28b40335da8f029b58a356c04a4c2a3a00a93a59
[ffmpeg.git] / libavformat / rtpdec.c
1 /*
2  * RTP input format
3  * Copyright (c) 2002 Fabrice Bellard
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 #include "libavutil/mathematics.h"
23 #include "libavutil/avstring.h"
24 #include "libavutil/time.h"
25 #include "libavcodec/get_bits.h"
26 #include "avformat.h"
27 #include "mpegts.h"
28 #include "network.h"
29 #include "srtp.h"
30 #include "url.h"
31 #include "rtpdec.h"
32 #include "rtpdec_formats.h"
33
34 #define MIN_FEEDBACK_INTERVAL 200000 /* 200 ms in us */
35
36 static RTPDynamicProtocolHandler realmedia_mp3_dynamic_handler = {
37     .enc_name   = "X-MP3-draft-00",
38     .codec_type = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
39     .codec_id   = AV_CODEC_ID_MP3ADU,
40 };
41
42 static RTPDynamicProtocolHandler speex_dynamic_handler = {
43     .enc_name   = "speex",
44     .codec_type = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
45     .codec_id   = AV_CODEC_ID_SPEEX,
46 };
47
48 static RTPDynamicProtocolHandler opus_dynamic_handler = {
49     .enc_name   = "opus",
50     .codec_type = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
51     .codec_id   = AV_CODEC_ID_OPUS,
52 };
53
54 static RTPDynamicProtocolHandler *rtp_first_dynamic_payload_handler = NULL;
55
56 void ff_register_dynamic_payload_handler(RTPDynamicProtocolHandler *handler)
57 {
58     handler->next = rtp_first_dynamic_payload_handler;
59     rtp_first_dynamic_payload_handler = handler;
60 }
61
62 void av_register_rtp_dynamic_payload_handlers(void)
63 {
64     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_amr_nb_dynamic_handler);
65     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_amr_wb_dynamic_handler);
66     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_g726_16_dynamic_handler);
67     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_g726_24_dynamic_handler);
68     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_g726_32_dynamic_handler);
69     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_g726_40_dynamic_handler);
70     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_h263_1998_dynamic_handler);
71     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_h263_2000_dynamic_handler);
72     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_h263_rfc2190_dynamic_handler);
73     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_h264_dynamic_handler);
74     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_ilbc_dynamic_handler);
75     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_jpeg_dynamic_handler);
76     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_mp4a_latm_dynamic_handler);
77     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_mp4v_es_dynamic_handler);
78     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_mpeg4_generic_dynamic_handler);
79     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_ms_rtp_asf_pfv_handler);
80     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_ms_rtp_asf_pfa_handler);
81     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_qcelp_dynamic_handler);
82     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_qdm2_dynamic_handler);
83     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_qt_rtp_aud_handler);
84     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_qt_rtp_vid_handler);
85     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_quicktime_rtp_aud_handler);
86     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_quicktime_rtp_vid_handler);
87     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_svq3_dynamic_handler);
88     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_theora_dynamic_handler);
89     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_vorbis_dynamic_handler);
90     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_vp8_dynamic_handler);
91     ff_register_dynamic_payload_handler(&opus_dynamic_handler);
92     ff_register_dynamic_payload_handler(&realmedia_mp3_dynamic_handler);
93     ff_register_dynamic_payload_handler(&speex_dynamic_handler);
94 }
95
96 RTPDynamicProtocolHandler *ff_rtp_handler_find_by_name(const char *name,
97                                                        enum AVMediaType codec_type)
98 {
99     RTPDynamicProtocolHandler *handler;
100     for (handler = rtp_first_dynamic_payload_handler;
101          handler; handler = handler->next)
102         if (!av_strcasecmp(name, handler->enc_name) &&
103             codec_type == handler->codec_type)
104             return handler;
105     return NULL;
106 }
107
108 RTPDynamicProtocolHandler *ff_rtp_handler_find_by_id(int id,
109                                                      enum AVMediaType codec_type)
110 {
111     RTPDynamicProtocolHandler *handler;
112     for (handler = rtp_first_dynamic_payload_handler;
113          handler; handler = handler->next)
114         if (handler->static_payload_id && handler->static_payload_id == id &&
115             codec_type == handler->codec_type)
116             return handler;
117     return NULL;
118 }
119
120 static int rtcp_parse_packet(RTPDemuxContext *s, const unsigned char *buf,
121                              int len)
122 {
123     int payload_len;
124     while (len >= 4) {
125         payload_len = FFMIN(len, (AV_RB16(buf + 2) + 1) * 4);
126
127         switch (buf[1]) {
128         case RTCP_SR:
129             if (payload_len < 20) {
130                 av_log(NULL, AV_LOG_ERROR,
131                        "Invalid length for RTCP SR packet\n");
132                 return AVERROR_INVALIDDATA;
133             }
134
135             s->last_rtcp_reception_time = av_gettime();
136             s->last_rtcp_ntp_time  = AV_RB64(buf + 8);
137             s->last_rtcp_timestamp = AV_RB32(buf + 16);
138             if (s->first_rtcp_ntp_time == AV_NOPTS_VALUE) {
139                 s->first_rtcp_ntp_time = s->last_rtcp_ntp_time;
140                 if (!s->base_timestamp)
141                     s->base_timestamp = s->last_rtcp_timestamp;
142                 s->rtcp_ts_offset = s->last_rtcp_timestamp - s->base_timestamp;
143             }
144
145             break;
146         case RTCP_BYE:
147             return -RTCP_BYE;
148         }
149
150         buf += payload_len;
151         len -= payload_len;
152     }
153     return -1;
154 }
155
156 #define RTP_SEQ_MOD (1 << 16)
157
158 static void rtp_init_statistics(RTPStatistics *s, uint16_t base_sequence)
159 {
160     memset(s, 0, sizeof(RTPStatistics));
161     s->max_seq   = base_sequence;
162     s->probation = 1;
163 }
164
165 /*
166  * Called whenever there is a large jump in sequence numbers,
167  * or when they get out of probation...
168  */
169 static void rtp_init_sequence(RTPStatistics *s, uint16_t seq)
170 {
171     s->max_seq        = seq;
172     s->cycles         = 0;
173     s->base_seq       = seq - 1;
174     s->bad_seq        = RTP_SEQ_MOD + 1;
175     s->received       = 0;
176     s->expected_prior = 0;
177     s->received_prior = 0;
178     s->jitter         = 0;
179     s->transit        = 0;
180 }
181
182 /* Returns 1 if we should handle this packet. */
183 static int rtp_valid_packet_in_sequence(RTPStatistics *s, uint16_t seq)
184 {
185     uint16_t udelta = seq - s->max_seq;
186     const int MAX_DROPOUT    = 3000;
187     const int MAX_MISORDER   = 100;
188     const int MIN_SEQUENTIAL = 2;
189
190     /* source not valid until MIN_SEQUENTIAL packets with sequence
191      * seq. numbers have been received */
192     if (s->probation) {
193         if (seq == s->max_seq + 1) {
194             s->probation--;
195             s->max_seq = seq;
196             if (s->probation == 0) {
197                 rtp_init_sequence(s, seq);
198                 s->received++;
199                 return 1;
200             }
201         } else {
202             s->probation = MIN_SEQUENTIAL - 1;
203             s->max_seq   = seq;
204         }
205     } else if (udelta < MAX_DROPOUT) {
206         // in order, with permissible gap
207         if (seq < s->max_seq) {
208             // sequence number wrapped; count another 64k cycles
209             s->cycles += RTP_SEQ_MOD;
210         }
211         s->max_seq = seq;
212     } else if (udelta <= RTP_SEQ_MOD - MAX_MISORDER) {
213         // sequence made a large jump...
214         if (seq == s->bad_seq) {
215             /* two sequential packets -- assume that the other side
216              * restarted without telling us; just resync. */
217             rtp_init_sequence(s, seq);
218         } else {
219             s->bad_seq = (seq + 1) & (RTP_SEQ_MOD - 1);
220             return 0;
221         }
222     } else {
223         // duplicate or reordered packet...
224     }
225     s->received++;
226     return 1;
227 }
228
229 static void rtcp_update_jitter(RTPStatistics *s, uint32_t sent_timestamp,
230                                uint32_t arrival_timestamp)
231 {
232     // Most of this is pretty straight from RFC 3550 appendix A.8
233     uint32_t transit = arrival_timestamp - sent_timestamp;
234     uint32_t prev_transit = s->transit;
235     int32_t d = transit - prev_transit;
236     // Doing the FFABS() call directly on the "transit - prev_transit"
237     // expression doesn't work, since it's an unsigned expression. Doing the
238     // transit calculation in unsigned is desired though, since it most
239     // probably will need to wrap around.
240     d = FFABS(d);
241     s->transit = transit;
242     if (!prev_transit)
243         return;
244     s->jitter += d - (int32_t) ((s->jitter + 8) >> 4);
245 }
246
247 int ff_rtp_check_and_send_back_rr(RTPDemuxContext *s, URLContext *fd,
248                                   AVIOContext *avio, int count)
249 {
250     AVIOContext *pb;
251     uint8_t *buf;
252     int len;
253     int rtcp_bytes;
254     RTPStatistics *stats = &s->statistics;
255     uint32_t lost;
256     uint32_t extended_max;
257     uint32_t expected_interval;
258     uint32_t received_interval;
259     int32_t  lost_interval;
260     uint32_t expected;
261     uint32_t fraction;
262
263     if ((!fd && !avio) || (count < 1))
264         return -1;
265
266     /* TODO: I think this is way too often; RFC 1889 has algorithm for this */
267     /* XXX: MPEG pts hardcoded. RTCP send every 0.5 seconds */
268     s->octet_count += count;
269     rtcp_bytes = ((s->octet_count - s->last_octet_count) * RTCP_TX_RATIO_NUM) /
270         RTCP_TX_RATIO_DEN;
271     rtcp_bytes /= 50; // mmu_man: that's enough for me... VLC sends much less btw !?
272     if (rtcp_bytes < 28)
273         return -1;
274     s->last_octet_count = s->octet_count;
275
276     if (!fd)
277         pb = avio;
278     else if (avio_open_dyn_buf(&pb) < 0)
279         return -1;
280
281     // Receiver Report
282     avio_w8(pb, (RTP_VERSION << 6) + 1); /* 1 report block */
283     avio_w8(pb, RTCP_RR);
284     avio_wb16(pb, 7); /* length in words - 1 */
285     // our own SSRC: we use the server's SSRC + 1 to avoid conflicts
286     avio_wb32(pb, s->ssrc + 1);
287     avio_wb32(pb, s->ssrc); // server SSRC
288     // some placeholders we should really fill...
289     // RFC 1889/p64
290     extended_max          = stats->cycles + stats->max_seq;
291     expected              = extended_max - stats->base_seq;
292     lost                  = expected - stats->received;
293     lost                  = FFMIN(lost, 0xffffff); // clamp it since it's only 24 bits...
294     expected_interval     = expected - stats->expected_prior;
295     stats->expected_prior = expected;
296     received_interval     = stats->received - stats->received_prior;
297     stats->received_prior = stats->received;
298     lost_interval         = expected_interval - received_interval;
299     if (expected_interval == 0 || lost_interval <= 0)
300         fraction = 0;
301     else
302         fraction = (lost_interval << 8) / expected_interval;
303
304     fraction = (fraction << 24) | lost;
305
306     avio_wb32(pb, fraction); /* 8 bits of fraction, 24 bits of total packets lost */
307     avio_wb32(pb, extended_max); /* max sequence received */
308     avio_wb32(pb, stats->jitter >> 4); /* jitter */
309
310     if (s->last_rtcp_ntp_time == AV_NOPTS_VALUE) {
311         avio_wb32(pb, 0); /* last SR timestamp */
312         avio_wb32(pb, 0); /* delay since last SR */
313     } else {
314         uint32_t middle_32_bits   = s->last_rtcp_ntp_time >> 16; // this is valid, right? do we need to handle 64 bit values special?
315         uint32_t delay_since_last = av_rescale(av_gettime() - s->last_rtcp_reception_time,
316                                                65536, AV_TIME_BASE);
317
318         avio_wb32(pb, middle_32_bits); /* last SR timestamp */
319         avio_wb32(pb, delay_since_last); /* delay since last SR */
320     }
321
322     // CNAME
323     avio_w8(pb, (RTP_VERSION << 6) + 1); /* 1 report block */
324     avio_w8(pb, RTCP_SDES);
325     len = strlen(s->hostname);
326     avio_wb16(pb, (7 + len + 3) / 4); /* length in words - 1 */
327     avio_wb32(pb, s->ssrc + 1);
328     avio_w8(pb, 0x01);
329     avio_w8(pb, len);
330     avio_write(pb, s->hostname, len);
331     avio_w8(pb, 0); /* END */
332     // padding
333     for (len = (7 + len) % 4; len % 4; len++)
334         avio_w8(pb, 0);
335
336     avio_flush(pb);
337     if (!fd)
338         return 0;
339     len = avio_close_dyn_buf(pb, &buf);
340     if ((len > 0) && buf) {
341         int av_unused result;
342         av_dlog(s->ic, "sending %d bytes of RR\n", len);
343         result = ffurl_write(fd, buf, len);
344         av_dlog(s->ic, "result from ffurl_write: %d\n", result);
345         av_free(buf);
346     }
347     return 0;
348 }
349
350 void ff_rtp_send_punch_packets(URLContext *rtp_handle)
351 {
352     AVIOContext *pb;
353     uint8_t *buf;
354     int len;
355
356     /* Send a small RTP packet */
357     if (avio_open_dyn_buf(&pb) < 0)
358         return;
359
360     avio_w8(pb, (RTP_VERSION << 6));
361     avio_w8(pb, 0); /* Payload type */
362     avio_wb16(pb, 0); /* Seq */
363     avio_wb32(pb, 0); /* Timestamp */
364     avio_wb32(pb, 0); /* SSRC */
365
366     avio_flush(pb);
367     len = avio_close_dyn_buf(pb, &buf);
368     if ((len > 0) && buf)
369         ffurl_write(rtp_handle, buf, len);
370     av_free(buf);
371
372     /* Send a minimal RTCP RR */
373     if (avio_open_dyn_buf(&pb) < 0)
374         return;
375
376     avio_w8(pb, (RTP_VERSION << 6));
377     avio_w8(pb, RTCP_RR); /* receiver report */
378     avio_wb16(pb, 1); /* length in words - 1 */
379     avio_wb32(pb, 0); /* our own SSRC */
380
381     avio_flush(pb);
382     len = avio_close_dyn_buf(pb, &buf);
383     if ((len > 0) && buf)
384         ffurl_write(rtp_handle, buf, len);
385     av_free(buf);
386 }
387
388 static int find_missing_packets(RTPDemuxContext *s, uint16_t *first_missing,
389                                 uint16_t *missing_mask)
390 {
391     int i;
392     uint16_t next_seq = s->seq + 1;
393     RTPPacket *pkt = s->queue;
394
395     if (!pkt || pkt->seq == next_seq)
396         return 0;
397
398     *missing_mask = 0;
399     for (i = 1; i <= 16; i++) {
400         uint16_t missing_seq = next_seq + i;
401         while (pkt) {
402             int16_t diff = pkt->seq - missing_seq;
403             if (diff >= 0)
404                 break;
405             pkt = pkt->next;
406         }
407         if (!pkt)
408             break;
409         if (pkt->seq == missing_seq)
410             continue;
411         *missing_mask |= 1 << (i - 1);
412     }
413
414     *first_missing = next_seq;
415     return 1;
416 }
417
418 int ff_rtp_send_rtcp_feedback(RTPDemuxContext *s, URLContext *fd,
419                               AVIOContext *avio)
420 {
421     int len, need_keyframe, missing_packets;
422     AVIOContext *pb;
423     uint8_t *buf;
424     int64_t now;
425     uint16_t first_missing, missing_mask;
426
427     if (!fd && !avio)
428         return -1;
429
430     need_keyframe = s->handler && s->handler->need_keyframe &&
431                     s->handler->need_keyframe(s->dynamic_protocol_context);
432     missing_packets = find_missing_packets(s, &first_missing, &missing_mask);
433
434     if (!need_keyframe && !missing_packets)
435         return 0;
436
437     /* Send new feedback if enough time has elapsed since the last
438      * feedback packet. */
439
440     now = av_gettime();
441     if (s->last_feedback_time &&
442         (now - s->last_feedback_time) < MIN_FEEDBACK_INTERVAL)
443         return 0;
444     s->last_feedback_time = now;
445
446     if (!fd)
447         pb = avio;
448     else if (avio_open_dyn_buf(&pb) < 0)
449         return -1;
450
451     if (need_keyframe) {
452         avio_w8(pb, (RTP_VERSION << 6) | 1); /* PLI */
453         avio_w8(pb, RTCP_PSFB);
454         avio_wb16(pb, 2); /* length in words - 1 */
455         // our own SSRC: we use the server's SSRC + 1 to avoid conflicts
456         avio_wb32(pb, s->ssrc + 1);
457         avio_wb32(pb, s->ssrc); // server SSRC
458     }
459
460     if (missing_packets) {
461         avio_w8(pb, (RTP_VERSION << 6) | 1); /* NACK */
462         avio_w8(pb, RTCP_RTPFB);
463         avio_wb16(pb, 3); /* length in words - 1 */
464         avio_wb32(pb, s->ssrc + 1);
465         avio_wb32(pb, s->ssrc); // server SSRC
466
467         avio_wb16(pb, first_missing);
468         avio_wb16(pb, missing_mask);
469     }
470
471     avio_flush(pb);
472     if (!fd)
473         return 0;
474     len = avio_close_dyn_buf(pb, &buf);
475     if (len > 0 && buf) {
476         ffurl_write(fd, buf, len);
477         av_free(buf);
478     }
479     return 0;
480 }
481
482 /**
483  * open a new RTP parse context for stream 'st'. 'st' can be NULL for
484  * MPEG2-TS streams to indicate that they should be demuxed inside the
485  * rtp demux (otherwise AV_CODEC_ID_MPEG2TS packets are returned)
486  */
487 RTPDemuxContext *ff_rtp_parse_open(AVFormatContext *s1, AVStream *st,
488                                    int payload_type, int queue_size)
489 {
490     RTPDemuxContext *s;
491
492     s = av_mallocz(sizeof(RTPDemuxContext));
493     if (!s)
494         return NULL;
495     s->payload_type        = payload_type;
496     s->last_rtcp_ntp_time  = AV_NOPTS_VALUE;
497     s->first_rtcp_ntp_time = AV_NOPTS_VALUE;
498     s->ic                  = s1;
499     s->st                  = st;
500     s->queue_size          = queue_size;
501     rtp_init_statistics(&s->statistics, 0);
502     if (!strcmp(ff_rtp_enc_name(payload_type), "MP2T")) {
503         s->ts = ff_mpegts_parse_open(s->ic);
504         if (s->ts == NULL) {
505             av_free(s);
506             return NULL;
507         }
508     } else if (st) {
509         switch (st->codec->codec_id) {
510         case AV_CODEC_ID_MPEG1VIDEO:
511         case AV_CODEC_ID_MPEG2VIDEO:
512         case AV_CODEC_ID_MP2:
513         case AV_CODEC_ID_MP3:
514         case AV_CODEC_ID_MPEG4:
515         case AV_CODEC_ID_H263:
516         case AV_CODEC_ID_H264:
517             st->need_parsing = AVSTREAM_PARSE_FULL;
518             break;
519         case AV_CODEC_ID_VORBIS:
520             st->need_parsing = AVSTREAM_PARSE_HEADERS;
521             break;
522         case AV_CODEC_ID_ADPCM_G722:
523             /* According to RFC 3551, the stream clock rate is 8000
524              * even if the sample rate is 16000. */
525             if (st->codec->sample_rate == 8000)
526                 st->codec->sample_rate = 16000;
527             break;
528         default:
529             break;
530         }
531     }
532     // needed to send back RTCP RR in RTSP sessions
533     gethostname(s->hostname, sizeof(s->hostname));
534     return s;
535 }
536
537 void ff_rtp_parse_set_dynamic_protocol(RTPDemuxContext *s, PayloadContext *ctx,
538                                        RTPDynamicProtocolHandler *handler)
539 {
540     s->dynamic_protocol_context = ctx;
541     s->handler                  = handler;
542 }
543
544 void ff_rtp_parse_set_crypto(RTPDemuxContext *s, const char *suite,
545                              const char *params)
546 {
547     if (!ff_srtp_set_crypto(&s->srtp, suite, params))
548         s->srtp_enabled = 1;
549 }
550
551 /**
552  * This was the second switch in rtp_parse packet.
553  * Normalizes time, if required, sets stream_index, etc.
554  */
555 static void finalize_packet(RTPDemuxContext *s, AVPacket *pkt, uint32_t timestamp)
556 {
557     if (pkt->pts != AV_NOPTS_VALUE || pkt->dts != AV_NOPTS_VALUE)
558         return; /* Timestamp already set by depacketizer */
559     if (timestamp == RTP_NOTS_VALUE)
560         return;
561
562     if (s->last_rtcp_ntp_time != AV_NOPTS_VALUE && s->ic->nb_streams > 1) {
563         int64_t addend;
564         int delta_timestamp;
565
566         /* compute pts from timestamp with received ntp_time */
567         delta_timestamp = timestamp - s->last_rtcp_timestamp;
568         /* convert to the PTS timebase */
569         addend = av_rescale(s->last_rtcp_ntp_time - s->first_rtcp_ntp_time,
570                             s->st->time_base.den,
571                             (uint64_t) s->st->time_base.num << 32);
572         pkt->pts = s->range_start_offset + s->rtcp_ts_offset + addend +
573                    delta_timestamp;
574         return;
575     }
576
577     if (!s->base_timestamp)
578         s->base_timestamp = timestamp;
579     /* assume that the difference is INT32_MIN < x < INT32_MAX,
580      * but allow the first timestamp to exceed INT32_MAX */
581     if (!s->timestamp)
582         s->unwrapped_timestamp += timestamp;
583     else
584         s->unwrapped_timestamp += (int32_t)(timestamp - s->timestamp);
585     s->timestamp = timestamp;
586     pkt->pts     = s->unwrapped_timestamp + s->range_start_offset -
587                    s->base_timestamp;
588 }
589
590 static int rtp_parse_packet_internal(RTPDemuxContext *s, AVPacket *pkt,
591                                      const uint8_t *buf, int len)
592 {
593     unsigned int ssrc, h;
594     int payload_type, seq, ret, flags = 0;
595     int ext;
596     AVStream *st;
597     uint32_t timestamp;
598     int rv = 0;
599
600     ext          = buf[0] & 0x10;
601     payload_type = buf[1] & 0x7f;
602     if (buf[1] & 0x80)
603         flags |= RTP_FLAG_MARKER;
604     seq       = AV_RB16(buf + 2);
605     timestamp = AV_RB32(buf + 4);
606     ssrc      = AV_RB32(buf + 8);
607     /* store the ssrc in the RTPDemuxContext */
608     s->ssrc = ssrc;
609
610     /* NOTE: we can handle only one payload type */
611     if (s->payload_type != payload_type)
612         return -1;
613
614     st = s->st;
615     // only do something with this if all the rtp checks pass...
616     if (!rtp_valid_packet_in_sequence(&s->statistics, seq)) {
617         av_log(st ? st->codec : NULL, AV_LOG_ERROR,
618                "RTP: PT=%02x: bad cseq %04x expected=%04x\n",
619                payload_type, seq, ((s->seq + 1) & 0xffff));
620         return -1;
621     }
622
623     if (buf[0] & 0x20) {
624         int padding = buf[len - 1];
625         if (len >= 12 + padding)
626             len -= padding;
627     }
628
629     s->seq = seq;
630     len   -= 12;
631     buf   += 12;
632
633     /* RFC 3550 Section 5.3.1 RTP Header Extension handling */
634     if (ext) {
635         if (len < 4)
636             return -1;
637         /* calculate the header extension length (stored as number
638          * of 32-bit words) */
639         ext = (AV_RB16(buf + 2) + 1) << 2;
640
641         if (len < ext)
642             return -1;
643         // skip past RTP header extension
644         len -= ext;
645         buf += ext;
646     }
647
648     if (!st) {
649         /* specific MPEG2-TS demux support */
650         ret = ff_mpegts_parse_packet(s->ts, pkt, buf, len);
651         /* The only error that can be returned from ff_mpegts_parse_packet
652          * is "no more data to return from the provided buffer", so return
653          * AVERROR(EAGAIN) for all errors */
654         if (ret < 0)
655             return AVERROR(EAGAIN);
656         if (ret < len) {
657             s->read_buf_size = FFMIN(len - ret, sizeof(s->buf));
658             memcpy(s->buf, buf + ret, s->read_buf_size);
659             s->read_buf_index = 0;
660             return 1;
661         }
662         return 0;
663     } else if (s->handler && s->handler->parse_packet) {
664         rv = s->handler->parse_packet(s->ic, s->dynamic_protocol_context,
665                                       s->st, pkt, &timestamp, buf, len, seq,
666                                       flags);
667     } else {
668         /* At this point, the RTP header has been stripped;
669          * This is ASSUMING that there is only 1 CSRC, which isn't wise. */
670         switch (st->codec->codec_id) {
671         case AV_CODEC_ID_MP2:
672         case AV_CODEC_ID_MP3:
673             /* better than nothing: skip MPEG audio RTP header */
674             if (len <= 4)
675                 return -1;
676             h    = AV_RB32(buf);
677             len -= 4;
678             buf += 4;
679             av_new_packet(pkt, len);
680             memcpy(pkt->data, buf, len);
681             break;
682         case AV_CODEC_ID_MPEG1VIDEO:
683         case AV_CODEC_ID_MPEG2VIDEO:
684             /* better than nothing: skip MPEG video RTP header */
685             if (len <= 4)
686                 return -1;
687             h    = AV_RB32(buf);
688             buf += 4;
689             len -= 4;
690             if (h & (1 << 26)) {
691                 /* MPEG-2 */
692                 if (len <= 4)
693                     return -1;
694                 buf += 4;
695                 len -= 4;
696             }
697             av_new_packet(pkt, len);
698             memcpy(pkt->data, buf, len);
699             break;
700         default:
701             av_new_packet(pkt, len);
702             memcpy(pkt->data, buf, len);
703             break;
704         }
705
706         pkt->stream_index = st->index;
707     }
708
709     // now perform timestamp things....
710     finalize_packet(s, pkt, timestamp);
711
712     return rv;
713 }
714
715 void ff_rtp_reset_packet_queue(RTPDemuxContext *s)
716 {
717     while (s->queue) {
718         RTPPacket *next = s->queue->next;
719         av_free(s->queue->buf);
720         av_free(s->queue);
721         s->queue = next;
722     }
723     s->seq       = 0;
724     s->queue_len = 0;
725     s->prev_ret  = 0;
726 }
727
728 static void enqueue_packet(RTPDemuxContext *s, uint8_t *buf, int len)
729 {
730     uint16_t seq   = AV_RB16(buf + 2);
731     RTPPacket **cur = &s->queue, *packet;
732
733     /* Find the correct place in the queue to insert the packet */
734     while (*cur) {
735         int16_t diff = seq - (*cur)->seq;
736         if (diff < 0)
737             break;
738         cur = &(*cur)->next;
739     }
740
741     packet = av_mallocz(sizeof(*packet));
742     if (!packet)
743         return;
744     packet->recvtime = av_gettime();
745     packet->seq      = seq;
746     packet->len      = len;
747     packet->buf      = buf;
748     packet->next     = *cur;
749     *cur = packet;
750     s->queue_len++;
751 }
752
753 static int has_next_packet(RTPDemuxContext *s)
754 {
755     return s->queue && s->queue->seq == (uint16_t) (s->seq + 1);
756 }
757
758 int64_t ff_rtp_queued_packet_time(RTPDemuxContext *s)
759 {
760     return s->queue ? s->queue->recvtime : 0;
761 }
762
763 static int rtp_parse_queued_packet(RTPDemuxContext *s, AVPacket *pkt)
764 {
765     int rv;
766     RTPPacket *next;
767
768     if (s->queue_len <= 0)
769         return -1;
770
771     if (!has_next_packet(s))
772         av_log(s->st ? s->st->codec : NULL, AV_LOG_WARNING,
773                "RTP: missed %d packets\n", s->queue->seq - s->seq - 1);
774
775     /* Parse the first packet in the queue, and dequeue it */
776     rv   = rtp_parse_packet_internal(s, pkt, s->queue->buf, s->queue->len);
777     next = s->queue->next;
778     av_free(s->queue->buf);
779     av_free(s->queue);
780     s->queue = next;
781     s->queue_len--;
782     return rv;
783 }
784
785 static int rtp_parse_one_packet(RTPDemuxContext *s, AVPacket *pkt,
786                                 uint8_t **bufptr, int len)
787 {
788     uint8_t *buf = bufptr ? *bufptr : NULL;
789     int ret, flags = 0;
790     uint32_t timestamp;
791     int rv = 0;
792
793     if (!buf) {
794         /* If parsing of the previous packet actually returned 0 or an error,
795          * there's nothing more to be parsed from that packet, but we may have
796          * indicated that we can return the next enqueued packet. */
797         if (s->prev_ret <= 0)
798             return rtp_parse_queued_packet(s, pkt);
799         /* return the next packets, if any */
800         if (s->st && s->handler && s->handler->parse_packet) {
801             /* timestamp should be overwritten by parse_packet, if not,
802              * the packet is left with pts == AV_NOPTS_VALUE */
803             timestamp = RTP_NOTS_VALUE;
804             rv        = s->handler->parse_packet(s->ic, s->dynamic_protocol_context,
805                                                  s->st, pkt, &timestamp, NULL, 0, 0,
806                                                  flags);
807             finalize_packet(s, pkt, timestamp);
808             return rv;
809         } else {
810             // TODO: Move to a dynamic packet handler (like above)
811             if (s->read_buf_index >= s->read_buf_size)
812                 return AVERROR(EAGAIN);
813             ret = ff_mpegts_parse_packet(s->ts, pkt, s->buf + s->read_buf_index,
814                                          s->read_buf_size - s->read_buf_index);
815             if (ret < 0)
816                 return AVERROR(EAGAIN);
817             s->read_buf_index += ret;
818             if (s->read_buf_index < s->read_buf_size)
819                 return 1;
820             else
821                 return 0;
822         }
823     }
824
825     if (len < 12)
826         return -1;
827
828     if ((buf[0] & 0xc0) != (RTP_VERSION << 6))
829         return -1;
830     if (RTP_PT_IS_RTCP(buf[1])) {
831         return rtcp_parse_packet(s, buf, len);
832     }
833
834     if (s->st) {
835         int64_t received = av_gettime();
836         uint32_t arrival_ts = av_rescale_q(received, AV_TIME_BASE_Q,
837                                            s->st->time_base);
838         timestamp = AV_RB32(buf + 4);
839         // Calculate the jitter immediately, before queueing the packet
840         // into the reordering queue.
841         rtcp_update_jitter(&s->statistics, timestamp, arrival_ts);
842     }
843
844     if ((s->seq == 0 && !s->queue) || s->queue_size <= 1) {
845         /* First packet, or no reordering */
846         return rtp_parse_packet_internal(s, pkt, buf, len);
847     } else {
848         uint16_t seq = AV_RB16(buf + 2);
849         int16_t diff = seq - s->seq;
850         if (diff < 0) {
851             /* Packet older than the previously emitted one, drop */
852             av_log(s->st ? s->st->codec : NULL, AV_LOG_WARNING,
853                    "RTP: dropping old packet received too late\n");
854             return -1;
855         } else if (diff <= 1) {
856             /* Correct packet */
857             rv = rtp_parse_packet_internal(s, pkt, buf, len);
858             return rv;
859         } else {
860             /* Still missing some packet, enqueue this one. */
861             enqueue_packet(s, buf, len);
862             *bufptr = NULL;
863             /* Return the first enqueued packet if the queue is full,
864              * even if we're missing something */
865             if (s->queue_len >= s->queue_size)
866                 return rtp_parse_queued_packet(s, pkt);
867             return -1;
868         }
869     }
870 }
871
872 /**
873  * Parse an RTP or RTCP packet directly sent as a buffer.
874  * @param s RTP parse context.
875  * @param pkt returned packet
876  * @param bufptr pointer to the input buffer or NULL to read the next packets
877  * @param len buffer len
878  * @return 0 if a packet is returned, 1 if a packet is returned and more can follow
879  * (use buf as NULL to read the next). -1 if no packet (error or no more packet).
880  */
881 int ff_rtp_parse_packet(RTPDemuxContext *s, AVPacket *pkt,
882                         uint8_t **bufptr, int len)
883 {
884     int rv;
885     if (s->srtp_enabled && bufptr && ff_srtp_decrypt(&s->srtp, *bufptr, &len) < 0)
886         return -1;
887     rv = rtp_parse_one_packet(s, pkt, bufptr, len);
888     s->prev_ret = rv;
889     while (rv == AVERROR(EAGAIN) && has_next_packet(s))
890         rv = rtp_parse_queued_packet(s, pkt);
891     return rv ? rv : has_next_packet(s);
892 }
893
894 void ff_rtp_parse_close(RTPDemuxContext *s)
895 {
896     ff_rtp_reset_packet_queue(s);
897     if (!strcmp(ff_rtp_enc_name(s->payload_type), "MP2T")) {
898         ff_mpegts_parse_close(s->ts);
899     }
900     ff_srtp_free(&s->srtp);
901     av_free(s);
902 }
903
904 int ff_parse_fmtp(AVStream *stream, PayloadContext *data, const char *p,
905                   int (*parse_fmtp)(AVStream *stream,
906                                     PayloadContext *data,
907                                     char *attr, char *value))
908 {
909     char attr[256];
910     char *value;
911     int res;
912     int value_size = strlen(p) + 1;
913
914     if (!(value = av_malloc(value_size))) {
915         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Failed to allocate data for FMTP.");
916         return AVERROR(ENOMEM);
917     }
918
919     // remove protocol identifier
920     while (*p && *p == ' ')
921         p++;                     // strip spaces
922     while (*p && *p != ' ')
923         p++;                     // eat protocol identifier
924     while (*p && *p == ' ')
925         p++;                     // strip trailing spaces
926
927     while (ff_rtsp_next_attr_and_value(&p,
928                                        attr, sizeof(attr),
929                                        value, value_size)) {
930         res = parse_fmtp(stream, data, attr, value);
931         if (res < 0 && res != AVERROR_PATCHWELCOME) {
932             av_free(value);
933             return res;
934         }
935     }
936     av_free(value);
937     return 0;
938 }
939
940 int ff_rtp_finalize_packet(AVPacket *pkt, AVIOContext **dyn_buf, int stream_idx)
941 {
942     av_init_packet(pkt);
943
944     pkt->size         = avio_close_dyn_buf(*dyn_buf, &pkt->data);
945     pkt->stream_index = stream_idx;
946     pkt->destruct     = av_destruct_packet;
947     *dyn_buf          = NULL;
948     return pkt->size;
949 }