Remove references to nonexisting functions
[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: <function>qsort()</function>-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: <function>qsort()</function>-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. The tree is traversed in sorted order.
446  *
447  * The tree may not be modified while iterating over it (you can't 
448  * add/remove items). To remove all items matching a predicate, you need 
449  * to add each item to a list in your #GTraverseFunc as you walk over 
450  * the tree, then walk the list and remove each item.
451  **/
452 void
453 g_tree_foreach (GTree         *tree,
454                 GTraverseFunc  func,
455                 gpointer       user_data)
456 {
457   g_return_if_fail (tree != NULL);
458   
459   if (!tree->root)
460     return;
461
462   g_tree_node_in_order (tree->root, func, user_data);
463 }
464
465 /**
466  * g_tree_traverse:
467  * @tree: a #GTree.
468  * @traverse_func: the function to call for each node visited. If this 
469  *   function returns %TRUE, the traversal is stopped.
470  * @traverse_type: the order in which nodes are visited, one of %G_IN_ORDER,
471  *   %G_PRE_ORDER and %G_POST_ORDER.
472  * @user_data: user data to pass to the function.
473  * 
474  * Calls the given function for each node in the #GTree. This function is
475  * deprecated, since the order of a balanced tree is somewhat arbitrary.
476  * If you just want to visit all nodes in sorted order, use g_tree_foreach() 
477  * instead. If you really need to visit nodes in a different order, consider
478  * using an <link linkend="glib-N-ary-Trees">N-ary Tree</link>.
479  **/
480 void
481 g_tree_traverse (GTree         *tree,
482                  GTraverseFunc  traverse_func,
483                  GTraverseType  traverse_type,
484                  gpointer       user_data)
485 {
486   g_return_if_fail (tree != NULL);
487
488   if (!tree->root)
489     return;
490
491   switch (traverse_type)
492     {
493     case G_PRE_ORDER:
494       g_tree_node_pre_order (tree->root, traverse_func, user_data);
495       break;
496
497     case G_IN_ORDER:
498       g_tree_node_in_order (tree->root, traverse_func, user_data);
499       break;
500
501     case G_POST_ORDER:
502       g_tree_node_post_order (tree->root, traverse_func, user_data);
503       break;
504     
505     case G_LEVEL_ORDER:
506       g_warning ("g_tree_traverse(): traverse type G_LEVEL_ORDER isn't implemented.");
507       break;
508     }
509 }
510
511 /**
512  * g_tree_search:
513  * @tree: a #GTree.
514  * @search_func: the comparison function used to search the #GTree. 
515  * @user_data: the data passed as the second argument to the @search_func 
516  * function.
517  * 
518  * Searches a #GTree using an alternative form of the comparison function.
519  *
520  * This function is not as useful as it sounds.
521  * It allows you to use a different function for performing the lookup of
522  * a key. However, since the tree is ordered according to the @key_compare_func
523  * function passed to g_tree_new(), the function you pass to g_tree_search() 
524  * must return exactly the same value as would be returned by the comparison 
525  * function, for each pair of tree nodes, or the search will not work.
526  * 
527  * To search for a specific value, you can use g_tree_foreach().
528  *
529  * Return value: the value corresponding to the found key, or %NULL if the key 
530  * is not found.
531  **/
532 gpointer
533 g_tree_search (GTree         *tree,
534                GCompareFunc   search_func,
535                gconstpointer  user_data)
536 {
537   g_return_val_if_fail (tree != NULL, NULL);
538
539   if (tree->root)
540     return g_tree_node_search (tree->root, search_func, user_data);
541   else
542     return NULL;
543 }
544
545 /**
546  * g_tree_height:
547  * @tree: a #GTree.
548  * 
549  * Gets the height of a #GTree.
550  *
551  * If the #GTree contains no nodes, the height is 0.
552  * If the #GTree contains only one root node the height is 1.
553  * If the root node has children the height is 2, etc.
554  * 
555  * Return value: the height of the #GTree.
556  **/
557 gint
558 g_tree_height (GTree *tree)
559 {
560   g_return_val_if_fail (tree != NULL, 0);
561
562   if (tree->root)
563     return g_tree_node_height (tree->root);
564   else
565     return 0;
566 }
567
568 /**
569  * g_tree_nnodes:
570  * @tree: a #GTree.
571  * 
572  * Gets the number of nodes in a #GTree.
573  * 
574  * Return value: the number of nodes in the #GTree.
575  **/
576 gint
577 g_tree_nnodes (GTree *tree)
578 {
579   g_return_val_if_fail (tree != NULL, 0);
580
581   if (tree->root)
582     return g_tree_node_count (tree->root);
583   else
584     return 0;
585 }
586
587 static GTreeNode*
588 g_tree_node_insert (GTree     *tree,
589                     GTreeNode *node,
590                     gpointer   key,
591                     gpointer   value,
592                     gboolean   replace,
593                     gboolean  *inserted)
594 {
595   gint  old_balance;
596   gint  cmp;
597
598   if (!node)
599     {
600       *inserted = TRUE;
601       return g_tree_node_new (key, value);
602     }
603
604   cmp = tree->key_compare (key, node->key, tree->key_compare_data);
605   if (cmp == 0)
606     {
607       *inserted = FALSE;
608
609       if (tree->value_destroy_func)
610         tree->value_destroy_func (node->value);
611
612       node->value = value;
613       
614       if (replace)
615         {
616           if (tree->key_destroy_func)
617             tree->key_destroy_func (node->key);
618
619           node->key = key;
620         }
621       else
622         {
623           /* free the passed key */
624           if (tree->key_destroy_func)
625             tree->key_destroy_func (key);
626         }
627
628       return node;
629     }
630
631   if (cmp < 0)
632     {
633       if (node->left)
634         {
635           old_balance = node->left->balance;
636           node->left = g_tree_node_insert (tree,
637                                            node->left,
638                                            key, value,
639                                            replace, inserted);
640
641           if ((old_balance != node->left->balance) && node->left->balance)
642             node->balance -= 1;
643         }
644       else
645         {
646           *inserted = TRUE;
647           node->left = g_tree_node_new (key, value);
648           node->balance -= 1;
649         }
650     }
651   else if (cmp > 0)
652     {
653       if (node->right)
654         {
655           old_balance = node->right->balance;
656           node->right = g_tree_node_insert (tree,
657                                             node->right,
658                                             key, value, 
659                                             replace, inserted);
660
661           if ((old_balance != node->right->balance) && node->right->balance)
662             node->balance += 1;
663         }
664       else
665         {
666           *inserted = TRUE;
667           node->right = g_tree_node_new (key, value);
668           node->balance += 1;
669         }
670     }
671
672   if (*inserted)
673     {
674       if ((node->balance < -1) || (node->balance > 1))
675         node = g_tree_node_balance (node);
676     }
677
678   return node;
679 }
680
681 static GTreeNode*
682 g_tree_node_remove (GTree         *tree,
683                     GTreeNode     *node,
684                     gconstpointer  key,
685                     gboolean       notify)
686 {
687   GTreeNode *new_root;
688   gint old_balance;
689   gint cmp;
690
691   if (!node)
692     return NULL;
693
694   cmp = tree->key_compare (key, node->key, tree->key_compare_data);
695   if (cmp == 0)
696     {
697       GTreeNode *garbage;
698
699       garbage = node;
700
701       if (!node->right)
702         {
703           node = node->left;
704         }
705       else
706         {
707           old_balance = node->right->balance;
708           node->right = g_tree_node_remove_leftmost (node->right, &new_root);
709           new_root->left = node->left;
710           new_root->right = node->right;
711           new_root->balance = node->balance;
712           node = g_tree_node_restore_right_balance (new_root, old_balance);
713         }
714
715       if (notify)
716         {
717           if (tree->key_destroy_func)
718             tree->key_destroy_func (garbage->key);
719           if (tree->value_destroy_func)
720             tree->value_destroy_func (garbage->value);
721         }
722
723 #ifdef ENABLE_GC_FRIENDLY
724       garbage->left = NULL;
725       garbage->key = NULL;
726       garbage->value = NULL;
727 #endif /* ENABLE_GC_FRIENDLY */
728
729       G_LOCK (g_tree_global);
730       garbage->right = node_free_list;
731       node_free_list = garbage;
732       G_UNLOCK (g_tree_global);
733    }
734   else if (cmp < 0)
735     {
736       if (node->left)
737         {
738           old_balance = node->left->balance;
739           node->left = g_tree_node_remove (tree, node->left, key, notify);
740           node = g_tree_node_restore_left_balance (node, old_balance);
741         }
742     }
743   else if (cmp > 0)
744     {
745       if (node->right)
746         {
747           old_balance = node->right->balance;
748           node->right = g_tree_node_remove (tree, node->right, key, notify);
749           node = g_tree_node_restore_right_balance (node, old_balance);
750         }
751     }
752
753   return node;
754 }
755
756 static GTreeNode*
757 g_tree_node_balance (GTreeNode *node)
758 {
759   if (node->balance < -1)
760     {
761       if (node->left->balance > 0)
762         node->left = g_tree_node_rotate_left (node->left);
763       node = g_tree_node_rotate_right (node);
764     }
765   else if (node->balance > 1)
766     {
767       if (node->right->balance < 0)
768         node->right = g_tree_node_rotate_right (node->right);
769       node = g_tree_node_rotate_left (node);
770     }
771
772   return node;
773 }
774
775 static GTreeNode*
776 g_tree_node_remove_leftmost (GTreeNode  *node,
777                              GTreeNode **leftmost)
778 {
779   gint old_balance;
780
781   if (!node->left)
782     {
783       *leftmost = node;
784       return node->right;
785     }
786
787   old_balance = node->left->balance;
788   node->left = g_tree_node_remove_leftmost (node->left, leftmost);
789   return g_tree_node_restore_left_balance (node, old_balance);
790 }
791
792 static GTreeNode*
793 g_tree_node_restore_left_balance (GTreeNode *node,
794                                   gint       old_balance)
795 {
796   if (!node->left)
797     node->balance += 1;
798   else if ((node->left->balance != old_balance) &&
799            (node->left->balance == 0))
800     node->balance += 1;
801
802   if (node->balance > 1)
803     return g_tree_node_balance (node);
804   return node;
805 }
806
807 static GTreeNode*
808 g_tree_node_restore_right_balance (GTreeNode *node,
809                                    gint       old_balance)
810 {
811   if (!node->right)
812     node->balance -= 1;
813   else if ((node->right->balance != old_balance) &&
814            (node->right->balance == 0))
815     node->balance -= 1;
816
817   if (node->balance < -1)
818     return g_tree_node_balance (node);
819   return node;
820 }
821
822 static GTreeNode *
823 g_tree_node_lookup (GTreeNode        *node,
824                     GCompareDataFunc  compare,
825                     gpointer          compare_data,
826                     gconstpointer     key)
827 {
828   gint cmp;
829
830   if (!node)
831     return NULL;
832
833   cmp = (* compare) (key, node->key, compare_data);
834   if (cmp == 0)
835     return node;
836
837   if (cmp < 0)
838     {
839       if (node->left)
840         return g_tree_node_lookup (node->left, compare, compare_data, key);
841     }
842   else if (cmp > 0)
843     {
844       if (node->right)
845         return g_tree_node_lookup (node->right, compare, compare_data, key);
846     }
847
848   return NULL;
849 }
850
851 static gint
852 g_tree_node_count (GTreeNode *node)
853 {
854   gint count;
855
856   count = 1;
857   if (node->left)
858     count += g_tree_node_count (node->left);
859   if (node->right)
860     count += g_tree_node_count (node->right);
861
862   return count;
863 }
864
865 static gint
866 g_tree_node_pre_order (GTreeNode     *node,
867                        GTraverseFunc  traverse_func,
868                        gpointer       data)
869 {
870   if ((*traverse_func) (node->key, node->value, data))
871     return TRUE;
872   if (node->left)
873     {
874       if (g_tree_node_pre_order (node->left, traverse_func, data))
875         return TRUE;
876     }
877   if (node->right)
878     {
879       if (g_tree_node_pre_order (node->right, traverse_func, data))
880         return TRUE;
881     }
882
883   return FALSE;
884 }
885
886 static gint
887 g_tree_node_in_order (GTreeNode     *node,
888                       GTraverseFunc  traverse_func,
889                       gpointer       data)
890 {
891   if (node->left)
892     {
893       if (g_tree_node_in_order (node->left, traverse_func, data))
894         return TRUE;
895     }
896   if ((*traverse_func) (node->key, node->value, data))
897     return TRUE;
898   if (node->right)
899     {
900       if (g_tree_node_in_order (node->right, traverse_func, data))
901         return TRUE;
902     }
903
904   return FALSE;
905 }
906
907 static gint
908 g_tree_node_post_order (GTreeNode     *node,
909                         GTraverseFunc  traverse_func,
910                         gpointer       data)
911 {
912   if (node->left)
913     {
914       if (g_tree_node_post_order (node->left, traverse_func, data))
915         return TRUE;
916     }
917   if (node->right)
918     {
919       if (g_tree_node_post_order (node->right, traverse_func, data))
920         return TRUE;
921     }
922   if ((*traverse_func) (node->key, node->value, data))
923     return TRUE;
924
925   return FALSE;
926 }
927
928 static gpointer
929 g_tree_node_search (GTreeNode     *node,
930                     GCompareFunc   search_func,
931                     gconstpointer  data)
932 {
933   gint dir;
934
935   if (!node)
936     return NULL;
937
938   do {
939     dir = (* search_func) (node->key, data);
940     if (dir == 0)
941       return node->value;
942
943     if (dir < 0)
944       node = node->left;
945     else if (dir > 0)
946       node = node->right;
947   } while (node);
948
949   return NULL;
950 }
951
952 static gint
953 g_tree_node_height (GTreeNode *node)
954 {
955   gint left_height;
956   gint right_height;
957
958   if (node)
959     {
960       left_height = 0;
961       right_height = 0;
962
963       if (node->left)
964         left_height = g_tree_node_height (node->left);
965
966       if (node->right)
967         right_height = g_tree_node_height (node->right);
968
969       return MAX (left_height, right_height) + 1;
970     }
971
972   return 0;
973 }
974
975 static GTreeNode*
976 g_tree_node_rotate_left (GTreeNode *node)
977 {
978   GTreeNode *right;
979   gint a_bal;
980   gint b_bal;
981
982   right = node->right;
983
984   node->right = right->left;
985   right->left = node;
986
987   a_bal = node->balance;
988   b_bal = right->balance;
989
990   if (b_bal <= 0)
991     {
992       if (a_bal >= 1)
993         right->balance = b_bal - 1;
994       else
995         right->balance = a_bal + b_bal - 2;
996       node->balance = a_bal - 1;
997     }
998   else
999     {
1000       if (a_bal <= b_bal)
1001         right->balance = a_bal - 2;
1002       else
1003         right->balance = b_bal - 1;
1004       node->balance = a_bal - b_bal - 1;
1005     }
1006
1007   return right;
1008 }
1009
1010 static GTreeNode*
1011 g_tree_node_rotate_right (GTreeNode *node)
1012 {
1013   GTreeNode *left;
1014   gint a_bal;
1015   gint b_bal;
1016
1017   left = node->left;
1018
1019   node->left = left->right;
1020   left->right = node;
1021
1022   a_bal = node->balance;
1023   b_bal = left->balance;
1024
1025   if (b_bal <= 0)
1026     {
1027       if (b_bal > a_bal)
1028         left->balance = b_bal + 1;
1029       else
1030         left->balance = a_bal + 2;
1031       node->balance = a_bal - b_bal + 1;
1032     }
1033   else
1034     {
1035       if (a_bal <= -1)
1036         left->balance = b_bal + 1;
1037       else
1038         left->balance = a_bal + b_bal + 2;
1039       node->balance = a_bal + 1;
1040     }
1041
1042   return left;
1043 }
1044
1045 static void
1046 g_tree_node_check (GTreeNode *node)
1047 {
1048   gint left_height;
1049   gint right_height;
1050   gint balance;
1051   
1052   if (node)
1053     {
1054       left_height = 0;
1055       right_height = 0;
1056       
1057       if (node->left)
1058         left_height = g_tree_node_height (node->left);
1059       if (node->right)
1060         right_height = g_tree_node_height (node->right);
1061       
1062       balance = right_height - left_height;
1063       if (balance != node->balance)
1064         g_log (G_LOG_DOMAIN, G_LOG_LEVEL_INFO,
1065                "g_tree_node_check: failed: %d ( %d )\n",
1066                balance, node->balance);
1067       
1068       if (node->left)
1069         g_tree_node_check (node->left);
1070       if (node->right)
1071         g_tree_node_check (node->right);
1072     }
1073 }