Adding AlphaMode element to Matroska Parser
[ffmpeg.git] / libavformat / matroskadec.c
1 /*
2  * Matroska file demuxer
3  * Copyright (c) 2003-2008 The FFmpeg Project
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 /**
23  * @file
24  * Matroska file demuxer
25  * @author Ronald Bultje <rbultje@ronald.bitfreak.net>
26  * @author with a little help from Moritz Bunkus <moritz@bunkus.org>
27  * @author totally reworked by Aurelien Jacobs <aurel@gnuage.org>
28  * @see specs available on the Matroska project page: http://www.matroska.org/
29  */
30
31 #include <stdio.h>
32 #include "avformat.h"
33 #include "internal.h"
34 #include "avio_internal.h"
35 #include "network.h"
36 /* For ff_codec_get_id(). */
37 #include "riff.h"
38 #include "isom.h"
39 #include "rmsipr.h"
40 #include "matroska.h"
41 #include "libavcodec/bytestream.h"
42 #include "libavcodec/mpeg4audio.h"
43 #include "libavutil/intfloat.h"
44 #include "libavutil/intreadwrite.h"
45 #include "libavutil/avstring.h"
46 #include "libavutil/lzo.h"
47 #include "libavutil/dict.h"
48 #if CONFIG_ZLIB
49 #include <zlib.h>
50 #endif
51 #if CONFIG_BZLIB
52 #include <bzlib.h>
53 #endif
54
55 typedef enum {
56     EBML_NONE,
57     EBML_UINT,
58     EBML_FLOAT,
59     EBML_STR,
60     EBML_UTF8,
61     EBML_BIN,
62     EBML_NEST,
63     EBML_PASS,
64     EBML_STOP,
65     EBML_TYPE_COUNT
66 } EbmlType;
67
68 typedef const struct EbmlSyntax {
69     uint32_t id;
70     EbmlType type;
71     int list_elem_size;
72     int data_offset;
73     union {
74         uint64_t    u;
75         double      f;
76         const char *s;
77         const struct EbmlSyntax *n;
78     } def;
79 } EbmlSyntax;
80
81 typedef struct {
82     int nb_elem;
83     void *elem;
84 } EbmlList;
85
86 typedef struct {
87     int      size;
88     uint8_t *data;
89     int64_t  pos;
90 } EbmlBin;
91
92 typedef struct {
93     uint64_t version;
94     uint64_t max_size;
95     uint64_t id_length;
96     char    *doctype;
97     uint64_t doctype_version;
98 } Ebml;
99
100 typedef struct {
101     uint64_t algo;
102     EbmlBin  settings;
103 } MatroskaTrackCompression;
104
105 typedef struct {
106     uint64_t scope;
107     uint64_t type;
108     MatroskaTrackCompression compression;
109 } MatroskaTrackEncoding;
110
111 typedef struct {
112     double   frame_rate;
113     uint64_t display_width;
114     uint64_t display_height;
115     uint64_t pixel_width;
116     uint64_t pixel_height;
117     EbmlBin color_space;
118     uint64_t stereo_mode;
119     uint64_t alpha_mode;
120 } MatroskaTrackVideo;
121
122 typedef struct {
123     double   samplerate;
124     double   out_samplerate;
125     uint64_t bitdepth;
126     uint64_t channels;
127
128     /* real audio header (extracted from extradata) */
129     int      coded_framesize;
130     int      sub_packet_h;
131     int      frame_size;
132     int      sub_packet_size;
133     int      sub_packet_cnt;
134     int      pkt_cnt;
135     uint64_t buf_timecode;
136     uint8_t *buf;
137 } MatroskaTrackAudio;
138
139 typedef struct {
140     uint64_t uid;
141     uint64_t type;
142 } MatroskaTrackPlane;
143
144 typedef struct {
145     EbmlList combine_planes;
146 } MatroskaTrackOperation;
147
148 typedef struct {
149     uint64_t num;
150     uint64_t uid;
151     uint64_t type;
152     char    *name;
153     char    *codec_id;
154     EbmlBin  codec_priv;
155     char    *language;
156     double time_scale;
157     uint64_t default_duration;
158     uint64_t flag_default;
159     uint64_t flag_forced;
160     MatroskaTrackVideo video;
161     MatroskaTrackAudio audio;
162     MatroskaTrackOperation operation;
163     EbmlList encodings;
164
165     AVStream *stream;
166     int64_t end_timecode;
167     int ms_compat;
168     uint64_t max_block_additional_id;
169 } MatroskaTrack;
170
171 typedef struct {
172     uint64_t uid;
173     char *filename;
174     char *mime;
175     EbmlBin bin;
176
177     AVStream *stream;
178 } MatroskaAttachement;
179
180 typedef struct {
181     uint64_t start;
182     uint64_t end;
183     uint64_t uid;
184     char    *title;
185
186     AVChapter *chapter;
187 } MatroskaChapter;
188
189 typedef struct {
190     uint64_t track;
191     uint64_t pos;
192 } MatroskaIndexPos;
193
194 typedef struct {
195     uint64_t time;
196     EbmlList pos;
197 } MatroskaIndex;
198
199 typedef struct {
200     char *name;
201     char *string;
202     char *lang;
203     uint64_t def;
204     EbmlList sub;
205 } MatroskaTag;
206
207 typedef struct {
208     char    *type;
209     uint64_t typevalue;
210     uint64_t trackuid;
211     uint64_t chapteruid;
212     uint64_t attachuid;
213 } MatroskaTagTarget;
214
215 typedef struct {
216     MatroskaTagTarget target;
217     EbmlList tag;
218 } MatroskaTags;
219
220 typedef struct {
221     uint64_t id;
222     uint64_t pos;
223 } MatroskaSeekhead;
224
225 typedef struct {
226     uint64_t start;
227     uint64_t length;
228 } MatroskaLevel;
229
230 typedef struct {
231     uint64_t timecode;
232     EbmlList blocks;
233 } MatroskaCluster;
234
235 typedef struct {
236     AVFormatContext *ctx;
237
238     /* EBML stuff */
239     int num_levels;
240     MatroskaLevel levels[EBML_MAX_DEPTH];
241     int level_up;
242     uint32_t current_id;
243
244     uint64_t time_scale;
245     double   duration;
246     char    *title;
247     EbmlBin date_utc;
248     EbmlList tracks;
249     EbmlList attachments;
250     EbmlList chapters;
251     EbmlList index;
252     EbmlList tags;
253     EbmlList seekhead;
254
255     /* byte position of the segment inside the stream */
256     int64_t segment_start;
257
258     /* the packet queue */
259     AVPacket **packets;
260     int num_packets;
261     AVPacket *prev_pkt;
262
263     int done;
264
265     /* What to skip before effectively reading a packet. */
266     int skip_to_keyframe;
267     uint64_t skip_to_timecode;
268
269     /* File has a CUES element, but we defer parsing until it is needed. */
270     int cues_parsing_deferred;
271
272     int current_cluster_num_blocks;
273     int64_t current_cluster_pos;
274     MatroskaCluster current_cluster;
275
276     /* File has SSA subtitles which prevent incremental cluster parsing. */
277     int contains_ssa;
278 } MatroskaDemuxContext;
279
280 typedef struct {
281     uint64_t duration;
282     int64_t  reference;
283     uint64_t non_simple;
284     EbmlBin  bin;
285     uint64_t additional_id;
286     EbmlBin  additional;
287 } MatroskaBlock;
288
289 static EbmlSyntax ebml_header[] = {
290     { EBML_ID_EBMLREADVERSION,        EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml,version), {.u=EBML_VERSION} },
291     { EBML_ID_EBMLMAXSIZELENGTH,      EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml,max_size), {.u=8} },
292     { EBML_ID_EBMLMAXIDLENGTH,        EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml,id_length), {.u=4} },
293     { EBML_ID_DOCTYPE,                EBML_STR,  0, offsetof(Ebml,doctype), {.s="(none)"} },
294     { EBML_ID_DOCTYPEREADVERSION,     EBML_UINT, 0, offsetof(Ebml,doctype_version), {.u=1} },
295     { EBML_ID_EBMLVERSION,            EBML_NONE },
296     { EBML_ID_DOCTYPEVERSION,         EBML_NONE },
297     { 0 }
298 };
299
300 static EbmlSyntax ebml_syntax[] = {
301     { EBML_ID_HEADER,                 EBML_NEST, 0, 0, {.n=ebml_header} },
302     { 0 }
303 };
304
305 static EbmlSyntax matroska_info[] = {
306     { MATROSKA_ID_TIMECODESCALE,      EBML_UINT,  0, offsetof(MatroskaDemuxContext,time_scale), {.u=1000000} },
307     { MATROSKA_ID_DURATION,           EBML_FLOAT, 0, offsetof(MatroskaDemuxContext,duration) },
308     { MATROSKA_ID_TITLE,              EBML_UTF8,  0, offsetof(MatroskaDemuxContext,title) },
309     { MATROSKA_ID_WRITINGAPP,         EBML_NONE },
310     { MATROSKA_ID_MUXINGAPP,          EBML_NONE },
311     { MATROSKA_ID_DATEUTC,            EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaDemuxContext,date_utc) },
312     { MATROSKA_ID_SEGMENTUID,         EBML_NONE },
313     { 0 }
314 };
315
316 static EbmlSyntax matroska_track_video[] = {
317     { MATROSKA_ID_VIDEOFRAMERATE,     EBML_FLOAT,0, offsetof(MatroskaTrackVideo,frame_rate) },
318     { MATROSKA_ID_VIDEODISPLAYWIDTH,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideo,display_width) },
319     { MATROSKA_ID_VIDEODISPLAYHEIGHT, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideo,display_height) },
320     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELWIDTH,    EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideo,pixel_width) },
321     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELHEIGHT,   EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideo,pixel_height) },
322     { MATROSKA_ID_VIDEOCOLORSPACE,    EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaTrackVideo,color_space) },
323     { MATROSKA_ID_VIDEOSTEREOMODE,    EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideo,stereo_mode) },
324     { MATROSKA_ID_VIDEOALPHAMODE,     EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackVideo,alpha_mode) },
325     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPB,    EBML_NONE },
326     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPT,    EBML_NONE },
327     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPL,    EBML_NONE },
328     { MATROSKA_ID_VIDEOPIXELCROPR,    EBML_NONE },
329     { MATROSKA_ID_VIDEODISPLAYUNIT,   EBML_NONE },
330     { MATROSKA_ID_VIDEOFLAGINTERLACED,EBML_NONE },
331     { MATROSKA_ID_VIDEOASPECTRATIO,   EBML_NONE },
332     { 0 }
333 };
334
335 static EbmlSyntax matroska_track_audio[] = {
336     { MATROSKA_ID_AUDIOSAMPLINGFREQ,  EBML_FLOAT,0, offsetof(MatroskaTrackAudio,samplerate), {.f=8000.0} },
337     { MATROSKA_ID_AUDIOOUTSAMPLINGFREQ,EBML_FLOAT,0,offsetof(MatroskaTrackAudio,out_samplerate) },
338     { MATROSKA_ID_AUDIOBITDEPTH,      EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackAudio,bitdepth) },
339     { MATROSKA_ID_AUDIOCHANNELS,      EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackAudio,channels), {.u=1} },
340     { 0 }
341 };
342
343 static EbmlSyntax matroska_track_encoding_compression[] = {
344     { MATROSKA_ID_ENCODINGCOMPALGO,   EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackCompression,algo), {.u=0} },
345     { MATROSKA_ID_ENCODINGCOMPSETTINGS,EBML_BIN, 0, offsetof(MatroskaTrackCompression,settings) },
346     { 0 }
347 };
348
349 static EbmlSyntax matroska_track_encoding[] = {
350     { MATROSKA_ID_ENCODINGSCOPE,      EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding,scope), {.u=1} },
351     { MATROSKA_ID_ENCODINGTYPE,       EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding,type), {.u=0} },
352     { MATROSKA_ID_ENCODINGCOMPRESSION,EBML_NEST, 0, offsetof(MatroskaTrackEncoding,compression), {.n=matroska_track_encoding_compression} },
353     { MATROSKA_ID_ENCODINGORDER,      EBML_NONE },
354     { 0 }
355 };
356
357 static EbmlSyntax matroska_track_encodings[] = {
358     { MATROSKA_ID_TRACKCONTENTENCODING, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTrackEncoding), offsetof(MatroskaTrack,encodings), {.n=matroska_track_encoding} },
359     { 0 }
360 };
361
362 static EbmlSyntax matroska_track_plane[] = {
363     { MATROSKA_ID_TRACKPLANEUID,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackPlane,uid) },
364     { MATROSKA_ID_TRACKPLANETYPE, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrackPlane,type) },
365     { 0 }
366 };
367
368 static EbmlSyntax matroska_track_combine_planes[] = {
369     { MATROSKA_ID_TRACKPLANE, EBML_NEST, sizeof(MatroskaTrackPlane), offsetof(MatroskaTrackOperation,combine_planes), {.n=matroska_track_plane} },
370     { 0 }
371 };
372
373 static EbmlSyntax matroska_track_operation[] = {
374     { MATROSKA_ID_TRACKCOMBINEPLANES, EBML_NEST, 0, 0, {.n=matroska_track_combine_planes} },
375     { 0 }
376 };
377
378 static EbmlSyntax matroska_track[] = {
379     { MATROSKA_ID_TRACKNUMBER,          EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrack,num) },
380     { MATROSKA_ID_TRACKNAME,            EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaTrack,name) },
381     { MATROSKA_ID_TRACKUID,             EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrack,uid) },
382     { MATROSKA_ID_TRACKTYPE,            EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrack,type) },
383     { MATROSKA_ID_CODECID,              EBML_STR,  0, offsetof(MatroskaTrack,codec_id) },
384     { MATROSKA_ID_CODECPRIVATE,         EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaTrack,codec_priv) },
385     { MATROSKA_ID_TRACKLANGUAGE,        EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaTrack,language), {.s="eng"} },
386     { MATROSKA_ID_TRACKDEFAULTDURATION, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrack,default_duration) },
387     { MATROSKA_ID_TRACKTIMECODESCALE,   EBML_FLOAT,0, offsetof(MatroskaTrack,time_scale), {.f=1.0} },
388     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGDEFAULT,     EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrack,flag_default), {.u=1} },
389     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGFORCED,      EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrack,flag_forced), {.u=0} },
390     { MATROSKA_ID_TRACKVIDEO,           EBML_NEST, 0, offsetof(MatroskaTrack,video), {.n=matroska_track_video} },
391     { MATROSKA_ID_TRACKAUDIO,           EBML_NEST, 0, offsetof(MatroskaTrack,audio), {.n=matroska_track_audio} },
392     { MATROSKA_ID_TRACKOPERATION,       EBML_NEST, 0, offsetof(MatroskaTrack,operation), {.n=matroska_track_operation} },
393     { MATROSKA_ID_TRACKCONTENTENCODINGS,EBML_NEST, 0, 0, {.n=matroska_track_encodings} },
394     { MATROSKA_ID_TRACKMAXBLKADDID,     EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTrack,max_block_additional_id) },
395     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGENABLED,     EBML_NONE },
396     { MATROSKA_ID_TRACKFLAGLACING,      EBML_NONE },
397     { MATROSKA_ID_CODECNAME,            EBML_NONE },
398     { MATROSKA_ID_CODECDECODEALL,       EBML_NONE },
399     { MATROSKA_ID_CODECINFOURL,         EBML_NONE },
400     { MATROSKA_ID_CODECDOWNLOADURL,     EBML_NONE },
401     { MATROSKA_ID_TRACKMINCACHE,        EBML_NONE },
402     { MATROSKA_ID_TRACKMAXCACHE,        EBML_NONE },
403     { 0 }
404 };
405
406 static EbmlSyntax matroska_tracks[] = {
407     { MATROSKA_ID_TRACKENTRY,         EBML_NEST, sizeof(MatroskaTrack), offsetof(MatroskaDemuxContext,tracks), {.n=matroska_track} },
408     { 0 }
409 };
410
411 static EbmlSyntax matroska_attachment[] = {
412     { MATROSKA_ID_FILEUID,            EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaAttachement,uid) },
413     { MATROSKA_ID_FILENAME,           EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaAttachement,filename) },
414     { MATROSKA_ID_FILEMIMETYPE,       EBML_STR,  0, offsetof(MatroskaAttachement,mime) },
415     { MATROSKA_ID_FILEDATA,           EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaAttachement,bin) },
416     { MATROSKA_ID_FILEDESC,           EBML_NONE },
417     { 0 }
418 };
419
420 static EbmlSyntax matroska_attachments[] = {
421     { MATROSKA_ID_ATTACHEDFILE,       EBML_NEST, sizeof(MatroskaAttachement), offsetof(MatroskaDemuxContext,attachments), {.n=matroska_attachment} },
422     { 0 }
423 };
424
425 static EbmlSyntax matroska_chapter_display[] = {
426     { MATROSKA_ID_CHAPSTRING,         EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaChapter,title) },
427     { MATROSKA_ID_CHAPLANG,           EBML_NONE },
428     { 0 }
429 };
430
431 static EbmlSyntax matroska_chapter_entry[] = {
432     { MATROSKA_ID_CHAPTERTIMESTART,   EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaChapter,start), {.u=AV_NOPTS_VALUE} },
433     { MATROSKA_ID_CHAPTERTIMEEND,     EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaChapter,end), {.u=AV_NOPTS_VALUE} },
434     { MATROSKA_ID_CHAPTERUID,         EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaChapter,uid) },
435     { MATROSKA_ID_CHAPTERDISPLAY,     EBML_NEST, 0, 0, {.n=matroska_chapter_display} },
436     { MATROSKA_ID_CHAPTERFLAGHIDDEN,  EBML_NONE },
437     { MATROSKA_ID_CHAPTERFLAGENABLED, EBML_NONE },
438     { MATROSKA_ID_CHAPTERPHYSEQUIV,   EBML_NONE },
439     { MATROSKA_ID_CHAPTERATOM,        EBML_NONE },
440     { 0 }
441 };
442
443 static EbmlSyntax matroska_chapter[] = {
444     { MATROSKA_ID_CHAPTERATOM,        EBML_NEST, sizeof(MatroskaChapter), offsetof(MatroskaDemuxContext,chapters), {.n=matroska_chapter_entry} },
445     { MATROSKA_ID_EDITIONUID,         EBML_NONE },
446     { MATROSKA_ID_EDITIONFLAGHIDDEN,  EBML_NONE },
447     { MATROSKA_ID_EDITIONFLAGDEFAULT, EBML_NONE },
448     { MATROSKA_ID_EDITIONFLAGORDERED, EBML_NONE },
449     { 0 }
450 };
451
452 static EbmlSyntax matroska_chapters[] = {
453     { MATROSKA_ID_EDITIONENTRY,       EBML_NEST, 0, 0, {.n=matroska_chapter} },
454     { 0 }
455 };
456
457 static EbmlSyntax matroska_index_pos[] = {
458     { MATROSKA_ID_CUETRACK,           EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaIndexPos,track) },
459     { MATROSKA_ID_CUECLUSTERPOSITION, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaIndexPos,pos)   },
460     { MATROSKA_ID_CUEBLOCKNUMBER,     EBML_NONE },
461     { 0 }
462 };
463
464 static EbmlSyntax matroska_index_entry[] = {
465     { MATROSKA_ID_CUETIME,            EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaIndex,time) },
466     { MATROSKA_ID_CUETRACKPOSITION,   EBML_NEST, sizeof(MatroskaIndexPos), offsetof(MatroskaIndex,pos), {.n=matroska_index_pos} },
467     { 0 }
468 };
469
470 static EbmlSyntax matroska_index[] = {
471     { MATROSKA_ID_POINTENTRY,         EBML_NEST, sizeof(MatroskaIndex), offsetof(MatroskaDemuxContext,index), {.n=matroska_index_entry} },
472     { 0 }
473 };
474
475 static EbmlSyntax matroska_simpletag[] = {
476     { MATROSKA_ID_TAGNAME,            EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaTag,name) },
477     { MATROSKA_ID_TAGSTRING,          EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaTag,string) },
478     { MATROSKA_ID_TAGLANG,            EBML_STR,  0, offsetof(MatroskaTag,lang), {.s="und"} },
479     { MATROSKA_ID_TAGDEFAULT,         EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTag,def) },
480     { MATROSKA_ID_TAGDEFAULT_BUG,     EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTag,def) },
481     { MATROSKA_ID_SIMPLETAG,          EBML_NEST, sizeof(MatroskaTag), offsetof(MatroskaTag,sub), {.n=matroska_simpletag} },
482     { 0 }
483 };
484
485 static EbmlSyntax matroska_tagtargets[] = {
486     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_TYPE,      EBML_STR,  0, offsetof(MatroskaTagTarget,type) },
487     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_TYPEVALUE, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget,typevalue), {.u=50} },
488     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_TRACKUID,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget,trackuid) },
489     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_CHAPTERUID,EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget,chapteruid) },
490     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS_ATTACHUID, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaTagTarget,attachuid) },
491     { 0 }
492 };
493
494 static EbmlSyntax matroska_tag[] = {
495     { MATROSKA_ID_SIMPLETAG,          EBML_NEST, sizeof(MatroskaTag), offsetof(MatroskaTags,tag), {.n=matroska_simpletag} },
496     { MATROSKA_ID_TAGTARGETS,         EBML_NEST, 0, offsetof(MatroskaTags,target), {.n=matroska_tagtargets} },
497     { 0 }
498 };
499
500 static EbmlSyntax matroska_tags[] = {
501     { MATROSKA_ID_TAG,                EBML_NEST, sizeof(MatroskaTags), offsetof(MatroskaDemuxContext,tags), {.n=matroska_tag} },
502     { 0 }
503 };
504
505 static EbmlSyntax matroska_seekhead_entry[] = {
506     { MATROSKA_ID_SEEKID,             EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaSeekhead,id) },
507     { MATROSKA_ID_SEEKPOSITION,       EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaSeekhead,pos), {.u=-1} },
508     { 0 }
509 };
510
511 static EbmlSyntax matroska_seekhead[] = {
512     { MATROSKA_ID_SEEKENTRY,          EBML_NEST, sizeof(MatroskaSeekhead), offsetof(MatroskaDemuxContext,seekhead), {.n=matroska_seekhead_entry} },
513     { 0 }
514 };
515
516 static EbmlSyntax matroska_segment[] = {
517     { MATROSKA_ID_INFO,           EBML_NEST, 0, 0, {.n=matroska_info       } },
518     { MATROSKA_ID_TRACKS,         EBML_NEST, 0, 0, {.n=matroska_tracks     } },
519     { MATROSKA_ID_ATTACHMENTS,    EBML_NEST, 0, 0, {.n=matroska_attachments} },
520     { MATROSKA_ID_CHAPTERS,       EBML_NEST, 0, 0, {.n=matroska_chapters   } },
521     { MATROSKA_ID_CUES,           EBML_NEST, 0, 0, {.n=matroska_index      } },
522     { MATROSKA_ID_TAGS,           EBML_NEST, 0, 0, {.n=matroska_tags       } },
523     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD,       EBML_NEST, 0, 0, {.n=matroska_seekhead   } },
524     { MATROSKA_ID_CLUSTER,        EBML_STOP },
525     { 0 }
526 };
527
528 static EbmlSyntax matroska_segments[] = {
529     { MATROSKA_ID_SEGMENT,        EBML_NEST, 0, 0, {.n=matroska_segment    } },
530     { 0 }
531 };
532
533 static EbmlSyntax matroska_blockmore[] = {
534     { MATROSKA_ID_BLOCKADDID,      EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaBlock,additional_id) },
535     { MATROSKA_ID_BLOCKADDITIONAL, EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaBlock,additional) },
536     { 0 }
537 };
538
539 static EbmlSyntax matroska_blockadditions[] = {
540     { MATROSKA_ID_BLOCKMORE, EBML_NEST, 0, 0, {.n=matroska_blockmore} },
541     { 0 }
542 };
543
544 static EbmlSyntax matroska_blockgroup[] = {
545     { MATROSKA_ID_BLOCK,          EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaBlock,bin) },
546     { MATROSKA_ID_BLOCKADDITIONS, EBML_NEST, 0, 0, {.n=matroska_blockadditions} },
547     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,    EBML_BIN,  0, offsetof(MatroskaBlock,bin) },
548     { MATROSKA_ID_BLOCKDURATION,  EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaBlock,duration) },
549     { MATROSKA_ID_BLOCKREFERENCE, EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaBlock,reference) },
550     { 1,                          EBML_UINT, 0, offsetof(MatroskaBlock,non_simple), {.u=1} },
551     { 0 }
552 };
553
554 static EbmlSyntax matroska_cluster[] = {
555     { MATROSKA_ID_CLUSTERTIMECODE,EBML_UINT,0, offsetof(MatroskaCluster,timecode) },
556     { MATROSKA_ID_BLOCKGROUP,     EBML_NEST, sizeof(MatroskaBlock), offsetof(MatroskaCluster,blocks), {.n=matroska_blockgroup} },
557     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,    EBML_PASS, sizeof(MatroskaBlock), offsetof(MatroskaCluster,blocks), {.n=matroska_blockgroup} },
558     { MATROSKA_ID_CLUSTERPOSITION,EBML_NONE },
559     { MATROSKA_ID_CLUSTERPREVSIZE,EBML_NONE },
560     { 0 }
561 };
562
563 static EbmlSyntax matroska_clusters[] = {
564     { MATROSKA_ID_CLUSTER,        EBML_NEST, 0, 0, {.n=matroska_cluster} },
565     { MATROSKA_ID_INFO,           EBML_NONE },
566     { MATROSKA_ID_CUES,           EBML_NONE },
567     { MATROSKA_ID_TAGS,           EBML_NONE },
568     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD,       EBML_NONE },
569     { 0 }
570 };
571
572 static EbmlSyntax matroska_cluster_incremental_parsing[] = {
573     { MATROSKA_ID_CLUSTERTIMECODE,EBML_UINT,0, offsetof(MatroskaCluster,timecode) },
574     { MATROSKA_ID_BLOCKGROUP,     EBML_NEST, sizeof(MatroskaBlock), offsetof(MatroskaCluster,blocks), {.n=matroska_blockgroup} },
575     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,    EBML_PASS, sizeof(MatroskaBlock), offsetof(MatroskaCluster,blocks), {.n=matroska_blockgroup} },
576     { MATROSKA_ID_CLUSTERPOSITION,EBML_NONE },
577     { MATROSKA_ID_CLUSTERPREVSIZE,EBML_NONE },
578     { MATROSKA_ID_INFO,           EBML_NONE },
579     { MATROSKA_ID_CUES,           EBML_NONE },
580     { MATROSKA_ID_TAGS,           EBML_NONE },
581     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD,       EBML_NONE },
582     { MATROSKA_ID_CLUSTER,        EBML_STOP },
583     { 0 }
584 };
585
586 static EbmlSyntax matroska_cluster_incremental[] = {
587     { MATROSKA_ID_CLUSTERTIMECODE,EBML_UINT,0, offsetof(MatroskaCluster,timecode) },
588     { MATROSKA_ID_BLOCKGROUP,     EBML_STOP },
589     { MATROSKA_ID_SIMPLEBLOCK,    EBML_STOP },
590     { MATROSKA_ID_CLUSTERPOSITION,EBML_NONE },
591     { MATROSKA_ID_CLUSTERPREVSIZE,EBML_NONE },
592     { 0 }
593 };
594
595 static EbmlSyntax matroska_clusters_incremental[] = {
596     { MATROSKA_ID_CLUSTER,        EBML_NEST, 0, 0, {.n=matroska_cluster_incremental} },
597     { MATROSKA_ID_INFO,           EBML_NONE },
598     { MATROSKA_ID_CUES,           EBML_NONE },
599     { MATROSKA_ID_TAGS,           EBML_NONE },
600     { MATROSKA_ID_SEEKHEAD,       EBML_NONE },
601     { 0 }
602 };
603
604 static const char *const matroska_doctypes[] = { "matroska", "webm" };
605
606 static int matroska_resync(MatroskaDemuxContext *matroska, int64_t last_pos)
607 {
608     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
609     uint32_t id;
610     matroska->current_id = 0;
611     matroska->num_levels = 0;
612
613     // seek to next position to resync from
614     if (avio_seek(pb, last_pos + 1, SEEK_SET) < 0 || avio_tell(pb) <= last_pos)
615         goto eof;
616
617     id = avio_rb32(pb);
618
619     // try to find a toplevel element
620     while (!url_feof(pb)) {
621         if (id == MATROSKA_ID_INFO || id == MATROSKA_ID_TRACKS ||
622             id == MATROSKA_ID_CUES || id == MATROSKA_ID_TAGS ||
623             id == MATROSKA_ID_SEEKHEAD || id == MATROSKA_ID_ATTACHMENTS ||
624             id == MATROSKA_ID_CLUSTER || id == MATROSKA_ID_CHAPTERS)
625         {
626             matroska->current_id = id;
627             return 0;
628         }
629         id = (id << 8) | avio_r8(pb);
630     }
631 eof:
632     matroska->done = 1;
633     return AVERROR_EOF;
634 }
635
636 /*
637  * Return: Whether we reached the end of a level in the hierarchy or not.
638  */
639 static int ebml_level_end(MatroskaDemuxContext *matroska)
640 {
641     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
642     int64_t pos = avio_tell(pb);
643
644     if (matroska->num_levels > 0) {
645         MatroskaLevel *level = &matroska->levels[matroska->num_levels - 1];
646         if (pos - level->start >= level->length || matroska->current_id) {
647             matroska->num_levels--;
648             return 1;
649         }
650     }
651     return 0;
652 }
653
654 /*
655  * Read: an "EBML number", which is defined as a variable-length
656  * array of bytes. The first byte indicates the length by giving a
657  * number of 0-bits followed by a one. The position of the first
658  * "one" bit inside the first byte indicates the length of this
659  * number.
660  * Returns: number of bytes read, < 0 on error
661  */
662 static int ebml_read_num(MatroskaDemuxContext *matroska, AVIOContext *pb,
663                          int max_size, uint64_t *number)
664 {
665     int read = 1, n = 1;
666     uint64_t total = 0;
667
668     /* The first byte tells us the length in bytes - avio_r8() can normally
669      * return 0, but since that's not a valid first ebmlID byte, we can
670      * use it safely here to catch EOS. */
671     if (!(total = avio_r8(pb))) {
672         /* we might encounter EOS here */
673         if (!url_feof(pb)) {
674             int64_t pos = avio_tell(pb);
675             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
676                    "Read error at pos. %"PRIu64" (0x%"PRIx64")\n",
677                    pos, pos);
678             return pb->error ? pb->error : AVERROR(EIO);
679         }
680         return AVERROR_EOF;
681     }
682
683     /* get the length of the EBML number */
684     read = 8 - ff_log2_tab[total];
685     if (read > max_size) {
686         int64_t pos = avio_tell(pb) - 1;
687         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
688                "Invalid EBML number size tag 0x%02x at pos %"PRIu64" (0x%"PRIx64")\n",
689                (uint8_t) total, pos, pos);
690         return AVERROR_INVALIDDATA;
691     }
692
693     /* read out length */
694     total ^= 1 << ff_log2_tab[total];
695     while (n++ < read)
696         total = (total << 8) | avio_r8(pb);
697
698     *number = total;
699
700     return read;
701 }
702
703 /**
704  * Read a EBML length value.
705  * This needs special handling for the "unknown length" case which has multiple
706  * encodings.
707  */
708 static int ebml_read_length(MatroskaDemuxContext *matroska, AVIOContext *pb,
709                             uint64_t *number)
710 {
711     int res = ebml_read_num(matroska, pb, 8, number);
712     if (res > 0 && *number + 1 == 1ULL << (7 * res))
713         *number = 0xffffffffffffffULL;
714     return res;
715 }
716
717 /*
718  * Read the next element as an unsigned int.
719  * 0 is success, < 0 is failure.
720  */
721 static int ebml_read_uint(AVIOContext *pb, int size, uint64_t *num)
722 {
723     int n = 0;
724
725     if (size > 8)
726         return AVERROR_INVALIDDATA;
727
728     /* big-endian ordering; build up number */
729     *num = 0;
730     while (n++ < size)
731         *num = (*num << 8) | avio_r8(pb);
732
733     return 0;
734 }
735
736 /*
737  * Read the next element as a float.
738  * 0 is success, < 0 is failure.
739  */
740 static int ebml_read_float(AVIOContext *pb, int size, double *num)
741 {
742     if (size == 0) {
743         *num = 0;
744     } else if (size == 4) {
745         *num = av_int2float(avio_rb32(pb));
746     } else if (size == 8){
747         *num = av_int2double(avio_rb64(pb));
748     } else
749         return AVERROR_INVALIDDATA;
750
751     return 0;
752 }
753
754 /*
755  * Read the next element as an ASCII string.
756  * 0 is success, < 0 is failure.
757  */
758 static int ebml_read_ascii(AVIOContext *pb, int size, char **str)
759 {
760     char *res;
761
762     /* EBML strings are usually not 0-terminated, so we allocate one
763      * byte more, read the string and NULL-terminate it ourselves. */
764     if (!(res = av_malloc(size + 1)))
765         return AVERROR(ENOMEM);
766     if (avio_read(pb, (uint8_t *) res, size) != size) {
767         av_free(res);
768         return AVERROR(EIO);
769     }
770     (res)[size] = '\0';
771     av_free(*str);
772     *str = res;
773
774     return 0;
775 }
776
777 /*
778  * Read the next element as binary data.
779  * 0 is success, < 0 is failure.
780  */
781 static int ebml_read_binary(AVIOContext *pb, int length, EbmlBin *bin)
782 {
783     av_fast_padded_malloc(&bin->data, &bin->size, length);
784     if (!bin->data)
785         return AVERROR(ENOMEM);
786
787     bin->size = length;
788     bin->pos  = avio_tell(pb);
789     if (avio_read(pb, bin->data, length) != length) {
790         av_freep(&bin->data);
791         bin->size = 0;
792         return AVERROR(EIO);
793     }
794
795     return 0;
796 }
797
798 /*
799  * Read the next element, but only the header. The contents
800  * are supposed to be sub-elements which can be read separately.
801  * 0 is success, < 0 is failure.
802  */
803 static int ebml_read_master(MatroskaDemuxContext *matroska, uint64_t length)
804 {
805     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
806     MatroskaLevel *level;
807
808     if (matroska->num_levels >= EBML_MAX_DEPTH) {
809         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
810                "File moves beyond max. allowed depth (%d)\n", EBML_MAX_DEPTH);
811         return AVERROR(ENOSYS);
812     }
813
814     level = &matroska->levels[matroska->num_levels++];
815     level->start = avio_tell(pb);
816     level->length = length;
817
818     return 0;
819 }
820
821 /*
822  * Read signed/unsigned "EBML" numbers.
823  * Return: number of bytes processed, < 0 on error
824  */
825 static int matroska_ebmlnum_uint(MatroskaDemuxContext *matroska,
826                                  uint8_t *data, uint32_t size, uint64_t *num)
827 {
828     AVIOContext pb;
829     ffio_init_context(&pb, data, size, 0, NULL, NULL, NULL, NULL);
830     return ebml_read_num(matroska, &pb, FFMIN(size, 8), num);
831 }
832
833 /*
834  * Same as above, but signed.
835  */
836 static int matroska_ebmlnum_sint(MatroskaDemuxContext *matroska,
837                                  uint8_t *data, uint32_t size, int64_t *num)
838 {
839     uint64_t unum;
840     int res;
841
842     /* read as unsigned number first */
843     if ((res = matroska_ebmlnum_uint(matroska, data, size, &unum)) < 0)
844         return res;
845
846     /* make signed (weird way) */
847     *num = unum - ((1LL << (7*res - 1)) - 1);
848
849     return res;
850 }
851
852 static int ebml_parse_elem(MatroskaDemuxContext *matroska,
853                            EbmlSyntax *syntax, void *data);
854
855 static int ebml_parse_id(MatroskaDemuxContext *matroska, EbmlSyntax *syntax,
856                          uint32_t id, void *data)
857 {
858     int i;
859     for (i=0; syntax[i].id; i++)
860         if (id == syntax[i].id)
861             break;
862     if (!syntax[i].id && id == MATROSKA_ID_CLUSTER &&
863         matroska->num_levels > 0 &&
864         matroska->levels[matroska->num_levels-1].length == 0xffffffffffffff)
865         return 0;  // we reached the end of an unknown size cluster
866     if (!syntax[i].id && id != EBML_ID_VOID && id != EBML_ID_CRC32) {
867         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO, "Unknown entry 0x%X\n", id);
868         if (matroska->ctx->error_recognition & AV_EF_EXPLODE)
869             return AVERROR_INVALIDDATA;
870     }
871     return ebml_parse_elem(matroska, &syntax[i], data);
872 }
873
874 static int ebml_parse(MatroskaDemuxContext *matroska, EbmlSyntax *syntax,
875                       void *data)
876 {
877     if (!matroska->current_id) {
878         uint64_t id;
879         int res = ebml_read_num(matroska, matroska->ctx->pb, 4, &id);
880         if (res < 0)
881             return res;
882         matroska->current_id = id | 1 << 7*res;
883     }
884     return ebml_parse_id(matroska, syntax, matroska->current_id, data);
885 }
886
887 static int ebml_parse_nest(MatroskaDemuxContext *matroska, EbmlSyntax *syntax,
888                            void *data)
889 {
890     int i, res = 0;
891
892     for (i=0; syntax[i].id; i++)
893         switch (syntax[i].type) {
894         case EBML_UINT:
895             *(uint64_t *)((char *)data+syntax[i].data_offset) = syntax[i].def.u;
896             break;
897         case EBML_FLOAT:
898             *(double   *)((char *)data+syntax[i].data_offset) = syntax[i].def.f;
899             break;
900         case EBML_STR:
901         case EBML_UTF8:
902             *(char    **)((char *)data+syntax[i].data_offset) = av_strdup(syntax[i].def.s);
903             break;
904         }
905
906     while (!res && !ebml_level_end(matroska))
907         res = ebml_parse(matroska, syntax, data);
908
909     return res;
910 }
911
912 static int ebml_parse_elem(MatroskaDemuxContext *matroska,
913                            EbmlSyntax *syntax, void *data)
914 {
915     static const uint64_t max_lengths[EBML_TYPE_COUNT] = {
916         [EBML_UINT]  = 8,
917         [EBML_FLOAT] = 8,
918         // max. 16 MB for strings
919         [EBML_STR]   = 0x1000000,
920         [EBML_UTF8]  = 0x1000000,
921         // max. 256 MB for binary data
922         [EBML_BIN]   = 0x10000000,
923         // no limits for anything else
924     };
925     AVIOContext *pb = matroska->ctx->pb;
926     uint32_t id = syntax->id;
927     uint64_t length;
928     int res;
929     void *newelem;
930
931     data = (char *)data + syntax->data_offset;
932     if (syntax->list_elem_size) {
933         EbmlList *list = data;
934         newelem = av_realloc(list->elem, (list->nb_elem+1)*syntax->list_elem_size);
935         if (!newelem)
936             return AVERROR(ENOMEM);
937         list->elem = newelem;
938         data = (char*)list->elem + list->nb_elem*syntax->list_elem_size;
939         memset(data, 0, syntax->list_elem_size);
940         list->nb_elem++;
941     }
942
943     if (syntax->type != EBML_PASS && syntax->type != EBML_STOP) {
944         matroska->current_id = 0;
945         if ((res = ebml_read_length(matroska, pb, &length)) < 0)
946             return res;
947         if (max_lengths[syntax->type] && length > max_lengths[syntax->type]) {
948             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
949                    "Invalid length 0x%"PRIx64" > 0x%"PRIx64" for syntax element %i\n",
950                    length, max_lengths[syntax->type], syntax->type);
951             return AVERROR_INVALIDDATA;
952         }
953     }
954
955     switch (syntax->type) {
956     case EBML_UINT:  res = ebml_read_uint  (pb, length, data);  break;
957     case EBML_FLOAT: res = ebml_read_float (pb, length, data);  break;
958     case EBML_STR:
959     case EBML_UTF8:  res = ebml_read_ascii (pb, length, data);  break;
960     case EBML_BIN:   res = ebml_read_binary(pb, length, data);  break;
961     case EBML_NEST:  if ((res=ebml_read_master(matroska, length)) < 0)
962                          return res;
963                      if (id == MATROSKA_ID_SEGMENT)
964                          matroska->segment_start = avio_tell(matroska->ctx->pb);
965                      return ebml_parse_nest(matroska, syntax->def.n, data);
966     case EBML_PASS:  return ebml_parse_id(matroska, syntax->def.n, id, data);
967     case EBML_STOP:  return 1;
968     default:
969         if(ffio_limit(pb, length) != length)
970             return AVERROR(EIO);
971         return avio_skip(pb,length)<0 ? AVERROR(EIO) : 0;
972     }
973     if (res == AVERROR_INVALIDDATA)
974         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid element\n");
975     else if (res == AVERROR(EIO))
976         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Read error\n");
977     return res;
978 }
979
980 static void ebml_free(EbmlSyntax *syntax, void *data)
981 {
982     int i, j;
983     for (i=0; syntax[i].id; i++) {
984         void *data_off = (char *)data + syntax[i].data_offset;
985         switch (syntax[i].type) {
986         case EBML_STR:
987         case EBML_UTF8:  av_freep(data_off);                      break;
988         case EBML_BIN:   av_freep(&((EbmlBin *)data_off)->data);  break;
989         case EBML_NEST:
990             if (syntax[i].list_elem_size) {
991                 EbmlList *list = data_off;
992                 char *ptr = list->elem;
993                 for (j=0; j<list->nb_elem; j++, ptr+=syntax[i].list_elem_size)
994                     ebml_free(syntax[i].def.n, ptr);
995                 av_free(list->elem);
996             } else
997                 ebml_free(syntax[i].def.n, data_off);
998         default:  break;
999         }
1000     }
1001 }
1002
1003
1004 /*
1005  * Autodetecting...
1006  */
1007 static int matroska_probe(AVProbeData *p)
1008 {
1009     uint64_t total = 0;
1010     int len_mask = 0x80, size = 1, n = 1, i;
1011
1012     /* EBML header? */
1013     if (AV_RB32(p->buf) != EBML_ID_HEADER)
1014         return 0;
1015
1016     /* length of header */
1017     total = p->buf[4];
1018     while (size <= 8 && !(total & len_mask)) {
1019         size++;
1020         len_mask >>= 1;
1021     }
1022     if (size > 8)
1023       return 0;
1024     total &= (len_mask - 1);
1025     while (n < size)
1026         total = (total << 8) | p->buf[4 + n++];
1027
1028     /* Does the probe data contain the whole header? */
1029     if (p->buf_size < 4 + size + total)
1030       return 0;
1031
1032     /* The header should contain a known document type. For now,
1033      * we don't parse the whole header but simply check for the
1034      * availability of that array of characters inside the header.
1035      * Not fully fool-proof, but good enough. */
1036     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(matroska_doctypes); i++) {
1037         int probelen = strlen(matroska_doctypes[i]);
1038         if (total < probelen)
1039             continue;
1040         for (n = 4+size; n <= 4+size+total-probelen; n++)
1041             if (!memcmp(p->buf+n, matroska_doctypes[i], probelen))
1042                 return AVPROBE_SCORE_MAX;
1043     }
1044
1045     // probably valid EBML header but no recognized doctype
1046     return AVPROBE_SCORE_MAX/2;
1047 }
1048
1049 static MatroskaTrack *matroska_find_track_by_num(MatroskaDemuxContext *matroska,
1050                                                  int num)
1051 {
1052     MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
1053     int i;
1054
1055     for (i=0; i < matroska->tracks.nb_elem; i++)
1056         if (tracks[i].num == num)
1057             return &tracks[i];
1058
1059     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid track number %d\n", num);
1060     return NULL;
1061 }
1062
1063 static int matroska_decode_buffer(uint8_t** buf, int* buf_size,
1064                                   MatroskaTrack *track)
1065 {
1066     MatroskaTrackEncoding *encodings = track->encodings.elem;
1067     uint8_t* data = *buf;
1068     int isize = *buf_size;
1069     uint8_t* pkt_data = NULL;
1070     uint8_t av_unused *newpktdata;
1071     int pkt_size = isize;
1072     int result = 0;
1073     int olen;
1074
1075     if (pkt_size >= 10000000U)
1076         return AVERROR_INVALIDDATA;
1077
1078     switch (encodings[0].compression.algo) {
1079     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_HEADERSTRIP: {
1080         int header_size = encodings[0].compression.settings.size;
1081         uint8_t *header = encodings[0].compression.settings.data;
1082
1083         if (header_size && !header) {
1084             av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Compression size but no data in headerstrip\n");
1085             return -1;
1086         }
1087
1088         if (!header_size)
1089             return 0;
1090
1091         pkt_size = isize + header_size;
1092         pkt_data = av_malloc(pkt_size);
1093         if (!pkt_data)
1094             return AVERROR(ENOMEM);
1095
1096         memcpy(pkt_data, header, header_size);
1097         memcpy(pkt_data + header_size, data, isize);
1098         break;
1099     }
1100 #if CONFIG_LZO
1101     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_LZO:
1102         do {
1103             olen = pkt_size *= 3;
1104             newpktdata = av_realloc(pkt_data, pkt_size + AV_LZO_OUTPUT_PADDING);
1105             if (!newpktdata) {
1106                 result = AVERROR(ENOMEM);
1107                 goto failed;
1108             }
1109             pkt_data = newpktdata;
1110             result = av_lzo1x_decode(pkt_data, &olen, data, &isize);
1111         } while (result==AV_LZO_OUTPUT_FULL && pkt_size<10000000);
1112         if (result) {
1113             result = AVERROR_INVALIDDATA;
1114             goto failed;
1115         }
1116         pkt_size -= olen;
1117         break;
1118 #endif
1119 #if CONFIG_ZLIB
1120     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_ZLIB: {
1121         z_stream zstream = {0};
1122         if (inflateInit(&zstream) != Z_OK)
1123             return -1;
1124         zstream.next_in = data;
1125         zstream.avail_in = isize;
1126         do {
1127             pkt_size *= 3;
1128             newpktdata = av_realloc(pkt_data, pkt_size);
1129             if (!newpktdata) {
1130                 inflateEnd(&zstream);
1131                 goto failed;
1132             }
1133             pkt_data = newpktdata;
1134             zstream.avail_out = pkt_size - zstream.total_out;
1135             zstream.next_out = pkt_data + zstream.total_out;
1136             if (pkt_data) {
1137                 result = inflate(&zstream, Z_NO_FLUSH);
1138             } else
1139                 result = Z_MEM_ERROR;
1140         } while (result==Z_OK && pkt_size<10000000);
1141         pkt_size = zstream.total_out;
1142         inflateEnd(&zstream);
1143         if (result != Z_STREAM_END) {
1144             if (result == Z_MEM_ERROR)
1145                 result = AVERROR(ENOMEM);
1146             else
1147                 result = AVERROR_INVALIDDATA;
1148             goto failed;
1149         }
1150         break;
1151     }
1152 #endif
1153 #if CONFIG_BZLIB
1154     case MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_BZLIB: {
1155         bz_stream bzstream = {0};
1156         if (BZ2_bzDecompressInit(&bzstream, 0, 0) != BZ_OK)
1157             return -1;
1158         bzstream.next_in = data;
1159         bzstream.avail_in = isize;
1160         do {
1161             pkt_size *= 3;
1162             newpktdata = av_realloc(pkt_data, pkt_size);
1163             if (!newpktdata) {
1164                 BZ2_bzDecompressEnd(&bzstream);
1165                 goto failed;
1166             }
1167             pkt_data = newpktdata;
1168             bzstream.avail_out = pkt_size - bzstream.total_out_lo32;
1169             bzstream.next_out = pkt_data + bzstream.total_out_lo32;
1170             if (pkt_data) {
1171                 result = BZ2_bzDecompress(&bzstream);
1172             } else
1173                 result = BZ_MEM_ERROR;
1174         } while (result==BZ_OK && pkt_size<10000000);
1175         pkt_size = bzstream.total_out_lo32;
1176         BZ2_bzDecompressEnd(&bzstream);
1177         if (result != BZ_STREAM_END) {
1178             if (result == BZ_MEM_ERROR)
1179                 result = AVERROR(ENOMEM);
1180             else
1181                 result = AVERROR_INVALIDDATA;
1182             goto failed;
1183         }
1184         break;
1185     }
1186 #endif
1187     default:
1188         return AVERROR_INVALIDDATA;
1189     }
1190
1191     *buf = pkt_data;
1192     *buf_size = pkt_size;
1193     return 0;
1194  failed:
1195     av_free(pkt_data);
1196     return result;
1197 }
1198
1199 static void matroska_fix_ass_packet(MatroskaDemuxContext *matroska,
1200                                     AVPacket *pkt, uint64_t display_duration)
1201 {
1202     char *line, *layer, *ptr = pkt->data, *end = ptr+pkt->size;
1203     for (; *ptr!=',' && ptr<end-1; ptr++);
1204     if (*ptr == ',')
1205         ptr++;
1206     layer = ptr;
1207     for (; *ptr!=',' && ptr<end-1; ptr++);
1208     if (*ptr == ',') {
1209         int64_t end_pts = pkt->pts + display_duration;
1210         int sc = matroska->time_scale * pkt->pts / 10000000;
1211         int ec = matroska->time_scale * end_pts  / 10000000;
1212         int sh, sm, ss, eh, em, es, len;
1213         sh = sc/360000;  sc -= 360000*sh;
1214         sm = sc/  6000;  sc -=   6000*sm;
1215         ss = sc/   100;  sc -=    100*ss;
1216         eh = ec/360000;  ec -= 360000*eh;
1217         em = ec/  6000;  ec -=   6000*em;
1218         es = ec/   100;  ec -=    100*es;
1219         *ptr++ = '\0';
1220         len = 50 + end-ptr + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE;
1221         if (!(line = av_malloc(len)))
1222             return;
1223         snprintf(line,len,"Dialogue: %s,%d:%02d:%02d.%02d,%d:%02d:%02d.%02d,%s\r\n",
1224                  layer, sh, sm, ss, sc, eh, em, es, ec, ptr);
1225         av_free(pkt->data);
1226         pkt->data = line;
1227         pkt->size = strlen(line);
1228     }
1229 }
1230
1231 static int matroska_merge_packets(AVPacket *out, AVPacket *in)
1232 {
1233     int ret = av_grow_packet(out, in->size);
1234     if (ret < 0)
1235         return ret;
1236
1237     memcpy(out->data + out->size - in->size, in->data, in->size);
1238
1239     av_free_packet(in);
1240     av_free(in);
1241     return 0;
1242 }
1243
1244 static void matroska_convert_tag(AVFormatContext *s, EbmlList *list,
1245                                  AVDictionary **metadata, char *prefix)
1246 {
1247     MatroskaTag *tags = list->elem;
1248     char key[1024];
1249     int i;
1250
1251     for (i=0; i < list->nb_elem; i++) {
1252         const char *lang= (tags[i].lang && strcmp(tags[i].lang, "und")) ? tags[i].lang : NULL;
1253
1254         if (!tags[i].name) {
1255             av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Skipping invalid tag with no TagName.\n");
1256             continue;
1257         }
1258         if (prefix)  snprintf(key, sizeof(key), "%s/%s", prefix, tags[i].name);
1259         else         av_strlcpy(key, tags[i].name, sizeof(key));
1260         if (tags[i].def || !lang) {
1261         av_dict_set(metadata, key, tags[i].string, 0);
1262         if (tags[i].sub.nb_elem)
1263             matroska_convert_tag(s, &tags[i].sub, metadata, key);
1264         }
1265         if (lang) {
1266             av_strlcat(key, "-", sizeof(key));
1267             av_strlcat(key, lang, sizeof(key));
1268             av_dict_set(metadata, key, tags[i].string, 0);
1269             if (tags[i].sub.nb_elem)
1270                 matroska_convert_tag(s, &tags[i].sub, metadata, key);
1271         }
1272     }
1273     ff_metadata_conv(metadata, NULL, ff_mkv_metadata_conv);
1274 }
1275
1276 static void matroska_convert_tags(AVFormatContext *s)
1277 {
1278     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
1279     MatroskaTags *tags = matroska->tags.elem;
1280     int i, j;
1281
1282     for (i=0; i < matroska->tags.nb_elem; i++) {
1283         if (tags[i].target.attachuid) {
1284             MatroskaAttachement *attachment = matroska->attachments.elem;
1285             for (j=0; j<matroska->attachments.nb_elem; j++)
1286                 if (attachment[j].uid == tags[i].target.attachuid
1287                     && attachment[j].stream)
1288                     matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag,
1289                                          &attachment[j].stream->metadata, NULL);
1290         } else if (tags[i].target.chapteruid) {
1291             MatroskaChapter *chapter = matroska->chapters.elem;
1292             for (j=0; j<matroska->chapters.nb_elem; j++)
1293                 if (chapter[j].uid == tags[i].target.chapteruid
1294                     && chapter[j].chapter)
1295                     matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag,
1296                                          &chapter[j].chapter->metadata, NULL);
1297         } else if (tags[i].target.trackuid) {
1298             MatroskaTrack *track = matroska->tracks.elem;
1299             for (j=0; j<matroska->tracks.nb_elem; j++)
1300                 if (track[j].uid == tags[i].target.trackuid && track[j].stream)
1301                     matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag,
1302                                          &track[j].stream->metadata, NULL);
1303         } else {
1304             matroska_convert_tag(s, &tags[i].tag, &s->metadata,
1305                                  tags[i].target.type);
1306         }
1307     }
1308 }
1309
1310 static int matroska_parse_seekhead_entry(MatroskaDemuxContext *matroska, int idx)
1311 {
1312     EbmlList *seekhead_list = &matroska->seekhead;
1313     MatroskaSeekhead *seekhead = seekhead_list->elem;
1314     uint32_t level_up = matroska->level_up;
1315     int64_t before_pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
1316     uint32_t saved_id = matroska->current_id;
1317     MatroskaLevel level;
1318     int64_t offset;
1319     int ret = 0;
1320
1321     if (idx >= seekhead_list->nb_elem
1322             || seekhead[idx].id == MATROSKA_ID_SEEKHEAD
1323             || seekhead[idx].id == MATROSKA_ID_CLUSTER)
1324         return 0;
1325
1326     /* seek */
1327     offset = seekhead[idx].pos + matroska->segment_start;
1328     if (avio_seek(matroska->ctx->pb, offset, SEEK_SET) == offset) {
1329         /* We don't want to lose our seekhead level, so we add
1330          * a dummy. This is a crude hack. */
1331         if (matroska->num_levels == EBML_MAX_DEPTH) {
1332             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
1333                    "Max EBML element depth (%d) reached, "
1334                    "cannot parse further.\n", EBML_MAX_DEPTH);
1335             ret = AVERROR_INVALIDDATA;
1336         } else {
1337             level.start = 0;
1338             level.length = (uint64_t)-1;
1339             matroska->levels[matroska->num_levels] = level;
1340             matroska->num_levels++;
1341             matroska->current_id = 0;
1342
1343             ret = ebml_parse(matroska, matroska_segment, matroska);
1344
1345             /* remove dummy level */
1346             while (matroska->num_levels) {
1347                 uint64_t length = matroska->levels[--matroska->num_levels].length;
1348                 if (length == (uint64_t)-1)
1349                     break;
1350             }
1351         }
1352     }
1353     /* seek back */
1354     avio_seek(matroska->ctx->pb, before_pos, SEEK_SET);
1355     matroska->level_up = level_up;
1356     matroska->current_id = saved_id;
1357
1358     return ret;
1359 }
1360
1361 static void matroska_execute_seekhead(MatroskaDemuxContext *matroska)
1362 {
1363     EbmlList *seekhead_list = &matroska->seekhead;
1364     int64_t before_pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
1365     int i;
1366
1367     // we should not do any seeking in the streaming case
1368     if (!matroska->ctx->pb->seekable ||
1369         (matroska->ctx->flags & AVFMT_FLAG_IGNIDX))
1370         return;
1371
1372     for (i = 0; i < seekhead_list->nb_elem; i++) {
1373         MatroskaSeekhead *seekhead = seekhead_list->elem;
1374         if (seekhead[i].pos <= before_pos)
1375             continue;
1376
1377         // defer cues parsing until we actually need cue data.
1378         if (seekhead[i].id == MATROSKA_ID_CUES) {
1379             matroska->cues_parsing_deferred = 1;
1380             continue;
1381         }
1382
1383         if (matroska_parse_seekhead_entry(matroska, i) < 0) {
1384             // mark index as broken
1385             matroska->cues_parsing_deferred = -1;
1386             break;
1387         }
1388     }
1389 }
1390
1391 static void matroska_add_index_entries(MatroskaDemuxContext *matroska) {
1392     EbmlList *index_list;
1393     MatroskaIndex *index;
1394     int index_scale = 1;
1395     int i, j;
1396
1397     index_list = &matroska->index;
1398     index = index_list->elem;
1399     if (index_list->nb_elem
1400         && index[0].time > 1E14/matroska->time_scale) {
1401         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING, "Working around broken index.\n");
1402         index_scale = matroska->time_scale;
1403     }
1404     for (i = 0; i < index_list->nb_elem; i++) {
1405         EbmlList *pos_list = &index[i].pos;
1406         MatroskaIndexPos *pos = pos_list->elem;
1407         for (j = 0; j < pos_list->nb_elem; j++) {
1408             MatroskaTrack *track = matroska_find_track_by_num(matroska, pos[j].track);
1409             if (track && track->stream)
1410                 av_add_index_entry(track->stream,
1411                                    pos[j].pos + matroska->segment_start,
1412                                    index[i].time/index_scale, 0, 0,
1413                                    AVINDEX_KEYFRAME);
1414         }
1415     }
1416 }
1417
1418 static void matroska_parse_cues(MatroskaDemuxContext *matroska) {
1419     EbmlList *seekhead_list = &matroska->seekhead;
1420     MatroskaSeekhead *seekhead = seekhead_list->elem;
1421     int i;
1422
1423     for (i = 0; i < seekhead_list->nb_elem; i++)
1424         if (seekhead[i].id == MATROSKA_ID_CUES)
1425             break;
1426     assert(i <= seekhead_list->nb_elem);
1427
1428     if (matroska_parse_seekhead_entry(matroska, i) < 0)
1429        matroska->cues_parsing_deferred = -1;
1430     matroska_add_index_entries(matroska);
1431 }
1432
1433 static int matroska_aac_profile(char *codec_id)
1434 {
1435     static const char * const aac_profiles[] = { "MAIN", "LC", "SSR" };
1436     int profile;
1437
1438     for (profile=0; profile<FF_ARRAY_ELEMS(aac_profiles); profile++)
1439         if (strstr(codec_id, aac_profiles[profile]))
1440             break;
1441     return profile + 1;
1442 }
1443
1444 static int matroska_aac_sri(int samplerate)
1445 {
1446     int sri;
1447
1448     for (sri=0; sri<FF_ARRAY_ELEMS(avpriv_mpeg4audio_sample_rates); sri++)
1449         if (avpriv_mpeg4audio_sample_rates[sri] == samplerate)
1450             break;
1451     return sri;
1452 }
1453
1454 static void matroska_metadata_creation_time(AVDictionary **metadata, int64_t date_utc)
1455 {
1456     char buffer[32];
1457     /* Convert to seconds and adjust by number of seconds between 2001-01-01 and Epoch */
1458     time_t creation_time = date_utc / 1000000000 + 978307200;
1459     struct tm *ptm = gmtime(&creation_time);
1460     if (!ptm) return;
1461     strftime(buffer, sizeof(buffer), "%Y-%m-%d %H:%M:%S", ptm);
1462     av_dict_set(metadata, "creation_time", buffer, 0);
1463 }
1464
1465 static int matroska_read_header(AVFormatContext *s)
1466 {
1467     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
1468     EbmlList *attachements_list = &matroska->attachments;
1469     MatroskaAttachement *attachements;
1470     EbmlList *chapters_list = &matroska->chapters;
1471     MatroskaChapter *chapters;
1472     MatroskaTrack *tracks;
1473     uint64_t max_start = 0;
1474     int64_t pos;
1475     Ebml ebml = { 0 };
1476     AVStream *st;
1477     int i, j, k, res;
1478
1479     matroska->ctx = s;
1480
1481     /* First read the EBML header. */
1482     if (ebml_parse(matroska, ebml_syntax, &ebml)
1483         || ebml.version > EBML_VERSION       || ebml.max_size > sizeof(uint64_t)
1484         || ebml.id_length > sizeof(uint32_t) || ebml.doctype_version > 3 || !ebml.doctype) {
1485         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1486                "EBML header using unsupported features\n"
1487                "(EBML version %"PRIu64", doctype %s, doc version %"PRIu64")\n",
1488                ebml.version, ebml.doctype, ebml.doctype_version);
1489         ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
1490         return AVERROR_PATCHWELCOME;
1491     } else if (ebml.doctype_version == 3) {
1492         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_WARNING,
1493                "EBML header using unsupported features\n"
1494                "(EBML version %"PRIu64", doctype %s, doc version %"PRIu64")\n",
1495                ebml.version, ebml.doctype, ebml.doctype_version);
1496     }
1497     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(matroska_doctypes); i++)
1498         if (!strcmp(ebml.doctype, matroska_doctypes[i]))
1499             break;
1500     if (i >= FF_ARRAY_ELEMS(matroska_doctypes)) {
1501         av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Unknown EBML doctype '%s'\n", ebml.doctype);
1502         if (matroska->ctx->error_recognition & AV_EF_EXPLODE) {
1503             ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
1504             return AVERROR_INVALIDDATA;
1505         }
1506     }
1507     ebml_free(ebml_syntax, &ebml);
1508
1509     /* The next thing is a segment. */
1510     pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
1511     res = ebml_parse(matroska, matroska_segments, matroska);
1512     // try resyncing until we find a EBML_STOP type element.
1513     while (res != 1) {
1514         res = matroska_resync(matroska, pos);
1515         if (res < 0)
1516             return res;
1517         pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
1518         res = ebml_parse(matroska, matroska_segment, matroska);
1519     }
1520     matroska_execute_seekhead(matroska);
1521
1522     if (!matroska->time_scale)
1523         matroska->time_scale = 1000000;
1524     if (matroska->duration)
1525         matroska->ctx->duration = matroska->duration * matroska->time_scale
1526                                   * 1000 / AV_TIME_BASE;
1527     av_dict_set(&s->metadata, "title", matroska->title, 0);
1528
1529     if (matroska->date_utc.size == 8)
1530         matroska_metadata_creation_time(&s->metadata, AV_RB64(matroska->date_utc.data));
1531
1532     tracks = matroska->tracks.elem;
1533     for (i=0; i < matroska->tracks.nb_elem; i++) {
1534         MatroskaTrack *track = &tracks[i];
1535         enum AVCodecID codec_id = AV_CODEC_ID_NONE;
1536         EbmlList *encodings_list = &track->encodings;
1537         MatroskaTrackEncoding *encodings = encodings_list->elem;
1538         uint8_t *extradata = NULL;
1539         int extradata_size = 0;
1540         int extradata_offset = 0;
1541         uint32_t fourcc = 0;
1542         AVIOContext b;
1543
1544         /* Apply some sanity checks. */
1545         if (track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO &&
1546             track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO &&
1547             track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE) {
1548             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
1549                    "Unknown or unsupported track type %"PRIu64"\n",
1550                    track->type);
1551             continue;
1552         }
1553         if (track->codec_id == NULL)
1554             continue;
1555
1556         if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO) {
1557             if (!track->default_duration && track->video.frame_rate > 0)
1558                 track->default_duration = 1000000000/track->video.frame_rate;
1559             if (!track->video.display_width)
1560                 track->video.display_width = track->video.pixel_width;
1561             if (!track->video.display_height)
1562                 track->video.display_height = track->video.pixel_height;
1563             if (track->video.color_space.size == 4)
1564                 fourcc = AV_RL32(track->video.color_space.data);
1565         } else if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO) {
1566             if (!track->audio.out_samplerate)
1567                 track->audio.out_samplerate = track->audio.samplerate;
1568         }
1569         if (encodings_list->nb_elem > 1) {
1570             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1571                    "Multiple combined encodings not supported");
1572         } else if (encodings_list->nb_elem == 1) {
1573             if (encodings[0].type ||
1574                 (
1575 #if CONFIG_ZLIB
1576                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_ZLIB &&
1577 #endif
1578 #if CONFIG_BZLIB
1579                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_BZLIB &&
1580 #endif
1581 #if CONFIG_LZO
1582                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_LZO &&
1583 #endif
1584                  encodings[0].compression.algo != MATROSKA_TRACK_ENCODING_COMP_HEADERSTRIP)) {
1585                 encodings[0].scope = 0;
1586                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1587                        "Unsupported encoding type");
1588             } else if (track->codec_priv.size && encodings[0].scope&2) {
1589                 uint8_t *codec_priv = track->codec_priv.data;
1590                 int ret = matroska_decode_buffer(&track->codec_priv.data,
1591                                                  &track->codec_priv.size,
1592                                                  track);
1593                 if (ret < 0) {
1594                     track->codec_priv.data = NULL;
1595                     track->codec_priv.size = 0;
1596                     av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
1597                            "Failed to decode codec private data\n");
1598                 }
1599
1600                 if (codec_priv != track->codec_priv.data)
1601                     av_free(codec_priv);
1602             }
1603         }
1604
1605         for(j=0; ff_mkv_codec_tags[j].id != AV_CODEC_ID_NONE; j++){
1606             if(!strncmp(ff_mkv_codec_tags[j].str, track->codec_id,
1607                         strlen(ff_mkv_codec_tags[j].str))){
1608                 codec_id= ff_mkv_codec_tags[j].id;
1609                 break;
1610             }
1611         }
1612
1613         st = track->stream = avformat_new_stream(s, NULL);
1614         if (st == NULL)
1615             return AVERROR(ENOMEM);
1616
1617         if (!strcmp(track->codec_id, "V_MS/VFW/FOURCC")
1618             && track->codec_priv.size >= 40
1619             && track->codec_priv.data != NULL) {
1620             track->ms_compat = 1;
1621             fourcc = AV_RL32(track->codec_priv.data + 16);
1622             codec_id = ff_codec_get_id(ff_codec_bmp_tags, fourcc);
1623             extradata_offset = 40;
1624         } else if (!strcmp(track->codec_id, "A_MS/ACM")
1625                    && track->codec_priv.size >= 14
1626                    && track->codec_priv.data != NULL) {
1627             int ret;
1628             ffio_init_context(&b, track->codec_priv.data, track->codec_priv.size,
1629                               0, NULL, NULL, NULL, NULL);
1630             ret = ff_get_wav_header(&b, st->codec, track->codec_priv.size);
1631             if (ret < 0)
1632                 return ret;
1633             codec_id = st->codec->codec_id;
1634             extradata_offset = FFMIN(track->codec_priv.size, 18);
1635         } else if (!strcmp(track->codec_id, "V_QUICKTIME")
1636                    && (track->codec_priv.size >= 86)
1637                    && (track->codec_priv.data != NULL)) {
1638             fourcc = AV_RL32(track->codec_priv.data);
1639             codec_id = ff_codec_get_id(ff_codec_movvideo_tags, fourcc);
1640         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_ALAC && track->codec_priv.size && track->codec_priv.size < INT_MAX-12) {
1641             /* Only ALAC's magic cookie is stored in Matroska's track headers.
1642                Create the "atom size", "tag", and "tag version" fields the
1643                decoder expects manually. */
1644             extradata_size = 12 + track->codec_priv.size;
1645             extradata = av_mallocz(extradata_size + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1646             if (extradata == NULL)
1647                 return AVERROR(ENOMEM);
1648             AV_WB32(extradata, extradata_size);
1649             memcpy(&extradata[4], "alac", 4);
1650             AV_WB32(&extradata[8], 0);
1651             memcpy(&extradata[12], track->codec_priv.data, track->codec_priv.size);
1652         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PCM_S16BE) {
1653             switch (track->audio.bitdepth) {
1654             case  8:  codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_U8;     break;
1655             case 24:  codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S24BE;  break;
1656             case 32:  codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S32BE;  break;
1657             }
1658         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_PCM_S16LE) {
1659             switch (track->audio.bitdepth) {
1660             case  8:  codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_U8;     break;
1661             case 24:  codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S24LE;  break;
1662             case 32:  codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_S32LE;  break;
1663             }
1664         } else if (codec_id==AV_CODEC_ID_PCM_F32LE && track->audio.bitdepth==64) {
1665             codec_id = AV_CODEC_ID_PCM_F64LE;
1666         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_AAC && !track->codec_priv.size) {
1667             int profile = matroska_aac_profile(track->codec_id);
1668             int sri = matroska_aac_sri(track->audio.samplerate);
1669             extradata = av_mallocz(5 + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1670             if (extradata == NULL)
1671                 return AVERROR(ENOMEM);
1672             extradata[0] = (profile << 3) | ((sri&0x0E) >> 1);
1673             extradata[1] = ((sri&0x01) << 7) | (track->audio.channels<<3);
1674             if (strstr(track->codec_id, "SBR")) {
1675                 sri = matroska_aac_sri(track->audio.out_samplerate);
1676                 extradata[2] = 0x56;
1677                 extradata[3] = 0xE5;
1678                 extradata[4] = 0x80 | (sri<<3);
1679                 extradata_size = 5;
1680             } else
1681                 extradata_size = 2;
1682         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_TTA) {
1683             extradata_size = 30;
1684             extradata = av_mallocz(extradata_size + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1685             if (extradata == NULL)
1686                 return AVERROR(ENOMEM);
1687             ffio_init_context(&b, extradata, extradata_size, 1,
1688                           NULL, NULL, NULL, NULL);
1689             avio_write(&b, "TTA1", 4);
1690             avio_wl16(&b, 1);
1691             avio_wl16(&b, track->audio.channels);
1692             avio_wl16(&b, track->audio.bitdepth);
1693             avio_wl32(&b, track->audio.out_samplerate);
1694             avio_wl32(&b, matroska->ctx->duration * track->audio.out_samplerate);
1695         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_RV10 || codec_id == AV_CODEC_ID_RV20 ||
1696                    codec_id == AV_CODEC_ID_RV30 || codec_id == AV_CODEC_ID_RV40) {
1697             extradata_offset = 26;
1698         } else if (codec_id == AV_CODEC_ID_RA_144) {
1699             track->audio.out_samplerate = 8000;
1700             track->audio.channels = 1;
1701         } else if ((codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288 || codec_id == AV_CODEC_ID_COOK ||
1702                     codec_id == AV_CODEC_ID_ATRAC3 || codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR)
1703                     && track->codec_priv.data) {
1704             int flavor;
1705
1706             ffio_init_context(&b, track->codec_priv.data,track->codec_priv.size,
1707                           0, NULL, NULL, NULL, NULL);
1708             avio_skip(&b, 22);
1709             flavor                       = avio_rb16(&b);
1710             track->audio.coded_framesize = avio_rb32(&b);
1711             avio_skip(&b, 12);
1712             track->audio.sub_packet_h    = avio_rb16(&b);
1713             track->audio.frame_size      = avio_rb16(&b);
1714             track->audio.sub_packet_size = avio_rb16(&b);
1715             track->audio.buf = av_malloc(track->audio.frame_size * track->audio.sub_packet_h);
1716             if (codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288) {
1717                 st->codec->block_align = track->audio.coded_framesize;
1718                 track->codec_priv.size = 0;
1719             } else {
1720                 if (codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR && flavor < 4) {
1721                     const int sipr_bit_rate[4] = { 6504, 8496, 5000, 16000 };
1722                     track->audio.sub_packet_size = ff_sipr_subpk_size[flavor];
1723                     st->codec->bit_rate = sipr_bit_rate[flavor];
1724                 }
1725                 st->codec->block_align = track->audio.sub_packet_size;
1726                 extradata_offset = 78;
1727             }
1728         }
1729         track->codec_priv.size -= extradata_offset;
1730
1731         if (codec_id == AV_CODEC_ID_NONE)
1732             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
1733                    "Unknown/unsupported AVCodecID %s.\n", track->codec_id);
1734
1735         if (track->time_scale < 0.01)
1736             track->time_scale = 1.0;
1737         avpriv_set_pts_info(st, 64, matroska->time_scale*track->time_scale, 1000*1000*1000); /* 64 bit pts in ns */
1738
1739         st->codec->codec_id = codec_id;
1740         st->start_time = 0;
1741         if (strcmp(track->language, "und"))
1742             av_dict_set(&st->metadata, "language", track->language, 0);
1743         av_dict_set(&st->metadata, "title", track->name, 0);
1744
1745         if (track->flag_default)
1746             st->disposition |= AV_DISPOSITION_DEFAULT;
1747         if (track->flag_forced)
1748             st->disposition |= AV_DISPOSITION_FORCED;
1749
1750         if (!st->codec->extradata) {
1751             if(extradata){
1752                 st->codec->extradata = extradata;
1753                 st->codec->extradata_size = extradata_size;
1754             } else if(track->codec_priv.data && track->codec_priv.size > 0){
1755                 st->codec->extradata = av_mallocz(track->codec_priv.size +
1756                                                   FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1757                 if(st->codec->extradata == NULL)
1758                     return AVERROR(ENOMEM);
1759                 st->codec->extradata_size = track->codec_priv.size;
1760                 memcpy(st->codec->extradata,
1761                        track->codec_priv.data + extradata_offset,
1762                        track->codec_priv.size);
1763             }
1764         }
1765
1766         if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_VIDEO) {
1767             MatroskaTrackPlane *planes = track->operation.combine_planes.elem;
1768
1769             st->codec->codec_type = AVMEDIA_TYPE_VIDEO;
1770             st->codec->codec_tag  = fourcc;
1771             st->codec->width  = track->video.pixel_width;
1772             st->codec->height = track->video.pixel_height;
1773             av_reduce(&st->sample_aspect_ratio.num,
1774                       &st->sample_aspect_ratio.den,
1775                       st->codec->height * track->video.display_width,
1776                       st->codec-> width * track->video.display_height,
1777                       255);
1778             st->need_parsing = AVSTREAM_PARSE_HEADERS;
1779             if (track->default_duration) {
1780                 av_reduce(&st->avg_frame_rate.num, &st->avg_frame_rate.den,
1781                           1000000000, track->default_duration, 30000);
1782 #if FF_API_R_FRAME_RATE
1783                 st->r_frame_rate = st->avg_frame_rate;
1784 #endif
1785             }
1786
1787             /* export stereo mode flag as metadata tag */
1788             if (track->video.stereo_mode && track->video.stereo_mode < MATROSKA_VIDEO_STEREO_MODE_COUNT)
1789                 av_dict_set(&st->metadata, "stereo_mode", ff_matroska_video_stereo_mode[track->video.stereo_mode], 0);
1790
1791             /* export alpha mode flag as metadata tag  */
1792             if (track->video.alpha_mode)
1793                 av_dict_set(&st->metadata, "alpha_mode", "1", 0);
1794
1795             /* if we have virtual track, mark the real tracks */
1796             for (j=0; j < track->operation.combine_planes.nb_elem; j++) {
1797                 char buf[32];
1798                 if (planes[j].type >= MATROSKA_VIDEO_STEREO_PLANE_COUNT)
1799                     continue;
1800                 snprintf(buf, sizeof(buf), "%s_%d",
1801                          ff_matroska_video_stereo_plane[planes[j].type], i);
1802                 for (k=0; k < matroska->tracks.nb_elem; k++)
1803                     if (planes[j].uid == tracks[k].uid) {
1804                         av_dict_set(&s->streams[k]->metadata,
1805                                     "stereo_mode", buf, 0);
1806                         break;
1807                     }
1808             }
1809         } else if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO) {
1810             st->codec->codec_type = AVMEDIA_TYPE_AUDIO;
1811             st->codec->sample_rate = track->audio.out_samplerate;
1812             st->codec->channels = track->audio.channels;
1813             st->codec->bits_per_coded_sample = track->audio.bitdepth;
1814             if (st->codec->codec_id != AV_CODEC_ID_AAC)
1815             st->need_parsing = AVSTREAM_PARSE_HEADERS;
1816         } else if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE) {
1817             st->codec->codec_type = AVMEDIA_TYPE_SUBTITLE;
1818             if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_SSA)
1819                 matroska->contains_ssa = 1;
1820         }
1821     }
1822
1823     attachements = attachements_list->elem;
1824     for (j=0; j<attachements_list->nb_elem; j++) {
1825         if (!(attachements[j].filename && attachements[j].mime &&
1826               attachements[j].bin.data && attachements[j].bin.size > 0)) {
1827             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "incomplete attachment\n");
1828         } else {
1829             AVStream *st = avformat_new_stream(s, NULL);
1830             if (st == NULL)
1831                 break;
1832             av_dict_set(&st->metadata, "filename",attachements[j].filename, 0);
1833             av_dict_set(&st->metadata, "mimetype", attachements[j].mime, 0);
1834             st->codec->codec_id = AV_CODEC_ID_NONE;
1835             st->codec->codec_type = AVMEDIA_TYPE_ATTACHMENT;
1836             st->codec->extradata  = av_malloc(attachements[j].bin.size + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
1837             if(st->codec->extradata == NULL)
1838                 break;
1839             st->codec->extradata_size = attachements[j].bin.size;
1840             memcpy(st->codec->extradata, attachements[j].bin.data, attachements[j].bin.size);
1841
1842             for (i=0; ff_mkv_mime_tags[i].id != AV_CODEC_ID_NONE; i++) {
1843                 if (!strncmp(ff_mkv_mime_tags[i].str, attachements[j].mime,
1844                              strlen(ff_mkv_mime_tags[i].str))) {
1845                     st->codec->codec_id = ff_mkv_mime_tags[i].id;
1846                     break;
1847                 }
1848             }
1849             attachements[j].stream = st;
1850         }
1851     }
1852
1853     chapters = chapters_list->elem;
1854     for (i=0; i<chapters_list->nb_elem; i++)
1855         if (chapters[i].start != AV_NOPTS_VALUE && chapters[i].uid
1856             && (max_start==0 || chapters[i].start > max_start)) {
1857             chapters[i].chapter =
1858             avpriv_new_chapter(s, chapters[i].uid, (AVRational){1, 1000000000},
1859                            chapters[i].start, chapters[i].end,
1860                            chapters[i].title);
1861             av_dict_set(&chapters[i].chapter->metadata,
1862                              "title", chapters[i].title, 0);
1863             max_start = chapters[i].start;
1864         }
1865
1866     matroska_add_index_entries(matroska);
1867
1868     matroska_convert_tags(s);
1869
1870     return 0;
1871 }
1872
1873 /*
1874  * Put one packet in an application-supplied AVPacket struct.
1875  * Returns 0 on success or -1 on failure.
1876  */
1877 static int matroska_deliver_packet(MatroskaDemuxContext *matroska,
1878                                    AVPacket *pkt)
1879 {
1880     if (matroska->num_packets > 0) {
1881         memcpy(pkt, matroska->packets[0], sizeof(AVPacket));
1882         av_free(matroska->packets[0]);
1883         if (matroska->num_packets > 1) {
1884             void *newpackets;
1885             memmove(&matroska->packets[0], &matroska->packets[1],
1886                     (matroska->num_packets - 1) * sizeof(AVPacket *));
1887             newpackets = av_realloc(matroska->packets,
1888                             (matroska->num_packets - 1) * sizeof(AVPacket *));
1889             if (newpackets)
1890                 matroska->packets = newpackets;
1891         } else {
1892             av_freep(&matroska->packets);
1893             matroska->prev_pkt = NULL;
1894         }
1895         matroska->num_packets--;
1896         return 0;
1897     }
1898
1899     return -1;
1900 }
1901
1902 /*
1903  * Free all packets in our internal queue.
1904  */
1905 static void matroska_clear_queue(MatroskaDemuxContext *matroska)
1906 {
1907     matroska->prev_pkt = NULL;
1908     if (matroska->packets) {
1909         int n;
1910         for (n = 0; n < matroska->num_packets; n++) {
1911             av_free_packet(matroska->packets[n]);
1912             av_free(matroska->packets[n]);
1913         }
1914         av_freep(&matroska->packets);
1915         matroska->num_packets = 0;
1916     }
1917 }
1918
1919 static int matroska_parse_laces(MatroskaDemuxContext *matroska, uint8_t **buf,
1920                                 int size, int type,
1921                                 uint32_t **lace_buf, int *laces)
1922 {
1923     int res = 0, n;
1924     uint8_t *data = *buf;
1925     uint32_t *lace_size;
1926
1927     if (!type) {
1928         *laces = 1;
1929         *lace_buf = av_mallocz(sizeof(int));
1930         if (!*lace_buf)
1931             return AVERROR(ENOMEM);
1932
1933         *lace_buf[0] = size;
1934         return 0;
1935     }
1936
1937     av_assert0(size > 0);
1938     *laces = *data + 1;
1939     data += 1;
1940     size -= 1;
1941     lace_size = av_mallocz(*laces * sizeof(int));
1942     if (!lace_size)
1943         return AVERROR(ENOMEM);
1944
1945     switch (type) {
1946     case 0x1: /* Xiph lacing */ {
1947         uint8_t temp;
1948         uint32_t total = 0;
1949         for (n = 0; res == 0 && n < *laces - 1; n++) {
1950             while (1) {
1951                 if (size == 0) {
1952                     res = AVERROR_EOF;
1953                     break;
1954                 }
1955                 temp = *data;
1956                 lace_size[n] += temp;
1957                 data += 1;
1958                 size -= 1;
1959                 if (temp != 0xff)
1960                     break;
1961             }
1962             total += lace_size[n];
1963         }
1964         if (size <= total) {
1965             res = AVERROR_INVALIDDATA;
1966             break;
1967         }
1968
1969         lace_size[n] = size - total;
1970         break;
1971     }
1972
1973     case 0x2: /* fixed-size lacing */
1974         if (size % (*laces)) {
1975             res = AVERROR_INVALIDDATA;
1976             break;
1977         }
1978         for (n = 0; n < *laces; n++)
1979             lace_size[n] = size / *laces;
1980         break;
1981
1982     case 0x3: /* EBML lacing */ {
1983         uint64_t num;
1984         uint32_t total;
1985         n = matroska_ebmlnum_uint(matroska, data, size, &num);
1986         if (n < 0) {
1987             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
1988                    "EBML block data error\n");
1989             res = n;
1990             break;
1991         }
1992         data += n;
1993         size -= n;
1994         total = lace_size[0] = num;
1995         for (n = 1; res == 0 && n < *laces - 1; n++) {
1996             int64_t snum;
1997             int r;
1998             r = matroska_ebmlnum_sint(matroska, data, size, &snum);
1999             if (r < 0) {
2000                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
2001                        "EBML block data error\n");
2002                 res = r;
2003                 break;
2004             }
2005             data += r;
2006             size -= r;
2007             lace_size[n] = lace_size[n - 1] + snum;
2008             total += lace_size[n];
2009         }
2010         if (size <= total) {
2011             res = AVERROR_INVALIDDATA;
2012             break;
2013         }
2014         lace_size[*laces - 1] = size - total;
2015         break;
2016     }
2017     }
2018
2019     *buf      = data;
2020     *lace_buf = lace_size;
2021
2022     return res;
2023 }
2024
2025 static int matroska_parse_rm_audio(MatroskaDemuxContext *matroska,
2026                                    MatroskaTrack *track,
2027                                    AVStream *st,
2028                                    uint8_t *data, int size,
2029                                    uint64_t timecode,
2030                                    int64_t pos)
2031 {
2032     int a = st->codec->block_align;
2033     int sps = track->audio.sub_packet_size;
2034     int cfs = track->audio.coded_framesize;
2035     int h = track->audio.sub_packet_h;
2036     int y = track->audio.sub_packet_cnt;
2037     int w = track->audio.frame_size;
2038     int x;
2039
2040     if (!track->audio.pkt_cnt) {
2041         if (track->audio.sub_packet_cnt == 0)
2042             track->audio.buf_timecode = timecode;
2043         if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288) {
2044             if (size < cfs * h / 2) {
2045                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2046                        "Corrupt int4 RM-style audio packet size\n");
2047                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2048             }
2049             for (x=0; x<h/2; x++)
2050                 memcpy(track->audio.buf+x*2*w+y*cfs,
2051                        data+x*cfs, cfs);
2052         } else if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR) {
2053             if (size < w) {
2054                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2055                        "Corrupt sipr RM-style audio packet size\n");
2056                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2057             }
2058             memcpy(track->audio.buf + y*w, data, w);
2059         } else {
2060             if (size < sps * w / sps || h<=0) {
2061                 av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR,
2062                        "Corrupt generic RM-style audio packet size\n");
2063                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2064             }
2065             for (x=0; x<w/sps; x++)
2066                 memcpy(track->audio.buf+sps*(h*x+((h+1)/2)*(y&1)+(y>>1)), data+x*sps, sps);
2067         }
2068
2069         if (++track->audio.sub_packet_cnt >= h) {
2070             if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR)
2071                 ff_rm_reorder_sipr_data(track->audio.buf, h, w);
2072             track->audio.sub_packet_cnt = 0;
2073             track->audio.pkt_cnt = h*w / a;
2074         }
2075     }
2076
2077     while (track->audio.pkt_cnt) {
2078         AVPacket *pkt = NULL;
2079         if (!(pkt = av_mallocz(sizeof(AVPacket))) || av_new_packet(pkt, a) < 0){
2080             av_free(pkt);
2081             return AVERROR(ENOMEM);
2082         }
2083         memcpy(pkt->data, track->audio.buf
2084                + a * (h*w / a - track->audio.pkt_cnt--), a);
2085         pkt->pts = track->audio.buf_timecode;
2086         track->audio.buf_timecode = AV_NOPTS_VALUE;
2087         pkt->pos = pos;
2088         pkt->stream_index = st->index;
2089         dynarray_add(&matroska->packets,&matroska->num_packets,pkt);
2090     }
2091
2092     return 0;
2093 }
2094 static int matroska_parse_frame(MatroskaDemuxContext *matroska,
2095                                 MatroskaTrack *track,
2096                                 AVStream *st,
2097                                 uint8_t *data, int pkt_size,
2098                                 uint64_t timecode, uint64_t lace_duration,
2099                                 int64_t pos, int is_keyframe,
2100                                 uint8_t *additional, uint64_t additional_id, int additional_size)
2101 {
2102     MatroskaTrackEncoding *encodings = track->encodings.elem;
2103     uint8_t *pkt_data = data;
2104     int offset = 0, res;
2105     AVPacket *pkt;
2106
2107     if (encodings && encodings->scope & 1) {
2108         res = matroska_decode_buffer(&pkt_data, &pkt_size, track);
2109         if (res < 0)
2110             return res;
2111     }
2112
2113     if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_PRORES)
2114         offset = 8;
2115
2116     pkt = av_mallocz(sizeof(AVPacket));
2117     /* XXX: prevent data copy... */
2118     if (av_new_packet(pkt, pkt_size + offset) < 0) {
2119         av_free(pkt);
2120         return AVERROR(ENOMEM);
2121     }
2122
2123     if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_PRORES) {
2124         uint8_t *buf = pkt->data;
2125         bytestream_put_be32(&buf, pkt_size);
2126         bytestream_put_be32(&buf, MKBETAG('i', 'c', 'p', 'f'));
2127     }
2128
2129     memcpy(pkt->data + offset, pkt_data, pkt_size);
2130
2131     if (pkt_data != data)
2132         av_free(pkt_data);
2133
2134     pkt->flags = is_keyframe;
2135     pkt->stream_index = st->index;
2136
2137     if (additional_size > 0) {
2138         uint8_t *side_data = av_packet_new_side_data(pkt,
2139                                                      AV_PKT_DATA_MATROSKA_BLOCKADDITIONAL,
2140                                                      additional_size + 8);
2141         if(side_data == NULL) {
2142             return AVERROR(ENOMEM);
2143         }
2144         AV_WB64(side_data, additional_id);
2145         memcpy(side_data + 8, additional, additional_size);
2146     }
2147
2148     if (track->ms_compat)
2149         pkt->dts = timecode;
2150     else
2151         pkt->pts = timecode;
2152     pkt->pos = pos;
2153     if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_SUBRIP) {
2154         /*
2155          * For backward compatibility.
2156          * Historically, we have put subtitle duration
2157          * in convergence_duration, on the off chance
2158          * that the time_scale is less than 1us, which
2159          * could result in a 32bit overflow on the
2160          * normal duration field.
2161          */
2162         pkt->convergence_duration = lace_duration;
2163     }
2164
2165     if (track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE ||
2166         lace_duration <= INT_MAX) {
2167         /*
2168          * For non subtitle tracks, just store the duration
2169          * as normal.
2170          *
2171          * If it's a subtitle track and duration value does
2172          * not overflow a uint32, then also store it normally.
2173          */
2174         pkt->duration = lace_duration;
2175     }
2176
2177     if (st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_SSA)
2178         matroska_fix_ass_packet(matroska, pkt, lace_duration);
2179
2180     if (matroska->prev_pkt &&
2181         timecode != AV_NOPTS_VALUE &&
2182         matroska->prev_pkt->pts == timecode &&
2183         matroska->prev_pkt->stream_index == st->index &&
2184         st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_SSA)
2185         matroska_merge_packets(matroska->prev_pkt, pkt);
2186     else {
2187         dynarray_add(&matroska->packets,&matroska->num_packets,pkt);
2188         matroska->prev_pkt = pkt;
2189     }
2190
2191     return 0;
2192 }
2193
2194 static int matroska_parse_block(MatroskaDemuxContext *matroska, uint8_t *data,
2195                                 int size, int64_t pos, uint64_t cluster_time,
2196                                 uint64_t block_duration, int is_keyframe,
2197                                 uint8_t *additional, uint64_t additional_id, int additional_size,
2198                                 int64_t cluster_pos)
2199 {
2200     uint64_t timecode = AV_NOPTS_VALUE;
2201     MatroskaTrack *track;
2202     int res = 0;
2203     AVStream *st;
2204     int16_t block_time;
2205     uint32_t *lace_size = NULL;
2206     int n, flags, laces = 0;
2207     uint64_t num;
2208
2209     if ((n = matroska_ebmlnum_uint(matroska, data, size, &num)) < 0) {
2210         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "EBML block data error\n");
2211         return n;
2212     }
2213     data += n;
2214     size -= n;
2215
2216     track = matroska_find_track_by_num(matroska, num);
2217     if (!track || !track->stream) {
2218         av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
2219                "Invalid stream %"PRIu64" or size %u\n", num, size);
2220         return AVERROR_INVALIDDATA;
2221     } else if (size <= 3)
2222         return 0;
2223     st = track->stream;
2224     if (st->discard >= AVDISCARD_ALL)
2225         return res;
2226     av_assert1(block_duration != AV_NOPTS_VALUE);
2227
2228     block_time = AV_RB16(data);
2229     data += 2;
2230     flags = *data++;
2231     size -= 3;
2232     if (is_keyframe == -1)
2233         is_keyframe = flags & 0x80 ? AV_PKT_FLAG_KEY : 0;
2234
2235     if (cluster_time != (uint64_t)-1
2236         && (block_time >= 0 || cluster_time >= -block_time)) {
2237         timecode = cluster_time + block_time;
2238         if (track->type == MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE
2239             && timecode < track->end_timecode)
2240             is_keyframe = 0;  /* overlapping subtitles are not key frame */
2241         if (is_keyframe)
2242             av_add_index_entry(st, cluster_pos, timecode, 0,0,AVINDEX_KEYFRAME);
2243     }
2244
2245     if (matroska->skip_to_keyframe && track->type != MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE) {
2246         if (timecode < matroska->skip_to_timecode)
2247             return res;
2248         if (!st->skip_to_keyframe) {
2249             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "File is broken, keyframes not correctly marked!\n");
2250             matroska->skip_to_keyframe = 0;
2251         }
2252         if (is_keyframe)
2253             matroska->skip_to_keyframe = 0;
2254     }
2255
2256     res = matroska_parse_laces(matroska, &data, size, (flags & 0x06) >> 1,
2257                                &lace_size, &laces);
2258
2259     if (res)
2260         goto end;
2261
2262     if (!block_duration)
2263         block_duration = track->default_duration * laces / matroska->time_scale;
2264
2265     if (cluster_time != (uint64_t)-1 && (block_time >= 0 || cluster_time >= -block_time))
2266         track->end_timecode =
2267             FFMAX(track->end_timecode, timecode + block_duration);
2268
2269     for (n = 0; n < laces; n++) {
2270         int64_t lace_duration = block_duration*(n+1) / laces - block_duration*n / laces;
2271
2272         if (lace_size[n] > size) {
2273             av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid packet size\n");
2274             break;
2275         }
2276
2277         if ((st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_RA_288 ||
2278              st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_COOK ||
2279              st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_SIPR ||
2280              st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_ATRAC3) &&
2281              st->codec->block_align && track->audio.sub_packet_size) {
2282
2283             res = matroska_parse_rm_audio(matroska, track, st, data, size,
2284                                           timecode, pos);
2285             if (res)
2286                 goto end;
2287
2288         } else {
2289             res = matroska_parse_frame(matroska, track, st, data, lace_size[n],
2290                                       timecode, lace_duration,
2291                                       pos, !n? is_keyframe : 0,
2292                                       additional, additional_id, additional_size);
2293             if (res)
2294                 goto end;
2295         }
2296
2297         if (timecode != AV_NOPTS_VALUE)
2298             timecode = lace_duration ? timecode + lace_duration : AV_NOPTS_VALUE;
2299         data += lace_size[n];
2300         size -= lace_size[n];
2301     }
2302
2303 end:
2304     av_free(lace_size);
2305     return res;
2306 }
2307
2308 static int matroska_parse_cluster_incremental(MatroskaDemuxContext *matroska)
2309 {
2310     EbmlList *blocks_list;
2311     MatroskaBlock *blocks;
2312     int i, res;
2313     res = ebml_parse(matroska,
2314                      matroska_cluster_incremental_parsing,
2315                      &matroska->current_cluster);
2316     if (res == 1) {
2317         /* New Cluster */
2318         if (matroska->current_cluster_pos)
2319             ebml_level_end(matroska);
2320         ebml_free(matroska_cluster, &matroska->current_cluster);
2321         memset(&matroska->current_cluster, 0, sizeof(MatroskaCluster));
2322         matroska->current_cluster_num_blocks = 0;
2323         matroska->current_cluster_pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
2324         matroska->prev_pkt = NULL;
2325         /* sizeof the ID which was already read */
2326         if (matroska->current_id)
2327             matroska->current_cluster_pos -= 4;
2328         res = ebml_parse(matroska,
2329                          matroska_clusters_incremental,
2330                          &matroska->current_cluster);
2331         /* Try parsing the block again. */
2332         if (res == 1)
2333             res = ebml_parse(matroska,
2334                              matroska_cluster_incremental_parsing,
2335                              &matroska->current_cluster);
2336     }
2337
2338     if (!res &&
2339         matroska->current_cluster_num_blocks <
2340             matroska->current_cluster.blocks.nb_elem) {
2341         blocks_list = &matroska->current_cluster.blocks;
2342         blocks = blocks_list->elem;
2343
2344         matroska->current_cluster_num_blocks = blocks_list->nb_elem;
2345         i = blocks_list->nb_elem - 1;
2346         if (blocks[i].bin.size > 0 && blocks[i].bin.data) {
2347             int is_keyframe = blocks[i].non_simple ? !blocks[i].reference : -1;
2348             uint8_t* additional = blocks[i].additional.size > 0 ?
2349                                     blocks[i].additional.data : NULL;
2350             if (!blocks[i].non_simple)
2351                 blocks[i].duration = 0;
2352             res = matroska_parse_block(matroska,
2353                                        blocks[i].bin.data, blocks[i].bin.size,
2354                                        blocks[i].bin.pos,
2355                                        matroska->current_cluster.timecode,
2356                                        blocks[i].duration, is_keyframe,
2357                                        additional, blocks[i].additional_id,
2358                                        blocks[i].additional.size,
2359                                        matroska->current_cluster_pos);
2360         }
2361     }
2362
2363     if (res < 0)  matroska->done = 1;
2364     return res;
2365 }
2366
2367 static int matroska_parse_cluster(MatroskaDemuxContext *matroska)
2368 {
2369     MatroskaCluster cluster = { 0 };
2370     EbmlList *blocks_list;
2371     MatroskaBlock *blocks;
2372     int i, res;
2373     int64_t pos;
2374     if (!matroska->contains_ssa)
2375         return matroska_parse_cluster_incremental(matroska);
2376     pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
2377     matroska->prev_pkt = NULL;
2378     if (matroska->current_id)
2379         pos -= 4;  /* sizeof the ID which was already read */
2380     res = ebml_parse(matroska, matroska_clusters, &cluster);
2381     blocks_list = &cluster.blocks;
2382     blocks = blocks_list->elem;
2383     for (i=0; i<blocks_list->nb_elem; i++)
2384         if (blocks[i].bin.size > 0 && blocks[i].bin.data) {
2385             int is_keyframe = blocks[i].non_simple ? !blocks[i].reference : -1;
2386             res=matroska_parse_block(matroska,
2387                                      blocks[i].bin.data, blocks[i].bin.size,
2388                                      blocks[i].bin.pos,  cluster.timecode,
2389                                      blocks[i].duration, is_keyframe, NULL, 0, 0,
2390                                      pos);
2391         }
2392     ebml_free(matroska_cluster, &cluster);
2393     return res;
2394 }
2395
2396 static int matroska_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
2397 {
2398     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
2399
2400     while (matroska_deliver_packet(matroska, pkt)) {
2401         int64_t pos = avio_tell(matroska->ctx->pb);
2402         if (matroska->done)
2403             return AVERROR_EOF;
2404         if (matroska_parse_cluster(matroska) < 0)
2405             matroska_resync(matroska, pos);
2406     }
2407
2408     return 0;
2409 }
2410
2411 static int matroska_read_seek(AVFormatContext *s, int stream_index,
2412                               int64_t timestamp, int flags)
2413 {
2414     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
2415     MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
2416     AVStream *st = s->streams[stream_index];
2417     int i, index, index_sub, index_min;
2418
2419     /* Parse the CUES now since we need the index data to seek. */
2420     if (matroska->cues_parsing_deferred > 0) {
2421         matroska->cues_parsing_deferred = 0;
2422         matroska_parse_cues(matroska);
2423     }
2424
2425     if (!st->nb_index_entries)
2426         goto err;
2427     timestamp = FFMAX(timestamp, st->index_entries[0].timestamp);
2428
2429     if ((index = av_index_search_timestamp(st, timestamp, flags)) < 0) {
2430         avio_seek(s->pb, st->index_entries[st->nb_index_entries-1].pos, SEEK_SET);
2431         matroska->current_id = 0;
2432         while ((index = av_index_search_timestamp(st, timestamp, flags)) < 0) {
2433             matroska_clear_queue(matroska);
2434             if (matroska_parse_cluster(matroska) < 0)
2435                 break;
2436         }
2437     }
2438
2439     matroska_clear_queue(matroska);
2440     if (index < 0 || (matroska->cues_parsing_deferred < 0 && index == st->nb_index_entries - 1))
2441         goto err;
2442
2443     index_min = index;
2444     for (i=0; i < matroska->tracks.nb_elem; i++) {
2445         tracks[i].audio.pkt_cnt = 0;
2446         tracks[i].audio.sub_packet_cnt = 0;
2447         tracks[i].audio.buf_timecode = AV_NOPTS_VALUE;
2448         tracks[i].end_timecode = 0;
2449         if (tracks[i].type == MATROSKA_TRACK_TYPE_SUBTITLE
2450             && tracks[i].stream->discard != AVDISCARD_ALL) {
2451             index_sub = av_index_search_timestamp(tracks[i].stream, st->index_entries[index].timestamp, AVSEEK_FLAG_BACKWARD);
2452             if (index_sub >= 0
2453                 && st->index_entries[index_sub].pos < st->index_entries[index_min].pos
2454                 && st->index_entries[index].timestamp - st->index_entries[index_sub].timestamp < 30000000000/matroska->time_scale)
2455                 index_min = index_sub;
2456         }
2457     }
2458
2459     avio_seek(s->pb, st->index_entries[index_min].pos, SEEK_SET);
2460     matroska->current_id = 0;
2461     if (flags & AVSEEK_FLAG_ANY) {
2462         st->skip_to_keyframe = 0;
2463         matroska->skip_to_timecode = timestamp;
2464     } else {
2465         st->skip_to_keyframe = 1;
2466         matroska->skip_to_timecode = st->index_entries[index].timestamp;
2467     }
2468     matroska->skip_to_keyframe = 1;
2469     matroska->done = 0;
2470     matroska->num_levels = 0;
2471     ff_update_cur_dts(s, st, st->index_entries[index].timestamp);
2472     return 0;
2473 err:
2474     // slightly hackish but allows proper fallback to
2475     // the generic seeking code.
2476     matroska_clear_queue(matroska);
2477     matroska->current_id = 0;
2478     st->skip_to_keyframe =
2479     matroska->skip_to_keyframe = 0;
2480     matroska->done = 0;
2481     matroska->num_levels = 0;
2482     return -1;
2483 }
2484
2485 static int matroska_read_close(AVFormatContext *s)
2486 {
2487     MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
2488     MatroskaTrack *tracks = matroska->tracks.elem;
2489     int n;
2490
2491     matroska_clear_queue(matroska);
2492
2493     for (n=0; n < matroska->tracks.nb_elem; n++)
2494         if (tracks[n].type == MATROSKA_TRACK_TYPE_AUDIO)
2495             av_free(tracks[n].audio.buf);
2496     ebml_free(matroska_cluster, &matroska->current_cluster);
2497     ebml_free(matroska_segment, matroska);
2498
2499     return 0;
2500 }
2501
2502 AVInputFormat ff_matroska_demuxer = {
2503     .name           = "matroska,webm",
2504     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Matroska / WebM"),
2505     .priv_data_size = sizeof(MatroskaDemuxContext),
2506     .read_probe     = matroska_probe,
2507     .read_header    = matroska_read_header,
2508     .read_packet    = matroska_read_packet,
2509     .read_close     = matroska_read_close,
2510     .read_seek      = matroska_read_seek,
2511 };