]> git.cworth.org Git - gzip/blob - inflate.c
9f3a6616e18e1ca70eaa0c1b88bde43a0209211c
[gzip] / inflate.c
1 /* Inflate deflated data
2
3    Copyright (C) 1997, 1998, 1999, 2002, 2006 Free Software
4    Foundation, Inc.
5
6    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7    it under the terms of the GNU General Public License as published by
8    the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
9    any later version.
10
11    This program 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
14    GNU General Public License for more details.
15
16    You should have received a copy of the GNU General Public License
17    along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,
18    Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.  */
19
20 /* Not copyrighted 1992 by Mark Adler
21    version c10p1, 10 January 1993 */
22
23 /* You can do whatever you like with this source file, though I would
24    prefer that if you modify it and redistribute it that you include
25    comments to that effect with your name and the date.  Thank you.
26    [The history has been moved to the file ChangeLog.]
27  */
28
29 /*
30    Inflate deflated (PKZIP's method 8 compressed) data.  The compression
31    method searches for as much of the current string of bytes (up to a
32    length of 258) in the previous 32K bytes.  If it doesn't find any
33    matches (of at least length 3), it codes the next byte.  Otherwise, it
34    codes the length of the matched string and its distance backwards from
35    the current position.  There is a single Huffman code that codes both
36    single bytes (called "literals") and match lengths.  A second Huffman
37    code codes the distance information, which follows a length code.  Each
38    length or distance code actually represents a base value and a number
39    of "extra" (sometimes zero) bits to get to add to the base value.  At
40    the end of each deflated block is a special end-of-block (EOB) literal/
41    length code.  The decoding process is basically: get a literal/length
42    code; if EOB then done; if a literal, emit the decoded byte; if a
43    length then get the distance and emit the referred-to bytes from the
44    sliding window of previously emitted data.
45
46    There are (currently) three kinds of inflate blocks: stored, fixed, and
47    dynamic.  The compressor deals with some chunk of data at a time, and
48    decides which method to use on a chunk-by-chunk basis.  A chunk might
49    typically be 32K or 64K.  If the chunk is uncompressible, then the
50    "stored" method is used.  In this case, the bytes are simply stored as
51    is, eight bits per byte, with none of the above coding.  The bytes are
52    preceded by a count, since there is no longer an EOB code.
53
54    If the data is compressible, then either the fixed or dynamic methods
55    are used.  In the dynamic method, the compressed data is preceded by
56    an encoding of the literal/length and distance Huffman codes that are
57    to be used to decode this block.  The representation is itself Huffman
58    coded, and so is preceded by a description of that code.  These code
59    descriptions take up a little space, and so for small blocks, there is
60    a predefined set of codes, called the fixed codes.  The fixed method is
61    used if the block codes up smaller that way (usually for quite small
62    chunks), otherwise the dynamic method is used.  In the latter case, the
63    codes are customized to the probabilities in the current block, and so
64    can code it much better than the pre-determined fixed codes.
65
66    The Huffman codes themselves are decoded using a multi-level table
67    lookup, in order to maximize the speed of decoding plus the speed of
68    building the decoding tables.  See the comments below that precede the
69    lbits and dbits tuning parameters.
70  */
71
72
73 /*
74    Notes beyond the 1.93a appnote.txt:
75
76    1. Distance pointers never point before the beginning of the output
77       stream.
78    2. Distance pointers can point back across blocks, up to 32k away.
79    3. There is an implied maximum of 7 bits for the bit length table and
80       15 bits for the actual data.
81    4. If only one code exists, then it is encoded using one bit.  (Zero
82       would be more efficient, but perhaps a little confusing.)  If two
83       codes exist, they are coded using one bit each (0 and 1).
84    5. There is no way of sending zero distance codes--a dummy must be
85       sent if there are none.  (History: a pre 2.0 version of PKZIP would
86       store blocks with no distance codes, but this was discovered to be
87       too harsh a criterion.)  Valid only for 1.93a.  2.04c does allow
88       zero distance codes, which is sent as one code of zero bits in
89       length.
90    6. There are up to 286 literal/length codes.  Code 256 represents the
91       end-of-block.  Note however that the static length tree defines
92       288 codes just to fill out the Huffman codes.  Codes 286 and 287
93       cannot be used though, since there is no length base or extra bits
94       defined for them.  Similarly, there are up to 30 distance codes.
95       However, static trees define 32 codes (all 5 bits) to fill out the
96       Huffman codes, but the last two had better not show up in the data.
97    7. Unzip can check dynamic Huffman blocks for complete code sets.
98       The exception is that a single code would not be complete (see #4).
99    8. The five bits following the block type is really the number of
100       literal codes sent minus 257.
101    9. Length codes 8,16,16 are interpreted as 13 length codes of 8 bits
102       (1+6+6).  Therefore, to output three times the length, you output
103       three codes (1+1+1), whereas to output four times the same length,
104       you only need two codes (1+3).  Hmm.
105   10. In the tree reconstruction algorithm, Code = Code + Increment
106       only if BitLength(i) is not zero.  (Pretty obvious.)
107   11. Correction: 4 Bits: # of Bit Length codes - 4     (4 - 19)
108   12. Note: length code 284 can represent 227-258, but length code 285
109       really is 258.  The last length deserves its own, short code
110       since it gets used a lot in very redundant files.  The length
111       258 is special since 258 - 3 (the min match length) is 255.
112   13. The literal/length and distance code bit lengths are read as a
113       single stream of lengths.  It is possible (and advantageous) for
114       a repeat code (16, 17, or 18) to go across the boundary between
115       the two sets of lengths.
116  */
117
118 #ifdef RCSID
119 static char rcsid[] = "$Id: inflate.c,v 1.6 2006/12/20 23:30:17 eggert Exp $";
120 #endif
121
122 #include <config.h>
123 #include "tailor.h"
124
125 #if defined STDC_HEADERS || defined HAVE_STDLIB_H
126 #  include <stdlib.h>
127 #endif
128
129 #include "gzip.h"
130 #define slide window
131
132 /* Huffman code lookup table entry--this entry is four bytes for machines
133    that have 16-bit pointers (e.g. PC's in the small or medium model).
134    Valid extra bits are 0..13.  e == 15 is EOB (end of block), e == 16
135    means that v is a literal, 16 < e < 32 means that v is a pointer to
136    the next table, which codes e - 16 bits, and lastly e == 99 indicates
137    an unused code.  If a code with e == 99 is looked up, this implies an
138    error in the data. */
139 struct huft {
140   uch e;                /* number of extra bits or operation */
141   uch b;                /* number of bits in this code or subcode */
142   union {
143     ush n;              /* literal, length base, or distance base */
144     struct huft *t;     /* pointer to next level of table */
145   } v;
146 };
147
148
149 /* Function prototypes */
150 int huft_build OF((unsigned *, unsigned, unsigned, ush *, ush *,
151                    struct huft **, int *));
152 int huft_free OF((struct huft *));
153 int inflate_codes OF((struct huft *, struct huft *, int, int));
154 int inflate_stored OF((void));
155 int inflate_fixed OF((void));
156 int inflate_dynamic OF((void));
157 int inflate_block OF((int *));
158 int inflate OF((void));
159
160
161 /* The inflate algorithm uses a sliding 32K byte window on the uncompressed
162    stream to find repeated byte strings.  This is implemented here as a
163    circular buffer.  The index is updated simply by incrementing and then
164    and'ing with 0x7fff (32K-1). */
165 /* It is left to other modules to supply the 32K area.  It is assumed
166    to be usable as if it were declared "uch slide[32768];" or as just
167    "uch *slide;" and then malloc'ed in the latter case.  The definition
168    must be in unzip.h, included above. */
169 /* unsigned wp;             current position in slide */
170 #define wp outcnt
171 #define flush_output(w) (wp=(w),flush_window())
172
173 /* Tables for deflate from PKZIP's appnote.txt. */
174 static unsigned border[] = {    /* Order of the bit length code lengths */
175         16, 17, 18, 0, 8, 7, 9, 6, 10, 5, 11, 4, 12, 3, 13, 2, 14, 1, 15};
176 static ush cplens[] = {         /* Copy lengths for literal codes 257..285 */
177         3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 31,
178         35, 43, 51, 59, 67, 83, 99, 115, 131, 163, 195, 227, 258, 0, 0};
179         /* note: see note #13 above about the 258 in this list. */
180 static ush cplext[] = {         /* Extra bits for literal codes 257..285 */
181         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2,
182         3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 0, 99, 99}; /* 99==invalid */
183 static ush cpdist[] = {         /* Copy offsets for distance codes 0..29 */
184         1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 17, 25, 33, 49, 65, 97, 129, 193,
185         257, 385, 513, 769, 1025, 1537, 2049, 3073, 4097, 6145,
186         8193, 12289, 16385, 24577};
187 static ush cpdext[] = {         /* Extra bits for distance codes */
188         0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6,
189         7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11,
190         12, 12, 13, 13};
191
192
193
194 /* Macros for inflate() bit peeking and grabbing.
195    The usage is:
196
197         NEEDBITS(j)
198         x = b & mask_bits[j];
199         DUMPBITS(j)
200
201    where NEEDBITS makes sure that b has at least j bits in it, and
202    DUMPBITS removes the bits from b.  The macros use the variable k
203    for the number of bits in b.  Normally, b and k are register
204    variables for speed, and are initialized at the beginning of a
205    routine that uses these macros from a global bit buffer and count.
206    The macros also use the variable w, which is a cached copy of wp.
207
208    If we assume that EOB will be the longest code, then we will never
209    ask for bits with NEEDBITS that are beyond the end of the stream.
210    So, NEEDBITS should not read any more bytes than are needed to
211    meet the request.  Then no bytes need to be "returned" to the buffer
212    at the end of the last block.
213
214    However, this assumption is not true for fixed blocks--the EOB code
215    is 7 bits, but the other literal/length codes can be 8 or 9 bits.
216    (The EOB code is shorter than other codes because fixed blocks are
217    generally short.  So, while a block always has an EOB, many other
218    literal/length codes have a significantly lower probability of
219    showing up at all.)  However, by making the first table have a
220    lookup of seven bits, the EOB code will be found in that first
221    lookup, and so will not require that too many bits be pulled from
222    the stream.
223  */
224
225 ulg bb;                         /* bit buffer */
226 unsigned bk;                    /* bits in bit buffer */
227
228 ush mask_bits[] = {
229     0x0000,
230     0x0001, 0x0003, 0x0007, 0x000f, 0x001f, 0x003f, 0x007f, 0x00ff,
231     0x01ff, 0x03ff, 0x07ff, 0x0fff, 0x1fff, 0x3fff, 0x7fff, 0xffff
232 };
233
234 #define GETBYTE() (inptr < insize ? inbuf[inptr++] : (wp = w, fill_inbuf(0)))
235
236 #ifdef CRYPT
237   uch cc;
238 #  define NEXTBYTE() \
239      (decrypt ? (cc = GETBYTE(), zdecode(cc), cc) : GETBYTE())
240 #else
241 #  define NEXTBYTE()  (uch)GETBYTE()
242 #endif
243 #define NEEDBITS(n) {while(k<(n)){b|=((ulg)NEXTBYTE())<<k;k+=8;}}
244 #define DUMPBITS(n) {b>>=(n);k-=(n);}
245
246
247 /*
248    Huffman code decoding is performed using a multi-level table lookup.
249    The fastest way to decode is to simply build a lookup table whose
250    size is determined by the longest code.  However, the time it takes
251    to build this table can also be a factor if the data being decoded
252    is not very long.  The most common codes are necessarily the
253    shortest codes, so those codes dominate the decoding time, and hence
254    the speed.  The idea is you can have a shorter table that decodes the
255    shorter, more probable codes, and then point to subsidiary tables for
256    the longer codes.  The time it costs to decode the longer codes is
257    then traded against the time it takes to make longer tables.
258
259    This results of this trade are in the variables lbits and dbits
260    below.  lbits is the number of bits the first level table for literal/
261    length codes can decode in one step, and dbits is the same thing for
262    the distance codes.  Subsequent tables are also less than or equal to
263    those sizes.  These values may be adjusted either when all of the
264    codes are shorter than that, in which case the longest code length in
265    bits is used, or when the shortest code is *longer* than the requested
266    table size, in which case the length of the shortest code in bits is
267    used.
268
269    There are two different values for the two tables, since they code a
270    different number of possibilities each.  The literal/length table
271    codes 286 possible values, or in a flat code, a little over eight
272    bits.  The distance table codes 30 possible values, or a little less
273    than five bits, flat.  The optimum values for speed end up being
274    about one bit more than those, so lbits is 8+1 and dbits is 5+1.
275    The optimum values may differ though from machine to machine, and
276    possibly even between compilers.  Your mileage may vary.
277  */
278
279
280 int lbits = 9;          /* bits in base literal/length lookup table */
281 int dbits = 6;          /* bits in base distance lookup table */
282
283
284 /* If BMAX needs to be larger than 16, then h and x[] should be ulg. */
285 #define BMAX 16         /* maximum bit length of any code (16 for explode) */
286 #define N_MAX 288       /* maximum number of codes in any set */
287
288
289 unsigned hufts;         /* track memory usage */
290
291
292 int huft_build(b, n, s, d, e, t, m)
293 unsigned *b;            /* code lengths in bits (all assumed <= BMAX) */
294 unsigned n;             /* number of codes (assumed <= N_MAX) */
295 unsigned s;             /* number of simple-valued codes (0..s-1) */
296 ush *d;                 /* list of base values for non-simple codes */
297 ush *e;                 /* list of extra bits for non-simple codes */
298 struct huft **t;        /* result: starting table */
299 int *m;                 /* maximum lookup bits, returns actual */
300 /* Given a list of code lengths and a maximum table size, make a set of
301    tables to decode that set of codes.  Return zero on success, one if
302    the given code set is incomplete (the tables are still built in this
303    case), two if the input is invalid (all zero length codes or an
304    oversubscribed set of lengths), and three if not enough memory. */
305 {
306   unsigned a;                   /* counter for codes of length k */
307   unsigned c[BMAX+1];           /* bit length count table */
308   unsigned f;                   /* i repeats in table every f entries */
309   int g;                        /* maximum code length */
310   int h;                        /* table level */
311   register unsigned i;          /* counter, current code */
312   register unsigned j;          /* counter */
313   register int k;               /* number of bits in current code */
314   int l;                        /* bits per table (returned in m) */
315   register unsigned *p;         /* pointer into c[], b[], or v[] */
316   register struct huft *q;      /* points to current table */
317   struct huft r;                /* table entry for structure assignment */
318   struct huft *u[BMAX];         /* table stack */
319   unsigned v[N_MAX];            /* values in order of bit length */
320   register int w;               /* bits before this table == (l * h) */
321   unsigned x[BMAX+1];           /* bit offsets, then code stack */
322   unsigned *xp;                 /* pointer into x */
323   int y;                        /* number of dummy codes added */
324   unsigned z;                   /* number of entries in current table */
325
326
327   /* Generate counts for each bit length */
328   memzero(c, sizeof(c));
329   p = b;  i = n;
330   do {
331     Tracecv(*p, (stderr, (n-i >= ' ' && n-i <= '~' ? "%c %d\n" : "0x%x %d\n"),
332             n-i, *p));
333     c[*p]++;                    /* assume all entries <= BMAX */
334     p++;                      /* Can't combine with above line (Solaris bug) */
335   } while (--i);
336   if (c[0] == n)                /* null input--all zero length codes */
337   {
338     q = (struct huft *) malloc (2 * sizeof *q);
339     if (!q)
340       return 3;
341     hufts += 2;
342     q[0].v.t = (struct huft *) NULL;
343     q[1].e = 99;    /* invalid code marker */
344     q[1].b = 1;
345     *t = q + 1;
346     *m = 1;
347     return 0;
348   }
349
350
351   /* Find minimum and maximum length, bound *m by those */
352   l = *m;
353   for (j = 1; j <= BMAX; j++)
354     if (c[j])
355       break;
356   k = j;                        /* minimum code length */
357   if ((unsigned)l < j)
358     l = j;
359   for (i = BMAX; i; i--)
360     if (c[i])
361       break;
362   g = i;                        /* maximum code length */
363   if ((unsigned)l > i)
364     l = i;
365   *m = l;
366
367
368   /* Adjust last length count to fill out codes, if needed */
369   for (y = 1 << j; j < i; j++, y <<= 1)
370     if ((y -= c[j]) < 0)
371       return 2;                 /* bad input: more codes than bits */
372   if ((y -= c[i]) < 0)
373     return 2;
374   c[i] += y;
375
376
377   /* Generate starting offsets into the value table for each length */
378   x[1] = j = 0;
379   p = c + 1;  xp = x + 2;
380   while (--i) {                 /* note that i == g from above */
381     *xp++ = (j += *p++);
382   }
383
384
385   /* Make a table of values in order of bit lengths */
386   p = b;  i = 0;
387   do {
388     if ((j = *p++) != 0)
389       v[x[j]++] = i;
390   } while (++i < n);
391   n = x[g];                   /* set n to length of v */
392
393
394   /* Generate the Huffman codes and for each, make the table entries */
395   x[0] = i = 0;                 /* first Huffman code is zero */
396   p = v;                        /* grab values in bit order */
397   h = -1;                       /* no tables yet--level -1 */
398   w = -l;                       /* bits decoded == (l * h) */
399   u[0] = (struct huft *)NULL;   /* just to keep compilers happy */
400   q = (struct huft *)NULL;      /* ditto */
401   z = 0;                        /* ditto */
402
403   /* go through the bit lengths (k already is bits in shortest code) */
404   for (; k <= g; k++)
405   {
406     a = c[k];
407     while (a--)
408     {
409       /* here i is the Huffman code of length k bits for value *p */
410       /* make tables up to required level */
411       while (k > w + l)
412       {
413         h++;
414         w += l;                 /* previous table always l bits */
415
416         /* compute minimum size table less than or equal to l bits */
417         z = (z = g - w) > (unsigned)l ? l : z;  /* upper limit on table size */
418         if ((f = 1 << (j = k - w)) > a + 1)     /* try a k-w bit table */
419         {                       /* too few codes for k-w bit table */
420           f -= a + 1;           /* deduct codes from patterns left */
421           xp = c + k;
422           if (j < z)
423             while (++j < z)       /* try smaller tables up to z bits */
424             {
425               if ((f <<= 1) <= *++xp)
426                 break;            /* enough codes to use up j bits */
427               f -= *xp;           /* else deduct codes from patterns */
428             }
429         }
430         z = 1 << j;             /* table entries for j-bit table */
431
432         /* allocate and link in new table */
433         if ((q = (struct huft *)malloc((z + 1)*sizeof(struct huft))) ==
434             (struct huft *)NULL)
435         {
436           if (h)
437             huft_free(u[0]);
438           return 3;             /* not enough memory */
439         }
440         hufts += z + 1;         /* track memory usage */
441         *t = q + 1;             /* link to list for huft_free() */
442         *(t = &(q->v.t)) = (struct huft *)NULL;
443         u[h] = ++q;             /* table starts after link */
444
445         /* connect to last table, if there is one */
446         if (h)
447         {
448           x[h] = i;             /* save pattern for backing up */
449           r.b = (uch)l;         /* bits to dump before this table */
450           r.e = (uch)(16 + j);  /* bits in this table */
451           r.v.t = q;            /* pointer to this table */
452           j = i >> (w - l);     /* (get around Turbo C bug) */
453           u[h-1][j] = r;        /* connect to last table */
454         }
455       }
456
457       /* set up table entry in r */
458       r.b = (uch)(k - w);
459       if (p >= v + n)
460         r.e = 99;               /* out of values--invalid code */
461       else if (*p < s)
462       {
463         r.e = (uch)(*p < 256 ? 16 : 15);    /* 256 is end-of-block code */
464         r.v.n = (ush)(*p);             /* simple code is just the value */
465         p++;                           /* one compiler does not like *p++ */
466       }
467       else
468       {
469         r.e = (uch)e[*p - s];   /* non-simple--look up in lists */
470         r.v.n = d[*p++ - s];
471       }
472
473       /* fill code-like entries with r */
474       f = 1 << (k - w);
475       for (j = i >> w; j < z; j += f)
476         q[j] = r;
477
478       /* backwards increment the k-bit code i */
479       for (j = 1 << (k - 1); i & j; j >>= 1)
480         i ^= j;
481       i ^= j;
482
483       /* backup over finished tables */
484       while ((i & ((1 << w) - 1)) != x[h])
485       {
486         h--;                    /* don't need to update q */
487         w -= l;
488       }
489     }
490   }
491
492
493   /* Return true (1) if we were given an incomplete table */
494   return y != 0 && g != 1;
495 }
496
497
498
499 int huft_free(t)
500 struct huft *t;         /* table to free */
501 /* Free the malloc'ed tables built by huft_build(), which makes a linked
502    list of the tables it made, with the links in a dummy first entry of
503    each table. */
504 {
505   register struct huft *p, *q;
506
507
508   /* Go through linked list, freeing from the malloced (t[-1]) address. */
509   p = t;
510   while (p != (struct huft *)NULL)
511   {
512     q = (--p)->v.t;
513     free((char*)p);
514     p = q;
515   }
516   return 0;
517 }
518
519
520 int inflate_codes(tl, td, bl, bd)
521 struct huft *tl, *td;   /* literal/length and distance decoder tables */
522 int bl, bd;             /* number of bits decoded by tl[] and td[] */
523 /* inflate (decompress) the codes in a deflated (compressed) block.
524    Return an error code or zero if it all goes ok. */
525 {
526   register unsigned e;  /* table entry flag/number of extra bits */
527   unsigned n, d;        /* length and index for copy */
528   unsigned w;           /* current window position */
529   struct huft *t;       /* pointer to table entry */
530   unsigned ml, md;      /* masks for bl and bd bits */
531   register ulg b;       /* bit buffer */
532   register unsigned k;  /* number of bits in bit buffer */
533
534
535   /* make local copies of globals */
536   b = bb;                       /* initialize bit buffer */
537   k = bk;
538   w = wp;                       /* initialize window position */
539
540   /* inflate the coded data */
541   ml = mask_bits[bl];           /* precompute masks for speed */
542   md = mask_bits[bd];
543   for (;;)                      /* do until end of block */
544   {
545     NEEDBITS((unsigned)bl)
546     if ((e = (t = tl + ((unsigned)b & ml))->e) > 16)
547       do {
548         if (e == 99)
549           return 1;
550         DUMPBITS(t->b)
551         e -= 16;
552         NEEDBITS(e)
553       } while ((e = (t = t->v.t + ((unsigned)b & mask_bits[e]))->e) > 16);
554     DUMPBITS(t->b)
555     if (e == 16)                /* then it's a literal */
556     {
557       slide[w++] = (uch)t->v.n;
558       Tracevv((stderr, "%c", slide[w-1]));
559       if (w == WSIZE)
560       {
561         flush_output(w);
562         w = 0;
563       }
564     }
565     else                        /* it's an EOB or a length */
566     {
567       /* exit if end of block */
568       if (e == 15)
569         break;
570
571       /* get length of block to copy */
572       NEEDBITS(e)
573       n = t->v.n + ((unsigned)b & mask_bits[e]);
574       DUMPBITS(e);
575
576       /* decode distance of block to copy */
577       NEEDBITS((unsigned)bd)
578       if ((e = (t = td + ((unsigned)b & md))->e) > 16)
579         do {
580           if (e == 99)
581             return 1;
582           DUMPBITS(t->b)
583           e -= 16;
584           NEEDBITS(e)
585         } while ((e = (t = t->v.t + ((unsigned)b & mask_bits[e]))->e) > 16);
586       DUMPBITS(t->b)
587       NEEDBITS(e)
588       d = w - t->v.n - ((unsigned)b & mask_bits[e]);
589       DUMPBITS(e)
590       Tracevv((stderr,"\\[%d,%d]", w-d, n));
591
592       /* do the copy */
593       do {
594         n -= (e = (e = WSIZE - ((d &= WSIZE-1) > w ? d : w)) > n ? n : e);
595 #if !defined(NOMEMCPY) && !defined(DEBUG)
596         if (w - d >= e)         /* (this test assumes unsigned comparison) */
597         {
598           memcpy(slide + w, slide + d, e);
599           w += e;
600           d += e;
601         }
602         else                      /* do it slow to avoid memcpy() overlap */
603 #endif /* !NOMEMCPY */
604           do {
605             slide[w++] = slide[d++];
606             Tracevv((stderr, "%c", slide[w-1]));
607           } while (--e);
608         if (w == WSIZE)
609         {
610           flush_output(w);
611           w = 0;
612         }
613       } while (n);
614     }
615   }
616
617
618   /* restore the globals from the locals */
619   wp = w;                       /* restore global window pointer */
620   bb = b;                       /* restore global bit buffer */
621   bk = k;
622
623   /* done */
624   return 0;
625 }
626
627
628
629 int inflate_stored()
630 /* "decompress" an inflated type 0 (stored) block. */
631 {
632   unsigned n;           /* number of bytes in block */
633   unsigned w;           /* current window position */
634   register ulg b;       /* bit buffer */
635   register unsigned k;  /* number of bits in bit buffer */
636
637
638   /* make local copies of globals */
639   b = bb;                       /* initialize bit buffer */
640   k = bk;
641   w = wp;                       /* initialize window position */
642
643
644   /* go to byte boundary */
645   n = k & 7;
646   DUMPBITS(n);
647
648
649   /* get the length and its complement */
650   NEEDBITS(16)
651   n = ((unsigned)b & 0xffff);
652   DUMPBITS(16)
653   NEEDBITS(16)
654   if (n != (unsigned)((~b) & 0xffff))
655     return 1;                   /* error in compressed data */
656   DUMPBITS(16)
657
658
659   /* read and output the compressed data */
660   while (n--)
661   {
662     NEEDBITS(8)
663     slide[w++] = (uch)b;
664     if (w == WSIZE)
665     {
666       flush_output(w);
667       w = 0;
668     }
669     DUMPBITS(8)
670   }
671
672
673   /* restore the globals from the locals */
674   wp = w;                       /* restore global window pointer */
675   bb = b;                       /* restore global bit buffer */
676   bk = k;
677   return 0;
678 }
679
680
681
682 int inflate_fixed()
683 /* decompress an inflated type 1 (fixed Huffman codes) block.  We should
684    either replace this with a custom decoder, or at least precompute the
685    Huffman tables. */
686 {
687   int i;                /* temporary variable */
688   struct huft *tl;      /* literal/length code table */
689   struct huft *td;      /* distance code table */
690   int bl;               /* lookup bits for tl */
691   int bd;               /* lookup bits for td */
692   unsigned l[288];      /* length list for huft_build */
693
694
695   /* set up literal table */
696   for (i = 0; i < 144; i++)
697     l[i] = 8;
698   for (; i < 256; i++)
699     l[i] = 9;
700   for (; i < 280; i++)
701     l[i] = 7;
702   for (; i < 288; i++)          /* make a complete, but wrong code set */
703     l[i] = 8;
704   bl = 7;
705   if ((i = huft_build(l, 288, 257, cplens, cplext, &tl, &bl)) != 0)
706     return i;
707
708
709   /* set up distance table */
710   for (i = 0; i < 30; i++)      /* make an incomplete code set */
711     l[i] = 5;
712   bd = 5;
713   if ((i = huft_build(l, 30, 0, cpdist, cpdext, &td, &bd)) > 1)
714   {
715     huft_free(tl);
716     return i;
717   }
718
719
720   /* decompress until an end-of-block code */
721   if (inflate_codes(tl, td, bl, bd))
722     return 1;
723
724
725   /* free the decoding tables, return */
726   huft_free(tl);
727   huft_free(td);
728   return 0;
729 }
730
731
732
733 int inflate_dynamic()
734 /* decompress an inflated type 2 (dynamic Huffman codes) block. */
735 {
736   int i;                /* temporary variables */
737   unsigned j;
738   unsigned l;           /* last length */
739   unsigned m;           /* mask for bit lengths table */
740   unsigned n;           /* number of lengths to get */
741   unsigned w;           /* current window position */
742   struct huft *tl;      /* literal/length code table */
743   struct huft *td;      /* distance code table */
744   int bl;               /* lookup bits for tl */
745   int bd;               /* lookup bits for td */
746   unsigned nb;          /* number of bit length codes */
747   unsigned nl;          /* number of literal/length codes */
748   unsigned nd;          /* number of distance codes */
749 #ifdef PKZIP_BUG_WORKAROUND
750   unsigned ll[288+32];  /* literal/length and distance code lengths */
751 #else
752   unsigned ll[286+30];  /* literal/length and distance code lengths */
753 #endif
754   register ulg b;       /* bit buffer */
755   register unsigned k;  /* number of bits in bit buffer */
756
757
758   /* make local bit buffer */
759   b = bb;
760   k = bk;
761   w = wp;
762
763
764   /* read in table lengths */
765   NEEDBITS(5)
766   nl = 257 + ((unsigned)b & 0x1f);      /* number of literal/length codes */
767   DUMPBITS(5)
768   NEEDBITS(5)
769   nd = 1 + ((unsigned)b & 0x1f);        /* number of distance codes */
770   DUMPBITS(5)
771   NEEDBITS(4)
772   nb = 4 + ((unsigned)b & 0xf);         /* number of bit length codes */
773   DUMPBITS(4)
774 #ifdef PKZIP_BUG_WORKAROUND
775   if (nl > 288 || nd > 32)
776 #else
777   if (nl > 286 || nd > 30)
778 #endif
779     return 1;                   /* bad lengths */
780
781
782   /* read in bit-length-code lengths */
783   for (j = 0; j < nb; j++)
784   {
785     NEEDBITS(3)
786     ll[border[j]] = (unsigned)b & 7;
787     DUMPBITS(3)
788   }
789   for (; j < 19; j++)
790     ll[border[j]] = 0;
791
792
793   /* build decoding table for trees--single level, 7 bit lookup */
794   bl = 7;
795   if ((i = huft_build(ll, 19, 19, NULL, NULL, &tl, &bl)) != 0)
796   {
797     if (i == 1)
798       huft_free(tl);
799     return i;                   /* incomplete code set */
800   }
801
802   if (tl == NULL)               /* Grrrhhh */
803         return 2;
804
805   /* read in literal and distance code lengths */
806   n = nl + nd;
807   m = mask_bits[bl];
808   i = l = 0;
809   while ((unsigned)i < n)
810   {
811     NEEDBITS((unsigned)bl)
812     j = (td = tl + ((unsigned)b & m))->b;
813     DUMPBITS(j)
814     j = td->v.n;
815     if (j < 16)                 /* length of code in bits (0..15) */
816       ll[i++] = l = j;          /* save last length in l */
817     else if (j == 16)           /* repeat last length 3 to 6 times */
818     {
819       NEEDBITS(2)
820       j = 3 + ((unsigned)b & 3);
821       DUMPBITS(2)
822       if ((unsigned)i + j > n)
823         return 1;
824       while (j--)
825         ll[i++] = l;
826     }
827     else if (j == 17)           /* 3 to 10 zero length codes */
828     {
829       NEEDBITS(3)
830       j = 3 + ((unsigned)b & 7);
831       DUMPBITS(3)
832       if ((unsigned)i + j > n)
833         return 1;
834       while (j--)
835         ll[i++] = 0;
836       l = 0;
837     }
838     else                        /* j == 18: 11 to 138 zero length codes */
839     {
840       NEEDBITS(7)
841       j = 11 + ((unsigned)b & 0x7f);
842       DUMPBITS(7)
843       if ((unsigned)i + j > n)
844         return 1;
845       while (j--)
846         ll[i++] = 0;
847       l = 0;
848     }
849   }
850
851
852   /* free decoding table for trees */
853   huft_free(tl);
854
855
856   /* restore the global bit buffer */
857   bb = b;
858   bk = k;
859
860
861   /* build the decoding tables for literal/length and distance codes */
862   bl = lbits;
863   if ((i = huft_build(ll, nl, 257, cplens, cplext, &tl, &bl)) != 0)
864   {
865     if (i == 1) {
866       Trace ((stderr, " incomplete literal tree\n"));
867       huft_free(tl);
868     }
869     return i;                   /* incomplete code set */
870   }
871   bd = dbits;
872   if ((i = huft_build(ll + nl, nd, 0, cpdist, cpdext, &td, &bd)) != 0)
873   {
874     if (i == 1) {
875       Trace ((stderr, " incomplete distance tree\n"));
876 #ifdef PKZIP_BUG_WORKAROUND
877       i = 0;
878     }
879 #else
880       huft_free(td);
881     }
882     huft_free(tl);
883     return i;                   /* incomplete code set */
884 #endif
885   }
886
887
888   /* decompress until an end-of-block code */
889   if (inflate_codes(tl, td, bl, bd))
890     return 1;
891
892
893   /* free the decoding tables, return */
894   huft_free(tl);
895   huft_free(td);
896   return 0;
897 }
898
899
900
901 int inflate_block(e)
902 int *e;                 /* last block flag */
903 /* decompress an inflated block */
904 {
905   unsigned t;           /* block type */
906   unsigned w;           /* current window position */
907   register ulg b;       /* bit buffer */
908   register unsigned k;  /* number of bits in bit buffer */
909
910
911   /* make local bit buffer */
912   b = bb;
913   k = bk;
914   w = wp;
915
916
917   /* read in last block bit */
918   NEEDBITS(1)
919   *e = (int)b & 1;
920   DUMPBITS(1)
921
922
923   /* read in block type */
924   NEEDBITS(2)
925   t = (unsigned)b & 3;
926   DUMPBITS(2)
927
928
929   /* restore the global bit buffer */
930   bb = b;
931   bk = k;
932
933
934   /* inflate that block type */
935   if (t == 2)
936     return inflate_dynamic();
937   if (t == 0)
938     return inflate_stored();
939   if (t == 1)
940     return inflate_fixed();
941
942
943   /* bad block type */
944   return 2;
945 }
946
947
948
949 int inflate()
950 /* decompress an inflated entry */
951 {
952   int e;                /* last block flag */
953   int r;                /* result code */
954   unsigned h;           /* maximum struct huft's malloc'ed */
955
956
957   /* initialize window, bit buffer */
958   wp = 0;
959   bk = 0;
960   bb = 0;
961
962
963   /* decompress until the last block */
964   h = 0;
965   do {
966     hufts = 0;
967     if ((r = inflate_block(&e)) != 0)
968       return r;
969     if (hufts > h)
970       h = hufts;
971   } while (!e);
972
973   /* Undo too much lookahead. The next read will be byte aligned so we
974    * can discard unused bits in the last meaningful byte.
975    */
976   while (bk >= 8) {
977     bk -= 8;
978     inptr--;
979   }
980
981   /* flush out slide */
982   flush_output(wp);
983
984
985   /* return success */
986   Trace ((stderr, "<%u> ", h));
987   return 0;
988 }