,
2620                                                  track->audio.out_samplerate,
2621                                                  AV_TIME_BASE * 1000));
2622         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_RV10 ||
2623                    codec_id == AV_CODEC_ID_RV20 ||
2624                    codec_id == AV_CODEC_ID_RV30 ||
2625                    codec_id == AV_CODEC_ID_RV40) {
2626             extradata_offset = 26;
2627         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_RA_144) {
2628             track->audio.out_samplerate = 8000;
2629             track->audio.channels       = 1;
2630         } else if ((codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288 ||
2631                     codec_id == AV_CODEC_ID_COOK   ||
2632                     codec_id == AV_CODEC_ID_ATRAC3 ||
2633                     codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR)
2634                       && track->codec_priv.data) {
2635             int flavor;
2636
2637             ffio_init_context(&b, track->codec_priv.data,
2638                               track->codec_priv.size,
2639                               0, NULL, NULL, NULL, NULL);
2640             avio_skip(&b, 22);
2641             flavor                       = avio_rb16(&b);
2642             track->audio.coded_framesize = avio_rb32(&b);
2643             avio_skip(&b, 12);
2644             track->audio.sub_packet_h    = avio_rb16(&b);
2645             track->audio.frame_size      = avio_rb16(&b);
2646             track->audio.sub_packet_size = avio_rb16(&b);
2647             if (track->audio.coded_framesize <= 0 ||
2648                 track->audio.sub_packet_h    <= 0 ||
2649                 track->audio.frame_size      <= 0)
2650                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2651
2652             if (codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288) {
2653                 if (track->audio.sub_packet_h & 1 || 2 * track->audio.frame_size
2654                     != (int64_t)track->audio.sub_packet_h * track->audio.coded_framesize)
2655                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2656                 st->codecpar->block_align = track->audio.coded_framesize;
2657                 track->codec_priv.size = 0;
2658             } else {
2659                 if (codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR) {
2660                     static const int sipr_bit_rate[4] = { 6504, 8496, 5000, 16000 };
2661                     if (flavor > 3)
2662                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2663                     track->audio.sub_packet_size = ff_sipr_subpk_size[flavor];
2664                     st->codecpar->bit_rate          = sipr_bit_rate[flavor];
2665                 } else if (track->audio.sub_packet_size <= 0 ||
2666                            track->audio.frame_size % track->audio.sub_packet_size)
2667                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2668                 st->codecpar->block_align = track->audio.sub_packet_size;
2669                 extradata_offset       = 78;
2670             }
2671             track->audio.buf = av_malloc_array(track->audio.sub_packet_h,
2672                                                track->audio.frame_size);
2673             if (!track->audio.buf)
2674                 return AVERROR(ENOMEM);
2675         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_FLAC && track->codec_priv.size) {
2676             ret = matroska_parse_flac(s, track, &extradata_offset);
2677             if (ret < 0)
2678                 return ret;
2679         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_WAVPACK && track->codec_priv.size < 2) {
2680             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO, "Assuming WavPack version 4.10 "
2681                    "in absence of valid CodecPrivate.\n");
2682             extradata_size = 2;
2683             extradata = av_mallocz(2 + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
2684             if (!extradata)
2685                 return AVERROR(ENOMEM);
2686             AV_WL16(extradata, 0x410);
2687         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PRORES && track->codec_priv.size == 4) {
2688             fourcc = AV_RL32(track->codec_priv.data);
2689         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_VP9 && track->codec_priv.size) {
2690             /* we don't need any value stored in CodecPrivate.
2691                make sure that it's not exported as extradata. */
2692             track->codec_priv.size = 0;
2693         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_AV1 && track->codec_priv.size) {
2694             /* For now, propagate only the OBUs, if any. Once libavcodec is
2695                updated to handle isobmff style extradata this can be removed. */
2696             extradata_offset = 4;
2697         }
2698         track->codec_priv.size -= extradata_offset;
2699
2700         if (codec_id == AV_CODEC_ID_NONE)
2701             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
2702                    "Unknown/unsupported AVCodecID %s.\n", track->codec_id);
2703
2704         if (track->time_scale < 0.01) {
2705             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
2706                    "Track TimestampScale too small %f, assuming 1.0.\n",
2707                    track->time_scale);
2708             track->time_scale = 1.0;
2709         }
2710         avpriv_set_pts_info(st, 64, matroska->time_scale * track->time_scale,
2711                             1000 * 1000 * 1000);    /* 64 bit pts in ns */
2712
2713         /* convert the delay from ns to the track timebase */
2714         track->codec_delay_in_track_tb = av_rescale_q(track->codec_delay,
2715                                           (AVRational){ 1, 1000000000 },
2716                                           st->time_base);
2717
2718         st->codecpar->codec_id = codec_id;
2719
2720         if (strcmp(track->language, "und"))
2721             av_dict_set(&st->metadata, "language", track->language, 0);
2722         av_dict_set(&st->metadata, "title", track->name, 0);
2723
2724         if (track->flag_default)
2725             st->disposition |= AV_DISPOSITION_DEFAULT;
2726         if (track->flag_forced)
2727             st->disposition |= AV_DISPOSITION_FORCED;
2728
2729         if (!st->codecpar->extradata) {
2730             if (extradata) {
2731                 st->codecpar->extradata      = extradata;
2732                 st->codecpar->extradata_size = extradata_size;
2733             } else if (track->codec_priv.data && track->codec_priv.size > 0) {
2734                 if (ff_alloc_extradata(st->codecpar, track->codec_priv.size))
2735                     return AVERROR(ENOMEM);
2736                 memcpy(st->codecpar->extradata,
2737                        track->codec_priv.data + extradata_offset,
2738                        track->codec_priv.size);
2739             }
2740         }
2741
2742         if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO) {
2743             MatroskaTrackPlane *planes = track->operation.combine_planes.elem;
2744             int display_width_mul  = 1;
2745             int display_height_mul = 1;
2746
2747             st->codecpar->codec_type = AVMEDIA_TYPE_VIDEO;
2748             st->codecpar->codec_tag  = fourcc;
2749             if (bit_depth >= 0)
2750                 st->codecpar->bits_per_coded_sample = bit_depth;
2751             st->codecpar->width      = track->video.pixel_width;
2752             st->codecpar->height     = track->video.pixel_height;
2753
2754             if (track->video.interlaced == MATROSKA_VIDEO_INTERLACE_FLAG_INTERLACED)
2755                 st->codecpar->field_order = mkv_field_order(matroska, track->video.field_order);
2756             else if (track->video.interlaced == MATROSKA_VIDEO_INTERLACE_FLAG_PROGRESSIVE)
2757                 st->codecpar->field_order = AV_FIELD_PROGRESSIVE;
2758
2759             if (track->video.stereo_mode && track->video.stereo_mode < MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_NB)
2760                 mkv_stereo_mode_display_mul(track->video.stereo_mode, &display_width_mul, &display_height_mul);
2761
2762             if (track->video.display_unit < MATROSKA_VIDEO_DISPLAYUNIT_UNKNOWN) {
2763                 av_reduce(&st->sample_aspect_ratio.num,
2764                           &st->sample_aspect_ratio.den,
2765                           st->codecpar->height * track->video.display_width  * display_width_mul,
2766                           st->codecpar->width  * track->video.display_height * display_height_mul,
2767                           255);
2768             }
2769             if (st->codecpar->codec_id != AV_CODEC_ID_HEVC)
2770                 st->need_parsing = AVSTREAM_PARSE_HEADERS;
2771
2772             if (track->default_duration) {
2773                 av_reduce(&st->avg_frame_rate.num, &st->avg_frame_rate.den,
2774                           1000000000, track->default_duration, 30000);
2775 #if FF_API_R_FRAME_RATE
2776                 if (   st->avg_frame_rate.num < st->avg_frame_rate.den * 1000LL
2777                     && st->avg_frame_rate.num > st->avg_frame_rate.den * 5LL)
2778                     st->r_frame_rate = st->avg_frame_rate;
2779 #endif
2780             }
2781
2782             /* export stereo mode flag as metadata tag */
2783             if (track->video.stereo_mode && track->video.stereo_mode < MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_NB)
2784                 av_dict_set(&st->metadata, "stereo_mode", ff_matroska_video_stereo_mode[track->video.stereo_mode], 0);
2785
2786             /* export alpha mode flag as metadata tag  */
2787             if (track->video.alpha_mode)
2788                 av_dict_set(&st->metadata, "alpha_mode", "1", 0);
2789
2790             /* if we have virtual track, mark the real tracks */
2791             for (j=0; j < track->operation.combine_planes.nb_elem; j++) {
2792                 char buf[32];
2793                 if (planes[j].type >= MATROSKA_VIDEO_STEREO_PLANE_COUNT)
2794                     continue;
2795                 snprintf(buf, sizeof(buf), "%s_%d",
2796                          ff_matroska_video_stereo_plane[planes[j].type], i);
2797                 for (k=0; k < matroska->tracks.nb_elem; k++)
2798                     if (planes[j].uid == tracks[k].uid && tracks[k].stream) {
2799                         av_dict_set(&tracks[k].stream->metadata,
2800                                     "stereo_mode", buf, 0);
2801                         break;
2802                     }
2803             }
2804             // add stream level stereo3d side data if it is a supported format
2805             if (track->video.stereo_mode < MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_NB &&
2806                 track->video.stereo_mode != 10 && track->video.stereo_mode != 12) {
2807                 int ret = ff_mkv_stereo3d_conv(st, track->video.stereo_mode);
2808                 if (ret < 0)
2809                     return ret;
2810             }
2811
2812             ret = mkv_parse_video_color(st, track);
2813             if (ret < 0)
2814                 return ret;
2815             ret = mkv_parse_video_projection(st, track, matroska->ctx);
2816             if (ret < 0)
2817                 return ret;
2818         } else if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO) {
2819             st->codecpar->codec_type  = AVMEDIA_TYPE_AUDIO;
2820             st->codecpar->codec_tag   = fourcc;
2821             st->codecpar->sample_rate = track->audio.out_samplerate;
2822             st->codecpar->channels    = track->audio.channels;
2823             if (!st->codecpar->bits_per_coded_sample)
2824                 st->codecpar->bits_per_coded_sample = track->audio.bitdepth;
2825             if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_MP3 ||
2826                 st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_MLP ||
2827                 st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_TRUEHD)
2828                 st->need_parsing = AVSTREAM_PARSE_FULL;
2829             else if (st->codecpar->codec_id != AV_CODEC_ID_AAC)
2830                 st->need_parsing = AVSTREAM_PARSE_HEADERS;
2831             if (track->codec_delay > 0) {
2832                 st->codecpar->initial_padding = av_rescale_q(track->codec_delay,
2833                                                              (AVRational){1, 1000000000},
2834                                                              (AVRational){1, st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_OPUS ?
2835                                                                              48000 : st->codecpar->sample_rate});
2836             }
2837             if (track->seek_preroll > 0) {
2838                 st->codecpar->seek_preroll = av_rescale_q(track->seek_preroll,
2839                                                           (AVRational){1, 1000000000},
2840                                                           (AVRational){1, st->codecpar->sample_rate});
2841             }
2842         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_WEBVTT) {
2843             st->codecpar->codec_type = AVMEDIA_TYPE_SUBTITLE;
2844
2845             if (!strcmp(track->codec_id, "D_WEBVTT/CAPTIONS")) {
2846                 st->disposition |= AV_DISPOSITION_CAPTIONS;
2847             } else if (!strcmp(track->codec_id, "D_WEBVTT/DESCRIPTIONS")) {
2848                 st->disposition |= AV_DISPOSITION_DESCRIPTIONS;
2849             } else if (!strcmp(track->codec_id, "D_WEBVTT/METADATA")) {
2850                 st->disposition |= AV_DISPOSITION_METADATA;
2851             }
2852         } else if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE) {
2853             st->codecpar->codec_type = AVMEDIA_TYPE_SUBTITLE;
2854         }
2855     }
2856
2857     return 0;
2858 }
2859
2860 static int matroska_read_header(AVFormatContext *s)
2861 {
2862     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
2863     EbmlList *attachments_list = &matroska->attachments;
2864     EbmlList *chapters_list    = &matroska->chapters;
2865     MatroskaAttachment *attachments;
2866     MatroskaChapter *chapters;
2867     uint64_t max_start = 0;
2868     int64_t pos;
2869     Ebml ebml = { 0 };
2870     int i, j, res;
2871
2872     matroska->ctx = s;
2873     matroska->cues_parsing_deferred = 1;
2874
2875     /* First read the EBML header. */
2876     if (ebml_parse(matroska, ebml_syntax, &ebml) || !ebml.doctype) {
2877         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "EBML header parsing failed\n");
2878         ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
2879         return AVERROR_INVALIDDATA;
2880     }
2881     if (ebml.version         > EBML_VERSION      ||
2882         ebml.max_size        > sizeof(uint64_t)  ||
2883         ebml.id_length       > sizeof(uint32_t)  ||
2884         ebml.doctype_version > 3) {
2885         avpriv_report_missing_feature(matroska->ctx,
2886                                       "EBML version %"PRIu64", doctype %s, doc version %"PRIu64,
2887                                       ebml.version, ebml.doctype, ebml.doctype_version);
2888         ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
2889         return AVERROR_PATCHWELCOME;
2890     } else if (ebml.doctype_version == 3) {
2891         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
2892                "EBML header using unsupported features\n"
2893                "(EBML version %"PRIu64", doctype %s, doc version %"PRIu64")\n",
2894                ebml.version, ebml.doctype, ebml.doctype_version);
2895     }
2896     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(matroska_doctypes); i++)
2897         if (!strcmp(ebml.doctype, matroska_doctypes[i]))
2898             break;
2899     if (i >= FF_ARRAY_ELEMS(matroska_doctypes)) {
2900         av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Unknown EBML doctype '%s'\n", ebml.doctype);
2901         if (matroska->ctx->error_recognition & AV_EF_EXPLODE) {
2902             ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
2903             return AVERROR_INVALIDDATA;
2904         }
2905     }
2906     ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
2907
2908     /* The next thing is a segment. */
2909     pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
2910     res = ebml_parse(matroska, matroska_segments, matroska);
2911     // Try resyncing until we find an EBML_STOP type element.
2912     while (res != 1) {
2913         res = matroska_resync(matroska, pos);
2914         if (res < 0)
2915             goto fail;
2916         pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
2917         res = ebml_parse(matroska, matroska_segment, matroska);
2918     }
2919     /* Set data_offset as it might be needed later by seek_frame_generic. */
2920     if (matroska->current_id == MATROSKA_ID_CLUSTER)
2921         s->internal->data_offset = avio_tell(matroska->ctx->pb) - 4;
2922     matroska_execute_seekhead(matroska);
2923
2924     if (!matroska->time_scale)
2925         matroska->time_scale = 1000000;
2926     if (matroska->duration)
2927         matroska->ctx->duration = matroska->duration * matroska->time_scale *
2928                                   1000 / AV_TIME_BASE;
2929     av_dict_set(&s->metadata, "title", matroska->title, 0);
2930     av_dict_set(&s->metadata, "encoder", matroska->muxingapp, 0);
2931
2932     if (matroska->date_utc.size == 8)
2933         matroska_metadata_creation_time(&s->metadata, AV_RB64(matroska->date_utc.data));
2934
2935     res = matroska_parse_tracks(s);
2936     if (res < 0)
2937         goto fail;
2938
2939     attachments = attachments_list->elem;
2940     for (j = 0; j < attachments_list->nb_elem; j++) {
2941         if (!(attachments[j].filename && attachments[j].mime &&
2942               attachments[j].bin.data && attachments[j].bin.size > 0)) {
2943             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "incomplete attachment\n");
2944         } else {
2945             AVStream *st = avformat_new_stream(s, NULL);
2946             if (!st)
2947                 break;
2948             av_dict_set(&st->metadata, "filename", attachments[j].filename, 0);
2949             av_dict_set(&st->metadata, "mimetype", attachments[j].mime, 0);
2950             if (attachments[j].description)
2951                 av_dict_set(&st->metadata, "title", attachments[j].description, 0);
2952             st->codecpar->codec_id   = AV_CODEC_ID_NONE;
2953
2954             for (i = 0; mkv_image_mime_tags[i].id != AV_CODEC_ID_NONE; i++) {
2955                 if (!strncmp(mkv_image_mime_tags[i].str, attachments[j].mime,
2956                              strlen(mkv_image_mime_tags[i].str))) {
2957                     st->codecpar->codec_id = mkv_image_mime_tags[i].id;
2958                     break;
2959                 }
2960             }
2961
2962             attachments[j].stream = st;
2963
2964             if (st->codecpar->codec_id != AV_CODEC_ID_NONE) {
2965                 AVPacket *pkt = &st->attached_pic;
2966
2967                 st->disposition         |= AV_DISPOSITION_ATTACHED_PIC;
2968                 st->codecpar->codec_type = AVMEDIA_TYPE_VIDEO;
2969
2970                 av_init_packet(pkt);
2971                 pkt->buf          = attachments[j].bin.buf;
2972                 attachments[j].bin.buf = NULL;
2973                 pkt->data         = attachments[j].bin.data;
2974                 pkt->size         = attachments[j].bin.size;
2975                 pkt->stream_index = st->index;
2976                 pkt->flags       |= AV_PKT_FLAG_KEY;
2977             } else {
2978                 st->codecpar->codec_type = AVMEDIA_TYPE_ATTACHMENT;
2979                 if (ff_alloc_extradata(st->codecpar, attachments[j].bin.size))
2980                     break;
2981                 memcpy(st->codecpar->extradata, attachments[j].bin.data,
2982                        attachments[j].bin.size);
2983
2984                 for (i = 0; mkv_mime_tags[i].id != AV_CODEC_ID_NONE; i++) {
2985                     if (!strncmp(mkv_mime_tags[i].str, attachments[j].mime,
2986                                 strlen(mkv_mime_tags[i].str))) {
2987                         st->codecpar->codec_id = mkv_mime_tags[i].id;
2988                         break;
2989                     }
2990                 }
2991             }
2992         }
2993     }
2994
2995     chapters = chapters_list->elem;
2996     for (i = 0; i < chapters_list->nb_elem; i++)
2997         if (chapters[i].start != AV_NOPTS_VALUE && chapters[i].uid &&
2998             (max_start == 0 || chapters[i].start > max_start)) {
2999             chapters[i].chapter =
3000                 avpriv_new_chapter(s, chapters[i].uid,
3001                                    (AVRational) { 1, 1000000000 },
3002                                    chapters[i].start, chapters[i].end,
3003                                    chapters[i].title);
3004             max_start = chapters[i].start;
3005         }
3006
3007     matroska_add_index_entries(matroska);
3008
3009     matroska_convert_tags(s);
3010
3011     return 0;
3012 fail:
3013     matroska_read_close(s);
3014     return res;
3015 }
3016
3017 /*
3018  * Put one packet in an application-supplied AVPacket struct.
3019  * Returns 0 on success or -1 on failure.
3020  */
3021 static int matroska_deliver_packet(MatroskaDemuxContext *matroska,
3022                                    AVPacket *pkt)
3023 {
3024     if (matroska->queue) {
3025         MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
3026         MatroskaTrack *track;
3027
3028         avpriv_packet_list_get(&matroska->queue, &matroska->queue_end, pkt);
3029         track = &tracks[pkt->stream_index];
3030         if (track->has_palette) {
3031             uint8_t *pal = av_packet_new_side_data(pkt, AV_PKT_DATA_PALETTE, AVPALETTE_SIZE);
3032             if (!pal) {
3033                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Cannot append palette to packet\n");
3034             } else {
3035                 memcpy(pal, track->palette, AVPALETTE_SIZE);
3036             }
3037             track->has_palette = 0;
3038         }
3039         return 0;
3040     }
3041
3042     return -1;
3043 }
3044
3045 /*
3046  * Free all packets in our internal queue.
3047  */
3048 static void matroska_clear_queue(MatroskaDemuxContext *matroska)
3049 {
3050     avpriv_packet_list_free(&matroska->queue, &matroska->queue_end);
3051 }
3052
3053 static int matroska_parse_laces(MatroskaDemuxContext *matroska, uint8_t **buf,
3054                                 int size, int type, AVIOContext *pb,
3055                                 uint32_t lace_size[256], int *laces)
3056 {
3057     int n;
3058     uint8_t *data = *buf;
3059
3060     if (!type) {
3061         *laces    = 1;
3062         lace_size[0] = size;
3063         return 0;
3064     }
3065
3066     if (size <= 0)
3067         return AVERROR_INVALIDDATA;
3068
3069     *laces = *data + 1;
3070     data  += 1;
3071     size  -= 1;
3072
3073     switch (type) {
3074     case 0x1: /* Xiph lacing */
3075     {
3076         uint8_t temp;
3077         uint32_t total = 0;
3078         for (n = 0; n < *laces - 1; n++) {
3079             lace_size[n] = 0;
3080
3081             do {
3082                 if (size <= total)
3083                     return AVERROR_INVALIDDATA;
3084                 temp          = *data;
3085                 total        += temp;
3086                 lace_size[n] += temp;
3087                 data         += 1;
3088                 size         -= 1;
3089             } while (temp ==  0xff);
3090         }
3091         if (size < total)
3092             return AVERROR_INVALIDDATA;
3093
3094         lace_size[n] = size - total;
3095         break;
3096     }
3097
3098     case 0x2: /* fixed-size lacing */
3099         if (size % (*laces))
3100             return AVERROR_INVALIDDATA;
3101         for (n = 0; n < *laces; n++)
3102             lace_size[n] = size / *laces;
3103         break;
3104
3105     case 0x3: /* EBML lacing */
3106     {
3107         uint64_t num;
3108         uint64_t total;
3109         int offset;
3110
3111         avio_skip(pb, 4);
3112
3113         n = ebml_read_num(matroska, pb, 8, &num, 1);
3114         if (n < 0)
3115             return n;
3116         if (num > INT_MAX)
3117             return AVERROR_INVALIDDATA;
3118
3119         total = lace_size[0] = num;
3120         offset = n;
3121         for (n = 1; n < *laces - 1; n++) {
3122             int64_t snum;
3123             int r;
3124             r = matroska_ebmlnum_sint(matroska, pb, &snum);
3125             if (r < 0)
3126                 return r;
3127             if (lace_size[n - 1] + snum > (uint64_t)INT_MAX)
3128                 return AVERROR_INVALIDDATA;
3129
3130             lace_size[n] = lace_size[n - 1] + snum;
3131             total       += lace_size[n];
3132             offset      += r;
3133         }
3134         data += offset;
3135         size -= offset;
3136         if (size < total)
3137             return AVERROR_INVALIDDATA;
3138
3139         lace_size[*laces - 1] = size - total;
3140         break;
3141     }
3142     }
3143
3144     *buf = data;
3145
3146     return 0;
3147 }
3148
3149 static int matroska_parse_rm_audio(MatroskaDemuxContext *matroska,
3150                                    MatroskaTrack *track, AVStream *st,
3151                                    uint8_t *data, int size, uint64_t timecode,
3152                                    int64_t pos)
3153 {
3154     const int a   = st->codecpar->block_align;
3155     const int sps = track->audio.sub_packet_size;
3156     const int cfs = track->audio.coded_framesize;
3157     const int h   = track->audio.sub_packet_h;
3158     const int w   = track->audio.frame_size;
3159     int y   = track->audio.sub_packet_cnt;
3160     int x;
3161
3162     if (!track->audio.pkt_cnt) {
3163         if (track->audio.sub_packet_cnt == 0)
3164             track->audio.buf_timecode = timecode;
3165         if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288) {
3166             if (size < cfs * h / 2) {
3167                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
3168                        "Corrupt int4 RM-style audio packet size\n");
3169                 return AVERROR_INVALIDDATA;
3170             }
3171             for (x = 0; x < h / 2; x++)
3172                 memcpy(track->audio.buf + x * 2 * w + y * cfs,
3173                        data + x * cfs, cfs);
3174         } else if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR) {
3175             if (size < w) {
3176                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
3177                        "Corrupt sipr RM-style audio packet size\n");
3178                 return AVERROR_INVALIDDATA;
3179             }
3180             memcpy(track->audio.buf + y * w, data, w);
3181         } else {
3182             if (size < w) {
3183                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
3184                        "Corrupt generic RM-style audio packet size\n");
3185                 return AVERROR_INVALIDDATA;
3186             }
3187             for (x = 0; x < w / sps; x++)
3188                 memcpy(track->audio.buf +
3189                        sps * (h * x + ((h + 1) / 2) * (y & 1) + (y >> 1)),
3190                        data + x * sps, sps);
3191         }
3192
3193         if (++track->audio.sub_packet_cnt >= h) {
3194             if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR)
3195                 ff_rm_reorder_sipr_data(track->audio.buf, h, w);
3196             track->audio.sub_packet_cnt = 0;
3197             track->audio.pkt_cnt        = h * w / a;
3198         }
3199     }
3200
3201     while (track->audio.pkt_cnt) {
3202         int ret;
3203         AVPacket pktl, *pkt = &pktl;
3204
3205         ret = av_new_packet(pkt, a);
3206         if (ret < 0) {
3207             return ret;
3208         }
3209         memcpy(pkt->data,
3210                track->audio.buf + a * (h * w / a - track->audio.pkt_cnt--),
3211                a);
3212         pkt->pts                  = track->audio.buf_timecode;
3213         track->audio.buf_timecode = AV_NOPTS_VALUE;
3214         pkt->pos                  = pos;
3215         pkt->stream_index         = st->index;
3216         ret = avpriv_packet_list_put(&matroska->queue, &matroska->queue_end, pkt, NULL, 0);
3217         if (ret < 0) {
3218             av_packet_unref(pkt);
3219             return AVERROR(ENOMEM);
3220         }
3221     }
3222
3223     return 0;
3224 }
3225
3226 /* reconstruct full wavpack blocks from mangled matroska ones */
3227 static int matroska_parse_wavpack(MatroskaTrack *track,
3228                                   uint8_t **data, int *size)
3229 {
3230     uint8_t *dst = NULL;
3231     uint8_t *src = *data;
3232     int dstlen   = 0;
3233     int srclen   = *size;
3234     uint32_t samples;
3235     uint16_t ver;
3236     int ret, offset = 0;
3237
3238     if (srclen < 12)
3239         return AVERROR_INVALIDDATA;
3240
3241     av_assert1(track->stream->codecpar->extradata_size >= 2);
3242     ver = AV_RL16(track->stream->codecpar->extradata);
3243
3244     samples = AV_RL32(src);
3245     src    += 4;
3246     srclen -= 4;
3247
3248     while (srclen >= 8) {
3249         int multiblock;
3250         uint32_t blocksize;
3251         uint8_t *tmp;
3252
3253         uint32_t flags = AV_RL32(src);
3254         uint32_t crc   = AV_RL32(src + 4);
3255         src    += 8;
3256         srclen -= 8;
3257
3258         multiblock = (flags & 0x1800) != 0x1800;
3259         if (multiblock) {
3260             if (srclen < 4) {
3261                 ret = AVERROR_INVALIDDATA;
3262                 goto fail;
3263             }
3264             blocksize = AV_RL32(src);
3265             src      += 4;
3266             srclen   -= 4;
3267         } else
3268             blocksize = srclen;
3269
3270         if (blocksize > srclen) {
3271             ret = AVERROR_INVALIDDATA;
3272             goto fail;
3273         }
3274
3275         tmp = av_realloc(dst, dstlen + blocksize + 32 + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
3276         if (!tmp) {
3277             ret = AVERROR(ENOMEM);
3278             goto fail;
3279         }
3280         dst     = tmp;
3281         dstlen += blocksize + 32;
3282
3283         AV_WL32(dst + offset, MKTAG('w', 'v', 'p', 'k'));   // tag
3284         AV_WL32(dst + offset +  4, blocksize + 24);         // blocksize - 8
3285         AV_WL16(dst + offset +  8, ver);                    // version
3286         AV_WL16(dst + offset + 10, 0);                      // track/index_no
3287         AV_WL32(dst + offset + 12, 0);                      // total samples
3288         AV_WL32(dst + offset + 16, 0);                      // block index
3289         AV_WL32(dst + offset + 20, samples);                // number of samples
3290         AV_WL32(dst + offset + 24, flags);                  // flags
3291         AV_WL32(dst + offset + 28, crc);                    // crc
3292         memcpy(dst + offset + 32, src, blocksize);          // block data
3293
3294         src    += blocksize;
3295         srclen -= blocksize;
3296         offset += blocksize + 32;
3297     }
3298
3299     memset(dst + dstlen, 0, AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
3300
3301     *data = dst;
3302     *size = dstlen;
3303
3304     return 0;
3305
3306 fail:
3307     av_freep(&dst);
3308     return ret;
3309 }
3310
3311 static int matroska_parse_prores(MatroskaTrack *track,
3312                                  uint8_t **data, int *size)
3313 {
3314     uint8_t *dst;
3315     int dstlen = *size + 8;
3316
3317     dst = av_malloc(dstlen + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
3318     if (!dst)
3319         return AVERROR(ENOMEM);
3320
3321     AV_WB32(dst, dstlen);
3322     AV_WB32(dst + 4, MKBETAG('i', 'c', 'p', 'f'));
3323     memcpy(dst + 8, *data, dstlen - 8);
3324     memset(dst + dstlen, 0, AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
3325
3326     *data = dst;
3327     *size = dstlen;
3328
3329     return 0;
3330 }
3331
3332 static int matroska_parse_webvtt(MatroskaDemuxContext *matroska,
3333                                  MatroskaTrack *track,
3334                                  AVStream *st,
3335                                  uint8_t *data, int data_len,
3336                                  uint64_t timecode,
3337                                  uint64_t duration,
3338                                  int64_t pos)
3339 {
3340     AVPacket pktl, *pkt = &pktl;
3341     uint8_t *id, *settings, *text, *buf;
3342     int id_len, settings_len, text_len;
3343     uint8_t *p, *q;
3344     int err;
3345
3346     if (data_len <= 0)
3347         return AVERROR_INVALIDDATA;
3348
3349     p = data;
3350     q = data + data_len;
3351
3352     id = p;
3353     id_len = -1;
3354     while (p < q) {
3355         if (*p == '\r' || *p == '\n') {
3356             id_len = p - id;
3357             if (*p == '\r')
3358                 p++;
3359             break;
3360         }
3361         p++;
3362     }
3363
3364     if (p >= q || *p != '\n')
3365         return AVERROR_INVALIDDATA;
3366     p++;
3367
3368     settings = p;
3369     settings_len = -1;
3370     while (p < q) {
3371         if (*p == '\r' || *p == '\n') {
3372             settings_len = p - settings;
3373             if (*p == '\r')
3374                 p++;
3375             break;
3376         }
3377         p++;
3378     }
3379
3380     if (p >= q || *p != '\n')
3381         return AVERROR_INVALIDDATA;
3382     p++;
3383
3384     text = p;
3385     text_len = q - p;
3386     while (text_len > 0) {
3387         const int len = text_len - 1;
3388         const uint8_t c = p[len];
3389         if (c != '\r' && c != '\n')
3390             break;
3391         text_len = len;
3392     }
3393
3394     if (text_len <= 0)
3395         return AVERROR_INVALIDDATA;
3396
3397     err = av_new_packet(pkt, text_len);
3398     if (err < 0) {
3399         return err;
3400     }
3401
3402     memcpy(pkt->data, text, text_len);
3403
3404     if (id_len > 0) {
3405         buf = av_packet_new_side_data(pkt,
3406                                       AV_PKT_DATA_WEBVTT_IDENTIFIER,
3407                                       id_len);
3408         if (!buf) {
3409             av_packet_unref(pkt);
3410             return AVERROR(ENOMEM);
3411         }
3412         memcpy(buf, id, id_len);
3413     }
3414
3415     if (settings_len > 0) {
3416         buf = av_packet_new_side_data(pkt,
3417                                       AV_PKT_DATA_WEBVTT_SETTINGS,
3418                                       settings_len);
3419         if (!buf) {
3420             av_packet_unref(pkt);
3421             return AVERROR(ENOMEM);
3422         }
3423         memcpy(buf, settings, settings_len);
3424     }
3425
3426     // Do we need this for subtitles?
3427     // pkt->flags = AV_PKT_FLAG_KEY;
3428
3429     pkt->stream_index = st->index;
3430     pkt->pts = timecode;
3431
3432     // Do we need this for subtitles?
3433     // pkt->dts = timecode;
3434
3435     pkt->duration = duration;
3436     pkt->pos = pos;
3437
3438     err = avpriv_packet_list_put(&matroska->queue, &matroska->queue_end, pkt, NULL, 0);
3439     if (err < 0) {
3440         av_packet_unref(pkt);
3441         return AVERROR(ENOMEM);
3442     }
3443
3444     return 0;
3445 }
3446
3447 static int matroska_parse_frame(MatroskaDemuxContext *matroska,
3448                                 MatroskaTrack *track, AVStream *st,
3449                                 AVBufferRef *buf, uint8_t *data, int pkt_size,
3450                                 uint64_t timecode, uint64_t lace_duration,
3451                                 int64_t pos, int is_keyframe,
3452                                 uint8_t *additional, uint64_t additional_id, int additional_size,
3453                                 int64_t discard_padding)
3454 {
3455     uint8_t *pkt_data = data;
3456     int res = 0;
3457     AVPacket pktl, *pkt = &pktl;
3458
3459     if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_WAVPACK) {
3460         res = matroska_parse_wavpack(track, &pkt_data, &pkt_size);
3461         if (res < 0) {
3462             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
3463                    "Error parsing a wavpack block.\n");
3464             goto fail;
3465         }
3466         if (!buf)
3467             av_freep(&data);
3468         buf = NULL;
3469     }
3470
3471     if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_PRORES &&
3472         AV_RB32(pkt_data + 4)  != MKBETAG('i', 'c', 'p', 'f')) {
3473         res = matroska_parse_prores(track, &pkt_data, &pkt_size);
3474         if (res < 0) {
3475             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
3476                    "Error parsing a prores block.\n");
3477             goto fail;
3478         }
3479         if (!buf)
3480             av_freep(&data);
3481         buf = NULL;
3482     }
3483
3484     if (!pkt_size && !additional_size)
3485         goto no_output;
3486
3487     av_init_packet(pkt);
3488     if (!buf)
3489         pkt->buf = av_buffer_create(pkt_data, pkt_size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE,
3490                                     NULL, NULL, 0);
3491     else
3492         pkt->buf = av_buffer_ref(buf);
3493
3494     if (!pkt->buf) {
3495         res = AVERROR(ENOMEM);
3496         goto fail;
3497     }
3498
3499     pkt->data         = pkt_data;
3500     pkt->size         = pkt_size;
3501     pkt->flags        = is_keyframe;
3502     pkt->stream_index = st->index;
3503
3504     if (additional_size > 0) {
3505         uint8_t *side_data = av_packet_new_side_data(pkt,
3506                                                      AV_PKT_DATA_MATROSKA_BLOCKADDITIONAL,
3507                                                      additional_size + 8);
3508         if (!side_data) {
3509             av_packet_unref(pkt);
3510             return AVERROR(ENOMEM);
3511         }
3512         AV_WB64(side_data, additional_id);
3513         memcpy(side_data + 8, additional, additional_size);
3514     }
3515
3516     if (discard_padding) {
3517         uint8_t *side_data = av_packet_new_side_data(pkt,
3518                                                      AV_PKT_DATA_SKIP_SAMPLES,
3519                                                      10);
3520         if (!side_data) {
3521             av_packet_unref(pkt);
3522             return AVERROR(ENOMEM);
3523         }
3524         discard_padding = av_rescale_q(discard_padding,
3525                                             (AVRational){1, 1000000000},
3526                                             (AVRational){1, st->codecpar->sample_rate});
3527         if (discard_padding > 0) {
3528             AV_WL32(side_data + 4, discard_padding);
3529         } else {
3530             AV_WL32(side_data, -discard_padding);
3531         }
3532     }
3533
3534     if (track->ms_compat)
3535         pkt->dts = timecode;
3536     else
3537         pkt->pts = timecode;
3538     pkt->pos = pos;
3539     pkt->duration = lace_duration;
3540
3541 #if FF_API_CONVERGENCE_DURATION
3542 FF_DISABLE_DEPRECATION_WARNINGS
3543     if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_SUBRIP) {
3544         pkt->convergence_duration = lace_duration;
3545     }
3546 FF_ENABLE_DEPRECATION_WARNINGS
3547 #endif
3548
3549     res = avpriv_packet_list_put(&matroska->queue, &matroska->queue_end, pkt, NULL, 0);
3550     if (res < 0) {
3551         av_packet_unref(pkt);
3552         return AVERROR(ENOMEM);
3553     }
3554
3555     return 0;
3556
3557 no_output:
3558 fail:
3559     if (!buf)
3560         av_free(pkt_data);
3561     return res;
3562 }
3563
3564 static int matroska_parse_block(MatroskaDemuxContext *matroska, AVBufferRef *buf, uint8_t *data,
3565                                 int size, int64_t pos, uint64_t cluster_time,
3566                                 uint64_t block_duration, int is_keyframe,
3567                                 uint8_t *additional, uint64_t additional_id, int additional_size,
3568                                 int64_t cluster_pos, int64_t discard_padding)
3569 {
3570     uint64_t timecode = AV_NOPTS_VALUE;
3571     MatroskaTrack *track;
3572     AVIOContext pb;
3573     int res = 0;
3574     AVStream *st;
3575     int16_t block_time;
3576     uint32_t lace_size[256];
3577     int n, flags, laces = 0;
3578     uint64_t num;
3579     int trust_default_duration;
3580
3581     ffio_init_context(&pb, data, size, 0, NULL, NULL, NULL, NULL);
3582
3583     if ((n = ebml_read_num(matroska, &pb, 8, &num, 1)) < 0)
3584         return n;
3585     data += n;
3586     size -= n;
3587
3588     track = matroska_find_track_by_num(matroska, num);
3589     if (!track || size < 3)
3590         return AVERROR_INVALIDDATA;
3591
3592     if (!(st = track->stream)) {
3593         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_VERBOSE,
3594                "No stream associated to TrackNumber %"PRIu64". "
3595                "Ignoring Block with this TrackNumber.\n", num);
3596         return 0;
3597     }
3598
3599     if (st->discard >= AVDISCARD_ALL)
3600         return res;
3601     if (block_duration > INT64_MAX)
3602         block_duration = INT64_MAX;
3603
3604     block_time = sign_extend(AV_RB16(data), 16);
3605     data      += 2;
3606     flags      = *data++;
3607     size      -= 3;
3608     if (is_keyframe == -1)
3609         is_keyframe = flags & 0x80 ? AV_PKT_FLAG_KEY : 0;
3610
3611     if (cluster_time != (uint64_t) -1 &&
3612         (block_time >= 0 || cluster_time >= -block_time)) {
3613         uint64_t timecode_cluster_in_track_tb = (double) cluster_time / track->time_scale;
3614         timecode = timecode_cluster_in_track_tb + block_time - track->codec_delay_in_track_tb;
3615         if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE &&
3616             timecode < track->end_timecode)
3617             is_keyframe = 0;  /* overlapping subtitles are not key frame */
3618         if (is_keyframe) {
3619             ff_reduce_index(matroska->ctx, st->index);
3620             av_add_index_entry(st, cluster_pos, timecode, 0, 0,
3621                                AVINDEX_KEYFRAME);
3622         }
3623     }
3624
3625     if (matroska->skip_to_keyframe &&
3626         track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE) {
3627         // Compare signed timecodes. Timecode may be negative due to codec delay
3628         // offset. We don't support timestamps greater than int64_t anyway - see
3629         // AVPacket's pts.
3630         if ((int64_t)timecode < (int64_t)matroska->skip_to_timecode)
3631             return res;
3632         if (is_keyframe)
3633             matroska->skip_to_keyframe = 0;
3634         else if (!st->internal->skip_to_keyframe) {
3635             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "File is broken, keyframes not correctly marked!\n");
3636             matroska->skip_to_keyframe = 0;
3637         }
3638     }
3639
3640     res = matroska_parse_laces(matroska, &data, size, (flags & 0x06) >> 1,
3641                                &pb, lace_size, &laces);
3642     if (res < 0) {
3643         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Error parsing frame sizes.\n");
3644         return res;
3645     }
3646
3647     trust_default_duration = track->default_duration != 0;
3648     if (track->audio.samplerate == 8000 && trust_default_duration) {
3649         // If this is needed for more codecs, then add them here
3650         if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_AC3) {
3651             if (track->audio.samplerate != st->codecpar->sample_rate || !st->codecpar->frame_size)
3652                 trust_default_duration = 0;
3653         }
3654     }
3655
3656     if (!block_duration && trust_default_duration)
3657         block_duration = track->default_duration * laces / matroska->time_scale;
3658
3659     if (cluster_time != (uint64_t)-1 && (block_time >= 0 || cluster_time >= -block_time))
3660         track->end_timecode =
3661             FFMAX(track->end_timecode, timecode + block_duration);
3662
3663     for (n = 0; n < laces; n++) {
3664         int64_t lace_duration = block_duration*(n+1) / laces - block_duration*n / laces;
3665         uint8_t *out_data = data;
3666         int      out_size = lace_size[n];
3667
3668         if (track->needs_decoding) {
3669             res = matroska_decode_buffer(&out_data, &out_size, track);
3670             if (res < 0)
3671                 return res;
3672             /* Given that we are here means that out_data is no longer
3673              * owned by buf, so set it to NULL. This depends upon
3674              * zero-length header removal compression being ignored. */
3675             av_assert1(out_data != data);
3676             buf = NULL;
3677         }
3678
3679         if (track->audio.buf) {
3680             res = matroska_parse_rm_audio(matroska, track, st,
3681                                           out_data, out_size,
3682                                           timecode, pos);
3683             if (!buf)
3684                 av_free(out_data);
3685             if (res)
3686                 return res;
3687         } else if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_WEBVTT) {
3688             res = matroska_parse_webvtt(matroska, track, st,
3689                                         out_data, out_size,
3690                                         timecode, lace_duration,
3691                                         pos);
3692             if (!buf)
3693                 av_free(out_data);
3694             if (res)
3695                 return res;
3696         } else {
3697             res = matroska_parse_frame(matroska, track, st, buf, out_data,
3698                                        out_size, timecode, lace_duration,
3699                                        pos, !n ? is_keyframe : 0,
3700                                        additional, additional_id, additional_size,
3701                                        discard_padding);
3702             if (res)
3703                 return res;
3704         }
3705
3706         if (timecode != AV_NOPTS_VALUE)
3707             timecode = lace_duration ? timecode + lace_duration : AV_NOPTS_VALUE;
3708         data += lace_size[n];
3709     }
3710
3711     return 0;
3712 }
3713
3714 static int matroska_parse_cluster(MatroskaDemuxContext *matroska)
3715 {
3716     MatroskaCluster *cluster = &matroska->current_cluster;
3717     MatroskaBlock     *block = &cluster->block;
3718     int res;
3719
3720     av_assert0(matroska->num_levels <= 2);
3721
3722     if (matroska->num_levels == 1) {
3723         res = ebml_parse(matroska, matroska_segment, NULL);
3724
3725         if (res == 1) {
3726             /* Found a cluster: subtract the size of the ID already read. */
3727             cluster->pos = avio_tell(matroska->ctx->pb) - 4;
3728
3729             res = ebml_parse(matroska, matroska_cluster_enter, cluster);
3730             if (res < 0)
3731                 return res;
3732         }
3733     }
3734
3735     if (matroska->num_levels == 2) {
3736         /* We are inside a cluster. */
3737         res = ebml_parse(matroska, matroska_cluster_parsing, cluster);
3738
3739         if (res >= 0 && block->bin.size > 0) {
3740             int is_keyframe = block->non_simple ? block->reference == INT64_MIN : -1;
3741             uint8_t* additional = block->additional.size > 0 ?
3742                                     block->additional.data : NULL;
3743
3744             res = matroska_parse_block(matroska, block->bin.buf, block->bin.data,
3745                                        block->bin.size, block->bin.pos,
3746                                        cluster->timecode, block->duration,
3747                                        is_keyframe, additional, block->additional_id,
3748                                        block->additional.size, cluster->pos,
3749                                        block->discard_padding);
3750         }
3751
3752         ebml_free(matroska_blockgroup, block);
3753         memset(block, 0, sizeof(*block));
3754     } else if (!matroska->num_levels) {
3755         if (!avio_feof(matroska->ctx->pb)) {
3756             avio_r8(matroska->ctx->pb);
3757             if (!avio_feof(matroska->ctx->pb)) {
3758                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING, "File extends beyond "
3759                        "end of segment.\n");
3760                 return AVERROR_INVALIDDATA;
3761             }
3762         }
3763         matroska->done = 1;
3764         return AVERROR_EOF;
3765     }
3766
3767     return res;
3768 }
3769
3770 static int matroska_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
3771 {
3772     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3773     int ret = 0;
3774
3775     if (matroska->resync_pos == -1) {
3776         // This can only happen if generic seeking has been used.
3777         matroska->resync_pos = avio_tell(s->pb);
3778     }
3779
3780     while (matroska_deliver_packet(matroska, pkt)) {
3781         if (matroska->done)
3782             return (ret < 0) ? ret : AVERROR_EOF;
3783         if (matroska_parse_cluster(matroska) < 0 && !matroska->done)
3784             ret = matroska_resync(matroska, matroska->resync_pos);
3785     }
3786
3787     return 0;
3788 }
3789
3790 static int matroska_read_seek(AVFormatContext *s, int stream_index,
3791                               int64_t timestamp, int flags)
3792 {
3793     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3794     MatroskaTrack *tracks = NULL;
3795     AVStream *st = s->streams[stream_index];
3796     int i, index;
3797
3798     /* Parse the CUES now since we need the index data to seek. */
3799     if (matroska->cues_parsing_deferred > 0) {
3800         matroska->cues_parsing_deferred = 0;
3801         matroska_parse_cues(matroska);
3802     }
3803
3804     if (!st->internal->nb_index_entries)
3805         goto err;
3806     timestamp = FFMAX(timestamp, st->internal->index_entries[0].timestamp);
3807
3808     if ((index = av_index_search_timestamp(st, timestamp, flags)) < 0 || index == st->internal->nb_index_entries - 1) {
3809         matroska_reset_status(matroska, 0, st->internal->index_entries[st->internal->nb_index_entries - 1].pos);
3810         while ((index = av_index_search_timestamp(st, timestamp, flags)) < 0 || index == st->internal->nb_index_entries - 1) {
3811             matroska_clear_queue(matroska);
3812             if (matroska_parse_cluster(matroska) < 0)
3813                 break;
3814         }
3815     }
3816
3817     matroska_clear_queue(matroska);
3818     if (index < 0 || (matroska->cues_parsing_deferred < 0 && index == st->internal->nb_index_entries - 1))
3819         goto err;
3820
3821     tracks = matroska->tracks.elem;
3822     for (i = 0; i < matroska->tracks.nb_elem; i++) {
3823         tracks[i].audio.pkt_cnt        = 0;
3824         tracks[i].audio.sub_packet_cnt = 0;
3825         tracks[i].audio.buf_timecode   = AV_NOPTS_VALUE;
3826         tracks[i].end_timecode         = 0;
3827     }
3828
3829     /* We seek to a level 1 element, so set the appropriate status. */
3830     matroska_reset_status(matroska, 0, st->internal->index_entries[index].pos);
3831     if (flags & AVSEEK_FLAG_ANY) {
3832         st->internal->skip_to_keyframe = 0;
3833         matroska->skip_to_timecode = timestamp;
3834     } else {
3835         st->internal->skip_to_keyframe = 1;
3836         matroska->skip_to_timecode = st->internal->index_entries[index].timestamp;
3837     }
3838     matroska->skip_to_keyframe = 1;
3839     matroska->done             = 0;
3840     ff_update_cur_dts(s, st, st->internal->index_entries[index].timestamp);
3841     return 0;
3842 err:
3843     // slightly hackish but allows proper fallback to
3844     // the generic seeking code.
3845     matroska_reset_status(matroska, 0, -1);
3846     matroska->resync_pos = -1;
3847     matroska_clear_queue(matroska);
3848     st->internal->skip_to_keyframe =
3849     matroska->skip_to_keyframe = 0;
3850     matroska->done = 0;
3851     return -1;
3852 }
3853
3854 static int matroska_read_close(AVFormatContext *s)
3855 {
3856     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3857     MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
3858     int n;
3859
3860     matroska_clear_queue(matroska);
3861
3862     for (n = 0; n < matroska->tracks.nb_elem; n++)
3863         if (tracks[n].type == MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO)
3864             av_freep(&tracks[n].audio.buf);
3865     ebml_free(matroska_segment, matroska);
3866
3867     return 0;
3868 }
3869
3870 typedef struct {
3871     int64_t start_time_ns;
3872     int64_t end_time_ns;
3873     int64_t start_offset;
3874     int64_t end_offset;
3875 } CueDesc;
3876
3877 /* This function searches all the Cues and returns the CueDesc corresponding to
3878  * the timestamp ts. Returned CueDesc will be such that start_time_ns <= ts <
3879  * end_time_ns. All 4 fields will be set to -1 if ts >= file's duration.
3880  */
3881 static CueDesc get_cue_desc(AVFormatContext *s, int64_t ts, int64_t cues_start) {
3882     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3883     CueDesc cue_desc;
3884     int i;
3885     int nb_index_entries = s->streams[0]->internal->nb_index_entries;
3886     AVIndexEntry *index_entries = s->streams[0]->internal->index_entries;
3887     if (ts >= matroska->duration * matroska->time_scale) return (CueDesc) {-1, -1, -1, -1};
3888     for (i = 1; i < nb_index_entries; i++) {
3889         if (index_entries[i - 1].timestamp * matroska->time_scale <= ts &&
3890             index_entries[i].timestamp * matroska->time_scale > ts) {
3891             break;
3892         }
3893     }
3894     --i;
3895     cue_desc.start_time_ns = index_entries[i].timestamp * matroska->time_scale;
3896     cue_desc.start_offset = index_entries[i].pos - matroska->segment_start;
3897     if (i != nb_index_entries - 1) {
3898         cue_desc.end_time_ns = index_entries[i + 1].timestamp * matroska->time_scale;
3899         cue_desc.end_offset = index_entries[i + 1].pos - matroska->segment_start;
3900     } else {
3901         cue_desc.end_time_ns = matroska->duration * matroska->time_scale;
3902         // FIXME: this needs special handling for files where Cues appear
3903         // before Clusters. the current logic assumes Cues appear after
3904         // Clusters.
3905         cue_desc.end_offset = cues_start - matroska->segment_start;
3906     }
3907     return cue_desc;
3908 }
3909
3910 static int webm_clusters_start_with_keyframe(AVFormatContext *s)
3911 {
3912     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3913     uint32_t id = matroska->current_id;
3914     int64_t cluster_pos, before_pos;
3915     int index, rv = 1;
3916     if (s->streams[0]->internal->nb_index_entries <= 0) return 0;
3917     // seek to the first cluster using cues.
3918     index = av_index_search_timestamp(s->streams[0], 0, 0);
3919     if (index < 0)  return 0;
3920     cluster_pos = s->streams[0]->internal->index_entries[index].pos;
3921     before_pos = avio_tell(s->pb);
3922     while (1) {
3923         uint64_t cluster_id, cluster_length;
3924         int read;
3925         AVPacket *pkt;
3926         avio_seek(s->pb, cluster_pos, SEEK_SET);
3927         // read cluster id and length
3928         read = ebml_read_num(matroska, matroska->ctx->pb, 4, &cluster_id, 1);
3929         if (read < 0 || cluster_id != 0xF43B675) // done with all clusters
3930             break;
3931         read = ebml_read_length(matroska, matroska->ctx->pb, &cluster_length);
3932         if (read < 0)
3933             break;
3934
3935         matroska_reset_status(matroska, 0, cluster_pos);
3936         matroska_clear_queue(matroska);
3937         if (matroska_parse_cluster(matroska) < 0 ||
3938             !matroska->queue) {
3939             break;
3940         }
3941         pkt = &matroska->queue->pkt;
3942         // 4 + read is the length of the cluster id and the cluster length field.
3943         cluster_pos += 4 + read + cluster_length;
3944         if (!(pkt->flags & AV_PKT_FLAG_KEY)) {
3945             rv = 0;
3946             break;
3947         }
3948     }
3949
3950     /* Restore the status after matroska_read_header: */
3951     matroska_reset_status(matroska, id, before_pos);
3952
3953     return rv;
3954 }
3955
3956 static int buffer_size_after_time_downloaded(int64_t time_ns, double search_sec, int64_t bps,
3957                                              double min_buffer, double* buffer,
3958                                              double* sec_to_download, AVFormatContext *s,
3959                                              int64_t cues_start)
3960 {
3961     double nano_seconds_per_second = 1000000000.0;
3962     double time_sec = time_ns / nano_seconds_per_second;
3963     int rv = 0;
3964     int64_t time_to_search_ns = (int64_t)(search_sec * nano_seconds_per_second);
3965     int64_t end_time_ns = time_ns + time_to_search_ns;
3966     double sec_downloaded = 0.0;
3967     CueDesc desc_curr = get_cue_desc(s, time_ns, cues_start);
3968     if (desc_curr.start_time_ns == -1)
3969       return -1;
3970     *sec_to_download = 0.0;
3971
3972     // Check for non cue start time.
3973     if (time_ns > desc_curr.start_time_ns) {
3974       int64_t cue_nano = desc_curr.end_time_ns - time_ns;
3975       double percent = (double)(cue_nano) / (desc_curr.end_time_ns - desc_curr.start_time_ns);
3976       double cueBytes = (desc_curr.end_offset - desc_curr.start_offset) * percent;
3977       double timeToDownload = (cueBytes * 8.0) / bps;
3978
3979       sec_downloaded += (cue_nano / nano_seconds_per_second) - timeToDownload;
3980       *sec_to_download += timeToDownload;
3981
3982       // Check if the search ends within the first cue.
3983       if (desc_curr.end_time_ns >= end_time_ns) {
3984           double desc_end_time_sec = desc_curr.end_time_ns / nano_seconds_per_second;
3985           double percent_to_sub = search_sec / (desc_end_time_sec - time_sec);
3986           sec_downloaded = percent_to_sub * sec_downloaded;
3987           *sec_to_download = percent_to_sub * *sec_to_download;
3988       }
3989
3990       if ((sec_downloaded + *buffer) <= min_buffer) {
3991           return 1;
3992       }
3993
3994       // Get the next Cue.
3995       desc_curr = get_cue_desc(s, desc_curr.end_time_ns, cues_start);
3996     }
3997
3998     while (desc_curr.start_time_ns != -1) {
3999         int64_t desc_bytes = desc_curr.end_offset - desc_curr.start_offset;
4000         int64_t desc_ns = desc_curr.end_time_ns - desc_curr.start_time_ns;
4001         double desc_sec = desc_ns / nano_seconds_per_second;
4002         double bits = (desc_bytes * 8.0);
4003         double time_to_download = bits / bps;
4004
4005         sec_downloaded += desc_sec - time_to_download;
4006         *sec_to_download += time_to_download;
4007
4008         if (desc_curr.end_time_ns >= end_time_ns) {
4009             double desc_end_time_sec = desc_curr.end_time_ns / nano_seconds_per_second;
4010             double percent_to_sub = search_sec / (desc_end_time_sec - time_sec);
4011             sec_downloaded = percent_to_sub * sec_downloaded;
4012             *sec_to_download = percent_to_sub * *sec_to_download;
4013
4014             if ((sec_downloaded + *buffer) <= min_buffer)
4015                 rv = 1;
4016             break;
4017         }
4018
4019         if ((sec_downloaded + *buffer) <= min_buffer) {
4020             rv = 1;
4021             break;
4022         }
4023
4024         desc_curr = get_cue_desc(s, desc_curr.end_time_ns, cues_start);
4025     }
4026     *buffer = *buffer + sec_downloaded;
4027     return rv;
4028 }
4029
4030 /* This function computes the bandwidth of the WebM file with the help of
4031  * buffer_size_after_time_downloaded() function. Both of these functions are
4032  * adapted from WebM Tools project and are adapted to work with FFmpeg's
4033  * Matroska parsing mechanism.
4034  *
4035  * Returns the bandwidth of the file on success; -1 on error.
4036  * */
4037 static int64_t webm_dash_manifest_compute_bandwidth(AVFormatContext *s, int64_t cues_start)
4038 {
4039     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
4040     AVStream *st = s->streams[0];
4041     double bandwidth = 0.0;
4042     int i;
4043
4044     for (i = 0; i < st->internal->nb_index_entries; i++) {
4045         int64_t prebuffer_ns = 1000000000;
4046         int64_t time_ns = st->internal->index_entries[i].timestamp * matroska->time_scale;
4047         double nano_seconds_per_second = 1000000000.0;
4048         int64_t prebuffered_ns = time_ns + prebuffer_ns;
4049         double prebuffer_bytes = 0.0;
4050         int64_t temp_prebuffer_ns = prebuffer_ns;
4051         int64_t pre_bytes, pre_ns;
4052         double pre_sec, prebuffer, bits_per_second;
4053         CueDesc desc_beg = get_cue_desc(s, time_ns, cues_start);
4054
4055         // Start with the first Cue.
4056         CueDesc desc_end = desc_beg;
4057
4058         // Figure out how much data we have downloaded for the prebuffer. This will
4059         // be used later to adjust the bits per sample to try.
4060         while (desc_end.start_time_ns != -1 && desc_end.end_time_ns < prebuffered_ns) {
4061             // Prebuffered the entire Cue.
4062             prebuffer_bytes += desc_end.end_offset - desc_end.start_offset;
4063             temp_prebuffer_ns -= desc_end.end_time_ns - desc_end.start_time_ns;
4064             desc_end = get_cue_desc(s, desc_end.end_time_ns, cues_start);
4065         }
4066         if (desc_end.start_time_ns == -1) {
4067             // The prebuffer is larger than the duration.
4068             if (matroska->duration * matroska->time_scale >= prebuffered_ns)
4069               return -1;
4070             bits_per_second = 0.0;
4071         } else {
4072             // The prebuffer ends in the last Cue. Estimate how much data was
4073             // prebuffered.
4074             pre_bytes = desc_end.end_offset - desc_end.start_offset;
4075             pre_ns = desc_end.end_time_ns - desc_end.start_time_ns;
4076             pre_sec = pre_ns / nano_seconds_per_second;
4077             prebuffer_bytes +=
4078                 pre_bytes * ((temp_prebuffer_ns / nano_seconds_per_second) / pre_sec);
4079
4080             prebuffer = prebuffer_ns / nano_seconds_per_second;
4081
4082             // Set this to 0.0 in case our prebuffer buffers the entire video.
4083             bits_per_second = 0.0;
4084             do {
4085                 int64_t desc_bytes = desc_end.end_offset - desc_beg.start_offset;
4086                 int64_t desc_ns = desc_end.end_time_ns - desc_beg.start_time_ns;
4087                 double desc_sec = desc_ns / nano_seconds_per_second;
4088                 double calc_bits_per_second = (desc_bytes * 8) / desc_sec;
4089
4090                 // Drop the bps by the percentage of bytes buffered.
4091                 double percent = (desc_bytes - prebuffer_bytes) / desc_bytes;
4092                 double mod_bits_per_second = calc_bits_per_second * percent;
4093
4094                 if (prebuffer < desc_sec) {
4095                     double search_sec =
4096                         (double)(matroska->duration * matroska->time_scale) / nano_seconds_per_second;
4097
4098                     // Add 1 so the bits per second should be a little bit greater than file
4099                     // datarate.
4100                     int64_t bps = (int64_t)(mod_bits_per_second) + 1;
4101                     const double min_buffer = 0.0;
4102                     double buffer = prebuffer;
4103                     double sec_to_download = 0.0;
4104
4105                     int rv = buffer_size_after_time_downloaded(prebuffered_ns, search_sec, bps,
4106                                                                min_buffer, &buffer, &sec_to_download,
4107                                                                s, cues_start);
4108                     if (rv < 0) {
4109                         return -1;
4110                     } else if (rv == 0) {
4111                         bits_per_second = (double)(bps);
4112                         break;
4113                     }
4114                 }
4115
4116                 desc_end = get_cue_desc(s, desc_end.end_time_ns, cues_start);
4117             } while (desc_end.start_time_ns != -1);
4118         }
4119         if (bandwidth < bits_per_second) bandwidth = bits_per_second;
4120     }
4121     return (int64_t)bandwidth;
4122 }
4123
4124 static int webm_dash_manifest_cues(AVFormatContext *s, int64_t init_range)
4125 {
4126     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
4127     EbmlList *seekhead_list = &matroska->seekhead;
4128     MatroskaSeekhead *seekhead = seekhead_list->elem;
4129     char *buf;
4130     int64_t cues_start = -1, cues_end = -1, before_pos, bandwidth;
4131     int i;
4132     int end = 0;
4133
4134     // determine cues start and end positions
4135     for (i = 0; i < seekhead_list->nb_elem; i++)
4136         if (seekhead[i].id == MATROSKA_ID_CUES)
4137             break;
4138
4139     if (i >= seekhead_list->nb_elem) return -1;
4140
4141     before_pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
4142     cues_start = seekhead[i].pos + matroska->segment_start;
4143     if (avio_seek(matroska->ctx->pb, cues_start, SEEK_SET) == cues_start) {
4144         // cues_end is computed as cues_start + cues_length + length of the
4145         // Cues element ID (i.e. 4) + EBML length of the Cues element.
4146         // cues_end is inclusive and the above sum is reduced by 1.
4147         uint64_t cues_length, cues_id;
4148         int bytes_read;
4149         bytes_read = ebml_read_num   (matroska, matroska->ctx->pb, 4, &cues_id, 1);
4150         if (bytes_read < 0 || cues_id != (MATROSKA_ID_CUES & 0xfffffff))
4151             return bytes_read < 0 ? bytes_read : AVERROR_INVALIDDATA;
4152         bytes_read = ebml_read_length(matroska, matroska->ctx->pb, &cues_length);
4153         if (bytes_read < 0)
4154             return bytes_read;
4155         cues_end = cues_start + 4 + bytes_read + cues_length - 1;
4156     }
4157     avio_seek(matroska->ctx->pb, before_pos, SEEK_SET);
4158     if (cues_start == -1 || cues_end == -1) return -1;
4159
4160     // parse the cues
4161     matroska_parse_cues(matroska);
4162
4163     // cues start
4164     av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, CUES_START, cues_start, 0);
4165
4166     // cues end
4167     av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, CUES_END, cues_end, 0);
4168
4169     // if the file has cues at the start, fix up the init range so that
4170     // it does not include it
4171     if (cues_start <= init_range)
4172         av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, INITIALIZATION_RANGE, cues_start - 1, 0);
4173
4174     // bandwidth
4175     bandwidth = webm_dash_manifest_compute_bandwidth(s, cues_start);
4176     if (bandwidth < 0) return -1;
4177     av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, BANDWIDTH, bandwidth, 0);
4178
4179     // check if all clusters start with key frames
4180     av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, CLUSTER_KEYFRAME, webm_clusters_start_with_keyframe(s), 0);
4181
4182     // store cue point timestamps as a comma separated list for checking subsegment alignment in
4183     // the muxer. assumes that each timestamp cannot be more than 20 characters long.
4184     buf = av_malloc_array(s->streams[0]->internal->nb_index_entries, 20);
4185     if (!buf) return -1;
4186     strcpy(buf, "");
4187     for (i = 0; i < s->streams[0]->internal->nb_index_entries; i++) {
4188         int ret = snprintf(buf + end, 20,
4189                            "%" PRId64"%s", s->streams[0]->internal->index_entries[i].timestamp,
4190                            i != s->streams[0]->internal->nb_index_entries - 1 ? "," : "");
4191         if (ret <= 0 || (ret == 20 && i ==  s->streams[0]->internal->nb_index_entries - 1)) {
4192             av_log(s, AV_LOG_ERROR, "timestamp too long.\n");
4193             av_free(buf);
4194             return AVERROR_INVALIDDATA;
4195         }
4196         end += ret;
4197     }
4198     av_dict_set(&s->streams[0]->metadata, CUE_TIMESTAMPS,
4199                 buf, AV_DICT_DONT_STRDUP_VAL);
4200
4201     return 0;
4202 }
4203
4204 static int webm_dash_manifest_read_header(AVFormatContext *s)
4205 {
4206     char *buf;
4207     int ret = matroska_read_header(s);
4208     int64_t init_range;
4209     MatroskaTrack *tracks;
4210     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
4211     if (ret) {
4212         av_log(s, AV_LOG_ERROR, "Failed to read file headers\n");
4213         return -1;
4214     }
4215     if (!matroska->tracks.nb_elem || !s->nb_streams) {
4216         av_log(s, AV_LOG_ERROR, "No track found\n");
4217         ret = AVERROR_INVALIDDATA;
4218         goto fail;
4219     }
4220
4221     if (!matroska->is_live) {
4222         buf = av_asprintf("%g", matroska->duration);
4223         if (!buf) {
4224             ret = AVERROR(ENOMEM);
4225             goto fail;
4226         }
4227         av_dict_set(&s->streams[0]->metadata, DURATION,
4228                     buf, AV_DICT_DONT_STRDUP_VAL);
4229
4230         // initialization range
4231         // 5 is the offset of Cluster ID.
4232         init_range = avio_tell(s->pb) - 5;
4233         av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, INITIALIZATION_RANGE, init_range, 0);
4234     }
4235
4236     // basename of the file
4237     buf = strrchr(s->url, '/');
4238     av_dict_set(&s->streams[0]->metadata, FILENAME, buf ? ++buf : s->url, 0);
4239
4240     // track number
4241     tracks = matroska->tracks.elem;
4242     av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, TRACK_NUMBER, tracks[0].num, 0);
4243
4244     // parse the cues and populate Cue related fields
4245     if (!matroska->is_live) {
4246         ret = webm_dash_manifest_cues(s, init_range);
4247         if (ret < 0) {
4248             av_log(s, AV_LOG_ERROR, "Error parsing Cues\n");
4249             goto fail;
4250         }
4251     }
4252
4253     // use the bandwidth from the command line if it was provided
4254     if (matroska->bandwidth > 0) {
4255         av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, BANDWIDTH,
4256                         matroska->bandwidth, 0);
4257     }
4258     return 0;
4259 fail:
4260     matroska_read_close(s);
4261     return ret;
4262 }
4263
4264 static int webm_dash_manifest_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
4265 {
4266     return AVERROR_EOF;
4267 }
4268
4269 #define OFFSET(x) offsetof(MatroskaDemuxContext, x)
4270 static const AVOption options[] = {
4271     { "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 },
4272     { "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 },
4273     { NULL },
4274 };
4275
4276 static const AVClass webm_dash_class = {
4277     .class_name = "WebM DASH Manifest demuxer",
4278     .item_name  = av_default_item_name,
4279     .option     = options,
4280     .version    = LIBAVUTIL_VERSION_INT,
4281 };
4282
4283 AVInputFormat ff_matroska_demuxer = {
4284     .name           = "matroska,webm",
4285     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Matroska / WebM"),
4286     .extensions     = "mkv,mk3d,mka,mks",
4287     .priv_data_size = sizeof(MatroskaDemuxContext),
4288     .read_probe     = matroska_probe,
4289     .read_header    = matroska_read_header,
4290     .read_packet    = matroska_read_packet,
4291     .read_close     = matroska_read_close,
4292     .read_seek      = matroska_read_seek,
4293     .mime_type      = "audio/webm,audio/x-matroska,video/webm,video/x-matroska"
4294 };
4295
4296 AVInputFormat ff_webm_dash_manifest_demuxer = {
4297     .name           = "webm_dash_manifest",
4298     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("WebM DASH Manifest"),
4299     .priv_data_size = sizeof(MatroskaDemuxContext),
4300     .read_header    = webm_dash_manifest_read_header,
4301     .read_packet    = webm_dash_manifest_read_packet,
4302     .read_close     = matroska_read_close,
4303     .priv_class     = &webm_dash_class,
4304 };