avformat/matroskadec: allocate Colour related fields only if the file contains the...
[ffmpeg.git] / 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 typedef enum {
72     EBML_NONE,
73     EBML_UINT,
74     EBML_FLOAT,
75     EBML_STR,
76     EBML_UTF8,
77     EBML_BIN,
78     EBML_NEST,
79     EBML_LEVEL1,
80     EBML_PASS,
81     EBML_STOP,
82     EBML_SINT,
83     EBML_TYPE_COUNT
84 } EbmlType;
85
86 typedef const struct EbmlSyntax {
87     uint32_t id;
88     EbmlType type;
89     int list_elem_size;
90     int data_offset;
91     union {
92         uint64_t    u;
93         double      f;
94         const char *s;
95         const struct EbmlSyntax *n;
96     } def;
97 } EbmlSyntax;
98
99 typedef struct EbmlList {
100     int nb_elem;
101     void *elem;
102 } EbmlList;
103
104 typedef struct EbmlBin {
105     int      size;
106     uint8_t *data;
107     int64_t  pos;
108 } EbmlBin;
109
110 typedef struct Ebml {
111     uint64_t version;
112     uint64_t max_size;
113     uint64_t id_length;
114     char    *doctype;
115     uint64_t doctype_version;
116 } Ebml;
117
118 typedef struct MatroskaTrackCompression {
119     uint64_t algo;
120     EbmlBin  settings;
121 } MatroskaTrackCompression;
122
123 typedef struct MatroskaTrackEncryption {
124     uint64_t algo;
125     EbmlBin  key_id;
126 } MatroskaTrackEncryption;
127
128 typedef struct MatroskaTrackEncoding {
129     uint64_t scope;
130     uint64_t type;
131     MatroskaTrackCompression compression;
132     MatroskaTrackEncryption encryption;
133 } MatroskaTrackEncoding;
134
135 typedef struct MatroskaMasteringMeta {
136     double r_x;
137     double r_y;
138     double g_x;
139     double g_y;
140     double b_x;
141     double b_y;
142     double white_x;
143     double white_y;
144     double max_luminance;
145     double min_luminance;
146 } MatroskaMasteringMeta;
147
148 typedef struct MatroskaTrackVideoColor {
149     uint64_t matrix_coefficients;
150     uint64_t bits_per_channel;
151     uint64_t chroma_sub_horz;
152     uint64_t chroma_sub_vert;
153     uint64_t cb_sub_horz;
154     uint64_t cb_sub_vert;
155     uint64_t chroma_siting_horz;
156     uint64_t chroma_siting_vert;
157     uint64_t range;
158     uint64_t transfer_characteristics;
159     uint64_t primaries;
160     uint64_t max_cll;
161     uint64_t max_fall;
162     MatroskaMasteringMeta mastering_meta;
163 } MatroskaTrackVideoColor;
164
165 typedef struct MatroskaTrackVideoProjection {
166     uint64_t type;
167     EbmlBin private;
168     double yaw;
169     double pitch;
170     double roll;
171 } MatroskaTrackVideoProjection;
172
173 typedef struct MatroskaTrackVideo {
174     double   frame_rate;
175     uint64_t display_width;
176     uint64_t display_height;
177     uint64_t pixel_width;
178     uint64_t pixel_height;
179     EbmlBin color_space;
180     uint64_t display_unit;
181     uint64_t interlaced;
182     uint64_t field_order;
183     uint64_t stereo_mode;
184     uint64_t alpha_mode;
185     EbmlList color;
186     MatroskaTrackVideoProjection projection;
187 } MatroskaTrackVideo;
188
189 typedef struct MatroskaTrackAudio {
190     double   samplerate;
191     double   out_samplerate;
192     uint64_t bitdepth;
193     uint64_t channels;
194
195     /* real audio header (extracted from extradata) */
196     int      coded_framesize;
197     int      sub_packet_h;
198     int      frame_size;
199     int      sub_packet_size;
200     int      sub_packet_cnt;
201     int      pkt_cnt;
202     uint64_t buf_timecode;
203     uint8_t *buf;
204 } MatroskaTrackAudio;
205
206 typedef struct MatroskaTrackPlane {
207     uint64_t uid;
208     uint64_t type;
209 } MatroskaTrackPlane;
210
211 typedef struct MatroskaTrackOperation {
212     EbmlList combine_planes;
213 } MatroskaTrackOperation;
214
215 typedef struct MatroskaTrack {
216     uint64_t num;
217     uint64_t uid;
218     uint64_t type;
219     char    *name;
220     char    *codec_id;
221     EbmlBin  codec_priv;
222     char    *language;
223     double time_scale;
224     uint64_t default_duration;
225     uint64_t flag_default;
226     uint64_t flag_forced;
227     uint64_t seek_preroll;
228     MatroskaTrackVideo video;
229     MatroskaTrackAudio audio;
230     MatroskaTrackOperation operation;
231     EbmlList encodings;
232     uint64_t codec_delay;
233     uint64_t codec_delay_in_track_tb;
234
235     AVStream *stream;
236     int64_t end_timecode;
237     int ms_compat;
238     uint64_t max_block_additional_id;
239
240     uint32_t palette[AVPALETTE_COUNT];
241     int has_palette;
242 } MatroskaTrack;
243
244 typedef struct MatroskaAttachment {
245     uint64_t uid;
246     char *filename;
247     char *mime;
248     EbmlBin bin;
249
250     AVStream *stream;
251 } MatroskaAttachment;
252
253 typedef struct MatroskaChapter {
254     uint64_t start;
255     uint64_t end;
256     uint64_t uid;
257     char    *title;
258
259     AVChapter *chapter;
260 } MatroskaChapter;
261
262 typedef struct MatroskaIndexPos {
263     uint64_t track;
264     uint64_t pos;
265 } MatroskaIndexPos;
266
267 typedef struct MatroskaIndex {
268     uint64_t time;
269     EbmlList pos;
270 } MatroskaIndex;
271
272 typedef struct MatroskaTag {
273     char *name;
274     char *string;
275     char *lang;
276     uint64_t def;
277     EbmlList sub;
278 } MatroskaTag;
279
280 typedef struct MatroskaTagTarget {
281     char    *type;
282     uint64_t typevalue;
283     uint64_t trackuid;
284     uint64_t chapteruid;
285     uint64_t attachuid;
286 } MatroskaTagTarget;
287
288 typedef struct MatroskaTags {
289     MatroskaTagTarget target;
290     EbmlList tag;
291 } MatroskaTags;
292
293 typedef struct MatroskaSeekhead {
294     uint64_t id;
295     uint64_t pos;
296 } MatroskaSeekhead;
297
298 typedef struct MatroskaLevel {
299     uint64_t start;
300     uint64_t length;
301 } MatroskaLevel;
302
303 typedef struct MatroskaCluster {
304     uint64_t timecode;
305     EbmlList blocks;
306 } MatroskaCluster;
307
308 typedef struct MatroskaLevel1Element {
309     uint64_t id;
310     uint64_t pos;
311     int parsed;
312 } MatroskaLevel1Element;
313
314 typedef struct MatroskaDemuxContext {
315     const AVClass *class;
316     AVFormatContext *ctx;
317
318     /* EBML stuff */
319     int num_levels;
320     MatroskaLevel levels[EBML_MAX_DEPTH];
321     int level_up;
322     uint32_t current_id;
323
324     uint64_t time_scale;
325     double   duration;
326     char    *title;
327     char    *muxingapp;
328     EbmlBin date_utc;
329     EbmlList tracks;
330     EbmlList attachments;
331     EbmlList chapters;
332     EbmlList index;
333     EbmlList tags;
334     EbmlList seekhead;
335
336     /* byte position of the segment inside the stream */
337     int64_t segment_start;
338
339     /* the packet queue */
340     AVPacket **packets;
341     int num_packets;
342     AVPacket *prev_pkt;
343
344     int done;
345
346     /* What to skip before effectively reading a packet. */
347     int skip_to_keyframe;
348     uint64_t skip_to_timecode;
349
350     /* File has a CUES element, but we defer parsing until it is needed. */
351     int cues_parsing_deferred;
352
353     /* Level1 elements and whether they were read yet */
354     MatroskaLevel1Element level1_elems[64];
355     int num_level1_elems;
356
357     int current_cluster_num_blocks;
358     int64_t current_cluster_pos;
359     MatroskaCluster current_cluster;
360
361     /* File has SSA subtitles which prevent incremental cluster parsing. */
362     int contains_ssa;
363
364     /* WebM DASH Manifest live flag/ */
365     int is_live;
366 } MatroskaDemuxContext;
367
368 typedef struct MatroskaBlock {
369     uint64_t duration;
370     int64_t  reference;
371     uint64_t non_simple;
372     EbmlBin  bin;
373     uint64_t additional_id;
374     EbmlBin  additional;
375     int64_t discard_padding;
376 } MatroskaBlock;
377
378 static const EbmlSyntax ebml_header[] = {
379     { EBML_ID_EBMLREADVERSION,    EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, version),         { .u = EBML_VERSION } },
380     { EBML_ID_EBMLMAXSIZELENGTH,  EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, max_size),        { .u = 8 } },
381     { EBML_ID_EBMLMAXIDLENGTH,    EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, id_length),       { .u = 4 } },
382     { EBML_ID_DOCTYPE,            EBML_STR,  0, offsetof(Ebml, doctype),         { .s = "(none)" } },
383     { EBML_ID_DOCTYPEREADVERSION, EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, doctype_version), { .u = 1 } },
384     { EBML_ID_EBMLVERSION,        EBML_NONE },
385     { EBML_ID_DOCTYPEVERSION,     EBML_NONE },
386     { 0 }
387 };
388
389 static const EbmlSyntax ebml_syntax[] = {
390     { EBML_ID_HEADER, EBML_NEST, 0, 0, { .n = ebml_header } },
391     { 0 }
392 };
393
394 static const EbmlSyntax matroska_info[] = {
395     { MATROSKA_ID_TIMECODESCALE, EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaDemuxContext, time_scale), { .u = 1000000 } },
396     { MATROSKA_ID_DURATION,      EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaDemuxContext, duration) },
397     { MATROSKA_ID_TITLE,         EBML_UTF8,  0, offsetof(MatroskaDemuxContext, title) },
398     { MATROSKA_ID_WRITINGAPP,    EBML_NONE },
399     { MATROSKA_ID_MUXINGAPP,     EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaDemuxContext, muxingapp) },
400     { MATROSKA_ID_DATEUTC,       EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaDemuxContext, date_utc) },
401     { MATROSKA_ID_SEGMENTUID,    EBML_NONE },
402     { 0 }
403 };
404
405 static const EbmlSyntax matroska_mastering_meta[] = {
406     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_RX, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, r_x), { .f=-1 } },
407     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_RY, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, r_y), { .f=-1 } },
408     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_GX, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, g_x), { .f=-1 } },
409     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_GY, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, g_y), { .f=-1 } },
410     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_BX, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, b_x), { .f=-1 } },
411     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_BY, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, b_y), { .f=-1 } },
412     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_WHITEX, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, white_x), { .f=-1 } },
413     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_WHITEY, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, white_y), { .f=-1 } },
414     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_LUMINANCEMIN, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, min_luminance), { .f=-1 } },
415     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_LUMINANCEMAX, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, max_luminance), { .f=-1 } },
416     { 0 }
417 };
418
419 static const EbmlSyntax matroska_track_video_color[] = {
420     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORMATRIXCOEFF,      EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, matrix_coefficients), { .u = AVCOL_SPC_UNSPECIFIED } },
421     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORBITSPERCHANNEL,   EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, bits_per_channel), { .u=0 } },
422     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCHROMASUBHORZ,    EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, chroma_sub_horz), { .u=0 } },
423     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCHROMASUBVERT,    EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, chroma_sub_vert), { .u=0 } },
424     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCBSUBHORZ,        EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, cb_sub_horz), { .u=0 } },
425     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCBSUBVERT,        EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, cb_sub_vert), { .u=0 } },
426     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCHROMASITINGHORZ, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, chroma_siting_horz), { .u = MATROSKA_COLOUR_CHROMASITINGHORZ_UNDETERMINED } },
427     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCHROMASITINGVERT, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, chroma_siting_vert), { .u = MATROSKA_COLOUR_CHROMASITINGVERT_UNDETERMINED } },
428     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORRANGE,            EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, range), { .u = AVCOL_RANGE_UNSPECIFIED } },
429     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORTRANSFERCHARACTERISTICS, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, transfer_characteristics), { .u = AVCOL_TRC_UNSPECIFIED } },
430     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORPRIMARIES,        EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, primaries), { .u = AVCOL_PRI_UNSPECIFIED } },
431     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORMAXCLL,           EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, max_cll), { .u=0 } },
432     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORMAXFALL,          EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, max_fall), { .u=0 } },
433     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORMASTERINGMETA,    EBML_NEST, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, mastering_meta), { .n = matroska_mastering_meta } },
434     { 0 }
435 };
436
437 static const EbmlSyntax matroska_track_video_projection[] = {
438     { MATROSKA_ID_VIDEOPROJECTIONTYPE,        EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideoProjection, type), { .u = MATROSKA_VIDEO_PROJECTION_TYPE_RECTANGULAR } },
439     { MATROSKA_ID_VIDEOPROJECTIONPRIVATE,     EBML_BIN,   0, offsetof(MatroskaTrackVideoProjection, private) },
440     { MATROSKA_ID_VIDEOPROJECTIONPOSEYAW,     EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoProjection, yaw), { .f=0.0 } },
441     { MATROSKA_ID_VIDEOPROJECTIONPOSEPITCH,   EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoProjection, pitch), { .f=0.0 } },
442     { MATROSKA_ID_VIDEOPROJECTIONPOSEROLL,    EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoProjection, roll), { .f=0.0 } },
443     { 0 }
444 };
445
446 static const EbmlSyntax matroska_track_video[] = {
447     { MATROSKA_ID_VIDEOFRAMERATE,      EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideo, frame_rate) },
448     { MATROSKA_ID_VIDEODISPLAYWIDTH,   EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, display_width), { .u=-1 } },
449     { MATROSKA_ID_VIDEODISPLAYHEIGHT,  EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, display_height), { .u=-1 } },
450     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELWIDTH,     EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, pixel_width) },
451     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELHEIGHT,    EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, pixel_height) },
452     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORSPACE,     EBML_BIN,   0, offsetof(MatroskaTrackVideo, color_space) },
453     { MATROSKA_ID_VIDEOALPHAMODE,      EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, alpha_mode) },
454     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR,          EBML_NEST,  sizeof(MatroskaTrackVideoColor), offsetof(MatroskaTrackVideo, color), { .n = matroska_track_video_color } },
455     { MATROSKA_ID_VIDEOPROJECTION,     EBML_NEST,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, projection), { .n = matroska_track_video_projection } },
456     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPB,     EBML_NONE },
457     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPT,     EBML_NONE },
458     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPL,     EBML_NONE },
459     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPR,     EBML_NONE },
460     { MATROSKA_ID_VIDEODISPLAYUNIT,    EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, display_unit), { .u= MATROSKA_VIDEO_DISPLAYUNIT_PIXELS } },
461     { MATROSKA_ID_VIDEOFLAGINTERLACED, EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, interlaced),  { .u = MATROSKA_VIDEO_INTERLACE_FLAG_UNDETERMINED } },
462     { MATROSKA_ID_VIDEOFIELDORDER,     EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, field_order), { .u = MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_UNDETERMINED } },
463     { MATROSKA_ID_VIDEOSTEREOMODE,     EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, stereo_mode), { .u = MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_NB } },
464     { MATROSKA_ID_VIDEOASPECTRATIO,    EBML_NONE },
465     { 0 }
466 };
467
468 static const EbmlSyntax matroska_track_audio[] = {
469     { MATROSKA_ID_AUDIOSAMPLINGFREQ,    EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackAudio, samplerate), { .f = 8000.0 } },
470     { MATROSKA_ID_AUDIOOUTSAMPLINGFREQ, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackAudio, out_samplerate) },
471     { MATROSKA_ID_AUDIOBITDEPTH,        EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackAudio, bitdepth) },
472     { MATROSKA_ID_AUDIOCHANNELS,        EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackAudio, channels),   { .u = 1 } },
473     { 0 }
474 };
475
476 static const EbmlSyntax matroska_track_encoding_compression[] = {
477     { MATROSKA_ID_ENCODINGCOMPALGO,     EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackCompression, algo), { .u = 0 } },
478     { MATROSKA_ID_ENCODINGCOMPSETTINGS, EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaTrackCompression, settings) },
479     { 0 }
480 };
481
482 static const EbmlSyntax matroska_track_encoding_encryption[] = {
483     { MATROSKA_ID_ENCODINGENCALGO,        EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackEncryption,algo), {.u = 0} },
484     { MATROSKA_ID_ENCODINGENCKEYID,       EBML_BIN, 0, offsetof(MatroskaTrackEncryption,key_id) },
485     { MATROSKA_ID_ENCODINGENCAESSETTINGS, EBML_NONE },
486     { MATROSKA_ID_ENCODINGSIGALGO,        EBML_NONE },
487     { MATROSKA_ID_ENCODINGSIGHASHALGO,    EBML_NONE },
488     { MATROSKA_ID_ENCODINGSIGKEYID,       EBML_NONE },
489     { MATROSKA_ID_ENCODINGSIGNATURE,      EBML_NONE },
490     { 0 }
491 };
492 static const EbmlSyntax matroska_track_encoding[] = {
493     { MATROSKA_ID_ENCODINGSCOPE,       EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, scope),       { .u = 1 } },
494     { MATROSKA_ID_ENCODINGTYPE,        EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, type),        { .u = 0 } },
495     { MATROSKA_ID_ENCODINGCOMPRESSION, EBML_NEST, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, compression), { .n = matroska_track_encoding_compression } },
496     { MATROSKA_ID_ENCODINGENCRYPTION,  EBML_NEST, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, encryption),  { .n = matroska_track_encoding_encryption } },
497     { MATROSKA_ID_ENCODINGORDER,       EBML_NONE },
498     { 0 }
499 };
500
501 static const EbmlSyntax matroska_track_encodings[] = {
502     { MATROSKA_ID_TRACKCONTENTENCODING, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTrackEncoding), offsetof(MatroskaTrack, encodings), { .n = matroska_track_encoding } },
503     { 0 }
504 };
505
506 static const EbmlSyntax matroska_track_plane[] = {
507     { MATROSKA_ID_TRACKPLANEUID,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackPlane,uid) },
508     { MATROSKA_ID_TRACKPLANETYPE, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackPlane,type) },
509     { 0 }
510 };
511
512 static const EbmlSyntax matroska_track_combine_planes[] = {
513     { MATROSKA_ID_TRACKPLANE, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTrackPlane), offsetof(MatroskaTrackOperation,combine_planes), {.n = matroska_track_plane} },
514     { 0 }
515 };
516
517 static const EbmlSyntax matroska_track_operation[] = {
518     { MATROSKA_ID_TRACKCOMBINEPLANES, EBML_NEST, 0, 0, {.n = matroska_track_combine_planes} },
519     { 0 }
520 };
521
522 static const EbmlSyntax matroska_track[] = {
523     { MATROSKA_ID_TRACKNUMBER,           EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, num) },
524     { MATROSKA_ID_TRACKNAME,             EBML_UTF8,  0, offsetof(MatroskaTrack, name) },
525     { MATROSKA_ID_TRACKUID,              EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, uid) },
526     { MATROSKA_ID_TRACKTYPE,             EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, type) },
527     { MATROSKA_ID_CODECID,               EBML_STR,   0, offsetof(MatroskaTrack, codec_id) },
528     { MATROSKA_ID_CODECPRIVATE,          EBML_BIN,   0, offsetof(MatroskaTrack, codec_priv) },
529     { MATROSKA_ID_CODECDELAY,            EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, codec_delay) },
530     { MATROSKA_ID_TRACKLANGUAGE,         EBML_UTF8,  0, offsetof(MatroskaTrack, language),     { .s = "eng" } },
531     { MATROSKA_ID_TRACKDEFAULTDURATION,  EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, default_duration) },
532     { MATROSKA_ID_TRACKTIMECODESCALE,    EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrack, time_scale),   { .f = 1.0 } },
533     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGDEFAULT,      EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, flag_default), { .u = 1 } },
534     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGFORCED,       EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, flag_forced),  { .u = 0 } },
535     { MATROSKA_ID_TRACKVIDEO,            EBML_NEST,  0, offsetof(MatroskaTrack, video),        { .n = matroska_track_video } },
536     { MATROSKA_ID_TRACKAUDIO,            EBML_NEST,  0, offsetof(MatroskaTrack, audio),        { .n = matroska_track_audio } },
537     { MATROSKA_ID_TRACKOPERATION,        EBML_NEST,  0, offsetof(MatroskaTrack, operation),    { .n = matroska_track_operation } },
538     { MATROSKA_ID_TRACKCONTENTENCODINGS, EBML_NEST,  0, 0,                                     { .n = matroska_track_encodings } },
539     { MATROSKA_ID_TRACKMAXBLKADDID,      EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, max_block_additional_id) },
540     { MATROSKA_ID_SEEKPREROLL,           EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, seek_preroll) },
541     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGENABLED,      EBML_NONE },
542     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGLACING,       EBML_NONE },
543     { MATROSKA_ID_CODECNAME,             EBML_NONE },
544     { MATROSKA_ID_CODECDECODEALL,        EBML_NONE },
545     { MATROSKA_ID_CODECINFOURL,          EBML_NONE },
546     { MATROSKA_ID_CODECDOWNLOADURL,      EBML_NONE },
547     { MATROSKA_ID_TRACKMINCACHE,         EBML_NONE },
548     { MATROSKA_ID_TRACKMAXCACHE,         EBML_NONE },
549     { 0 }
550 };
551
552 static const EbmlSyntax matroska_tracks[] = {
553     { MATROSKA_ID_TRACKENTRY, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTrack), offsetof(MatroskaDemuxContext, tracks), { .n = matroska_track } },
554     { 0 }
555 };
556
557 static const EbmlSyntax matroska_attachment[] = {
558     { MATROSKA_ID_FILEUID,      EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaAttachment, uid) },
559     { MATROSKA_ID_FILENAME,     EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaAttachment, filename) },
560     { MATROSKA_ID_FILEMIMETYPE, EBML_STR,  0, offsetof(MatroskaAttachment, mime) },
561     { MATROSKA_ID_FILEDATA,     EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaAttachment, bin) },
562     { MATROSKA_ID_FILEDESC,     EBML_NONE },
563     { 0 }
564 };
565
566 static const EbmlSyntax matroska_attachments[] = {
567     { MATROSKA_ID_ATTACHEDFILE, EBML_NEST, sizeof(MatroskaAttachment), offsetof(MatroskaDemuxContext, attachments), { .n = matroska_attachment } },
568     { 0 }
569 };
570
571 static const EbmlSyntax matroska_chapter_display[] = {
572     { MATROSKA_ID_CHAPSTRING,  EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaChapter, title) },
573     { MATROSKA_ID_CHAPLANG,    EBML_NONE },
574     { MATROSKA_ID_CHAPCOUNTRY, EBML_NONE },
575     { 0 }
576 };
577
578 static const EbmlSyntax matroska_chapter_entry[] = {
579     { MATROSKA_ID_CHAPTERTIMESTART,   EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaChapter, start), { .u = AV_NOPTS_VALUE } },
580     { MATROSKA_ID_CHAPTERTIMEEND,     EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaChapter, end),   { .u = AV_NOPTS_VALUE } },
581     { MATROSKA_ID_CHAPTERUID,         EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaChapter, uid) },
582     { MATROSKA_ID_CHAPTERDISPLAY,     EBML_NEST, 0,                        0,         { .n = matroska_chapter_display } },
583     { MATROSKA_ID_CHAPTERFLAGHIDDEN,  EBML_NONE },
584     { MATROSKA_ID_CHAPTERFLAGENABLED, EBML_NONE },
585     { MATROSKA_ID_CHAPTERPHYSEQUIV,   EBML_NONE },
586     { MATROSKA_ID_CHAPTERATOM,        EBML_NONE },
587     { 0 }
588 };
589
590 static const EbmlSyntax matroska_chapter[] = {
591     { MATROSKA_ID_CHAPTERATOM,        EBML_NEST, sizeof(MatroskaChapter), offsetof(MatroskaDemuxContext, chapters), { .n = matroska_chapter_entry } },
592     { MATROSKA_ID_EDITIONUID,         EBML_NONE },
593     { MATROSKA_ID_EDITIONFLAGHIDDEN,  EBML_NONE },
594     { MATROSKA_ID_EDITIONFLAGDEFAULT, EBML_NONE },
595     { MATROSKA_ID_EDITIONFLAGORDERED, EBML_NONE },
596     { 0 }
597 };
598
599 static const EbmlSyntax matroska_chapters[] = {
600     { MATROSKA_ID_EDITIONENTRY, EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_chapter } },
601     { 0 }
602 };
603
604 static const EbmlSyntax matroska_index_pos[] = {
605     { MATROSKA_ID_CUETRACK,           EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaIndexPos, track) },
606     { MATROSKA_ID_CUECLUSTERPOSITION, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaIndexPos, pos) },
607     { MATROSKA_ID_CUERELATIVEPOSITION,EBML_NONE },
608     { MATROSKA_ID_CUEDURATION,        EBML_NONE },
609     { MATROSKA_ID_CUEBLOCKNUMBER,     EBML_NONE },
610     { 0 }
611 };
612
613 static const EbmlSyntax matroska_index_entry[] = {
614     { MATROSKA_ID_CUETIME,          EBML_UINT, 0,                        offsetof(MatroskaIndex, time) },
615     { MATROSKA_ID_CUETRACKPOSITION, EBML_NEST, sizeof(MatroskaIndexPos), offsetof(MatroskaIndex, pos), { .n = matroska_index_pos } },
616     { 0 }
617 };
618
619 static const EbmlSyntax matroska_index[] = {
620     { MATROSKA_ID_POINTENTRY, EBML_NEST, sizeof(MatroskaIndex), offsetof(MatroskaDemuxContext, index), { .n = matroska_index_entry } },
621     { 0 }
622 };
623
624 static const EbmlSyntax matroska_simpletag[] = {
625     { MATROSKA_ID_TAGNAME,        EBML_UTF8, 0,                   offsetof(MatroskaTag, name) },
626     { MATROSKA_ID_TAGSTRING,      EBML_UTF8, 0,                   offsetof(MatroskaTag, string) },
627     { MATROSKA_ID_TAGLANG,        EBML_STR,  0,                   offsetof(MatroskaTag, lang), { .s = "und" } },
628     { MATROSKA_ID_TAGDEFAULT,     EBML_UINT, 0,                   offsetof(MatroskaTag, def) },
629     { MATROSKA_ID_TAGDEFAULT_BUG, EBML_UINT, 0,                   offsetof(MatroskaTag, def) },
630     { MATROSKA_ID_SIMPLETAG,      EBML_NEST, sizeof(MatroskaTag), offsetof(MatroskaTag, sub),  { .n = matroska_simpletag } },
631     { 0 }
632 };
633
634 static const EbmlSyntax matroska_tagtargets[] = {
635     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_TYPE,       EBML_STR,  0, offsetof(MatroskaTagTarget, type) },
636     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_TYPEVALUE,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, typevalue), { .u = 50 } },
637     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_TRACKUID,   EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, trackuid) },
638     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_CHAPTERUID, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, chapteruid) },
639     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_ATTACHUID,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, attachuid) },
640     { 0 }
641 };
642
643 static const EbmlSyntax matroska_tag[] = {
644     { MATROSKA_ID_SIMPLETAG,  EBML_NEST, sizeof(MatroskaTag), offsetof(MatroskaTags, tag),    { .n = matroska_simpletag } },
645     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS, EBML_NEST, 0,                   offsetof(MatroskaTags, target), { .n = matroska_tagtargets } },
646     { 0 }
647 };
648
649 static const EbmlSyntax matroska_tags[] = {
650     { MATROSKA_ID_TAG, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTags), offsetof(MatroskaDemuxContext, tags), { .n = matroska_tag } },
651     { 0 }
652 };
653
654 static const EbmlSyntax matroska_seekhead_entry[] = {
655     { MATROSKA_ID_SEEKID,       EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaSeekhead, id) },
656     { MATROSKA_ID_SEEKPOSITION, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaSeekhead, pos), { .u = -1 } },
657     { 0 }
658 };
659
660 static const EbmlSyntax matroska_seekhead[] = {
661     { MATROSKA_ID_SEEKENTRY, EBML_NEST, sizeof(MatroskaSeekhead), offsetof(MatroskaDemuxContext, seekhead), { .n = matroska_seekhead_entry } },
662     { 0 }
663 };
664
665 static const EbmlSyntax matroska_segment[] = {
666     { MATROSKA_ID_INFO,        EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_info } },
667     { MATROSKA_ID_TRACKS,      EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_tracks } },
668     { MATROSKA_ID_ATTACHMENTS, EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_attachments } },
669     { MATROSKA_ID_CHAPTERS,    EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_chapters } },
670     { MATROSKA_ID_CUES,        EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_index } },
671     { MATROSKA_ID_TAGS,        EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_tags } },
672     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD,    EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_seekhead } },
673     { MATROSKA_ID_CLUSTER,     EBML_STOP },
674     { 0 }
675 };
676
677 static const EbmlSyntax matroska_segments[] = {
678     { MATROSKA_ID_SEGMENT, EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_segment } },
679     { 0 }
680 };
681
682 static const EbmlSyntax matroska_blockmore[] = {
683     { MATROSKA_ID_BLOCKADDID,      EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaBlock,additional_id) },
684     { MATROSKA_ID_BLOCKADDITIONAL, EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaBlock,additional) },
685     { 0 }
686 };
687
688 static const EbmlSyntax matroska_blockadditions[] = {
689     { MATROSKA_ID_BLOCKMORE, EBML_NEST, 0, 0, {.n = matroska_blockmore} },
690     { 0 }
691 };
692
693 static const EbmlSyntax matroska_blockgroup[] = {
694     { MATROSKA_ID_BLOCK,          EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaBlock, bin) },
695     { MATROSKA_ID_BLOCKADDITIONS, EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_blockadditions} },
696     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,    EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaBlock, bin) },
697     { MATROSKA_ID_BLOCKDURATION,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaBlock, duration) },
698     { MATROSKA_ID_DISCARDPADDING, EBML_SINT, 0, offsetof(MatroskaBlock, discard_padding) },
699     { MATROSKA_ID_BLOCKREFERENCE, EBML_SINT, 0, offsetof(MatroskaBlock, reference) },
700     { MATROSKA_ID_CODECSTATE,     EBML_NONE },
701     {                          1, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaBlock, non_simple), { .u = 1 } },
702     { 0 }
703 };
704
705 static const EbmlSyntax matroska_cluster[] = {
706     { MATROSKA_ID_CLUSTERTIMECODE, EBML_UINT, 0,                     offsetof(MatroskaCluster, timecode) },
707     { MATROSKA_ID_BLOCKGROUP,      EBML_NEST, sizeof(MatroskaBlock), offsetof(MatroskaCluster, blocks), { .n = matroska_blockgroup } },
708     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,     EBML_PASS, sizeof(MatroskaBlock), offsetof(MatroskaCluster, blocks), { .n = matroska_blockgroup } },
709     { MATROSKA_ID_CLUSTERPOSITION, EBML_NONE },
710     { MATROSKA_ID_CLUSTERPREVSIZE, EBML_NONE },
711     { 0 }
712 };
713
714 static const EbmlSyntax matroska_clusters[] = {
715     { MATROSKA_ID_CLUSTER,  EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_cluster } },
716     { MATROSKA_ID_INFO,     EBML_NONE },
717     { MATROSKA_ID_CUES,     EBML_NONE },
718     { MATROSKA_ID_TAGS,     EBML_NONE },
719     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD, EBML_NONE },
720     { 0 }
721 };
722
723 static const EbmlSyntax matroska_cluster_incremental_parsing[] = {
724     { MATROSKA_ID_CLUSTERTIMECODE, EBML_UINT, 0,                     offsetof(MatroskaCluster, timecode) },
725     { MATROSKA_ID_BLOCKGROUP,      EBML_NEST, sizeof(MatroskaBlock), offsetof(MatroskaCluster, blocks), { .n = matroska_blockgroup } },
726     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,     EBML_PASS, sizeof(MatroskaBlock), offsetof(MatroskaCluster, blocks), { .n = matroska_blockgroup } },
727     { MATROSKA_ID_CLUSTERPOSITION, EBML_NONE },
728     { MATROSKA_ID_CLUSTERPREVSIZE, EBML_NONE },
729     { MATROSKA_ID_INFO,            EBML_NONE },
730     { MATROSKA_ID_CUES,            EBML_NONE },
731     { MATROSKA_ID_TAGS,            EBML_NONE },
732     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD,        EBML_NONE },
733     { MATROSKA_ID_CLUSTER,         EBML_STOP },
734     { 0 }
735 };
736
737 static const EbmlSyntax matroska_cluster_incremental[] = {
738     { MATROSKA_ID_CLUSTERTIMECODE, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaCluster, timecode) },
739     { MATROSKA_ID_BLOCKGROUP,      EBML_STOP },
740     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,     EBML_STOP },
741     { MATROSKA_ID_CLUSTERPOSITION, EBML_NONE },
742     { MATROSKA_ID_CLUSTERPREVSIZE, EBML_NONE },
743     { 0 }
744 };
745
746 static const EbmlSyntax matroska_clusters_incremental[] = {
747     { MATROSKA_ID_CLUSTER,  EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_cluster_incremental } },
748     { MATROSKA_ID_INFO,     EBML_NONE },
749     { MATROSKA_ID_CUES,     EBML_NONE },
750     { MATROSKA_ID_TAGS,     EBML_NONE },
751     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD, EBML_NONE },
752     { 0 }
753 };
754
755 static const char *const matroska_doctypes[] = { "matroska", "webm" };
756
757 static int matroska_read_close(AVFormatContext *s);
758
759 static int matroska_resync(MatroskaDemuxContext *matroska, int64_t last_pos)
760 {
761     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
762     int64_t ret;
763     uint32_t id;
764     matroska->current_id = 0;
765     matroska->num_levels = 0;
766
767     /* seek to next position to resync from */
768     if ((ret = avio_seek(pb, last_pos + 1, SEEK_SET)) < 0) {
769         matroska->done = 1;
770         return ret;
771     }
772
773     id = avio_rb32(pb);
774
775     // try to find a toplevel element
776     while (!avio_feof(pb)) {
777         if (id == MATROSKA_ID_INFO     || id == MATROSKA_ID_TRACKS      ||
778             id == MATROSKA_ID_CUES     || id == MATROSKA_ID_TAGS        ||
779             id == MATROSKA_ID_SEEKHEAD || id == MATROSKA_ID_ATTACHMENTS ||
780             id == MATROSKA_ID_CLUSTER  || id == MATROSKA_ID_CHAPTERS) {
781             matroska->current_id = id;
782             return 0;
783         }
784         id = (id << 8) | avio_r8(pb);
785     }
786
787     matroska->done = 1;
788     return AVERROR_EOF;
789 }
790
791 /*
792  * Return: Whether we reached the end of a level in the hierarchy or not.
793  */
794 static int ebml_level_end(MatroskaDemuxContext *matroska)
795 {
796     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
797     int64_t pos = avio_tell(pb);
798
799     if (matroska->num_levels > 0) {
800         MatroskaLevel *level = &matroska->levels[matroska->num_levels - 1];
801         if (pos - level->start >= level->length || matroska->current_id) {
802             matroska->num_levels--;
803             return 1;
804         }
805     }
806     return (matroska->is_live && matroska->ctx->pb->eof_reached) ? 1 : 0;
807 }
808
809 /*
810  * Read: an "EBML number", which is defined as a variable-length
811  * array of bytes. The first byte indicates the length by giving a
812  * number of 0-bits followed by a one. The position of the first
813  * "one" bit inside the first byte indicates the length of this
814  * number.
815  * Returns: number of bytes read, < 0 on error
816  */
817 static int ebml_read_num(MatroskaDemuxContext *matroska, AVIOContext *pb,
818                          int max_size, uint64_t *number)
819 {
820     int read = 1, n = 1;
821     uint64_t total = 0;
822
823     /* The first byte tells us the length in bytes - avio_r8() can normally
824      * return 0, but since that's not a valid first ebmlID byte, we can
825      * use it safely here to catch EOS. */
826     if (!(total = avio_r8(pb))) {
827         /* we might encounter EOS here */
828         if (!avio_feof(pb)) {
829             int64_t pos = avio_tell(pb);
830             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
831                    "Read error at pos. %"PRIu64" (0x%"PRIx64")\n",
832                    pos, pos);
833             return pb->error ? pb->error : AVERROR(EIO);
834         }
835         return AVERROR_EOF;
836     }
837
838     /* get the length of the EBML number */
839     read = 8 - ff_log2_tab[total];
840     if (read > max_size) {
841         int64_t pos = avio_tell(pb) - 1;
842         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
843                "Invalid EBML number size tag 0x%02x at pos %"PRIu64" (0x%"PRIx64")\n",
844                (uint8_t) total, pos, pos);
845         return AVERROR_INVALIDDATA;
846     }
847
848     /* read out length */
849     total ^= 1 << ff_log2_tab[total];
850     while (n++ < read)
851         total = (total << 8) | avio_r8(pb);
852
853     *number = total;
854
855     return read;
856 }
857
858 /**
859  * Read a EBML length value.
860  * This needs special handling for the "unknown length" case which has multiple
861  * encodings.
862  */
863 static int ebml_read_length(MatroskaDemuxContext *matroska, AVIOContext *pb,
864                             uint64_t *number)
865 {
866     int res = ebml_read_num(matroska, pb, 8, number);
867     if (res > 0 && *number + 1 == 1ULL << (7 * res))
868         *number = 0xffffffffffffffULL;
869     return res;
870 }
871
872 /*
873  * Read the next element as an unsigned int.
874  * 0 is success, < 0 is failure.
875  */
876 static int ebml_read_uint(AVIOContext *pb, int size, uint64_t *num)
877 {
878     int n = 0;
879
880     if (size > 8)
881         return AVERROR_INVALIDDATA;
882
883     /* big-endian ordering; build up number */
884     *num = 0;
885     while (n++ < size)
886         *num = (*num << 8) | avio_r8(pb);
887
888     return 0;
889 }
890
891 /*
892  * Read the next element as a signed int.
893  * 0 is success, < 0 is failure.
894  */
895 static int ebml_read_sint(AVIOContext *pb, int size, int64_t *num)
896 {
897     int n = 1;
898
899     if (size > 8)
900         return AVERROR_INVALIDDATA;
901
902     if (size == 0) {
903         *num = 0;
904     } else {
905         *num = sign_extend(avio_r8(pb), 8);
906
907         /* big-endian ordering; build up number */
908         while (n++ < size)
909             *num = ((uint64_t)*num << 8) | avio_r8(pb);
910     }
911
912     return 0;
913 }
914
915 /*
916  * Read the next element as a float.
917  * 0 is success, < 0 is failure.
918  */
919 static int ebml_read_float(AVIOContext *pb, int size, double *num)
920 {
921     if (size == 0)
922         *num = 0;
923     else if (size == 4)
924         *num = av_int2float(avio_rb32(pb));
925     else if (size == 8)
926         *num = av_int2double(avio_rb64(pb));
927     else
928         return AVERROR_INVALIDDATA;
929
930     return 0;
931 }
932
933 /*
934  * Read the next element as an ASCII string.
935  * 0 is success, < 0 is failure.
936  */
937 static int ebml_read_ascii(AVIOContext *pb, int size, char **str)
938 {
939     char *res;
940
941     /* EBML strings are usually not 0-terminated, so we allocate one
942      * byte more, read the string and NULL-terminate it ourselves. */
943     if (!(res = av_malloc(size + 1)))
944         return AVERROR(ENOMEM);
945     if (avio_read(pb, (uint8_t *) res, size) != size) {
946         av_free(res);
947         return AVERROR(EIO);
948     }
949     (res)[size] = '\0';
950     av_free(*str);
951     *str = res;
952
953     return 0;
954 }
955
956 /*
957  * Read the next element as binary data.
958  * 0 is success, < 0 is failure.
959  */
960 static int ebml_read_binary(AVIOContext *pb, int length, EbmlBin *bin)
961 {
962     av_fast_padded_malloc(&bin->data, &bin->size, length);
963     if (!bin->data)
964         return AVERROR(ENOMEM);
965
966     bin->size = length;
967     bin->pos  = avio_tell(pb);
968     if (avio_read(pb, bin->data, length) != length) {
969         av_freep(&bin->data);
970         bin->size = 0;
971         return AVERROR(EIO);
972     }
973
974     return 0;
975 }
976
977 /*
978  * Read the next element, but only the header. The contents
979  * are supposed to be sub-elements which can be read separately.
980  * 0 is success, < 0 is failure.
981  */
982 static int ebml_read_master(MatroskaDemuxContext *matroska, uint64_t length)
983 {
984     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
985     MatroskaLevel *level;
986
987     if (matroska->num_levels >= EBML_MAX_DEPTH) {
988         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
989                "File moves beyond max. allowed depth (%d)\n", EBML_MAX_DEPTH);
990         return AVERROR(ENOSYS);
991     }
992
993     level         = &matroska->levels[matroska->num_levels++];
994     level->start  = avio_tell(pb);
995     level->length = length;
996
997     return 0;
998 }
999
1000 /*
1001  * Read signed/unsigned "EBML" numbers.
1002  * Return: number of bytes processed, < 0 on error
1003  */
1004 static int matroska_ebmlnum_uint(MatroskaDemuxContext *matroska,
1005                                  uint8_t *data, uint32_t size, uint64_t *num)
1006 {
1007     AVIOContext pb;
1008     ffio_init_context(&pb, data, size, 0, NULL, NULL, NULL, NULL);
1009     return ebml_read_num(matroska, &pb, FFMIN(size, 8), num);
1010 }
1011
1012 /*
1013  * Same as above, but signed.
1014  */
1015 static int matroska_ebmlnum_sint(MatroskaDemuxContext *matroska,
1016                                  uint8_t *data, uint32_t size, int64_t *num)
1017 {
1018     uint64_t unum;
1019     int res;
1020
1021     /* read as unsigned number first */
1022     if ((res = matroska_ebmlnum_uint(matroska, data, size, &unum)) < 0)
1023         return res;
1024
1025     /* make signed (weird way) */
1026     *num = unum - ((1LL << (7 * res - 1)) - 1);
1027
1028     return res;
1029 }
1030
1031 static int ebml_parse_elem(MatroskaDemuxContext *matroska,
1032                            EbmlSyntax *syntax, void *data);
1033
1034 static int ebml_parse_id(MatroskaDemuxContext *matroska, EbmlSyntax *syntax,
1035                          uint32_t id, void *data)
1036 {
1037     int i;
1038     for (i = 0; syntax[i].id; i++)
1039         if (id == syntax[i].id)
1040             break;
1041     if (!syntax[i].id && id == MATROSKA_ID_CLUSTER &&
1042         matroska->num_levels > 0                   &&
1043         matroska->levels[matroska->num_levels - 1].length == 0xffffffffffffff)
1044         return 0;  // we reached the end of an unknown size cluster
1045     if (!syntax[i].id && id != EBML_ID_VOID && id != EBML_ID_CRC32) {
1046         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_DEBUG, "Unknown entry 0x%"PRIX32"\n", id);
1047     }
1048     return ebml_parse_elem(matroska, &syntax[i], data);
1049 }
1050
1051 static int ebml_parse(MatroskaDemuxContext *matroska, EbmlSyntax *syntax,
1052                       void *data)
1053 {
1054     if (!matroska->current_id) {
1055         uint64_t id;
1056         int res = ebml_read_num(matroska, matroska->ctx->pb, 4, &id);
1057         if (res < 0) {
1058             // in live mode, finish parsing if EOF is reached.
1059             return (matroska->is_live && matroska->ctx->pb->eof_reached &&
1060                     res == AVERROR_EOF) ? 1 : res;
1061         }
1062         matroska->current_id = id | 1 << 7 * res;
1063     }
1064     return ebml_parse_id(matroska, syntax, matroska->current_id, data);
1065 }
1066
1067 static int ebml_parse_nest(MatroskaDemuxContext *matroska, EbmlSyntax *syntax,
1068                            void *data)
1069 {
1070     int i, res = 0;
1071
1072     for (i = 0; syntax[i].id; i++)
1073         switch (syntax[i].type) {
1074         case EBML_UINT:
1075             *(uint64_t *) ((char *) data + syntax[i].data_offset) = syntax[i].def.u;
1076             break;
1077         case EBML_FLOAT:
1078             *(double *) ((char *) data + syntax[i].data_offset) = syntax[i].def.f;
1079             break;
1080         case EBML_STR:
1081         case EBML_UTF8:
1082             // the default may be NULL
1083             if (syntax[i].def.s) {
1084                 uint8_t **dst = (uint8_t **) ((uint8_t *) data + syntax[i].data_offset);
1085                 *dst = av_strdup(syntax[i].def.s);
1086                 if (!*dst)
1087                     return AVERROR(ENOMEM);
1088             }
1089             break;
1090         }
1091
1092     while (!res && !ebml_level_end(matroska))
1093         res = ebml_parse(matroska, syntax, data);
1094
1095     return res;
1096 }
1097
1098 static int is_ebml_id_valid(uint32_t id)
1099 {
1100     // Due to endian nonsense in Matroska, the highest byte with any bits set
1101     // will contain the leading length bit. This bit in turn identifies the
1102     // total byte length of the element by its position within the byte.
1103     unsigned int bits = av_log2(id);
1104     return id && (bits + 7) / 8 ==  (8 - bits % 8);
1105 }
1106
1107 /*
1108  * Allocate and return the entry for the level1 element with the given ID. If
1109  * an entry already exists, return the existing entry.
1110  */
1111 static MatroskaLevel1Element *matroska_find_level1_elem(MatroskaDemuxContext *matroska,
1112                                                         uint32_t id)
1113 {
1114     int i;
1115     MatroskaLevel1Element *elem;
1116
1117     if (!is_ebml_id_valid(id))
1118         return NULL;
1119
1120     // Some files link to all clusters; useless.
1121     if (id == MATROSKA_ID_CLUSTER)
1122         return NULL;
1123
1124     // There can be multiple seekheads.
1125     if (id != MATROSKA_ID_SEEKHEAD) {
1126         for (i = 0; i < matroska->num_level1_elems; i++) {
1127             if (matroska->level1_elems[i].id == id)
1128                 return &matroska->level1_elems[i];
1129         }
1130     }
1131
1132     // Only a completely broken file would have more elements.
1133     // It also provides a low-effort way to escape from circular seekheads
1134     // (every iteration will add a level1 entry).
1135     if (matroska->num_level1_elems >= FF_ARRAY_ELEMS(matroska->level1_elems)) {
1136         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Too many level1 elements or circular seekheads.\n");
1137         return NULL;
1138     }
1139
1140     elem = &matroska->level1_elems[matroska->num_level1_elems++];
1141     *elem = (MatroskaLevel1Element){.id = id};
1142
1143     return elem;
1144 }
1145
1146 static int ebml_parse_elem(MatroskaDemuxContext *matroska,
1147                            EbmlSyntax *syntax, void *data)
1148 {
1149     static const uint64_t max_lengths[EBML_TYPE_COUNT] = {
1150         [EBML_UINT]  = 8,
1151         [EBML_FLOAT] = 8,
1152         // max. 16 MB for strings
1153         [EBML_STR]   = 0x1000000,
1154         [EBML_UTF8]  = 0x1000000,
1155         // max. 256 MB for binary data
1156         [EBML_BIN]   = 0x10000000,
1157         // no limits for anything else
1158     };
1159     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
1160     uint32_t id = syntax->id;
1161     uint64_t length;
1162     int res;
1163     void *newelem;
1164     MatroskaLevel1Element *level1_elem;
1165
1166     data = (char *) data + syntax->data_offset;
1167     if (syntax->list_elem_size) {
1168         EbmlList *list = data;
1169         newelem = av_realloc_array(list->elem, list->nb_elem + 1, syntax->list_elem_size);
1170         if (!newelem)
1171             return AVERROR(ENOMEM);
1172         list->elem = newelem;
1173         data = (char *) list->elem + list->nb_elem * syntax->list_elem_size;
1174         memset(data, 0, syntax->list_elem_size);
1175         list->nb_elem++;
1176     }
1177
1178     if (syntax->type != EBML_PASS && syntax->type != EBML_STOP) {
1179         matroska->current_id = 0;
1180         if ((res = ebml_read_length(matroska, pb, &length)) < 0)
1181             return res;
1182         if (max_lengths[syntax->type] && length > max_lengths[syntax->type]) {
1183             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1184                    "Invalid length 0x%"PRIx64" > 0x%"PRIx64" for syntax element %i\n",
1185                    length, max_lengths[syntax->type], syntax->type);
1186             return AVERROR_INVALIDDATA;
1187         }
1188     }
1189
1190     switch (syntax->type) {
1191     case EBML_UINT:
1192         res = ebml_read_uint(pb, length, data);
1193         break;
1194     case EBML_SINT:
1195         res = ebml_read_sint(pb, length, data);
1196         break;
1197     case EBML_FLOAT:
1198         res = ebml_read_float(pb, length, data);
1199         break;
1200     case EBML_STR:
1201     case EBML_UTF8:
1202         res = ebml_read_ascii(pb, length, data);
1203         break;
1204     case EBML_BIN:
1205         res = ebml_read_binary(pb, length, data);
1206         break;
1207     case EBML_LEVEL1:
1208     case EBML_NEST:
1209         if ((res = ebml_read_master(matroska, length)) < 0)
1210             return res;
1211         if (id == MATROSKA_ID_SEGMENT)
1212             matroska->segment_start = avio_tell(matroska->ctx->pb);
1213         if (id == MATROSKA_ID_CUES)
1214             matroska->cues_parsing_deferred = 0;
1215         if (syntax->type == EBML_LEVEL1 &&
1216             (level1_elem = matroska_find_level1_elem(matroska, syntax->id))) {
1217             if (level1_elem->parsed)
1218                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Duplicate element\n");
1219             level1_elem->parsed = 1;
1220         }
1221         return ebml_parse_nest(matroska, syntax->def.n, data);
1222     case EBML_PASS:
1223         return ebml_parse_id(matroska, syntax->def.n, id, data);
1224     case EBML_STOP:
1225         return 1;
1226     default:
1227         if (ffio_limit(pb, length) != length)
1228             return AVERROR(EIO);
1229         return avio_skip(pb, length) < 0 ? AVERROR(EIO) : 0;
1230     }
1231     if (res == AVERROR_INVALIDDATA)
1232         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid element\n");
1233     else if (res == AVERROR(EIO))
1234         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Read error\n");
1235     return res;
1236 }
1237
1238 static void ebml_free(EbmlSyntax *syntax, void *data)
1239 {
1240     int i, j;
1241     for (i = 0; syntax[i].id; i++) {
1242         void *data_off = (char *) data + syntax[i].data_offset;
1243         switch (syntax[i].type) {
1244         case EBML_STR:
1245         case EBML_UTF8:
1246             av_freep(data_off);
1247             break;
1248         case EBML_BIN:
1249             av_freep(&((EbmlBin *) data_off)->data);
1250             break;
1251         case EBML_LEVEL1:
1252         case EBML_NEST:
1253             if (syntax[i].list_elem_size) {
1254                 EbmlList *list = data_off;
1255                 char *ptr = list->elem;
1256                 for (j = 0; j < list->nb_elem;
1257                      j++, ptr += syntax[i].list_elem_size)
1258                     ebml_free(syntax[i].def.n, ptr);
1259                 av_freep(&list->elem);
1260                 list->nb_elem = 0;
1261             } else
1262                 ebml_free(syntax[i].def.n, data_off);
1263         default:
1264             break;
1265         }
1266     }
1267 }
1268
1269 /*
1270  * Autodetecting...
1271  */
1272 static int matroska_probe(AVProbeData *p)
1273 {
1274     uint64_t total = 0;
1275     int len_mask = 0x80, size = 1, n = 1, i;
1276
1277     /* EBML header? */
1278     if (AV_RB32(p->buf) != EBML_ID_HEADER)
1279         return 0;
1280
1281     /* length of header */
1282     total = p->buf[4];
1283     while (size <= 8 && !(total & len_mask)) {
1284         size++;
1285         len_mask >>= 1;
1286     }
1287     if (size > 8)
1288         return 0;
1289     total &= (len_mask - 1);
1290     while (n < size)
1291         total = (total << 8) | p->buf[4 + n++];
1292
1293     /* Does the probe data contain the whole header? */
1294     if (p->buf_size < 4 + size + total)
1295         return 0;
1296
1297     /* The header should contain a known document type. For now,
1298      * we don't parse the whole header but simply check for the
1299      * availability of that array of characters inside the header.
1300      * Not fully fool-proof, but good enough. */
1301     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(matroska_doctypes); i++) {
1302         size_t probelen = strlen(matroska_doctypes[i]);
1303         if (total < probelen)
1304             continue;
1305         for (n = 4 + size; n <= 4 + size + total - probelen; n++)
1306             if (!memcmp(p->buf + n, matroska_doctypes[i], probelen))
1307                 return AVPROBE_SCORE_MAX;
1308     }
1309
1310     // probably valid EBML header but no recognized doctype
1311     return AVPROBE_SCORE_EXTENSION;
1312 }
1313
1314 static MatroskaTrack *matroska_find_track_by_num(MatroskaDemuxContext *matroska,
1315                                                  int num)
1316 {
1317     MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
1318     int i;
1319
1320     for (i = 0; i < matroska->tracks.nb_elem; i++)
1321         if (tracks[i].num == num)
1322             return &tracks[i];
1323
1324     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid track number %d\n", num);
1325     return NULL;
1326 }
1327
1328 static int matroska_decode_buffer(uint8_t **buf, int *buf_size,
1329                                   MatroskaTrack *track)
1330 {
1331     MatroskaTrackEncoding *encodings = track->encodings.elem;
1332     uint8_t *data = *buf;
1333     int isize = *buf_size;
1334     uint8_t *pkt_data = NULL;
1335     uint8_t av_unused *newpktdata;
1336     int pkt_size = isize;
1337     int result = 0;
1338     int olen;
1339
1340     if (pkt_size >= 10000000U)
1341         return AVERROR_INVALIDDATA;
1342
1343     switch (encodings[0].compression.algo) {
1344     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_HEADERSTRIP:
1345     {
1346         int header_size = encodings[0].compression.settings.size;
1347         uint8_t *header = encodings[0].compression.settings.data;
1348
1349         if (header_size && !header) {
1350             av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Compression size but no data in headerstrip\n");
1351             return -1;
1352         }
1353
1354         if (!header_size)
1355             return 0;
1356
1357         pkt_size = isize + header_size;
1358         pkt_data = av_malloc(pkt_size);
1359         if (!pkt_data)
1360             return AVERROR(ENOMEM);
1361
1362         memcpy(pkt_data, header, header_size);
1363         memcpy(pkt_data + header_size, data, isize);
1364         break;
1365     }
1366 #if CONFIG_LZO
1367     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_LZO:
1368         do {
1369             olen       = pkt_size *= 3;
1370             newpktdata = av_realloc(pkt_data, pkt_size + AV_LZO_OUTPUT_PADDING);
1371             if (!newpktdata) {
1372                 result = AVERROR(ENOMEM);
1373                 goto failed;
1374             }
1375             pkt_data = newpktdata;
1376             result   = av_lzo1x_decode(pkt_data, &olen, data, &isize);
1377         } while (result == AV_LZO_OUTPUT_FULL && pkt_size < 10000000);
1378         if (result) {
1379             result = AVERROR_INVALIDDATA;
1380             goto failed;
1381         }
1382         pkt_size -= olen;
1383         break;
1384 #endif
1385 #if CONFIG_ZLIB
1386     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_ZLIB:
1387     {
1388         z_stream zstream = { 0 };
1389         if (inflateInit(&zstream) != Z_OK)
1390             return -1;
1391         zstream.next_in  = data;
1392         zstream.avail_in = isize;
1393         do {
1394             pkt_size  *= 3;
1395             newpktdata = av_realloc(pkt_data, pkt_size);
1396             if (!newpktdata) {
1397                 inflateEnd(&zstream);
1398                 result = AVERROR(ENOMEM);
1399                 goto failed;
1400             }
1401             pkt_data          = newpktdata;
1402             zstream.avail_out = pkt_size - zstream.total_out;
1403             zstream.next_out  = pkt_data + zstream.total_out;
1404             result = inflate(&zstream, Z_NO_FLUSH);
1405         } while (result == Z_OK && pkt_size < 10000000);
1406         pkt_size = zstream.total_out;
1407         inflateEnd(&zstream);
1408         if (result != Z_STREAM_END) {
1409             if (result == Z_MEM_ERROR)
1410                 result = AVERROR(ENOMEM);
1411             else
1412                 result = AVERROR_INVALIDDATA;
1413             goto failed;
1414         }
1415         break;
1416     }
1417 #endif
1418 #if CONFIG_BZLIB
1419     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_BZLIB:
1420     {
1421         bz_stream bzstream = { 0 };
1422         if (BZ2_bzDecompressInit(&bzstream, 0, 0) != BZ_OK)
1423             return -1;
1424         bzstream.next_in  = data;
1425         bzstream.avail_in = isize;
1426         do {
1427             pkt_size  *= 3;
1428             newpktdata = av_realloc(pkt_data, pkt_size);
1429             if (!newpktdata) {
1430                 BZ2_bzDecompressEnd(&bzstream);
1431                 result = AVERROR(ENOMEM);
1432                 goto failed;
1433             }
1434             pkt_data           = newpktdata;
1435             bzstream.avail_out = pkt_size - bzstream.total_out_lo32;
1436             bzstream.next_out  = pkt_data + bzstream.total_out_lo32;
1437             result = BZ2_bzDecompress(&bzstream);
1438         } while (result == BZ_OK && pkt_size < 10000000);
1439         pkt_size = bzstream.total_out_lo32;
1440         BZ2_bzDecompressEnd(&bzstream);
1441         if (result != BZ_STREAM_END) {
1442             if (result == BZ_MEM_ERROR)
1443                 result = AVERROR(ENOMEM);
1444             else
1445                 result = AVERROR_INVALIDDATA;
1446             goto failed;
1447         }
1448         break;
1449     }
1450 #endif
1451     default:
1452         return AVERROR_INVALIDDATA;
1453     }
1454
1455     *buf      = pkt_data;
1456     *buf_size = pkt_size;
1457     return 0;
1458
1459 failed:
1460     av_free(pkt_data);
1461     return result;
1462 }
1463
1464 static void matroska_convert_tag(AVFormatContext *s, EbmlList *list,
1465                                  AVDictionary **metadata, char *prefix)
1466 {
1467     MatroskaTag *tags = list->elem;
1468     char key[1024];
1469     int i;
1470
1471     for (i = 0; i < list->nb_elem; i++) {
1472         const char *lang = tags[i].lang &&
1473                            strcmp(tags[i].lang, "und") ? tags[i].lang : NULL;
1474
1475         if (!tags[i].name) {
1476             av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Skipping invalid tag with no TagName.\n");
1477             continue;
1478         }
1479         if (prefix)
1480             snprintf(key, sizeof(key), "%s/%s", prefix, tags[i].name);
1481         else
1482             av_strlcpy(key, tags[i].name, sizeof(key));
1483         if (tags[i].def || !lang) {
1484             av_dict_set(metadata, key, tags[i].string, 0);
1485             if (tags[i].sub.nb_elem)
1486                 matroska_convert_tag(s, &tags[i].sub, metadata, key);
1487         }
1488         if (lang) {
1489             av_strlcat(key, "-", sizeof(key));
1490             av_strlcat(key, lang, sizeof(key));
1491             av_dict_set(metadata, key, tags[i].string, 0);
1492             if (tags[i].sub.nb_elem)
1493                 matroska_convert_tag(s, &tags[i].sub, metadata, key);
1494         }
1495     }
1496     ff_metadata_conv(metadata, NULL, ff_mkv_metadata_conv);
1497 }
1498
1499 static void matroska_convert_tags(AVFormatContext *s)
1500 {
1501     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
1502     MatroskaTags *tags = matroska->tags.elem;
1503     int i, j;
1504
1505     for (i = 0; i < matroska->tags.nb_elem; i++) {
1506         if (tags[i].target.attachuid) {
1507             MatroskaAttachment *attachment = matroska->attachments.elem;
1508             int found = 0;
1509             for (j = 0; j < matroska->attachments.nb_elem; j++) {
1510                 if (attachment[j].uid == tags[i].target.attachuid &&
1511                     attachment[j].stream) {
1512                     matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag,
1513                                          &attachment[j].stream->metadata, NULL);
1514                     found = 1;
1515                 }
1516             }
1517             if (!found) {
1518                 av_log(NULL, AV_LOG_WARNING,
1519                        "The tags at index %d refer to a "
1520                        "non-existent attachment %"PRId64".\n",
1521                        i, tags[i].target.attachuid);
1522             }
1523         } else if (tags[i].target.chapteruid) {
1524             MatroskaChapter *chapter = matroska->chapters.elem;
1525             int found = 0;
1526             for (j = 0; j < matroska->chapters.nb_elem; j++) {
1527                 if (chapter[j].uid == tags[i].target.chapteruid &&
1528                     chapter[j].chapter) {
1529                     matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag,
1530                                          &chapter[j].chapter->metadata, NULL);
1531                     found = 1;
1532                 }
1533             }
1534             if (!found) {
1535                 av_log(NULL, AV_LOG_WARNING,
1536                        "The tags at index %d refer to a non-existent chapter "
1537                        "%"PRId64".\n",
1538                        i, tags[i].target.chapteruid);
1539             }
1540         } else if (tags[i].target.trackuid) {
1541             MatroskaTrack *track = matroska->tracks.elem;
1542             int found = 0;
1543             for (j = 0; j < matroska->tracks.nb_elem; j++) {
1544                 if (track[j].uid == tags[i].target.trackuid &&
1545                     track[j].stream) {
1546                     matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag,
1547                                          &track[j].stream->metadata, NULL);
1548                     found = 1;
1549                }
1550             }
1551             if (!found) {
1552                 av_log(NULL, AV_LOG_WARNING,
1553                        "The tags at index %d refer to a non-existent track "
1554                        "%"PRId64".\n",
1555                        i, tags[i].target.trackuid);
1556             }
1557         } else {
1558             matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag, &s->metadata,
1559                                  tags[i].target.type);
1560         }
1561     }
1562 }
1563
1564 static int matroska_parse_seekhead_entry(MatroskaDemuxContext *matroska,
1565                                          uint64_t pos)
1566 {
1567     uint32_t level_up       = matroska->level_up;
1568     uint32_t saved_id       = matroska->current_id;
1569     int64_t before_pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
1570     MatroskaLevel level;
1571     int64_t offset;
1572     int ret = 0;
1573
1574     /* seek */
1575     offset = pos + matroska->segment_start;
1576     if (avio_seek(matroska->ctx->pb, offset, SEEK_SET) == offset) {
1577         /* We don't want to lose our seekhead level, so we add
1578          * a dummy. This is a crude hack. */
1579         if (matroska->num_levels == EBML_MAX_DEPTH) {
1580             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
1581                    "Max EBML element depth (%d) reached, "
1582                    "cannot parse further.\n", EBML_MAX_DEPTH);
1583             ret = AVERROR_INVALIDDATA;
1584         } else {
1585             level.start  = 0;
1586             level.length = (uint64_t) -1;
1587             matroska->levels[matroska->num_levels] = level;
1588             matroska->num_levels++;
1589             matroska->current_id                   = 0;
1590
1591             ret = ebml_parse(matroska, matroska_segment, matroska);
1592
1593             /* remove dummy level */
1594             while (matroska->num_levels) {
1595                 uint64_t length = matroska->levels[--matroska->num_levels].length;
1596                 if (length == (uint64_t) -1)
1597                     break;
1598             }
1599         }
1600     }
1601     /* seek back */
1602     avio_seek(matroska->ctx->pb, before_pos, SEEK_SET);
1603     matroska->level_up   = level_up;
1604     matroska->current_id = saved_id;
1605
1606     return ret;
1607 }
1608
1609 static void matroska_execute_seekhead(MatroskaDemuxContext *matroska)
1610 {
1611     EbmlList *seekhead_list = &matroska->seekhead;
1612     int i;
1613
1614     // we should not do any seeking in the streaming case
1615     if (!matroska->ctx->pb->seekable)
1616         return;
1617
1618     for (i = 0; i < seekhead_list->nb_elem; i++) {
1619         MatroskaSeekhead *seekheads = seekhead_list->elem;
1620         uint32_t id  = seekheads[i].id;
1621         uint64_t pos = seekheads[i].pos;
1622
1623         MatroskaLevel1Element *elem = matroska_find_level1_elem(matroska, id);
1624         if (!elem || elem->parsed)
1625             continue;
1626
1627         elem->pos = pos;
1628
1629         // defer cues parsing until we actually need cue data.
1630         if (id == MATROSKA_ID_CUES)
1631             continue;
1632
1633         if (matroska_parse_seekhead_entry(matroska, pos) < 0) {
1634             // mark index as broken
1635             matroska->cues_parsing_deferred = -1;
1636             break;
1637         }
1638
1639         elem->parsed = 1;
1640     }
1641 }
1642
1643 static void matroska_add_index_entries(MatroskaDemuxContext *matroska)
1644 {
1645     EbmlList *index_list;
1646     MatroskaIndex *index;
1647     uint64_t index_scale = 1;
1648     int i, j;
1649
1650     if (matroska->ctx->flags & AVFMT_FLAG_IGNIDX)
1651         return;
1652
1653     index_list = &matroska->index;
1654     index      = index_list->elem;
1655     if (index_list->nb_elem < 2)
1656         return;
1657     if (index[1].time > 1E14 / matroska->time_scale) {
1658         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING, "Dropping apparently-broken index.\n");
1659         return;
1660     }
1661     for (i = 0; i < index_list->nb_elem; i++) {
1662         EbmlList *pos_list    = &index[i].pos;
1663         MatroskaIndexPos *pos = pos_list->elem;
1664         for (j = 0; j < pos_list->nb_elem; j++) {
1665             MatroskaTrack *track = matroska_find_track_by_num(matroska,
1666                                                               pos[j].track);
1667             if (track && track->stream)
1668                 av_add_index_entry(track->stream,
1669                                    pos[j].pos + matroska->segment_start,
1670                                    index[i].time / index_scale, 0, 0,
1671                                    AVINDEX_KEYFRAME);
1672         }
1673     }
1674 }
1675
1676 static void matroska_parse_cues(MatroskaDemuxContext *matroska) {
1677     int i;
1678
1679     if (matroska->ctx->flags & AVFMT_FLAG_IGNIDX)
1680         return;
1681
1682     for (i = 0; i < matroska->num_level1_elems; i++) {
1683         MatroskaLevel1Element *elem = &matroska->level1_elems[i];
1684         if (elem->id == MATROSKA_ID_CUES && !elem->parsed) {
1685             if (matroska_parse_seekhead_entry(matroska, elem->pos) < 0)
1686                 matroska->cues_parsing_deferred = -1;
1687             elem->parsed = 1;
1688             break;
1689         }
1690     }
1691
1692     matroska_add_index_entries(matroska);
1693 }
1694
1695 static int matroska_aac_profile(char *codec_id)
1696 {
1697     static const char *const aac_profiles[] = { "MAIN", "LC", "SSR" };
1698     int profile;
1699
1700     for (profile = 0; profile < FF_ARRAY_ELEMS(aac_profiles); profile++)
1701         if (strstr(codec_id, aac_profiles[profile]))
1702             break;
1703     return profile + 1;
1704 }
1705
1706 static int matroska_aac_sri(int samplerate)
1707 {
1708     int sri;
1709
1710     for (sri = 0; sri < FF_ARRAY_ELEMS(avpriv_mpeg4audio_sample_rates); sri++)
1711         if (avpriv_mpeg4audio_sample_rates[sri] == samplerate)
1712             break;
1713     return sri;
1714 }
1715
1716 static void matroska_metadata_creation_time(AVDictionary **metadata, int64_t date_utc)
1717 {
1718     /* Convert to seconds and adjust by number of seconds between 2001-01-01 and Epoch */
1719     avpriv_dict_set_timestamp(metadata, "creation_time", date_utc / 1000 + 978307200000000LL);
1720 }
1721
1722 static int matroska_parse_flac(AVFormatContext *s,
1723                                MatroskaTrack *track,
1724                                int *offset)
1725 {
1726     AVStream *st = track->stream;
1727     uint8_t *p = track->codec_priv.data;
1728     int size   = track->codec_priv.size;
1729
1730     if (size < 8 + FLAC_STREAMINFO_SIZE || p[4] & 0x7f) {
1731         av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Invalid FLAC private data\n");
1732         track->codec_priv.size = 0;
1733         return 0;
1734     }
1735     *offset = 8;
1736     track->codec_priv.size = 8 + FLAC_STREAMINFO_SIZE;
1737
1738     p    += track->codec_priv.size;
1739     size -= track->codec_priv.size;
1740
1741     /* parse the remaining metadata blocks if present */
1742     while (size >= 4) {
1743         int block_last, block_type, block_size;
1744
1745         flac_parse_block_header(p, &block_last, &block_type, &block_size);
1746
1747         p    += 4;
1748         size -= 4;
1749         if (block_size > size)
1750             return 0;
1751
1752         /* check for the channel mask */
1753         if (block_type == FLAC_METADATA_TYPE_VORBIS_COMMENT) {
1754             AVDictionary *dict = NULL;
1755             AVDictionaryEntry *chmask;
1756
1757             ff_vorbis_comment(s, &dict, p, block_size, 0);
1758             chmask = av_dict_get(dict, "WAVEFORMATEXTENSIBLE_CHANNEL_MASK", NULL, 0);
1759             if (chmask) {
1760                 uint64_t mask = strtol(chmask->value, NULL, 0);
1761                 if (!mask || mask & ~0x3ffffULL) {
1762                     av_log(s, AV_LOG_WARNING,
1763                            "Invalid value of WAVEFORMATEXTENSIBLE_CHANNEL_MASK\n");
1764                 } else
1765                     st->codecpar->channel_layout = mask;
1766             }
1767             av_dict_free(&dict);
1768         }
1769
1770         p    += block_size;
1771         size -= block_size;
1772     }
1773
1774     return 0;
1775 }
1776
1777 static int mkv_field_order(MatroskaDemuxContext *matroska, int64_t field_order)
1778 {
1779     int major, minor, micro, bttb = 0;
1780
1781     /* workaround a bug in our Matroska muxer, introduced in version 57.36 alongside
1782      * this function, and fixed in 57.52 */
1783     if (matroska->muxingapp && sscanf(matroska->muxingapp, "Lavf%d.%d.%d", &major, &minor, &micro) == 3)
1784         bttb = (major == 57 && minor >= 36 && minor <= 51 && micro >= 100);
1785
1786     switch (field_order) {
1787     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_PROGRESSIVE:
1788         return AV_FIELD_PROGRESSIVE;
1789     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_UNDETERMINED:
1790         return AV_FIELD_UNKNOWN;
1791     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_TT:
1792         return AV_FIELD_TT;
1793     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_BB:
1794         return AV_FIELD_BB;
1795     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_BT:
1796         return bttb ? AV_FIELD_TB : AV_FIELD_BT;
1797     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_TB:
1798         return bttb ? AV_FIELD_BT : AV_FIELD_TB;
1799     default:
1800         return AV_FIELD_UNKNOWN;
1801     }
1802 }
1803
1804 static void mkv_stereo_mode_display_mul(int stereo_mode,
1805                                         int *h_width, int *h_height)
1806 {
1807     switch (stereo_mode) {
1808         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_MONO:
1809         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_CHECKERBOARD_RL:
1810         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_CHECKERBOARD_LR:
1811         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_BOTH_EYES_BLOCK_RL:
1812         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_BOTH_EYES_BLOCK_LR:
1813             break;
1814         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_RIGHT_LEFT:
1815         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_LEFT_RIGHT:
1816         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_COL_INTERLEAVED_RL:
1817         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_COL_INTERLEAVED_LR:
1818             *h_width = 2;
1819             break;
1820         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_BOTTOM_TOP:
1821         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_TOP_BOTTOM:
1822         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_ROW_INTERLEAVED_RL:
1823         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_ROW_INTERLEAVED_LR:
1824             *h_height = 2;
1825             break;
1826     }
1827 }
1828
1829 static int mkv_parse_video_color(AVStream *st, const MatroskaTrack *track) {
1830     const MatroskaTrackVideoColor *color = track->video.color.elem;
1831     const MatroskaMasteringMeta *mastering_meta;
1832     int has_mastering_primaries, has_mastering_luminance;
1833
1834     if (!track->video.color.nb_elem)
1835         return 0;
1836
1837     mastering_meta = &color->mastering_meta;
1838     // Mastering primaries are CIE 1931 coords, and must be > 0.
1839     has_mastering_primaries =
1840         mastering_meta->r_x > 0 && mastering_meta->r_y > 0 &&
1841         mastering_meta->g_x > 0 && mastering_meta->g_y > 0 &&
1842         mastering_meta->b_x > 0 && mastering_meta->b_y > 0 &&
1843         mastering_meta->white_x > 0 && mastering_meta->white_y > 0;
1844     has_mastering_luminance = mastering_meta->max_luminance > 0;
1845
1846     if (color->matrix_coefficients != AVCOL_SPC_RESERVED)
1847         st->codecpar->color_space = color->matrix_coefficients;
1848     if (color->primaries != AVCOL_PRI_RESERVED &&
1849         color->primaries != AVCOL_PRI_RESERVED0)
1850         st->codecpar->color_primaries = color->primaries;
1851     if (color->transfer_characteristics != AVCOL_TRC_RESERVED &&
1852         color->transfer_characteristics != AVCOL_TRC_RESERVED0)
1853         st->codecpar->color_trc = color->transfer_characteristics;
1854     if (color->range != AVCOL_RANGE_UNSPECIFIED &&
1855         color->range <= AVCOL_RANGE_JPEG)
1856         st->codecpar->color_range = color->range;
1857     if (color->chroma_siting_horz != MATROSKA_COLOUR_CHROMASITINGHORZ_UNDETERMINED &&
1858         color->chroma_siting_vert != MATROSKA_COLOUR_CHROMASITINGVERT_UNDETERMINED &&
1859         color->chroma_siting_horz  < MATROSKA_COLOUR_CHROMASITINGHORZ_NB &&
1860         color->chroma_siting_vert  < MATROSKA_COLOUR_CHROMASITINGVERT_NB) {
1861         st->codecpar->chroma_location =
1862             avcodec_chroma_pos_to_enum((color->chroma_siting_horz - 1) << 7,
1863                                        (color->chroma_siting_vert - 1) << 7);
1864     }
1865
1866     if (has_mastering_primaries || has_mastering_luminance) {
1867         // Use similar rationals as other standards.
1868         const int chroma_den = 50000;
1869         const int luma_den = 10000;
1870         AVMasteringDisplayMetadata *metadata =
1871             (AVMasteringDisplayMetadata*) av_stream_new_side_data(
1872                 st, AV_PKT_DATA_MASTERING_DISPLAY_METADATA,
1873                 sizeof(AVMasteringDisplayMetadata));
1874         if (!metadata) {
1875             return AVERROR(ENOMEM);
1876         }
1877         memset(metadata, 0, sizeof(AVMasteringDisplayMetadata));
1878         if (has_mastering_primaries) {
1879             metadata->display_primaries[0][0] = av_make_q(
1880                 round(mastering_meta->r_x * chroma_den), chroma_den);
1881             metadata->display_primaries[0][1] = av_make_q(
1882                 round(mastering_meta->r_y * chroma_den), chroma_den);
1883             metadata->display_primaries[1][0] = av_make_q(
1884                 round(mastering_meta->g_x * chroma_den), chroma_den);
1885             metadata->display_primaries[1][1] = av_make_q(
1886                 round(mastering_meta->g_y * chroma_den), chroma_den);
1887             metadata->display_primaries[2][0] = av_make_q(
1888                 round(mastering_meta->b_x * chroma_den), chroma_den);
1889             metadata->display_primaries[2][1] = av_make_q(
1890                 round(mastering_meta->b_y * chroma_den), chroma_den);
1891             metadata->white_point[0] = av_make_q(
1892                 round(mastering_meta->white_x * chroma_den), chroma_den);
1893             metadata->white_point[1] = av_make_q(
1894                 round(mastering_meta->white_y * chroma_den), chroma_den);
1895             metadata->has_primaries = 1;
1896         }
1897         if (has_mastering_luminance) {
1898             metadata->max_luminance = av_make_q(
1899                 round(mastering_meta->max_luminance * luma_den), luma_den);
1900             metadata->min_luminance = av_make_q(
1901                 round(mastering_meta->min_luminance * luma_den), luma_den);
1902             metadata->has_luminance = 1;
1903         }
1904     }
1905     return 0;
1906 }
1907
1908 static int mkv_parse_video_projection(AVStream *st, const MatroskaTrack *track) {
1909     AVSphericalMapping *spherical;
1910     enum AVSphericalProjection projection;
1911     size_t spherical_size;
1912     int ret;
1913
1914     switch (track->video.projection.type) {
1915     case MATROSKA_VIDEO_PROJECTION_TYPE_EQUIRECTANGULAR:
1916         if (track->video.projection.private.size < 4)
1917             return AVERROR_INVALIDDATA;
1918         projection = AV_SPHERICAL_EQUIRECTANGULAR;
1919         break;
1920     case MATROSKA_VIDEO_PROJECTION_TYPE_CUBEMAP:
1921         if (track->video.projection.private.size < 4)
1922             return AVERROR_INVALIDDATA;
1923         projection = AV_SPHERICAL_CUBEMAP;
1924         break;
1925     default:
1926         return 0;
1927     }
1928
1929     spherical = av_spherical_alloc(&spherical_size);
1930     if (!spherical)
1931         return AVERROR(ENOMEM);
1932     spherical->projection = projection;
1933
1934     spherical->yaw   = (int32_t)(track->video.projection.yaw   * (1 << 16));
1935     spherical->pitch = (int32_t)(track->video.projection.pitch * (1 << 16));
1936     spherical->roll  = (int32_t)(track->video.projection.roll  * (1 << 16));
1937
1938     ret = av_stream_add_side_data(st, AV_PKT_DATA_SPHERICAL, (uint8_t *)spherical,
1939                                   spherical_size);
1940     if (ret < 0) {
1941         av_freep(&spherical);
1942         return ret;
1943     }
1944
1945     return 0;
1946 }
1947
1948 static int get_qt_codec(MatroskaTrack *track, uint32_t *fourcc, enum AVCodecID *codec_id)
1949 {
1950     const AVCodecTag *codec_tags;
1951
1952     codec_tags = track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO ?
1953             ff_codec_movvideo_tags : ff_codec_movaudio_tags;
1954
1955     /* Normalize noncompliant private data that starts with the fourcc
1956      * by expanding/shifting the data by 4 bytes and storing the data
1957      * size at the start. */
1958     if (ff_codec_get_id(codec_tags, AV_RL32(track->codec_priv.data))) {
1959         uint8_t *p = av_realloc(track->codec_priv.data,
1960                                 track->codec_priv.size + 4);
1961         if (!p)
1962             return AVERROR(ENOMEM);
1963         memmove(p + 4, p, track->codec_priv.size);
1964         track->codec_priv.data = p;
1965         track->codec_priv.size += 4;
1966         AV_WB32(track->codec_priv.data, track->codec_priv.size);
1967     }
1968
1969     *fourcc = AV_RL32(track->codec_priv.data + 4);
1970     *codec_id = ff_codec_get_id(codec_tags, *fourcc);
1971
1972     return 0;
1973 }
1974
1975 static int matroska_parse_tracks(AVFormatContext *s)
1976 {
1977     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
1978     MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
1979     AVStream *st;
1980     int i, j, ret;
1981     int k;
1982
1983     for (i = 0; i < matroska->tracks.nb_elem; i++) {
1984         MatroskaTrack *track = &tracks[i];
1985         enum AVCodecID codec_id = AV_CODEC_ID_NONE;
1986         EbmlList *encodings_list = &track->encodings;
1987         MatroskaTrackEncoding *encodings = encodings_list->elem;
1988         uint8_t *extradata = NULL;
1989         int extradata_size = 0;
1990         int extradata_offset = 0;
1991         uint32_t fourcc = 0;
1992         AVIOContext b;
1993         char* key_id_base64 = NULL;
1994         int bit_depth = -1;
1995
1996         /* Apply some sanity checks. */
1997         if (track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO &&
1998             track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO &&
1999             track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE &&
2000             track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_METADATA) {
2001             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
2002                    "Unknown or unsupported track type %"PRIu64"\n",
2003                    track->type);
2004             continue;
2005         }
2006         if (!track->codec_id)
2007             continue;
2008
2009         if (track->audio.samplerate < 0 || track->audio.samplerate > INT_MAX ||
2010             isnan(track->audio.samplerate)) {
2011             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
2012                    "Invalid sample rate %f, defaulting to 8000 instead.\n",
2013                    track->audio.samplerate);
2014             track->audio.samplerate = 8000;
2015         }
2016
2017         if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO) {
2018             if (!track->default_duration && track->video.frame_rate > 0)
2019                 track->default_duration = 1000000000 / track->video.frame_rate;
2020             if (track->video.display_width == -1)
2021                 track->video.display_width = track->video.pixel_width;
2022             if (track->video.display_height == -1)
2023                 track->video.display_height = track->video.pixel_height;
2024             if (track->video.color_space.size == 4)
2025                 fourcc = AV_RL32(track->video.color_space.data);
2026         } else if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO) {
2027             if (!track->audio.out_samplerate)
2028                 track->audio.out_samplerate = track->audio.samplerate;
2029         }
2030         if (encodings_list->nb_elem > 1) {
2031             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2032                    "Multiple combined encodings not supported");
2033         } else if (encodings_list->nb_elem == 1) {
2034             if (encodings[0].type) {
2035                 if (encodings[0].encryption.key_id.size > 0) {
2036                     /* Save the encryption key id to be stored later as a
2037                        metadata tag. */
2038                     const int b64_size = AV_BASE64_SIZE(encodings[0].encryption.key_id.size);
2039                     key_id_base64 = av_malloc(b64_size);
2040                     if (key_id_base64 == NULL)
2041                         return AVERROR(ENOMEM);
2042
2043                     av_base64_encode(key_id_base64, b64_size,
2044                                      encodings[0].encryption.key_id.data,
2045                                      encodings[0].encryption.key_id.size);
2046                 } else {
2047                     encodings[0].scope = 0;
2048                     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2049                            "Unsupported encoding type");
2050                 }
2051             } else if (
2052 #if CONFIG_ZLIB
2053                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_ZLIB  &&
2054 #endif
2055 #if CONFIG_BZLIB
2056                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_BZLIB &&
2057 #endif
2058 #if CONFIG_LZO
2059                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_LZO   &&
2060 #endif
2061                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_HEADERSTRIP) {
2062                 encodings[0].scope = 0;
2063                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2064                        "Unsupported encoding type");
2065             } else if (track->codec_priv.size && encodings[0].scope & 2) {
2066                 uint8_t *codec_priv = track->codec_priv.data;
2067                 int ret = matroska_decode_buffer(&track->codec_priv.data,
2068                                                  &track->codec_priv.size,
2069                                                  track);
2070                 if (ret < 0) {
2071                     track->codec_priv.data = NULL;
2072                     track->codec_priv.size = 0;
2073                     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2074                            "Failed to decode codec private data\n");
2075                 }
2076
2077                 if (codec_priv != track->codec_priv.data)
2078                     av_free(codec_priv);
2079             }
2080         }
2081
2082         for (j = 0; ff_mkv_codec_tags[j].id != AV_CODEC_ID_NONE; j++) {
2083             if (!strncmp(ff_mkv_codec_tags[j].str, track->codec_id,
2084                          strlen(ff_mkv_codec_tags[j].str))) {
2085                 codec_id = ff_mkv_codec_tags[j].id;
2086                 break;
2087             }
2088         }
2089
2090         st = track->stream = avformat_new_stream(s, NULL);
2091         if (!st) {
2092             av_free(key_id_base64);
2093             return AVERROR(ENOMEM);
2094         }
2095
2096         if (key_id_base64) {
2097             /* export encryption key id as base64 metadata tag */
2098             av_dict_set(&st->metadata, "enc_key_id", key_id_base64, 0);
2099             av_freep(&key_id_base64);
2100         }
2101
2102         if (!strcmp(track->codec_id, "V_MS/VFW/FOURCC") &&
2103              track->codec_priv.size >= 40               &&
2104             track->codec_priv.data) {
2105             track->ms_compat    = 1;
2106             bit_depth           = AV_RL16(track->codec_priv.data + 14);
2107             fourcc              = AV_RL32(track->codec_priv.data + 16);
2108             codec_id            = ff_codec_get_id(ff_codec_bmp_tags,
2109                                                   fourcc);
2110             if (!codec_id)
2111                 codec_id        = ff_codec_get_id(ff_codec_movvideo_tags,
2112                                                   fourcc);
2113             extradata_offset    = 40;
2114         } else if (!strcmp(track->codec_id, "A_MS/ACM") &&
2115                    track->codec_priv.size >= 14         &&
2116                    track->codec_priv.data) {
2117             int ret;
2118             ffio_init_context(&b, track->codec_priv.data,
2119                               track->codec_priv.size,
2120                               0, NULL, NULL, NULL, NULL);
2121             ret = ff_get_wav_header(s, &b, st->codecpar, track->codec_priv.size, 0);
2122             if (ret < 0)
2123                 return ret;
2124             codec_id         = st->codecpar->codec_id;
2125             fourcc           = st->codecpar->codec_tag;
2126             extradata_offset = FFMIN(track->codec_priv.size, 18);
2127         } else if (!strcmp(track->codec_id, "A_QUICKTIME")
2128                    /* Normally 36, but allow noncompliant private data */
2129                    && (track->codec_priv.size >= 32)
2130                    && (track->codec_priv.data)) {
2131             uint16_t sample_size;
2132             int ret = get_qt_codec(track, &fourcc, &codec_id);
2133             if (ret < 0)
2134                 return ret;
2135             sample_size = AV_RB16(track->codec_priv.data + 26);
2136             if (fourcc == 0) {
2137                 if (sample_size == 8) {
2138                     fourcc = MKTAG('r','a','w',' ');
2139                     codec_id = ff_codec_get_id(ff_codec_movaudio_tags, fourcc);
2140                 } else if (sample_size == 16) {
2141                     fourcc = MKTAG('t','w','o','s');
2142                     codec_id = ff_codec_get_id(ff_codec_movaudio_tags, fourcc);
2143                 }
2144             }
2145             if ((fourcc == MKTAG('t','w','o','s') ||
2146                     fourcc == MKTAG('s','o','w','t')) &&
2147                     sample_size == 8)
2148                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S8;
2149         } else if (!strcmp(track->codec_id, "V_QUICKTIME") &&
2150                    (track->codec_priv.size >= 21)          &&
2151                    (track->codec_priv.data)) {
2152             int ret = get_qt_codec(track, &fourcc, &codec_id);
2153             if (ret < 0)
2154                 return ret;
2155             if (codec_id == AV_CODEC_ID_NONE && AV_RL32(track->codec_priv.data+4) == AV_RL32("SMI ")) {
2156                 fourcc = MKTAG('S','V','Q','3');
2157                 codec_id = ff_codec_get_id(ff_codec_movvideo_tags, fourcc);
2158             }
2159             if (codec_id == AV_CODEC_ID_NONE) {
2160                 char buf[32];
2161                 av_get_codec_tag_string(buf, sizeof(buf), fourcc);
2162                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2163                        "mov FourCC not found %s.\n", buf);
2164             }
2165             if (track->codec_priv.size >= 86) {
2166                 bit_depth = AV_RB16(track->codec_priv.data + 82);
2167                 ffio_init_context(&b, track->codec_priv.data,
2168                                   track->codec_priv.size,
2169                                   0, NULL, NULL, NULL, NULL);
2170                 if (ff_get_qtpalette(codec_id, &b, track->palette)) {
2171                     bit_depth &= 0x1F;
2172                     track->has_palette = 1;
2173                 }
2174             }
2175         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PCM_S16BE) {
2176             switch (track->audio.bitdepth) {
2177             case  8:
2178                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_U8;
2179                 break;
2180             case 24:
2181                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S24BE;
2182                 break;
2183             case 32:
2184                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S32BE;
2185                 break;
2186             }
2187         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PCM_S16LE) {
2188             switch (track->audio.bitdepth) {
2189             case  8:
2190                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_U8;
2191                 break;
2192             case 24:
2193                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S24LE;
2194                 break;
2195             case 32:
2196                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S32LE;
2197                 break;
2198             }
2199         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PCM_F32LE &&
2200                    track->audio.bitdepth == 64) {
2201             codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_F64LE;
2202         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_AAC && !track->codec_priv.size) {
2203             int profile = matroska_aac_profile(track->codec_id);
2204             int sri     = matroska_aac_sri(track->audio.samplerate);
2205             extradata   = av_mallocz(5 + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
2206             if (!extradata)
2207                 return AVERROR(ENOMEM);
2208             extradata[0] = (profile << 3) | ((sri & 0x0E) >> 1);
2209             extradata[1] = ((sri & 0x01) << 7) | (track->audio.channels << 3);
2210             if (strstr(track->codec_id, "SBR")) {
2211                 sri            = matroska_aac_sri(track->audio.out_samplerate);
2212                 extradata[2]   = 0x56;
2213                 extradata[3]   = 0xE5;
2214                 extradata[4]   = 0x80 | (sri << 3);
2215                 extradata_size = 5;
2216             } else
2217                 extradata_size = 2;
2218         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_ALAC && track->codec_priv.size && track->codec_priv.size < INT_MAX - 12 - AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE) {
2219             /* Only ALAC's magic cookie is stored in Matroska's track headers.
2220              * Create the "atom size", "tag", and "tag version" fields the
2221              * decoder expects manually. */
2222             extradata_size = 12 + track->codec_priv.size;
2223             extradata      = av_mallocz(extradata_size +
2224                                         AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
2225             if (!extradata)
2226                 return AVERROR(ENOMEM);
2227             AV_WB32(extradata, extradata_size);
2228             memcpy(&extradata[4], "alac", 4);
2229             AV_WB32(&extradata[8], 0);
2230             memcpy(&extradata[12], track->codec_priv.data,
2231                    track->codec_priv.size);
2232         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_TTA) {
2233             extradata_size = 30;
2234             extradata      = av_mallocz(extradata_size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
2235             if (!extradata)
2236                 return AVERROR(ENOMEM);
2237             ffio_init_context(&b, extradata, extradata_size, 1,
2238                               NULL, NULL, NULL, NULL);
2239             avio_write(&b, "TTA1", 4);
2240             avio_wl16(&b, 1);
2241             if (track->audio.channels > UINT16_MAX ||
2242                 track->audio.bitdepth > UINT16_MAX) {
2243                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
2244                        "Too large audio channel number %"PRIu64
2245                        " or bitdepth %"PRIu64". Skipping track.\n",
2246                        track->audio.channels, track->audio.bitdepth);
2247                 av_freep(&extradata);
2248                 if (matroska->ctx->error_recognition & AV_EF_EXPLODE)
2249                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2250                 else
2251                     continue;
2252             }
2253             avio_wl16(&b, track->audio.channels);
2254             avio_wl16(&b, track->audio.bitdepth);
2255             if (track->audio.out_samplerate < 0 || track->audio.out_samplerate > INT_MAX)
2256                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2257             avio_wl32(&b, track->audio.out_samplerate);
2258             avio_wl32(&b, av_rescale((matroska->duration * matroska->time_scale),
2259                                      track->audio.out_samplerate,
2260                                      AV_TIME_BASE * 1000));
2261         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_RV10 ||
2262                    codec_id == AV_CODEC_ID_RV20 ||
2263                    codec_id == AV_CODEC_ID_RV30 ||
2264                    codec_id == AV_CODEC_ID_RV40) {
2265             extradata_offset = 26;
2266         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_RA_144) {
2267             track->audio.out_samplerate = 8000;
2268             track->audio.channels       = 1;
2269         } else if ((codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288 ||
2270                     codec_id == AV_CODEC_ID_COOK   ||
2271                     codec_id == AV_CODEC_ID_ATRAC3 ||
2272                     codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR)
2273                       && track->codec_priv.data) {
2274             int flavor;
2275
2276             ffio_init_context(&b, track->codec_priv.data,
2277                               track->codec_priv.size,
2278                               0, NULL, NULL, NULL, NULL);
2279             avio_skip(&b, 22);
2280             flavor                       = avio_rb16(&b);
2281             track->audio.coded_framesize = avio_rb32(&b);
2282             avio_skip(&b, 12);
2283             track->audio.sub_packet_h    = avio_rb16(&b);
2284             track->audio.frame_size      = avio_rb16(&b);
2285             track->audio.sub_packet_size = avio_rb16(&b);
2286             if (flavor                        < 0 ||
2287                 track->audio.coded_framesize <= 0 ||
2288                 track->audio.sub_packet_h    <= 0 ||
2289                 track->audio.frame_size      <= 0 ||
2290                 track->audio.sub_packet_size <= 0)
2291                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2292             track->audio.buf = av_malloc_array(track->audio.sub_packet_h,
2293                                                track->audio.frame_size);
2294             if (!track->audio.buf)
2295                 return AVERROR(ENOMEM);
2296             if (codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288) {
2297                 st->codecpar->block_align = track->audio.coded_framesize;
2298                 track->codec_priv.size = 0;
2299             } else {
2300                 if (codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR && flavor < 4) {
2301                     static const int sipr_bit_rate[4] = { 6504, 8496, 5000, 16000 };
2302                     track->audio.sub_packet_size = ff_sipr_subpk_size[flavor];
2303                     st->codecpar->bit_rate          = sipr_bit_rate[flavor];
2304                 }
2305                 st->codecpar->block_align = track->audio.sub_packet_size;
2306                 extradata_offset       = 78;
2307             }
2308         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_FLAC && track->codec_priv.size) {
2309             ret = matroska_parse_flac(s, track, &extradata_offset);
2310             if (ret < 0)
2311                 return ret;
2312         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PRORES && track->codec_priv.size == 4) {
2313             fourcc = AV_RL32(track->codec_priv.data);
2314         }
2315         track->codec_priv.size -= extradata_offset;
2316
2317         if (codec_id == AV_CODEC_ID_NONE)
2318             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
2319                    "Unknown/unsupported AVCodecID %s.\n", track->codec_id);
2320
2321         if (track->time_scale < 0.01)
2322             track->time_scale = 1.0;
2323         avpriv_set_pts_info(st, 64, matroska->time_scale * track->time_scale,
2324                             1000 * 1000 * 1000);    /* 64 bit pts in ns */
2325
2326         /* convert the delay from ns to the track timebase */
2327         track->codec_delay_in_track_tb = av_rescale_q(track->codec_delay,
2328                                           (AVRational){ 1, 1000000000 },
2329                                           st->time_base);
2330
2331         st->codecpar->codec_id = codec_id;
2332
2333         if (strcmp(track->language, "und"))
2334             av_dict_set(&st->metadata, "language", track->language, 0);
2335         av_dict_set(&st->metadata, "title", track->name, 0);
2336
2337         if (track->flag_default)
2338             st->disposition |= AV_DISPOSITION_DEFAULT;
2339         if (track->flag_forced)
2340             st->disposition |= AV_DISPOSITION_FORCED;
2341
2342         if (!st->codecpar->extradata) {
2343             if (extradata) {
2344                 st->codecpar->extradata      = extradata;
2345                 st->codecpar->extradata_size = extradata_size;
2346             } else if (track->codec_priv.data && track->codec_priv.size > 0) {
2347                 if (ff_alloc_extradata(st->codecpar, track->codec_priv.size))
2348                     return AVERROR(ENOMEM);
2349                 memcpy(st->codecpar->extradata,
2350                        track->codec_priv.data + extradata_offset,
2351                        track->codec_priv.size);
2352             }
2353         }
2354
2355         if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO) {
2356             MatroskaTrackPlane *planes = track->operation.combine_planes.elem;
2357             int display_width_mul  = 1;
2358             int display_height_mul = 1;
2359
2360             st->codecpar->codec_type = AVMEDIA_TYPE_VIDEO;
2361             st->codecpar->codec_tag  = fourcc;
2362             if (bit_depth >= 0)
2363                 st->codecpar->bits_per_coded_sample = bit_depth;
2364             st->codecpar->width      = track->video.pixel_width;
2365             st->codecpar->height     = track->video.pixel_height;
2366
2367             if (track->video.interlaced == MATROSKA_VIDEO_INTERLACE_FLAG_INTERLACED)
2368                 st->codecpar->field_order = mkv_field_order(matroska, track->video.field_order);
2369             else if (track->video.interlaced == MATROSKA_VIDEO_INTERLACE_FLAG_PROGRESSIVE)
2370                 st->codecpar->field_order = AV_FIELD_PROGRESSIVE;
2371
2372             if (track->video.stereo_mode && track->video.stereo_mode < MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_NB)
2373                 mkv_stereo_mode_display_mul(track->video.stereo_mode, &display_width_mul, &display_height_mul);
2374
2375             if (track->video.display_unit < MATROSKA_VIDEO_DISPLAYUNIT_UNKNOWN) {
2376                 av_reduce(&st->sample_aspect_ratio.num,
2377                           &st->sample_aspect_ratio.den,
2378                           st->codecpar->height * track->video.display_width  * display_width_mul,
2379                           st->codecpar->width  * track->video.display_height * display_height_mul,
2380                           255);
2381             }
2382             if (st->codecpar->codec_id != AV_CODEC_ID_HEVC)
2383                 st->need_parsing = AVSTREAM_PARSE_HEADERS;
2384
2385             if (track->default_duration) {
2386                 av_reduce(&st->avg_frame_rate.num, &st->avg_frame_rate.den,
2387                           1000000000, track->default_duration, 30000);
2388 #if FF_API_R_FRAME_RATE
2389                 if (   st->avg_frame_rate.num < st->avg_frame_rate.den * 1000LL
2390                     && st->avg_frame_rate.num > st->avg_frame_rate.den * 5LL)
2391                     st->r_frame_rate = st->avg_frame_rate;
2392 #endif
2393             }
2394
2395             /* export stereo mode flag as metadata tag */
2396             if (track->video.stereo_mode && track->video.stereo_mode < MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_NB)
2397                 av_dict_set(&st->metadata, "stereo_mode", ff_matroska_video_stereo_mode[track->video.stereo_mode], 0);
2398
2399             /* export alpha mode flag as metadata tag  */
2400             if (track->video.alpha_mode)
2401                 av_dict_set(&st->metadata, "alpha_mode", "1", 0);
2402
2403             /* if we have virtual track, mark the real tracks */
2404             for (j=0; j < track->operation.combine_planes.nb_elem; j++) {
2405                 char buf[32];
2406                 if (planes[j].type >= MATROSKA_VIDEO_STEREO_PLANE_COUNT)
2407                     continue;
2408                 snprintf(buf, sizeof(buf), "%s_%d",
2409                          ff_matroska_video_stereo_plane[planes[j].type], i);
2410                 for (k=0; k < matroska->tracks.nb_elem; k++)
2411                     if (planes[j].uid == tracks[k].uid && tracks[k].stream) {
2412                         av_dict_set(&tracks[k].stream->metadata,
2413                                     "stereo_mode", buf, 0);
2414                         break;
2415                     }
2416             }
2417             // add stream level stereo3d side data if it is a supported format
2418             if (track->video.stereo_mode < MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_NB &&
2419                 track->video.stereo_mode != 10 && track->video.stereo_mode != 12) {
2420                 int ret = ff_mkv_stereo3d_conv(st, track->video.stereo_mode);
2421                 if (ret < 0)
2422                     return ret;
2423             }
2424
2425             if (s->strict_std_compliance <= FF_COMPLIANCE_UNOFFICIAL) {
2426                 int ret = mkv_parse_video_color(st, track);
2427                 if (ret < 0)
2428                     return ret;
2429             }
2430
2431             ret = mkv_parse_video_projection(st, track);
2432             if (ret < 0)
2433                 return ret;
2434         } else if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO) {
2435             st->codecpar->codec_type  = AVMEDIA_TYPE_AUDIO;
2436             st->codecpar->codec_tag   = fourcc;
2437             st->codecpar->sample_rate = track->audio.out_samplerate;
2438             st->codecpar->channels    = track->audio.channels;
2439             if (!st->codecpar->bits_per_coded_sample)
2440                 st->codecpar->bits_per_coded_sample = track->audio.bitdepth;
2441             if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_MP3)
2442                 st->need_parsing = AVSTREAM_PARSE_FULL;
2443             else if (st->codecpar->codec_id != AV_CODEC_ID_AAC)
2444                 st->need_parsing = AVSTREAM_PARSE_HEADERS;
2445             if (track->codec_delay > 0) {
2446                 st->codecpar->initial_padding = av_rescale_q(track->codec_delay,
2447                                                              (AVRational){1, 1000000000},
2448                                                              (AVRational){1, st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_OPUS ?
2449                                                                              48000 : st->codecpar->sample_rate});
2450             }
2451             if (track->seek_preroll > 0) {
2452                 st->codecpar->seek_preroll = av_rescale_q(track->seek_preroll,
2453                                                           (AVRational){1, 1000000000},
2454                                                           (AVRational){1, st->codecpar->sample_rate});
2455             }
2456         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_WEBVTT) {
2457             st->codecpar->codec_type = AVMEDIA_TYPE_SUBTITLE;
2458
2459             if (!strcmp(track->codec_id, "D_WEBVTT/CAPTIONS")) {
2460                 st->disposition |= AV_DISPOSITION_CAPTIONS;
2461             } else if (!strcmp(track->codec_id, "D_WEBVTT/DESCRIPTIONS")) {
2462                 st->disposition |= AV_DISPOSITION_DESCRIPTIONS;
2463             } else if (!strcmp(track->codec_id, "D_WEBVTT/METADATA")) {
2464                 st->disposition |= AV_DISPOSITION_METADATA;
2465             }
2466         } else if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE) {
2467             st->codecpar->codec_type = AVMEDIA_TYPE_SUBTITLE;
2468             if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_ASS)
2469                 matroska->contains_ssa = 1;
2470         }
2471     }
2472
2473     return 0;
2474 }
2475
2476 static int matroska_read_header(AVFormatContext *s)
2477 {
2478     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
2479     EbmlList *attachments_list = &matroska->attachments;
2480     EbmlList *chapters_list    = &matroska->chapters;
2481     MatroskaAttachment *attachments;
2482     MatroskaChapter *chapters;
2483     uint64_t max_start = 0;
2484     int64_t pos;
2485     Ebml ebml = { 0 };
2486     int i, j, res;
2487
2488     matroska->ctx = s;
2489     matroska->cues_parsing_deferred = 1;
2490
2491     /* First read the EBML header. */
2492     if (ebml_parse(matroska, ebml_syntax, &ebml) || !ebml.doctype) {
2493         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "EBML header parsing failed\n");
2494         ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
2495         return AVERROR_INVALIDDATA;
2496     }
2497     if (ebml.version         > EBML_VERSION      ||
2498         ebml.max_size        > sizeof(uint64_t)  ||
2499         ebml.id_length       > sizeof(uint32_t)  ||
2500         ebml.doctype_version > 3) {
2501         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2502                "EBML header using unsupported features\n"
2503                "(EBML version %"PRIu64", doctype %s, doc version %"PRIu64")\n",
2504                ebml.version, ebml.doctype, ebml.doctype_version);
2505         ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
2506         return AVERROR_PATCHWELCOME;
2507     } else if (ebml.doctype_version == 3) {
2508         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
2509                "EBML header using unsupported features\n"
2510                "(EBML version %"PRIu64", doctype %s, doc version %"PRIu64")\n",
2511                ebml.version, ebml.doctype, ebml.doctype_version);
2512     }
2513     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(matroska_doctypes); i++)
2514         if (!strcmp(ebml.doctype, matroska_doctypes[i]))
2515             break;
2516     if (i >= FF_ARRAY_ELEMS(matroska_doctypes)) {
2517         av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Unknown EBML doctype '%s'\n", ebml.doctype);
2518         if (matroska->ctx->error_recognition & AV_EF_EXPLODE) {
2519             ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
2520             return AVERROR_INVALIDDATA;
2521         }
2522     }
2523     ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
2524
2525     /* The next thing is a segment. */
2526     pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
2527     res = ebml_parse(matroska, matroska_segments, matroska);
2528     // try resyncing until we find a EBML_STOP type element.
2529     while (res != 1) {
2530         res = matroska_resync(matroska, pos);
2531         if (res < 0)
2532             goto fail;
2533         pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
2534         res = ebml_parse(matroska, matroska_segment, matroska);
2535     }
2536     matroska_execute_seekhead(matroska);
2537
2538     if (!matroska->time_scale)
2539         matroska->time_scale = 1000000;
2540     if (matroska->duration)
2541         matroska->ctx->duration = matroska->duration * matroska->time_scale *
2542                                   1000 / AV_TIME_BASE;
2543     av_dict_set(&s->metadata, "title", matroska->title, 0);
2544     av_dict_set(&s->metadata, "encoder", matroska->muxingapp, 0);
2545
2546     if (matroska->date_utc.size == 8)
2547         matroska_metadata_creation_time(&s->metadata, AV_RB64(matroska->date_utc.data));
2548
2549     res = matroska_parse_tracks(s);
2550     if (res < 0)
2551         goto fail;
2552
2553     attachments = attachments_list->elem;
2554     for (j = 0; j < attachments_list->nb_elem; j++) {
2555         if (!(attachments[j].filename && attachments[j].mime &&
2556               attachments[j].bin.data && attachments[j].bin.size > 0)) {
2557             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "incomplete attachment\n");
2558         } else {
2559             AVStream *st = avformat_new_stream(s, NULL);
2560             if (!st)
2561                 break;
2562             av_dict_set(&st->metadata, "filename", attachments[j].filename, 0);
2563             av_dict_set(&st->metadata, "mimetype", attachments[j].mime, 0);
2564             st->codecpar->codec_id   = AV_CODEC_ID_NONE;
2565
2566             for (i = 0; ff_mkv_image_mime_tags[i].id != AV_CODEC_ID_NONE; i++) {
2567                 if (!strncmp(ff_mkv_image_mime_tags[i].str, attachments[j].mime,
2568                              strlen(ff_mkv_image_mime_tags[i].str))) {
2569                     st->codecpar->codec_id = ff_mkv_image_mime_tags[i].id;
2570                     break;
2571                 }
2572             }
2573
2574             attachments[j].stream = st;
2575
2576             if (st->codecpar->codec_id != AV_CODEC_ID_NONE) {
2577                 st->disposition         |= AV_DISPOSITION_ATTACHED_PIC;
2578                 st->codecpar->codec_type = AVMEDIA_TYPE_VIDEO;
2579
2580                 av_init_packet(&st->attached_pic);
2581                 if ((res = av_new_packet(&st->attached_pic, attachments[j].bin.size)) < 0)
2582                     return res;
2583                 memcpy(st->attached_pic.data, attachments[j].bin.data, attachments[j].bin.size);
2584                 st->attached_pic.stream_index = st->index;
2585                 st->attached_pic.flags       |= AV_PKT_FLAG_KEY;
2586             } else {
2587                 st->codecpar->codec_type = AVMEDIA_TYPE_ATTACHMENT;
2588                 if (ff_alloc_extradata(st->codecpar, attachments[j].bin.size))
2589                     break;
2590                 memcpy(st->codecpar->extradata, attachments[j].bin.data,
2591                        attachments[j].bin.size);
2592
2593                 for (i = 0; ff_mkv_mime_tags[i].id != AV_CODEC_ID_NONE; i++) {
2594                     if (!strncmp(ff_mkv_mime_tags[i].str, attachments[j].mime,
2595                                 strlen(ff_mkv_mime_tags[i].str))) {
2596                         st->codecpar->codec_id = ff_mkv_mime_tags[i].id;
2597                         break;
2598                     }
2599                 }
2600             }
2601         }
2602     }
2603
2604     chapters = chapters_list->elem;
2605     for (i = 0; i < chapters_list->nb_elem; i++)
2606         if (chapters[i].start != AV_NOPTS_VALUE && chapters[i].uid &&
2607             (max_start == 0 || chapters[i].start > max_start)) {
2608             chapters[i].chapter =
2609                 avpriv_new_chapter(s, chapters[i].uid,
2610                                    (AVRational) { 1, 1000000000 },
2611                                    chapters[i].start, chapters[i].end,
2612                                    chapters[i].title);
2613             if (chapters[i].chapter) {
2614                 av_dict_set(&chapters[i].chapter->metadata,
2615                             "title", chapters[i].title, 0);
2616             }
2617             max_start = chapters[i].start;
2618         }
2619
2620     matroska_add_index_entries(matroska);
2621
2622     matroska_convert_tags(s);
2623
2624     return 0;
2625 fail:
2626     matroska_read_close(s);
2627     return res;
2628 }
2629
2630 /*
2631  * Put one packet in an application-supplied AVPacket struct.
2632  * Returns 0 on success or -1 on failure.
2633  */
2634 static int matroska_deliver_packet(MatroskaDemuxContext *matroska,
2635                                    AVPacket *pkt)
2636 {
2637     if (matroska->num_packets > 0) {
2638         MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
2639         MatroskaTrack *track;
2640         memcpy(pkt, matroska->packets[0], sizeof(AVPacket));
2641         av_freep(&matroska->packets[0]);
2642         track = &tracks[pkt->stream_index];
2643         if (track->has_palette) {
2644             uint8_t *pal = av_packet_new_side_data(pkt, AV_PKT_DATA_PALETTE, AVPALETTE_SIZE);
2645             if (!pal) {
2646                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Cannot append palette to packet\n");
2647             } else {
2648                 memcpy(pal, track->palette, AVPALETTE_SIZE);
2649             }
2650             track->has_palette = 0;
2651         }
2652         if (matroska->num_packets > 1) {
2653             void *newpackets;
2654             memmove(&matroska->packets[0], &matroska->packets[1],
2655                     (matroska->num_packets - 1) * sizeof(AVPacket *));
2656             newpackets = av_realloc(matroska->packets,
2657                                     (matroska->num_packets - 1) *
2658                                     sizeof(AVPacket *));
2659             if (newpackets)
2660                 matroska->packets = newpackets;
2661         } else {
2662             av_freep(&matroska->packets);
2663             matroska->prev_pkt = NULL;
2664         }
2665         matroska->num_packets--;
2666         return 0;
2667     }
2668
2669     return -1;
2670 }
2671
2672 /*
2673  * Free all packets in our internal queue.
2674  */
2675 static void matroska_clear_queue(MatroskaDemuxContext *matroska)
2676 {
2677     matroska->prev_pkt = NULL;
2678     if (matroska->packets) {
2679         int n;
2680         for (n = 0; n < matroska->num_packets; n++) {
2681             av_packet_unref(matroska->packets[n]);
2682             av_freep(&matroska->packets[n]);
2683         }
2684         av_freep(&matroska->packets);
2685         matroska->num_packets = 0;
2686     }
2687 }
2688
2689 static int matroska_parse_laces(MatroskaDemuxContext *matroska, uint8_t **buf,
2690                                 int *buf_size, int type,
2691                                 uint32_t **lace_buf, int *laces)
2692 {
2693     int res = 0, n, size = *buf_size;
2694     uint8_t *data = *buf;
2695     uint32_t *lace_size;
2696
2697     if (!type) {
2698         *laces    = 1;
2699         *lace_buf = av_mallocz(sizeof(int));
2700         if (!*lace_buf)
2701             return AVERROR(ENOMEM);
2702
2703         *lace_buf[0] = size;
2704         return 0;
2705     }
2706
2707     av_assert0(size > 0);
2708     *laces    = *data + 1;
2709     data     += 1;
2710     size     -= 1;
2711     lace_size = av_mallocz(*laces * sizeof(int));
2712     if (!lace_size)
2713         return AVERROR(ENOMEM);
2714
2715     switch (type) {
2716     case 0x1: /* Xiph lacing */
2717     {
2718         uint8_t temp;
2719         uint32_t total = 0;
2720         for (n = 0; res == 0 && n < *laces - 1; n++) {
2721             while (1) {
2722                 if (size <= total) {
2723                     res = AVERROR_INVALIDDATA;
2724                     break;
2725                 }
2726                 temp          = *data;
2727                 total        += temp;
2728                 lace_size[n] += temp;
2729                 data         += 1;
2730                 size         -= 1;
2731                 if (temp != 0xff)
2732                     break;
2733             }
2734         }
2735         if (size <= total) {
2736             res = AVERROR_INVALIDDATA;
2737             break;
2738         }
2739
2740         lace_size[n] = size - total;
2741         break;
2742     }
2743
2744     case 0x2: /* fixed-size lacing */
2745         if (size % (*laces)) {
2746             res = AVERROR_INVALIDDATA;
2747             break;
2748         }
2749         for (n = 0; n < *laces; n++)
2750             lace_size[n] = size / *laces;
2751         break;
2752
2753     case 0x3: /* EBML lacing */
2754     {
2755         uint64_t num;
2756         uint64_t total;
2757         n = matroska_ebmlnum_uint(matroska, data, size, &num);
2758         if (n < 0 || num > INT_MAX) {
2759             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
2760                    "EBML block data error\n");
2761             res = n<0 ? n : AVERROR_INVALIDDATA;
2762             break;
2763         }
2764         data += n;
2765         size -= n;
2766         total = lace_size[0] = num;
2767         for (n = 1; res == 0 && n < *laces - 1; n++) {
2768             int64_t snum;
2769             int r;
2770             r = matroska_ebmlnum_sint(matroska, data, size, &snum);
2771             if (r < 0 || lace_size[n - 1] + snum > (uint64_t)INT_MAX) {
2772                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
2773                        "EBML block data error\n");
2774                 res = r<0 ? r : AVERROR_INVALIDDATA;
2775                 break;
2776             }
2777             data        += r;
2778             size        -= r;
2779             lace_size[n] = lace_size[n - 1] + snum;
2780             total       += lace_size[n];
2781         }
2782         if (size <= total) {
2783             res = AVERROR_INVALIDDATA;
2784             break;
2785         }
2786         lace_size[*laces - 1] = size - total;
2787         break;
2788     }
2789     }
2790
2791     *buf      = data;
2792     *lace_buf = lace_size;
2793     *buf_size = size;
2794
2795     return res;
2796 }
2797
2798 static int matroska_parse_rm_audio(MatroskaDemuxContext *matroska,
2799                                    MatroskaTrack *track, AVStream *st,
2800                                    uint8_t *data, int size, uint64_t timecode,
2801                                    int64_t pos)
2802 {
2803     int a = st->codecpar->block_align;
2804     int sps = track->audio.sub_packet_size;
2805     int cfs = track->audio.coded_framesize;
2806     int h   = track->audio.sub_packet_h;
2807     int y   = track->audio.sub_packet_cnt;
2808     int w   = track->audio.frame_size;
2809     int x;
2810
2811     if (!track->audio.pkt_cnt) {
2812         if (track->audio.sub_packet_cnt == 0)
2813             track->audio.buf_timecode = timecode;
2814         if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288) {
2815             if (size < cfs * h / 2) {
2816                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2817                        "Corrupt int4 RM-style audio packet size\n");
2818                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2819             }
2820             for (x = 0; x < h / 2; x++)
2821                 memcpy(track->audio.buf + x * 2 * w + y * cfs,
2822                        data + x * cfs, cfs);
2823         } else if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR) {
2824             if (size < w) {
2825                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2826                        "Corrupt sipr RM-style audio packet size\n");
2827                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2828             }
2829             memcpy(track->audio.buf + y * w, data, w);
2830         } else {
2831             if (size < sps * w / sps || h<=0 || w%sps) {
2832                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2833                        "Corrupt generic RM-style audio packet size\n");
2834                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2835             }
2836             for (x = 0; x < w / sps; x++)
2837                 memcpy(track->audio.buf +
2838                        sps * (h * x + ((h + 1) / 2) * (y & 1) + (y >> 1)),
2839                        data + x * sps, sps);
2840         }
2841
2842         if (++track->audio.sub_packet_cnt >= h) {
2843             if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR)
2844                 ff_rm_reorder_sipr_data(track->audio.buf, h, w);
2845             track->audio.sub_packet_cnt = 0;
2846             track->audio.pkt_cnt        = h * w / a;
2847         }
2848     }
2849
2850     while (track->audio.pkt_cnt) {
2851         int ret;
2852         AVPacket *pkt = av_mallocz(sizeof(AVPacket));
2853         if (!pkt)
2854             return AVERROR(ENOMEM);
2855
2856         ret = av_new_packet(pkt, a);
2857         if (ret < 0) {
2858             av_free(pkt);
2859             return ret;
2860         }
2861         memcpy(pkt->data,
2862                track->audio.buf + a * (h * w / a - track->audio.pkt_cnt--),
2863                a);
2864         pkt->pts                  = track->audio.buf_timecode;
2865         track->audio.buf_timecode = AV_NOPTS_VALUE;
2866         pkt->pos                  = pos;
2867         pkt->stream_index         = st->index;
2868         dynarray_add(&matroska->packets, &matroska->num_packets, pkt);
2869     }
2870
2871     return 0;
2872 }
2873
2874 /* reconstruct full wavpack blocks from mangled matroska ones */
2875 static int matroska_parse_wavpack(MatroskaTrack *track, uint8_t *src,
2876                                   uint8_t **pdst, int *size)
2877 {
2878     uint8_t *dst = NULL;
2879     int dstlen   = 0;
2880     int srclen   = *size;
2881     uint32_t samples;
2882     uint16_t ver;
2883     int ret, offset = 0;
2884
2885     if (srclen < 12 || track->stream->codecpar->extradata_size < 2)
2886         return AVERROR_INVALIDDATA;
2887
2888     ver = AV_RL16(track->stream->codecpar->extradata);
2889
2890     samples = AV_RL32(src);
2891     src    += 4;
2892     srclen -= 4;
2893
2894     while (srclen >= 8) {
2895         int multiblock;
2896         uint32_t blocksize;
2897         uint8_t *tmp;
2898
2899         uint32_t flags = AV_RL32(src);
2900         uint32_t crc   = AV_RL32(src + 4);
2901         src    += 8;
2902         srclen -= 8;
2903
2904         multiblock = (flags & 0x1800) != 0x1800;
2905         if (multiblock) {
2906             if (srclen < 4) {
2907                 ret = AVERROR_INVALIDDATA;
2908                 goto fail;
2909             }
2910             blocksize = AV_RL32(src);
2911             src      += 4;
2912             srclen   -= 4;
2913         } else
2914             blocksize = srclen;
2915
2916         if (blocksize > srclen) {
2917             ret = AVERROR_INVALIDDATA;
2918             goto fail;
2919         }
2920
2921         tmp = av_realloc(dst, dstlen + blocksize + 32);
2922         if (!tmp) {
2923             ret = AVERROR(ENOMEM);
2924             goto fail;
2925         }
2926         dst     = tmp;
2927         dstlen += blocksize + 32;
2928
2929         AV_WL32(dst + offset, MKTAG('w', 'v', 'p', 'k'));   // tag
2930         AV_WL32(dst + offset +  4, blocksize + 24);         // blocksize - 8
2931         AV_WL16(dst + offset +  8, ver);                    // version
2932         AV_WL16(dst + offset + 10, 0);                      // track/index_no
2933         AV_WL32(dst + offset + 12, 0);                      // total samples
2934         AV_WL32(dst + offset + 16, 0);                      // block index
2935         AV_WL32(dst + offset + 20, samples);                // number of samples
2936         AV_WL32(dst + offset + 24, flags);                  // flags
2937         AV_WL32(dst + offset + 28, crc);                    // crc
2938         memcpy(dst + offset + 32, src, blocksize);          // block data
2939
2940         src    += blocksize;
2941         srclen -= blocksize;
2942         offset += blocksize + 32;
2943     }
2944
2945     *pdst = dst;
2946     *size = dstlen;
2947
2948     return 0;
2949
2950 fail:
2951     av_freep(&dst);
2952     return ret;
2953 }
2954
2955 static int matroska_parse_webvtt(MatroskaDemuxContext *matroska,
2956                                  MatroskaTrack *track,
2957                                  AVStream *st,
2958                                  uint8_t *data, int data_len,
2959                                  uint64_t timecode,
2960                                  uint64_t duration,
2961                                  int64_t pos)
2962 {
2963     AVPacket *pkt;
2964     uint8_t *id, *settings, *text, *buf;
2965     int id_len, settings_len, text_len;
2966     uint8_t *p, *q;
2967     int err;
2968
2969     if (data_len <= 0)
2970         return AVERROR_INVALIDDATA;
2971
2972     p = data;
2973     q = data + data_len;
2974
2975     id = p;
2976     id_len = -1;
2977     while (p < q) {
2978         if (*p == '\r' || *p == '\n') {
2979             id_len = p - id;
2980             if (*p == '\r')
2981                 p++;
2982             break;
2983         }
2984         p++;
2985     }
2986
2987     if (p >= q || *p != '\n')
2988         return AVERROR_INVALIDDATA;
2989     p++;
2990
2991     settings = p;
2992     settings_len = -1;
2993     while (p < q) {
2994         if (*p == '\r' || *p == '\n') {
2995             settings_len = p - settings;
2996             if (*p == '\r')
2997                 p++;
2998             break;
2999         }
3000         p++;
3001     }
3002
3003     if (p >= q || *p != '\n')
3004         return AVERROR_INVALIDDATA;
3005     p++;
3006
3007     text = p;
3008     text_len = q - p;
3009     while (text_len > 0) {
3010         const int len = text_len - 1;
3011         const uint8_t c = p[len];
3012         if (c != '\r' && c != '\n')
3013             break;
3014         text_len = len;
3015     }
3016
3017     if (text_len <= 0)
3018         return AVERROR_INVALIDDATA;
3019
3020     pkt = av_mallocz(sizeof(*pkt));
3021     if (!pkt)
3022         return AVERROR(ENOMEM);
3023     err = av_new_packet(pkt, text_len);
3024     if (err < 0) {
3025         av_free(pkt);
3026         return AVERROR(err);
3027     }
3028
3029     memcpy(pkt->data, text, text_len);
3030
3031     if (id_len > 0) {
3032         buf = av_packet_new_side_data(pkt,
3033                                       AV_PKT_DATA_WEBVTT_IDENTIFIER,
3034                                       id_len);
3035         if (!buf) {
3036             av_free(pkt);
3037             return AVERROR(ENOMEM);
3038         }
3039         memcpy(buf, id, id_len);
3040     }
3041
3042     if (settings_len > 0) {
3043         buf = av_packet_new_side_data(pkt,
3044                                       AV_PKT_DATA_WEBVTT_SETTINGS,
3045                                       settings_len);
3046         if (!buf) {
3047             av_free(pkt);
3048             return AVERROR(ENOMEM);
3049         }
3050         memcpy(buf, settings, settings_len);
3051     }
3052
3053     // Do we need this for subtitles?
3054     // pkt->flags = AV_PKT_FLAG_KEY;
3055
3056     pkt->stream_index = st->index;
3057     pkt->pts = timecode;
3058
3059     // Do we need this for subtitles?
3060     // pkt->dts = timecode;
3061
3062     pkt->duration = duration;
3063     pkt->pos = pos;
3064
3065     dynarray_add(&matroska->packets, &matroska->num_packets, pkt);
3066     matroska->prev_pkt = pkt;
3067
3068     return 0;
3069 }
3070
3071 static int matroska_parse_frame(MatroskaDemuxContext *matroska,
3072                                 MatroskaTrack *track, AVStream *st,
3073                                 uint8_t *data, int pkt_size,
3074                                 uint64_t timecode, uint64_t lace_duration,
3075                                 int64_t pos, int is_keyframe,
3076                                 uint8_t *additional, uint64_t additional_id, int additional_size,
3077                                 int64_t discard_padding)
3078 {
3079     MatroskaTrackEncoding *encodings = track->encodings.elem;
3080     uint8_t *pkt_data = data;
3081     int offset = 0, res;
3082     AVPacket *pkt;
3083
3084     if (encodings && !encodings->type && encodings->scope & 1) {
3085         res = matroska_decode_buffer(&pkt_data, &pkt_size, track);
3086         if (res < 0)
3087             return res;
3088     }
3089
3090     if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_WAVPACK) {
3091         uint8_t *wv_data;
3092         res = matroska_parse_wavpack(track, pkt_data, &wv_data, &pkt_size);
3093         if (res < 0) {
3094             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
3095                    "Error parsing a wavpack block.\n");
3096             goto fail;
3097         }
3098         if (pkt_data != data)
3099             av_freep(&pkt_data);
3100         pkt_data = wv_data;
3101     }
3102
3103     if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_PRORES &&
3104         AV_RB32(&data[4]) != MKBETAG('i', 'c', 'p', 'f'))
3105         offset = 8;
3106
3107     pkt = av_mallocz(sizeof(AVPacket));
3108     if (!pkt) {
3109         if (pkt_data != data)
3110             av_freep(&pkt_data);
3111         return AVERROR(ENOMEM);
3112     }
3113     /* XXX: prevent data copy... */
3114     if (av_new_packet(pkt, pkt_size + offset) < 0) {
3115         av_free(pkt);
3116         res = AVERROR(ENOMEM);
3117         goto fail;
3118     }
3119
3120     if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_PRORES && offset == 8) {
3121         uint8_t *buf = pkt->data;
3122         bytestream_put_be32(&buf, pkt_size);
3123         bytestream_put_be32(&buf, MKBETAG('i', 'c', 'p', 'f'));
3124     }
3125
3126     memcpy(pkt->data + offset, pkt_data, pkt_size);
3127
3128     if (pkt_data != data)
3129         av_freep(&pkt_data);
3130
3131     pkt->flags        = is_keyframe;
3132     pkt->stream_index = st->index;
3133
3134     if (additional_size > 0) {
3135         uint8_t *side_data = av_packet_new_side_data(pkt,
3136                                                      AV_PKT_DATA_MATROSKA_BLOCKADDITIONAL,
3137                                                      additional_size + 8);
3138         if (!side_data) {
3139             av_packet_unref(pkt);
3140             av_free(pkt);
3141             return AVERROR(ENOMEM);
3142         }
3143         AV_WB64(side_data, additional_id);
3144         memcpy(side_data + 8, additional, additional_size);
3145     }
3146
3147     if (discard_padding) {
3148         uint8_t *side_data = av_packet_new_side_data(pkt,
3149                                                      AV_PKT_DATA_SKIP_SAMPLES,
3150                                                      10);
3151         if (!side_data) {
3152             av_packet_unref(pkt);
3153             av_free(pkt);
3154             return AVERROR(ENOMEM);
3155         }
3156         discard_padding = av_rescale_q(discard_padding,
3157                                             (AVRational){1, 1000000000},
3158                                             (AVRational){1, st->codecpar->sample_rate});
3159         if (discard_padding > 0) {
3160             AV_WL32(side_data + 4, discard_padding);
3161         } else {
3162             AV_WL32(side_data, -discard_padding);
3163         }
3164     }
3165
3166     if (track->ms_compat)
3167         pkt->dts = timecode;
3168     else
3169         pkt->pts = timecode;
3170     pkt->pos = pos;
3171     pkt->duration = lace_duration;
3172
3173 #if FF_API_CONVERGENCE_DURATION
3174 FF_DISABLE_DEPRECATION_WARNINGS
3175     if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_SUBRIP) {
3176         pkt->convergence_duration = lace_duration;
3177     }
3178 FF_ENABLE_DEPRECATION_WARNINGS
3179 #endif
3180
3181     dynarray_add(&matroska->packets, &matroska->num_packets, pkt);
3182     matroska->prev_pkt = pkt;
3183
3184     return 0;
3185
3186 fail:
3187     if (pkt_data != data)
3188         av_freep(&pkt_data);
3189     return res;
3190 }
3191
3192 static int matroska_parse_block(MatroskaDemuxContext *matroska, uint8_t *data,
3193                                 int size, int64_t pos, uint64_t cluster_time,
3194                                 uint64_t block_duration, int is_keyframe,
3195                                 uint8_t *additional, uint64_t additional_id, int additional_size,
3196                                 int64_t cluster_pos, int64_t discard_padding)
3197 {
3198     uint64_t timecode = AV_NOPTS_VALUE;
3199     MatroskaTrack *track;
3200     int res = 0;
3201     AVStream *st;
3202     int16_t block_time;
3203     uint32_t *lace_size = NULL;
3204     int n, flags, laces = 0;
3205     uint64_t num;
3206     int trust_default_duration = 1;
3207
3208     if ((n = matroska_ebmlnum_uint(matroska, data, size, &num)) < 0) {
3209         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "EBML block data error\n");
3210         return n;
3211     }
3212     data += n;
3213     size -= n;
3214
3215     track = matroska_find_track_by_num(matroska, num);
3216     if (!track || !track->stream) {
3217         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
3218                "Invalid stream %"PRIu64" or size %u\n", num, size);
3219         return AVERROR_INVALIDDATA;
3220     } else if (size <= 3)
3221         return 0;
3222     st = track->stream;
3223     if (st->discard >= AVDISCARD_ALL)
3224         return res;
3225     av_assert1(block_duration != AV_NOPTS_VALUE);
3226
3227     block_time = sign_extend(AV_RB16(data), 16);
3228     data      += 2;
3229     flags      = *data++;
3230     size      -= 3;
3231     if (is_keyframe == -1)
3232         is_keyframe = flags & 0x80 ? AV_PKT_FLAG_KEY : 0;
3233
3234     if (cluster_time != (uint64_t) -1 &&
3235         (block_time >= 0 || cluster_time >= -block_time)) {
3236         timecode = cluster_time + block_time - track->codec_delay_in_track_tb;
3237         if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE &&
3238             timecode < track->end_timecode)
3239             is_keyframe = 0;  /* overlapping subtitles are not key frame */
3240         if (is_keyframe)
3241             av_add_index_entry(st, cluster_pos, timecode, 0, 0,
3242                                AVINDEX_KEYFRAME);
3243     }
3244
3245     if (matroska->skip_to_keyframe &&
3246         track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE) {
3247         // Compare signed timecodes. Timecode may be negative due to codec delay
3248         // offset. We don't support timestamps greater than int64_t anyway - see
3249         // AVPacket's pts.
3250         if ((int64_t)timecode < (int64_t)matroska->skip_to_timecode)
3251             return res;
3252         if (is_keyframe)
3253             matroska->skip_to_keyframe = 0;
3254         else if (!st->skip_to_keyframe) {
3255             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "File is broken, keyframes not correctly marked!\n");
3256             matroska->skip_to_keyframe = 0;
3257         }
3258     }
3259
3260     res = matroska_parse_laces(matroska, &data, &size, (flags & 0x06) >> 1,
3261                                &lace_size, &laces);
3262
3263     if (res)
3264         goto end;
3265
3266     if (track->audio.samplerate == 8000) {
3267         // If this is needed for more codecs, then add them here
3268         if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_AC3) {
3269             if (track->audio.samplerate != st->codecpar->sample_rate || !st->codecpar->frame_size)
3270                 trust_default_duration = 0;
3271         }
3272     }
3273
3274     if (!block_duration && trust_default_duration)
3275         block_duration = track->default_duration * laces / matroska->time_scale;
3276
3277     if (cluster_time != (uint64_t)-1 && (block_time >= 0 || cluster_time >= -block_time))
3278         track->end_timecode =
3279             FFMAX(track->end_timecode, timecode + block_duration);
3280
3281     for (n = 0; n < laces; n++) {
3282         int64_t lace_duration = block_duration*(n+1) / laces - block_duration*n / laces;
3283
3284         if (lace_size[n] > size) {
3285             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid packet size\n");
3286             break;
3287         }
3288
3289         if ((st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288 ||
3290              st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_COOK   ||
3291              st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR   ||
3292              st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_ATRAC3) &&
3293             st->codecpar->block_align && track->audio.sub_packet_size) {
3294             res = matroska_parse_rm_audio(matroska, track, st, data,
3295                                           lace_size[n],
3296                                           timecode, pos);
3297             if (res)
3298                 goto end;
3299
3300         } else if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_WEBVTT) {
3301             res = matroska_parse_webvtt(matroska, track, st,
3302                                         data, lace_size[n],
3303                                         timecode, lace_duration,
3304                                         pos);
3305             if (res)
3306                 goto end;
3307         } else {
3308             res = matroska_parse_frame(matroska, track, st, data, lace_size[n],
3309                                        timecode, lace_duration, pos,
3310                                        !n ? is_keyframe : 0,
3311                                        additional, additional_id, additional_size,
3312                                        discard_padding);
3313             if (res)
3314                 goto end;
3315         }
3316
3317         if (timecode != AV_NOPTS_VALUE)
3318             timecode = lace_duration ? timecode + lace_duration : AV_NOPTS_VALUE;
3319         data += lace_size[n];
3320         size -= lace_size[n];
3321     }
3322
3323 end:
3324     av_free(lace_size);
3325     return res;
3326 }
3327
3328 static int matroska_parse_cluster_incremental(MatroskaDemuxContext *matroska)
3329 {
3330     EbmlList *blocks_list;
3331     MatroskaBlock *blocks;
3332     int i, res;
3333     res = ebml_parse(matroska,
3334                      matroska_cluster_incremental_parsing,
3335                      &matroska->current_cluster);
3336     if (res == 1) {
3337         /* New Cluster */
3338         if (matroska->current_cluster_pos)
3339             ebml_level_end(matroska);
3340         ebml_free(matroska_cluster, &matroska->current_cluster);
3341         memset(&matroska->current_cluster, 0, sizeof(MatroskaCluster));
3342         matroska->current_cluster_num_blocks = 0;
3343         matroska->current_cluster_pos        = avio_tell(matroska->ctx->pb);
3344         matroska->prev_pkt                   = NULL;
3345         /* sizeof the ID which was already read */
3346         if (matroska->current_id)
3347             matroska->current_cluster_pos -= 4;
3348         res = ebml_parse(matroska,
3349                          matroska_clusters_incremental,
3350                          &matroska->current_cluster);
3351         /* Try parsing the block again. */
3352         if (res == 1)
3353             res = ebml_parse(matroska,
3354                              matroska_cluster_incremental_parsing,
3355                              &matroska->current_cluster);
3356     }
3357
3358     if (!res &&
3359         matroska->current_cluster_num_blocks <
3360         matroska->current_cluster.blocks.nb_elem) {
3361         blocks_list = &matroska->current_cluster.blocks;
3362         blocks      = blocks_list->elem;
3363
3364         matroska->current_cluster_num_blocks = blocks_list->nb_elem;
3365         i                                    = blocks_list->nb_elem - 1;
3366         if (blocks[i].bin.size > 0 && blocks[i].bin.data) {
3367             int is_keyframe = blocks[i].non_simple ? !blocks[i].reference : -1;
3368             uint8_t* additional = blocks[i].additional.size > 0 ?
3369                                     blocks[i].additional.data : NULL;
3370             if (!blocks[i].non_simple)
3371                 blocks[i].duration = 0;
3372             res = matroska_parse_block(matroska, blocks[i].bin.data,
3373                                        blocks[i].bin.size, blocks[i].bin.pos,
3374                                        matroska->current_cluster.timecode,
3375                                        blocks[i].duration, is_keyframe,
3376                                        additional, blocks[i].additional_id,
3377                                        blocks[i].additional.size,
3378                                        matroska->current_cluster_pos,
3379                                        blocks[i].discard_padding);
3380         }
3381     }
3382
3383     return res;
3384 }
3385
3386 static int matroska_parse_cluster(MatroskaDemuxContext *matroska)
3387 {
3388     MatroskaCluster cluster = { 0 };
3389     EbmlList *blocks_list;
3390     MatroskaBlock *blocks;
3391     int i, res;
3392     int64_t pos;
3393
3394     if (!matroska->contains_ssa)
3395         return matroska_parse_cluster_incremental(matroska);
3396     pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
3397     matroska->prev_pkt = NULL;
3398     if (matroska->current_id)
3399         pos -= 4;  /* sizeof the ID which was already read */
3400     res         = ebml_parse(matroska, matroska_clusters, &cluster);
3401     blocks_list = &cluster.blocks;
3402     blocks      = blocks_list->elem;
3403     for (i = 0; i < blocks_list->nb_elem; i++)
3404         if (blocks[i].bin.size > 0 && blocks[i].bin.data) {
3405             int is_keyframe = blocks[i].non_simple ? !blocks[i].reference : -1;
3406             res = matroska_parse_block(matroska, blocks[i].bin.data,
3407                                        blocks[i].bin.size, blocks[i].bin.pos,
3408                                        cluster.timecode, blocks[i].duration,
3409                                        is_keyframe, NULL, 0, 0, pos,
3410                                        blocks[i].discard_padding);
3411         }
3412     ebml_free(matroska_cluster, &cluster);
3413     return res;
3414 }
3415
3416 static int matroska_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
3417 {
3418     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3419     int ret = 0;
3420
3421     while (matroska_deliver_packet(matroska, pkt)) {
3422         int64_t pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
3423         if (matroska->done)
3424             return (ret < 0) ? ret : AVERROR_EOF;
3425         if (matroska_parse_cluster(matroska) < 0)
3426             ret = matroska_resync(matroska, pos);
3427     }
3428
3429     return ret;
3430 }
3431
3432 static int matroska_read_seek(AVFormatContext *s, int stream_index,
3433                               int64_t timestamp, int flags)
3434 {
3435     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3436     MatroskaTrack *tracks = NULL;
3437     AVStream *st = s->streams[stream_index];
3438     int i, index, index_min;
3439
3440     /* Parse the CUES now since we need the index data to seek. */
3441     if (matroska->cues_parsing_deferred > 0) {
3442         matroska->cues_parsing_deferred = 0;
3443         matroska_parse_cues(matroska);
3444     }
3445
3446     if (!st->nb_index_entries)
3447         goto err;
3448     timestamp = FFMAX(timestamp, st->index_entries[0].timestamp);
3449
3450     if ((index = av_index_search_timestamp(st, timestamp, flags)) < 0 || index == st->nb_index_entries - 1) {
3451         avio_seek(s->pb, st->index_entries[st->nb_index_entries - 1].pos,
3452                   SEEK_SET);
3453         matroska->current_id = 0;