]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavformat/matroskadec.c
avformat/matroskadec: Improve error/EOF checks III
[ffmpeg] / libavformat / matroskadec.c
1 /*
2  * Matroska file demuxer
3  * Copyright (c) 2003-2008 The FFmpeg Project
4  *
5  * This file is part of FFmpeg.
6  *
7  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 /**
23  * @file
24  * Matroska file demuxer
25  * @author Ronald Bultje <rbultje@ronald.bitfreak.net>
26  * @author with a little help from Moritz Bunkus <moritz@bunkus.org>
27  * @author totally reworked by Aurelien Jacobs <aurel@gnuage.org>
28  * @see specs available on the Matroska project page: http://www.matroska.org/
29  */
30
31 #include "config.h"
32
33 #include <inttypes.h>
34 #include <stdio.h>
35
36 #include "libavutil/avstring.h"
37 #include "libavutil/base64.h"
38 #include "libavutil/dict.h"
39 #include "libavutil/intfloat.h"
40 #include "libavutil/intreadwrite.h"
41 #include "libavutil/lzo.h"
42 #include "libavutil/mastering_display_metadata.h"
43 #include "libavutil/mathematics.h"
44 #include "libavutil/opt.h"
45 #include "libavutil/time_internal.h"
46 #include "libavutil/spherical.h"
47
48 #include "libavcodec/bytestream.h"
49 #include "libavcodec/flac.h"
50 #include "libavcodec/mpeg4audio.h"
51
52 #include "avformat.h"
53 #include "avio_internal.h"
54 #include "internal.h"
55 #include "isom.h"
56 #include "matroska.h"
57 #include "oggdec.h"
58 /* For ff_codec_get_id(). */
59 #include "riff.h"
60 #include "rmsipr.h"
61
62 #if CONFIG_BZLIB
63 #include <bzlib.h>
64 #endif
65 #if CONFIG_ZLIB
66 #include <zlib.h>
67 #endif
68
69 #include "qtpalette.h"
70
71 #define EBML_UNKNOWN_LENGTH  UINT64_MAX /* EBML unknown length, in uint64_t */
72 #define NEEDS_CHECKING                2 /* Indicates that some error checks
73                                          * still need to be performed */
74
75 typedef enum {
76     EBML_NONE,
77     EBML_UINT,
78     EBML_FLOAT,
79     EBML_STR,
80     EBML_UTF8,
81     EBML_BIN,
82     EBML_NEST,
83     EBML_LEVEL1,
84     EBML_STOP,
85     EBML_SINT,
86     EBML_TYPE_COUNT
87 } EbmlType;
88
89 typedef const struct EbmlSyntax {
90     uint32_t id;
91     EbmlType type;
92     int list_elem_size;
93     int data_offset;
94     union {
95         int64_t     i;
96         uint64_t    u;
97         double      f;
98         const char *s;
99         const struct EbmlSyntax *n;
100     } def;
101 } EbmlSyntax;
102
103 typedef struct EbmlList {
104     int nb_elem;
105     void *elem;
106 } EbmlList;
107
108 typedef struct EbmlBin {
109     int      size;
110     AVBufferRef *buf;
111     uint8_t *data;
112     int64_t  pos;
113 } EbmlBin;
114
115 typedef struct Ebml {
116     uint64_t version;
117     uint64_t max_size;
118     uint64_t id_length;
119     char    *doctype;
120     uint64_t doctype_version;
121 } Ebml;
122
123 typedef struct MatroskaTrackCompression {
124     uint64_t algo;
125     EbmlBin  settings;
126 } MatroskaTrackCompression;
127
128 typedef struct MatroskaTrackEncryption {
129     uint64_t algo;
130     EbmlBin  key_id;
131 } MatroskaTrackEncryption;
132
133 typedef struct MatroskaTrackEncoding {
134     uint64_t scope;
135     uint64_t type;
136     MatroskaTrackCompression compression;
137     MatroskaTrackEncryption encryption;
138 } MatroskaTrackEncoding;
139
140 typedef struct MatroskaMasteringMeta {
141     double r_x;
142     double r_y;
143     double g_x;
144     double g_y;
145     double b_x;
146     double b_y;
147     double white_x;
148     double white_y;
149     double max_luminance;
150     double min_luminance;
151 } MatroskaMasteringMeta;
152
153 typedef struct MatroskaTrackVideoColor {
154     uint64_t matrix_coefficients;
155     uint64_t bits_per_channel;
156     uint64_t chroma_sub_horz;
157     uint64_t chroma_sub_vert;
158     uint64_t cb_sub_horz;
159     uint64_t cb_sub_vert;
160     uint64_t chroma_siting_horz;
161     uint64_t chroma_siting_vert;
162     uint64_t range;
163     uint64_t transfer_characteristics;
164     uint64_t primaries;
165     uint64_t max_cll;
166     uint64_t max_fall;
167     MatroskaMasteringMeta mastering_meta;
168 } MatroskaTrackVideoColor;
169
170 typedef struct MatroskaTrackVideoProjection {
171     uint64_t type;
172     EbmlBin private;
173     double yaw;
174     double pitch;
175     double roll;
176 } MatroskaTrackVideoProjection;
177
178 typedef struct MatroskaTrackVideo {
179     double   frame_rate;
180     uint64_t display_width;
181     uint64_t display_height;
182     uint64_t pixel_width;
183     uint64_t pixel_height;
184     EbmlBin color_space;
185     uint64_t display_unit;
186     uint64_t interlaced;
187     uint64_t field_order;
188     uint64_t stereo_mode;
189     uint64_t alpha_mode;
190     EbmlList color;
191     MatroskaTrackVideoProjection projection;
192 } MatroskaTrackVideo;
193
194 typedef struct MatroskaTrackAudio {
195     double   samplerate;
196     double   out_samplerate;
197     uint64_t bitdepth;
198     uint64_t channels;
199
200     /* real audio header (extracted from extradata) */
201     int      coded_framesize;
202     int      sub_packet_h;
203     int      frame_size;
204     int      sub_packet_size;
205     int      sub_packet_cnt;
206     int      pkt_cnt;
207     uint64_t buf_timecode;
208     uint8_t *buf;
209 } MatroskaTrackAudio;
210
211 typedef struct MatroskaTrackPlane {
212     uint64_t uid;
213     uint64_t type;
214 } MatroskaTrackPlane;
215
216 typedef struct MatroskaTrackOperation {
217     EbmlList combine_planes;
218 } MatroskaTrackOperation;
219
220 typedef struct MatroskaTrack {
221     uint64_t num;
222     uint64_t uid;
223     uint64_t type;
224     char    *name;
225     char    *codec_id;
226     EbmlBin  codec_priv;
227     char    *language;
228     double time_scale;
229     uint64_t default_duration;
230     uint64_t flag_default;
231     uint64_t flag_forced;
232     uint64_t seek_preroll;
233     MatroskaTrackVideo video;
234     MatroskaTrackAudio audio;
235     MatroskaTrackOperation operation;
236     EbmlList encodings;
237     uint64_t codec_delay;
238     uint64_t codec_delay_in_track_tb;
239
240     AVStream *stream;
241     int64_t end_timecode;
242     int ms_compat;
243     uint64_t max_block_additional_id;
244
245     uint32_t palette[AVPALETTE_COUNT];
246     int has_palette;
247 } MatroskaTrack;
248
249 typedef struct MatroskaAttachment {
250     uint64_t uid;
251     char *filename;
252     char *mime;
253     EbmlBin bin;
254
255     AVStream *stream;
256 } MatroskaAttachment;
257
258 typedef struct MatroskaChapter {
259     uint64_t start;
260     uint64_t end;
261     uint64_t uid;
262     char    *title;
263
264     AVChapter *chapter;
265 } MatroskaChapter;
266
267 typedef struct MatroskaIndexPos {
268     uint64_t track;
269     uint64_t pos;
270 } MatroskaIndexPos;
271
272 typedef struct MatroskaIndex {
273     uint64_t time;
274     EbmlList pos;
275 } MatroskaIndex;
276
277 typedef struct MatroskaTag {
278     char *name;
279     char *string;
280     char *lang;
281     uint64_t def;
282     EbmlList sub;
283 } MatroskaTag;
284
285 typedef struct MatroskaTagTarget {
286     char    *type;
287     uint64_t typevalue;
288     uint64_t trackuid;
289     uint64_t chapteruid;
290     uint64_t attachuid;
291 } MatroskaTagTarget;
292
293 typedef struct MatroskaTags {
294     MatroskaTagTarget target;
295     EbmlList tag;
296 } MatroskaTags;
297
298 typedef struct MatroskaSeekhead {
299     uint64_t id;
300     uint64_t pos;
301 } MatroskaSeekhead;
302
303 typedef struct MatroskaLevel {
304     uint64_t start;
305     uint64_t length;
306 } MatroskaLevel;
307
308 typedef struct MatroskaBlock {
309     uint64_t duration;
310     int64_t  reference;
311     uint64_t non_simple;
312     EbmlBin  bin;
313     uint64_t additional_id;
314     EbmlBin  additional;
315     int64_t discard_padding;
316 } MatroskaBlock;
317
318 typedef struct MatroskaCluster {
319     MatroskaBlock block;
320     uint64_t timecode;
321     int64_t pos;
322 } MatroskaCluster;
323
324 typedef struct MatroskaLevel1Element {
325     uint64_t pos;
326     uint32_t id;
327     int parsed;
328 } MatroskaLevel1Element;
329
330 typedef struct MatroskaDemuxContext {
331     const AVClass *class;
332     AVFormatContext *ctx;
333
334     /* EBML stuff */
335     int num_levels;
336     MatroskaLevel levels[EBML_MAX_DEPTH];
337     uint32_t current_id;
338
339     uint64_t time_scale;
340     double   duration;
341     char    *title;
342     char    *muxingapp;
343     EbmlBin date_utc;
344     EbmlList tracks;
345     EbmlList attachments;
346     EbmlList chapters;
347     EbmlList index;
348     EbmlList tags;
349     EbmlList seekhead;
350
351     /* byte position of the segment inside the stream */
352     int64_t segment_start;
353
354     /* the packet queue */
355     AVPacketList *queue;
356     AVPacketList *queue_end;
357
358     int done;
359
360     /* What to skip before effectively reading a packet. */
361     int skip_to_keyframe;
362     uint64_t skip_to_timecode;
363
364     /* File has a CUES element, but we defer parsing until it is needed. */
365     int cues_parsing_deferred;
366
367     /* Level1 elements and whether they were read yet */
368     MatroskaLevel1Element level1_elems[64];
369     int num_level1_elems;
370
371     MatroskaCluster current_cluster;
372
373     /* WebM DASH Manifest live flag */
374     int is_live;
375
376     /* Bandwidth value for WebM DASH Manifest */
377     int bandwidth;
378 } MatroskaDemuxContext;
379
380 static const EbmlSyntax ebml_header[] = {
381     { EBML_ID_EBMLREADVERSION,    EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, version),         { .u = EBML_VERSION } },
382     { EBML_ID_EBMLMAXSIZELENGTH,  EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, max_size),        { .u = 8 } },
383     { EBML_ID_EBMLMAXIDLENGTH,    EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, id_length),       { .u = 4 } },
384     { EBML_ID_DOCTYPE,            EBML_STR,  0, offsetof(Ebml, doctype),         { .s = "(none)" } },
385     { EBML_ID_DOCTYPEREADVERSION, EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, doctype_version), { .u = 1 } },
386     { EBML_ID_EBMLVERSION,        EBML_NONE },
387     { EBML_ID_DOCTYPEVERSION,     EBML_NONE },
388     { 0 }
389 };
390
391 static const EbmlSyntax ebml_syntax[] = {
392     { EBML_ID_HEADER, EBML_NEST, 0, 0, { .n = ebml_header } },
393     { 0 }
394 };
395
396 static const EbmlSyntax matroska_info[] = {
397     { MATROSKA_ID_TIMECODESCALE, EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaDemuxContext, time_scale), { .u = 1000000 } },
398     { MATROSKA_ID_DURATION,      EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaDemuxContext, duration) },
399     { MATROSKA_ID_TITLE,         EBML_UTF8,  0, offsetof(MatroskaDemuxContext, title) },
400     { MATROSKA_ID_WRITINGAPP,    EBML_NONE },
401     { MATROSKA_ID_MUXINGAPP,     EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaDemuxContext, muxingapp) },
402     { MATROSKA_ID_DATEUTC,       EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaDemuxContext, date_utc) },
403     { MATROSKA_ID_SEGMENTUID,    EBML_NONE },
404     { 0 }
405 };
406
407 static const EbmlSyntax matroska_mastering_meta[] = {
408     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_RX, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, r_x), { .f=-1 } },
409     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_RY, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, r_y), { .f=-1 } },
410     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_GX, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, g_x), { .f=-1 } },
411     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_GY, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, g_y), { .f=-1 } },
412     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_BX, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, b_x), { .f=-1 } },
413     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_BY, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, b_y), { .f=-1 } },
414     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_WHITEX, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, white_x), { .f=-1 } },
415     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_WHITEY, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, white_y), { .f=-1 } },
416     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_LUMINANCEMIN, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, min_luminance), { .f=-1 } },
417     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_LUMINANCEMAX, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, max_luminance), { .f=-1 } },
418     { 0 }
419 };
420
421 static const EbmlSyntax matroska_track_video_color[] = {
422     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORMATRIXCOEFF,      EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, matrix_coefficients), { .u = AVCOL_SPC_UNSPECIFIED } },
423     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORBITSPERCHANNEL,   EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, bits_per_channel), { .u=0 } },
424     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCHROMASUBHORZ,    EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, chroma_sub_horz), { .u=0 } },
425     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCHROMASUBVERT,    EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, chroma_sub_vert), { .u=0 } },
426     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCBSUBHORZ,        EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, cb_sub_horz), { .u=0 } },
427     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCBSUBVERT,        EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, cb_sub_vert), { .u=0 } },
428     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCHROMASITINGHORZ, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, chroma_siting_horz), { .u = MATROSKA_COLOUR_CHROMASITINGHORZ_UNDETERMINED } },
429     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCHROMASITINGVERT, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, chroma_siting_vert), { .u = MATROSKA_COLOUR_CHROMASITINGVERT_UNDETERMINED } },
430     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORRANGE,            EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, range), { .u = AVCOL_RANGE_UNSPECIFIED } },
431     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORTRANSFERCHARACTERISTICS, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, transfer_characteristics), { .u = AVCOL_TRC_UNSPECIFIED } },
432     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORPRIMARIES,        EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, primaries), { .u = AVCOL_PRI_UNSPECIFIED } },
433     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORMAXCLL,           EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, max_cll), { .u=0 } },
434     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORMAXFALL,          EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, max_fall), { .u=0 } },
435     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORMASTERINGMETA,    EBML_NEST, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, mastering_meta), { .n = matroska_mastering_meta } },
436     { 0 }
437 };
438
439 static const EbmlSyntax matroska_track_video_projection[] = {
440     { MATROSKA_ID_VIDEOPROJECTIONTYPE,        EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideoProjection, type), { .u = MATROSKA_VIDEO_PROJECTION_TYPE_RECTANGULAR } },
441     { MATROSKA_ID_VIDEOPROJECTIONPRIVATE,     EBML_BIN,   0, offsetof(MatroskaTrackVideoProjection, private) },
442     { MATROSKA_ID_VIDEOPROJECTIONPOSEYAW,     EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoProjection, yaw), { .f=0.0 } },
443     { MATROSKA_ID_VIDEOPROJECTIONPOSEPITCH,   EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoProjection, pitch), { .f=0.0 } },
444     { MATROSKA_ID_VIDEOPROJECTIONPOSEROLL,    EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoProjection, roll), { .f=0.0 } },
445     { 0 }
446 };
447
448 static const EbmlSyntax matroska_track_video[] = {
449     { MATROSKA_ID_VIDEOFRAMERATE,      EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideo, frame_rate) },
450     { MATROSKA_ID_VIDEODISPLAYWIDTH,   EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, display_width), { .u=-1 } },
451     { MATROSKA_ID_VIDEODISPLAYHEIGHT,  EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, display_height), { .u=-1 } },
452     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELWIDTH,     EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, pixel_width) },
453     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELHEIGHT,    EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, pixel_height) },
454     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORSPACE,     EBML_BIN,   0, offsetof(MatroskaTrackVideo, color_space) },
455     { MATROSKA_ID_VIDEOALPHAMODE,      EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, alpha_mode) },
456     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR,          EBML_NEST,  sizeof(MatroskaTrackVideoColor), offsetof(MatroskaTrackVideo, color), { .n = matroska_track_video_color } },
457     { MATROSKA_ID_VIDEOPROJECTION,     EBML_NEST,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, projection), { .n = matroska_track_video_projection } },
458     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPB,     EBML_NONE },
459     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPT,     EBML_NONE },
460     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPL,     EBML_NONE },
461     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPR,     EBML_NONE },
462     { MATROSKA_ID_VIDEODISPLAYUNIT,    EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, display_unit), { .u= MATROSKA_VIDEO_DISPLAYUNIT_PIXELS } },
463     { MATROSKA_ID_VIDEOFLAGINTERLACED, EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, interlaced),  { .u = MATROSKA_VIDEO_INTERLACE_FLAG_UNDETERMINED } },
464     { MATROSKA_ID_VIDEOFIELDORDER,     EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, field_order), { .u = MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_UNDETERMINED } },
465     { MATROSKA_ID_VIDEOSTEREOMODE,     EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, stereo_mode), { .u = MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_NB } },
466     { MATROSKA_ID_VIDEOASPECTRATIO,    EBML_NONE },
467     { 0 }
468 };
469
470 static const EbmlSyntax matroska_track_audio[] = {
471     { MATROSKA_ID_AUDIOSAMPLINGFREQ,    EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackAudio, samplerate), { .f = 8000.0 } },
472     { MATROSKA_ID_AUDIOOUTSAMPLINGFREQ, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackAudio, out_samplerate) },
473     { MATROSKA_ID_AUDIOBITDEPTH,        EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackAudio, bitdepth) },
474     { MATROSKA_ID_AUDIOCHANNELS,        EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackAudio, channels),   { .u = 1 } },
475     { 0 }
476 };
477
478 static const EbmlSyntax matroska_track_encoding_compression[] = {
479     { MATROSKA_ID_ENCODINGCOMPALGO,     EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackCompression, algo), { .u = 0 } },
480     { MATROSKA_ID_ENCODINGCOMPSETTINGS, EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaTrackCompression, settings) },
481     { 0 }
482 };
483
484 static const EbmlSyntax matroska_track_encoding_encryption[] = {
485     { MATROSKA_ID_ENCODINGENCALGO,        EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackEncryption,algo), {.u = 0} },
486     { MATROSKA_ID_ENCODINGENCKEYID,       EBML_BIN, 0, offsetof(MatroskaTrackEncryption,key_id) },
487     { MATROSKA_ID_ENCODINGENCAESSETTINGS, EBML_NONE },
488     { MATROSKA_ID_ENCODINGSIGALGO,        EBML_NONE },
489     { MATROSKA_ID_ENCODINGSIGHASHALGO,    EBML_NONE },
490     { MATROSKA_ID_ENCODINGSIGKEYID,       EBML_NONE },
491     { MATROSKA_ID_ENCODINGSIGNATURE,      EBML_NONE },
492     { 0 }
493 };
494 static const EbmlSyntax matroska_track_encoding[] = {
495     { MATROSKA_ID_ENCODINGSCOPE,       EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, scope),       { .u = 1 } },
496     { MATROSKA_ID_ENCODINGTYPE,        EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, type),        { .u = 0 } },
497     { MATROSKA_ID_ENCODINGCOMPRESSION, EBML_NEST, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, compression), { .n = matroska_track_encoding_compression } },
498     { MATROSKA_ID_ENCODINGENCRYPTION,  EBML_NEST, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, encryption),  { .n = matroska_track_encoding_encryption } },
499     { MATROSKA_ID_ENCODINGORDER,       EBML_NONE },
500     { 0 }
501 };
502
503 static const EbmlSyntax matroska_track_encodings[] = {
504     { MATROSKA_ID_TRACKCONTENTENCODING, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTrackEncoding), offsetof(MatroskaTrack, encodings), { .n = matroska_track_encoding } },
505     { 0 }
506 };
507
508 static const EbmlSyntax matroska_track_plane[] = {
509     { MATROSKA_ID_TRACKPLANEUID,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackPlane,uid) },
510     { MATROSKA_ID_TRACKPLANETYPE, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackPlane,type) },
511     { 0 }
512 };
513
514 static const EbmlSyntax matroska_track_combine_planes[] = {
515     { MATROSKA_ID_TRACKPLANE, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTrackPlane), offsetof(MatroskaTrackOperation,combine_planes), {.n = matroska_track_plane} },
516     { 0 }
517 };
518
519 static const EbmlSyntax matroska_track_operation[] = {
520     { MATROSKA_ID_TRACKCOMBINEPLANES, EBML_NEST, 0, 0, {.n = matroska_track_combine_planes} },
521     { 0 }
522 };
523
524 static const EbmlSyntax matroska_track[] = {
525     { MATROSKA_ID_TRACKNUMBER,           EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, num) },
526     { MATROSKA_ID_TRACKNAME,             EBML_UTF8,  0, offsetof(MatroskaTrack, name) },
527     { MATROSKA_ID_TRACKUID,              EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, uid) },
528     { MATROSKA_ID_TRACKTYPE,             EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, type) },
529     { MATROSKA_ID_CODECID,               EBML_STR,   0, offsetof(MatroskaTrack, codec_id) },
530     { MATROSKA_ID_CODECPRIVATE,          EBML_BIN,   0, offsetof(MatroskaTrack, codec_priv) },
531     { MATROSKA_ID_CODECDELAY,            EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, codec_delay) },
532     { MATROSKA_ID_TRACKLANGUAGE,         EBML_UTF8,  0, offsetof(MatroskaTrack, language),     { .s = "eng" } },
533     { MATROSKA_ID_TRACKDEFAULTDURATION,  EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, default_duration) },
534     { MATROSKA_ID_TRACKTIMECODESCALE,    EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrack, time_scale),   { .f = 1.0 } },
535     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGDEFAULT,      EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, flag_default), { .u = 1 } },
536     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGFORCED,       EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, flag_forced),  { .u = 0 } },
537     { MATROSKA_ID_TRACKVIDEO,            EBML_NEST,  0, offsetof(MatroskaTrack, video),        { .n = matroska_track_video } },
538     { MATROSKA_ID_TRACKAUDIO,            EBML_NEST,  0, offsetof(MatroskaTrack, audio),        { .n = matroska_track_audio } },
539     { MATROSKA_ID_TRACKOPERATION,        EBML_NEST,  0, offsetof(MatroskaTrack, operation),    { .n = matroska_track_operation } },
540     { MATROSKA_ID_TRACKCONTENTENCODINGS, EBML_NEST,  0, 0,                                     { .n = matroska_track_encodings } },
541     { MATROSKA_ID_TRACKMAXBLKADDID,      EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, max_block_additional_id) },
542     { MATROSKA_ID_SEEKPREROLL,           EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, seek_preroll) },
543     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGENABLED,      EBML_NONE },
544     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGLACING,       EBML_NONE },
545     { MATROSKA_ID_CODECNAME,             EBML_NONE },
546     { MATROSKA_ID_CODECDECODEALL,        EBML_NONE },
547     { MATROSKA_ID_CODECINFOURL,          EBML_NONE },
548     { MATROSKA_ID_CODECDOWNLOADURL,      EBML_NONE },
549     { MATROSKA_ID_TRACKMINCACHE,         EBML_NONE },
550     { MATROSKA_ID_TRACKMAXCACHE,         EBML_NONE },
551     { 0 }
552 };
553
554 static const EbmlSyntax matroska_tracks[] = {
555     { MATROSKA_ID_TRACKENTRY, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTrack), offsetof(MatroskaDemuxContext, tracks), { .n = matroska_track } },
556     { 0 }
557 };
558
559 static const EbmlSyntax matroska_attachment[] = {
560     { MATROSKA_ID_FILEUID,      EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaAttachment, uid) },
561     { MATROSKA_ID_FILENAME,     EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaAttachment, filename) },
562     { MATROSKA_ID_FILEMIMETYPE, EBML_STR,  0, offsetof(MatroskaAttachment, mime) },
563     { MATROSKA_ID_FILEDATA,     EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaAttachment, bin) },
564     { MATROSKA_ID_FILEDESC,     EBML_NONE },
565     { 0 }
566 };
567
568 static const EbmlSyntax matroska_attachments[] = {
569     { MATROSKA_ID_ATTACHEDFILE, EBML_NEST, sizeof(MatroskaAttachment), offsetof(MatroskaDemuxContext, attachments), { .n = matroska_attachment } },
570     { 0 }
571 };
572
573 static const EbmlSyntax matroska_chapter_display[] = {
574     { MATROSKA_ID_CHAPSTRING,  EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaChapter, title) },
575     { MATROSKA_ID_CHAPLANG,    EBML_NONE },
576     { MATROSKA_ID_CHAPCOUNTRY, EBML_NONE },
577     { 0 }
578 };
579
580 static const EbmlSyntax matroska_chapter_entry[] = {
581     { MATROSKA_ID_CHAPTERTIMESTART,   EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaChapter, start), { .u = AV_NOPTS_VALUE } },
582     { MATROSKA_ID_CHAPTERTIMEEND,     EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaChapter, end),   { .u = AV_NOPTS_VALUE } },
583     { MATROSKA_ID_CHAPTERUID,         EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaChapter, uid) },
584     { MATROSKA_ID_CHAPTERDISPLAY,     EBML_NEST, 0,                        0,         { .n = matroska_chapter_display } },
585     { MATROSKA_ID_CHAPTERFLAGHIDDEN,  EBML_NONE },
586     { MATROSKA_ID_CHAPTERFLAGENABLED, EBML_NONE },
587     { MATROSKA_ID_CHAPTERPHYSEQUIV,   EBML_NONE },
588     { MATROSKA_ID_CHAPTERATOM,        EBML_NONE },
589     { 0 }
590 };
591
592 static const EbmlSyntax matroska_chapter[] = {
593     { MATROSKA_ID_CHAPTERATOM,        EBML_NEST, sizeof(MatroskaChapter), offsetof(MatroskaDemuxContext, chapters), { .n = matroska_chapter_entry } },
594     { MATROSKA_ID_EDITIONUID,         EBML_NONE },
595     { MATROSKA_ID_EDITIONFLAGHIDDEN,  EBML_NONE },
596     { MATROSKA_ID_EDITIONFLAGDEFAULT, EBML_NONE },
597     { MATROSKA_ID_EDITIONFLAGORDERED, EBML_NONE },
598     { 0 }
599 };
600
601 static const EbmlSyntax matroska_chapters[] = {
602     { MATROSKA_ID_EDITIONENTRY, EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_chapter } },
603     { 0 }
604 };
605
606 static const EbmlSyntax matroska_index_pos[] = {
607     { MATROSKA_ID_CUETRACK,           EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaIndexPos, track) },
608     { MATROSKA_ID_CUECLUSTERPOSITION, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaIndexPos, pos) },
609     { MATROSKA_ID_CUERELATIVEPOSITION,EBML_NONE },
610     { MATROSKA_ID_CUEDURATION,        EBML_NONE },
611     { MATROSKA_ID_CUEBLOCKNUMBER,     EBML_NONE },
612     { 0 }
613 };
614
615 static const EbmlSyntax matroska_index_entry[] = {
616     { MATROSKA_ID_CUETIME,          EBML_UINT, 0,                        offsetof(MatroskaIndex, time) },
617     { MATROSKA_ID_CUETRACKPOSITION, EBML_NEST, sizeof(MatroskaIndexPos), offsetof(MatroskaIndex, pos), { .n = matroska_index_pos } },
618     { 0 }
619 };
620
621 static const EbmlSyntax matroska_index[] = {
622     { MATROSKA_ID_POINTENTRY, EBML_NEST, sizeof(MatroskaIndex), offsetof(MatroskaDemuxContext, index), { .n = matroska_index_entry } },
623     { 0 }
624 };
625
626 static const EbmlSyntax matroska_simpletag[] = {
627     { MATROSKA_ID_TAGNAME,        EBML_UTF8, 0,                   offsetof(MatroskaTag, name) },
628     { MATROSKA_ID_TAGSTRING,      EBML_UTF8, 0,                   offsetof(MatroskaTag, string) },
629     { MATROSKA_ID_TAGLANG,        EBML_STR,  0,                   offsetof(MatroskaTag, lang), { .s = "und" } },
630     { MATROSKA_ID_TAGDEFAULT,     EBML_UINT, 0,                   offsetof(MatroskaTag, def) },
631     { MATROSKA_ID_TAGDEFAULT_BUG, EBML_UINT, 0,                   offsetof(MatroskaTag, def) },
632     { MATROSKA_ID_SIMPLETAG,      EBML_NEST, sizeof(MatroskaTag), offsetof(MatroskaTag, sub),  { .n = matroska_simpletag } },
633     { 0 }
634 };
635
636 static const EbmlSyntax matroska_tagtargets[] = {
637     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_TYPE,       EBML_STR,  0, offsetof(MatroskaTagTarget, type) },
638     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_TYPEVALUE,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, typevalue), { .u = 50 } },
639     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_TRACKUID,   EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, trackuid) },
640     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_CHAPTERUID, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, chapteruid) },
641     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_ATTACHUID,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, attachuid) },
642     { 0 }
643 };
644
645 static const EbmlSyntax matroska_tag[] = {
646     { MATROSKA_ID_SIMPLETAG,  EBML_NEST, sizeof(MatroskaTag), offsetof(MatroskaTags, tag),    { .n = matroska_simpletag } },
647     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS, EBML_NEST, 0,                   offsetof(MatroskaTags, target), { .n = matroska_tagtargets } },
648     { 0 }
649 };
650
651 static const EbmlSyntax matroska_tags[] = {
652     { MATROSKA_ID_TAG, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTags), offsetof(MatroskaDemuxContext, tags), { .n = matroska_tag } },
653     { 0 }
654 };
655
656 static const EbmlSyntax matroska_seekhead_entry[] = {
657     { MATROSKA_ID_SEEKID,       EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaSeekhead, id) },
658     { MATROSKA_ID_SEEKPOSITION, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaSeekhead, pos), { .u = -1 } },
659     { 0 }
660 };
661
662 static const EbmlSyntax matroska_seekhead[] = {
663     { MATROSKA_ID_SEEKENTRY, EBML_NEST, sizeof(MatroskaSeekhead), offsetof(MatroskaDemuxContext, seekhead), { .n = matroska_seekhead_entry } },
664     { 0 }
665 };
666
667 static const EbmlSyntax matroska_segment[] = {
668     { MATROSKA_ID_INFO,        EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_info } },
669     { MATROSKA_ID_TRACKS,      EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_tracks } },
670     { MATROSKA_ID_ATTACHMENTS, EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_attachments } },
671     { MATROSKA_ID_CHAPTERS,    EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_chapters } },
672     { MATROSKA_ID_CUES,        EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_index } },
673     { MATROSKA_ID_TAGS,        EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_tags } },
674     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD,    EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_seekhead } },
675     { MATROSKA_ID_CLUSTER,     EBML_STOP },
676     { 0 }
677 };
678
679 static const EbmlSyntax matroska_segments[] = {
680     { MATROSKA_ID_SEGMENT, EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_segment } },
681     { 0 }
682 };
683
684 static const EbmlSyntax matroska_blockmore[] = {
685     { MATROSKA_ID_BLOCKADDID,      EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaBlock,additional_id) },
686     { MATROSKA_ID_BLOCKADDITIONAL, EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaBlock,additional) },
687     { 0 }
688 };
689
690 static const EbmlSyntax matroska_blockadditions[] = {
691     { MATROSKA_ID_BLOCKMORE, EBML_NEST, 0, 0, {.n = matroska_blockmore} },
692     { 0 }
693 };
694
695 static const EbmlSyntax matroska_blockgroup[] = {
696     { MATROSKA_ID_BLOCK,          EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaBlock, bin) },
697     { MATROSKA_ID_BLOCKADDITIONS, EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_blockadditions} },
698     { MATROSKA_ID_BLOCKDURATION,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaBlock, duration) },
699     { MATROSKA_ID_DISCARDPADDING, EBML_SINT, 0, offsetof(MatroskaBlock, discard_padding) },
700     { MATROSKA_ID_BLOCKREFERENCE, EBML_SINT, 0, offsetof(MatroskaBlock, reference), { .i = INT64_MIN } },
701     { MATROSKA_ID_CODECSTATE,     EBML_NONE },
702     {                          1, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaBlock, non_simple), { .u = 1 } },
703     { 0 }
704 };
705
706 static const EbmlSyntax matroska_cluster_parsing[] = {
707     { MATROSKA_ID_CLUSTERTIMECODE, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaCluster, timecode) },
708     { MATROSKA_ID_BLOCKGROUP,      EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_blockgroup } },
709     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,     EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaBlock, bin) },
710     { MATROSKA_ID_CLUSTERPOSITION, EBML_NONE },
711     { MATROSKA_ID_CLUSTERPREVSIZE, EBML_NONE },
712     { MATROSKA_ID_INFO,            EBML_NONE },
713     { MATROSKA_ID_CUES,            EBML_NONE },
714     { MATROSKA_ID_TAGS,            EBML_NONE },
715     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD,        EBML_NONE },
716     { MATROSKA_ID_CLUSTER,         EBML_STOP },
717     { 0 }
718 };
719
720 static const EbmlSyntax matroska_cluster[] = {
721     { MATROSKA_ID_CLUSTERTIMECODE, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaCluster, timecode) },
722     { MATROSKA_ID_BLOCKGROUP,      EBML_STOP },
723     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,     EBML_STOP },
724     { MATROSKA_ID_CLUSTERPOSITION, EBML_NONE },
725     { MATROSKA_ID_CLUSTERPREVSIZE, EBML_NONE },
726     { 0 }
727 };
728
729 static const EbmlSyntax matroska_clusters[] = {
730     { MATROSKA_ID_CLUSTER,  EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_cluster } },
731     { MATROSKA_ID_INFO,     EBML_NONE },
732     { MATROSKA_ID_CUES,     EBML_NONE },
733     { MATROSKA_ID_TAGS,     EBML_NONE },
734     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD, EBML_NONE },
735     { 0 }
736 };
737
738 static const char *const matroska_doctypes[] = { "matroska", "webm" };
739
740 static int matroska_read_close(AVFormatContext *s);
741
742 static int matroska_resync(MatroskaDemuxContext *matroska, int64_t last_pos)
743 {
744     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
745     int64_t ret;
746     uint32_t id;
747     matroska->current_id = 0;
748     matroska->num_levels = 0;
749
750     /* seek to next position to resync from */
751     if ((ret = avio_seek(pb, last_pos + 1, SEEK_SET)) < 0) {
752         matroska->done = 1;
753         return ret;
754     }
755
756     id = avio_rb32(pb);
757
758     // try to find a toplevel element
759     while (!avio_feof(pb)) {
760         if (id == MATROSKA_ID_INFO     || id == MATROSKA_ID_TRACKS      ||
761             id == MATROSKA_ID_CUES     || id == MATROSKA_ID_TAGS        ||
762             id == MATROSKA_ID_SEEKHEAD || id == MATROSKA_ID_ATTACHMENTS ||
763             id == MATROSKA_ID_CLUSTER  || id == MATROSKA_ID_CHAPTERS) {
764             matroska->current_id = id;
765             return 0;
766         }
767         id = (id << 8) | avio_r8(pb);
768     }
769
770     matroska->done = 1;
771     return AVERROR_EOF;
772 }
773
774 /*
775  * Return: Whether we reached the end of a level in the hierarchy or not.
776  */
777 static int ebml_level_end(MatroskaDemuxContext *matroska)
778 {
779     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
780     int64_t pos = avio_tell(pb);
781
782     if (matroska->num_levels > 0) {
783         MatroskaLevel *level = &matroska->levels[matroska->num_levels - 1];
784         if (pos - level->start >= level->length || matroska->current_id) {
785             matroska->num_levels--;
786             return 1;
787         }
788     }
789     return (matroska->is_live && matroska->ctx->pb->eof_reached) ? 1 : 0;
790 }
791
792 /*
793  * Read: an "EBML number", which is defined as a variable-length
794  * array of bytes. The first byte indicates the length by giving a
795  * number of 0-bits followed by a one. The position of the first
796  * "one" bit inside the first byte indicates the length of this
797  * number.
798  * Returns: number of bytes read, < 0 on error
799  */
800 static int ebml_read_num(MatroskaDemuxContext *matroska, AVIOContext *pb,
801                          int max_size, uint64_t *number, int eof_forbidden)
802 {
803     int read, n = 1;
804     uint64_t total;
805     int64_t pos;
806
807     /* The first byte tells us the length in bytes - except when it is zero. */
808     total = avio_r8(pb);
809     if (pb->eof_reached)
810         goto err;
811
812     /* get the length of the EBML number */
813     read = 8 - ff_log2_tab[total];
814
815     if (!total || read > max_size) {
816         pos = avio_tell(pb) - 1;
817         if (!total) {
818             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
819                    "0x00 at pos %"PRId64" (0x%"PRIx64") invalid as first byte "
820                    "of an EBML number\n", pos, pos);
821         } else {
822             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
823                    "Length %d indicated by an EBML number's first byte 0x%02x "
824                    "at pos %"PRId64" (0x%"PRIx64") exceeds max length %d.\n",
825                    read, (uint8_t) total, pos, pos, max_size);
826         }
827         return AVERROR_INVALIDDATA;
828     }
829
830     /* read out length */
831     total ^= 1 << ff_log2_tab[total];
832     while (n++ < read)
833         total = (total << 8) | avio_r8(pb);
834
835     if (pb->eof_reached) {
836         eof_forbidden = 1;
837         goto err;
838     }
839
840     *number = total;
841
842     return read;
843
844 err:
845     pos = avio_tell(pb);
846     if (pb->error) {
847         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
848                "Read error at pos. %"PRIu64" (0x%"PRIx64")\n",
849                pos, pos);
850         return pb->error;
851     }
852     if (eof_forbidden) {
853         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "File ended prematurely "
854                "at pos. %"PRIu64" (0x%"PRIx64")\n", pos, pos);
855         return AVERROR(EIO);
856     }
857     return AVERROR_EOF;
858 }
859
860 /**
861  * Read a EBML length value.
862  * This needs special handling for the "unknown length" case which has multiple
863  * encodings.
864  */
865 static int ebml_read_length(MatroskaDemuxContext *matroska, AVIOContext *pb,
866                             uint64_t *number)
867 {
868     int res = ebml_read_num(matroska, pb, 8, number, 1);
869     if (res > 0 && *number + 1 == 1ULL << (7 * res))
870         *number = EBML_UNKNOWN_LENGTH;
871     return res;
872 }
873
874 /*
875  * Read the next element as an unsigned int.
876  * Returns NEEDS_CHECKING.
877  */
878 static int ebml_read_uint(AVIOContext *pb, int size, uint64_t *num)
879 {
880     int n = 0;
881
882     /* big-endian ordering; build up number */
883     *num = 0;
884     while (n++ < size)
885         *num = (*num << 8) | avio_r8(pb);
886
887     return NEEDS_CHECKING;
888 }
889
890 /*
891  * Read the next element as a signed int.
892  * Returns NEEDS_CHECKING.
893  */
894 static int ebml_read_sint(AVIOContext *pb, int size, int64_t *num)
895 {
896     int n = 1;
897
898     if (size == 0) {
899         *num = 0;
900     } else {
901         *num = sign_extend(avio_r8(pb), 8);
902
903         /* big-endian ordering; build up number */
904         while (n++ < size)
905             *num = ((uint64_t)*num << 8) | avio_r8(pb);
906     }
907
908     return NEEDS_CHECKING;
909 }
910
911 /*
912  * Read the next element as a float.
913  * Returns NEEDS_CHECKING or < 0 on obvious failure.
914  */
915 static int ebml_read_float(AVIOContext *pb, int size, double *num)
916 {
917     if (size == 0)
918         *num = 0;
919     else if (size == 4)
920         *num = av_int2float(avio_rb32(pb));
921     else if (size == 8)
922         *num = av_int2double(avio_rb64(pb));
923     else
924         return AVERROR_INVALIDDATA;
925
926     return NEEDS_CHECKING;
927 }
928
929 /*
930  * Read the next element as an ASCII string.
931  * 0 is success, < 0 or NEEDS_CHECKING is failure.
932  */
933 static int ebml_read_ascii(AVIOContext *pb, int size, char **str)
934 {
935     char *res;
936     int ret;
937
938     /* EBML strings are usually not 0-terminated, so we allocate one
939      * byte more, read the string and NULL-terminate it ourselves. */
940     if (!(res = av_malloc(size + 1)))
941         return AVERROR(ENOMEM);
942     if ((ret = avio_read(pb, (uint8_t *) res, size)) != size) {
943         av_free(res);
944         return ret < 0 ? ret : NEEDS_CHECKING;
945     }
946     (res)[size] = '\0';
947     av_free(*str);
948     *str = res;
949
950     return 0;
951 }
952
953 /*
954  * Read the next element as binary data.
955  * 0 is success, < 0 or NEEDS_CHECKING is failure.
956  */
957 static int ebml_read_binary(AVIOContext *pb, int length, EbmlBin *bin)
958 {
959     int ret;
960
961     ret = av_buffer_realloc(&bin->buf, length + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
962     if (ret < 0)
963         return ret;
964     memset(bin->buf->data + length, 0, AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
965
966     bin->data = bin->buf->data;
967     bin->size = length;
968     bin->pos  = avio_tell(pb);
969     if ((ret = avio_read(pb, bin->data, length)) != length) {
970         av_buffer_unref(&bin->buf);
971         bin->data = NULL;
972         bin->size = 0;
973         return ret < 0 ? ret : NEEDS_CHECKING;
974     }
975
976     return 0;
977 }
978
979 /*
980  * Read the next element, but only the header. The contents
981  * are supposed to be sub-elements which can be read separately.
982  * 0 is success, < 0 is failure.
983  */
984 static int ebml_read_master(MatroskaDemuxContext *matroska, uint64_t length)
985 {
986     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
987     MatroskaLevel *level;
988
989     if (matroska->num_levels >= EBML_MAX_DEPTH) {
990         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
991                "File moves beyond max. allowed depth (%d)\n", EBML_MAX_DEPTH);
992         return AVERROR(ENOSYS);
993     }
994
995     level         = &matroska->levels[matroska->num_levels++];
996     level->start  = avio_tell(pb);
997     level->length = length;
998
999     return 0;
1000 }
1001
1002 /*
1003  * Read signed/unsigned "EBML" numbers.
1004  * Return: number of bytes processed, < 0 on error
1005  */
1006 static int matroska_ebmlnum_uint(MatroskaDemuxContext *matroska,
1007                                  uint8_t *data, uint32_t size, uint64_t *num)
1008 {
1009     AVIOContext pb;
1010     ffio_init_context(&pb, data, size, 0, NULL, NULL, NULL, NULL);
1011     return ebml_read_num(matroska, &pb, FFMIN(size, 8), num, 1);
1012 }
1013
1014 /*
1015  * Same as above, but signed.
1016  */
1017 static int matroska_ebmlnum_sint(MatroskaDemuxContext *matroska,
1018                                  uint8_t *data, uint32_t size, int64_t *num)
1019 {
1020     uint64_t unum;
1021     int res;
1022
1023     /* read as unsigned number first */
1024     if ((res = matroska_ebmlnum_uint(matroska, data, size, &unum)) < 0)
1025         return res;
1026
1027     /* make signed (weird way) */
1028     *num = unum - ((1LL << (7 * res - 1)) - 1);
1029
1030     return res;
1031 }
1032
1033 static int ebml_parse_elem(MatroskaDemuxContext *matroska,
1034                            EbmlSyntax *syntax, void *data);
1035
1036 static int ebml_parse_id(MatroskaDemuxContext *matroska, EbmlSyntax *syntax,
1037                          uint32_t id, void *data)
1038 {
1039     int i;
1040     for (i = 0; syntax[i].id; i++)
1041         if (id == syntax[i].id)
1042             break;
1043     if (!syntax[i].id && id == MATROSKA_ID_CLUSTER &&
1044         matroska->num_levels > 0                   &&
1045         matroska->levels[matroska->num_levels - 1].length == EBML_UNKNOWN_LENGTH)
1046         return 0;  // we reached the end of an unknown size cluster
1047     if (!syntax[i].id && id != EBML_ID_VOID && id != EBML_ID_CRC32) {
1048         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_DEBUG, "Unknown entry 0x%"PRIX32"\n", id);
1049     }
1050     return ebml_parse_elem(matroska, &syntax[i], data);
1051 }
1052
1053 static int ebml_parse(MatroskaDemuxContext *matroska, EbmlSyntax *syntax,
1054                       void *data)
1055 {
1056     if (!matroska->current_id) {
1057         uint64_t id;
1058         int res = ebml_read_num(matroska, matroska->ctx->pb, 4, &id, 0);
1059         if (res < 0) {
1060             // in live mode, finish parsing if EOF is reached.
1061             return (matroska->is_live && matroska->ctx->pb->eof_reached &&
1062                     res == AVERROR_EOF) ? 1 : res;
1063         }
1064         matroska->current_id = id | 1 << 7 * res;
1065     }
1066     return ebml_parse_id(matroska, syntax, matroska->current_id, data);
1067 }
1068
1069 static int ebml_parse_nest(MatroskaDemuxContext *matroska, EbmlSyntax *syntax,
1070                            void *data)
1071 {
1072     int i, res = 0;
1073
1074     for (i = 0; syntax[i].id; i++)
1075         switch (syntax[i].type) {
1076         case EBML_SINT:
1077             *(int64_t *) ((char *) data + syntax[i].data_offset) = syntax[i].def.i;
1078             break;
1079         case EBML_UINT:
1080             *(uint64_t *) ((char *) data + syntax[i].data_offset) = syntax[i].def.u;
1081             break;
1082         case EBML_FLOAT:
1083             *(double *) ((char *) data + syntax[i].data_offset) = syntax[i].def.f;
1084             break;
1085         case EBML_STR:
1086         case EBML_UTF8:
1087             // the default may be NULL
1088             if (syntax[i].def.s) {
1089                 uint8_t **dst = (uint8_t **) ((uint8_t *) data + syntax[i].data_offset);
1090                 *dst = av_strdup(syntax[i].def.s);
1091                 if (!*dst)
1092                     return AVERROR(ENOMEM);
1093             }
1094             break;
1095         }
1096
1097     while (!res && !ebml_level_end(matroska))
1098         res = ebml_parse(matroska, syntax, data);
1099
1100     return res;
1101 }
1102
1103 static int is_ebml_id_valid(uint32_t id)
1104 {
1105     // Due to endian nonsense in Matroska, the highest byte with any bits set
1106     // will contain the leading length bit. This bit in turn identifies the
1107     // total byte length of the element by its position within the byte.
1108     unsigned int bits = av_log2(id);
1109     return id && (bits + 7) / 8 ==  (8 - bits % 8);
1110 }
1111
1112 /*
1113  * Allocate and return the entry for the level1 element with the given ID. If
1114  * an entry already exists, return the existing entry.
1115  */
1116 static MatroskaLevel1Element *matroska_find_level1_elem(MatroskaDemuxContext *matroska,
1117                                                         uint32_t id)
1118 {
1119     int i;
1120     MatroskaLevel1Element *elem;
1121
1122     if (!is_ebml_id_valid(id))
1123         return NULL;
1124
1125     // Some files link to all clusters; useless.
1126     if (id == MATROSKA_ID_CLUSTER)
1127         return NULL;
1128
1129     // There can be multiple seekheads.
1130     if (id != MATROSKA_ID_SEEKHEAD) {
1131         for (i = 0; i < matroska->num_level1_elems; i++) {
1132             if (matroska->level1_elems[i].id == id)
1133                 return &matroska->level1_elems[i];
1134         }
1135     }
1136
1137     // Only a completely broken file would have more elements.
1138     // It also provides a low-effort way to escape from circular seekheads
1139     // (every iteration will add a level1 entry).
1140     if (matroska->num_level1_elems >= FF_ARRAY_ELEMS(matroska->level1_elems)) {
1141         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Too many level1 elements or circular seekheads.\n");
1142         return NULL;
1143     }
1144
1145     elem = &matroska->level1_elems[matroska->num_level1_elems++];
1146     *elem = (MatroskaLevel1Element){.id = id};
1147
1148     return elem;
1149 }
1150
1151 static int ebml_parse_elem(MatroskaDemuxContext *matroska,
1152                            EbmlSyntax *syntax, void *data)
1153 {
1154     static const uint64_t max_lengths[EBML_TYPE_COUNT] = {
1155         [EBML_UINT]  = 8,
1156         [EBML_SINT]  = 8,
1157         [EBML_FLOAT] = 8,
1158         // max. 16 MB for strings
1159         [EBML_STR]   = 0x1000000,
1160         [EBML_UTF8]  = 0x1000000,
1161         // max. 256 MB for binary data
1162         [EBML_BIN]   = 0x10000000,
1163         // no limits for anything else
1164     };
1165     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
1166     uint32_t id = syntax->id;
1167     uint64_t length;
1168     int res;
1169     void *newelem;
1170     MatroskaLevel1Element *level1_elem;
1171
1172     data = (char *) data + syntax->data_offset;
1173     if (syntax->list_elem_size) {
1174         EbmlList *list = data;
1175         newelem = av_realloc_array(list->elem, list->nb_elem + 1, syntax->list_elem_size);
1176         if (!newelem)
1177             return AVERROR(ENOMEM);
1178         list->elem = newelem;
1179         data = (char *) list->elem + list->nb_elem * syntax->list_elem_size;
1180         memset(data, 0, syntax->list_elem_size);
1181         list->nb_elem++;
1182     }
1183
1184     if (syntax->type != EBML_STOP) {
1185         matroska->current_id = 0;
1186         if ((res = ebml_read_length(matroska, pb, &length)) < 0)
1187             return res;
1188         if (max_lengths[syntax->type] && length > max_lengths[syntax->type]) {
1189             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1190                    "Invalid length 0x%"PRIx64" > 0x%"PRIx64" for syntax element %i\n",
1191                    length, max_lengths[syntax->type], syntax->type);
1192             return AVERROR_INVALIDDATA;
1193         }
1194         if (matroska->num_levels > 0) {
1195             MatroskaLevel *level = &matroska->levels[matroska->num_levels - 1];
1196             AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
1197             int64_t pos = avio_tell(pb);
1198
1199             if (length != EBML_UNKNOWN_LENGTH &&
1200                 level->length != EBML_UNKNOWN_LENGTH) {
1201                 uint64_t elem_end = pos + length,
1202                         level_end = level->start + level->length;
1203
1204                 if (level_end < elem_end) {
1205                     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1206                            "Element at 0x%"PRIx64" ending at 0x%"PRIx64" exceeds "
1207                            "containing master element ending at 0x%"PRIx64"\n",
1208                            pos, elem_end, level_end);
1209                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1210                 }
1211             } else if (level->length != EBML_UNKNOWN_LENGTH) {
1212                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Unknown-sized element "
1213                        "at 0x%"PRIx64" inside parent with finite size\n", pos);
1214                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1215             } else if (length == EBML_UNKNOWN_LENGTH && id != MATROSKA_ID_CLUSTER) {
1216                 // According to the specifications only clusters and segments
1217                 // are allowed to be unknown-sized.
1218                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1219                        "Found unknown-sized element other than a cluster at "
1220                        "0x%"PRIx64". Dropping the invalid element.\n", pos);
1221                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1222             }
1223         }
1224     }
1225
1226     switch (syntax->type) {
1227     case EBML_UINT:
1228         res = ebml_read_uint(pb, length, data);
1229         break;
1230     case EBML_SINT:
1231         res = ebml_read_sint(pb, length, data);
1232         break;
1233     case EBML_FLOAT:
1234         res = ebml_read_float(pb, length, data);
1235         break;
1236     case EBML_STR:
1237     case EBML_UTF8:
1238         res = ebml_read_ascii(pb, length, data);
1239         break;
1240     case EBML_BIN:
1241         res = ebml_read_binary(pb, length, data);
1242         break;
1243     case EBML_LEVEL1:
1244     case EBML_NEST:
1245         if ((res = ebml_read_master(matroska, length)) < 0)
1246             return res;
1247         if (id == MATROSKA_ID_SEGMENT)
1248             matroska->segment_start = avio_tell(matroska->ctx->pb);
1249         if (id == MATROSKA_ID_CUES)
1250             matroska->cues_parsing_deferred = 0;
1251         if (syntax->type == EBML_LEVEL1 &&
1252             (level1_elem = matroska_find_level1_elem(matroska, syntax->id))) {
1253             if (level1_elem->parsed)
1254                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Duplicate element\n");
1255             level1_elem->parsed = 1;
1256         }
1257         return ebml_parse_nest(matroska, syntax->def.n, data);
1258     case EBML_STOP:
1259         return 1;
1260     default:
1261         if (length) {
1262             if (ffio_limit(pb, length) != length) {
1263                 // ffio_limit emits its own error message,
1264                 // so we don't have to.
1265                 return AVERROR(EIO);
1266             }
1267             if ((res = avio_skip(pb, length - 1)) >= 0) {
1268                 // avio_skip might take us past EOF. We check for this
1269                 // by skipping only length - 1 bytes, reading a byte and
1270                 // checking the error flags. This is done in order to check
1271                 // that the element has been properly skipped even when
1272                 // no filesize (that ffio_limit relies on) is available.
1273                 avio_r8(pb);
1274                 res = NEEDS_CHECKING;
1275             }
1276         } else
1277             res = 0;
1278     }
1279     if (res) {
1280         if (res == NEEDS_CHECKING) {
1281             if (pb->eof_reached) {
1282                 if (pb->error)
1283                     res = pb->error;
1284                 else
1285                     res = AVERROR_EOF;
1286             } else
1287                 res = 0;
1288         }
1289
1290         if (res == AVERROR_INVALIDDATA)
1291             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid element\n");
1292         else if (res == AVERROR(EIO))
1293             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Read error\n");
1294         else if (res == AVERROR_EOF) {
1295             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "File ended prematurely\n");
1296             res = AVERROR(EIO);
1297         }
1298     }
1299     return res;
1300 }
1301
1302 static void ebml_free(EbmlSyntax *syntax, void *data)
1303 {
1304     int i, j;
1305     for (i = 0; syntax[i].id; i++) {
1306         void *data_off = (char *) data + syntax[i].data_offset;
1307         switch (syntax[i].type) {
1308         case EBML_STR:
1309         case EBML_UTF8:
1310             av_freep(data_off);
1311             break;
1312         case EBML_BIN:
1313             av_buffer_unref(&((EbmlBin *) data_off)->buf);
1314             break;
1315         case EBML_LEVEL1:
1316         case EBML_NEST:
1317             if (syntax[i].list_elem_size) {
1318                 EbmlList *list = data_off;
1319                 char *ptr = list->elem;
1320                 for (j = 0; j < list->nb_elem;
1321                      j++, ptr += syntax[i].list_elem_size)
1322                     ebml_free(syntax[i].def.n, ptr);
1323                 av_freep(&list->elem);
1324                 list->nb_elem = 0;
1325             } else
1326                 ebml_free(syntax[i].def.n, data_off);
1327         default:
1328             break;
1329         }
1330     }
1331 }
1332
1333 /*
1334  * Autodetecting...
1335  */
1336 static int matroska_probe(const AVProbeData *p)
1337 {
1338     uint64_t total = 0;
1339     int len_mask = 0x80, size = 1, n = 1, i;
1340
1341     /* EBML header? */
1342     if (AV_RB32(p->buf) != EBML_ID_HEADER)
1343         return 0;
1344
1345     /* length of header */
1346     total = p->buf[4];
1347     while (size <= 8 && !(total & len_mask)) {
1348         size++;
1349         len_mask >>= 1;
1350     }
1351     if (size > 8)
1352         return 0;
1353     total &= (len_mask - 1);
1354     while (n < size)
1355         total = (total << 8) | p->buf[4 + n++];
1356
1357     /* Does the probe data contain the whole header? */
1358     if (p->buf_size < 4 + size + total)
1359         return 0;
1360
1361     /* The header should contain a known document type. For now,
1362      * we don't parse the whole header but simply check for the
1363      * availability of that array of characters inside the header.
1364      * Not fully fool-proof, but good enough. */
1365     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(matroska_doctypes); i++) {
1366         size_t probelen = strlen(matroska_doctypes[i]);
1367         if (total < probelen)
1368             continue;
1369         for (n = 4 + size; n <= 4 + size + total - probelen; n++)
1370             if (!memcmp(p->buf + n, matroska_doctypes[i], probelen))
1371                 return AVPROBE_SCORE_MAX;
1372     }
1373
1374     // probably valid EBML header but no recognized doctype
1375     return AVPROBE_SCORE_EXTENSION;
1376 }
1377
1378 static MatroskaTrack *matroska_find_track_by_num(MatroskaDemuxContext *matroska,
1379                                                  int num)
1380 {
1381     MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
1382     int i;
1383
1384     for (i = 0; i < matroska->tracks.nb_elem; i++)
1385         if (tracks[i].num == num)
1386             return &tracks[i];
1387
1388     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid track number %d\n", num);
1389     return NULL;
1390 }
1391
1392 static int matroska_decode_buffer(uint8_t **buf, int *buf_size,
1393                                   MatroskaTrack *track)
1394 {
1395     MatroskaTrackEncoding *encodings = track->encodings.elem;
1396     uint8_t *data = *buf;
1397     int isize = *buf_size;
1398     uint8_t *pkt_data = NULL;
1399     uint8_t av_unused *newpktdata;
1400     int pkt_size = isize;
1401     int result = 0;
1402     int olen;
1403
1404     if (pkt_size >= 10000000U)
1405         return AVERROR_INVALIDDATA;
1406
1407     switch (encodings[0].compression.algo) {
1408     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_HEADERSTRIP:
1409     {
1410         int header_size = encodings[0].compression.settings.size;
1411         uint8_t *header = encodings[0].compression.settings.data;
1412
1413         if (header_size && !header) {
1414             av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Compression size but no data in headerstrip\n");
1415             return -1;
1416         }
1417
1418         if (!header_size)
1419             return 0;
1420
1421         pkt_size = isize + header_size;
1422         pkt_data = av_malloc(pkt_size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1423         if (!pkt_data)
1424             return AVERROR(ENOMEM);
1425
1426         memcpy(pkt_data, header, header_size);
1427         memcpy(pkt_data + header_size, data, isize);
1428         break;
1429     }
1430 #if CONFIG_LZO
1431     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_LZO:
1432         do {
1433             olen       = pkt_size *= 3;
1434             newpktdata = av_realloc(pkt_data, pkt_size + AV_LZO_OUTPUT_PADDING
1435                                                        + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1436             if (!newpktdata) {
1437                 result = AVERROR(ENOMEM);
1438                 goto failed;
1439             }
1440             pkt_data = newpktdata;
1441             result   = av_lzo1x_decode(pkt_data, &olen, data, &isize);
1442         } while (result == AV_LZO_OUTPUT_FULL && pkt_size < 10000000);
1443         if (result) {
1444             result = AVERROR_INVALIDDATA;
1445             goto failed;
1446         }
1447         pkt_size -= olen;
1448         break;
1449 #endif
1450 #if CONFIG_ZLIB
1451     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_ZLIB:
1452     {
1453         z_stream zstream = { 0 };
1454         if (inflateInit(&zstream) != Z_OK)
1455             return -1;
1456         zstream.next_in  = data;
1457         zstream.avail_in = isize;
1458         do {
1459             pkt_size  *= 3;
1460             newpktdata = av_realloc(pkt_data, pkt_size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1461             if (!newpktdata) {
1462                 inflateEnd(&zstream);
1463                 result = AVERROR(ENOMEM);
1464                 goto failed;
1465             }
1466             pkt_data          = newpktdata;
1467             zstream.avail_out = pkt_size - zstream.total_out;
1468             zstream.next_out  = pkt_data + zstream.total_out;
1469             result = inflate(&zstream, Z_NO_FLUSH);
1470         } while (result == Z_OK && pkt_size < 10000000);
1471         pkt_size = zstream.total_out;
1472         inflateEnd(&zstream);
1473         if (result != Z_STREAM_END) {
1474             if (result == Z_MEM_ERROR)
1475                 result = AVERROR(ENOMEM);
1476             else
1477                 result = AVERROR_INVALIDDATA;
1478             goto failed;
1479         }
1480         break;
1481     }
1482 #endif
1483 #if CONFIG_BZLIB
1484     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_BZLIB:
1485     {
1486         bz_stream bzstream = { 0 };
1487         if (BZ2_bzDecompressInit(&bzstream, 0, 0) != BZ_OK)
1488             return -1;
1489         bzstream.next_in  = data;
1490         bzstream.avail_in = isize;
1491         do {
1492             pkt_size  *= 3;
1493             newpktdata = av_realloc(pkt_data, pkt_size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1494             if (!newpktdata) {
1495                 BZ2_bzDecompressEnd(&bzstream);
1496                 result = AVERROR(ENOMEM);
1497                 goto failed;
1498             }
1499             pkt_data           = newpktdata;
1500             bzstream.avail_out = pkt_size - bzstream.total_out_lo32;
1501             bzstream.next_out  = pkt_data + bzstream.total_out_lo32;
1502             result = BZ2_bzDecompress(&bzstream);
1503         } while (result == BZ_OK && pkt_size < 10000000);
1504         pkt_size = bzstream.total_out_lo32;
1505         BZ2_bzDecompressEnd(&bzstream);
1506         if (result != BZ_STREAM_END) {
1507             if (result == BZ_MEM_ERROR)
1508                 result = AVERROR(ENOMEM);
1509             else
1510                 result = AVERROR_INVALIDDATA;
1511             goto failed;
1512         }
1513         break;
1514     }
1515 #endif
1516     default:
1517         return AVERROR_INVALIDDATA;
1518     }
1519
1520     memset(pkt_data + pkt_size, 0, AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1521
1522     *buf      = pkt_data;
1523     *buf_size = pkt_size;
1524     return 0;
1525
1526 failed:
1527     av_free(pkt_data);
1528     return result;
1529 }
1530
1531 static void matroska_convert_tag(AVFormatContext *s, EbmlList *list,
1532                                  AVDictionary **metadata, char *prefix)
1533 {
1534     MatroskaTag *tags = list->elem;
1535     char key[1024];
1536     int i;
1537
1538     for (i = 0; i < list->nb_elem; i++) {
1539         const char *lang = tags[i].lang &&
1540                            strcmp(tags[i].lang, "und") ? tags[i].lang : NULL;
1541
1542         if (!tags[i].name) {
1543             av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Skipping invalid tag with no TagName.\n");
1544             continue;
1545         }
1546         if (prefix)
1547             snprintf(key, sizeof(key), "%s/%s", prefix, tags[i].name);
1548         else
1549             av_strlcpy(key, tags[i].name, sizeof(key));
1550         if (tags[i].def || !lang) {
1551             av_dict_set(metadata, key, tags[i].string, 0);
1552             if (tags[i].sub.nb_elem)
1553                 matroska_convert_tag(s, &tags[i].sub, metadata, key);
1554         }
1555         if (lang) {
1556             av_strlcat(key, "-", sizeof(key));
1557             av_strlcat(key, lang, sizeof(key));
1558             av_dict_set(metadata, key, tags[i].string, 0);
1559             if (tags[i].sub.nb_elem)
1560                 matroska_convert_tag(s, &tags[i].sub, metadata, key);
1561         }
1562     }
1563     ff_metadata_conv(metadata, NULL, ff_mkv_metadata_conv);
1564 }
1565
1566 static void matroska_convert_tags(AVFormatContext *s)
1567 {
1568     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
1569     MatroskaTags *tags = matroska->tags.elem;
1570     int i, j;
1571
1572     for (i = 0; i < matroska->tags.nb_elem; i++) {
1573         if (tags[i].target.attachuid) {
1574             MatroskaAttachment *attachment = matroska->attachments.elem;
1575             int found = 0;
1576             for (j = 0; j < matroska->attachments.nb_elem; j++) {
1577                 if (attachment[j].uid == tags[i].target.attachuid &&
1578                     attachment[j].stream) {
1579                     matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag,
1580                                          &attachment[j].stream->metadata, NULL);
1581                     found = 1;
1582                 }
1583             }
1584             if (!found) {
1585                 av_log(NULL, AV_LOG_WARNING,
1586                        "The tags at index %d refer to a "
1587                        "non-existent attachment %"PRId64".\n",
1588                        i, tags[i].target.attachuid);
1589             }
1590         } else if (tags[i].target.chapteruid) {
1591             MatroskaChapter *chapter = matroska->chapters.elem;
1592             int found = 0;
1593             for (j = 0; j < matroska->chapters.nb_elem; j++) {
1594                 if (chapter[j].uid == tags[i].target.chapteruid &&
1595                     chapter[j].chapter) {
1596                     matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag,
1597                                          &chapter[j].chapter->metadata, NULL);
1598                     found = 1;
1599                 }
1600             }
1601             if (!found) {
1602                 av_log(NULL, AV_LOG_WARNING,
1603                        "The tags at index %d refer to a non-existent chapter "
1604                        "%"PRId64".\n",
1605                        i, tags[i].target.chapteruid);
1606             }
1607         } else if (tags[i].target.trackuid) {
1608             MatroskaTrack *track = matroska->tracks.elem;
1609             int found = 0;
1610             for (j = 0; j < matroska->tracks.nb_elem; j++) {
1611                 if (track[j].uid == tags[i].target.trackuid &&
1612                     track[j].stream) {
1613                     matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag,
1614                                          &track[j].stream->metadata, NULL);
1615                     found = 1;
1616                }
1617             }
1618             if (!found) {
1619                 av_log(NULL, AV_LOG_WARNING,
1620                        "The tags at index %d refer to a non-existent track "
1621                        "%"PRId64".\n",
1622                        i, tags[i].target.trackuid);
1623             }
1624         } else {
1625             matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag, &s->metadata,
1626                                  tags[i].target.type);
1627         }
1628     }
1629 }
1630
1631 static int matroska_parse_seekhead_entry(MatroskaDemuxContext *matroska,
1632                                          uint64_t pos)
1633 {
1634     uint32_t saved_id       = matroska->current_id;
1635     int64_t before_pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
1636     MatroskaLevel level;
1637     int64_t offset;
1638     int ret = 0;
1639
1640     /* seek */
1641     offset = pos + matroska->segment_start;
1642     if (avio_seek(matroska->ctx->pb, offset, SEEK_SET) == offset) {
1643         /* We don't want to lose our seekhead level, so we add
1644          * a dummy. This is a crude hack. */
1645         if (matroska->num_levels == EBML_MAX_DEPTH) {
1646             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
1647                    "Max EBML element depth (%d) reached, "
1648                    "cannot parse further.\n", EBML_MAX_DEPTH);
1649             ret = AVERROR_INVALIDDATA;
1650         } else {
1651             level.start  = 0;
1652             level.length = EBML_UNKNOWN_LENGTH;
1653             matroska->levels[matroska->num_levels] = level;
1654             matroska->num_levels++;
1655             matroska->current_id                   = 0;
1656
1657             ret = ebml_parse(matroska, matroska_segment, matroska);
1658
1659             /* remove dummy level */
1660             while (matroska->num_levels) {
1661                 uint64_t length = matroska->levels[--matroska->num_levels].length;
1662                 if (length == EBML_UNKNOWN_LENGTH)
1663                     break;
1664             }
1665         }
1666     }
1667     /* seek back */
1668     avio_seek(matroska->ctx->pb, before_pos, SEEK_SET);
1669     matroska->current_id = saved_id;
1670
1671     return ret;
1672 }
1673
1674 static void matroska_execute_seekhead(MatroskaDemuxContext *matroska)
1675 {
1676     EbmlList *seekhead_list = &matroska->seekhead;
1677     int i;
1678
1679     // we should not do any seeking in the streaming case
1680     if (!(matroska->ctx->pb->seekable & AVIO_SEEKABLE_NORMAL))
1681         return;
1682
1683     for (i = 0; i < seekhead_list->nb_elem; i++) {
1684         MatroskaSeekhead *seekheads = seekhead_list->elem;
1685         uint32_t id  = seekheads[i].id;
1686         uint64_t pos = seekheads[i].pos;
1687
1688         MatroskaLevel1Element *elem = matroska_find_level1_elem(matroska, id);
1689         if (!elem || elem->parsed)
1690             continue;
1691
1692         elem->pos = pos;
1693
1694         // defer cues parsing until we actually need cue data.
1695         if (id == MATROSKA_ID_CUES)
1696             continue;
1697
1698         if (matroska_parse_seekhead_entry(matroska, pos) < 0) {
1699             // mark index as broken
1700             matroska->cues_parsing_deferred = -1;
1701             break;
1702         }
1703
1704         elem->parsed = 1;
1705     }
1706 }
1707
1708 static void matroska_add_index_entries(MatroskaDemuxContext *matroska)
1709 {
1710     EbmlList *index_list;
1711     MatroskaIndex *index;
1712     uint64_t index_scale = 1;
1713     int i, j;
1714
1715     if (matroska->ctx->flags & AVFMT_FLAG_IGNIDX)
1716         return;
1717
1718     index_list = &matroska->index;
1719     index      = index_list->elem;
1720     if (index_list->nb_elem < 2)
1721         return;
1722     if (index[1].time > 1E14 / matroska->time_scale) {
1723         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING, "Dropping apparently-broken index.\n");
1724         return;
1725     }
1726     for (i = 0; i < index_list->nb_elem; i++) {
1727         EbmlList *pos_list    = &index[i].pos;
1728         MatroskaIndexPos *pos = pos_list->elem;
1729         for (j = 0; j < pos_list->nb_elem; j++) {
1730             MatroskaTrack *track = matroska_find_track_by_num(matroska,
1731                                                               pos[j].track);
1732             if (track && track->stream)
1733                 av_add_index_entry(track->stream,
1734                                    pos[j].pos + matroska->segment_start,
1735                                    index[i].time / index_scale, 0, 0,
1736                                    AVINDEX_KEYFRAME);
1737         }
1738     }
1739 }
1740
1741 static void matroska_parse_cues(MatroskaDemuxContext *matroska) {
1742     int i;
1743
1744     if (matroska->ctx->flags & AVFMT_FLAG_IGNIDX)
1745         return;
1746
1747     for (i = 0; i < matroska->num_level1_elems; i++) {
1748         MatroskaLevel1Element *elem = &matroska->level1_elems[i];
1749         if (elem->id == MATROSKA_ID_CUES && !elem->parsed) {
1750             if (matroska_parse_seekhead_entry(matroska, elem->pos) < 0)
1751                 matroska->cues_parsing_deferred = -1;
1752             elem->parsed = 1;
1753             break;
1754         }
1755     }
1756
1757     matroska_add_index_entries(matroska);
1758 }
1759
1760 static int matroska_aac_profile(char *codec_id)
1761 {
1762     static const char *const aac_profiles[] = { "MAIN", "LC", "SSR" };
1763     int profile;
1764
1765     for (profile = 0; profile < FF_ARRAY_ELEMS(aac_profiles); profile++)
1766         if (strstr(codec_id, aac_profiles[profile]))
1767             break;
1768     return profile + 1;
1769 }
1770
1771 static int matroska_aac_sri(int samplerate)
1772 {
1773     int sri;
1774
1775     for (sri = 0; sri < FF_ARRAY_ELEMS(avpriv_mpeg4audio_sample_rates); sri++)
1776         if (avpriv_mpeg4audio_sample_rates[sri] == samplerate)
1777             break;
1778     return sri;
1779 }
1780
1781 static void matroska_metadata_creation_time(AVDictionary **metadata, int64_t date_utc)
1782 {
1783     /* Convert to seconds and adjust by number of seconds between 2001-01-01 and Epoch */
1784     avpriv_dict_set_timestamp(metadata, "creation_time", date_utc / 1000 + 978307200000000LL);
1785 }
1786
1787 static int matroska_parse_flac(AVFormatContext *s,
1788                                MatroskaTrack *track,
1789                                int *offset)
1790 {
1791     AVStream *st = track->stream;
1792     uint8_t *p = track->codec_priv.data;
1793     int size   = track->codec_priv.size;
1794
1795     if (size < 8 + FLAC_STREAMINFO_SIZE || p[4] & 0x7f) {
1796         av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Invalid FLAC private data\n");
1797         track->codec_priv.size = 0;
1798         return 0;
1799     }
1800     *offset = 8;
1801     track->codec_priv.size = 8 + FLAC_STREAMINFO_SIZE;
1802
1803     p    += track->codec_priv.size;
1804     size -= track->codec_priv.size;
1805
1806     /* parse the remaining metadata blocks if present */
1807     while (size >= 4) {
1808         int block_last, block_type, block_size;
1809
1810         flac_parse_block_header(p, &block_last, &block_type, &block_size);
1811
1812         p    += 4;
1813         size -= 4;
1814         if (block_size > size)
1815             return 0;
1816
1817         /* check for the channel mask */
1818         if (block_type == FLAC_METADATA_TYPE_VORBIS_COMMENT) {
1819             AVDictionary *dict = NULL;
1820             AVDictionaryEntry *chmask;
1821
1822             ff_vorbis_comment(s, &dict, p, block_size, 0);
1823             chmask = av_dict_get(dict, "WAVEFORMATEXTENSIBLE_CHANNEL_MASK", NULL, 0);
1824             if (chmask) {
1825                 uint64_t mask = strtol(chmask->value, NULL, 0);
1826                 if (!mask || mask & ~0x3ffffULL) {
1827                     av_log(s, AV_LOG_WARNING,
1828                            "Invalid value of WAVEFORMATEXTENSIBLE_CHANNEL_MASK\n");
1829                 } else
1830                     st->codecpar->channel_layout = mask;
1831             }
1832             av_dict_free(&dict);
1833         }
1834
1835         p    += block_size;
1836         size -= block_size;
1837     }
1838
1839     return 0;
1840 }
1841
1842 static int mkv_field_order(MatroskaDemuxContext *matroska, int64_t field_order)
1843 {
1844     int major, minor, micro, bttb = 0;
1845
1846     /* workaround a bug in our Matroska muxer, introduced in version 57.36 alongside
1847      * this function, and fixed in 57.52 */
1848     if (matroska->muxingapp && sscanf(matroska->muxingapp, "Lavf%d.%d.%d", &major, &minor, &micro) == 3)
1849         bttb = (major == 57 && minor >= 36 && minor <= 51 && micro >= 100);
1850
1851     switch (field_order) {
1852     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_PROGRESSIVE:
1853         return AV_FIELD_PROGRESSIVE;
1854     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_UNDETERMINED:
1855         return AV_FIELD_UNKNOWN;
1856     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_TT:
1857         return AV_FIELD_TT;
1858     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_BB:
1859         return AV_FIELD_BB;
1860     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_BT:
1861         return bttb ? AV_FIELD_TB : AV_FIELD_BT;
1862     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_TB:
1863         return bttb ? AV_FIELD_BT : AV_FIELD_TB;
1864     default:
1865         return AV_FIELD_UNKNOWN;
1866     }
1867 }
1868
1869 static void mkv_stereo_mode_display_mul(int stereo_mode,
1870                                         int *h_width, int *h_height)
1871 {
1872     switch (stereo_mode) {
1873         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_MONO:
1874         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_CHECKERBOARD_RL:
1875         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_CHECKERBOARD_LR:
1876         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_BOTH_EYES_BLOCK_RL:
1877         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_BOTH_EYES_BLOCK_LR:
1878             break;
1879         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_RIGHT_LEFT:
1880         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_LEFT_RIGHT:
1881         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_COL_INTERLEAVED_RL:
1882         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_COL_INTERLEAVED_LR:
1883             *h_width = 2;
1884             break;
1885         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_BOTTOM_TOP:
1886         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_TOP_BOTTOM:
1887         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_ROW_INTERLEAVED_RL:
1888         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_ROW_INTERLEAVED_LR:
1889             *h_height = 2;
1890             break;
1891     }
1892 }
1893
1894 static int mkv_parse_video_color(AVStream *st, const MatroskaTrack *track) {
1895     const MatroskaTrackVideoColor *color = track->video.color.elem;
1896     const MatroskaMasteringMeta *mastering_meta;
1897     int has_mastering_primaries, has_mastering_luminance;
1898
1899     if (!track->video.color.nb_elem)
1900         return 0;
1901
1902     mastering_meta = &color->mastering_meta;
1903     // Mastering primaries are CIE 1931 coords, and must be > 0.
1904     has_mastering_primaries =
1905         mastering_meta->r_x > 0 && mastering_meta->r_y > 0 &&
1906         mastering_meta->g_x > 0 && mastering_meta->g_y > 0 &&
1907         mastering_meta->b_x > 0 && mastering_meta->b_y > 0 &&
1908         mastering_meta->white_x > 0 && mastering_meta->white_y > 0;
1909     has_mastering_luminance = mastering_meta->max_luminance > 0;
1910
1911     if (color->matrix_coefficients != AVCOL_SPC_RESERVED)
1912         st->codecpar->color_space = color->matrix_coefficients;
1913     if (color->primaries != AVCOL_PRI_RESERVED &&
1914         color->primaries != AVCOL_PRI_RESERVED0)
1915         st->codecpar->color_primaries = color->primaries;
1916     if (color->transfer_characteristics != AVCOL_TRC_RESERVED &&
1917         color->transfer_characteristics != AVCOL_TRC_RESERVED0)
1918         st->codecpar->color_trc = color->transfer_characteristics;
1919     if (color->range != AVCOL_RANGE_UNSPECIFIED &&
1920         color->range <= AVCOL_RANGE_JPEG)
1921         st->codecpar->color_range = color->range;
1922     if (color->chroma_siting_horz != MATROSKA_COLOUR_CHROMASITINGHORZ_UNDETERMINED &&
1923         color->chroma_siting_vert != MATROSKA_COLOUR_CHROMASITINGVERT_UNDETERMINED &&
1924         color->chroma_siting_horz  < MATROSKA_COLOUR_CHROMASITINGHORZ_NB &&
1925         color->chroma_siting_vert  < MATROSKA_COLOUR_CHROMASITINGVERT_NB) {
1926         st->codecpar->chroma_location =
1927             avcodec_chroma_pos_to_enum((color->chroma_siting_horz - 1) << 7,
1928                                        (color->chroma_siting_vert - 1) << 7);
1929     }
1930     if (color->max_cll && color->max_fall) {
1931         size_t size = 0;
1932         int ret;
1933         AVContentLightMetadata *metadata = av_content_light_metadata_alloc(&size);
1934         if (!metadata)
1935             return AVERROR(ENOMEM);
1936         ret = av_stream_add_side_data(st, AV_PKT_DATA_CONTENT_LIGHT_LEVEL,
1937                                       (uint8_t *)metadata, size);
1938         if (ret < 0) {
1939             av_freep(&metadata);
1940             return ret;
1941         }
1942         metadata->MaxCLL  = color->max_cll;
1943         metadata->MaxFALL = color->max_fall;
1944     }
1945
1946     if (has_mastering_primaries || has_mastering_luminance) {
1947         // Use similar rationals as other standards.
1948         const int chroma_den = 50000;
1949         const int luma_den = 10000;
1950         AVMasteringDisplayMetadata *metadata =
1951             (AVMasteringDisplayMetadata*) av_stream_new_side_data(
1952                 st, AV_PKT_DATA_MASTERING_DISPLAY_METADATA,
1953                 sizeof(AVMasteringDisplayMetadata));
1954         if (!metadata) {
1955             return AVERROR(ENOMEM);
1956         }
1957         memset(metadata, 0, sizeof(AVMasteringDisplayMetadata));
1958         if (has_mastering_primaries) {
1959             metadata->display_primaries[0][0] = av_make_q(
1960                 round(mastering_meta->r_x * chroma_den), chroma_den);
1961             metadata->display_primaries[0][1] = av_make_q(
1962                 round(mastering_meta->r_y * chroma_den), chroma_den);
1963             metadata->display_primaries[1][0] = av_make_q(
1964                 round(mastering_meta->g_x * chroma_den), chroma_den);
1965             metadata->display_primaries[1][1] = av_make_q(
1966                 round(mastering_meta->g_y * chroma_den), chroma_den);
1967             metadata->display_primaries[2][0] = av_make_q(
1968                 round(mastering_meta->b_x * chroma_den), chroma_den);
1969             metadata->display_primaries[2][1] = av_make_q(
1970                 round(mastering_meta->b_y * chroma_den), chroma_den);
1971             metadata->white_point[0] = av_make_q(
1972                 round(mastering_meta->white_x * chroma_den), chroma_den);
1973             metadata->white_point[1] = av_make_q(
1974                 round(mastering_meta->white_y * chroma_den), chroma_den);
1975             metadata->has_primaries = 1;
1976         }
1977         if (has_mastering_luminance) {
1978             metadata->max_luminance = av_make_q(
1979                 round(mastering_meta->max_luminance * luma_den), luma_den);
1980             metadata->min_luminance = av_make_q(
1981                 round(mastering_meta->min_luminance * luma_den), luma_den);
1982             metadata->has_luminance = 1;
1983         }
1984     }
1985     return 0;
1986 }
1987
1988 static int mkv_parse_video_projection(AVStream *st, const MatroskaTrack *track) {
1989     AVSphericalMapping *spherical;
1990     enum AVSphericalProjection projection;
1991     size_t spherical_size;
1992     uint32_t l = 0, t = 0, r = 0, b = 0;
1993     uint32_t padding = 0;
1994     int ret;
1995     GetByteContext gb;
1996
1997     bytestream2_init(&gb, track->video.projection.private.data,
1998                      track->video.projection.private.size);
1999
2000     if (bytestream2_get_byte(&gb) != 0) {
2001         av_log(NULL, AV_LOG_WARNING, "Unknown spherical metadata\n");
2002         return 0;
2003     }
2004
2005     bytestream2_skip(&gb, 3); // flags
2006
2007     switch (track->video.projection.type) {
2008     case MATROSKA_VIDEO_PROJECTION_TYPE_EQUIRECTANGULAR:
2009         if (track->video.projection.private.size == 20) {
2010             t = bytestream2_get_be32(&gb);
2011             b = bytestream2_get_be32(&gb);
2012             l = bytestream2_get_be32(&gb);
2013             r = bytestream2_get_be32(&gb);
2014
2015             if (b >= UINT_MAX - t || r >= UINT_MAX - l) {
2016                 av_log(NULL, AV_LOG_ERROR,
2017                        "Invalid bounding rectangle coordinates "
2018                        "%"PRIu32",%"PRIu32",%"PRIu32",%"PRIu32"\n",
2019                        l, t, r, b);
2020                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2021             }
2022         } else if (track->video.projection.private.size != 0) {
2023             av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Unknown spherical metadata\n");
2024             return AVERROR_INVALIDDATA;
2025         }
2026
2027         if (l || t || r || b)
2028             projection = AV_SPHERICAL_EQUIRECTANGULAR_TILE;
2029         else
2030             projection = AV_SPHERICAL_EQUIRECTANGULAR;
2031         break;
2032     case MATROSKA_VIDEO_PROJECTION_TYPE_CUBEMAP:
2033         if (track->video.projection.private.size < 4) {
2034             av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Missing projection private properties\n");
2035             return AVERROR_INVALIDDATA;
2036         } else if (track->video.projection.private.size == 12) {
2037             uint32_t layout = bytestream2_get_be32(&gb);
2038             if (layout) {
2039                 av_log(NULL, AV_LOG_WARNING,
2040                        "Unknown spherical cubemap layout %"PRIu32"\n", layout);
2041                 return 0;
2042             }
2043             projection = AV_SPHERICAL_CUBEMAP;
2044             padding = bytestream2_get_be32(&gb);
2045         } else {
2046             av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Unknown spherical metadata\n");
2047             return AVERROR_INVALIDDATA;
2048         }
2049         break;
2050     case MATROSKA_VIDEO_PROJECTION_TYPE_RECTANGULAR:
2051         /* No Spherical metadata */
2052         return 0;
2053     default:
2054         av_log(NULL, AV_LOG_WARNING,
2055                "Unknown spherical metadata type %"PRIu64"\n",
2056                track->video.projection.type);
2057         return 0;
2058     }
2059
2060     spherical = av_spherical_alloc(&spherical_size);
2061     if (!spherical)
2062         return AVERROR(ENOMEM);
2063
2064     spherical->projection = projection;
2065
2066     spherical->yaw   = (int32_t) (track->video.projection.yaw   * (1 << 16));
2067     spherical->pitch = (int32_t) (track->video.projection.pitch * (1 << 16));
2068     spherical->roll  = (int32_t) (track->video.projection.roll  * (1 << 16));
2069
2070     spherical->padding = padding;
2071
2072     spherical->bound_left   = l;
2073     spherical->bound_top    = t;
2074     spherical->bound_right  = r;
2075     spherical->bound_bottom = b;
2076
2077     ret = av_stream_add_side_data(st, AV_PKT_DATA_SPHERICAL, (uint8_t *)spherical,
2078                                   spherical_size);
2079     if (ret < 0) {
2080         av_freep(&spherical);
2081         return ret;
2082     }
2083
2084     return 0;
2085 }
2086
2087 static int get_qt_codec(MatroskaTrack *track, uint32_t *fourcc, enum AVCodecID *codec_id)
2088 {
2089     const AVCodecTag *codec_tags;
2090
2091     codec_tags = track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO ?
2092             ff_codec_movvideo_tags : ff_codec_movaudio_tags;
2093
2094     /* Normalize noncompliant private data that starts with the fourcc
2095      * by expanding/shifting the data by 4 bytes and storing the data
2096      * size at the start. */
2097     if (ff_codec_get_id(codec_tags, AV_RL32(track->codec_priv.data))) {
2098         int ret = av_buffer_realloc(&track->codec_priv.buf,
2099                                     track->codec_priv.size + 4 + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
2100         if (ret < 0)
2101             return ret;
2102
2103         track->codec_priv.data = track->codec_priv.buf->data;
2104         memmove(track->codec_priv.data + 4, track->codec_priv.data, track->codec_priv.size);
2105         track->codec_priv.size += 4;
2106         AV_WB32(track->codec_priv.data, track->codec_priv.size);
2107     }
2108
2109     *fourcc = AV_RL32(track->codec_priv.data + 4);
2110     *codec_id = ff_codec_get_id(codec_tags, *fourcc);
2111
2112     return 0;
2113 }
2114
2115 static int matroska_parse_tracks(AVFormatContext *s)
2116 {
2117     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
2118     MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
2119     AVStream *st;
2120     int i, j, ret;
2121     int k;
2122
2123     for (i = 0; i < matroska->tracks.nb_elem; i++) {
2124         MatroskaTrack *track = &tracks[i];
2125         enum AVCodecID codec_id = AV_CODEC_ID_NONE;
2126         EbmlList *encodings_list = &track->encodings;
2127         MatroskaTrackEncoding *encodings = encodings_list->elem;
2128         uint8_t *extradata = NULL;
2129         int extradata_size = 0;
2130         int extradata_offset = 0;
2131         uint32_t fourcc = 0;
2132         AVIOContext b;
2133         char* key_id_base64 = NULL;
2134         int bit_depth = -1;
2135
2136         /* Apply some sanity checks. */
2137         if (track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO &&
2138             track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO &&
2139             track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE &&
2140             track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_METADATA) {
2141             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
2142                    "Unknown or unsupported track type %"PRIu64"\n",
2143                    track->type);
2144             continue;
2145         }
2146         if (!track->codec_id)
2147             continue;
2148
2149         if (track->audio.samplerate < 0 || track->audio.samplerate > INT_MAX ||
2150             isnan(track->audio.samplerate)) {
2151             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
2152                    "Invalid sample rate %f, defaulting to 8000 instead.\n",
2153                    track->audio.samplerate);
2154             track->audio.samplerate = 8000;
2155         }
2156
2157         if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO) {
2158             if (!track->default_duration && track->video.frame_rate > 0) {
2159                 double default_duration = 1000000000 / track->video.frame_rate;
2160                 if (default_duration > UINT64_MAX || default_duration < 0) {
2161                     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
2162                          "Invalid frame rate %e. Cannot calculate default duration.\n",
2163                          track->video.frame_rate);
2164                 } else {
2165                     track->default_duration = default_duration;
2166                 }
2167             }
2168             if (track->video.display_width == -1)
2169                 track->video.display_width = track->video.pixel_width;
2170             if (track->video.display_height == -1)
2171                 track->video.display_height = track->video.pixel_height;
2172             if (track->video.color_space.size == 4)
2173                 fourcc = AV_RL32(track->video.color_space.data);
2174         } else if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO) {
2175             if (!track->audio.out_samplerate)
2176                 track->audio.out_samplerate = track->audio.samplerate;
2177         }
2178         if (encodings_list->nb_elem > 1) {
2179             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2180                    "Multiple combined encodings not supported");
2181         } else if (encodings_list->nb_elem == 1) {
2182             if (encodings[0].type) {
2183                 if (encodings[0].encryption.key_id.size > 0) {
2184                     /* Save the encryption key id to be stored later as a
2185                        metadata tag. */
2186                     const int b64_size = AV_BASE64_SIZE(encodings[0].encryption.key_id.size);
2187                     key_id_base64 = av_malloc(b64_size);
2188                     if (key_id_base64 == NULL)
2189                         return AVERROR(ENOMEM);
2190
2191                     av_base64_encode(key_id_base64, b64_size,
2192                                      encodings[0].encryption.key_id.data,
2193                                      encodings[0].encryption.key_id.size);
2194                 } else {
2195                     encodings[0].scope = 0;
2196                     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2197                            "Unsupported encoding type");
2198                 }
2199             } else if (
2200 #if CONFIG_ZLIB
2201                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_ZLIB  &&
2202 #endif
2203 #if CONFIG_BZLIB
2204                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_BZLIB &&
2205 #endif
2206 #if CONFIG_LZO
2207                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_LZO   &&
2208 #endif
2209                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_HEADERSTRIP) {
2210                 encodings[0].scope = 0;
2211                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2212                        "Unsupported encoding type");
2213             } else if (track->codec_priv.size && encodings[0].scope & 2) {
2214                 uint8_t *codec_priv = track->codec_priv.data;
2215                 int ret = matroska_decode_buffer(&track->codec_priv.data,
2216                                                  &track->codec_priv.size,
2217                                                  track);
2218                 if (ret < 0) {
2219                     track->codec_priv.data = NULL;
2220                     track->codec_priv.size = 0;
2221                     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2222                            "Failed to decode codec private data\n");
2223                 }
2224
2225                 if (codec_priv != track->codec_priv.data) {
2226                     av_buffer_unref(&track->codec_priv.buf);
2227                     if (track->codec_priv.data) {
2228                         track->codec_priv.buf = av_buffer_create(track->codec_priv.data,
2229                                                                  track->codec_priv.size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE,
2230                                                                  NULL, NULL, 0);
2231                         if (!track->codec_priv.buf) {
2232                             av_freep(&track->codec_priv.data);
2233                             track->codec_priv.size = 0;
2234                             return AVERROR(ENOMEM);
2235                         }
2236                     }
2237                 }
2238             }
2239         }
2240
2241         for (j = 0; ff_mkv_codec_tags[j].id != AV_CODEC_ID_NONE; j++) {
2242             if (!strncmp(ff_mkv_codec_tags[j].str, track->codec_id,
2243                          strlen(ff_mkv_codec_tags[j].str))) {
2244                 codec_id = ff_mkv_codec_tags[j].id;
2245                 break;
2246             }
2247         }
2248
2249         st = track->stream = avformat_new_stream(s, NULL);
2250         if (!st) {
2251             av_free(key_id_base64);
2252             return AVERROR(ENOMEM);
2253         }
2254
2255         if (key_id_base64) {
2256             /* export encryption key id as base64 metadata tag */
2257             av_dict_set(&st->metadata, "enc_key_id", key_id_base64, 0);
2258             av_freep(&key_id_base64);
2259         }
2260
2261         if (!strcmp(track->codec_id, "V_MS/VFW/FOURCC") &&
2262              track->codec_priv.size >= 40               &&
2263             track->codec_priv.data) {
2264             track->ms_compat    = 1;
2265             bit_depth           = AV_RL16(track->codec_priv.data + 14);
2266             fourcc              = AV_RL32(track->codec_priv.data + 16);
2267             codec_id            = ff_codec_get_id(ff_codec_bmp_tags,
2268                                                   fourcc);
2269             if (!codec_id)
2270                 codec_id        = ff_codec_get_id(ff_codec_movvideo_tags,
2271                                                   fourcc);
2272             extradata_offset    = 40;
2273         } else if (!strcmp(track->codec_id, "A_MS/ACM") &&
2274                    track->codec_priv.size >= 14         &&
2275                    track->codec_priv.data) {
2276             int ret;
2277             ffio_init_context(&b, track->codec_priv.data,
2278                               track->codec_priv.size,
2279                               0, NULL, NULL, NULL, NULL);
2280             ret = ff_get_wav_header(s, &b, st->codecpar, track->codec_priv.size, 0);
2281             if (ret < 0)
2282                 return ret;
2283             codec_id         = st->codecpar->codec_id;
2284             fourcc           = st->codecpar->codec_tag;
2285             extradata_offset = FFMIN(track->codec_priv.size, 18);
2286         } else if (!strcmp(track->codec_id, "A_QUICKTIME")
2287                    /* Normally 36, but allow noncompliant private data */
2288                    && (track->codec_priv.size >= 32)
2289                    && (track->codec_priv.data)) {
2290             uint16_t sample_size;
2291             int ret = get_qt_codec(track, &fourcc, &codec_id);
2292             if (ret < 0)
2293                 return ret;
2294             sample_size = AV_RB16(track->codec_priv.data + 26);
2295             if (fourcc == 0) {
2296                 if (sample_size == 8) {
2297                     fourcc = MKTAG('r','a','w',' ');
2298                     codec_id = ff_codec_get_id(ff_codec_movaudio_tags, fourcc);
2299                 } else if (sample_size == 16) {
2300                     fourcc = MKTAG('t','w','o','s');
2301                     codec_id = ff_codec_get_id(ff_codec_movaudio_tags, fourcc);
2302                 }
2303             }
2304             if ((fourcc == MKTAG('t','w','o','s') ||
2305                     fourcc == MKTAG('s','o','w','t')) &&
2306                     sample_size == 8)
2307                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S8;
2308         } else if (!strcmp(track->codec_id, "V_QUICKTIME") &&
2309                    (track->codec_priv.size >= 21)          &&
2310                    (track->codec_priv.data)) {
2311             int ret = get_qt_codec(track, &fourcc, &codec_id);
2312             if (ret < 0)
2313                 return ret;
2314             if (codec_id == AV_CODEC_ID_NONE && AV_RL32(track->codec_priv.data+4) == AV_RL32("SMI ")) {
2315                 fourcc = MKTAG('S','V','Q','3');
2316                 codec_id = ff_codec_get_id(ff_codec_movvideo_tags, fourcc);
2317             }
2318             if (codec_id == AV_CODEC_ID_NONE)
2319                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2320                        "mov FourCC not found %s.\n", av_fourcc2str(fourcc));
2321             if (track->codec_priv.size >= 86) {
2322                 bit_depth = AV_RB16(track->codec_priv.data + 82);
2323                 ffio_init_context(&b, track->codec_priv.data,
2324                                   track->codec_priv.size,
2325                                   0, NULL, NULL, NULL, NULL);
2326                 if (ff_get_qtpalette(codec_id, &b, track->palette)) {
2327                     bit_depth &= 0x1F;
2328                     track->has_palette = 1;
2329                 }
2330             }
2331         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PCM_S16BE) {
2332             switch (track->audio.bitdepth) {
2333             case  8:
2334                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_U8;
2335                 break;
2336             case 24:
2337                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S24BE;
2338                 break;
2339             case 32:
2340                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S32BE;
2341                 break;
2342             }
2343         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PCM_S16LE) {
2344             switch (track->audio.bitdepth) {
2345             case  8:
2346                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_U8;
2347                 break;
2348             case 24:
2349                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S24LE;
2350                 break;
2351             case 32:
2352                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S32LE;
2353                 break;
2354             }
2355         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PCM_F32LE &&
2356                    track->audio.bitdepth == 64) {
2357             codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_F64LE;
2358         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_AAC && !track->codec_priv.size) {
2359             int profile = matroska_aac_profile(track->codec_id);
2360             int sri     = matroska_aac_sri(track->audio.samplerate);
2361             extradata   = av_mallocz(5 + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
2362             if (!extradata)
2363                 return AVERROR(ENOMEM);
2364             extradata[0] = (profile << 3) | ((sri & 0x0E) >> 1);
2365             extradata[1] = ((sri & 0x01) << 7) | (track->audio.channels << 3);
2366             if (strstr(track->codec_id, "SBR")) {
2367                 sri            = matroska_aac_sri(track->audio.out_samplerate);
2368                 extradata[2]   = 0x56;
2369                 extradata[3]   = 0xE5;
2370                 extradata[4]   = 0x80 | (sri << 3);
2371                 extradata_size = 5;
2372             } else
2373                 extradata_size = 2;
2374         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_ALAC && track->codec_priv.size && track->codec_priv.size < INT_MAX - 12 - AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE) {
2375             /* Only ALAC's magic cookie is stored in Matroska's track headers.
2376              * Create the "atom size", "tag", and "tag version" fields the
2377              * decoder expects manually. */
2378             extradata_size = 12 + track->codec_priv.size;
2379             extradata      = av_mallocz(extradata_size +
2380                                         AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
2381             if (!extradata)
2382                 return AVERROR(ENOMEM);
2383             AV_WB32(extradata, extradata_size);
2384             memcpy(&extradata[4], "alac", 4);
2385             AV_WB32(&extradata[8], 0);
2386             memcpy(&extradata[12], track->codec_priv.data,
2387                    track->codec_priv.size);
2388         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_TTA) {
2389             extradata_size = 30;
2390             extradata      = av_mallocz(extradata_size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
2391             if (!extradata)
2392                 return AVERROR(ENOMEM);
2393             ffio_init_context(&b, extradata, extradata_size, 1,
2394                               NULL, NULL, NULL, NULL);
2395             avio_write(&b, "TTA1", 4);
2396             avio_wl16(&b, 1);
2397             if (track->audio.channels > UINT16_MAX ||
2398                 track->audio.bitdepth > UINT16_MAX) {
2399                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
2400                        "Too large audio channel number %"PRIu64
2401                        " or bitdepth %"PRIu64". Skipping track.\n",
2402                        track->audio.channels, track->audio.bitdepth);
2403                 av_freep(&extradata);
2404                 if (matroska->ctx->error_recognition & AV_EF_EXPLODE)
2405                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2406                 else
2407                     continue;
2408             }
2409             avio_wl16(&b, track->audio.channels);
2410             avio_wl16(&b, track->audio.bitdepth);
2411             if (track->audio.out_samplerate < 0 || track->audio.out_samplerate > INT_MAX)
2412                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2413             avio_wl32(&b, track->audio.out_samplerate);
2414             avio_wl32(&b, av_rescale((matroska->duration * matroska->time_scale),
2415                                      track->audio.out_samplerate,
2416                                      AV_TIME_BASE * 1000));
2417         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_RV10 ||
2418                    codec_id == AV_CODEC_ID_RV20 ||
2419                    codec_id == AV_CODEC_ID_RV30 ||
2420                    codec_id == AV_CODEC_ID_RV40) {
2421             extradata_offset = 26;
2422         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_RA_144) {
2423             track->audio.out_samplerate = 8000;
2424             track->audio.channels       = 1;
2425         } else if ((codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288 ||
2426                     codec_id == AV_CODEC_ID_COOK   ||
2427                     codec_id == AV_CODEC_ID_ATRAC3 ||
2428                     codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR)
2429                       && track->codec_priv.data) {
2430             int flavor;
2431
2432             ffio_init_context(&b, track->codec_priv.data,
2433                               track->codec_priv.size,
2434                               0, NULL, NULL, NULL, NULL);
2435             avio_skip(&b, 22);
2436             flavor                       = avio_rb16(&b);
2437             track->audio.coded_framesize = avio_rb32(&b);
2438             avio_skip(&b, 12);
2439             track->audio.sub_packet_h    = avio_rb16(&b);
2440             track->audio.frame_size      = avio_rb16(&b);
2441             track->audio.sub_packet_size = avio_rb16(&b);
2442             if (flavor                        < 0 ||
2443                 track->audio.coded_framesize <= 0 ||
2444                 track->audio.sub_packet_h    <= 0 ||
2445                 track->audio.frame_size      <= 0 ||
2446                 track->audio.sub_packet_size <= 0 && codec_id != AV_CODEC_ID_SIPR)
2447                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2448             track->audio.buf = av_malloc_array(track->audio.sub_packet_h,
2449                                                track->audio.frame_size);
2450             if (!track->audio.buf)
2451                 return AVERROR(ENOMEM);
2452             if (codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288) {
2453                 st->codecpar->block_align = track->audio.coded_framesize;
2454                 track->codec_priv.size = 0;
2455             } else {
2456                 if (codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR && flavor < 4) {
2457                     static const int sipr_bit_rate[4] = { 6504, 8496, 5000, 16000 };
2458                     track->audio.sub_packet_size = ff_sipr_subpk_size[flavor];
2459                     st->codecpar->bit_rate          = sipr_bit_rate[flavor];
2460                 }
2461                 st->codecpar->block_align = track->audio.sub_packet_size;
2462                 extradata_offset       = 78;
2463             }
2464         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_FLAC && track->codec_priv.size) {
2465             ret = matroska_parse_flac(s, track, &extradata_offset);
2466             if (ret < 0)
2467                 return ret;
2468         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PRORES && track->codec_priv.size == 4) {
2469             fourcc = AV_RL32(track->codec_priv.data);
2470         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_VP9 && track->codec_priv.size) {
2471             /* we don't need any value stored in CodecPrivate.
2472                make sure that it's not exported as extradata. */
2473             track->codec_priv.size = 0;
2474         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_AV1 && track->codec_priv.size) {
2475             /* For now, propagate only the OBUs, if any. Once libavcodec is
2476                updated to handle isobmff style extradata this can be removed. */
2477             extradata_offset = 4;
2478         }
2479         track->codec_priv.size -= extradata_offset;
2480
2481         if (codec_id == AV_CODEC_ID_NONE)
2482             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
2483                    "Unknown/unsupported AVCodecID %s.\n", track->codec_id);
2484
2485         if (track->time_scale < 0.01)
2486             track->time_scale = 1.0;
2487         avpriv_set_pts_info(st, 64, matroska->time_scale * track->time_scale,
2488                             1000 * 1000 * 1000);    /* 64 bit pts in ns */
2489
2490         /* convert the delay from ns to the track timebase */
2491         track->codec_delay_in_track_tb = av_rescale_q(track->codec_delay,
2492                                           (AVRational){ 1, 1000000000 },
2493                                           st->time_base);
2494
2495         st->codecpar->codec_id = codec_id;
2496
2497         if (strcmp(track->language, "und"))
2498             av_dict_set(&st->metadata, "language", track->language, 0);
2499         av_dict_set(&st->metadata, "title", track->name, 0);
2500
2501         if (track->flag_default)
2502             st->disposition |= AV_DISPOSITION_DEFAULT;
2503         if (track->flag_forced)
2504             st->disposition |= AV_DISPOSITION_FORCED;
2505
2506         if (!st->codecpar->extradata) {
2507             if (extradata) {
2508                 st->codecpar->extradata      = extradata;
2509                 st->codecpar->extradata_size = extradata_size;
2510             } else if (track->codec_priv.data && track->codec_priv.size > 0) {
2511                 if (ff_alloc_extradata(st->codecpar, track->codec_priv.size))
2512                     return AVERROR(ENOMEM);
2513                 memcpy(st->codecpar->extradata,
2514                        track->codec_priv.data + extradata_offset,
2515                        track->codec_priv.size);
2516             }
2517         }
2518
2519         if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO) {
2520             MatroskaTrackPlane *planes = track->operation.combine_planes.elem;
2521             int display_width_mul  = 1;
2522             int display_height_mul = 1;
2523
2524             st->codecpar->codec_type = AVMEDIA_TYPE_VIDEO;
2525             st->codecpar->codec_tag  = fourcc;
2526             if (bit_depth >= 0)
2527                 st->codecpar->bits_per_coded_sample = bit_depth;
2528             st->codecpar->width      = track->video.pixel_width;
2529             st->codecpar->height     = track->video.pixel_height;
2530
2531             if (track->video.interlaced == MATROSKA_VIDEO_INTERLACE_FLAG_INTERLACED)
2532                 st->codecpar->field_order = mkv_field_order(matroska, track->video.field_order);
2533             else if (track->video.interlaced == MATROSKA_VIDEO_INTERLACE_FLAG_PROGRESSIVE)
2534                 st->codecpar->field_order = AV_FIELD_PROGRESSIVE;
2535
2536             if (track->video.stereo_mode && track->video.stereo_mode < MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_NB)
2537                 mkv_stereo_mode_display_mul(track->video.stereo_mode, &display_width_mul, &display_height_mul);
2538
2539             if (track->video.display_unit < MATROSKA_VIDEO_DISPLAYUNIT_UNKNOWN) {
2540                 av_reduce(&st->sample_aspect_ratio.num,
2541                           &st->sample_aspect_ratio.den,
2542                           st->codecpar->height * track->video.display_width  * display_width_mul,
2543                           st->codecpar->width  * track->video.display_height * display_height_mul,
2544                           255);
2545             }
2546             if (st->codecpar->codec_id != AV_CODEC_ID_HEVC)
2547                 st->need_parsing = AVSTREAM_PARSE_HEADERS;
2548
2549             if (track->default_duration) {
2550                 av_reduce(&st->avg_frame_rate.num, &st->avg_frame_rate.den,
2551                           1000000000, track->default_duration, 30000);
2552 #if FF_API_R_FRAME_RATE
2553                 if (   st->avg_frame_rate.num < st->avg_frame_rate.den * 1000LL
2554                     && st->avg_frame_rate.num > st->avg_frame_rate.den * 5LL)
2555                     st->r_frame_rate = st->avg_frame_rate;
2556 #endif
2557             }
2558
2559             /* export stereo mode flag as metadata tag */
2560             if (track->video.stereo_mode && track->video.stereo_mode < MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_NB)
2561                 av_dict_set(&st->metadata, "stereo_mode", ff_matroska_video_stereo_mode[track->video.stereo_mode], 0);
2562
2563             /* export alpha mode flag as metadata tag  */
2564             if (track->video.alpha_mode)
2565                 av_dict_set(&st->metadata, "alpha_mode", "1", 0);
2566
2567             /* if we have virtual track, mark the real tracks */
2568             for (j=0; j < track->operation.combine_planes.nb_elem; j++) {
2569                 char buf[32];
2570                 if (planes[j].type >= MATROSKA_VIDEO_STEREO_PLANE_COUNT)
2571                     continue;
2572                 snprintf(buf, sizeof(buf), "%s_%d",
2573                          ff_matroska_video_stereo_plane[planes[j].type], i);
2574                 for (k=0; k < matroska->tracks.nb_elem; k++)
2575                     if (planes[j].uid == tracks[k].uid && tracks[k].stream) {
2576                         av_dict_set(&tracks[k].stream->metadata,
2577                                     "stereo_mode", buf, 0);
2578                         break;
2579                     }
2580             }
2581             // add stream level stereo3d side data if it is a supported format
2582             if (track->video.stereo_mode < MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_NB &&
2583                 track->video.stereo_mode != 10 && track->video.stereo_mode != 12) {
2584                 int ret = ff_mkv_stereo3d_conv(st, track->video.stereo_mode);
2585                 if (ret < 0)
2586                     return ret;
2587             }
2588
2589             ret = mkv_parse_video_color(st, track);
2590             if (ret < 0)
2591                 return ret;
2592             ret = mkv_parse_video_projection(st, track);
2593             if (ret < 0)
2594                 return ret;
2595         } else if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO) {
2596             st->codecpar->codec_type  = AVMEDIA_TYPE_AUDIO;
2597             st->codecpar->codec_tag   = fourcc;
2598             st->codecpar->sample_rate = track->audio.out_samplerate;
2599             st->codecpar->channels    = track->audio.channels;
2600             if (!st->codecpar->bits_per_coded_sample)
2601                 st->codecpar->bits_per_coded_sample = track->audio.bitdepth;
2602             if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_MP3 ||
2603                 st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_MLP ||
2604                 st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_TRUEHD)
2605                 st->need_parsing = AVSTREAM_PARSE_FULL;
2606             else if (st->codecpar->codec_id != AV_CODEC_ID_AAC)
2607                 st->need_parsing = AVSTREAM_PARSE_HEADERS;
2608             if (track->codec_delay > 0) {
2609                 st->codecpar->initial_padding = av_rescale_q(track->codec_delay,
2610                                                              (AVRational){1, 1000000000},
2611                                                              (AVRational){1, st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_OPUS ?
2612                                                                              48000 : st->codecpar->sample_rate});
2613             }
2614             if (track->seek_preroll > 0) {
2615                 st->codecpar->seek_preroll = av_rescale_q(track->seek_preroll,
2616                                                           (AVRational){1, 1000000000},
2617                                                           (AVRational){1, st->codecpar->sample_rate});
2618             }
2619         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_WEBVTT) {
2620             st->codecpar->codec_type = AVMEDIA_TYPE_SUBTITLE;
2621
2622             if (!strcmp(track->codec_id, "D_WEBVTT/CAPTIONS")) {
2623                 st->disposition |= AV_DISPOSITION_CAPTIONS;
2624             } else if (!strcmp(track->codec_id, "D_WEBVTT/DESCRIPTIONS")) {
2625                 st->disposition |= AV_DISPOSITION_DESCRIPTIONS;
2626             } else if (!strcmp(track->codec_id, "D_WEBVTT/METADATA")) {
2627                 st->disposition |= AV_DISPOSITION_METADATA;
2628             }
2629         } else if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE) {
2630             st->codecpar->codec_type = AVMEDIA_TYPE_SUBTITLE;
2631         }
2632     }
2633
2634     return 0;
2635 }
2636
2637 static int matroska_read_header(AVFormatContext *s)
2638 {
2639     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
2640     EbmlList *attachments_list = &matroska->attachments;
2641     EbmlList *chapters_list    = &matroska->chapters;
2642     MatroskaAttachment *attachments;
2643     MatroskaChapter *chapters;
2644     uint64_t max_start = 0;
2645     int64_t pos;
2646     Ebml ebml = { 0 };
2647     int i, j, res;
2648
2649     matroska->ctx = s;
2650     matroska->cues_parsing_deferred = 1;
2651
2652     /* First read the EBML header. */
2653     if (ebml_parse(matroska, ebml_syntax, &ebml) || !ebml.doctype) {
2654         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "EBML header parsing failed\n");
2655         ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
2656         return AVERROR_INVALIDDATA;
2657     }
2658     if (ebml.version         > EBML_VERSION      ||
2659         ebml.max_size        > sizeof(uint64_t)  ||
2660         ebml.id_length       > sizeof(uint32_t)  ||
2661         ebml.doctype_version > 3) {
2662         avpriv_report_missing_feature(matroska->ctx,
2663                                       "EBML version %"PRIu64", doctype %s, doc version %"PRIu64,
2664                                       ebml.version, ebml.doctype, ebml.doctype_version);
2665         ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
2666         return AVERROR_PATCHWELCOME;
2667     } else if (ebml.doctype_version == 3) {
2668         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
2669                "EBML header using unsupported features\n"
2670                "(EBML version %"PRIu64", doctype %s, doc version %"PRIu64")\n",
2671                ebml.version, ebml.doctype, ebml.doctype_version);
2672     }
2673     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(matroska_doctypes); i++)
2674         if (!strcmp(ebml.doctype, matroska_doctypes[i]))
2675             break;
2676     if (i >= FF_ARRAY_ELEMS(matroska_doctypes)) {
2677         av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Unknown EBML doctype '%s'\n", ebml.doctype);
2678         if (matroska->ctx->error_recognition & AV_EF_EXPLODE) {
2679             ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
2680             return AVERROR_INVALIDDATA;
2681         }
2682     }
2683     ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
2684
2685     /* The next thing is a segment. */
2686     pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
2687     res = ebml_parse(matroska, matroska_segments, matroska);
2688     // try resyncing until we find a EBML_STOP type element.
2689     while (res != 1) {
2690         res = matroska_resync(matroska, pos);
2691         if (res < 0)
2692             goto fail;
2693         pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
2694         res = ebml_parse(matroska, matroska_segment, matroska);
2695     }
2696     /* Set data_offset as it might be needed later by seek_frame_generic. */
2697     if (matroska->current_id == MATROSKA_ID_CLUSTER)
2698         s->internal->data_offset = avio_tell(matroska->ctx->pb) - 4;
2699     matroska_execute_seekhead(matroska);
2700
2701     if (!matroska->time_scale)
2702         matroska->time_scale = 1000000;
2703     if (matroska->duration)
2704         matroska->ctx->duration = matroska->duration * matroska->time_scale *
2705                                   1000 / AV_TIME_BASE;
2706     av_dict_set(&s->metadata, "title", matroska->title, 0);
2707     av_dict_set(&s->metadata, "encoder", matroska->muxingapp, 0);
2708
2709     if (matroska->date_utc.size == 8)
2710         matroska_metadata_creation_time(&s->metadata, AV_RB64(matroska->date_utc.data));
2711
2712     res = matroska_parse_tracks(s);
2713     if (res < 0)
2714         goto fail;
2715
2716     attachments = attachments_list->elem;
2717     for (j = 0; j < attachments_list->nb_elem; j++) {
2718         if (!(attachments[j].filename && attachments[j].mime &&
2719               attachments[j].bin.data && attachments[j].bin.size > 0)) {
2720             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "incomplete attachment\n");
2721         } else {
2722             AVStream *st = avformat_new_stream(s, NULL);
2723             if (!st)
2724                 break;
2725             av_dict_set(&st->metadata, "filename", attachments[j].filename, 0);
2726             av_dict_set(&st->metadata, "mimetype", attachments[j].mime, 0);
2727             st->codecpar->codec_id   = AV_CODEC_ID_NONE;
2728
2729             for (i = 0; ff_mkv_image_mime_tags[i].id != AV_CODEC_ID_NONE; i++) {
2730                 if (!strncmp(ff_mkv_image_mime_tags[i].str, attachments[j].mime,
2731                              strlen(ff_mkv_image_mime_tags[i].str))) {
2732                     st->codecpar->codec_id = ff_mkv_image_mime_tags[i].id;
2733                     break;
2734                 }
2735             }
2736
2737             attachments[j].stream = st;
2738
2739             if (st->codecpar->codec_id != AV_CODEC_ID_NONE) {
2740                 AVPacket *pkt = &st->attached_pic;
2741
2742                 st->disposition         |= AV_DISPOSITION_ATTACHED_PIC;
2743                 st->codecpar->codec_type = AVMEDIA_TYPE_VIDEO;
2744
2745                 av_init_packet(pkt);
2746                 pkt->buf = av_buffer_ref(attachments[j].bin.buf);
2747                 if (!pkt->buf)
2748                     return AVERROR(ENOMEM);
2749                 pkt->data         = attachments[j].bin.data;
2750                 pkt->size         = attachments[j].bin.size;
2751                 pkt->stream_index = st->index;
2752                 pkt->flags       |= AV_PKT_FLAG_KEY;
2753             } else {
2754                 st->codecpar->codec_type = AVMEDIA_TYPE_ATTACHMENT;
2755                 if (ff_alloc_extradata(st->codecpar, attachments[j].bin.size))
2756                     break;
2757                 memcpy(st->codecpar->extradata, attachments[j].bin.data,
2758                        attachments[j].bin.size);
2759
2760                 for (i = 0; ff_mkv_mime_tags[i].id != AV_CODEC_ID_NONE; i++) {
2761                     if (!strncmp(ff_mkv_mime_tags[i].str, attachments[j].mime,
2762                                 strlen(ff_mkv_mime_tags[i].str))) {
2763                         st->codecpar->codec_id = ff_mkv_mime_tags[i].id;
2764                         break;
2765                     }
2766                 }
2767             }
2768         }
2769     }
2770
2771     chapters = chapters_list->elem;
2772     for (i = 0; i < chapters_list->nb_elem; i++)
2773         if (chapters[i].start != AV_NOPTS_VALUE && chapters[i].uid &&
2774             (max_start == 0 || chapters[i].start > max_start)) {
2775             chapters[i].chapter =
2776                 avpriv_new_chapter(s, chapters[i].uid,
2777                                    (AVRational) { 1, 1000000000 },
2778                                    chapters[i].start, chapters[i].end,
2779                                    chapters[i].title);
2780             if (chapters[i].chapter) {
2781                 av_dict_set(&chapters[i].chapter->metadata,
2782                             "title", chapters[i].title, 0);
2783             }
2784             max_start = chapters[i].start;
2785         }
2786
2787     matroska_add_index_entries(matroska);
2788
2789     matroska_convert_tags(s);
2790
2791     return 0;
2792 fail:
2793     matroska_read_close(s);
2794     return res;
2795 }
2796
2797 /*
2798  * Put one packet in an application-supplied AVPacket struct.
2799  * Returns 0 on success or -1 on failure.
2800  */
2801 static int matroska_deliver_packet(MatroskaDemuxContext *matroska,
2802                                    AVPacket *pkt)
2803 {
2804     if (matroska->queue) {
2805         MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
2806         MatroskaTrack *track;
2807
2808         ff_packet_list_get(&matroska->queue, &matroska->queue_end, pkt);
2809         track = &tracks[pkt->stream_index];
2810         if (track->has_palette) {
2811             uint8_t *pal = av_packet_new_side_data(pkt, AV_PKT_DATA_PALETTE, AVPALETTE_SIZE);
2812             if (!pal) {
2813                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Cannot append palette to packet\n");
2814             } else {
2815                 memcpy(pal, track->palette, AVPALETTE_SIZE);
2816             }
2817             track->has_palette = 0;
2818         }
2819         return 0;
2820     }
2821
2822     return -1;
2823 }
2824
2825 /*
2826  * Free all packets in our internal queue.
2827  */
2828 static void matroska_clear_queue(MatroskaDemuxContext *matroska)
2829 {
2830     ff_packet_list_free(&matroska->queue, &matroska->queue_end);
2831 }
2832
2833 static int matroska_parse_laces(MatroskaDemuxContext *matroska, uint8_t **buf,
2834                                 int *buf_size, int type,
2835                                 uint32_t **lace_buf, int *laces)
2836 {
2837     int res = 0, n, size = *buf_size;
2838     uint8_t *data = *buf;
2839     uint32_t *lace_size;
2840
2841     if (!type) {
2842         *laces    = 1;
2843         *lace_buf = av_malloc(sizeof(**lace_buf));
2844         if (!*lace_buf)
2845             return AVERROR(ENOMEM);
2846
2847         *lace_buf[0] = size;
2848         return 0;
2849     }
2850
2851     av_assert0(size > 0);
2852     *laces    = *data + 1;
2853     data     += 1;
2854     size     -= 1;
2855     lace_size = av_malloc_array(*laces, sizeof(*lace_size));
2856     if (!lace_size)
2857         return AVERROR(ENOMEM);
2858
2859     switch (type) {
2860     case 0x1: /* Xiph lacing */
2861     {
2862         uint8_t temp;
2863         uint32_t total = 0;
2864         for (n = 0; res == 0 && n < *laces - 1; n++) {
2865             lace_size[n] = 0;
2866
2867             while (1) {
2868                 if (size <= total) {
2869                     res = AVERROR_INVALIDDATA;
2870                     break;
2871                 }
2872                 temp          = *data;
2873                 total        += temp;
2874                 lace_size[n] += temp;
2875                 data         += 1;
2876                 size         -= 1;
2877                 if (temp != 0xff)
2878                     break;
2879             }
2880         }
2881         if (size <= total) {
2882             res = AVERROR_INVALIDDATA;
2883             break;
2884         }
2885
2886         lace_size[n] = size - total;
2887         break;
2888     }
2889
2890     case 0x2: /* fixed-size lacing */
2891         if (size % (*laces)) {
2892             res = AVERROR_INVALIDDATA;
2893             break;
2894         }
2895         for (n = 0; n < *laces; n++)
2896             lace_size[n] = size / *laces;
2897         break;
2898
2899     case 0x3: /* EBML lacing */
2900     {
2901         uint64_t num;
2902         uint64_t total;
2903         n = matroska_ebmlnum_uint(matroska, data, size, &num);
2904         if (n < 0 || num > INT_MAX) {
2905             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
2906                    "EBML block data error\n");
2907             res = n<0 ? n : AVERROR_INVALIDDATA;
2908             break;
2909         }
2910         data += n;
2911         size -= n;
2912         total = lace_size[0] = num;
2913         for (n = 1; res == 0 && n < *laces - 1; n++) {
2914             int64_t snum;
2915             int r;
2916             r = matroska_ebmlnum_sint(matroska, data, size, &snum);
2917             if (r < 0 || lace_size[n - 1] + snum > (uint64_t)INT_MAX) {
2918                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
2919                        "EBML block data error\n");
2920                 res = r<0 ? r : AVERROR_INVALIDDATA;
2921                 break;
2922             }
2923             data        += r;
2924             size        -= r;
2925             lace_size[n] = lace_size[n - 1] + snum;
2926             total       += lace_size[n];
2927         }
2928         if (size <= total) {
2929             res = AVERROR_INVALIDDATA;
2930             break;
2931         }
2932         lace_size[*laces - 1] = size - total;
2933         break;
2934     }
2935     }
2936
2937     *buf      = data;
2938     *lace_buf = lace_size;
2939     *buf_size = size;
2940
2941     return res;
2942 }
2943
2944 static int matroska_parse_rm_audio(MatroskaDemuxContext *matroska,
2945                                    MatroskaTrack *track, AVStream *st,
2946                                    uint8_t *data, int size, uint64_t timecode,
2947                                    int64_t pos)
2948 {
2949     int a = st->codecpar->block_align;
2950     int sps = track->audio.sub_packet_size;
2951     int cfs = track->audio.coded_framesize;
2952     int h   = track->audio.sub_packet_h;
2953     int y   = track->audio.sub_packet_cnt;
2954     int w   = track->audio.frame_size;
2955     int x;
2956
2957     if (!track->audio.pkt_cnt) {
2958         if (track->audio.sub_packet_cnt == 0)
2959             track->audio.buf_timecode = timecode;
2960         if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288) {
2961             if (size < cfs * h / 2) {
2962                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2963                        "Corrupt int4 RM-style audio packet size\n");
2964                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2965             }
2966             for (x = 0; x < h / 2; x++)
2967                 memcpy(track->audio.buf + x * 2 * w + y * cfs,
2968                        data + x * cfs, cfs);
2969         } else if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR) {
2970             if (size < w) {
2971                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2972                        "Corrupt sipr RM-style audio packet size\n");
2973                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2974             }
2975             memcpy(track->audio.buf + y * w, data, w);
2976         } else {
2977             if (size < sps * w / sps || h<=0 || w%sps) {
2978                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2979                        "Corrupt generic RM-style audio packet size\n");
2980                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2981             }
2982             for (x = 0; x < w / sps; x++)
2983                 memcpy(track->audio.buf +
2984                        sps * (h * x + ((h + 1) / 2) * (y & 1) + (y >> 1)),
2985                        data + x * sps, sps);
2986         }
2987
2988         if (++track->audio.sub_packet_cnt >= h) {
2989             if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR)
2990                 ff_rm_reorder_sipr_data(track->audio.buf, h, w);
2991             track->audio.sub_packet_cnt = 0;
2992             track->audio.pkt_cnt        = h * w / a;
2993         }
2994     }
2995
2996     while (track->audio.pkt_cnt) {
2997         int ret;
2998         AVPacket pktl, *pkt = &pktl;
2999
3000         ret = av_new_packet(pkt, a);
3001         if (ret < 0) {
3002             return ret;
3003         }
3004         memcpy(pkt->data,
3005                track->audio.buf + a * (h * w / a - track->audio.pkt_cnt--),
3006                a);
3007         pkt->pts                  = track->audio.buf_timecode;
3008         track->audio.buf_timecode = AV_NOPTS_VALUE;
3009         pkt->pos                  = pos;
3010         pkt->stream_index         = st->index;
3011         ret = ff_packet_list_put(&matroska->queue, &matroska->queue_end, pkt, 0);
3012         if (ret < 0) {
3013             av_packet_unref(pkt);
3014             return AVERROR(ENOMEM);
3015         }
3016     }
3017
3018     return 0;
3019 }
3020
3021 /* reconstruct full wavpack blocks from mangled matroska ones */
3022 static int matroska_parse_wavpack(MatroskaTrack *track, uint8_t *src,
3023                                   uint8_t **pdst, int *size)
3024 {
3025     uint8_t *dst = NULL;
3026     int dstlen   = 0;
3027     int srclen   = *size;
3028     uint32_t samples;
3029     uint16_t ver;
3030     int ret, offset = 0;
3031
3032     if (srclen < 12 || track->stream->codecpar->extradata_size < 2)
3033         return AVERROR_INVALIDDATA;
3034
3035     ver = AV_RL16(track->stream->codecpar->extradata);
3036
3037     samples = AV_RL32(src);
3038     src    += 4;
3039     srclen -= 4;
3040
3041     while (srclen >= 8) {
3042         int multiblock;
3043         uint32_t blocksize;
3044         uint8_t *tmp;
3045
3046         uint32_t flags = AV_RL32(src);
3047         uint32_t crc   = AV_RL32(src + 4);
3048         src    += 8;
3049         srclen -= 8;
3050
3051         multiblock = (flags & 0x1800) != 0x1800;
3052         if (multiblock) {
3053             if (srclen < 4) {
3054                 ret = AVERROR_INVALIDDATA;
3055                 goto fail;
3056             }
3057             blocksize = AV_RL32(src);
3058             src      += 4;
3059             srclen   -= 4;
3060         } else
3061             blocksize = srclen;
3062
3063         if (blocksize > srclen) {
3064             ret = AVERROR_INVALIDDATA;
3065             goto fail;
3066         }
3067
3068         tmp = av_realloc(dst, dstlen + blocksize + 32 + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
3069         if (!tmp) {
3070             ret = AVERROR(ENOMEM);
3071             goto fail;
3072         }
3073         dst     = tmp;
3074         dstlen += blocksize + 32;
3075
3076         AV_WL32(dst + offset, MKTAG('w', 'v', 'p', 'k'));   // tag
3077         AV_WL32(dst + offset +  4, blocksize + 24);         // blocksize - 8
3078         AV_WL16(dst + offset +  8, ver);                    // version
3079         AV_WL16(dst + offset + 10, 0);                      // track/index_no
3080         AV_WL32(dst + offset + 12, 0);                      // total samples
3081         AV_WL32(dst + offset + 16, 0);                      // block index
3082         AV_WL32(dst + offset + 20, samples);                // number of samples
3083         AV_WL32(dst + offset + 24, flags);                  // flags
3084         AV_WL32(dst + offset + 28, crc);                    // crc
3085         memcpy(dst + offset + 32, src, blocksize);          // block data
3086
3087         src    += blocksize;
3088         srclen -= blocksize;
3089         offset += blocksize + 32;
3090     }
3091
3092     memset(dst + dstlen, 0, AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
3093
3094     *pdst = dst;
3095     *size = dstlen;
3096
3097     return 0;
3098
3099 fail:
3100     av_freep(&dst);
3101     return ret;
3102 }
3103
3104 static int matroska_parse_prores(MatroskaTrack *track, uint8_t *src,
3105                                  uint8_t **pdst, int *size)
3106 {
3107     uint8_t *dst = src;
3108     int dstlen = *size;
3109
3110     if (AV_RB32(&src[4]) != MKBETAG('i', 'c', 'p', 'f')) {
3111         dst = av_malloc(dstlen + 8 + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
3112         if (!dst)
3113             return AVERROR(ENOMEM);
3114
3115         AV_WB32(dst, dstlen);
3116         AV_WB32(dst + 4, MKBETAG('i', 'c', 'p', 'f'));
3117         memcpy(dst + 8, src, dstlen);
3118         memset(dst + 8 + dstlen, 0, AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
3119         dstlen += 8;
3120     }
3121
3122     *pdst = dst;
3123     *size = dstlen;
3124
3125     return 0;
3126 }
3127
3128 static int matroska_parse_webvtt(MatroskaDemuxContext *matroska,
3129                                  MatroskaTrack *track,
3130                                  AVStream *st,
3131                                  uint8_t *data, int data_len,
3132                                  uint64_t timecode,
3133                                  uint64_t duration,
3134                                  int64_t pos)
3135 {
3136     AVPacket pktl, *pkt = &pktl;
3137     uint8_t *id, *settings, *text, *buf;
3138     int id_len, settings_len, text_len;
3139     uint8_t *p, *q;
3140     int err;
3141
3142     if (data_len <= 0)
3143         return AVERROR_INVALIDDATA;
3144
3145     p = data;
3146     q = data + data_len;
3147
3148     id = p;
3149     id_len = -1;
3150     while (p < q) {
3151         if (*p == '\r' || *p == '\n') {
3152             id_len = p - id;
3153             if (*p == '\r')
3154                 p++;
3155             break;
3156         }
3157         p++;
3158     }
3159
3160     if (p >= q || *p != '\n')
3161         return AVERROR_INVALIDDATA;
3162     p++;
3163
3164     settings = p;
3165     settings_len = -1;
3166     while (p < q) {
3167         if (*p == '\r' || *p == '\n') {
3168             settings_len = p - settings;
3169             if (*p == '\r')
3170                 p++;
3171             break;
3172         }
3173         p++;
3174     }
3175
3176     if (p >= q || *p != '\n')
3177         return AVERROR_INVALIDDATA;
3178     p++;
3179
3180     text = p;
3181     text_len = q - p;
3182     while (text_len > 0) {
3183         const int len = text_len - 1;
3184         const uint8_t c = p[len];
3185         if (c != '\r' && c != '\n')
3186             break;
3187         text_len = len;
3188     }
3189
3190     if (text_len <= 0)
3191         return AVERROR_INVALIDDATA;
3192
3193     err = av_new_packet(pkt, text_len);
3194     if (err < 0) {
3195         return err;
3196     }
3197
3198     memcpy(pkt->data, text, text_len);
3199
3200     if (id_len > 0) {
3201         buf = av_packet_new_side_data(pkt,
3202                                       AV_PKT_DATA_WEBVTT_IDENTIFIER,
3203                                       id_len);
3204         if (!buf) {
3205             av_packet_unref(pkt);
3206             return AVERROR(ENOMEM);
3207         }
3208         memcpy(buf, id, id_len);
3209     }
3210
3211     if (settings_len > 0) {
3212         buf = av_packet_new_side_data(pkt,
3213                                       AV_PKT_DATA_WEBVTT_SETTINGS,
3214                                       settings_len);
3215         if (!buf) {
3216             av_packet_unref(pkt);
3217             return AVERROR(ENOMEM);
3218         }
3219         memcpy(buf, settings, settings_len);
3220     }
3221
3222     // Do we need this for subtitles?
3223     // pkt->flags = AV_PKT_FLAG_KEY;
3224
3225     pkt->stream_index = st->index;
3226     pkt->pts = timecode;
3227
3228     // Do we need this for subtitles?
3229     // pkt->dts = timecode;
3230
3231     pkt->duration = duration;
3232     pkt->pos = pos;
3233
3234     err = ff_packet_list_put(&matroska->queue, &matroska->queue_end, pkt, 0);
3235     if (err < 0) {
3236         av_packet_unref(pkt);
3237         return AVERROR(ENOMEM);
3238     }
3239
3240     return 0;
3241 }
3242
3243 static int matroska_parse_frame(MatroskaDemuxContext *matroska,
3244                                 MatroskaTrack *track, AVStream *st,
3245                                 AVBufferRef *buf, uint8_t *data, int pkt_size,
3246                                 uint64_t timecode, uint64_t lace_duration,
3247                                 int64_t pos, int is_keyframe,
3248                                 uint8_t *additional, uint64_t additional_id, int additional_size,
3249                                 int64_t discard_padding)
3250 {
3251     MatroskaTrackEncoding *encodings = track->encodings.elem;
3252     uint8_t *pkt_data = data;
3253     int res;
3254     AVPacket pktl, *pkt = &pktl;
3255
3256     if (encodings && !encodings->type && encodings->scope & 1) {
3257         res = matroska_decode_buffer(&pkt_data, &pkt_size, track);
3258         if (res < 0)
3259             return res;
3260     }
3261
3262     if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_WAVPACK) {
3263         uint8_t *wv_data;
3264         res = matroska_parse_wavpack(track, pkt_data, &wv_data, &pkt_size);
3265         if (res < 0) {
3266             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
3267                    "Error parsing a wavpack block.\n");
3268             goto fail;
3269         }
3270         if (pkt_data != data)
3271             av_freep(&pkt_data);
3272         pkt_data = wv_data;
3273     }
3274
3275     if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_PRORES) {
3276         uint8_t *pr_data;
3277         res = matroska_parse_prores(track, pkt_data, &pr_data, &pkt_size);
3278         if (res < 0) {
3279             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
3280                    "Error parsing a prores block.\n");
3281             goto fail;
3282         }
3283         if (pkt_data != data)
3284             av_freep(&pkt_data);
3285         pkt_data = pr_data;
3286     }
3287
3288     av_init_packet(pkt);
3289     if (pkt_data != data)
3290         pkt->buf = av_buffer_create(pkt_data, pkt_size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE,
3291                                     NULL, NULL, 0);
3292     else
3293         pkt->buf = av_buffer_ref(buf);
3294
3295     if (!pkt->buf) {
3296         res = AVERROR(ENOMEM);
3297         goto fail;
3298     }
3299
3300     pkt->data         = pkt_data;
3301     pkt->size         = pkt_size;
3302     pkt->flags        = is_keyframe;
3303     pkt->stream_index = st->index;
3304
3305     if (additional_size > 0) {
3306         uint8_t *side_data = av_packet_new_side_data(pkt,
3307                                                      AV_PKT_DATA_MATROSKA_BLOCKADDITIONAL,
3308                                                      additional_size + 8);
3309         if (!side_data) {
3310             av_packet_unref(pkt);
3311             return AVERROR(ENOMEM);
3312         }
3313         AV_WB64(side_data, additional_id);
3314         memcpy(side_data + 8, additional, additional_size);
3315     }
3316
3317     if (discard_padding) {
3318         uint8_t *side_data = av_packet_new_side_data(pkt,
3319                                                      AV_PKT_DATA_SKIP_SAMPLES,
3320                                                      10);
3321         if (!side_data) {
3322             av_packet_unref(pkt);
3323             return AVERROR(ENOMEM);
3324         }
3325         discard_padding = av_rescale_q(discard_padding,
3326                                             (AVRational){1, 1000000000},
3327                                             (AVRational){1, st->codecpar->sample_rate});
3328         if (discard_padding > 0) {
3329             AV_WL32(side_data + 4, discard_padding);
3330         } else {
3331             AV_WL32(side_data, -discard_padding);
3332         }
3333     }
3334
3335     if (track->ms_compat)
3336         pkt->dts = timecode;
3337     else
3338         pkt->pts = timecode;
3339     pkt->pos = pos;
3340     pkt->duration = lace_duration;
3341
3342 #if FF_API_CONVERGENCE_DURATION
3343 FF_DISABLE_DEPRECATION_WARNINGS
3344     if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_SUBRIP) {
3345         pkt->convergence_duration = lace_duration;
3346     }
3347 FF_ENABLE_DEPRECATION_WARNINGS
3348 #endif
3349
3350     res = ff_packet_list_put(&matroska->queue, &matroska->queue_end, pkt, 0);
3351     if (res < 0) {
3352         av_packet_unref(pkt);
3353         return AVERROR(ENOMEM);
3354     }
3355
3356     return 0;
3357
3358 fail:
3359     if (pkt_data != data)
3360         av_freep(&pkt_data);
3361     return res;
3362 }
3363
3364 static int matroska_parse_block(MatroskaDemuxContext *matroska, AVBufferRef *buf, uint8_t *data,
3365                                 int size, int64_t pos, uint64_t cluster_time,
3366                                 uint64_t block_duration, int is_keyframe,
3367                                 uint8_t *additional, uint64_t additional_id, int additional_size,
3368                                 int64_t cluster_pos, int64_t discard_padding)
3369 {
3370     uint64_t timecode = AV_NOPTS_VALUE;
3371     MatroskaTrack *track;
3372     int res = 0;
3373     AVStream *st;
3374     int16_t block_time;
3375     uint32_t *lace_size = NULL;
3376     int n, flags, laces = 0;
3377     uint64_t num;
3378     int trust_default_duration = 1;
3379
3380     if ((n = matroska_ebmlnum_uint(matroska, data, size, &num)) < 0) {
3381         return n;
3382     }
3383     data += n;
3384     size -= n;
3385
3386     track = matroska_find_track_by_num(matroska, num);
3387     if (!track || !track->stream) {
3388         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
3389                "Invalid stream %"PRIu64"\n", num);
3390         return AVERROR_INVALIDDATA;
3391     } else if (size <= 3)
3392         return 0;
3393     st = track->stream;
3394     if (st->discard >= AVDISCARD_ALL)
3395         return res;
3396     av_assert1(block_duration != AV_NOPTS_VALUE);
3397
3398     block_time = sign_extend(AV_RB16(data), 16);
3399     data      += 2;
3400     flags      = *data++;
3401     size      -= 3;
3402     if (is_keyframe == -1)
3403         is_keyframe = flags & 0x80 ? AV_PKT_FLAG_KEY : 0;
3404
3405     if (cluster_time != (uint64_t) -1 &&
3406         (block_time >= 0 || cluster_time >= -block_time)) {
3407         timecode = cluster_time + block_time - track->codec_delay_in_track_tb;
3408         if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE &&
3409             timecode < track->end_timecode)
3410             is_keyframe = 0;  /* overlapping subtitles are not key frame */
3411         if (is_keyframe) {
3412             ff_reduce_index(matroska->ctx, st->index);
3413             av_add_index_entry(st, cluster_pos, timecode, 0, 0,
3414                                AVINDEX_KEYFRAME);
3415         }
3416     }
3417
3418     if (matroska->skip_to_keyframe &&
3419         track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE) {
3420         // Compare signed timecodes. Timecode may be negative due to codec delay
3421         // offset. We don't support timestamps greater than int64_t anyway - see
3422         // AVPacket's pts.
3423         if ((int64_t)timecode < (int64_t)matroska->skip_to_timecode)
3424             return res;
3425         if (is_keyframe)
3426             matroska->skip_to_keyframe = 0;
3427         else if (!st->skip_to_keyframe) {
3428             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "File is broken, keyframes not correctly marked!\n");
3429             matroska->skip_to_keyframe = 0;
3430         }
3431     }
3432
3433     res = matroska_parse_laces(matroska, &data, &size, (flags & 0x06) >> 1,
3434                                &lace_size, &laces);
3435
3436     if (res)
3437         goto end;
3438
3439     if (track->audio.samplerate == 8000) {
3440         // If this is needed for more codecs, then add them here
3441         if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_AC3) {
3442             if (track->audio.samplerate != st->codecpar->sample_rate || !st->codecpar->frame_size)
3443                 trust_default_duration = 0;
3444         }
3445     }
3446
3447     if (!block_duration && trust_default_duration)
3448         block_duration = track->default_duration * laces / matroska->time_scale;
3449
3450     if (cluster_time != (uint64_t)-1 && (block_time >= 0 || cluster_time >= -block_time))
3451         track->end_timecode =
3452             FFMAX(track->end_timecode, timecode + block_duration);
3453
3454     for (n = 0; n < laces; n++) {
3455         int64_t lace_duration = block_duration*(n+1) / laces - block_duration*n / laces;
3456
3457         if (lace_size[n] > size) {
3458             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid packet size\n");
3459             break;
3460         }
3461
3462         if ((st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288 ||
3463              st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_COOK   ||
3464              st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR   ||
3465              st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_ATRAC3) &&
3466             st->codecpar->block_align && track->audio.sub_packet_size) {
3467             res = matroska_parse_rm_audio(matroska, track, st, data,
3468                                           lace_size[n],
3469                                           timecode, pos);
3470             if (res)
3471                 goto end;
3472
3473         } else if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_WEBVTT) {
3474             res = matroska_parse_webvtt(matroska, track, st,
3475                                         data, lace_size[n],
3476                                         timecode, lace_duration,
3477                                         pos);
3478             if (res)
3479                 goto end;
3480         } else {
3481             res = matroska_parse_frame(matroska, track, st, buf, data, lace_size[n],
3482                                        timecode, lace_duration, pos,
3483                                        !n ? is_keyframe : 0,
3484                                        additional, additional_id, additional_size,
3485                                        discard_padding);
3486             if (res)
3487                 goto end;
3488         }
3489
3490         if (timecode != AV_NOPTS_VALUE)
3491             timecode = lace_duration ? timecode + lace_duration : AV_NOPTS_VALUE;
3492         data += lace_size[n];
3493         size -= lace_size[n];
3494     }
3495
3496 end:
3497     av_free(lace_size);
3498     return res;
3499 }
3500
3501 static int matroska_parse_cluster(MatroskaDemuxContext *matroska)
3502 {
3503     MatroskaCluster *cluster = &matroska->current_cluster;
3504     MatroskaBlock     *block = &cluster->block;
3505     int res;
3506     res = ebml_parse(matroska,
3507                      matroska_cluster_parsing,
3508                      cluster);
3509     if (res == 1) {
3510         /* New Cluster */
3511         if (cluster->pos)
3512             ebml_level_end(matroska);
3513         cluster->pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
3514         /* sizeof the ID which was already read */
3515         if (matroska->current_id)
3516             cluster->pos -= 4;
3517         res = ebml_parse(matroska,
3518                          matroska_clusters,
3519                          cluster);
3520         /* Try parsing the block again. */
3521         if (res == 1)
3522             res = ebml_parse(matroska,
3523                              matroska_cluster_parsing,
3524                              cluster);
3525     }
3526
3527     if (!res && block->bin.size > 0) {
3528             int is_keyframe = block->non_simple ? block->reference == INT64_MIN : -1;
3529             uint8_t* additional = block->additional.size > 0 ?
3530                                     block->additional.data : NULL;
3531
3532             res = matroska_parse_block(matroska, block->bin.buf, block->bin.data,
3533                                        block->bin.size, block->bin.pos,
3534                                        matroska->current_cluster.timecode,
3535                                        block->duration, is_keyframe,
3536                                        additional, block->additional_id,
3537                                        block->additional.size,
3538                                        cluster->pos,
3539                                        block->discard_padding);
3540     }
3541
3542     ebml_free(matroska_blockgroup, block);
3543     memset(block, 0, sizeof(*block));
3544
3545     return res;
3546 }
3547
3548 static int matroska_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
3549 {
3550     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3551     int ret = 0;
3552
3553     while (matroska_deliver_packet(matroska, pkt)) {
3554         int64_t pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
3555         if (matroska->done)
3556             return (ret < 0) ? ret : AVERROR_EOF;
3557         if (matroska_parse_cluster(matroska) < 0)
3558             ret = matroska_resync(matroska, pos);
3559     }
3560
3561     return 0;
3562 }
3563
3564 static int matroska_read_seek(AVFormatContext *s, int stream_index,
3565                               int64_t timestamp, int flags)
3566 {
3567     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3568     MatroskaTrack *tracks = NULL;
3569     AVStream *st = s->streams[stream_index];
3570     int i, index;
3571
3572     /* Parse the CUES now since we need the index data to seek. */
3573     if (matroska->cues_parsing_deferred > 0) {
3574         matroska->cues_parsing_deferred = 0;
3575         matroska_parse_cues(matroska);
3576     }
3577
3578     if (!st->nb_index_entries)
3579         goto err;
3580     timestamp = FFMAX(timestamp, st->index_entries[0].timestamp);
3581
3582     if ((index = av_index_search_timestamp(st, timestamp, flags)) < 0 || index == st->nb_index_entries - 1) {
3583         avio_seek(s->pb, st->index_entries[st->nb_index_entries - 1].pos,
3584                   SEEK_SET);
3585         matroska->current_id = 0;
3586         while ((index = av_index_search_timestamp(st, timestamp, flags)) < 0 || index == st->nb_index_entries - 1) {
3587             matroska_clear_queue(matroska);
3588             if (matroska_parse_cluster(matroska) < 0)
3589                 break;
3590         }
3591     }
3592
3593     matroska_clear_queue(matroska);
3594     if (index < 0 || (matroska->cues_parsing_deferred < 0 && index == st->nb_index_entries - 1))
3595         goto err;
3596
3597     tracks = matroska->tracks.elem;
3598     for (i = 0; i < matroska->tracks.nb_elem; i++) {
3599         tracks[i].audio.pkt_cnt        = 0;
3600         tracks[i].audio.sub_packet_cnt = 0;
3601         tracks[i].audio.buf_timecode   = AV_NOPTS_VALUE;
3602         tracks[i].end_timecode         = 0;
3603     }
3604
3605     avio_seek(s->pb, st->index_entries[index].pos, SEEK_SET);
3606     matroska->current_id       = 0;
3607     if (flags & AVSEEK_FLAG_ANY) {
3608         st->skip_to_keyframe = 0;
3609         matroska->skip_to_timecode = timestamp;
3610     } else {
3611         st->skip_to_keyframe = 1;
3612         matroska->skip_to_timecode = st->index_entries[index].timestamp;
3613     }
3614     matroska->skip_to_keyframe = 1;
3615     matroska->done             = 0;
3616     matroska->num_levels       = 0;
3617     ff_update_cur_dts(s, st, st->index_entries[index].timestamp);
3618     return 0;
3619 err:
3620     // slightly hackish but allows proper fallback to
3621     // the generic seeking code.
3622     matroska_clear_queue(matroska);
3623     matroska->current_id = 0;
3624     st->skip_to_keyframe =
3625     matroska->skip_to_keyframe = 0;
3626     matroska->done = 0;
3627     matroska->num_levels = 0;
3628     return -1;
3629 }
3630
3631 static int matroska_read_close(AVFormatContext *s)
3632 {
3633     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3634     MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
3635     int n;
3636
3637     matroska_clear_queue(matroska);
3638
3639     for (n = 0; n < matroska->tracks.nb_elem; n++)
3640         if (tracks[n].type == MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO)
3641             av_freep(&tracks[n].audio.buf);
3642     ebml_free(matroska_segment, matroska);
3643
3644     return 0;
3645 }
3646
3647 typedef struct {
3648     int64_t start_time_ns;
3649     int64_t end_time_ns;
3650     int64_t start_offset;
3651     int64_t end_offset;
3652 } CueDesc;
3653
3654 /* This function searches all the Cues and returns the CueDesc corresponding to
3655  * the timestamp ts. Returned CueDesc will be such that start_time_ns <= ts <
3656  * end_time_ns. All 4 fields will be set to -1 if ts >= file's duration.
3657  */
3658 static CueDesc get_cue_desc(AVFormatContext *s, int64_t ts, int64_t cues_start) {
3659     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3660     CueDesc cue_desc;
3661     int i;
3662     int nb_index_entries = s->streams[0]->nb_index_entries;
3663     AVIndexEntry *index_entries = s->streams[0]->index_entries;
3664     if (ts >= matroska->duration * matroska->time_scale) return (CueDesc) {-1, -1, -1, -1};
3665     for (i = 1; i < nb_index_entries; i++) {
3666         if (index_entries[i - 1].timestamp * matroska->time_scale <= ts &&
3667             index_entries[i].timestamp * matroska->time_scale > ts) {
3668             break;
3669         }
3670     }
3671     --i;
3672     cue_desc.start_time_ns = index_entries[i].timestamp * matroska->time_scale;
3673     cue_desc.start_offset = index_entries[i].pos - matroska->segment_start;
3674     if (i != nb_index_entries - 1) {
3675         cue_desc.end_time_ns = index_entries[i + 1].timestamp * matroska->time_scale;
3676         cue_desc.end_offset = index_entries[i + 1].pos - matroska->segment_start;
3677     } else {
3678         cue_desc.end_time_ns = matroska->duration * matroska->time_scale;
3679         // FIXME: this needs special handling for files where Cues appear
3680         // before Clusters. the current logic assumes Cues appear after
3681         // Clusters.
3682         cue_desc.end_offset = cues_start - matroska->segment_start;
3683     }
3684     return cue_desc;
3685 }
3686
3687 static int webm_clusters_start_with_keyframe(AVFormatContext *s)
3688 {
3689     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3690     int64_t cluster_pos, before_pos;
3691     int index, rv = 1;
3692     if (s->streams[0]->nb_index_entries <= 0) return 0;
3693     // seek to the first cluster using cues.
3694     index = av_index_search_timestamp(s->streams[0], 0, 0);
3695     if (index < 0)  return 0;
3696     cluster_pos = s->streams[0]->index_entries[index].pos;
3697     before_pos = avio_tell(s->pb);
3698     while (1) {
3699         uint64_t cluster_id, cluster_length;
3700         int read;
3701         AVPacket *pkt;
3702         avio_seek(s->pb, cluster_pos, SEEK_SET);
3703         // read cluster id and length
3704         read = ebml_read_num(matroska, matroska->ctx->pb, 4, &cluster_id, 1);
3705         if (read < 0 || cluster_id != 0xF43B675) // done with all clusters
3706             break;
3707         read = ebml_read_length(matroska, matroska->ctx->pb, &cluster_length);
3708         if (read < 0)
3709             break;
3710         avio_seek(s->pb, cluster_pos, SEEK_SET);
3711         matroska->current_id = 0;
3712         matroska_clear_queue(matroska);
3713         if (matroska_parse_cluster(matroska) < 0 ||
3714             !matroska->queue) {
3715             break;
3716         }
3717         pkt = &matroska->queue->pkt;
3718         // 4 + read is the length of the cluster id and the cluster length field.
3719         cluster_pos += 4 + read + cluster_length;
3720         if (!(pkt->flags & AV_PKT_FLAG_KEY)) {
3721             rv = 0;
3722             break;
3723         }
3724     }
3725     avio_seek(s->pb, before_pos, SEEK_SET);
3726     return rv;
3727 }
3728
3729 static int buffer_size_after_time_downloaded(int64_t time_ns, double search_sec, int64_t bps,
3730                                              double min_buffer, double* buffer,
3731                                              double* sec_to_download, AVFormatContext *s,
3732                                              int64_t cues_start)
3733 {
3734     double nano_seconds_per_second = 1000000000.0;
3735     double time_sec = time_ns / nano_seconds_per_second;
3736     int rv = 0;
3737     int64_t time_to_search_ns = (int64_t)(search_sec * nano_seconds_per_second);
3738     int64_t end_time_ns = time_ns + time_to_search_ns;
3739     double sec_downloaded = 0.0;
3740     CueDesc desc_curr = get_cue_desc(s, time_ns, cues_start);
3741     if (desc_curr.start_time_ns == -1)
3742       return -1;
3743     *sec_to_download = 0.0;
3744
3745     // Check for non cue start time.
3746     if (time_ns > desc_curr.start_time_ns) {
3747       int64_t cue_nano = desc_curr.end_time_ns - time_ns;
3748       double percent = (double)(cue_nano) / (desc_curr.end_time_ns - desc_curr.start_time_ns);
3749       double cueBytes = (desc_curr.end_offset - desc_curr.start_offset) * percent;
3750       double timeToDownload = (cueBytes * 8.0) / bps;
3751
3752       sec_downloaded += (cue_nano / nano_seconds_per_second) - timeToDownload;
3753       *sec_to_download += timeToDownload;
3754
3755       // Check if the search ends within the first cue.
3756       if (desc_curr.end_time_ns >= end_time_ns) {
3757           double desc_end_time_sec = desc_curr.end_time_ns / nano_seconds_per_second;
3758           double percent_to_sub = search_sec / (desc_end_time_sec - time_sec);
3759           sec_downloaded = percent_to_sub * sec_downloaded;
3760           *sec_to_download = percent_to_sub * *sec_to_download;
3761       }
3762
3763       if ((sec_downloaded + *buffer) <= min_buffer) {
3764           return 1;
3765       }
3766
3767       // Get the next Cue.
3768       desc_curr = get_cue_desc(s, desc_curr.end_time_ns, cues_start);
3769     }
3770
3771     while (desc_curr.start_time_ns != -1) {
3772         int64_t desc_bytes = desc_curr.end_offset - desc_curr.start_offset;
3773         int64_t desc_ns = desc_curr.end_time_ns - desc_curr.start_time_ns;
3774         double desc_sec = desc_ns / nano_seconds_per_second;
3775         double bits = (desc_bytes * 8.0);
3776         double time_to_download = bits / bps;
3777
3778         sec_downloaded += desc_sec - time_to_download;
3779         *sec_to_download += time_to_download;
3780
3781         if (desc_curr.end_time_ns >= end_time_ns) {
3782             double desc_end_time_sec = desc_curr.end_time_ns / nano_seconds_per_second;
3783             double percent_to_sub = search_sec / (desc_end_time_sec - time_sec);
3784             sec_downloaded = percent_to_sub * sec_downloaded;
3785             *sec_to_download = percent_to_sub * *sec_to_download;
3786
3787             if ((sec_downloaded + *buffer) <= min_buffer)
3788                 rv = 1;
3789             break;
3790         }
3791
3792         if ((sec_downloaded + *buffer) <= min_buffer) {
3793             rv = 1;
3794             break;
3795         }
3796
3797         desc_curr = get_cue_desc(s, desc_curr.end_time_ns, cues_start);
3798     }
3799     *buffer = *buffer + sec_downloaded;
3800     return rv;
3801 }
3802
3803 /* This function computes the bandwidth of the WebM file with the help of
3804  * buffer_size_after_time_downloaded() function. Both of these functions are
3805  * adapted from WebM Tools project and are adapted to work with FFmpeg's
3806  * Matroska parsing mechanism.
3807  *
3808  * Returns the bandwidth of the file on success; -1 on error.
3809  * */
3810 static int64_t webm_dash_manifest_compute_bandwidth(AVFormatContext *s, int64_t cues_start)
3811 {
3812     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3813     AVStream *st = s->streams[0];
3814     double bandwidth = 0.0;
3815     int i;
3816
3817     for (i = 0; i < st->nb_index_entries; i++) {
3818         int64_t prebuffer_ns = 1000000000;
3819         int64_t time_ns = st->index_entries[i].timestamp * matroska->time_scale;
3820         double nano_seconds_per_second = 1000000000.0;
3821         int64_t prebuffered_ns = time_ns + prebuffer_ns;
3822         double prebuffer_bytes = 0.0;
3823         int64_t temp_prebuffer_ns = prebuffer_ns;
3824         int64_t pre_bytes, pre_ns;
3825         double pre_sec, prebuffer, bits_per_second;
3826         CueDesc desc_beg = get_cue_desc(s, time_ns, cues_start);
3827
3828         // Start with the first Cue.
3829         CueDesc desc_end = desc_beg;
3830
3831         // Figure out how much data we have downloaded for the prebuffer. This will
3832         // be used later to adjust the bits per sample to try.
3833         while (desc_end.start_time_ns != -1 && desc_end.end_time_ns < prebuffered_ns) {
3834             // Prebuffered the entire Cue.
3835             prebuffer_bytes += desc_end.end_offset - desc_end.start_offset;
3836             temp_prebuffer_ns -= desc_end.end_time_ns - desc_end.start_time_ns;
3837             desc_end = get_cue_desc(s, desc_end.end_time_ns, cues_start);
3838         }
3839         if (desc_end.start_time_ns == -1) {
3840             // The prebuffer is larger than the duration.
3841             if (matroska->duration * matroska->time_scale >= prebuffered_ns)
3842               return -1;
3843             bits_per_second = 0.0;
3844         } else {
3845             // The prebuffer ends in the last Cue. Estimate how much data was
3846             // prebuffered.
3847             pre_bytes = desc_end.end_offset - desc_end.start_offset;
3848             pre_ns = desc_end.end_time_ns - desc_end.start_time_ns;
3849             pre_sec = pre_ns / nano_seconds_per_second;
3850             prebuffer_bytes +=
3851                 pre_bytes * ((temp_prebuffer_ns / nano_seconds_per_second) / pre_sec);
3852
3853             prebuffer = prebuffer_ns / nano_seconds_per_second;
3854
3855             // Set this to 0.0 in case our prebuffer buffers the entire video.
3856             bits_per_second = 0.0;
3857             do {
3858                 int64_t desc_bytes = desc_end.end_offset - desc_beg.start_offset;
3859                 int64_t desc_ns = desc_end.end_time_ns - desc_beg.start_time_ns;
3860                 double desc_sec = desc_ns / nano_seconds_per_second;
3861                 double calc_bits_per_second = (desc_bytes * 8) / desc_sec;
3862
3863                 // Drop the bps by the percentage of bytes buffered.
3864                 double percent = (desc_bytes - prebuffer_bytes) / desc_bytes;
3865                 double mod_bits_per_second = calc_bits_per_second * percent;
3866
3867                 if (prebuffer < desc_sec) {
3868                     double search_sec =
3869                         (double)(matroska->duration * matroska->time_scale) / nano_seconds_per_second;
3870
3871                     // Add 1 so the bits per second should be a little bit greater than file
3872                     // datarate.
3873                     int64_t bps = (int64_t)(mod_bits_per_second) + 1;
3874                     const double min_buffer = 0.0;
3875                     double buffer = prebuffer;
3876                     double sec_to_download = 0.0;
3877
3878                     int rv = buffer_size_after_time_downloaded(prebuffered_ns, search_sec, bps,
3879                                                                min_buffer, &buffer, &sec_to_download,
3880                                                                s, cues_start);
3881                     if (rv < 0) {
3882                         return -1;
3883                     } else if (rv == 0) {
3884                         bits_per_second = (double)(bps);
3885                         break;
3886                     }
3887                 }
3888
3889                 desc_end = get_cue_desc(s, desc_end.end_time_ns, cues_start);
3890             } while (desc_end.start_time_ns != -1);
3891         }
3892         if (bandwidth < bits_per_second) bandwidth = bits_per_second;
3893     }
3894     return (int64_t)bandwidth;
3895 }
3896
3897 static int webm_dash_manifest_cues(AVFormatContext *s, int64_t init_range)
3898 {
3899     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3900     EbmlList *seekhead_list = &matroska->seekhead;
3901     MatroskaSeekhead *seekhead = seekhead_list->elem;
3902     char *buf;
3903     int64_t cues_start = -1, cues_end = -1, before_pos, bandwidth;
3904     int i;
3905     int end = 0;
3906
3907     // determine cues start and end positions
3908     for (i = 0; i < seekhead_list->nb_elem; i++)
3909         if (seekhead[i].id == MATROSKA_ID_CUES)
3910             break;
3911
3912     if (i >= seekhead_list->nb_elem) return -1;
3913
3914     before_pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
3915     cues_start = seekhead[i].pos + matroska->segment_start;
3916     if (avio_seek(matroska->ctx->pb, cues_start, SEEK_SET) == cues_start) {
3917         // cues_end is computed as cues_start + cues_length + length of the
3918         // Cues element ID (i.e. 4) + EBML length of the Cues element.
3919         // cues_end is inclusive and the above sum is reduced by 1.
3920         uint64_t cues_length, cues_id;
3921         int bytes_read;
3922         bytes_read = ebml_read_num   (matroska, matroska->ctx->pb, 4, &cues_id, 1);
3923         if (bytes_read < 0 || cues_id != (MATROSKA_ID_CUES & 0xfffffff))
3924             return bytes_read < 0 ? bytes_read : AVERROR_INVALIDDATA;
3925         bytes_read = ebml_read_length(matroska, matroska->ctx->pb, &cues_length);
3926         if (bytes_read < 0)
3927             return bytes_read;
3928         cues_end = cues_start + 4 + bytes_read + cues_length - 1;
3929     }
3930     avio_seek(matroska->ctx->pb, before_pos, SEEK_SET);
3931     if (cues_start == -1 || cues_end == -1) return -1;
3932
3933     // parse the cues
3934     matroska_parse_cues(matroska);
3935
3936     // cues start
3937     av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, CUES_START, cues_start, 0);
3938
3939     // cues end
3940     av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, CUES_END, cues_end, 0);
3941
3942     // if the file has cues at the start, fix up the init range so tht
3943     // it does not include it
3944     if (cues_start <= init_range)
3945         av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, INITIALIZATION_RANGE, cues_start - 1, 0);
3946
3947     // bandwidth
3948     bandwidth = webm_dash_manifest_compute_bandwidth(s, cues_start);
3949     if (bandwidth < 0) return -1;
3950     av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, BANDWIDTH, bandwidth, 0);
3951
3952     // check if all clusters start with key frames
3953     av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, CLUSTER_KEYFRAME, webm_clusters_start_with_keyframe(s), 0);
3954
3955     // store cue point timestamps as a comma separated list for checking subsegment alignment in
3956     // the muxer. assumes that each timestamp cannot be more than 20 characters long.
3957     buf = av_malloc_array(s->streams[0]->nb_index_entries, 20);
3958     if (!buf) return -1;
3959     strcpy(buf, "");
3960     for (i = 0; i < s->streams[0]->nb_index_entries; i++) {
3961         int ret = snprintf(buf + end, 20,
3962                            "%" PRId64"%s", s->streams[0]->index_entries[i].timestamp,
3963                            i != s->streams[0]->nb_index_entries - 1 ? "," : "");
3964         if (ret <= 0 || (ret == 20 && i ==  s->streams[0]->nb_index_entries - 1)) {
3965             av_log(s, AV_LOG_ERROR, "timestamp too long.\n");
3966             av_free(buf);
3967             return AVERROR_INVALIDDATA;
3968         }
3969         end += ret;
3970     }
3971     av_dict_set(&s->streams[0]->metadata, CUE_TIMESTAMPS, buf, 0);
3972     av_free(buf);
3973
3974     return 0;
3975 }
3976
3977 static int webm_dash_manifest_read_header(AVFormatContext *s)
3978 {
3979     char *buf;
3980     int ret = matroska_read_header(s);
3981     int64_t init_range;
3982     MatroskaTrack *tracks;
3983     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3984     if (ret) {
3985         av_log(s, AV_LOG_ERROR, "Failed to read file headers\n");
3986         return -1;
3987     }
3988     if (!s->nb_streams) {
3989         matroska_read_close(s);
3990         av_log(s, AV_LOG_ERROR, "No streams found\n");
3991         return AVERROR_INVALIDDATA;
3992     }
3993
3994     if (!matroska->is_live) {
3995         buf = av_asprintf("%g", matroska->duration);
3996         if (!buf) return AVERROR(ENOMEM);
3997         av_dict_set(&s->streams[0]->metadata, DURATION, buf, 0);
3998         av_free(buf);
3999
4000         // initialization range
4001         // 5 is the offset of Cluster ID.
4002         init_range = avio_tell(s->pb) - 5;
4003         av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, INITIALIZATION_RANGE, init_range, 0);
4004     }
4005
4006     // basename of the file
4007     buf = strrchr(s->url, '/');
4008     av_dict_set(&s->streams[0]->metadata, FILENAME, buf ? ++buf : s->url, 0);
4009
4010     // track number
4011     tracks = matroska->tracks.elem;
4012     av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, TRACK_NUMBER, tracks[0].num, 0);
4013
4014     // parse the cues and populate Cue related fields
4015     if (!matroska->is_live) {
4016         ret = webm_dash_manifest_cues(s, init_range);
4017         if (ret < 0) {
4018             av_log(s, AV_LOG_ERROR, "Error parsing Cues\n");
4019             return ret;
4020         }
4021     }
4022
4023     // use the bandwidth from the command line if it was provided
4024     if (matroska->bandwidth > 0) {
4025         av_dict_set_int(&s->streams[0]->metadata, BANDWIDTH,
4026                         matroska->bandwidth, 0);
4027     }
4028     return 0;
4029 }
4030
4031 static int webm_dash_manifest_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
4032 {
4033     return AVERROR_EOF;
4034 }
4035
4036 #define OFFSET(x) offsetof(MatroskaDemuxContext, x)
4037 static const AVOption options[] = {
4038     { "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 },
4039     { "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 },
4040     { NULL },
4041 };
4042
4043 static const AVClass webm_dash_class = {
4044     .class_name = "WebM DASH Manifest demuxer",
4045     .item_name  = av_default_item_name,
4046     .option     = options,
4047     .version    = LIBAVUTIL_VERSION_INT,
4048 };
4049
4050 AVInputFormat ff_matroska_demuxer = {
4051     .name           = "matroska,webm",
4052     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Matroska / WebM"),
4053     .extensions     = "mkv,mk3d,mka,mks",
4054     .priv_data_size = sizeof(MatroskaDemuxContext),
4055     .read_probe     = matroska_probe,
4056     .read_header    = matroska_read_header,
4057     .read_packet    = matroska_read_packet,
4058     .read_close     = matroska_read_close,
4059     .read_seek      = matroska_read_seek,
4060     .mime_type      = "audio/webm,audio/x-matroska,video/webm,video/x-matroska"
4061 };
4062
4063 AVInputFormat ff_webm_dash_manifest_demuxer = {
4064     .name           = "webm_dash_manifest",
4065     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("WebM DASH Manifest"),
4066     .priv_data_size = sizeof(MatroskaDemuxContext),
4067     .read_header    = webm_dash_manifest_read_header,
4068     .read_packet    = webm_dash_manifest_read_packet,
4069     .read_close     = matroska_read_close,
4070     .priv_class     = &webm_dash_class,
4071 };