550da4a282a813d35b72ba31156890a7f1940d80
[ffmpeg.git] / libavformat / rtpdec.c
1 /*
2  * RTP input format
3  * Copyright (c) 2002 Fabrice Bellard
4  *
5  * This file is part of FFmpeg.
6  *
7  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 #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 "network.h"
28 #include "srtp.h"
29 #include "url.h"
30 #include "rtpdec.h"
31 #include "rtpdec_formats.h"
32
33 #define MIN_FEEDBACK_INTERVAL 200000 /* 200 ms in us */
34
35 static RTPDynamicProtocolHandler gsm_dynamic_handler = {
36     .enc_name   = "GSM",
37     .codec_type = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
38     .codec_id   = AV_CODEC_ID_GSM,
39 };
40
41 static RTPDynamicProtocolHandler realmedia_mp3_dynamic_handler = {
42     .enc_name   = "X-MP3-draft-00",
43     .codec_type = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
44     .codec_id   = AV_CODEC_ID_MP3ADU,
45 };
46
47 static RTPDynamicProtocolHandler speex_dynamic_handler = {
48     .enc_name   = "speex",
49     .codec_type = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
50     .codec_id   = AV_CODEC_ID_SPEEX,
51 };
52
53 static RTPDynamicProtocolHandler opus_dynamic_handler = {
54     .enc_name   = "opus",
55     .codec_type = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
56     .codec_id   = AV_CODEC_ID_OPUS,
57 };
58
59 static RTPDynamicProtocolHandler ff_t140_dynamic_handler = {
60     .enc_name   = "t140",
61     .codec_type = AVMEDIA_TYPE_SUBTITLE,
62     .codec_id   = AV_CODEC_ID_SUBRIP,
63 };
64
65 static RTPDynamicProtocolHandler *rtp_first_dynamic_payload_handler = NULL;
66
67 void ff_register_dynamic_payload_handler(RTPDynamicProtocolHandler *handler)
68 {
69     handler->next = rtp_first_dynamic_payload_handler;
70     rtp_first_dynamic_payload_handler = handler;
71 }
72
73 void ff_register_rtp_dynamic_payload_handlers(void)
74 {
75     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_ac3_dynamic_handler);
76     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_amr_nb_dynamic_handler);
77     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_amr_wb_dynamic_handler);
78     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_g726_16_dynamic_handler);
79     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_g726_24_dynamic_handler);
80     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_g726_32_dynamic_handler);
81     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_g726_40_dynamic_handler);
82     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_h261_dynamic_handler);
83     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_h263_1998_dynamic_handler);
84     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_h263_2000_dynamic_handler);
85     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_h263_rfc2190_dynamic_handler);
86     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_h264_dynamic_handler);
87     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_hevc_dynamic_handler);
88     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_ilbc_dynamic_handler);
89     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_jpeg_dynamic_handler);
90     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_mp4a_latm_dynamic_handler);
91     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_mp4v_es_dynamic_handler);
92     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_mpeg_audio_dynamic_handler);
93     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_mpeg_audio_robust_dynamic_handler);
94     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_mpeg_video_dynamic_handler);
95     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_mpeg4_generic_dynamic_handler);
96     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_mpegts_dynamic_handler);
97     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_ms_rtp_asf_pfa_handler);
98     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_ms_rtp_asf_pfv_handler);
99     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_qcelp_dynamic_handler);
100     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_qdm2_dynamic_handler);
101     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_qt_rtp_aud_handler);
102     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_qt_rtp_vid_handler);
103     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_quicktime_rtp_aud_handler);
104     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_quicktime_rtp_vid_handler);
105     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_svq3_dynamic_handler);
106     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_t140_dynamic_handler);
107     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_theora_dynamic_handler);
108     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_vorbis_dynamic_handler);
109     ff_register_dynamic_payload_handler(&ff_vp8_dynamic_handler);
110     ff_register_dynamic_payload_handler(&gsm_dynamic_handler);
111     ff_register_dynamic_payload_handler(&opus_dynamic_handler);
112     ff_register_dynamic_payload_handler(&realmedia_mp3_dynamic_handler);
113     ff_register_dynamic_payload_handler(&speex_dynamic_handler);
114 }
115
116 RTPDynamicProtocolHandler *ff_rtp_handler_find_by_name(const char *name,
117                                                        enum AVMediaType codec_type)
118 {
119     RTPDynamicProtocolHandler *handler;
120     for (handler = rtp_first_dynamic_payload_handler;
121          handler; handler = handler->next)
122         if (!av_strcasecmp(name, handler->enc_name) &&
123             codec_type == handler->codec_type)
124             return handler;
125     return NULL;
126 }
127
128 RTPDynamicProtocolHandler *ff_rtp_handler_find_by_id(int id,
129                                                      enum AVMediaType codec_type)
130 {
131     RTPDynamicProtocolHandler *handler;
132     for (handler = rtp_first_dynamic_payload_handler;
133          handler; handler = handler->next)
134         if (handler->static_payload_id && handler->static_payload_id == id &&
135             codec_type == handler->codec_type)
136             return handler;
137     return NULL;
138 }
139
140 static int rtcp_parse_packet(RTPDemuxContext *s, const unsigned char *buf,
141                              int len)
142 {
143     int payload_len;
144     while (len >= 4) {
145         payload_len = FFMIN(len, (AV_RB16(buf + 2) + 1) * 4);
146
147         switch (buf[1]) {
148         case RTCP_SR:
149             if (payload_len < 20) {
150                 av_log(NULL, AV_LOG_ERROR,
151                        "Invalid length for RTCP SR packet\n");
152                 return AVERROR_INVALIDDATA;
153             }
154
155             s->last_rtcp_reception_time = av_gettime_relative();
156             s->last_rtcp_ntp_time  = AV_RB64(buf + 8);
157             s->last_rtcp_timestamp = AV_RB32(buf + 16);
158             if (s->first_rtcp_ntp_time == AV_NOPTS_VALUE) {
159                 s->first_rtcp_ntp_time = s->last_rtcp_ntp_time;
160                 if (!s->base_timestamp)
161                     s->base_timestamp = s->last_rtcp_timestamp;
162                 s->rtcp_ts_offset = s->last_rtcp_timestamp - s->base_timestamp;
163             }
164
165             break;
166         case RTCP_BYE:
167             return -RTCP_BYE;
168         }
169
170         buf += payload_len;
171         len -= payload_len;
172     }
173     return -1;
174 }
175
176 #define RTP_SEQ_MOD (1 << 16)
177
178 static void rtp_init_statistics(RTPStatistics *s, uint16_t base_sequence)
179 {
180     memset(s, 0, sizeof(RTPStatistics));
181     s->max_seq   = base_sequence;
182     s->probation = 1;
183 }
184
185 /*
186  * Called whenever there is a large jump in sequence numbers,
187  * or when they get out of probation...
188  */
189 static void rtp_init_sequence(RTPStatistics *s, uint16_t seq)
190 {
191     s->max_seq        = seq;
192     s->cycles         = 0;
193     s->base_seq       = seq - 1;
194     s->bad_seq        = RTP_SEQ_MOD + 1;
195     s->received       = 0;
196     s->expected_prior = 0;
197     s->received_prior = 0;
198     s->jitter         = 0;
199     s->transit        = 0;
200 }
201
202 /* Returns 1 if we should handle this packet. */
203 static int rtp_valid_packet_in_sequence(RTPStatistics *s, uint16_t seq)
204 {
205     uint16_t udelta = seq - s->max_seq;
206     const int MAX_DROPOUT    = 3000;
207     const int MAX_MISORDER   = 100;
208     const int MIN_SEQUENTIAL = 2;
209
210     /* source not valid until MIN_SEQUENTIAL packets with sequence
211      * seq. numbers have been received */
212     if (s->probation) {
213         if (seq == s->max_seq + 1) {
214             s->probation--;
215             s->max_seq = seq;
216             if (s->probation == 0) {
217                 rtp_init_sequence(s, seq);
218                 s->received++;
219                 return 1;
220             }
221         } else {
222             s->probation = MIN_SEQUENTIAL - 1;
223             s->max_seq   = seq;
224         }
225     } else if (udelta < MAX_DROPOUT) {
226         // in order, with permissible gap
227         if (seq < s->max_seq) {
228             // sequence number wrapped; count another 64k cycles
229             s->cycles += RTP_SEQ_MOD;
230         }
231         s->max_seq = seq;
232     } else if (udelta <= RTP_SEQ_MOD - MAX_MISORDER) {
233         // sequence made a large jump...
234         if (seq == s->bad_seq) {
235             /* two sequential packets -- assume that the other side
236              * restarted without telling us; just resync. */
237             rtp_init_sequence(s, seq);
238         } else {
239             s->bad_seq = (seq + 1) & (RTP_SEQ_MOD - 1);
240             return 0;
241         }
242     } else {
243         // duplicate or reordered packet...
244     }
245     s->received++;
246     return 1;
247 }
248
249 static void rtcp_update_jitter(RTPStatistics *s, uint32_t sent_timestamp,
250                                uint32_t arrival_timestamp)
251 {
252     // Most of this is pretty straight from RFC 3550 appendix A.8
253     uint32_t transit = arrival_timestamp - sent_timestamp;
254     uint32_t prev_transit = s->transit;
255     int32_t d = transit - prev_transit;
256     // Doing the FFABS() call directly on the "transit - prev_transit"
257     // expression doesn't work, since it's an unsigned expression. Doing the
258     // transit calculation in unsigned is desired though, since it most
259     // probably will need to wrap around.
260     d = FFABS(d);
261     s->transit = transit;
262     if (!prev_transit)
263         return;
264     s->jitter += d - (int32_t) ((s->jitter + 8) >> 4);
265 }
266
267 int ff_rtp_check_and_send_back_rr(RTPDemuxContext *s, URLContext *fd,
268                                   AVIOContext *avio, int count)
269 {
270     AVIOContext *pb;
271     uint8_t *buf;
272     int len;
273     int rtcp_bytes;
274     RTPStatistics *stats = &s->statistics;
275     uint32_t lost;
276     uint32_t extended_max;
277     uint32_t expected_interval;
278     uint32_t received_interval;
279     int32_t  lost_interval;
280     uint32_t expected;
281     uint32_t fraction;
282
283     if ((!fd && !avio) || (count < 1))
284         return -1;
285
286     /* TODO: I think this is way too often; RFC 1889 has algorithm for this */
287     /* XXX: MPEG pts hardcoded. RTCP send every 0.5 seconds */
288     s->octet_count += count;
289     rtcp_bytes = ((s->octet_count - s->last_octet_count) * RTCP_TX_RATIO_NUM) /
290         RTCP_TX_RATIO_DEN;
291     rtcp_bytes /= 50; // mmu_man: that's enough for me... VLC sends much less btw !?
292     if (rtcp_bytes < 28)
293         return -1;
294     s->last_octet_count = s->octet_count;
295
296     if (!fd)
297         pb = avio;
298     else if (avio_open_dyn_buf(&pb) < 0)
299         return -1;
300
301     // Receiver Report
302     avio_w8(pb, (RTP_VERSION << 6) + 1); /* 1 report block */
303     avio_w8(pb, RTCP_RR);
304     avio_wb16(pb, 7); /* length in words - 1 */
305     // our own SSRC: we use the server's SSRC + 1 to avoid conflicts
306     avio_wb32(pb, s->ssrc + 1);
307     avio_wb32(pb, s->ssrc); // server SSRC
308     // some placeholders we should really fill...
309     // RFC 1889/p64
310     extended_max          = stats->cycles + stats->max_seq;
311     expected              = extended_max - stats->base_seq;
312     lost                  = expected - stats->received;
313     lost                  = FFMIN(lost, 0xffffff); // clamp it since it's only 24 bits...
314     expected_interval     = expected - stats->expected_prior;
315     stats->expected_prior = expected;
316     received_interval     = stats->received - stats->received_prior;
317     stats->received_prior = stats->received;
318     lost_interval         = expected_interval - received_interval;
319     if (expected_interval == 0 || lost_interval <= 0)
320         fraction = 0;
321     else
322         fraction = (lost_interval << 8) / expected_interval;
323
324     fraction = (fraction << 24) | lost;
325
326     avio_wb32(pb, fraction); /* 8 bits of fraction, 24 bits of total packets lost */
327     avio_wb32(pb, extended_max); /* max sequence received */
328     avio_wb32(pb, stats->jitter >> 4); /* jitter */
329
330     if (s->last_rtcp_ntp_time == AV_NOPTS_VALUE) {
331         avio_wb32(pb, 0); /* last SR timestamp */
332         avio_wb32(pb, 0); /* delay since last SR */
333     } else {
334         uint32_t middle_32_bits   = s->last_rtcp_ntp_time >> 16; // this is valid, right? do we need to handle 64 bit values special?
335         uint32_t delay_since_last = av_rescale(av_gettime_relative() - s->last_rtcp_reception_time,
336                                                65536, AV_TIME_BASE);
337
338         avio_wb32(pb, middle_32_bits); /* last SR timestamp */
339         avio_wb32(pb, delay_since_last); /* delay since last SR */
340     }
341
342     // CNAME
343     avio_w8(pb, (RTP_VERSION << 6) + 1); /* 1 report block */
344     avio_w8(pb, RTCP_SDES);
345     len = strlen(s->hostname);
346     avio_wb16(pb, (7 + len + 3) / 4); /* length in words - 1 */
347     avio_wb32(pb, s->ssrc + 1);
348     avio_w8(pb, 0x01);
349     avio_w8(pb, len);
350     avio_write(pb, s->hostname, len);
351     avio_w8(pb, 0); /* END */
352     // padding
353     for (len = (7 + len) % 4; len % 4; len++)
354         avio_w8(pb, 0);
355
356     avio_flush(pb);
357     if (!fd)
358         return 0;
359     len = avio_close_dyn_buf(pb, &buf);
360     if ((len > 0) && buf) {
361         int av_unused result;
362         av_dlog(s->ic, "sending %d bytes of RR\n", len);
363         result = ffurl_write(fd, buf, len);
364         av_dlog(s->ic, "result from ffurl_write: %d\n", result);
365         av_free(buf);
366     }
367     return 0;
368 }
369
370 void ff_rtp_send_punch_packets(URLContext *rtp_handle)
371 {
372     AVIOContext *pb;
373     uint8_t *buf;
374     int len;
375
376     /* Send a small RTP packet */
377     if (avio_open_dyn_buf(&pb) < 0)
378         return;
379
380     avio_w8(pb, (RTP_VERSION << 6));
381     avio_w8(pb, 0); /* Payload type */
382     avio_wb16(pb, 0); /* Seq */
383     avio_wb32(pb, 0); /* Timestamp */
384     avio_wb32(pb, 0); /* SSRC */
385
386     avio_flush(pb);
387     len = avio_close_dyn_buf(pb, &buf);
388     if ((len > 0) && buf)
389         ffurl_write(rtp_handle, buf, len);
390     av_free(buf);
391
392     /* Send a minimal RTCP RR */
393     if (avio_open_dyn_buf(&pb) < 0)
394         return;
395
396     avio_w8(pb, (RTP_VERSION << 6));
397     avio_w8(pb, RTCP_RR); /* receiver report */
398     avio_wb16(pb, 1); /* length in words - 1 */
399     avio_wb32(pb, 0); /* our own SSRC */
400
401     avio_flush(pb);
402     len = avio_close_dyn_buf(pb, &buf);
403     if ((len > 0) && buf)
404         ffurl_write(rtp_handle, buf, len);
405     av_free(buf);
406 }
407
408 static int find_missing_packets(RTPDemuxContext *s, uint16_t *first_missing,
409                                 uint16_t *missing_mask)
410 {
411     int i;
412     uint16_t next_seq = s->seq + 1;
413     RTPPacket *pkt = s->queue;
414
415     if (!pkt || pkt->seq == next_seq)
416         return 0;
417
418     *missing_mask = 0;
419     for (i = 1; i <= 16; i++) {
420         uint16_t missing_seq = next_seq + i;
421         while (pkt) {
422             int16_t diff = pkt->seq - missing_seq;
423             if (diff >= 0)
424                 break;
425             pkt = pkt->next;
426         }
427         if (!pkt)
428             break;
429         if (pkt->seq == missing_seq)
430             continue;
431         *missing_mask |= 1 << (i - 1);
432     }
433
434     *first_missing = next_seq;
435     return 1;
436 }
437
438 int ff_rtp_send_rtcp_feedback(RTPDemuxContext *s, URLContext *fd,
439                               AVIOContext *avio)
440 {
441     int len, need_keyframe, missing_packets;
442     AVIOContext *pb;
443     uint8_t *buf;
444     int64_t now;
445     uint16_t first_missing = 0, missing_mask = 0;
446
447     if (!fd && !avio)
448         return -1;
449
450     need_keyframe = s->handler && s->handler->need_keyframe &&
451                     s->handler->need_keyframe(s->dynamic_protocol_context);
452     missing_packets = find_missing_packets(s, &first_missing, &missing_mask);
453
454     if (!need_keyframe && !missing_packets)
455         return 0;
456
457     /* Send new feedback if enough time has elapsed since the last
458      * feedback packet. */
459
460     now = av_gettime_relative();
461     if (s->last_feedback_time &&
462         (now - s->last_feedback_time) < MIN_FEEDBACK_INTERVAL)
463         return 0;
464     s->last_feedback_time = now;
465
466     if (!fd)
467         pb = avio;
468     else if (avio_open_dyn_buf(&pb) < 0)
469         return -1;
470
471     if (need_keyframe) {
472         avio_w8(pb, (RTP_VERSION << 6) | 1); /* PLI */
473         avio_w8(pb, RTCP_PSFB);
474         avio_wb16(pb, 2); /* length in words - 1 */
475         // our own SSRC: we use the server's SSRC + 1 to avoid conflicts
476         avio_wb32(pb, s->ssrc + 1);
477         avio_wb32(pb, s->ssrc); // server SSRC
478     }
479
480     if (missing_packets) {
481         avio_w8(pb, (RTP_VERSION << 6) | 1); /* NACK */
482         avio_w8(pb, RTCP_RTPFB);
483         avio_wb16(pb, 3); /* length in words - 1 */
484         avio_wb32(pb, s->ssrc + 1);
485         avio_wb32(pb, s->ssrc); // server SSRC
486
487         avio_wb16(pb, first_missing);
488         avio_wb16(pb, missing_mask);
489     }
490
491     avio_flush(pb);
492     if (!fd)
493         return 0;
494     len = avio_close_dyn_buf(pb, &buf);
495     if (len > 0 && buf) {
496         ffurl_write(fd, buf, len);
497         av_free(buf);
498     }
499     return 0;
500 }
501
502 /**
503  * open a new RTP parse context for stream 'st'. 'st' can be NULL for
504  * MPEG2-TS streams.
505  */
506 RTPDemuxContext *ff_rtp_parse_open(AVFormatContext *s1, AVStream *st,
507                                    int payload_type, int queue_size)
508 {
509     RTPDemuxContext *s;
510
511     s = av_mallocz(sizeof(RTPDemuxContext));
512     if (!s)
513         return NULL;
514     s->payload_type        = payload_type;
515     s->last_rtcp_ntp_time  = AV_NOPTS_VALUE;
516     s->first_rtcp_ntp_time = AV_NOPTS_VALUE;
517     s->ic                  = s1;
518     s->st                  = st;
519     s->queue_size          = queue_size;
520     rtp_init_statistics(&s->statistics, 0);
521     if (st) {
522         switch (st->codec->codec_id) {
523         case AV_CODEC_ID_ADPCM_G722:
524             /* According to RFC 3551, the stream clock rate is 8000
525              * even if the sample rate is 16000. */
526             if (st->codec->sample_rate == 8000)
527                 st->codec->sample_rate = 16000;
528             break;
529         default:
530             break;
531         }
532     }
533     // needed to send back RTCP RR in RTSP sessions
534     gethostname(s->hostname, sizeof(s->hostname));
535     return s;
536 }
537
538 void ff_rtp_parse_set_dynamic_protocol(RTPDemuxContext *s, PayloadContext *ctx,
539                                        RTPDynamicProtocolHandler *handler)
540 {
541     s->dynamic_protocol_context = ctx;
542     s->handler                  = handler;
543 }
544
545 void ff_rtp_parse_set_crypto(RTPDemuxContext *s, const char *suite,
546                              const char *params)
547 {
548     if (!ff_srtp_set_crypto(&s->srtp, suite, params))
549         s->srtp_enabled = 1;
550 }
551
552 /**
553  * This was the second switch in rtp_parse packet.
554  * Normalizes time, if required, sets stream_index, etc.
555  */
556 static void finalize_packet(RTPDemuxContext *s, AVPacket *pkt, uint32_t timestamp)
557 {
558     if (pkt->pts != AV_NOPTS_VALUE || pkt->dts != AV_NOPTS_VALUE)
559         return; /* Timestamp already set by depacketizer */
560     if (timestamp == RTP_NOTS_VALUE)
561         return;
562
563     if (s->last_rtcp_ntp_time != AV_NOPTS_VALUE && s->ic->nb_streams > 1) {
564         int64_t addend;
565         int delta_timestamp;
566
567         /* compute pts from timestamp with received ntp_time */
568         delta_timestamp = timestamp - s->last_rtcp_timestamp;
569         /* convert to the PTS timebase */
570         addend = av_rescale(s->last_rtcp_ntp_time - s->first_rtcp_ntp_time,
571                             s->st->time_base.den,
572                             (uint64_t) s->st->time_base.num << 32);
573         pkt->pts = s->range_start_offset + s->rtcp_ts_offset + addend +
574                    delta_timestamp;
575         return;
576     }
577
578     if (!s->base_timestamp)
579         s->base_timestamp = timestamp;
580     /* assume that the difference is INT32_MIN < x < INT32_MAX,
581      * but allow the first timestamp to exceed INT32_MAX */
582     if (!s->timestamp)
583         s->unwrapped_timestamp += timestamp;
584     else
585         s->unwrapped_timestamp += (int32_t)(timestamp - s->timestamp);
586     s->timestamp = timestamp;
587     pkt->pts     = s->unwrapped_timestamp + s->range_start_offset -
588                    s->base_timestamp;
589 }
590
591 static int rtp_parse_packet_internal(RTPDemuxContext *s, AVPacket *pkt,
592                                      const uint8_t *buf, int len)
593 {
594     unsigned int ssrc;
595     int payload_type, seq, flags = 0;
596     int ext, csrc;
597     AVStream *st;
598     uint32_t timestamp;
599     int rv = 0;
600
601     csrc         = buf[0] & 0x0f;
602     ext          = buf[0] & 0x10;
603     payload_type = buf[1] & 0x7f;
604     if (buf[1] & 0x80)
605         flags |= RTP_FLAG_MARKER;
606     seq       = AV_RB16(buf + 2);
607     timestamp = AV_RB32(buf + 4);
608     ssrc      = AV_RB32(buf + 8);
609     /* store the ssrc in the RTPDemuxContext */
610     s->ssrc = ssrc;
611
612     /* NOTE: we can handle only one payload type */
613     if (s->payload_type != payload_type)
614         return -1;
615
616     st = s->st;
617     // only do something with this if all the rtp checks pass...
618     if (!rtp_valid_packet_in_sequence(&s->statistics, seq)) {
619         av_log(st ? st->codec : NULL, AV_LOG_ERROR,
620                "RTP: PT=%02x: bad cseq %04x expected=%04x\n",
621                payload_type, seq, ((s->seq + 1) & 0xffff));
622         return -1;
623     }
624
625     if (buf[0] & 0x20) {
626         int padding = buf[len - 1];
627         if (len >= 12 + padding)
628             len -= padding;
629     }
630
631     s->seq = seq;
632     len   -= 12;
633     buf   += 12;
634
635     len   -= 4 * csrc;
636     buf   += 4 * csrc;
637     if (len < 0)
638         return AVERROR_INVALIDDATA;
639
640     /* RFC 3550 Section 5.3.1 RTP Header Extension handling */
641     if (ext) {
642         if (len < 4)
643             return -1;
644         /* calculate the header extension length (stored as number
645          * of 32-bit words) */
646         ext = (AV_RB16(buf + 2) + 1) << 2;
647
648         if (len < ext)
649             return -1;
650         // skip past RTP header extension
651         len -= ext;
652         buf += ext;
653     }
654
655     if (s->handler && s->handler->parse_packet) {
656         rv = s->handler->parse_packet(s->ic, s->dynamic_protocol_context,
657                                       s->st, pkt, &timestamp, buf, len, seq,
658                                       flags);
659     } else if (st) {
660         if ((rv = av_new_packet(pkt, len)) < 0)
661             return rv;
662         memcpy(pkt->data, buf, len);
663         pkt->stream_index = st->index;
664     } else {
665         return AVERROR(EINVAL);
666     }
667
668     // now perform timestamp things....
669     finalize_packet(s, pkt, timestamp);
670
671     return rv;
672 }
673
674 void ff_rtp_reset_packet_queue(RTPDemuxContext *s)
675 {
676     while (s->queue) {
677         RTPPacket *next = s->queue->next;
678         av_freep(&s->queue->buf);
679         av_freep(&s->queue);
680         s->queue = next;
681     }
682     s->seq       = 0;
683     s->queue_len = 0;
684     s->prev_ret  = 0;
685 }
686
687 static void enqueue_packet(RTPDemuxContext *s, uint8_t *buf, int len)
688 {
689     uint16_t seq   = AV_RB16(buf + 2);
690     RTPPacket **cur = &s->queue, *packet;
691
692     /* Find the correct place in the queue to insert the packet */
693     while (*cur) {
694         int16_t diff = seq - (*cur)->seq;
695         if (diff < 0)
696             break;
697         cur = &(*cur)->next;
698     }
699
700     packet = av_mallocz(sizeof(*packet));
701     if (!packet)
702         return;
703     packet->recvtime = av_gettime_relative();
704     packet->seq      = seq;
705     packet->len      = len;
706     packet->buf      = buf;
707     packet->next     = *cur;
708     *cur = packet;
709     s->queue_len++;
710 }
711
712 static int has_next_packet(RTPDemuxContext *s)
713 {
714     return s->queue && s->queue->seq == (uint16_t) (s->seq + 1);
715 }
716
717 int64_t ff_rtp_queued_packet_time(RTPDemuxContext *s)
718 {
719     return s->queue ? s->queue->recvtime : 0;
720 }
721
722 static int rtp_parse_queued_packet(RTPDemuxContext *s, AVPacket *pkt)
723 {
724     int rv;
725     RTPPacket *next;
726
727     if (s->queue_len <= 0)
728         return -1;
729
730     if (!has_next_packet(s))
731         av_log(s->st ? s->st->codec : NULL, AV_LOG_WARNING,
732                "RTP: missed %d packets\n", s->queue->seq - s->seq - 1);
733
734     /* Parse the first packet in the queue, and dequeue it */
735     rv   = rtp_parse_packet_internal(s, pkt, s->queue->buf, s->queue->len);
736     next = s->queue->next;
737     av_freep(&s->queue->buf);
738     av_freep(&s->queue);
739     s->queue = next;
740     s->queue_len--;
741     return rv;
742 }
743
744 static int rtp_parse_one_packet(RTPDemuxContext *s, AVPacket *pkt,
745                                 uint8_t **bufptr, int len)
746 {
747     uint8_t *buf = bufptr ? *bufptr : NULL;
748     int flags = 0;
749     uint32_t timestamp;
750     int rv = 0;
751
752     if (!buf) {
753         /* If parsing of the previous packet actually returned 0 or an error,
754          * there's nothing more to be parsed from that packet, but we may have
755          * indicated that we can return the next enqueued packet. */
756         if (s->prev_ret <= 0)
757             return rtp_parse_queued_packet(s, pkt);
758         /* return the next packets, if any */
759         if (s->handler && s->handler->parse_packet) {
760             /* timestamp should be overwritten by parse_packet, if not,
761              * the packet is left with pts == AV_NOPTS_VALUE */
762             timestamp = RTP_NOTS_VALUE;
763             rv        = s->handler->parse_packet(s->ic, s->dynamic_protocol_context,
764                                                  s->st, pkt, &timestamp, NULL, 0, 0,
765                                                  flags);
766             finalize_packet(s, pkt, timestamp);
767             return rv;
768         }
769     }
770
771     if (len < 12)
772         return -1;
773
774     if ((buf[0] & 0xc0) != (RTP_VERSION << 6))
775         return -1;
776     if (RTP_PT_IS_RTCP(buf[1])) {
777         return rtcp_parse_packet(s, buf, len);
778     }
779
780     if (s->st) {
781         int64_t received = av_gettime_relative();
782         uint32_t arrival_ts = av_rescale_q(received, AV_TIME_BASE_Q,
783                                            s->st->time_base);
784         timestamp = AV_RB32(buf + 4);
785         // Calculate the jitter immediately, before queueing the packet
786         // into the reordering queue.
787         rtcp_update_jitter(&s->statistics, timestamp, arrival_ts);
788     }
789
790     if ((s->seq == 0 && !s->queue) || s->queue_size <= 1) {
791         /* First packet, or no reordering */
792         return rtp_parse_packet_internal(s, pkt, buf, len);
793     } else {
794         uint16_t seq = AV_RB16(buf + 2);
795         int16_t diff = seq - s->seq;
796         if (diff < 0) {
797             /* Packet older than the previously emitted one, drop */
798             av_log(s->st ? s->st->codec : NULL, AV_LOG_WARNING,
799                    "RTP: dropping old packet received too late\n");
800             return -1;
801         } else if (diff <= 1) {
802             /* Correct packet */
803             rv = rtp_parse_packet_internal(s, pkt, buf, len);
804             return rv;
805         } else {
806             /* Still missing some packet, enqueue this one. */
807             enqueue_packet(s, buf, len);
808             *bufptr = NULL;
809             /* Return the first enqueued packet if the queue is full,
810              * even if we're missing something */
811             if (s->queue_len >= s->queue_size)
812                 return rtp_parse_queued_packet(s, pkt);
813             return -1;
814         }
815     }
816 }
817
818 /**
819  * Parse an RTP or RTCP packet directly sent as a buffer.
820  * @param s RTP parse context.
821  * @param pkt returned packet
822  * @param bufptr pointer to the input buffer or NULL to read the next packets
823  * @param len buffer len
824  * @return 0 if a packet is returned, 1 if a packet is returned and more can follow
825  * (use buf as NULL to read the next). -1 if no packet (error or no more packet).
826  */
827 int ff_rtp_parse_packet(RTPDemuxContext *s, AVPacket *pkt,
828                         uint8_t **bufptr, int len)
829 {
830     int rv;
831     if (s->srtp_enabled && bufptr && ff_srtp_decrypt(&s->srtp, *bufptr, &len) < 0)
832         return -1;
833     rv = rtp_parse_one_packet(s, pkt, bufptr, len);
834     s->prev_ret = rv;
835     while (rv == AVERROR(EAGAIN) && has_next_packet(s))
836         rv = rtp_parse_queued_packet(s, pkt);
837     return rv ? rv : has_next_packet(s);
838 }
839
840 void ff_rtp_parse_close(RTPDemuxContext *s)
841 {
842     ff_rtp_reset_packet_queue(s);
843     ff_srtp_free(&s->srtp);
844     av_free(s);
845 }
846
847 int ff_parse_fmtp(AVFormatContext *s,
848                   AVStream *stream, PayloadContext *data, const char *p,
849                   int (*parse_fmtp)(AVFormatContext *s,
850                                     AVStream *stream,
851                                     PayloadContext *data,
852                                     char *attr, char *value))
853 {
854     char attr[256];
855     char *value;
856     int res;
857     int value_size = strlen(p) + 1;
858
859     if (!(value = av_malloc(value_size))) {
860         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Failed to allocate data for FMTP.\n");
861         return AVERROR(ENOMEM);
862     }
863
864     // remove protocol identifier
865     while (*p && *p == ' ')
866         p++;                     // strip spaces
867     while (*p && *p != ' ')
868         p++;                     // eat protocol identifier
869     while (*p && *p == ' ')
870         p++;                     // strip trailing spaces
871
872     while (ff_rtsp_next_attr_and_value(&p,
873                                        attr, sizeof(attr),
874                                        value, value_size)) {
875         res = parse_fmtp(s, stream, data, attr, value);
876         if (res < 0 && res != AVERROR_PATCHWELCOME) {
877             av_free(value);
878             return res;
879         }
880     }
881     av_free(value);
882     return 0;
883 }
884
885 int ff_rtp_finalize_packet(AVPacket *pkt, AVIOContext **dyn_buf, int stream_idx)
886 {
887     int ret;
888     av_init_packet(pkt);
889
890     pkt->size         = avio_close_dyn_buf(*dyn_buf, &pkt->data);
891     pkt->stream_index = stream_idx;
892     *dyn_buf = NULL;
893     if ((ret = av_packet_from_data(pkt, pkt->data, pkt->size)) < 0) {
894         av_freep(&pkt->data);
895         return ret;
896     }
897     return pkt->size;
898 }