avformat: Use av_reallocp_array() where suitable
[ffmpeg.git] / libavformat / matroskadec.c
1 /*
2  * Matroska file demuxer
3  * Copyright (c) 2003-2008 The Libav Project
4  *
5  * This file is part of Libav.
6  *
7  * Libav 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  * Libav 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 Libav; 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 <stdio.h>
32 #include "avformat.h"
33 #include "internal.h"
34 #include "avio_internal.h"
35 /* For ff_codec_get_id(). */
36 #include "riff.h"
37 #include "isom.h"
38 #include "rmsipr.h"
39 #include "matroska.h"
40 #include "libavcodec/bytestream.h"
41 #include "libavcodec/mpeg4audio.h"
42 #include "libavutil/intfloat.h"
43 #include "libavutil/intreadwrite.h"
44 #include "libavutil/avstring.h"
45 #include "libavutil/lzo.h"
46 #include "libavutil/dict.h"
47 #if CONFIG_ZLIB
48 #include <zlib.h>
49 #endif
50 #if CONFIG_BZLIB
51 #include <bzlib.h>
52 #endif
53
54 typedef enum {
55     EBML_NONE,
56     EBML_UINT,
57     EBML_FLOAT,
58     EBML_STR,
59     EBML_UTF8,
60     EBML_BIN,
61     EBML_NEST,
62     EBML_PASS,
63     EBML_STOP,
64     EBML_TYPE_COUNT
65 } EbmlType;
66
67 typedef const struct EbmlSyntax {
68     uint32_t id;
69     EbmlType type;
70     int list_elem_size;
71     int data_offset;
72     union {
73         uint64_t    u;
74         double      f;
75         const char *s;
76         const struct EbmlSyntax *n;
77     } def;
78 } EbmlSyntax;
79
80 typedef struct {
81     int nb_elem;
82     void *elem;
83 } EbmlList;
84
85 typedef struct {
86     int      size;
87     uint8_t *data;
88     int64_t  pos;
89 } EbmlBin;
90
91 typedef struct {
92     uint64_t version;
93     uint64_t max_size;
94     uint64_t id_length;
95     char    *doctype;
96     uint64_t doctype_version;
97 } Ebml;
98
99 typedef struct {
100     uint64_t algo;
101     EbmlBin  settings;
102 } MatroskaTrackCompression;
103
104 typedef struct {
105     uint64_t scope;
106     uint64_t type;
107     MatroskaTrackCompression compression;
108 } MatroskaTrackEncoding;
109
110 typedef struct {
111     double   frame_rate;
112     uint64_t display_width;
113     uint64_t display_height;
114     uint64_t pixel_width;
115     uint64_t pixel_height;
116     uint64_t fourcc;
117 } MatroskaTrackVideo;
118
119 typedef struct {
120     double   samplerate;
121     double   out_samplerate;
122     uint64_t bitdepth;
123     uint64_t channels;
124
125     /* real audio header (extracted from extradata) */
126     int      coded_framesize;
127     int      sub_packet_h;
128     int      frame_size;
129     int      sub_packet_size;
130     int      sub_packet_cnt;
131     int      pkt_cnt;
132     uint64_t buf_timecode;
133     uint8_t *buf;
134 } MatroskaTrackAudio;
135
136 typedef struct {
137     uint64_t num;
138     uint64_t uid;
139     uint64_t type;
140     char    *name;
141     char    *codec_id;
142     EbmlBin  codec_priv;
143     char    *language;
144     double time_scale;
145     uint64_t default_duration;
146     uint64_t flag_default;
147     uint64_t flag_forced;
148     MatroskaTrackVideo video;
149     MatroskaTrackAudio audio;
150     EbmlList encodings;
151
152     AVStream *stream;
153     int64_t end_timecode;
154     int ms_compat;
155 } MatroskaTrack;
156
157 typedef struct {
158     uint64_t uid;
159     char *filename;
160     char *mime;
161     EbmlBin bin;
162
163     AVStream *stream;
164 } MatroskaAttachement;
165
166 typedef struct {
167     uint64_t start;
168     uint64_t end;
169     uint64_t uid;
170     char    *title;
171
172     AVChapter *chapter;
173 } MatroskaChapter;
174
175 typedef struct {
176     uint64_t track;
177     uint64_t pos;
178 } MatroskaIndexPos;
179
180 typedef struct {
181     uint64_t time;
182     EbmlList pos;
183 } MatroskaIndex;
184
185 typedef struct {
186     char *name;
187     char *string;
188     char *lang;
189     uint64_t def;
190     EbmlList sub;
191 } MatroskaTag;
192
193 typedef struct {
194     char    *type;
195     uint64_t typevalue;
196     uint64_t trackuid;
197     uint64_t chapteruid;
198     uint64_t attachuid;
199 } MatroskaTagTarget;
200
201 typedef struct {
202     MatroskaTagTarget target;
203     EbmlList tag;
204 } MatroskaTags;
205
206 typedef struct {
207     uint64_t id;
208     uint64_t pos;
209 } MatroskaSeekhead;
210
211 typedef struct {
212     uint64_t start;
213     uint64_t length;
214 } MatroskaLevel;
215
216 typedef struct {
217     uint64_t timecode;
218     EbmlList blocks;
219 } MatroskaCluster;
220
221 typedef struct {
222     AVFormatContext *ctx;
223
224     /* EBML stuff */
225     int num_levels;
226     MatroskaLevel levels[EBML_MAX_DEPTH];
227     int level_up;
228     uint32_t current_id;
229
230     uint64_t time_scale;
231     double   duration;
232     char    *title;
233     EbmlList tracks;
234     EbmlList attachments;
235     EbmlList chapters;
236     EbmlList index;
237     EbmlList tags;
238     EbmlList seekhead;
239
240     /* byte position of the segment inside the stream */
241     int64_t segment_start;
242
243     /* the packet queue */
244     AVPacket **packets;
245     int num_packets;
246     AVPacket *prev_pkt;
247
248     int done;
249
250     /* What to skip before effectively reading a packet. */
251     int skip_to_keyframe;
252     uint64_t skip_to_timecode;
253
254     /* File has a CUES element, but we defer parsing until it is needed. */
255     int cues_parsing_deferred;
256
257     int current_cluster_num_blocks;
258     int64_t current_cluster_pos;
259     MatroskaCluster current_cluster;
260
261     /* File has SSA subtitles which prevent incremental cluster parsing. */
262     int contains_ssa;
263 } MatroskaDemuxContext;
264
265 typedef struct {
266     uint64_t duration;
267     int64_t  reference;
268     uint64_t non_simple;
269     EbmlBin  bin;
270 } MatroskaBlock;
271
272 static EbmlSyntax ebml_header[] = {
273     { EBML_ID_EBMLREADVERSION,        EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml,version), {.u=EBML_VERSION} },
274     { EBML_ID_EBMLMAXSIZELENGTH,      EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml,max_size), {.u=8} },
275     { EBML_ID_EBMLMAXIDLENGTH,        EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml,id_length), {.u=4} },
276     { EBML_ID_DOCTYPE,                EBML_STR,  0, offsetof(Ebml,doctype), {.s="(none)"} },
277     { EBML_ID_DOCTYPEREADVERSION,     EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml,doctype_version), {.u=1} },
278     { EBML_ID_EBMLVERSION,            EBML_NONE },
279     { EBML_ID_DOCTYPEVERSION,         EBML_NONE },
280     { 0 }
281 };
282
283 static EbmlSyntax ebml_syntax[] = {
284     { EBML_ID_HEADER,                 EBML_NEST, 0, 0, {.n=ebml_header} },
285     { 0 }
286 };
287
288 static EbmlSyntax matroska_info[] = {
289     { MATROSKA_ID_TIMECODESCALE,      EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaDemuxContext,time_scale), {.u=1000000} },
290     { MATROSKA_ID_DURATION,           EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaDemuxContext,duration) },
291     { MATROSKA_ID_TITLE,              EBML_UTF8,  0, offsetof(MatroskaDemuxContext,title) },
292     { MATROSKA_ID_WRITINGAPP,         EBML_NONE },
293     { MATROSKA_ID_MUXINGAPP,          EBML_NONE },
294     { MATROSKA_ID_DATEUTC,            EBML_NONE },
295     { MATROSKA_ID_SEGMENTUID,         EBML_NONE },
296     { 0 }
297 };
298
299 static EbmlSyntax matroska_track_video[] = {
300     { MATROSKA_ID_VIDEOFRAMERATE,     EBML_FLOAT,0, offsetof(MatroskaTrackVideo,frame_rate) },
301     { MATROSKA_ID_VIDEODISPLAYWIDTH,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideo,display_width) },
302     { MATROSKA_ID_VIDEODISPLAYHEIGHT, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideo,display_height) },
303     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELWIDTH,    EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideo,pixel_width) },
304     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELHEIGHT,   EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideo,pixel_height) },
305     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORSPACE,    EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideo,fourcc) },
306     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPB,    EBML_NONE },
307     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPT,    EBML_NONE },
308     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPL,    EBML_NONE },
309     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPR,    EBML_NONE },
310     { MATROSKA_ID_VIDEODISPLAYUNIT,   EBML_NONE },
311     { MATROSKA_ID_VIDEOFLAGINTERLACED,EBML_NONE },
312     { MATROSKA_ID_VIDEOSTEREOMODE,    EBML_NONE },
313     { MATROSKA_ID_VIDEOASPECTRATIO,   EBML_NONE },
314     { 0 }
315 };
316
317 static EbmlSyntax matroska_track_audio[] = {
318     { MATROSKA_ID_AUDIOSAMPLINGFREQ,  EBML_FLOAT,0, offsetof(MatroskaTrackAudio,samplerate), {.f=8000.0} },
319     { MATROSKA_ID_AUDIOOUTSAMPLINGFREQ,EBML_FLOAT,0,offsetof(MatroskaTrackAudio,out_samplerate) },
320     { MATROSKA_ID_AUDIOBITDEPTH,      EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackAudio,bitdepth) },
321     { MATROSKA_ID_AUDIOCHANNELS,      EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackAudio,channels), {.u=1} },
322     { 0 }
323 };
324
325 static EbmlSyntax matroska_track_encoding_compression[] = {
326     { MATROSKA_ID_ENCODINGCOMPALGO,   EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackCompression,algo), {.u=0} },
327     { MATROSKA_ID_ENCODINGCOMPSETTINGS,EBML_BIN, 0, offsetof(MatroskaTrackCompression,settings) },
328     { 0 }
329 };
330
331 static EbmlSyntax matroska_track_encoding[] = {
332     { MATROSKA_ID_ENCODINGSCOPE,      EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding,scope), {.u=1} },
333     { MATROSKA_ID_ENCODINGTYPE,       EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding,type), {.u=0} },
334     { MATROSKA_ID_ENCODINGCOMPRESSION,EBML_NEST, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding,compression), {.n=matroska_track_encoding_compression} },
335     { MATROSKA_ID_ENCODINGORDER,      EBML_NONE },
336     { 0 }
337 };
338
339 static EbmlSyntax matroska_track_encodings[] = {
340     { MATROSKA_ID_TRACKCONTENTENCODING, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTrackEncoding), offsetof(MatroskaTrack,encodings), {.n=matroska_track_encoding} },
341     { 0 }
342 };
343
344 static EbmlSyntax matroska_track[] = {
345     { MATROSKA_ID_TRACKNUMBER,          EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrack,num) },
346     { MATROSKA_ID_TRACKNAME,            EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaTrack,name) },
347     { MATROSKA_ID_TRACKUID,             EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrack,uid) },
348     { MATROSKA_ID_TRACKTYPE,            EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrack,type) },
349     { MATROSKA_ID_CODECID,              EBML_STR,  0, offsetof(MatroskaTrack,codec_id) },
350     { MATROSKA_ID_CODECPRIVATE,         EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaTrack,codec_priv) },
351     { MATROSKA_ID_TRACKLANGUAGE,        EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaTrack,language), {.s="eng"} },
352     { MATROSKA_ID_TRACKDEFAULTDURATION, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrack,default_duration) },
353     { MATROSKA_ID_TRACKTIMECODESCALE,   EBML_FLOAT,0, offsetof(MatroskaTrack,time_scale), {.f=1.0} },
354     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGDEFAULT,     EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrack,flag_default), {.u=1} },
355     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGFORCED,      EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrack,flag_forced), {.u=0} },
356     { MATROSKA_ID_TRACKVIDEO,           EBML_NEST, 0, offsetof(MatroskaTrack,video), {.n=matroska_track_video} },
357     { MATROSKA_ID_TRACKAUDIO,           EBML_NEST, 0, offsetof(MatroskaTrack,audio), {.n=matroska_track_audio} },
358     { MATROSKA_ID_TRACKCONTENTENCODINGS,EBML_NEST, 0, 0, {.n=matroska_track_encodings} },
359     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGENABLED,     EBML_NONE },
360     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGLACING,      EBML_NONE },
361     { MATROSKA_ID_CODECNAME,            EBML_NONE },
362     { MATROSKA_ID_CODECDECODEALL,       EBML_NONE },
363     { MATROSKA_ID_CODECINFOURL,         EBML_NONE },
364     { MATROSKA_ID_CODECDOWNLOADURL,     EBML_NONE },
365     { MATROSKA_ID_TRACKMINCACHE,        EBML_NONE },
366     { MATROSKA_ID_TRACKMAXCACHE,        EBML_NONE },
367     { MATROSKA_ID_TRACKMAXBLKADDID,     EBML_NONE },
368     { 0 }
369 };
370
371 static EbmlSyntax matroska_tracks[] = {
372     { MATROSKA_ID_TRACKENTRY,         EBML_NEST, sizeof(MatroskaTrack), offsetof(MatroskaDemuxContext,tracks), {.n=matroska_track} },
373     { 0 }
374 };
375
376 static EbmlSyntax matroska_attachment[] = {
377     { MATROSKA_ID_FILEUID,            EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaAttachement,uid) },
378     { MATROSKA_ID_FILENAME,           EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaAttachement,filename) },
379     { MATROSKA_ID_FILEMIMETYPE,       EBML_STR,  0, offsetof(MatroskaAttachement,mime) },
380     { MATROSKA_ID_FILEDATA,           EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaAttachement,bin) },
381     { MATROSKA_ID_FILEDESC,           EBML_NONE },
382     { 0 }
383 };
384
385 static EbmlSyntax matroska_attachments[] = {
386     { MATROSKA_ID_ATTACHEDFILE,       EBML_NEST, sizeof(MatroskaAttachement), offsetof(MatroskaDemuxContext,attachments), {.n=matroska_attachment} },
387     { 0 }
388 };
389
390 static EbmlSyntax matroska_chapter_display[] = {
391     { MATROSKA_ID_CHAPSTRING,         EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaChapter,title) },
392     { MATROSKA_ID_CHAPLANG,           EBML_NONE },
393     { 0 }
394 };
395
396 static EbmlSyntax matroska_chapter_entry[] = {
397     { MATROSKA_ID_CHAPTERTIMESTART,   EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaChapter,start), {.u=AV_NOPTS_VALUE} },
398     { MATROSKA_ID_CHAPTERTIMEEND,     EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaChapter,end), {.u=AV_NOPTS_VALUE} },
399     { MATROSKA_ID_CHAPTERUID,         EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaChapter,uid) },
400     { MATROSKA_ID_CHAPTERDISPLAY,     EBML_NEST, 0, 0, {.n=matroska_chapter_display} },
401     { MATROSKA_ID_CHAPTERFLAGHIDDEN,  EBML_NONE },
402     { MATROSKA_ID_CHAPTERFLAGENABLED, EBML_NONE },
403     { MATROSKA_ID_CHAPTERPHYSEQUIV,   EBML_NONE },
404     { MATROSKA_ID_CHAPTERATOM,        EBML_NONE },
405     { 0 }
406 };
407
408 static EbmlSyntax matroska_chapter[] = {
409     { MATROSKA_ID_CHAPTERATOM,        EBML_NEST, sizeof(MatroskaChapter), offsetof(MatroskaDemuxContext,chapters), {.n=matroska_chapter_entry} },
410     { MATROSKA_ID_EDITIONUID,         EBML_NONE },
411     { MATROSKA_ID_EDITIONFLAGHIDDEN,  EBML_NONE },
412     { MATROSKA_ID_EDITIONFLAGDEFAULT, EBML_NONE },
413     { MATROSKA_ID_EDITIONFLAGORDERED, EBML_NONE },
414     { 0 }
415 };
416
417 static EbmlSyntax matroska_chapters[] = {
418     { MATROSKA_ID_EDITIONENTRY,       EBML_NEST, 0, 0, {.n=matroska_chapter} },
419     { 0 }
420 };
421
422 static EbmlSyntax matroska_index_pos[] = {
423     { MATROSKA_ID_CUETRACK,           EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaIndexPos,track) },
424     { MATROSKA_ID_CUECLUSTERPOSITION, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaIndexPos,pos)   },
425     { MATROSKA_ID_CUEBLOCKNUMBER,     EBML_NONE },
426     { 0 }
427 };
428
429 static EbmlSyntax matroska_index_entry[] = {
430     { MATROSKA_ID_CUETIME,            EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaIndex,time) },
431     { MATROSKA_ID_CUETRACKPOSITION,   EBML_NEST, sizeof(MatroskaIndexPos), offsetof(MatroskaIndex,pos), {.n=matroska_index_pos} },
432     { 0 }
433 };
434
435 static EbmlSyntax matroska_index[] = {
436     { MATROSKA_ID_POINTENTRY,         EBML_NEST, sizeof(MatroskaIndex), offsetof(MatroskaDemuxContext,index), {.n=matroska_index_entry} },
437     { 0 }
438 };
439
440 static EbmlSyntax matroska_simpletag[] = {
441     { MATROSKA_ID_TAGNAME,            EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaTag,name) },
442     { MATROSKA_ID_TAGSTRING,          EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaTag,string) },
443     { MATROSKA_ID_TAGLANG,            EBML_STR,  0, offsetof(MatroskaTag,lang), {.s="und"} },
444     { MATROSKA_ID_TAGDEFAULT,         EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTag,def) },
445     { MATROSKA_ID_TAGDEFAULT_BUG,     EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTag,def) },
446     { MATROSKA_ID_SIMPLETAG,          EBML_NEST, sizeof(MatroskaTag), offsetof(MatroskaTag,sub), {.n=matroska_simpletag} },
447     { 0 }
448 };
449
450 static EbmlSyntax matroska_tagtargets[] = {
451     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_TYPE,      EBML_STR,  0, offsetof(MatroskaTagTarget,type) },
452     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_TYPEVALUE, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget,typevalue), {.u=50} },
453     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_TRACKUID,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget,trackuid) },
454     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_CHAPTERUID,EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget,chapteruid) },
455     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_ATTACHUID, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget,attachuid) },
456     { 0 }
457 };
458
459 static EbmlSyntax matroska_tag[] = {
460     { MATROSKA_ID_SIMPLETAG,          EBML_NEST, sizeof(MatroskaTag), offsetof(MatroskaTags,tag), {.n=matroska_simpletag} },
461     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS,         EBML_NEST, 0, offsetof(MatroskaTags,target), {.n=matroska_tagtargets} },
462     { 0 }
463 };
464
465 static EbmlSyntax matroska_tags[] = {
466     { MATROSKA_ID_TAG,                EBML_NEST, sizeof(MatroskaTags), offsetof(MatroskaDemuxContext,tags), {.n=matroska_tag} },
467     { 0 }
468 };
469
470 static EbmlSyntax matroska_seekhead_entry[] = {
471     { MATROSKA_ID_SEEKID,             EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaSeekhead,id) },
472     { MATROSKA_ID_SEEKPOSITION,       EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaSeekhead,pos), {.u=-1} },
473     { 0 }
474 };
475
476 static EbmlSyntax matroska_seekhead[] = {
477     { MATROSKA_ID_SEEKENTRY,          EBML_NEST, sizeof(MatroskaSeekhead), offsetof(MatroskaDemuxContext,seekhead), {.n=matroska_seekhead_entry} },
478     { 0 }
479 };
480
481 static EbmlSyntax matroska_segment[] = {
482     { MATROSKA_ID_INFO,           EBML_NEST, 0, 0, {.n=matroska_info       } },
483     { MATROSKA_ID_TRACKS,         EBML_NEST, 0, 0, {.n=matroska_tracks     } },
484     { MATROSKA_ID_ATTACHMENTS,    EBML_NEST, 0, 0, {.n=matroska_attachments} },
485     { MATROSKA_ID_CHAPTERS,       EBML_NEST, 0, 0, {.n=matroska_chapters   } },
486     { MATROSKA_ID_CUES,           EBML_NEST, 0, 0, {.n=matroska_index      } },
487     { MATROSKA_ID_TAGS,           EBML_NEST, 0, 0, {.n=matroska_tags       } },
488     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD,       EBML_NEST, 0, 0, {.n=matroska_seekhead   } },
489     { MATROSKA_ID_CLUSTER,        EBML_STOP },
490     { 0 }
491 };
492
493 static EbmlSyntax matroska_segments[] = {
494     { MATROSKA_ID_SEGMENT,        EBML_NEST, 0, 0, {.n=matroska_segment    } },
495     { 0 }
496 };
497
498 static EbmlSyntax matroska_blockgroup[] = {
499     { MATROSKA_ID_BLOCK,          EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaBlock,bin) },
500     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,    EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaBlock,bin) },
501     { MATROSKA_ID_BLOCKDURATION,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaBlock,duration), {.u=AV_NOPTS_VALUE} },
502     { MATROSKA_ID_BLOCKREFERENCE, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaBlock,reference) },
503     { MATROSKA_ID_CODECSTATE,     EBML_NONE },
504     { 1,                          EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaBlock,non_simple), {.u=1} },
505     { 0 }
506 };
507
508 static EbmlSyntax matroska_cluster[] = {
509     { MATROSKA_ID_CLUSTERTIMECODE,EBML_UINT,0, offsetof(MatroskaCluster,timecode) },
510     { MATROSKA_ID_BLOCKGROUP,     EBML_NEST, sizeof(MatroskaBlock), offsetof(MatroskaCluster,blocks), {.n=matroska_blockgroup} },
511     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,    EBML_PASS, sizeof(MatroskaBlock), offsetof(MatroskaCluster,blocks), {.n=matroska_blockgroup} },
512     { MATROSKA_ID_CLUSTERPOSITION,EBML_NONE },
513     { MATROSKA_ID_CLUSTERPREVSIZE,EBML_NONE },
514     { 0 }
515 };
516
517 static EbmlSyntax matroska_clusters[] = {
518     { MATROSKA_ID_CLUSTER,        EBML_NEST, 0, 0, {.n=matroska_cluster} },
519     { MATROSKA_ID_INFO,           EBML_NONE },
520     { MATROSKA_ID_CUES,           EBML_NONE },
521     { MATROSKA_ID_TAGS,           EBML_NONE },
522     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD,       EBML_NONE },
523     { 0 }
524 };
525
526 static EbmlSyntax matroska_cluster_incremental_parsing[] = {
527     { MATROSKA_ID_CLUSTERTIMECODE,EBML_UINT,0, offsetof(MatroskaCluster,timecode) },
528     { MATROSKA_ID_BLOCKGROUP,     EBML_NEST, sizeof(MatroskaBlock), offsetof(MatroskaCluster,blocks), {.n=matroska_blockgroup} },
529     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,    EBML_PASS, sizeof(MatroskaBlock), offsetof(MatroskaCluster,blocks), {.n=matroska_blockgroup} },
530     { MATROSKA_ID_CLUSTERPOSITION,EBML_NONE },
531     { MATROSKA_ID_CLUSTERPREVSIZE,EBML_NONE },
532     { MATROSKA_ID_INFO,           EBML_NONE },
533     { MATROSKA_ID_CUES,           EBML_NONE },
534     { MATROSKA_ID_TAGS,           EBML_NONE },
535     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD,       EBML_NONE },
536     { MATROSKA_ID_CLUSTER,        EBML_STOP },
537     { 0 }
538 };
539
540 static EbmlSyntax matroska_cluster_incremental[] = {
541     { MATROSKA_ID_CLUSTERTIMECODE,EBML_UINT,0, offsetof(MatroskaCluster,timecode) },
542     { MATROSKA_ID_BLOCKGROUP,     EBML_STOP },
543     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,    EBML_STOP },
544     { MATROSKA_ID_CLUSTERPOSITION,EBML_NONE },
545     { MATROSKA_ID_CLUSTERPREVSIZE,EBML_NONE },
546     { 0 }
547 };
548
549 static EbmlSyntax matroska_clusters_incremental[] = {
550     { MATROSKA_ID_CLUSTER,        EBML_NEST, 0, 0, {.n=matroska_cluster_incremental} },
551     { MATROSKA_ID_INFO,           EBML_NONE },
552     { MATROSKA_ID_CUES,           EBML_NONE },
553     { MATROSKA_ID_TAGS,           EBML_NONE },
554     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD,       EBML_NONE },
555     { 0 }
556 };
557
558 static const char *const matroska_doctypes[] = { "matroska", "webm" };
559
560 static int matroska_resync(MatroskaDemuxContext *matroska, int64_t last_pos)
561 {
562     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
563     uint32_t id;
564     matroska->current_id = 0;
565     matroska->num_levels = 0;
566
567     /* seek to next position to resync from */
568     if (avio_seek(pb, last_pos + 1, SEEK_SET) < 0)
569         goto eof;
570
571     id = avio_rb32(pb);
572
573     // try to find a toplevel element
574     while (!pb->eof_reached) {
575         if (id == MATROSKA_ID_INFO     || id == MATROSKA_ID_TRACKS      ||
576             id == MATROSKA_ID_CUES     || id == MATROSKA_ID_TAGS        ||
577             id == MATROSKA_ID_SEEKHEAD || id == MATROSKA_ID_ATTACHMENTS ||
578             id == MATROSKA_ID_CLUSTER  || id == MATROSKA_ID_CHAPTERS) {
579                 matroska->current_id = id;
580                 return 0;
581         }
582         id = (id << 8) | avio_r8(pb);
583     }
584 eof:
585     matroska->done = 1;
586     return AVERROR_EOF;
587 }
588
589 /*
590  * Return: Whether we reached the end of a level in the hierarchy or not.
591  */
592 static int ebml_level_end(MatroskaDemuxContext *matroska)
593 {
594     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
595     int64_t pos = avio_tell(pb);
596
597     if (matroska->num_levels > 0) {
598         MatroskaLevel *level = &matroska->levels[matroska->num_levels - 1];
599         if (pos - level->start >= level->length || matroska->current_id) {
600             matroska->num_levels--;
601             return 1;
602         }
603     }
604     return 0;
605 }
606
607 /*
608  * Read: an "EBML number", which is defined as a variable-length
609  * array of bytes. The first byte indicates the length by giving a
610  * number of 0-bits followed by a one. The position of the first
611  * "one" bit inside the first byte indicates the length of this
612  * number.
613  * Returns: number of bytes read, < 0 on error
614  */
615 static int ebml_read_num(MatroskaDemuxContext *matroska, AVIOContext *pb,
616                          int max_size, uint64_t *number)
617 {
618     int read = 1, n = 1;
619     uint64_t total = 0;
620
621     /* The first byte tells us the length in bytes - avio_r8() can normally
622      * return 0, but since that's not a valid first ebmlID byte, we can
623      * use it safely here to catch EOS. */
624     if (!(total = avio_r8(pb))) {
625         /* we might encounter EOS here */
626         if (!pb->eof_reached) {
627             int64_t pos = avio_tell(pb);
628             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
629                    "Read error at pos. %"PRIu64" (0x%"PRIx64")\n",
630                    pos, pos);
631             return pb->error ? pb->error : AVERROR(EIO);
632         }
633         return AVERROR_EOF;
634     }
635
636     /* get the length of the EBML number */
637     read = 8 - ff_log2_tab[total];
638     if (read > max_size) {
639         int64_t pos = avio_tell(pb) - 1;
640         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
641                "Invalid EBML number size tag 0x%02x at pos %"PRIu64" (0x%"PRIx64")\n",
642                (uint8_t) total, pos, pos);
643         return AVERROR_INVALIDDATA;
644     }
645
646     /* read out length */
647     total ^= 1 << ff_log2_tab[total];
648     while (n++ < read)
649         total = (total << 8) | avio_r8(pb);
650
651     *number = total;
652
653     return read;
654 }
655
656 /**
657  * Read a EBML length value.
658  * This needs special handling for the "unknown length" case which has multiple
659  * encodings.
660  */
661 static int ebml_read_length(MatroskaDemuxContext *matroska, AVIOContext *pb,
662                             uint64_t *number)
663 {
664     int res = ebml_read_num(matroska, pb, 8, number);
665     if (res > 0 && *number + 1 == 1ULL << (7 * res))
666         *number = 0xffffffffffffffULL;
667     return res;
668 }
669
670 /*
671  * Read the next element as an unsigned int.
672  * 0 is success, < 0 is failure.
673  */
674 static int ebml_read_uint(AVIOContext *pb, int size, uint64_t *num)
675 {
676     int n = 0;
677
678     if (size > 8)
679         return AVERROR_INVALIDDATA;
680
681     /* big-endian ordering; build up number */
682     *num = 0;
683     while (n++ < size)
684         *num = (*num << 8) | avio_r8(pb);
685
686     return 0;
687 }
688
689 /*
690  * Read the next element as a float.
691  * 0 is success, < 0 is failure.
692  */
693 static int ebml_read_float(AVIOContext *pb, int size, double *num)
694 {
695     if (size == 0) {
696         *num = 0;
697     } else if (size == 4) {
698         *num = av_int2float(avio_rb32(pb));
699     } else if (size == 8){
700         *num = av_int2double(avio_rb64(pb));
701     } else
702         return AVERROR_INVALIDDATA;
703
704     return 0;
705 }
706
707 /*
708  * Read the next element as an ASCII string.
709  * 0 is success, < 0 is failure.
710  */
711 static int ebml_read_ascii(AVIOContext *pb, int size, char **str)
712 {
713     char *res;
714
715     /* EBML strings are usually not 0-terminated, so we allocate one
716      * byte more, read the string and NULL-terminate it ourselves. */
717     if (!(res = av_malloc(size + 1)))
718         return AVERROR(ENOMEM);
719     if (avio_read(pb, (uint8_t *) res, size) != size) {
720         av_free(res);
721         return AVERROR(EIO);
722     }
723     (res)[size] = '\0';
724     av_free(*str);
725     *str = res;
726
727     return 0;
728 }
729
730 /*
731  * Read the next element as binary data.
732  * 0 is success, < 0 is failure.
733  */
734 static int ebml_read_binary(AVIOContext *pb, int length, EbmlBin *bin)
735 {
736     av_free(bin->data);
737     if (!(bin->data = av_malloc(length)))
738         return AVERROR(ENOMEM);
739
740     bin->size = length;
741     bin->pos  = avio_tell(pb);
742     if (avio_read(pb, bin->data, length) != length) {
743         av_freep(&bin->data);
744         return AVERROR(EIO);
745     }
746
747     return 0;
748 }
749
750 /*
751  * Read the next element, but only the header. The contents
752  * are supposed to be sub-elements which can be read separately.
753  * 0 is success, < 0 is failure.
754  */
755 static int ebml_read_master(MatroskaDemuxContext *matroska, uint64_t length)
756 {
757     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
758     MatroskaLevel *level;
759
760     if (matroska->num_levels >= EBML_MAX_DEPTH) {
761         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
762                "File moves beyond max. allowed depth (%d)\n", EBML_MAX_DEPTH);
763         return AVERROR(ENOSYS);
764     }
765
766     level = &matroska->levels[matroska->num_levels++];
767     level->start = avio_tell(pb);
768     level->length = length;
769
770     return 0;
771 }
772
773 /*
774  * Read signed/unsigned "EBML" numbers.
775  * Return: number of bytes processed, < 0 on error
776  */
777 static int matroska_ebmlnum_uint(MatroskaDemuxContext *matroska,
778                                  uint8_t *data, uint32_t size, uint64_t *num)
779 {
780     AVIOContext pb;
781     ffio_init_context(&pb, data, size, 0, NULL, NULL, NULL, NULL);
782     return ebml_read_num(matroska, &pb, FFMIN(size, 8), num);
783 }
784
785 /*
786  * Same as above, but signed.
787  */
788 static int matroska_ebmlnum_sint(MatroskaDemuxContext *matroska,
789                                  uint8_t *data, uint32_t size, int64_t *num)
790 {
791     uint64_t unum;
792     int res;
793
794     /* read as unsigned number first */
795     if ((res = matroska_ebmlnum_uint(matroska, data, size, &unum)) < 0)
796         return res;
797
798     /* make signed (weird way) */
799     *num = unum - ((1LL << (7*res - 1)) - 1);
800
801     return res;
802 }
803
804 static int ebml_parse_elem(MatroskaDemuxContext *matroska,
805                            EbmlSyntax *syntax, void *data);
806
807 static int ebml_parse_id(MatroskaDemuxContext *matroska, EbmlSyntax *syntax,
808                          uint32_t id, void *data)
809 {
810     int i;
811     for (i=0; syntax[i].id; i++)
812         if (id == syntax[i].id)
813             break;
814     if (!syntax[i].id && id == MATROSKA_ID_CLUSTER &&
815         matroska->num_levels > 0 &&
816         matroska->levels[matroska->num_levels-1].length == 0xffffffffffffff)
817         return 0;  // we reached the end of an unknown size cluster
818     if (!syntax[i].id && id != EBML_ID_VOID && id != EBML_ID_CRC32) {
819         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO, "Unknown entry 0x%X\n", id);
820         if (matroska->ctx->error_recognition & AV_EF_EXPLODE)
821             return AVERROR_INVALIDDATA;
822     }
823     return ebml_parse_elem(matroska, &syntax[i], data);
824 }
825
826 static int ebml_parse(MatroskaDemuxContext *matroska, EbmlSyntax *syntax,
827                       void *data)
828 {
829     if (!matroska->current_id) {
830         uint64_t id;
831         int res = ebml_read_num(matroska, matroska->ctx->pb, 4, &id);
832         if (res < 0)
833             return res;
834         matroska->current_id = id | 1 << 7*res;
835     }
836     return ebml_parse_id(matroska, syntax, matroska->current_id, data);
837 }
838
839 static int ebml_parse_nest(MatroskaDemuxContext *matroska, EbmlSyntax *syntax,
840                            void *data)
841 {
842     int i, res = 0;
843
844     for (i=0; syntax[i].id; i++)
845         switch (syntax[i].type) {
846         case EBML_UINT:
847             *(uint64_t *)((char *)data+syntax[i].data_offset) = syntax[i].def.u;
848             break;
849         case EBML_FLOAT:
850             *(double   *)((char *)data+syntax[i].data_offset) = syntax[i].def.f;
851             break;
852         case EBML_STR:
853         case EBML_UTF8:
854             *(char    **)((char *)data+syntax[i].data_offset) = av_strdup(syntax[i].def.s);
855             break;
856         }
857
858     while (!res && !ebml_level_end(matroska))
859         res = ebml_parse(matroska, syntax, data);
860
861     return res;
862 }
863
864 static int ebml_parse_elem(MatroskaDemuxContext *matroska,
865                            EbmlSyntax *syntax, void *data)
866 {
867     static const uint64_t max_lengths[EBML_TYPE_COUNT] = {
868         [EBML_UINT]  = 8,
869         [EBML_FLOAT] = 8,
870         // max. 16 MB for strings
871         [EBML_STR]   = 0x1000000,
872         [EBML_UTF8]  = 0x1000000,
873         // max. 256 MB for binary data
874         [EBML_BIN]   = 0x10000000,
875         // no limits for anything else
876     };
877     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
878     uint32_t id = syntax->id;
879     uint64_t length;
880     int res;
881
882     data = (char *)data + syntax->data_offset;
883     if (syntax->list_elem_size) {
884         EbmlList *list = data;
885         if ((res = av_reallocp_array(&list->elem,
886                                      list->nb_elem + 1,
887                                      syntax->list_elem_size)) < 0) {
888             list->nb_elem = 0;
889             return res;
890         }
891         data = (char*)list->elem + list->nb_elem*syntax->list_elem_size;
892         memset(data, 0, syntax->list_elem_size);
893         list->nb_elem++;
894     }
895
896     if (syntax->type != EBML_PASS && syntax->type != EBML_STOP) {
897         matroska->current_id = 0;
898         if ((res = ebml_read_length(matroska, pb, &length)) < 0)
899             return res;
900         if (max_lengths[syntax->type] && length > max_lengths[syntax->type]) {
901             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
902                    "Invalid length 0x%"PRIx64" > 0x%"PRIx64" for syntax element %i\n",
903                    length, max_lengths[syntax->type], syntax->type);
904             return AVERROR_INVALIDDATA;
905         }
906     }
907
908     switch (syntax->type) {
909     case EBML_UINT:  res = ebml_read_uint  (pb, length, data);  break;
910     case EBML_FLOAT: res = ebml_read_float (pb, length, data);  break;
911     case EBML_STR:
912     case EBML_UTF8:  res = ebml_read_ascii (pb, length, data);  break;
913     case EBML_BIN:   res = ebml_read_binary(pb, length, data);  break;
914     case EBML_NEST:  if ((res=ebml_read_master(matroska, length)) < 0)
915                          return res;
916                      if (id == MATROSKA_ID_SEGMENT)
917                          matroska->segment_start = avio_tell(matroska->ctx->pb);
918                      return ebml_parse_nest(matroska, syntax->def.n, data);
919     case EBML_PASS:  return ebml_parse_id(matroska, syntax->def.n, id, data);
920     case EBML_STOP:  return 1;
921     default:         return avio_skip(pb,length)<0 ? AVERROR(EIO) : 0;
922     }
923     if (res == AVERROR_INVALIDDATA)
924         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid element\n");
925     else if (res == AVERROR(EIO))
926         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Read error\n");
927     return res;
928 }
929
930 static void ebml_free(EbmlSyntax *syntax, void *data)
931 {
932     int i, j;
933     for (i=0; syntax[i].id; i++) {
934         void *data_off = (char *)data + syntax[i].data_offset;
935         switch (syntax[i].type) {
936         case EBML_STR:
937         case EBML_UTF8:  av_freep(data_off);                      break;
938         case EBML_BIN:   av_freep(&((EbmlBin *)data_off)->data);  break;
939         case EBML_NEST:
940             if (syntax[i].list_elem_size) {
941                 EbmlList *list = data_off;
942                 char *ptr = list->elem;
943                 for (j=0; j<list->nb_elem; j++, ptr+=syntax[i].list_elem_size)
944                     ebml_free(syntax[i].def.n, ptr);
945                 av_free(list->elem);
946             } else
947                 ebml_free(syntax[i].def.n, data_off);
948         default:  break;
949         }
950     }
951 }
952
953
954 /*
955  * Autodetecting...
956  */
957 static int matroska_probe(AVProbeData *p)
958 {
959     uint64_t total = 0;
960     int len_mask = 0x80, size = 1, n = 1, i;
961
962     /* EBML header? */
963     if (AV_RB32(p->buf) != EBML_ID_HEADER)
964         return 0;
965
966     /* length of header */
967     total = p->buf[4];
968     while (size <= 8 && !(total & len_mask)) {
969         size++;
970         len_mask >>= 1;
971     }
972     if (size > 8)
973       return 0;
974     total &= (len_mask - 1);
975     while (n < size)
976         total = (total << 8) | p->buf[4 + n++];
977
978     /* Does the probe data contain the whole header? */
979     if (p->buf_size < 4 + size + total)
980       return 0;
981
982     /* The header should contain a known document type. For now,
983      * we don't parse the whole header but simply check for the
984      * availability of that array of characters inside the header.
985      * Not fully fool-proof, but good enough. */
986     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(matroska_doctypes); i++) {
987         int probelen = strlen(matroska_doctypes[i]);
988         if (total < probelen)
989             continue;
990         for (n = 4+size; n <= 4+size+total-probelen; n++)
991             if (!memcmp(p->buf+n, matroska_doctypes[i], probelen))
992                 return AVPROBE_SCORE_MAX;
993     }
994
995     // probably valid EBML header but no recognized doctype
996     return AVPROBE_SCORE_EXTENSION;
997 }
998
999 static MatroskaTrack *matroska_find_track_by_num(MatroskaDemuxContext *matroska,
1000                                                  int num)
1001 {
1002     MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
1003     int i;
1004
1005     for (i=0; i < matroska->tracks.nb_elem; i++)
1006         if (tracks[i].num == num)
1007             return &tracks[i];
1008
1009     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid track number %d\n", num);
1010     return NULL;
1011 }
1012
1013 static int matroska_decode_buffer(uint8_t** buf, int* buf_size,
1014                                   MatroskaTrack *track)
1015 {
1016     MatroskaTrackEncoding *encodings = track->encodings.elem;
1017     uint8_t* data = *buf;
1018     int isize = *buf_size;
1019     uint8_t* pkt_data = NULL;
1020     uint8_t av_unused *newpktdata;
1021     int pkt_size = isize;
1022     int result = 0;
1023     int olen;
1024
1025     if (pkt_size >= 10000000)
1026         return AVERROR_INVALIDDATA;
1027
1028     switch (encodings[0].compression.algo) {
1029     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_HEADERSTRIP: {
1030         int header_size = encodings[0].compression.settings.size;
1031         uint8_t *header = encodings[0].compression.settings.data;
1032
1033         if (!header_size)
1034             return 0;
1035
1036         pkt_size = isize + header_size;
1037         pkt_data = av_malloc(pkt_size);
1038         if (!pkt_data)
1039             return AVERROR(ENOMEM);
1040
1041         memcpy(pkt_data, header, header_size);
1042         memcpy(pkt_data + header_size, data, isize);
1043         break;
1044     }
1045 #if CONFIG_LZO
1046     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_LZO:
1047         do {
1048             olen = pkt_size *= 3;
1049             newpktdata = av_realloc(pkt_data, pkt_size + AV_LZO_OUTPUT_PADDING);
1050             if (!newpktdata) {
1051                 result = AVERROR(ENOMEM);
1052                 goto failed;
1053             }
1054             pkt_data = newpktdata;
1055             result = av_lzo1x_decode(pkt_data, &olen, data, &isize);
1056         } while (result==AV_LZO_OUTPUT_FULL && pkt_size<10000000);
1057         if (result) {
1058             result = AVERROR_INVALIDDATA;
1059             goto failed;
1060         }
1061         pkt_size -= olen;
1062         break;
1063 #endif
1064 #if CONFIG_ZLIB
1065     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_ZLIB: {
1066         z_stream zstream = {0};
1067         if (inflateInit(&zstream) != Z_OK)
1068             return -1;
1069         zstream.next_in = data;
1070         zstream.avail_in = isize;
1071         do {
1072             pkt_size *= 3;
1073             newpktdata = av_realloc(pkt_data, pkt_size);
1074             if (!newpktdata) {
1075                 inflateEnd(&zstream);
1076                 goto failed;
1077             }
1078             pkt_data = newpktdata;
1079             zstream.avail_out = pkt_size - zstream.total_out;
1080             zstream.next_out = pkt_data + zstream.total_out;
1081             result = inflate(&zstream, Z_NO_FLUSH);
1082         } while (result==Z_OK && pkt_size<10000000);
1083         pkt_size = zstream.total_out;
1084         inflateEnd(&zstream);
1085         if (result != Z_STREAM_END) {
1086             if (result == Z_MEM_ERROR)
1087                 result = AVERROR(ENOMEM);
1088             else
1089                 result = AVERROR_INVALIDDATA;
1090             goto failed;
1091         }
1092         break;
1093     }
1094 #endif
1095 #if CONFIG_BZLIB
1096     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_BZLIB: {
1097         bz_stream bzstream = {0};
1098         if (BZ2_bzDecompressInit(&bzstream, 0, 0) != BZ_OK)
1099             return -1;
1100         bzstream.next_in = data;
1101         bzstream.avail_in = isize;
1102         do {
1103             pkt_size *= 3;
1104             newpktdata = av_realloc(pkt_data, pkt_size);
1105             if (!newpktdata) {
1106                 BZ2_bzDecompressEnd(&bzstream);
1107                 goto failed;
1108             }
1109             pkt_data = newpktdata;
1110             bzstream.avail_out = pkt_size - bzstream.total_out_lo32;
1111             bzstream.next_out = pkt_data + bzstream.total_out_lo32;
1112             result = BZ2_bzDecompress(&bzstream);
1113         } while (result==BZ_OK && pkt_size<10000000);
1114         pkt_size = bzstream.total_out_lo32;
1115         BZ2_bzDecompressEnd(&bzstream);
1116         if (result != BZ_STREAM_END) {
1117             if (result == BZ_MEM_ERROR)
1118                 result = AVERROR(ENOMEM);
1119             else
1120                 result = AVERROR_INVALIDDATA;
1121             goto failed;
1122         }
1123         break;
1124     }
1125 #endif
1126     default:
1127         return AVERROR_INVALIDDATA;
1128     }
1129
1130     *buf = pkt_data;
1131     *buf_size = pkt_size;
1132     return 0;
1133  failed:
1134     av_free(pkt_data);
1135     return result;
1136 }
1137
1138 static void matroska_fix_ass_packet(MatroskaDemuxContext *matroska,
1139                                     AVPacket *pkt, uint64_t display_duration)
1140 {
1141     AVBufferRef *line;
1142     char *layer, *ptr = pkt->data, *end = ptr+pkt->size;
1143     for (; *ptr!=',' && ptr<end-1; ptr++);
1144     if (*ptr == ',')
1145         layer = ++ptr;
1146     for (; *ptr!=',' && ptr<end-1; ptr++);
1147     if (*ptr == ',') {
1148         int64_t end_pts = pkt->pts + display_duration;
1149         int sc = matroska->time_scale * pkt->pts / 10000000;
1150         int ec = matroska->time_scale * end_pts  / 10000000;
1151         int sh, sm, ss, eh, em, es, len;
1152         sh = sc/360000;  sc -= 360000*sh;
1153         sm = sc/  6000;  sc -=   6000*sm;
1154         ss = sc/   100;  sc -=    100*ss;
1155         eh = ec/360000;  ec -= 360000*eh;
1156         em = ec/  6000;  ec -=   6000*em;
1157         es = ec/   100;  ec -=    100*es;
1158         *ptr++ = '\0';
1159         len = 50 + end-ptr + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE;
1160         if (!(line = av_buffer_alloc(len)))
1161             return;
1162         snprintf(line->data, len,"Dialogue: %s,%d:%02d:%02d.%02d,%d:%02d:%02d.%02d,%s\r\n",
1163                  layer, sh, sm, ss, sc, eh, em, es, ec, ptr);
1164         av_buffer_unref(&pkt->buf);
1165         pkt->buf  = line;
1166         pkt->data = line->data;
1167         pkt->size = strlen(line->data);
1168     }
1169 }
1170
1171 static int matroska_merge_packets(AVPacket *out, AVPacket *in)
1172 {
1173     int old_size = out->size;
1174     int ret = av_grow_packet(out, in->size);
1175     if (ret < 0)
1176         return ret;
1177
1178     memcpy(out->data + old_size, in->data, in->size);
1179
1180     av_free_packet(in);
1181     av_free(in);
1182     return 0;
1183 }
1184
1185 static void matroska_convert_tag(AVFormatContext *s, EbmlList *list,
1186                                  AVDictionary **metadata, char *prefix)
1187 {
1188     MatroskaTag *tags = list->elem;
1189     char key[1024];
1190     int i;
1191
1192     for (i=0; i < list->nb_elem; i++) {
1193         const char *lang = tags[i].lang && strcmp(tags[i].lang, "und") ?
1194                            tags[i].lang : NULL;
1195
1196         if (!tags[i].name) {
1197             av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Skipping invalid tag with no TagName.\n");
1198             continue;
1199         }
1200         if (prefix)  snprintf(key, sizeof(key), "%s/%s", prefix, tags[i].name);
1201         else         av_strlcpy(key, tags[i].name, sizeof(key));
1202         if (tags[i].def || !lang) {
1203         av_dict_set(metadata, key, tags[i].string, 0);
1204         if (tags[i].sub.nb_elem)
1205             matroska_convert_tag(s, &tags[i].sub, metadata, key);
1206         }
1207         if (lang) {
1208             av_strlcat(key, "-", sizeof(key));
1209             av_strlcat(key, lang, sizeof(key));
1210             av_dict_set(metadata, key, tags[i].string, 0);
1211             if (tags[i].sub.nb_elem)
1212                 matroska_convert_tag(s, &tags[i].sub, metadata, key);
1213         }
1214     }
1215     ff_metadata_conv(metadata, NULL, ff_mkv_metadata_conv);
1216 }
1217
1218 static void matroska_convert_tags(AVFormatContext *s)
1219 {
1220     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
1221     MatroskaTags *tags = matroska->tags.elem;
1222     int i, j;
1223
1224     for (i=0; i < matroska->tags.nb_elem; i++) {
1225         if (tags[i].target.attachuid) {
1226             MatroskaAttachement *attachment = matroska->attachments.elem;
1227             for (j=0; j<matroska->attachments.nb_elem; j++)
1228                 if (attachment[j].uid == tags[i].target.attachuid
1229                     && attachment[j].stream)
1230                     matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag,
1231                                          &attachment[j].stream->metadata, NULL);
1232         } else if (tags[i].target.chapteruid) {
1233             MatroskaChapter *chapter = matroska->chapters.elem;
1234             for (j=0; j<matroska->chapters.nb_elem; j++)
1235                 if (chapter[j].uid == tags[i].target.chapteruid
1236                     && chapter[j].chapter)
1237                     matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag,
1238                                          &chapter[j].chapter->metadata, NULL);
1239         } else if (tags[i].target.trackuid) {
1240             MatroskaTrack *track = matroska->tracks.elem;
1241             for (j=0; j<matroska->tracks.nb_elem; j++)
1242                 if (track[j].uid == tags[i].target.trackuid && track[j].stream)
1243                     matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag,
1244                                          &track[j].stream->metadata, NULL);
1245         } else {
1246             matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag, &s->metadata,
1247                                  tags[i].target.type);
1248         }
1249     }
1250 }
1251
1252 static int matroska_parse_seekhead_entry(MatroskaDemuxContext *matroska, int idx)
1253 {
1254     EbmlList *seekhead_list = &matroska->seekhead;
1255     MatroskaSeekhead *seekhead = seekhead_list->elem;
1256     uint32_t level_up = matroska->level_up;
1257     int64_t before_pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
1258     uint32_t saved_id = matroska->current_id;
1259     MatroskaLevel level;
1260     int64_t offset;
1261     int ret = 0;
1262
1263     if (idx >= seekhead_list->nb_elem
1264             || seekhead[idx].id == MATROSKA_ID_SEEKHEAD
1265             || seekhead[idx].id == MATROSKA_ID_CLUSTER)
1266         return 0;
1267
1268     /* seek */
1269     offset = seekhead[idx].pos + matroska->segment_start;
1270     if (avio_seek(matroska->ctx->pb, offset, SEEK_SET) == offset) {
1271         /* We don't want to lose our seekhead level, so we add
1272          * a dummy. This is a crude hack. */
1273         if (matroska->num_levels == EBML_MAX_DEPTH) {
1274             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
1275                    "Max EBML element depth (%d) reached, "
1276                    "cannot parse further.\n", EBML_MAX_DEPTH);
1277             ret = AVERROR_INVALIDDATA;
1278         } else {
1279             level.start = 0;
1280             level.length = (uint64_t)-1;
1281             matroska->levels[matroska->num_levels] = level;
1282             matroska->num_levels++;
1283             matroska->current_id = 0;
1284
1285             ret = ebml_parse(matroska, matroska_segment, matroska);
1286
1287             /* remove dummy level */
1288             while (matroska->num_levels) {
1289                 uint64_t length = matroska->levels[--matroska->num_levels].length;
1290                 if (length == (uint64_t)-1)
1291                     break;
1292             }
1293         }
1294     }
1295     /* seek back */
1296     avio_seek(matroska->ctx->pb, before_pos, SEEK_SET);
1297     matroska->level_up = level_up;
1298     matroska->current_id = saved_id;
1299
1300     return ret;
1301 }
1302
1303 static void matroska_execute_seekhead(MatroskaDemuxContext *matroska)
1304 {
1305     EbmlList *seekhead_list = &matroska->seekhead;
1306     int64_t before_pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
1307     int i;
1308
1309     // we should not do any seeking in the streaming case
1310     if (!matroska->ctx->pb->seekable ||
1311         (matroska->ctx->flags & AVFMT_FLAG_IGNIDX))
1312         return;
1313
1314     for (i = 0; i < seekhead_list->nb_elem; i++) {
1315         MatroskaSeekhead *seekhead = seekhead_list->elem;
1316         if (seekhead[i].pos <= before_pos)
1317             continue;
1318
1319         // defer cues parsing until we actually need cue data.
1320         if (seekhead[i].id == MATROSKA_ID_CUES) {
1321             matroska->cues_parsing_deferred = 1;
1322             continue;
1323         }
1324
1325         if (matroska_parse_seekhead_entry(matroska, i) < 0)
1326             break;
1327     }
1328 }
1329
1330 static void matroska_parse_cues(MatroskaDemuxContext *matroska) {
1331     EbmlList *seekhead_list = &matroska->seekhead;
1332     MatroskaSeekhead *seekhead = seekhead_list->elem;
1333     EbmlList *index_list;
1334     MatroskaIndex *index;
1335     int index_scale = 1;
1336     int i, j;
1337
1338     for (i = 0; i < seekhead_list->nb_elem; i++)
1339         if (seekhead[i].id == MATROSKA_ID_CUES)
1340             break;
1341     assert(i <= seekhead_list->nb_elem);
1342
1343     matroska_parse_seekhead_entry(matroska, i);
1344
1345     index_list = &matroska->index;
1346     index = index_list->elem;
1347     if (index_list->nb_elem
1348         && index[0].time > 1E14/matroska->time_scale) {
1349         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING, "Working around broken index.\n");
1350         index_scale = matroska->time_scale;
1351     }
1352     for (i = 0; i < index_list->nb_elem; i++) {
1353         EbmlList *pos_list = &index[i].pos;
1354         MatroskaIndexPos *pos = pos_list->elem;
1355         for (j = 0; j < pos_list->nb_elem; j++) {
1356             MatroskaTrack *track = matroska_find_track_by_num(matroska, pos[j].track);
1357             if (track && track->stream)
1358                 av_add_index_entry(track->stream,
1359                                    pos[j].pos + matroska->segment_start,
1360                                    index[i].time/index_scale, 0, 0,
1361                                    AVINDEX_KEYFRAME);
1362         }
1363     }
1364 }
1365
1366 static int matroska_aac_profile(char *codec_id)
1367 {
1368     static const char * const aac_profiles[] = { "MAIN", "LC", "SSR" };
1369     int profile;
1370
1371     for (profile=0; profile<FF_ARRAY_ELEMS(aac_profiles); profile++)
1372         if (strstr(codec_id, aac_profiles[profile]))
1373             break;
1374     return profile + 1;
1375 }
1376
1377 static int matroska_aac_sri(int samplerate)
1378 {
1379     int sri;
1380
1381     for (sri=0; sri<FF_ARRAY_ELEMS(avpriv_mpeg4audio_sample_rates); sri++)
1382         if (avpriv_mpeg4audio_sample_rates[sri] == samplerate)
1383             break;
1384     return sri;
1385 }
1386
1387 static int matroska_read_header(AVFormatContext *s)
1388 {
1389     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
1390     EbmlList *attachements_list = &matroska->attachments;
1391     MatroskaAttachement *attachements;
1392     EbmlList *chapters_list = &matroska->chapters;
1393     MatroskaChapter *chapters;
1394     MatroskaTrack *tracks;
1395     uint64_t max_start = 0;
1396     int64_t pos;
1397     Ebml ebml = { 0 };
1398     AVStream *st;
1399     int i, j, res;
1400
1401     matroska->ctx = s;
1402
1403     /* First read the EBML header. */
1404     if (ebml_parse(matroska, ebml_syntax, &ebml)
1405         || ebml.version > EBML_VERSION       || ebml.max_size > sizeof(uint64_t)
1406         || ebml.id_length > sizeof(uint32_t) || ebml.doctype_version > 2) {
1407         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1408                "EBML header using unsupported features\n"
1409                "(EBML version %"PRIu64", doctype %s, doc version %"PRIu64")\n",
1410                ebml.version, ebml.doctype, ebml.doctype_version);
1411         ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
1412         return AVERROR_PATCHWELCOME;
1413     }
1414     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(matroska_doctypes); i++)
1415         if (!strcmp(ebml.doctype, matroska_doctypes[i]))
1416             break;
1417     if (i >= FF_ARRAY_ELEMS(matroska_doctypes)) {
1418         av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Unknown EBML doctype '%s'\n", ebml.doctype);
1419         if (matroska->ctx->error_recognition & AV_EF_EXPLODE) {
1420             ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
1421             return AVERROR_INVALIDDATA;
1422         }
1423     }
1424     ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
1425
1426     /* The next thing is a segment. */
1427     pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
1428     res = ebml_parse(matroska, matroska_segments, matroska);
1429     // try resyncing until we find a EBML_STOP type element.
1430     while (res != 1) {
1431         res = matroska_resync(matroska, pos);
1432         if (res < 0)
1433             return res;
1434         pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
1435         res = ebml_parse(matroska, matroska_segment, matroska);
1436     }
1437     matroska_execute_seekhead(matroska);
1438
1439     if (!matroska->time_scale)
1440         matroska->time_scale = 1000000;
1441     if (matroska->duration)
1442         matroska->ctx->duration = matroska->duration * matroska->time_scale
1443                                   * 1000 / AV_TIME_BASE;
1444     av_dict_set(&s->metadata, "title", matroska->title, 0);
1445
1446     tracks = matroska->tracks.elem;
1447     for (i=0; i < matroska->tracks.nb_elem; i++) {
1448         MatroskaTrack *track = &tracks[i];
1449         enum AVCodecID codec_id = AV_CODEC_ID_NONE;
1450         EbmlList *encodings_list = &tracks->encodings;
1451         MatroskaTrackEncoding *encodings = encodings_list->elem;
1452         uint8_t *extradata = NULL;
1453         int extradata_size = 0;
1454         int extradata_offset = 0;
1455         AVIOContext b;
1456
1457         /* Apply some sanity checks. */
1458         if (track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO &&
1459             track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO &&
1460             track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE) {
1461             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
1462                    "Unknown or unsupported track type %"PRIu64"\n",
1463                    track->type);
1464             continue;
1465         }
1466         if (track->codec_id == NULL)
1467             continue;
1468
1469         if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO) {
1470             if (!track->default_duration && track->video.frame_rate > 0)
1471                 track->default_duration = 1000000000/track->video.frame_rate;
1472             if (!track->video.display_width)
1473                 track->video.display_width = track->video.pixel_width;
1474             if (!track->video.display_height)
1475                 track->video.display_height = track->video.pixel_height;
1476         } else if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO) {
1477             if (!track->audio.out_samplerate)
1478                 track->audio.out_samplerate = track->audio.samplerate;
1479         }
1480         if (encodings_list->nb_elem > 1) {
1481             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1482                    "Multiple combined encodings not supported");
1483         } else if (encodings_list->nb_elem == 1) {
1484             if (encodings[0].type ||
1485                 (
1486 #if CONFIG_ZLIB
1487                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_ZLIB &&
1488 #endif
1489 #if CONFIG_BZLIB
1490                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_BZLIB &&
1491 #endif
1492 #if CONFIG_LZO
1493                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_LZO &&
1494 #endif
1495                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_HEADERSTRIP)) {
1496                 encodings[0].scope = 0;
1497                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1498                        "Unsupported encoding type");
1499             } else if (track->codec_priv.size && encodings[0].scope&2) {
1500                 uint8_t *codec_priv = track->codec_priv.data;
1501                 int ret = matroska_decode_buffer(&track->codec_priv.data,
1502                                                  &track->codec_priv.size,
1503                                                  track);
1504                 if (ret < 0) {
1505                     track->codec_priv.data = NULL;
1506                     track->codec_priv.size = 0;
1507                     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1508                            "Failed to decode codec private data\n");
1509                 }
1510
1511                 if (codec_priv != track->codec_priv.data)
1512                     av_free(codec_priv);
1513             }
1514         }
1515
1516         for(j=0; ff_mkv_codec_tags[j].id != AV_CODEC_ID_NONE; j++){
1517             if(!strncmp(ff_mkv_codec_tags[j].str, track->codec_id,
1518                         strlen(ff_mkv_codec_tags[j].str))){
1519                 codec_id= ff_mkv_codec_tags[j].id;
1520                 break;
1521             }
1522         }
1523
1524         st = track->stream = avformat_new_stream(s, NULL);
1525         if (st == NULL)
1526             return AVERROR(ENOMEM);
1527
1528         if (!strcmp(track->codec_id, "V_MS/VFW/FOURCC")
1529             && track->codec_priv.size >= 40
1530             && track->codec_priv.data != NULL) {
1531             track->ms_compat = 1;
1532             track->video.fourcc = AV_RL32(track->codec_priv.data + 16);
1533             codec_id = ff_codec_get_id(ff_codec_bmp_tags, track->video.fourcc);
1534             extradata_offset = 40;
1535         } else if (!strcmp(track->codec_id, "A_MS/ACM")
1536                    && track->codec_priv.size >= 14
1537                    && track->codec_priv.data != NULL) {
1538             int ret;
1539             ffio_init_context(&b, track->codec_priv.data, track->codec_priv.size,
1540                               0, NULL, NULL, NULL, NULL);
1541             ret = ff_get_wav_header(&b, st->codec, track->codec_priv.size);
1542             if (ret < 0)
1543                 return ret;
1544             codec_id = st->codec->codec_id;
1545             extradata_offset = FFMIN(track->codec_priv.size, 18);
1546         } else if (!strcmp(track->codec_id, "V_QUICKTIME")
1547                    && (track->codec_priv.size >= 86)
1548                    && (track->codec_priv.data != NULL)) {
1549             track->video.fourcc = AV_RL32(track->codec_priv.data);
1550             codec_id=ff_codec_get_id(ff_codec_movvideo_tags, track->video.fourcc);
1551         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PCM_S16BE) {
1552             switch (track->audio.bitdepth) {
1553             case  8:  codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_U8;     break;
1554             case 24:  codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S24BE;  break;
1555             case 32:  codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S32BE;  break;
1556             }
1557         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PCM_S16LE) {
1558             switch (track->audio.bitdepth) {
1559             case  8:  codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_U8;     break;
1560             case 24:  codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S24LE;  break;
1561             case 32:  codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S32LE;  break;
1562             }
1563         } else if (codec_id==AV_CODEC_ID_PCM_F32LE && track->audio.bitdepth==64) {
1564             codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_F64LE;
1565         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_AAC && !track->codec_priv.size) {
1566             int profile = matroska_aac_profile(track->codec_id);
1567             int sri = matroska_aac_sri(track->audio.samplerate);
1568             extradata = av_mallocz(5 + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1569             if (extradata == NULL)
1570                 return AVERROR(ENOMEM);
1571             extradata[0] = (profile << 3) | ((sri&0x0E) >> 1);
1572             extradata[1] = ((sri&0x01) << 7) | (track->audio.channels<<3);
1573             if (strstr(track->codec_id, "SBR")) {
1574                 sri = matroska_aac_sri(track->audio.out_samplerate);
1575                 extradata[2] = 0x56;
1576                 extradata[3] = 0xE5;
1577                 extradata[4] = 0x80 | (sri<<3);
1578                 extradata_size = 5;
1579             } else
1580                 extradata_size = 2;
1581         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_ALAC && track->codec_priv.size) {
1582             /* Only ALAC's magic cookie is stored in Matroska's track headers.
1583                Create the "atom size", "tag", and "tag version" fields the
1584                decoder expects manually. */
1585             extradata_size = 12 + track->codec_priv.size;
1586             extradata = av_mallocz(extradata_size + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1587             if (extradata == NULL)
1588                 return AVERROR(ENOMEM);
1589             AV_WB32(extradata, extradata_size);
1590             memcpy(&extradata[4], "alac", 4);
1591             AV_WB32(&extradata[8], 0);
1592             memcpy(&extradata[12], track->codec_priv.data,
1593                                    track->codec_priv.size);
1594         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_TTA) {
1595             extradata_size = 30;
1596             extradata = av_mallocz(extradata_size);
1597             if (extradata == NULL)
1598                 return AVERROR(ENOMEM);
1599             ffio_init_context(&b, extradata, extradata_size, 1,
1600                           NULL, NULL, NULL, NULL);
1601             avio_write(&b, "TTA1", 4);
1602             avio_wl16(&b, 1);
1603             avio_wl16(&b, track->audio.channels);
1604             avio_wl16(&b, track->audio.bitdepth);
1605             avio_wl32(&b, track->audio.out_samplerate);
1606             avio_wl32(&b, matroska->ctx->duration * track->audio.out_samplerate);
1607         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_RV10 || codec_id == AV_CODEC_ID_RV20 ||
1608                    codec_id == AV_CODEC_ID_RV30 || codec_id == AV_CODEC_ID_RV40) {
1609             extradata_offset = 26;
1610         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_RA_144) {
1611             track->audio.out_samplerate = 8000;
1612             track->audio.channels = 1;
1613         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288 || codec_id == AV_CODEC_ID_COOK ||
1614                    codec_id == AV_CODEC_ID_ATRAC3 || codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR) {
1615             int flavor;
1616             ffio_init_context(&b, track->codec_priv.data,track->codec_priv.size,
1617                           0, NULL, NULL, NULL, NULL);
1618             avio_skip(&b, 22);
1619             flavor                       = avio_rb16(&b);
1620             track->audio.coded_framesize = avio_rb32(&b);
1621             avio_skip(&b, 12);
1622             track->audio.sub_packet_h    = avio_rb16(&b);
1623             track->audio.frame_size      = avio_rb16(&b);
1624             track->audio.sub_packet_size = avio_rb16(&b);
1625             track->audio.buf = av_malloc(track->audio.frame_size * track->audio.sub_packet_h);
1626             if (codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288) {
1627                 st->codec->block_align = track->audio.coded_framesize;
1628                 track->codec_priv.size = 0;
1629             } else {
1630                 if (codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR && flavor < 4) {
1631                     const int sipr_bit_rate[4] = { 6504, 8496, 5000, 16000 };
1632                     track->audio.sub_packet_size = ff_sipr_subpk_size[flavor];
1633                     st->codec->bit_rate = sipr_bit_rate[flavor];
1634                 }
1635                 st->codec->block_align = track->audio.sub_packet_size;
1636                 extradata_offset = 78;
1637             }
1638         }
1639         track->codec_priv.size -= extradata_offset;
1640
1641         if (codec_id == AV_CODEC_ID_NONE)
1642             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
1643                    "Unknown/unsupported AVCodecID %s.\n", track->codec_id);
1644
1645         if (track->time_scale < 0.01)
1646             track->time_scale = 1.0;
1647         avpriv_set_pts_info(st, 64, matroska->time_scale*track->time_scale, 1000*1000*1000); /* 64 bit pts in ns */
1648
1649         st->codec->codec_id = codec_id;
1650         st->start_time = 0;
1651         if (strcmp(track->language, "und"))
1652             av_dict_set(&st->metadata, "language", track->language, 0);
1653         av_dict_set(&st->metadata, "title", track->name, 0);
1654
1655         if (track->flag_default)
1656             st->disposition |= AV_DISPOSITION_DEFAULT;
1657         if (track->flag_forced)
1658             st->disposition |= AV_DISPOSITION_FORCED;
1659
1660         if (!st->codec->extradata) {
1661             if(extradata){
1662                 st->codec->extradata = extradata;
1663                 st->codec->extradata_size = extradata_size;
1664             } else if(track->codec_priv.data && track->codec_priv.size > 0){
1665                 st->codec->extradata = av_mallocz(track->codec_priv.size +
1666                                                   FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1667                 if(st->codec->extradata == NULL)
1668                     return AVERROR(ENOMEM);
1669                 st->codec->extradata_size = track->codec_priv.size;
1670                 memcpy(st->codec->extradata,
1671                        track->codec_priv.data + extradata_offset,
1672                        track->codec_priv.size);
1673             }
1674         }
1675
1676         if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO) {
1677             st->codec->codec_type = AVMEDIA_TYPE_VIDEO;
1678             st->codec->codec_tag  = track->video.fourcc;
1679             st->codec->width  = track->video.pixel_width;
1680             st->codec->height = track->video.pixel_height;
1681             av_reduce(&st->sample_aspect_ratio.num,
1682                       &st->sample_aspect_ratio.den,
1683                       st->codec->height * track->video.display_width,
1684                       st->codec-> width * track->video.display_height,
1685                       255);
1686             if (st->codec->codec_id != AV_CODEC_ID_H264)
1687             st->need_parsing = AVSTREAM_PARSE_HEADERS;
1688             if (track->default_duration) {
1689                 av_reduce(&st->avg_frame_rate.num, &st->avg_frame_rate.den,
1690                           1000000000, track->default_duration, 30000);
1691             }
1692         } else if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO) {
1693             st->codec->codec_type = AVMEDIA_TYPE_AUDIO;
1694             st->codec->sample_rate = track->audio.out_samplerate;
1695             st->codec->channels = track->audio.channels;
1696             if (st->codec->codec_id != AV_CODEC_ID_AAC)
1697             st->need_parsing = AVSTREAM_PARSE_HEADERS;
1698         } else if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE) {
1699             st->codec->codec_type = AVMEDIA_TYPE_SUBTITLE;
1700             if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_SSA)
1701                 matroska->contains_ssa = 1;
1702         }
1703     }
1704
1705     attachements = attachements_list->elem;
1706     for (j=0; j<attachements_list->nb_elem; j++) {
1707         if (!(attachements[j].filename && attachements[j].mime &&
1708               attachements[j].bin.data && attachements[j].bin.size > 0)) {
1709             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "incomplete attachment\n");
1710         } else {
1711             AVStream *st = avformat_new_stream(s, NULL);
1712             if (st == NULL)
1713                 break;
1714             av_dict_set(&st->metadata, "filename",attachements[j].filename, 0);
1715             av_dict_set(&st->metadata, "mimetype", attachements[j].mime, 0);
1716             st->codec->codec_id = AV_CODEC_ID_NONE;
1717             st->codec->codec_type = AVMEDIA_TYPE_ATTACHMENT;
1718             st->codec->extradata  = av_malloc(attachements[j].bin.size);
1719             if(st->codec->extradata == NULL)
1720                 break;
1721             st->codec->extradata_size = attachements[j].bin.size;
1722             memcpy(st->codec->extradata, attachements[j].bin.data, attachements[j].bin.size);
1723
1724             for (i=0; ff_mkv_mime_tags[i].id != AV_CODEC_ID_NONE; i++) {
1725                 if (!strncmp(ff_mkv_mime_tags[i].str, attachements[j].mime,
1726                              strlen(ff_mkv_mime_tags[i].str))) {
1727                     st->codec->codec_id = ff_mkv_mime_tags[i].id;
1728                     break;
1729                 }
1730             }
1731             attachements[j].stream = st;
1732         }
1733     }
1734
1735     chapters = chapters_list->elem;
1736     for (i=0; i<chapters_list->nb_elem; i++)
1737         if (chapters[i].start != AV_NOPTS_VALUE && chapters[i].uid
1738             && (max_start==0 || chapters[i].start > max_start)) {
1739             chapters[i].chapter =
1740             avpriv_new_chapter(s, chapters[i].uid, (AVRational){1, 1000000000},
1741                            chapters[i].start, chapters[i].end,
1742                            chapters[i].title);
1743             av_dict_set(&chapters[i].chapter->metadata,
1744                              "title", chapters[i].title, 0);
1745             max_start = chapters[i].start;
1746         }
1747
1748     matroska_convert_tags(s);
1749
1750     return 0;
1751 }
1752
1753 /*
1754  * Put one packet in an application-supplied AVPacket struct.
1755  * Returns 0 on success or -1 on failure.
1756  */
1757 static int matroska_deliver_packet(MatroskaDemuxContext *matroska,
1758                                    AVPacket *pkt)
1759 {
1760     if (matroska->num_packets > 0) {
1761         memcpy(pkt, matroska->packets[0], sizeof(AVPacket));
1762         av_free(matroska->packets[0]);
1763         if (matroska->num_packets > 1) {
1764             void *newpackets;
1765             memmove(&matroska->packets[0], &matroska->packets[1],
1766                     (matroska->num_packets - 1) * sizeof(AVPacket *));
1767             newpackets = av_realloc(matroska->packets,
1768                             (matroska->num_packets - 1) * sizeof(AVPacket *));
1769             if (newpackets)
1770                 matroska->packets = newpackets;
1771         } else {
1772             av_freep(&matroska->packets);
1773             matroska->prev_pkt = NULL;
1774         }
1775         matroska->num_packets--;
1776         return 0;
1777     }
1778
1779     return -1;
1780 }
1781
1782 /*
1783  * Free all packets in our internal queue.
1784  */
1785 static void matroska_clear_queue(MatroskaDemuxContext *matroska)
1786 {
1787     matroska->prev_pkt = NULL;
1788     if (matroska->packets) {
1789         int n;
1790         for (n = 0; n < matroska->num_packets; n++) {
1791             av_free_packet(matroska->packets[n]);
1792             av_free(matroska->packets[n]);
1793         }
1794         av_freep(&matroska->packets);
1795         matroska->num_packets = 0;
1796     }
1797 }
1798
1799 static int matroska_parse_laces(MatroskaDemuxContext *matroska, uint8_t **buf,
1800                                 int* buf_size, int type,
1801                                 uint32_t **lace_buf, int *laces)
1802 {
1803     int res = 0, n, size = *buf_size;
1804     uint8_t *data = *buf;
1805     uint32_t *lace_size;
1806
1807     if (!type) {
1808         *laces = 1;
1809         *lace_buf = av_mallocz(sizeof(int));
1810         if (!*lace_buf)
1811             return AVERROR(ENOMEM);
1812
1813         *lace_buf[0] = size;
1814         return 0;
1815     }
1816
1817     assert(size > 0);
1818     *laces = *data + 1;
1819     data += 1;
1820     size -= 1;
1821     lace_size = av_mallocz(*laces * sizeof(int));
1822     if (!lace_size)
1823         return AVERROR(ENOMEM);
1824
1825     switch (type) {
1826     case 0x1: /* Xiph lacing */ {
1827         uint8_t temp;
1828         uint32_t total = 0;
1829         for (n = 0; res == 0 && n < *laces - 1; n++) {
1830             while (1) {
1831                 if (size == 0) {
1832                     res = AVERROR_EOF;
1833                     break;
1834                 }
1835                 temp = *data;
1836                 lace_size[n] += temp;
1837                 data += 1;
1838                 size -= 1;
1839                 if (temp != 0xff)
1840                     break;
1841             }
1842             total += lace_size[n];
1843         }
1844         if (size <= total) {
1845             res = AVERROR_INVALIDDATA;
1846             break;
1847         }
1848
1849         lace_size[n] = size - total;
1850         break;
1851     }
1852
1853     case 0x2: /* fixed-size lacing */
1854         if (size % (*laces)) {
1855             res = AVERROR_INVALIDDATA;
1856             break;
1857         }
1858         for (n = 0; n < *laces; n++)
1859             lace_size[n] = size / *laces;
1860         break;
1861
1862     case 0x3: /* EBML lacing */ {
1863         uint64_t num;
1864         uint64_t total;
1865         n = matroska_ebmlnum_uint(matroska, data, size, &num);
1866         if (n < 0) {
1867             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
1868                    "EBML block data error\n");
1869             res = n;
1870             break;
1871         }
1872         data += n;
1873         size -= n;
1874         total = lace_size[0] = num;
1875         for (n = 1; res == 0 && n < *laces - 1; n++) {
1876             int64_t snum;
1877             int r;
1878             r = matroska_ebmlnum_sint(matroska, data, size, &snum);
1879             if (r < 0) {
1880                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
1881                        "EBML block data error\n");
1882                 res = r;
1883                 break;
1884             }
1885             data += r;
1886             size -= r;
1887             lace_size[n] = lace_size[n - 1] + snum;
1888             total += lace_size[n];
1889         }
1890         if (size <= total) {
1891             res = AVERROR_INVALIDDATA;
1892             break;
1893         }
1894         lace_size[*laces - 1] = size - total;
1895         break;
1896     }
1897     }
1898
1899     *buf      = data;
1900     *lace_buf = lace_size;
1901     *buf_size = size;
1902
1903     return res;
1904 }
1905
1906 static int matroska_parse_rm_audio(MatroskaDemuxContext *matroska,
1907                                    MatroskaTrack *track,
1908                                    AVStream *st,
1909                                    uint8_t *data, int size,
1910                                    uint64_t timecode, uint64_t duration,
1911                                    int64_t pos)
1912 {
1913     int a = st->codec->block_align;
1914     int sps = track->audio.sub_packet_size;
1915     int cfs = track->audio.coded_framesize;
1916     int h = track->audio.sub_packet_h;
1917     int y = track->audio.sub_packet_cnt;
1918     int w = track->audio.frame_size;
1919     int x;
1920
1921     if (!track->audio.pkt_cnt) {
1922         if (track->audio.sub_packet_cnt == 0)
1923             track->audio.buf_timecode = timecode;
1924         if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288) {
1925             if (size < cfs * h / 2) {
1926                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1927                        "Corrupt int4 RM-style audio packet size\n");
1928                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1929             }
1930             for (x=0; x<h/2; x++)
1931                 memcpy(track->audio.buf+x*2*w+y*cfs,
1932                        data+x*cfs, cfs);
1933         } else if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR) {
1934             if (size < w) {
1935                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1936                        "Corrupt sipr RM-style audio packet size\n");
1937                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1938             }
1939             memcpy(track->audio.buf + y*w, data, w);
1940         } else {
1941             if (size < sps * w / sps) {
1942                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1943                        "Corrupt generic RM-style audio packet size\n");
1944                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1945             }
1946             for (x=0; x<w/sps; x++)
1947                 memcpy(track->audio.buf+sps*(h*x+((h+1)/2)*(y&1)+(y>>1)), data+x*sps, sps);
1948         }
1949
1950         if (++track->audio.sub_packet_cnt >= h) {
1951             if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR)
1952                 ff_rm_reorder_sipr_data(track->audio.buf, h, w);
1953             track->audio.sub_packet_cnt = 0;
1954             track->audio.pkt_cnt = h*w / a;
1955         }
1956     }
1957
1958     while (track->audio.pkt_cnt) {
1959         AVPacket *pkt = av_mallocz(sizeof(AVPacket));
1960         av_new_packet(pkt, a);
1961         memcpy(pkt->data, track->audio.buf
1962                + a * (h*w / a - track->audio.pkt_cnt--), a);
1963         pkt->pts = track->audio.buf_timecode;
1964         track->audio.buf_timecode = AV_NOPTS_VALUE;
1965         pkt->pos = pos;
1966         pkt->stream_index = st->index;
1967         dynarray_add(&matroska->packets,&matroska->num_packets,pkt);
1968     }
1969
1970     return 0;
1971 }
1972
1973 /* reconstruct full wavpack blocks from mangled matroska ones */
1974 static int matroska_parse_wavpack(MatroskaTrack *track, uint8_t *src,
1975                                   uint8_t **pdst, int *size)
1976 {
1977     uint8_t *dst = NULL;
1978     int dstlen   = 0;
1979     int srclen   = *size;
1980     uint32_t samples;
1981     uint16_t ver;
1982     int ret, offset = 0;
1983
1984     if (srclen < 12 || track->stream->codec->extradata_size < 2)
1985         return AVERROR_INVALIDDATA;
1986
1987     ver = AV_RL16(track->stream->codec->extradata);
1988
1989     samples = AV_RL32(src);
1990     src    += 4;
1991     srclen -= 4;
1992
1993     while (srclen >= 8) {
1994         int multiblock;
1995         uint32_t blocksize;
1996         uint8_t *tmp;
1997
1998         uint32_t flags = AV_RL32(src);
1999         uint32_t crc   = AV_RL32(src + 4);
2000         src    += 8;
2001         srclen -= 8;
2002
2003         multiblock = (flags & 0x1800) != 0x1800;
2004         if (multiblock) {
2005             if (srclen < 4) {
2006                 ret = AVERROR_INVALIDDATA;
2007                 goto fail;
2008             }
2009             blocksize = AV_RL32(src);
2010             src    += 4;
2011             srclen -= 4;
2012         } else
2013             blocksize = srclen;
2014
2015         if (blocksize > srclen) {
2016             ret = AVERROR_INVALIDDATA;
2017             goto fail;
2018         }
2019
2020         tmp = av_realloc(dst, dstlen + blocksize + 32);
2021         if (!tmp) {
2022             ret = AVERROR(ENOMEM);
2023             goto fail;
2024         }
2025         dst     = tmp;
2026         dstlen += blocksize + 32;
2027
2028         AV_WL32(dst + offset,      MKTAG('w', 'v', 'p', 'k')); // tag
2029         AV_WL32(dst + offset + 4,  blocksize + 24);            // blocksize - 8
2030         AV_WL16(dst + offset + 8,  ver);                       // version
2031         AV_WL16(dst + offset + 10, 0);                         // track/index_no
2032         AV_WL32(dst + offset + 12, 0);                         // total samples
2033         AV_WL32(dst + offset + 16, 0);                         // block index
2034         AV_WL32(dst + offset + 20, samples);                   // number of samples
2035         AV_WL32(dst + offset + 24, flags);                     // flags
2036         AV_WL32(dst + offset + 28, crc);                       // crc
2037         memcpy (dst + offset + 32, src, blocksize);            // block data
2038
2039         src    += blocksize;
2040         srclen -= blocksize;
2041         offset += blocksize + 32;
2042     }
2043
2044     *pdst = dst;
2045     *size = dstlen;
2046
2047     return 0;
2048
2049 fail:
2050     av_freep(&dst);
2051     return ret;
2052 }
2053
2054 static int matroska_parse_frame(MatroskaDemuxContext *matroska,
2055                                 MatroskaTrack *track,
2056                                 AVStream *st,
2057                                 uint8_t *data, int pkt_size,
2058                                 uint64_t timecode, uint64_t duration,
2059                                 int64_t pos, int is_keyframe)
2060 {
2061     MatroskaTrackEncoding *encodings = track->encodings.elem;
2062     uint8_t *pkt_data = data;
2063     int offset = 0, res;
2064     AVPacket *pkt;
2065
2066     if (encodings && encodings->scope & 1) {
2067         res = matroska_decode_buffer(&pkt_data, &pkt_size, track);
2068         if (res < 0)
2069             return res;
2070     }
2071
2072     if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_WAVPACK) {
2073         uint8_t *wv_data;
2074         res = matroska_parse_wavpack(track, pkt_data, &wv_data, &pkt_size);
2075         if (res < 0) {
2076             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Error parsing a wavpack block.\n");
2077             goto fail;
2078         }
2079         if (pkt_data != data)
2080             av_freep(&pkt_data);
2081         pkt_data = wv_data;
2082     }
2083
2084     if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_PRORES)
2085         offset = 8;
2086
2087     pkt = av_mallocz(sizeof(AVPacket));
2088     /* XXX: prevent data copy... */
2089     if (av_new_packet(pkt, pkt_size + offset) < 0) {
2090         av_free(pkt);
2091         return AVERROR(ENOMEM);
2092     }
2093
2094     if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_PRORES) {
2095         uint8_t *buf = pkt->data;
2096         bytestream_put_be32(&buf, pkt_size);
2097         bytestream_put_be32(&buf, MKBETAG('i', 'c', 'p', 'f'));
2098     }
2099
2100     memcpy(pkt->data + offset, pkt_data, pkt_size);
2101
2102     if (pkt_data != data)
2103         av_free(pkt_data);
2104
2105     pkt->flags = is_keyframe;
2106     pkt->stream_index = st->index;
2107
2108     if (track->ms_compat)
2109         pkt->dts = timecode;
2110     else
2111         pkt->pts = timecode;
2112     pkt->pos = pos;
2113     if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_TEXT)
2114         pkt->convergence_duration = duration;
2115     else if (track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE)
2116         pkt->duration = duration;
2117
2118     if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_SSA)
2119         matroska_fix_ass_packet(matroska, pkt, duration);
2120
2121     if (matroska->prev_pkt &&
2122         timecode != AV_NOPTS_VALUE &&
2123         matroska->prev_pkt->pts == timecode &&
2124         matroska->prev_pkt->stream_index == st->index &&
2125         st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_SSA)
2126         matroska_merge_packets(matroska->prev_pkt, pkt);
2127     else {
2128         dynarray_add(&matroska->packets,&matroska->num_packets,pkt);
2129         matroska->prev_pkt = pkt;
2130     }
2131
2132     return 0;
2133 fail:
2134     if (pkt_data != data)
2135         av_freep(&pkt_data);
2136     return res;
2137 }
2138
2139 static int matroska_parse_block(MatroskaDemuxContext *matroska, uint8_t *data,
2140                                 int size, int64_t pos, uint64_t cluster_time,
2141                                 uint64_t block_duration, int is_keyframe,
2142                                 int64_t cluster_pos)
2143 {
2144     uint64_t timecode = AV_NOPTS_VALUE;
2145     MatroskaTrack *track;
2146     int res = 0;
2147     AVStream *st;
2148     int16_t block_time;
2149     uint32_t *lace_size = NULL;
2150     int n, flags, laces = 0;
2151     uint64_t num, duration;
2152
2153     if ((n = matroska_ebmlnum_uint(matroska, data, size, &num)) < 0) {
2154         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "EBML block data error\n");
2155         return n;
2156     }
2157     data += n;
2158     size -= n;
2159
2160     track = matroska_find_track_by_num(matroska, num);
2161     if (!track || !track->stream) {
2162         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
2163                "Invalid stream %"PRIu64" or size %u\n", num, size);
2164         return AVERROR_INVALIDDATA;
2165     } else if (size <= 3)
2166         return 0;
2167     st = track->stream;
2168     if (st->discard >= AVDISCARD_ALL)
2169         return res;
2170
2171     block_time = AV_RB16(data);
2172     data += 2;
2173     flags = *data++;
2174     size -= 3;
2175     if (is_keyframe == -1)
2176         is_keyframe = flags & 0x80 ? AV_PKT_FLAG_KEY : 0;
2177
2178     if (cluster_time != (uint64_t)-1
2179         && (block_time >= 0 || cluster_time >= -block_time)) {
2180         timecode = cluster_time + block_time;
2181         if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE
2182             && timecode < track->end_timecode)
2183             is_keyframe = 0;  /* overlapping subtitles are not key frame */
2184         if (is_keyframe)
2185             av_add_index_entry(st, cluster_pos, timecode, 0,0,AVINDEX_KEYFRAME);
2186     }
2187
2188     if (matroska->skip_to_keyframe && track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE) {
2189         if (!is_keyframe || timecode < matroska->skip_to_timecode)
2190             return res;
2191         matroska->skip_to_keyframe = 0;
2192     }
2193
2194     res = matroska_parse_laces(matroska, &data, &size, (flags & 0x06) >> 1,
2195                                &lace_size, &laces);
2196
2197     if (res)
2198         goto end;
2199
2200     if (block_duration != AV_NOPTS_VALUE) {
2201         duration = block_duration / laces;
2202         if (block_duration != duration * laces) {
2203             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
2204                    "Incorrect block_duration, possibly corrupted container");
2205         }
2206     } else {
2207         duration = track->default_duration / matroska->time_scale;
2208         block_duration = duration * laces;
2209     }
2210
2211     if (timecode != AV_NOPTS_VALUE)
2212         track->end_timecode =
2213             FFMAX(track->end_timecode, timecode + block_duration);
2214
2215     for (n = 0; n < laces; n++) {
2216         if ((st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288 ||
2217              st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_COOK ||
2218              st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR ||
2219              st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_ATRAC3) &&
2220              st->codec->block_align && track->audio.sub_packet_size) {
2221
2222             res = matroska_parse_rm_audio(matroska, track, st, data,
2223                                           lace_size[n],
2224                                           timecode, duration, pos);
2225             if (res)
2226                 goto end;
2227
2228         } else {
2229             res = matroska_parse_frame(matroska, track, st, data, lace_size[n],
2230                                       timecode, duration,
2231                                       pos, !n? is_keyframe : 0);
2232             if (res)
2233                 goto end;
2234         }
2235
2236         if (timecode != AV_NOPTS_VALUE)
2237             timecode = duration ? timecode + duration : AV_NOPTS_VALUE;
2238         data += lace_size[n];
2239     }
2240
2241 end:
2242     av_free(lace_size);
2243     return res;
2244 }
2245
2246 static int matroska_parse_cluster_incremental(MatroskaDemuxContext *matroska)
2247 {
2248     EbmlList *blocks_list;
2249     MatroskaBlock *blocks;
2250     int i, res;
2251     res = ebml_parse(matroska,
2252                      matroska_cluster_incremental_parsing,
2253                      &matroska->current_cluster);
2254     if (res == 1) {
2255         /* New Cluster */
2256         if (matroska->current_cluster_pos)
2257             ebml_level_end(matroska);
2258         ebml_free(matroska_cluster, &matroska->current_cluster);
2259         memset(&matroska->current_cluster, 0, sizeof(MatroskaCluster));
2260         matroska->current_cluster_num_blocks = 0;
2261         matroska->current_cluster_pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
2262         matroska->prev_pkt = NULL;
2263         /* sizeof the ID which was already read */
2264         if (matroska->current_id)
2265             matroska->current_cluster_pos -= 4;
2266         res = ebml_parse(matroska,
2267                          matroska_clusters_incremental,
2268                          &matroska->current_cluster);
2269         /* Try parsing the block again. */
2270         if (res == 1)
2271             res = ebml_parse(matroska,
2272                              matroska_cluster_incremental_parsing,
2273                              &matroska->current_cluster);
2274     }
2275
2276     if (!res &&
2277         matroska->current_cluster_num_blocks <
2278             matroska->current_cluster.blocks.nb_elem) {
2279         blocks_list = &matroska->current_cluster.blocks;
2280         blocks = blocks_list->elem;
2281
2282         matroska->current_cluster_num_blocks = blocks_list->nb_elem;
2283         i = blocks_list->nb_elem - 1;
2284         if (blocks[i].bin.size > 0 && blocks[i].bin.data) {
2285             int is_keyframe = blocks[i].non_simple ? !blocks[i].reference : -1;
2286             if (!blocks[i].non_simple)
2287                 blocks[i].duration = AV_NOPTS_VALUE;
2288             res = matroska_parse_block(matroska,
2289                                        blocks[i].bin.data, blocks[i].bin.size,
2290                                        blocks[i].bin.pos,
2291                                        matroska->current_cluster.timecode,
2292                                        blocks[i].duration, is_keyframe,
2293                                        matroska->current_cluster_pos);
2294         }
2295     }
2296
2297     if (res < 0)  matroska->done = 1;
2298     return res;
2299 }
2300
2301 static int matroska_parse_cluster(MatroskaDemuxContext *matroska)
2302 {
2303     MatroskaCluster cluster = { 0 };
2304     EbmlList *blocks_list;
2305     MatroskaBlock *blocks;
2306     int i, res;
2307     int64_t pos;
2308     if (!matroska->contains_ssa)
2309         return matroska_parse_cluster_incremental(matroska);
2310     pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
2311     matroska->prev_pkt = NULL;
2312     if (matroska->current_id)
2313         pos -= 4;  /* sizeof the ID which was already read */
2314     res = ebml_parse(matroska, matroska_clusters, &cluster);
2315     blocks_list = &cluster.blocks;
2316     blocks = blocks_list->elem;
2317     for (i=0; i<blocks_list->nb_elem && !res; i++)
2318         if (blocks[i].bin.size > 0 && blocks[i].bin.data) {
2319             int is_keyframe = blocks[i].non_simple ? !blocks[i].reference : -1;
2320             if (!blocks[i].non_simple)
2321                 blocks[i].duration = AV_NOPTS_VALUE;
2322             res=matroska_parse_block(matroska,
2323                                      blocks[i].bin.data, blocks[i].bin.size,
2324                                      blocks[i].bin.pos,  cluster.timecode,
2325                                      blocks[i].duration, is_keyframe,
2326                                      pos);
2327         }
2328     ebml_free(matroska_cluster, &cluster);
2329     return res;
2330 }
2331
2332 static int matroska_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
2333 {
2334     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
2335     int ret = 0;
2336
2337     while (!ret && matroska_deliver_packet(matroska, pkt)) {
2338         int64_t pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
2339         if (matroska->done)
2340             return AVERROR_EOF;
2341         if (matroska_parse_cluster(matroska) < 0)
2342             ret = matroska_resync(matroska, pos);
2343     }
2344
2345     if (ret == AVERROR_INVALIDDATA && pkt->data) {
2346         pkt->flags |= AV_PKT_FLAG_CORRUPT;
2347         return 0;
2348     }
2349
2350     return ret;
2351 }
2352
2353 static int matroska_read_seek(AVFormatContext *s, int stream_index,
2354                               int64_t timestamp, int flags)
2355 {
2356     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
2357     MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
2358     AVStream *st = s->streams[stream_index];
2359     int i, index, index_sub, index_min;
2360
2361     /* Parse the CUES now since we need the index data to seek. */
2362     if (matroska->cues_parsing_deferred) {
2363         matroska_parse_cues(matroska);
2364         matroska->cues_parsing_deferred = 0;
2365     }
2366
2367     if (!st->nb_index_entries)
2368         return 0;
2369     timestamp = FFMAX(timestamp, st->index_entries[0].timestamp);
2370
2371     if ((index = av_index_search_timestamp(st, timestamp, flags)) < 0) {
2372         avio_seek(s->pb, st->index_entries[st->nb_index_entries-1].pos, SEEK_SET);
2373         matroska->current_id = 0;
2374         while ((index = av_index_search_timestamp(st, timestamp, flags)) < 0) {
2375             matroska_clear_queue(matroska);
2376             if (matroska_parse_cluster(matroska) < 0)
2377                 break;
2378         }
2379     }
2380
2381     matroska_clear_queue(matroska);
2382     if (index < 0)
2383         return 0;
2384
2385     index_min = index;
2386     for (i=0; i < matroska->tracks.nb_elem; i++) {
2387         tracks[i].audio.pkt_cnt = 0;
2388         tracks[i].audio.sub_packet_cnt = 0;
2389         tracks[i].audio.buf_timecode = AV_NOPTS_VALUE;
2390         tracks[i].end_timecode = 0;
2391         if (tracks[i].type == MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE
2392             && !tracks[i].stream->discard != AVDISCARD_ALL) {
2393             index_sub = av_index_search_timestamp(tracks[i].stream, st->index_entries[index].timestamp, AVSEEK_FLAG_BACKWARD);
2394             if (index_sub >= 0
2395                 && st->index_entries[index_sub].pos < st->index_entries[index_min].pos
2396                 && st->index_entries[index].timestamp - st->index_entries[index_sub].timestamp < 30000000000/matroska->time_scale)
2397                 index_min = index_sub;
2398         }
2399     }
2400
2401     avio_seek(s->pb, st->index_entries[index_min].pos, SEEK_SET);
2402     matroska->current_id = 0;
2403     matroska->skip_to_keyframe = !(flags & AVSEEK_FLAG_ANY);
2404     matroska->skip_to_timecode = st->index_entries[index].timestamp;
2405     matroska->done = 0;
2406     ff_update_cur_dts(s, st, st->index_entries[index].timestamp);
2407     return 0;
2408 }
2409
2410 static int matroska_read_close(AVFormatContext *s)
2411 {
2412     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
2413     MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
2414     int n;
2415
2416     matroska_clear_queue(matroska);
2417
2418     for (n=0; n < matroska->tracks.nb_elem; n++)
2419         if (tracks[n].type == MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO)
2420             av_free(tracks[n].audio.buf);
2421     ebml_free(matroska_cluster, &matroska->current_cluster);
2422     ebml_free(matroska_segment, matroska);
2423
2424     return 0;
2425 }
2426
2427 AVInputFormat ff_matroska_demuxer = {
2428     .name           = "matroska,webm",
2429     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Matroska / WebM"),
2430     .priv_data_size = sizeof(MatroskaDemuxContext),
2431     .read_probe     = matroska_probe,
2432     .read_header    = matroska_read_header,
2433     .read_packet    = matroska_read_packet,
2434     .read_close     = matroska_read_close,
2435     .read_seek      = matroska_read_seek,
2436 };