Splint annotations.
[tools/librpm-tizen.git] / zlib / deflate.c
1 /* deflate.c -- compress data using the deflation algorithm
2  * Copyright (C) 1995-2003 Jean-loup Gailly.
3  * For conditions of distribution and use, see copyright notice in zlib.h
4  */
5
6 /*
7  *  ALGORITHM
8  *
9  *      The "deflation" process depends on being able to identify portions
10  *      of the input text which are identical to earlier input (within a
11  *      sliding window trailing behind the input currently being processed).
12  *
13  *      The most straightforward technique turns out to be the fastest for
14  *      most input files: try all possible matches and select the longest.
15  *      The key feature of this algorithm is that insertions into the string
16  *      dictionary are very simple and thus fast, and deletions are avoided
17  *      completely. Insertions are performed at each input character, whereas
18  *      string matches are performed only when the previous match ends. So it
19  *      is preferable to spend more time in matches to allow very fast string
20  *      insertions and avoid deletions. The matching algorithm for small
21  *      strings is inspired from that of Rabin & Karp. A brute force approach
22  *      is used to find longer strings when a small match has been found.
23  *      A similar algorithm is used in comic (by Jan-Mark Wams) and freeze
24  *      (by Leonid Broukhis).
25  *         A previous version of this file used a more sophisticated algorithm
26  *      (by Fiala and Greene) which is guaranteed to run in linear amortized
27  *      time, but has a larger average cost, uses more memory and is patented.
28  *      However the F&G algorithm may be faster for some highly redundant
29  *      files if the parameter max_chain_length (described below) is too large.
30  *
31  *  ACKNOWLEDGEMENTS
32  *
33  *      The idea of lazy evaluation of matches is due to Jan-Mark Wams, and
34  *      I found it in 'freeze' written by Leonid Broukhis.
35  *      Thanks to many people for bug reports and testing.
36  *
37  *  REFERENCES
38  *
39  *      Deutsch, L.P.,"DEFLATE Compressed Data Format Specification".
40  *      Available in http://www.ietf.org/rfc/rfc1951.txt
41  *
42  *      A description of the Rabin and Karp algorithm is given in the book
43  *         "Algorithms" by R. Sedgewick, Addison-Wesley, p252.
44  *
45  *      Fiala,E.R., and Greene,D.H.
46  *         Data Compression with Finite Windows, Comm.ACM, 32,4 (1989) 490-595
47  *
48  */
49
50 /* @(#) $Id$ */
51
52 #include "deflate.h"
53
54 const char deflate_copyright[] =
55    " deflate 1.2.1.2 Copyright 1995-2004 Jean-loup Gailly ";
56 /*
57   If you use the zlib library in a product, an acknowledgment is welcome
58   in the documentation of your product. If for some reason you cannot
59   include such an acknowledgment, I would appreciate that you keep this
60   copyright string in the executable of your product.
61  */
62
63 /* ===========================================================================
64  *  Function prototypes.
65  */
66 typedef enum {
67     need_more,      /* block not completed, need more input or more output */
68     block_done,     /* block flush performed */
69     finish_started, /* finish started, need only more output at next deflate */
70     finish_done     /* finish done, accept no more input or output */
71 } block_state;
72
73 typedef block_state (*compress_func) OF((deflate_state *s, int flush))
74         /*@*/;
75 /* Compression function. Returns the block state after the call. */
76
77 local void fill_window    OF((deflate_state *s))
78         /*@modifies s @*/;
79 local block_state deflate_stored OF((deflate_state *s, int flush))
80         /*@modifies s @*/;
81 local block_state deflate_fast   OF((deflate_state *s, int flush))
82         /*@modifies s @*/;
83 #ifndef FASTEST
84 local block_state deflate_slow   OF((deflate_state *s, int flush))
85         /*@modifies s @*/;
86 #endif
87 local void lm_init        OF((deflate_state *s))
88         /*@modifies s @*/;
89 local void putShortMSB    OF((deflate_state *s, uInt b))
90         /*@modifies s @*/;
91 local void flush_pending  OF((z_streamp strm))
92         /*@modifies strm @*/;
93 local int read_buf        OF((z_streamp strm, Bytef *buf, unsigned size))
94         /*@modifies strm, buf @*/;
95 #ifndef FASTEST
96 #ifdef ASMV
97       void match_init OF((void))
98         /*@*/; /* asm code initialization */
99       uInt longest_match  OF((deflate_state *s, IPos cur_match))
100         /*@modifies s @*/;
101 #else
102 local uInt longest_match  OF((deflate_state *s, IPos cur_match))
103         /*@modifies s @*/;
104 #endif
105 #endif
106 local uInt longest_match_fast OF((deflate_state *s, IPos cur_match))
107         /*@modifies s @*/;
108
109 #ifdef DEBUG
110 local  void check_match OF((deflate_state *s, IPos start, IPos match,
111                             int length))
112         /*@modifies s @*/;
113 #endif
114
115 /* ===========================================================================
116  * Local data
117  */
118
119 #define NIL 0
120 /* Tail of hash chains */
121
122 #ifndef TOO_FAR
123 #  define TOO_FAR 4096
124 #endif
125 /* Matches of length 3 are discarded if their distance exceeds TOO_FAR */
126
127 #define MIN_LOOKAHEAD (MAX_MATCH+MIN_MATCH+1)
128 /* Minimum amount of lookahead, except at the end of the input file.
129  * See deflate.c for comments about the MIN_MATCH+1.
130  */
131
132 /* Values for max_lazy_match, good_match and max_chain_length, depending on
133  * the desired pack level (0..9). The values given below have been tuned to
134  * exclude worst case performance for pathological files. Better values may be
135  * found for specific files.
136  */
137 typedef struct config_s {
138    ush good_length; /* reduce lazy search above this match length */
139    ush max_lazy;    /* do not perform lazy search above this match length */
140    ush nice_length; /* quit search above this match length */
141    ush max_chain;
142    compress_func func;
143 } config;
144
145 #ifdef FASTEST
146 /*@unchecked@*/ /*@observer@*/
147 local const config configuration_table[2] = {
148 /*      good lazy nice chain */
149 /* 0 */ {0,    0,  0,    0, deflate_stored},  /* store only */
150 /* 1 */ {4,    4,  8,    4, deflate_fast}}; /* max speed, no lazy matches */
151 #else
152 /*@unchecked@*/ /*@observer@*/
153 local const config configuration_table[10] = {
154 /*      good lazy nice chain */
155 /* 0 */ {0,    0,  0,    0, deflate_stored},  /* store only */
156 /* 1 */ {4,    4,  8,    4, deflate_fast}, /* max speed, no lazy matches */
157 /* 2 */ {4,    5, 16,    8, deflate_fast},
158 /* 3 */ {4,    6, 32,   32, deflate_fast},
159
160 /* 4 */ {4,    4, 16,   16, deflate_slow},  /* lazy matches */
161 /* 5 */ {8,   16, 32,   32, deflate_slow},
162 /* 6 */ {8,   16, 128, 128, deflate_slow},
163 /* 7 */ {8,   32, 128, 256, deflate_slow},
164 /* 8 */ {32, 128, 258, 1024, deflate_slow},
165 /* 9 */ {32, 258, 258, 4096, deflate_slow}}; /* max compression */
166 #endif
167
168 /* Note: the deflate() code requires max_lazy >= MIN_MATCH and max_chain >= 4
169  * For deflate_fast() (levels <= 3) good is ignored and lazy has a different
170  * meaning.
171  */
172
173 #define EQUAL 0
174 /* result of memcmp for equal strings */
175
176 #ifndef NO_DUMMY_DECL
177 struct static_tree_desc_s {int dummy;}; /* for buggy compilers */
178 #endif
179
180 /* ===========================================================================
181  * Update a hash value with the given input byte
182  * IN  assertion: all calls to to UPDATE_HASH are made with consecutive
183  *    input characters, so that a running hash key can be computed from the
184  *    previous key instead of complete recalculation each time.
185  */
186 #define UPDATE_HASH(s,h,c) (h = (((h)<<s->hash_shift) ^ (c)) & s->hash_mask)
187
188
189 /* ===========================================================================
190  * Insert string str in the dictionary and set match_head to the previous head
191  * of the hash chain (the most recent string with same hash key). Return
192  * the previous length of the hash chain.
193  * If this file is compiled with -DFASTEST, the compression level is forced
194  * to 1, and no hash chains are maintained.
195  * IN  assertion: all calls to to INSERT_STRING are made with consecutive
196  *    input characters and the first MIN_MATCH bytes of str are valid
197  *    (except for the last MIN_MATCH-1 bytes of the input file).
198  */
199 #ifdef FASTEST
200 #define INSERT_STRING(s, str, match_head) \
201    (UPDATE_HASH(s, s->ins_h, s->window[(str) + (MIN_MATCH-1)]), \
202     match_head = s->head[s->ins_h], \
203     s->head[s->ins_h] = (Pos)(str))
204 #else
205 #define INSERT_STRING(s, str, match_head) \
206    (UPDATE_HASH(s, s->ins_h, s->window[(str) + (MIN_MATCH-1)]), \
207     match_head = s->prev[(str) & s->w_mask] = s->head[s->ins_h], \
208     s->head[s->ins_h] = (Pos)(str))
209 #endif
210
211 /* ===========================================================================
212  * Initialize the hash table (avoiding 64K overflow for 16 bit systems).
213  * prev[] will be initialized on the fly.
214  */
215 #define CLEAR_HASH(s) \
216     s->head[s->hash_size-1] = NIL; \
217     zmemzero((Bytef *)s->head, (unsigned)(s->hash_size-1)*sizeof(*s->head));
218
219 /* ========================================================================= */
220 int ZEXPORT deflateInit_(z_streamp strm, int level, const char *version, int stream_size)
221 {
222     return deflateInit2_(strm, level, Z_DEFLATED, MAX_WBITS, DEF_MEM_LEVEL,
223                          Z_DEFAULT_STRATEGY, version, stream_size);
224     /* To do: ignore strm->next_in if we use it as window */
225 }
226
227 /* ========================================================================= */
228 int ZEXPORT deflateInit2_(z_streamp strm, int  level, int  method,
229                 int  windowBits, int  memLevel, int  strategy,
230                 const char *version, int stream_size)
231 {
232     deflate_state *s;
233     int wrap = 1;
234     static const char my_version[] = ZLIB_VERSION;
235
236     ushf *overlay;
237     /* We overlay pending_buf and d_buf+l_buf. This works since the average
238      * output size for (length,distance) codes is <= 24 bits.
239      */
240
241     if (version == Z_NULL || version[0] != my_version[0] ||
242         stream_size != sizeof(z_stream)) {
243         return Z_VERSION_ERROR;
244     }
245     if (strm == Z_NULL) return Z_STREAM_ERROR;
246
247     strm->msg = Z_NULL;
248     if (strm->zalloc == (alloc_func)0) {
249         strm->zalloc = zcalloc;
250         strm->opaque = (voidpf)0;
251     }
252     if (strm->zfree == (free_func)0) strm->zfree = zcfree;
253
254 #ifdef FASTEST
255     if (level != 0) level = 1;
256 #else
257     if (level == Z_DEFAULT_COMPRESSION) level = 6;
258 #endif
259
260     if (windowBits < 0) { /* suppress zlib wrapper */
261         wrap = 0;
262         windowBits = -windowBits;
263     }
264 #ifdef GZIP
265     else if (windowBits > 15) {
266         wrap = 2;       /* write gzip wrapper instead */
267         windowBits -= 16;
268     }
269 #endif
270     if (memLevel < 1 || memLevel > MAX_MEM_LEVEL || method != Z_DEFLATED ||
271         windowBits < 8 || windowBits > 15 || level < 0 || level > 9 ||
272         strategy < 0 || strategy > Z_RLE) {
273         return Z_STREAM_ERROR;
274     }
275     if (windowBits == 8) windowBits = 9;  /* until 256-byte window bug fixed */
276     s = (deflate_state *) ZALLOC(strm, 1, sizeof(deflate_state));
277     if (s == Z_NULL) return Z_MEM_ERROR;
278     strm->state = (struct internal_state FAR *)s;
279     s->strm = strm;
280
281     s->wrap = wrap;
282     s->w_bits = windowBits;
283     s->w_size = 1 << s->w_bits;
284     s->w_mask = s->w_size - 1;
285
286     s->hash_bits = memLevel + 7;
287     s->hash_size = 1 << s->hash_bits;
288     s->hash_mask = s->hash_size - 1;
289     s->hash_shift =  ((s->hash_bits+MIN_MATCH-1)/MIN_MATCH);
290
291     s->window = (Bytef *) ZALLOC(strm, s->w_size, 2*sizeof(Byte));
292     s->prev   = (Posf *)  ZALLOC(strm, s->w_size, sizeof(Pos));
293     s->head   = (Posf *)  ZALLOC(strm, s->hash_size, sizeof(Pos));
294
295     s->lit_bufsize = 1 << (memLevel + 6); /* 16K elements by default */
296
297     overlay = (ushf *) ZALLOC(strm, s->lit_bufsize, sizeof(ush)+2);
298     s->pending_buf = (uchf *) overlay;
299     s->pending_buf_size = (ulg)s->lit_bufsize * (sizeof(ush)+2L);
300
301     if (s->window == Z_NULL || s->prev == Z_NULL || s->head == Z_NULL ||
302         s->pending_buf == Z_NULL) {
303         s->status = FINISH_STATE;
304         strm->msg = (char*)ERR_MSG(Z_MEM_ERROR);
305         deflateEnd (strm);
306         return Z_MEM_ERROR;
307     }
308     s->d_buf = overlay + s->lit_bufsize/sizeof(ush);
309     s->l_buf = s->pending_buf + (1+sizeof(ush))*s->lit_bufsize;
310
311     s->level = level;
312     s->strategy = strategy;
313     s->method = (Byte)method;
314
315     return deflateReset(strm);
316 }
317
318 /* ========================================================================= */
319 int ZEXPORT deflateSetDictionary (z_streamp strm, const Bytef *dictionary, uInt  dictLength)
320 {
321     deflate_state *s;
322     uInt length = dictLength;
323     uInt n;
324     IPos hash_head = 0;
325
326     if (strm == Z_NULL || strm->state == Z_NULL || dictionary == Z_NULL ||
327         strm->state->wrap == 2 ||
328         (strm->state->wrap == 1 && strm->state->status != INIT_STATE))
329         return Z_STREAM_ERROR;
330
331     s = strm->state;
332     if (s->wrap)
333         strm->adler = adler32(strm->adler, dictionary, dictLength);
334
335     if (length < MIN_MATCH) return Z_OK;
336     if (length > MAX_DIST(s)) {
337         length = MAX_DIST(s);
338 #ifndef USE_DICT_HEAD
339         dictionary += dictLength - length; /* use the tail of the dictionary */
340 #endif
341     }
342     zmemcpy(s->window, dictionary, length);
343     s->strstart = length;
344     s->block_start = (long)length;
345
346     /* Insert all strings in the hash table (except for the last two bytes).
347      * s->lookahead stays null, so s->ins_h will be recomputed at the next
348      * call of fill_window.
349      */
350     s->ins_h = s->window[0];
351     UPDATE_HASH(s, s->ins_h, s->window[1]);
352     for (n = 0; n <= length - MIN_MATCH; n++) {
353         INSERT_STRING(s, n, hash_head);
354     }
355     if (hash_head) hash_head = 0;  /* to make compiler happy */
356     return Z_OK;
357 }
358
359 /* ========================================================================= */
360 int ZEXPORT deflateReset (z_streamp strm)
361 {
362     deflate_state *s;
363
364     if (strm == Z_NULL || strm->state == Z_NULL ||
365         strm->zalloc == (alloc_func)0 || strm->zfree == (free_func)0) {
366         return Z_STREAM_ERROR;
367     }
368
369     strm->total_in = strm->total_out = 0;
370     strm->msg = Z_NULL; /* use zfree if we ever allocate msg dynamically */
371     strm->data_type = Z_UNKNOWN;
372
373     s = (deflate_state *)strm->state;
374     s->pending = 0;
375     s->pending_out = s->pending_buf;
376
377     if (s->wrap < 0) {
378         s->wrap = -s->wrap; /* was made negative by deflate(..., Z_FINISH); */
379     }
380     s->status = s->wrap ? INIT_STATE : BUSY_STATE;
381     strm->adler =
382 #ifdef GZIP
383         s->wrap == 2 ? crc32(0L, Z_NULL, 0) :
384 #endif
385         adler32(0L, Z_NULL, 0);
386     s->last_flush = Z_NO_FLUSH;
387
388     _tr_init(s);
389     lm_init(s);
390
391     return Z_OK;
392 }
393
394 /* ========================================================================= */
395 int ZEXPORT deflatePrime (z_streamp strm, int bits, int value)
396 {
397     if (strm == Z_NULL || strm->state == Z_NULL) return Z_STREAM_ERROR;
398     strm->state->bi_valid = bits;
399     strm->state->bi_buf = (ush)(value & ((1 << bits) - 1));
400     return Z_OK;
401 }
402
403 /* ========================================================================= */
404 int ZEXPORT deflateParams(z_streamp strm, int level, int strategy)
405 {
406     deflate_state *s;
407     compress_func func;
408     int err = Z_OK;
409
410     if (strm == Z_NULL || strm->state == Z_NULL) return Z_STREAM_ERROR;
411     s = strm->state;
412
413 #ifdef FASTEST
414     if (level != 0) level = 1;
415 #else
416     if (level == Z_DEFAULT_COMPRESSION) level = 6;
417 #endif
418     if (level < 0 || level > 9 || strategy < 0 || strategy > Z_RLE) {
419         return Z_STREAM_ERROR;
420     }
421     func = configuration_table[s->level].func;
422
423     if (func != configuration_table[level].func && strm->total_in != 0) {
424         /* Flush the last buffer: */
425         err = deflate(strm, Z_PARTIAL_FLUSH);
426     }
427     if (s->level != level) {
428         s->level = level;
429         s->max_lazy_match   = configuration_table[level].max_lazy;
430         s->good_match       = configuration_table[level].good_length;
431         s->nice_match       = configuration_table[level].nice_length;
432         s->max_chain_length = configuration_table[level].max_chain;
433     }
434     s->strategy = strategy;
435     return err;
436 }
437
438 /* =========================================================================
439  * For the default windowBits of 15 and memLevel of 8, this function returns
440  * a close to exact, as well as small, upper bound on the compressed size.
441  * They are coded as constants here for a reason--if the #define's are
442  * changed, then this function needs to be changed as well.  The return
443  * value for 15 and 8 only works for those exact settings.
444  *
445  * For any setting other than those defaults for windowBits and memLevel,
446  * the value returned is a conservative worst case for the maximum expansion
447  * resulting from using fixed blocks instead of stored blocks, which deflate
448  * can emit on compressed data for some combinations of the parameters.
449  *
450  * This function could be more sophisticated to provide closer upper bounds
451  * for every combination of windowBits and memLevel, as well as wrap.
452  * But even the conservative upper bound of about 14% expansion does not
453  * seem onerous for output buffer allocation.
454  */
455 uLong ZEXPORT deflateBound(z_streamp strm, uLong sourceLen)
456 {
457     deflate_state *s;
458     uLong destLen;
459
460     /* conservative upper bound */
461     destLen = sourceLen +
462               ((sourceLen + 7) >> 3) + ((sourceLen + 63) >> 6) + 11;
463
464     /* if can't get parameters, return conservative bound */
465     if (strm == Z_NULL || strm->state == Z_NULL)
466         return destLen;
467
468     /* if not default parameters, return conservative bound */
469     s = strm->state;
470     if (s->w_bits != 15 || s->hash_bits != 8 + 7)
471         return destLen;
472
473     /* default settings: return tight bound for that case */
474     return compressBound(sourceLen);
475 }
476
477 /* =========================================================================
478  * Put a short in the pending buffer. The 16-bit value is put in MSB order.
479  * IN assertion: the stream state is correct and there is enough room in
480  * pending_buf.
481  */
482 local void putShortMSB (deflate_state *s, uInt b)
483 {
484     put_byte(s, (Byte)(b >> 8));
485     put_byte(s, (Byte)(b & 0xff));
486 }
487
488 /* =========================================================================
489  * Flush as much pending output as possible. All deflate() output goes
490  * through this function so some applications may wish to modify it
491  * to avoid allocating a large strm->next_out buffer and copying into it.
492  * (See also read_buf()).
493  */
494 local void flush_pending(z_streamp strm)
495 {
496     unsigned len = strm->state->pending;
497
498     if (len > strm->avail_out) len = strm->avail_out;
499     if (len == 0) return;
500
501     zmemcpy(strm->next_out, strm->state->pending_out, len);
502     strm->next_out  += len;
503     strm->state->pending_out  += len;
504     strm->total_out += len;
505     strm->avail_out  -= len;
506     strm->state->pending -= len;
507     if (strm->state->pending == 0) {
508         strm->state->pending_out = strm->state->pending_buf;
509     }
510 }
511
512 /* ========================================================================= */
513 int ZEXPORT deflate (z_streamp strm, int flush)
514 {
515     int old_flush; /* value of flush param for previous deflate call */
516     deflate_state *s;
517
518     if (strm == Z_NULL || strm->state == Z_NULL ||
519         flush > Z_FINISH || flush < 0) {
520         return Z_STREAM_ERROR;
521     }
522     s = strm->state;
523
524     if (strm->next_out == Z_NULL ||
525         (strm->next_in == Z_NULL && strm->avail_in != 0) ||
526         (s->status == FINISH_STATE && flush != Z_FINISH)) {
527         ERR_RETURN(strm, Z_STREAM_ERROR);
528     }
529     if (strm->avail_out == 0) ERR_RETURN(strm, Z_BUF_ERROR);
530
531     s->strm = strm; /* just in case */
532     old_flush = s->last_flush;
533     s->last_flush = flush;
534
535     /* Write the header */
536     if (s->status == INIT_STATE) {
537 #ifdef GZIP
538         if (s->wrap == 2) {
539             put_byte(s, 31);
540             put_byte(s, 139);
541             put_byte(s, 8);
542             put_byte(s, 0);
543             put_byte(s, 0);
544             put_byte(s, 0);
545             put_byte(s, 0);
546             put_byte(s, 0);
547             put_byte(s, s->level == 9 ? 2 :
548                         (s->strategy >= Z_HUFFMAN_ONLY || s->level < 2 ?
549                          4 : 0));
550             put_byte(s, 255);
551             s->status = BUSY_STATE;
552             strm->adler = crc32(0L, Z_NULL, 0);
553         }
554         else
555 #endif
556         {
557             uInt header = (Z_DEFLATED + ((s->w_bits-8)<<4)) << 8;
558             uInt level_flags;
559
560             if (s->strategy >= Z_HUFFMAN_ONLY || s->level < 2)
561                 level_flags = 0;
562             else if (s->level < 6)
563                 level_flags = 1;
564             else if (s->level == 6)
565                 level_flags = 2;
566             else
567                 level_flags = 3;
568             header |= (level_flags << 6);
569             if (s->strstart != 0) header |= PRESET_DICT;
570             header += 31 - (header % 31);
571
572             s->status = BUSY_STATE;
573             putShortMSB(s, header);
574
575             /* Save the adler32 of the preset dictionary: */
576             if (s->strstart != 0) {
577                 putShortMSB(s, (uInt)(strm->adler >> 16));
578                 putShortMSB(s, (uInt)(strm->adler & 0xffff));
579             }
580             strm->adler = adler32(0L, Z_NULL, 0);
581         }
582     }
583
584     /* Flush as much pending output as possible */
585     if (s->pending != 0) {
586         flush_pending(strm);
587         if (strm->avail_out == 0) {
588             /* Since avail_out is 0, deflate will be called again with
589              * more output space, but possibly with both pending and
590              * avail_in equal to zero. There won't be anything to do,
591              * but this is not an error situation so make sure we
592              * return OK instead of BUF_ERROR at next call of deflate:
593              */
594             s->last_flush = -1;
595             return Z_OK;
596         }
597
598     /* Make sure there is something to do and avoid duplicate consecutive
599      * flushes. For repeated and useless calls with Z_FINISH, we keep
600      * returning Z_STREAM_END instead of Z_BUF_ERROR.
601      */
602     } else if (strm->avail_in == 0 && flush <= old_flush &&
603                flush != Z_FINISH) {
604         ERR_RETURN(strm, Z_BUF_ERROR);
605     }
606
607     /* User must not provide more input after the first FINISH: */
608     if (s->status == FINISH_STATE && strm->avail_in != 0) {
609         ERR_RETURN(strm, Z_BUF_ERROR);
610     }
611
612     /* Start a new block or continue the current one.
613      */
614     if (strm->avail_in != 0 || s->lookahead != 0 ||
615         (flush != Z_NO_FLUSH && s->status != FINISH_STATE)) {
616         block_state bstate;
617
618         bstate = (*(configuration_table[s->level].func))(s, flush);
619
620         if (bstate == finish_started || bstate == finish_done) {
621             s->status = FINISH_STATE;
622         }
623         if (bstate == need_more || bstate == finish_started) {
624             if (strm->avail_out == 0) {
625                 s->last_flush = -1; /* avoid BUF_ERROR next call, see above */
626             }
627             return Z_OK;
628             /* If flush != Z_NO_FLUSH && avail_out == 0, the next call
629              * of deflate should use the same flush parameter to make sure
630              * that the flush is complete. So we don't have to output an
631              * empty block here, this will be done at next call. This also
632              * ensures that for a very small output buffer, we emit at most
633              * one empty block.
634              */
635         }
636         if (bstate == block_done) {
637             if (flush == Z_PARTIAL_FLUSH) {
638                 _tr_align(s);
639             } else { /* FULL_FLUSH or SYNC_FLUSH */
640                 _tr_stored_block(s, (char*)0, 0L, 0);
641                 /* For a full flush, this empty block will be recognized
642                  * as a special marker by inflate_sync().
643                  */
644                 if (flush == Z_FULL_FLUSH) {
645                     CLEAR_HASH(s);             /* forget history */
646                 }
647             }
648             flush_pending(strm);
649             if (strm->avail_out == 0) {
650               s->last_flush = -1; /* avoid BUF_ERROR at next call, see above */
651               return Z_OK;
652             }
653         }
654     }
655     Assert(strm->avail_out > 0, "bug2");
656
657     if (flush != Z_FINISH) return Z_OK;
658     if (s->wrap <= 0) return Z_STREAM_END;
659
660     /* Write the trailer */
661 #ifdef GZIP
662     if (s->wrap == 2) {
663         put_byte(s, (Byte)(strm->adler & 0xff));
664         put_byte(s, (Byte)((strm->adler >> 8) & 0xff));
665         put_byte(s, (Byte)((strm->adler >> 16) & 0xff));
666         put_byte(s, (Byte)((strm->adler >> 24) & 0xff));
667         put_byte(s, (Byte)(strm->total_in & 0xff));
668         put_byte(s, (Byte)((strm->total_in >> 8) & 0xff));
669         put_byte(s, (Byte)((strm->total_in >> 16) & 0xff));
670         put_byte(s, (Byte)((strm->total_in >> 24) & 0xff));
671     }
672     else
673 #endif
674     {
675         putShortMSB(s, (uInt)(strm->adler >> 16));
676         putShortMSB(s, (uInt)(strm->adler & 0xffff));
677     }
678     flush_pending(strm);
679     /* If avail_out is zero, the application will call deflate again
680      * to flush the rest.
681      */
682     if (s->wrap > 0) s->wrap = -s->wrap; /* write the trailer only once! */
683     return s->pending != 0 ? Z_OK : Z_STREAM_END;
684 }
685
686 /* ========================================================================= */
687 int ZEXPORT deflateEnd (z_streamp strm)
688 {
689     int status;
690
691     if (strm == Z_NULL || strm->state == Z_NULL) return Z_STREAM_ERROR;
692
693     status = strm->state->status;
694     if (status != INIT_STATE && status != BUSY_STATE &&
695         status != FINISH_STATE) {
696       return Z_STREAM_ERROR;
697     }
698
699     /* Deallocate in reverse order of allocations: */
700     TRY_FREE(strm, strm->state->pending_buf);
701     TRY_FREE(strm, strm->state->head);
702     TRY_FREE(strm, strm->state->prev);
703     TRY_FREE(strm, strm->state->window);
704
705     ZFREE(strm, strm->state);
706     strm->state = Z_NULL;
707
708     return status == BUSY_STATE ? Z_DATA_ERROR : Z_OK;
709 }
710
711 /* =========================================================================
712  * Copy the source state to the destination state.
713  * To simplify the source, this is not supported for 16-bit MSDOS (which
714  * doesn't have enough memory anyway to duplicate compression states).
715  */
716 int ZEXPORT deflateCopy (z_streamp dest, z_streamp source)
717 {
718 #ifdef MAXSEG_64K
719     return Z_STREAM_ERROR;
720 #else
721     deflate_state *ds;
722     deflate_state *ss;
723     ushf *overlay;
724
725
726     if (source == Z_NULL || dest == Z_NULL || source->state == Z_NULL) {
727         return Z_STREAM_ERROR;
728     }
729
730     ss = source->state;
731
732     *dest = *source;
733
734     ds = (deflate_state *) ZALLOC(dest, 1, sizeof(deflate_state));
735     if (ds == Z_NULL) return Z_MEM_ERROR;
736     dest->state = (struct internal_state FAR *) ds;
737     *ds = *ss;
738     ds->strm = dest;
739
740     ds->window = (Bytef *) ZALLOC(dest, ds->w_size, 2*sizeof(Byte));
741     ds->prev   = (Posf *)  ZALLOC(dest, ds->w_size, sizeof(Pos));
742     ds->head   = (Posf *)  ZALLOC(dest, ds->hash_size, sizeof(Pos));
743     overlay = (ushf *) ZALLOC(dest, ds->lit_bufsize, sizeof(ush)+2);
744     ds->pending_buf = (uchf *) overlay;
745
746     if (ds->window == Z_NULL || ds->prev == Z_NULL || ds->head == Z_NULL ||
747         ds->pending_buf == Z_NULL) {
748         deflateEnd (dest);
749         return Z_MEM_ERROR;
750     }
751     /* following zmemcpy do not work for 16-bit MSDOS */
752     zmemcpy(ds->window, ss->window, ds->w_size * 2 * sizeof(Byte));
753     zmemcpy(ds->prev, ss->prev, ds->w_size * sizeof(Pos));
754     zmemcpy(ds->head, ss->head, ds->hash_size * sizeof(Pos));
755     zmemcpy(ds->pending_buf, ss->pending_buf, (uInt)ds->pending_buf_size);
756
757     ds->pending_out = ds->pending_buf + (ss->pending_out - ss->pending_buf);
758     ds->d_buf = overlay + ds->lit_bufsize/sizeof(ush);
759     ds->l_buf = ds->pending_buf + (1+sizeof(ush))*ds->lit_bufsize;
760
761     ds->l_desc.dyn_tree = ds->dyn_ltree;
762     ds->d_desc.dyn_tree = ds->dyn_dtree;
763     ds->bl_desc.dyn_tree = ds->bl_tree;
764
765     return Z_OK;
766 #endif /* MAXSEG_64K */
767 }
768
769 /* ===========================================================================
770  * Read a new buffer from the current input stream, update the adler32
771  * and total number of bytes read.  All deflate() input goes through
772  * this function so some applications may wish to modify it to avoid
773  * allocating a large strm->next_in buffer and copying from it.
774  * (See also flush_pending()).
775  */
776 local int read_buf(z_streamp strm, Bytef *buf, unsigned size)
777 {
778     unsigned len = strm->avail_in;
779
780     if (len > size) len = size;
781     if (len == 0) return 0;
782
783     strm->avail_in  -= len;
784
785     if (strm->state->wrap == 1) {
786         strm->adler = adler32(strm->adler, strm->next_in, len);
787     }
788 #ifdef GZIP
789     else if (strm->state->wrap == 2) {
790         strm->adler = crc32(strm->adler, strm->next_in, len);
791     }
792 #endif
793     zmemcpy(buf, strm->next_in, len);
794     strm->next_in  += len;
795     strm->total_in += len;
796
797     return (int)len;
798 }
799
800 /* ===========================================================================
801  * Initialize the "longest match" routines for a new zlib stream
802  */
803 local void lm_init (deflate_state *s)
804 {
805     s->window_size = (ulg)2L*s->w_size;
806
807     CLEAR_HASH(s);
808
809     /* Set the default configuration parameters:
810      */
811     s->max_lazy_match   = configuration_table[s->level].max_lazy;
812     s->good_match       = configuration_table[s->level].good_length;
813     s->nice_match       = configuration_table[s->level].nice_length;
814     s->max_chain_length = configuration_table[s->level].max_chain;
815
816     s->strstart = 0;
817     s->block_start = 0L;
818     s->lookahead = 0;
819     s->match_length = s->prev_length = MIN_MATCH-1;
820     s->match_available = 0;
821     s->ins_h = 0;
822 #ifdef ASMV
823     match_init(); /* initialize the asm code */
824 #endif
825 }
826
827 #ifndef FASTEST
828 /* ===========================================================================
829  * Set match_start to the longest match starting at the given string and
830  * return its length. Matches shorter or equal to prev_length are discarded,
831  * in which case the result is equal to prev_length and match_start is
832  * garbage.
833  * IN assertions: cur_match is the head of the hash chain for the current
834  *   string (strstart) and its distance is <= MAX_DIST, and prev_length >= 1
835  * OUT assertion: the match length is not greater than s->lookahead.
836  */
837 #ifndef ASMV
838 /* For 80x86 and 680x0, an optimized version will be provided in match.asm or
839  * match.S. The code will be functionally equivalent.
840  */
841 local uInt longest_match(deflate_state *s, IPos cur_match)
842 {
843     unsigned chain_length = s->max_chain_length;/* max hash chain length */
844     register Bytef *scan = s->window + s->strstart; /* current string */
845     register Bytef *match;                       /* matched string */
846     register int len;                           /* length of current match */
847     int best_len = s->prev_length;              /* best match length so far */
848     int nice_match = s->nice_match;             /* stop if match long enough */
849     IPos limit = s->strstart > (IPos)MAX_DIST(s) ?
850         s->strstart - (IPos)MAX_DIST(s) : NIL;
851     /* Stop when cur_match becomes <= limit. To simplify the code,
852      * we prevent matches with the string of window index 0.
853      */
854     Posf *prev = s->prev;
855     uInt wmask = s->w_mask;
856
857 #ifdef UNALIGNED_OK
858     /* Compare two bytes at a time. Note: this is not always beneficial.
859      * Try with and without -DUNALIGNED_OK to check.
860      */
861     register Bytef *strend = s->window + s->strstart + MAX_MATCH - 1;
862     register ush scan_start = *(ushf*)scan;
863     register ush scan_end   = *(ushf*)(scan+best_len-1);
864 #else
865     register Bytef *strend = s->window + s->strstart + MAX_MATCH;
866     register Byte scan_end1  = scan[best_len-1];
867     register Byte scan_end   = scan[best_len];
868 #endif
869
870     /* The code is optimized for HASH_BITS >= 8 and MAX_MATCH-2 multiple of 16.
871      * It is easy to get rid of this optimization if necessary.
872      */
873     Assert(s->hash_bits >= 8 && MAX_MATCH == 258, "Code too clever");
874
875     /* Do not waste too much time if we already have a good match: */
876     if (s->prev_length >= s->good_match) {
877         chain_length >>= 2;
878     }
879     /* Do not look for matches beyond the end of the input. This is necessary
880      * to make deflate deterministic.
881      */
882     if ((uInt)nice_match > s->lookahead) nice_match = s->lookahead;
883
884     Assert((ulg)s->strstart <= s->window_size-MIN_LOOKAHEAD, "need lookahead");
885
886     do {
887         Assert(cur_match < s->strstart, "no future");
888         match = s->window + cur_match;
889
890         /* Skip to next match if the match length cannot increase
891          * or if the match length is less than 2:
892          */
893 #if (defined(UNALIGNED_OK) && MAX_MATCH == 258)
894         /* This code assumes sizeof(unsigned short) == 2. Do not use
895          * UNALIGNED_OK if your compiler uses a different size.
896          */
897         if (*(ushf*)(match+best_len-1) != scan_end ||
898             *(ushf*)match != scan_start) continue;
899
900         /* It is not necessary to compare scan[2] and match[2] since they are
901          * always equal when the other bytes match, given that the hash keys
902          * are equal and that HASH_BITS >= 8. Compare 2 bytes at a time at
903          * strstart+3, +5, ... up to strstart+257. We check for insufficient
904          * lookahead only every 4th comparison; the 128th check will be made
905          * at strstart+257. If MAX_MATCH-2 is not a multiple of 8, it is
906          * necessary to put more guard bytes at the end of the window, or
907          * to check more often for insufficient lookahead.
908          */
909         Assert(scan[2] == match[2], "scan[2]?");
910         scan++, match++;
911         do {
912         } while (*(ushf*)(scan+=2) == *(ushf*)(match+=2) &&
913                  *(ushf*)(scan+=2) == *(ushf*)(match+=2) &&
914                  *(ushf*)(scan+=2) == *(ushf*)(match+=2) &&
915                  *(ushf*)(scan+=2) == *(ushf*)(match+=2) &&
916                  scan < strend);
917         /* The funny "do {}" generates better code on most compilers */
918
919         /* Here, scan <= window+strstart+257 */
920         Assert(scan <= s->window+(unsigned)(s->window_size-1), "wild scan");
921         if (*scan == *match) scan++;
922
923         len = (MAX_MATCH - 1) - (int)(strend-scan);
924         scan = strend - (MAX_MATCH-1);
925
926 #else /* UNALIGNED_OK */
927
928         if (match[best_len]   != scan_end  ||
929             match[best_len-1] != scan_end1 ||
930             *match            != *scan     ||
931             *++match          != scan[1])      continue;
932
933         /* The check at best_len-1 can be removed because it will be made
934          * again later. (This heuristic is not always a win.)
935          * It is not necessary to compare scan[2] and match[2] since they
936          * are always equal when the other bytes match, given that
937          * the hash keys are equal and that HASH_BITS >= 8.
938          */
939         scan += 2, match++;
940         Assert(*scan == *match, "match[2]?");
941
942         /* We check for insufficient lookahead only every 8th comparison;
943          * the 256th check will be made at strstart+258.
944          */
945         do {
946         } while (*++scan == *++match && *++scan == *++match &&
947                  *++scan == *++match && *++scan == *++match &&
948                  *++scan == *++match && *++scan == *++match &&
949                  *++scan == *++match && *++scan == *++match &&
950                  scan < strend);
951
952         Assert(scan <= s->window+(unsigned)(s->window_size-1), "wild scan");
953
954         len = MAX_MATCH - (int)(strend - scan);
955         scan = strend - MAX_MATCH;
956
957 #endif /* UNALIGNED_OK */
958
959         if (len > best_len) {
960             s->match_start = cur_match;
961             best_len = len;
962             if (len >= nice_match) break;
963 #ifdef UNALIGNED_OK
964             scan_end = *(ushf*)(scan+best_len-1);
965 #else
966             scan_end1  = scan[best_len-1];
967             scan_end   = scan[best_len];
968 #endif
969         }
970     } while ((cur_match = prev[cur_match & wmask]) > limit
971              && --chain_length != 0);
972
973     if ((uInt)best_len <= s->lookahead) return (uInt)best_len;
974     return s->lookahead;
975 }
976 #endif /* ASMV */
977 #endif /* FASTEST */
978
979 /* ---------------------------------------------------------------------------
980  * Optimized version for level == 1 or strategy == Z_RLE only
981  */
982 local uInt longest_match_fast(deflate_state *s, IPos cur_match)
983 {
984     register Bytef *scan = s->window + s->strstart; /* current string */
985     register Bytef *match;                       /* matched string */
986     register int len;                           /* length of current match */
987     register Bytef *strend = s->window + s->strstart + MAX_MATCH;
988
989     /* The code is optimized for HASH_BITS >= 8 and MAX_MATCH-2 multiple of 16.
990      * It is easy to get rid of this optimization if necessary.
991      */
992     Assert(s->hash_bits >= 8 && MAX_MATCH == 258, "Code too clever");
993
994     Assert((ulg)s->strstart <= s->window_size-MIN_LOOKAHEAD, "need lookahead");
995
996     Assert(cur_match < s->strstart, "no future");
997
998     match = s->window + cur_match;
999
1000     /* Return failure if the match length is less than 2:
1001      */
1002     if (match[0] != scan[0] || match[1] != scan[1]) return MIN_MATCH-1;
1003
1004     /* The check at best_len-1 can be removed because it will be made
1005      * again later. (This heuristic is not always a win.)
1006      * It is not necessary to compare scan[2] and match[2] since they
1007      * are always equal when the other bytes match, given that
1008      * the hash keys are equal and that HASH_BITS >= 8.
1009      */
1010     scan += 2, match += 2;
1011     Assert(*scan == *match, "match[2]?");
1012
1013     /* We check for insufficient lookahead only every 8th comparison;
1014      * the 256th check will be made at strstart+258.
1015      */
1016     do {
1017     } while (*++scan == *++match && *++scan == *++match &&
1018              *++scan == *++match && *++scan == *++match &&
1019              *++scan == *++match && *++scan == *++match &&
1020              *++scan == *++match && *++scan == *++match &&
1021              scan < strend);
1022
1023     Assert(scan <= s->window+(unsigned)(s->window_size-1), "wild scan");
1024
1025     len = MAX_MATCH - (int)(strend - scan);
1026
1027     if (len < MIN_MATCH) return MIN_MATCH - 1;
1028
1029     s->match_start = cur_match;
1030     return (uInt)len <= s->lookahead ? (uInt)len : s->lookahead;
1031 }
1032
1033 #ifdef DEBUG
1034 /* ===========================================================================
1035  * Check that the match at match_start is indeed a match.
1036  */
1037 local void check_match(deflate_state *s, IPos start, IPos match, int length)
1038 {
1039     /* check that the match is indeed a match */
1040     if (zmemcmp(s->window + match,
1041                 s->window + start, length) != EQUAL) {
1042         fprintf(stderr, " start %u, match %u, length %d\n",
1043                 start, match, length);
1044         do {
1045             fprintf(stderr, "%c%c", s->window[match++], s->window[start++]);
1046         } while (--length != 0);
1047         z_error("invalid match");
1048     }
1049     if (z_verbose > 1) {
1050         fprintf(stderr,"\\[%d,%d]", start-match, length);
1051         do { putc(s->window[start++], stderr); } while (--length != 0);
1052     }
1053 }
1054 #else
1055 #  define check_match(s, start, match, length)
1056 #endif /* DEBUG */
1057
1058 /* ===========================================================================
1059  * Fill the window when the lookahead becomes insufficient.
1060  * Updates strstart and lookahead.
1061  *
1062  * IN assertion: lookahead < MIN_LOOKAHEAD
1063  * OUT assertions: strstart <= window_size-MIN_LOOKAHEAD
1064  *    At least one byte has been read, or avail_in == 0; reads are
1065  *    performed for at least two bytes (required for the zip translate_eol
1066  *    option -- not supported here).
1067  */
1068 local void fill_window(deflate_state *s)
1069 {
1070     register unsigned n, m;
1071     register Posf *p;
1072     unsigned more;    /* Amount of free space at the end of the window. */
1073     uInt wsize = s->w_size;
1074
1075     do {
1076         more = (unsigned)(s->window_size -(ulg)s->lookahead -(ulg)s->strstart);
1077
1078         /* Deal with !@#$% 64K limit: */
1079         if (sizeof(int) <= 2) {
1080             if (more == 0 && s->strstart == 0 && s->lookahead == 0) {
1081                 more = wsize;
1082
1083             } else if (more == (unsigned)(-1)) {
1084                 /* Very unlikely, but possible on 16 bit machine if
1085                  * strstart == 0 && lookahead == 1 (input done a byte at time)
1086                  */
1087                 more--;
1088             }
1089         }
1090
1091         /* If the window is almost full and there is insufficient lookahead,
1092          * move the upper half to the lower one to make room in the upper half.
1093          */
1094         if (s->strstart >= wsize+MAX_DIST(s)) {
1095
1096             zmemcpy(s->window, s->window+wsize, (unsigned)wsize);
1097             s->match_start -= wsize;
1098             s->strstart    -= wsize; /* we now have strstart >= MAX_DIST */
1099             s->block_start -= (long) wsize;
1100
1101             /* Slide the hash table (could be avoided with 32 bit values
1102                at the expense of memory usage). We slide even when level == 0
1103                to keep the hash table consistent if we switch back to level > 0
1104                later. (Using level 0 permanently is not an optimal usage of
1105                zlib, so we don't care about this pathological case.)
1106              */
1107             n = s->hash_size;
1108             p = &s->head[n];
1109             do {
1110                 m = *--p;
1111                 *p = (Pos)(m >= wsize ? m-wsize : NIL);
1112             } while (--n);
1113
1114             n = wsize;
1115 #ifndef FASTEST
1116             p = &s->prev[n];
1117             do {
1118                 m = *--p;
1119                 *p = (Pos)(m >= wsize ? m-wsize : NIL);
1120                 /* If n is not on any hash chain, prev[n] is garbage but
1121                  * its value will never be used.
1122                  */
1123             } while (--n);
1124 #endif
1125             more += wsize;
1126         }
1127         if (s->strm->avail_in == 0) return;
1128
1129         /* If there was no sliding:
1130          *    strstart <= WSIZE+MAX_DIST-1 && lookahead <= MIN_LOOKAHEAD - 1 &&
1131          *    more == window_size - lookahead - strstart
1132          * => more >= window_size - (MIN_LOOKAHEAD-1 + WSIZE + MAX_DIST-1)
1133          * => more >= window_size - 2*WSIZE + 2
1134          * In the BIG_MEM or MMAP case (not yet supported),
1135          *   window_size == input_size + MIN_LOOKAHEAD  &&
1136          *   strstart + s->lookahead <= input_size => more >= MIN_LOOKAHEAD.
1137          * Otherwise, window_size == 2*WSIZE so more >= 2.
1138          * If there was sliding, more >= WSIZE. So in all cases, more >= 2.
1139          */
1140         Assert(more >= 2, "more < 2");
1141
1142         n = read_buf(s->strm, s->window + s->strstart + s->lookahead, more);
1143         s->lookahead += n;
1144
1145         /* Initialize the hash value now that we have some input: */
1146         if (s->lookahead >= MIN_MATCH) {
1147             s->ins_h = s->window[s->strstart];
1148             UPDATE_HASH(s, s->ins_h, s->window[s->strstart+1]);
1149 #if MIN_MATCH != 3
1150             Call UPDATE_HASH() MIN_MATCH-3 more times
1151 #endif
1152         }
1153         /* If the whole input has less than MIN_MATCH bytes, ins_h is garbage,
1154          * but this is not important since only literal bytes will be emitted.
1155          */
1156
1157     } while (s->lookahead < MIN_LOOKAHEAD && s->strm->avail_in != 0);
1158 }
1159
1160 /* ===========================================================================
1161  * Flush the current block, with given end-of-file flag.
1162  * IN assertion: strstart is set to the end of the current match.
1163  */
1164 #define FLUSH_BLOCK_ONLY(s, eof) { \
1165    _tr_flush_block(s, (s->block_start >= 0L ? \
1166                    (charf *)&s->window[(unsigned)s->block_start] : \
1167                    (charf *)Z_NULL), \
1168                 (ulg)((long)s->strstart - s->block_start), \
1169                 (eof)); \
1170    s->block_start = s->strstart; \
1171    flush_pending(s->strm); \
1172    Tracev((stderr,"[FLUSH]")); \
1173 }
1174
1175 /* Same but force premature exit if necessary. */
1176 #define FLUSH_BLOCK(s, eof) { \
1177    FLUSH_BLOCK_ONLY(s, eof); \
1178    if (s->strm->avail_out == 0) return (eof) ? finish_started : need_more; \
1179 }
1180
1181 /* ===========================================================================
1182  * Copy without compression as much as possible from the input stream, return
1183  * the current block state.
1184  * This function does not insert new strings in the dictionary since
1185  * uncompressible data is probably not useful. This function is used
1186  * only for the level=0 compression option.
1187  * NOTE: this function should be optimized to avoid extra copying from
1188  * window to pending_buf.
1189  */
1190 local block_state deflate_stored(deflate_state *s, int flush)
1191 {
1192     /* Stored blocks are limited to 0xffff bytes, pending_buf is limited
1193      * to pending_buf_size, and each stored block has a 5 byte header:
1194      */
1195     ulg max_block_size = 0xffff;
1196     ulg max_start;
1197
1198     if (max_block_size > s->pending_buf_size - 5) {
1199         max_block_size = s->pending_buf_size - 5;
1200     }
1201
1202     /* Copy as much as possible from input to output: */
1203     for (;;) {
1204         /* Fill the window as much as possible: */
1205         if (s->lookahead <= 1) {
1206
1207             Assert(s->strstart < s->w_size+MAX_DIST(s) ||
1208                    s->block_start >= (long)s->w_size, "slide too late");
1209
1210             fill_window(s);
1211             if (s->lookahead == 0 && flush == Z_NO_FLUSH) return need_more;
1212
1213             if (s->lookahead == 0) break; /* flush the current block */
1214         }
1215         Assert(s->block_start >= 0L, "block gone");
1216
1217         s->strstart += s->lookahead;
1218         s->lookahead = 0;
1219
1220         /* Emit a stored block if pending_buf will be full: */
1221         max_start = s->block_start + max_block_size;
1222         if (s->strstart == 0 || (ulg)s->strstart >= max_start) {
1223             /* strstart == 0 is possible when wraparound on 16-bit machine */
1224             s->lookahead = (uInt)(s->strstart - max_start);
1225             s->strstart = (uInt)max_start;
1226             FLUSH_BLOCK(s, 0);
1227         }
1228         /* Flush if we may have to slide, otherwise block_start may become
1229          * negative and the data will be gone:
1230          */
1231         if (s->strstart - (uInt)s->block_start >= MAX_DIST(s)) {
1232             FLUSH_BLOCK(s, 0);
1233         }
1234     }
1235     FLUSH_BLOCK(s, flush == Z_FINISH);
1236     return flush == Z_FINISH ? finish_done : block_done;
1237 }
1238
1239 /* ===========================================================================
1240  * Compress as much as possible from the input stream, return the current
1241  * block state.
1242  * This function does not perform lazy evaluation of matches and inserts
1243  * new strings in the dictionary only for unmatched strings or for short
1244  * matches. It is used only for the fast compression options.
1245  */
1246 local block_state deflate_fast(deflate_state *s, int flush)
1247 {
1248     IPos hash_head = NIL; /* head of the hash chain */
1249     int bflush;           /* set if current block must be flushed */
1250
1251     for (;;) {
1252         /* Make sure that we always have enough lookahead, except
1253          * at the end of the input file. We need MAX_MATCH bytes
1254          * for the next match, plus MIN_MATCH bytes to insert the
1255          * string following the next match.
1256          */
1257         if (s->lookahead < MIN_LOOKAHEAD) {
1258             fill_window(s);
1259             if (s->lookahead < MIN_LOOKAHEAD && flush == Z_NO_FLUSH) {
1260                 return need_more;
1261             }
1262             if (s->lookahead == 0) break; /* flush the current block */
1263         }
1264
1265         /* Insert the string window[strstart .. strstart+2] in the
1266          * dictionary, and set hash_head to the head of the hash chain:
1267          */
1268         if (s->lookahead >= MIN_MATCH) {
1269             INSERT_STRING(s, s->strstart, hash_head);
1270         }
1271
1272         /* Find the longest match, discarding those <= prev_length.
1273          * At this point we have always match_length < MIN_MATCH
1274          */
1275         if (hash_head != NIL && s->strstart - hash_head <= MAX_DIST(s)) {
1276             /* To simplify the code, we prevent matches with the string
1277              * of window index 0 (in particular we have to avoid a match
1278              * of the string with itself at the start of the input file).
1279              */
1280 #ifdef FASTEST
1281             if ((s->strategy < Z_HUFFMAN_ONLY) ||
1282                 (s->strategy == Z_RLE && s->strstart - hash_head == 1)) {
1283                 s->match_length = longest_match_fast (s, hash_head);
1284             }
1285 #else
1286             if (s->strategy < Z_HUFFMAN_ONLY) {
1287                 s->match_length = longest_match (s, hash_head);
1288             } else if (s->strategy == Z_RLE && s->strstart - hash_head == 1) {
1289                 s->match_length = longest_match_fast (s, hash_head);
1290             }
1291 #endif
1292             /* longest_match() or longest_match_fast() sets match_start */
1293         }
1294         if (s->match_length >= MIN_MATCH) {
1295             check_match(s, s->strstart, s->match_start, s->match_length);
1296
1297             _tr_tally_dist(s, s->strstart - s->match_start,
1298                            s->match_length - MIN_MATCH, bflush);
1299
1300             s->lookahead -= s->match_length;
1301
1302             /* Insert new strings in the hash table only if the match length
1303              * is not too large. This saves time but degrades compression.
1304              */
1305 #ifndef FASTEST
1306             if (s->match_length <= s->max_insert_length &&
1307                 s->lookahead >= MIN_MATCH) {
1308                 s->match_length--; /* string at strstart already in table */
1309                 do {
1310                     s->strstart++;
1311                     INSERT_STRING(s, s->strstart, hash_head);
1312                     /* strstart never exceeds WSIZE-MAX_MATCH, so there are
1313                      * always MIN_MATCH bytes ahead.
1314                      */
1315                 } while (--s->match_length != 0);
1316                 s->strstart++;
1317             } else
1318 #endif
1319             {
1320                 s->strstart += s->match_length;
1321                 s->match_length = 0;
1322                 s->ins_h = s->window[s->strstart];
1323                 UPDATE_HASH(s, s->ins_h, s->window[s->strstart+1]);
1324 #if MIN_MATCH != 3
1325                 Call UPDATE_HASH() MIN_MATCH-3 more times
1326 #endif
1327                 /* If lookahead < MIN_MATCH, ins_h is garbage, but it does not
1328                  * matter since it will be recomputed at next deflate call.
1329                  */
1330             }
1331         } else {
1332             /* No match, output a literal byte */
1333             Tracevv((stderr,"%c", s->window[s->strstart]));
1334             _tr_tally_lit (s, s->window[s->strstart], bflush);
1335             s->lookahead--;
1336             s->strstart++;
1337         }
1338         if (bflush) FLUSH_BLOCK(s, 0);
1339     }
1340     FLUSH_BLOCK(s, flush == Z_FINISH);
1341     return flush == Z_FINISH ? finish_done : block_done;
1342 }
1343
1344 #ifndef FASTEST
1345 /* ===========================================================================
1346  * Same as above, but achieves better compression. We use a lazy
1347  * evaluation for matches: a match is finally adopted only if there is
1348  * no better match at the next window position.
1349  */
1350 local block_state deflate_slow(deflate_state *s, int flush)
1351 {
1352     IPos hash_head = NIL;    /* head of hash chain */
1353     int bflush;              /* set if current block must be flushed */
1354
1355     /* Process the input block. */
1356     for (;;) {
1357         /* Make sure that we always have enough lookahead, except
1358          * at the end of the input file. We need MAX_MATCH bytes
1359          * for the next match, plus MIN_MATCH bytes to insert the
1360          * string following the next match.
1361          */
1362         if (s->lookahead < MIN_LOOKAHEAD) {
1363             fill_window(s);
1364             if (s->lookahead < MIN_LOOKAHEAD && flush == Z_NO_FLUSH) {
1365                 return need_more;
1366             }
1367             if (s->lookahead == 0) break; /* flush the current block */
1368         }
1369
1370         /* Insert the string window[strstart .. strstart+2] in the
1371          * dictionary, and set hash_head to the head of the hash chain:
1372          */
1373         if (s->lookahead >= MIN_MATCH) {
1374             INSERT_STRING(s, s->strstart, hash_head);
1375         }
1376
1377         /* Find the longest match, discarding those <= prev_length.
1378          */
1379         s->prev_length = s->match_length, s->prev_match = s->match_start;
1380         s->match_length = MIN_MATCH-1;
1381
1382         if (hash_head != NIL && s->prev_length < s->max_lazy_match &&
1383             s->strstart - hash_head <= MAX_DIST(s)) {
1384             /* To simplify the code, we prevent matches with the string
1385              * of window index 0 (in particular we have to avoid a match
1386              * of the string with itself at the start of the input file).
1387              */
1388             if (s->strategy < Z_HUFFMAN_ONLY) {
1389                 s->match_length = longest_match (s, hash_head);
1390             } else if (s->strategy == Z_RLE && s->strstart - hash_head == 1) {
1391                 s->match_length = longest_match_fast (s, hash_head);
1392             }
1393             /* longest_match() or longest_match_fast() sets match_start */
1394
1395             if (s->match_length <= 5 && (s->strategy == Z_FILTERED
1396 #if TOO_FAR <= 32767
1397                 || (s->match_length == MIN_MATCH &&
1398                     s->strstart - s->match_start > TOO_FAR)
1399 #endif
1400                 )) {
1401
1402                 /* If prev_match is also MIN_MATCH, match_start is garbage
1403                  * but we will ignore the current match anyway.
1404                  */
1405                 s->match_length = MIN_MATCH-1;
1406             }
1407         }
1408         /* If there was a match at the previous step and the current
1409          * match is not better, output the previous match:
1410          */
1411         if (s->prev_length >= MIN_MATCH && s->match_length <= s->prev_length) {
1412             uInt max_insert = s->strstart + s->lookahead - MIN_MATCH;
1413             /* Do not insert strings in hash table beyond this. */
1414
1415             check_match(s, s->strstart-1, s->prev_match, s->prev_length);
1416
1417             _tr_tally_dist(s, s->strstart -1 - s->prev_match,
1418                            s->prev_length - MIN_MATCH, bflush);
1419
1420             /* Insert in hash table all strings up to the end of the match.
1421              * strstart-1 and strstart are already inserted. If there is not
1422              * enough lookahead, the last two strings are not inserted in
1423              * the hash table.
1424              */
1425             s->lookahead -= s->prev_length-1;
1426             s->prev_length -= 2;
1427             do {
1428                 if (++s->strstart <= max_insert) {
1429                     INSERT_STRING(s, s->strstart, hash_head);
1430                 }
1431             } while (--s->prev_length != 0);
1432             s->match_available = 0;
1433             s->match_length = MIN_MATCH-1;
1434             s->strstart++;
1435
1436             if (bflush) FLUSH_BLOCK(s, 0);
1437
1438         } else if (s->match_available) {
1439             /* If there was no match at the previous position, output a
1440              * single literal. If there was a match but the current match
1441              * is longer, truncate the previous match to a single literal.
1442              */
1443             Tracevv((stderr,"%c", s->window[s->strstart-1]));
1444             _tr_tally_lit(s, s->window[s->strstart-1], bflush);
1445             if (bflush) {
1446                 FLUSH_BLOCK_ONLY(s, 0);
1447             }
1448             s->strstart++;
1449             s->lookahead--;
1450             if (s->strm->avail_out == 0) return need_more;
1451         } else {
1452             /* There is no previous match to compare with, wait for
1453              * the next step to decide.
1454              */
1455             s->match_available = 1;
1456             s->strstart++;
1457             s->lookahead--;
1458         }
1459     }
1460     Assert (flush != Z_NO_FLUSH, "no flush?");
1461     if (s->match_available) {
1462         Tracevv((stderr,"%c", s->window[s->strstart-1]));
1463         _tr_tally_lit(s, s->window[s->strstart-1], bflush);
1464         s->match_available = 0;
1465     }
1466     FLUSH_BLOCK(s, flush == Z_FINISH);
1467     return flush == Z_FINISH ? finish_done : block_done;
1468 }
1469 #endif /* FASTEST */