update standards version
[debian/gzip] / inflate.c
1 /* Inflate deflated data
2
3    Copyright (C) 1997-1999, 2002, 2006, 2009-2010 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 int huft_build OF((unsigned *, unsigned, unsigned, ush *, ush *,
145                    struct huft **, int *));
146 int huft_free OF((struct huft *));
147 int inflate_codes OF((struct huft *, struct huft *, int, int));
148 int inflate_stored OF((void));
149 int inflate_fixed OF((void));
150 int inflate_dynamic OF((void));
151 int inflate_block OF((int *));
152 int inflate OF((void));
153
154
155 /* The inflate algorithm uses a sliding 32K byte window on the uncompressed
156    stream to find repeated byte strings.  This is implemented here as a
157    circular buffer.  The index is updated simply by incrementing and then
158    and'ing with 0x7fff (32K-1). */
159 /* It is left to other modules to supply the 32K area.  It is assumed
160    to be usable as if it were declared "uch slide[32768];" or as just
161    "uch *slide;" and then malloc'ed in the latter case.  The definition
162    must be in unzip.h, included above. */
163 /* unsigned wp;             current position in slide */
164 #define wp outcnt
165 #define flush_output(w) (wp=(w),flush_window())
166
167 /* Tables for deflate from PKZIP's appnote.txt. */
168 static unsigned border[] = {    /* Order of the bit length code lengths */
169         16, 17, 18, 0, 8, 7, 9, 6, 10, 5, 11, 4, 12, 3, 13, 2, 14, 1, 15};
170 static ush cplens[] = {         /* Copy lengths for literal codes 257..285 */
171         3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 31,
172         35, 43, 51, 59, 67, 83, 99, 115, 131, 163, 195, 227, 258, 0, 0};
173         /* note: see note #13 above about the 258 in this list. */
174 static ush cplext[] = {         /* Extra bits for literal codes 257..285 */
175         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2,
176         3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 0, 99, 99}; /* 99==invalid */
177 static ush cpdist[] = {         /* Copy offsets for distance codes 0..29 */
178         1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 17, 25, 33, 49, 65, 97, 129, 193,
179         257, 385, 513, 769, 1025, 1537, 2049, 3073, 4097, 6145,
180         8193, 12289, 16385, 24577};
181 static ush cpdext[] = {         /* Extra bits for distance codes */
182         0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6,
183         7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11,
184         12, 12, 13, 13};
185
186
187
188 /* Macros for inflate() bit peeking and grabbing.
189    The usage is:
190
191         NEEDBITS(j)
192         x = b & mask_bits[j];
193         DUMPBITS(j)
194
195    where NEEDBITS makes sure that b has at least j bits in it, and
196    DUMPBITS removes the bits from b.  The macros use the variable k
197    for the number of bits in b.  Normally, b and k are register
198    variables for speed, and are initialized at the beginning of a
199    routine that uses these macros from a global bit buffer and count.
200    The macros also use the variable w, which is a cached copy of wp.
201
202    If we assume that EOB will be the longest code, then we will never
203    ask for bits with NEEDBITS that are beyond the end of the stream.
204    So, NEEDBITS should not read any more bytes than are needed to
205    meet the request.  Then no bytes need to be "returned" to the buffer
206    at the end of the last block.
207
208    However, this assumption is not true for fixed blocks--the EOB code
209    is 7 bits, but the other literal/length codes can be 8 or 9 bits.
210    (The EOB code is shorter than other codes because fixed blocks are
211    generally short.  So, while a block always has an EOB, many other
212    literal/length codes have a significantly lower probability of
213    showing up at all.)  However, by making the first table have a
214    lookup of seven bits, the EOB code will be found in that first
215    lookup, and so will not require that too many bits be pulled from
216    the stream.
217  */
218
219 ulg bb;                         /* bit buffer */
220 unsigned bk;                    /* bits in bit buffer */
221
222 ush mask_bits[] = {
223     0x0000,
224     0x0001, 0x0003, 0x0007, 0x000f, 0x001f, 0x003f, 0x007f, 0x00ff,
225     0x01ff, 0x03ff, 0x07ff, 0x0fff, 0x1fff, 0x3fff, 0x7fff, 0xffff
226 };
227
228 #define GETBYTE() (inptr < insize ? inbuf[inptr++] : (wp = w, fill_inbuf(0)))
229
230 #ifdef CRYPT
231   uch cc;
232 #  define NEXTBYTE() \
233      (decrypt ? (cc = GETBYTE(), zdecode(cc), cc) : GETBYTE())
234 #else
235 #  define NEXTBYTE()  (uch)GETBYTE()
236 #endif
237 #define NEEDBITS(n) {while(k<(n)){b|=((ulg)NEXTBYTE())<<k;k+=8;}}
238 #define DUMPBITS(n) {b>>=(n);k-=(n);}
239
240
241 /*
242    Huffman code decoding is performed using a multi-level table lookup.
243    The fastest way to decode is to simply build a lookup table whose
244    size is determined by the longest code.  However, the time it takes
245    to build this table can also be a factor if the data being decoded
246    is not very long.  The most common codes are necessarily the
247    shortest codes, so those codes dominate the decoding time, and hence
248    the speed.  The idea is you can have a shorter table that decodes the
249    shorter, more probable codes, and then point to subsidiary tables for
250    the longer codes.  The time it costs to decode the longer codes is
251    then traded against the time it takes to make longer tables.
252
253    This results of this trade are in the variables lbits and dbits
254    below.  lbits is the number of bits the first level table for literal/
255    length codes can decode in one step, and dbits is the same thing for
256    the distance codes.  Subsequent tables are also less than or equal to
257    those sizes.  These values may be adjusted either when all of the
258    codes are shorter than that, in which case the longest code length in
259    bits is used, or when the shortest code is *longer* than the requested
260    table size, in which case the length of the shortest code in bits is
261    used.
262
263    There are two different values for the two tables, since they code a
264    different number of possibilities each.  The literal/length table
265    codes 286 possible values, or in a flat code, a little over eight
266    bits.  The distance table codes 30 possible values, or a little less
267    than five bits, flat.  The optimum values for speed end up being
268    about one bit more than those, so lbits is 8+1 and dbits is 5+1.
269    The optimum values may differ though from machine to machine, and
270    possibly even between compilers.  Your mileage may vary.
271  */
272
273
274 int lbits = 9;          /* bits in base literal/length lookup table */
275 int dbits = 6;          /* bits in base distance lookup table */
276
277
278 /* If BMAX needs to be larger than 16, then h and x[] should be ulg. */
279 #define BMAX 16         /* maximum bit length of any code (16 for explode) */
280 #define N_MAX 288       /* maximum number of codes in any set */
281
282
283 unsigned hufts;         /* track memory usage */
284
285
286 int huft_build(b, n, s, d, e, t, m)
287 unsigned *b;            /* code lengths in bits (all assumed <= BMAX) */
288 unsigned n;             /* number of codes (assumed <= N_MAX) */
289 unsigned s;             /* number of simple-valued codes (0..s-1) */
290 ush *d;                 /* list of base values for non-simple codes */
291 ush *e;                 /* list of extra bits for non-simple codes */
292 struct huft **t;        /* result: starting table */
293 int *m;                 /* maximum lookup bits, returns actual */
294 /* Given a list of code lengths and a maximum table size, make a set of
295    tables to decode that set of codes.  Return zero on success, one if
296    the given code set is incomplete (the tables are still built in this
297    case), two if the input is invalid (all zero length codes or an
298    oversubscribed set of lengths), and three if not enough memory. */
299 {
300   unsigned a;                   /* counter for codes of length k */
301   unsigned c[BMAX+1];           /* bit length count table */
302   unsigned f;                   /* i repeats in table every f entries */
303   int g;                        /* maximum code length */
304   int h;                        /* table level */
305   register unsigned i;          /* counter, current code */
306   register unsigned j;          /* counter */
307   register int k;               /* number of bits in current code */
308   int l;                        /* bits per table (returned in m) */
309   register unsigned *p;         /* pointer into c[], b[], or v[] */
310   register struct huft *q;      /* points to current table */
311   struct huft r;                /* table entry for structure assignment */
312   struct huft *u[BMAX];         /* table stack */
313   unsigned v[N_MAX];            /* values in order of bit length */
314   register int w;               /* bits before this table == (l * h) */
315   unsigned x[BMAX+1];           /* bit offsets, then code stack */
316   unsigned *xp;                 /* pointer into x */
317   int y;                        /* number of dummy codes added */
318   unsigned z;                   /* number of entries in current table */
319
320
321   /* Generate counts for each bit length */
322   memzero(c, sizeof(c));
323   p = b;  i = n;
324   do {
325     Tracecv(*p, (stderr, (n-i >= ' ' && n-i <= '~' ? "%c %d\n" : "0x%x %d\n"),
326             n-i, *p));
327     c[*p]++;                    /* assume all entries <= BMAX */
328     p++;                      /* Can't combine with above line (Solaris bug) */
329   } while (--i);
330   if (c[0] == n)                /* null input--all zero length codes */
331   {
332     q = (struct huft *) malloc (3 * sizeof *q);
333     if (!q)
334       return 3;
335     hufts += 3;
336     q[0].v.t = (struct huft *) NULL;
337     q[1].e = 99;    /* invalid code marker */
338     q[1].b = 1;
339     q[2].e = 99;    /* invalid code marker */
340     q[2].b = 1;
341     *t = q + 1;
342     *m = 1;
343     return 0;
344   }
345
346
347   /* Find minimum and maximum length, bound *m by those */
348   l = *m;
349   for (j = 1; j <= BMAX; j++)
350     if (c[j])
351       break;
352   k = j;                        /* minimum code length */
353   if ((unsigned)l < j)
354     l = j;
355   for (i = BMAX; i; i--)
356     if (c[i])
357       break;
358   g = i;                        /* maximum code length */
359   if ((unsigned)l > i)
360     l = i;
361   *m = l;
362
363
364   /* Adjust last length count to fill out codes, if needed */
365   for (y = 1 << j; j < i; j++, y <<= 1)
366     if ((y -= c[j]) < 0)
367       return 2;                 /* bad input: more codes than bits */
368   if ((y -= c[i]) < 0)
369     return 2;
370   c[i] += y;
371
372
373   /* Generate starting offsets into the value table for each length */
374   x[1] = j = 0;
375   p = c + 1;  xp = x + 2;
376   while (--i) {                 /* note that i == g from above */
377     *xp++ = (j += *p++);
378   }
379
380
381   /* Make a table of values in order of bit lengths */
382   p = b;  i = 0;
383   do {
384     if ((j = *p++) != 0)
385       v[x[j]++] = i;
386   } while (++i < n);
387   n = x[g];                   /* set n to length of v */
388
389
390   /* Generate the Huffman codes and for each, make the table entries */
391   x[0] = i = 0;                 /* first Huffman code is zero */
392   p = v;                        /* grab values in bit order */
393   h = -1;                       /* no tables yet--level -1 */
394   w = -l;                       /* bits decoded == (l * h) */
395   u[0] = (struct huft *)NULL;   /* just to keep compilers happy */
396   q = (struct huft *)NULL;      /* ditto */
397   z = 0;                        /* ditto */
398
399   /* go through the bit lengths (k already is bits in shortest code) */
400   for (; k <= g; k++)
401   {
402     a = c[k];
403     while (a--)
404     {
405       /* here i is the Huffman code of length k bits for value *p */
406       /* make tables up to required level */
407       while (k > w + l)
408       {
409         h++;
410         w += l;                 /* previous table always l bits */
411
412         /* compute minimum size table less than or equal to l bits */
413         z = (z = g - w) > (unsigned)l ? l : z;  /* upper limit on table size */
414         if ((f = 1 << (j = k - w)) > a + 1)     /* try a k-w bit table */
415         {                       /* too few codes for k-w bit table */
416           f -= a + 1;           /* deduct codes from patterns left */
417           xp = c + k;
418           if (j < z)
419             while (++j < z)       /* try smaller tables up to z bits */
420             {
421               if ((f <<= 1) <= *++xp)
422                 break;            /* enough codes to use up j bits */
423               f -= *xp;           /* else deduct codes from patterns */
424             }
425         }
426         z = 1 << j;             /* table entries for j-bit table */
427
428         /* allocate and link in new table */
429         if ((q = (struct huft *)malloc((z + 1)*sizeof(struct huft))) ==
430             (struct huft *)NULL)
431         {
432           if (h)
433             huft_free(u[0]);
434           return 3;             /* not enough memory */
435         }
436         hufts += z + 1;         /* track memory usage */
437         *t = q + 1;             /* link to list for huft_free() */
438         *(t = &(q->v.t)) = (struct huft *)NULL;
439         u[h] = ++q;             /* table starts after link */
440
441         /* connect to last table, if there is one */
442         if (h)
443         {
444           x[h] = i;             /* save pattern for backing up */
445           r.b = (uch)l;         /* bits to dump before this table */
446           r.e = (uch)(16 + j);  /* bits in this table */
447           r.v.t = q;            /* pointer to this table */
448           j = i >> (w - l);     /* (get around Turbo C bug) */
449           u[h-1][j] = r;        /* connect to last table */
450         }
451       }
452
453       /* set up table entry in r */
454       r.b = (uch)(k - w);
455       if (p >= v + n)
456         r.e = 99;               /* out of values--invalid code */
457       else if (*p < s)
458       {
459         r.e = (uch)(*p < 256 ? 16 : 15);    /* 256 is end-of-block code */
460         r.v.n = (ush)(*p);             /* simple code is just the value */
461         p++;                           /* one compiler does not like *p++ */
462       }
463       else
464       {
465         r.e = (uch)e[*p - s];   /* non-simple--look up in lists */
466         r.v.n = d[*p++ - s];
467       }
468
469       /* fill code-like entries with r */
470       f = 1 << (k - w);
471       for (j = i >> w; j < z; j += f)
472         q[j] = r;
473
474       /* backwards increment the k-bit code i */
475       for (j = 1 << (k - 1); i & j; j >>= 1)
476         i ^= j;
477       i ^= j;
478
479       /* backup over finished tables */
480       while ((i & ((1 << w) - 1)) != x[h])
481       {
482         h--;                    /* don't need to update q */
483         w -= l;
484       }
485     }
486   }
487
488
489   /* Return true (1) if we were given an incomplete table */
490   return y != 0 && g != 1;
491 }
492
493
494
495 int huft_free(t)
496 struct huft *t;         /* table to free */
497 /* Free the malloc'ed tables built by huft_build(), which makes a linked
498    list of the tables it made, with the links in a dummy first entry of
499    each table. */
500 {
501   register struct huft *p, *q;
502
503
504   /* Go through linked list, freeing from the malloced (t[-1]) address. */
505   p = t;
506   while (p != (struct huft *)NULL)
507   {
508     q = (--p)->v.t;
509     free(p);
510     p = q;
511   }
512   return 0;
513 }
514
515
516 int inflate_codes(tl, td, bl, bd)
517 struct huft *tl, *td;   /* literal/length and distance decoder tables */
518 int bl, bd;             /* number of bits decoded by tl[] and td[] */
519 /* inflate (decompress) the codes in a deflated (compressed) block.
520    Return an error code or zero if it all goes ok. */
521 {
522   register unsigned e;  /* table entry flag/number of extra bits */
523   unsigned n, d;        /* length and index for copy */
524   unsigned w;           /* current window position */
525   struct huft *t;       /* pointer to table entry */
526   unsigned ml, md;      /* masks for bl and bd bits */
527   register ulg b;       /* bit buffer */
528   register unsigned k;  /* number of bits in bit buffer */
529
530
531   /* make local copies of globals */
532   b = bb;                       /* initialize bit buffer */
533   k = bk;
534   w = wp;                       /* initialize window position */
535
536   /* inflate the coded data */
537   ml = mask_bits[bl];           /* precompute masks for speed */
538   md = mask_bits[bd];
539   for (;;)                      /* do until end of block */
540   {
541     NEEDBITS((unsigned)bl)
542     if ((e = (t = tl + ((unsigned)b & ml))->e) > 16)
543       do {
544         if (e == 99)
545           return 1;
546         DUMPBITS(t->b)
547         e -= 16;
548         NEEDBITS(e)
549       } while ((e = (t = t->v.t + ((unsigned)b & mask_bits[e]))->e) > 16);
550     DUMPBITS(t->b)
551     if (e == 16)                /* then it's a literal */
552     {
553       slide[w++] = (uch)t->v.n;
554       Tracevv((stderr, "%c", slide[w-1]));
555       if (w == WSIZE)
556       {
557         flush_output(w);
558         w = 0;
559       }
560     }
561     else                        /* it's an EOB or a length */
562     {
563       /* exit if end of block */
564       if (e == 15)
565         break;
566
567       /* get length of block to copy */
568       NEEDBITS(e)
569       n = t->v.n + ((unsigned)b & mask_bits[e]);
570       DUMPBITS(e);
571
572       /* decode distance of block to copy */
573       NEEDBITS((unsigned)bd)
574       if ((e = (t = td + ((unsigned)b & md))->e) > 16)
575         do {
576           if (e == 99)
577             return 1;
578           DUMPBITS(t->b)
579           e -= 16;
580           NEEDBITS(e)
581         } while ((e = (t = t->v.t + ((unsigned)b & mask_bits[e]))->e) > 16);
582       DUMPBITS(t->b)
583       NEEDBITS(e)
584       d = w - t->v.n - ((unsigned)b & mask_bits[e]);
585       DUMPBITS(e)
586       Tracevv((stderr,"\\[%d,%d]", w-d, n));
587
588       /* do the copy */
589       do {
590         n -= (e = (e = WSIZE - ((d &= WSIZE-1) > w ? d : w)) > n ? n : e);
591 #if !defined(NOMEMCPY) && !defined(DEBUG)
592         unsigned int delta = w > d ? w - d : d - w;
593         if (delta >= e)
594         {
595           memcpy(slide + w, slide + d, e);
596           w += e;
597           d += e;
598         }
599         else                      /* do it slow to avoid memcpy() overlap */
600 #endif /* !NOMEMCPY */
601           do {
602             slide[w++] = slide[d++];
603             Tracevv((stderr, "%c", slide[w-1]));
604           } while (--e);
605         if (w == WSIZE)
606         {
607           flush_output(w);
608           w = 0;
609         }
610       } while (n);
611     }
612   }
613
614
615   /* restore the globals from the locals */
616   wp = w;                       /* restore global window pointer */
617   bb = b;                       /* restore global bit buffer */
618   bk = k;
619
620   /* done */
621   return 0;
622 }
623
624
625
626 int inflate_stored()
627 /* "decompress" an inflated type 0 (stored) block. */
628 {
629   unsigned n;           /* number of bytes in block */
630   unsigned w;           /* current window position */
631   register ulg b;       /* bit buffer */
632   register unsigned k;  /* number of bits in bit buffer */
633
634
635   /* make local copies of globals */
636   b = bb;                       /* initialize bit buffer */
637   k = bk;
638   w = wp;                       /* initialize window position */
639
640
641   /* go to byte boundary */
642   n = k & 7;
643   DUMPBITS(n);
644
645
646   /* get the length and its complement */
647   NEEDBITS(16)
648   n = ((unsigned)b & 0xffff);
649   DUMPBITS(16)
650   NEEDBITS(16)
651   if (n != (unsigned)((~b) & 0xffff))
652     return 1;                   /* error in compressed data */
653   DUMPBITS(16)
654
655
656   /* read and output the compressed data */
657   while (n--)
658   {
659     NEEDBITS(8)
660     slide[w++] = (uch)b;
661     if (w == WSIZE)
662     {
663       flush_output(w);
664       w = 0;
665     }
666     DUMPBITS(8)
667   }
668
669
670   /* restore the globals from the locals */
671   wp = w;                       /* restore global window pointer */
672   bb = b;                       /* restore global bit buffer */
673   bk = k;
674   return 0;
675 }
676
677
678
679 int inflate_fixed()
680 /* decompress an inflated type 1 (fixed Huffman codes) block.  We should
681    either replace this with a custom decoder, or at least precompute the
682    Huffman tables. */
683 {
684   int i;                /* temporary variable */
685   struct huft *tl;      /* literal/length code table */
686   struct huft *td;      /* distance code table */
687   int bl;               /* lookup bits for tl */
688   int bd;               /* lookup bits for td */
689   unsigned l[288];      /* length list for huft_build */
690
691
692   /* set up literal table */
693   for (i = 0; i < 144; i++)
694     l[i] = 8;
695   for (; i < 256; i++)
696     l[i] = 9;
697   for (; i < 280; i++)
698     l[i] = 7;
699   for (; i < 288; i++)          /* make a complete, but wrong code set */
700     l[i] = 8;
701   bl = 7;
702   if ((i = huft_build(l, 288, 257, cplens, cplext, &tl, &bl)) != 0)
703     return i;
704
705
706   /* set up distance table */
707   for (i = 0; i < 30; i++)      /* make an incomplete code set */
708     l[i] = 5;
709   bd = 5;
710   if ((i = huft_build(l, 30, 0, cpdist, cpdext, &td, &bd)) > 1)
711   {
712     huft_free(tl);
713     return i;
714   }
715
716
717   /* decompress until an end-of-block code */
718   if (inflate_codes(tl, td, bl, bd))
719     return 1;
720
721
722   /* free the decoding tables, return */
723   huft_free(tl);
724   huft_free(td);
725   return 0;
726 }
727
728
729
730 int inflate_dynamic()
731 /* decompress an inflated type 2 (dynamic Huffman codes) block. */
732 {
733   int i;                /* temporary variables */
734   unsigned j;
735   unsigned l;           /* last length */
736   unsigned m;           /* mask for bit lengths table */
737   unsigned n;           /* number of lengths to get */
738   unsigned w;           /* current window position */
739   struct huft *tl;      /* literal/length code table */
740   struct huft *td;      /* distance code table */
741   int bl;               /* lookup bits for tl */
742   int bd;               /* lookup bits for td */
743   unsigned nb;          /* number of bit length codes */
744   unsigned nl;          /* number of literal/length codes */
745   unsigned nd;          /* number of distance codes */
746 #ifdef PKZIP_BUG_WORKAROUND
747   unsigned ll[288+32];  /* literal/length and distance code lengths */
748 #else
749   unsigned ll[286+30];  /* literal/length and distance code lengths */
750 #endif
751   register ulg b;       /* bit buffer */
752   register unsigned k;  /* number of bits in bit buffer */
753
754
755   /* make local bit buffer */
756   b = bb;
757   k = bk;
758   w = wp;
759
760
761   /* read in table lengths */
762   NEEDBITS(5)
763   nl = 257 + ((unsigned)b & 0x1f);      /* number of literal/length codes */
764   DUMPBITS(5)
765   NEEDBITS(5)
766   nd = 1 + ((unsigned)b & 0x1f);        /* number of distance codes */
767   DUMPBITS(5)
768   NEEDBITS(4)
769   nb = 4 + ((unsigned)b & 0xf);         /* number of bit length codes */
770   DUMPBITS(4)
771 #ifdef PKZIP_BUG_WORKAROUND
772   if (nl > 288 || nd > 32)
773 #else
774   if (nl > 286 || nd > 30)
775 #endif
776     return 1;                   /* bad lengths */
777
778
779   /* read in bit-length-code lengths */
780   for (j = 0; j < nb; j++)
781   {
782     NEEDBITS(3)
783     ll[border[j]] = (unsigned)b & 7;
784     DUMPBITS(3)
785   }
786   for (; j < 19; j++)
787     ll[border[j]] = 0;
788
789
790   /* build decoding table for trees--single level, 7 bit lookup */
791   bl = 7;
792   if ((i = huft_build(ll, 19, 19, NULL, NULL, &tl, &bl)) != 0)
793   {
794     if (i == 1)
795       huft_free(tl);
796     return i;                   /* incomplete code set */
797   }
798
799   if (tl == NULL)               /* Grrrhhh */
800         return 2;
801
802   /* read in literal and distance code lengths */
803   n = nl + nd;
804   m = mask_bits[bl];
805   i = l = 0;
806   while ((unsigned)i < n)
807   {
808     NEEDBITS((unsigned)bl)
809     j = (td = tl + ((unsigned)b & m))->b;
810     DUMPBITS(j)
811     j = td->v.n;
812     if (j < 16)                 /* length of code in bits (0..15) */
813       ll[i++] = l = j;          /* save last length in l */
814     else if (j == 16)           /* repeat last length 3 to 6 times */
815     {
816       NEEDBITS(2)
817       j = 3 + ((unsigned)b & 3);
818       DUMPBITS(2)
819       if ((unsigned)i + j > n)
820         return 1;
821       while (j--)
822         ll[i++] = l;
823     }
824     else if (j == 17)           /* 3 to 10 zero length codes */
825     {
826       NEEDBITS(3)
827       j = 3 + ((unsigned)b & 7);
828       DUMPBITS(3)
829       if ((unsigned)i + j > n)
830         return 1;
831       while (j--)
832         ll[i++] = 0;
833       l = 0;
834     }
835     else                        /* j == 18: 11 to 138 zero length codes */
836     {
837       NEEDBITS(7)
838       j = 11 + ((unsigned)b & 0x7f);
839       DUMPBITS(7)
840       if ((unsigned)i + j > n)
841         return 1;
842       while (j--)
843         ll[i++] = 0;
844       l = 0;
845     }
846   }
847
848
849   /* free decoding table for trees */
850   huft_free(tl);
851
852
853   /* restore the global bit buffer */
854   bb = b;
855   bk = k;
856
857
858   /* build the decoding tables for literal/length and distance codes */
859   bl = lbits;
860   if ((i = huft_build(ll, nl, 257, cplens, cplext, &tl, &bl)) != 0)
861   {
862     if (i == 1) {
863       Trace ((stderr, " incomplete literal tree\n"));
864       huft_free(tl);
865     }
866     return i;                   /* incomplete code set */
867   }
868   bd = dbits;
869   if ((i = huft_build(ll + nl, nd, 0, cpdist, cpdext, &td, &bd)) != 0)
870   {
871     if (i == 1) {
872       Trace ((stderr, " incomplete distance tree\n"));
873 #ifdef PKZIP_BUG_WORKAROUND
874       i = 0;
875     }
876 #else
877       huft_free(td);
878     }
879     huft_free(tl);
880     return i;                   /* incomplete code set */
881 #endif
882   }
883
884
885   {
886     /* decompress until an end-of-block code */
887     int err = inflate_codes(tl, td, bl, bd) ? 1 : 0;
888
889     /* free the decoding tables */
890     huft_free(tl);
891     huft_free(td);
892
893     return err;
894   }
895 }
896
897
898
899 int inflate_block(e)
900 int *e;                 /* last block flag */
901 /* decompress an inflated block */
902 {
903   unsigned t;           /* block type */
904   unsigned w;           /* current window position */
905   register ulg b;       /* bit buffer */
906   register unsigned k;  /* number of bits in bit buffer */
907
908
909   /* make local bit buffer */
910   b = bb;
911   k = bk;
912   w = wp;
913
914
915   /* read in last block bit */
916   NEEDBITS(1)
917   *e = (int)b & 1;
918   DUMPBITS(1)
919
920
921   /* read in block type */
922   NEEDBITS(2)
923   t = (unsigned)b & 3;
924   DUMPBITS(2)
925
926
927   /* restore the global bit buffer */
928   bb = b;
929   bk = k;
930
931
932   /* inflate that block type */
933   if (t == 2)
934     return inflate_dynamic();
935   if (t == 0)
936     return inflate_stored();
937   if (t == 1)
938     return inflate_fixed();
939
940
941   /* bad block type */
942   return 2;
943 }
944
945
946
947 int inflate()
948 /* decompress an inflated entry */
949 {
950   int e;                /* last block flag */
951   int r;                /* result code */
952   unsigned h;           /* maximum struct huft's malloc'ed */
953
954
955   /* initialize window, bit buffer */
956   wp = 0;
957   bk = 0;
958   bb = 0;
959
960
961   /* decompress until the last block */
962   h = 0;
963   do {
964     hufts = 0;
965     if ((r = inflate_block(&e)) != 0)
966       return r;
967     if (hufts > h)
968       h = hufts;
969   } while (!e);
970
971   /* Undo too much lookahead. The next read will be byte aligned so we
972    * can discard unused bits in the last meaningful byte.
973    */
974   while (bk >= 8) {
975     bk -= 8;
976     inptr--;
977   }
978
979   /* flush out slide */
980   flush_output(wp);
981
982
983   /* return success */
984   Trace ((stderr, "<%u> ", h));
985   return 0;
986 }