basesink: Allow update NEWSEGMENT events after EOS
[platform/upstream/gstreamer.git] / libs / gst / base / gstbasesink.c
1 /* GStreamer
2  * Copyright (C) 2005-2007 Wim Taymans <wim.taymans@gmail.com>
3  *
4  * gstbasesink.c: Base class for sink elements
5  *
6  * This library is free software; you can redistribute it and/or
7  * modify it under the terms of the GNU Library General Public
8  * License as published by the Free Software Foundation; either
9  * version 2 of the License, or (at your option) any later version.
10  *
11  * This library is distributed in the hope that it will be useful,
12  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
14  * Library General Public License for more details.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU Library General Public
17  * License along with this library; if not, write to the
18  * Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
19  * Boston, MA 02111-1307, USA.
20  */
21
22 /**
23  * SECTION:gstbasesink
24  * @short_description: Base class for sink elements
25  * @see_also: #GstBaseTransform, #GstBaseSrc
26  *
27  * #GstBaseSink is the base class for sink elements in GStreamer, such as
28  * xvimagesink or filesink. It is a layer on top of #GstElement that provides a
29  * simplified interface to plugin writers. #GstBaseSink handles many details
30  * for you, for example: preroll, clock synchronization, state changes,
31  * activation in push or pull mode, and queries.
32  *
33  * In most cases, when writing sink elements, there is no need to implement
34  * class methods from #GstElement or to set functions on pads, because the
35  * #GstBaseSink infrastructure should be sufficient.
36  *
37  * #GstBaseSink provides support for exactly one sink pad, which should be
38  * named "sink". A sink implementation (subclass of #GstBaseSink) should
39  * install a pad template in its base_init function, like so:
40  * |[
41  * static void
42  * my_element_base_init (gpointer g_class)
43  * {
44  *   GstElementClass *gstelement_class = GST_ELEMENT_CLASS (g_class);
45  *
46  *   // sinktemplate should be a #GstStaticPadTemplate with direction
47  *   // #GST_PAD_SINK and name "sink"
48  *   gst_element_class_add_pad_template (gstelement_class,
49  *       gst_static_pad_template_get (&amp;sinktemplate));
50  *   // see #GstElementDetails
51  *   gst_element_class_set_details (gstelement_class, &amp;details);
52  * }
53  * ]|
54  *
55  * #GstBaseSink will handle the prerolling correctly. This means that it will
56  * return #GST_STATE_CHANGE_ASYNC from a state change to PAUSED until the first
57  * buffer arrives in this element. The base class will call the
58  * #GstBaseSinkClass.preroll() vmethod with this preroll buffer and will then
59  * commit the state change to the next asynchronously pending state.
60  *
61  * When the element is set to PLAYING, #GstBaseSink will synchronise on the
62  * clock using the times returned from #GstBaseSinkClass.get_times(). If this
63  * function returns #GST_CLOCK_TIME_NONE for the start time, no synchronisation
64  * will be done. Synchronisation can be disabled entirely by setting the object
65  * #GstBaseSink:sync property to %FALSE.
66  *
67  * After synchronisation the virtual method #GstBaseSinkClass.render() will be
68  * called. Subclasses should minimally implement this method.
69  *
70  * Since 0.10.3 subclasses that synchronise on the clock in the
71  * #GstBaseSinkClass.render() method are supported as well. These classes
72  * typically receive a buffer in the render method and can then potentially
73  * block on the clock while rendering. A typical example is an audiosink.
74  * Since 0.10.11 these subclasses can use gst_base_sink_wait_preroll() to
75  * perform the blocking wait.
76  *
77  * Upon receiving the EOS event in the PLAYING state, #GstBaseSink will wait
78  * for the clock to reach the time indicated by the stop time of the last
79  * #GstBaseSinkClass.get_times() call before posting an EOS message. When the
80  * element receives EOS in PAUSED, preroll completes, the event is queued and an
81  * EOS message is posted when going to PLAYING.
82  *
83  * #GstBaseSink will internally use the #GST_EVENT_NEWSEGMENT events to schedule
84  * synchronisation and clipping of buffers. Buffers that fall completely outside
85  * of the current segment are dropped. Buffers that fall partially in the
86  * segment are rendered (and prerolled). Subclasses should do any subbuffer
87  * clipping themselves when needed.
88  *
89  * #GstBaseSink will by default report the current playback position in
90  * #GST_FORMAT_TIME based on the current clock time and segment information.
91  * If no clock has been set on the element, the query will be forwarded
92  * upstream.
93  *
94  * The #GstBaseSinkClass.set_caps() function will be called when the subclass
95  * should configure itself to process a specific media type.
96  *
97  * The #GstBaseSinkClass.start() and #GstBaseSinkClass.stop() virtual methods
98  * will be called when resources should be allocated. Any 
99  * #GstBaseSinkClass.preroll(), #GstBaseSinkClass.render() and
100  * #GstBaseSinkClass.set_caps() function will be called between the
101  * #GstBaseSinkClass.start() and #GstBaseSinkClass.stop() calls.
102  *
103  * The #GstBaseSinkClass.event() virtual method will be called when an event is
104  * received by #GstBaseSink. Normally this method should only be overriden by
105  * very specific elements (such as file sinks) which need to handle the
106  * newsegment event specially.
107  *
108  * #GstBaseSink provides an overridable #GstBaseSinkClass.buffer_alloc()
109  * function that can be used by sinks that want to do reverse negotiation or to
110  * provide custom buffers (hardware buffers for example) to upstream elements.
111  *
112  * The #GstBaseSinkClass.unlock() method is called when the elements should
113  * unblock any blocking operations they perform in the
114  * #GstBaseSinkClass.render() method. This is mostly useful when the
115  * #GstBaseSinkClass.render() method performs a blocking write on a file
116  * descriptor, for example.
117  *
118  * The #GstBaseSink:max-lateness property affects how the sink deals with
119  * buffers that arrive too late in the sink. A buffer arrives too late in the
120  * sink when the presentation time (as a combination of the last segment, buffer
121  * timestamp and element base_time) plus the duration is before the current
122  * time of the clock.
123  * If the frame is later than max-lateness, the sink will drop the buffer
124  * without calling the render method.
125  * This feature is disabled if sync is disabled, the
126  * #GstBaseSinkClass.get_times() method does not return a valid start time or
127  * max-lateness is set to -1 (the default).
128  * Subclasses can use gst_base_sink_set_max_lateness() to configure the
129  * max-lateness value.
130  *
131  * The #GstBaseSink:qos property will enable the quality-of-service features of
132  * the basesink which gather statistics about the real-time performance of the
133  * clock synchronisation. For each buffer received in the sink, statistics are
134  * gathered and a QOS event is sent upstream with these numbers. This
135  * information can then be used by upstream elements to reduce their processing
136  * rate, for example.
137  *
138  * Since 0.10.15 the #GstBaseSink:async property can be used to instruct the
139  * sink to never perform an ASYNC state change. This feature is mostly usable
140  * when dealing with non-synchronized streams or sparse streams.
141  *
142  * Last reviewed on 2007-08-29 (0.10.15)
143  */
144
145 #ifdef HAVE_CONFIG_H
146 #  include "config.h"
147 #endif
148
149 #include "gstbasesink.h"
150 #include <gst/gstmarshal.h>
151 #include <gst/gst_private.h>
152 #include <gst/gst-i18n-lib.h>
153
154 GST_DEBUG_CATEGORY_STATIC (gst_base_sink_debug);
155 #define GST_CAT_DEFAULT gst_base_sink_debug
156
157 #define GST_BASE_SINK_GET_PRIVATE(obj)  \
158    (G_TYPE_INSTANCE_GET_PRIVATE ((obj), GST_TYPE_BASE_SINK, GstBaseSinkPrivate))
159
160 #define GST_FLOW_STEP GST_FLOW_CUSTOM_ERROR
161
162 typedef struct
163 {
164   gboolean valid;               /* if this info is valid */
165   guint32 seqnum;               /* the seqnum of the STEP event */
166   GstFormat format;             /* the format of the amount */
167   guint64 amount;               /* the total amount of data to skip */
168   guint64 position;             /* the position in the stepped data */
169   guint64 duration;             /* the duration in time of the skipped data */
170   guint64 start;                /* running_time of the start */
171   gdouble rate;                 /* rate of skipping */
172   gdouble start_rate;           /* rate before skipping */
173   guint64 start_start;          /* start position skipping */
174   guint64 start_stop;           /* stop position skipping */
175   gboolean flush;               /* if this was a flushing step */
176   gboolean intermediate;        /* if this is an intermediate step */
177   gboolean need_preroll;        /* if we need preroll after this step */
178 } GstStepInfo;
179
180 /* FIXME, some stuff in ABI.data and other in Private...
181  * Make up your mind please.
182  */
183 struct _GstBaseSinkPrivate
184 {
185   gint qos_enabled;             /* ATOMIC */
186   gboolean async_enabled;
187   GstClockTimeDiff ts_offset;
188   GstClockTime render_delay;
189
190   /* start, stop of current buffer, stream time, used to report position */
191   GstClockTime current_sstart;
192   GstClockTime current_sstop;
193
194   /* start, stop and jitter of current buffer, running time */
195   GstClockTime current_rstart;
196   GstClockTime current_rstop;
197   GstClockTimeDiff current_jitter;
198
199   /* EOS sync time in running time */
200   GstClockTime eos_rtime;
201
202   /* last buffer that arrived in time, running time */
203   GstClockTime last_in_time;
204   /* when the last buffer left the sink, running time */
205   GstClockTime last_left;
206
207   /* running averages go here these are done on running time */
208   GstClockTime avg_pt;
209   GstClockTime avg_duration;
210   gdouble avg_rate;
211
212   /* these are done on system time. avg_jitter and avg_render are
213    * compared to eachother to see if the rendering time takes a
214    * huge amount of the processing, If so we are flooded with
215    * buffers. */
216   GstClockTime last_left_systime;
217   GstClockTime avg_jitter;
218   GstClockTime start, stop;
219   GstClockTime avg_render;
220
221   /* number of rendered and dropped frames */
222   guint64 rendered;
223   guint64 dropped;
224
225   /* latency stuff */
226   GstClockTime latency;
227
228   /* if we already commited the state */
229   gboolean commited;
230
231   /* when we received EOS */
232   gboolean received_eos;
233
234   /* when we are prerolled and able to report latency */
235   gboolean have_latency;
236
237   /* the last buffer we prerolled or rendered. Useful for making snapshots */
238   GstBuffer *last_buffer;
239
240   /* caps for pull based scheduling */
241   GstCaps *pull_caps;
242
243   /* blocksize for pulling */
244   guint blocksize;
245
246   gboolean discont;
247
248   /* seqnum of the stream */
249   guint32 seqnum;
250
251   gboolean call_preroll;
252   gboolean step_unlock;
253
254   /* we have a pending and a current step operation */
255   GstStepInfo current_step;
256   GstStepInfo pending_step;
257 };
258
259 #define DO_RUNNING_AVG(avg,val,size) (((val) + ((size)-1) * (avg)) / (size))
260
261 /* generic running average, this has a neutral window size */
262 #define UPDATE_RUNNING_AVG(avg,val)   DO_RUNNING_AVG(avg,val,8)
263
264 /* the windows for these running averages are experimentally obtained.
265  * possitive values get averaged more while negative values use a small
266  * window so we can react faster to badness. */
267 #define UPDATE_RUNNING_AVG_P(avg,val) DO_RUNNING_AVG(avg,val,16)
268 #define UPDATE_RUNNING_AVG_N(avg,val) DO_RUNNING_AVG(avg,val,4)
269
270 /* BaseSink properties */
271
272 #define DEFAULT_CAN_ACTIVATE_PULL FALSE /* fixme: enable me */
273 #define DEFAULT_CAN_ACTIVATE_PUSH TRUE
274
275 #define DEFAULT_PREROLL_QUEUE_LEN   0
276 #define DEFAULT_SYNC                TRUE
277 #define DEFAULT_MAX_LATENESS        -1
278 #define DEFAULT_QOS                 FALSE
279 #define DEFAULT_ASYNC               TRUE
280 #define DEFAULT_TS_OFFSET           0
281 #define DEFAULT_BLOCKSIZE           4096
282 #define DEFAULT_RENDER_DELAY        0
283
284 enum
285 {
286   PROP_0,
287   PROP_PREROLL_QUEUE_LEN,
288   PROP_SYNC,
289   PROP_MAX_LATENESS,
290   PROP_QOS,
291   PROP_ASYNC,
292   PROP_TS_OFFSET,
293   PROP_LAST_BUFFER,
294   PROP_BLOCKSIZE,
295   PROP_RENDER_DELAY,
296   PROP_LAST
297 };
298
299 static GstElementClass *parent_class = NULL;
300
301 static void gst_base_sink_class_init (GstBaseSinkClass * klass);
302 static void gst_base_sink_init (GstBaseSink * trans, gpointer g_class);
303 static void gst_base_sink_finalize (GObject * object);
304
305 GType
306 gst_base_sink_get_type (void)
307 {
308   static volatile gsize base_sink_type = 0;
309
310   if (g_once_init_enter (&base_sink_type)) {
311     GType _type;
312     static const GTypeInfo base_sink_info = {
313       sizeof (GstBaseSinkClass),
314       NULL,
315       NULL,
316       (GClassInitFunc) gst_base_sink_class_init,
317       NULL,
318       NULL,
319       sizeof (GstBaseSink),
320       0,
321       (GInstanceInitFunc) gst_base_sink_init,
322     };
323
324     _type = g_type_register_static (GST_TYPE_ELEMENT,
325         "GstBaseSink", &base_sink_info, G_TYPE_FLAG_ABSTRACT);
326     g_once_init_leave (&base_sink_type, _type);
327   }
328   return base_sink_type;
329 }
330
331 static void gst_base_sink_set_property (GObject * object, guint prop_id,
332     const GValue * value, GParamSpec * pspec);
333 static void gst_base_sink_get_property (GObject * object, guint prop_id,
334     GValue * value, GParamSpec * pspec);
335
336 static gboolean gst_base_sink_send_event (GstElement * element,
337     GstEvent * event);
338 static gboolean gst_base_sink_query (GstElement * element, GstQuery * query);
339
340 static GstCaps *gst_base_sink_get_caps (GstBaseSink * sink);
341 static gboolean gst_base_sink_set_caps (GstBaseSink * sink, GstCaps * caps);
342 static GstFlowReturn gst_base_sink_buffer_alloc (GstBaseSink * sink,
343     guint64 offset, guint size, GstCaps * caps, GstBuffer ** buf);
344 static void gst_base_sink_get_times (GstBaseSink * basesink, GstBuffer * buffer,
345     GstClockTime * start, GstClockTime * end);
346 static gboolean gst_base_sink_set_flushing (GstBaseSink * basesink,
347     GstPad * pad, gboolean flushing);
348 static gboolean gst_base_sink_default_activate_pull (GstBaseSink * basesink,
349     gboolean active);
350 static gboolean gst_base_sink_default_do_seek (GstBaseSink * sink,
351     GstSegment * segment);
352 static gboolean gst_base_sink_default_prepare_seek_segment (GstBaseSink * sink,
353     GstEvent * event, GstSegment * segment);
354
355 static GstStateChangeReturn gst_base_sink_change_state (GstElement * element,
356     GstStateChange transition);
357
358 static GstFlowReturn gst_base_sink_chain (GstPad * pad, GstBuffer * buffer);
359 static GstFlowReturn gst_base_sink_chain_list (GstPad * pad,
360     GstBufferList * list);
361
362 static void gst_base_sink_loop (GstPad * pad);
363 static gboolean gst_base_sink_pad_activate (GstPad * pad);
364 static gboolean gst_base_sink_pad_activate_push (GstPad * pad, gboolean active);
365 static gboolean gst_base_sink_pad_activate_pull (GstPad * pad, gboolean active);
366 static gboolean gst_base_sink_event (GstPad * pad, GstEvent * event);
367 static gboolean gst_base_sink_peer_query (GstBaseSink * sink, GstQuery * query);
368
369 static gboolean gst_base_sink_negotiate_pull (GstBaseSink * basesink);
370 static GstCaps *gst_base_sink_pad_getcaps (GstPad * pad);
371 static gboolean gst_base_sink_pad_setcaps (GstPad * pad, GstCaps * caps);
372 static void gst_base_sink_pad_fixate (GstPad * pad, GstCaps * caps);
373 static GstFlowReturn gst_base_sink_pad_buffer_alloc (GstPad * pad,
374     guint64 offset, guint size, GstCaps * caps, GstBuffer ** buf);
375
376
377 /* check if an object was too late */
378 static gboolean gst_base_sink_is_too_late (GstBaseSink * basesink,
379     GstMiniObject * obj, GstClockTime start, GstClockTime stop,
380     GstClockReturn status, GstClockTimeDiff jitter);
381 static GstFlowReturn gst_base_sink_preroll_object (GstBaseSink * basesink,
382     gboolean is_list, GstMiniObject * obj);
383
384 static void
385 gst_base_sink_class_init (GstBaseSinkClass * klass)
386 {
387   GObjectClass *gobject_class;
388   GstElementClass *gstelement_class;
389
390   gobject_class = G_OBJECT_CLASS (klass);
391   gstelement_class = GST_ELEMENT_CLASS (klass);
392
393   GST_DEBUG_CATEGORY_INIT (gst_base_sink_debug, "basesink", 0,
394       "basesink element");
395
396   g_type_class_add_private (klass, sizeof (GstBaseSinkPrivate));
397
398   parent_class = g_type_class_peek_parent (klass);
399
400   gobject_class->finalize = gst_base_sink_finalize;
401   gobject_class->set_property = gst_base_sink_set_property;
402   gobject_class->get_property = gst_base_sink_get_property;
403
404   /* FIXME, this next value should be configured using an event from the
405    * upstream element, ie, the BUFFER_SIZE event. */
406   g_object_class_install_property (gobject_class, PROP_PREROLL_QUEUE_LEN,
407       g_param_spec_uint ("preroll-queue-len", "Preroll queue length",
408           "Number of buffers to queue during preroll", 0, G_MAXUINT,
409           DEFAULT_PREROLL_QUEUE_LEN,
410           G_PARAM_READWRITE | G_PARAM_CONSTRUCT | G_PARAM_STATIC_STRINGS));
411
412   g_object_class_install_property (gobject_class, PROP_SYNC,
413       g_param_spec_boolean ("sync", "Sync", "Sync on the clock", DEFAULT_SYNC,
414           G_PARAM_READWRITE | G_PARAM_STATIC_STRINGS));
415
416   g_object_class_install_property (gobject_class, PROP_MAX_LATENESS,
417       g_param_spec_int64 ("max-lateness", "Max Lateness",
418           "Maximum number of nanoseconds that a buffer can be late before it "
419           "is dropped (-1 unlimited)", -1, G_MAXINT64, DEFAULT_MAX_LATENESS,
420           G_PARAM_READWRITE | G_PARAM_STATIC_STRINGS));
421
422   g_object_class_install_property (gobject_class, PROP_QOS,
423       g_param_spec_boolean ("qos", "Qos",
424           "Generate Quality-of-Service events upstream", DEFAULT_QOS,
425           G_PARAM_READWRITE | G_PARAM_STATIC_STRINGS));
426   /**
427    * GstBaseSink:async
428    *
429    * If set to #TRUE, the basesink will perform asynchronous state changes.
430    * When set to #FALSE, the sink will not signal the parent when it prerolls.
431    * Use this option when dealing with sparse streams or when synchronisation is
432    * not required.
433    *
434    * Since: 0.10.15
435    */
436   g_object_class_install_property (gobject_class, PROP_ASYNC,
437       g_param_spec_boolean ("async", "Async",
438           "Go asynchronously to PAUSED", DEFAULT_ASYNC,
439           G_PARAM_READWRITE | G_PARAM_STATIC_STRINGS));
440   /**
441    * GstBaseSink:ts-offset
442    *
443    * Controls the final synchronisation, a negative value will render the buffer
444    * earlier while a positive value delays playback. This property can be
445    * used to fix synchronisation in bad files.
446    *
447    * Since: 0.10.15
448    */
449   g_object_class_install_property (gobject_class, PROP_TS_OFFSET,
450       g_param_spec_int64 ("ts-offset", "TS Offset",
451           "Timestamp offset in nanoseconds", G_MININT64, G_MAXINT64,
452           DEFAULT_TS_OFFSET, G_PARAM_READWRITE | G_PARAM_STATIC_STRINGS));
453   /**
454    * GstBaseSink:last-buffer
455    *
456    * The last buffer that arrived in the sink and was used for preroll or for
457    * rendering. This property can be used to generate thumbnails. This property
458    * can be NULL when the sink has not yet received a bufer.
459    *
460    * Since: 0.10.15
461    */
462   g_object_class_install_property (gobject_class, PROP_LAST_BUFFER,
463       gst_param_spec_mini_object ("last-buffer", "Last Buffer",
464           "The last buffer received in the sink", GST_TYPE_BUFFER,
465           G_PARAM_READABLE | G_PARAM_STATIC_STRINGS));
466   /**
467    * GstBaseSink:blocksize
468    *
469    * The amount of bytes to pull when operating in pull mode.
470    *
471    * Since: 0.10.22
472    */
473   g_object_class_install_property (gobject_class, PROP_BLOCKSIZE,
474       g_param_spec_uint ("blocksize", "Block size",
475           "Size in bytes to pull per buffer (0 = default)", 0, G_MAXUINT,
476           DEFAULT_BLOCKSIZE, G_PARAM_READWRITE | G_PARAM_STATIC_STRINGS));
477   /**
478    * GstBaseSink:render-delay
479    *
480    * The additional delay between synchronisation and actual rendering of the
481    * media. This property will add additional latency to the device in order to
482    * make other sinks compensate for the delay.
483    *
484    * Since: 0.10.22
485    */
486   g_object_class_install_property (gobject_class, PROP_RENDER_DELAY,
487       g_param_spec_uint64 ("render-delay", "Render Delay",
488           "Additional render delay of the sink in nanoseconds", 0, G_MAXUINT64,
489           DEFAULT_RENDER_DELAY, G_PARAM_READWRITE | G_PARAM_STATIC_STRINGS));
490
491   gstelement_class->change_state =
492       GST_DEBUG_FUNCPTR (gst_base_sink_change_state);
493   gstelement_class->send_event = GST_DEBUG_FUNCPTR (gst_base_sink_send_event);
494   gstelement_class->query = GST_DEBUG_FUNCPTR (gst_base_sink_query);
495
496   klass->get_caps = GST_DEBUG_FUNCPTR (gst_base_sink_get_caps);
497   klass->set_caps = GST_DEBUG_FUNCPTR (gst_base_sink_set_caps);
498   klass->buffer_alloc = GST_DEBUG_FUNCPTR (gst_base_sink_buffer_alloc);
499   klass->get_times = GST_DEBUG_FUNCPTR (gst_base_sink_get_times);
500   klass->activate_pull =
501       GST_DEBUG_FUNCPTR (gst_base_sink_default_activate_pull);
502
503   /* Registering debug symbols for function pointers */
504   GST_DEBUG_REGISTER_FUNCPTR (gst_base_sink_pad_getcaps);
505   GST_DEBUG_REGISTER_FUNCPTR (gst_base_sink_pad_setcaps);
506   GST_DEBUG_REGISTER_FUNCPTR (gst_base_sink_pad_fixate);
507   GST_DEBUG_REGISTER_FUNCPTR (gst_base_sink_pad_buffer_alloc);
508   GST_DEBUG_REGISTER_FUNCPTR (gst_base_sink_pad_activate);
509   GST_DEBUG_REGISTER_FUNCPTR (gst_base_sink_pad_activate_push);
510   GST_DEBUG_REGISTER_FUNCPTR (gst_base_sink_pad_activate_pull);
511   GST_DEBUG_REGISTER_FUNCPTR (gst_base_sink_event);
512   GST_DEBUG_REGISTER_FUNCPTR (gst_base_sink_chain);
513   GST_DEBUG_REGISTER_FUNCPTR (gst_base_sink_chain_list);
514 }
515
516 static GstCaps *
517 gst_base_sink_pad_getcaps (GstPad * pad)
518 {
519   GstBaseSinkClass *bclass;
520   GstBaseSink *bsink;
521   GstCaps *caps = NULL;
522
523   bsink = GST_BASE_SINK (gst_pad_get_parent (pad));
524   bclass = GST_BASE_SINK_GET_CLASS (bsink);
525
526   if (bsink->pad_mode == GST_ACTIVATE_PULL) {
527     /* if we are operating in pull mode we only accept the negotiated caps */
528     GST_OBJECT_LOCK (pad);
529     if ((caps = GST_PAD_CAPS (pad)))
530       gst_caps_ref (caps);
531     GST_OBJECT_UNLOCK (pad);
532   }
533   if (caps == NULL) {
534     if (bclass->get_caps)
535       caps = bclass->get_caps (bsink);
536
537     if (caps == NULL) {
538       GstPadTemplate *pad_template;
539
540       pad_template =
541           gst_element_class_get_pad_template (GST_ELEMENT_CLASS (bclass),
542           "sink");
543       if (pad_template != NULL) {
544         caps = gst_caps_ref (gst_pad_template_get_caps (pad_template));
545       }
546     }
547   }
548   gst_object_unref (bsink);
549
550   return caps;
551 }
552
553 static gboolean
554 gst_base_sink_pad_setcaps (GstPad * pad, GstCaps * caps)
555 {
556   GstBaseSinkClass *bclass;
557   GstBaseSink *bsink;
558   gboolean res = TRUE;
559
560   bsink = GST_BASE_SINK (gst_pad_get_parent (pad));
561   bclass = GST_BASE_SINK_GET_CLASS (bsink);
562
563   if (res && bclass->set_caps)
564     res = bclass->set_caps (bsink, caps);
565
566   gst_object_unref (bsink);
567
568   return res;
569 }
570
571 static void
572 gst_base_sink_pad_fixate (GstPad * pad, GstCaps * caps)
573 {
574   GstBaseSinkClass *bclass;
575   GstBaseSink *bsink;
576
577   bsink = GST_BASE_SINK (gst_pad_get_parent (pad));
578   bclass = GST_BASE_SINK_GET_CLASS (bsink);
579
580   if (bclass->fixate)
581     bclass->fixate (bsink, caps);
582
583   gst_object_unref (bsink);
584 }
585
586 static GstFlowReturn
587 gst_base_sink_pad_buffer_alloc (GstPad * pad, guint64 offset, guint size,
588     GstCaps * caps, GstBuffer ** buf)
589 {
590   GstBaseSinkClass *bclass;
591   GstBaseSink *bsink;
592   GstFlowReturn result = GST_FLOW_OK;
593
594   bsink = GST_BASE_SINK (gst_pad_get_parent (pad));
595   bclass = GST_BASE_SINK_GET_CLASS (bsink);
596
597   if (bclass->buffer_alloc)
598     result = bclass->buffer_alloc (bsink, offset, size, caps, buf);
599   else
600     *buf = NULL;                /* fallback in gstpad.c will allocate generic buffer */
601
602   gst_object_unref (bsink);
603
604   return result;
605 }
606
607 static void
608 gst_base_sink_init (GstBaseSink * basesink, gpointer g_class)
609 {
610   GstPadTemplate *pad_template;
611   GstBaseSinkPrivate *priv;
612
613   basesink->priv = priv = GST_BASE_SINK_GET_PRIVATE (basesink);
614
615   pad_template =
616       gst_element_class_get_pad_template (GST_ELEMENT_CLASS (g_class), "sink");
617   g_return_if_fail (pad_template != NULL);
618
619   basesink->sinkpad = gst_pad_new_from_template (pad_template, "sink");
620
621   gst_pad_set_getcaps_function (basesink->sinkpad, gst_base_sink_pad_getcaps);
622   gst_pad_set_setcaps_function (basesink->sinkpad, gst_base_sink_pad_setcaps);
623   gst_pad_set_fixatecaps_function (basesink->sinkpad, gst_base_sink_pad_fixate);
624   gst_pad_set_bufferalloc_function (basesink->sinkpad,
625       gst_base_sink_pad_buffer_alloc);
626   gst_pad_set_activate_function (basesink->sinkpad, gst_base_sink_pad_activate);
627   gst_pad_set_activatepush_function (basesink->sinkpad,
628       gst_base_sink_pad_activate_push);
629   gst_pad_set_activatepull_function (basesink->sinkpad,
630       gst_base_sink_pad_activate_pull);
631   gst_pad_set_event_function (basesink->sinkpad, gst_base_sink_event);
632   gst_pad_set_chain_function (basesink->sinkpad, gst_base_sink_chain);
633   gst_pad_set_chain_list_function (basesink->sinkpad, gst_base_sink_chain_list);
634   gst_element_add_pad (GST_ELEMENT_CAST (basesink), basesink->sinkpad);
635
636   basesink->pad_mode = GST_ACTIVATE_NONE;
637   basesink->preroll_queue = g_queue_new ();
638   basesink->abidata.ABI.clip_segment = gst_segment_new ();
639   priv->have_latency = FALSE;
640
641   basesink->can_activate_push = DEFAULT_CAN_ACTIVATE_PUSH;
642   basesink->can_activate_pull = DEFAULT_CAN_ACTIVATE_PULL;
643
644   basesink->sync = DEFAULT_SYNC;
645   basesink->abidata.ABI.max_lateness = DEFAULT_MAX_LATENESS;
646   g_atomic_int_set (&priv->qos_enabled, DEFAULT_QOS);
647   priv->async_enabled = DEFAULT_ASYNC;
648   priv->ts_offset = DEFAULT_TS_OFFSET;
649   priv->render_delay = DEFAULT_RENDER_DELAY;
650   priv->blocksize = DEFAULT_BLOCKSIZE;
651
652   GST_OBJECT_FLAG_SET (basesink, GST_ELEMENT_IS_SINK);
653 }
654
655 static void
656 gst_base_sink_finalize (GObject * object)
657 {
658   GstBaseSink *basesink;
659
660   basesink = GST_BASE_SINK (object);
661
662   g_queue_free (basesink->preroll_queue);
663   gst_segment_free (basesink->abidata.ABI.clip_segment);
664
665   G_OBJECT_CLASS (parent_class)->finalize (object);
666 }
667
668 /**
669  * gst_base_sink_set_sync:
670  * @sink: the sink
671  * @sync: the new sync value.
672  *
673  * Configures @sink to synchronize on the clock or not. When
674  * @sync is FALSE, incomming samples will be played as fast as
675  * possible. If @sync is TRUE, the timestamps of the incomming
676  * buffers will be used to schedule the exact render time of its
677  * contents.
678  *
679  * Since: 0.10.4
680  */
681 void
682 gst_base_sink_set_sync (GstBaseSink * sink, gboolean sync)
683 {
684   g_return_if_fail (GST_IS_BASE_SINK (sink));
685
686   GST_OBJECT_LOCK (sink);
687   sink->sync = sync;
688   GST_OBJECT_UNLOCK (sink);
689 }
690
691 /**
692  * gst_base_sink_get_sync:
693  * @sink: the sink
694  *
695  * Checks if @sink is currently configured to synchronize against the
696  * clock.
697  *
698  * Returns: TRUE if the sink is configured to synchronize against the clock.
699  *
700  * Since: 0.10.4
701  */
702 gboolean
703 gst_base_sink_get_sync (GstBaseSink * sink)
704 {
705   gboolean res;
706
707   g_return_val_if_fail (GST_IS_BASE_SINK (sink), FALSE);
708
709   GST_OBJECT_LOCK (sink);
710   res = sink->sync;
711   GST_OBJECT_UNLOCK (sink);
712
713   return res;
714 }
715
716 /**
717  * gst_base_sink_set_max_lateness:
718  * @sink: the sink
719  * @max_lateness: the new max lateness value.
720  *
721  * Sets the new max lateness value to @max_lateness. This value is
722  * used to decide if a buffer should be dropped or not based on the
723  * buffer timestamp and the current clock time. A value of -1 means
724  * an unlimited time.
725  *
726  * Since: 0.10.4
727  */
728 void
729 gst_base_sink_set_max_lateness (GstBaseSink * sink, gint64 max_lateness)
730 {
731   g_return_if_fail (GST_IS_BASE_SINK (sink));
732
733   GST_OBJECT_LOCK (sink);
734   sink->abidata.ABI.max_lateness = max_lateness;
735   GST_OBJECT_UNLOCK (sink);
736 }
737
738 /**
739  * gst_base_sink_get_max_lateness:
740  * @sink: the sink
741  *
742  * Gets the max lateness value. See gst_base_sink_set_max_lateness for
743  * more details.
744  *
745  * Returns: The maximum time in nanoseconds that a buffer can be late
746  * before it is dropped and not rendered. A value of -1 means an
747  * unlimited time.
748  *
749  * Since: 0.10.4
750  */
751 gint64
752 gst_base_sink_get_max_lateness (GstBaseSink * sink)
753 {
754   gint64 res;
755
756   g_return_val_if_fail (GST_IS_BASE_SINK (sink), -1);
757
758   GST_OBJECT_LOCK (sink);
759   res = sink->abidata.ABI.max_lateness;
760   GST_OBJECT_UNLOCK (sink);
761
762   return res;
763 }
764
765 /**
766  * gst_base_sink_set_qos_enabled:
767  * @sink: the sink
768  * @enabled: the new qos value.
769  *
770  * Configures @sink to send Quality-of-Service events upstream.
771  *
772  * Since: 0.10.5
773  */
774 void
775 gst_base_sink_set_qos_enabled (GstBaseSink * sink, gboolean enabled)
776 {
777   g_return_if_fail (GST_IS_BASE_SINK (sink));
778
779   g_atomic_int_set (&sink->priv->qos_enabled, enabled);
780 }
781
782 /**
783  * gst_base_sink_is_qos_enabled:
784  * @sink: the sink
785  *
786  * Checks if @sink is currently configured to send Quality-of-Service events
787  * upstream.
788  *
789  * Returns: TRUE if the sink is configured to perform Quality-of-Service.
790  *
791  * Since: 0.10.5
792  */
793 gboolean
794 gst_base_sink_is_qos_enabled (GstBaseSink * sink)
795 {
796   gboolean res;
797
798   g_return_val_if_fail (GST_IS_BASE_SINK (sink), FALSE);
799
800   res = g_atomic_int_get (&sink->priv->qos_enabled);
801
802   return res;
803 }
804
805 /**
806  * gst_base_sink_set_async_enabled:
807  * @sink: the sink
808  * @enabled: the new async value.
809  *
810  * Configures @sink to perform all state changes asynchronusly. When async is
811  * disabled, the sink will immediatly go to PAUSED instead of waiting for a
812  * preroll buffer. This feature is usefull if the sink does not synchronize
813  * against the clock or when it is dealing with sparse streams.
814  *
815  * Since: 0.10.15
816  */
817 void
818 gst_base_sink_set_async_enabled (GstBaseSink * sink, gboolean enabled)
819 {
820   g_return_if_fail (GST_IS_BASE_SINK (sink));
821
822   GST_PAD_PREROLL_LOCK (sink->sinkpad);
823   sink->priv->async_enabled = enabled;
824   GST_LOG_OBJECT (sink, "set async enabled to %d", enabled);
825   GST_PAD_PREROLL_UNLOCK (sink->sinkpad);
826 }
827
828 /**
829  * gst_base_sink_is_async_enabled:
830  * @sink: the sink
831  *
832  * Checks if @sink is currently configured to perform asynchronous state
833  * changes to PAUSED.
834  *
835  * Returns: TRUE if the sink is configured to perform asynchronous state
836  * changes.
837  *
838  * Since: 0.10.15
839  */
840 gboolean
841 gst_base_sink_is_async_enabled (GstBaseSink * sink)
842 {
843   gboolean res;
844
845   g_return_val_if_fail (GST_IS_BASE_SINK (sink), FALSE);
846
847   GST_PAD_PREROLL_LOCK (sink->sinkpad);
848   res = sink->priv->async_enabled;
849   GST_PAD_PREROLL_UNLOCK (sink->sinkpad);
850
851   return res;
852 }
853
854 /**
855  * gst_base_sink_set_ts_offset:
856  * @sink: the sink
857  * @offset: the new offset
858  *
859  * Adjust the synchronisation of @sink with @offset. A negative value will
860  * render buffers earlier than their timestamp. A positive value will delay
861  * rendering. This function can be used to fix playback of badly timestamped
862  * buffers.
863  *
864  * Since: 0.10.15
865  */
866 void
867 gst_base_sink_set_ts_offset (GstBaseSink * sink, GstClockTimeDiff offset)
868 {
869   g_return_if_fail (GST_IS_BASE_SINK (sink));
870
871   GST_OBJECT_LOCK (sink);
872   sink->priv->ts_offset = offset;
873   GST_LOG_OBJECT (sink, "set time offset to %" G_GINT64_FORMAT, offset);
874   GST_OBJECT_UNLOCK (sink);
875 }
876
877 /**
878  * gst_base_sink_get_ts_offset:
879  * @sink: the sink
880  *
881  * Get the synchronisation offset of @sink.
882  *
883  * Returns: The synchronisation offset.
884  *
885  * Since: 0.10.15
886  */
887 GstClockTimeDiff
888 gst_base_sink_get_ts_offset (GstBaseSink * sink)
889 {
890   GstClockTimeDiff res;
891
892   g_return_val_if_fail (GST_IS_BASE_SINK (sink), 0);
893
894   GST_OBJECT_LOCK (sink);
895   res = sink->priv->ts_offset;
896   GST_OBJECT_UNLOCK (sink);
897
898   return res;
899 }
900
901 /**
902  * gst_base_sink_get_last_buffer:
903  * @sink: the sink
904  *
905  * Get the last buffer that arrived in the sink and was used for preroll or for
906  * rendering. This property can be used to generate thumbnails.
907  *
908  * The #GstCaps on the buffer can be used to determine the type of the buffer.
909  *
910  * Returns: a #GstBuffer. gst_buffer_unref() after usage. This function returns
911  * NULL when no buffer has arrived in the sink yet or when the sink is not in
912  * PAUSED or PLAYING.
913  *
914  * Since: 0.10.15
915  */
916 GstBuffer *
917 gst_base_sink_get_last_buffer (GstBaseSink * sink)
918 {
919   GstBuffer *res;
920
921   g_return_val_if_fail (GST_IS_BASE_SINK (sink), NULL);
922
923   GST_OBJECT_LOCK (sink);
924   if ((res = sink->priv->last_buffer))
925     gst_buffer_ref (res);
926   GST_OBJECT_UNLOCK (sink);
927
928   return res;
929 }
930
931 static void
932 gst_base_sink_set_last_buffer (GstBaseSink * sink, GstBuffer * buffer)
933 {
934   GstBuffer *old;
935
936   GST_OBJECT_LOCK (sink);
937   old = sink->priv->last_buffer;
938   if (G_LIKELY (old != buffer)) {
939     GST_DEBUG_OBJECT (sink, "setting last buffer to %p", buffer);
940     if (G_LIKELY (buffer))
941       gst_buffer_ref (buffer);
942     sink->priv->last_buffer = buffer;
943   } else {
944     old = NULL;
945   }
946   GST_OBJECT_UNLOCK (sink);
947
948   /* avoid unreffing with the lock because cleanup code might want to take the
949    * lock too */
950   if (G_LIKELY (old))
951     gst_buffer_unref (old);
952 }
953
954 /**
955  * gst_base_sink_get_latency:
956  * @sink: the sink
957  *
958  * Get the currently configured latency.
959  *
960  * Returns: The configured latency.
961  *
962  * Since: 0.10.12
963  */
964 GstClockTime
965 gst_base_sink_get_latency (GstBaseSink * sink)
966 {
967   GstClockTime res;
968
969   GST_OBJECT_LOCK (sink);
970   res = sink->priv->latency;
971   GST_OBJECT_UNLOCK (sink);
972
973   return res;
974 }
975
976 /**
977  * gst_base_sink_query_latency:
978  * @sink: the sink
979  * @live: if the sink is live
980  * @upstream_live: if an upstream element is live
981  * @min_latency: the min latency of the upstream elements
982  * @max_latency: the max latency of the upstream elements
983  *
984  * Query the sink for the latency parameters. The latency will be queried from
985  * the upstream elements. @live will be TRUE if @sink is configured to
986  * synchronize against the clock. @upstream_live will be TRUE if an upstream
987  * element is live.
988  *
989  * If both @live and @upstream_live are TRUE, the sink will want to compensate
990  * for the latency introduced by the upstream elements by setting the
991  * @min_latency to a strictly possitive value.
992  *
993  * This function is mostly used by subclasses.
994  *
995  * Returns: TRUE if the query succeeded.
996  *
997  * Since: 0.10.12
998  */
999 gboolean
1000 gst_base_sink_query_latency (GstBaseSink * sink, gboolean * live,
1001     gboolean * upstream_live, GstClockTime * min_latency,
1002     GstClockTime * max_latency)
1003 {
1004   gboolean l, us_live, res, have_latency;
1005   GstClockTime min, max, render_delay;
1006   GstQuery *query;
1007   GstClockTime us_min, us_max;
1008
1009   /* we are live when we sync to the clock */
1010   GST_OBJECT_LOCK (sink);
1011   l = sink->sync;
1012   have_latency = sink->priv->have_latency;
1013   render_delay = sink->priv->render_delay;
1014   GST_OBJECT_UNLOCK (sink);
1015
1016   /* assume no latency */
1017   min = 0;
1018   max = -1;
1019   us_live = FALSE;
1020
1021   if (have_latency) {
1022     GST_DEBUG_OBJECT (sink, "we are ready for LATENCY query");
1023     /* we are ready for a latency query this is when we preroll or when we are
1024      * not async. */
1025     query = gst_query_new_latency ();
1026
1027     /* ask the peer for the latency */
1028     if ((res = gst_base_sink_peer_query (sink, query))) {
1029       /* get upstream min and max latency */
1030       gst_query_parse_latency (query, &us_live, &us_min, &us_max);
1031
1032       if (us_live) {
1033         /* upstream live, use its latency, subclasses should use these
1034          * values to create the complete latency. */
1035         min = us_min;
1036         max = us_max;
1037       }
1038       if (l) {
1039         /* we need to add the render delay if we are live */
1040         if (min != -1)
1041           min += render_delay;
1042         if (max != -1)
1043           max += render_delay;
1044       }
1045     }
1046     gst_query_unref (query);
1047   } else {
1048     GST_DEBUG_OBJECT (sink, "we are not yet ready for LATENCY query");
1049     res = FALSE;
1050   }
1051
1052   /* not live, we tried to do the query, if it failed we return TRUE anyway */
1053   if (!res) {
1054     if (!l) {
1055       res = TRUE;
1056       GST_DEBUG_OBJECT (sink, "latency query failed but we are not live");
1057     } else {
1058       GST_DEBUG_OBJECT (sink, "latency query failed and we are live");
1059     }
1060   }
1061
1062   if (res) {
1063     GST_DEBUG_OBJECT (sink, "latency query: live: %d, have_latency %d,"
1064         " upstream: %d, min %" GST_TIME_FORMAT ", max %" GST_TIME_FORMAT, l,
1065         have_latency, us_live, GST_TIME_ARGS (min), GST_TIME_ARGS (max));
1066
1067     if (live)
1068       *live = l;
1069     if (upstream_live)
1070       *upstream_live = us_live;
1071     if (min_latency)
1072       *min_latency = min;
1073     if (max_latency)
1074       *max_latency = max;
1075   }
1076   return res;
1077 }
1078
1079 /**
1080  * gst_base_sink_set_render_delay:
1081  * @sink: a #GstBaseSink
1082  * @delay: the new delay
1083  *
1084  * Set the render delay in @sink to @delay. The render delay is the time
1085  * between actual rendering of a buffer and its synchronisation time. Some
1086  * devices might delay media rendering which can be compensated for with this
1087  * function.
1088  *
1089  * After calling this function, this sink will report additional latency and
1090  * other sinks will adjust their latency to delay the rendering of their media.
1091  *
1092  * This function is usually called by subclasses.
1093  *
1094  * Since: 0.10.21
1095  */
1096 void
1097 gst_base_sink_set_render_delay (GstBaseSink * sink, GstClockTime delay)
1098 {
1099   GstClockTime old_render_delay;
1100
1101   g_return_if_fail (GST_IS_BASE_SINK (sink));
1102
1103   GST_OBJECT_LOCK (sink);
1104   old_render_delay = sink->priv->render_delay;
1105   sink->priv->render_delay = delay;
1106   GST_LOG_OBJECT (sink, "set render delay to %" GST_TIME_FORMAT,
1107       GST_TIME_ARGS (delay));
1108   GST_OBJECT_UNLOCK (sink);
1109
1110   if (delay != old_render_delay) {
1111     GST_DEBUG_OBJECT (sink, "posting latency changed");
1112     gst_element_post_message (GST_ELEMENT_CAST (sink),
1113         gst_message_new_latency (GST_OBJECT_CAST (sink)));
1114   }
1115 }
1116
1117 /**
1118  * gst_base_sink_get_render_delay:
1119  * @sink: a #GstBaseSink
1120  *
1121  * Get the render delay of @sink. see gst_base_sink_set_render_delay() for more
1122  * information about the render delay.
1123  *
1124  * Returns: the render delay of @sink.
1125  *
1126  * Since: 0.10.21
1127  */
1128 GstClockTime
1129 gst_base_sink_get_render_delay (GstBaseSink * sink)
1130 {
1131   GstClockTimeDiff res;
1132
1133   g_return_val_if_fail (GST_IS_BASE_SINK (sink), 0);
1134
1135   GST_OBJECT_LOCK (sink);
1136   res = sink->priv->render_delay;
1137   GST_OBJECT_UNLOCK (sink);
1138
1139   return res;
1140 }
1141
1142 /**
1143  * gst_base_sink_set_blocksize:
1144  * @sink: a #GstBaseSink
1145  * @blocksize: the blocksize in bytes
1146  *
1147  * Set the number of bytes that the sink will pull when it is operating in pull
1148  * mode.
1149  *
1150  * Since: 0.10.22
1151  */
1152 void
1153 gst_base_sink_set_blocksize (GstBaseSink * sink, guint blocksize)
1154 {
1155   g_return_if_fail (GST_IS_BASE_SINK (sink));
1156
1157   GST_OBJECT_LOCK (sink);
1158   sink->priv->blocksize = blocksize;
1159   GST_LOG_OBJECT (sink, "set blocksize to %u", blocksize);
1160   GST_OBJECT_UNLOCK (sink);
1161 }
1162
1163 /**
1164  * gst_base_sink_get_blocksize:
1165  * @sink: a #GstBaseSink
1166  *
1167  * Get the number of bytes that the sink will pull when it is operating in pull
1168  * mode.
1169  *
1170  * Returns: the number of bytes @sink will pull in pull mode.
1171  *
1172  * Since: 0.10.22
1173  */
1174 guint
1175 gst_base_sink_get_blocksize (GstBaseSink * sink)
1176 {
1177   guint res;
1178
1179   g_return_val_if_fail (GST_IS_BASE_SINK (sink), 0);
1180
1181   GST_OBJECT_LOCK (sink);
1182   res = sink->priv->blocksize;
1183   GST_OBJECT_UNLOCK (sink);
1184
1185   return res;
1186 }
1187
1188 static void
1189 gst_base_sink_set_property (GObject * object, guint prop_id,
1190     const GValue * value, GParamSpec * pspec)
1191 {
1192   GstBaseSink *sink = GST_BASE_SINK (object);
1193
1194   switch (prop_id) {
1195     case PROP_PREROLL_QUEUE_LEN:
1196       /* preroll lock necessary to serialize with finish_preroll */
1197       GST_PAD_PREROLL_LOCK (sink->sinkpad);
1198       sink->preroll_queue_max_len = g_value_get_uint (value);
1199       GST_PAD_PREROLL_UNLOCK (sink->sinkpad);
1200       break;
1201     case PROP_SYNC:
1202       gst_base_sink_set_sync (sink, g_value_get_boolean (value));
1203       break;
1204     case PROP_MAX_LATENESS:
1205       gst_base_sink_set_max_lateness (sink, g_value_get_int64 (value));
1206       break;
1207     case PROP_QOS:
1208       gst_base_sink_set_qos_enabled (sink, g_value_get_boolean (value));
1209       break;
1210     case PROP_ASYNC:
1211       gst_base_sink_set_async_enabled (sink, g_value_get_boolean (value));
1212       break;
1213     case PROP_TS_OFFSET:
1214       gst_base_sink_set_ts_offset (sink, g_value_get_int64 (value));
1215       break;
1216     case PROP_BLOCKSIZE:
1217       gst_base_sink_set_blocksize (sink, g_value_get_uint (value));
1218       break;
1219     case PROP_RENDER_DELAY:
1220       gst_base_sink_set_render_delay (sink, g_value_get_uint64 (value));
1221       break;
1222     default:
1223       G_OBJECT_WARN_INVALID_PROPERTY_ID (object, prop_id, pspec);
1224       break;
1225   }
1226 }
1227
1228 static void
1229 gst_base_sink_get_property (GObject * object, guint prop_id, GValue * value,
1230     GParamSpec * pspec)
1231 {
1232   GstBaseSink *sink = GST_BASE_SINK (object);
1233
1234   switch (prop_id) {
1235     case PROP_PREROLL_QUEUE_LEN:
1236       GST_PAD_PREROLL_LOCK (sink->sinkpad);
1237       g_value_set_uint (value, sink->preroll_queue_max_len);
1238       GST_PAD_PREROLL_UNLOCK (sink->sinkpad);
1239       break;
1240     case PROP_SYNC:
1241       g_value_set_boolean (value, gst_base_sink_get_sync (sink));
1242       break;
1243     case PROP_MAX_LATENESS:
1244       g_value_set_int64 (value, gst_base_sink_get_max_lateness (sink));
1245       break;
1246     case PROP_QOS:
1247       g_value_set_boolean (value, gst_base_sink_is_qos_enabled (sink));
1248       break;
1249     case PROP_ASYNC:
1250       g_value_set_boolean (value, gst_base_sink_is_async_enabled (sink));
1251       break;
1252     case PROP_TS_OFFSET:
1253       g_value_set_int64 (value, gst_base_sink_get_ts_offset (sink));
1254       break;
1255     case PROP_LAST_BUFFER:
1256       gst_value_take_buffer (value, gst_base_sink_get_last_buffer (sink));
1257       break;
1258     case PROP_BLOCKSIZE:
1259       g_value_set_uint (value, gst_base_sink_get_blocksize (sink));
1260       break;
1261     case PROP_RENDER_DELAY:
1262       g_value_set_uint64 (value, gst_base_sink_get_render_delay (sink));
1263       break;
1264     default:
1265       G_OBJECT_WARN_INVALID_PROPERTY_ID (object, prop_id, pspec);
1266       break;
1267   }
1268 }
1269
1270
1271 static GstCaps *
1272 gst_base_sink_get_caps (GstBaseSink * sink)
1273 {
1274   return NULL;
1275 }
1276
1277 static gboolean
1278 gst_base_sink_set_caps (GstBaseSink * sink, GstCaps * caps)
1279 {
1280   return TRUE;
1281 }
1282
1283 static GstFlowReturn
1284 gst_base_sink_buffer_alloc (GstBaseSink * sink, guint64 offset, guint size,
1285     GstCaps * caps, GstBuffer ** buf)
1286 {
1287   *buf = NULL;
1288   return GST_FLOW_OK;
1289 }
1290
1291 /* with PREROLL_LOCK, STREAM_LOCK */
1292 static void
1293 gst_base_sink_preroll_queue_flush (GstBaseSink * basesink, GstPad * pad)
1294 {
1295   GstMiniObject *obj;
1296
1297   GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "flushing queue %p", basesink);
1298   while ((obj = g_queue_pop_head (basesink->preroll_queue))) {
1299     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "popped %p", obj);
1300     gst_mini_object_unref (obj);
1301   }
1302   /* we can't have EOS anymore now */
1303   basesink->eos = FALSE;
1304   basesink->priv->received_eos = FALSE;
1305   basesink->have_preroll = FALSE;
1306   basesink->priv->step_unlock = FALSE;
1307   basesink->eos_queued = FALSE;
1308   basesink->preroll_queued = 0;
1309   basesink->buffers_queued = 0;
1310   basesink->events_queued = 0;
1311   /* can't report latency anymore until we preroll again */
1312   if (basesink->priv->async_enabled) {
1313     GST_OBJECT_LOCK (basesink);
1314     basesink->priv->have_latency = FALSE;
1315     GST_OBJECT_UNLOCK (basesink);
1316   }
1317   /* and signal any waiters now */
1318   GST_PAD_PREROLL_SIGNAL (pad);
1319 }
1320
1321 /* with STREAM_LOCK, configures given segment with the event information. */
1322 static void
1323 gst_base_sink_configure_segment (GstBaseSink * basesink, GstPad * pad,
1324     GstEvent * event, GstSegment * segment)
1325 {
1326   gboolean update;
1327   gdouble rate, arate;
1328   GstFormat format;
1329   gint64 start;
1330   gint64 stop;
1331   gint64 time;
1332
1333   /* the newsegment event is needed to bring the buffer timestamps to the
1334    * stream time and to drop samples outside of the playback segment. */
1335   gst_event_parse_new_segment_full (event, &update, &rate, &arate, &format,
1336       &start, &stop, &time);
1337
1338   /* The segment is protected with both the STREAM_LOCK and the OBJECT_LOCK.
1339    * We protect with the OBJECT_LOCK so that we can use the values to
1340    * safely answer a POSITION query. */
1341   GST_OBJECT_LOCK (basesink);
1342   gst_segment_set_newsegment_full (segment, update, rate, arate, format, start,
1343       stop, time);
1344
1345   if (format == GST_FORMAT_TIME) {
1346     GST_DEBUG_OBJECT (basesink,
1347         "configured NEWSEGMENT update %d, rate %lf, applied rate %lf, "
1348         "format GST_FORMAT_TIME, "
1349         "%" GST_TIME_FORMAT " -- %" GST_TIME_FORMAT
1350         ", time %" GST_TIME_FORMAT ", accum %" GST_TIME_FORMAT,
1351         update, rate, arate, GST_TIME_ARGS (segment->start),
1352         GST_TIME_ARGS (segment->stop), GST_TIME_ARGS (segment->time),
1353         GST_TIME_ARGS (segment->accum));
1354   } else {
1355     GST_DEBUG_OBJECT (basesink,
1356         "configured NEWSEGMENT update %d, rate %lf, applied rate %lf, "
1357         "format %d, "
1358         "%" G_GINT64_FORMAT " -- %" G_GINT64_FORMAT ", time %"
1359         G_GINT64_FORMAT ", accum %" G_GINT64_FORMAT, update, rate, arate,
1360         segment->format, segment->start, segment->stop, segment->time,
1361         segment->accum);
1362   }
1363   GST_OBJECT_UNLOCK (basesink);
1364 }
1365
1366 /* with PREROLL_LOCK, STREAM_LOCK */
1367 static gboolean
1368 gst_base_sink_commit_state (GstBaseSink * basesink)
1369 {
1370   /* commit state and proceed to next pending state */
1371   GstState current, next, pending, post_pending;
1372   gboolean post_paused = FALSE;
1373   gboolean post_async_done = FALSE;
1374   gboolean post_playing = FALSE;
1375
1376   /* we are certainly not playing async anymore now */
1377   basesink->playing_async = FALSE;
1378
1379   GST_OBJECT_LOCK (basesink);
1380   current = GST_STATE (basesink);
1381   next = GST_STATE_NEXT (basesink);
1382   pending = GST_STATE_PENDING (basesink);
1383   post_pending = pending;
1384
1385   switch (pending) {
1386     case GST_STATE_PLAYING:
1387     {
1388       GstBaseSinkClass *bclass;
1389       GstStateChangeReturn ret;
1390
1391       bclass = GST_BASE_SINK_GET_CLASS (basesink);
1392
1393       GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "commiting state to PLAYING");
1394
1395       basesink->need_preroll = FALSE;
1396       post_async_done = TRUE;
1397       basesink->priv->commited = TRUE;
1398       post_playing = TRUE;
1399       /* post PAUSED too when we were READY */
1400       if (current == GST_STATE_READY) {
1401         post_paused = TRUE;
1402       }
1403
1404       /* make sure we notify the subclass of async playing */
1405       if (bclass->async_play) {
1406         GST_WARNING_OBJECT (basesink, "deprecated async_play");
1407         ret = bclass->async_play (basesink);
1408         if (ret == GST_STATE_CHANGE_FAILURE)
1409           goto async_failed;
1410       }
1411       break;
1412     }
1413     case GST_STATE_PAUSED:
1414       GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "commiting state to PAUSED");
1415       post_paused = TRUE;
1416       post_async_done = TRUE;
1417       basesink->priv->commited = TRUE;
1418       post_pending = GST_STATE_VOID_PENDING;
1419       break;
1420     case GST_STATE_READY:
1421     case GST_STATE_NULL:
1422       goto stopping;
1423     case GST_STATE_VOID_PENDING:
1424       goto nothing_pending;
1425     default:
1426       break;
1427   }
1428
1429   /* we can report latency queries now */
1430   basesink->priv->have_latency = TRUE;
1431
1432   GST_STATE (basesink) = pending;
1433   GST_STATE_NEXT (basesink) = GST_STATE_VOID_PENDING;
1434   GST_STATE_PENDING (basesink) = GST_STATE_VOID_PENDING;
1435   GST_STATE_RETURN (basesink) = GST_STATE_CHANGE_SUCCESS;
1436   GST_OBJECT_UNLOCK (basesink);
1437
1438   if (post_paused) {
1439     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "posting PAUSED state change message");
1440     gst_element_post_message (GST_ELEMENT_CAST (basesink),
1441         gst_message_new_state_changed (GST_OBJECT_CAST (basesink),
1442             current, next, post_pending));
1443   }
1444   if (post_async_done) {
1445     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "posting async-done message");
1446     gst_element_post_message (GST_ELEMENT_CAST (basesink),
1447         gst_message_new_async_done (GST_OBJECT_CAST (basesink)));
1448   }
1449   if (post_playing) {
1450     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "posting PLAYING state change message");
1451     gst_element_post_message (GST_ELEMENT_CAST (basesink),
1452         gst_message_new_state_changed (GST_OBJECT_CAST (basesink),
1453             next, pending, GST_STATE_VOID_PENDING));
1454   }
1455
1456   GST_STATE_BROADCAST (basesink);
1457
1458   return TRUE;
1459
1460 nothing_pending:
1461   {
1462     /* Depending on the state, set our vars. We get in this situation when the
1463      * state change function got a change to update the state vars before the
1464      * streaming thread did. This is fine but we need to make sure that we
1465      * update the need_preroll var since it was TRUE when we got here and might
1466      * become FALSE if we got to PLAYING. */
1467     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "nothing to commit, now in %s",
1468         gst_element_state_get_name (current));
1469     switch (current) {
1470       case GST_STATE_PLAYING:
1471         basesink->need_preroll = FALSE;
1472         break;
1473       case GST_STATE_PAUSED:
1474         basesink->need_preroll = TRUE;
1475         break;
1476       default:
1477         basesink->need_preroll = FALSE;
1478         basesink->flushing = TRUE;
1479         break;
1480     }
1481     /* we can report latency queries now */
1482     basesink->priv->have_latency = TRUE;
1483     GST_OBJECT_UNLOCK (basesink);
1484     return TRUE;
1485   }
1486 stopping:
1487   {
1488     /* app is going to READY */
1489     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "stopping");
1490     basesink->need_preroll = FALSE;
1491     basesink->flushing = TRUE;
1492     GST_OBJECT_UNLOCK (basesink);
1493     return FALSE;
1494   }
1495 async_failed:
1496   {
1497     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "async commit failed");
1498     GST_STATE_RETURN (basesink) = GST_STATE_CHANGE_FAILURE;
1499     GST_OBJECT_UNLOCK (basesink);
1500     return FALSE;
1501   }
1502 }
1503
1504 static void
1505 start_stepping (GstBaseSink * sink, GstSegment * segment,
1506     GstStepInfo * pending, GstStepInfo * current)
1507 {
1508   gint64 end;
1509   GstMessage *message;
1510
1511   GST_DEBUG_OBJECT (sink, "update pending step");
1512
1513   GST_OBJECT_LOCK (sink);
1514   memcpy (current, pending, sizeof (GstStepInfo));
1515   pending->valid = FALSE;
1516   GST_OBJECT_UNLOCK (sink);
1517
1518   /* post message first */
1519   message =
1520       gst_message_new_step_start (GST_OBJECT (sink), TRUE, current->format,
1521       current->amount, current->rate, current->flush, current->intermediate);
1522   gst_message_set_seqnum (message, current->seqnum);
1523   gst_element_post_message (GST_ELEMENT (sink), message);
1524
1525   /* get the running time of where we paused and remember it */
1526   current->start = gst_element_get_start_time (GST_ELEMENT_CAST (sink));
1527   gst_segment_set_running_time (segment, GST_FORMAT_TIME, current->start);
1528
1529   /* set the new rate for the remainder of the segment */
1530   current->start_rate = segment->rate;
1531   segment->rate *= current->rate;
1532   segment->abs_rate = ABS (segment->rate);
1533
1534   /* save values */
1535   if (segment->rate > 0.0)
1536     current->start_stop = segment->stop;
1537   else
1538     current->start_start = segment->start;
1539
1540   if (current->format == GST_FORMAT_TIME) {
1541     end = current->start + current->amount;
1542     if (!current->flush) {
1543       /* update the segment clipping regions for non-flushing seeks */
1544       if (segment->rate > 0.0) {
1545         segment->stop = gst_segment_to_position (segment, GST_FORMAT_TIME, end);
1546         segment->last_stop = segment->stop;
1547       } else {
1548         gint64 position;
1549
1550         position = gst_segment_to_position (segment, GST_FORMAT_TIME, end);
1551         segment->time = position;
1552         segment->start = position;
1553         segment->last_stop = position;
1554       }
1555     }
1556   }
1557
1558   GST_DEBUG_OBJECT (sink,
1559       "segment now rate %lf, applied rate %lf, "
1560       "format GST_FORMAT_TIME, "
1561       "%" GST_TIME_FORMAT " -- %" GST_TIME_FORMAT
1562       ", time %" GST_TIME_FORMAT ", accum %" GST_TIME_FORMAT,
1563       segment->rate, segment->applied_rate, GST_TIME_ARGS (segment->start),
1564       GST_TIME_ARGS (segment->stop), GST_TIME_ARGS (segment->time),
1565       GST_TIME_ARGS (segment->accum));
1566
1567   GST_DEBUG_OBJECT (sink, "step started at running_time %" GST_TIME_FORMAT,
1568       GST_TIME_ARGS (current->start));
1569
1570   if (current->amount == -1) {
1571     GST_DEBUG_OBJECT (sink, "step amount == -1, stop stepping");
1572     current->valid = FALSE;
1573   } else {
1574     GST_DEBUG_OBJECT (sink, "step amount: %" G_GUINT64_FORMAT ", format: %s, "
1575         "rate: %f", current->amount, gst_format_get_name (current->format),
1576         current->rate);
1577   }
1578 }
1579
1580 static void
1581 stop_stepping (GstBaseSink * sink, GstSegment * segment,
1582     GstStepInfo * current, gint64 rstart, gint64 rstop, gboolean eos)
1583 {
1584   gint64 stop, position;
1585   GstMessage *message;
1586
1587   GST_DEBUG_OBJECT (sink, "step complete");
1588
1589   if (segment->rate > 0.0)
1590     stop = rstart;
1591   else
1592     stop = rstop;
1593
1594   GST_DEBUG_OBJECT (sink,
1595       "step stop at running_time %" GST_TIME_FORMAT, GST_TIME_ARGS (stop));
1596
1597   if (stop == -1)
1598     current->duration = current->position;
1599   else
1600     current->duration = stop - current->start;
1601
1602   GST_DEBUG_OBJECT (sink, "step elapsed running_time %" GST_TIME_FORMAT,
1603       GST_TIME_ARGS (current->duration));
1604
1605   position = current->start + current->duration;
1606
1607   /* now move the segment to the new running time */
1608   gst_segment_set_running_time (segment, GST_FORMAT_TIME, position);
1609
1610   if (current->flush) {
1611     /* and remove the accumulated time we flushed, start time did not change */
1612     segment->accum = current->start;
1613   } else {
1614     /* start time is now the stepped position */
1615     gst_element_set_start_time (GST_ELEMENT_CAST (sink), position);
1616   }
1617
1618   /* restore the previous rate */
1619   segment->rate = current->start_rate;
1620   segment->abs_rate = ABS (segment->rate);
1621
1622   if (segment->rate > 0.0)
1623     segment->stop = current->start_stop;
1624   else
1625     segment->start = current->start_start;
1626
1627   /* the clip segment is used for position report in paused... */
1628   memcpy (sink->abidata.ABI.clip_segment, segment, sizeof (GstSegment));
1629
1630   /* post the step done when we know the stepped duration in TIME */
1631   message =
1632       gst_message_new_step_done (GST_OBJECT_CAST (sink), current->format,
1633       current->amount, current->rate, current->flush, current->intermediate,
1634       current->duration, eos);
1635   gst_message_set_seqnum (message, current->seqnum);
1636   gst_element_post_message (GST_ELEMENT_CAST (sink), message);
1637
1638   if (!current->intermediate)
1639     sink->need_preroll = current->need_preroll;
1640
1641   /* and the current step info finished and becomes invalid */
1642   current->valid = FALSE;
1643 }
1644
1645 static gboolean
1646 handle_stepping (GstBaseSink * sink, GstSegment * segment,
1647     GstStepInfo * current, gint64 * cstart, gint64 * cstop, gint64 * rstart,
1648     gint64 * rstop)
1649 {
1650   gboolean step_end = FALSE;
1651
1652   /* see if we need to skip this buffer because of stepping */
1653   switch (current->format) {
1654     case GST_FORMAT_TIME:
1655     {
1656       guint64 end;
1657       gint64 first, last;
1658
1659       if (segment->rate > 0.0) {
1660         if (segment->stop == *cstop)
1661           *rstop = *rstart + current->amount;
1662
1663         first = *rstart;
1664         last = *rstop;
1665       } else {
1666         if (segment->start == *cstart)
1667           *rstart = *rstop + current->amount;
1668
1669         first = *rstop;
1670         last = *rstart;
1671       }
1672
1673       end = current->start + current->amount;
1674       current->position = first - current->start;
1675
1676       if (G_UNLIKELY (segment->abs_rate != 1.0))
1677         current->position /= segment->abs_rate;
1678
1679       GST_DEBUG_OBJECT (sink,
1680           "buffer: %" GST_TIME_FORMAT "-%" GST_TIME_FORMAT,
1681           GST_TIME_ARGS (first), GST_TIME_ARGS (last));
1682       GST_DEBUG_OBJECT (sink,
1683           "got time step %" GST_TIME_FORMAT "-%" GST_TIME_FORMAT "/%"
1684           GST_TIME_FORMAT, GST_TIME_ARGS (current->position),
1685           GST_TIME_ARGS (last - current->start),
1686           GST_TIME_ARGS (current->amount));
1687
1688       if ((current->flush && current->position >= current->amount)
1689           || last >= end) {
1690         GST_DEBUG_OBJECT (sink, "step ended, we need clipping");
1691         step_end = TRUE;
1692         if (segment->rate > 0.0) {
1693           *rstart = end;
1694           *cstart = gst_segment_to_position (segment, GST_FORMAT_TIME, end);
1695         } else {
1696           *rstop = end;
1697           *cstop = gst_segment_to_position (segment, GST_FORMAT_TIME, end);
1698         }
1699       }
1700       GST_DEBUG_OBJECT (sink,
1701           "cstart %" GST_TIME_FORMAT ", rstart %" GST_TIME_FORMAT,
1702           GST_TIME_ARGS (*cstart), GST_TIME_ARGS (*rstart));
1703       GST_DEBUG_OBJECT (sink,
1704           "cstop %" GST_TIME_FORMAT ", rstop %" GST_TIME_FORMAT,
1705           GST_TIME_ARGS (*cstop), GST_TIME_ARGS (*rstop));
1706       break;
1707     }
1708     case GST_FORMAT_BUFFERS:
1709       GST_DEBUG_OBJECT (sink,
1710           "got default step %" G_GUINT64_FORMAT "/%" G_GUINT64_FORMAT,
1711           current->position, current->amount);
1712
1713       if (current->position < current->amount) {
1714         current->position++;
1715       } else {
1716         step_end = TRUE;
1717       }
1718       break;
1719     case GST_FORMAT_DEFAULT:
1720     default:
1721       GST_DEBUG_OBJECT (sink,
1722           "got unknown step %" G_GUINT64_FORMAT "/%" G_GUINT64_FORMAT,
1723           current->position, current->amount);
1724       break;
1725   }
1726   return step_end;
1727 }
1728
1729 /* with STREAM_LOCK, PREROLL_LOCK
1730  *
1731  * Returns TRUE if the object needs synchronisation and takes therefore
1732  * part in prerolling.
1733  *
1734  * rsstart/rsstop contain the start/stop in stream time.
1735  * rrstart/rrstop contain the start/stop in running time.
1736  */
1737 static gboolean
1738 gst_base_sink_get_sync_times (GstBaseSink * basesink, GstMiniObject * obj,
1739     GstClockTime * rsstart, GstClockTime * rsstop,
1740     GstClockTime * rrstart, GstClockTime * rrstop, gboolean * do_sync,
1741     gboolean * stepped, GstSegment * segment, GstStepInfo * step,
1742     gboolean * step_end)
1743 {
1744   GstBaseSinkClass *bclass;
1745   GstBuffer *buffer;
1746   GstClockTime start, stop;     /* raw start/stop timestamps */
1747   gint64 cstart, cstop;         /* clipped raw timestamps */
1748   gint64 rstart, rstop;         /* clipped timestamps converted to running time */
1749   GstClockTime sstart, sstop;   /* clipped timestamps converted to stream time */
1750   GstFormat format;
1751   GstBaseSinkPrivate *priv;
1752   gboolean eos;
1753
1754   priv = basesink->priv;
1755
1756   /* start with nothing */
1757   start = stop = GST_CLOCK_TIME_NONE;
1758
1759   if (G_UNLIKELY (GST_IS_EVENT (obj))) {
1760     GstEvent *event = GST_EVENT_CAST (obj);
1761
1762     switch (GST_EVENT_TYPE (event)) {
1763         /* EOS event needs syncing */
1764       case GST_EVENT_EOS:
1765       {
1766         if (basesink->segment.rate >= 0.0) {
1767           sstart = sstop = priv->current_sstop;
1768           if (!GST_CLOCK_TIME_IS_VALID (sstart)) {
1769             /* we have not seen a buffer yet, use the segment values */
1770             sstart = sstop = gst_segment_to_stream_time (&basesink->segment,
1771                 basesink->segment.format, basesink->segment.stop);
1772           }
1773         } else {
1774           sstart = sstop = priv->current_sstart;
1775           if (!GST_CLOCK_TIME_IS_VALID (sstart)) {
1776             /* we have not seen a buffer yet, use the segment values */
1777             sstart = sstop = gst_segment_to_stream_time (&basesink->segment,
1778                 basesink->segment.format, basesink->segment.start);
1779           }
1780         }
1781
1782         rstart = rstop = priv->eos_rtime;
1783         *do_sync = rstart != -1;
1784         GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "sync times for EOS %" GST_TIME_FORMAT,
1785             GST_TIME_ARGS (rstart));
1786         /* if we are stepping, we end now */
1787         *step_end = step->valid;
1788         eos = TRUE;
1789         goto eos_done;
1790       }
1791       default:
1792         /* other events do not need syncing */
1793         /* FIXME, maybe NEWSEGMENT might need synchronisation
1794          * since the POSITION query depends on accumulated times and
1795          * we cannot accumulate the current segment before the previous
1796          * one completed.
1797          */
1798         return FALSE;
1799     }
1800   }
1801
1802   eos = FALSE;
1803
1804   /* else do buffer sync code */
1805   buffer = GST_BUFFER_CAST (obj);
1806
1807   bclass = GST_BASE_SINK_GET_CLASS (basesink);
1808
1809   /* just get the times to see if we need syncing, if the start returns -1 we
1810    * don't sync. */
1811   if (bclass->get_times)
1812     bclass->get_times (basesink, buffer, &start, &stop);
1813
1814   if (!GST_CLOCK_TIME_IS_VALID (start)) {
1815     /* we don't need to sync but we still want to get the timestamps for
1816      * tracking the position */
1817     gst_base_sink_get_times (basesink, buffer, &start, &stop);
1818     *do_sync = FALSE;
1819   } else {
1820     *do_sync = TRUE;
1821   }
1822
1823   GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "got times start: %" GST_TIME_FORMAT
1824       ", stop: %" GST_TIME_FORMAT ", do_sync %d", GST_TIME_ARGS (start),
1825       GST_TIME_ARGS (stop), *do_sync);
1826
1827   /* collect segment and format for code clarity */
1828   format = segment->format;
1829
1830   /* no timestamp clipping if we did not get a TIME segment format */
1831   if (G_UNLIKELY (format != GST_FORMAT_TIME)) {
1832     cstart = start;
1833     cstop = stop;
1834     /* do running and stream time in TIME format */
1835     format = GST_FORMAT_TIME;
1836     GST_LOG_OBJECT (basesink, "not time format, don't clip");
1837     goto do_times;
1838   }
1839
1840   /* clip, only when we know about time */
1841   if (G_UNLIKELY (!gst_segment_clip (segment, GST_FORMAT_TIME,
1842               (gint64) start, (gint64) stop, &cstart, &cstop))) {
1843     if (step->valid) {
1844       GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "step out of segment");
1845       /* when we are stepping, pretend we're at the end of the segment */
1846       if (segment->rate > 0.0) {
1847         cstart = segment->stop;
1848         cstop = segment->stop;
1849       } else {
1850         cstart = segment->start;
1851         cstop = segment->start;
1852       }
1853       goto do_times;
1854     }
1855     goto out_of_segment;
1856   }
1857
1858   if (G_UNLIKELY (start != cstart || stop != cstop)) {
1859     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "clipped to: start %" GST_TIME_FORMAT
1860         ", stop: %" GST_TIME_FORMAT, GST_TIME_ARGS (cstart),
1861         GST_TIME_ARGS (cstop));
1862   }
1863
1864   /* set last stop position */
1865   if (G_LIKELY (cstop != GST_CLOCK_TIME_NONE))
1866     gst_segment_set_last_stop (segment, GST_FORMAT_TIME, cstop);
1867   else
1868     gst_segment_set_last_stop (segment, GST_FORMAT_TIME, cstart);
1869
1870 do_times:
1871   rstart = gst_segment_to_running_time (segment, format, cstart);
1872   rstop = gst_segment_to_running_time (segment, format, cstop);
1873
1874   if (G_UNLIKELY (step->valid)) {
1875     if (!(*step_end = handle_stepping (basesink, segment, step, &cstart, &cstop,
1876                 &rstart, &rstop))) {
1877       /* step is still busy, we discard data when we are flushing */
1878       *stepped = step->flush;
1879       GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "stepping busy");
1880     }
1881   }
1882   /* this can produce wrong values if we accumulated non-TIME segments. If this happens,
1883    * upstream is behaving very badly */
1884   sstart = gst_segment_to_stream_time (segment, format, cstart);
1885   sstop = gst_segment_to_stream_time (segment, format, cstop);
1886
1887 eos_done:
1888   /* eos_done label only called when doing EOS, we also stop stepping then */
1889   if (*step_end && step->flush) {
1890     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "flushing step ended");
1891     stop_stepping (basesink, segment, step, rstart, rstop, eos);
1892     *step_end = FALSE;
1893   }
1894
1895   /* save times */
1896   *rsstart = sstart;
1897   *rsstop = sstop;
1898   *rrstart = rstart;
1899   *rrstop = rstop;
1900
1901   /* buffers and EOS always need syncing and preroll */
1902   return TRUE;
1903
1904   /* special cases */
1905 out_of_segment:
1906   {
1907     /* we usually clip in the chain function already but stepping could cause
1908      * the segment to be updated later. we return FALSE so that we don't try
1909      * to sync on it. */
1910     GST_LOG_OBJECT (basesink, "buffer skipped, not in segment");
1911     return FALSE;
1912   }
1913 }
1914
1915 /* with STREAM_LOCK, PREROLL_LOCK, LOCK
1916  * adjust a timestamp with the latency and timestamp offset */
1917 static GstClockTime
1918 gst_base_sink_adjust_time (GstBaseSink * basesink, GstClockTime time)
1919 {
1920   GstClockTimeDiff ts_offset;
1921
1922   /* don't do anything funny with invalid timestamps */
1923   if (G_UNLIKELY (!GST_CLOCK_TIME_IS_VALID (time)))
1924     return time;
1925
1926   time += basesink->priv->latency;
1927
1928   /* apply offset, be carefull for underflows */
1929   ts_offset = basesink->priv->ts_offset;
1930   if (ts_offset < 0) {
1931     ts_offset = -ts_offset;
1932     if (ts_offset < time)
1933       time -= ts_offset;
1934     else
1935       time = 0;
1936   } else
1937     time += ts_offset;
1938
1939   return time;
1940 }
1941
1942 /**
1943  * gst_base_sink_wait_clock:
1944  * @sink: the sink
1945  * @time: the running_time to be reached
1946  * @jitter: the jitter to be filled with time diff (can be NULL)
1947  *
1948  * This function will block until @time is reached. It is usually called by
1949  * subclasses that use their own internal synchronisation.
1950  *
1951  * If @time is not valid, no sycnhronisation is done and #GST_CLOCK_BADTIME is
1952  * returned. Likewise, if synchronisation is disabled in the element or there
1953  * is no clock, no synchronisation is done and #GST_CLOCK_BADTIME is returned.
1954  *
1955  * This function should only be called with the PREROLL_LOCK held, like when
1956  * receiving an EOS event in the #GstBaseSinkClass.event() vmethod or when
1957  * receiving a buffer in
1958  * the #GstBaseSinkClass.render() vmethod.
1959  *
1960  * The @time argument should be the running_time of when this method should
1961  * return and is not adjusted with any latency or offset configured in the
1962  * sink.
1963  *
1964  * Since 0.10.20
1965  *
1966  * Returns: #GstClockReturn
1967  */
1968 GstClockReturn
1969 gst_base_sink_wait_clock (GstBaseSink * sink, GstClockTime time,
1970     GstClockTimeDiff * jitter)
1971 {
1972   GstClockID id;
1973   GstClockReturn ret;
1974   GstClock *clock;
1975
1976   if (G_UNLIKELY (!GST_CLOCK_TIME_IS_VALID (time)))
1977     goto invalid_time;
1978
1979   GST_OBJECT_LOCK (sink);
1980   if (G_UNLIKELY (!sink->sync))
1981     goto no_sync;
1982
1983   if (G_UNLIKELY ((clock = GST_ELEMENT_CLOCK (sink)) == NULL))
1984     goto no_clock;
1985
1986   /* add base_time to running_time to get the time against the clock */
1987   time += GST_ELEMENT_CAST (sink)->base_time;
1988
1989   id = gst_clock_new_single_shot_id (clock, time);
1990   GST_OBJECT_UNLOCK (sink);
1991
1992   /* A blocking wait is performed on the clock. We save the ClockID
1993    * so we can unlock the entry at any time. While we are blocking, we
1994    * release the PREROLL_LOCK so that other threads can interrupt the
1995    * entry. */
1996   sink->clock_id = id;
1997   /* release the preroll lock while waiting */
1998   GST_PAD_PREROLL_UNLOCK (sink->sinkpad);
1999
2000   ret = gst_clock_id_wait (id, jitter);
2001
2002   GST_PAD_PREROLL_LOCK (sink->sinkpad);
2003   gst_clock_id_unref (id);
2004   sink->clock_id = NULL;
2005
2006   return ret;
2007
2008   /* no syncing needed */
2009 invalid_time:
2010   {
2011     GST_DEBUG_OBJECT (sink, "time not valid, no sync needed");
2012     return GST_CLOCK_BADTIME;
2013   }
2014 no_sync:
2015   {
2016     GST_DEBUG_OBJECT (sink, "sync disabled");
2017     GST_OBJECT_UNLOCK (sink);
2018     return GST_CLOCK_BADTIME;
2019   }
2020 no_clock:
2021   {
2022     GST_DEBUG_OBJECT (sink, "no clock, can't sync");
2023     GST_OBJECT_UNLOCK (sink);
2024     return GST_CLOCK_BADTIME;
2025   }
2026 }
2027
2028 /**
2029  * gst_base_sink_wait_preroll:
2030  * @sink: the sink
2031  *
2032  * If the #GstBaseSinkClass.render() method performs its own synchronisation
2033  * against the clock it must unblock when going from PLAYING to the PAUSED state
2034  * and call this method before continuing to render the remaining data.
2035  *
2036  * This function will block until a state change to PLAYING happens (in which
2037  * case this function returns #GST_FLOW_OK) or the processing must be stopped due
2038  * to a state change to READY or a FLUSH event (in which case this function
2039  * returns #GST_FLOW_WRONG_STATE).
2040  *
2041  * This function should only be called with the PREROLL_LOCK held, like in the
2042  * render function.
2043  *
2044  * Since: 0.10.11
2045  *
2046  * Returns: #GST_FLOW_OK if the preroll completed and processing can
2047  * continue. Any other return value should be returned from the render vmethod.
2048  */
2049 GstFlowReturn
2050 gst_base_sink_wait_preroll (GstBaseSink * sink)
2051 {
2052   sink->have_preroll = TRUE;
2053   GST_DEBUG_OBJECT (sink, "waiting in preroll for flush or PLAYING");
2054   /* block until the state changes, or we get a flush, or something */
2055   GST_PAD_PREROLL_WAIT (sink->sinkpad);
2056   sink->have_preroll = FALSE;
2057   if (G_UNLIKELY (sink->flushing))
2058     goto stopping;
2059   if (G_UNLIKELY (sink->priv->step_unlock))
2060     goto step_unlocked;
2061   GST_DEBUG_OBJECT (sink, "continue after preroll");
2062
2063   return GST_FLOW_OK;
2064
2065   /* ERRORS */
2066 stopping:
2067   {
2068     GST_DEBUG_OBJECT (sink, "preroll interrupted because of flush");
2069     return GST_FLOW_WRONG_STATE;
2070   }
2071 step_unlocked:
2072   {
2073     sink->priv->step_unlock = FALSE;
2074     GST_DEBUG_OBJECT (sink, "preroll interrupted because of step");
2075     return GST_FLOW_STEP;
2076   }
2077 }
2078
2079 /**
2080  * gst_base_sink_do_preroll:
2081  * @sink: the sink
2082  * @obj: the object that caused the preroll
2083  *
2084  * If the @sink spawns its own thread for pulling buffers from upstream it
2085  * should call this method after it has pulled a buffer. If the element needed
2086  * to preroll, this function will perform the preroll and will then block
2087  * until the element state is changed.
2088  *
2089  * This function should be called with the PREROLL_LOCK held.
2090  *
2091  * Since 0.10.22
2092  *
2093  * Returns: #GST_FLOW_OK if the preroll completed and processing can
2094  * continue. Any other return value should be returned from the render vmethod.
2095  */
2096 GstFlowReturn
2097 gst_base_sink_do_preroll (GstBaseSink * sink, GstMiniObject * obj)
2098 {
2099   GstFlowReturn ret;
2100
2101   while (G_UNLIKELY (sink->need_preroll)) {
2102     GST_DEBUG_OBJECT (sink, "prerolling object %p", obj);
2103
2104     ret = gst_base_sink_preroll_object (sink, FALSE, obj);
2105     if (ret != GST_FLOW_OK)
2106       goto preroll_failed;
2107
2108     /* need to recheck here because the commit state could have
2109      * made us not need the preroll anymore */
2110     if (G_LIKELY (sink->need_preroll)) {
2111       /* block until the state changes, or we get a flush, or something */
2112       ret = gst_base_sink_wait_preroll (sink);
2113       if ((ret != GST_FLOW_OK) && (ret != GST_FLOW_STEP))
2114         goto preroll_failed;
2115     }
2116   }
2117   return GST_FLOW_OK;
2118
2119   /* ERRORS */
2120 preroll_failed:
2121   {
2122     GST_DEBUG_OBJECT (sink, "preroll failed %d", ret);
2123     return ret;
2124   }
2125 }
2126
2127 /**
2128  * gst_base_sink_wait_eos:
2129  * @sink: the sink
2130  * @time: the running_time to be reached
2131  * @jitter: the jitter to be filled with time diff (can be NULL)
2132  *
2133  * This function will block until @time is reached. It is usually called by
2134  * subclasses that use their own internal synchronisation but want to let the
2135  * EOS be handled by the base class.
2136  *
2137  * This function should only be called with the PREROLL_LOCK held, like when
2138  * receiving an EOS event in the ::event vmethod.
2139  *
2140  * The @time argument should be the running_time of when the EOS should happen
2141  * and will be adjusted with any latency and offset configured in the sink.
2142  *
2143  * Since 0.10.15
2144  *
2145  * Returns: #GstFlowReturn
2146  */
2147 GstFlowReturn
2148 gst_base_sink_wait_eos (GstBaseSink * sink, GstClockTime time,
2149     GstClockTimeDiff * jitter)
2150 {
2151   GstClockReturn status;
2152   GstFlowReturn ret;
2153
2154   do {
2155     GstClockTime stime;
2156
2157     GST_DEBUG_OBJECT (sink, "checking preroll");
2158
2159     /* first wait for the playing state before we can continue */
2160     if (G_UNLIKELY (sink->need_preroll)) {
2161       ret = gst_base_sink_wait_preroll (sink);
2162       if ((ret != GST_FLOW_OK) && (ret != GST_FLOW_STEP))
2163         goto flushing;
2164     }
2165
2166     /* preroll done, we can sync since we are in PLAYING now. */
2167     GST_DEBUG_OBJECT (sink, "possibly waiting for clock to reach %"
2168         GST_TIME_FORMAT, GST_TIME_ARGS (time));
2169
2170     /* compensate for latency and ts_offset. We don't adjust for render delay
2171      * because we don't interact with the device on EOS normally. */
2172     stime = gst_base_sink_adjust_time (sink, time);
2173
2174     /* wait for the clock, this can be interrupted because we got shut down or
2175      * we PAUSED. */
2176     status = gst_base_sink_wait_clock (sink, stime, jitter);
2177
2178     GST_DEBUG_OBJECT (sink, "clock returned %d", status);
2179
2180     /* invalid time, no clock or sync disabled, just continue then */
2181     if (status == GST_CLOCK_BADTIME)
2182       break;
2183
2184     /* waiting could have been interrupted and we can be flushing now */
2185     if (G_UNLIKELY (sink->flushing))
2186       goto flushing;
2187
2188     /* retry if we got unscheduled, which means we did not reach the timeout
2189      * yet. if some other error occures, we continue. */
2190   } while (status == GST_CLOCK_UNSCHEDULED);
2191
2192   GST_DEBUG_OBJECT (sink, "end of stream");
2193
2194   return GST_FLOW_OK;
2195
2196   /* ERRORS */
2197 flushing:
2198   {
2199     GST_DEBUG_OBJECT (sink, "we are flushing");
2200     return GST_FLOW_WRONG_STATE;
2201   }
2202 }
2203
2204 /* with STREAM_LOCK, PREROLL_LOCK
2205  *
2206  * Make sure we are in PLAYING and synchronize an object to the clock.
2207  *
2208  * If we need preroll, we are not in PLAYING. We try to commit the state
2209  * if needed and then block if we still are not PLAYING.
2210  *
2211  * We start waiting on the clock in PLAYING. If we got interrupted, we
2212  * immediatly try to re-preroll.
2213  *
2214  * Some objects do not need synchronisation (most events) and so this function
2215  * immediatly returns GST_FLOW_OK.
2216  *
2217  * for objects that arrive later than max-lateness to be synchronized to the
2218  * clock have the @late boolean set to TRUE.
2219  *
2220  * This function keeps a running average of the jitter (the diff between the
2221  * clock time and the requested sync time). The jitter is negative for
2222  * objects that arrive in time and positive for late buffers.
2223  *
2224  * does not take ownership of obj.
2225  */
2226 static GstFlowReturn
2227 gst_base_sink_do_sync (GstBaseSink * basesink, GstPad * pad,
2228     GstMiniObject * obj, gboolean * late, gboolean * step_end)
2229 {
2230   GstClockTimeDiff jitter;
2231   gboolean syncable;
2232   GstClockReturn status = GST_CLOCK_OK;
2233   GstClockTime rstart, rstop, sstart, sstop, stime;
2234   gboolean do_sync;
2235   GstBaseSinkPrivate *priv;
2236   GstFlowReturn ret;
2237   GstStepInfo *current, *pending;
2238   gboolean stepped;
2239
2240   priv = basesink->priv;
2241
2242 do_step:
2243   sstart = sstop = rstart = rstop = GST_CLOCK_TIME_NONE;
2244   do_sync = TRUE;
2245   stepped = FALSE;
2246
2247   priv->current_rstart = GST_CLOCK_TIME_NONE;
2248
2249   /* get stepping info */
2250   current = &priv->current_step;
2251   pending = &priv->pending_step;
2252
2253   /* get timing information for this object against the render segment */
2254   syncable = gst_base_sink_get_sync_times (basesink, obj,
2255       &sstart, &sstop, &rstart, &rstop, &do_sync, &stepped, &basesink->segment,
2256       current, step_end);
2257
2258   if (G_UNLIKELY (stepped))
2259     goto step_skipped;
2260
2261   /* a syncable object needs to participate in preroll and
2262    * clocking. All buffers and EOS are syncable. */
2263   if (G_UNLIKELY (!syncable))
2264     goto not_syncable;
2265
2266   /* store timing info for current object */
2267   priv->current_rstart = rstart;
2268   priv->current_rstop = (GST_CLOCK_TIME_IS_VALID (rstop) ? rstop : rstart);
2269
2270   /* save sync time for eos when the previous object needed sync */
2271   priv->eos_rtime = (do_sync ? priv->current_rstop : GST_CLOCK_TIME_NONE);
2272
2273 again:
2274   /* first do preroll, this makes sure we commit our state
2275    * to PAUSED and can continue to PLAYING. We cannot perform
2276    * any clock sync in PAUSED because there is no clock. */
2277   ret = gst_base_sink_do_preroll (basesink, obj);
2278   if (G_UNLIKELY (ret != GST_FLOW_OK))
2279     goto preroll_failed;
2280
2281   /* update the segment with a pending step if the current one is invalid and we
2282    * have a new pending one. We only accept new step updates after a preroll */
2283   if (G_UNLIKELY (pending->valid && !current->valid)) {
2284     start_stepping (basesink, &basesink->segment, pending, current);
2285     goto do_step;
2286   }
2287
2288   /* After rendering we store the position of the last buffer so that we can use
2289    * it to report the position. We need to take the lock here. */
2290   GST_OBJECT_LOCK (basesink);
2291   priv->current_sstart = sstart;
2292   priv->current_sstop = (GST_CLOCK_TIME_IS_VALID (sstop) ? sstop : sstart);
2293   GST_OBJECT_UNLOCK (basesink);
2294
2295   if (!do_sync)
2296     goto done;
2297
2298   /* adjust for latency */
2299   stime = gst_base_sink_adjust_time (basesink, rstart);
2300
2301   /* adjust for render-delay, avoid underflows */
2302   if (GST_CLOCK_TIME_IS_VALID (stime)) {
2303     if (stime > priv->render_delay)
2304       stime -= priv->render_delay;
2305     else
2306       stime = 0;
2307   }
2308
2309   /* preroll done, we can sync since we are in PLAYING now. */
2310   GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "possibly waiting for clock to reach %"
2311       GST_TIME_FORMAT ", adjusted %" GST_TIME_FORMAT,
2312       GST_TIME_ARGS (rstart), GST_TIME_ARGS (stime));
2313
2314   /* This function will return immediatly if start == -1, no clock
2315    * or sync is disabled with GST_CLOCK_BADTIME. */
2316   status = gst_base_sink_wait_clock (basesink, stime, &jitter);
2317
2318   GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "clock returned %d", status);
2319
2320   /* invalid time, no clock or sync disabled, just render */
2321   if (status == GST_CLOCK_BADTIME)
2322     goto done;
2323
2324   /* waiting could have been interrupted and we can be flushing now */
2325   if (G_UNLIKELY (basesink->flushing))
2326     goto flushing;
2327
2328   /* check for unlocked by a state change, we are not flushing so
2329    * we can try to preroll on the current buffer. */
2330   if (G_UNLIKELY (status == GST_CLOCK_UNSCHEDULED)) {
2331     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "unscheduled, waiting some more");
2332     priv->call_preroll = TRUE;
2333     goto again;
2334   }
2335
2336   /* successful syncing done, record observation */
2337   priv->current_jitter = jitter;
2338
2339   /* check if the object should be dropped */
2340   *late = gst_base_sink_is_too_late (basesink, obj, rstart, rstop,
2341       status, jitter);
2342
2343 done:
2344   return GST_FLOW_OK;
2345
2346   /* ERRORS */
2347 step_skipped:
2348   {
2349     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "skipped stepped object %p", obj);
2350     *late = TRUE;
2351     return GST_FLOW_OK;
2352   }
2353 not_syncable:
2354   {
2355     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "non syncable object %p", obj);
2356     return GST_FLOW_OK;
2357   }
2358 flushing:
2359   {
2360     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "we are flushing");
2361     return GST_FLOW_WRONG_STATE;
2362   }
2363 preroll_failed:
2364   {
2365     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "preroll failed");
2366     *step_end = FALSE;
2367     return ret;
2368   }
2369 }
2370
2371 static gboolean
2372 gst_base_sink_send_qos (GstBaseSink * basesink,
2373     gdouble proportion, GstClockTime time, GstClockTimeDiff diff)
2374 {
2375   GstEvent *event;
2376   gboolean res;
2377
2378   /* generate Quality-of-Service event */
2379   GST_CAT_DEBUG_OBJECT (GST_CAT_QOS, basesink,
2380       "qos: proportion: %lf, diff %" G_GINT64_FORMAT ", timestamp %"
2381       GST_TIME_FORMAT, proportion, diff, GST_TIME_ARGS (time));
2382
2383   event = gst_event_new_qos (proportion, diff, time);
2384
2385   /* send upstream */
2386   res = gst_pad_push_event (basesink->sinkpad, event);
2387
2388   return res;
2389 }
2390
2391 static void
2392 gst_base_sink_perform_qos (GstBaseSink * sink, gboolean dropped)
2393 {
2394   GstBaseSinkPrivate *priv;
2395   GstClockTime start, stop;
2396   GstClockTimeDiff jitter;
2397   GstClockTime pt, entered, left;
2398   GstClockTime duration;
2399   gdouble rate;
2400
2401   priv = sink->priv;
2402
2403   start = priv->current_rstart;
2404
2405   if (priv->current_step.valid)
2406     return;
2407
2408   /* if Quality-of-Service disabled, do nothing */
2409   if (!g_atomic_int_get (&priv->qos_enabled) ||
2410       !GST_CLOCK_TIME_IS_VALID (start))
2411     return;
2412
2413   stop = priv->current_rstop;
2414   jitter = priv->current_jitter;
2415
2416   if (jitter < 0) {
2417     /* this is the time the buffer entered the sink */
2418     if (start < -jitter)
2419       entered = 0;
2420     else
2421       entered = start + jitter;
2422     left = start;
2423   } else {
2424     /* this is the time the buffer entered the sink */
2425     entered = start + jitter;
2426     /* this is the time the buffer left the sink */
2427     left = start + jitter;
2428   }
2429
2430   /* calculate duration of the buffer */
2431   if (GST_CLOCK_TIME_IS_VALID (stop))
2432     duration = stop - start;
2433   else
2434     duration = GST_CLOCK_TIME_NONE;
2435
2436   /* if we have the time when the last buffer left us, calculate
2437    * processing time */
2438   if (GST_CLOCK_TIME_IS_VALID (priv->last_left)) {
2439     if (entered > priv->last_left) {
2440       pt = entered - priv->last_left;
2441     } else {
2442       pt = 0;
2443     }
2444   } else {
2445     pt = priv->avg_pt;
2446   }
2447
2448   GST_CAT_DEBUG_OBJECT (GST_CAT_QOS, sink, "start: %" GST_TIME_FORMAT
2449       ", entered %" GST_TIME_FORMAT ", left %" GST_TIME_FORMAT ", pt: %"
2450       GST_TIME_FORMAT ", duration %" GST_TIME_FORMAT ",jitter %"
2451       G_GINT64_FORMAT, GST_TIME_ARGS (start), GST_TIME_ARGS (entered),
2452       GST_TIME_ARGS (left), GST_TIME_ARGS (pt), GST_TIME_ARGS (duration),
2453       jitter);
2454
2455   GST_CAT_DEBUG_OBJECT (GST_CAT_QOS, sink, "avg_duration: %" GST_TIME_FORMAT
2456       ", avg_pt: %" GST_TIME_FORMAT ", avg_rate: %g",
2457       GST_TIME_ARGS (priv->avg_duration), GST_TIME_ARGS (priv->avg_pt),
2458       priv->avg_rate);
2459
2460   /* collect running averages. for first observations, we copy the
2461    * values */
2462   if (!GST_CLOCK_TIME_IS_VALID (priv->avg_duration))
2463     priv->avg_duration = duration;
2464   else
2465     priv->avg_duration = UPDATE_RUNNING_AVG (priv->avg_duration, duration);
2466
2467   if (!GST_CLOCK_TIME_IS_VALID (priv->avg_pt))
2468     priv->avg_pt = pt;
2469   else
2470     priv->avg_pt = UPDATE_RUNNING_AVG (priv->avg_pt, pt);
2471
2472   if (priv->avg_duration != 0)
2473     rate =
2474         gst_guint64_to_gdouble (priv->avg_pt) /
2475         gst_guint64_to_gdouble (priv->avg_duration);
2476   else
2477     rate = 0.0;
2478
2479   if (GST_CLOCK_TIME_IS_VALID (priv->last_left)) {
2480     if (dropped || priv->avg_rate < 0.0) {
2481       priv->avg_rate = rate;
2482     } else {
2483       if (rate > 1.0)
2484         priv->avg_rate = UPDATE_RUNNING_AVG_N (priv->avg_rate, rate);
2485       else
2486         priv->avg_rate = UPDATE_RUNNING_AVG_P (priv->avg_rate, rate);
2487     }
2488   }
2489
2490   GST_CAT_DEBUG_OBJECT (GST_CAT_QOS, sink,
2491       "updated: avg_duration: %" GST_TIME_FORMAT ", avg_pt: %" GST_TIME_FORMAT
2492       ", avg_rate: %g", GST_TIME_ARGS (priv->avg_duration),
2493       GST_TIME_ARGS (priv->avg_pt), priv->avg_rate);
2494
2495
2496   if (priv->avg_rate >= 0.0) {
2497     /* if we have a valid rate, start sending QoS messages */
2498     if (priv->current_jitter < 0) {
2499       /* make sure we never go below 0 when adding the jitter to the
2500        * timestamp. */
2501       if (priv->current_rstart < -priv->current_jitter)
2502         priv->current_jitter = -priv->current_rstart;
2503     }
2504     gst_base_sink_send_qos (sink, priv->avg_rate, priv->current_rstart,
2505         priv->current_jitter);
2506   }
2507
2508   /* record when this buffer will leave us */
2509   priv->last_left = left;
2510 }
2511
2512 /* reset all qos measuring */
2513 static void
2514 gst_base_sink_reset_qos (GstBaseSink * sink)
2515 {
2516   GstBaseSinkPrivate *priv;
2517
2518   priv = sink->priv;
2519
2520   priv->last_in_time = GST_CLOCK_TIME_NONE;
2521   priv->last_left = GST_CLOCK_TIME_NONE;
2522   priv->avg_duration = GST_CLOCK_TIME_NONE;
2523   priv->avg_pt = GST_CLOCK_TIME_NONE;
2524   priv->avg_rate = -1.0;
2525   priv->avg_render = GST_CLOCK_TIME_NONE;
2526   priv->rendered = 0;
2527   priv->dropped = 0;
2528
2529 }
2530
2531 /* Checks if the object was scheduled too late.
2532  *
2533  * start/stop contain the raw timestamp start and stop values
2534  * of the object.
2535  *
2536  * status and jitter contain the return values from the clock wait.
2537  *
2538  * returns TRUE if the buffer was too late.
2539  */
2540 static gboolean
2541 gst_base_sink_is_too_late (GstBaseSink * basesink, GstMiniObject * obj,
2542     GstClockTime start, GstClockTime stop,
2543     GstClockReturn status, GstClockTimeDiff jitter)
2544 {
2545   gboolean late;
2546   gint64 max_lateness;
2547   GstBaseSinkPrivate *priv;
2548
2549   priv = basesink->priv;
2550
2551   late = FALSE;
2552
2553   /* only for objects that were too late */
2554   if (G_LIKELY (status != GST_CLOCK_EARLY))
2555     goto in_time;
2556
2557   max_lateness = basesink->abidata.ABI.max_lateness;
2558
2559   /* check if frame dropping is enabled */
2560   if (max_lateness == -1)
2561     goto no_drop;
2562
2563   /* only check for buffers */
2564   if (G_UNLIKELY (!GST_IS_BUFFER (obj)))
2565     goto not_buffer;
2566
2567   /* can't do check if we don't have a timestamp */
2568   if (G_UNLIKELY (!GST_CLOCK_TIME_IS_VALID (start)))
2569     goto no_timestamp;
2570
2571   /* we can add a valid stop time */
2572   if (GST_CLOCK_TIME_IS_VALID (stop))
2573     max_lateness += stop;
2574   else
2575     max_lateness += start;
2576
2577   /* if the jitter bigger than duration and lateness we are too late */
2578   if ((late = start + jitter > max_lateness)) {
2579     GST_CAT_DEBUG_OBJECT (GST_CAT_PERFORMANCE, basesink,
2580         "buffer is too late %" GST_TIME_FORMAT
2581         " > %" GST_TIME_FORMAT, GST_TIME_ARGS (start + jitter),
2582         GST_TIME_ARGS (max_lateness));
2583     /* !!emergency!!, if we did not receive anything valid for more than a
2584      * second, render it anyway so the user sees something */
2585     if (GST_CLOCK_TIME_IS_VALID (priv->last_in_time) &&
2586         start - priv->last_in_time > GST_SECOND) {
2587       late = FALSE;
2588       GST_ELEMENT_WARNING (basesink, CORE, CLOCK,
2589           (_("A lot of buffers are being dropped.")),
2590           ("There may be a timestamping problem, or this computer is too slow."));
2591       GST_CAT_DEBUG_OBJECT (GST_CAT_PERFORMANCE, basesink,
2592           "**emergency** last buffer at %" GST_TIME_FORMAT " > GST_SECOND",
2593           GST_TIME_ARGS (priv->last_in_time));
2594     }
2595   }
2596
2597 done:
2598   if (!late) {
2599     priv->last_in_time = start;
2600   }
2601   return late;
2602
2603   /* all is fine */
2604 in_time:
2605   {
2606     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "object was scheduled in time");
2607     goto done;
2608   }
2609 no_drop:
2610   {
2611     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "frame dropping disabled");
2612     goto done;
2613   }
2614 not_buffer:
2615   {
2616     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "object is not a buffer");
2617     return FALSE;
2618   }
2619 no_timestamp:
2620   {
2621     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "buffer has no timestamp");
2622     return FALSE;
2623   }
2624 }
2625
2626 /* called before and after calling the render vmethod. It keeps track of how
2627  * much time was spent in the render method and is used to check if we are
2628  * flooded */
2629 static void
2630 gst_base_sink_do_render_stats (GstBaseSink * basesink, gboolean start)
2631 {
2632   GstBaseSinkPrivate *priv;
2633
2634   priv = basesink->priv;
2635
2636   if (start) {
2637     priv->start = gst_util_get_timestamp ();
2638   } else {
2639     GstClockTime elapsed;
2640
2641     priv->stop = gst_util_get_timestamp ();
2642
2643     elapsed = GST_CLOCK_DIFF (priv->start, priv->stop);
2644
2645     if (!GST_CLOCK_TIME_IS_VALID (priv->avg_render))
2646       priv->avg_render = elapsed;
2647     else
2648       priv->avg_render = UPDATE_RUNNING_AVG (priv->avg_render, elapsed);
2649
2650     GST_CAT_DEBUG_OBJECT (GST_CAT_QOS, basesink,
2651         "avg_render: %" GST_TIME_FORMAT, GST_TIME_ARGS (priv->avg_render));
2652   }
2653 }
2654
2655 /* with STREAM_LOCK, PREROLL_LOCK,
2656  *
2657  * Synchronize the object on the clock and then render it.
2658  *
2659  * takes ownership of obj.
2660  */
2661 static GstFlowReturn
2662 gst_base_sink_render_object (GstBaseSink * basesink, GstPad * pad,
2663     gboolean is_list, gpointer obj)
2664 {
2665   GstFlowReturn ret;
2666   GstBaseSinkClass *bclass;
2667   gboolean late, step_end;
2668   gpointer sync_obj;
2669
2670   GstBaseSinkPrivate *priv;
2671
2672   priv = basesink->priv;
2673
2674   if (is_list) {
2675     /*
2676      * If buffer list, use the first group buffer within the list
2677      * for syncing
2678      */
2679     sync_obj = gst_buffer_list_get (GST_BUFFER_LIST_CAST (obj), 0, 0);
2680     g_assert (NULL != sync_obj);
2681   } else {
2682     sync_obj = obj;
2683   }
2684
2685 again:
2686   late = FALSE;
2687   step_end = FALSE;
2688
2689   /* synchronize this object, non syncable objects return OK
2690    * immediatly. */
2691   ret = gst_base_sink_do_sync (basesink, pad, sync_obj, &late, &step_end);
2692   if (G_UNLIKELY (ret != GST_FLOW_OK))
2693     goto sync_failed;
2694
2695   /* and now render, event or buffer/buffer list. */
2696   if (G_LIKELY (is_list || GST_IS_BUFFER (obj))) {
2697     /* drop late buffers unconditionally, let's hope it's unlikely */
2698     if (G_UNLIKELY (late))
2699       goto dropped;
2700
2701     bclass = GST_BASE_SINK_GET_CLASS (basesink);
2702
2703     if (G_LIKELY ((is_list && bclass->render_list) ||
2704             (!is_list && bclass->render))) {
2705       gint do_qos;
2706
2707       /* read once, to get same value before and after */
2708       do_qos = g_atomic_int_get (&priv->qos_enabled);
2709
2710       GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "rendering object %p", obj);
2711
2712       /* record rendering time for QoS and stats */
2713       if (do_qos)
2714         gst_base_sink_do_render_stats (basesink, TRUE);
2715
2716       if (!is_list) {
2717         GstBuffer *buf;
2718
2719         /* For buffer lists do not set last buffer. Creating buffer
2720          * with meaningful data can be done only with memcpy which will
2721          * significantly affect performance */
2722         buf = GST_BUFFER_CAST (obj);
2723         gst_base_sink_set_last_buffer (basesink, buf);
2724
2725         ret = bclass->render (basesink, buf);
2726       } else {
2727         GstBufferList *buflist;
2728
2729         buflist = GST_BUFFER_LIST_CAST (obj);
2730
2731         ret = bclass->render_list (basesink, buflist);
2732       }
2733
2734       if (do_qos)
2735         gst_base_sink_do_render_stats (basesink, FALSE);
2736
2737       if (ret == GST_FLOW_STEP)
2738         goto again;
2739
2740       if (G_UNLIKELY (basesink->flushing))
2741         goto flushing;
2742
2743       priv->rendered++;
2744     }
2745   } else {
2746     GstEvent *event = GST_EVENT_CAST (obj);
2747     gboolean event_res = TRUE;
2748     GstEventType type;
2749
2750     bclass = GST_BASE_SINK_GET_CLASS (basesink);
2751
2752     type = GST_EVENT_TYPE (event);
2753
2754     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "rendering event %p, type %s", obj,
2755         gst_event_type_get_name (type));
2756
2757     if (bclass->event)
2758       event_res = bclass->event (basesink, event);
2759
2760     /* when we get here we could be flushing again when the event handler calls
2761      * _wait_eos(). We have to ignore this object in that case. */
2762     if (G_UNLIKELY (basesink->flushing))
2763       goto flushing;
2764
2765     if (G_LIKELY (event_res)) {
2766       guint32 seqnum;
2767
2768       seqnum = basesink->priv->seqnum = gst_event_get_seqnum (event);
2769       GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "Got seqnum #%" G_GUINT32_FORMAT, seqnum);
2770
2771       switch (type) {
2772         case GST_EVENT_EOS:
2773         {
2774           GstMessage *message;
2775
2776           /* the EOS event is completely handled so we mark
2777            * ourselves as being in the EOS state. eos is also
2778            * protected by the object lock so we can read it when
2779            * answering the POSITION query. */
2780           GST_OBJECT_LOCK (basesink);
2781           basesink->eos = TRUE;
2782           GST_OBJECT_UNLOCK (basesink);
2783
2784           /* ok, now we can post the message */
2785           GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "Now posting EOS");
2786
2787           message = gst_message_new_eos (GST_OBJECT_CAST (basesink));
2788           gst_message_set_seqnum (message, seqnum);
2789           gst_element_post_message (GST_ELEMENT_CAST (basesink), message);
2790           break;
2791         }
2792         case GST_EVENT_NEWSEGMENT:
2793           /* configure the segment */
2794           gst_base_sink_configure_segment (basesink, pad, event,
2795               &basesink->segment);
2796           break;
2797         case GST_EVENT_SINK_MESSAGE:{
2798           GstMessage *msg = NULL;
2799
2800           gst_event_parse_sink_message (event, &msg);
2801
2802           if (msg)
2803             gst_element_post_message (GST_ELEMENT_CAST (basesink), msg);
2804         }
2805         default:
2806           break;
2807       }
2808     }
2809   }
2810
2811 done:
2812   if (step_end) {
2813     /* the step ended, check if we need to activate a new step */
2814     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "step ended");
2815     stop_stepping (basesink, &basesink->segment, &priv->current_step,
2816         priv->current_rstart, priv->current_rstop, basesink->eos);
2817     goto again;
2818   }
2819
2820   gst_base_sink_perform_qos (basesink, late);
2821
2822   GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "object unref after render %p", obj);
2823   gst_mini_object_unref (GST_MINI_OBJECT_CAST (obj));
2824   return ret;
2825
2826   /* ERRORS */
2827 sync_failed:
2828   {
2829     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "do_sync returned %s", gst_flow_get_name (ret));
2830     goto done;
2831   }
2832 dropped:
2833   {
2834     priv->dropped++;
2835     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "buffer late, dropping");
2836     goto done;
2837   }
2838 flushing:
2839   {
2840     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "we are flushing, ignore object");
2841     gst_mini_object_unref (obj);
2842     return GST_FLOW_WRONG_STATE;
2843   }
2844 }
2845
2846 /* with STREAM_LOCK, PREROLL_LOCK
2847  *
2848  * Perform preroll on the given object. For buffers this means
2849  * calling the preroll subclass method.
2850  * If that succeeds, the state will be commited.
2851  *
2852  * function does not take ownership of obj.
2853  */
2854 static GstFlowReturn
2855 gst_base_sink_preroll_object (GstBaseSink * basesink, gboolean is_list,
2856     GstMiniObject * obj)
2857 {
2858   GstFlowReturn ret;
2859
2860   GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "prerolling object %p", obj);
2861
2862   /* if it's a buffer, we need to call the preroll method */
2863   if (G_LIKELY (is_list || GST_IS_BUFFER (obj)) && basesink->priv->call_preroll) {
2864     GstBaseSinkClass *bclass;
2865     GstBuffer *buf;
2866     GstClockTime timestamp;
2867
2868     if (is_list) {
2869       buf = gst_buffer_list_get (GST_BUFFER_LIST_CAST (obj), 0, 0);
2870       g_assert (NULL != buf);
2871     } else {
2872       buf = GST_BUFFER_CAST (obj);
2873     }
2874
2875     timestamp = GST_BUFFER_TIMESTAMP (buf);
2876
2877     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "preroll buffer %" GST_TIME_FORMAT,
2878         GST_TIME_ARGS (timestamp));
2879
2880     /*
2881      * For buffer lists do not set last buffer. Creating buffer
2882      * with meaningful data can be done only with memcpy which will
2883      * significantly affect performance
2884      */
2885     if (!is_list) {
2886       gst_base_sink_set_last_buffer (basesink, buf);
2887     }
2888
2889     bclass = GST_BASE_SINK_GET_CLASS (basesink);
2890     if (bclass->preroll)
2891       if ((ret = bclass->preroll (basesink, buf)) != GST_FLOW_OK)
2892         goto preroll_failed;
2893
2894     basesink->priv->call_preroll = FALSE;
2895   }
2896
2897   /* commit state */
2898   if (G_LIKELY (basesink->playing_async)) {
2899     if (G_UNLIKELY (!gst_base_sink_commit_state (basesink)))
2900       goto stopping;
2901   }
2902
2903   return GST_FLOW_OK;
2904
2905   /* ERRORS */
2906 preroll_failed:
2907   {
2908     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "preroll failed, abort state");
2909     gst_element_abort_state (GST_ELEMENT_CAST (basesink));
2910     return ret;
2911   }
2912 stopping:
2913   {
2914     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "stopping while commiting state");
2915     return GST_FLOW_WRONG_STATE;
2916   }
2917 }
2918
2919 /* with STREAM_LOCK, PREROLL_LOCK
2920  *
2921  * Queue an object for rendering.
2922  * The first prerollable object queued will complete the preroll. If the
2923  * preroll queue if filled, we render all the objects in the queue.
2924  *
2925  * This function takes ownership of the object.
2926  */
2927 static GstFlowReturn
2928 gst_base_sink_queue_object_unlocked (GstBaseSink * basesink, GstPad * pad,
2929     gboolean is_list, gpointer obj, gboolean prerollable)
2930 {
2931   GstFlowReturn ret = GST_FLOW_OK;
2932   gint length;
2933   GQueue *q;
2934
2935   if (G_UNLIKELY (basesink->need_preroll)) {
2936     if (G_LIKELY (prerollable))
2937       basesink->preroll_queued++;
2938
2939     length = basesink->preroll_queued;
2940
2941     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "now %d prerolled items", length);
2942
2943     /* first prerollable item needs to finish the preroll */
2944     if (length == 1) {
2945       ret = gst_base_sink_preroll_object (basesink, is_list, obj);
2946       if (G_UNLIKELY (ret != GST_FLOW_OK))
2947         goto preroll_failed;
2948     }
2949     /* need to recheck if we need preroll, commmit state during preroll
2950      * could have made us not need more preroll. */
2951     if (G_UNLIKELY (basesink->need_preroll)) {
2952       /* see if we can render now, if we can't add the object to the preroll
2953        * queue. */
2954       if (G_UNLIKELY (length <= basesink->preroll_queue_max_len))
2955         goto more_preroll;
2956     }
2957   }
2958   /* we can start rendering (or blocking) the queued object
2959    * if any. */
2960   q = basesink->preroll_queue;
2961   while (G_UNLIKELY (!g_queue_is_empty (q))) {
2962     GstMiniObject *o;
2963
2964     o = g_queue_pop_head (q);
2965     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "rendering queued object %p", o);
2966
2967     /* do something with the return value */
2968     ret = gst_base_sink_render_object (basesink, pad, FALSE, o);
2969     if (ret != GST_FLOW_OK)
2970       goto dequeue_failed;
2971   }
2972
2973   /* now render the object */
2974   ret = gst_base_sink_render_object (basesink, pad, is_list, obj);
2975   basesink->preroll_queued = 0;
2976
2977   return ret;
2978
2979   /* special cases */
2980 preroll_failed:
2981   {
2982     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "preroll failed, reason %s",
2983         gst_flow_get_name (ret));
2984     gst_mini_object_unref (GST_MINI_OBJECT_CAST (obj));
2985     return ret;
2986   }
2987 more_preroll:
2988   {
2989     /* add object to the queue and return */
2990     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "need more preroll data %d <= %d",
2991         length, basesink->preroll_queue_max_len);
2992     g_queue_push_tail (basesink->preroll_queue, obj);
2993     return GST_FLOW_OK;
2994   }
2995 dequeue_failed:
2996   {
2997     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "rendering queued objects failed, reason %s",
2998         gst_flow_get_name (ret));
2999     gst_mini_object_unref (GST_MINI_OBJECT_CAST (obj));
3000     return ret;
3001   }
3002 }
3003
3004 /* with STREAM_LOCK
3005  *
3006  * This function grabs the PREROLL_LOCK and adds the object to
3007  * the queue.
3008  *
3009  * This function takes ownership of obj.
3010  */
3011 static GstFlowReturn
3012 gst_base_sink_queue_object (GstBaseSink * basesink, GstPad * pad,
3013     GstMiniObject * obj, gboolean prerollable)
3014 {
3015   GstFlowReturn ret;
3016
3017   GST_PAD_PREROLL_LOCK (pad);
3018   if (G_UNLIKELY (basesink->flushing))
3019     goto flushing;
3020
3021   if (G_UNLIKELY (basesink->priv->received_eos))
3022     goto was_eos;
3023
3024   ret =
3025       gst_base_sink_queue_object_unlocked (basesink, pad, FALSE, obj,
3026       prerollable);
3027   GST_PAD_PREROLL_UNLOCK (pad);
3028
3029   return ret;
3030
3031   /* ERRORS */
3032 flushing:
3033   {
3034     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "sink is flushing");
3035     GST_PAD_PREROLL_UNLOCK (pad);
3036     gst_mini_object_unref (obj);
3037     return GST_FLOW_WRONG_STATE;
3038   }
3039 was_eos:
3040   {
3041     GST_DEBUG_OBJECT (basesink,
3042         "we are EOS, dropping object, return UNEXPECTED");
3043     GST_PAD_PREROLL_UNLOCK (pad);
3044     gst_mini_object_unref (obj);
3045     return GST_FLOW_UNEXPECTED;
3046   }
3047 }
3048
3049 static void
3050 gst_base_sink_flush_start (GstBaseSink * basesink, GstPad * pad)
3051 {
3052   /* make sure we are not blocked on the clock also clear any pending
3053    * eos state. */
3054   gst_base_sink_set_flushing (basesink, pad, TRUE);
3055
3056   /* we grab the stream lock but that is not needed since setting the
3057    * sink to flushing would make sure no state commit is being done
3058    * anymore */
3059   GST_PAD_STREAM_LOCK (pad);
3060   gst_base_sink_reset_qos (basesink);
3061   if (basesink->priv->async_enabled) {
3062     /* and we need to commit our state again on the next
3063      * prerolled buffer */
3064     basesink->playing_async = TRUE;
3065     gst_element_lost_state (GST_ELEMENT_CAST (basesink));
3066   } else {
3067     basesink->priv->have_latency = TRUE;
3068     basesink->need_preroll = FALSE;
3069   }
3070   gst_base_sink_set_last_buffer (basesink, NULL);
3071   GST_PAD_STREAM_UNLOCK (pad);
3072 }
3073
3074 static void
3075 gst_base_sink_flush_stop (GstBaseSink * basesink, GstPad * pad)
3076 {
3077   /* unset flushing so we can accept new data, this also flushes out any EOS
3078    * event. */
3079   gst_base_sink_set_flushing (basesink, pad, FALSE);
3080
3081   /* for position reporting */
3082   GST_OBJECT_LOCK (basesink);
3083   basesink->priv->current_sstart = GST_CLOCK_TIME_NONE;
3084   basesink->priv->current_sstop = GST_CLOCK_TIME_NONE;
3085   basesink->priv->eos_rtime = GST_CLOCK_TIME_NONE;
3086   basesink->priv->call_preroll = TRUE;
3087   basesink->priv->current_step.valid = FALSE;
3088   basesink->priv->pending_step.valid = FALSE;
3089   if (basesink->pad_mode == GST_ACTIVATE_PUSH) {
3090     /* we need new segment info after the flush. */
3091     basesink->have_newsegment = FALSE;
3092     gst_segment_init (&basesink->segment, GST_FORMAT_UNDEFINED);
3093     gst_segment_init (basesink->abidata.ABI.clip_segment, GST_FORMAT_UNDEFINED);
3094   }
3095   GST_OBJECT_UNLOCK (basesink);
3096 }
3097
3098 static gboolean
3099 gst_base_sink_event (GstPad * pad, GstEvent * event)
3100 {
3101   GstBaseSink *basesink;
3102   gboolean result = TRUE;
3103   GstBaseSinkClass *bclass;
3104
3105   basesink = GST_BASE_SINK (gst_pad_get_parent (pad));
3106
3107   bclass = GST_BASE_SINK_GET_CLASS (basesink);
3108
3109   GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "event %p (%s)", event,
3110       GST_EVENT_TYPE_NAME (event));
3111
3112   switch (GST_EVENT_TYPE (event)) {
3113     case GST_EVENT_EOS:
3114     {
3115       GstFlowReturn ret;
3116
3117       GST_PAD_PREROLL_LOCK (pad);
3118       if (G_UNLIKELY (basesink->flushing))
3119         goto flushing;
3120
3121       if (G_UNLIKELY (basesink->priv->received_eos)) {
3122         /* we can't accept anything when we are EOS */
3123         result = FALSE;
3124         gst_event_unref (event);
3125       } else {
3126         /* we set the received EOS flag here so that we can use it when testing if
3127          * we are prerolled and to refuse more buffers. */
3128         basesink->priv->received_eos = TRUE;
3129
3130         /* EOS is a prerollable object, we call the unlocked version because it
3131          * does not check the received_eos flag. */
3132         ret = gst_base_sink_queue_object_unlocked (basesink, pad,
3133             FALSE, GST_MINI_OBJECT_CAST (event), TRUE);
3134         if (G_UNLIKELY (ret != GST_FLOW_OK))
3135           result = FALSE;
3136       }
3137       GST_PAD_PREROLL_UNLOCK (pad);
3138       break;
3139     }
3140     case GST_EVENT_NEWSEGMENT:
3141     {
3142       GstFlowReturn ret;
3143       gboolean update;
3144
3145       GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "newsegment %p", event);
3146
3147       GST_PAD_PREROLL_LOCK (pad);
3148       if (G_UNLIKELY (basesink->flushing))
3149         goto flushing;
3150
3151       gst_event_parse_new_segment_full (event, &update, NULL, NULL, NULL, NULL,
3152           NULL, NULL);
3153
3154       if (G_UNLIKELY (basesink->priv->received_eos && !update)) {
3155         /* we can't accept anything when we are EOS */
3156         result = FALSE;
3157         gst_event_unref (event);
3158       } else {
3159         /* the new segment is a non prerollable item and does not block anything,
3160          * we need to configure the current clipping segment and insert the event
3161          * in the queue to serialize it with the buffers for rendering. */
3162         gst_base_sink_configure_segment (basesink, pad, event,
3163             basesink->abidata.ABI.clip_segment);
3164
3165         ret =
3166             gst_base_sink_queue_object_unlocked (basesink, pad,
3167             FALSE, GST_MINI_OBJECT_CAST (event), FALSE);
3168         if (G_UNLIKELY (ret != GST_FLOW_OK))
3169           result = FALSE;
3170         else {
3171           GST_OBJECT_LOCK (basesink);
3172           basesink->have_newsegment = TRUE;
3173           GST_OBJECT_UNLOCK (basesink);
3174         }
3175       }
3176       GST_PAD_PREROLL_UNLOCK (pad);
3177       break;
3178     }
3179     case GST_EVENT_FLUSH_START:
3180       if (bclass->event)
3181         bclass->event (basesink, event);
3182
3183       GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "flush-start %p", event);
3184
3185       gst_base_sink_flush_start (basesink, pad);
3186
3187       gst_event_unref (event);
3188       break;
3189     case GST_EVENT_FLUSH_STOP:
3190       if (bclass->event)
3191         bclass->event (basesink, event);
3192
3193       GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "flush-stop %p", event);
3194
3195       gst_base_sink_flush_stop (basesink, pad);
3196
3197       gst_event_unref (event);
3198       break;
3199     default:
3200       /* other events are sent to queue or subclass depending on if they
3201        * are serialized. */
3202       if (GST_EVENT_IS_SERIALIZED (event)) {
3203         gst_base_sink_queue_object (basesink, pad,
3204             GST_MINI_OBJECT_CAST (event), FALSE);
3205       } else {
3206         if (bclass->event)
3207           bclass->event (basesink, event);
3208         gst_event_unref (event);
3209       }
3210       break;
3211   }
3212 done:
3213   gst_object_unref (basesink);
3214
3215   return result;
3216
3217   /* ERRORS */
3218 flushing:
3219   {
3220     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "we are flushing");
3221     GST_PAD_PREROLL_UNLOCK (pad);
3222     result = FALSE;
3223     gst_event_unref (event);
3224     goto done;
3225   }
3226 }
3227
3228 /* default implementation to calculate the start and end
3229  * timestamps on a buffer, subclasses can override
3230  */
3231 static void
3232 gst_base_sink_get_times (GstBaseSink * basesink, GstBuffer * buffer,
3233     GstClockTime * start, GstClockTime * end)
3234 {
3235   GstClockTime timestamp, duration;
3236
3237   timestamp = GST_BUFFER_TIMESTAMP (buffer);
3238   if (GST_CLOCK_TIME_IS_VALID (timestamp)) {
3239
3240     /* get duration to calculate end time */
3241     duration = GST_BUFFER_DURATION (buffer);
3242     if (GST_CLOCK_TIME_IS_VALID (duration)) {
3243       *end = timestamp + duration;
3244     }
3245     *start = timestamp;
3246   }
3247 }
3248
3249 /* must be called with PREROLL_LOCK */
3250 static gboolean
3251 gst_base_sink_needs_preroll (GstBaseSink * basesink)
3252 {
3253   gboolean is_prerolled, res;
3254
3255   /* we have 2 cases where the PREROLL_LOCK is released:
3256    *  1) we are blocking in the PREROLL_LOCK and thus are prerolled.
3257    *  2) we are syncing on the clock
3258    */
3259   is_prerolled = basesink->have_preroll || basesink->priv->received_eos;
3260   res = !is_prerolled;
3261
3262   GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "have_preroll: %d, EOS: %d => needs preroll: %d",
3263       basesink->have_preroll, basesink->priv->received_eos, res);
3264
3265   return res;
3266 }
3267
3268 /* with STREAM_LOCK, PREROLL_LOCK
3269  *
3270  * Takes a buffer and compare the timestamps with the last segment.
3271  * If the buffer falls outside of the segment boundaries, drop it.
3272  * Else queue the buffer for preroll and rendering.
3273  *
3274  * This function takes ownership of the buffer.
3275  */
3276 static GstFlowReturn
3277 gst_base_sink_chain_unlocked (GstBaseSink * basesink, GstPad * pad,
3278     gboolean is_list, gpointer obj)
3279 {
3280   GstBaseSinkClass *bclass;
3281   GstFlowReturn result;
3282   GstClockTime start = GST_CLOCK_TIME_NONE, end = GST_CLOCK_TIME_NONE;
3283   GstSegment *clip_segment;
3284   GstBuffer *time_buf;
3285
3286   if (G_UNLIKELY (basesink->flushing))
3287     goto flushing;
3288
3289   if (G_UNLIKELY (basesink->priv->received_eos))
3290     goto was_eos;
3291
3292   if (is_list) {
3293     time_buf = gst_buffer_list_get (GST_BUFFER_LIST_CAST (obj), 0, 0);
3294     g_assert (NULL != time_buf);
3295   } else {
3296     time_buf = GST_BUFFER_CAST (obj);
3297   }
3298
3299   /* for code clarity */
3300   clip_segment = basesink->abidata.ABI.clip_segment;
3301
3302   if (G_UNLIKELY (!basesink->have_newsegment)) {
3303     gboolean sync;
3304
3305     sync = gst_base_sink_get_sync (basesink);
3306     if (sync) {
3307       GST_ELEMENT_WARNING (basesink, STREAM, FAILED,
3308           (_("Internal data flow problem.")),
3309           ("Received buffer without a new-segment. Assuming timestamps start from 0."));
3310     }
3311
3312     /* this means this sink will assume timestamps start from 0 */
3313     GST_OBJECT_LOCK (basesink);
3314     clip_segment->start = 0;
3315     clip_segment->stop = -1;
3316     basesink->segment.start = 0;
3317     basesink->segment.stop = -1;
3318     basesink->have_newsegment = TRUE;
3319     GST_OBJECT_UNLOCK (basesink);
3320   }
3321
3322   bclass = GST_BASE_SINK_GET_CLASS (basesink);
3323
3324   /* check if the buffer needs to be dropped, we first ask the subclass for the
3325    * start and end */
3326   if (bclass->get_times)
3327     bclass->get_times (basesink, time_buf, &start, &end);
3328
3329   if (!GST_CLOCK_TIME_IS_VALID (start)) {
3330     /* if the subclass does not want sync, we use our own values so that we at
3331      * least clip the buffer to the segment */
3332     gst_base_sink_get_times (basesink, time_buf, &start, &end);
3333   }
3334
3335   GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "got times start: %" GST_TIME_FORMAT
3336       ", end: %" GST_TIME_FORMAT, GST_TIME_ARGS (start), GST_TIME_ARGS (end));
3337
3338   /* a dropped buffer does not participate in anything */
3339   if (GST_CLOCK_TIME_IS_VALID (start) &&
3340       (clip_segment->format == GST_FORMAT_TIME)) {
3341     if (G_UNLIKELY (!gst_segment_clip (clip_segment,
3342                 GST_FORMAT_TIME, (gint64) start, (gint64) end, NULL, NULL)))
3343       goto out_of_segment;
3344   }
3345
3346   /* now we can process the buffer in the queue, this function takes ownership
3347    * of the buffer */
3348   result = gst_base_sink_queue_object_unlocked (basesink, pad,
3349       is_list, obj, TRUE);
3350   return result;
3351
3352   /* ERRORS */
3353 flushing:
3354   {
3355     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "sink is flushing");
3356     gst_mini_object_unref (GST_MINI_OBJECT_CAST (obj));
3357     return GST_FLOW_WRONG_STATE;
3358   }
3359 was_eos:
3360   {
3361     GST_DEBUG_OBJECT (basesink,
3362         "we are EOS, dropping object, return UNEXPECTED");
3363     gst_mini_object_unref (GST_MINI_OBJECT_CAST (obj));
3364     return GST_FLOW_UNEXPECTED;
3365   }
3366 out_of_segment:
3367   {
3368     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "dropping buffer, out of clipping segment");
3369     gst_mini_object_unref (GST_MINI_OBJECT_CAST (obj));
3370     return GST_FLOW_OK;
3371   }
3372 }
3373
3374 /* with STREAM_LOCK
3375  */
3376 static GstFlowReturn
3377 gst_base_sink_chain_main (GstBaseSink * basesink, GstPad * pad,
3378     gboolean is_list, gpointer obj)
3379 {
3380   GstFlowReturn result;
3381
3382   if (G_UNLIKELY (basesink->pad_mode != GST_ACTIVATE_PUSH))
3383     goto wrong_mode;
3384
3385   GST_PAD_PREROLL_LOCK (pad);
3386   result = gst_base_sink_chain_unlocked (basesink, pad, is_list, obj);
3387   GST_PAD_PREROLL_UNLOCK (pad);
3388
3389 done:
3390   return result;
3391
3392   /* ERRORS */
3393 wrong_mode:
3394   {
3395     GST_OBJECT_LOCK (pad);
3396     GST_WARNING_OBJECT (basesink,
3397         "Push on pad %s:%s, but it was not activated in push mode",
3398         GST_DEBUG_PAD_NAME (pad));
3399     GST_OBJECT_UNLOCK (pad);
3400     gst_mini_object_unref (GST_MINI_OBJECT_CAST (obj));
3401     /* we don't post an error message this will signal to the peer
3402      * pushing that EOS is reached. */
3403     result = GST_FLOW_UNEXPECTED;
3404     goto done;
3405   }
3406 }
3407
3408 static GstFlowReturn
3409 gst_base_sink_chain (GstPad * pad, GstBuffer * buf)
3410 {
3411   GstBaseSink *basesink;
3412
3413   basesink = GST_BASE_SINK (GST_OBJECT_PARENT (pad));
3414
3415   return gst_base_sink_chain_main (basesink, pad, FALSE, buf);
3416 }
3417
3418 static GstFlowReturn
3419 gst_base_sink_chain_list (GstPad * pad, GstBufferList * list)
3420 {
3421   GstBaseSink *basesink;
3422   GstBaseSinkClass *bclass;
3423   GstFlowReturn result;
3424
3425   basesink = GST_BASE_SINK (GST_OBJECT_PARENT (pad));
3426   bclass = GST_BASE_SINK_GET_CLASS (basesink);
3427
3428   if (G_LIKELY (bclass->render_list)) {
3429     result = gst_base_sink_chain_main (basesink, pad, TRUE, list);
3430   } else {
3431     GstBufferListIterator *it;
3432     GstBuffer *group;
3433
3434     GST_INFO_OBJECT (pad, "chaining each group in list as a merged buffer");
3435
3436     it = gst_buffer_list_iterate (list);
3437
3438     if (gst_buffer_list_iterator_next_group (it)) {
3439       do {
3440         group = gst_buffer_list_iterator_merge_group (it);
3441         if (group == NULL) {
3442           group = gst_buffer_new ();
3443           GST_CAT_INFO_OBJECT (GST_CAT_SCHEDULING, pad, "chaining empty group");
3444         } else {
3445           GST_CAT_INFO_OBJECT (GST_CAT_SCHEDULING, pad, "chaining group");
3446         }
3447         result = gst_base_sink_chain_main (basesink, pad, FALSE, group);
3448       } while (result == GST_FLOW_OK
3449           && gst_buffer_list_iterator_next_group (it));
3450     } else {
3451       GST_CAT_INFO_OBJECT (GST_CAT_SCHEDULING, pad, "chaining empty group");
3452       result =
3453           gst_base_sink_chain_main (basesink, pad, FALSE, gst_buffer_new ());
3454     }
3455     gst_buffer_list_iterator_free (it);
3456     gst_buffer_list_unref (list);
3457   }
3458   return result;
3459 }
3460
3461
3462 static gboolean
3463 gst_base_sink_default_do_seek (GstBaseSink * sink, GstSegment * segment)
3464 {
3465   gboolean res = TRUE;
3466
3467   /* update our offset if the start/stop position was updated */
3468   if (segment->format == GST_FORMAT_BYTES) {
3469     segment->time = segment->start;
3470   } else if (segment->start == 0) {
3471     /* seek to start, we can implement a default for this. */
3472     segment->time = 0;
3473   } else {
3474     res = FALSE;
3475     GST_INFO_OBJECT (sink, "Can't do a default seek");
3476   }
3477
3478   return res;
3479 }
3480
3481 #define SEEK_TYPE_IS_RELATIVE(t) (((t) != GST_SEEK_TYPE_NONE) && ((t) != GST_SEEK_TYPE_SET))
3482
3483 static gboolean
3484 gst_base_sink_default_prepare_seek_segment (GstBaseSink * sink,
3485     GstEvent * event, GstSegment * segment)
3486 {
3487   /* By default, we try one of 2 things:
3488    *   - For absolute seek positions, convert the requested position to our
3489    *     configured processing format and place it in the output segment \
3490    *   - For relative seek positions, convert our current (input) values to the
3491    *     seek format, adjust by the relative seek offset and then convert back to
3492    *     the processing format
3493    */
3494   GstSeekType cur_type, stop_type;
3495   gint64 cur, stop;
3496   GstSeekFlags flags;
3497   GstFormat seek_format, dest_format;
3498   gdouble rate;
3499   gboolean update;
3500   gboolean res = TRUE;
3501
3502   gst_event_parse_seek (event, &rate, &seek_format, &flags,
3503       &cur_type, &cur, &stop_type, &stop);
3504   dest_format = segment->format;
3505
3506   if (seek_format == dest_format) {
3507     gst_segment_set_seek (segment, rate, seek_format, flags,
3508         cur_type, cur, stop_type, stop, &update);
3509     return TRUE;
3510   }
3511
3512   if (cur_type != GST_SEEK_TYPE_NONE) {
3513     /* FIXME: Handle seek_cur & seek_end by converting the input segment vals */
3514     res =
3515         gst_pad_query_convert (sink->sinkpad, seek_format, cur, &dest_format,
3516         &cur);
3517     cur_type = GST_SEEK_TYPE_SET;
3518   }
3519
3520   if (res && stop_type != GST_SEEK_TYPE_NONE) {
3521     /* FIXME: Handle seek_cur & seek_end by converting the input segment vals */
3522     res =
3523         gst_pad_query_convert (sink->sinkpad, seek_format, stop, &dest_format,
3524         &stop);
3525     stop_type = GST_SEEK_TYPE_SET;
3526   }
3527
3528   /* And finally, configure our output segment in the desired format */
3529   gst_segment_set_seek (segment, rate, dest_format, flags, cur_type, cur,
3530       stop_type, stop, &update);
3531
3532   if (!res)
3533     goto no_format;
3534
3535   return res;
3536
3537 no_format:
3538   {
3539     GST_DEBUG_OBJECT (sink, "undefined format given, seek aborted.");
3540     return FALSE;
3541   }
3542 }
3543
3544 /* perform a seek, only executed in pull mode */
3545 static gboolean
3546 gst_base_sink_perform_seek (GstBaseSink * sink, GstPad * pad, GstEvent * event)
3547 {
3548   gboolean flush;
3549   gdouble rate;
3550   GstFormat seek_format, dest_format;
3551   GstSeekFlags flags;
3552   GstSeekType cur_type, stop_type;
3553   gboolean seekseg_configured = FALSE;
3554   gint64 cur, stop;
3555   gboolean update, res = TRUE;
3556   GstSegment seeksegment;
3557
3558   dest_format = sink->segment.format;
3559
3560   if (event) {
3561     GST_DEBUG_OBJECT (sink, "performing seek with event %p", event);
3562     gst_event_parse_seek (event, &rate, &seek_format, &flags,
3563         &cur_type, &cur, &stop_type, &stop);
3564
3565     flush = flags & GST_SEEK_FLAG_FLUSH;
3566   } else {
3567     GST_DEBUG_OBJECT (sink, "performing seek without event");
3568     flush = FALSE;
3569   }
3570
3571   if (flush) {
3572     GST_DEBUG_OBJECT (sink, "flushing upstream");
3573     gst_pad_push_event (pad, gst_event_new_flush_start ());
3574     gst_base_sink_flush_start (sink, pad);
3575   } else {
3576     GST_DEBUG_OBJECT (sink, "pausing pulling thread");
3577   }
3578
3579   GST_PAD_STREAM_LOCK (pad);
3580
3581   /* If we configured the seeksegment above, don't overwrite it now. Otherwise
3582    * copy the current segment info into the temp segment that we can actually
3583    * attempt the seek with. We only update the real segment if the seek suceeds. */
3584   if (!seekseg_configured) {
3585     memcpy (&seeksegment, &sink->segment, sizeof (GstSegment));
3586
3587     /* now configure the final seek segment */
3588     if (event) {
3589       if (sink->segment.format != seek_format) {
3590         /* OK, here's where we give the subclass a chance to convert the relative
3591          * seek into an absolute one in the processing format. We set up any
3592          * absolute seek above, before taking the stream lock. */
3593         if (!gst_base_sink_default_prepare_seek_segment (sink, event,
3594                 &seeksegment)) {
3595           GST_DEBUG_OBJECT (sink,
3596               "Preparing the seek failed after flushing. " "Aborting seek");
3597           res = FALSE;
3598         }
3599       } else {
3600         /* The seek format matches our processing format, no need to ask the
3601          * the subclass to configure the segment. */
3602         gst_segment_set_seek (&seeksegment, rate, seek_format, flags,
3603             cur_type, cur, stop_type, stop, &update);
3604       }
3605     }
3606     /* Else, no seek event passed, so we're just (re)starting the
3607        current segment. */
3608   }
3609
3610   if (res) {
3611     GST_DEBUG_OBJECT (sink, "segment configured from %" G_GINT64_FORMAT
3612         " to %" G_GINT64_FORMAT ", position %" G_GINT64_FORMAT,
3613         seeksegment.start, seeksegment.stop, seeksegment.last_stop);
3614
3615     /* do the seek, segment.last_stop contains the new position. */
3616     res = gst_base_sink_default_do_seek (sink, &seeksegment);
3617   }
3618
3619
3620   if (flush) {
3621     GST_DEBUG_OBJECT (sink, "stop flushing upstream");
3622     gst_pad_push_event (pad, gst_event_new_flush_stop ());
3623     gst_base_sink_flush_stop (sink, pad);
3624   } else if (res && sink->abidata.ABI.running) {
3625     /* we are running the current segment and doing a non-flushing seek,
3626      * close the segment first based on the last_stop. */
3627     GST_DEBUG_OBJECT (sink, "closing running segment %" G_GINT64_FORMAT
3628         " to %" G_GINT64_FORMAT, sink->segment.start, sink->segment.last_stop);
3629   }
3630
3631   /* The subclass must have converted the segment to the processing format
3632    * by now */
3633   if (res && seeksegment.format != dest_format) {
3634     GST_DEBUG_OBJECT (sink, "Subclass failed to prepare a seek segment "
3635         "in the correct format. Aborting seek.");
3636     res = FALSE;
3637   }
3638
3639   /* if successfull seek, we update our real segment and push
3640    * out the new segment. */
3641   if (res) {
3642     memcpy (&sink->segment, &seeksegment, sizeof (GstSegment));
3643
3644     if (sink->segment.flags & GST_SEEK_FLAG_SEGMENT) {
3645       gst_element_post_message (GST_ELEMENT (sink),
3646           gst_message_new_segment_start (GST_OBJECT (sink),
3647               sink->segment.format, sink->segment.last_stop));
3648     }
3649   }
3650
3651   sink->priv->discont = TRUE;
3652   sink->abidata.ABI.running = TRUE;
3653
3654   GST_PAD_STREAM_UNLOCK (pad);
3655
3656   return res;
3657 }
3658
3659 static void
3660 set_step_info (GstBaseSink * sink, GstStepInfo * current, GstStepInfo * pending,
3661     guint seqnum, GstFormat format, guint64 amount, gdouble rate,
3662     gboolean flush, gboolean intermediate)
3663 {
3664   GST_OBJECT_LOCK (sink);
3665   pending->seqnum = seqnum;
3666   pending->format = format;
3667   pending->amount = amount;
3668   pending->position = 0;
3669   pending->rate = rate;
3670   pending->flush = flush;
3671   pending->intermediate = intermediate;
3672   pending->valid = TRUE;
3673   /* flush invalidates the current stepping segment */
3674   if (flush)
3675     current->valid = FALSE;
3676   GST_OBJECT_UNLOCK (sink);
3677 }
3678
3679 static gboolean
3680 gst_base_sink_perform_step (GstBaseSink * sink, GstPad * pad, GstEvent * event)
3681 {
3682   GstBaseSinkPrivate *priv;
3683   GstBaseSinkClass *bclass;
3684   gboolean flush, intermediate;
3685   gdouble rate;
3686   GstFormat format;
3687   guint64 amount;
3688   guint seqnum;
3689   GstStepInfo *pending, *current;
3690   GstMessage *message;
3691
3692   bclass = GST_BASE_SINK_GET_CLASS (sink);
3693   priv = sink->priv;
3694
3695   GST_DEBUG_OBJECT (sink, "performing step with event %p", event);
3696
3697   gst_event_parse_step (event, &format, &amount, &rate, &flush, &intermediate);
3698   seqnum = gst_event_get_seqnum (event);
3699
3700   pending = &priv->pending_step;
3701   current = &priv->current_step;
3702
3703   /* post message first */
3704   message = gst_message_new_step_start (GST_OBJECT (sink), FALSE, format,
3705       amount, rate, flush, intermediate);
3706   gst_message_set_seqnum (message, seqnum);
3707   gst_element_post_message (GST_ELEMENT (sink), message);
3708
3709   if (flush) {
3710     /* we need to call ::unlock before locking PREROLL_LOCK
3711      * since we lock it before going into ::render */
3712     if (bclass->unlock)
3713       bclass->unlock (sink);
3714
3715     GST_PAD_PREROLL_LOCK (sink->sinkpad);
3716     /* now that we have the PREROLL lock, clear our unlock request */
3717     if (bclass->unlock_stop)
3718       bclass->unlock_stop (sink);
3719
3720     /* update the stepinfo and make it valid */
3721     set_step_info (sink, current, pending, seqnum, format, amount, rate, flush,
3722         intermediate);
3723
3724     if (sink->priv->async_enabled) {
3725       /* and we need to commit our state again on the next
3726        * prerolled buffer */
3727       sink->playing_async = TRUE;
3728       priv->pending_step.need_preroll = TRUE;
3729       sink->need_preroll = FALSE;
3730       gst_element_lost_state_full (GST_ELEMENT_CAST (sink), FALSE);
3731     } else {
3732       sink->priv->have_latency = TRUE;
3733       sink->need_preroll = FALSE;
3734     }
3735     priv->current_sstart = GST_CLOCK_TIME_NONE;
3736     priv->current_sstop = GST_CLOCK_TIME_NONE;
3737     priv->eos_rtime = GST_CLOCK_TIME_NONE;
3738     priv->call_preroll = TRUE;
3739     gst_base_sink_set_last_buffer (sink, NULL);
3740     gst_base_sink_reset_qos (sink);
3741
3742     if (sink->clock_id) {
3743       gst_clock_id_unschedule (sink->clock_id);
3744     }
3745
3746     if (sink->have_preroll) {
3747       GST_DEBUG_OBJECT (sink, "signal waiter");
3748       priv->step_unlock = TRUE;
3749       GST_PAD_PREROLL_SIGNAL (sink->sinkpad);
3750     }
3751     GST_PAD_PREROLL_UNLOCK (sink->sinkpad);
3752   } else {
3753     /* update the stepinfo and make it valid */
3754     set_step_info (sink, current, pending, seqnum, format, amount, rate, flush,
3755         intermediate);
3756   }
3757
3758   return TRUE;
3759 }
3760
3761 /* with STREAM_LOCK
3762  */
3763 static void
3764 gst_base_sink_loop (GstPad * pad)
3765 {
3766   GstBaseSink *basesink;
3767   GstBuffer *buf = NULL;
3768   GstFlowReturn result;
3769   guint blocksize;
3770   guint64 offset;
3771
3772   basesink = GST_BASE_SINK (GST_OBJECT_PARENT (pad));
3773
3774   g_assert (basesink->pad_mode == GST_ACTIVATE_PULL);
3775
3776   if ((blocksize = basesink->priv->blocksize) == 0)
3777     blocksize = -1;
3778
3779   offset = basesink->segment.last_stop;
3780
3781   GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "pulling %" G_GUINT64_FORMAT ", %u",
3782       offset, blocksize);
3783
3784   result = gst_pad_pull_range (pad, offset, blocksize, &buf);
3785   if (G_UNLIKELY (result != GST_FLOW_OK))
3786     goto paused;
3787
3788   if (G_UNLIKELY (buf == NULL))
3789     goto no_buffer;
3790
3791   offset += GST_BUFFER_SIZE (buf);
3792
3793   gst_segment_set_last_stop (&basesink->segment, GST_FORMAT_BYTES, offset);
3794
3795   GST_PAD_PREROLL_LOCK (pad);
3796   result = gst_base_sink_chain_unlocked (basesink, pad, FALSE, buf);
3797   GST_PAD_PREROLL_UNLOCK (pad);
3798   if (G_UNLIKELY (result != GST_FLOW_OK))
3799     goto paused;
3800
3801   return;
3802
3803   /* ERRORS */
3804 paused:
3805   {
3806     GST_LOG_OBJECT (basesink, "pausing task, reason %s",
3807         gst_flow_get_name (result));
3808     gst_pad_pause_task (pad);
3809     /* fatal errors and NOT_LINKED cause EOS */
3810     if (GST_FLOW_IS_FATAL (result) || result == GST_FLOW_NOT_LINKED) {
3811       if (result == GST_FLOW_UNEXPECTED) {
3812         /* perform EOS logic */
3813         if (basesink->segment.flags & GST_SEEK_FLAG_SEGMENT) {
3814           gst_element_post_message (GST_ELEMENT_CAST (basesink),
3815               gst_message_new_segment_done (GST_OBJECT_CAST (basesink),
3816                   basesink->segment.format, basesink->segment.last_stop));
3817         } else {
3818           gst_base_sink_event (pad, gst_event_new_eos ());
3819         }
3820       } else {
3821         /* for fatal errors we post an error message, post the error
3822          * first so the app knows about the error first. */
3823         GST_ELEMENT_ERROR (basesink, STREAM, FAILED,
3824             (_("Internal data stream error.")),
3825             ("stream stopped, reason %s", gst_flow_get_name (result)));
3826         gst_base_sink_event (pad, gst_event_new_eos ());
3827       }
3828     }
3829     return;
3830   }
3831 no_buffer:
3832   {
3833     GST_LOG_OBJECT (basesink, "no buffer, pausing");
3834     GST_ELEMENT_ERROR (basesink, STREAM, FAILED,
3835         (_("Internal data flow error.")), ("element returned NULL buffer"));
3836     result = GST_FLOW_ERROR;
3837     goto paused;
3838   }
3839 }
3840
3841 static gboolean
3842 gst_base_sink_set_flushing (GstBaseSink * basesink, GstPad * pad,
3843     gboolean flushing)
3844 {
3845   GstBaseSinkClass *bclass;
3846
3847   bclass = GST_BASE_SINK_GET_CLASS (basesink);
3848
3849   if (flushing) {
3850     /* unlock any subclasses, we need to do this before grabbing the
3851      * PREROLL_LOCK since we hold this lock before going into ::render. */
3852     if (bclass->unlock)
3853       bclass->unlock (basesink);
3854   }
3855
3856   GST_PAD_PREROLL_LOCK (pad);
3857   basesink->flushing = flushing;
3858   if (flushing) {
3859     /* step 1, now that we have the PREROLL lock, clear our unlock request */
3860     if (bclass->unlock_stop)
3861       bclass->unlock_stop (basesink);
3862
3863     /* set need_preroll before we unblock the clock. If the clock is unblocked
3864      * before timing out, we can reuse the buffer for preroll. */
3865     basesink->need_preroll = TRUE;
3866
3867     /* step 2, unblock clock sync (if any) or any other blocking thing */
3868     if (basesink->clock_id) {
3869       gst_clock_id_unschedule (basesink->clock_id);
3870     }
3871
3872     /* flush out the data thread if it's locked in finish_preroll, this will
3873      * also flush out the EOS state */
3874     GST_DEBUG_OBJECT (basesink,
3875         "flushing out data thread, need preroll to TRUE");
3876     gst_base_sink_preroll_queue_flush (basesink, pad);
3877   }
3878   GST_PAD_PREROLL_UNLOCK (pad);
3879
3880   return TRUE;
3881 }
3882
3883 static gboolean
3884 gst_base_sink_default_activate_pull (GstBaseSink * basesink, gboolean active)
3885 {
3886   gboolean result;
3887
3888   if (active) {
3889     /* start task */
3890     result = gst_pad_start_task (basesink->sinkpad,
3891         (GstTaskFunction) gst_base_sink_loop, basesink->sinkpad);
3892   } else {
3893     /* step 2, make sure streaming finishes */
3894     result = gst_pad_stop_task (basesink->sinkpad);
3895   }
3896
3897   return result;
3898 }
3899
3900 static gboolean
3901 gst_base_sink_pad_activate (GstPad * pad)
3902 {
3903   gboolean result = FALSE;
3904   GstBaseSink *basesink;
3905
3906   basesink = GST_BASE_SINK (gst_pad_get_parent (pad));
3907
3908   GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "Trying pull mode first");
3909
3910   gst_base_sink_set_flushing (basesink, pad, FALSE);
3911
3912   /* we need to have the pull mode enabled */
3913   if (!basesink->can_activate_pull) {
3914     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "pull mode disabled");
3915     goto fallback;
3916   }
3917
3918   /* check if downstreams supports pull mode at all */
3919   if (!gst_pad_check_pull_range (pad)) {
3920     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "pull mode not supported");
3921     goto fallback;
3922   }
3923
3924   /* set the pad mode before starting the task so that it's in the
3925    * correct state for the new thread. also the sink set_caps and get_caps
3926    * function checks this */
3927   basesink->pad_mode = GST_ACTIVATE_PULL;
3928
3929   /* we first try to negotiate a format so that when we try to activate
3930    * downstream, it knows about our format */
3931   if (!gst_base_sink_negotiate_pull (basesink)) {
3932     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "failed to negotiate in pull mode");
3933     goto fallback;
3934   }
3935
3936   /* ok activate now */
3937   if (!gst_pad_activate_pull (pad, TRUE)) {
3938     /* clear any pending caps */
3939     GST_OBJECT_LOCK (basesink);
3940     gst_caps_replace (&basesink->priv->pull_caps, NULL);
3941     GST_OBJECT_UNLOCK (basesink);
3942     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "failed to activate in pull mode");
3943     goto fallback;
3944   }
3945
3946   GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "Success activating pull mode");
3947   result = TRUE;
3948   goto done;
3949
3950   /* push mode fallback */
3951 fallback:
3952   GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "Falling back to push mode");
3953   if ((result = gst_pad_activate_push (pad, TRUE))) {
3954     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "Success activating push mode");
3955   }
3956
3957 done:
3958   if (!result) {
3959     GST_WARNING_OBJECT (basesink, "Could not activate pad in either mode");
3960     gst_base_sink_set_flushing (basesink, pad, TRUE);
3961   }
3962
3963   gst_object_unref (basesink);
3964
3965   return result;
3966 }
3967
3968 static gboolean
3969 gst_base_sink_pad_activate_push (GstPad * pad, gboolean active)
3970 {
3971   gboolean result;
3972   GstBaseSink *basesink;
3973
3974   basesink = GST_BASE_SINK (gst_pad_get_parent (pad));
3975
3976   if (active) {
3977     if (!basesink->can_activate_push) {
3978       result = FALSE;
3979       basesink->pad_mode = GST_ACTIVATE_NONE;
3980     } else {
3981       result = TRUE;
3982       basesink->pad_mode = GST_ACTIVATE_PUSH;
3983     }
3984   } else {
3985     if (G_UNLIKELY (basesink->pad_mode != GST_ACTIVATE_PUSH)) {
3986       g_warning ("Internal GStreamer activation error!!!");
3987       result = FALSE;
3988     } else {
3989       gst_base_sink_set_flushing (basesink, pad, TRUE);
3990       result = TRUE;
3991       basesink->pad_mode = GST_ACTIVATE_NONE;
3992     }
3993   }
3994
3995   gst_object_unref (basesink);
3996
3997   return result;
3998 }
3999
4000 static gboolean
4001 gst_base_sink_negotiate_pull (GstBaseSink * basesink)
4002 {
4003   GstCaps *caps;
4004   gboolean result;
4005
4006   result = FALSE;
4007
4008   /* this returns the intersection between our caps and the peer caps. If there
4009    * is no peer, it returns NULL and we can't operate in pull mode so we can
4010    * fail the negotiation. */
4011   caps = gst_pad_get_allowed_caps (GST_BASE_SINK_PAD (basesink));
4012   if (caps == NULL || gst_caps_is_empty (caps))
4013     goto no_caps_possible;
4014
4015   GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "allowed caps: %" GST_PTR_FORMAT, caps);
4016
4017   caps = gst_caps_make_writable (caps);
4018   /* get the first (prefered) format */
4019   gst_caps_truncate (caps);
4020   /* try to fixate */
4021   gst_pad_fixate_caps (GST_BASE_SINK_PAD (basesink), caps);
4022
4023   GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "fixated to: %" GST_PTR_FORMAT, caps);
4024
4025   if (gst_caps_is_any (caps)) {
4026     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "caps were ANY after fixating, "
4027         "allowing pull()");
4028     /* neither side has template caps in this case, so they are prepared for
4029        pull() without setcaps() */
4030     result = TRUE;
4031   } else if (gst_caps_is_fixed (caps)) {
4032     if (!gst_pad_set_caps (GST_BASE_SINK_PAD (basesink), caps))
4033       goto could_not_set_caps;
4034
4035     GST_OBJECT_LOCK (basesink);
4036     gst_caps_replace (&basesink->priv->pull_caps, caps);
4037     GST_OBJECT_UNLOCK (basesink);
4038
4039     result = TRUE;
4040   }
4041
4042   gst_caps_unref (caps);
4043
4044   return result;
4045
4046 no_caps_possible:
4047   {
4048     GST_INFO_OBJECT (basesink, "Pipeline could not agree on caps");
4049     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "get_allowed_caps() returned EMPTY");
4050     if (caps)
4051       gst_caps_unref (caps);
4052     return FALSE;
4053   }
4054 could_not_set_caps:
4055   {
4056     GST_INFO_OBJECT (basesink, "Could not set caps: %" GST_PTR_FORMAT, caps);
4057     gst_caps_unref (caps);
4058     return FALSE;
4059   }
4060 }
4061
4062 /* this won't get called until we implement an activate function */
4063 static gboolean
4064 gst_base_sink_pad_activate_pull (GstPad * pad, gboolean active)
4065 {
4066   gboolean result = FALSE;
4067   GstBaseSink *basesink;
4068   GstBaseSinkClass *bclass;
4069
4070   basesink = GST_BASE_SINK (gst_pad_get_parent (pad));
4071   bclass = GST_BASE_SINK_GET_CLASS (basesink);
4072
4073   if (active) {
4074     GstFormat format;
4075     gint64 duration;
4076
4077     /* we mark we have a newsegment here because pull based
4078      * mode works just fine without having a newsegment before the
4079      * first buffer */
4080     format = GST_FORMAT_BYTES;
4081
4082     gst_segment_init (&basesink->segment, format);
4083     gst_segment_init (basesink->abidata.ABI.clip_segment, format);
4084     GST_OBJECT_LOCK (basesink);
4085     basesink->have_newsegment = TRUE;
4086     GST_OBJECT_UNLOCK (basesink);
4087
4088     /* get the peer duration in bytes */
4089     result = gst_pad_query_peer_duration (pad, &format, &duration);
4090     if (result) {
4091       GST_DEBUG_OBJECT (basesink,
4092           "setting duration in bytes to %" G_GINT64_FORMAT, duration);
4093       gst_segment_set_duration (basesink->abidata.ABI.clip_segment, format,
4094           duration);
4095       gst_segment_set_duration (&basesink->segment, format, duration);
4096     } else {
4097       GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "unknown duration");
4098     }
4099
4100     if (bclass->activate_pull)
4101       result = bclass->activate_pull (basesink, TRUE);
4102     else
4103       result = FALSE;
4104
4105     if (!result)
4106       goto activate_failed;
4107
4108   } else {
4109     if (G_UNLIKELY (basesink->pad_mode != GST_ACTIVATE_PULL)) {
4110       g_warning ("Internal GStreamer activation error!!!");
4111       result = FALSE;
4112     } else {
4113       result = gst_base_sink_set_flushing (basesink, pad, TRUE);
4114       if (bclass->activate_pull)
4115         result &= bclass->activate_pull (basesink, FALSE);
4116       basesink->pad_mode = GST_ACTIVATE_NONE;
4117       /* clear any pending caps */
4118       GST_OBJECT_LOCK (basesink);
4119       gst_caps_replace (&basesink->priv->pull_caps, NULL);
4120       GST_OBJECT_UNLOCK (basesink);
4121     }
4122   }
4123   gst_object_unref (basesink);
4124
4125   return result;
4126
4127   /* ERRORS */
4128 activate_failed:
4129   {
4130     /* reset, as starting the thread failed */
4131     basesink->pad_mode = GST_ACTIVATE_NONE;
4132
4133     GST_ERROR_OBJECT (basesink, "subclass failed to activate in pull mode");
4134     return FALSE;
4135   }
4136 }
4137
4138 /* send an event to our sinkpad peer. */
4139 static gboolean
4140 gst_base_sink_send_event (GstElement * element, GstEvent * event)
4141 {
4142   GstPad *pad;
4143   GstBaseSink *basesink = GST_BASE_SINK (element);
4144   gboolean forward, result = TRUE;
4145   GstActivateMode mode;
4146
4147   GST_OBJECT_LOCK (element);
4148   /* get the pad and the scheduling mode */
4149   pad = gst_object_ref (basesink->sinkpad);
4150   mode = basesink->pad_mode;
4151   GST_OBJECT_UNLOCK (element);
4152
4153   /* only push UPSTREAM events upstream */
4154   forward = GST_EVENT_IS_UPSTREAM (event);
4155
4156   switch (GST_EVENT_TYPE (event)) {
4157     case GST_EVENT_LATENCY:
4158     {
4159       GstClockTime latency;
4160
4161       gst_event_parse_latency (event, &latency);
4162
4163       /* store the latency. We use this to adjust the running_time before syncing
4164        * it to the clock. */
4165       GST_OBJECT_LOCK (element);
4166       basesink->priv->latency = latency;
4167       if (!basesink->priv->have_latency)
4168         forward = FALSE;
4169       GST_OBJECT_UNLOCK (element);
4170       GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "latency set to %" GST_TIME_FORMAT,
4171           GST_TIME_ARGS (latency));
4172
4173       /* We forward this event so that all elements know about the global pipeline
4174        * latency. This is interesting for an element when it wants to figure out
4175        * when a particular piece of data will be rendered. */
4176       break;
4177     }
4178     case GST_EVENT_SEEK:
4179       /* in pull mode we will execute the seek */
4180       if (mode == GST_ACTIVATE_PULL)
4181         result = gst_base_sink_perform_seek (basesink, pad, event);
4182       break;
4183     case GST_EVENT_STEP:
4184       result = gst_base_sink_perform_step (basesink, pad, event);
4185       forward = FALSE;
4186       break;
4187     default:
4188       break;
4189   }
4190
4191   if (forward) {
4192     result = gst_pad_push_event (pad, event);
4193   } else {
4194     /* not forwarded, unref the event */
4195     gst_event_unref (event);
4196   }
4197
4198   gst_object_unref (pad);
4199   return result;
4200 }
4201
4202 static gboolean
4203 gst_base_sink_peer_query (GstBaseSink * sink, GstQuery * query)
4204 {
4205   GstPad *peer;
4206   gboolean res = FALSE;
4207
4208   if ((peer = gst_pad_get_peer (sink->sinkpad))) {
4209     res = gst_pad_query (peer, query);
4210     gst_object_unref (peer);
4211   }
4212   return res;
4213 }
4214
4215 /* get the end position of the last seen object, this is used
4216  * for EOS and for making sure that we don't report a position we
4217  * have not reached yet. With LOCK. */
4218 static gboolean
4219 gst_base_sink_get_position_last (GstBaseSink * basesink, GstFormat format,
4220     gint64 * cur, gboolean * upstream)
4221 {
4222   GstFormat oformat;
4223   GstSegment *segment;
4224   gboolean ret = TRUE;
4225
4226   segment = &basesink->segment;
4227   oformat = segment->format;
4228
4229   if (oformat == GST_FORMAT_TIME) {
4230     /* return last observed stream time, we keep the stream time around in the
4231      * time format. */
4232     *cur = basesink->priv->current_sstop;
4233   } else {
4234     /* convert last stop to stream time */
4235     *cur = gst_segment_to_stream_time (segment, oformat, segment->last_stop);
4236   }
4237
4238   if (*cur != -1 && oformat != format) {
4239     GST_OBJECT_UNLOCK (basesink);
4240     /* convert to the target format if we need to, release lock first */
4241     ret =
4242         gst_pad_query_convert (basesink->sinkpad, oformat, *cur, &format, cur);
4243     if (!ret) {
4244       *cur = -1;
4245       *upstream = TRUE;
4246     }
4247     GST_OBJECT_LOCK (basesink);
4248   }
4249
4250   GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "POSITION: %" GST_TIME_FORMAT,
4251       GST_TIME_ARGS (*cur));
4252
4253   return ret;
4254 }
4255
4256 /* get the position when we are PAUSED, this is the stream time of the buffer
4257  * that prerolled. If no buffer is prerolled (we are still flushing), this
4258  * value will be -1. With LOCK. */
4259 static gboolean
4260 gst_base_sink_get_position_paused (GstBaseSink * basesink, GstFormat format,
4261     gint64 * cur, gboolean * upstream)
4262 {
4263   gboolean res;
4264   gint64 time;
4265   GstSegment *segment;
4266   GstFormat oformat;
4267
4268   /* we don't use the clip segment in pull mode, when seeking we update the
4269    * main segment directly with the new segment values without it having to be
4270    * activated by the rendering after preroll */
4271   if (basesink->pad_mode == GST_ACTIVATE_PUSH)
4272     segment = basesink->abidata.ABI.clip_segment;
4273   else
4274     segment = &basesink->segment;
4275   oformat = segment->format;
4276
4277   if (oformat == GST_FORMAT_TIME) {
4278     *cur = basesink->priv->current_sstart;
4279     if (segment->rate < 0.0 &&
4280         GST_CLOCK_TIME_IS_VALID (basesink->priv->current_sstop)) {
4281       /* for reverse playback we prefer the stream time stop position if we have
4282        * one */
4283       *cur = basesink->priv->current_sstop;
4284     }
4285   } else {
4286     *cur = gst_segment_to_stream_time (segment, oformat, segment->last_stop);
4287   }
4288
4289   time = segment->time;
4290
4291   if (*cur != -1) {
4292     *cur = MAX (*cur, time);
4293     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "POSITION as max: %" GST_TIME_FORMAT
4294         ", time %" GST_TIME_FORMAT, GST_TIME_ARGS (*cur), GST_TIME_ARGS (time));
4295   } else {
4296     /* we have no buffer, use the segment times. */
4297     if (segment->rate >= 0.0) {
4298       /* forward, next position is always the time of the segment */
4299       *cur = time;
4300       GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "POSITION as time: %" GST_TIME_FORMAT,
4301           GST_TIME_ARGS (*cur));
4302     } else {
4303       /* reverse, next expected timestamp is segment->stop. We use the function
4304        * to get things right for negative applied_rates. */
4305       *cur = gst_segment_to_stream_time (segment, oformat, segment->stop);
4306       GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "reverse POSITION: %" GST_TIME_FORMAT,
4307           GST_TIME_ARGS (*cur));
4308     }
4309   }
4310
4311   res = (*cur != -1);
4312   if (res && oformat != format) {
4313     GST_OBJECT_UNLOCK (basesink);
4314     res =
4315         gst_pad_query_convert (basesink->sinkpad, oformat, *cur, &format, cur);
4316     if (!res) {
4317       *cur = -1;
4318       *upstream = TRUE;
4319     }
4320     GST_OBJECT_LOCK (basesink);
4321   }
4322
4323   return res;
4324 }
4325
4326 static gboolean
4327 gst_base_sink_get_position (GstBaseSink * basesink, GstFormat format,
4328     gint64 * cur, gboolean * upstream)
4329 {
4330   GstClock *clock;
4331   gboolean res = FALSE;
4332   GstFormat oformat, tformat;
4333   GstClockTime now, latency;
4334   GstClockTimeDiff base;
4335   gint64 time, accum, duration;
4336   gdouble rate;
4337   gint64 last;
4338
4339   GST_OBJECT_LOCK (basesink);
4340   /* our intermediate time format */
4341   tformat = GST_FORMAT_TIME;
4342   /* get the format in the segment */
4343   oformat = basesink->segment.format;
4344
4345   /* can only give answer based on the clock if not EOS */
4346   if (G_UNLIKELY (basesink->eos))
4347     goto in_eos;
4348
4349   /* we can only get the segment when we are not NULL or READY */
4350   if (!basesink->have_newsegment)
4351     goto wrong_state;
4352
4353   /* when not in PLAYING or when we're busy with a state change, we
4354    * cannot read from the clock so we report time based on the
4355    * last seen timestamp. */
4356   if (GST_STATE (basesink) != GST_STATE_PLAYING ||
4357       GST_STATE_PENDING (basesink) != GST_STATE_VOID_PENDING)
4358     goto in_pause;
4359
4360   /* we need to sync on the clock. */
4361   if (basesink->sync == FALSE)
4362     goto no_sync;
4363
4364   /* and we need a clock */
4365   if (G_UNLIKELY ((clock = GST_ELEMENT_CLOCK (basesink)) == NULL))
4366     goto no_sync;
4367
4368   /* collect all data we need holding the lock */
4369   if (GST_CLOCK_TIME_IS_VALID (basesink->segment.time))
4370     time = basesink->segment.time;
4371   else
4372     time = 0;
4373
4374   if (GST_CLOCK_TIME_IS_VALID (basesink->segment.stop))
4375     duration = basesink->segment.stop - basesink->segment.start;
4376   else
4377     duration = 0;
4378
4379   base = GST_ELEMENT_CAST (basesink)->base_time;
4380   accum = basesink->segment.accum;
4381   rate = basesink->segment.rate * basesink->segment.applied_rate;
4382   latency = basesink->priv->latency;
4383
4384   gst_object_ref (clock);
4385
4386   /* this function might release the LOCK */
4387   gst_base_sink_get_position_last (basesink, format, &last, upstream);
4388
4389   /* need to release the object lock before we can get the time,
4390    * a clock might take the LOCK of the provider, which could be
4391    * a basesink subclass. */
4392   GST_OBJECT_UNLOCK (basesink);
4393
4394   now = gst_clock_get_time (clock);
4395
4396   if (oformat != tformat) {
4397     /* convert accum, time and duration to time */
4398     if (!gst_pad_query_convert (basesink->sinkpad, oformat, accum, &tformat,
4399             &accum))
4400       goto convert_failed;
4401     if (!gst_pad_query_convert (basesink->sinkpad, oformat, duration, &tformat,
4402             &duration))
4403       goto convert_failed;
4404     if (!gst_pad_query_convert (basesink->sinkpad, oformat, time, &tformat,
4405             &time))
4406       goto convert_failed;
4407   }
4408
4409   /* subtract base time and accumulated time from the clock time.
4410    * Make sure we don't go negative. This is the current time in
4411    * the segment which we need to scale with the combined
4412    * rate and applied rate. */
4413   base += accum;
4414   base += latency;
4415   if (GST_CLOCK_DIFF (base, now) < 0)
4416     base = now;
4417
4418   /* for negative rates we need to count back from the segment
4419    * duration. */
4420   if (rate < 0.0)
4421     time += duration;
4422
4423   *cur = time + gst_guint64_to_gdouble (now - base) * rate;
4424
4425   /* never report more than last seen position */
4426   if (last != -1)
4427     *cur = MIN (last, *cur);
4428
4429   gst_object_unref (clock);
4430
4431   GST_DEBUG_OBJECT (basesink,
4432       "now %" GST_TIME_FORMAT " - base %" GST_TIME_FORMAT " - accum %"
4433       GST_TIME_FORMAT " + time %" GST_TIME_FORMAT,
4434       GST_TIME_ARGS (now), GST_TIME_ARGS (base),
4435       GST_TIME_ARGS (accum), GST_TIME_ARGS (time));
4436
4437   if (oformat != format) {
4438     /* convert time to final format */
4439     if (!gst_pad_query_convert (basesink->sinkpad, tformat, *cur, &format, cur))
4440       goto convert_failed;
4441   }
4442
4443   res = TRUE;
4444
4445 done:
4446   GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "res: %d, POSITION: %" GST_TIME_FORMAT,
4447       res, GST_TIME_ARGS (*cur));
4448   return res;
4449
4450   /* special cases */
4451 in_eos:
4452   {
4453     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "position in EOS");
4454     res = gst_base_sink_get_position_last (basesink, format, cur, upstream);
4455     GST_OBJECT_UNLOCK (basesink);
4456     goto done;
4457   }
4458 in_pause:
4459   {
4460     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "position in PAUSED");
4461     res = gst_base_sink_get_position_paused (basesink, format, cur, upstream);
4462     GST_OBJECT_UNLOCK (basesink);
4463     goto done;
4464   }
4465 wrong_state:
4466   {
4467     /* in NULL or READY we always return FALSE and -1 */
4468     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "position in wrong state, return -1");
4469     res = FALSE;
4470     *cur = -1;
4471     GST_OBJECT_UNLOCK (basesink);
4472     goto done;
4473   }
4474 no_sync:
4475   {
4476     /* report last seen timestamp if any, else ask upstream to answer */
4477     if ((*cur = basesink->priv->current_sstart) != -1)
4478       res = TRUE;
4479     else
4480       *upstream = TRUE;
4481
4482     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "no sync, res %d, POSITION %" GST_TIME_FORMAT,
4483         res, GST_TIME_ARGS (*cur));
4484     GST_OBJECT_UNLOCK (basesink);
4485     return res;
4486   }
4487 convert_failed:
4488   {
4489     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "convert failed, try upstream");
4490     *upstream = TRUE;
4491     return FALSE;
4492   }
4493 }
4494
4495 static gboolean
4496 gst_base_sink_query (GstElement * element, GstQuery * query)
4497 {
4498   gboolean res = FALSE;
4499
4500   GstBaseSink *basesink = GST_BASE_SINK (element);
4501
4502   switch (GST_QUERY_TYPE (query)) {
4503     case GST_QUERY_POSITION:
4504     {
4505       gint64 cur = 0;
4506       GstFormat format;
4507       gboolean upstream = FALSE;
4508
4509       gst_query_parse_position (query, &format, NULL);
4510
4511       GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "position format %d", format);
4512
4513       /* first try to get the position based on the clock */
4514       if ((res =
4515               gst_base_sink_get_position (basesink, format, &cur, &upstream))) {
4516         gst_query_set_position (query, format, cur);
4517       } else if (upstream) {
4518         /* fallback to peer query */
4519         res = gst_base_sink_peer_query (basesink, query);
4520       }
4521       break;
4522     }
4523     case GST_QUERY_DURATION:
4524     {
4525       GstFormat format, uformat;
4526       gint64 duration, uduration;
4527
4528       gst_query_parse_duration (query, &format, NULL);
4529
4530       GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "duration query in format %s",
4531           gst_format_get_name (format));
4532
4533       if (basesink->pad_mode == GST_ACTIVATE_PULL) {
4534         uformat = GST_FORMAT_BYTES;
4535
4536         /* get the duration in bytes, in pull mode that's all we are sure to
4537          * know. We have to explicitly get this value from upstream instead of
4538          * using our cached value because it might change. Duration caching
4539          * should be done at a higher level. */
4540         res = gst_pad_query_peer_duration (basesink->sinkpad, &uformat,
4541             &uduration);
4542         if (res) {
4543           gst_segment_set_duration (&basesink->segment, uformat, uduration);
4544           if (format != uformat) {
4545             /* convert to the requested format */
4546             res = gst_pad_query_convert (basesink->sinkpad, uformat, uduration,
4547                 &format, &duration);
4548           } else {
4549             duration = uduration;
4550           }
4551           if (res) {
4552             /* set the result */
4553             gst_query_set_duration (query, format, duration);
4554           }
4555         }
4556       } else {
4557         /* in push mode we simply forward upstream */
4558         res = gst_base_sink_peer_query (basesink, query);
4559       }
4560       break;
4561     }
4562     case GST_QUERY_LATENCY:
4563     {
4564       gboolean live, us_live;
4565       GstClockTime min, max;
4566
4567       if ((res = gst_base_sink_query_latency (basesink, &live, &us_live, &min,
4568                   &max))) {
4569         gst_query_set_latency (query, live, min, max);
4570       }
4571       break;
4572     }
4573     case GST_QUERY_JITTER:
4574       break;
4575     case GST_QUERY_RATE:
4576       /* gst_query_set_rate (query, basesink->segment_rate); */
4577       res = TRUE;
4578       break;
4579     case GST_QUERY_SEGMENT:
4580     {
4581       /* FIXME, bring start/stop to stream time */
4582       gst_query_set_segment (query, basesink->segment.rate,
4583           GST_FORMAT_TIME, basesink->segment.start, basesink->segment.stop);
4584       break;
4585     }
4586     case GST_QUERY_SEEKING:
4587     case GST_QUERY_CONVERT:
4588     case GST_QUERY_FORMATS:
4589     default:
4590       res = gst_base_sink_peer_query (basesink, query);
4591       break;
4592   }
4593   return res;
4594 }
4595
4596 static GstStateChangeReturn
4597 gst_base_sink_change_state (GstElement * element, GstStateChange transition)
4598 {
4599   GstStateChangeReturn ret = GST_STATE_CHANGE_SUCCESS;
4600   GstBaseSink *basesink = GST_BASE_SINK (element);
4601   GstBaseSinkClass *bclass;
4602   GstBaseSinkPrivate *priv;
4603
4604   priv = basesink->priv;
4605
4606   bclass = GST_BASE_SINK_GET_CLASS (basesink);
4607
4608   switch (transition) {
4609     case GST_STATE_CHANGE_NULL_TO_READY:
4610       if (bclass->start)
4611         if (!bclass->start (basesink))
4612           goto start_failed;
4613       break;
4614     case GST_STATE_CHANGE_READY_TO_PAUSED:
4615       /* need to complete preroll before this state change completes, there
4616        * is no data flow in READY so we can safely assume we need to preroll. */
4617       GST_PAD_PREROLL_LOCK (basesink->sinkpad);
4618       GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "READY to PAUSED");
4619       basesink->have_newsegment = FALSE;
4620       gst_segment_init (&basesink->segment, GST_FORMAT_UNDEFINED);
4621       gst_segment_init (basesink->abidata.ABI.clip_segment,
4622           GST_FORMAT_UNDEFINED);
4623       basesink->offset = 0;
4624       basesink->have_preroll = FALSE;
4625       priv->step_unlock = FALSE;
4626       basesink->need_preroll = TRUE;
4627       basesink->playing_async = TRUE;
4628       priv->current_sstart = GST_CLOCK_TIME_NONE;
4629       priv->current_sstop = GST_CLOCK_TIME_NONE;
4630       priv->eos_rtime = GST_CLOCK_TIME_NONE;
4631       priv->latency = 0;
4632       basesink->eos = FALSE;
4633       priv->received_eos = FALSE;
4634       gst_base_sink_reset_qos (basesink);
4635       priv->commited = FALSE;
4636       priv->call_preroll = TRUE;
4637       priv->current_step.valid = FALSE;
4638       priv->pending_step.valid = FALSE;
4639       if (priv->async_enabled) {
4640         GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "doing async state change");
4641         /* when async enabled, post async-start message and return ASYNC from
4642          * the state change function */
4643         ret = GST_STATE_CHANGE_ASYNC;
4644         gst_element_post_message (GST_ELEMENT_CAST (basesink),
4645             gst_message_new_async_start (GST_OBJECT_CAST (basesink), FALSE));
4646       } else {
4647         priv->have_latency = TRUE;
4648       }
4649       GST_PAD_PREROLL_UNLOCK (basesink->sinkpad);
4650       break;
4651     case GST_STATE_CHANGE_PAUSED_TO_PLAYING:
4652       GST_PAD_PREROLL_LOCK (basesink->sinkpad);
4653       if (!gst_base_sink_needs_preroll (basesink)) {
4654         GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "PAUSED to PLAYING, don't need preroll");
4655         /* no preroll needed anymore now. */
4656         basesink->playing_async = FALSE;
4657         basesink->need_preroll = FALSE;
4658         if (basesink->eos) {
4659           GstMessage *message;
4660
4661           /* need to post EOS message here */
4662           GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "Now posting EOS");
4663           message = gst_message_new_eos (GST_OBJECT_CAST (basesink));
4664           gst_message_set_seqnum (message, basesink->priv->seqnum);
4665           gst_element_post_message (GST_ELEMENT_CAST (basesink), message);
4666         } else {
4667           GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "signal preroll");
4668           GST_PAD_PREROLL_SIGNAL (basesink->sinkpad);
4669         }
4670       } else {
4671         GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "PAUSED to PLAYING, we are not prerolled");
4672         basesink->need_preroll = TRUE;
4673         basesink->playing_async = TRUE;
4674         priv->call_preroll = TRUE;
4675         priv->commited = FALSE;
4676         if (priv->async_enabled) {
4677           GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "doing async state change");
4678           ret = GST_STATE_CHANGE_ASYNC;
4679           gst_element_post_message (GST_ELEMENT_CAST (basesink),
4680               gst_message_new_async_start (GST_OBJECT_CAST (basesink), FALSE));
4681         }
4682       }
4683       GST_PAD_PREROLL_UNLOCK (basesink->sinkpad);
4684       break;
4685     default:
4686       break;
4687   }
4688
4689   {
4690     GstStateChangeReturn bret;
4691
4692     bret = GST_ELEMENT_CLASS (parent_class)->change_state (element, transition);
4693     if (G_UNLIKELY (bret == GST_STATE_CHANGE_FAILURE))
4694       goto activate_failed;
4695   }
4696
4697   switch (transition) {
4698     case GST_STATE_CHANGE_PLAYING_TO_PAUSED:
4699       GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "PLAYING to PAUSED");
4700       /* FIXME, make sure we cannot enter _render first */
4701
4702       /* we need to call ::unlock before locking PREROLL_LOCK
4703        * since we lock it before going into ::render */
4704       if (bclass->unlock)
4705         bclass->unlock (basesink);
4706
4707       GST_PAD_PREROLL_LOCK (basesink->sinkpad);
4708       GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "got preroll lock");
4709       /* now that we have the PREROLL lock, clear our unlock request */
4710       if (bclass->unlock_stop)
4711         bclass->unlock_stop (basesink);
4712
4713       /* we need preroll again and we set the flag before unlocking the clockid
4714        * because if the clockid is unlocked before a current buffer expired, we
4715        * can use that buffer to preroll with */
4716       basesink->need_preroll = TRUE;
4717
4718       if (basesink->clock_id) {
4719         GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "unschedule clock");
4720         gst_clock_id_unschedule (basesink->clock_id);
4721       }
4722
4723       /* if we don't have a preroll buffer we need to wait for a preroll and
4724        * return ASYNC. */
4725       if (!gst_base_sink_needs_preroll (basesink)) {
4726         GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "PLAYING to PAUSED, we are prerolled");
4727         basesink->playing_async = FALSE;
4728       } else {
4729         if (GST_STATE_TARGET (GST_ELEMENT (basesink)) <= GST_STATE_READY) {
4730           GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "element is <= READY");
4731           ret = GST_STATE_CHANGE_SUCCESS;
4732         } else {
4733           GST_DEBUG_OBJECT (basesink,
4734               "PLAYING to PAUSED, we are not prerolled");
4735           basesink->playing_async = TRUE;
4736           priv->commited = FALSE;
4737           priv->call_preroll = TRUE;
4738           if (priv->async_enabled) {
4739             GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "doing async state change");
4740             ret = GST_STATE_CHANGE_ASYNC;
4741             gst_element_post_message (GST_ELEMENT_CAST (basesink),
4742                 gst_message_new_async_start (GST_OBJECT_CAST (basesink),
4743                     FALSE));
4744           }
4745         }
4746       }
4747       GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "rendered: %" G_GUINT64_FORMAT
4748           ", dropped: %" G_GUINT64_FORMAT, priv->rendered, priv->dropped);
4749
4750       gst_base_sink_reset_qos (basesink);
4751       GST_PAD_PREROLL_UNLOCK (basesink->sinkpad);
4752       break;
4753     case GST_STATE_CHANGE_PAUSED_TO_READY:
4754       GST_PAD_PREROLL_LOCK (basesink->sinkpad);
4755       /* start by reseting our position state with the object lock so that the
4756        * position query gets the right idea. We do this before we post the
4757        * messages so that the message handlers pick this up. */
4758       GST_OBJECT_LOCK (basesink);
4759       basesink->have_newsegment = FALSE;
4760       priv->current_sstart = GST_CLOCK_TIME_NONE;
4761       priv->current_sstop = GST_CLOCK_TIME_NONE;
4762       priv->have_latency = FALSE;
4763       GST_OBJECT_UNLOCK (basesink);
4764
4765       gst_base_sink_set_last_buffer (basesink, NULL);
4766       priv->call_preroll = FALSE;
4767
4768       if (!priv->commited) {
4769         if (priv->async_enabled) {
4770           GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "PAUSED to READY, posting async-done");
4771
4772           gst_element_post_message (GST_ELEMENT_CAST (basesink),
4773               gst_message_new_state_changed (GST_OBJECT_CAST (basesink),
4774                   GST_STATE_PLAYING, GST_STATE_PAUSED, GST_STATE_READY));
4775
4776           gst_element_post_message (GST_ELEMENT_CAST (basesink),
4777               gst_message_new_async_done (GST_OBJECT_CAST (basesink)));
4778         }
4779         priv->commited = TRUE;
4780       } else {
4781         GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "PAUSED to READY, don't need_preroll");
4782       }
4783       GST_PAD_PREROLL_UNLOCK (basesink->sinkpad);
4784       break;
4785     case GST_STATE_CHANGE_READY_TO_NULL:
4786       if (bclass->stop) {
4787         if (!bclass->stop (basesink)) {
4788           GST_WARNING_OBJECT (basesink, "failed to stop");
4789         }
4790       }
4791       gst_base_sink_set_last_buffer (basesink, NULL);
4792       priv->call_preroll = FALSE;
4793       break;
4794     default:
4795       break;
4796   }
4797
4798   return ret;
4799
4800   /* ERRORS */
4801 start_failed:
4802   {
4803     GST_DEBUG_OBJECT (basesink, "failed to start");
4804     return GST_STATE_CHANGE_FAILURE;
4805   }
4806 activate_failed:
4807   {
4808     GST_DEBUG_OBJECT (basesink,
4809         "element failed to change states -- activation problem?");
4810     return GST_STATE_CHANGE_FAILURE;
4811   }
4812 }