riff: Use the correct logging context
[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 #include "oggdec.h"
59 /* For ff_codec_get_id(). */
60 #include "riff.h"
61 #include "rmsipr.h"
62
63 typedef enum {
64     EBML_NONE,
65     EBML_UINT,
66     EBML_FLOAT,
67     EBML_STR,
68     EBML_UTF8,
69     EBML_BIN,
70     EBML_NEST,
71     EBML_PASS,
72     EBML_STOP,
73     EBML_TYPE_COUNT
74 } EbmlType;
75
76 typedef const struct EbmlSyntax {
77     uint32_t id;
78     EbmlType type;
79     int list_elem_size;
80     int data_offset;
81     union {
82         uint64_t    u;
83         double      f;
84         const char *s;
85         const struct EbmlSyntax *n;
86     } def;
87 } EbmlSyntax;
88
89 typedef struct EbmlList {
90     int nb_elem;
91     void *elem;
92 } EbmlList;
93
94 typedef struct EbmlBin {
95     int      size;
96     uint8_t *data;
97     int64_t  pos;
98 } EbmlBin;
99
100 typedef struct Ebml {
101     uint64_t version;
102     uint64_t max_size;
103     uint64_t id_length;
104     char    *doctype;
105     uint64_t doctype_version;
106 } Ebml;
107
108 typedef struct MatroskaTrackCompression {
109     uint64_t algo;
110     EbmlBin  settings;
111 } MatroskaTrackCompression;
112
113 typedef struct MatroskaTrackEncoding {
114     uint64_t scope;
115     uint64_t type;
116     MatroskaTrackCompression compression;
117 } MatroskaTrackEncoding;
118
119 typedef struct MatroskaTrackVideo {
120     double   frame_rate;
121     uint64_t display_width;
122     uint64_t display_height;
123     uint64_t pixel_width;
124     uint64_t pixel_height;
125     uint64_t fourcc;
126     uint64_t stereo_mode;
127 } MatroskaTrackVideo;
128
129 typedef struct MatroskaTrackAudio {
130     double   samplerate;
131     double   out_samplerate;
132     uint64_t bitdepth;
133     uint64_t channels;
134
135     /* real audio header (extracted from extradata) */
136     int      coded_framesize;
137     int      sub_packet_h;
138     int      frame_size;
139     int      sub_packet_size;
140     int      sub_packet_cnt;
141     int      pkt_cnt;
142     uint64_t buf_timecode;
143     uint8_t *buf;
144 } MatroskaTrackAudio;
145
146 typedef struct MatroskaTrack {
147     uint64_t num;
148     uint64_t uid;
149     uint64_t type;
150     char    *name;
151     char    *codec_id;
152     EbmlBin  codec_priv;
153     char    *language;
154     double time_scale;
155     uint64_t default_duration;
156     uint64_t flag_default;
157     uint64_t flag_forced;
158     MatroskaTrackVideo video;
159     MatroskaTrackAudio audio;
160     EbmlList encodings;
161     uint64_t codec_delay;
162
163     AVStream *stream;
164     int64_t end_timecode;
165     int ms_compat;
166 } MatroskaTrack;
167
168 typedef struct MatroskaAttachment {
169     uint64_t uid;
170     char *filename;
171     char *mime;
172     EbmlBin bin;
173
174     AVStream *stream;
175 } MatroskaAttachment;
176
177 typedef struct MatroskaChapter {
178     uint64_t start;
179     uint64_t end;
180     uint64_t uid;
181     char    *title;
182
183     AVChapter *chapter;
184 } MatroskaChapter;
185
186 typedef struct MatroskaIndexPos {
187     uint64_t track;
188     uint64_t pos;
189 } MatroskaIndexPos;
190
191 typedef struct MatroskaIndex {
192     uint64_t time;
193     EbmlList pos;
194 } MatroskaIndex;
195
196 typedef struct MatroskaTag {
197     char *name;
198     char *string;
199     char *lang;
200     uint64_t def;
201     EbmlList sub;
202 } MatroskaTag;
203
204 typedef struct MatroskaTagTarget {
205     char    *type;
206     uint64_t typevalue;
207     uint64_t trackuid;
208     uint64_t chapteruid;
209     uint64_t attachuid;
210 } MatroskaTagTarget;
211
212 typedef struct MatroskaTags {
213     MatroskaTagTarget target;
214     EbmlList tag;
215 } MatroskaTags;
216
217 typedef struct MatroskaSeekhead {
218     uint64_t id;
219     uint64_t pos;
220 } MatroskaSeekhead;
221
222 typedef struct MatroskaLevel {
223     uint64_t start;
224     uint64_t length;
225 } MatroskaLevel;
226
227 typedef struct MatroskaCluster {
228     uint64_t timecode;
229     EbmlList blocks;
230 } MatroskaCluster;
231
232 typedef struct MatroskaDemuxContext {
233     AVFormatContext *ctx;
234
235     /* EBML stuff */
236     int num_levels;
237     MatroskaLevel levels[EBML_MAX_DEPTH];
238     int level_up;
239     uint32_t current_id;
240
241     uint64_t time_scale;
242     double   duration;
243     char    *title;
244     EbmlList tracks;
245     EbmlList attachments;
246     EbmlList chapters;
247     EbmlList index;
248     EbmlList tags;
249     EbmlList seekhead;
250
251     /* byte position of the segment inside the stream */
252     int64_t segment_start;
253
254     /* the packet queue */
255     AVPacket **packets;
256     int num_packets;
257     AVPacket *prev_pkt;
258
259     int done;
260
261     /* What to skip before effectively reading a packet. */
262     int skip_to_keyframe;
263     uint64_t skip_to_timecode;
264
265     /* File has a CUES element, but we defer parsing until it is needed. */
266     int cues_parsing_deferred;
267
268     int current_cluster_num_blocks;
269     int64_t current_cluster_pos;
270     MatroskaCluster current_cluster;
271
272     /* File has SSA subtitles which prevent incremental cluster parsing. */
273     int contains_ssa;
274 } MatroskaDemuxContext;
275
276 typedef struct MatroskaBlock {
277     uint64_t duration;
278     int64_t  reference;
279     uint64_t non_simple;
280     EbmlBin  bin;
281 } MatroskaBlock;
282
283 static EbmlSyntax ebml_header[] = {
284     { EBML_ID_EBMLREADVERSION,    EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, version),         { .u = EBML_VERSION } },
285     { EBML_ID_EBMLMAXSIZELENGTH,  EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, max_size),        { .u = 8 } },
286     { EBML_ID_EBMLMAXIDLENGTH,    EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, id_length),       { .u = 4 } },
287     { EBML_ID_DOCTYPE,            EBML_STR,  0, offsetof(Ebml, doctype),         { .s = "(none)" } },
288     { EBML_ID_DOCTYPEREADVERSION, EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml, doctype_version), { .u = 1 } },
289     { EBML_ID_EBMLVERSION,        EBML_NONE },
290     { EBML_ID_DOCTYPEVERSION,     EBML_NONE },
291     { 0 }
292 };
293
294 static EbmlSyntax ebml_syntax[] = {
295     { EBML_ID_HEADER, EBML_NEST, 0, 0, { .n = ebml_header } },
296     { 0 }
297 };
298
299 static EbmlSyntax matroska_info[] = {
300     { MATROSKA_ID_TIMECODESCALE, EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaDemuxContext, time_scale), { .u = 1000000 } },
301     { MATROSKA_ID_DURATION,      EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaDemuxContext, duration) },
302     { MATROSKA_ID_TITLE,         EBML_UTF8,  0, offsetof(MatroskaDemuxContext, title) },
303     { MATROSKA_ID_WRITINGAPP,    EBML_NONE },
304     { MATROSKA_ID_MUXINGAPP,     EBML_NONE },
305     { MATROSKA_ID_DATEUTC,       EBML_NONE },
306     { MATROSKA_ID_SEGMENTUID,    EBML_NONE },
307     { 0 }
308 };
309
310 static EbmlSyntax matroska_track_video[] = {
311     { MATROSKA_ID_VIDEOFRAMERATE,      EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideo, frame_rate) },
312     { MATROSKA_ID_VIDEODISPLAYWIDTH,   EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, display_width) },
313     { MATROSKA_ID_VIDEODISPLAYHEIGHT,  EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, display_height) },
314     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELWIDTH,     EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, pixel_width) },
315     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELHEIGHT,    EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, pixel_height) },
316     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORSPACE,     EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, fourcc) },
317     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPB,     EBML_NONE },
318     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPT,     EBML_NONE },
319     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPL,     EBML_NONE },
320     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPR,     EBML_NONE },
321     { MATROSKA_ID_VIDEODISPLAYUNIT,    EBML_NONE },
322     { MATROSKA_ID_VIDEOFLAGINTERLACED, EBML_NONE },
323     { MATROSKA_ID_VIDEOSTEREOMODE,     EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo, stereo_mode), { .u = MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_NB } },
324     { MATROSKA_ID_VIDEOASPECTRATIO,    EBML_NONE },
325     { 0 }
326 };
327
328 static EbmlSyntax matroska_track_audio[] = {
329     { MATROSKA_ID_AUDIOSAMPLINGFREQ,    EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackAudio, samplerate), { .f = 8000.0 } },
330     { MATROSKA_ID_AUDIOOUTSAMPLINGFREQ, EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrackAudio, out_samplerate) },
331     { MATROSKA_ID_AUDIOBITDEPTH,        EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackAudio, bitdepth) },
332     { MATROSKA_ID_AUDIOCHANNELS,        EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrackAudio, channels),   { .u = 1 } },
333     { 0 }
334 };
335
336 static EbmlSyntax matroska_track_encoding_compression[] = {
337     { MATROSKA_ID_ENCODINGCOMPALGO,     EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackCompression, algo), { .u = 0 } },
338     { MATROSKA_ID_ENCODINGCOMPSETTINGS, EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaTrackCompression, settings) },
339     { 0 }
340 };
341
342 static EbmlSyntax matroska_track_encoding[] = {
343     { MATROSKA_ID_ENCODINGSCOPE,       EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, scope),       { .u = 1 } },
344     { MATROSKA_ID_ENCODINGTYPE,        EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, type),        { .u = 0 } },
345     { MATROSKA_ID_ENCODINGCOMPRESSION, EBML_NEST, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding, compression), { .n = matroska_track_encoding_compression } },
346     { MATROSKA_ID_ENCODINGORDER,       EBML_NONE },
347     { 0 }
348 };
349
350 static EbmlSyntax matroska_track_encodings[] = {
351     { MATROSKA_ID_TRACKCONTENTENCODING, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTrackEncoding), offsetof(MatroskaTrack, encodings), { .n = matroska_track_encoding } },
352     { 0 }
353 };
354
355 static EbmlSyntax matroska_track[] = {
356     { MATROSKA_ID_TRACKNUMBER,           EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, num) },
357     { MATROSKA_ID_TRACKNAME,             EBML_UTF8,  0, offsetof(MatroskaTrack, name) },
358     { MATROSKA_ID_TRACKUID,              EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, uid) },
359     { MATROSKA_ID_TRACKTYPE,             EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, type) },
360     { MATROSKA_ID_CODECID,               EBML_STR,   0, offsetof(MatroskaTrack, codec_id) },
361     { MATROSKA_ID_CODECPRIVATE,          EBML_BIN,   0, offsetof(MatroskaTrack, codec_priv) },
362     { MATROSKA_ID_CODECDELAY,            EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, codec_delay) },
363     { MATROSKA_ID_TRACKLANGUAGE,         EBML_UTF8,  0, offsetof(MatroskaTrack, language),     { .s = "eng"  } },
364     { MATROSKA_ID_TRACKDEFAULTDURATION,  EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, default_duration) },
365     { MATROSKA_ID_TRACKTIMECODESCALE,    EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaTrack, time_scale),   { .f = 1.0  } },
366     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGDEFAULT,      EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, flag_default), { .u = 1  } },
367     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGFORCED,       EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaTrack, flag_forced),  { .u = 0   } },
368     { MATROSKA_ID_TRACKVIDEO,            EBML_NEST,  0, offsetof(MatroskaTrack, video),        { .n = matroska_track_video } },
369     { MATROSKA_ID_TRACKAUDIO,            EBML_NEST,  0, offsetof(MatroskaTrack, audio),        { .n = matroska_track_audio } },
370     { MATROSKA_ID_TRACKCONTENTENCODINGS, EBML_NEST,  0, 0,                                     { .n = matroska_track_encodings } },
371     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGENABLED,      EBML_NONE },
372     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGLACING,       EBML_NONE },
373     { MATROSKA_ID_CODECNAME,             EBML_NONE },
374     { MATROSKA_ID_CODECDECODEALL,        EBML_NONE },
375     { MATROSKA_ID_CODECINFOURL,          EBML_NONE },
376     { MATROSKA_ID_CODECDOWNLOADURL,      EBML_NONE },
377     { MATROSKA_ID_TRACKMINCACHE,         EBML_NONE },
378     { MATROSKA_ID_TRACKMAXCACHE,         EBML_NONE },
379     { MATROSKA_ID_TRACKMAXBLKADDID,      EBML_NONE },
380     { 0 }
381 };
382
383 static EbmlSyntax matroska_tracks[] = {
384     { MATROSKA_ID_TRACKENTRY, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTrack), offsetof(MatroskaDemuxContext, tracks), { .n = matroska_track } },
385     { 0 }
386 };
387
388 static EbmlSyntax matroska_attachment[] = {
389     { MATROSKA_ID_FILEUID,      EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaAttachment, uid) },
390     { MATROSKA_ID_FILENAME,     EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaAttachment, filename) },
391     { MATROSKA_ID_FILEMIMETYPE, EBML_STR,  0, offsetof(MatroskaAttachment, mime) },
392     { MATROSKA_ID_FILEDATA,     EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaAttachment, bin) },
393     { MATROSKA_ID_FILEDESC,     EBML_NONE },
394     { 0 }
395 };
396
397 static EbmlSyntax matroska_attachments[] = {
398     { MATROSKA_ID_ATTACHEDFILE, EBML_NEST, sizeof(MatroskaAttachment), offsetof(MatroskaDemuxContext, attachments), { .n = matroska_attachment } },
399     { 0 }
400 };
401
402 static EbmlSyntax matroska_chapter_display[] = {
403     { MATROSKA_ID_CHAPSTRING, EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaChapter, title) },
404     { MATROSKA_ID_CHAPLANG,   EBML_NONE },
405     { 0 }
406 };
407
408 static EbmlSyntax matroska_chapter_entry[] = {
409     { MATROSKA_ID_CHAPTERTIMESTART,   EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaChapter, start), { .u = AV_NOPTS_VALUE } },
410     { MATROSKA_ID_CHAPTERTIMEEND,     EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaChapter, end),   { .u = AV_NOPTS_VALUE } },
411     { MATROSKA_ID_CHAPTERUID,         EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaChapter, uid) },
412     { MATROSKA_ID_CHAPTERDISPLAY,     EBML_NEST, 0,                        0,         { .n = matroska_chapter_display } },
413     { MATROSKA_ID_CHAPTERFLAGHIDDEN,  EBML_NONE },
414     { MATROSKA_ID_CHAPTERFLAGENABLED, EBML_NONE },
415     { MATROSKA_ID_CHAPTERPHYSEQUIV,   EBML_NONE },
416     { MATROSKA_ID_CHAPTERATOM,        EBML_NONE },
417     { 0 }
418 };
419
420 static EbmlSyntax matroska_chapter[] = {
421     { MATROSKA_ID_CHAPTERATOM,        EBML_NEST, sizeof(MatroskaChapter), offsetof(MatroskaDemuxContext, chapters), { .n = matroska_chapter_entry } },
422     { MATROSKA_ID_EDITIONUID,         EBML_NONE },
423     { MATROSKA_ID_EDITIONFLAGHIDDEN,  EBML_NONE },
424     { MATROSKA_ID_EDITIONFLAGDEFAULT, EBML_NONE },
425     { MATROSKA_ID_EDITIONFLAGORDERED, EBML_NONE },
426     { 0 }
427 };
428
429 static EbmlSyntax matroska_chapters[] = {
430     { MATROSKA_ID_EDITIONENTRY, EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_chapter } },
431     { 0 }
432 };
433
434 static EbmlSyntax matroska_index_pos[] = {
435     { MATROSKA_ID_CUETRACK,           EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaIndexPos, track) },
436     { MATROSKA_ID_CUECLUSTERPOSITION, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaIndexPos, pos) },
437     { MATROSKA_ID_CUEBLOCKNUMBER,     EBML_NONE },
438     { 0 }
439 };
440
441 static EbmlSyntax matroska_index_entry[] = {
442     { MATROSKA_ID_CUETIME,          EBML_UINT, 0,                        offsetof(MatroskaIndex, time) },
443     { MATROSKA_ID_CUETRACKPOSITION, EBML_NEST, sizeof(MatroskaIndexPos), offsetof(MatroskaIndex, pos), { .n = matroska_index_pos } },
444     { 0 }
445 };
446
447 static EbmlSyntax matroska_index[] = {
448     { MATROSKA_ID_POINTENTRY, EBML_NEST, sizeof(MatroskaIndex), offsetof(MatroskaDemuxContext, index), { .n = matroska_index_entry } },
449     { 0 }
450 };
451
452 static EbmlSyntax matroska_simpletag[] = {
453     { MATROSKA_ID_TAGNAME,        EBML_UTF8, 0,                   offsetof(MatroskaTag, name) },
454     { MATROSKA_ID_TAGSTRING,      EBML_UTF8, 0,                   offsetof(MatroskaTag, string) },
455     { MATROSKA_ID_TAGLANG,        EBML_STR,  0,                   offsetof(MatroskaTag, lang), { .s = "und" } },
456     { MATROSKA_ID_TAGDEFAULT,     EBML_UINT, 0,                   offsetof(MatroskaTag, def) },
457     { MATROSKA_ID_TAGDEFAULT_BUG, EBML_UINT, 0,                   offsetof(MatroskaTag, def) },
458     { MATROSKA_ID_SIMPLETAG,      EBML_NEST, sizeof(MatroskaTag), offsetof(MatroskaTag, sub),  { .n = matroska_simpletag } },
459     { 0 }
460 };
461
462 static EbmlSyntax matroska_tagtargets[] = {
463     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_TYPE,       EBML_STR,  0, offsetof(MatroskaTagTarget, type) },
464     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_TYPEVALUE,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, typevalue), { .u = 50 } },
465     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_TRACKUID,   EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, trackuid) },
466     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_CHAPTERUID, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, chapteruid) },
467     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_ATTACHUID,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget, attachuid) },
468     { 0 }
469 };
470
471 static EbmlSyntax matroska_tag[] = {
472     { MATROSKA_ID_SIMPLETAG,  EBML_NEST, sizeof(MatroskaTag), offsetof(MatroskaTags, tag),    { .n = matroska_simpletag } },
473     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS, EBML_NEST, 0,                   offsetof(MatroskaTags, target), { .n = matroska_tagtargets } },
474     { 0 }
475 };
476
477 static EbmlSyntax matroska_tags[] = {
478     { MATROSKA_ID_TAG, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTags), offsetof(MatroskaDemuxContext, tags), { .n = matroska_tag } },
479     { 0 }
480 };
481
482 static EbmlSyntax matroska_seekhead_entry[] = {
483     { MATROSKA_ID_SEEKID,       EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaSeekhead, id) },
484     { MATROSKA_ID_SEEKPOSITION, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaSeekhead, pos), { .u = -1 } },
485     { 0 }
486 };
487
488 static EbmlSyntax matroska_seekhead[] = {
489     { MATROSKA_ID_SEEKENTRY, EBML_NEST, sizeof(MatroskaSeekhead), offsetof(MatroskaDemuxContext, seekhead), { .n = matroska_seekhead_entry } },
490     { 0 }
491 };
492
493 static EbmlSyntax matroska_segment[] = {
494     { MATROSKA_ID_INFO,        EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_info } },
495     { MATROSKA_ID_TRACKS,      EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_tracks } },
496     { MATROSKA_ID_ATTACHMENTS, EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_attachments } },
497     { MATROSKA_ID_CHAPTERS,    EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_chapters } },
498     { MATROSKA_ID_CUES,        EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_index } },
499     { MATROSKA_ID_TAGS,        EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_tags } },
500     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD,    EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_seekhead } },
501     { MATROSKA_ID_CLUSTER,     EBML_STOP },
502     { 0 }
503 };
504
505 static EbmlSyntax matroska_segments[] = {
506     { MATROSKA_ID_SEGMENT, EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_segment } },
507     { 0 }
508 };
509
510 static EbmlSyntax matroska_blockgroup[] = {
511     { MATROSKA_ID_BLOCK,          EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaBlock, bin) },
512     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,    EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaBlock, bin) },
513     { MATROSKA_ID_BLOCKDURATION,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaBlock, duration), { .u = AV_NOPTS_VALUE } },
514     { MATROSKA_ID_BLOCKREFERENCE, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaBlock, reference) },
515     { MATROSKA_ID_CODECSTATE,     EBML_NONE },
516     {                          1, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaBlock, non_simple), { .u = 1 } },
517     { 0 }
518 };
519
520 static EbmlSyntax matroska_cluster[] = {
521     { MATROSKA_ID_CLUSTERTIMECODE, EBML_UINT, 0,                     offsetof(MatroskaCluster, timecode) },
522     { MATROSKA_ID_BLOCKGROUP,      EBML_NEST, sizeof(MatroskaBlock), offsetof(MatroskaCluster, blocks), { .n = matroska_blockgroup } },
523     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,     EBML_PASS, sizeof(MatroskaBlock), offsetof(MatroskaCluster, blocks), { .n = matroska_blockgroup } },
524     { MATROSKA_ID_CLUSTERPOSITION, EBML_NONE },
525     { MATROSKA_ID_CLUSTERPREVSIZE, EBML_NONE },
526     { 0 }
527 };
528
529 static EbmlSyntax matroska_clusters[] = {
530     { MATROSKA_ID_CLUSTER,  EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_cluster } },
531     { MATROSKA_ID_INFO,     EBML_NONE },
532     { MATROSKA_ID_CUES,     EBML_NONE },
533     { MATROSKA_ID_TAGS,     EBML_NONE },
534     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD, EBML_NONE },
535     { 0 }
536 };
537
538 static EbmlSyntax matroska_cluster_incremental_parsing[] = {
539     { MATROSKA_ID_CLUSTERTIMECODE, EBML_UINT, 0,                     offsetof(MatroskaCluster, timecode) },
540     { MATROSKA_ID_BLOCKGROUP,      EBML_NEST, sizeof(MatroskaBlock), offsetof(MatroskaCluster, blocks), { .n = matroska_blockgroup } },
541     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,     EBML_PASS, sizeof(MatroskaBlock), offsetof(MatroskaCluster, blocks), { .n = matroska_blockgroup } },
542     { MATROSKA_ID_CLUSTERPOSITION, EBML_NONE },
543     { MATROSKA_ID_CLUSTERPREVSIZE, EBML_NONE },
544     { MATROSKA_ID_INFO,            EBML_NONE },
545     { MATROSKA_ID_CUES,            EBML_NONE },
546     { MATROSKA_ID_TAGS,            EBML_NONE },
547     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD,        EBML_NONE },
548     { MATROSKA_ID_CLUSTER,         EBML_STOP },
549     { 0 }
550 };
551
552 static EbmlSyntax matroska_cluster_incremental[] = {
553     { MATROSKA_ID_CLUSTERTIMECODE, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaCluster, timecode) },
554     { MATROSKA_ID_BLOCKGROUP,      EBML_STOP },
555     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,     EBML_STOP },
556     { MATROSKA_ID_CLUSTERPOSITION, EBML_NONE },
557     { MATROSKA_ID_CLUSTERPREVSIZE, EBML_NONE },
558     { 0 }
559 };
560
561 static EbmlSyntax matroska_clusters_incremental[] = {
562     { MATROSKA_ID_CLUSTER,  EBML_NEST, 0, 0, { .n = matroska_cluster_incremental } },
563     { MATROSKA_ID_INFO,     EBML_NONE },
564     { MATROSKA_ID_CUES,     EBML_NONE },
565     { MATROSKA_ID_TAGS,     EBML_NONE },
566     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD, EBML_NONE },
567     { 0 }
568 };
569
570 static const char *const matroska_doctypes[] = { "matroska", "webm" };
571
572 static int matroska_resync(MatroskaDemuxContext *matroska, int64_t last_pos)
573 {
574     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
575     uint32_t id;
576     matroska->current_id = 0;
577     matroska->num_levels = 0;
578
579     /* seek to next position to resync from */
580     if (avio_seek(pb, last_pos + 1, SEEK_SET) < 0)
581         goto eof;
582
583     id = avio_rb32(pb);
584
585     // try to find a toplevel element
586     while (!pb->eof_reached) {
587         if (id == MATROSKA_ID_INFO     || id == MATROSKA_ID_TRACKS      ||
588             id == MATROSKA_ID_CUES     || id == MATROSKA_ID_TAGS        ||
589             id == MATROSKA_ID_SEEKHEAD || id == MATROSKA_ID_ATTACHMENTS ||
590             id == MATROSKA_ID_CLUSTER  || id == MATROSKA_ID_CHAPTERS) {
591             matroska->current_id = id;
592             return 0;
593         }
594         id = (id << 8) | avio_r8(pb);
595     }
596
597 eof:
598     matroska->done = 1;
599     return AVERROR_EOF;
600 }
601
602 /*
603  * Return: Whether we reached the end of a level in the hierarchy or not.
604  */
605 static int ebml_level_end(MatroskaDemuxContext *matroska)
606 {
607     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
608     int64_t pos = avio_tell(pb);
609
610     if (matroska->num_levels > 0) {
611         MatroskaLevel *level = &matroska->levels[matroska->num_levels - 1];
612         if (pos - level->start >= level->length || matroska->current_id) {
613             matroska->num_levels--;
614             return 1;
615         }
616     }
617     return 0;
618 }
619
620 /*
621  * Read: an "EBML number", which is defined as a variable-length
622  * array of bytes. The first byte indicates the length by giving a
623  * number of 0-bits followed by a one. The position of the first
624  * "one" bit inside the first byte indicates the length of this
625  * number.
626  * Returns: number of bytes read, < 0 on error
627  */
628 static int ebml_read_num(MatroskaDemuxContext *matroska, AVIOContext *pb,
629                          int max_size, uint64_t *number)
630 {
631     int read = 1, n = 1;
632     uint64_t total = 0;
633
634     /* The first byte tells us the length in bytes - avio_r8() can normally
635      * return 0, but since that's not a valid first ebmlID byte, we can
636      * use it safely here to catch EOS. */
637     if (!(total = avio_r8(pb))) {
638         /* we might encounter EOS here */
639         if (!pb->eof_reached) {
640             int64_t pos = avio_tell(pb);
641             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
642                    "Read error at pos. %"PRIu64" (0x%"PRIx64")\n",
643                    pos, pos);
644             return pb->error ? pb->error : AVERROR(EIO);
645         }
646         return AVERROR_EOF;
647     }
648
649     /* get the length of the EBML number */
650     read = 8 - ff_log2_tab[total];
651     if (read > max_size) {
652         int64_t pos = avio_tell(pb) - 1;
653         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
654                "Invalid EBML number size tag 0x%02x at pos %"PRIu64" (0x%"PRIx64")\n",
655                (uint8_t) total, pos, pos);
656         return AVERROR_INVALIDDATA;
657     }
658
659     /* read out length */
660     total ^= 1 << ff_log2_tab[total];
661     while (n++ < read)
662         total = (total << 8) | avio_r8(pb);
663
664     *number = total;
665
666     return read;
667 }
668
669 /**
670  * Read a EBML length value.
671  * This needs special handling for the "unknown length" case which has multiple
672  * encodings.
673  */
674 static int ebml_read_length(MatroskaDemuxContext *matroska, AVIOContext *pb,
675                             uint64_t *number)
676 {
677     int res = ebml_read_num(matroska, pb, 8, number);
678     if (res > 0 && *number + 1 == 1ULL << (7 * res))
679         *number = 0xffffffffffffffULL;
680     return res;
681 }
682
683 /*
684  * Read the next element as an unsigned int.
685  * 0 is success, < 0 is failure.
686  */
687 static int ebml_read_uint(AVIOContext *pb, int size, uint64_t *num)
688 {
689     int n = 0;
690
691     if (size > 8)
692         return AVERROR_INVALIDDATA;
693
694     /* big-endian ordering; build up number */
695     *num = 0;
696     while (n++ < size)
697         *num = (*num << 8) | avio_r8(pb);
698
699     return 0;
700 }
701
702 /*
703  * Read the next element as a float.
704  * 0 is success, < 0 is failure.
705  */
706 static int ebml_read_float(AVIOContext *pb, int size, double *num)
707 {
708     if (size == 0)
709         *num = 0;
710     else if (size == 4)
711         *num = av_int2float(avio_rb32(pb));
712     else if (size == 8)
713         *num = av_int2double(avio_rb64(pb));
714     else
715         return AVERROR_INVALIDDATA;
716
717     return 0;
718 }
719
720 /*
721  * Read the next element as an ASCII string.
722  * 0 is success, < 0 is failure.
723  */
724 static int ebml_read_ascii(AVIOContext *pb, int size, char **str)
725 {
726     char *res;
727
728     /* EBML strings are usually not 0-terminated, so we allocate one
729      * byte more, read the string and NULL-terminate it ourselves. */
730     if (!(res = av_malloc(size + 1)))
731         return AVERROR(ENOMEM);
732     if (avio_read(pb, (uint8_t *) res, size) != size) {
733         av_free(res);
734         return AVERROR(EIO);
735     }
736     (res)[size] = '\0';
737     av_free(*str);
738     *str = res;
739
740     return 0;
741 }
742
743 /*
744  * Read the next element as binary data.
745  * 0 is success, < 0 is failure.
746  */
747 static int ebml_read_binary(AVIOContext *pb, int length, EbmlBin *bin)
748 {
749     av_free(bin->data);
750     if (!(bin->data = av_mallocz(length + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE)))
751         return AVERROR(ENOMEM);
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     AVStream *st = track->stream;
1447     uint8_t *p = track->codec_priv.data;
1448     int size   = track->codec_priv.size;
1449
1450     if (size < 8 + FLAC_STREAMINFO_SIZE || p[4] & 0x7f) {
1451         av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Invalid FLAC private data\n");
1452         track->codec_priv.size = 0;
1453         return 0;
1454     }
1455     *offset = 8;
1456     track->codec_priv.size = 8 + FLAC_STREAMINFO_SIZE;
1457
1458     p    += track->codec_priv.size;
1459     size -= track->codec_priv.size;
1460
1461     /* parse the remaining metadata blocks if present */
1462     while (size >= 4) {
1463         int block_last, block_type, block_size;
1464
1465         flac_parse_block_header(p, &block_last, &block_type, &block_size);
1466
1467         p    += 4;
1468         size -= 4;
1469         if (block_size > size)
1470             return 0;
1471
1472         /* check for the channel mask */
1473         if (block_type == FLAC_METADATA_TYPE_VORBIS_COMMENT) {
1474             AVDictionary *dict = NULL;
1475             AVDictionaryEntry *chmask;
1476
1477             ff_vorbis_comment(s, &dict, p, block_size, 0);
1478             chmask = av_dict_get(dict, "WAVEFORMATEXTENSIBLE_CHANNEL_MASK", NULL, 0);
1479             if (chmask) {
1480                 uint64_t mask = strtol(chmask->value, NULL, 0);
1481                 if (!mask || mask & ~0x3ffffULL) {
1482                     av_log(s, AV_LOG_WARNING,
1483                            "Invalid value of WAVEFORMATEXTENSIBLE_CHANNEL_MASK\n");
1484                 } else
1485                     st->codec->channel_layout = mask;
1486             }
1487             av_dict_free(&dict);
1488         }
1489
1490         p    += block_size;
1491         size -= block_size;
1492     }
1493
1494     return 0;
1495 }
1496
1497 static int matroska_parse_tracks(AVFormatContext *s)
1498 {
1499     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
1500     MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
1501     AVStream *st;
1502     int i, j, ret;
1503
1504     for (i = 0; i < matroska->tracks.nb_elem; i++) {
1505         MatroskaTrack *track = &tracks[i];
1506         enum AVCodecID codec_id = AV_CODEC_ID_NONE;
1507         EbmlList *encodings_list = &track->encodings;
1508         MatroskaTrackEncoding *encodings = encodings_list->elem;
1509         uint8_t *extradata = NULL;
1510         int extradata_size = 0;
1511         int extradata_offset = 0;
1512         AVIOContext b;
1513
1514         /* Apply some sanity checks. */
1515         if (track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO &&
1516             track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO &&
1517             track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE) {
1518             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
1519                    "Unknown or unsupported track type %"PRIu64"\n",
1520                    track->type);
1521             continue;
1522         }
1523         if (!track->codec_id)
1524             continue;
1525
1526         if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO) {
1527             if (!track->default_duration && track->video.frame_rate > 0)
1528                 track->default_duration = 1000000000 / track->video.frame_rate;
1529             if (!track->video.display_width)
1530                 track->video.display_width = track->video.pixel_width;
1531             if (!track->video.display_height)
1532                 track->video.display_height = track->video.pixel_height;
1533         } else if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO) {
1534             if (!track->audio.out_samplerate)
1535                 track->audio.out_samplerate = track->audio.samplerate;
1536         }
1537         if (encodings_list->nb_elem > 1) {
1538             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1539                    "Multiple combined encodings not supported");
1540         } else if (encodings_list->nb_elem == 1) {
1541             if (encodings[0].type ||
1542                 (
1543 #if CONFIG_ZLIB
1544                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_ZLIB  &&
1545 #endif
1546 #if CONFIG_BZLIB
1547                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_BZLIB &&
1548 #endif
1549 #if CONFIG_LZO
1550                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_LZO   &&
1551 #endif
1552                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_HEADERSTRIP)) {
1553                 encodings[0].scope = 0;
1554                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1555                        "Unsupported encoding type");
1556             } else if (track->codec_priv.size && encodings[0].scope & 2) {
1557                 uint8_t *codec_priv = track->codec_priv.data;
1558                 int ret = matroska_decode_buffer(&track->codec_priv.data,
1559                                                  &track->codec_priv.size,
1560                                                  track);
1561                 if (ret < 0) {
1562                     track->codec_priv.data = NULL;
1563                     track->codec_priv.size = 0;
1564                     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1565                            "Failed to decode codec private data\n");
1566                 }
1567
1568                 if (codec_priv != track->codec_priv.data)
1569                     av_free(codec_priv);
1570             }
1571         }
1572
1573         for (j = 0; ff_mkv_codec_tags[j].id != AV_CODEC_ID_NONE; j++) {
1574             if (!strncmp(ff_mkv_codec_tags[j].str, track->codec_id,
1575                          strlen(ff_mkv_codec_tags[j].str))) {
1576                 codec_id = ff_mkv_codec_tags[j].id;
1577                 break;
1578             }
1579         }
1580
1581         st = track->stream = avformat_new_stream(s, NULL);
1582         if (!st)
1583             return AVERROR(ENOMEM);
1584
1585         if (!strcmp(track->codec_id, "V_MS/VFW/FOURCC") &&
1586             track->codec_priv.size >= 40                &&
1587             track->codec_priv.data) {
1588             track->ms_compat    = 1;
1589             track->video.fourcc = AV_RL32(track->codec_priv.data + 16);
1590             codec_id            = ff_codec_get_id(ff_codec_bmp_tags,
1591                                                   track->video.fourcc);
1592             extradata_offset    = 40;
1593         } else if (!strcmp(track->codec_id, "A_MS/ACM") &&
1594                    track->codec_priv.size >= 14         &&
1595                    track->codec_priv.data) {
1596             int ret;
1597             ffio_init_context(&b, track->codec_priv.data,
1598                               track->codec_priv.size,
1599                               0, NULL, NULL, NULL, NULL);
1600             ret = ff_get_wav_header(s, &b, st->codec, track->codec_priv.size);
1601             if (ret < 0)
1602                 return ret;
1603             codec_id         = st->codec->codec_id;
1604             extradata_offset = FFMIN(track->codec_priv.size, 18);
1605         } else if (!strcmp(track->codec_id, "V_QUICKTIME") &&
1606                    (track->codec_priv.size >= 86)          &&
1607                    (track->codec_priv.data)) {
1608             track->video.fourcc = AV_RL32(track->codec_priv.data);
1609             codec_id            = ff_codec_get_id(ff_codec_movvideo_tags,
1610                                                   track->video.fourcc);
1611             if (codec_id == AV_CODEC_ID_NONE) {
1612                 char buf[32];
1613                 av_get_codec_tag_string(buf, sizeof(buf), track->video.fourcc);
1614                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1615                        "mov FourCC not found %s.\n", buf);
1616             }
1617         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PCM_S16BE) {
1618             switch (track->audio.bitdepth) {
1619             case  8:
1620                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_U8;
1621                 break;
1622             case 24:
1623                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S24BE;
1624                 break;
1625             case 32:
1626                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S32BE;
1627                 break;
1628             }
1629         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PCM_S16LE) {
1630             switch (track->audio.bitdepth) {
1631             case  8:
1632                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_U8;
1633                 break;
1634             case 24:
1635                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S24LE;
1636                 break;
1637             case 32:
1638                 codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S32LE;
1639                 break;
1640             }
1641         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PCM_F32LE &&
1642                    track->audio.bitdepth == 64) {
1643             codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_F64LE;
1644         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_AAC && !track->codec_priv.size) {
1645             int profile = matroska_aac_profile(track->codec_id);
1646             int sri     = matroska_aac_sri(track->audio.samplerate);
1647             extradata   = av_mallocz(5 + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1648             if (!extradata)
1649                 return AVERROR(ENOMEM);
1650             extradata[0] = (profile << 3) | ((sri & 0x0E) >> 1);
1651             extradata[1] = ((sri & 0x01) << 7) | (track->audio.channels << 3);
1652             if (strstr(track->codec_id, "SBR")) {
1653                 sri            = matroska_aac_sri(track->audio.out_samplerate);
1654                 extradata[2]   = 0x56;
1655                 extradata[3]   = 0xE5;
1656                 extradata[4]   = 0x80 | (sri << 3);
1657                 extradata_size = 5;
1658             } else
1659                 extradata_size = 2;
1660         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_ALAC && track->codec_priv.size) {
1661             /* Only ALAC's magic cookie is stored in Matroska's track headers.
1662              * Create the "atom size", "tag", and "tag version" fields the
1663              * decoder expects manually. */
1664             extradata_size = 12 + track->codec_priv.size;
1665             extradata      = av_mallocz(extradata_size +
1666                                         FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1667             if (!extradata)
1668                 return AVERROR(ENOMEM);
1669             AV_WB32(extradata, extradata_size);
1670             memcpy(&extradata[4], "alac", 4);
1671             AV_WB32(&extradata[8], 0);
1672             memcpy(&extradata[12], track->codec_priv.data,
1673                    track->codec_priv.size);
1674         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_TTA) {
1675             extradata_size = 30;
1676             extradata      = av_mallocz(extradata_size);
1677             if (!extradata)
1678                 return AVERROR(ENOMEM);
1679             ffio_init_context(&b, extradata, extradata_size, 1,
1680                               NULL, NULL, NULL, NULL);
1681             avio_write(&b, "TTA1", 4);
1682             avio_wl16(&b, 1);
1683             avio_wl16(&b, track->audio.channels);
1684             avio_wl16(&b, track->audio.bitdepth);
1685             avio_wl32(&b, track->audio.out_samplerate);
1686             avio_wl32(&b, matroska->ctx->duration *
1687                       track->audio.out_samplerate);
1688         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_RV10 ||
1689                    codec_id == AV_CODEC_ID_RV20 ||
1690                    codec_id == AV_CODEC_ID_RV30 ||
1691                    codec_id == AV_CODEC_ID_RV40) {
1692             extradata_offset = 26;
1693         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_RA_144) {
1694             track->audio.out_samplerate = 8000;
1695             track->audio.channels       = 1;
1696         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288 ||
1697                    codec_id == AV_CODEC_ID_COOK   ||
1698                    codec_id == AV_CODEC_ID_ATRAC3 ||
1699                    codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR) {
1700             int flavor;
1701             ffio_init_context(&b, track->codec_priv.data,
1702                               track->codec_priv.size,
1703                               0, NULL, NULL, NULL, NULL);
1704             avio_skip(&b, 22);
1705             flavor                       = avio_rb16(&b);
1706             track->audio.coded_framesize = avio_rb32(&b);
1707             avio_skip(&b, 12);
1708             track->audio.sub_packet_h    = avio_rb16(&b);
1709             track->audio.frame_size      = avio_rb16(&b);
1710             track->audio.sub_packet_size = avio_rb16(&b);
1711             if (flavor                       <= 0 ||
1712                 track->audio.coded_framesize <= 0 ||
1713                 track->audio.sub_packet_h    <= 0 ||
1714                 track->audio.frame_size      <= 0 ||
1715                 track->audio.sub_packet_size <= 0)
1716                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1717             track->audio.buf = av_malloc(track->audio.frame_size *
1718                                          track->audio.sub_packet_h);
1719             if (!track->audio.buf)
1720                 return AVERROR(ENOMEM);
1721             if (codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288) {
1722                 st->codec->block_align = track->audio.coded_framesize;
1723                 track->codec_priv.size = 0;
1724             } else {
1725                 if (codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR && flavor < 4) {
1726                     const int sipr_bit_rate[4] = { 6504, 8496, 5000, 16000 };
1727                     track->audio.sub_packet_size = ff_sipr_subpk_size[flavor];
1728                     st->codec->bit_rate          = sipr_bit_rate[flavor];
1729                 }
1730                 st->codec->block_align = track->audio.sub_packet_size;
1731                 extradata_offset       = 78;
1732             }
1733         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_FLAC && track->codec_priv.size) {
1734             ret = matroska_parse_flac(s, track, &extradata_offset);
1735             if (ret < 0)
1736                 return ret;
1737         }
1738         track->codec_priv.size -= extradata_offset;
1739
1740         if (codec_id == AV_CODEC_ID_NONE)
1741             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
1742                    "Unknown/unsupported AVCodecID %s.\n", track->codec_id);
1743
1744         if (track->time_scale < 0.01)
1745             track->time_scale = 1.0;
1746         avpriv_set_pts_info(st, 64, matroska->time_scale * track->time_scale,
1747                             1000 * 1000 * 1000);    /* 64 bit pts in ns */
1748
1749         /* convert the delay from ns to the track timebase */
1750         track->codec_delay = av_rescale_q(track->codec_delay,
1751                                           (AVRational){ 1, 1000000000 },
1752                                           st->time_base);
1753
1754         st->codec->codec_id = codec_id;
1755         st->start_time      = 0;
1756         if (strcmp(track->language, "und"))
1757             av_dict_set(&st->metadata, "language", track->language, 0);
1758         av_dict_set(&st->metadata, "title", track->name, 0);
1759
1760         if (track->flag_default)
1761             st->disposition |= AV_DISPOSITION_DEFAULT;
1762         if (track->flag_forced)
1763             st->disposition |= AV_DISPOSITION_FORCED;
1764
1765         if (!st->codec->extradata) {
1766             if (extradata) {
1767                 st->codec->extradata      = extradata;
1768                 st->codec->extradata_size = extradata_size;
1769             } else if (track->codec_priv.data && track->codec_priv.size > 0) {
1770                 st->codec->extradata = av_mallocz(track->codec_priv.size +
1771                                                   FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1772                 if (!st->codec->extradata)
1773                     return AVERROR(ENOMEM);
1774                 st->codec->extradata_size = track->codec_priv.size;
1775                 memcpy(st->codec->extradata,
1776                        track->codec_priv.data + extradata_offset,
1777                        track->codec_priv.size);
1778             }
1779         }
1780
1781         if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO) {
1782             st->codec->codec_type = AVMEDIA_TYPE_VIDEO;
1783             st->codec->codec_tag  = track->video.fourcc;
1784             st->codec->width      = track->video.pixel_width;
1785             st->codec->height     = track->video.pixel_height;
1786             av_reduce(&st->sample_aspect_ratio.num,
1787                       &st->sample_aspect_ratio.den,
1788                       st->codec->height * track->video.display_width,
1789                       st->codec->width  * track->video.display_height,
1790                       255);
1791             if (st->codec->codec_id != AV_CODEC_ID_H264 &&
1792                 st->codec->codec_id != AV_CODEC_ID_HEVC)
1793                 st->need_parsing = AVSTREAM_PARSE_HEADERS;
1794             if (track->default_duration) {
1795                 av_reduce(&st->avg_frame_rate.num, &st->avg_frame_rate.den,
1796                           1000000000, track->default_duration, 30000);
1797             }
1798             // add stream level stereo3d side data if it is a supported format
1799             if (track->video.stereo_mode < MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_NB &&
1800                 track->video.stereo_mode != 10 && track->video.stereo_mode != 12) {
1801                 int ret = ff_mkv_stereo3d_conv(st, track->video.stereo_mode);
1802                 if (ret < 0)
1803                     return ret;
1804             }
1805         } else if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO) {
1806             st->codec->codec_type  = AVMEDIA_TYPE_AUDIO;
1807             st->codec->sample_rate = track->audio.out_samplerate;
1808             st->codec->channels    = track->audio.channels;
1809             if (st->codec->codec_id != AV_CODEC_ID_AAC)
1810                 st->need_parsing = AVSTREAM_PARSE_HEADERS;
1811         } else if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE) {
1812             st->codec->codec_type = AVMEDIA_TYPE_SUBTITLE;
1813             if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_SSA)
1814                 matroska->contains_ssa = 1;
1815         }
1816     }
1817
1818     return 0;
1819 }
1820
1821 static int matroska_read_header(AVFormatContext *s)
1822 {
1823     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
1824     EbmlList *attachments_list = &matroska->attachments;
1825     EbmlList *chapters_list    = &matroska->chapters;
1826     MatroskaAttachment *attachments;
1827     MatroskaChapter *chapters;
1828     uint64_t max_start = 0;
1829     int64_t pos;
1830     Ebml ebml = { 0 };
1831     int i, j, res;
1832
1833     matroska->ctx = s;
1834
1835     /* First read the EBML header. */
1836     if (ebml_parse(matroska, ebml_syntax, &ebml) || !ebml.doctype) {
1837         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "EBML header parsing failed\n");
1838         ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
1839         return AVERROR_INVALIDDATA;
1840     }
1841     if (ebml.version         > EBML_VERSION      ||
1842         ebml.max_size        > sizeof(uint64_t)  ||
1843         ebml.id_length       > sizeof(uint32_t)  ||
1844         ebml.doctype_version > 3) {
1845         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1846                "EBML header using unsupported features\n"
1847                "(EBML version %"PRIu64", doctype %s, doc version %"PRIu64")\n",
1848                ebml.version, ebml.doctype, ebml.doctype_version);
1849         ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
1850         return AVERROR_PATCHWELCOME;
1851     }
1852     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(matroska_doctypes); i++)
1853         if (!strcmp(ebml.doctype, matroska_doctypes[i]))
1854             break;
1855     if (i >= FF_ARRAY_ELEMS(matroska_doctypes)) {
1856         av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Unknown EBML doctype '%s'\n", ebml.doctype);
1857         if (matroska->ctx->error_recognition & AV_EF_EXPLODE) {
1858             ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
1859             return AVERROR_INVALIDDATA;
1860         }
1861     }
1862     ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
1863
1864     /* The next thing is a segment. */
1865     pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
1866     res = ebml_parse(matroska, matroska_segments, matroska);
1867     // try resyncing until we find a EBML_STOP type element.
1868     while (res != 1) {
1869         res = matroska_resync(matroska, pos);
1870         if (res < 0)
1871             return res;
1872         pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
1873         res = ebml_parse(matroska, matroska_segment, matroska);
1874     }
1875     matroska_execute_seekhead(matroska);
1876
1877     if (!matroska->time_scale)
1878         matroska->time_scale = 1000000;
1879     if (matroska->duration)
1880         matroska->ctx->duration = matroska->duration * matroska->time_scale *
1881                                   1000 / AV_TIME_BASE;
1882     av_dict_set(&s->metadata, "title", matroska->title, 0);
1883
1884     res = matroska_parse_tracks(s);
1885     if (res < 0)
1886         return res;
1887
1888     attachments = attachments_list->elem;
1889     for (j = 0; j < attachments_list->nb_elem; j++) {
1890         if (!(attachments[j].filename && attachments[j].mime &&
1891               attachments[j].bin.data && attachments[j].bin.size > 0)) {
1892             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "incomplete attachment\n");
1893         } else {
1894             AVStream *st = avformat_new_stream(s, NULL);
1895             if (!st)
1896                 break;
1897             av_dict_set(&st->metadata, "filename", attachments[j].filename, 0);
1898             av_dict_set(&st->metadata, "mimetype", attachments[j].mime, 0);
1899             st->codec->codec_id   = AV_CODEC_ID_NONE;
1900
1901             for (i = 0; ff_mkv_image_mime_tags[i].id != AV_CODEC_ID_NONE; i++) {
1902                 if (!strncmp(ff_mkv_image_mime_tags[i].str, attachments[j].mime,
1903                              strlen(ff_mkv_image_mime_tags[i].str))) {
1904                     st->codec->codec_id = ff_mkv_image_mime_tags[i].id;
1905                     break;
1906                 }
1907             }
1908
1909             attachments[j].stream = st;
1910
1911             if (st->codec->codec_id != AV_CODEC_ID_NONE) {
1912                 st->disposition      |= AV_DISPOSITION_ATTACHED_PIC;
1913                 st->codec->codec_type = AVMEDIA_TYPE_VIDEO;
1914
1915                 av_init_packet(&st->attached_pic);
1916                 if ((res = av_new_packet(&st->attached_pic, attachments[j].bin.size)) < 0)
1917                     return res;
1918                 memcpy(st->attached_pic.data, attachments[j].bin.data, attachments[j].bin.size);
1919                 st->attached_pic.stream_index = st->index;
1920                 st->attached_pic.flags       |= AV_PKT_FLAG_KEY;
1921             } else {
1922                 st->codec->codec_type = AVMEDIA_TYPE_ATTACHMENT;
1923                 st->codec->extradata  = av_malloc(attachments[j].bin.size);
1924                 if (!st->codec->extradata)
1925                     break;
1926
1927                 st->codec->extradata_size = attachments[j].bin.size;
1928                 memcpy(st->codec->extradata, attachments[j].bin.data,
1929                        attachments[j].bin.size);
1930
1931                 for (i = 0; ff_mkv_mime_tags[i].id != AV_CODEC_ID_NONE; i++) {
1932                     if (!strncmp(ff_mkv_mime_tags[i].str, attachments[j].mime,
1933                                 strlen(ff_mkv_mime_tags[i].str))) {
1934                         st->codec->codec_id = ff_mkv_mime_tags[i].id;
1935                         break;
1936                     }
1937                 }
1938             }
1939         }
1940     }
1941
1942     chapters = chapters_list->elem;
1943     for (i = 0; i < chapters_list->nb_elem; i++)
1944         if (chapters[i].start != AV_NOPTS_VALUE && chapters[i].uid &&
1945             (max_start == 0 || chapters[i].start > max_start)) {
1946             chapters[i].chapter =
1947                 avpriv_new_chapter(s, chapters[i].uid,
1948                                    (AVRational) { 1, 1000000000 },
1949                                    chapters[i].start, chapters[i].end,
1950                                    chapters[i].title);
1951             av_dict_set(&chapters[i].chapter->metadata,
1952                         "title", chapters[i].title, 0);
1953             max_start = chapters[i].start;
1954         }
1955
1956     matroska_convert_tags(s);
1957
1958     return 0;
1959 }
1960
1961 /*
1962  * Put one packet in an application-supplied AVPacket struct.
1963  * Returns 0 on success or -1 on failure.
1964  */
1965 static int matroska_deliver_packet(MatroskaDemuxContext *matroska,
1966                                    AVPacket *pkt)
1967 {
1968     if (matroska->num_packets > 0) {
1969         memcpy(pkt, matroska->packets[0], sizeof(AVPacket));
1970         av_free(matroska->packets[0]);
1971         if (matroska->num_packets > 1) {
1972             void *newpackets;
1973             memmove(&matroska->packets[0], &matroska->packets[1],
1974                     (matroska->num_packets - 1) * sizeof(AVPacket *));
1975             newpackets = av_realloc(matroska->packets,
1976                                     (matroska->num_packets - 1) *
1977                                     sizeof(AVPacket *));
1978             if (newpackets)
1979                 matroska->packets = newpackets;
1980         } else {
1981             av_freep(&matroska->packets);
1982             matroska->prev_pkt = NULL;
1983         }
1984         matroska->num_packets--;
1985         return 0;
1986     }
1987
1988     return -1;
1989 }
1990
1991 /*
1992  * Free all packets in our internal queue.
1993  */
1994 static void matroska_clear_queue(MatroskaDemuxContext *matroska)
1995 {
1996     matroska->prev_pkt = NULL;
1997     if (matroska->packets) {
1998         int n;
1999         for (n = 0; n < matroska->num_packets; n++) {
2000             av_free_packet(matroska->packets[n]);
2001             av_free(matroska->packets[n]);
2002         }
2003         av_freep(&matroska->packets);
2004         matroska->num_packets = 0;
2005     }
2006 }
2007
2008 static int matroska_parse_laces(MatroskaDemuxContext *matroska, uint8_t **buf,
2009                                 int *buf_size, int type,
2010                                 uint32_t **lace_buf, int *laces)
2011 {
2012     int res = 0, n, size = *buf_size;
2013     uint8_t *data = *buf;
2014     uint32_t *lace_size;
2015
2016     if (!type) {
2017         *laces    = 1;
2018         *lace_buf = av_mallocz(sizeof(int));
2019         if (!*lace_buf)
2020             return AVERROR(ENOMEM);
2021
2022         *lace_buf[0] = size;
2023         return 0;
2024     }
2025
2026     assert(size > 0);
2027     *laces    = *data + 1;
2028     data     += 1;
2029     size     -= 1;
2030     lace_size = av_mallocz(*laces * sizeof(int));
2031     if (!lace_size)
2032         return AVERROR(ENOMEM);
2033
2034     switch (type) {
2035     case 0x1: /* Xiph lacing */
2036     {
2037         uint8_t temp;
2038         uint32_t total = 0;
2039         for (n = 0; res == 0 && n < *laces - 1; n++) {
2040             while (1) {
2041                 if (size == 0) {
2042                     res = AVERROR_EOF;
2043                     break;
2044                 }
2045                 temp          = *data;
2046                 lace_size[n] += temp;
2047                 data         += 1;
2048                 size         -= 1;
2049                 if (temp != 0xff)
2050                     break;
2051             }
2052             total += lace_size[n];
2053         }
2054         if (size <= total) {
2055             res = AVERROR_INVALIDDATA;
2056             break;
2057         }
2058
2059         lace_size[n] = size - total;
2060         break;
2061     }
2062
2063     case 0x2: /* fixed-size lacing */
2064         if (size % (*laces)) {
2065             res = AVERROR_INVALIDDATA;
2066             break;
2067         }
2068         for (n = 0; n < *laces; n++)
2069             lace_size[n] = size / *laces;
2070         break;
2071
2072     case 0x3: /* EBML lacing */
2073     {
2074         uint64_t num;
2075         uint64_t total;
2076         n = matroska_ebmlnum_uint(matroska, data, size, &num);
2077         if (n < 0) {
2078             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
2079                    "EBML block data error\n");
2080             res = n;
2081             break;
2082         }
2083         data += n;
2084         size -= n;
2085         total = lace_size[0] = num;
2086         for (n = 1; res == 0 && n < *laces - 1; n++) {
2087             int64_t snum;
2088             int r;
2089             r = matroska_ebmlnum_sint(matroska, data, size, &snum);
2090             if (r < 0) {
2091                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
2092                        "EBML block data error\n");
2093                 res = r;
2094                 break;
2095             }
2096             data        += r;
2097             size        -= r;
2098             lace_size[n] = lace_size[n - 1] + snum;
2099             total       += lace_size[n];
2100         }
2101         if (size <= total) {
2102             res = AVERROR_INVALIDDATA;
2103             break;
2104         }
2105         lace_size[*laces - 1] = size - total;
2106         break;
2107     }
2108     }
2109
2110     *buf      = data;
2111     *lace_buf = lace_size;
2112     *buf_size = size;
2113
2114     return res;
2115 }
2116
2117 static int matroska_parse_rm_audio(MatroskaDemuxContext *matroska,
2118                                    MatroskaTrack *track, AVStream *st,
2119                                    uint8_t *data, int size, uint64_t timecode,
2120                                    uint64_t duration, int64_t pos)
2121 {
2122     int a = st->codec->block_align;
2123     int sps = track->audio.sub_packet_size;
2124     int cfs = track->audio.coded_framesize;
2125     int h   = track->audio.sub_packet_h;
2126     int y   = track->audio.sub_packet_cnt;
2127     int w   = track->audio.frame_size;
2128     int x;
2129
2130     if (!track->audio.pkt_cnt) {
2131         if (track->audio.sub_packet_cnt == 0)
2132             track->audio.buf_timecode = timecode;
2133         if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288) {
2134             if (size < cfs * h / 2) {
2135                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2136                        "Corrupt int4 RM-style audio packet size\n");
2137                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2138             }
2139             for (x = 0; x < h / 2; x++)
2140                 memcpy(track->audio.buf + x * 2 * w + y * cfs,
2141                        data + x * cfs, cfs);
2142         } else if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR) {
2143             if (size < w) {
2144                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2145                        "Corrupt sipr RM-style audio packet size\n");
2146                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2147             }
2148             memcpy(track->audio.buf + y * w, data, w);
2149         } else {
2150             if (size < sps * w / sps) {
2151                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2152                        "Corrupt generic RM-style audio packet size\n");
2153                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2154             }
2155             for (x = 0; x < w / sps; x++)
2156                 memcpy(track->audio.buf +
2157                        sps * (h * x + ((h + 1) / 2) * (y & 1) + (y >> 1)),
2158                        data + x * sps, sps);
2159         }
2160
2161         if (++track->audio.sub_packet_cnt >= h) {
2162             if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR)
2163                 ff_rm_reorder_sipr_data(track->audio.buf, h, w);
2164             track->audio.sub_packet_cnt = 0;
2165             track->audio.pkt_cnt        = h * w / a;
2166         }
2167     }
2168
2169     while (track->audio.pkt_cnt) {
2170         int ret;
2171         AVPacket *pkt = av_mallocz(sizeof(AVPacket));
2172         if (!pkt)
2173             return AVERROR(ENOMEM);
2174
2175         ret = av_new_packet(pkt, a);
2176         if (ret < 0) {
2177             av_free(pkt);
2178             return ret;
2179         }
2180         memcpy(pkt->data,
2181                track->audio.buf + a * (h * w / a - track->audio.pkt_cnt--),
2182                a);
2183         pkt->pts                  = track->audio.buf_timecode;
2184         track->audio.buf_timecode = AV_NOPTS_VALUE;
2185         pkt->pos                  = pos;
2186         pkt->stream_index         = st->index;
2187         dynarray_add(&matroska->packets, &matroska->num_packets, pkt);
2188     }
2189
2190     return 0;
2191 }
2192
2193 /* reconstruct full wavpack blocks from mangled matroska ones */
2194 static int matroska_parse_wavpack(MatroskaTrack *track, uint8_t *src,
2195                                   uint8_t **pdst, int *size)
2196 {
2197     uint8_t *dst = NULL;
2198     int dstlen   = 0;
2199     int srclen   = *size;
2200     uint32_t samples;
2201     uint16_t ver;
2202     int ret, offset = 0;
2203
2204     if (srclen < 12 || track->stream->codec->extradata_size < 2)
2205         return AVERROR_INVALIDDATA;
2206
2207     ver = AV_RL16(track->stream->codec->extradata);
2208
2209     samples = AV_RL32(src);
2210     src    += 4;
2211     srclen -= 4;
2212
2213     while (srclen >= 8) {
2214         int multiblock;
2215         uint32_t blocksize;
2216         uint8_t *tmp;
2217
2218         uint32_t flags = AV_RL32(src);
2219         uint32_t crc   = AV_RL32(src + 4);
2220         src    += 8;
2221         srclen -= 8;
2222
2223         multiblock = (flags & 0x1800) != 0x1800;
2224         if (multiblock) {
2225             if (srclen < 4) {
2226                 ret = AVERROR_INVALIDDATA;
2227                 goto fail;
2228             }
2229             blocksize = AV_RL32(src);
2230             src      += 4;
2231             srclen   -= 4;
2232         } else
2233             blocksize = srclen;
2234
2235         if (blocksize > srclen) {
2236             ret = AVERROR_INVALIDDATA;
2237             goto fail;
2238         }
2239
2240         tmp = av_realloc(dst, dstlen + blocksize + 32);
2241         if (!tmp) {
2242             ret = AVERROR(ENOMEM);
2243             goto fail;
2244         }
2245         dst     = tmp;
2246         dstlen += blocksize + 32;
2247
2248         AV_WL32(dst + offset, MKTAG('w', 'v', 'p', 'k'));   // tag
2249         AV_WL32(dst + offset +  4, blocksize + 24);         // blocksize - 8
2250         AV_WL16(dst + offset +  8, ver);                    // version
2251         AV_WL16(dst + offset + 10, 0);                      // track/index_no
2252         AV_WL32(dst + offset + 12, 0);                      // total samples
2253         AV_WL32(dst + offset + 16, 0);                      // block index
2254         AV_WL32(dst + offset + 20, samples);                // number of samples
2255         AV_WL32(dst + offset + 24, flags);                  // flags
2256         AV_WL32(dst + offset + 28, crc);                    // crc
2257         memcpy(dst + offset + 32, src, blocksize);          // block data
2258
2259         src    += blocksize;
2260         srclen -= blocksize;
2261         offset += blocksize + 32;
2262     }
2263
2264     *pdst = dst;
2265     *size = dstlen;
2266
2267     return 0;
2268
2269 fail:
2270     av_freep(&dst);
2271     return ret;
2272 }
2273
2274 static int matroska_parse_frame(MatroskaDemuxContext *matroska,
2275                                 MatroskaTrack *track, AVStream *st,
2276                                 uint8_t *data, int pkt_size,
2277                                 uint64_t timecode, uint64_t duration,
2278                                 int64_t pos, int is_keyframe)
2279 {
2280     MatroskaTrackEncoding *encodings = track->encodings.elem;
2281     uint8_t *pkt_data = data;
2282     int offset = 0, res;
2283     AVPacket *pkt;
2284
2285     if (encodings && encodings->scope & 1) {
2286         res = matroska_decode_buffer(&pkt_data, &pkt_size, track);
2287         if (res < 0)
2288             return res;
2289     }
2290
2291     if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_WAVPACK) {
2292         uint8_t *wv_data;
2293         res = matroska_parse_wavpack(track, pkt_data, &wv_data, &pkt_size);
2294         if (res < 0) {
2295             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2296                    "Error parsing a wavpack block.\n");
2297             goto fail;
2298         }
2299         if (pkt_data != data)
2300             av_freep(&pkt_data);
2301         pkt_data = wv_data;
2302     }
2303
2304     if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_PRORES)
2305         offset = 8;
2306
2307     pkt = av_mallocz(sizeof(AVPacket));
2308     if (!pkt) {
2309         av_freep(&pkt_data);
2310         return AVERROR(ENOMEM);
2311     }
2312     /* XXX: prevent data copy... */
2313     if (av_new_packet(pkt, pkt_size + offset) < 0) {
2314         av_free(pkt);
2315         av_freep(&pkt_data);
2316         return AVERROR(ENOMEM);
2317     }
2318
2319     if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_PRORES) {
2320         uint8_t *buf = pkt->data;
2321         bytestream_put_be32(&buf, pkt_size);
2322         bytestream_put_be32(&buf, MKBETAG('i', 'c', 'p', 'f'));
2323     }
2324
2325     memcpy(pkt->data + offset, pkt_data, pkt_size);
2326
2327     if (pkt_data != data)
2328         av_free(pkt_data);
2329
2330     pkt->flags        = is_keyframe;
2331     pkt->stream_index = st->index;
2332
2333     if (track->ms_compat)
2334         pkt->dts = timecode;
2335     else
2336         pkt->pts = timecode;
2337     pkt->pos = pos;
2338     if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_TEXT)
2339         pkt->convergence_duration = duration;
2340     else if (track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE)
2341         pkt->duration = duration;
2342
2343     if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_SSA)
2344         matroska_fix_ass_packet(matroska, pkt, duration);
2345
2346     if (matroska->prev_pkt                                 &&
2347         timecode                         != AV_NOPTS_VALUE &&
2348         matroska->prev_pkt->pts          == timecode       &&
2349         matroska->prev_pkt->stream_index == st->index      &&
2350         st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_SSA)
2351         matroska_merge_packets(matroska->prev_pkt, pkt);
2352     else {
2353         dynarray_add(&matroska->packets, &matroska->num_packets, pkt);
2354         matroska->prev_pkt = pkt;
2355     }
2356
2357     return 0;
2358
2359 fail:
2360     if (pkt_data != data)
2361         av_freep(&pkt_data);
2362     return res;
2363 }
2364
2365 static int matroska_parse_block(MatroskaDemuxContext *matroska, uint8_t *data,
2366                                 int size, int64_t pos, uint64_t cluster_time,
2367                                 uint64_t block_duration, int is_keyframe,
2368                                 int64_t cluster_pos)
2369 {
2370     uint64_t timecode = AV_NOPTS_VALUE;
2371     MatroskaTrack *track;
2372     int res = 0;
2373     AVStream *st;
2374     int16_t block_time;
2375     uint32_t *lace_size = NULL;
2376     int n, flags, laces = 0;
2377     uint64_t num, duration;
2378
2379     if ((n = matroska_ebmlnum_uint(matroska, data, size, &num)) < 0) {
2380         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "EBML block data error\n");
2381         return n;
2382     }
2383     data += n;
2384     size -= n;
2385
2386     track = matroska_find_track_by_num(matroska, num);
2387     if (!track || !track->stream) {
2388         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
2389                "Invalid stream %"PRIu64" or size %u\n", num, size);
2390         return AVERROR_INVALIDDATA;
2391     } else if (size <= 3)
2392         return 0;
2393     st = track->stream;
2394     if (st->discard >= AVDISCARD_ALL)
2395         return res;
2396
2397     block_time = AV_RB16(data);
2398     data      += 2;
2399     flags      = *data++;
2400     size      -= 3;
2401     if (is_keyframe == -1)
2402         is_keyframe = flags & 0x80 ? AV_PKT_FLAG_KEY : 0;
2403
2404     if (cluster_time != (uint64_t) -1 &&
2405         (block_time >= 0 || cluster_time >= -block_time)) {
2406         timecode = cluster_time + block_time - track->codec_delay;
2407         if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE &&
2408             timecode < track->end_timecode)
2409             is_keyframe = 0;  /* overlapping subtitles are not key frame */
2410         if (is_keyframe)
2411             av_add_index_entry(st, cluster_pos, timecode, 0, 0,
2412                                AVINDEX_KEYFRAME);
2413     }
2414
2415     if (matroska->skip_to_keyframe &&
2416         track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE) {
2417         if (!is_keyframe || timecode < matroska->skip_to_timecode)
2418             return res;
2419         matroska->skip_to_keyframe = 0;
2420     }
2421
2422     res = matroska_parse_laces(matroska, &data, &size, (flags & 0x06) >> 1,
2423                                &lace_size, &laces);
2424
2425     if (res)
2426         goto end;
2427
2428     if (block_duration != AV_NOPTS_VALUE) {
2429         duration = block_duration / laces;
2430         if (block_duration != duration * laces) {
2431             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
2432                    "Incorrect block_duration, possibly corrupted container");
2433         }
2434     } else {
2435         duration       = track->default_duration / matroska->time_scale;
2436         block_duration = duration * laces;
2437     }
2438
2439     if (timecode != AV_NOPTS_VALUE)
2440         track->end_timecode =
2441             FFMAX(track->end_timecode, timecode + block_duration);
2442
2443     for (n = 0; n < laces; n++) {
2444         if ((st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288 ||
2445              st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_COOK   ||
2446              st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR   ||
2447              st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_ATRAC3) &&
2448             st->codec->block_align && track->audio.sub_packet_size) {
2449             res = matroska_parse_rm_audio(matroska, track, st, data,
2450                                           lace_size[n],
2451                                           timecode, duration, pos);
2452             if (res)
2453                 goto end;
2454         } else {
2455             res = matroska_parse_frame(matroska, track, st, data, lace_size[n],
2456                                        timecode, duration, pos,
2457                                        !n ? is_keyframe : 0);
2458             if (res)
2459                 goto end;
2460         }
2461
2462         if (timecode != AV_NOPTS_VALUE)
2463             timecode = duration ? timecode + duration : AV_NOPTS_VALUE;
2464         data += lace_size[n];
2465     }
2466
2467 end:
2468     av_free(lace_size);
2469     return res;
2470 }
2471
2472 static int matroska_parse_cluster_incremental(MatroskaDemuxContext *matroska)
2473 {
2474     EbmlList *blocks_list;
2475     MatroskaBlock *blocks;
2476     int i, res;
2477     res = ebml_parse(matroska,
2478                      matroska_cluster_incremental_parsing,
2479                      &matroska->current_cluster);
2480     if (res == 1) {
2481         /* New Cluster */
2482         if (matroska->current_cluster_pos)
2483             ebml_level_end(matroska);
2484         ebml_free(matroska_cluster, &matroska->current_cluster);
2485         memset(&matroska->current_cluster, 0, sizeof(MatroskaCluster));
2486         matroska->current_cluster_num_blocks = 0;
2487         matroska->current_cluster_pos        = avio_tell(matroska->ctx->pb);
2488         matroska->prev_pkt                   = NULL;
2489         /* sizeof the ID which was already read */
2490         if (matroska->current_id)
2491             matroska->current_cluster_pos -= 4;
2492         res = ebml_parse(matroska,
2493                          matroska_clusters_incremental,
2494                          &matroska->current_cluster);
2495         /* Try parsing the block again. */
2496         if (res == 1)
2497             res = ebml_parse(matroska,
2498                              matroska_cluster_incremental_parsing,
2499                              &matroska->current_cluster);
2500     }
2501
2502     if (!res &&
2503         matroska->current_cluster_num_blocks <
2504         matroska->current_cluster.blocks.nb_elem) {
2505         blocks_list = &matroska->current_cluster.blocks;
2506         blocks      = blocks_list->elem;
2507
2508         matroska->current_cluster_num_blocks = blocks_list->nb_elem;
2509         i                                    = blocks_list->nb_elem - 1;
2510         if (blocks[i].bin.size > 0 && blocks[i].bin.data) {
2511             int is_keyframe = blocks[i].non_simple ? !blocks[i].reference : -1;
2512             if (!blocks[i].non_simple)
2513                 blocks[i].duration = AV_NOPTS_VALUE;
2514             res = matroska_parse_block(matroska, blocks[i].bin.data,
2515                                        blocks[i].bin.size, blocks[i].bin.pos,
2516                                        matroska->current_cluster.timecode,
2517                                        blocks[i].duration, is_keyframe,
2518                                        matroska->current_cluster_pos);
2519         }
2520     }
2521
2522     if (res < 0)
2523         matroska->done = 1;
2524     return res;
2525 }
2526
2527 static int matroska_parse_cluster(MatroskaDemuxContext *matroska)
2528 {
2529     MatroskaCluster cluster = { 0 };
2530     EbmlList *blocks_list;
2531     MatroskaBlock *blocks;
2532     int i, res;
2533     int64_t pos;
2534
2535     if (!matroska->contains_ssa)
2536         return matroska_parse_cluster_incremental(matroska);
2537     pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
2538     matroska->prev_pkt = NULL;
2539     if (matroska->current_id)
2540         pos -= 4;  /* sizeof the ID which was already read */
2541     res         = ebml_parse(matroska, matroska_clusters, &cluster);
2542     blocks_list = &cluster.blocks;
2543     blocks      = blocks_list->elem;
2544     for (i = 0; i < blocks_list->nb_elem && !res; i++)
2545         if (blocks[i].bin.size > 0 && blocks[i].bin.data) {
2546             int is_keyframe = blocks[i].non_simple ? !blocks[i].reference : -1;
2547             if (!blocks[i].non_simple)
2548                 blocks[i].duration = AV_NOPTS_VALUE;
2549             res = matroska_parse_block(matroska, blocks[i].bin.data,
2550                                        blocks[i].bin.size, blocks[i].bin.pos,
2551                                        cluster.timecode, blocks[i].duration,
2552                                        is_keyframe, pos);
2553         }
2554     ebml_free(matroska_cluster, &cluster);
2555     return res;
2556 }
2557
2558 static int matroska_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
2559 {
2560     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
2561     int ret = 0;
2562
2563     while (!ret && matroska_deliver_packet(matroska, pkt)) {
2564         int64_t pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
2565         if (matroska->done)
2566             return AVERROR_EOF;
2567         if (matroska_parse_cluster(matroska) < 0)
2568             ret = matroska_resync(matroska, pos);
2569     }
2570
2571     if (ret == AVERROR_INVALIDDATA && pkt->data) {
2572         pkt->flags |= AV_PKT_FLAG_CORRUPT;
2573         return 0;
2574     }
2575
2576     return ret;
2577 }
2578
2579 static int matroska_read_seek(AVFormatContext *s, int stream_index,
2580                               int64_t timestamp, int flags)
2581 {
2582     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
2583     MatroskaTrack *tracks = NULL;
2584     AVStream *st = s->streams[stream_index];
2585     int i, index, index_sub, index_min;
2586
2587     /* Parse the CUES now since we need the index data to seek. */
2588     if (matroska->cues_parsing_deferred) {
2589         matroska_parse_cues(matroska);
2590         matroska->cues_parsing_deferred = 0;
2591     }
2592
2593     if (!st->nb_index_entries)
2594         return 0;
2595     timestamp = FFMAX(timestamp, st->index_entries[0].timestamp);
2596
2597     if ((index = av_index_search_timestamp(st, timestamp, flags)) < 0) {
2598         avio_seek(s->pb, st->index_entries[st->nb_index_entries - 1].pos,
2599                   SEEK_SET);
2600         matroska->current_id = 0;
2601         while ((index = av_index_search_timestamp(st, timestamp, flags)) < 0) {
2602             matroska_clear_queue(matroska);
2603             if (matroska_parse_cluster(matroska) < 0)
2604                 break;
2605         }
2606     }
2607
2608     matroska_clear_queue(matroska);
2609     if (index < 0)
2610         return 0;
2611
2612     index_min = index;
2613     tracks = matroska->tracks.elem;
2614     for (i = 0; i < matroska->tracks.nb_elem; i++) {
2615         tracks[i].audio.pkt_cnt        = 0;
2616         tracks[i].audio.sub_packet_cnt = 0;
2617         tracks[i].audio.buf_timecode   = AV_NOPTS_VALUE;
2618         tracks[i].end_timecode         = 0;
2619         if (tracks[i].type == MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE &&
2620             tracks[i].stream->discard != AVDISCARD_ALL) {
2621             index_sub = av_index_search_timestamp(
2622                 tracks[i].stream, st->index_entries[index].timestamp,
2623                 AVSEEK_FLAG_BACKWARD);
2624             if (index_sub >= 0 &&
2625                 st->index_entries[index_sub].pos < st->index_entries[index_min].pos &&
2626                 st->index_entries[index].timestamp -
2627                 st->index_entries[index_sub].timestamp < 30000000000 / matroska->time_scale)
2628                 index_min = index_sub;
2629         }
2630     }
2631
2632     avio_seek(s->pb, st->index_entries[index_min].pos, SEEK_SET);
2633     matroska->current_id       = 0;
2634     matroska->skip_to_keyframe = !(flags & AVSEEK_FLAG_ANY);
2635     matroska->skip_to_timecode = st->index_entries[index].timestamp;
2636     matroska->done             = 0;
2637     ff_update_cur_dts(s, st, st->index_entries[index].timestamp);
2638     return 0;
2639 }
2640
2641 static int matroska_read_close(AVFormatContext *s)
2642 {
2643     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
2644     MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
2645     int n;
2646
2647     matroska_clear_queue(matroska);
2648
2649     for (n = 0; n < matroska->tracks.nb_elem; n++)
2650         if (tracks[n].type == MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO)
2651             av_free(tracks[n].audio.buf);
2652     ebml_free(matroska_cluster, &matroska->current_cluster);
2653     ebml_free(matroska_segment, matroska);
2654
2655     return 0;
2656 }
2657
2658 AVInputFormat ff_matroska_demuxer = {
2659     .name           = "matroska,webm",
2660     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Matroska / WebM"),
2661     .extensions     = "mkv,mk3d,mka,mks",
2662     .priv_data_size = sizeof(MatroskaDemuxContext),
2663     .read_probe     = matroska_probe,
2664     .read_header    = matroska_read_header,
2665     .read_packet    = matroska_read_packet,
2666     .read_close     = matroska_read_close,
2667     .read_seek      = matroska_read_seek,
2668     .mime_type      = "audio/webm,audio/x-matroska,video/webm,video/x-matroska"
2669 };