]> git.cworth.org Git - gzip/blob - inflate.c
Avoid creating an undersized buffer for the hufts table.
[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 (3 * sizeof *q);
339     if (!q)
340       return 3;
341     hufts += 3;
342     q[0].v.t = (struct huft *) NULL;
343     q[1].e = 99;    /* invalid code marker */
344     q[1].b = 1;
345     q[2].e = 99;    /* invalid code marker */
346     q[2].b = 1;
347     *t = q + 1;
348     *m = 1;
349     return 0;
350   }
351
352
353   /* Find minimum and maximum length, bound *m by those */
354   l = *m;
355   for (j = 1; j <= BMAX; j++)
356     if (c[j])
357       break;
358   k = j;                        /* minimum code length */
359   if ((unsigned)l < j)
360     l = j;
361   for (i = BMAX; i; i--)
362     if (c[i])
363       break;
364   g = i;                        /* maximum code length */
365   if ((unsigned)l > i)
366     l = i;
367   *m = l;
368
369
370   /* Adjust last length count to fill out codes, if needed */
371   for (y = 1 << j; j < i; j++, y <<= 1)
372     if ((y -= c[j]) < 0)
373       return 2;                 /* bad input: more codes than bits */
374   if ((y -= c[i]) < 0)
375     return 2;
376   c[i] += y;
377
378
379   /* Generate starting offsets into the value table for each length */
380   x[1] = j = 0;
381   p = c + 1;  xp = x + 2;
382   while (--i) {                 /* note that i == g from above */
383     *xp++ = (j += *p++);
384   }
385
386
387   /* Make a table of values in order of bit lengths */
388   p = b;  i = 0;
389   do {
390     if ((j = *p++) != 0)
391       v[x[j]++] = i;
392   } while (++i < n);
393   n = x[g];                   /* set n to length of v */
394
395
396   /* Generate the Huffman codes and for each, make the table entries */
397   x[0] = i = 0;                 /* first Huffman code is zero */
398   p = v;                        /* grab values in bit order */
399   h = -1;                       /* no tables yet--level -1 */
400   w = -l;                       /* bits decoded == (l * h) */
401   u[0] = (struct huft *)NULL;   /* just to keep compilers happy */
402   q = (struct huft *)NULL;      /* ditto */
403   z = 0;                        /* ditto */
404
405   /* go through the bit lengths (k already is bits in shortest code) */
406   for (; k <= g; k++)
407   {
408     a = c[k];
409     while (a--)
410     {
411       /* here i is the Huffman code of length k bits for value *p */
412       /* make tables up to required level */
413       while (k > w + l)
414       {
415         h++;
416         w += l;                 /* previous table always l bits */
417
418         /* compute minimum size table less than or equal to l bits */
419         z = (z = g - w) > (unsigned)l ? l : z;  /* upper limit on table size */
420         if ((f = 1 << (j = k - w)) > a + 1)     /* try a k-w bit table */
421         {                       /* too few codes for k-w bit table */
422           f -= a + 1;           /* deduct codes from patterns left */
423           xp = c + k;
424           if (j < z)
425             while (++j < z)       /* try smaller tables up to z bits */
426             {
427               if ((f <<= 1) <= *++xp)
428                 break;            /* enough codes to use up j bits */
429               f -= *xp;           /* else deduct codes from patterns */
430             }
431         }
432         z = 1 << j;             /* table entries for j-bit table */
433
434         /* allocate and link in new table */
435         if ((q = (struct huft *)malloc((z + 1)*sizeof(struct huft))) ==
436             (struct huft *)NULL)
437         {
438           if (h)
439             huft_free(u[0]);
440           return 3;             /* not enough memory */
441         }
442         hufts += z + 1;         /* track memory usage */
443         *t = q + 1;             /* link to list for huft_free() */
444         *(t = &(q->v.t)) = (struct huft *)NULL;
445         u[h] = ++q;             /* table starts after link */
446
447         /* connect to last table, if there is one */
448         if (h)
449         {
450           x[h] = i;             /* save pattern for backing up */
451           r.b = (uch)l;         /* bits to dump before this table */
452           r.e = (uch)(16 + j);  /* bits in this table */
453           r.v.t = q;            /* pointer to this table */
454           j = i >> (w - l);     /* (get around Turbo C bug) */
455           u[h-1][j] = r;        /* connect to last table */
456         }
457       }
458
459       /* set up table entry in r */
460       r.b = (uch)(k - w);
461       if (p >= v + n)
462         r.e = 99;               /* out of values--invalid code */
463       else if (*p < s)
464       {
465         r.e = (uch)(*p < 256 ? 16 : 15);    /* 256 is end-of-block code */
466         r.v.n = (ush)(*p);             /* simple code is just the value */
467         p++;                           /* one compiler does not like *p++ */
468       }
469       else
470       {
471         r.e = (uch)e[*p - s];   /* non-simple--look up in lists */
472         r.v.n = d[*p++ - s];
473       }
474
475       /* fill code-like entries with r */
476       f = 1 << (k - w);
477       for (j = i >> w; j < z; j += f)
478         q[j] = r;
479
480       /* backwards increment the k-bit code i */
481       for (j = 1 << (k - 1); i & j; j >>= 1)
482         i ^= j;
483       i ^= j;
484
485       /* backup over finished tables */
486       while ((i & ((1 << w) - 1)) != x[h])
487       {
488         h--;                    /* don't need to update q */
489         w -= l;
490       }
491     }
492   }
493
494
495   /* Return true (1) if we were given an incomplete table */
496   return y != 0 && g != 1;
497 }
498
499
500
501 int huft_free(t)
502 struct huft *t;         /* table to free */
503 /* Free the malloc'ed tables built by huft_build(), which makes a linked
504    list of the tables it made, with the links in a dummy first entry of
505    each table. */
506 {
507   register struct huft *p, *q;
508
509
510   /* Go through linked list, freeing from the malloced (t[-1]) address. */
511   p = t;
512   while (p != (struct huft *)NULL)
513   {
514     q = (--p)->v.t;
515     free((char*)p);
516     p = q;
517   }
518   return 0;
519 }
520
521
522 int inflate_codes(tl, td, bl, bd)
523 struct huft *tl, *td;   /* literal/length and distance decoder tables */
524 int bl, bd;             /* number of bits decoded by tl[] and td[] */
525 /* inflate (decompress) the codes in a deflated (compressed) block.
526    Return an error code or zero if it all goes ok. */
527 {
528   register unsigned e;  /* table entry flag/number of extra bits */
529   unsigned n, d;        /* length and index for copy */
530   unsigned w;           /* current window position */
531   struct huft *t;       /* pointer to table entry */
532   unsigned ml, md;      /* masks for bl and bd bits */
533   register ulg b;       /* bit buffer */
534   register unsigned k;  /* number of bits in bit buffer */
535
536
537   /* make local copies of globals */
538   b = bb;                       /* initialize bit buffer */
539   k = bk;
540   w = wp;                       /* initialize window position */
541
542   /* inflate the coded data */
543   ml = mask_bits[bl];           /* precompute masks for speed */
544   md = mask_bits[bd];
545   for (;;)                      /* do until end of block */
546   {
547     NEEDBITS((unsigned)bl)
548     if ((e = (t = tl + ((unsigned)b & ml))->e) > 16)
549       do {
550         if (e == 99)
551           return 1;
552         DUMPBITS(t->b)
553         e -= 16;
554         NEEDBITS(e)
555       } while ((e = (t = t->v.t + ((unsigned)b & mask_bits[e]))->e) > 16);
556     DUMPBITS(t->b)
557     if (e == 16)                /* then it's a literal */
558     {
559       slide[w++] = (uch)t->v.n;
560       Tracevv((stderr, "%c", slide[w-1]));
561       if (w == WSIZE)
562       {
563         flush_output(w);
564         w = 0;
565       }
566     }
567     else                        /* it's an EOB or a length */
568     {
569       /* exit if end of block */
570       if (e == 15)
571         break;
572
573       /* get length of block to copy */
574       NEEDBITS(e)
575       n = t->v.n + ((unsigned)b & mask_bits[e]);
576       DUMPBITS(e);
577
578       /* decode distance of block to copy */
579       NEEDBITS((unsigned)bd)
580       if ((e = (t = td + ((unsigned)b & md))->e) > 16)
581         do {
582           if (e == 99)
583             return 1;
584           DUMPBITS(t->b)
585           e -= 16;
586           NEEDBITS(e)
587         } while ((e = (t = t->v.t + ((unsigned)b & mask_bits[e]))->e) > 16);
588       DUMPBITS(t->b)
589       NEEDBITS(e)
590       d = w - t->v.n - ((unsigned)b & mask_bits[e]);
591       DUMPBITS(e)
592       Tracevv((stderr,"\\[%d,%d]", w-d, n));
593
594       /* do the copy */
595       do {
596         n -= (e = (e = WSIZE - ((d &= WSIZE-1) > w ? d : w)) > n ? n : e);
597 #if !defined(NOMEMCPY) && !defined(DEBUG)
598         if (w - d >= e)         /* (this test assumes unsigned comparison) */
599         {
600           memcpy(slide + w, slide + d, e);
601           w += e;
602           d += e;
603         }
604         else                      /* do it slow to avoid memcpy() overlap */
605 #endif /* !NOMEMCPY */
606           do {
607             slide[w++] = slide[d++];
608             Tracevv((stderr, "%c", slide[w-1]));
609           } while (--e);
610         if (w == WSIZE)
611         {
612           flush_output(w);
613           w = 0;
614         }
615       } while (n);
616     }
617   }
618
619
620   /* restore the globals from the locals */
621   wp = w;                       /* restore global window pointer */
622   bb = b;                       /* restore global bit buffer */
623   bk = k;
624
625   /* done */
626   return 0;
627 }
628
629
630
631 int inflate_stored()
632 /* "decompress" an inflated type 0 (stored) block. */
633 {
634   unsigned n;           /* number of bytes in block */
635   unsigned w;           /* current window position */
636   register ulg b;       /* bit buffer */
637   register unsigned k;  /* number of bits in bit buffer */
638
639
640   /* make local copies of globals */
641   b = bb;                       /* initialize bit buffer */
642   k = bk;
643   w = wp;                       /* initialize window position */
644
645
646   /* go to byte boundary */
647   n = k & 7;
648   DUMPBITS(n);
649
650
651   /* get the length and its complement */
652   NEEDBITS(16)
653   n = ((unsigned)b & 0xffff);
654   DUMPBITS(16)
655   NEEDBITS(16)
656   if (n != (unsigned)((~b) & 0xffff))
657     return 1;                   /* error in compressed data */
658   DUMPBITS(16)
659
660
661   /* read and output the compressed data */
662   while (n--)
663   {
664     NEEDBITS(8)
665     slide[w++] = (uch)b;
666     if (w == WSIZE)
667     {
668       flush_output(w);
669       w = 0;
670     }
671     DUMPBITS(8)
672   }
673
674
675   /* restore the globals from the locals */
676   wp = w;                       /* restore global window pointer */
677   bb = b;                       /* restore global bit buffer */
678   bk = k;
679   return 0;
680 }
681
682
683
684 int inflate_fixed()
685 /* decompress an inflated type 1 (fixed Huffman codes) block.  We should
686    either replace this with a custom decoder, or at least precompute the
687    Huffman tables. */
688 {
689   int i;                /* temporary variable */
690   struct huft *tl;      /* literal/length code table */
691   struct huft *td;      /* distance code table */
692   int bl;               /* lookup bits for tl */
693   int bd;               /* lookup bits for td */
694   unsigned l[288];      /* length list for huft_build */
695
696
697   /* set up literal table */
698   for (i = 0; i < 144; i++)
699     l[i] = 8;
700   for (; i < 256; i++)
701     l[i] = 9;
702   for (; i < 280; i++)
703     l[i] = 7;
704   for (; i < 288; i++)          /* make a complete, but wrong code set */
705     l[i] = 8;
706   bl = 7;
707   if ((i = huft_build(l, 288, 257, cplens, cplext, &tl, &bl)) != 0)
708     return i;
709
710
711   /* set up distance table */
712   for (i = 0; i < 30; i++)      /* make an incomplete code set */
713     l[i] = 5;
714   bd = 5;
715   if ((i = huft_build(l, 30, 0, cpdist, cpdext, &td, &bd)) > 1)
716   {
717     huft_free(tl);
718     return i;
719   }
720
721
722   /* decompress until an end-of-block code */
723   if (inflate_codes(tl, td, bl, bd))
724     return 1;
725
726
727   /* free the decoding tables, return */
728   huft_free(tl);
729   huft_free(td);
730   return 0;
731 }
732
733
734
735 int inflate_dynamic()
736 /* decompress an inflated type 2 (dynamic Huffman codes) block. */
737 {
738   int i;                /* temporary variables */
739   unsigned j;
740   unsigned l;           /* last length */
741   unsigned m;           /* mask for bit lengths table */
742   unsigned n;           /* number of lengths to get */
743   unsigned w;           /* current window position */
744   struct huft *tl;      /* literal/length code table */
745   struct huft *td;      /* distance code table */
746   int bl;               /* lookup bits for tl */
747   int bd;               /* lookup bits for td */
748   unsigned nb;          /* number of bit length codes */
749   unsigned nl;          /* number of literal/length codes */
750   unsigned nd;          /* number of distance codes */
751 #ifdef PKZIP_BUG_WORKAROUND
752   unsigned ll[288+32];  /* literal/length and distance code lengths */
753 #else
754   unsigned ll[286+30];  /* literal/length and distance code lengths */
755 #endif
756   register ulg b;       /* bit buffer */
757   register unsigned k;  /* number of bits in bit buffer */
758
759
760   /* make local bit buffer */
761   b = bb;
762   k = bk;
763   w = wp;
764
765
766   /* read in table lengths */
767   NEEDBITS(5)
768   nl = 257 + ((unsigned)b & 0x1f);      /* number of literal/length codes */
769   DUMPBITS(5)
770   NEEDBITS(5)
771   nd = 1 + ((unsigned)b & 0x1f);        /* number of distance codes */
772   DUMPBITS(5)
773   NEEDBITS(4)
774   nb = 4 + ((unsigned)b & 0xf);         /* number of bit length codes */
775   DUMPBITS(4)
776 #ifdef PKZIP_BUG_WORKAROUND
777   if (nl > 288 || nd > 32)
778 #else
779   if (nl > 286 || nd > 30)
780 #endif
781     return 1;                   /* bad lengths */
782
783
784   /* read in bit-length-code lengths */
785   for (j = 0; j < nb; j++)
786   {
787     NEEDBITS(3)
788     ll[border[j]] = (unsigned)b & 7;
789     DUMPBITS(3)
790   }
791   for (; j < 19; j++)
792     ll[border[j]] = 0;
793
794
795   /* build decoding table for trees--single level, 7 bit lookup */
796   bl = 7;
797   if ((i = huft_build(ll, 19, 19, NULL, NULL, &tl, &bl)) != 0)
798   {
799     if (i == 1)
800       huft_free(tl);
801     return i;                   /* incomplete code set */
802   }
803
804   if (tl == NULL)               /* Grrrhhh */
805         return 2;
806
807   /* read in literal and distance code lengths */
808   n = nl + nd;
809   m = mask_bits[bl];
810   i = l = 0;
811   while ((unsigned)i < n)
812   {
813     NEEDBITS((unsigned)bl)
814     j = (td = tl + ((unsigned)b & m))->b;
815     DUMPBITS(j)
816     j = td->v.n;
817     if (j < 16)                 /* length of code in bits (0..15) */
818       ll[i++] = l = j;          /* save last length in l */
819     else if (j == 16)           /* repeat last length 3 to 6 times */
820     {
821       NEEDBITS(2)
822       j = 3 + ((unsigned)b & 3);
823       DUMPBITS(2)
824       if ((unsigned)i + j > n)
825         return 1;
826       while (j--)
827         ll[i++] = l;
828     }
829     else if (j == 17)           /* 3 to 10 zero length codes */
830     {
831       NEEDBITS(3)
832       j = 3 + ((unsigned)b & 7);
833       DUMPBITS(3)
834       if ((unsigned)i + j > n)
835         return 1;
836       while (j--)
837         ll[i++] = 0;
838       l = 0;
839     }
840     else                        /* j == 18: 11 to 138 zero length codes */
841     {
842       NEEDBITS(7)
843       j = 11 + ((unsigned)b & 0x7f);
844       DUMPBITS(7)
845       if ((unsigned)i + j > n)
846         return 1;
847       while (j--)
848         ll[i++] = 0;
849       l = 0;
850     }
851   }
852
853
854   /* free decoding table for trees */
855   huft_free(tl);
856
857
858   /* restore the global bit buffer */
859   bb = b;
860   bk = k;
861
862
863   /* build the decoding tables for literal/length and distance codes */
864   bl = lbits;
865   if ((i = huft_build(ll, nl, 257, cplens, cplext, &tl, &bl)) != 0)
866   {
867     if (i == 1) {
868       Trace ((stderr, " incomplete literal tree\n"));
869       huft_free(tl);
870     }
871     return i;                   /* incomplete code set */
872   }
873   bd = dbits;
874   if ((i = huft_build(ll + nl, nd, 0, cpdist, cpdext, &td, &bd)) != 0)
875   {
876     if (i == 1) {
877       Trace ((stderr, " incomplete distance tree\n"));
878 #ifdef PKZIP_BUG_WORKAROUND
879       i = 0;
880     }
881 #else
882       huft_free(td);
883     }
884     huft_free(tl);
885     return i;                   /* incomplete code set */
886 #endif
887   }
888
889
890   /* decompress until an end-of-block code */
891   if (inflate_codes(tl, td, bl, bd))
892     return 1;
893
894
895   /* free the decoding tables, return */
896   huft_free(tl);
897   huft_free(td);
898   return 0;
899 }
900
901
902
903 int inflate_block(e)
904 int *e;                 /* last block flag */
905 /* decompress an inflated block */
906 {
907   unsigned t;           /* block type */
908   unsigned w;           /* current window position */
909   register ulg b;       /* bit buffer */
910   register unsigned k;  /* number of bits in bit buffer */
911
912
913   /* make local bit buffer */
914   b = bb;
915   k = bk;
916   w = wp;
917
918
919   /* read in last block bit */
920   NEEDBITS(1)
921   *e = (int)b & 1;
922   DUMPBITS(1)
923
924
925   /* read in block type */
926   NEEDBITS(2)
927   t = (unsigned)b & 3;
928   DUMPBITS(2)
929
930
931   /* restore the global bit buffer */
932   bb = b;
933   bk = k;
934
935
936   /* inflate that block type */
937   if (t == 2)
938     return inflate_dynamic();
939   if (t == 0)
940     return inflate_stored();
941   if (t == 1)
942     return inflate_fixed();
943
944
945   /* bad block type */
946   return 2;
947 }
948
949
950
951 int inflate()
952 /* decompress an inflated entry */
953 {
954   int e;                /* last block flag */
955   int r;                /* result code */
956   unsigned h;           /* maximum struct huft's malloc'ed */
957
958
959   /* initialize window, bit buffer */
960   wp = 0;
961   bk = 0;
962   bb = 0;
963
964
965   /* decompress until the last block */
966   h = 0;
967   do {
968     hufts = 0;
969     if ((r = inflate_block(&e)) != 0)
970       return r;
971     if (hufts > h)
972       h = hufts;
973   } while (!e);
974
975   /* Undo too much lookahead. The next read will be byte aligned so we
976    * can discard unused bits in the last meaningful byte.
977    */
978   while (bk >= 8) {
979     bk -= 8;
980     inptr--;
981   }
982
983   /* flush out slide */
984   flush_output(wp);
985
986
987   /* return success */
988   Trace ((stderr, "<%u> ", h));
989   return 0;
990 }