avformat: fix decoded creation_time timestamps
[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
47 #include "libavcodec/bytestream.h"
48 #include "libavcodec/flac.h"
49 #include "libavcodec/mpeg4audio.h"
50
51 #include "avformat.h"
52 #include "avio_internal.h"
53 #include "internal.h"
54 #include "isom.h"
55 #include "matroska.h"
56 #include "oggdec.h"
57 /* For ff_codec_get_id(). */
58 #include "riff.h"
59 #include "rmsipr.h"
60
61 #if CONFIG_BZLIB
62 #include <bzlib.h>
63 #endif
64 #if CONFIG_ZLIB
65 #include <zlib.h>
66 #endif
67
68 #include "qtpalette.h"
69
70 typedef enum {
71     EBML_NONE,
72     EBML_UINT,
73     EBML_FLOAT,
74     EBML_STR,
75     EBML_UTF8,
76     EBML_BIN,
77     EBML_NEST,
78     EBML_LEVEL1,
79     EBML_PASS,
80     EBML_STOP,
81     EBML_SINT,
82     EBML_TYPE_COUNT
83 } EbmlType;
84
85 typedef const struct EbmlSyntax {
86     uint32_t id;
87     EbmlType type;
88     int list_elem_size;
89     int data_offset;
90     union {
91         uint64_t    u;
92         double      f;
93         const char *s;
94         const struct EbmlSyntax *n;
95     } def;
96 } EbmlSyntax;
97
98 typedef struct EbmlList {
99     int nb_elem;
100     void *elem;
101 } EbmlList;
102
103 typedef struct EbmlBin {
104     int      size;
105     uint8_t *data;
106     int64_t  pos;
107 } EbmlBin;
108
109 typedef struct Ebml {
110     uint64_t version;
111     uint64_t max_size;
112     uint64_t id_length;
113     char    *doctype;
114     uint64_t doctype_version;
115 } Ebml;
116
117 typedef struct MatroskaTrackCompression {
118     uint64_t algo;
119     EbmlBin  settings;
120 } MatroskaTrackCompression;
121
122 typedef struct MatroskaTrackEncryption {
123     uint64_t algo;
124     EbmlBin  key_id;
125 } MatroskaTrackEncryption;
126
127 typedef struct MatroskaTrackEncoding {
128     uint64_t scope;
129     uint64_t type;
130     MatroskaTrackCompression compression;
131     MatroskaTrackEncryption encryption;
132 } MatroskaTrackEncoding;
133
134 typedef struct MatroskaMasteringMeta {
135     double r_x;
136     double r_y;
137     double g_x;
138     double g_y;
139     double b_x;
140     double b_y;
141     double white_x;
142     double white_y;
143     double max_luminance;
144     double min_luminance;
145 } MatroskaMasteringMeta;
146
147 typedef struct MatroskaTrackVideoColor {
148     uint64_t matrix_coefficients;
149     uint64_t bits_per_channel;
150     uint64_t chroma_sub_horz;
151     uint64_t chroma_sub_vert;
152     uint64_t cb_sub_horz;
153     uint64_t cb_sub_vert;
154     uint64_t chroma_siting_horz;
155     uint64_t chroma_siting_vert;
156     uint64_t range;
157     uint64_t transfer_characteristics;
158     uint64_t primaries;
159     uint64_t max_cll;
160     uint64_t max_fall;
161     MatroskaMasteringMeta mastering_meta;
162 } MatroskaTrackVideoColor;
163
164 typedef struct MatroskaTrackVideo {
165     double   frame_rate;
166     uint64_t display_width;
167     uint64_t display_height;
168     uint64_t pixel_width;
169     uint64_t pixel_height;
170     EbmlBin color_space;
171     uint64_t interlaced;
172     uint64_t field_order;
173     uint64_t stereo_mode;
174     uint64_t alpha_mode;
175     MatroskaTrackVideoColor color;
176 } MatroskaTrackVideo;
177
178 typedef struct MatroskaTrackAudio {
179     double   samplerate;
180     double   out_samplerate;
181     uint64_t bitdepth;
182     uint64_t channels;
183
184     /* real audio header (extracted from extradata) */
185     int      coded_framesize;
186     int      sub_packet_h;
187     int      frame_size;
188     int      sub_packet_size;
189     int      sub_packet_cnt;
190     int      pkt_cnt;
191     uint64_t buf_timecode;
192     uint8_t *buf;
193 } MatroskaTrackAudio;
194
195 typedef struct MatroskaTrackPlane {
196     uint64_t uid;
197     uint64_t type;
198 } MatroskaTrackPlane;
199
200 typedef struct MatroskaTrackOperation {
201     EbmlList combine_planes;
202 } MatroskaTrackOperation;
203
204 typedef struct MatroskaTrack {
205     uint64_t num;
206     uint64_t uid;
207     uint64_t type;
208     char    *name;
209     char    *codec_id;
210     EbmlBin  codec_priv;
211     char    *language;
212     double time_scale;
213     uint64_t default_duration;
214     uint64_t flag_default;
215     uint64_t flag_forced;
216     uint64_t seek_preroll;
217     MatroskaTrackVideo video;
218     MatroskaTrackAudio audio;
219     MatroskaTrackOperation operation;
220     EbmlList encodings;
221     uint64_t codec_delay;
222     uint64_t codec_delay_in_track_tb;
223
224     AVStream *stream;
225     int64_t end_timecode;
226     int ms_compat;
227     uint64_t max_block_additional_id;
228
229     uint32_t palette[AVPALETTE_COUNT];
230     int has_palette;
231 } MatroskaTrack;
232
233 typedef struct MatroskaAttachment {
234     uint64_t uid;
235     char *filename;
236     char *mime;
237     EbmlBin bin;
238
239     AVStream *stream;
240 } MatroskaAttachment;
241
242 typedef struct MatroskaChapter {
243     uint64_t start;
244     uint64_t end;
245     uint64_t uid;
246     char    *title;
247
248     AVChapter *chapter;
249 } MatroskaChapter;
250
251 typedef struct MatroskaIndexPos {
252     uint64_t track;
253     uint64_t pos;
254 } MatroskaIndexPos;
255
256 typedef struct MatroskaIndex {
257     uint64_t time;
258     EbmlList pos;
259 } MatroskaIndex;
260
261 typedef struct MatroskaTag {
262     char *name;
263     char *string;
264     char *lang;
265     uint64_t def;
266     EbmlList sub;
267 } MatroskaTag;
268
269 typedef struct MatroskaTagTarget {
270     char    *type;
271     uint64_t typevalue;
272     uint64_t trackuid;
273     uint64_t chapteruid;
274     uint64_t attachuid;
275 } MatroskaTagTarget;
276
277 typedef struct MatroskaTags {
278     MatroskaTagTarget target;
279     EbmlList tag;
280 } MatroskaTags;
281
282 typedef struct MatroskaSeekhead {
283     uint64_t id;
284     uint64_t pos;
285 } MatroskaSeekhead;
286
287 typedef struct MatroskaLevel {
288     uint64_t start;
289     uint64_t length;
290 } MatroskaLevel;
291
292 typedef struct MatroskaCluster {
293     uint64_t timecode;
294     EbmlList blocks;
295 } MatroskaCluster;
296
297 typedef struct MatroskaLevel1Element {
298     uint64_t id;
299     uint64_t pos;
300     int parsed;
301 } MatroskaLevel1Element;
302
303 typedef struct MatroskaDemuxContext {
304     const AVClass *class;
305     AVFormatContext *ctx;
306
307     /* EBML stuff */
308     int num_levels;
309     MatroskaLevel levels[EBML_MAX_DEPTH];
310     int level_up;
311     uint32_t current_id;
312
313     uint64_t time_scale;
314     double   duration;
315     char    *title;
316     char    *muxingapp;
317     EbmlBin date_utc;
318     EbmlList tracks;
319     EbmlList attachments;
320     EbmlList chapters;
321     EbmlList index;
322     EbmlList tags;
323     EbmlList seekhead;
324
325     /* byte position of the segment inside the stream */
326     int64_t segment_start;
327
328     /* the packet queue */
329     AVPacket **packets;
330     int num_packets;
331     AVPacket *prev_pkt;
332
333     int done;
334
335     /* What to skip before effectively reading a packet. */
336     int skip_to_keyframe;
337     uint64_t skip_to_timecode;
338
339     /* File has a CUES element, but we defer parsing until it is needed. */
340     int cues_parsing_deferred;
341
342     /* Level1 elements and whether they were read yet */
343     MatroskaLevel1Element level1_elems[64];
344     int num_level1_elems;
345
346     int current_cluster_num_blocks;
347     int64_t current_cluster_pos;
348     MatroskaCluster current_cluster;
349
350     /* File has SSA subtitles which prevent incremental cluster parsing. */
351     int contains_ssa;
352
353     /* WebM DASH Manifest live flag/ */
354     int is_live;
355 } MatroskaDemuxContext;
356
357 typedef struct MatroskaBlock {
358     uint64_t duration;
359     int64_t  reference;
360     uint64_t non_simple;
361     EbmlBin  bin;
362     uint64_t additional_id;
363     EbmlBin  additional;
364     int64_t discard_padding;
365 } MatroskaBlock;
366
367 static const EbmlSyntax ebml_header[] = {
368     { EBML_ID_EBMLREADVERSION,    EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, version),         { .u = EBML_VERSION } },
369     { EBML_ID_EBMLMAXSIZELENGTH,  EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, max_size),        { .u = 8 } },
370     { EBML_ID_EBMLMAXIDLENGTH,    EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, id_length),       { .u = 4 } },
371     { EBML_ID_DOCTYPE,            EBML_STR,  0, offsetof(Ebml, doctype),         { .s = "(none)" } },
372     { EBML_ID_DOCTYPEREADVERSION, EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, doctype_version), { .u = 1 } },
373     { EBML_ID_EBMLVERSION,        EBML_NONE },
374     { EBML_ID_DOCTYPEVERSION,     EBML_NONE },
375     { 0 }
376 };
377
378 static const EbmlSyntax ebml_syntax[] = {
379     { EBML_ID_HEADER, EBML_NEST, 0, 0, { .n = ebml_header } },
380     { 0 }
381 };
382
383 static const EbmlSyntax matroska_info[] = {
384     { MATROSKA_ID_TIMECODESCALE, EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaDemuxContext, time_scale), { .u = 1000000 } },
385     { MATROSKA_ID_DURATION,      EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaDemuxContext, duration) },
386     { MATROSKA_ID_TITLE,         EBML_UTF8,  0, offsetof(MatroskaDemuxContext, title) },
387     { MATROSKA_ID_WRITINGAPP,    EBML_NONE },
388     { MATROSKA_ID_MUXINGAPP,     EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaDemuxContext, muxingapp) },
389     { MATROSKA_ID_DATEUTC,       EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaDemuxContext, date_utc) },
390     { MATROSKA_ID_SEGMENTUID,    EBML_NONE },
391     { 0 }
392 };
393
394 static const EbmlSyntax matroska_mastering_meta[] = {
395     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_RX, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, r_x), { .f=-1 } },
396     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_RY, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, r_y), { .f=-1 } },
397     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_GX, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, g_x), { .f=-1 } },
398     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_GY, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, g_y), { .f=-1 } },
399     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_BX, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, b_x), { .f=-1 } },
400     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_BY, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, b_y), { .f=-1 } },
401     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_WHITEX, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, white_x), { .f=-1 } },
402     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_WHITEY, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, white_y), { .f=-1 } },
403     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_LUMINANCEMIN, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, min_luminance), { .f=-1 } },
404     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR_LUMINANCEMAX, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaMasteringMeta, max_luminance), { .f=-1 } },
405     { 0 }
406 };
407
408 static const EbmlSyntax matroska_track_video_color[] = {
409     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORMATRIXCOEFF,      EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, matrix_coefficients), { .u=2 } },
410     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORBITSPERCHANNEL,   EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, bits_per_channel), { .u=8 } },
411     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCHROMASUBHORZ,    EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, chroma_sub_horz), { .u=0 } },
412     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCHROMASUBVERT,    EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, chroma_sub_vert), { .u=0 } },
413     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCBSUBHORZ,        EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, cb_sub_horz), { .u=0 } },
414     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCBSUBVERT,        EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, cb_sub_vert), { .u=0 } },
415     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCHROMASITINGHORZ, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, chroma_siting_horz), { .u=0 } },
416     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORCHROMASITINGVERT, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, chroma_siting_vert), { .u=0 } },
417     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORRANGE,            EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, range), { .u=0 } },
418     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORTRANSFERCHARACTERISTICS, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, transfer_characteristics), { .u=2 } },
419     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORPRIMARIES,        EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, primaries), { .u=2 } },
420     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORMAXCLL,           EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, max_cll), { .u=0 } },
421     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORMAXFALL,          EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, max_fall), { .u=0 } },
422     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORMASTERINGMETA,    EBML_NEST, 0, offsetof(MatroskaTrackVideoColor, mastering_meta), { .n = matroska_mastering_meta } },
423     { 0 }
424 };
425
426 static const EbmlSyntax matroska_track_video[] = {
427     { MATROSKA_ID_VIDEOFRAMERATE,      EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideo, frame_rate) },
428     { MATROSKA_ID_VIDEODISPLAYWIDTH,   EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, display_width), { .u=-1 } },
429     { MATROSKA_ID_VIDEODISPLAYHEIGHT,  EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, display_height), { .u=-1 } },
430     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELWIDTH,     EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, pixel_width) },
431     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELHEIGHT,    EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, pixel_height) },
432     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORSPACE,     EBML_BIN,   0, offsetof(MatroskaTrackVideo, color_space) },
433     { MATROSKA_ID_VIDEOALPHAMODE,      EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, alpha_mode) },
434     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLOR,          EBML_NEST,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, color), { .n = matroska_track_video_color } },
435     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPB,     EBML_NONE },
436     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPT,     EBML_NONE },
437     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPL,     EBML_NONE },
438     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPR,     EBML_NONE },
439     { MATROSKA_ID_VIDEODISPLAYUNIT,    EBML_NONE },
440     { MATROSKA_ID_VIDEOFLAGINTERLACED, EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, interlaced),  { .u = MATROSKA_VIDEO_INTERLACE_FLAG_UNDETERMINED } },
441     { MATROSKA_ID_VIDEOFIELDORDER,     EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, field_order), { .u = MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_UNDETERMINED } },
442     { MATROSKA_ID_VIDEOSTEREOMODE,     EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, stereo_mode), { .u = MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_NB } },
443     { MATROSKA_ID_VIDEOASPECTRATIO,    EBML_NONE },
444     { 0 }
445 };
446
447 static const EbmlSyntax matroska_track_audio[] = {
448     { MATROSKA_ID_AUDIOSAMPLINGFREQ,    EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackAudio, samplerate), { .f = 8000.0 } },
449     { MATROSKA_ID_AUDIOOUTSAMPLINGFREQ, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackAudio, out_samplerate) },
450     { MATROSKA_ID_AUDIOBITDEPTH,        EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackAudio, bitdepth) },
451     { MATROSKA_ID_AUDIOCHANNELS,        EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackAudio, channels),   { .u = 1 } },
452     { 0 }
453 };
454
455 static const EbmlSyntax matroska_track_encoding_compression[] = {
456     { MATROSKA_ID_ENCODINGCOMPALGO,     EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackCompression, algo), { .u = 0 } },
457     { MATROSKA_ID_ENCODINGCOMPSETTINGS, EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaTrackCompression, settings) },
458     { 0 }
459 };
460
461 static const EbmlSyntax matroska_track_encoding_encryption[] = {
462     { MATROSKA_ID_ENCODINGENCALGO,        EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackEncryption,algo), {.u = 0} },
463     { MATROSKA_ID_ENCODINGENCKEYID,       EBML_BIN, 0, offsetof(MatroskaTrackEncryption,key_id) },
464     { MATROSKA_ID_ENCODINGENCAESSETTINGS, EBML_NONE },
465     { MATROSKA_ID_ENCODINGSIGALGO,        EBML_NONE },
466     { MATROSKA_ID_ENCODINGSIGHASHALGO,    EBML_NONE },
467     { MATROSKA_ID_ENCODINGSIGKEYID,       EBML_NONE },
468     { MATROSKA_ID_ENCODINGSIGNATURE,      EBML_NONE },
469     { 0 }
470 };
471 static const EbmlSyntax matroska_track_encoding[] = {
472     { MATROSKA_ID_ENCODINGSCOPE,       EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, scope),       { .u = 1 } },
473     { MATROSKA_ID_ENCODINGTYPE,        EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, type),        { .u = 0 } },
474     { MATROSKA_ID_ENCODINGCOMPRESSION, EBML_NEST, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, compression), { .n = matroska_track_encoding_compression } },
475     { MATROSKA_ID_ENCODINGENCRYPTION,  EBML_NEST, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, encryption),  { .n = matroska_track_encoding_encryption } },
476     { MATROSKA_ID_ENCODINGORDER,       EBML_NONE },
477     { 0 }
478 };
479
480 static const EbmlSyntax matroska_track_encodings[] = {
481     { MATROSKA_ID_TRACKCONTENTENCODING, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTrackEncoding), offsetof(MatroskaTrack, encodings), { .n = matroska_track_encoding } },
482     { 0 }
483 };
484
485 static const EbmlSyntax matroska_track_plane[] = {
486     { MATROSKA_ID_TRACKPLANEUID,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackPlane,uid) },
487     { MATROSKA_ID_TRACKPLANETYPE, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackPlane,type) },
488     { 0 }
489 };
490
491 static const EbmlSyntax matroska_track_combine_planes[] = {
492     { MATROSKA_ID_TRACKPLANE, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTrackPlane), offsetof(MatroskaTrackOperation,combine_planes), {.n = matroska_track_plane} },
493     { 0 }
494 };
495
496 static const EbmlSyntax matroska_track_operation[] = {
497     { MATROSKA_ID_TRACKCOMBINEPLANES, EBML_NEST, 0, 0, {.n = matroska_track_combine_planes} },
498     { 0 }
499 };
500
501 static const EbmlSyntax matroska_track[] = {
502     { MATROSKA_ID_TRACKNUMBER,           EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, num) },
503     { MATROSKA_ID_TRACKNAME,             EBML_UTF8,  0, offsetof(MatroskaTrack, name) },
504     { MATROSKA_ID_TRACKUID,              EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, uid) },
505     { MATROSKA_ID_TRACKTYPE,             EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, type) },
506     { MATROSKA_ID_CODECID,               EBML_STR,   0, offsetof(MatroskaTrack, codec_id) },
507     { MATROSKA_ID_CODECPRIVATE,          EBML_BIN,   0, offsetof(MatroskaTrack, codec_priv) },
508     { MATROSKA_ID_CODECDELAY,            EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, codec_delay) },
509     { MATROSKA_ID_TRACKLANGUAGE,         EBML_UTF8,  0, offsetof(MatroskaTrack, language),     { .s = "eng" } },
510     { MATROSKA_ID_TRACKDEFAULTDURATION,  EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, default_duration) },
511     { MATROSKA_ID_TRACKTIMECODESCALE,    EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrack, time_scale),   { .f = 1.0 } },
512     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGDEFAULT,      EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, flag_default), { .u = 1 } },
513     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGFORCED,       EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, flag_forced),  { .u = 0 } },
514     { MATROSKA_ID_TRACKVIDEO,            EBML_NEST,  0, offsetof(MatroskaTrack, video),        { .n = matroska_track_video } },
515     { MATROSKA_ID_TRACKAUDIO,            EBML_NEST,  0, offsetof(MatroskaTrack, audio),        { .n = matroska_track_audio } },
516     { MATROSKA_ID_TRACKOPERATION,        EBML_NEST,  0, offsetof(MatroskaTrack, operation),    { .n = matroska_track_operation } },
517     { MATROSKA_ID_TRACKCONTENTENCODINGS, EBML_NEST,  0, 0,                                     { .n = matroska_track_encodings } },
518     { MATROSKA_ID_TRACKMAXBLKADDID,      EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, max_block_additional_id) },
519     { MATROSKA_ID_SEEKPREROLL,           EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, seek_preroll) },
520     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGENABLED,      EBML_NONE },
521     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGLACING,       EBML_NONE },
522     { MATROSKA_ID_CODECNAME,             EBML_NONE },
523     { MATROSKA_ID_CODECDECODEALL,        EBML_NONE },
524     { MATROSKA_ID_CODECINFOURL,          EBML_NONE },
525     { MATROSKA_ID_CODECDOWNLOADURL,      EBML_NONE },
526     { MATROSKA_ID_TRACKMINCACHE,         EBML_NONE },
527     { MATROSKA_ID_TRACKMAXCACHE,         EBML_NONE },
528     { 0 }
529 };
530
531 static const EbmlSyntax matroska_tracks[] = {
532     { MATROSKA_ID_TRACKENTRY, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTrack), offsetof(MatroskaDemuxContext, tracks), { .n = matroska_track } },
533     { 0 }
534 };
535
536 static const EbmlSyntax matroska_attachment[] = {
537     { MATROSKA_ID_FILEUID,      EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaAttachment, uid) },
538     { MATROSKA_ID_FILENAME,     EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaAttachment, filename) },
539     { MATROSKA_ID_FILEMIMETYPE, EBML_STR,  0, offsetof(MatroskaAttachment, mime) },
540     { MATROSKA_ID_FILEDATA,     EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaAttachment, bin) },
541     { MATROSKA_ID_FILEDESC,     EBML_NONE },
542     { 0 }
543 };
544
545 static const EbmlSyntax matroska_attachments[] = {
546     { MATROSKA_ID_ATTACHEDFILE, EBML_NEST, sizeof(MatroskaAttachment), offsetof(MatroskaDemuxContext, attachments), { .n = matroska_attachment } },
547     { 0 }
548 };
549
550 static const EbmlSyntax matroska_chapter_display[] = {
551     { MATROSKA_ID_CHAPSTRING,  EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaChapter, title) },
552     { MATROSKA_ID_CHAPLANG,    EBML_NONE },
553     { MATROSKA_ID_CHAPCOUNTRY, EBML_NONE },
554     { 0 }
555 };
556
557 static const EbmlSyntax matroska_chapter_entry[] = {
558     { MATROSKA_ID_CHAPTERTIMESTART,   EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaChapter, start), { .u = AV_NOPTS_VALUE } },
559     { MATROSKA_ID_CHAPTERTIMEEND,     EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaChapter, end),   { .u = AV_NOPTS_VALUE } },
560     { MATROSKA_ID_CHAPTERUID,         EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaChapter, uid) },
561     { MATROSKA_ID_CHAPTERDISPLAY,     EBML_NEST, 0,                        0,         { .n = matroska_chapter_display } },
562     { MATROSKA_ID_CHAPTERFLAGHIDDEN,  EBML_NONE },
563     { MATROSKA_ID_CHAPTERFLAGENABLED, EBML_NONE },
564     { MATROSKA_ID_CHAPTERPHYSEQUIV,   EBML_NONE },
565     { MATROSKA_ID_CHAPTERATOM,        EBML_NONE },
566     { 0 }
567 };
568
569 static const EbmlSyntax matroska_chapter[] = {
570     { MATROSKA_ID_CHAPTERATOM,        EBML_NEST, sizeof(MatroskaChapter), offsetof(MatroskaDemuxContext, chapters), { .n = matroska_chapter_entry } },
571     { MATROSKA_ID_EDITIONUID,         EBML_NONE },
572     { MATROSKA_ID_EDITIONFLAGHIDDEN,  EBML_NONE },
573     { MATROSKA_ID_EDITIONFLAGDEFAULT, EBML_NONE },
574     { MATROSKA_ID_EDITIONFLAGORDERED, EBML_NONE },
575     { 0 }
576 };
577
578 static const EbmlSyntax matroska_chapters[] = {
579     { MATROSKA_ID_EDITIONENTRY, EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_chapter } },
580     { 0 }
581 };
582
583 static const EbmlSyntax matroska_index_pos[] = {
584     { MATROSKA_ID_CUETRACK,           EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaIndexPos, track) },
585     { MATROSKA_ID_CUECLUSTERPOSITION, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaIndexPos, pos) },
586     { MATROSKA_ID_CUERELATIVEPOSITION,EBML_NONE },
587     { MATROSKA_ID_CUEDURATION,        EBML_NONE },
588     { MATROSKA_ID_CUEBLOCKNUMBER,     EBML_NONE },
589     { 0 }
590 };
591
592 static const EbmlSyntax matroska_index_entry[] = {
593     { MATROSKA_ID_CUETIME,          EBML_UINT, 0,                        offsetof(MatroskaIndex, time) },
594     { MATROSKA_ID_CUETRACKPOSITION, EBML_NEST, sizeof(MatroskaIndexPos), offsetof(MatroskaIndex, pos), { .n = matroska_index_pos } },
595     { 0 }
596 };
597
598 static const EbmlSyntax matroska_index[] = {
599     { MATROSKA_ID_POINTENTRY, EBML_NEST, sizeof(MatroskaIndex), offsetof(MatroskaDemuxContext, index), { .n = matroska_index_entry } },
600     { 0 }
601 };
602
603 static const EbmlSyntax matroska_simpletag[] = {
604     { MATROSKA_ID_TAGNAME,        EBML_UTF8, 0,                   offsetof(MatroskaTag, name) },
605     { MATROSKA_ID_TAGSTRING,      EBML_UTF8, 0,                   offsetof(MatroskaTag, string) },
606     { MATROSKA_ID_TAGLANG,        EBML_STR,  0,                   offsetof(MatroskaTag, lang), { .s = "und" } },
607     { MATROSKA_ID_TAGDEFAULT,     EBML_UINT, 0,                   offsetof(MatroskaTag, def) },
608     { MATROSKA_ID_TAGDEFAULT_BUG, EBML_UINT, 0,                   offsetof(MatroskaTag, def) },
609     { MATROSKA_ID_SIMPLETAG,      EBML_NEST, sizeof(MatroskaTag), offsetof(MatroskaTag, sub),  { .n = matroska_simpletag } },
610     { 0 }
611 };
612
613 static const EbmlSyntax matroska_tagtargets[] = {
614     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_TYPE,       EBML_STR,  0, offsetof(MatroskaTagTarget, type) },
615     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_TYPEVALUE,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, typevalue), { .u = 50 } },
616     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_TRACKUID,   EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, trackuid) },
617     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_CHAPTERUID, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, chapteruid) },
618     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_ATTACHUID,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, attachuid) },
619     { 0 }
620 };
621
622 static const EbmlSyntax matroska_tag[] = {
623     { MATROSKA_ID_SIMPLETAG,  EBML_NEST, sizeof(MatroskaTag), offsetof(MatroskaTags, tag),    { .n = matroska_simpletag } },
624     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS, EBML_NEST, 0,                   offsetof(MatroskaTags, target), { .n = matroska_tagtargets } },
625     { 0 }
626 };
627
628 static const EbmlSyntax matroska_tags[] = {
629     { MATROSKA_ID_TAG, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTags), offsetof(MatroskaDemuxContext, tags), { .n = matroska_tag } },
630     { 0 }
631 };
632
633 static const EbmlSyntax matroska_seekhead_entry[] = {
634     { MATROSKA_ID_SEEKID,       EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaSeekhead, id) },
635     { MATROSKA_ID_SEEKPOSITION, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaSeekhead, pos), { .u = -1 } },
636     { 0 }
637 };
638
639 static const EbmlSyntax matroska_seekhead[] = {
640     { MATROSKA_ID_SEEKENTRY, EBML_NEST, sizeof(MatroskaSeekhead), offsetof(MatroskaDemuxContext, seekhead), { .n = matroska_seekhead_entry } },
641     { 0 }
642 };
643
644 static const EbmlSyntax matroska_segment[] = {
645     { MATROSKA_ID_INFO,        EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_info } },
646     { MATROSKA_ID_TRACKS,      EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_tracks } },
647     { MATROSKA_ID_ATTACHMENTS, EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_attachments } },
648     { MATROSKA_ID_CHAPTERS,    EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_chapters } },
649     { MATROSKA_ID_CUES,        EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_index } },
650     { MATROSKA_ID_TAGS,        EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_tags } },
651     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD,    EBML_LEVEL1, 0, 0, { .n = matroska_seekhead } },
652     { MATROSKA_ID_CLUSTER,     EBML_STOP },
653     { 0 }
654 };
655
656 static const EbmlSyntax matroska_segments[] = {
657     { MATROSKA_ID_SEGMENT, EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_segment } },
658     { 0 }
659 };
660
661 static const EbmlSyntax matroska_blockmore[] = {
662     { MATROSKA_ID_BLOCKADDID,      EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaBlock,additional_id) },
663     { MATROSKA_ID_BLOCKADDITIONAL, EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaBlock,additional) },
664     { 0 }
665 };
666
667 static const EbmlSyntax matroska_blockadditions[] = {
668     { MATROSKA_ID_BLOCKMORE, EBML_NEST, 0, 0, {.n = matroska_blockmore} },
669     { 0 }
670 };
671
672 static const EbmlSyntax matroska_blockgroup[] = {
673     { MATROSKA_ID_BLOCK,          EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaBlock, bin) },
674     { MATROSKA_ID_BLOCKADDITIONS, EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_blockadditions} },
675     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,    EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaBlock, bin) },
676     { MATROSKA_ID_BLOCKDURATION,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaBlock, duration) },
677     { MATROSKA_ID_DISCARDPADDING, EBML_SINT, 0, offsetof(MatroskaBlock, discard_padding) },
678     { MATROSKA_ID_BLOCKREFERENCE, EBML_SINT, 0, offsetof(MatroskaBlock, reference) },
679     { MATROSKA_ID_CODECSTATE,     EBML_NONE },
680     {                          1, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaBlock, non_simple), { .u = 1 } },
681     { 0 }
682 };
683
684 static const EbmlSyntax matroska_cluster[] = {
685     { MATROSKA_ID_CLUSTERTIMECODE, EBML_UINT, 0,                     offsetof(MatroskaCluster, timecode) },
686     { MATROSKA_ID_BLOCKGROUP,      EBML_NEST, sizeof(MatroskaBlock), offsetof(MatroskaCluster, blocks), { .n = matroska_blockgroup } },
687     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,     EBML_PASS, sizeof(MatroskaBlock), offsetof(MatroskaCluster, blocks), { .n = matroska_blockgroup } },
688     { MATROSKA_ID_CLUSTERPOSITION, EBML_NONE },
689     { MATROSKA_ID_CLUSTERPREVSIZE, EBML_NONE },
690     { 0 }
691 };
692
693 static const EbmlSyntax matroska_clusters[] = {
694     { MATROSKA_ID_CLUSTER,  EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_cluster } },
695     { MATROSKA_ID_INFO,     EBML_NONE },
696     { MATROSKA_ID_CUES,     EBML_NONE },
697     { MATROSKA_ID_TAGS,     EBML_NONE },
698     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD, EBML_NONE },
699     { 0 }
700 };
701
702 static const EbmlSyntax matroska_cluster_incremental_parsing[] = {
703     { MATROSKA_ID_CLUSTERTIMECODE, EBML_UINT, 0,                     offsetof(MatroskaCluster, timecode) },
704     { MATROSKA_ID_BLOCKGROUP,      EBML_NEST, sizeof(MatroskaBlock), offsetof(MatroskaCluster, blocks), { .n = matroska_blockgroup } },
705     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,     EBML_PASS, sizeof(MatroskaBlock), offsetof(MatroskaCluster, blocks), { .n = matroska_blockgroup } },
706     { MATROSKA_ID_CLUSTERPOSITION, EBML_NONE },
707     { MATROSKA_ID_CLUSTERPREVSIZE, EBML_NONE },
708     { MATROSKA_ID_INFO,            EBML_NONE },
709     { MATROSKA_ID_CUES,            EBML_NONE },
710     { MATROSKA_ID_TAGS,            EBML_NONE },
711     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD,        EBML_NONE },
712     { MATROSKA_ID_CLUSTER,         EBML_STOP },
713     { 0 }
714 };
715
716 static const EbmlSyntax matroska_cluster_incremental[] = {
717     { MATROSKA_ID_CLUSTERTIMECODE, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaCluster, timecode) },
718     { MATROSKA_ID_BLOCKGROUP,      EBML_STOP },
719     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,     EBML_STOP },
720     { MATROSKA_ID_CLUSTERPOSITION, EBML_NONE },
721     { MATROSKA_ID_CLUSTERPREVSIZE, EBML_NONE },
722     { 0 }
723 };
724
725 static const EbmlSyntax matroska_clusters_incremental[] = {
726     { MATROSKA_ID_CLUSTER,  EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_cluster_incremental } },
727     { MATROSKA_ID_INFO,     EBML_NONE },
728     { MATROSKA_ID_CUES,     EBML_NONE },
729     { MATROSKA_ID_TAGS,     EBML_NONE },
730     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD, EBML_NONE },
731     { 0 }
732 };
733
734 static const char *const matroska_doctypes[] = { "matroska", "webm" };
735
736 static int matroska_read_close(AVFormatContext *s);
737
738 static int matroska_resync(MatroskaDemuxContext *matroska, int64_t last_pos)
739 {
740     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
741     uint32_t id;
742     matroska->current_id = 0;
743     matroska->num_levels = 0;
744
745     /* seek to next position to resync from */
746     if (avio_seek(pb, last_pos + 1, SEEK_SET) < 0)
747         goto eof;
748
749     id = avio_rb32(pb);
750
751     // try to find a toplevel element
752     while (!avio_feof(pb)) {
753         if (id == MATROSKA_ID_INFO     || id == MATROSKA_ID_TRACKS      ||
754             id == MATROSKA_ID_CUES     || id == MATROSKA_ID_TAGS        ||
755             id == MATROSKA_ID_SEEKHEAD || id == MATROSKA_ID_ATTACHMENTS ||
756             id == MATROSKA_ID_CLUSTER  || id == MATROSKA_ID_CHAPTERS) {
757             matroska->current_id = id;
758             return 0;
759         }
760         id = (id << 8) | avio_r8(pb);
761     }
762
763 eof:
764     matroska->done = 1;
765     return AVERROR_EOF;
766 }
767
768 /*
769  * Return: Whether we reached the end of a level in the hierarchy or not.
770  */
771 static int ebml_level_end(MatroskaDemuxContext *matroska)
772 {
773     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
774     int64_t pos = avio_tell(pb);
775
776     if (matroska->num_levels > 0) {
777         MatroskaLevel *level = &matroska->levels[matroska->num_levels - 1];
778         if (pos - level->start >= level->length || matroska->current_id) {
779             matroska->num_levels--;
780             return 1;
781         }
782     }
783     return (matroska->is_live && matroska->ctx->pb->eof_reached) ? 1 : 0;
784 }
785
786 /*
787  * Read: an "EBML number", which is defined as a variable-length
788  * array of bytes. The first byte indicates the length by giving a
789  * number of 0-bits followed by a one. The position of the first
790  * "one" bit inside the first byte indicates the length of this
791  * number.
792  * Returns: number of bytes read, < 0 on error
793  */
794 static int ebml_read_num(MatroskaDemuxContext *matroska, AVIOContext *pb,
795                          int max_size, uint64_t *number)
796 {
797     int read = 1, n = 1;
798     uint64_t total = 0;
799
800     /* The first byte tells us the length in bytes - avio_r8() can normally
801      * return 0, but since that's not a valid first ebmlID byte, we can
802      * use it safely here to catch EOS. */
803     if (!(total = avio_r8(pb))) {
804         /* we might encounter EOS here */
805         if (!avio_feof(pb)) {
806             int64_t pos = avio_tell(pb);
807             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
808                    "Read error at pos. %"PRIu64" (0x%"PRIx64")\n",
809                    pos, pos);
810             return pb->error ? pb->error : AVERROR(EIO);
811         }
812         return AVERROR_EOF;
813     }
814
815     /* get the length of the EBML number */
816     read = 8 - ff_log2_tab[total];
817     if (read > max_size) {
818         int64_t pos = avio_tell(pb) - 1;
819         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
820                "Invalid EBML number size tag 0x%02x at pos %"PRIu64" (0x%"PRIx64")\n",
821                (uint8_t) total, pos, pos);
822         return AVERROR_INVALIDDATA;
823     }
824
825     /* read out length */
826     total ^= 1 << ff_log2_tab[total];
827     while (n++ < read)
828         total = (total << 8) | avio_r8(pb);
829
830     *number = total;
831
832     return read;
833 }
834
835 /**
836  * Read a EBML length value.
837  * This needs special handling for the "unknown length" case which has multiple
838  * encodings.
839  */
840 static int ebml_read_length(MatroskaDemuxContext *matroska, AVIOContext *pb,
841                             uint64_t *number)
842 {
843     int res = ebml_read_num(matroska, pb, 8, number);
844     if (res > 0 && *number + 1 == 1ULL << (7 * res))
845         *number = 0xffffffffffffffULL;
846     return res;
847 }
848
849 /*
850  * Read the next element as an unsigned int.
851  * 0 is success, < 0 is failure.
852  */
853 static int ebml_read_uint(AVIOContext *pb, int size, uint64_t *num)
854 {
855     int n = 0;
856
857     if (size > 8)
858         return AVERROR_INVALIDDATA;
859
860     /* big-endian ordering; build up number */
861     *num = 0;
862     while (n++ < size)
863         *num = (*num << 8) | avio_r8(pb);
864
865     return 0;
866 }
867
868 /*
869  * Read the next element as a signed int.
870  * 0 is success, < 0 is failure.
871  */
872 static int ebml_read_sint(AVIOContext *pb, int size, int64_t *num)
873 {
874     int n = 1;
875
876     if (size > 8)
877         return AVERROR_INVALIDDATA;
878
879     if (size == 0) {
880         *num = 0;
881     } else {
882         *num = sign_extend(avio_r8(pb), 8);
883
884         /* big-endian ordering; build up number */
885         while (n++ < size)
886             *num = ((uint64_t)*num << 8) | avio_r8(pb);
887     }
888
889     return 0;
890 }
891
892 /*
893  * Read the next element as a float.
894  * 0 is success, < 0 is failure.
895  */
896 static int ebml_read_float(AVIOContext *pb, int size, double *num)
897 {
898     if (size == 0)
899         *num = 0;
900     else if (size == 4)
901         *num = av_int2float(avio_rb32(pb));
902     else if (size == 8)
903         *num = av_int2double(avio_rb64(pb));
904     else
905         return AVERROR_INVALIDDATA;
906
907     return 0;
908 }
909
910 /*
911  * Read the next element as an ASCII string.
912  * 0 is success, < 0 is failure.
913  */
914 static int ebml_read_ascii(AVIOContext *pb, int size, char **str)
915 {
916     char *res;
917
918     /* EBML strings are usually not 0-terminated, so we allocate one
919      * byte more, read the string and NULL-terminate it ourselves. */
920     if (!(res = av_malloc(size + 1)))
921         return AVERROR(ENOMEM);
922     if (avio_read(pb, (uint8_t *) res, size) != size) {
923         av_free(res);
924         return AVERROR(EIO);
925     }
926     (res)[size] = '\0';
927     av_free(*str);
928     *str = res;
929
930     return 0;
931 }
932
933 /*
934  * Read the next element as binary data.
935  * 0 is success, < 0 is failure.
936  */
937 static int ebml_read_binary(AVIOContext *pb, int length, EbmlBin *bin)
938 {
939     av_fast_padded_malloc(&bin->data, &bin->size, length);
940     if (!bin->data)
941         return AVERROR(ENOMEM);
942
943     bin->size = length;
944     bin->pos  = avio_tell(pb);
945     if (avio_read(pb, bin->data, length) != length) {
946         av_freep(&bin->data);
947         bin->size = 0;
948         return AVERROR(EIO);
949     }
950
951     return 0;
952 }
953
954 /*
955  * Read the next element, but only the header. The contents
956  * are supposed to be sub-elements which can be read separately.
957  * 0 is success, < 0 is failure.
958  */
959 static int ebml_read_master(MatroskaDemuxContext *matroska, uint64_t length)
960 {
961     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
962     MatroskaLevel *level;
963
964     if (matroska->num_levels >= EBML_MAX_DEPTH) {
965         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
966                "File moves beyond max. allowed depth (%d)\n", EBML_MAX_DEPTH);
967         return AVERROR(ENOSYS);
968     }
969
970     level         = &matroska->levels[matroska->num_levels++];
971     level->start  = avio_tell(pb);
972     level->length = length;
973
974     return 0;
975 }
976
977 /*
978  * Read signed/unsigned "EBML" numbers.
979  * Return: number of bytes processed, < 0 on error
980  */
981 static int matroska_ebmlnum_uint(MatroskaDemuxContext *matroska,
982                                  uint8_t *data, uint32_t size, uint64_t *num)
983 {
984     AVIOContext pb;
985     ffio_init_context(&pb, data, size, 0, NULL, NULL, NULL, NULL);
986     return ebml_read_num(matroska, &pb, FFMIN(size, 8), num);
987 }
988
989 /*
990  * Same as above, but signed.
991  */
992 static int matroska_ebmlnum_sint(MatroskaDemuxContext *matroska,
993                                  uint8_t *data, uint32_t size, int64_t *num)
994 {
995     uint64_t unum;
996     int res;
997
998     /* read as unsigned number first */
999     if ((res = matroska_ebmlnum_uint(matroska, data, size, &unum)) < 0)
1000         return res;
1001
1002     /* make signed (weird way) */
1003     *num = unum - ((1LL << (7 * res - 1)) - 1);
1004
1005     return res;
1006 }
1007
1008 static int ebml_parse_elem(MatroskaDemuxContext *matroska,
1009                            EbmlSyntax *syntax, void *data);
1010
1011 static int ebml_parse_id(MatroskaDemuxContext *matroska, EbmlSyntax *syntax,
1012                          uint32_t id, void *data)
1013 {
1014     int i;
1015     for (i = 0; syntax[i].id; i++)
1016         if (id == syntax[i].id)
1017             break;
1018     if (!syntax[i].id && id == MATROSKA_ID_CLUSTER &&
1019         matroska->num_levels > 0                   &&
1020         matroska->levels[matroska->num_levels - 1].length == 0xffffffffffffff)
1021         return 0;  // we reached the end of an unknown size cluster
1022     if (!syntax[i].id && id != EBML_ID_VOID && id != EBML_ID_CRC32) {
1023         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_DEBUG, "Unknown entry 0x%"PRIX32"\n", id);
1024     }
1025     return ebml_parse_elem(matroska, &syntax[i], data);
1026 }
1027
1028 static int ebml_parse(MatroskaDemuxContext *matroska, EbmlSyntax *syntax,
1029                       void *data)
1030 {
1031     if (!matroska->current_id) {
1032         uint64_t id;
1033         int res = ebml_read_num(matroska, matroska->ctx->pb, 4, &id);
1034         if (res < 0) {
1035             // in live mode, finish parsing if EOF is reached.
1036             return (matroska->is_live && matroska->ctx->pb->eof_reached &&
1037                     res == AVERROR_EOF) ? 1 : res;
1038         }
1039         matroska->current_id = id | 1 << 7 * res;
1040     }
1041     return ebml_parse_id(matroska, syntax, matroska->current_id, data);
1042 }
1043
1044 static int ebml_parse_nest(MatroskaDemuxContext *matroska, EbmlSyntax *syntax,
1045                            void *data)
1046 {
1047     int i, res = 0;
1048
1049     for (i = 0; syntax[i].id; i++)
1050         switch (syntax[i].type) {
1051         case EBML_UINT:
1052             *(uint64_t *) ((char *) data + syntax[i].data_offset) = syntax[i].def.u;
1053             break;
1054         case EBML_FLOAT:
1055             *(double *) ((char *) data + syntax[i].data_offset) = syntax[i].def.f;
1056             break;
1057         case EBML_STR:
1058         case EBML_UTF8:
1059             // the default may be NULL
1060             if (syntax[i].def.s) {
1061                 uint8_t **dst = (uint8_t **) ((uint8_t *) data + syntax[i].data_offset);
1062                 *dst = av_strdup(syntax[i].def.s);
1063                 if (!*dst)
1064                     return AVERROR(ENOMEM);
1065             }
1066             break;
1067         }
1068
1069     while (!res && !ebml_level_end(matroska))
1070         res = ebml_parse(matroska, syntax, data);
1071
1072     return res;
1073 }
1074
1075 static int is_ebml_id_valid(uint32_t id)
1076 {
1077     // Due to endian nonsense in Matroska, the highest byte with any bits set
1078     // will contain the leading length bit. This bit in turn identifies the
1079     // total byte length of the element by its position within the byte.
1080     unsigned int bits = av_log2(id);
1081     return id && (bits + 7) / 8 ==  (8 - bits % 8);
1082 }
1083
1084 /*
1085  * Allocate and return the entry for the level1 element with the given ID. If
1086  * an entry already exists, return the existing entry.
1087  */
1088 static MatroskaLevel1Element *matroska_find_level1_elem(MatroskaDemuxContext *matroska,
1089                                                         uint32_t id)
1090 {
1091     int i;
1092     MatroskaLevel1Element *elem;
1093
1094     if (!is_ebml_id_valid(id))
1095         return NULL;
1096
1097     // Some files link to all clusters; useless.
1098     if (id == MATROSKA_ID_CLUSTER)
1099         return NULL;
1100
1101     // There can be multiple seekheads.
1102     if (id != MATROSKA_ID_SEEKHEAD) {
1103         for (i = 0; i < matroska->num_level1_elems; i++) {
1104             if (matroska->level1_elems[i].id == id)
1105                 return &matroska->level1_elems[i];
1106         }
1107     }
1108
1109     // Only a completely broken file would have more elements.
1110     // It also provides a low-effort way to escape from circular seekheads
1111     // (every iteration will add a level1 entry).
1112     if (matroska->num_level1_elems >= FF_ARRAY_ELEMS(matroska->level1_elems)) {
1113         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Too many level1 elements or circular seekheads.\n");
1114         return NULL;
1115     }
1116
1117     elem = &matroska->level1_elems[matroska->num_level1_elems++];
1118     *elem = (MatroskaLevel1Element){.id = id};
1119
1120     return elem;
1121 }
1122
1123 static int ebml_parse_elem(MatroskaDemuxContext *matroska,
1124                            EbmlSyntax *syntax, void *data)
1125 {
1126     static const uint64_t max_lengths[EBML_TYPE_COUNT] = {
1127         [EBML_UINT]  = 8,
1128         [EBML_FLOAT] = 8,
1129         // max. 16 MB for strings
1130         [EBML_STR]   = 0x1000000,
1131         [EBML_UTF8]  = 0x1000000,
1132         // max. 256 MB for binary data
1133         [EBML_BIN]   = 0x10000000,
1134         // no limits for anything else
1135     };
1136     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
1137     uint32_t id = syntax->id;
1138     uint64_t length;
1139     int res;
1140     void *newelem;
1141     MatroskaLevel1Element *level1_elem;
1142
1143     data = (char *) data + syntax->data_offset;
1144     if (syntax->list_elem_size) {
1145         EbmlList *list = data;
1146         newelem = av_realloc_array(list->elem, list->nb_elem + 1, syntax->list_elem_size);
1147         if (!newelem)
1148             return AVERROR(ENOMEM);
1149         list->elem = newelem;
1150         data = (char *) list->elem + list->nb_elem * syntax->list_elem_size;
1151         memset(data, 0, syntax->list_elem_size);
1152         list->nb_elem++;
1153     }
1154
1155     if (syntax->type != EBML_PASS && syntax->type != EBML_STOP) {
1156         matroska->current_id = 0;
1157         if ((res = ebml_read_length(matroska, pb, &length)) < 0)
1158             return res;
1159         if (max_lengths[syntax->type] && length > max_lengths[syntax->type]) {
1160             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1161                    "Invalid length 0x%"PRIx64" > 0x%"PRIx64" for syntax element %i\n",
1162                    length, max_lengths[syntax->type], syntax->type);
1163             return AVERROR_INVALIDDATA;
1164         }
1165     }
1166
1167     switch (syntax->type) {
1168     case EBML_UINT:
1169         res = ebml_read_uint(pb, length, data);
1170         break;
1171     case EBML_SINT:
1172         res = ebml_read_sint(pb, length, data);
1173         break;
1174     case EBML_FLOAT:
1175         res = ebml_read_float(pb, length, data);
1176         break;
1177     case EBML_STR:
1178     case EBML_UTF8:
1179         res = ebml_read_ascii(pb, length, data);
1180         break;
1181     case EBML_BIN:
1182         res = ebml_read_binary(pb, length, data);
1183         break;
1184     case EBML_LEVEL1:
1185     case EBML_NEST:
1186         if ((res = ebml_read_master(matroska, length)) < 0)
1187             return res;
1188         if (id == MATROSKA_ID_SEGMENT)
1189             matroska->segment_start = avio_tell(matroska->ctx->pb);
1190         if (id == MATROSKA_ID_CUES)
1191             matroska->cues_parsing_deferred = 0;
1192         if (syntax->type == EBML_LEVEL1 &&
1193             (level1_elem = matroska_find_level1_elem(matroska, syntax->id))) {
1194             if (level1_elem->parsed)
1195                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Duplicate element\n");
1196             level1_elem->parsed = 1;
1197         }
1198         return ebml_parse_nest(matroska, syntax->def.n, data);
1199     case EBML_PASS:
1200         return ebml_parse_id(matroska, syntax->def.n, id, data);
1201     case EBML_STOP:
1202         return 1;
1203     default:
1204         if (ffio_limit(pb, length) != length)
1205             return AVERROR(EIO);
1206         return avio_skip(pb, length) < 0 ? AVERROR(EIO) : 0;
1207     }
1208     if (res == AVERROR_INVALIDDATA)
1209         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid element\n");
1210     else if (res == AVERROR(EIO))
1211         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Read error\n");
1212     return res;
1213 }
1214
1215 static void ebml_free(EbmlSyntax *syntax, void *data)
1216 {
1217     int i, j;
1218     for (i = 0; syntax[i].id; i++) {
1219         void *data_off = (char *) data + syntax[i].data_offset;
1220         switch (syntax[i].type) {
1221         case EBML_STR:
1222         case EBML_UTF8:
1223             av_freep(data_off);
1224             break;
1225         case EBML_BIN:
1226             av_freep(&((EbmlBin *) data_off)->data);
1227             break;
1228         case EBML_LEVEL1:
1229         case EBML_NEST:
1230             if (syntax[i].list_elem_size) {
1231                 EbmlList *list = data_off;
1232                 char *ptr = list->elem;
1233                 for (j = 0; j < list->nb_elem;
1234                      j++, ptr += syntax[i].list_elem_size)
1235                     ebml_free(syntax[i].def.n, ptr);
1236                 av_freep(&list->elem);
1237             } else
1238                 ebml_free(syntax[i].def.n, data_off);
1239         default:
1240             break;
1241         }
1242     }
1243 }
1244
1245 /*
1246  * Autodetecting...
1247  */
1248 static int matroska_probe(AVProbeData *p)
1249 {
1250     uint64_t total = 0;
1251     int len_mask = 0x80, size = 1, n = 1, i;
1252
1253     /* EBML header? */
1254     if (AV_RB32(p->buf) != EBML_ID_HEADER)
1255         return 0;
1256
1257     /* length of header */
1258     total = p->buf[4];
1259     while (size <= 8 && !(total & len_mask)) {
1260         size++;
1261         len_mask >>= 1;
1262     }
1263     if (size > 8)
1264         return 0;
1265     total &= (len_mask - 1);
1266     while (n < size)
1267         total = (total << 8) | p->buf[4 + n++];
1268
1269     /* Does the probe data contain the whole header? */
1270     if (p->buf_size < 4 + size + total)
1271         return 0;
1272
1273     /* The header should contain a known document type. For now,
1274      * we don't parse the whole header but simply check for the
1275      * availability of that array of characters inside the header.
1276      * Not fully fool-proof, but good enough. */
1277     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(matroska_doctypes); i++) {
1278         size_t probelen = strlen(matroska_doctypes[i]);
1279         if (total < probelen)
1280             continue;
1281         for (n = 4 + size; n <= 4 + size + total - probelen; n++)
1282             if (!memcmp(p->buf + n, matroska_doctypes[i], probelen))
1283                 return AVPROBE_SCORE_MAX;
1284     }
1285
1286     // probably valid EBML header but no recognized doctype
1287     return AVPROBE_SCORE_EXTENSION;
1288 }
1289
1290 static MatroskaTrack *matroska_find_track_by_num(MatroskaDemuxContext *matroska,
1291                                                  int num)
1292 {
1293     MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
1294     int i;
1295
1296     for (i = 0; i < matroska->tracks.nb_elem; i++)
1297         if (tracks[i].num == num)
1298             return &tracks[i];
1299
1300     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid track number %d\n", num);
1301     return NULL;
1302 }
1303
1304 static int matroska_decode_buffer(uint8_t **buf, int *buf_size,
1305                                   MatroskaTrack *track)
1306 {
1307     MatroskaTrackEncoding *encodings = track->encodings.elem;
1308     uint8_t *data = *buf;
1309     int isize = *buf_size;
1310     uint8_t *pkt_data = NULL;
1311     uint8_t av_unused *newpktdata;
1312     int pkt_size = isize;
1313     int result = 0;
1314     int olen;
1315
1316     if (pkt_size >= 10000000U)
1317         return AVERROR_INVALIDDATA;
1318
1319     switch (encodings[0].compression.algo) {
1320     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_HEADERSTRIP:
1321     {
1322         int header_size = encodings[0].compression.settings.size;
1323         uint8_t *header = encodings[0].compression.settings.data;
1324
1325         if (header_size && !header) {
1326             av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Compression size but no data in headerstrip\n");
1327             return -1;
1328         }
1329
1330         if (!header_size)
1331             return 0;
1332
1333         pkt_size = isize + header_size;
1334         pkt_data = av_malloc(pkt_size);
1335         if (!pkt_data)
1336             return AVERROR(ENOMEM);
1337
1338         memcpy(pkt_data, header, header_size);
1339         memcpy(pkt_data + header_size, data, isize);
1340         break;
1341     }
1342 #if CONFIG_LZO
1343     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_LZO:
1344         do {
1345             olen       = pkt_size *= 3;
1346             newpktdata = av_realloc(pkt_data, pkt_size + AV_LZO_OUTPUT_PADDING);
1347             if (!newpktdata) {
1348                 result = AVERROR(ENOMEM);
1349                 goto failed;
1350             }
1351             pkt_data = newpktdata;
1352             result   = av_lzo1x_decode(pkt_data, &olen, data, &isize);
1353         } while (result == AV_LZO_OUTPUT_FULL && pkt_size < 10000000);
1354         if (result) {
1355             result = AVERROR_INVALIDDATA;
1356             goto failed;
1357         }
1358         pkt_size -= olen;
1359         break;
1360 #endif
1361 #if CONFIG_ZLIB
1362     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_ZLIB:
1363     {
1364         z_stream zstream = { 0 };
1365         if (inflateInit(&zstream) != Z_OK)
1366             return -1;
1367         zstream.next_in  = data;
1368         zstream.avail_in = isize;
1369         do {
1370             pkt_size  *= 3;
1371             newpktdata = av_realloc(pkt_data, pkt_size);
1372             if (!newpktdata) {
1373                 inflateEnd(&zstream);
1374                 result = AVERROR(ENOMEM);
1375                 goto failed;
1376             }
1377             pkt_data          = newpktdata;
1378             zstream.avail_out = pkt_size - zstream.total_out;
1379             zstream.next_out  = pkt_data + zstream.total_out;
1380             result = inflate(&zstream, Z_NO_FLUSH);
1381         } while (result == Z_OK && pkt_size < 10000000);
1382         pkt_size = zstream.total_out;
1383         inflateEnd(&zstream);
1384         if (result != Z_STREAM_END) {
1385             if (result == Z_MEM_ERROR)
1386                 result = AVERROR(ENOMEM);
1387             else
1388                 result = AVERROR_INVALIDDATA;
1389             goto failed;
1390         }
1391         break;
1392     }
1393 #endif
1394 #if CONFIG_BZLIB
1395     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_BZLIB:
1396     {
1397         bz_stream bzstream = { 0 };
1398         if (BZ2_bzDecompressInit(&bzstream, 0, 0) != BZ_OK)
1399             return -1;
1400         bzstream.next_in  = data;
1401         bzstream.avail_in = isize;
1402         do {
1403             pkt_size  *= 3;
1404             newpktdata = av_realloc(pkt_data, pkt_size);
1405             if (!newpktdata) {
1406                 BZ2_bzDecompressEnd(&bzstream);
1407                 result = AVERROR(ENOMEM);
1408                 goto failed;
1409             }
1410             pkt_data           = newpktdata;
1411             bzstream.avail_out = pkt_size - bzstream.total_out_lo32;
1412             bzstream.next_out  = pkt_data + bzstream.total_out_lo32;
1413             result = BZ2_bzDecompress(&bzstream);
1414         } while (result == BZ_OK && pkt_size < 10000000);
1415         pkt_size = bzstream.total_out_lo32;
1416         BZ2_bzDecompressEnd(&bzstream);
1417         if (result != BZ_STREAM_END) {
1418             if (result == BZ_MEM_ERROR)
1419                 result = AVERROR(ENOMEM);
1420             else
1421                 result = AVERROR_INVALIDDATA;
1422             goto failed;
1423         }
1424         break;
1425     }
1426 #endif
1427     default:
1428         return AVERROR_INVALIDDATA;
1429     }
1430
1431     *buf      = pkt_data;
1432     *buf_size = pkt_size;
1433     return 0;
1434
1435 failed:
1436     av_free(pkt_data);
1437     return result;
1438 }
1439
1440 static void matroska_convert_tag(AVFormatContext *s, EbmlList *list,
1441                                  AVDictionary **metadata, char *prefix)
1442 {
1443     MatroskaTag *tags = list->elem;
1444     char key[1024];
1445     int i;
1446
1447     for (i = 0; i < list->nb_elem; i++) {
1448         const char *lang = tags[i].lang &&
1449                            strcmp(tags[i].lang, "und") ? tags[i].lang : NULL;
1450
1451         if (!tags[i].name) {
1452             av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Skipping invalid tag with no TagName.\n");
1453             continue;
1454         }
1455         if (prefix)
1456             snprintf(key, sizeof(key), "%s/%s", prefix, tags[i].name);
1457         else
1458             av_strlcpy(key, tags[i].name, sizeof(key));
1459         if (tags[i].def || !lang) {
1460             av_dict_set(metadata, key, tags[i].string, 0);
1461             if (tags[i].sub.nb_elem)
1462                 matroska_convert_tag(s, &tags[i].sub, metadata, key);
1463         }
1464         if (lang) {
1465             av_strlcat(key, "-", sizeof(key));
1466             av_strlcat(key, lang, sizeof(key));
1467             av_dict_set(metadata, key, tags[i].string, 0);
1468             if (tags[i].sub.nb_elem)
1469                 matroska_convert_tag(s, &tags[i].sub, metadata, key);
1470         }
1471     }
1472     ff_metadata_conv(metadata, NULL, ff_mkv_metadata_conv);
1473 }
1474
1475 static void matroska_convert_tags(AVFormatContext *s)
1476 {
1477     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
1478     MatroskaTags *tags = matroska->tags.elem;
1479     int i, j;
1480
1481     for (i = 0; i < matroska->tags.nb_elem; i++) {
1482         if (tags[i].target.attachuid) {
1483             MatroskaAttachment *attachment = matroska->attachments.elem;
1484             int found = 0;
1485             for (j = 0; j < matroska->attachments.nb_elem; j++) {
1486                 if (attachment[j].uid == tags[i].target.attachuid &&
1487                     attachment[j].stream) {
1488                     matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag,
1489                                          &attachment[j].stream->metadata, NULL);
1490                     found = 1;
1491                 }
1492             }
1493             if (!found) {
1494                 av_log(NULL, AV_LOG_WARNING,
1495                        "The tags at index %d refer to a "
1496                        "non-existent attachment %"PRId64".\n",
1497                        i, tags[i].target.attachuid);
1498             }
1499         } else if (tags[i].target.chapteruid) {
1500             MatroskaChapter *chapter = matroska->chapters.elem;
1501             int found = 0;
1502             for (j = 0; j < matroska->chapters.nb_elem; j++) {
1503                 if (chapter[j].uid == tags[i].target.chapteruid &&
1504                     chapter[j].chapter) {
1505                     matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag,
1506                                          &chapter[j].chapter->metadata, NULL);
1507                     found = 1;
1508                 }
1509             }
1510             if (!found) {
1511                 av_log(NULL, AV_LOG_WARNING,
1512                        "The tags at index %d refer to a non-existent chapter "
1513                        "%"PRId64".\n",
1514                        i, tags[i].target.chapteruid);
1515             }
1516         } else if (tags[i].target.trackuid) {
1517             MatroskaTrack *track = matroska->tracks.elem;
1518             int found = 0;
1519             for (j = 0; j < matroska->tracks.nb_elem; j++) {
1520                 if (track[j].uid == tags[i].target.trackuid &&
1521                     track[j].stream) {
1522                     matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag,
1523                                          &track[j].stream->metadata, NULL);
1524                     found = 1;
1525                }
1526             }
1527             if (!found) {
1528                 av_log(NULL, AV_LOG_WARNING,
1529                        "The tags at index %d refer to a non-existent track "
1530                        "%"PRId64".\n",
1531                        i, tags[i].target.trackuid);
1532             }
1533         } else {
1534             matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag, &s->metadata,
1535                                  tags[i].target.type);
1536         }
1537     }
1538 }
1539
1540 static int matroska_parse_seekhead_entry(MatroskaDemuxContext *matroska,
1541                                          uint64_t pos)
1542 {
1543     uint32_t level_up       = matroska->level_up;
1544     uint32_t saved_id       = matroska->current_id;
1545     int64_t before_pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
1546     MatroskaLevel level;
1547     int64_t offset;
1548     int ret = 0;
1549
1550     /* seek */
1551     offset = pos + matroska->segment_start;
1552     if (avio_seek(matroska->ctx->pb, offset, SEEK_SET) == offset) {
1553         /* We don't want to lose our seekhead level, so we add
1554          * a dummy. This is a crude hack. */
1555         if (matroska->num_levels == EBML_MAX_DEPTH) {
1556             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
1557                    "Max EBML element depth (%d) reached, "
1558                    "cannot parse further.\n", EBML_MAX_DEPTH);
1559             ret = AVERROR_INVALIDDATA;
1560         } else {
1561             level.start  = 0;
1562             level.length = (uint64_t) -1;
1563             matroska->levels[matroska->num_levels] = level;
1564             matroska->num_levels++;
1565             matroska->current_id                   = 0;
1566
1567             ret = ebml_parse(matroska, matroska_segment, matroska);
1568
1569             /* remove dummy level */
1570             while (matroska->num_levels) {
1571                 uint64_t length = matroska->levels[--matroska->num_levels].length;
1572                 if (length == (uint64_t) -1)
1573                     break;
1574             }
1575         }
1576     }
1577     /* seek back */
1578     avio_seek(matroska->ctx->pb, before_pos, SEEK_SET);
1579     matroska->level_up   = level_up;
1580     matroska->current_id = saved_id;
1581
1582     return ret;
1583 }
1584
1585 static void matroska_execute_seekhead(MatroskaDemuxContext *matroska)
1586 {
1587     EbmlList *seekhead_list = &matroska->seekhead;
1588     int i;
1589
1590     // we should not do any seeking in the streaming case
1591     if (!matroska->ctx->pb->seekable)
1592         return;
1593
1594     for (i = 0; i < seekhead_list->nb_elem; i++) {
1595         MatroskaSeekhead *seekheads = seekhead_list->elem;
1596         uint32_t id  = seekheads[i].id;
1597         uint64_t pos = seekheads[i].pos;
1598
1599         MatroskaLevel1Element *elem = matroska_find_level1_elem(matroska, id);
1600         if (!elem || elem->parsed)
1601             continue;
1602
1603         elem->pos = pos;
1604
1605         // defer cues parsing until we actually need cue data.
1606         if (id == MATROSKA_ID_CUES)
1607             continue;
1608
1609         if (matroska_parse_seekhead_entry(matroska, pos) < 0) {
1610             // mark index as broken
1611             matroska->cues_parsing_deferred = -1;
1612             break;
1613         }
1614
1615         elem->parsed = 1;
1616     }
1617 }
1618
1619 static void matroska_add_index_entries(MatroskaDemuxContext *matroska)
1620 {
1621     EbmlList *index_list;
1622     MatroskaIndex *index;
1623     uint64_t index_scale = 1;
1624     int i, j;
1625
1626     if (matroska->ctx->flags & AVFMT_FLAG_IGNIDX)
1627         return;
1628
1629     index_list = &matroska->index;
1630     index      = index_list->elem;
1631     if (index_list->nb_elem < 2)
1632         return;
1633     if (index[1].time > 1E14 / matroska->time_scale) {
1634         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING, "Dropping apparently-broken index.\n");
1635         return;
1636     }
1637     for (i = 0; i < index_list->nb_elem; i++) {
1638         EbmlList *pos_list    = &index[i].pos;
1639         MatroskaIndexPos *pos = pos_list->elem;
1640         for (j = 0; j < pos_list->nb_elem; j++) {
1641             MatroskaTrack *track = matroska_find_track_by_num(matroska,
1642                                                               pos[j].track);
1643             if (track && track->stream)
1644                 av_add_index_entry(track->stream,
1645                                    pos[j].pos + matroska->segment_start,
1646                                    index[i].time / index_scale, 0, 0,
1647                                    AVINDEX_KEYFRAME);
1648         }
1649     }
1650 }
1651
1652 static void matroska_parse_cues(MatroskaDemuxContext *matroska) {
1653     int i;
1654
1655     if (matroska->ctx->flags & AVFMT_FLAG_IGNIDX)
1656         return;
1657
1658     for (i = 0; i < matroska->num_level1_elems; i++) {
1659         MatroskaLevel1Element *elem = &matroska->level1_elems[i];
1660         if (elem->id == MATROSKA_ID_CUES && !elem->parsed) {
1661             if (matroska_parse_seekhead_entry(matroska, elem->pos) < 0)
1662                 matroska->cues_parsing_deferred = -1;
1663             elem->parsed = 1;
1664             break;
1665         }
1666     }
1667
1668     matroska_add_index_entries(matroska);
1669 }
1670
1671 static int matroska_aac_profile(char *codec_id)
1672 {
1673     static const char *const aac_profiles[] = { "MAIN", "LC", "SSR" };
1674     int profile;
1675
1676     for (profile = 0; profile < FF_ARRAY_ELEMS(aac_profiles); profile++)
1677         if (strstr(codec_id, aac_profiles[profile]))
1678             break;
1679     return profile + 1;
1680 }
1681
1682 static int matroska_aac_sri(int samplerate)
1683 {
1684     int sri;
1685
1686     for (sri = 0; sri < FF_ARRAY_ELEMS(avpriv_mpeg4audio_sample_rates); sri++)
1687         if (avpriv_mpeg4audio_sample_rates[sri] == samplerate)
1688             break;
1689     return sri;
1690 }
1691
1692 static void matroska_metadata_creation_time(AVDictionary **metadata, int64_t date_utc)
1693 {
1694     /* Convert to seconds and adjust by number of seconds between 2001-01-01 and Epoch */
1695     avpriv_dict_set_timestamp(metadata, "creation_time", date_utc / 1000 + 978307200000000LL);
1696 }
1697
1698 static int matroska_parse_flac(AVFormatContext *s,
1699                                MatroskaTrack *track,
1700                                int *offset)
1701 {
1702     AVStream *st = track->stream;
1703     uint8_t *p = track->codec_priv.data;
1704     int size   = track->codec_priv.size;
1705
1706     if (size < 8 + FLAC_STREAMINFO_SIZE || p[4] & 0x7f) {
1707         av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Invalid FLAC private data\n");
1708         track->codec_priv.size = 0;
1709         return 0;
1710     }
1711     *offset = 8;
1712     track->codec_priv.size = 8 + FLAC_STREAMINFO_SIZE;
1713
1714     p    += track->codec_priv.size;
1715     size -= track->codec_priv.size;
1716
1717     /* parse the remaining metadata blocks if present */
1718     while (size >= 4) {
1719         int block_last, block_type, block_size;
1720
1721         flac_parse_block_header(p, &block_last, &block_type, &block_size);
1722
1723         p    += 4;
1724         size -= 4;
1725         if (block_size > size)
1726             return 0;
1727
1728         /* check for the channel mask */
1729         if (block_type == FLAC_METADATA_TYPE_VORBIS_COMMENT) {
1730             AVDictionary *dict = NULL;
1731             AVDictionaryEntry *chmask;
1732
1733             ff_vorbis_comment(s, &dict, p, block_size, 0);
1734             chmask = av_dict_get(dict, "WAVEFORMATEXTENSIBLE_CHANNEL_MASK", NULL, 0);
1735             if (chmask) {
1736                 uint64_t mask = strtol(chmask->value, NULL, 0);
1737                 if (!mask || mask & ~0x3ffffULL) {
1738                     av_log(s, AV_LOG_WARNING,
1739                            "Invalid value of WAVEFORMATEXTENSIBLE_CHANNEL_MASK\n");
1740                 } else
1741                     st->codecpar->channel_layout = mask;
1742             }
1743             av_dict_free(&dict);
1744         }
1745
1746         p    += block_size;
1747         size -= block_size;
1748     }
1749
1750     return 0;
1751 }
1752
1753 static int mkv_field_order(int64_t field_order)
1754 {
1755     switch (field_order) {
1756     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_PROGRESSIVE:
1757         return AV_FIELD_PROGRESSIVE;
1758     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_UNDETERMINED:
1759         return AV_FIELD_UNKNOWN;
1760     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_TT:
1761         return AV_FIELD_TT;
1762     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_BB:
1763         return AV_FIELD_BB;
1764     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_BT:
1765         return AV_FIELD_BT;
1766     case MATROSKA_VIDEO_FIELDORDER_TB:
1767         return AV_FIELD_TB;
1768     default:
1769         return AV_FIELD_UNKNOWN;
1770     }
1771 }
1772
1773 static void mkv_stereo_mode_display_mul(int stereo_mode,
1774                                         int *h_width, int *h_height)
1775 {
1776     switch (stereo_mode) {
1777         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_MONO:
1778         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_CHECKERBOARD_RL:
1779         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_CHECKERBOARD_LR:
1780         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_BOTH_EYES_BLOCK_RL:
1781         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_BOTH_EYES_BLOCK_LR:
1782             break;
1783         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_RIGHT_LEFT:
1784         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_LEFT_RIGHT:
1785         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_COL_INTERLEAVED_RL:
1786         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_COL_INTERLEAVED_LR:
1787             *h_width = 2;
1788             break;
1789         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_BOTTOM_TOP:
1790         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_TOP_BOTTOM:
1791         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_ROW_INTERLEAVED_RL:
1792         case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_ROW_INTERLEAVED_LR:
1793             *h_height = 2;
1794             break;
1795     }
1796 }
1797
1798 static int mkv_parse_video_color(AVStream *st, const MatroskaTrack *track) {
1799     const MatroskaMasteringMeta* mastering_meta =
1800         &track->video.color.mastering_meta;
1801     // Mastering primaries are CIE 1931 coords, and must be > 0.
1802     const int has_mastering_primaries =
1803         mastering_meta->r_x > 0 && mastering_meta->r_y > 0 &&
1804         mastering_meta->g_x > 0 && mastering_meta->g_y > 0 &&
1805         mastering_meta->b_x > 0 && mastering_meta->b_y > 0 &&
1806         mastering_meta->white_x > 0 && mastering_meta->white_y > 0;
1807     const int has_mastering_luminance = mastering_meta->max_luminance > 0;
1808
1809     if (track->video.color.matrix_coefficients != AVCOL_SPC_RESERVED)
1810         st->codecpar->color_space = track->video.color.matrix_coefficients;
1811     if (track->video.color.primaries != AVCOL_PRI_RESERVED)
1812         st->codecpar->color_primaries = track->video.color.primaries;
1813     if (track->video.color.transfer_characteristics != AVCOL_TRC_RESERVED)
1814         st->codecpar->color_trc = track->video.color.transfer_characteristics;
1815     if (track->video.color.range != AVCOL_RANGE_UNSPECIFIED &&
1816         track->video.color.range <= AVCOL_RANGE_JPEG)
1817         st->codecpar->color_range = track->video.color.range;
1818
1819     if (has_mastering_primaries || has_mastering_luminance) {
1820         // Use similar rationals as other standards.
1821         const int chroma_den = 50000;
1822         const int luma_den = 10000;
1823         AVMasteringDisplayMetadata *metadata =
1824             (AVMasteringDisplayMetadata*) av_stream_new_side_data(
1825                 st, AV_PKT_DATA_MASTERING_DISPLAY_METADATA,
1826                 sizeof(AVMasteringDisplayMetadata));
1827         if (!metadata) {
1828             return AVERROR(ENOMEM);
1829         }
1830         memset(metadata, 0, sizeof(AVMasteringDisplayMetadata));
1831         if (has_mastering_primaries) {
1832             metadata->display_primaries[0][0] = av_make_q(
1833                 round(mastering_meta->r_x * chroma_den), chroma_den);
1834             metadata->display_primaries[0][1] = av_make_q(
1835                 round(mastering_meta->r_y * chroma_den), chroma_den);
1836             metadata->display_primaries[1][0] = av_make_q(
1837                 round(mastering_meta->g_x * chroma_den), chroma_den);
1838             metadata->display_primaries[1][1] = av_make_q(
1839                 round(mastering_meta->g_y * chroma_den), chroma_den);
1840             metadata->display_primaries[2][0] = av_make_q(
1841                 round(mastering_meta->b_x * chroma_den), chroma_den);
1842             metadata->display_primaries[2][1] = av_make_q(
1843                 round(mastering_meta->b_y * chroma_den), chroma_den);
1844             metadata->white_point[0] = av_make_q(
1845                 round(mastering_meta->white_x * chroma_den), chroma_den);
1846             metadata->white_point[1] = av_make_q(
1847                 round(mastering_meta->white_y * chroma_den), chroma_den);
1848             metadata->has_primaries = 1;
1849         }
1850         if (has_mastering_luminance) {
1851             metadata->max_luminance = av_make_q(
1852                 round(mastering_meta->max_luminance * luma_den), luma_den);
1853             metadata->min_luminance = av_make_q(
1854                 round(mastering_meta->min_luminance * luma_den), luma_den);
1855             metadata->has_luminance = 1;
1856         }
1857     }
1858     return 0;
1859 }
1860
1861 static int get_qt_codec(MatroskaTrack *track, uint32_t *fourcc, enum AVCodecID *codec_id)
1862 {
1863     const AVCodecTag *codec_tags;
1864
1865     codec_tags = track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO ?
1866             ff_codec_movvideo_tags : ff_codec_movaudio_tags;
1867
1868     /* Normalize noncompliant private data that starts with the fourcc
1869      * by expanding/shifting the data by 4 bytes and storing the data
1870      * size at the start. */
1871     if (ff_codec_get_id(codec_tags, AV_RL32(track->codec_priv.data))) {
1872         uint8_t *p = av_realloc(track->codec_priv.data,
1873                                 track->codec_priv.size + 4);
1874         if (!p)
1875             return AVERROR(ENOMEM);
1876         memmove(p + 4, p, track->codec_priv.size);
1877         track->codec_priv.data = p;
1878         track->codec_priv.size += 4;
1879         AV_WB32(track->codec_priv.data, track->codec_priv.size);
1880     }
1881
1882     *fourcc = AV_RL32(track->codec_priv.data + 4);
1883     *codec_id = ff_codec_get_id(codec_tags, *fourcc);
1884
1885     return 0;
1886 }
1887
1888 static int matroska_parse_tracks(AVFormatContext *s)
1889 {
1890     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
1891     MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
1892     AVStream *st;
1893     int i, j, ret;
1894     int k;
1895
1896     for (i = 0; i < matroska->tracks.nb_elem; i++) {
1897         MatroskaTrack *track = &tracks[i];
1898         enum AVCodecID codec_id = AV_CODEC_ID_NONE;
1899         EbmlList *encodings_list = &track->encodings;
1900         MatroskaTrackEncoding *encodings = encodings_list->elem;
1901         uint8_t *extradata = NULL;
1902         int extradata_size = 0;
1903         int extradata_offset = 0;
1904         uint32_t fourcc = 0;
1905         AVIOContext b;
1906         char* key_id_base64 = NULL;
1907         int bit_depth = -1;
1908
1909         /* Apply some sanity checks. */
1910         if (track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO &&
1911             track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO &&
1912             track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE &&
1913             track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_METADATA) {
1914             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
1915                    "Unknown or unsupported track type %"PRIu64"\n",
1916                    track->type);
1917             continue;
1918         }
1919         if (!track->codec_id)
1920             continue;
1921
1922         if (track->audio.samplerate < 0 || track->audio.samplerate > INT_MAX ||
1923             isnan(track->audio.samplerate)) {
1924             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
1925                    "Invalid sample rate %f, defaulting to 8000 instead.\n",
1926                    track->audio.samplerate);
1927             track->audio.samplerate = 8000;
1928         }
1929
1930         if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO) {
1931             if (!track->default_duration && track->video.frame_rate > 0)
1932                 track->default_duration = 1000000000 / track->video.frame_rate;
1933             if (track->video.display_width == -1)
1934                 track->video.display_width = track->video.pixel_width;
1935             if (track->video.display_height == -1)
1936                 track->video.display_height = track->video.pixel_height;
1937             if (track->video.color_space.size == 4)
1938                 fourcc = AV_RL32(track->video.color_space.data);
1939         } else if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO) {
1940             if (!track->audio.out_samplerate)
1941                 track->audio.out_samplerate = track->audio.samplerate;
1942         }
1943         if (encodings_list->nb_elem > 1) {
1944             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1945                    "Multiple combined encodings not supported");
1946         } else if (encodings_list->nb_elem == 1) {
1947             if (encodings[0].type) {
1948                 if (encodings[0].encryption.key_id.size > 0) {
1949                     /* Save the encryption key id to be stored later as a
1950                        metadata tag. */
1951                     const int b64_size = AV_BASE64_SIZE(encodings[0].encryption.key_id.size);
1952                     key_id_base64 = av_malloc(b64_size);
1953                     if (key_id_base64 == NULL)
1954                         return AVERROR(ENOMEM);
1955
1956                     av_base64_encode(key_id_base64, b64_size,
1957                                      encodings[0].encryption.key_id.data,
1958                                      encodings[0].encryption.key_id.size);
1959                 } else {
1960                     encodings[0].scope = 0;
1961                     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1962                            "Unsupported encoding type");
1963                 }
1964             } else if (
1965 #if CONFIG_ZLIB
1966                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_ZLIB  &&
1967 #endif
1968 #if CONFIG_BZLIB
1969                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_BZLIB &&
1970 #endif
1971 #if CONFIG_LZO
1972                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_LZO   &&
1973 #endif
1974                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_HEADERSTRIP) {
1975                 encodings[0].scope = 0;
1976                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1977                        "Unsupported encoding type");
1978             } else if (track->codec_priv.size && encodings[0].scope & 2) {
1979                 uint8_t *codec_priv = track->codec_priv.data;
1980                 int ret = matroska_decode_buffer(&track->codec_priv.data,
1981                                                  &track->codec_priv.size,
1982                                                  track);
1983                 if (ret < 0) {
1984                     track->codec_priv.data = NULL;
1985                     track->codec_priv.size = 0;
1986                     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1987                            "Failed to decode codec private data\n");
1988                 }
1989
1990                 if (codec_priv != track->codec_priv.data)
1991                     av_free(codec_priv);
1992             }
1993         }
1994
1995         for (j = 0; ff_mkv_codec_tags[j].id != AV_CODEC_ID_NONE; j++) {
1996             if (!strncmp(ff_mkv_codec_tags[j].str, track->codec_id,
1997                          strlen(ff_mkv_codec_tags[j].str))) {
1998                 codec_id = ff_mkv_codec_tags[j].id;
1999                 break;
2000             }
2001         }
2002
2003         st = track->stream = avformat_new_stream(s, NULL);
2004         if (!st) {
2005             av_free(key_id_base64);
2006             return AVERROR(ENOMEM);
2007         }
2008
2009         if (key_id_base64) {
2010             /* export encryption key id as base64 metadata tag */
2011             av_dict_set(&st->metadata, "enc_key_id", key_id_base64, 0);
2012             av_freep(&key_id_base64);
2013         }
2014
2015         if (!strcmp(track->codec_id, "V_MS/VFW/FOURCC") &&
2016              track->codec_priv.size >= 40               &&
2017             track->codec_priv.data) {
2018             track->ms_compat    = 1;
2019             bit_depth           = AV_RL16(track->codec_priv.data + 14);
2020             fourcc              = AV_RL32(track->codec_priv.data + 16);
2021             codec_id            = ff_codec_get_id(ff_codec_bmp_tags,
2022                                                   fourcc);
2023             if (!codec_id)
2024                 codec_id        = ff_codec_get_id(ff_codec_movvideo_tags,
2025                                                   fourcc);
2026             extradata_offset    = 40;
2027         } else if (!strcmp(track->codec_id, "A_MS/ACM") &&
2028                    track->codec_priv.size >= 14         &&
2029                    track->codec_priv.data) {
2030             int ret;
2031             ffio_init_context(&b, track->codec_priv.data,
2032                               track->codec_priv.size,
2033                               0, NULL, NULL, NULL, NULL);
2034             ret = ff_get_wav_header(s, &b, st->codecpar, track->codec_priv.size, 0);
2035             if (ret < 0)
2036                 return ret;
2037             codec_id         = st->codecpar->codec_id;
2038             fourcc           = st->codecpar->codec_tag;
2039             extradata_offset = FFMIN(track->codec_priv.size, 18);
2040         } else if (!strcmp(track->codec_id, "A_QUICKTIME")
2041                    /* Normally 36, but allow noncompliant private data */
2042                    && (track->codec_priv.size >= 32)
2043                    && (track->codec_priv.data)) {
2044             uint16_t sample_size;
2045             int ret = get_qt_codec(track, &fourcc, &codec_id);
2046             if (ret < 0)
2047                 return ret;
2048             sample_size = AV_RB16(track->codec_priv.data + 26);
2049             if (fourcc == 0) {
2050                 if (sample_size == 8) {
2051                     fourcc = MKTAG('r','a','w',' ');
2052                     codec_id = ff_codec_get_id(ff_codec_movaudio_tags, fourcc);
2053                 } else if (sample_size == 16) {
2054                     fourcc = MKTAG('t','w','o','s');
2055                     codec_id = ff_codec_get_id(ff_codec_movaudio_tags, fourcc);
2056                 }
2057             }
2058             if ((fourcc == MKTAG('t','w','o','s') ||
2059                     fourcc == MKTAG('s','o','w','t')) &&
2060                     sample_size == 8)
2061                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S8;
2062         } else if (!strcmp(track->codec_id, "V_QUICKTIME") &&
2063                    (track->codec_priv.size >= 21)          &&
2064                    (track->codec_priv.data)) {
2065             int ret = get_qt_codec(track, &fourcc, &codec_id);
2066             if (ret < 0)
2067                 return ret;
2068             if (codec_id == AV_CODEC_ID_NONE && AV_RL32(track->codec_priv.data+4) == AV_RL32("SMI ")) {
2069                 fourcc = MKTAG('S','V','Q','3');
2070                 codec_id = ff_codec_get_id(ff_codec_movvideo_tags, fourcc);
2071             }
2072             if (codec_id == AV_CODEC_ID_NONE) {
2073                 char buf[32];
2074                 av_get_codec_tag_string(buf, sizeof(buf), fourcc);
2075                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2076                        "mov FourCC not found %s.\n", buf);
2077             }
2078             if (track->codec_priv.size >= 86) {
2079                 bit_depth = AV_RB16(track->codec_priv.data + 82);
2080                 ffio_init_context(&b, track->codec_priv.data,
2081                                   track->codec_priv.size,
2082                                   0, NULL, NULL, NULL, NULL);
2083                 if (ff_get_qtpalette(codec_id, &b, track->palette)) {
2084                     bit_depth &= 0x1F;
2085                     track->has_palette = 1;
2086                 }
2087             }
2088         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PCM_S16BE) {
2089             switch (track->audio.bitdepth) {
2090             case  8:
2091                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_U8;
2092                 break;
2093             case 24:
2094                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S24BE;
2095                 break;
2096             case 32:
2097                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S32BE;
2098                 break;
2099             }
2100         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PCM_S16LE) {
2101             switch (track->audio.bitdepth) {
2102             case  8:
2103                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_U8;
2104                 break;
2105             case 24:
2106                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S24LE;
2107                 break;
2108             case 32:
2109                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S32LE;
2110                 break;
2111             }
2112         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PCM_F32LE &&
2113                    track->audio.bitdepth == 64) {
2114             codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_F64LE;
2115         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_AAC && !track->codec_priv.size) {
2116             int profile = matroska_aac_profile(track->codec_id);
2117             int sri     = matroska_aac_sri(track->audio.samplerate);
2118             extradata   = av_mallocz(5 + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
2119             if (!extradata)
2120                 return AVERROR(ENOMEM);
2121             extradata[0] = (profile << 3) | ((sri & 0x0E) >> 1);
2122             extradata[1] = ((sri & 0x01) << 7) | (track->audio.channels << 3);
2123             if (strstr(track->codec_id, "SBR")) {
2124                 sri            = matroska_aac_sri(track->audio.out_samplerate);
2125                 extradata[2]   = 0x56;
2126                 extradata[3]   = 0xE5;
2127                 extradata[4]   = 0x80 | (sri << 3);
2128                 extradata_size = 5;
2129             } else
2130                 extradata_size = 2;
2131         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_ALAC && track->codec_priv.size && track->codec_priv.size < INT_MAX - 12 - AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE) {
2132             /* Only ALAC's magic cookie is stored in Matroska's track headers.
2133              * Create the "atom size", "tag", and "tag version" fields the
2134              * decoder expects manually. */
2135             extradata_size = 12 + track->codec_priv.size;
2136             extradata      = av_mallocz(extradata_size +
2137                                         AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
2138             if (!extradata)
2139                 return AVERROR(ENOMEM);
2140             AV_WB32(extradata, extradata_size);
2141             memcpy(&extradata[4], "alac", 4);
2142             AV_WB32(&extradata[8], 0);
2143             memcpy(&extradata[12], track->codec_priv.data,
2144                    track->codec_priv.size);
2145         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_TTA) {
2146             extradata_size = 30;
2147             extradata      = av_mallocz(extradata_size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
2148             if (!extradata)
2149                 return AVERROR(ENOMEM);
2150             ffio_init_context(&b, extradata, extradata_size, 1,
2151                               NULL, NULL, NULL, NULL);
2152             avio_write(&b, "TTA1", 4);
2153             avio_wl16(&b, 1);
2154             if (track->audio.channels > UINT16_MAX ||
2155                 track->audio.bitdepth > UINT16_MAX) {
2156                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
2157                        "Too large audio channel number %"PRIu64
2158                        " or bitdepth %"PRIu64". Skipping track.\n",
2159                        track->audio.channels, track->audio.bitdepth);
2160                 av_freep(&extradata);
2161                 if (matroska->ctx->error_recognition & AV_EF_EXPLODE)
2162                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2163                 else
2164                     continue;
2165             }
2166             avio_wl16(&b, track->audio.channels);
2167             avio_wl16(&b, track->audio.bitdepth);
2168             if (track->audio.out_samplerate < 0 || track->audio.out_samplerate > INT_MAX)
2169                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2170             avio_wl32(&b, track->audio.out_samplerate);
2171             avio_wl32(&b, av_rescale((matroska->duration * matroska->time_scale),
2172                                      track->audio.out_samplerate,
2173                                      AV_TIME_BASE * 1000));
2174         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_RV10 ||
2175                    codec_id == AV_CODEC_ID_RV20 ||
2176                    codec_id == AV_CODEC_ID_RV30 ||
2177                    codec_id == AV_CODEC_ID_RV40) {
2178             extradata_offset = 26;
2179         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_RA_144) {
2180             track->audio.out_samplerate = 8000;
2181             track->audio.channels       = 1;
2182         } else if ((codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288 ||
2183                     codec_id == AV_CODEC_ID_COOK   ||
2184                     codec_id == AV_CODEC_ID_ATRAC3 ||
2185                     codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR)
2186                       && track->codec_priv.data) {
2187             int flavor;
2188
2189             ffio_init_context(&b, track->codec_priv.data,
2190                               track->codec_priv.size,
2191                               0, NULL, NULL, NULL, NULL);
2192             avio_skip(&b, 22);
2193             flavor                       = avio_rb16(&b);
2194             track->audio.coded_framesize = avio_rb32(&b);
2195             avio_skip(&b, 12);
2196             track->audio.sub_packet_h    = avio_rb16(&b);
2197             track->audio.frame_size      = avio_rb16(&b);
2198             track->audio.sub_packet_size = avio_rb16(&b);
2199             if (flavor                        < 0 ||
2200                 track->audio.coded_framesize <= 0 ||
2201                 track->audio.sub_packet_h    <= 0 ||
2202                 track->audio.frame_size      <= 0 ||
2203                 track->audio.sub_packet_size <= 0)
2204                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2205             track->audio.buf = av_malloc_array(track->audio.sub_packet_h,
2206                                                track->audio.frame_size);
2207             if (!track->audio.buf)
2208                 return AVERROR(ENOMEM);
2209             if (codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288) {
2210                 st->codecpar->block_align = track->audio.coded_framesize;
2211                 track->codec_priv.size = 0;
2212             } else {
2213                 if (codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR && flavor < 4) {
2214                     static const int sipr_bit_rate[4] = { 6504, 8496, 5000, 16000 };
2215                     track->audio.sub_packet_size = ff_sipr_subpk_size[flavor];
2216                     st->codecpar->bit_rate          = sipr_bit_rate[flavor];
2217                 }
2218                 st->codecpar->block_align = track->audio.sub_packet_size;
2219                 extradata_offset       = 78;
2220             }
2221         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_FLAC && track->codec_priv.size) {
2222             ret = matroska_parse_flac(s, track, &extradata_offset);
2223             if (ret < 0)
2224                 return ret;
2225         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PRORES && track->codec_priv.size == 4) {
2226             fourcc = AV_RL32(track->codec_priv.data);
2227         }
2228         track->codec_priv.size -= extradata_offset;
2229
2230         if (codec_id == AV_CODEC_ID_NONE)
2231             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
2232                    "Unknown/unsupported AVCodecID %s.\n", track->codec_id);
2233
2234         if (track->time_scale < 0.01)
2235             track->time_scale = 1.0;
2236         avpriv_set_pts_info(st, 64, matroska->time_scale * track->time_scale,
2237                             1000 * 1000 * 1000);    /* 64 bit pts in ns */
2238
2239         /* convert the delay from ns to the track timebase */
2240         track->codec_delay_in_track_tb = av_rescale_q(track->codec_delay,
2241                                           (AVRational){ 1, 1000000000 },
2242                                           st->time_base);
2243
2244         st->codecpar->codec_id = codec_id;
2245
2246         if (strcmp(track->language, "und"))
2247             av_dict_set(&st->metadata, "language", track->language, 0);
2248         av_dict_set(&st->metadata, "title", track->name, 0);
2249
2250         if (track->flag_default)
2251             st->disposition |= AV_DISPOSITION_DEFAULT;
2252         if (track->flag_forced)
2253             st->disposition |= AV_DISPOSITION_FORCED;
2254
2255         if (!st->codecpar->extradata) {
2256             if (extradata) {
2257                 st->codecpar->extradata      = extradata;
2258                 st->codecpar->extradata_size = extradata_size;
2259             } else if (track->codec_priv.data && track->codec_priv.size > 0) {
2260                 if (ff_alloc_extradata(st->codecpar, track->codec_priv.size))
2261                     return AVERROR(ENOMEM);
2262                 memcpy(st->codecpar->extradata,
2263                        track->codec_priv.data + extradata_offset,
2264                        track->codec_priv.size);
2265             }
2266         }
2267
2268         if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO) {
2269             MatroskaTrackPlane *planes = track->operation.combine_planes.elem;
2270             int display_width_mul  = 1;
2271             int display_height_mul = 1;
2272
2273             st->codecpar->codec_type = AVMEDIA_TYPE_VIDEO;
2274             st->codecpar->codec_tag  = fourcc;
2275             if (bit_depth >= 0)
2276                 st->codecpar->bits_per_coded_sample = bit_depth;
2277             st->codecpar->width      = track->video.pixel_width;
2278             st->codecpar->height     = track->video.pixel_height;
2279
2280             if (track->video.interlaced == MATROSKA_VIDEO_INTERLACE_FLAG_INTERLACED)
2281                 st->codecpar->field_order = mkv_field_order(track->video.field_order);
2282
2283             if (track->video.stereo_mode && track->video.stereo_mode < MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_NB)
2284                 mkv_stereo_mode_display_mul(track->video.stereo_mode, &display_width_mul, &display_height_mul);
2285
2286             av_reduce(&st->sample_aspect_ratio.num,
2287                       &st->sample_aspect_ratio.den,
2288                       st->codecpar->height * track->video.display_width  * display_width_mul,
2289                       st->codecpar->width  * track->video.display_height * display_height_mul,
2290                       255);
2291             if (st->codecpar->codec_id != AV_CODEC_ID_HEVC)
2292                 st->need_parsing = AVSTREAM_PARSE_HEADERS;
2293
2294             if (track->default_duration) {
2295                 av_reduce(&st->avg_frame_rate.num, &st->avg_frame_rate.den,
2296                           1000000000, track->default_duration, 30000);
2297 #if FF_API_R_FRAME_RATE
2298                 if (   st->avg_frame_rate.num < st->avg_frame_rate.den * 1000LL
2299                     && st->avg_frame_rate.num > st->avg_frame_rate.den * 5LL)
2300                     st->r_frame_rate = st->avg_frame_rate;
2301 #endif
2302             }
2303
2304             /* export stereo mode flag as metadata tag */
2305             if (track->video.stereo_mode && track->video.stereo_mode < MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_NB)
2306                 av_dict_set(&st->metadata, "stereo_mode", ff_matroska_video_stereo_mode[track->video.stereo_mode], 0);
2307
2308             /* export alpha mode flag as metadata tag  */
2309             if (track->video.alpha_mode)
2310                 av_dict_set(&st->metadata, "alpha_mode", "1", 0);
2311
2312             /* if we have virtual track, mark the real tracks */
2313             for (j=0; j < track->operation.combine_planes.nb_elem; j++) {
2314                 char buf[32];
2315                 if (planes[j].type >= MATROSKA_VIDEO_STEREO_PLANE_COUNT)
2316                     continue;
2317                 snprintf(buf, sizeof(buf), "%s_%d",
2318                          ff_matroska_video_stereo_plane[planes[j].type], i);
2319                 for (k=0; k < matroska->tracks.nb_elem; k++)
2320                     if (planes[j].uid == tracks[k].uid && tracks[k].stream) {
2321                         av_dict_set(&tracks[k].stream->metadata,
2322                                     "stereo_mode", buf, 0);
2323                         break;
2324                     }
2325             }
2326             // add stream level stereo3d side data if it is a supported format
2327             if (track->video.stereo_mode < MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_NB &&
2328                 track->video.stereo_mode != 10 && track->video.stereo_mode != 12) {
2329                 int ret = ff_mkv_stereo3d_conv(st, track->video.stereo_mode);
2330                 if (ret < 0)
2331                     return ret;
2332             }
2333
2334             if (s->strict_std_compliance <= FF_COMPLIANCE_UNOFFICIAL) {
2335                 int ret = mkv_parse_video_color(st, track);
2336                 if (ret < 0)
2337                     return ret;
2338             }
2339         } else if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO) {
2340             st->codecpar->codec_type  = AVMEDIA_TYPE_AUDIO;
2341             st->codecpar->codec_tag   = fourcc;
2342             st->codecpar->sample_rate = track->audio.out_samplerate;
2343             st->codecpar->channels    = track->audio.channels;
2344             if (!st->codecpar->bits_per_coded_sample)
2345                 st->codecpar->bits_per_coded_sample = track->audio.bitdepth;
2346             if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_MP3)
2347                 st->need_parsing = AVSTREAM_PARSE_FULL;
2348             else if (st->codecpar->codec_id != AV_CODEC_ID_AAC)
2349                 st->need_parsing = AVSTREAM_PARSE_HEADERS;
2350             if (track->codec_delay > 0) {
2351                 st->codecpar->initial_padding = av_rescale_q(track->codec_delay,
2352                                                              (AVRational){1, 1000000000},
2353                                                              (AVRational){1, st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_OPUS ?
2354                                                                              48000 : st->codecpar->sample_rate});
2355             }
2356             if (track->seek_preroll > 0) {
2357                 st->codecpar->seek_preroll = av_rescale_q(track->seek_preroll,
2358                                                           (AVRational){1, 1000000000},
2359                                                           (AVRational){1, st->codecpar->sample_rate});
2360             }
2361         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_WEBVTT) {
2362             st->codecpar->codec_type = AVMEDIA_TYPE_SUBTITLE;
2363
2364             if (!strcmp(track->codec_id, "D_WEBVTT/CAPTIONS")) {
2365                 st->disposition |= AV_DISPOSITION_CAPTIONS;
2366             } else if (!strcmp(track->codec_id, "D_WEBVTT/DESCRIPTIONS")) {
2367                 st->disposition |= AV_DISPOSITION_DESCRIPTIONS;
2368             } else if (!strcmp(track->codec_id, "D_WEBVTT/METADATA")) {
2369                 st->disposition |= AV_DISPOSITION_METADATA;
2370             }
2371         } else if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE) {
2372             st->codecpar->codec_type = AVMEDIA_TYPE_SUBTITLE;
2373             if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_ASS)
2374                 matroska->contains_ssa = 1;
2375         }
2376     }
2377
2378     return 0;
2379 }
2380
2381 static int matroska_read_header(AVFormatContext *s)
2382 {
2383     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
2384     EbmlList *attachments_list = &matroska->attachments;
2385     EbmlList *chapters_list    = &matroska->chapters;
2386     MatroskaAttachment *attachments;
2387     MatroskaChapter *chapters;
2388     uint64_t max_start = 0;
2389     int64_t pos;
2390     Ebml ebml = { 0 };
2391     int i, j, res;
2392
2393     matroska->ctx = s;
2394     matroska->cues_parsing_deferred = 1;
2395
2396     /* First read the EBML header. */
2397     if (ebml_parse(matroska, ebml_syntax, &ebml) || !ebml.doctype) {
2398         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "EBML header parsing failed\n");
2399         ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
2400         return AVERROR_INVALIDDATA;
2401     }
2402     if (ebml.version         > EBML_VERSION      ||
2403         ebml.max_size        > sizeof(uint64_t)  ||
2404         ebml.id_length       > sizeof(uint32_t)  ||
2405         ebml.doctype_version > 3) {
2406         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2407                "EBML header using unsupported features\n"
2408                "(EBML version %"PRIu64", doctype %s, doc version %"PRIu64")\n",
2409                ebml.version, ebml.doctype, ebml.doctype_version);
2410         ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
2411         return AVERROR_PATCHWELCOME;
2412     } else if (ebml.doctype_version == 3) {
2413         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
2414                "EBML header using unsupported features\n"
2415                "(EBML version %"PRIu64", doctype %s, doc version %"PRIu64")\n",
2416                ebml.version, ebml.doctype, ebml.doctype_version);
2417     }
2418     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(matroska_doctypes); i++)
2419         if (!strcmp(ebml.doctype, matroska_doctypes[i]))
2420             break;
2421     if (i >= FF_ARRAY_ELEMS(matroska_doctypes)) {
2422         av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Unknown EBML doctype '%s'\n", ebml.doctype);
2423         if (matroska->ctx->error_recognition & AV_EF_EXPLODE) {
2424             ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
2425             return AVERROR_INVALIDDATA;
2426         }
2427     }
2428     ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
2429
2430     /* The next thing is a segment. */
2431     pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
2432     res = ebml_parse(matroska, matroska_segments, matroska);
2433     // try resyncing until we find a EBML_STOP type element.
2434     while (res != 1) {
2435         res = matroska_resync(matroska, pos);
2436         if (res < 0)
2437             goto fail;
2438         pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
2439         res = ebml_parse(matroska, matroska_segment, matroska);
2440     }
2441     matroska_execute_seekhead(matroska);
2442
2443     if (!matroska->time_scale)
2444         matroska->time_scale = 1000000;
2445     if (matroska->duration)
2446         matroska->ctx->duration = matroska->duration * matroska->time_scale *
2447                                   1000 / AV_TIME_BASE;
2448     av_dict_set(&s->metadata, "title", matroska->title, 0);
2449     av_dict_set(&s->metadata, "encoder", matroska->muxingapp, 0);
2450
2451     if (matroska->date_utc.size == 8)
2452         matroska_metadata_creation_time(&s->metadata, AV_RB64(matroska->date_utc.data));
2453
2454     res = matroska_parse_tracks(s);
2455     if (res < 0)
2456         goto fail;
2457
2458     attachments = attachments_list->elem;
2459     for (j = 0; j < attachments_list->nb_elem; j++) {
2460         if (!(attachments[j].filename && attachments[j].mime &&
2461               attachments[j].bin.data && attachments[j].bin.size > 0)) {
2462             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "incomplete attachment\n");
2463         } else {
2464             AVStream *st = avformat_new_stream(s, NULL);
2465             if (!st)
2466                 break;
2467             av_dict_set(&st->metadata, "filename", attachments[j].filename, 0);
2468             av_dict_set(&st->metadata, "mimetype", attachments[j].mime, 0);
2469             st->codecpar->codec_id   = AV_CODEC_ID_NONE;
2470
2471             for (i = 0; ff_mkv_image_mime_tags[i].id != AV_CODEC_ID_NONE; i++) {
2472                 if (!strncmp(ff_mkv_image_mime_tags[i].str, attachments[j].mime,
2473                              strlen(ff_mkv_image_mime_tags[i].str))) {
2474                     st->codecpar->codec_id = ff_mkv_image_mime_tags[i].id;
2475                     break;
2476                 }
2477             }
2478
2479             attachments[j].stream = st;
2480
2481             if (st->codecpar->codec_id != AV_CODEC_ID_NONE) {
2482                 st->disposition         |= AV_DISPOSITION_ATTACHED_PIC;
2483                 st->codecpar->codec_type = AVMEDIA_TYPE_VIDEO;
2484
2485                 av_init_packet(&st->attached_pic);
2486                 if ((res = av_new_packet(&st->attached_pic, attachments[j].bin.size)) < 0)
2487                     return res;
2488                 memcpy(st->attached_pic.data, attachments[j].bin.data, attachments[j].bin.size);
2489                 st->attached_pic.stream_index = st->index;
2490                 st->attached_pic.flags       |= AV_PKT_FLAG_KEY;
2491             } else {
2492                 st->codecpar->codec_type = AVMEDIA_TYPE_ATTACHMENT;
2493                 if (ff_alloc_extradata(st->codecpar, attachments[j].bin.size))
2494                     break;
2495                 memcpy(st->codecpar->extradata, attachments[j].bin.data,
2496                        attachments[j].bin.size);
2497
2498                 for (i = 0; ff_mkv_mime_tags[i].id != AV_CODEC_ID_NONE; i++) {
2499                     if (!strncmp(ff_mkv_mime_tags[i].str, attachments[j].mime,
2500                                 strlen(ff_mkv_mime_tags[i].str))) {
2501                         st->codecpar->codec_id = ff_mkv_mime_tags[i].id;
2502                         break;
2503                     }
2504                 }
2505             }
2506         }
2507     }
2508
2509     chapters = chapters_list->elem;
2510     for (i = 0; i < chapters_list->nb_elem; i++)
2511         if (chapters[i].start != AV_NOPTS_VALUE && chapters[i].uid &&
2512             (max_start == 0 || chapters[i].start > max_start)) {
2513             chapters[i].chapter =
2514                 avpriv_new_chapter(s, chapters[i].uid,
2515                                    (AVRational) { 1, 1000000000 },
2516                                    chapters[i].start, chapters[i].end,
2517                                    chapters[i].title);
2518             if (chapters[i].chapter) {
2519                 av_dict_set(&chapters[i].chapter->metadata,
2520                             "title", chapters[i].title, 0);
2521             }
2522             max_start = chapters[i].start;
2523         }
2524
2525     matroska_add_index_entries(matroska);
2526
2527     matroska_convert_tags(s);
2528
2529     return 0;
2530 fail:
2531     matroska_read_close(s);
2532     return res;
2533 }
2534
2535 /*
2536  * Put one packet in an application-supplied AVPacket struct.
2537  * Returns 0 on success or -1 on failure.
2538  */
2539 static int matroska_deliver_packet(MatroskaDemuxContext *matroska,
2540                                    AVPacket *pkt)
2541 {
2542     if (matroska->num_packets > 0) {
2543         MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
2544         MatroskaTrack *track;
2545         memcpy(pkt, matroska->packets[0], sizeof(AVPacket));
2546         av_freep(&matroska->packets[0]);
2547         track = &tracks[pkt->stream_index];
2548         if (track->has_palette) {
2549             uint8_t *pal = av_packet_new_side_data(pkt, AV_PKT_DATA_PALETTE, AVPALETTE_SIZE);
2550             if (!pal) {
2551                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Cannot append palette to packet\n");
2552             } else {
2553                 memcpy(pal, track->palette, AVPALETTE_SIZE);
2554             }
2555             track->has_palette = 0;
2556         }
2557         if (matroska->num_packets > 1) {
2558             void *newpackets;
2559             memmove(&matroska->packets[0], &matroska->packets[1],
2560                     (matroska->num_packets - 1) * sizeof(AVPacket *));
2561             newpackets = av_realloc(matroska->packets,
2562                                     (matroska->num_packets - 1) *
2563                                     sizeof(AVPacket *));
2564             if (newpackets)
2565                 matroska->packets = newpackets;
2566         } else {
2567             av_freep(&matroska->packets);
2568             matroska->prev_pkt = NULL;
2569         }
2570         matroska->num_packets--;
2571         return 0;
2572     }
2573
2574     return -1;
2575 }
2576
2577 /*
2578  * Free all packets in our internal queue.
2579  */
2580 static void matroska_clear_queue(MatroskaDemuxContext *matroska)
2581 {
2582     matroska->prev_pkt = NULL;
2583     if (matroska->packets) {
2584         int n;
2585         for (n = 0; n < matroska->num_packets; n++) {
2586             av_packet_unref(matroska->packets[n]);
2587             av_freep(&matroska->packets[n]);
2588         }
2589         av_freep(&matroska->packets);
2590         matroska->num_packets = 0;
2591     }
2592 }
2593
2594 static int matroska_parse_laces(MatroskaDemuxContext *matroska, uint8_t **buf,
2595                                 int *buf_size, int type,
2596                                 uint32_t **lace_buf, int *laces)
2597 {
2598     int res = 0, n, size = *buf_size;
2599     uint8_t *data = *buf;
2600     uint32_t *lace_size;
2601
2602     if (!type) {
2603         *laces    = 1;
2604         *lace_buf = av_mallocz(sizeof(int));
2605         if (!*lace_buf)
2606             return AVERROR(ENOMEM);
2607
2608         *lace_buf[0] = size;
2609         return 0;
2610     }
2611
2612     av_assert0(size > 0);
2613     *laces    = *data + 1;
2614     data     += 1;
2615     size     -= 1;
2616     lace_size = av_mallocz(*laces * sizeof(int));
2617     if (!lace_size)
2618         return AVERROR(ENOMEM);
2619
2620     switch (type) {
2621     case 0x1: /* Xiph lacing */
2622     {
2623         uint8_t temp;
2624         uint32_t total = 0;
2625         for (n = 0; res == 0 && n < *laces - 1; n++) {
2626             while (1) {
2627                 if (size <= total) {
2628                     res = AVERROR_INVALIDDATA;
2629                     break;
2630                 }
2631                 temp          = *data;
2632                 total        += temp;
2633                 lace_size[n] += temp;
2634                 data         += 1;
2635                 size         -= 1;
2636                 if (temp != 0xff)
2637                     break;
2638             }
2639         }
2640         if (size <= total) {
2641             res = AVERROR_INVALIDDATA;
2642             break;
2643         }
2644
2645         lace_size[n] = size - total;
2646         break;
2647     }
2648
2649     case 0x2: /* fixed-size lacing */
2650         if (size % (*laces)) {
2651             res = AVERROR_INVALIDDATA;
2652             break;
2653         }
2654         for (n = 0; n < *laces; n++)
2655             lace_size[n] = size / *laces;
2656         break;
2657
2658     case 0x3: /* EBML lacing */
2659     {
2660         uint64_t num;
2661         uint64_t total;
2662         n = matroska_ebmlnum_uint(matroska, data, size, &num);
2663         if (n < 0 || num > INT_MAX) {
2664             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
2665                    "EBML block data error\n");
2666             res = n<0 ? n : AVERROR_INVALIDDATA;
2667             break;
2668         }
2669         data += n;
2670         size -= n;
2671         total = lace_size[0] = num;
2672         for (n = 1; res == 0 && n < *laces - 1; n++) {
2673             int64_t snum;
2674             int r;
2675             r = matroska_ebmlnum_sint(matroska, data, size, &snum);
2676             if (r < 0 || lace_size[n - 1] + snum > (uint64_t)INT_MAX) {
2677                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
2678                        "EBML block data error\n");
2679                 res = r<0 ? r : AVERROR_INVALIDDATA;
2680                 break;
2681             }
2682             data        += r;
2683             size        -= r;
2684             lace_size[n] = lace_size[n - 1] + snum;
2685             total       += lace_size[n];
2686         }
2687         if (size <= total) {
2688             res = AVERROR_INVALIDDATA;
2689             break;
2690         }
2691         lace_size[*laces - 1] = size - total;
2692         break;
2693     }
2694     }
2695
2696     *buf      = data;
2697     *lace_buf = lace_size;
2698     *buf_size = size;
2699
2700     return res;
2701 }
2702
2703 static int matroska_parse_rm_audio(MatroskaDemuxContext *matroska,
2704                                    MatroskaTrack *track, AVStream *st,
2705                                    uint8_t *data, int size, uint64_t timecode,
2706                                    int64_t pos)
2707 {
2708     int a = st->codecpar->block_align;
2709     int sps = track->audio.sub_packet_size;
2710     int cfs = track->audio.coded_framesize;
2711     int h   = track->audio.sub_packet_h;
2712     int y   = track->audio.sub_packet_cnt;
2713     int w   = track->audio.frame_size;
2714     int x;
2715
2716     if (!track->audio.pkt_cnt) {
2717         if (track->audio.sub_packet_cnt == 0)
2718             track->audio.buf_timecode = timecode;
2719         if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288) {
2720             if (size < cfs * h / 2) {
2721                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2722                        "Corrupt int4 RM-style audio packet size\n");
2723                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2724             }
2725             for (x = 0; x < h / 2; x++)
2726                 memcpy(track->audio.buf + x * 2 * w + y * cfs,
2727                        data + x * cfs, cfs);
2728         } else if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR) {
2729             if (size < w) {
2730                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2731                        "Corrupt sipr RM-style audio packet size\n");
2732                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2733             }
2734             memcpy(track->audio.buf + y * w, data, w);
2735         } else {
2736             if (size < sps * w / sps || h<=0 || w%sps) {
2737                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2738                        "Corrupt generic RM-style audio packet size\n");
2739                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2740             }
2741             for (x = 0; x < w / sps; x++)
2742                 memcpy(track->audio.buf +
2743                        sps * (h * x + ((h + 1) / 2) * (y & 1) + (y >> 1)),
2744                        data + x * sps, sps);
2745         }
2746
2747         if (++track->audio.sub_packet_cnt >= h) {
2748             if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR)
2749                 ff_rm_reorder_sipr_data(track->audio.buf, h, w);
2750             track->audio.sub_packet_cnt = 0;
2751             track->audio.pkt_cnt        = h * w / a;
2752         }
2753     }
2754
2755     while (track->audio.pkt_cnt) {
2756         int ret;
2757         AVPacket *pkt = av_mallocz(sizeof(AVPacket));
2758         if (!pkt)
2759             return AVERROR(ENOMEM);
2760
2761         ret = av_new_packet(pkt, a);
2762         if (ret < 0) {
2763             av_free(pkt);
2764             return ret;
2765         }
2766         memcpy(pkt->data,
2767                track->audio.buf + a * (h * w / a - track->audio.pkt_cnt--),
2768                a);
2769         pkt->pts                  = track->audio.buf_timecode;
2770         track->audio.buf_timecode = AV_NOPTS_VALUE;
2771         pkt->pos                  = pos;
2772         pkt->stream_index         = st->index;
2773         dynarray_add(&matroska->packets, &matroska->num_packets, pkt);
2774     }
2775
2776     return 0;
2777 }
2778
2779 /* reconstruct full wavpack blocks from mangled matroska ones */
2780 static int matroska_parse_wavpack(MatroskaTrack *track, uint8_t *src,
2781                                   uint8_t **pdst, int *size)
2782 {
2783     uint8_t *dst = NULL;
2784     int dstlen   = 0;
2785     int srclen   = *size;
2786     uint32_t samples;
2787     uint16_t ver;
2788     int ret, offset = 0;
2789
2790     if (srclen < 12 || track->stream->codecpar->extradata_size < 2)
2791         return AVERROR_INVALIDDATA;
2792
2793     ver = AV_RL16(track->stream->codecpar->extradata);
2794
2795     samples = AV_RL32(src);
2796     src    += 4;
2797     srclen -= 4;
2798
2799     while (srclen >= 8) {
2800         int multiblock;
2801         uint32_t blocksize;
2802         uint8_t *tmp;
2803
2804         uint32_t flags = AV_RL32(src);
2805         uint32_t crc   = AV_RL32(src + 4);
2806         src    += 8;
2807         srclen -= 8;
2808
2809         multiblock = (flags & 0x1800) != 0x1800;
2810         if (multiblock) {
2811             if (srclen < 4) {
2812                 ret = AVERROR_INVALIDDATA;
2813                 goto fail;
2814             }
2815             blocksize = AV_RL32(src);
2816             src      += 4;
2817             srclen   -= 4;
2818         } else
2819             blocksize = srclen;
2820
2821         if (blocksize > srclen) {
2822             ret = AVERROR_INVALIDDATA;
2823             goto fail;
2824         }
2825
2826         tmp = av_realloc(dst, dstlen + blocksize + 32);
2827         if (!tmp) {
2828             ret = AVERROR(ENOMEM);
2829             goto fail;
2830         }
2831         dst     = tmp;
2832         dstlen += blocksize + 32;
2833
2834         AV_WL32(dst + offset, MKTAG('w', 'v', 'p', 'k'));   // tag
2835         AV_WL32(dst + offset +  4, blocksize + 24);         // blocksize - 8
2836         AV_WL16(dst + offset +  8, ver);                    // version
2837         AV_WL16(dst + offset + 10, 0);                      // track/index_no
2838         AV_WL32(dst + offset + 12, 0);                      // total samples
2839         AV_WL32(dst + offset + 16, 0);                      // block index
2840         AV_WL32(dst + offset + 20, samples);                // number of samples
2841         AV_WL32(dst + offset + 24, flags);                  // flags
2842         AV_WL32(dst + offset + 28, crc);                    // crc
2843         memcpy(dst + offset + 32, src, blocksize);          // block data
2844
2845         src    += blocksize;
2846         srclen -= blocksize;
2847         offset += blocksize + 32;
2848     }
2849
2850     *pdst = dst;
2851     *size = dstlen;
2852
2853     return 0;
2854
2855 fail:
2856     av_freep(&dst);
2857     return ret;
2858 }
2859
2860 static int matroska_parse_webvtt(MatroskaDemuxContext *matroska,
2861                                  MatroskaTrack *track,
2862                                  AVStream *st,
2863                                  uint8_t *data, int data_len,
2864                                  uint64_t timecode,
2865                                  uint64_t duration,
2866                                  int64_t pos)
2867 {
2868     AVPacket *pkt;
2869     uint8_t *id, *settings, *text, *buf;
2870     int id_len, settings_len, text_len;
2871     uint8_t *p, *q;
2872     int err;
2873
2874     if (data_len <= 0)
2875         return AVERROR_INVALIDDATA;
2876
2877     p = data;
2878     q = data + data_len;
2879
2880     id = p;
2881     id_len = -1;
2882     while (p < q) {
2883         if (*p == '\r' || *p == '\n') {
2884             id_len = p - id;
2885             if (*p == '\r')
2886                 p++;
2887             break;
2888         }
2889         p++;
2890     }
2891
2892     if (p >= q || *p != '\n')
2893         return AVERROR_INVALIDDATA;
2894     p++;
2895
2896     settings = p;
2897     settings_len = -1;
2898     while (p < q) {
2899         if (*p == '\r' || *p == '\n') {
2900             settings_len = p - settings;
2901             if (*p == '\r')
2902                 p++;
2903             break;
2904         }
2905         p++;
2906     }
2907
2908     if (p >= q || *p != '\n')
2909         return AVERROR_INVALIDDATA;
2910     p++;
2911
2912     text = p;
2913     text_len = q - p;
2914     while (text_len > 0) {
2915         const int len = text_len - 1;
2916         const uint8_t c = p[len];
2917         if (c != '\r' && c != '\n')
2918             break;
2919         text_len = len;
2920     }
2921
2922     if (text_len <= 0)
2923         return AVERROR_INVALIDDATA;
2924
2925     pkt = av_mallocz(sizeof(*pkt));
2926     if (!pkt)
2927         return AVERROR(ENOMEM);
2928     err = av_new_packet(pkt, text_len);
2929     if (err < 0) {
2930         av_free(pkt);
2931         return AVERROR(err);
2932     }
2933
2934     memcpy(pkt->data, text, text_len);
2935
2936     if (id_len > 0) {
2937         buf = av_packet_new_side_data(pkt,
2938                                       AV_PKT_DATA_WEBVTT_IDENTIFIER,
2939                                       id_len);
2940         if (!buf) {
2941             av_free(pkt);
2942             return AVERROR(ENOMEM);
2943         }
2944         memcpy(buf, id, id_len);
2945     }
2946
2947     if (settings_len > 0) {
2948         buf = av_packet_new_side_data(pkt,
2949                                       AV_PKT_DATA_WEBVTT_SETTINGS,
2950                                       settings_len);
2951         if (!buf) {
2952             av_free(pkt);
2953             return AVERROR(ENOMEM);
2954         }
2955         memcpy(buf, settings, settings_len);
2956     }
2957
2958     // Do we need this for subtitles?
2959     // pkt->flags = AV_PKT_FLAG_KEY;
2960
2961     pkt->stream_index = st->index;
2962     pkt->pts = timecode;
2963
2964     // Do we need this for subtitles?
2965     // pkt->dts = timecode;
2966
2967     pkt->duration = duration;
2968     pkt->pos = pos;
2969
2970     dynarray_add(&matroska->packets, &matroska->num_packets, pkt);
2971     matroska->prev_pkt = pkt;
2972
2973     return 0;
2974 }
2975
2976 static int matroska_parse_frame(MatroskaDemuxContext *matroska,
2977                                 MatroskaTrack *track, AVStream *st,
2978                                 uint8_t *data, int pkt_size,
2979                                 uint64_t timecode, uint64_t lace_duration,
2980                                 int64_t pos, int is_keyframe,
2981                                 uint8_t *additional, uint64_t additional_id, int additional_size,
2982                                 int64_t discard_padding)
2983 {
2984     MatroskaTrackEncoding *encodings = track->encodings.elem;
2985     uint8_t *pkt_data = data;
2986     int offset = 0, res;
2987     AVPacket *pkt;
2988
2989     if (encodings && !encodings->type && encodings->scope & 1) {
2990         res = matroska_decode_buffer(&pkt_data, &pkt_size, track);
2991         if (res < 0)
2992             return res;
2993     }
2994
2995     if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_WAVPACK) {
2996         uint8_t *wv_data;
2997         res = matroska_parse_wavpack(track, pkt_data, &wv_data, &pkt_size);
2998         if (res < 0) {
2999             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
3000                    "Error parsing a wavpack block.\n");
3001             goto fail;
3002         }
3003         if (pkt_data != data)
3004             av_freep(&pkt_data);
3005         pkt_data = wv_data;
3006     }
3007
3008     if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_PRORES &&
3009         AV_RB32(&data[4]) != MKBETAG('i', 'c', 'p', 'f'))
3010         offset = 8;
3011
3012     pkt = av_mallocz(sizeof(AVPacket));
3013     if (!pkt) {
3014         if (pkt_data != data)
3015             av_freep(&pkt_data);
3016         return AVERROR(ENOMEM);
3017     }
3018     /* XXX: prevent data copy... */
3019     if (av_new_packet(pkt, pkt_size + offset) < 0) {
3020         av_free(pkt);
3021         res = AVERROR(ENOMEM);
3022         goto fail;
3023     }
3024
3025     if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_PRORES && offset == 8) {
3026         uint8_t *buf = pkt->data;
3027         bytestream_put_be32(&buf, pkt_size);
3028         bytestream_put_be32(&buf, MKBETAG('i', 'c', 'p', 'f'));
3029     }
3030
3031     memcpy(pkt->data + offset, pkt_data, pkt_size);
3032
3033     if (pkt_data != data)
3034         av_freep(&pkt_data);
3035
3036     pkt->flags        = is_keyframe;
3037     pkt->stream_index = st->index;
3038
3039     if (additional_size > 0) {
3040         uint8_t *side_data = av_packet_new_side_data(pkt,
3041                                                      AV_PKT_DATA_MATROSKA_BLOCKADDITIONAL,
3042                                                      additional_size + 8);
3043         if (!side_data) {
3044             av_packet_unref(pkt);
3045             av_free(pkt);
3046             return AVERROR(ENOMEM);
3047         }
3048         AV_WB64(side_data, additional_id);
3049         memcpy(side_data + 8, additional, additional_size);
3050     }
3051
3052     if (discard_padding) {
3053         uint8_t *side_data = av_packet_new_side_data(pkt,
3054                                                      AV_PKT_DATA_SKIP_SAMPLES,
3055                                                      10);
3056         if (!side_data) {
3057             av_packet_unref(pkt);
3058             av_free(pkt);
3059             return AVERROR(ENOMEM);
3060         }
3061         AV_WL32(side_data, 0);
3062         AV_WL32(side_data + 4, av_rescale_q(discard_padding,
3063                                             (AVRational){1, 1000000000},
3064                                             (AVRational){1, st->codecpar->sample_rate}));
3065     }
3066
3067     if (track->ms_compat)
3068         pkt->dts = timecode;
3069     else
3070         pkt->pts = timecode;
3071     pkt->pos = pos;
3072     pkt->duration = lace_duration;
3073
3074 #if FF_API_CONVERGENCE_DURATION
3075 FF_DISABLE_DEPRECATION_WARNINGS
3076     if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_SUBRIP) {
3077         pkt->convergence_duration = lace_duration;
3078     }
3079 FF_ENABLE_DEPRECATION_WARNINGS
3080 #endif
3081
3082     dynarray_add(&matroska->packets, &matroska->num_packets, pkt);
3083     matroska->prev_pkt = pkt;
3084
3085     return 0;
3086
3087 fail:
3088     if (pkt_data != data)
3089         av_freep(&pkt_data);
3090     return res;
3091 }
3092
3093 static int matroska_parse_block(MatroskaDemuxContext *matroska, uint8_t *data,
3094                                 int size, int64_t pos, uint64_t cluster_time,
3095                                 uint64_t block_duration, int is_keyframe,
3096                                 uint8_t *additional, uint64_t additional_id, int additional_size,
3097                                 int64_t cluster_pos, int64_t discard_padding)
3098 {
3099     uint64_t timecode = AV_NOPTS_VALUE;
3100     MatroskaTrack *track;
3101     int res = 0;
3102     AVStream *st;
3103     int16_t block_time;
3104     uint32_t *lace_size = NULL;
3105     int n, flags, laces = 0;
3106     uint64_t num;
3107     int trust_default_duration = 1;
3108
3109     if ((n = matroska_ebmlnum_uint(matroska, data, size, &num)) < 0) {
3110         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "EBML block data error\n");
3111         return n;
3112     }
3113     data += n;
3114     size -= n;
3115
3116     track = matroska_find_track_by_num(matroska, num);
3117     if (!track || !track->stream) {
3118         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
3119                "Invalid stream %"PRIu64" or size %u\n", num, size);
3120         return AVERROR_INVALIDDATA;
3121     } else if (size <= 3)
3122         return 0;
3123     st = track->stream;
3124     if (st->discard >= AVDISCARD_ALL)
3125         return res;
3126     av_assert1(block_duration != AV_NOPTS_VALUE);
3127
3128     block_time = sign_extend(AV_RB16(data), 16);
3129     data      += 2;
3130     flags      = *data++;
3131     size      -= 3;
3132     if (is_keyframe == -1)
3133         is_keyframe = flags & 0x80 ? AV_PKT_FLAG_KEY : 0;
3134
3135     if (cluster_time != (uint64_t) -1 &&
3136         (block_time >= 0 || cluster_time >= -block_time)) {
3137         timecode = cluster_time + block_time - track->codec_delay_in_track_tb;
3138         if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE &&
3139             timecode < track->end_timecode)
3140             is_keyframe = 0;  /* overlapping subtitles are not key frame */
3141         if (is_keyframe)
3142             av_add_index_entry(st, cluster_pos, timecode, 0, 0,
3143                                AVINDEX_KEYFRAME);
3144     }
3145
3146     if (matroska->skip_to_keyframe &&
3147         track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE) {
3148         // Compare signed timecodes. Timecode may be negative due to codec delay
3149         // offset. We don't support timestamps greater than int64_t anyway - see
3150         // AVPacket's pts.
3151         if ((int64_t)timecode < (int64_t)matroska->skip_to_timecode)
3152             return res;
3153         if (is_keyframe)
3154             matroska->skip_to_keyframe = 0;
3155         else if (!st->skip_to_keyframe) {
3156             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "File is broken, keyframes not correctly marked!\n");
3157             matroska->skip_to_keyframe = 0;
3158         }
3159     }
3160
3161     res = matroska_parse_laces(matroska, &data, &size, (flags & 0x06) >> 1,
3162                                &lace_size, &laces);
3163
3164     if (res)
3165         goto end;
3166
3167     if (track->audio.samplerate == 8000) {
3168         // If this is needed for more codecs, then add them here
3169         if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_AC3) {
3170             if (track->audio.samplerate != st->codecpar->sample_rate || !st->codecpar->frame_size)
3171                 trust_default_duration = 0;
3172         }
3173     }
3174
3175     if (!block_duration && trust_default_duration)
3176         block_duration = track->default_duration * laces / matroska->time_scale;
3177
3178     if (cluster_time != (uint64_t)-1 && (block_time >= 0 || cluster_time >= -block_time))
3179         track->end_timecode =
3180             FFMAX(track->end_timecode, timecode + block_duration);
3181
3182     for (n = 0; n < laces; n++) {
3183         int64_t lace_duration = block_duration*(n+1) / laces - block_duration*n / laces;
3184
3185         if (lace_size[n] > size) {
3186             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid packet size\n");
3187             break;
3188         }
3189
3190         if ((st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288 ||
3191              st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_COOK   ||
3192              st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR   ||
3193              st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_ATRAC3) &&
3194             st->codecpar->block_align && track->audio.sub_packet_size) {
3195             res = matroska_parse_rm_audio(matroska, track, st, data,
3196                                           lace_size[n],
3197                                           timecode, pos);
3198             if (res)
3199                 goto end;
3200
3201         } else if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_WEBVTT) {
3202             res = matroska_parse_webvtt(matroska, track, st,
3203                                         data, lace_size[n],
3204                                         timecode, lace_duration,
3205                                         pos);
3206             if (res)
3207                 goto end;
3208         } else {
3209             res = matroska_parse_frame(matroska, track, st, data, lace_size[n],
3210                                        timecode, lace_duration, pos,
3211                                        !n ? is_keyframe : 0,
3212                                        additional, additional_id, additional_size,
3213                                        discard_padding);
3214             if (res)
3215                 goto end;
3216         }
3217
3218         if (timecode != AV_NOPTS_VALUE)
3219             timecode = lace_duration ? timecode + lace_duration : AV_NOPTS_VALUE;
3220         data += lace_size[n];
3221         size -= lace_size[n];
3222     }
3223
3224 end:
3225     av_free(lace_size);
3226     return res;
3227 }
3228
3229 static int matroska_parse_cluster_incremental(MatroskaDemuxContext *matroska)
3230 {
3231     EbmlList *blocks_list;
3232     MatroskaBlock *blocks;
3233     int i, res;
3234     res = ebml_parse(matroska,
3235                      matroska_cluster_incremental_parsing,
3236                      &matroska->current_cluster);
3237     if (res == 1) {
3238         /* New Cluster */
3239         if (matroska->current_cluster_pos)
3240             ebml_level_end(matroska);
3241         ebml_free(matroska_cluster, &matroska->current_cluster);
3242         memset(&matroska->current_cluster, 0, sizeof(MatroskaCluster));
3243         matroska->current_cluster_num_blocks = 0;
3244         matroska->current_cluster_pos        = avio_tell(matroska->ctx->pb);
3245         matroska->prev_pkt                   = NULL;
3246         /* sizeof the ID which was already read */
3247         if (matroska->current_id)
3248             matroska->current_cluster_pos -= 4;
3249         res = ebml_parse(matroska,
3250                          matroska_clusters_incremental,
3251                          &matroska->current_cluster);
3252         /* Try parsing the block again. */
3253         if (res == 1)
3254             res = ebml_parse(matroska,
3255                              matroska_cluster_incremental_parsing,
3256                              &matroska->current_cluster);
3257     }
3258
3259     if (!res &&
3260         matroska->current_cluster_num_blocks <
3261         matroska->current_cluster.blocks.nb_elem) {
3262         blocks_list = &matroska->current_cluster.blocks;
3263         blocks      = blocks_list->elem;
3264
3265         matroska->current_cluster_num_blocks = blocks_list->nb_elem;
3266         i                                    = blocks_list->nb_elem - 1;
3267         if (blocks[i].bin.size > 0 && blocks[i].bin.data) {
3268             int is_keyframe = blocks[i].non_simple ? !blocks[i].reference : -1;
3269             uint8_t* additional = blocks[i].additional.size > 0 ?
3270                                     blocks[i].additional.data : NULL;
3271             if (!blocks[i].non_simple)
3272                 blocks[i].duration = 0;
3273             res = matroska_parse_block(matroska, blocks[i].bin.data,
3274                                        blocks[i].bin.size, blocks[i].bin.pos,
3275                                        matroska->current_cluster.timecode,
3276                                        blocks[i].duration, is_keyframe,
3277                                        additional, blocks[i].additional_id,
3278                                        blocks[i].additional.size,
3279                                        matroska->current_cluster_pos,
3280                                        blocks[i].discard_padding);
3281         }
3282     }
3283
3284     return res;
3285 }
3286
3287 static int matroska_parse_cluster(MatroskaDemuxContext *matroska)
3288 {
3289     MatroskaCluster cluster = { 0 };
3290     EbmlList *blocks_list;
3291     MatroskaBlock *blocks;
3292     int i, res;
3293     int64_t pos;
3294
3295     if (!matroska->contains_ssa)
3296         return matroska_parse_cluster_incremental(matroska);
3297     pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
3298     matroska->prev_pkt = NULL;
3299     if (matroska->current_id)
3300         pos -= 4;  /* sizeof the ID which was already read */
3301     res         = ebml_parse(matroska, matroska_clusters, &cluster);
3302     blocks_list = &cluster.blocks;
3303     blocks      = blocks_list->elem;
3304     for (i = 0; i < blocks_list->nb_elem; i++)
3305         if (blocks[i].bin.size > 0 && blocks[i].bin.data) {
3306             int is_keyframe = blocks[i].non_simple ? !blocks[i].reference : -1;
3307             res = matroska_parse_block(matroska, blocks[i].bin.data,
3308                                        blocks[i].bin.size, blocks[i].bin.pos,
3309                                        cluster.timecode, blocks[i].duration,
3310                                        is_keyframe, NULL, 0, 0, pos,
3311                                        blocks[i].discard_padding);
3312         }
3313     ebml_free(matroska_cluster, &cluster);
3314     return res;
3315 }
3316
3317 static int matroska_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
3318 {
3319     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3320
3321     while (matroska_deliver_packet(matroska, pkt)) {
3322         int64_t pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
3323         if (matroska->done)
3324             return AVERROR_EOF;
3325         if (matroska_parse_cluster(matroska) < 0)
3326             matroska_resync(matroska, pos);
3327     }
3328
3329     return 0;
3330 }
3331
3332 static int matroska_read_seek(AVFormatContext *s, int stream_index,
3333                               int64_t timestamp, int flags)
3334 {
3335     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3336     MatroskaTrack *tracks = NULL;
3337     AVStream *st = s->streams[stream_index];
3338     int i, index, index_sub, index_min;
3339
3340     /* Parse the CUES now since we need the index data to seek. */
3341     if (matroska->cues_parsing_deferred > 0) {
3342         matroska->cues_parsing_deferred = 0;
3343         matroska_parse_cues(matroska);
3344     }
3345
3346     if (!st->nb_index_entries)
3347         goto err;
3348     timestamp = FFMAX(timestamp, st->index_entries[0].timestamp);
3349
3350     if ((index = av_index_search_timestamp(st, timestamp, flags)) < 0 || index == st->nb_index_entries - 1) {
3351         avio_seek(s->pb, st->index_entries[st->nb_index_entries - 1].pos,
3352                   SEEK_SET);
3353         matroska->current_id = 0;
3354         while ((index = av_index_search_timestamp(st, timestamp, flags)) < 0 || index == st->nb_index_entries - 1) {
3355             matroska_clear_queue(matroska);
3356             if (matroska_parse_cluster(matroska) < 0)
3357                 break;
3358         }
3359     }
3360
3361     matroska_clear_queue(matroska);
3362     if (index < 0 || (matroska->cues_parsing_deferred < 0 && index == st->nb_index_entries - 1))
3363         goto err;
3364
3365     index_min = index;
3366     tracks = matroska->tracks.elem;
3367     for (i = 0; i < matroska->tracks.nb_elem; i++) {
3368         tracks[i].audio.pkt_cnt        = 0;
3369         tracks[i].audio.sub_packet_cnt = 0;
3370         tracks[i].audio.buf_timecode   = AV_NOPTS_VALUE;
3371         tracks[i].end_timecode         = 0;
3372         if (tracks[i].type == MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE &&
3373             tracks[i].stream &&
3374             tracks[i].stream->discard != AVDISCARD_ALL) {
3375             index_sub = av_index_search_timestamp(
3376                 tracks[i].stream, st->index_entries[index].timestamp,
3377                 AVSEEK_FLAG_BACKWARD);
3378             while (index_sub >= 0 &&
3379                   index_min > 0 &&
3380                   tracks[i].stream->index_entries[index_sub].pos < st->index_entries[index_min].pos &&
3381                   st->index_entries[index].timestamp - tracks[i].stream->index_entries[index_sub].timestamp < 30000000000 / matroska->time_scale)
3382                 index_min--;
3383         }
3384     }
3385
3386     avio_seek(s->pb, st->index_entries[index_min].pos, SEEK_SET);
3387     matroska->current_id       = 0;
3388     if (flags & AVSEEK_FLAG_ANY) {
3389         st->skip_to_keyframe = 0;
3390         matroska->skip_to_timecode = timestamp;
3391     } else {
3392         st->skip_to_keyframe = 1;
3393         matroska->skip_to_timecode = st->index_entries[index].timestamp;
3394     }
3395     matroska->skip_to_keyframe = 1;
3396     matroska->done             = 0;
3397     matroska->num_levels       = 0;
3398     ff_update_cur_dts(s, st, st->index_entries[index].timestamp);
3399     return 0;
3400 err:
3401     // slightly hackish but allows proper fallback to
3402     // the generic seeking code.
3403     matroska_clear_queue(matroska);
3404     matroska->current_id = 0;
3405     st->skip_to_keyframe =
3406     matroska->skip_to_keyframe = 0;
3407     matroska->done = 0;
3408     matroska->num_levels = 0;
3409     return -1;
3410 }
3411
3412 static int matroska_read_close(AVFormatContext *s)
3413 {
3414     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3415     MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
3416     int n;
3417
3418     matroska_clear_queue(matroska);
3419
3420     for (n = 0; n < matroska->tracks.nb_elem; n++)
3421         if (tracks[n].type == MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO)
3422             av_freep(&tracks[n].audio.buf);
3423     ebml_free(matroska_cluster, &matroska->current_cluster);
3424     ebml_free(matroska_segment, matroska);
3425
3426     return 0;
3427 }
3428
3429 typedef struct {
3430     int64_t start_time_ns;
3431     int64_t end_time_ns;
3432     int64_t start_offset;
3433     int64_t end_offset;
3434 } CueDesc;
3435
3436 /* This function searches all the Cues and returns the CueDesc corresponding the
3437  * the timestamp ts. Returned CueDesc will be such that start_time_ns <= ts <
3438  * end_time_ns. All 4 fields will be set to -1 if ts >= file's duration.
3439  */
3440 static CueDesc get_cue_desc(AVFormatContext *s, int64_t ts, int64_t cues_start) {
3441     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
3442     CueDesc cue_desc;
3443     int i;
3444     int nb_index_entries = s->streams[0]->nb_index_entries;
3445     AVIndexEntry *index_entries = s->streams[0]->index_entries;
3446     if (ts >= matroska->duration * matroska->time_scale) return (CueDesc) {-1, -1, -1, -1};
3447     for (i = 1; i < nb_index_entries; i++) {
3448         if (index_entries[i - 1].timestamp * matroska->time_scale <= ts &&
3449             index_entries[i].timestamp * matroska->time_scale > ts) {
3450             break;
3451         }
3452     }
3453     --i;
3454     cue_desc.start_time_ns = index_entries[i].timestamp * matroska->time_scale;
3455     cue_desc.start_offset = index_entries[i].pos - matroska->segment_start;
3456     if (i != nb_index_entries - 1) {
3457         cue_desc.end_time_ns = index_entries[i + 1].timestamp * matroska->time_scale;
3458