matroskadec: export just the STREAMINFO block as FLAC extradata
[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 "config.h"
32
33 #include <inttypes.h>
34 #include <stdio.h>
35 #if CONFIG_BZLIB
36 #include <bzlib.h>
37 #endif
38 #if CONFIG_ZLIB
39 #include <zlib.h>
40 #endif
41
42 #include "libavutil/avstring.h"
43 #include "libavutil/dict.h"
44 #include "libavutil/intfloat.h"
45 #include "libavutil/intreadwrite.h"
46 #include "libavutil/lzo.h"
47 #include "libavutil/mathematics.h"
48
49 #include "libavcodec/bytestream.h"
50 #include "libavcodec/flac.h"
51 #include "libavcodec/mpeg4audio.h"
52
53 #include "avformat.h"
54 #include "avio_internal.h"
55 #include "internal.h"
56 #include "isom.h"
57 #include "matroska.h"
58 /* For ff_codec_get_id(). */
59 #include "riff.h"
60 #include "rmsipr.h"
61
62 typedef enum {
63     EBML_NONE,
64     EBML_UINT,
65     EBML_FLOAT,
66     EBML_STR,
67     EBML_UTF8,
68     EBML_BIN,
69     EBML_NEST,
70     EBML_PASS,
71     EBML_STOP,
72     EBML_TYPE_COUNT
73 } EbmlType;
74
75 typedef const struct EbmlSyntax {
76     uint32_t id;
77     EbmlType type;
78     int list_elem_size;
79     int data_offset;
80     union {
81         uint64_t    u;
82         double      f;
83         const char *s;
84         const struct EbmlSyntax *n;
85     } def;
86 } EbmlSyntax;
87
88 typedef struct {
89     int nb_elem;
90     void *elem;
91 } EbmlList;
92
93 typedef struct {
94     int      size;
95     uint8_t *data;
96     int64_t  pos;
97 } EbmlBin;
98
99 typedef struct {
100     uint64_t version;
101     uint64_t max_size;
102     uint64_t id_length;
103     char    *doctype;
104     uint64_t doctype_version;
105 } Ebml;
106
107 typedef struct {
108     uint64_t algo;
109     EbmlBin  settings;
110 } MatroskaTrackCompression;
111
112 typedef struct {
113     uint64_t scope;
114     uint64_t type;
115     MatroskaTrackCompression compression;
116 } MatroskaTrackEncoding;
117
118 typedef struct {
119     double   frame_rate;
120     uint64_t display_width;
121     uint64_t display_height;
122     uint64_t pixel_width;
123     uint64_t pixel_height;
124     uint64_t fourcc;
125 } MatroskaTrackVideo;
126
127 typedef struct {
128     double   samplerate;
129     double   out_samplerate;
130     uint64_t bitdepth;
131     uint64_t channels;
132
133     /* real audio header (extracted from extradata) */
134     int      coded_framesize;
135     int      sub_packet_h;
136     int      frame_size;
137     int      sub_packet_size;
138     int      sub_packet_cnt;
139     int      pkt_cnt;
140     uint64_t buf_timecode;
141     uint8_t *buf;
142 } MatroskaTrackAudio;
143
144 typedef struct {
145     uint64_t num;
146     uint64_t uid;
147     uint64_t type;
148     char    *name;
149     char    *codec_id;
150     EbmlBin  codec_priv;
151     char    *language;
152     double time_scale;
153     uint64_t default_duration;
154     uint64_t flag_default;
155     uint64_t flag_forced;
156     MatroskaTrackVideo video;
157     MatroskaTrackAudio audio;
158     EbmlList encodings;
159     uint64_t codec_delay;
160
161     AVStream *stream;
162     int64_t end_timecode;
163     int ms_compat;
164 } MatroskaTrack;
165
166 typedef struct {
167     uint64_t uid;
168     char *filename;
169     char *mime;
170     EbmlBin bin;
171
172     AVStream *stream;
173 } MatroskaAttachment;
174
175 typedef struct {
176     uint64_t start;
177     uint64_t end;
178     uint64_t uid;
179     char    *title;
180
181     AVChapter *chapter;
182 } MatroskaChapter;
183
184 typedef struct {
185     uint64_t track;
186     uint64_t pos;
187 } MatroskaIndexPos;
188
189 typedef struct {
190     uint64_t time;
191     EbmlList pos;
192 } MatroskaIndex;
193
194 typedef struct {
195     char *name;
196     char *string;
197     char *lang;
198     uint64_t def;
199     EbmlList sub;
200 } MatroskaTag;
201
202 typedef struct {
203     char    *type;
204     uint64_t typevalue;
205     uint64_t trackuid;
206     uint64_t chapteruid;
207     uint64_t attachuid;
208 } MatroskaTagTarget;
209
210 typedef struct {
211     MatroskaTagTarget target;
212     EbmlList tag;
213 } MatroskaTags;
214
215 typedef struct {
216     uint64_t id;
217     uint64_t pos;
218 } MatroskaSeekhead;
219
220 typedef struct {
221     uint64_t start;
222     uint64_t length;
223 } MatroskaLevel;
224
225 typedef struct {
226     uint64_t timecode;
227     EbmlList blocks;
228 } MatroskaCluster;
229
230 typedef struct {
231     AVFormatContext *ctx;
232
233     /* EBML stuff */
234     int num_levels;
235     MatroskaLevel levels[EBML_MAX_DEPTH];
236     int level_up;
237     uint32_t current_id;
238
239     uint64_t time_scale;
240     double   duration;
241     char    *title;
242     EbmlList tracks;
243     EbmlList attachments;
244     EbmlList chapters;
245     EbmlList index;
246     EbmlList tags;
247     EbmlList seekhead;
248
249     /* byte position of the segment inside the stream */
250     int64_t segment_start;
251
252     /* the packet queue */
253     AVPacket **packets;
254     int num_packets;
255     AVPacket *prev_pkt;
256
257     int done;
258
259     /* What to skip before effectively reading a packet. */
260     int skip_to_keyframe;
261     uint64_t skip_to_timecode;
262
263     /* File has a CUES element, but we defer parsing until it is needed. */
264     int cues_parsing_deferred;
265
266     int current_cluster_num_blocks;
267     int64_t current_cluster_pos;
268     MatroskaCluster current_cluster;
269
270     /* File has SSA subtitles which prevent incremental cluster parsing. */
271     int contains_ssa;
272 } MatroskaDemuxContext;
273
274 typedef struct {
275     uint64_t duration;
276     int64_t  reference;
277     uint64_t non_simple;
278     EbmlBin  bin;
279 } MatroskaBlock;
280
281 static EbmlSyntax ebml_header[] = {
282     { EBML_ID_EBMLREADVERSION,    EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, version),         { .u = EBML_VERSION } },
283     { EBML_ID_EBMLMAXSIZELENGTH,  EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, max_size),        { .u = 8 } },
284     { EBML_ID_EBMLMAXIDLENGTH,    EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, id_length),       { .u = 4 } },
285     { EBML_ID_DOCTYPE,            EBML_STR,  0, offsetof(Ebml, doctype),         { .s = "(none)" } },
286     { EBML_ID_DOCTYPEREADVERSION, EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, doctype_version), { .u = 1 } },
287     { EBML_ID_EBMLVERSION,        EBML_NONE },
288     { EBML_ID_DOCTYPEVERSION,     EBML_NONE },
289     { 0 }
290 };
291
292 static EbmlSyntax ebml_syntax[] = {
293     { EBML_ID_HEADER, EBML_NEST, 0, 0, { .n = ebml_header } },
294     { 0 }
295 };
296
297 static EbmlSyntax matroska_info[] = {
298     { MATROSKA_ID_TIMECODESCALE, EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaDemuxContext, time_scale), { .u = 1000000 } },
299     { MATROSKA_ID_DURATION,      EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaDemuxContext, duration) },
300     { MATROSKA_ID_TITLE,         EBML_UTF8,  0, offsetof(MatroskaDemuxContext, title) },
301     { MATROSKA_ID_WRITINGAPP,    EBML_NONE },
302     { MATROSKA_ID_MUXINGAPP,     EBML_NONE },
303     { MATROSKA_ID_DATEUTC,       EBML_NONE },
304     { MATROSKA_ID_SEGMENTUID,    EBML_NONE },
305     { 0 }
306 };
307
308 static EbmlSyntax matroska_track_video[] = {
309     { MATROSKA_ID_VIDEOFRAMERATE,      EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideo, frame_rate) },
310     { MATROSKA_ID_VIDEODISPLAYWIDTH,   EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, display_width) },
311     { MATROSKA_ID_VIDEODISPLAYHEIGHT,  EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, display_height) },
312     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELWIDTH,     EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, pixel_width) },
313     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELHEIGHT,    EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, pixel_height) },
314     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORSPACE,     EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, fourcc) },
315     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPB,     EBML_NONE },
316     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPT,     EBML_NONE },
317     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPL,     EBML_NONE },
318     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPR,     EBML_NONE },
319     { MATROSKA_ID_VIDEODISPLAYUNIT,    EBML_NONE },
320     { MATROSKA_ID_VIDEOFLAGINTERLACED, EBML_NONE },
321     { MATROSKA_ID_VIDEOSTEREOMODE,     EBML_NONE },
322     { MATROSKA_ID_VIDEOASPECTRATIO,    EBML_NONE },
323     { 0 }
324 };
325
326 static EbmlSyntax matroska_track_audio[] = {
327     { MATROSKA_ID_AUDIOSAMPLINGFREQ,    EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackAudio, samplerate), { .f = 8000.0 } },
328     { MATROSKA_ID_AUDIOOUTSAMPLINGFREQ, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackAudio, out_samplerate) },
329     { MATROSKA_ID_AUDIOBITDEPTH,        EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackAudio, bitdepth) },
330     { MATROSKA_ID_AUDIOCHANNELS,        EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackAudio, channels),   { .u = 1 } },
331     { 0 }
332 };
333
334 static EbmlSyntax matroska_track_encoding_compression[] = {
335     { MATROSKA_ID_ENCODINGCOMPALGO,     EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackCompression, algo), { .u = 0 } },
336     { MATROSKA_ID_ENCODINGCOMPSETTINGS, EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaTrackCompression, settings) },
337     { 0 }
338 };
339
340 static EbmlSyntax matroska_track_encoding[] = {
341     { MATROSKA_ID_ENCODINGSCOPE,       EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, scope),       { .u = 1 } },
342     { MATROSKA_ID_ENCODINGTYPE,        EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, type),        { .u = 0 } },
343     { MATROSKA_ID_ENCODINGCOMPRESSION, EBML_NEST, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, compression), { .n = matroska_track_encoding_compression } },
344     { MATROSKA_ID_ENCODINGORDER,       EBML_NONE },
345     { 0 }
346 };
347
348 static EbmlSyntax matroska_track_encodings[] = {
349     { MATROSKA_ID_TRACKCONTENTENCODING, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTrackEncoding), offsetof(MatroskaTrack, encodings), { .n = matroska_track_encoding } },
350     { 0 }
351 };
352
353 static EbmlSyntax matroska_track[] = {
354     { MATROSKA_ID_TRACKNUMBER,           EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, num) },
355     { MATROSKA_ID_TRACKNAME,             EBML_UTF8,  0, offsetof(MatroskaTrack, name) },
356     { MATROSKA_ID_TRACKUID,              EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, uid) },
357     { MATROSKA_ID_TRACKTYPE,             EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, type) },
358     { MATROSKA_ID_CODECID,               EBML_STR,   0, offsetof(MatroskaTrack, codec_id) },
359     { MATROSKA_ID_CODECPRIVATE,          EBML_BIN,   0, offsetof(MatroskaTrack, codec_priv) },
360     { MATROSKA_ID_CODECDELAY,            EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, codec_delay) },
361     { MATROSKA_ID_TRACKLANGUAGE,         EBML_UTF8,  0, offsetof(MatroskaTrack, language),     { .s = "eng"  } },
362     { MATROSKA_ID_TRACKDEFAULTDURATION,  EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, default_duration) },
363     { MATROSKA_ID_TRACKTIMECODESCALE,    EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrack, time_scale),   { .f = 1.0  } },
364     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGDEFAULT,      EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, flag_default), { .u = 1  } },
365     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGFORCED,       EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, flag_forced),  { .u = 0   } },
366     { MATROSKA_ID_TRACKVIDEO,            EBML_NEST,  0, offsetof(MatroskaTrack, video),        { .n = matroska_track_video } },
367     { MATROSKA_ID_TRACKAUDIO,            EBML_NEST,  0, offsetof(MatroskaTrack, audio),        { .n = matroska_track_audio } },
368     { MATROSKA_ID_TRACKCONTENTENCODINGS, EBML_NEST,  0, 0,                                     { .n = matroska_track_encodings } },
369     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGENABLED,      EBML_NONE },
370     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGLACING,       EBML_NONE },
371     { MATROSKA_ID_CODECNAME,             EBML_NONE },
372     { MATROSKA_ID_CODECDECODEALL,        EBML_NONE },
373     { MATROSKA_ID_CODECINFOURL,          EBML_NONE },
374     { MATROSKA_ID_CODECDOWNLOADURL,      EBML_NONE },
375     { MATROSKA_ID_TRACKMINCACHE,         EBML_NONE },
376     { MATROSKA_ID_TRACKMAXCACHE,         EBML_NONE },
377     { MATROSKA_ID_TRACKMAXBLKADDID,      EBML_NONE },
378     { 0 }
379 };
380
381 static EbmlSyntax matroska_tracks[] = {
382     { MATROSKA_ID_TRACKENTRY, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTrack), offsetof(MatroskaDemuxContext, tracks), { .n = matroska_track } },
383     { 0 }
384 };
385
386 static EbmlSyntax matroska_attachment[] = {
387     { MATROSKA_ID_FILEUID,      EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaAttachment, uid) },
388     { MATROSKA_ID_FILENAME,     EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaAttachment, filename) },
389     { MATROSKA_ID_FILEMIMETYPE, EBML_STR,  0, offsetof(MatroskaAttachment, mime) },
390     { MATROSKA_ID_FILEDATA,     EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaAttachment, bin) },
391     { MATROSKA_ID_FILEDESC,     EBML_NONE },
392     { 0 }
393 };
394
395 static EbmlSyntax matroska_attachments[] = {
396     { MATROSKA_ID_ATTACHEDFILE, EBML_NEST, sizeof(MatroskaAttachment), offsetof(MatroskaDemuxContext, attachments), { .n = matroska_attachment } },
397     { 0 }
398 };
399
400 static EbmlSyntax matroska_chapter_display[] = {
401     { MATROSKA_ID_CHAPSTRING, EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaChapter, title) },
402     { MATROSKA_ID_CHAPLANG,   EBML_NONE },
403     { 0 }
404 };
405
406 static EbmlSyntax matroska_chapter_entry[] = {
407     { MATROSKA_ID_CHAPTERTIMESTART,   EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaChapter, start), { .u = AV_NOPTS_VALUE } },
408     { MATROSKA_ID_CHAPTERTIMEEND,     EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaChapter, end),   { .u = AV_NOPTS_VALUE } },
409     { MATROSKA_ID_CHAPTERUID,         EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaChapter, uid) },
410     { MATROSKA_ID_CHAPTERDISPLAY,     EBML_NEST, 0,                        0,         { .n = matroska_chapter_display } },
411     { MATROSKA_ID_CHAPTERFLAGHIDDEN,  EBML_NONE },
412     { MATROSKA_ID_CHAPTERFLAGENABLED, EBML_NONE },
413     { MATROSKA_ID_CHAPTERPHYSEQUIV,   EBML_NONE },
414     { MATROSKA_ID_CHAPTERATOM,        EBML_NONE },
415     { 0 }
416 };
417
418 static EbmlSyntax matroska_chapter[] = {
419     { MATROSKA_ID_CHAPTERATOM,        EBML_NEST, sizeof(MatroskaChapter), offsetof(MatroskaDemuxContext, chapters), { .n = matroska_chapter_entry } },
420     { MATROSKA_ID_EDITIONUID,         EBML_NONE },
421     { MATROSKA_ID_EDITIONFLAGHIDDEN,  EBML_NONE },
422     { MATROSKA_ID_EDITIONFLAGDEFAULT, EBML_NONE },
423     { MATROSKA_ID_EDITIONFLAGORDERED, EBML_NONE },
424     { 0 }
425 };
426
427 static EbmlSyntax matroska_chapters[] = {
428     { MATROSKA_ID_EDITIONENTRY, EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_chapter } },
429     { 0 }
430 };
431
432 static EbmlSyntax matroska_index_pos[] = {
433     { MATROSKA_ID_CUETRACK,           EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaIndexPos, track) },
434     { MATROSKA_ID_CUECLUSTERPOSITION, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaIndexPos, pos) },
435     { MATROSKA_ID_CUEBLOCKNUMBER,     EBML_NONE },
436     { 0 }
437 };
438
439 static EbmlSyntax matroska_index_entry[] = {
440     { MATROSKA_ID_CUETIME,          EBML_UINT, 0,                        offsetof(MatroskaIndex, time) },
441     { MATROSKA_ID_CUETRACKPOSITION, EBML_NEST, sizeof(MatroskaIndexPos), offsetof(MatroskaIndex, pos), { .n = matroska_index_pos } },
442     { 0 }
443 };
444
445 static EbmlSyntax matroska_index[] = {
446     { MATROSKA_ID_POINTENTRY, EBML_NEST, sizeof(MatroskaIndex), offsetof(MatroskaDemuxContext, index), { .n = matroska_index_entry } },
447     { 0 }
448 };
449
450 static EbmlSyntax matroska_simpletag[] = {
451     { MATROSKA_ID_TAGNAME,        EBML_UTF8, 0,                   offsetof(MatroskaTag, name) },
452     { MATROSKA_ID_TAGSTRING,      EBML_UTF8, 0,                   offsetof(MatroskaTag, string) },
453     { MATROSKA_ID_TAGLANG,        EBML_STR,  0,                   offsetof(MatroskaTag, lang), { .s = "und" } },
454     { MATROSKA_ID_TAGDEFAULT,     EBML_UINT, 0,                   offsetof(MatroskaTag, def) },
455     { MATROSKA_ID_TAGDEFAULT_BUG, EBML_UINT, 0,                   offsetof(MatroskaTag, def) },
456     { MATROSKA_ID_SIMPLETAG,      EBML_NEST, sizeof(MatroskaTag), offsetof(MatroskaTag, sub),  { .n = matroska_simpletag } },
457     { 0 }
458 };
459
460 static EbmlSyntax matroska_tagtargets[] = {
461     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_TYPE,       EBML_STR,  0, offsetof(MatroskaTagTarget, type) },
462     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_TYPEVALUE,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, typevalue), { .u = 50 } },
463     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_TRACKUID,   EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, trackuid) },
464     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_CHAPTERUID, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, chapteruid) },
465     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_ATTACHUID,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, attachuid) },
466     { 0 }
467 };
468
469 static EbmlSyntax matroska_tag[] = {
470     { MATROSKA_ID_SIMPLETAG,  EBML_NEST, sizeof(MatroskaTag), offsetof(MatroskaTags, tag),    { .n = matroska_simpletag } },
471     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS, EBML_NEST, 0,                   offsetof(MatroskaTags, target), { .n = matroska_tagtargets } },
472     { 0 }
473 };
474
475 static EbmlSyntax matroska_tags[] = {
476     { MATROSKA_ID_TAG, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTags), offsetof(MatroskaDemuxContext, tags), { .n = matroska_tag } },
477     { 0 }
478 };
479
480 static EbmlSyntax matroska_seekhead_entry[] = {
481     { MATROSKA_ID_SEEKID,       EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaSeekhead, id) },
482     { MATROSKA_ID_SEEKPOSITION, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaSeekhead, pos), { .u = -1 } },
483     { 0 }
484 };
485
486 static EbmlSyntax matroska_seekhead[] = {
487     { MATROSKA_ID_SEEKENTRY, EBML_NEST, sizeof(MatroskaSeekhead), offsetof(MatroskaDemuxContext, seekhead), { .n = matroska_seekhead_entry } },
488     { 0 }
489 };
490
491 static EbmlSyntax matroska_segment[] = {
492     { MATROSKA_ID_INFO,        EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_info } },
493     { MATROSKA_ID_TRACKS,      EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_tracks } },
494     { MATROSKA_ID_ATTACHMENTS, EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_attachments } },
495     { MATROSKA_ID_CHAPTERS,    EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_chapters } },
496     { MATROSKA_ID_CUES,        EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_index } },
497     { MATROSKA_ID_TAGS,        EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_tags } },
498     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD,    EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_seekhead } },
499     { MATROSKA_ID_CLUSTER,     EBML_STOP },
500     { 0 }
501 };
502
503 static EbmlSyntax matroska_segments[] = {
504     { MATROSKA_ID_SEGMENT, EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_segment } },
505     { 0 }
506 };
507
508 static EbmlSyntax matroska_blockgroup[] = {
509     { MATROSKA_ID_BLOCK,          EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaBlock, bin) },
510     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,    EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaBlock, bin) },
511     { MATROSKA_ID_BLOCKDURATION,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaBlock, duration), { .u = AV_NOPTS_VALUE } },
512     { MATROSKA_ID_BLOCKREFERENCE, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaBlock, reference) },
513     { MATROSKA_ID_CODECSTATE,     EBML_NONE },
514     {                          1, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaBlock, non_simple), { .u = 1 } },
515     { 0 }
516 };
517
518 static EbmlSyntax matroska_cluster[] = {
519     { MATROSKA_ID_CLUSTERTIMECODE, EBML_UINT, 0,                     offsetof(MatroskaCluster, timecode) },
520     { MATROSKA_ID_BLOCKGROUP,      EBML_NEST, sizeof(MatroskaBlock), offsetof(MatroskaCluster, blocks), { .n = matroska_blockgroup } },
521     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,     EBML_PASS, sizeof(MatroskaBlock), offsetof(MatroskaCluster, blocks), { .n = matroska_blockgroup } },
522     { MATROSKA_ID_CLUSTERPOSITION, EBML_NONE },
523     { MATROSKA_ID_CLUSTERPREVSIZE, EBML_NONE },
524     { 0 }
525 };
526
527 static EbmlSyntax matroska_clusters[] = {
528     { MATROSKA_ID_CLUSTER,  EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_cluster } },
529     { MATROSKA_ID_INFO,     EBML_NONE },
530     { MATROSKA_ID_CUES,     EBML_NONE },
531     { MATROSKA_ID_TAGS,     EBML_NONE },
532     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD, EBML_NONE },
533     { 0 }
534 };
535
536 static EbmlSyntax matroska_cluster_incremental_parsing[] = {
537     { MATROSKA_ID_CLUSTERTIMECODE, EBML_UINT, 0,                     offsetof(MatroskaCluster, timecode) },
538     { MATROSKA_ID_BLOCKGROUP,      EBML_NEST, sizeof(MatroskaBlock), offsetof(MatroskaCluster, blocks), { .n = matroska_blockgroup } },
539     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,     EBML_PASS, sizeof(MatroskaBlock), offsetof(MatroskaCluster, blocks), { .n = matroska_blockgroup } },
540     { MATROSKA_ID_CLUSTERPOSITION, EBML_NONE },
541     { MATROSKA_ID_CLUSTERPREVSIZE, EBML_NONE },
542     { MATROSKA_ID_INFO,            EBML_NONE },
543     { MATROSKA_ID_CUES,            EBML_NONE },
544     { MATROSKA_ID_TAGS,            EBML_NONE },
545     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD,        EBML_NONE },
546     { MATROSKA_ID_CLUSTER,         EBML_STOP },
547     { 0 }
548 };
549
550 static EbmlSyntax matroska_cluster_incremental[] = {
551     { MATROSKA_ID_CLUSTERTIMECODE, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaCluster, timecode) },
552     { MATROSKA_ID_BLOCKGROUP,      EBML_STOP },
553     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,     EBML_STOP },
554     { MATROSKA_ID_CLUSTERPOSITION, EBML_NONE },
555     { MATROSKA_ID_CLUSTERPREVSIZE, EBML_NONE },
556     { 0 }
557 };
558
559 static EbmlSyntax matroska_clusters_incremental[] = {
560     { MATROSKA_ID_CLUSTER,  EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_cluster_incremental } },
561     { MATROSKA_ID_INFO,     EBML_NONE },
562     { MATROSKA_ID_CUES,     EBML_NONE },
563     { MATROSKA_ID_TAGS,     EBML_NONE },
564     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD, EBML_NONE },
565     { 0 }
566 };
567
568 static const char *const matroska_doctypes[] = { "matroska", "webm" };
569
570 static int matroska_resync(MatroskaDemuxContext *matroska, int64_t last_pos)
571 {
572     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
573     uint32_t id;
574     matroska->current_id = 0;
575     matroska->num_levels = 0;
576
577     /* seek to next position to resync from */
578     if (avio_seek(pb, last_pos + 1, SEEK_SET) < 0)
579         goto eof;
580
581     id = avio_rb32(pb);
582
583     // try to find a toplevel element
584     while (!pb->eof_reached) {
585         if (id == MATROSKA_ID_INFO     || id == MATROSKA_ID_TRACKS      ||
586             id == MATROSKA_ID_CUES     || id == MATROSKA_ID_TAGS        ||
587             id == MATROSKA_ID_SEEKHEAD || id == MATROSKA_ID_ATTACHMENTS ||
588             id == MATROSKA_ID_CLUSTER  || id == MATROSKA_ID_CHAPTERS) {
589             matroska->current_id = id;
590             return 0;
591         }
592         id = (id << 8) | avio_r8(pb);
593     }
594
595 eof:
596     matroska->done = 1;
597     return AVERROR_EOF;
598 }
599
600 /*
601  * Return: Whether we reached the end of a level in the hierarchy or not.
602  */
603 static int ebml_level_end(MatroskaDemuxContext *matroska)
604 {
605     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
606     int64_t pos = avio_tell(pb);
607
608     if (matroska->num_levels > 0) {
609         MatroskaLevel *level = &matroska->levels[matroska->num_levels - 1];
610         if (pos - level->start >= level->length || matroska->current_id) {
611             matroska->num_levels--;
612             return 1;
613         }
614     }
615     return 0;
616 }
617
618 /*
619  * Read: an "EBML number", which is defined as a variable-length
620  * array of bytes. The first byte indicates the length by giving a
621  * number of 0-bits followed by a one. The position of the first
622  * "one" bit inside the first byte indicates the length of this
623  * number.
624  * Returns: number of bytes read, < 0 on error
625  */
626 static int ebml_read_num(MatroskaDemuxContext *matroska, AVIOContext *pb,
627                          int max_size, uint64_t *number)
628 {
629     int read = 1, n = 1;
630     uint64_t total = 0;
631
632     /* The first byte tells us the length in bytes - avio_r8() can normally
633      * return 0, but since that's not a valid first ebmlID byte, we can
634      * use it safely here to catch EOS. */
635     if (!(total = avio_r8(pb))) {
636         /* we might encounter EOS here */
637         if (!pb->eof_reached) {
638             int64_t pos = avio_tell(pb);
639             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
640                    "Read error at pos. %"PRIu64" (0x%"PRIx64")\n",
641                    pos, pos);
642             return pb->error ? pb->error : AVERROR(EIO);
643         }
644         return AVERROR_EOF;
645     }
646
647     /* get the length of the EBML number */
648     read = 8 - ff_log2_tab[total];
649     if (read > max_size) {
650         int64_t pos = avio_tell(pb) - 1;
651         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
652                "Invalid EBML number size tag 0x%02x at pos %"PRIu64" (0x%"PRIx64")\n",
653                (uint8_t) total, pos, pos);
654         return AVERROR_INVALIDDATA;
655     }
656
657     /* read out length */
658     total ^= 1 << ff_log2_tab[total];
659     while (n++ < read)
660         total = (total << 8) | avio_r8(pb);
661
662     *number = total;
663
664     return read;
665 }
666
667 /**
668  * Read a EBML length value.
669  * This needs special handling for the "unknown length" case which has multiple
670  * encodings.
671  */
672 static int ebml_read_length(MatroskaDemuxContext *matroska, AVIOContext *pb,
673                             uint64_t *number)
674 {
675     int res = ebml_read_num(matroska, pb, 8, number);
676     if (res > 0 && *number + 1 == 1ULL << (7 * res))
677         *number = 0xffffffffffffffULL;
678     return res;
679 }
680
681 /*
682  * Read the next element as an unsigned int.
683  * 0 is success, < 0 is failure.
684  */
685 static int ebml_read_uint(AVIOContext *pb, int size, uint64_t *num)
686 {
687     int n = 0;
688
689     if (size > 8)
690         return AVERROR_INVALIDDATA;
691
692     /* big-endian ordering; build up number */
693     *num = 0;
694     while (n++ < size)
695         *num = (*num << 8) | avio_r8(pb);
696
697     return 0;
698 }
699
700 /*
701  * Read the next element as a float.
702  * 0 is success, < 0 is failure.
703  */
704 static int ebml_read_float(AVIOContext *pb, int size, double *num)
705 {
706     if (size == 0)
707         *num = 0;
708     else if (size == 4)
709         *num = av_int2float(avio_rb32(pb));
710     else if (size == 8)
711         *num = av_int2double(avio_rb64(pb));
712     else
713         return AVERROR_INVALIDDATA;
714
715     return 0;
716 }
717
718 /*
719  * Read the next element as an ASCII string.
720  * 0 is success, < 0 is failure.
721  */
722 static int ebml_read_ascii(AVIOContext *pb, int size, char **str)
723 {
724     char *res;
725
726     /* EBML strings are usually not 0-terminated, so we allocate one
727      * byte more, read the string and NULL-terminate it ourselves. */
728     if (!(res = av_malloc(size + 1)))
729         return AVERROR(ENOMEM);
730     if (avio_read(pb, (uint8_t *) res, size) != size) {
731         av_free(res);
732         return AVERROR(EIO);
733     }
734     (res)[size] = '\0';
735     av_free(*str);
736     *str = res;
737
738     return 0;
739 }
740
741 /*
742  * Read the next element as binary data.
743  * 0 is success, < 0 is failure.
744  */
745 static int ebml_read_binary(AVIOContext *pb, int length, EbmlBin *bin)
746 {
747     av_free(bin->data);
748     if (!(bin->data = av_malloc(length + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE)))
749         return AVERROR(ENOMEM);
750
751     memset(bin->data + length, 0, FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
752
753     bin->size = length;
754     bin->pos  = avio_tell(pb);
755     if (avio_read(pb, bin->data, length) != length) {
756         av_freep(&bin->data);
757         return AVERROR(EIO);
758     }
759
760     return 0;
761 }
762
763 /*
764  * Read the next element, but only the header. The contents
765  * are supposed to be sub-elements which can be read separately.
766  * 0 is success, < 0 is failure.
767  */
768 static int ebml_read_master(MatroskaDemuxContext *matroska, uint64_t length)
769 {
770     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
771     MatroskaLevel *level;
772
773     if (matroska->num_levels >= EBML_MAX_DEPTH) {
774         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
775                "File moves beyond max. allowed depth (%d)\n", EBML_MAX_DEPTH);
776         return AVERROR(ENOSYS);
777     }
778
779     level         = &matroska->levels[matroska->num_levels++];
780     level->start  = avio_tell(pb);
781     level->length = length;
782
783     return 0;
784 }
785
786 /*
787  * Read signed/unsigned "EBML" numbers.
788  * Return: number of bytes processed, < 0 on error
789  */
790 static int matroska_ebmlnum_uint(MatroskaDemuxContext *matroska,
791                                  uint8_t *data, uint32_t size, uint64_t *num)
792 {
793     AVIOContext pb;
794     ffio_init_context(&pb, data, size, 0, NULL, NULL, NULL, NULL);
795     return ebml_read_num(matroska, &pb, FFMIN(size, 8), num);
796 }
797
798 /*
799  * Same as above, but signed.
800  */
801 static int matroska_ebmlnum_sint(MatroskaDemuxContext *matroska,
802                                  uint8_t *data, uint32_t size, int64_t *num)
803 {
804     uint64_t unum;
805     int res;
806
807     /* read as unsigned number first */
808     if ((res = matroska_ebmlnum_uint(matroska, data, size, &unum)) < 0)
809         return res;
810
811     /* make signed (weird way) */
812     *num = unum - ((1LL << (7 * res - 1)) - 1);
813
814     return res;
815 }
816
817 static int ebml_parse_elem(MatroskaDemuxContext *matroska,
818                            EbmlSyntax *syntax, void *data);
819
820 static int ebml_parse_id(MatroskaDemuxContext *matroska, EbmlSyntax *syntax,
821                          uint32_t id, void *data)
822 {
823     int i;
824     for (i = 0; syntax[i].id; i++)
825         if (id == syntax[i].id)
826             break;
827     if (!syntax[i].id && id == MATROSKA_ID_CLUSTER &&
828         matroska->num_levels > 0                   &&
829         matroska->levels[matroska->num_levels - 1].length == 0xffffffffffffff)
830         return 0;  // we reached the end of an unknown size cluster
831     if (!syntax[i].id && id != EBML_ID_VOID && id != EBML_ID_CRC32) {
832         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO, "Unknown entry 0x%"PRIX32"\n", id);
833         if (matroska->ctx->error_recognition & AV_EF_EXPLODE)
834             return AVERROR_INVALIDDATA;
835     }
836     return ebml_parse_elem(matroska, &syntax[i], data);
837 }
838
839 static int ebml_parse(MatroskaDemuxContext *matroska, EbmlSyntax *syntax,
840                       void *data)
841 {
842     if (!matroska->current_id) {
843         uint64_t id;
844         int res = ebml_read_num(matroska, matroska->ctx->pb, 4, &id);
845         if (res < 0)
846             return res;
847         matroska->current_id = id | 1 << 7 * res;
848     }
849     return ebml_parse_id(matroska, syntax, matroska->current_id, data);
850 }
851
852 static int ebml_parse_nest(MatroskaDemuxContext *matroska, EbmlSyntax *syntax,
853                            void *data)
854 {
855     int i, res = 0;
856
857     for (i = 0; syntax[i].id; i++)
858         switch (syntax[i].type) {
859         case EBML_UINT:
860             *(uint64_t *) ((char *) data + syntax[i].data_offset) = syntax[i].def.u;
861             break;
862         case EBML_FLOAT:
863             *(double *) ((char *) data + syntax[i].data_offset) = syntax[i].def.f;
864             break;
865         case EBML_STR:
866         case EBML_UTF8:
867             // the default may be NULL
868             if (syntax[i].def.s) {
869                 uint8_t **dst = (uint8_t **) ((uint8_t *) data + syntax[i].data_offset);
870                 *dst = av_strdup(syntax[i].def.s);
871                 if (!*dst)
872                     return AVERROR(ENOMEM);
873             }
874             break;
875         }
876
877     while (!res && !ebml_level_end(matroska))
878         res = ebml_parse(matroska, syntax, data);
879
880     return res;
881 }
882
883 static int ebml_parse_elem(MatroskaDemuxContext *matroska,
884                            EbmlSyntax *syntax, void *data)
885 {
886     static const uint64_t max_lengths[EBML_TYPE_COUNT] = {
887         [EBML_UINT]  = 8,
888         [EBML_FLOAT] = 8,
889         // max. 16 MB for strings
890         [EBML_STR]   = 0x1000000,
891         [EBML_UTF8]  = 0x1000000,
892         // max. 256 MB for binary data
893         [EBML_BIN]   = 0x10000000,
894         // no limits for anything else
895     };
896     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
897     uint32_t id = syntax->id;
898     uint64_t length;
899     int res;
900
901     data = (char *) data + syntax->data_offset;
902     if (syntax->list_elem_size) {
903         EbmlList *list = data;
904         if ((res = av_reallocp_array(&list->elem,
905                                      list->nb_elem + 1,
906                                      syntax->list_elem_size)) < 0) {
907             list->nb_elem = 0;
908             return res;
909         }
910         data = (char *) list->elem + list->nb_elem * syntax->list_elem_size;
911         memset(data, 0, syntax->list_elem_size);
912         list->nb_elem++;
913     }
914
915     if (syntax->type != EBML_PASS && syntax->type != EBML_STOP) {
916         matroska->current_id = 0;
917         if ((res = ebml_read_length(matroska, pb, &length)) < 0)
918             return res;
919         if (max_lengths[syntax->type] && length > max_lengths[syntax->type]) {
920             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
921                    "Invalid length 0x%"PRIx64" > 0x%"PRIx64" for syntax element %i\n",
922                    length, max_lengths[syntax->type], syntax->type);
923             return AVERROR_INVALIDDATA;
924         }
925     }
926
927     switch (syntax->type) {
928     case EBML_UINT:
929         res = ebml_read_uint(pb, length, data);
930         break;
931     case EBML_FLOAT:
932         res = ebml_read_float(pb, length, data);
933         break;
934     case EBML_STR:
935     case EBML_UTF8:
936         res = ebml_read_ascii(pb, length, data);
937         break;
938     case EBML_BIN:
939         res = ebml_read_binary(pb, length, data);
940         break;
941     case EBML_NEST:
942         if ((res = ebml_read_master(matroska, length)) < 0)
943             return res;
944         if (id == MATROSKA_ID_SEGMENT)
945             matroska->segment_start = avio_tell(matroska->ctx->pb);
946         return ebml_parse_nest(matroska, syntax->def.n, data);
947     case EBML_PASS:
948         return ebml_parse_id(matroska, syntax->def.n, id, data);
949     case EBML_STOP:
950         return 1;
951     default:
952         return avio_skip(pb, length) < 0 ? AVERROR(EIO) : 0;
953     }
954     if (res == AVERROR_INVALIDDATA)
955         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid element\n");
956     else if (res == AVERROR(EIO))
957         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Read error\n");
958     return res;
959 }
960
961 static void ebml_free(EbmlSyntax *syntax, void *data)
962 {
963     int i, j;
964     for (i = 0; syntax[i].id; i++) {
965         void *data_off = (char *) data + syntax[i].data_offset;
966         switch (syntax[i].type) {
967         case EBML_STR:
968         case EBML_UTF8:
969             av_freep(data_off);
970             break;
971         case EBML_BIN:
972             av_freep(&((EbmlBin *) data_off)->data);
973             break;
974         case EBML_NEST:
975             if (syntax[i].list_elem_size) {
976                 EbmlList *list = data_off;
977                 char *ptr = list->elem;
978                 for (j = 0; j < list->nb_elem;
979                      j++, ptr += syntax[i].list_elem_size)
980                     ebml_free(syntax[i].def.n, ptr);
981                 av_free(list->elem);
982             } else
983                 ebml_free(syntax[i].def.n, data_off);
984         default:
985             break;
986         }
987     }
988 }
989
990 /*
991  * Autodetecting...
992  */
993 static int matroska_probe(AVProbeData *p)
994 {
995     uint64_t total = 0;
996     int len_mask = 0x80, size = 1, n = 1, i;
997
998     /* EBML header? */
999     if (AV_RB32(p->buf) != EBML_ID_HEADER)
1000         return 0;
1001
1002     /* length of header */
1003     total = p->buf[4];
1004     while (size <= 8 && !(total & len_mask)) {
1005         size++;
1006         len_mask >>= 1;
1007     }
1008     if (size > 8)
1009         return 0;
1010     total &= (len_mask - 1);
1011     while (n < size)
1012         total = (total << 8) | p->buf[4 + n++];
1013
1014     /* Does the probe data contain the whole header? */
1015     if (p->buf_size < 4 + size + total)
1016         return 0;
1017
1018     /* The header should contain a known document type. For now,
1019      * we don't parse the whole header but simply check for the
1020      * availability of that array of characters inside the header.
1021      * Not fully fool-proof, but good enough. */
1022     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(matroska_doctypes); i++) {
1023         int probelen = strlen(matroska_doctypes[i]);
1024         if (total < probelen)
1025             continue;
1026         for (n = 4 + size; n <= 4 + size + total - probelen; n++)
1027             if (!memcmp(p->buf + n, matroska_doctypes[i], probelen))
1028                 return AVPROBE_SCORE_MAX;
1029     }
1030
1031     // probably valid EBML header but no recognized doctype
1032     return AVPROBE_SCORE_EXTENSION;
1033 }
1034
1035 static MatroskaTrack *matroska_find_track_by_num(MatroskaDemuxContext *matroska,
1036                                                  int num)
1037 {
1038     MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
1039     int i;
1040
1041     for (i = 0; i < matroska->tracks.nb_elem; i++)
1042         if (tracks[i].num == num)
1043             return &tracks[i];
1044
1045     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid track number %d\n", num);
1046     return NULL;
1047 }
1048
1049 static int matroska_decode_buffer(uint8_t **buf, int *buf_size,
1050                                   MatroskaTrack *track)
1051 {
1052     MatroskaTrackEncoding *encodings = track->encodings.elem;
1053     uint8_t *data = *buf;
1054     int isize = *buf_size;
1055     uint8_t *pkt_data = NULL;
1056     uint8_t av_unused *newpktdata;
1057     int pkt_size = isize;
1058     int result = 0;
1059     int olen;
1060
1061     if (pkt_size >= 10000000)
1062         return AVERROR_INVALIDDATA;
1063
1064     switch (encodings[0].compression.algo) {
1065     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_HEADERSTRIP:
1066     {
1067         int header_size = encodings[0].compression.settings.size;
1068         uint8_t *header = encodings[0].compression.settings.data;
1069
1070         if (!header_size)
1071             return 0;
1072
1073         pkt_size = isize + header_size;
1074         pkt_data = av_malloc(pkt_size);
1075         if (!pkt_data)
1076             return AVERROR(ENOMEM);
1077
1078         memcpy(pkt_data, header, header_size);
1079         memcpy(pkt_data + header_size, data, isize);
1080         break;
1081     }
1082 #if CONFIG_LZO
1083     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_LZO:
1084         do {
1085             olen       = pkt_size *= 3;
1086             newpktdata = av_realloc(pkt_data, pkt_size + AV_LZO_OUTPUT_PADDING);
1087             if (!newpktdata) {
1088                 result = AVERROR(ENOMEM);
1089                 goto failed;
1090             }
1091             pkt_data = newpktdata;
1092             result   = av_lzo1x_decode(pkt_data, &olen, data, &isize);
1093         } while (result == AV_LZO_OUTPUT_FULL && pkt_size < 10000000);
1094         if (result) {
1095             result = AVERROR_INVALIDDATA;
1096             goto failed;
1097         }
1098         pkt_size -= olen;
1099         break;
1100 #endif
1101 #if CONFIG_ZLIB
1102     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_ZLIB:
1103     {
1104         z_stream zstream = { 0 };
1105         if (inflateInit(&zstream) != Z_OK)
1106             return -1;
1107         zstream.next_in  = data;
1108         zstream.avail_in = isize;
1109         do {
1110             pkt_size  *= 3;
1111             newpktdata = av_realloc(pkt_data, pkt_size);
1112             if (!newpktdata) {
1113                 inflateEnd(&zstream);
1114                 goto failed;
1115             }
1116             pkt_data          = newpktdata;
1117             zstream.avail_out = pkt_size - zstream.total_out;
1118             zstream.next_out  = pkt_data + zstream.total_out;
1119             result            = inflate(&zstream, Z_NO_FLUSH);
1120         } while (result == Z_OK && pkt_size < 10000000);
1121         pkt_size = zstream.total_out;
1122         inflateEnd(&zstream);
1123         if (result != Z_STREAM_END) {
1124             if (result == Z_MEM_ERROR)
1125                 result = AVERROR(ENOMEM);
1126             else
1127                 result = AVERROR_INVALIDDATA;
1128             goto failed;
1129         }
1130         break;
1131     }
1132 #endif
1133 #if CONFIG_BZLIB
1134     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_BZLIB:
1135     {
1136         bz_stream bzstream = { 0 };
1137         if (BZ2_bzDecompressInit(&bzstream, 0, 0) != BZ_OK)
1138             return -1;
1139         bzstream.next_in  = data;
1140         bzstream.avail_in = isize;
1141         do {
1142             pkt_size  *= 3;
1143             newpktdata = av_realloc(pkt_data, pkt_size);
1144             if (!newpktdata) {
1145                 BZ2_bzDecompressEnd(&bzstream);
1146                 goto failed;
1147             }
1148             pkt_data           = newpktdata;
1149             bzstream.avail_out = pkt_size - bzstream.total_out_lo32;
1150             bzstream.next_out  = pkt_data + bzstream.total_out_lo32;
1151             result             = BZ2_bzDecompress(&bzstream);
1152         } while (result == BZ_OK && pkt_size < 10000000);
1153         pkt_size = bzstream.total_out_lo32;
1154         BZ2_bzDecompressEnd(&bzstream);
1155         if (result != BZ_STREAM_END) {
1156             if (result == BZ_MEM_ERROR)
1157                 result = AVERROR(ENOMEM);
1158             else
1159                 result = AVERROR_INVALIDDATA;
1160             goto failed;
1161         }
1162         break;
1163     }
1164 #endif
1165     default:
1166         return AVERROR_INVALIDDATA;
1167     }
1168
1169     *buf      = pkt_data;
1170     *buf_size = pkt_size;
1171     return 0;
1172
1173 failed:
1174     av_free(pkt_data);
1175     return result;
1176 }
1177
1178 static void matroska_fix_ass_packet(MatroskaDemuxContext *matroska,
1179                                     AVPacket *pkt, uint64_t display_duration)
1180 {
1181     AVBufferRef *line;
1182     char *layer, *ptr = pkt->data, *end = ptr + pkt->size;
1183
1184     for (; *ptr != ',' && ptr < end - 1; ptr++)
1185         ;
1186     if (*ptr == ',')
1187         layer = ++ptr;
1188     for (; *ptr != ',' && ptr < end - 1; ptr++)
1189         ;
1190     if (*ptr == ',') {
1191         int64_t end_pts = pkt->pts + display_duration;
1192         int sc = matroska->time_scale * pkt->pts / 10000000;
1193         int ec = matroska->time_scale * end_pts  / 10000000;
1194         int sh, sm, ss, eh, em, es, len;
1195         sh     = sc / 360000;
1196         sc    -= 360000 * sh;
1197         sm     = sc / 6000;
1198         sc    -= 6000 * sm;
1199         ss     = sc / 100;
1200         sc    -= 100 * ss;
1201         eh     = ec / 360000;
1202         ec    -= 360000 * eh;
1203         em     = ec / 6000;
1204         ec    -= 6000 * em;
1205         es     = ec / 100;
1206         ec    -= 100 * es;
1207         *ptr++ = '\0';
1208         len    = 50 + end - ptr + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE;
1209         if (!(line = av_buffer_alloc(len)))
1210             return;
1211         snprintf(line->data, len,
1212                  "Dialogue: %s,%d:%02d:%02d.%02d,%d:%02d:%02d.%02d,%s\r\n",
1213                  layer, sh, sm, ss, sc, eh, em, es, ec, ptr);
1214         av_buffer_unref(&pkt->buf);
1215         pkt->buf  = line;
1216         pkt->data = line->data;
1217         pkt->size = strlen(line->data);
1218     }
1219 }
1220
1221 static int matroska_merge_packets(AVPacket *out, AVPacket *in)
1222 {
1223     int old_size = out->size;
1224     int ret = av_grow_packet(out, in->size);
1225     if (ret < 0)
1226         return ret;
1227
1228     memcpy(out->data + old_size, in->data, in->size);
1229
1230     av_free_packet(in);
1231     av_free(in);
1232     return 0;
1233 }
1234
1235 static void matroska_convert_tag(AVFormatContext *s, EbmlList *list,
1236                                  AVDictionary **metadata, char *prefix)
1237 {
1238     MatroskaTag *tags = list->elem;
1239     char key[1024];
1240     int i;
1241
1242     for (i = 0; i < list->nb_elem; i++) {
1243         const char *lang = tags[i].lang &&
1244                            strcmp(tags[i].lang, "und") ? tags[i].lang : NULL;
1245
1246         if (!tags[i].name) {
1247             av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Skipping invalid tag with no TagName.\n");
1248             continue;
1249         }
1250         if (prefix)
1251             snprintf(key, sizeof(key), "%s/%s", prefix, tags[i].name);
1252         else
1253             av_strlcpy(key, tags[i].name, sizeof(key));
1254         if (tags[i].def || !lang) {
1255             av_dict_set(metadata, key, tags[i].string, 0);
1256             if (tags[i].sub.nb_elem)
1257                 matroska_convert_tag(s, &tags[i].sub, metadata, key);
1258         }
1259         if (lang) {
1260             av_strlcat(key, "-", sizeof(key));
1261             av_strlcat(key, lang, sizeof(key));
1262             av_dict_set(metadata, key, tags[i].string, 0);
1263             if (tags[i].sub.nb_elem)
1264                 matroska_convert_tag(s, &tags[i].sub, metadata, key);
1265         }
1266     }
1267     ff_metadata_conv(metadata, NULL, ff_mkv_metadata_conv);
1268 }
1269
1270 static void matroska_convert_tags(AVFormatContext *s)
1271 {
1272     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
1273     MatroskaTags *tags = matroska->tags.elem;
1274     int i, j;
1275
1276     for (i = 0; i < matroska->tags.nb_elem; i++) {
1277         if (tags[i].target.attachuid) {
1278             MatroskaAttachment *attachment = matroska->attachments.elem;
1279             for (j = 0; j < matroska->attachments.nb_elem; j++)
1280                 if (attachment[j].uid == tags[i].target.attachuid &&
1281                     attachment[j].stream)
1282                     matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag,
1283                                          &attachment[j].stream->metadata, NULL);
1284         } else if (tags[i].target.chapteruid) {
1285             MatroskaChapter *chapter = matroska->chapters.elem;
1286             for (j = 0; j < matroska->chapters.nb_elem; j++)
1287                 if (chapter[j].uid == tags[i].target.chapteruid &&
1288                     chapter[j].chapter)
1289                     matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag,
1290                                          &chapter[j].chapter->metadata, NULL);
1291         } else if (tags[i].target.trackuid) {
1292             MatroskaTrack *track = matroska->tracks.elem;
1293             for (j = 0; j < matroska->tracks.nb_elem; j++)
1294                 if (track[j].uid == tags[i].target.trackuid && track[j].stream)
1295                     matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag,
1296                                          &track[j].stream->metadata, NULL);
1297         } else {
1298             matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag, &s->metadata,
1299                                  tags[i].target.type);
1300         }
1301     }
1302 }
1303
1304 static int matroska_parse_seekhead_entry(MatroskaDemuxContext *matroska,
1305                                          int idx)
1306 {
1307     EbmlList *seekhead_list = &matroska->seekhead;
1308     uint32_t level_up       = matroska->level_up;
1309     uint32_t saved_id       = matroska->current_id;
1310     MatroskaSeekhead *seekhead = seekhead_list->elem;
1311     int64_t before_pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
1312     MatroskaLevel level;
1313     int64_t offset;
1314     int ret = 0;
1315
1316     if (idx >= seekhead_list->nb_elem            ||
1317         seekhead[idx].id == MATROSKA_ID_SEEKHEAD ||
1318         seekhead[idx].id == MATROSKA_ID_CLUSTER)
1319         return 0;
1320
1321     /* seek */
1322     offset = seekhead[idx].pos + matroska->segment_start;
1323     if (avio_seek(matroska->ctx->pb, offset, SEEK_SET) == offset) {
1324         /* We don't want to lose our seekhead level, so we add
1325          * a dummy. This is a crude hack. */
1326         if (matroska->num_levels == EBML_MAX_DEPTH) {
1327             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
1328                    "Max EBML element depth (%d) reached, "
1329                    "cannot parse further.\n", EBML_MAX_DEPTH);
1330             ret = AVERROR_INVALIDDATA;
1331         } else {
1332             level.start  = 0;
1333             level.length = (uint64_t) -1;
1334             matroska->levels[matroska->num_levels] = level;
1335             matroska->num_levels++;
1336             matroska->current_id                   = 0;
1337
1338             ret = ebml_parse(matroska, matroska_segment, matroska);
1339
1340             /* remove dummy level */
1341             while (matroska->num_levels) {
1342                 uint64_t length = matroska->levels[--matroska->num_levels].length;
1343                 if (length == (uint64_t) -1)
1344                     break;
1345             }
1346         }
1347     }
1348     /* seek back */
1349     avio_seek(matroska->ctx->pb, before_pos, SEEK_SET);
1350     matroska->level_up   = level_up;
1351     matroska->current_id = saved_id;
1352
1353     return ret;
1354 }
1355
1356 static void matroska_execute_seekhead(MatroskaDemuxContext *matroska)
1357 {
1358     EbmlList *seekhead_list = &matroska->seekhead;
1359     int64_t before_pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
1360     int i;
1361
1362     // we should not do any seeking in the streaming case
1363     if (!matroska->ctx->pb->seekable ||
1364         (matroska->ctx->flags & AVFMT_FLAG_IGNIDX))
1365         return;
1366
1367     for (i = 0; i < seekhead_list->nb_elem; i++) {
1368         MatroskaSeekhead *seekhead = seekhead_list->elem;
1369         if (seekhead[i].pos <= before_pos)
1370             continue;
1371
1372         // defer cues parsing until we actually need cue data.
1373         if (seekhead[i].id == MATROSKA_ID_CUES) {
1374             matroska->cues_parsing_deferred = 1;
1375             continue;
1376         }
1377
1378         if (matroska_parse_seekhead_entry(matroska, i) < 0)
1379             break;
1380     }
1381 }
1382
1383 static void matroska_parse_cues(MatroskaDemuxContext *matroska)
1384 {
1385     EbmlList *seekhead_list = &matroska->seekhead;
1386     MatroskaSeekhead *seekhead = seekhead_list->elem;
1387     EbmlList *index_list;
1388     MatroskaIndex *index;
1389     int index_scale = 1;
1390     int i, j;
1391
1392     for (i = 0; i < seekhead_list->nb_elem; i++)
1393         if (seekhead[i].id == MATROSKA_ID_CUES)
1394             break;
1395     assert(i <= seekhead_list->nb_elem);
1396
1397     matroska_parse_seekhead_entry(matroska, i);
1398
1399     index_list = &matroska->index;
1400     index      = index_list->elem;
1401     if (index_list->nb_elem &&
1402         index[0].time > 1E14 / matroska->time_scale) {
1403         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING, "Working around broken index.\n");
1404         index_scale = matroska->time_scale;
1405     }
1406     for (i = 0; i < index_list->nb_elem; i++) {
1407         EbmlList *pos_list    = &index[i].pos;
1408         MatroskaIndexPos *pos = pos_list->elem;
1409         for (j = 0; j < pos_list->nb_elem; j++) {
1410             MatroskaTrack *track = matroska_find_track_by_num(matroska,
1411                                                               pos[j].track);
1412             if (track && track->stream)
1413                 av_add_index_entry(track->stream,
1414                                    pos[j].pos + matroska->segment_start,
1415                                    index[i].time / index_scale, 0, 0,
1416                                    AVINDEX_KEYFRAME);
1417         }
1418     }
1419 }
1420
1421 static int matroska_aac_profile(char *codec_id)
1422 {
1423     static const char *const aac_profiles[] = { "MAIN", "LC", "SSR" };
1424     int profile;
1425
1426     for (profile = 0; profile < FF_ARRAY_ELEMS(aac_profiles); profile++)
1427         if (strstr(codec_id, aac_profiles[profile]))
1428             break;
1429     return profile + 1;
1430 }
1431
1432 static int matroska_aac_sri(int samplerate)
1433 {
1434     int sri;
1435
1436     for (sri = 0; sri < FF_ARRAY_ELEMS(avpriv_mpeg4audio_sample_rates); sri++)
1437         if (avpriv_mpeg4audio_sample_rates[sri] == samplerate)
1438             break;
1439     return sri;
1440 }
1441
1442 static int matroska_parse_flac(AVFormatContext *s,
1443                                MatroskaTrack *track,
1444                                int *offset)
1445 {
1446     uint8_t *p = track->codec_priv.data;
1447     int size   = track->codec_priv.size;
1448
1449     if (size < 8 + FLAC_STREAMINFO_SIZE || p[4] & 0x7f) {
1450         av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Invalid FLAC private data\n");
1451         track->codec_priv.size = 0;
1452         return 0;
1453     }
1454     *offset = 8;
1455     track->codec_priv.size = 8 + FLAC_STREAMINFO_SIZE;
1456
1457     return 0;
1458 }
1459
1460 static int matroska_parse_tracks(AVFormatContext *s)
1461 {
1462     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
1463     MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
1464     AVStream *st;
1465     int i, j, ret;
1466
1467     for (i = 0; i < matroska->tracks.nb_elem; i++) {
1468         MatroskaTrack *track = &tracks[i];
1469         enum AVCodecID codec_id = AV_CODEC_ID_NONE;
1470         EbmlList *encodings_list = &track->encodings;
1471         MatroskaTrackEncoding *encodings = encodings_list->elem;
1472         uint8_t *extradata = NULL;
1473         int extradata_size = 0;
1474         int extradata_offset = 0;
1475         AVIOContext b;
1476
1477         /* Apply some sanity checks. */
1478         if (track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO &&
1479             track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO &&
1480             track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE) {
1481             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
1482                    "Unknown or unsupported track type %"PRIu64"\n",
1483                    track->type);
1484             continue;
1485         }
1486         if (track->codec_id == NULL)
1487             continue;
1488
1489         if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO) {
1490             if (!track->default_duration && track->video.frame_rate > 0)
1491                 track->default_duration = 1000000000 / track->video.frame_rate;
1492             if (!track->video.display_width)
1493                 track->video.display_width = track->video.pixel_width;
1494             if (!track->video.display_height)
1495                 track->video.display_height = track->video.pixel_height;
1496         } else if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO) {
1497             if (!track->audio.out_samplerate)
1498                 track->audio.out_samplerate = track->audio.samplerate;
1499         }
1500         if (encodings_list->nb_elem > 1) {
1501             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1502                    "Multiple combined encodings not supported");
1503         } else if (encodings_list->nb_elem == 1) {
1504             if (encodings[0].type ||
1505                 (
1506 #if CONFIG_ZLIB
1507                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_ZLIB  &&
1508 #endif
1509 #if CONFIG_BZLIB
1510                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_BZLIB &&
1511 #endif
1512 #if CONFIG_LZO
1513                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_LZO   &&
1514 #endif
1515                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_HEADERSTRIP)) {
1516                 encodings[0].scope = 0;
1517                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1518                        "Unsupported encoding type");
1519             } else if (track->codec_priv.size && encodings[0].scope & 2) {
1520                 uint8_t *codec_priv = track->codec_priv.data;
1521                 int ret = matroska_decode_buffer(&track->codec_priv.data,
1522                                                  &track->codec_priv.size,
1523                                                  track);
1524                 if (ret < 0) {
1525                     track->codec_priv.data = NULL;
1526                     track->codec_priv.size = 0;
1527                     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1528                            "Failed to decode codec private data\n");
1529                 }
1530
1531                 if (codec_priv != track->codec_priv.data)
1532                     av_free(codec_priv);
1533             }
1534         }
1535
1536         for (j = 0; ff_mkv_codec_tags[j].id != AV_CODEC_ID_NONE; j++) {
1537             if (!strncmp(ff_mkv_codec_tags[j].str, track->codec_id,
1538                          strlen(ff_mkv_codec_tags[j].str))) {
1539                 codec_id = ff_mkv_codec_tags[j].id;
1540                 break;
1541             }
1542         }
1543
1544         st = track->stream = avformat_new_stream(s, NULL);
1545         if (st == NULL)
1546             return AVERROR(ENOMEM);
1547
1548         if (!strcmp(track->codec_id, "V_MS/VFW/FOURCC") &&
1549             track->codec_priv.size >= 40                &&
1550             track->codec_priv.data != NULL) {
1551             track->ms_compat    = 1;
1552             track->video.fourcc = AV_RL32(track->codec_priv.data + 16);
1553             codec_id            = ff_codec_get_id(ff_codec_bmp_tags,
1554                                                   track->video.fourcc);
1555             extradata_offset    = 40;
1556         } else if (!strcmp(track->codec_id, "A_MS/ACM") &&
1557                    track->codec_priv.size >= 14         &&
1558                    track->codec_priv.data != NULL) {
1559             int ret;
1560             ffio_init_context(&b, track->codec_priv.data,
1561                               track->codec_priv.size,
1562                               0, NULL, NULL, NULL, NULL);
1563             ret = ff_get_wav_header(&b, st->codec, track->codec_priv.size);
1564             if (ret < 0)
1565                 return ret;
1566             codec_id         = st->codec->codec_id;
1567             extradata_offset = FFMIN(track->codec_priv.size, 18);
1568         } else if (!strcmp(track->codec_id, "V_QUICKTIME") &&
1569                    (track->codec_priv.size >= 86)          &&
1570                    (track->codec_priv.data != NULL)) {
1571             track->video.fourcc = AV_RL32(track->codec_priv.data);
1572             codec_id            = ff_codec_get_id(ff_codec_movvideo_tags,
1573                                                   track->video.fourcc);
1574         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PCM_S16BE) {
1575             switch (track->audio.bitdepth) {
1576             case  8:
1577                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_U8;
1578                 break;
1579             case 24:
1580                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S24BE;
1581                 break;
1582             case 32:
1583                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S32BE;
1584                 break;
1585             }
1586         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PCM_S16LE) {
1587             switch (track->audio.bitdepth) {
1588             case  8:
1589                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_U8;
1590                 break;
1591             case 24:
1592                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S24LE;
1593                 break;
1594             case 32:
1595                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S32LE;
1596                 break;
1597             }
1598         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PCM_F32LE &&
1599                    track->audio.bitdepth == 64) {
1600             codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_F64LE;
1601         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_AAC && !track->codec_priv.size) {
1602             int profile = matroska_aac_profile(track->codec_id);
1603             int sri     = matroska_aac_sri(track->audio.samplerate);
1604             extradata   = av_mallocz(5 + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1605             if (extradata == NULL)
1606                 return AVERROR(ENOMEM);
1607             extradata[0] = (profile << 3) | ((sri & 0x0E) >> 1);
1608             extradata[1] = ((sri & 0x01) << 7) | (track->audio.channels << 3);
1609             if (strstr(track->codec_id, "SBR")) {
1610                 sri            = matroska_aac_sri(track->audio.out_samplerate);
1611                 extradata[2]   = 0x56;
1612                 extradata[3]   = 0xE5;
1613                 extradata[4]   = 0x80 | (sri << 3);
1614                 extradata_size = 5;
1615             } else
1616                 extradata_size = 2;
1617         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_ALAC && track->codec_priv.size) {
1618             /* Only ALAC's magic cookie is stored in Matroska's track headers.
1619              * Create the "atom size", "tag", and "tag version" fields the
1620              * decoder expects manually. */
1621             extradata_size = 12 + track->codec_priv.size;
1622             extradata      = av_mallocz(extradata_size +
1623                                         FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1624             if (extradata == NULL)
1625                 return AVERROR(ENOMEM);
1626             AV_WB32(extradata, extradata_size);
1627             memcpy(&extradata[4], "alac", 4);
1628             AV_WB32(&extradata[8], 0);
1629             memcpy(&extradata[12], track->codec_priv.data,
1630                    track->codec_priv.size);
1631         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_TTA) {
1632             extradata_size = 30;
1633             extradata      = av_mallocz(extradata_size);
1634             if (extradata == NULL)
1635                 return AVERROR(ENOMEM);
1636             ffio_init_context(&b, extradata, extradata_size, 1,
1637                               NULL, NULL, NULL, NULL);
1638             avio_write(&b, "TTA1", 4);
1639             avio_wl16(&b, 1);
1640             avio_wl16(&b, track->audio.channels);
1641             avio_wl16(&b, track->audio.bitdepth);
1642             avio_wl32(&b, track->audio.out_samplerate);
1643             avio_wl32(&b, matroska->ctx->duration *
1644                       track->audio.out_samplerate);
1645         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_RV10 ||
1646                    codec_id == AV_CODEC_ID_RV20 ||
1647                    codec_id == AV_CODEC_ID_RV30 ||
1648                    codec_id == AV_CODEC_ID_RV40) {
1649             extradata_offset = 26;
1650         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_RA_144) {
1651             track->audio.out_samplerate = 8000;
1652             track->audio.channels       = 1;
1653         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288 ||
1654                    codec_id == AV_CODEC_ID_COOK   ||
1655                    codec_id == AV_CODEC_ID_ATRAC3 ||
1656                    codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR) {
1657             int flavor;
1658             ffio_init_context(&b, track->codec_priv.data,
1659                               track->codec_priv.size,
1660                               0, NULL, NULL, NULL, NULL);
1661             avio_skip(&b, 22);
1662             flavor                       = avio_rb16(&b);
1663             track->audio.coded_framesize = avio_rb32(&b);
1664             avio_skip(&b, 12);
1665             track->audio.sub_packet_h    = avio_rb16(&b);
1666             track->audio.frame_size      = avio_rb16(&b);
1667             track->audio.sub_packet_size = avio_rb16(&b);
1668             if (flavor                       <= 0 ||
1669                 track->audio.coded_framesize <= 0 ||
1670                 track->audio.sub_packet_h    <= 0 ||
1671                 track->audio.frame_size      <= 0 ||
1672                 track->audio.sub_packet_size <= 0)
1673                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1674             track->audio.buf = av_malloc(track->audio.frame_size *
1675                                          track->audio.sub_packet_h);
1676             if (codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288) {
1677                 st->codec->block_align = track->audio.coded_framesize;
1678                 track->codec_priv.size = 0;
1679             } else {
1680                 if (codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR && flavor < 4) {
1681                     const int sipr_bit_rate[4] = { 6504, 8496, 5000, 16000 };
1682                     track->audio.sub_packet_size = ff_sipr_subpk_size[flavor];
1683                     st->codec->bit_rate          = sipr_bit_rate[flavor];
1684                 }
1685                 st->codec->block_align = track->audio.sub_packet_size;
1686                 extradata_offset       = 78;
1687             }
1688         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_FLAC && track->codec_priv.size) {
1689             ret = matroska_parse_flac(s, track, &extradata_offset);
1690             if (ret < 0)
1691                 return ret;
1692         }
1693         track->codec_priv.size -= extradata_offset;
1694
1695         if (codec_id == AV_CODEC_ID_NONE)
1696             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
1697                    "Unknown/unsupported AVCodecID %s.\n", track->codec_id);
1698
1699         if (track->time_scale < 0.01)
1700             track->time_scale = 1.0;
1701         avpriv_set_pts_info(st, 64, matroska->time_scale * track->time_scale,
1702                             1000 * 1000 * 1000);    /* 64 bit pts in ns */
1703
1704         /* convert the delay from ns to the track timebase */
1705         track->codec_delay = av_rescale_q(track->codec_delay,
1706                                           (AVRational){ 1, 1000000000 },
1707                                           st->time_base);
1708
1709         st->codec->codec_id = codec_id;
1710         st->start_time      = 0;
1711         if (strcmp(track->language, "und"))
1712             av_dict_set(&st->metadata, "language", track->language, 0);
1713         av_dict_set(&st->metadata, "title", track->name, 0);
1714
1715         if (track->flag_default)
1716             st->disposition |= AV_DISPOSITION_DEFAULT;
1717         if (track->flag_forced)
1718             st->disposition |= AV_DISPOSITION_FORCED;
1719
1720         if (!st->codec->extradata) {
1721             if (extradata) {
1722                 st->codec->extradata      = extradata;
1723                 st->codec->extradata_size = extradata_size;
1724             } else if (track->codec_priv.data && track->codec_priv.size > 0) {
1725                 st->codec->extradata = av_mallocz(track->codec_priv.size +
1726                                                   FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1727                 if (st->codec->extradata == NULL)
1728                     return AVERROR(ENOMEM);
1729                 st->codec->extradata_size = track->codec_priv.size;
1730                 memcpy(st->codec->extradata,
1731                        track->codec_priv.data + extradata_offset,
1732                        track->codec_priv.size);
1733             }
1734         }
1735
1736         if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO) {
1737             st->codec->codec_type = AVMEDIA_TYPE_VIDEO;
1738             st->codec->codec_tag  = track->video.fourcc;
1739             st->codec->width      = track->video.pixel_width;
1740             st->codec->height     = track->video.pixel_height;
1741             av_reduce(&st->sample_aspect_ratio.num,
1742                       &st->sample_aspect_ratio.den,
1743                       st->codec->height * track->video.display_width,
1744                       st->codec->width  * track->video.display_height,
1745                       255);
1746             if (st->codec->codec_id != AV_CODEC_ID_H264 &&
1747                 st->codec->codec_id != AV_CODEC_ID_HEVC)
1748                 st->need_parsing = AVSTREAM_PARSE_HEADERS;
1749             if (track->default_duration) {
1750                 av_reduce(&st->avg_frame_rate.num, &st->avg_frame_rate.den,
1751                           1000000000, track->default_duration, 30000);
1752             }
1753         } else if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO) {
1754             st->codec->codec_type  = AVMEDIA_TYPE_AUDIO;
1755             st->codec->sample_rate = track->audio.out_samplerate;
1756             st->codec->channels    = track->audio.channels;
1757             if (st->codec->codec_id != AV_CODEC_ID_AAC)
1758                 st->need_parsing = AVSTREAM_PARSE_HEADERS;
1759         } else if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE) {
1760             st->codec->codec_type = AVMEDIA_TYPE_SUBTITLE;
1761             if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_SSA)
1762                 matroska->contains_ssa = 1;
1763         }
1764     }
1765
1766     return 0;
1767 }
1768
1769 static int matroska_read_header(AVFormatContext *s)
1770 {
1771     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
1772     EbmlList *attachments_list = &matroska->attachments;
1773     EbmlList *chapters_list    = &matroska->chapters;
1774     MatroskaAttachment *attachments;
1775     MatroskaChapter *chapters;
1776     uint64_t max_start = 0;
1777     int64_t pos;
1778     Ebml ebml = { 0 };
1779     int i, j, res;
1780
1781     matroska->ctx = s;
1782
1783     /* First read the EBML header. */
1784     if (ebml_parse(matroska, ebml_syntax, &ebml) ||
1785         ebml.version         > EBML_VERSION      ||
1786         ebml.max_size        > sizeof(uint64_t)  ||
1787         ebml.id_length       > sizeof(uint32_t)  ||
1788         ebml.doctype_version > 2) {
1789         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1790                "EBML header using unsupported features\n"
1791                "(EBML version %"PRIu64", doctype %s, doc version %"PRIu64")\n",
1792                ebml.version, ebml.doctype, ebml.doctype_version);
1793         ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
1794         return AVERROR_PATCHWELCOME;
1795     }
1796     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(matroska_doctypes); i++)
1797         if (!strcmp(ebml.doctype, matroska_doctypes[i]))
1798             break;
1799     if (i >= FF_ARRAY_ELEMS(matroska_doctypes)) {
1800         av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Unknown EBML doctype '%s'\n", ebml.doctype);
1801         if (matroska->ctx->error_recognition & AV_EF_EXPLODE) {
1802             ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
1803             return AVERROR_INVALIDDATA;
1804         }
1805     }
1806     ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
1807
1808     /* The next thing is a segment. */
1809     pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
1810     res = ebml_parse(matroska, matroska_segments, matroska);
1811     // try resyncing until we find a EBML_STOP type element.
1812     while (res != 1) {
1813         res = matroska_resync(matroska, pos);
1814         if (res < 0)
1815             return res;
1816         pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
1817         res = ebml_parse(matroska, matroska_segment, matroska);
1818     }
1819     matroska_execute_seekhead(matroska);
1820
1821     if (!matroska->time_scale)
1822         matroska->time_scale = 1000000;
1823     if (matroska->duration)
1824         matroska->ctx->duration = matroska->duration * matroska->time_scale *
1825                                   1000 / AV_TIME_BASE;
1826     av_dict_set(&s->metadata, "title", matroska->title, 0);
1827
1828     res = matroska_parse_tracks(s);
1829     if (res < 0)
1830         return res;
1831
1832     attachments = attachments_list->elem;
1833     for (j = 0; j < attachments_list->nb_elem; j++) {
1834         if (!(attachments[j].filename && attachments[j].mime &&
1835               attachments[j].bin.data && attachments[j].bin.size > 0)) {
1836             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "incomplete attachment\n");
1837         } else {
1838             AVStream *st = avformat_new_stream(s, NULL);
1839             if (st == NULL)
1840                 break;
1841             av_dict_set(&st->metadata, "filename", attachments[j].filename, 0);
1842             av_dict_set(&st->metadata, "mimetype", attachments[j].mime, 0);
1843             st->codec->codec_id   = AV_CODEC_ID_NONE;
1844             st->codec->codec_type = AVMEDIA_TYPE_ATTACHMENT;
1845             st->codec->extradata  = av_malloc(attachments[j].bin.size);
1846             if (st->codec->extradata == NULL)
1847                 break;
1848             st->codec->extradata_size = attachments[j].bin.size;
1849             memcpy(st->codec->extradata, attachments[j].bin.data,
1850                    attachments[j].bin.size);
1851
1852             for (i = 0; ff_mkv_mime_tags[i].id != AV_CODEC_ID_NONE; i++) {
1853                 if (!strncmp(ff_mkv_mime_tags[i].str, attachments[j].mime,
1854                              strlen(ff_mkv_mime_tags[i].str))) {
1855                     st->codec->codec_id = ff_mkv_mime_tags[i].id;
1856                     break;
1857                 }
1858             }
1859             attachments[j].stream = st;
1860         }
1861     }
1862
1863     chapters = chapters_list->elem;
1864     for (i = 0; i < chapters_list->nb_elem; i++)
1865         if (chapters[i].start != AV_NOPTS_VALUE && chapters[i].uid &&
1866             (max_start == 0 || chapters[i].start > max_start)) {
1867             chapters[i].chapter =
1868                 avpriv_new_chapter(s, chapters[i].uid,
1869                                    (AVRational) { 1, 1000000000 },
1870                                    chapters[i].start, chapters[i].end,
1871                                    chapters[i].title);
1872             av_dict_set(&chapters[i].chapter->metadata,
1873                         "title", chapters[i].title, 0);
1874             max_start = chapters[i].start;
1875         }
1876
1877     matroska_convert_tags(s);
1878
1879     return 0;
1880 }
1881
1882 /*
1883  * Put one packet in an application-supplied AVPacket struct.
1884  * Returns 0 on success or -1 on failure.
1885  */
1886 static int matroska_deliver_packet(MatroskaDemuxContext *matroska,
1887                                    AVPacket *pkt)
1888 {
1889     if (matroska->num_packets > 0) {
1890         memcpy(pkt, matroska->packets[0], sizeof(AVPacket));
1891         av_free(matroska->packets[0]);
1892         if (matroska->num_packets > 1) {
1893             void *newpackets;
1894             memmove(&matroska->packets[0], &matroska->packets[1],
1895                     (matroska->num_packets - 1) * sizeof(AVPacket *));
1896             newpackets = av_realloc(matroska->packets,
1897                                     (matroska->num_packets - 1) *
1898                                     sizeof(AVPacket *));
1899             if (newpackets)
1900                 matroska->packets = newpackets;
1901         } else {
1902             av_freep(&matroska->packets);
1903             matroska->prev_pkt = NULL;
1904         }
1905         matroska->num_packets--;
1906         return 0;
1907     }
1908
1909     return -1;
1910 }
1911
1912 /*
1913  * Free all packets in our internal queue.
1914  */
1915 static void matroska_clear_queue(MatroskaDemuxContext *matroska)
1916 {
1917     matroska->prev_pkt = NULL;
1918     if (matroska->packets) {
1919         int n;
1920         for (n = 0; n < matroska->num_packets; n++) {
1921             av_free_packet(matroska->packets[n]);
1922             av_free(matroska->packets[n]);
1923         }
1924         av_freep(&matroska->packets);
1925         matroska->num_packets = 0;
1926     }
1927 }
1928
1929 static int matroska_parse_laces(MatroskaDemuxContext *matroska, uint8_t **buf,
1930                                 int *buf_size, int type,
1931                                 uint32_t **lace_buf, int *laces)
1932 {
1933     int res = 0, n, size = *buf_size;
1934     uint8_t *data = *buf;
1935     uint32_t *lace_size;
1936
1937     if (!type) {
1938         *laces    = 1;
1939         *lace_buf = av_mallocz(sizeof(int));
1940         if (!*lace_buf)
1941             return AVERROR(ENOMEM);
1942
1943         *lace_buf[0] = size;
1944         return 0;
1945     }
1946
1947     assert(size > 0);
1948     *laces    = *data + 1;
1949     data     += 1;
1950     size     -= 1;
1951     lace_size = av_mallocz(*laces * sizeof(int));
1952     if (!lace_size)
1953         return AVERROR(ENOMEM);
1954
1955     switch (type) {
1956     case 0x1: /* Xiph lacing */
1957     {
1958         uint8_t temp;
1959         uint32_t total = 0;
1960         for (n = 0; res == 0 && n < *laces - 1; n++) {
1961             while (1) {
1962                 if (size == 0) {
1963                     res = AVERROR_EOF;
1964                     break;
1965                 }
1966                 temp          = *data;
1967                 lace_size[n] += temp;
1968                 data         += 1;
1969                 size         -= 1;
1970                 if (temp != 0xff)
1971                     break;
1972             }
1973             total += lace_size[n];
1974         }
1975         if (size <= total) {
1976             res = AVERROR_INVALIDDATA;
1977             break;
1978         }
1979
1980         lace_size[n] = size - total;
1981         break;
1982     }
1983
1984     case 0x2: /* fixed-size lacing */
1985         if (size % (*laces)) {
1986             res = AVERROR_INVALIDDATA;
1987             break;
1988         }
1989         for (n = 0; n < *laces; n++)
1990             lace_size[n] = size / *laces;
1991         break;
1992
1993     case 0x3: /* EBML lacing */
1994     {
1995         uint64_t num;
1996         uint64_t total;
1997         n = matroska_ebmlnum_uint(matroska, data, size, &num);
1998         if (n < 0) {
1999             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
2000                    "EBML block data error\n");
2001             res = n;
2002             break;
2003         }
2004         data += n;
2005         size -= n;
2006         total = lace_size[0] = num;
2007         for (n = 1; res == 0 && n < *laces - 1; n++) {
2008             int64_t snum;
2009             int r;
2010             r = matroska_ebmlnum_sint(matroska, data, size, &snum);
2011             if (r < 0) {
2012                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
2013                        "EBML block data error\n");
2014                 res = r;
2015                 break;
2016             }
2017             data        += r;
2018             size        -= r;
2019             lace_size[n] = lace_size[n - 1] + snum;
2020             total       += lace_size[n];
2021         }
2022         if (size <= total) {
2023             res = AVERROR_INVALIDDATA;
2024             break;
2025         }
2026         lace_size[*laces - 1] = size - total;
2027         break;
2028     }
2029     }
2030
2031     *buf      = data;
2032     *lace_buf = lace_size;
2033     *buf_size = size;
2034
2035     return res;
2036 }
2037
2038 static int matroska_parse_rm_audio(MatroskaDemuxContext *matroska,
2039                                    MatroskaTrack *track, AVStream *st,
2040                                    uint8_t *data, int size, uint64_t timecode,
2041                                    uint64_t duration, int64_t pos)
2042 {
2043     int a = st->codec->block_align;
2044     int sps = track->audio.sub_packet_size;
2045     int cfs = track->audio.coded_framesize;
2046     int h   = track->audio.sub_packet_h;
2047     int y   = track->audio.sub_packet_cnt;
2048     int w   = track->audio.frame_size;
2049     int x;
2050
2051     if (!track->audio.pkt_cnt) {
2052         if (track->audio.sub_packet_cnt == 0)
2053             track->audio.buf_timecode = timecode;
2054         if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288) {
2055             if (size < cfs * h / 2) {
2056                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2057                        "Corrupt int4 RM-style audio packet size\n");
2058                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2059             }
2060             for (x = 0; x < h / 2; x++)
2061                 memcpy(track->audio.buf + x * 2 * w + y * cfs,
2062                        data + x * cfs, cfs);
2063         } else if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR) {
2064             if (size < w) {
2065                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2066                        "Corrupt sipr RM-style audio packet size\n");
2067                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2068             }
2069             memcpy(track->audio.buf + y * w, data, w);
2070         } else {
2071             if (size < sps * w / sps) {
2072                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2073                        "Corrupt generic RM-style audio packet size\n");
2074                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2075             }
2076             for (x = 0; x < w / sps; x++)
2077                 memcpy(track->audio.buf +
2078                        sps * (h * x + ((h + 1) / 2) * (y & 1) + (y >> 1)),
2079                        data + x * sps, sps);
2080         }
2081
2082         if (++track->audio.sub_packet_cnt >= h) {
2083             if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR)
2084                 ff_rm_reorder_sipr_data(track->audio.buf, h, w);
2085             track->audio.sub_packet_cnt = 0;
2086             track->audio.pkt_cnt        = h * w / a;
2087         }
2088     }
2089
2090     while (track->audio.pkt_cnt) {
2091         AVPacket *pkt = av_mallocz(sizeof(AVPacket));
2092         av_new_packet(pkt, a);
2093         memcpy(pkt->data,
2094                track->audio.buf + a * (h * w / a - track->audio.pkt_cnt--),
2095                a);
2096         pkt->pts                  = track->audio.buf_timecode;
2097         track->audio.buf_timecode = AV_NOPTS_VALUE;
2098         pkt->pos                  = pos;
2099         pkt->stream_index         = st->index;
2100         dynarray_add(&matroska->packets, &matroska->num_packets, pkt);
2101     }
2102
2103     return 0;
2104 }
2105
2106 /* reconstruct full wavpack blocks from mangled matroska ones */
2107 static int matroska_parse_wavpack(MatroskaTrack *track, uint8_t *src,
2108                                   uint8_t **pdst, int *size)
2109 {
2110     uint8_t *dst = NULL;
2111     int dstlen   = 0;
2112     int srclen   = *size;
2113     uint32_t samples;
2114     uint16_t ver;
2115     int ret, offset = 0;
2116
2117     if (srclen < 12 || track->stream->codec->extradata_size < 2)
2118         return AVERROR_INVALIDDATA;
2119
2120     ver = AV_RL16(track->stream->codec->extradata);
2121
2122     samples = AV_RL32(src);
2123     src    += 4;
2124     srclen -= 4;
2125
2126     while (srclen >= 8) {
2127         int multiblock;
2128         uint32_t blocksize;
2129         uint8_t *tmp;
2130
2131         uint32_t flags = AV_RL32(src);
2132         uint32_t crc   = AV_RL32(src + 4);
2133         src    += 8;
2134         srclen -= 8;
2135
2136         multiblock = (flags & 0x1800) != 0x1800;
2137         if (multiblock) {
2138             if (srclen < 4) {
2139                 ret = AVERROR_INVALIDDATA;
2140                 goto fail;
2141             }
2142             blocksize = AV_RL32(src);
2143             src      += 4;
2144             srclen   -= 4;
2145         } else
2146             blocksize = srclen;
2147
2148         if (blocksize > srclen) {
2149             ret = AVERROR_INVALIDDATA;
2150             goto fail;
2151         }
2152
2153         tmp = av_realloc(dst, dstlen + blocksize + 32);
2154         if (!tmp) {
2155             ret = AVERROR(ENOMEM);
2156             goto fail;
2157         }
2158         dst     = tmp;
2159         dstlen += blocksize + 32;
2160
2161         AV_WL32(dst + offset, MKTAG('w', 'v', 'p', 'k'));   // tag
2162         AV_WL32(dst + offset +  4, blocksize + 24);         // blocksize - 8
2163         AV_WL16(dst + offset +  8, ver);                    // version
2164         AV_WL16(dst + offset + 10, 0);                      // track/index_no
2165         AV_WL32(dst + offset + 12, 0);                      // total samples
2166         AV_WL32(dst + offset + 16, 0);                      // block index
2167         AV_WL32(dst + offset + 20, samples);                // number of samples
2168         AV_WL32(dst + offset + 24, flags);                  // flags
2169         AV_WL32(dst + offset + 28, crc);                    // crc
2170         memcpy(dst + offset + 32, src, blocksize);          // block data
2171
2172         src    += blocksize;
2173         srclen -= blocksize;
2174         offset += blocksize + 32;
2175     }
2176
2177     *pdst = dst;
2178     *size = dstlen;
2179
2180     return 0;
2181
2182 fail:
2183     av_freep(&dst);
2184     return ret;
2185 }
2186
2187 static int matroska_parse_frame(MatroskaDemuxContext *matroska,
2188                                 MatroskaTrack *track, AVStream *st,
2189                                 uint8_t *data, int pkt_size,
2190                                 uint64_t timecode, uint64_t duration,
2191                                 int64_t pos, int is_keyframe)
2192 {
2193     MatroskaTrackEncoding *encodings = track->encodings.elem;
2194     uint8_t *pkt_data = data;
2195     int offset = 0, res;
2196     AVPacket *pkt;
2197
2198     if (encodings && encodings->scope & 1) {
2199         res = matroska_decode_buffer(&pkt_data, &pkt_size, track);
2200         if (res < 0)
2201             return res;
2202     }
2203
2204     if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_WAVPACK) {
2205         uint8_t *wv_data;
2206         res = matroska_parse_wavpack(track, pkt_data, &wv_data, &pkt_size);
2207         if (res < 0) {
2208             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2209                    "Error parsing a wavpack block.\n");
2210             goto fail;
2211         }
2212         if (pkt_data != data)
2213             av_freep(&pkt_data);
2214         pkt_data = wv_data;
2215     }
2216
2217     if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_PRORES)
2218         offset = 8;
2219
2220     pkt = av_mallocz(sizeof(AVPacket));
2221     /* XXX: prevent data copy... */
2222     if (av_new_packet(pkt, pkt_size + offset) < 0) {
2223         av_free(pkt);
2224         return AVERROR(ENOMEM);
2225     }
2226
2227     if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_PRORES) {
2228         uint8_t *buf = pkt->data;
2229         bytestream_put_be32(&buf, pkt_size);
2230         bytestream_put_be32(&buf, MKBETAG('i', 'c', 'p', 'f'));
2231     }
2232
2233     memcpy(pkt->data + offset, pkt_data, pkt_size);
2234
2235     if (pkt_data != data)
2236         av_free(pkt_data);
2237
2238     pkt->flags        = is_keyframe;
2239     pkt->stream_index = st->index;
2240
2241     if (track->ms_compat)
2242         pkt->dts = timecode;
2243     else
2244         pkt->pts = timecode;
2245     pkt->pos = pos;
2246     if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_TEXT)
2247         pkt->convergence_duration = duration;
2248     else if (track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE)
2249         pkt->duration = duration;
2250
2251     if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_SSA)
2252         matroska_fix_ass_packet(matroska, pkt, duration);
2253
2254     if (matroska->prev_pkt                                 &&
2255         timecode                         != AV_NOPTS_VALUE &&
2256         matroska->prev_pkt->pts          == timecode       &&
2257         matroska->prev_pkt->stream_index == st->index      &&
2258         st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_SSA)
2259         matroska_merge_packets(matroska->prev_pkt, pkt);
2260     else {
2261         dynarray_add(&matroska->packets, &matroska->num_packets, pkt);
2262         matroska->prev_pkt = pkt;
2263     }
2264
2265     return 0;
2266
2267 fail:
2268     if (pkt_data != data)
2269         av_freep(&pkt_data);
2270     return res;
2271 }
2272
2273 static int matroska_parse_block(MatroskaDemuxContext *matroska, uint8_t *data,
2274                                 int size, int64_t pos, uint64_t cluster_time,
2275                                 uint64_t block_duration, int is_keyframe,
2276                                 int64_t cluster_pos)
2277 {
2278     uint64_t timecode = AV_NOPTS_VALUE;
2279     MatroskaTrack *track;
2280     int res = 0;
2281     AVStream *st;
2282     int16_t block_time;
2283     uint32_t *lace_size = NULL;
2284     int n, flags, laces = 0;
2285     uint64_t num, duration;
2286
2287     if ((n = matroska_ebmlnum_uint(matroska, data, size, &num)) < 0) {
2288         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "EBML block data error\n");
2289         return n;
2290     }
2291     data += n;
2292     size -= n;
2293
2294     track = matroska_find_track_by_num(matroska, num);
2295     if (!track || !track->stream) {
2296         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
2297                "Invalid stream %"PRIu64" or size %u\n", num, size);
2298         return AVERROR_INVALIDDATA;
2299     } else if (size <= 3)
2300         return 0;
2301     st = track->stream;
2302     if (st->discard >= AVDISCARD_ALL)
2303         return res;
2304
2305     block_time = AV_RB16(data);
2306     data      += 2;
2307     flags      = *data++;
2308     size      -= 3;
2309     if (is_keyframe == -1)
2310         is_keyframe = flags & 0x80 ? AV_PKT_FLAG_KEY : 0;
2311
2312     if (cluster_time != (uint64_t) -1 &&
2313         (block_time >= 0 || cluster_time >= -block_time)) {
2314         timecode = cluster_time + block_time - track->codec_delay;
2315         if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE &&
2316             timecode < track->end_timecode)
2317             is_keyframe = 0;  /* overlapping subtitles are not key frame */
2318         if (is_keyframe)
2319             av_add_index_entry(st, cluster_pos, timecode, 0, 0,
2320                                AVINDEX_KEYFRAME);
2321     }
2322
2323     if (matroska->skip_to_keyframe &&
2324         track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE) {
2325         if (!is_keyframe || timecode < matroska->skip_to_timecode)
2326             return res;
2327         matroska->skip_to_keyframe = 0;
2328     }
2329
2330     res = matroska_parse_laces(matroska, &data, &size, (flags & 0x06) >> 1,
2331                                &lace_size, &laces);
2332
2333     if (res)
2334         goto end;
2335
2336     if (block_duration != AV_NOPTS_VALUE) {
2337         duration = block_duration / laces;
2338         if (block_duration != duration * laces) {
2339             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
2340                    "Incorrect block_duration, possibly corrupted container");
2341         }
2342     } else {
2343         duration       = track->default_duration / matroska->time_scale;
2344         block_duration = duration * laces;
2345     }
2346
2347     if (timecode != AV_NOPTS_VALUE)
2348         track->end_timecode =
2349             FFMAX(track->end_timecode, timecode + block_duration);
2350
2351     for (n = 0; n < laces; n++) {
2352         if ((st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288 ||
2353              st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_COOK   ||
2354              st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR   ||
2355              st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_ATRAC3) &&
2356             st->codec->block_align && track->audio.sub_packet_size) {
2357             res = matroska_parse_rm_audio(matroska, track, st, data,
2358                                           lace_size[n],
2359                                           timecode, duration, pos);
2360             if (res)
2361                 goto end;
2362         } else {
2363             res = matroska_parse_frame(matroska, track, st, data, lace_size[n],
2364                                        timecode, duration, pos,
2365                                        !n ? is_keyframe : 0);
2366             if (res)
2367                 goto end;
2368         }
2369
2370         if (timecode != AV_NOPTS_VALUE)
2371             timecode = duration ? timecode + duration : AV_NOPTS_VALUE;
2372         data += lace_size[n];
2373     }
2374
2375 end:
2376     av_free(lace_size);
2377     return res;
2378 }
2379
2380 static int matroska_parse_cluster_incremental(MatroskaDemuxContext *matroska)
2381 {
2382     EbmlList *blocks_list;
2383     MatroskaBlock *blocks;
2384     int i, res;
2385     res = ebml_parse(matroska,
2386                      matroska_cluster_incremental_parsing,
2387                      &matroska->current_cluster);
2388     if (res == 1) {
2389         /* New Cluster */
2390         if (matroska->current_cluster_pos)
2391             ebml_level_end(matroska);
2392         ebml_free(matroska_cluster, &matroska->current_cluster);
2393         memset(&matroska->current_cluster, 0, sizeof(MatroskaCluster));
2394         matroska->current_cluster_num_blocks = 0;
2395         matroska->current_cluster_pos        = avio_tell(matroska->ctx->pb);
2396         matroska->prev_pkt                   = NULL;
2397         /* sizeof the ID which was already read */
2398         if (matroska->current_id)
2399             matroska->current_cluster_pos -= 4;
2400         res = ebml_parse(matroska,
2401                          matroska_clusters_incremental,
2402                          &matroska->current_cluster);
2403         /* Try parsing the block again. */
2404         if (res == 1)
2405             res = ebml_parse(matroska,
2406                              matroska_cluster_incremental_parsing,
2407                              &matroska->current_cluster);
2408     }
2409
2410     if (!res &&
2411         matroska->current_cluster_num_blocks <
2412         matroska->current_cluster.blocks.nb_elem) {
2413         blocks_list = &matroska->current_cluster.blocks;
2414         blocks      = blocks_list->elem;
2415
2416         matroska->current_cluster_num_blocks = blocks_list->nb_elem;
2417         i                                    = blocks_list->nb_elem - 1;
2418         if (blocks[i].bin.size > 0 && blocks[i].bin.data) {
2419             int is_keyframe = blocks[i].non_simple ? !blocks[i].reference : -1;
2420             if (!blocks[i].non_simple)
2421                 blocks[i].duration = AV_NOPTS_VALUE;
2422             res = matroska_parse_block(matroska, blocks[i].bin.data,
2423                                        blocks[i].bin.size, blocks[i].bin.pos,
2424                                        matroska->current_cluster.timecode,
2425                                        blocks[i].duration, is_keyframe,
2426                                        matroska->current_cluster_pos);
2427         }
2428     }
2429
2430     if (res < 0)
2431         matroska->done = 1;
2432     return res;
2433 }
2434
2435 static int matroska_parse_cluster(MatroskaDemuxContext *matroska)
2436 {
2437     MatroskaCluster cluster = { 0 };
2438     EbmlList *blocks_list;
2439     MatroskaBlock *blocks;
2440     int i, res;
2441     int64_t pos;
2442
2443     if (!matroska->contains_ssa)
2444         return matroska_parse_cluster_incremental(matroska);
2445     pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
2446     matroska->prev_pkt = NULL;
2447     if (matroska->current_id)
2448         pos -= 4;  /* sizeof the ID which was already read */
2449     res         = ebml_parse(matroska, matroska_clusters, &cluster);
2450     blocks_list = &cluster.blocks;
2451     blocks      = blocks_list->elem;
2452     for (i = 0; i < blocks_list->nb_elem && !res; i++)
2453         if (blocks[i].bin.size > 0 && blocks[i].bin.data) {
2454             int is_keyframe = blocks[i].non_simple ? !blocks[i].reference : -1;
2455             if (!blocks[i].non_simple)
2456                 blocks[i].duration = AV_NOPTS_VALUE;
2457             res = matroska_parse_block(matroska, blocks[i].bin.data,
2458                                        blocks[i].bin.size, blocks[i].bin.pos,
2459                                        cluster.timecode, blocks[i].duration,
2460                                        is_keyframe, pos);
2461         }
2462     ebml_free(matroska_cluster, &cluster);
2463     return res;
2464 }
2465
2466 static int matroska_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
2467 {
2468     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
2469     int ret = 0;
2470
2471     while (!ret && matroska_deliver_packet(matroska, pkt)) {
2472         int64_t pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
2473         if (matroska->done)
2474             return AVERROR_EOF;
2475         if (matroska_parse_cluster(matroska) < 0)
2476             ret = matroska_resync(matroska, pos);
2477     }
2478
2479     if (ret == AVERROR_INVALIDDATA && pkt->data) {
2480         pkt->flags |= AV_PKT_FLAG_CORRUPT;
2481         return 0;
2482     }
2483
2484     return ret;
2485 }
2486
2487 static int matroska_read_seek(AVFormatContext *s, int stream_index,
2488                               int64_t timestamp, int flags)
2489 {
2490     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
2491     MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
2492     AVStream *st = s->streams[stream_index];
2493     int i, index, index_sub, index_min;
2494
2495     /* Parse the CUES now since we need the index data to seek. */
2496     if (matroska->cues_parsing_deferred) {
2497         matroska_parse_cues(matroska);
2498         matroska->cues_parsing_deferred = 0;
2499     }
2500
2501     if (!st->nb_index_entries)
2502         return 0;
2503     timestamp = FFMAX(timestamp, st->index_entries[0].timestamp);
2504
2505     if ((index = av_index_search_timestamp(st, timestamp, flags)) < 0) {
2506         avio_seek(s->pb, st->index_entries[st->nb_index_entries - 1].pos,
2507                   SEEK_SET);
2508         matroska->current_id = 0;
2509         while ((index = av_index_search_timestamp(st, timestamp, flags)) < 0) {
2510             matroska_clear_queue(matroska);
2511             if (matroska_parse_cluster(matroska) < 0)
2512                 break;
2513         }
2514     }
2515
2516     matroska_clear_queue(matroska);
2517     if (index < 0)
2518         return 0;
2519
2520     index_min = index;
2521     for (i = 0; i < matroska->tracks.nb_elem; i++) {
2522         tracks[i].audio.pkt_cnt        = 0;
2523         tracks[i].audio.sub_packet_cnt = 0;
2524         tracks[i].audio.buf_timecode   = AV_NOPTS_VALUE;
2525         tracks[i].end_timecode         = 0;
2526         if (tracks[i].type == MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE &&
2527             !tracks[i].stream->discard != AVDISCARD_ALL) {
2528             index_sub = av_index_search_timestamp(
2529                 tracks[i].stream, st->index_entries[index].timestamp,
2530                 AVSEEK_FLAG_BACKWARD);
2531             if (index_sub >= 0 &&
2532                 st->index_entries[index_sub].pos < st->index_entries[index_min].pos &&
2533                 st->index_entries[index].timestamp -
2534                 st->index_entries[index_sub].timestamp < 30000000000 / matroska->time_scale)
2535                 index_min = index_sub;
2536         }
2537     }
2538
2539     avio_seek(s->pb, st->index_entries[index_min].pos, SEEK_SET);
2540     matroska->current_id       = 0;
2541     matroska->skip_to_keyframe = !(flags & AVSEEK_FLAG_ANY);
2542     matroska->skip_to_timecode = st->index_entries[index].timestamp;
2543     matroska->done             = 0;
2544     ff_update_cur_dts(s, st, st->index_entries[index].timestamp);
2545     return 0;
2546 }
2547
2548 static int matroska_read_close(AVFormatContext *s)
2549 {
2550     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
2551     MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
2552     int n;
2553
2554     matroska_clear_queue(matroska);
2555
2556     for (n = 0; n < matroska->tracks.nb_elem; n++)
2557         if (tracks[n].type == MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO)
2558             av_free(tracks[n].audio.buf);
2559     ebml_free(matroska_cluster, &matroska->current_cluster);
2560     ebml_free(matroska_segment, matroska);
2561
2562     return 0;
2563 }
2564
2565 AVInputFormat ff_matroska_demuxer = {
2566     .name           = "matroska,webm",
2567     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Matroska / WebM"),
2568     .priv_data_size = sizeof(MatroskaDemuxContext),
2569     .read_probe     = matroska_probe,
2570     .read_header    = matroska_read_header,
2571     .read_packet    = matroska_read_packet,
2572     .read_close     = matroska_read_close,
2573     .read_seek      = matroska_read_seek,
2574 };