restore rsyncable docs to man page
[debian/gzip] / inflate.c
1 /* Inflate deflated data
2
3    Copyright (C) 1997-1999, 2002, 2006, 2009-2013 Free Software Foundation,
4    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 3, 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 #include <config.h>
119 #include "tailor.h"
120
121 #include <stdlib.h>
122
123 #include "gzip.h"
124 #define slide window
125
126 /* Huffman code lookup table entry--this entry is four bytes for machines
127    that have 16-bit pointers (e.g. PC's in the small or medium model).
128    Valid extra bits are 0..13.  e == 15 is EOB (end of block), e == 16
129    means that v is a literal, 16 < e < 32 means that v is a pointer to
130    the next table, which codes e - 16 bits, and lastly e == 99 indicates
131    an unused code.  If a code with e == 99 is looked up, this implies an
132    error in the data. */
133 struct huft {
134   uch e;                /* number of extra bits or operation */
135   uch b;                /* number of bits in this code or subcode */
136   union {
137     ush n;              /* literal, length base, or distance base */
138     struct huft *t;     /* pointer to next level of table */
139   } v;
140 };
141
142
143 /* Function prototypes */
144 static int huft_free (struct huft *);
145
146
147 /* The inflate algorithm uses a sliding 32K byte window on the uncompressed
148    stream to find repeated byte strings.  This is implemented here as a
149    circular buffer.  The index is updated simply by incrementing and then
150    and'ing with 0x7fff (32K-1). */
151 /* It is left to other modules to supply the 32K area.  It is assumed
152    to be usable as if it were declared "uch slide[32768];" or as just
153    "uch *slide;" and then malloc'ed in the latter case.  The definition
154    must be in unzip.h, included above. */
155 /* unsigned wp;             current position in slide */
156 #define wp outcnt
157 #define flush_output(w) (wp=(w),flush_window())
158
159 /* Tables for deflate from PKZIP's appnote.txt. */
160 static unsigned border[] = {    /* Order of the bit length code lengths */
161         16, 17, 18, 0, 8, 7, 9, 6, 10, 5, 11, 4, 12, 3, 13, 2, 14, 1, 15};
162 static ush cplens[] = {         /* Copy lengths for literal codes 257..285 */
163         3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 31,
164         35, 43, 51, 59, 67, 83, 99, 115, 131, 163, 195, 227, 258, 0, 0};
165         /* note: see note #13 above about the 258 in this list. */
166 static ush cplext[] = {         /* Extra bits for literal codes 257..285 */
167         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2,
168         3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 0, 99, 99}; /* 99==invalid */
169 static ush cpdist[] = {         /* Copy offsets for distance codes 0..29 */
170         1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 17, 25, 33, 49, 65, 97, 129, 193,
171         257, 385, 513, 769, 1025, 1537, 2049, 3073, 4097, 6145,
172         8193, 12289, 16385, 24577};
173 static ush cpdext[] = {         /* Extra bits for distance codes */
174         0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6,
175         7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11,
176         12, 12, 13, 13};
177
178
179
180 /* Macros for inflate() bit peeking and grabbing.
181    The usage is:
182
183         NEEDBITS(j)
184         x = b & mask_bits[j];
185         DUMPBITS(j)
186
187    where NEEDBITS makes sure that b has at least j bits in it, and
188    DUMPBITS removes the bits from b.  The macros use the variable k
189    for the number of bits in b.  Normally, b and k are register
190    variables for speed, and are initialized at the beginning of a
191    routine that uses these macros from a global bit buffer and count.
192    The macros also use the variable w, which is a cached copy of wp.
193
194    If we assume that EOB will be the longest code, then we will never
195    ask for bits with NEEDBITS that are beyond the end of the stream.
196    So, NEEDBITS should not read any more bytes than are needed to
197    meet the request.  Then no bytes need to be "returned" to the buffer
198    at the end of the last block.
199
200    However, this assumption is not true for fixed blocks--the EOB code
201    is 7 bits, but the other literal/length codes can be 8 or 9 bits.
202    (The EOB code is shorter than other codes because fixed blocks are
203    generally short.  So, while a block always has an EOB, many other
204    literal/length codes have a significantly lower probability of
205    showing up at all.)  However, by making the first table have a
206    lookup of seven bits, the EOB code will be found in that first
207    lookup, and so will not require that too many bits be pulled from
208    the stream.
209  */
210
211 static ulg bb;                         /* bit buffer */
212 static unsigned bk;                    /* bits in bit buffer */
213
214 static ush mask_bits[] = {
215     0x0000,
216     0x0001, 0x0003, 0x0007, 0x000f, 0x001f, 0x003f, 0x007f, 0x00ff,
217     0x01ff, 0x03ff, 0x07ff, 0x0fff, 0x1fff, 0x3fff, 0x7fff, 0xffff
218 };
219
220 #define GETBYTE() (inptr < insize ? inbuf[inptr++] : (wp = w, fill_inbuf(0)))
221
222 #ifdef CRYPT
223   uch cc;
224 #  define NEXTBYTE() \
225      (decrypt ? (cc = GETBYTE(), zdecode(cc), cc) : GETBYTE())
226 #else
227 #  define NEXTBYTE()  (uch)GETBYTE()
228 #endif
229 #define NEEDBITS(n) {while(k<(n)){b|=((ulg)NEXTBYTE())<<k;k+=8;}}
230 #define DUMPBITS(n) {b>>=(n);k-=(n);}
231
232
233 /*
234    Huffman code decoding is performed using a multi-level table lookup.
235    The fastest way to decode is to simply build a lookup table whose
236    size is determined by the longest code.  However, the time it takes
237    to build this table can also be a factor if the data being decoded
238    is not very long.  The most common codes are necessarily the
239    shortest codes, so those codes dominate the decoding time, and hence
240    the speed.  The idea is you can have a shorter table that decodes the
241    shorter, more probable codes, and then point to subsidiary tables for
242    the longer codes.  The time it costs to decode the longer codes is
243    then traded against the time it takes to make longer tables.
244
245    This results of this trade are in the variables lbits and dbits
246    below.  lbits is the number of bits the first level table for literal/
247    length codes can decode in one step, and dbits is the same thing for
248    the distance codes.  Subsequent tables are also less than or equal to
249    those sizes.  These values may be adjusted either when all of the
250    codes are shorter than that, in which case the longest code length in
251    bits is used, or when the shortest code is *longer* than the requested
252    table size, in which case the length of the shortest code in bits is
253    used.
254
255    There are two different values for the two tables, since they code a
256    different number of possibilities each.  The literal/length table
257    codes 286 possible values, or in a flat code, a little over eight
258    bits.  The distance table codes 30 possible values, or a little less
259    than five bits, flat.  The optimum values for speed end up being
260    about one bit more than those, so lbits is 8+1 and dbits is 5+1.
261    The optimum values may differ though from machine to machine, and
262    possibly even between compilers.  Your mileage may vary.
263  */
264
265
266 static int lbits = 9;   /* bits in base literal/length lookup table */
267 static int dbits = 6;   /* bits in base distance lookup table */
268
269
270 /* If BMAX needs to be larger than 16, then h and x[] should be ulg. */
271 #define BMAX 16         /* maximum bit length of any code (16 for explode) */
272 #define N_MAX 288       /* maximum number of codes in any set */
273
274
275 static unsigned hufts;  /* track memory usage */
276
277
278 static int
279 huft_build(
280 unsigned *b,            /* code lengths in bits (all assumed <= BMAX) */
281 unsigned n,             /* number of codes (assumed <= N_MAX) */
282 unsigned s,             /* number of simple-valued codes (0..s-1) */
283 ush *d,                 /* list of base values for non-simple codes */
284 ush *e,                 /* list of extra bits for non-simple codes */
285 struct huft **t,        /* result: starting table */
286 int *m                  /* maximum lookup bits, returns actual */
287            )
288 /* Given a list of code lengths and a maximum table size, make a set of
289    tables to decode that set of codes.  Return zero on success, one if
290    the given code set is incomplete (the tables are still built in this
291    case), two if the input is invalid (all zero length codes or an
292    oversubscribed set of lengths), and three if not enough memory. */
293 {
294   unsigned a;                   /* counter for codes of length k */
295   unsigned c[BMAX+1];           /* bit length count table */
296   unsigned f;                   /* i repeats in table every f entries */
297   int g;                        /* maximum code length */
298   int h;                        /* table level */
299   register unsigned i;          /* counter, current code */
300   register unsigned j;          /* counter */
301   register int k;               /* number of bits in current code */
302   int l;                        /* bits per table (returned in m) */
303   register unsigned *p;         /* pointer into c[], b[], or v[] */
304   register struct huft *q;      /* points to current table */
305   struct huft r;                /* table entry for structure assignment */
306   struct huft *u[BMAX];         /* table stack */
307   unsigned v[N_MAX];            /* values in order of bit length */
308   register int w;               /* bits before this table == (l * h) */
309   unsigned x[BMAX+1];           /* bit offsets, then code stack */
310   unsigned *xp;                 /* pointer into x */
311   int y;                        /* number of dummy codes added */
312   unsigned z;                   /* number of entries in current table */
313
314
315   /* Generate counts for each bit length */
316   memzero(c, sizeof(c));
317   p = b;  i = n;
318   do {
319     Tracecv(*p, (stderr, (n-i >= ' ' && n-i <= '~' ? "%c %d\n" : "0x%x %d\n"),
320             n-i, *p));
321     c[*p]++;                    /* assume all entries <= BMAX */
322     p++;                      /* Can't combine with above line (Solaris bug) */
323   } while (--i);
324   if (c[0] == n)                /* null input--all zero length codes */
325   {
326     q = (struct huft *) malloc (3 * sizeof *q);
327     if (!q)
328       return 3;
329     hufts += 3;
330     q[0].v.t = (struct huft *) NULL;
331     q[1].e = 99;    /* invalid code marker */
332     q[1].b = 1;
333     q[2].e = 99;    /* invalid code marker */
334     q[2].b = 1;
335     *t = q + 1;
336     *m = 1;
337     return 0;
338   }
339
340
341   /* Find minimum and maximum length, bound *m by those */
342   l = *m;
343   for (j = 1; j <= BMAX; j++)
344     if (c[j])
345       break;
346   k = j;                        /* minimum code length */
347   if ((unsigned)l < j)
348     l = j;
349   for (i = BMAX; i; i--)
350     if (c[i])
351       break;
352   g = i;                        /* maximum code length */
353   if ((unsigned)l > i)
354     l = i;
355   *m = l;
356
357
358   /* Adjust last length count to fill out codes, if needed */
359   for (y = 1 << j; j < i; j++, y <<= 1)
360     if ((y -= c[j]) < 0)
361       return 2;                 /* bad input: more codes than bits */
362   if ((y -= c[i]) < 0)
363     return 2;
364   c[i] += y;
365
366
367   /* Generate starting offsets into the value table for each length */
368   x[1] = j = 0;
369   p = c + 1;  xp = x + 2;
370   while (--i) {                 /* note that i == g from above */
371     *xp++ = (j += *p++);
372   }
373
374
375   /* Make a table of values in order of bit lengths */
376   p = b;  i = 0;
377   do {
378     if ((j = *p++) != 0)
379       v[x[j]++] = i;
380   } while (++i < n);
381   n = x[g];                   /* set n to length of v */
382
383
384   /* Generate the Huffman codes and for each, make the table entries */
385   x[0] = i = 0;                 /* first Huffman code is zero */
386   p = v;                        /* grab values in bit order */
387   h = -1;                       /* no tables yet--level -1 */
388   w = -l;                       /* bits decoded == (l * h) */
389   u[0] = (struct huft *)NULL;   /* just to keep compilers happy */
390   q = (struct huft *)NULL;      /* ditto */
391   z = 0;                        /* ditto */
392
393   /* go through the bit lengths (k already is bits in shortest code) */
394   for (; k <= g; k++)
395   {
396     a = c[k];
397     while (a--)
398     {
399       /* here i is the Huffman code of length k bits for value *p */
400       /* make tables up to required level */
401       while (k > w + l)
402       {
403         h++;
404         w += l;                 /* previous table always l bits */
405
406         /* compute minimum size table less than or equal to l bits */
407         z = (z = g - w) > (unsigned)l ? l : z;  /* upper limit on table size */
408         if ((f = 1 << (j = k - w)) > a + 1)     /* try a k-w bit table */
409         {                       /* too few codes for k-w bit table */
410           f -= a + 1;           /* deduct codes from patterns left */
411           xp = c + k;
412           if (j < z)
413             while (++j < z)       /* try smaller tables up to z bits */
414             {
415               if ((f <<= 1) <= *++xp)
416                 break;            /* enough codes to use up j bits */
417               f -= *xp;           /* else deduct codes from patterns */
418             }
419         }
420         z = 1 << j;             /* table entries for j-bit table */
421
422         /* allocate and link in new table */
423         if ((q = (struct huft *)malloc((z + 1)*sizeof(struct huft))) ==
424             (struct huft *)NULL)
425         {
426           if (h)
427             huft_free(u[0]);
428           return 3;             /* not enough memory */
429         }
430         hufts += z + 1;         /* track memory usage */
431         *t = q + 1;             /* link to list for huft_free() */
432         *(t = &(q->v.t)) = (struct huft *)NULL;
433         u[h] = ++q;             /* table starts after link */
434
435         /* connect to last table, if there is one */
436         if (h)
437         {
438           x[h] = i;             /* save pattern for backing up */
439           r.b = (uch)l;         /* bits to dump before this table */
440           r.e = (uch)(16 + j);  /* bits in this table */
441           r.v.t = q;            /* pointer to this table */
442           j = i >> (w - l);     /* (get around Turbo C bug) */
443           u[h-1][j] = r;        /* connect to last table */
444         }
445       }
446
447       /* set up table entry in r */
448       r.b = (uch)(k - w);
449       if (p >= v + n)
450         r.e = 99;               /* out of values--invalid code */
451       else if (*p < s)
452       {
453         r.e = (uch)(*p < 256 ? 16 : 15);    /* 256 is end-of-block code */
454         r.v.n = (ush)(*p);             /* simple code is just the value */
455         p++;                           /* one compiler does not like *p++ */
456       }
457       else
458       {
459         r.e = (uch)e[*p - s];   /* non-simple--look up in lists */
460         r.v.n = d[*p++ - s];
461       }
462
463       /* fill code-like entries with r */
464       f = 1 << (k - w);
465       for (j = i >> w; j < z; j += f)
466         q[j] = r;
467
468       /* backwards increment the k-bit code i */
469       for (j = 1 << (k - 1); i & j; j >>= 1)
470         i ^= j;
471       i ^= j;
472
473       /* backup over finished tables */
474       while ((i & ((1 << w) - 1)) != x[h])
475       {
476         h--;                    /* don't need to update q */
477         w -= l;
478       }
479     }
480   }
481
482
483   /* Return true (1) if we were given an incomplete table */
484   return y != 0 && g != 1;
485 }
486
487
488
489 /* Free the malloc'ed tables T built by huft_build(), which makes a linked
490    list of the tables it made, with the links in a dummy first entry of
491    each table. */
492 static int
493 huft_free(struct huft *t)
494 {
495   register struct huft *p, *q;
496
497
498   /* Go through linked list, freeing from the malloced (t[-1]) address. */
499   p = t;
500   while (p != (struct huft *)NULL)
501   {
502     q = (--p)->v.t;
503     free(p);
504     p = q;
505   }
506   return 0;
507 }
508
509
510 /* tl, td:   literal/length and distance decoder tables */
511 /* bl, bd:   number of bits decoded by tl[] and td[] */
512 /* inflate (decompress) the codes in a deflated (compressed) block.
513    Return an error code or zero if it all goes ok. */
514 static int
515 inflate_codes(struct huft *tl, struct huft *td, int bl, int bd)
516 {
517   register unsigned e;  /* table entry flag/number of extra bits */
518   unsigned n, d;        /* length and index for copy */
519   unsigned w;           /* current window position */
520   struct huft *t;       /* pointer to table entry */
521   unsigned ml, md;      /* masks for bl and bd bits */
522   register ulg b;       /* bit buffer */
523   register unsigned k;  /* number of bits in bit buffer */
524
525
526   /* make local copies of globals */
527   b = bb;                       /* initialize bit buffer */
528   k = bk;
529   w = wp;                       /* initialize window position */
530
531   /* inflate the coded data */
532   ml = mask_bits[bl];           /* precompute masks for speed */
533   md = mask_bits[bd];
534   for (;;)                      /* do until end of block */
535   {
536     NEEDBITS((unsigned)bl)
537     if ((e = (t = tl + ((unsigned)b & ml))->e) > 16)
538       do {
539         if (e == 99)
540           return 1;
541         DUMPBITS(t->b)
542         e -= 16;
543         NEEDBITS(e)
544       } while ((e = (t = t->v.t + ((unsigned)b & mask_bits[e]))->e) > 16);
545     DUMPBITS(t->b)
546     if (e == 16)                /* then it's a literal */
547     {
548       slide[w++] = (uch)t->v.n;
549       Tracevv((stderr, "%c", slide[w-1]));
550       if (w == WSIZE)
551       {
552         flush_output(w);
553         w = 0;
554       }
555     }
556     else                        /* it's an EOB or a length */
557     {
558       /* exit if end of block */
559       if (e == 15)
560         break;
561
562       /* get length of block to copy */
563       NEEDBITS(e)
564       n = t->v.n + ((unsigned)b & mask_bits[e]);
565       DUMPBITS(e);
566
567       /* decode distance of block to copy */
568       NEEDBITS((unsigned)bd)
569       if ((e = (t = td + ((unsigned)b & md))->e) > 16)
570         do {
571           if (e == 99)
572             return 1;
573           DUMPBITS(t->b)
574           e -= 16;
575           NEEDBITS(e)
576         } while ((e = (t = t->v.t + ((unsigned)b & mask_bits[e]))->e) > 16);
577       DUMPBITS(t->b)
578       NEEDBITS(e)
579       d = w - t->v.n - ((unsigned)b & mask_bits[e]);
580       DUMPBITS(e)
581       Tracevv((stderr,"\\[%d,%d]", w-d, n));
582
583       /* do the copy */
584       do {
585         n -= (e = (e = WSIZE - ((d &= WSIZE-1) > w ? d : w)) > n ? n : e);
586 #ifndef DEBUG
587         if (e <= (d < w ? w - d : d - w))
588         {
589           memcpy(slide + w, slide + d, e);
590           w += e;
591           d += e;
592         }
593         else                      /* do it slow to avoid memcpy() overlap */
594 #endif
595           do {
596             slide[w++] = slide[d++];
597             Tracevv((stderr, "%c", slide[w-1]));
598           } while (--e);
599         if (w == WSIZE)
600         {
601           flush_output(w);
602           w = 0;
603         }
604       } while (n);
605     }
606   }
607
608
609   /* restore the globals from the locals */
610   wp = w;                       /* restore global window pointer */
611   bb = b;                       /* restore global bit buffer */
612   bk = k;
613
614   /* done */
615   return 0;
616 }
617
618
619
620 /* "decompress" an inflated type 0 (stored) block. */
621 static int
622 inflate_stored(void)
623 {
624   unsigned n;           /* number of bytes in block */
625   unsigned w;           /* current window position */
626   register ulg b;       /* bit buffer */
627   register unsigned k;  /* number of bits in bit buffer */
628
629
630   /* make local copies of globals */
631   b = bb;                       /* initialize bit buffer */
632   k = bk;
633   w = wp;                       /* initialize window position */
634
635
636   /* go to byte boundary */
637   n = k & 7;
638   DUMPBITS(n);
639
640
641   /* get the length and its complement */
642   NEEDBITS(16)
643   n = ((unsigned)b & 0xffff);
644   DUMPBITS(16)
645   NEEDBITS(16)
646   if (n != (unsigned)((~b) & 0xffff))
647     return 1;                   /* error in compressed data */
648   DUMPBITS(16)
649
650
651   /* read and output the compressed data */
652   while (n--)
653   {
654     NEEDBITS(8)
655     slide[w++] = (uch)b;
656     if (w == WSIZE)
657     {
658       flush_output(w);
659       w = 0;
660     }
661     DUMPBITS(8)
662   }
663
664
665   /* restore the globals from the locals */
666   wp = w;                       /* restore global window pointer */
667   bb = b;                       /* restore global bit buffer */
668   bk = k;
669   return 0;
670 }
671
672
673
674 /* decompress an inflated type 1 (fixed Huffman codes) block.  We should
675    either replace this with a custom decoder, or at least precompute the
676    Huffman tables. */
677 static int
678 inflate_fixed(void)
679 {
680   int i;                /* temporary variable */
681   struct huft *tl;      /* literal/length code table */
682   struct huft *td;      /* distance code table */
683   int bl;               /* lookup bits for tl */
684   int bd;               /* lookup bits for td */
685   unsigned l[288];      /* length list for huft_build */
686
687
688   /* set up literal table */
689   for (i = 0; i < 144; i++)
690     l[i] = 8;
691   for (; i < 256; i++)
692     l[i] = 9;
693   for (; i < 280; i++)
694     l[i] = 7;
695   for (; i < 288; i++)          /* make a complete, but wrong code set */
696     l[i] = 8;
697   bl = 7;
698   if ((i = huft_build(l, 288, 257, cplens, cplext, &tl, &bl)) != 0)
699     return i;
700
701
702   /* set up distance table */
703   for (i = 0; i < 30; i++)      /* make an incomplete code set */
704     l[i] = 5;
705   bd = 5;
706   if ((i = huft_build(l, 30, 0, cpdist, cpdext, &td, &bd)) > 1)
707   {
708     huft_free(tl);
709     return i;
710   }
711
712
713   /* decompress until an end-of-block code */
714   if (inflate_codes(tl, td, bl, bd))
715     return 1;
716
717
718   /* free the decoding tables, return */
719   huft_free(tl);
720   huft_free(td);
721   return 0;
722 }
723
724
725
726 /* decompress an inflated type 2 (dynamic Huffman codes) block. */
727 static int
728 inflate_dynamic(void)
729 {
730   int i;                /* temporary variables */
731   unsigned j;
732   unsigned l;           /* last length */
733   unsigned m;           /* mask for bit lengths table */
734   unsigned n;           /* number of lengths to get */
735   unsigned w;           /* current window position */
736   struct huft *tl;      /* literal/length code table */
737   struct huft *td;      /* distance code table */
738   int bl;               /* lookup bits for tl */
739   int bd;               /* lookup bits for td */
740   unsigned nb;          /* number of bit length codes */
741   unsigned nl;          /* number of literal/length codes */
742   unsigned nd;          /* number of distance codes */
743 #ifdef PKZIP_BUG_WORKAROUND
744   unsigned ll[288+32];  /* literal/length and distance code lengths */
745 #else
746   unsigned ll[286+30];  /* literal/length and distance code lengths */
747 #endif
748   register ulg b;       /* bit buffer */
749   register unsigned k;  /* number of bits in bit buffer */
750
751
752   /* make local bit buffer */
753   b = bb;
754   k = bk;
755   w = wp;
756
757
758   /* read in table lengths */
759   NEEDBITS(5)
760   nl = 257 + ((unsigned)b & 0x1f);      /* number of literal/length codes */
761   DUMPBITS(5)
762   NEEDBITS(5)
763   nd = 1 + ((unsigned)b & 0x1f);        /* number of distance codes */
764   DUMPBITS(5)
765   NEEDBITS(4)
766   nb = 4 + ((unsigned)b & 0xf);         /* number of bit length codes */
767   DUMPBITS(4)
768 #ifdef PKZIP_BUG_WORKAROUND
769   if (nl > 288 || nd > 32)
770 #else
771   if (nl > 286 || nd > 30)
772 #endif
773     return 1;                   /* bad lengths */
774
775
776   /* read in bit-length-code lengths */
777   for (j = 0; j < nb; j++)
778   {
779     NEEDBITS(3)
780     ll[border[j]] = (unsigned)b & 7;
781     DUMPBITS(3)
782   }
783   for (; j < 19; j++)
784     ll[border[j]] = 0;
785
786
787   /* build decoding table for trees--single level, 7 bit lookup */
788   bl = 7;
789   if ((i = huft_build(ll, 19, 19, NULL, NULL, &tl, &bl)) != 0)
790   {
791     if (i == 1)
792       huft_free(tl);
793     return i;                   /* incomplete code set */
794   }
795
796   if (tl == NULL)               /* Grrrhhh */
797         return 2;
798
799   /* read in literal and distance code lengths */
800   n = nl + nd;
801   m = mask_bits[bl];
802   i = l = 0;
803   while ((unsigned)i < n)
804   {
805     NEEDBITS((unsigned)bl)
806     j = (td = tl + ((unsigned)b & m))->b;
807     DUMPBITS(j)
808     j = td->v.n;
809     if (j < 16)                 /* length of code in bits (0..15) */
810       ll[i++] = l = j;          /* save last length in l */
811     else if (j == 16)           /* repeat last length 3 to 6 times */
812     {
813       NEEDBITS(2)
814       j = 3 + ((unsigned)b & 3);
815       DUMPBITS(2)
816       if ((unsigned)i + j > n)
817         return 1;
818       while (j--)
819         ll[i++] = l;
820     }
821     else if (j == 17)           /* 3 to 10 zero length codes */
822     {
823       NEEDBITS(3)
824       j = 3 + ((unsigned)b & 7);
825       DUMPBITS(3)
826       if ((unsigned)i + j > n)
827         return 1;
828       while (j--)
829         ll[i++] = 0;
830       l = 0;
831     }
832     else                        /* j == 18: 11 to 138 zero length codes */
833     {
834       NEEDBITS(7)
835       j = 11 + ((unsigned)b & 0x7f);
836       DUMPBITS(7)
837       if ((unsigned)i + j > n)
838         return 1;
839       while (j--)
840         ll[i++] = 0;
841       l = 0;
842     }
843   }
844
845
846   /* free decoding table for trees */
847   huft_free(tl);
848
849
850   /* restore the global bit buffer */
851   bb = b;
852   bk = k;
853
854
855   /* build the decoding tables for literal/length and distance codes */
856   bl = lbits;
857   if ((i = huft_build(ll, nl, 257, cplens, cplext, &tl, &bl)) != 0)
858   {
859     if (i == 1) {
860       Trace ((stderr, " incomplete literal tree\n"));
861       huft_free(tl);
862     }
863     return i;                   /* incomplete code set */
864   }
865   bd = dbits;
866   if ((i = huft_build(ll + nl, nd, 0, cpdist, cpdext, &td, &bd)) != 0)
867   {
868     if (i == 1) {
869       Trace ((stderr, " incomplete distance tree\n"));
870 #ifdef PKZIP_BUG_WORKAROUND
871       i = 0;
872     }
873 #else
874       huft_free(td);
875     }
876     huft_free(tl);
877     return i;                   /* incomplete code set */
878 #endif
879   }
880
881
882   {
883     /* decompress until an end-of-block code */
884     int err = inflate_codes(tl, td, bl, bd) ? 1 : 0;
885
886     /* free the decoding tables */
887     huft_free(tl);
888     huft_free(td);
889
890     return err;
891   }
892 }
893
894
895
896 /* decompress an inflated block */
897 /* E is the last block flag */
898 static int inflate_block(int *e)
899 {
900   unsigned t;           /* block type */
901   unsigned w;           /* current window position */
902   register ulg b;       /* bit buffer */
903   register unsigned k;  /* number of bits in bit buffer */
904
905
906   /* make local bit buffer */
907   b = bb;
908   k = bk;
909   w = wp;
910
911
912   /* read in last block bit */
913   NEEDBITS(1)
914   *e = (int)b & 1;
915   DUMPBITS(1)
916
917
918   /* read in block type */
919   NEEDBITS(2)
920   t = (unsigned)b & 3;
921   DUMPBITS(2)
922
923
924   /* restore the global bit buffer */
925   bb = b;
926   bk = k;
927
928
929   /* inflate that block type */
930   if (t == 2)
931     return inflate_dynamic();
932   if (t == 0)
933     return inflate_stored();
934   if (t == 1)
935     return inflate_fixed();
936
937
938   /* bad block type */
939   return 2;
940 }
941
942
943
944 int
945 inflate(void)
946 /* decompress an inflated entry */
947 {
948   int e;                /* last block flag */
949   int r;                /* result code */
950   unsigned h;           /* maximum struct huft's malloc'ed */
951
952
953   /* initialize window, bit buffer */
954   wp = 0;
955   bk = 0;
956   bb = 0;
957
958
959   /* decompress until the last block */
960   h = 0;
961   do {
962     hufts = 0;
963     if ((r = inflate_block(&e)) != 0)
964       return r;
965     if (hufts > h)
966       h = hufts;
967   } while (!e);
968
969   /* Undo too much lookahead. The next read will be byte aligned so we
970    * can discard unused bits in the last meaningful byte.
971    */
972   while (bk >= 8) {
973     bk -= 8;
974     inptr--;
975   }
976
977   /* flush out slide */
978   flush_output(wp);
979
980
981   /* return success */
982   Trace ((stderr, "<%u> ", h));
983   return 0;
984 }