Patch from Darin Adler to remove GReal* structures in favor of simple
[platform/upstream/glib.git] / glib / gtree.c
1 /* GLIB - Library of useful routines for C programming
2  * Copyright (C) 1995-1997  Peter Mattis, Spencer Kimball and Josh MacDonald
3  *
4  * This library is free software; you can redistribute it and/or
5  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
6  * License as published by the Free Software Foundation; either
7  * version 2 of the License, or (at your option) any later version.
8  *
9  * This library is distributed in the hope that it will be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
12  * Lesser General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
15  * License along with this library; if not, write to the
16  * Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
17  * Boston, MA 02111-1307, USA.
18  */
19
20 /*
21  * Modified by the GLib Team and others 1997-2000.  See the AUTHORS
22  * file for a list of people on the GLib Team.  See the ChangeLog
23  * files for a list of changes.  These files are distributed with
24  * GLib at ftp://ftp.gtk.org/pub/gtk/. 
25  */
26
27 /* 
28  * MT safe
29  */
30
31 #ifdef HAVE_CONFIG_H
32 #include <config.h>
33 #endif
34
35 #include "glib.h"
36
37
38 typedef struct _GTreeNode  GTreeNode;
39
40 struct _GTree
41 {
42   GTreeNode *root;
43   GCompareDataFunc key_compare;
44   GDestroyNotify   key_destroy_func;
45   GDestroyNotify   value_destroy_func;
46   gpointer         key_compare_data;
47 };
48
49 struct _GTreeNode
50 {
51   gint balance;      /* height (left) - height (right) */
52   GTreeNode *left;   /* left subtree */
53   GTreeNode *right;  /* right subtree */
54   gpointer key;      /* key for this node */
55   gpointer value;    /* value stored at this node */
56 };
57
58
59 static GTreeNode* g_tree_node_new                   (gpointer          key,
60                                                      gpointer          value);
61 static void       g_tree_node_destroy               (GTreeNode        *node,
62                                                      GDestroyNotify    key_destroy_func,
63                                                      GDestroyNotify    value_destroy_func);
64 static GTreeNode* g_tree_node_insert                (GTree            *tree,
65                                                      GTreeNode        *node,
66                                                      gpointer          key,
67                                                      gpointer          value,
68                                                      gboolean          replace,
69                                                      gboolean         *inserted);
70 static GTreeNode* g_tree_node_remove                (GTree            *tree,
71                                                      GTreeNode        *node,
72                                                      gconstpointer     key,
73                                                      gboolean          notify);
74 static GTreeNode* g_tree_node_balance               (GTreeNode        *node);
75 static GTreeNode* g_tree_node_remove_leftmost       (GTreeNode        *node,
76                                                      GTreeNode       **leftmost);
77 static GTreeNode* g_tree_node_restore_left_balance  (GTreeNode        *node,
78                                                      gint              old_balance);
79 static GTreeNode* g_tree_node_restore_right_balance (GTreeNode        *node,
80                                                      gint              old_balance);
81 static GTreeNode* g_tree_node_lookup                (GTreeNode        *node,
82                                                      GCompareDataFunc  compare,
83                                                      gpointer          comp_data,
84                                                      gconstpointer     key);
85 static gint       g_tree_node_count                 (GTreeNode        *node);
86 static gint       g_tree_node_pre_order             (GTreeNode        *node,
87                                                      GTraverseFunc     traverse_func,
88                                                      gpointer          data);
89 static gint       g_tree_node_in_order              (GTreeNode        *node,
90                                                      GTraverseFunc     traverse_func,
91                                                      gpointer          data);
92 static gint       g_tree_node_post_order            (GTreeNode        *node,
93                                                      GTraverseFunc     traverse_func,
94                                                      gpointer          data);
95 static gpointer   g_tree_node_search                (GTreeNode        *node,
96                                                      GCompareFunc      search_func,
97                                                      gconstpointer     data);
98 static gint       g_tree_node_height                (GTreeNode        *node);
99 static GTreeNode* g_tree_node_rotate_left           (GTreeNode        *node);
100 static GTreeNode* g_tree_node_rotate_right          (GTreeNode        *node);
101 static void       g_tree_node_check                 (GTreeNode        *node);
102
103
104 G_LOCK_DEFINE_STATIC (g_tree_global);
105 static GMemChunk *node_mem_chunk = NULL;
106 static GTreeNode *node_free_list = NULL;
107
108
109 static GTreeNode*
110 g_tree_node_new (gpointer key,
111                  gpointer value)
112 {
113   GTreeNode *node;
114
115   G_LOCK (g_tree_global);
116   if (node_free_list)
117     {
118       node = node_free_list;
119       node_free_list = node->right;
120     }
121   else
122     {
123       if (!node_mem_chunk)
124         node_mem_chunk = g_mem_chunk_new ("GLib GTreeNode mem chunk",
125                                           sizeof (GTreeNode),
126                                           1024,
127                                           G_ALLOC_ONLY);
128
129       node = g_chunk_new (GTreeNode, node_mem_chunk);
130    }
131   G_UNLOCK (g_tree_global);
132
133   node->balance = 0;
134   node->left = NULL;
135   node->right = NULL;
136   node->key = key;
137   node->value = value;
138
139   return node;
140 }
141
142 static void
143 g_tree_node_destroy (GTreeNode      *node,
144                      GDestroyNotify  key_destroy_func,
145                      GDestroyNotify  value_destroy_func)
146 {
147   if (node)
148     {
149       g_tree_node_destroy (node->right,
150                            key_destroy_func, value_destroy_func);
151       g_tree_node_destroy (node->left,
152                            key_destroy_func, value_destroy_func);
153
154       if (key_destroy_func)
155         key_destroy_func (node->key);
156       if (value_destroy_func)
157         value_destroy_func (node->value);
158       
159 #ifdef ENABLE_GC_FRIENDLY
160       node->left = NULL;
161       node->key = NULL;
162       node->value = NULL;
163 #endif /* ENABLE_GC_FRIENDLY */
164
165       G_LOCK (g_tree_global);
166       node->right = node_free_list;
167       node_free_list = node;
168       G_UNLOCK (g_tree_global);
169    }
170 }
171
172 /**
173  * g_tree_new:
174  * @key_compare_func: the function used to order the nodes in the #GTree.
175  *   It should return values similar to the standard 
176  *   <function>strcmp()</function> function -
177  *   0 if the two arguments are equal, a negative value if the first argument 
178  *   comes before the second, or a positive value if the first argument comes 
179  *   after the second.
180  * 
181  * Creates a new #GTree.
182  * 
183  * Return value: a new #GTree.
184  **/
185 GTree*
186 g_tree_new (GCompareFunc key_compare_func)
187 {
188   g_return_val_if_fail (key_compare_func != NULL, NULL);
189
190   return g_tree_new_full ((GCompareDataFunc) key_compare_func, NULL,
191                           NULL, NULL);
192 }
193
194 /**
195  * g_tree_new_with_data:
196  * @key_compare_func: qsort()-style comparison function.
197  * @key_compare_data: data to pass to comparison function.
198  * 
199  * Creates a new #GTree with a comparison function that accepts user data.
200  * See g_tree_new() for more details.
201  * 
202  * Return value: a new #GTree.
203  **/
204 GTree*
205 g_tree_new_with_data (GCompareDataFunc key_compare_func,
206                       gpointer         key_compare_data)
207 {
208   g_return_val_if_fail (key_compare_func != NULL, NULL);
209   
210   return g_tree_new_full (key_compare_func, key_compare_data, 
211                           NULL, NULL);
212 }
213
214 /**
215  * g_tree_new_full:
216  * @key_compare_func: qsort()-style comparison function.
217  * @key_compare_data: data to pass to comparison function.
218  * @key_destroy_func: a function to free the memory allocated for the key 
219  *   used when removing the entry from the #GTree or #NULL if you don't
220  *   want to supply such a function.
221  * @value_destroy_func: a function to free the memory allocated for the 
222  *   value used when removing the entry from the #GTree or #NULL if you 
223  *   don't want to supply such a function.
224  * 
225  * Creates a new #GTree like g_tree_new() and allows to specify functions 
226  * to free the memory allocated for the key and value that get called when 
227  * removing the entry from the #GTree.
228  * 
229  * Return value: a new #GTree.
230  **/
231 GTree*   
232 g_tree_new_full (GCompareDataFunc key_compare_func,
233                  gpointer         key_compare_data,              
234                  GDestroyNotify   key_destroy_func,
235                  GDestroyNotify   value_destroy_func)
236 {
237   GTree *tree;
238   
239   g_return_val_if_fail (key_compare_func != NULL, NULL);
240   
241   tree = g_new (GTree, 1);
242   tree->root               = NULL;
243   tree->key_compare        = key_compare_func;
244   tree->key_destroy_func   = key_destroy_func;
245   tree->value_destroy_func = value_destroy_func;
246   tree->key_compare_data   = key_compare_data;
247   
248   return tree;
249 }
250
251 /**
252  * g_tree_destroy:
253  * @tree: a #GTree.
254  * 
255  * Destroys the #GTree. If keys and/or values are dynamically allocated, you 
256  * should either free them first or create the #GTree using g_tree_new_full().
257  * In the latter case the destroy functions you supplied will be called on 
258  * all keys and values before destroying the #GTree.
259  **/
260 void
261 g_tree_destroy (GTree *tree)
262 {
263   g_return_if_fail (tree != NULL);
264
265   g_tree_node_destroy (tree->root,
266                        tree->key_destroy_func,
267                        tree->value_destroy_func);
268
269   g_free (tree);
270 }
271
272 /**
273  * g_tree_insert:
274  * @tree: a #Gtree.
275  * @key: the key to insert.
276  * @value: the value corresponding to the key.
277  * 
278  * Inserts a key/value pair into a #GTree. If the given key already exists 
279  * in the #GTree its corresponding value is set to the new value. If you 
280  * supplied a value_destroy_func when creating the #GTree, the old value is 
281  * freed using that function. If you supplied a key_destroy_func when 
282  * creating the #GTree, the passed key is freed using that function.
283  *
284  * The tree is automatically 'balanced' as new key/value pairs are added,
285  * so that the distance from the root to every leaf is as small as possible.
286  **/
287 void
288 g_tree_insert (GTree    *tree,
289                gpointer  key,
290                gpointer  value)
291 {
292   gboolean   inserted;
293
294   g_return_if_fail (tree != NULL);
295
296   inserted = FALSE;
297   tree->root = g_tree_node_insert (tree,
298                                    tree->root,
299                                    key, value, 
300                                    FALSE, &inserted);
301 }
302
303 /**
304  * g_tree_replace:
305  * @tree: a #Gtree.
306  * @key: the key to insert.
307  * @value: the value corresponding to the key.
308  * 
309  * Inserts a new key and value into a #GTree similar to g_tree_insert(). 
310  * The difference is that if the key already exists in the #GTree, it gets 
311  * replaced by the new key. If you supplied a value_destroy_func when 
312  * creating the #GTree, the old value is freed using that function. If you 
313  * supplied a key_destroy_func when creating the #GTree, the old key is 
314  * freed using that function. 
315  *
316  * The tree is automatically 'balanced' as new key/value pairs are added,
317  * so that the distance from the root to every leaf is as small as possible.
318  **/
319 void
320 g_tree_replace (GTree    *tree,
321                 gpointer  key,
322                 gpointer  value)
323 {
324   gboolean   inserted;
325
326   g_return_if_fail (tree != NULL);
327
328   inserted = FALSE;
329   tree->root = g_tree_node_insert (tree,
330                                    tree->root,
331                                    key, value, 
332                                    TRUE, &inserted);
333 }
334
335 /**
336  * g_tree_remove:
337  * @tree: a #Gtree.
338  * @key: the key to remove.
339  * 
340  * Removes a key/value pair from a #GTree.
341  *
342  * If the #GTree was created using g_tree_new_full(), the key and value 
343  * are freed using the supplied destroy_functions, otherwise you have to 
344  * make sure that any dynamically allocated values are freed yourself.
345  **/
346 void
347 g_tree_remove (GTree         *tree,
348                gconstpointer  key)
349 {
350   g_return_if_fail (tree != NULL);
351
352   tree->root = g_tree_node_remove (tree, tree->root, key, TRUE);
353 }
354
355 /**
356  * g_tree_steal:
357  * @tree: a #Gtree.
358  * @key: the key to remove.
359  * 
360  * Removes a key and its associated value from a #GTree without calling 
361  * the key and value destroy functions.
362  **/
363 void
364 g_tree_steal (GTree         *tree,
365               gconstpointer  key)
366 {
367   g_return_if_fail (tree != NULL);
368
369   tree->root = g_tree_node_remove (tree, tree->root, key, FALSE);
370 }
371
372 /**
373  * g_tree_lookup:
374  * @tree: a #GTree.
375  * @key: the key to look up.
376  * 
377  * Gets the value corresponding to the given key. Since a #GTree is 
378  * automatically balanced as key/value pairs are added, key lookup is very 
379  * fast.
380  *
381  * Return value: the value corresponding to the key.
382  **/
383 gpointer
384 g_tree_lookup (GTree         *tree,
385                gconstpointer  key)
386 {
387   GTreeNode *node;
388
389   g_return_val_if_fail (tree != NULL, NULL);
390
391   node = g_tree_node_lookup (tree->root, 
392                              tree->key_compare, tree->key_compare_data, key);
393
394   return node ? node->value : NULL;
395 }
396
397 /**
398  * g_tree_lookup_extended:
399  * @tree: a #GTree.
400  * @lookup_key: the key to look up.
401  * @orig_key: returns the original key.
402  * @value: returns the value associated with the key.
403  * 
404  * Looks up a key in the #GTree, returning the original key and the
405  * associated value and a gboolean which is TRUE if the key was found. This 
406  * is useful if you need to free the memory allocated for the original key, 
407  * for example before calling g_tree_remove().
408  * 
409  * Return value: #TRUE if the key was found in the #GTree.
410  **/
411 gboolean
412 g_tree_lookup_extended (GTree         *tree,
413                         gconstpointer  lookup_key,
414                         gpointer      *orig_key,
415                         gpointer      *value)
416 {
417   GTreeNode *node;
418   
419   g_return_val_if_fail (tree != NULL, FALSE);
420   
421   node = g_tree_node_lookup (tree->root, 
422                              tree->key_compare, tree->key_compare_data, lookup_key);
423
424   if (node)
425     {
426       if (orig_key)
427         *orig_key = node->key;
428       if (value)
429         *value = node->value;
430       return TRUE;
431     }
432   else
433     return FALSE;
434 }
435
436 /**
437  * g_tree_foreach:
438  * @tree: a #GTree.
439  * @func: the function to call for each node visited. If this function
440  *   returns TRUE, the traversal is stopped.
441  * @user_data: user data to pass to the function.
442  * 
443  * Calls the given function for each of the key/value pairs in the #GTree.
444  * The function is passed the key and value of each pair, and the given
445  * @data parameter.
446  **/
447 void
448 g_tree_foreach (GTree         *tree,
449                 GTraverseFunc  func,
450                 gpointer       user_data)
451 {
452   g_return_if_fail (tree != NULL);
453   
454   if (!tree->root)
455     return;
456
457   g_tree_node_in_order (tree->root, func, user_data);
458 }
459
460 /**
461  * g_tree_traverse:
462  * @tree: a #GTree.
463  * @traverse_func: the function to call for each node visited. If this 
464  *   function returns TRUE, the traversal is stopped.
465  * @traverse_type: the order in which nodes are visited, one of %G_IN_ORDER,
466  *   %G_PRE_ORDER and %G_POST_ORDER.
467  * @user_data: user data to pass to the function.
468  * 
469  * Calls the given function for each node in the GTree. This function is
470  * deprecated, use g_tree_foreach() instead.
471  **/
472 void
473 g_tree_traverse (GTree         *tree,
474                  GTraverseFunc  traverse_func,
475                  GTraverseType  traverse_type,
476                  gpointer       user_data)
477 {
478   g_return_if_fail (tree != NULL);
479
480   if (!tree->root)
481     return;
482
483   switch (traverse_type)
484     {
485     case G_PRE_ORDER:
486       g_tree_node_pre_order (tree->root, traverse_func, user_data);
487       break;
488
489     case G_IN_ORDER:
490       g_tree_node_in_order (tree->root, traverse_func, user_data);
491       break;
492
493     case G_POST_ORDER:
494       g_tree_node_post_order (tree->root, traverse_func, user_data);
495       break;
496     
497     case G_LEVEL_ORDER:
498       g_warning ("g_tree_traverse(): traverse type G_LEVEL_ORDER isn't implemented.");
499       break;
500     }
501 }
502
503 /**
504  * g_tree_search:
505  * @tree: a #GTree.
506  * @search_func: the comparison function used to search the #GTree. 
507  * @user_data: the data passed as the second argument to the @search_func 
508  * function.
509  * 
510  * Searches a #GTree using an alternative form of the comparison function.
511  *
512  * This function is not as useful as it sounds.
513  * It allows you to use a different function for performing the lookup of
514  * a key. However, since the tree is ordered according to the @key_compare_func
515  * function passed to g_tree_new(), the function you pass to g_tree_search() 
516  * must return exactly the same value as would be returned by the comparison 
517  * function, for each pair of tree nodes, or the search will not work.
518  * 
519  * To search for a specific value, you can use g_tree_foreach() or 
520  * g_tree_traverse().
521  *
522  * Return value: the value corresponding to the found key, or NULL if the key 
523  * is not found.
524  **/
525 gpointer
526 g_tree_search (GTree         *tree,
527                GCompareFunc   search_func,
528                gconstpointer  user_data)
529 {
530   g_return_val_if_fail (tree != NULL, NULL);
531
532   if (tree->root)
533     return g_tree_node_search (tree->root, search_func, user_data);
534   else
535     return NULL;
536 }
537
538 /**
539  * g_tree_height:
540  * @tree: a #GTree.
541  * 
542  * Gets the height of a #GTree.
543  *
544  * If the #GTree contains no nodes, the height is 0.
545  * If the #GTree contains only one root node the height is 1.
546  * If the root node has children the height is 2, etc.
547  * 
548  * Return value: the height of the #GTree.
549  **/
550 gint
551 g_tree_height (GTree *tree)
552 {
553   g_return_val_if_fail (tree != NULL, 0);
554
555   if (tree->root)
556     return g_tree_node_height (tree->root);
557   else
558     return 0;
559 }
560
561 /**
562  * g_tree_nnodes:
563  * @tree: a #GTree.
564  * 
565  * Gets the number of nodes in a #GTree.
566  * 
567  * Return value: the number of nodes in the #GTree.
568  **/
569 gint
570 g_tree_nnodes (GTree *tree)
571 {
572   g_return_val_if_fail (tree != NULL, 0);
573
574   if (tree->root)
575     return g_tree_node_count (tree->root);
576   else
577     return 0;
578 }
579
580 static GTreeNode*
581 g_tree_node_insert (GTree     *tree,
582                     GTreeNode *node,
583                     gpointer   key,
584                     gpointer   value,
585                     gboolean   replace,
586                     gboolean  *inserted)
587 {
588   gint  old_balance;
589   gint  cmp;
590
591   if (!node)
592     {
593       *inserted = TRUE;
594       return g_tree_node_new (key, value);
595     }
596
597   cmp = tree->key_compare (key, node->key, tree->key_compare_data);
598   if (cmp == 0)
599     {
600       *inserted = FALSE;
601
602       if (tree->value_destroy_func)
603         tree->value_destroy_func (node->value);
604
605       node->value = value;
606       
607       if (replace)
608         {
609           if (tree->key_destroy_func)
610             tree->key_destroy_func (node->key);
611
612           node->key = key;
613         }
614       else
615         {
616           /* free the passed key */
617           if (tree->key_destroy_func)
618             tree->key_destroy_func (key);
619         }
620
621       return node;
622     }
623
624   if (cmp < 0)
625     {
626       if (node->left)
627         {
628           old_balance = node->left->balance;
629           node->left = g_tree_node_insert (tree,
630                                            node->left,
631                                            key, value,
632                                            replace, inserted);
633
634           if ((old_balance != node->left->balance) && node->left->balance)
635             node->balance -= 1;
636         }
637       else
638         {
639           *inserted = TRUE;
640           node->left = g_tree_node_new (key, value);
641           node->balance -= 1;
642         }
643     }
644   else if (cmp > 0)
645     {
646       if (node->right)
647         {
648           old_balance = node->right->balance;
649           node->right = g_tree_node_insert (tree,
650                                             node->right,
651                                             key, value, 
652                                             replace, inserted);
653
654           if ((old_balance != node->right->balance) && node->right->balance)
655             node->balance += 1;
656         }
657       else
658         {
659           *inserted = TRUE;
660           node->right = g_tree_node_new (key, value);
661           node->balance += 1;
662         }
663     }
664
665   if (*inserted)
666     {
667       if ((node->balance < -1) || (node->balance > 1))
668         node = g_tree_node_balance (node);
669     }
670
671   return node;
672 }
673
674 static GTreeNode*
675 g_tree_node_remove (GTree         *tree,
676                     GTreeNode     *node,
677                     gconstpointer  key,
678                     gboolean       notify)
679 {
680   GTreeNode *new_root;
681   gint old_balance;
682   gint cmp;
683
684   if (!node)
685     return NULL;
686
687   cmp = tree->key_compare (key, node->key, tree->key_compare_data);
688   if (cmp == 0)
689     {
690       GTreeNode *garbage;
691
692       garbage = node;
693
694       if (!node->right)
695         {
696           node = node->left;
697         }
698       else
699         {
700           old_balance = node->right->balance;
701           node->right = g_tree_node_remove_leftmost (node->right, &new_root);
702           new_root->left = node->left;
703           new_root->right = node->right;
704           new_root->balance = node->balance;
705           node = g_tree_node_restore_right_balance (new_root, old_balance);
706         }
707
708       if (notify)
709         {
710           if (tree->key_destroy_func)
711             tree->key_destroy_func (garbage->key);
712           if (tree->value_destroy_func)
713             tree->value_destroy_func (garbage->value);
714         }
715
716 #ifdef ENABLE_GC_FRIENDLY
717       garbage->left = NULL;
718       garbage->key = NULL;
719       garbage->value = NULL;
720 #endif /* ENABLE_GC_FRIENDLY */
721
722       G_LOCK (g_tree_global);
723       garbage->right = node_free_list;
724       node_free_list = garbage;
725       G_UNLOCK (g_tree_global);
726    }
727   else if (cmp < 0)
728     {
729       if (node->left)
730         {
731           old_balance = node->left->balance;
732           node->left = g_tree_node_remove (tree, node->left, key, notify);
733           node = g_tree_node_restore_left_balance (node, old_balance);
734         }
735     }
736   else if (cmp > 0)
737     {
738       if (node->right)
739         {
740           old_balance = node->right->balance;
741           node->right = g_tree_node_remove (tree, node->right, key, notify);
742           node = g_tree_node_restore_right_balance (node, old_balance);
743         }
744     }
745
746   return node;
747 }
748
749 static GTreeNode*
750 g_tree_node_balance (GTreeNode *node)
751 {
752   if (node->balance < -1)
753     {
754       if (node->left->balance > 0)
755         node->left = g_tree_node_rotate_left (node->left);
756       node = g_tree_node_rotate_right (node);
757     }
758   else if (node->balance > 1)
759     {
760       if (node->right->balance < 0)
761         node->right = g_tree_node_rotate_right (node->right);
762       node = g_tree_node_rotate_left (node);
763     }
764
765   return node;
766 }
767
768 static GTreeNode*
769 g_tree_node_remove_leftmost (GTreeNode  *node,
770                              GTreeNode **leftmost)
771 {
772   gint old_balance;
773
774   if (!node->left)
775     {
776       *leftmost = node;
777       return node->right;
778     }
779
780   old_balance = node->left->balance;
781   node->left = g_tree_node_remove_leftmost (node->left, leftmost);
782   return g_tree_node_restore_left_balance (node, old_balance);
783 }
784
785 static GTreeNode*
786 g_tree_node_restore_left_balance (GTreeNode *node,
787                                   gint       old_balance)
788 {
789   if (!node->left)
790     node->balance += 1;
791   else if ((node->left->balance != old_balance) &&
792            (node->left->balance == 0))
793     node->balance += 1;
794
795   if (node->balance > 1)
796     return g_tree_node_balance (node);
797   return node;
798 }
799
800 static GTreeNode*
801 g_tree_node_restore_right_balance (GTreeNode *node,
802                                    gint       old_balance)
803 {
804   if (!node->right)
805     node->balance -= 1;
806   else if ((node->right->balance != old_balance) &&
807            (node->right->balance == 0))
808     node->balance -= 1;
809
810   if (node->balance < -1)
811     return g_tree_node_balance (node);
812   return node;
813 }
814
815 static GTreeNode *
816 g_tree_node_lookup (GTreeNode        *node,
817                     GCompareDataFunc  compare,
818                     gpointer          compare_data,
819                     gconstpointer     key)
820 {
821   gint cmp;
822
823   if (!node)
824     return NULL;
825
826   cmp = (* compare) (key, node->key, compare_data);
827   if (cmp == 0)
828     return node;
829
830   if (cmp < 0)
831     {
832       if (node->left)
833         return g_tree_node_lookup (node->left, compare, compare_data, key);
834     }
835   else if (cmp > 0)
836     {
837       if (node->right)
838         return g_tree_node_lookup (node->right, compare, compare_data, key);
839     }
840
841   return NULL;
842 }
843
844 static gint
845 g_tree_node_count (GTreeNode *node)
846 {
847   gint count;
848
849   count = 1;
850   if (node->left)
851     count += g_tree_node_count (node->left);
852   if (node->right)
853     count += g_tree_node_count (node->right);
854
855   return count;
856 }
857
858 static gint
859 g_tree_node_pre_order (GTreeNode     *node,
860                        GTraverseFunc  traverse_func,
861                        gpointer       data)
862 {
863   if ((*traverse_func) (node->key, node->value, data))
864     return TRUE;
865   if (node->left)
866     {
867       if (g_tree_node_pre_order (node->left, traverse_func, data))
868         return TRUE;
869     }
870   if (node->right)
871     {
872       if (g_tree_node_pre_order (node->right, traverse_func, data))
873         return TRUE;
874     }
875
876   return FALSE;
877 }
878
879 static gint
880 g_tree_node_in_order (GTreeNode     *node,
881                       GTraverseFunc  traverse_func,
882                       gpointer       data)
883 {
884   if (node->left)
885     {
886       if (g_tree_node_in_order (node->left, traverse_func, data))
887         return TRUE;
888     }
889   if ((*traverse_func) (node->key, node->value, data))
890     return TRUE;
891   if (node->right)
892     {
893       if (g_tree_node_in_order (node->right, traverse_func, data))
894         return TRUE;
895     }
896
897   return FALSE;
898 }
899
900 static gint
901 g_tree_node_post_order (GTreeNode     *node,
902                         GTraverseFunc  traverse_func,
903                         gpointer       data)
904 {
905   if (node->left)
906     {
907       if (g_tree_node_post_order (node->left, traverse_func, data))
908         return TRUE;
909     }
910   if (node->right)
911     {
912       if (g_tree_node_post_order (node->right, traverse_func, data))
913         return TRUE;
914     }
915   if ((*traverse_func) (node->key, node->value, data))
916     return TRUE;
917
918   return FALSE;
919 }
920
921 static gpointer
922 g_tree_node_search (GTreeNode     *node,
923                     GCompareFunc   search_func,
924                     gconstpointer  data)
925 {
926   gint dir;
927
928   if (!node)
929     return NULL;
930
931   do {
932     dir = (* search_func) (node->key, data);
933     if (dir == 0)
934       return node->value;
935
936     if (dir < 0)
937       node = node->left;
938     else if (dir > 0)
939       node = node->right;
940   } while (node);
941
942   return NULL;
943 }
944
945 static gint
946 g_tree_node_height (GTreeNode *node)
947 {
948   gint left_height;
949   gint right_height;
950
951   if (node)
952     {
953       left_height = 0;
954       right_height = 0;
955
956       if (node->left)
957         left_height = g_tree_node_height (node->left);
958
959       if (node->right)
960         right_height = g_tree_node_height (node->right);
961
962       return MAX (left_height, right_height) + 1;
963     }
964
965   return 0;
966 }
967
968 static GTreeNode*
969 g_tree_node_rotate_left (GTreeNode *node)
970 {
971   GTreeNode *right;
972   gint a_bal;
973   gint b_bal;
974
975   right = node->right;
976
977   node->right = right->left;
978   right->left = node;
979
980   a_bal = node->balance;
981   b_bal = right->balance;
982
983   if (b_bal <= 0)
984     {
985       if (a_bal >= 1)
986         right->balance = b_bal - 1;
987       else
988         right->balance = a_bal + b_bal - 2;
989       node->balance = a_bal - 1;
990     }
991   else
992     {
993       if (a_bal <= b_bal)
994         right->balance = a_bal - 2;
995       else
996         right->balance = b_bal - 1;
997       node->balance = a_bal - b_bal - 1;
998     }
999
1000   return right;
1001 }
1002
1003 static GTreeNode*
1004 g_tree_node_rotate_right (GTreeNode *node)
1005 {
1006   GTreeNode *left;
1007   gint a_bal;
1008   gint b_bal;
1009
1010   left = node->left;
1011
1012   node->left = left->right;
1013   left->right = node;
1014
1015   a_bal = node->balance;
1016   b_bal = left->balance;
1017
1018   if (b_bal <= 0)
1019     {
1020       if (b_bal > a_bal)
1021         left->balance = b_bal + 1;
1022       else
1023         left->balance = a_bal + 2;
1024       node->balance = a_bal - b_bal + 1;
1025     }
1026   else
1027     {
1028       if (a_bal <= -1)
1029         left->balance = b_bal + 1;
1030       else
1031         left->balance = a_bal + b_bal + 2;
1032       node->balance = a_bal + 1;
1033     }
1034
1035   return left;
1036 }
1037
1038 static void
1039 g_tree_node_check (GTreeNode *node)
1040 {
1041   gint left_height;
1042   gint right_height;
1043   gint balance;
1044   
1045   if (node)
1046     {
1047       left_height = 0;
1048       right_height = 0;
1049       
1050       if (node->left)
1051         left_height = g_tree_node_height (node->left);
1052       if (node->right)
1053         right_height = g_tree_node_height (node->right);
1054       
1055       balance = right_height - left_height;
1056       if (balance != node->balance)
1057         g_log (g_log_domain_glib, G_LOG_LEVEL_INFO,
1058                "g_tree_node_check: failed: %d ( %d )\n",
1059                balance, node->balance);
1060       
1061       if (node->left)
1062         g_tree_node_check (node->left);
1063       if (node->right)
1064         g_tree_node_check (node->right);
1065     }
1066 }