Split code to generate "rwx-----" strings into lib/permstring.c so it
[rsync/rsync.git] / zlib / trees.c
1 /* trees.c -- output deflated data using Huffman coding
2  * Copyright (C) 1995-1998 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 uses several Huffman trees. The more
10  *      common source values are represented by shorter bit sequences.
11  *
12  *      Each code tree is stored in a compressed form which is itself
13  * a Huffman encoding of the lengths of all the code strings (in
14  * ascending order by source values).  The actual code strings are
15  * reconstructed from the lengths in the inflate process, as described
16  * in the deflate specification.
17  *
18  *  REFERENCES
19  *
20  *      Deutsch, L.P.,"'Deflate' Compressed Data Format Specification".
21  *      Available in ftp.uu.net:/pub/archiving/zip/doc/deflate-1.1.doc
22  *
23  *      Storer, James A.
24  *          Data Compression:  Methods and Theory, pp. 49-50.
25  *          Computer Science Press, 1988.  ISBN 0-7167-8156-5.
26  *
27  *      Sedgewick, R.
28  *          Algorithms, p290.
29  *          Addison-Wesley, 1983. ISBN 0-201-06672-6.
30  */
31
32 /* @(#) $Id$ */
33
34 /* #define GEN_TREES_H */
35
36 #include "deflate.h"
37
38 #ifdef DEBUG
39 #  include <ctype.h>
40 #endif
41
42 /* ===========================================================================
43  * Constants
44  */
45
46 #define MAX_BL_BITS 7
47 /* Bit length codes must not exceed MAX_BL_BITS bits */
48
49 #define END_BLOCK 256
50 /* end of block literal code */
51
52 #define REP_3_6      16
53 /* repeat previous bit length 3-6 times (2 bits of repeat count) */
54
55 #define REPZ_3_10    17
56 /* repeat a zero length 3-10 times  (3 bits of repeat count) */
57
58 #define REPZ_11_138  18
59 /* repeat a zero length 11-138 times  (7 bits of repeat count) */
60
61 local const int extra_lbits[LENGTH_CODES] /* extra bits for each length code */
62    = {0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,2,2,2,2,3,3,3,3,4,4,4,4,5,5,5,5,0};
63
64 local const int extra_dbits[D_CODES] /* extra bits for each distance code */
65    = {0,0,0,0,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13};
66
67 local const int extra_blbits[BL_CODES]/* extra bits for each bit length code */
68    = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,3,7};
69
70 local const uch bl_order[BL_CODES]
71    = {16,17,18,0,8,7,9,6,10,5,11,4,12,3,13,2,14,1,15};
72 /* The lengths of the bit length codes are sent in order of decreasing
73  * probability, to avoid transmitting the lengths for unused bit length codes.
74  */
75
76 #define Buf_size (8 * 2*sizeof(char))
77 /* Number of bits used within bi_buf. (bi_buf might be implemented on
78  * more than 16 bits on some systems.)
79  */
80
81 /* ===========================================================================
82  * Local data. These are initialized only once.
83  */
84
85 #define DIST_CODE_LEN  512 /* see definition of array dist_code below */
86
87 #if defined(GEN_TREES_H) || !defined(STDC)
88 /* non ANSI compilers may not accept trees.h */
89
90 local ct_data static_ltree[L_CODES+2];
91 /* The static literal tree. Since the bit lengths are imposed, there is no
92  * need for the L_CODES extra codes used during heap construction. However
93  * The codes 286 and 287 are needed to build a canonical tree (see _tr_init
94  * below).
95  */
96
97 local ct_data static_dtree[D_CODES];
98 /* The static distance tree. (Actually a trivial tree since all codes use
99  * 5 bits.)
100  */
101
102 uch _dist_code[DIST_CODE_LEN];
103 /* Distance codes. The first 256 values correspond to the distances
104  * 3 .. 258, the last 256 values correspond to the top 8 bits of
105  * the 15 bit distances.
106  */
107
108 uch _length_code[MAX_MATCH-MIN_MATCH+1];
109 /* length code for each normalized match length (0 == MIN_MATCH) */
110
111 local int base_length[LENGTH_CODES];
112 /* First normalized length for each code (0 = MIN_MATCH) */
113
114 local int base_dist[D_CODES];
115 /* First normalized distance for each code (0 = distance of 1) */
116
117 #else
118 #  include "trees.h"
119 #endif /* GEN_TREES_H */
120
121 struct static_tree_desc_s {
122     const ct_data *static_tree;  /* static tree or NULL */
123     const intf *extra_bits;      /* extra bits for each code or NULL */
124     int     extra_base;          /* base index for extra_bits */
125     int     elems;               /* max number of elements in the tree */
126     int     max_length;          /* max bit length for the codes */
127 };
128
129 local static_tree_desc  static_l_desc =
130 {static_ltree, extra_lbits, LITERALS+1, L_CODES, MAX_BITS};
131
132 local static_tree_desc  static_d_desc =
133 {static_dtree, extra_dbits, 0,          D_CODES, MAX_BITS};
134
135 local static_tree_desc  static_bl_desc =
136 {(const ct_data *)0, extra_blbits, 0,   BL_CODES, MAX_BL_BITS};
137
138 /* ===========================================================================
139  * Local (static) routines in this file.
140  */
141
142 local void tr_static_init OF((void));
143 local void init_block     OF((deflate_state *s));
144 local void pqdownheap     OF((deflate_state *s, ct_data *tree, int k));
145 local void gen_bitlen     OF((deflate_state *s, tree_desc *desc));
146 local void gen_codes      OF((ct_data *tree, int max_code, ushf *bl_count));
147 local void build_tree     OF((deflate_state *s, tree_desc *desc));
148 local void scan_tree      OF((deflate_state *s, ct_data *tree, int max_code));
149 local void send_tree      OF((deflate_state *s, ct_data *tree, int max_code));
150 local int  build_bl_tree  OF((deflate_state *s));
151 local void send_all_trees OF((deflate_state *s, int lcodes, int dcodes,
152                               int blcodes));
153 local void compress_block OF((deflate_state *s, ct_data *ltree,
154                               ct_data *dtree));
155 local void set_data_type  OF((deflate_state *s));
156 local unsigned bi_reverse OF((unsigned value, int length));
157 local void bi_windup      OF((deflate_state *s));
158 local void bi_flush       OF((deflate_state *s));
159 local void copy_block     OF((deflate_state *s, charf *buf, unsigned len,
160                               int header));
161
162 #ifdef GEN_TREES_H
163 local void gen_trees_header OF((void));
164 #endif
165
166 #ifndef DEBUG
167 #  define send_code(s, c, tree) send_bits(s, tree[c].Code, tree[c].Len)
168    /* Send a code of the given tree. c and tree must not have side effects */
169
170 #else /* DEBUG */
171 #  define send_code(s, c, tree) \
172      { if (z_verbose>2) fprintf(stderr,"\ncd %3d ",(c)); \
173        send_bits(s, tree[c].Code, tree[c].Len); }
174 #endif
175
176 /* ===========================================================================
177  * Output a short LSB first on the stream.
178  * IN assertion: there is enough room in pendingBuf.
179  */
180 #define put_short(s, w) { \
181     put_byte(s, (uch)((w) & 0xff)); \
182     put_byte(s, (uch)((ush)(w) >> 8)); \
183 }
184
185 /* ===========================================================================
186  * Send a value on a given number of bits.
187  * IN assertion: length <= 16 and value fits in length bits.
188  */
189 #ifdef DEBUG
190 local void send_bits      OF((deflate_state *s, int value, int length));
191
192 local void send_bits(s, value, length)
193     deflate_state *s;
194     int value;  /* value to send */
195     int length; /* number of bits */
196 {
197     Tracevv((stderr," l %2d v %4x ", length, value));
198     Assert(length > 0 && length <= 15, "invalid length");
199     s->bits_sent += (ulg)length;
200
201     /* If not enough room in bi_buf, use (valid) bits from bi_buf and
202      * (16 - bi_valid) bits from value, leaving (width - (16-bi_valid))
203      * unused bits in value.
204      */
205     if (s->bi_valid > (int)Buf_size - length) {
206         s->bi_buf |= (value << s->bi_valid);
207         put_short(s, s->bi_buf);
208         s->bi_buf = (ush)value >> (Buf_size - s->bi_valid);
209         s->bi_valid += length - Buf_size;
210     } else {
211         s->bi_buf |= value << s->bi_valid;
212         s->bi_valid += length;
213     }
214 }
215 #else /* !DEBUG */
216
217 #define send_bits(s, value, length) \
218 { int len = length;\
219   if (s->bi_valid > (int)Buf_size - len) {\
220     int val = value;\
221     s->bi_buf |= (val << s->bi_valid);\
222     put_short(s, s->bi_buf);\
223     s->bi_buf = (ush)val >> (Buf_size - s->bi_valid);\
224     s->bi_valid += len - Buf_size;\
225   } else {\
226     s->bi_buf |= (value) << s->bi_valid;\
227     s->bi_valid += len;\
228   }\
229 }
230 #endif /* DEBUG */
231
232
233 #ifndef MAX
234 #define MAX(a,b) ((a) >= (b) ? (a) : (b))
235 #endif
236 /* the arguments must not have side effects */
237
238 /* ===========================================================================
239  * Initialize the various 'constant' tables.
240  */
241 local void tr_static_init()
242 {
243 #if defined(GEN_TREES_H) || !defined(STDC)
244     static int static_init_done = 0;
245     int n;        /* iterates over tree elements */
246     int bits;     /* bit counter */
247     int length;   /* length value */
248     int code;     /* code value */
249     int dist;     /* distance index */
250     ush bl_count[MAX_BITS+1];
251     /* number of codes at each bit length for an optimal tree */
252
253     if (static_init_done) return;
254
255     /* Initialize the mapping length (0..255) -> length code (0..28) */
256     length = 0;
257     for (code = 0; code < LENGTH_CODES-1; code++) {
258         base_length[code] = length;
259         for (n = 0; n < (1<<extra_lbits[code]); n++) {
260             _length_code[length++] = (uch)code;
261         }
262     }
263     Assert (length == 256, "tr_static_init: length != 256");
264     /* Note that the length 255 (match length 258) can be represented
265      * in two different ways: code 284 + 5 bits or code 285, so we
266      * overwrite length_code[255] to use the best encoding:
267      */
268     _length_code[length-1] = (uch)code;
269
270     /* Initialize the mapping dist (0..32K) -> dist code (0..29) */
271     dist = 0;
272     for (code = 0 ; code < 16; code++) {
273         base_dist[code] = dist;
274         for (n = 0; n < (1<<extra_dbits[code]); n++) {
275             _dist_code[dist++] = (uch)code;
276         }
277     }
278     Assert (dist == 256, "tr_static_init: dist != 256");
279     dist >>= 7; /* from now on, all distances are divided by 128 */
280     for ( ; code < D_CODES; code++) {
281         base_dist[code] = dist << 7;
282         for (n = 0; n < (1<<(extra_dbits[code]-7)); n++) {
283             _dist_code[256 + dist++] = (uch)code;
284         }
285     }
286     Assert (dist == 256, "tr_static_init: 256+dist != 512");
287
288     /* Construct the codes of the static literal tree */
289     for (bits = 0; bits <= MAX_BITS; bits++) bl_count[bits] = 0;
290     n = 0;
291     while (n <= 143) static_ltree[n++].Len = 8, bl_count[8]++;
292     while (n <= 255) static_ltree[n++].Len = 9, bl_count[9]++;
293     while (n <= 279) static_ltree[n++].Len = 7, bl_count[7]++;
294     while (n <= 287) static_ltree[n++].Len = 8, bl_count[8]++;
295     /* Codes 286 and 287 do not exist, but we must include them in the
296      * tree construction to get a canonical Huffman tree (longest code
297      * all ones)
298      */
299     gen_codes((ct_data *)static_ltree, L_CODES+1, bl_count);
300
301     /* The static distance tree is trivial: */
302     for (n = 0; n < D_CODES; n++) {
303         static_dtree[n].Len = 5;
304         static_dtree[n].Code = bi_reverse((unsigned)n, 5);
305     }
306     static_init_done = 1;
307
308 #  ifdef GEN_TREES_H
309     gen_trees_header();
310 #  endif
311 #endif /* defined(GEN_TREES_H) || !defined(STDC) */
312 }
313
314 /* ===========================================================================
315  * Genererate the file trees.h describing the static trees.
316  */
317 #ifdef GEN_TREES_H
318 #  ifndef DEBUG
319 #    include <stdio.h>
320 #  endif
321
322 #  define SEPARATOR(i, last, width) \
323       ((i) == (last)? "\n};\n\n" :    \
324        ((i) % (width) == (width)-1 ? ",\n" : ", "))
325
326 void gen_trees_header()
327 {
328     FILE *header = fopen("trees.h", "w");
329     int i;
330
331     Assert (header != NULL, "Can't open trees.h");
332     fprintf(header,
333             "/* header created automatically with -DGEN_TREES_H */\n\n");
334
335     fprintf(header, "local const ct_data static_ltree[L_CODES+2] = {\n");
336     for (i = 0; i < L_CODES+2; i++) {
337         fprintf(header, "{{%3u},{%3u}}%s", static_ltree[i].Code,
338                 static_ltree[i].Len, SEPARATOR(i, L_CODES+1, 5));
339     }
340
341     fprintf(header, "local const ct_data static_dtree[D_CODES] = {\n");
342     for (i = 0; i < D_CODES; i++) {
343         fprintf(header, "{{%2u},{%2u}}%s", static_dtree[i].Code,
344                 static_dtree[i].Len, SEPARATOR(i, D_CODES-1, 5));
345     }
346
347     fprintf(header, "const uch _dist_code[DIST_CODE_LEN] = {\n");
348     for (i = 0; i < DIST_CODE_LEN; i++) {
349         fprintf(header, "%2u%s", _dist_code[i],
350                 SEPARATOR(i, DIST_CODE_LEN-1, 20));
351     }
352
353     fprintf(header, "const uch _length_code[MAX_MATCH-MIN_MATCH+1]= {\n");
354     for (i = 0; i < MAX_MATCH-MIN_MATCH+1; i++) {
355         fprintf(header, "%2u%s", _length_code[i],
356                 SEPARATOR(i, MAX_MATCH-MIN_MATCH, 20));
357     }
358
359     fprintf(header, "local const int base_length[LENGTH_CODES] = {\n");
360     for (i = 0; i < LENGTH_CODES; i++) {
361         fprintf(header, "%1u%s", base_length[i],
362                 SEPARATOR(i, LENGTH_CODES-1, 20));
363     }
364
365     fprintf(header, "local const int base_dist[D_CODES] = {\n");
366     for (i = 0; i < D_CODES; i++) {
367         fprintf(header, "%5u%s", base_dist[i],
368                 SEPARATOR(i, D_CODES-1, 10));
369     }
370
371     fclose(header);
372 }
373 #endif /* GEN_TREES_H */
374
375 /* ===========================================================================
376  * Initialize the tree data structures for a new zlib stream.
377  */
378 void _tr_init(s)
379     deflate_state *s;
380 {
381     tr_static_init();
382
383     s->compressed_len = 0L;
384
385     s->l_desc.dyn_tree = s->dyn_ltree;
386     s->l_desc.stat_desc = &static_l_desc;
387
388     s->d_desc.dyn_tree = s->dyn_dtree;
389     s->d_desc.stat_desc = &static_d_desc;
390
391     s->bl_desc.dyn_tree = s->bl_tree;
392     s->bl_desc.stat_desc = &static_bl_desc;
393
394     s->bi_buf = 0;
395     s->bi_valid = 0;
396     s->last_eob_len = 8; /* enough lookahead for inflate */
397 #ifdef DEBUG
398     s->bits_sent = 0L;
399 #endif
400
401     /* Initialize the first block of the first file: */
402     init_block(s);
403 }
404
405 /* ===========================================================================
406  * Initialize a new block.
407  */
408 local void init_block(s)
409     deflate_state *s;
410 {
411     int n; /* iterates over tree elements */
412
413     /* Initialize the trees. */
414     for (n = 0; n < L_CODES;  n++) s->dyn_ltree[n].Freq = 0;
415     for (n = 0; n < D_CODES;  n++) s->dyn_dtree[n].Freq = 0;
416     for (n = 0; n < BL_CODES; n++) s->bl_tree[n].Freq = 0;
417
418     s->dyn_ltree[END_BLOCK].Freq = 1;
419     s->opt_len = s->static_len = 0L;
420     s->last_lit = s->matches = 0;
421 }
422
423 #define SMALLEST 1
424 /* Index within the heap array of least frequent node in the Huffman tree */
425
426
427 /* ===========================================================================
428  * Remove the smallest element from the heap and recreate the heap with
429  * one less element. Updates heap and heap_len.
430  */
431 #define pqremove(s, tree, top) \
432 {\
433     top = s->heap[SMALLEST]; \
434     s->heap[SMALLEST] = s->heap[s->heap_len--]; \
435     pqdownheap(s, tree, SMALLEST); \
436 }
437
438 /* ===========================================================================
439  * Compares to subtrees, using the tree depth as tie breaker when
440  * the subtrees have equal frequency. This minimizes the worst case length.
441  */
442 #define smaller(tree, n, m, depth) \
443    (tree[n].Freq < tree[m].Freq || \
444    (tree[n].Freq == tree[m].Freq && depth[n] <= depth[m]))
445
446 /* ===========================================================================
447  * Restore the heap property by moving down the tree starting at node k,
448  * exchanging a node with the smallest of its two sons if necessary, stopping
449  * when the heap property is re-established (each father smaller than its
450  * two sons).
451  */
452 local void pqdownheap(s, tree, k)
453     deflate_state *s;
454     ct_data *tree;  /* the tree to restore */
455     int k;               /* node to move down */
456 {
457     int v = s->heap[k];
458     int j = k << 1;  /* left son of k */
459     while (j <= s->heap_len) {
460         /* Set j to the smallest of the two sons: */
461         if (j < s->heap_len &&
462             smaller(tree, s->heap[j+1], s->heap[j], s->depth)) {
463             j++;
464         }
465         /* Exit if v is smaller than both sons */
466         if (smaller(tree, v, s->heap[j], s->depth)) break;
467
468         /* Exchange v with the smallest son */
469         s->heap[k] = s->heap[j];  k = j;
470
471         /* And continue down the tree, setting j to the left son of k */
472         j <<= 1;
473     }
474     s->heap[k] = v;
475 }
476
477 /* ===========================================================================
478  * Compute the optimal bit lengths for a tree and update the total bit length
479  * for the current block.
480  * IN assertion: the fields freq and dad are set, heap[heap_max] and
481  *    above are the tree nodes sorted by increasing frequency.
482  * OUT assertions: the field len is set to the optimal bit length, the
483  *     array bl_count contains the frequencies for each bit length.
484  *     The length opt_len is updated; static_len is also updated if stree is
485  *     not null.
486  */
487 local void gen_bitlen(s, desc)
488     deflate_state *s;
489     tree_desc *desc;    /* the tree descriptor */
490 {
491     ct_data *tree        = desc->dyn_tree;
492     int max_code         = desc->max_code;
493     const ct_data *stree = desc->stat_desc->static_tree;
494     const intf *extra    = desc->stat_desc->extra_bits;
495     int base             = desc->stat_desc->extra_base;
496     int max_length       = desc->stat_desc->max_length;
497     int h;              /* heap index */
498     int n, m;           /* iterate over the tree elements */
499     int bits;           /* bit length */
500     int xbits;          /* extra bits */
501     ush f;              /* frequency */
502     int Overflow = 0;   /* number of elements with bit length too large */
503
504     for (bits = 0; bits <= MAX_BITS; bits++) s->bl_count[bits] = 0;
505
506     /* In a first pass, compute the optimal bit lengths (which may
507      * overflow in the case of the bit length tree).
508      */
509     tree[s->heap[s->heap_max]].Len = 0; /* root of the heap */
510
511     for (h = s->heap_max+1; h < HEAP_SIZE; h++) {
512         n = s->heap[h];
513         bits = tree[tree[n].Dad].Len + 1;
514         if (bits > max_length) bits = max_length, Overflow++;
515         tree[n].Len = (ush)bits;
516         /* We overwrite tree[n].Dad which is no longer needed */
517
518         if (n > max_code) continue; /* not a leaf node */
519
520         s->bl_count[bits]++;
521         xbits = 0;
522         if (n >= base) xbits = extra[n-base];
523         f = tree[n].Freq;
524         s->opt_len += (ulg)f * (bits + xbits);
525         if (stree) s->static_len += (ulg)f * (stree[n].Len + xbits);
526     }
527     if (Overflow == 0) return;
528
529     Trace((stderr,"\nbit length overflow\n"));
530     /* This happens for example on obj2 and pic of the Calgary corpus */
531
532     /* Find the first bit length which could increase: */
533     do {
534         bits = max_length-1;
535         while (s->bl_count[bits] == 0) bits--;
536         s->bl_count[bits]--;      /* move one leaf down the tree */
537         s->bl_count[bits+1] += 2; /* move one overflow item as its brother */
538         s->bl_count[max_length]--;
539         /* The brother of the overflow item also moves one step up,
540          * but this does not affect bl_count[max_length]
541          */
542         Overflow -= 2;
543     } while (Overflow > 0);
544
545     /* Now recompute all bit lengths, scanning in increasing frequency.
546      * h is still equal to HEAP_SIZE. (It is simpler to reconstruct all
547      * lengths instead of fixing only the wrong ones. This idea is taken
548      * from 'ar' written by Haruhiko Okumura.)
549      */
550     for (bits = max_length; bits != 0; bits--) {
551         n = s->bl_count[bits];
552         while (n != 0) {
553             m = s->heap[--h];
554             if (m > max_code) continue;
555             if (tree[m].Len != (unsigned) bits) {
556                 Trace((stderr,"code %d bits %d->%d\n", m, tree[m].Len, bits));
557                 s->opt_len += ((long)bits - (long)tree[m].Len)
558                               *(long)tree[m].Freq;
559                 tree[m].Len = (ush)bits;
560             }
561             n--;
562         }
563     }
564 }
565
566 /* ===========================================================================
567  * Generate the codes for a given tree and bit counts (which need not be
568  * optimal).
569  * IN assertion: the array bl_count contains the bit length statistics for
570  * the given tree and the field len is set for all tree elements.
571  * OUT assertion: the field code is set for all tree elements of non
572  *     zero code length.
573  */
574 local void gen_codes (tree, max_code, bl_count)
575     ct_data *tree;             /* the tree to decorate */
576     int max_code;              /* largest code with non zero frequency */
577     ushf *bl_count;            /* number of codes at each bit length */
578 {
579     ush next_code[MAX_BITS+1]; /* next code value for each bit length */
580     ush code = 0;              /* running code value */
581     int bits;                  /* bit index */
582     int n;                     /* code index */
583
584     /* The distribution counts are first used to generate the code values
585      * without bit reversal.
586      */
587     for (bits = 1; bits <= MAX_BITS; bits++) {
588         next_code[bits] = code = (code + bl_count[bits-1]) << 1;
589     }
590     /* Check that the bit counts in bl_count are consistent. The last code
591      * must be all ones.
592      */
593     Assert (code + bl_count[MAX_BITS]-1 == (1<<MAX_BITS)-1,
594             "inconsistent bit counts");
595     Tracev((stderr,"\ngen_codes: max_code %d ", max_code));
596
597     for (n = 0;  n <= max_code; n++) {
598         int len = tree[n].Len;
599         if (len == 0) continue;
600         /* Now reverse the bits */
601         tree[n].Code = bi_reverse(next_code[len]++, len);
602
603         Tracecv(tree != static_ltree, (stderr,"\nn %3d %c l %2d c %4x (%x) ",
604              n, (isgraph(n) ? n : ' '), len, tree[n].Code, next_code[len]-1));
605     }
606 }
607
608 /* ===========================================================================
609  * Construct one Huffman tree and assigns the code bit strings and lengths.
610  * Update the total bit length for the current block.
611  * IN assertion: the field freq is set for all tree elements.
612  * OUT assertions: the fields len and code are set to the optimal bit length
613  *     and corresponding code. The length opt_len is updated; static_len is
614  *     also updated if stree is not null. The field max_code is set.
615  */
616 local void build_tree(s, desc)
617     deflate_state *s;
618     tree_desc *desc; /* the tree descriptor */
619 {
620     ct_data *tree         = desc->dyn_tree;
621     const ct_data *stree  = desc->stat_desc->static_tree;
622     int elems             = desc->stat_desc->elems;
623     int n, m;          /* iterate over heap elements */
624     int max_code = -1; /* largest code with non zero frequency */
625     int node;          /* new node being created */
626
627     /* Construct the initial heap, with least frequent element in
628      * heap[SMALLEST]. The sons of heap[n] are heap[2*n] and heap[2*n+1].
629      * heap[0] is not used.
630      */
631     s->heap_len = 0, s->heap_max = HEAP_SIZE;
632
633     for (n = 0; n < elems; n++) {
634         if (tree[n].Freq != 0) {
635             s->heap[++(s->heap_len)] = max_code = n;
636             s->depth[n] = 0;
637         } else {
638             tree[n].Len = 0;
639         }
640     }
641
642     /* The pkzip format requires that at least one distance code exists,
643      * and that at least one bit should be sent even if there is only one
644      * possible code. So to avoid special checks later on we force at least
645      * two codes of non zero frequency.
646      */
647     while (s->heap_len < 2) {
648         node = s->heap[++(s->heap_len)] = (max_code < 2 ? ++max_code : 0);
649         tree[node].Freq = 1;
650         s->depth[node] = 0;
651         s->opt_len--; if (stree) s->static_len -= stree[node].Len;
652         /* node is 0 or 1 so it does not have extra bits */
653     }
654     desc->max_code = max_code;
655
656     /* The elements heap[heap_len/2+1 .. heap_len] are leaves of the tree,
657      * establish sub-heaps of increasing lengths:
658      */
659     for (n = s->heap_len/2; n >= 1; n--) pqdownheap(s, tree, n);
660
661     /* Construct the Huffman tree by repeatedly combining the least two
662      * frequent nodes.
663      */
664     node = elems;              /* next internal node of the tree */
665     do {
666         pqremove(s, tree, n);  /* n = node of least frequency */
667         m = s->heap[SMALLEST]; /* m = node of next least frequency */
668
669         s->heap[--(s->heap_max)] = n; /* keep the nodes sorted by frequency */
670         s->heap[--(s->heap_max)] = m;
671
672         /* Create a new node father of n and m */
673         tree[node].Freq = tree[n].Freq + tree[m].Freq;
674         s->depth[node] = (uch) (MAX(s->depth[n], s->depth[m]) + 1);
675         tree[n].Dad = tree[m].Dad = (ush)node;
676 #ifdef DUMP_BL_TREE
677         if (tree == s->bl_tree) {
678             fprintf(stderr,"\nnode %d(%d), sons %d(%d) %d(%d)",
679                     node, tree[node].Freq, n, tree[n].Freq, m, tree[m].Freq);
680         }
681 #endif
682         /* and insert the new node in the heap */
683         s->heap[SMALLEST] = node++;
684         pqdownheap(s, tree, SMALLEST);
685
686     } while (s->heap_len >= 2);
687
688     s->heap[--(s->heap_max)] = s->heap[SMALLEST];
689
690     /* At this point, the fields freq and dad are set. We can now
691      * generate the bit lengths.
692      */
693     gen_bitlen(s, (tree_desc *)desc);
694
695     /* The field len is now set, we can generate the bit codes */
696     gen_codes ((ct_data *)tree, max_code, s->bl_count);
697 }
698
699 /* ===========================================================================
700  * Scan a literal or distance tree to determine the frequencies of the codes
701  * in the bit length tree.
702  */
703 local void scan_tree (s, tree, max_code)
704     deflate_state *s;
705     ct_data *tree;   /* the tree to be scanned */
706     int max_code;    /* and its largest code of non zero frequency */
707 {
708     int n;                     /* iterates over all tree elements */
709     int prevlen = -1;          /* last emitted length */
710     int curlen;                /* length of current code */
711     int nextlen = tree[0].Len; /* length of next code */
712     int count = 0;             /* repeat count of the current code */
713     int max_count = 7;         /* max repeat count */
714     int min_count = 4;         /* min repeat count */
715
716     if (nextlen == 0) max_count = 138, min_count = 3;
717     tree[max_code+1].Len = (ush)0xffff; /* guard */
718
719     for (n = 0; n <= max_code; n++) {
720         curlen = nextlen; nextlen = tree[n+1].Len;
721         if (++count < max_count && curlen == nextlen) {
722             continue;
723         } else if (count < min_count) {
724             s->bl_tree[curlen].Freq += count;
725         } else if (curlen != 0) {
726             if (curlen != prevlen) s->bl_tree[curlen].Freq++;
727             s->bl_tree[REP_3_6].Freq++;
728         } else if (count <= 10) {
729             s->bl_tree[REPZ_3_10].Freq++;
730         } else {
731             s->bl_tree[REPZ_11_138].Freq++;
732         }
733         count = 0; prevlen = curlen;
734         if (nextlen == 0) {
735             max_count = 138, min_count = 3;
736         } else if (curlen == nextlen) {
737             max_count = 6, min_count = 3;
738         } else {
739             max_count = 7, min_count = 4;
740         }
741     }
742 }
743
744 /* ===========================================================================
745  * Send a literal or distance tree in compressed form, using the codes in
746  * bl_tree.
747  */
748 local void send_tree (s, tree, max_code)
749     deflate_state *s;
750     ct_data *tree; /* the tree to be scanned */
751     int max_code;       /* and its largest code of non zero frequency */
752 {
753     int n;                     /* iterates over all tree elements */
754     int prevlen = -1;          /* last emitted length */
755     int curlen;                /* length of current code */
756     int nextlen = tree[0].Len; /* length of next code */
757     int count = 0;             /* repeat count of the current code */
758     int max_count = 7;         /* max repeat count */
759     int min_count = 4;         /* min repeat count */
760
761     /* tree[max_code+1].Len = -1; */  /* guard already set */
762     if (nextlen == 0) max_count = 138, min_count = 3;
763
764     for (n = 0; n <= max_code; n++) {
765         curlen = nextlen; nextlen = tree[n+1].Len;
766         if (++count < max_count && curlen == nextlen) {
767             continue;
768         } else if (count < min_count) {
769             do { send_code(s, curlen, s->bl_tree); } while (--count != 0);
770
771         } else if (curlen != 0) {
772             if (curlen != prevlen) {
773                 send_code(s, curlen, s->bl_tree); count--;
774             }
775             Assert(count >= 3 && count <= 6, " 3_6?");
776             send_code(s, REP_3_6, s->bl_tree); send_bits(s, count-3, 2);
777
778         } else if (count <= 10) {
779             send_code(s, REPZ_3_10, s->bl_tree); send_bits(s, count-3, 3);
780
781         } else {
782             send_code(s, REPZ_11_138, s->bl_tree); send_bits(s, count-11, 7);
783         }
784         count = 0; prevlen = curlen;
785         if (nextlen == 0) {
786             max_count = 138, min_count = 3;
787         } else if (curlen == nextlen) {
788             max_count = 6, min_count = 3;
789         } else {
790             max_count = 7, min_count = 4;
791         }
792     }
793 }
794
795 /* ===========================================================================
796  * Construct the Huffman tree for the bit lengths and return the index in
797  * bl_order of the last bit length code to send.
798  */
799 local int build_bl_tree(s)
800     deflate_state *s;
801 {
802     int max_blindex;  /* index of last bit length code of non zero freq */
803
804     /* Determine the bit length frequencies for literal and distance trees */
805     scan_tree(s, (ct_data *)s->dyn_ltree, s->l_desc.max_code);
806     scan_tree(s, (ct_data *)s->dyn_dtree, s->d_desc.max_code);
807
808     /* Build the bit length tree: */
809     build_tree(s, (tree_desc *)(&(s->bl_desc)));
810     /* opt_len now includes the length of the tree representations, except
811      * the lengths of the bit lengths codes and the 5+5+4 bits for the counts.
812      */
813
814     /* Determine the number of bit length codes to send. The pkzip format
815      * requires that at least 4 bit length codes be sent. (appnote.txt says
816      * 3 but the actual value used is 4.)
817      */
818     for (max_blindex = BL_CODES-1; max_blindex >= 3; max_blindex--) {
819         if (s->bl_tree[bl_order[max_blindex]].Len != 0) break;
820     }
821     /* Update opt_len to include the bit length tree and counts */
822     s->opt_len += 3*(max_blindex+1) + 5+5+4;
823     Tracev((stderr, "\ndyn trees: dyn %ld, stat %ld",
824             s->opt_len, s->static_len));
825
826     return max_blindex;
827 }
828
829 /* ===========================================================================
830  * Send the header for a block using dynamic Huffman trees: the counts, the
831  * lengths of the bit length codes, the literal tree and the distance tree.
832  * IN assertion: lcodes >= 257, dcodes >= 1, blcodes >= 4.
833  */
834 local void send_all_trees(s, lcodes, dcodes, blcodes)
835     deflate_state *s;
836     int lcodes, dcodes, blcodes; /* number of codes for each tree */
837 {
838     int rank;                    /* index in bl_order */
839
840     Assert (lcodes >= 257 && dcodes >= 1 && blcodes >= 4, "not enough codes");
841     Assert (lcodes <= L_CODES && dcodes <= D_CODES && blcodes <= BL_CODES,
842             "too many codes");
843     Tracev((stderr, "\nbl counts: "));
844     send_bits(s, lcodes-257, 5); /* not +255 as stated in appnote.txt */
845     send_bits(s, dcodes-1,   5);
846     send_bits(s, blcodes-4,  4); /* not -3 as stated in appnote.txt */
847     for (rank = 0; rank < blcodes; rank++) {
848         Tracev((stderr, "\nbl code %2d ", bl_order[rank]));
849         send_bits(s, s->bl_tree[bl_order[rank]].Len, 3);
850     }
851     Tracev((stderr, "\nbl tree: sent %ld", s->bits_sent));
852
853     send_tree(s, (ct_data *)s->dyn_ltree, lcodes-1); /* literal tree */
854     Tracev((stderr, "\nlit tree: sent %ld", s->bits_sent));
855
856     send_tree(s, (ct_data *)s->dyn_dtree, dcodes-1); /* distance tree */
857     Tracev((stderr, "\ndist tree: sent %ld", s->bits_sent));
858 }
859
860 /* ===========================================================================
861  * Send a stored block
862  */
863 void _tr_stored_block(s, buf, stored_len, eof)
864     deflate_state *s;
865     charf *buf;       /* input block */
866     ulg stored_len;   /* length of input block */
867     int eof;          /* true if this is the last block for a file */
868 {
869     send_bits(s, (STORED_BLOCK<<1)+eof, 3);  /* send block type */
870     s->compressed_len = (s->compressed_len + 3 + 7) & (ulg)~7L;
871     s->compressed_len += (stored_len + 4) << 3;
872
873     copy_block(s, buf, (unsigned)stored_len, 1); /* with header */
874 }
875
876 /* ===========================================================================
877  * Send one empty static block to give enough lookahead for inflate.
878  * This takes 10 bits, of which 7 may remain in the bit buffer.
879  * The current inflate code requires 9 bits of lookahead. If the
880  * last two codes for the previous block (real code plus EOB) were coded
881  * on 5 bits or less, inflate may have only 5+3 bits of lookahead to decode
882  * the last real code. In this case we send two empty static blocks instead
883  * of one. (There are no problems if the previous block is stored or fixed.)
884  * To simplify the code, we assume the worst case of last real code encoded
885  * on one bit only.
886  */
887 void _tr_align(s)
888     deflate_state *s;
889 {
890     send_bits(s, STATIC_TREES<<1, 3);
891     send_code(s, END_BLOCK, static_ltree);
892     s->compressed_len += 10L; /* 3 for block type, 7 for EOB */
893     bi_flush(s);
894     /* Of the 10 bits for the empty block, we have already sent
895      * (10 - bi_valid) bits. The lookahead for the last real code (before
896      * the EOB of the previous block) was thus at least one plus the length
897      * of the EOB plus what we have just sent of the empty static block.
898      */
899     if (1 + s->last_eob_len + 10 - s->bi_valid < 9) {
900         send_bits(s, STATIC_TREES<<1, 3);
901         send_code(s, END_BLOCK, static_ltree);
902         s->compressed_len += 10L;
903         bi_flush(s);
904     }
905     s->last_eob_len = 7;
906 }
907
908 /* ===========================================================================
909  * Determine the best encoding for the current block: dynamic trees, static
910  * trees or store, and output the encoded block to the zip file. This function
911  * returns the total compressed length for the file so far.
912  */
913 ulg _tr_flush_block(s, buf, stored_len, eof)
914     deflate_state *s;
915     charf *buf;       /* input block, or NULL if too old */
916     ulg stored_len;   /* length of input block */
917     int eof;          /* true if this is the last block for a file */
918 {
919     ulg opt_lenb, static_lenb; /* opt_len and static_len in bytes */
920     int max_blindex = 0;  /* index of last bit length code of non zero freq */
921
922     /* Build the Huffman trees unless a stored block is forced */
923     if (s->level > 0) {
924
925          /* Check if the file is ascii or binary */
926         if (s->data_type == Z_UNKNOWN) set_data_type(s);
927
928         /* Construct the literal and distance trees */
929         build_tree(s, (tree_desc *)(&(s->l_desc)));
930         Tracev((stderr, "\nlit data: dyn %ld, stat %ld", s->opt_len,
931                 s->static_len));
932
933         build_tree(s, (tree_desc *)(&(s->d_desc)));
934         Tracev((stderr, "\ndist data: dyn %ld, stat %ld", s->opt_len,
935                 s->static_len));
936         /* At this point, opt_len and static_len are the total bit lengths of
937          * the compressed block data, excluding the tree representations.
938          */
939
940         /* Build the bit length tree for the above two trees, and get the index
941          * in bl_order of the last bit length code to send.
942          */
943         max_blindex = build_bl_tree(s);
944
945         /* Determine the best encoding. Compute first the block length in bytes*/
946         opt_lenb = (s->opt_len+3+7)>>3;
947         static_lenb = (s->static_len+3+7)>>3;
948
949         Tracev((stderr, "\nopt %lu(%lu) stat %lu(%lu) stored %lu lit %u ",
950                 opt_lenb, s->opt_len, static_lenb, s->static_len, stored_len,
951                 s->last_lit));
952
953         if (static_lenb <= opt_lenb) opt_lenb = static_lenb;
954
955     } else {
956         Assert(buf != (char*)0, "lost buf");
957         opt_lenb = static_lenb = stored_len + 5; /* force a stored block */
958     }
959
960     /* If compression failed and this is the first and last block,
961      * and if the .zip file can be seeked (to rewrite the local header),
962      * the whole file is transformed into a stored file:
963      */
964 #ifdef STORED_FILE_OK
965 #  ifdef FORCE_STORED_FILE
966     if (eof && s->compressed_len == 0L) { /* force stored file */
967 #  else
968     if (stored_len <= opt_lenb && eof && s->compressed_len==0L && seekable()) {
969 #  endif
970         /* Since LIT_BUFSIZE <= 2*WSIZE, the input data must be there: */
971         if (buf == (charf*)0) error ("block vanished");
972
973         copy_block(buf, (unsigned)stored_len, 0); /* without header */
974         s->compressed_len = stored_len << 3;
975         s->method = STORED;
976     } else
977 #endif /* STORED_FILE_OK */
978
979 #ifdef FORCE_STORED
980     if (buf != (char*)0) { /* force stored block */
981 #else
982     if (stored_len+4 <= opt_lenb && buf != (char*)0) {
983                        /* 4: two words for the lengths */
984 #endif
985         /* The test buf != NULL is only necessary if LIT_BUFSIZE > WSIZE.
986          * Otherwise we can't have processed more than WSIZE input bytes since
987          * the last block flush, because compression would have been
988          * successful. If LIT_BUFSIZE <= WSIZE, it is never too late to
989          * transform a block into a stored block.
990          */
991         _tr_stored_block(s, buf, stored_len, eof);
992
993 #ifdef FORCE_STATIC
994     } else if (static_lenb >= 0) { /* force static trees */
995 #else
996     } else if (static_lenb == opt_lenb) {
997 #endif
998         send_bits(s, (STATIC_TREES<<1)+eof, 3);
999         compress_block(s, (ct_data *)static_ltree, (ct_data *)static_dtree);
1000         s->compressed_len += 3 + s->static_len;
1001     } else {
1002         send_bits(s, (DYN_TREES<<1)+eof, 3);
1003         send_all_trees(s, s->l_desc.max_code+1, s->d_desc.max_code+1,
1004                        max_blindex+1);
1005         compress_block(s, (ct_data *)s->dyn_ltree, (ct_data *)s->dyn_dtree);
1006         s->compressed_len += 3 + s->opt_len;
1007     }
1008     Assert (s->compressed_len == s->bits_sent, "bad compressed size");
1009     init_block(s);
1010
1011     if (eof) {
1012         bi_windup(s);
1013         s->compressed_len += 7;  /* align on byte boundary */
1014     }
1015     Tracev((stderr,"\ncomprlen %lu(%lu) ", s->compressed_len>>3,
1016            s->compressed_len-7*eof));
1017
1018     return s->compressed_len >> 3;
1019 }
1020
1021 /* ===========================================================================
1022  * Save the match info and tally the frequency counts. Return true if
1023  * the current block must be flushed.
1024  */
1025 int _tr_tally (s, dist, lc)
1026     deflate_state *s;
1027     unsigned dist;  /* distance of matched string */
1028     unsigned lc;    /* match length-MIN_MATCH or unmatched char (if dist==0) */
1029 {
1030     s->d_buf[s->last_lit] = (ush)dist;
1031     s->l_buf[s->last_lit++] = (uch)lc;
1032     if (dist == 0) {
1033         /* lc is the unmatched char */
1034         s->dyn_ltree[lc].Freq++;
1035     } else {
1036         s->matches++;
1037         /* Here, lc is the match length - MIN_MATCH */
1038         dist--;             /* dist = match distance - 1 */
1039         Assert((ush)dist < (ush)MAX_DIST(s) &&
1040                (ush)lc <= (ush)(MAX_MATCH-MIN_MATCH) &&
1041                (ush)d_code(dist) < (ush)D_CODES,  "_tr_tally: bad match");
1042
1043         s->dyn_ltree[_length_code[lc]+LITERALS+1].Freq++;
1044         s->dyn_dtree[d_code(dist)].Freq++;
1045     }
1046
1047 #ifdef TRUNCATE_BLOCK
1048     /* Try to guess if it is profitable to stop the current block here */
1049     if ((s->last_lit & 0x1fff) == 0 && s->level > 2) {
1050         /* Compute an upper bound for the compressed length */
1051         ulg out_length = (ulg)s->last_lit*8L;
1052         ulg in_length = (ulg)((long)s->strstart - s->block_start);
1053         int dcode;
1054         for (dcode = 0; dcode < D_CODES; dcode++) {
1055             out_length += (ulg)s->dyn_dtree[dcode].Freq *
1056                 (5L+extra_dbits[dcode]);
1057         }
1058         out_length >>= 3;
1059         Tracev((stderr,"\nlast_lit %u, in %ld, out ~%ld(%ld%%) ",
1060                s->last_lit, in_length, out_length,
1061                100L - out_length*100L/in_length));
1062         if (s->matches < s->last_lit/2 && out_length < in_length/2) return 1;
1063     }
1064 #endif
1065     return (s->last_lit == s->lit_bufsize-1);
1066     /* We avoid equality with lit_bufsize because of wraparound at 64K
1067      * on 16 bit machines and because stored blocks are restricted to
1068      * 64K-1 bytes.
1069      */
1070 }
1071
1072 /* ===========================================================================
1073  * Send the block data compressed using the given Huffman trees
1074  */
1075 local void compress_block(s, ltree, dtree)
1076     deflate_state *s;
1077     ct_data *ltree; /* literal tree */
1078     ct_data *dtree; /* distance tree */
1079 {
1080     unsigned dist;      /* distance of matched string */
1081     int lc;             /* match length or unmatched char (if dist == 0) */
1082     unsigned lx = 0;    /* running index in l_buf */
1083     unsigned code;      /* the code to send */
1084     int extra;          /* number of extra bits to send */
1085
1086     if (s->last_lit != 0) do {
1087         dist = s->d_buf[lx];
1088         lc = s->l_buf[lx++];
1089         if (dist == 0) {
1090             send_code(s, lc, ltree); /* send a literal byte */
1091             Tracecv(isgraph(lc), (stderr," '%c' ", lc));
1092         } else {
1093             /* Here, lc is the match length - MIN_MATCH */
1094             code = _length_code[lc];
1095             send_code(s, code+LITERALS+1, ltree); /* send the length code */
1096             extra = extra_lbits[code];
1097             if (extra != 0) {
1098                 lc -= base_length[code];
1099                 send_bits(s, lc, extra);       /* send the extra length bits */
1100             }
1101             dist--; /* dist is now the match distance - 1 */
1102             code = d_code(dist);
1103             Assert (code < D_CODES, "bad d_code");
1104
1105             send_code(s, code, dtree);       /* send the distance code */
1106             extra = extra_dbits[code];
1107             if (extra != 0) {
1108                 dist -= base_dist[code];
1109                 send_bits(s, dist, extra);   /* send the extra distance bits */
1110             }
1111         } /* literal or match pair ? */
1112
1113         /* Check that the overlay between pending_buf and d_buf+l_buf is ok: */
1114         Assert(s->pending < s->lit_bufsize + 2*lx, "pendingBuf overflow");
1115
1116     } while (lx < s->last_lit);
1117
1118     send_code(s, END_BLOCK, ltree);
1119     s->last_eob_len = ltree[END_BLOCK].Len;
1120 }
1121
1122 /* ===========================================================================
1123  * Set the data type to ASCII or BINARY, using a crude approximation:
1124  * binary if more than 20% of the bytes are <= 6 or >= 128, ascii otherwise.
1125  * IN assertion: the fields freq of dyn_ltree are set and the total of all
1126  * frequencies does not exceed 64K (to fit in an int on 16 bit machines).
1127  */
1128 local void set_data_type(s)
1129     deflate_state *s;
1130 {
1131     int n = 0;
1132     unsigned ascii_freq = 0;
1133     unsigned bin_freq = 0;
1134     while (n < 7)        bin_freq += s->dyn_ltree[n++].Freq;
1135     while (n < 128)    ascii_freq += s->dyn_ltree[n++].Freq;
1136     while (n < LITERALS) bin_freq += s->dyn_ltree[n++].Freq;
1137     s->data_type = (Byte)(bin_freq > (ascii_freq >> 2) ? Z_BINARY : Z_ASCII);
1138 }
1139
1140 /* ===========================================================================
1141  * Reverse the first len bits of a code, using straightforward code (a faster
1142  * method would use a table)
1143  * IN assertion: 1 <= len <= 15
1144  */
1145 local unsigned bi_reverse(code, len)
1146     unsigned code; /* the value to invert */
1147     int len;       /* its bit length */
1148 {
1149     register unsigned res = 0;
1150     do {
1151         res |= code & 1;
1152         code >>= 1, res <<= 1;
1153     } while (--len > 0);
1154     return res >> 1;
1155 }
1156
1157 /* ===========================================================================
1158  * Flush the bit buffer, keeping at most 7 bits in it.
1159  */
1160 local void bi_flush(s)
1161     deflate_state *s;
1162 {
1163     if (s->bi_valid == 16) {
1164         put_short(s, s->bi_buf);
1165         s->bi_buf = 0;
1166         s->bi_valid = 0;
1167     } else if (s->bi_valid >= 8) {
1168         put_byte(s, (Byte)s->bi_buf);
1169         s->bi_buf >>= 8;
1170         s->bi_valid -= 8;
1171     }
1172 }
1173
1174 /* ===========================================================================
1175  * Flush the bit buffer and align the output on a byte boundary
1176  */
1177 local void bi_windup(s)
1178     deflate_state *s;
1179 {
1180     if (s->bi_valid > 8) {
1181         put_short(s, s->bi_buf);
1182     } else if (s->bi_valid > 0) {
1183         put_byte(s, (Byte)s->bi_buf);
1184     }
1185     s->bi_buf = 0;
1186     s->bi_valid = 0;
1187 #ifdef DEBUG
1188     s->bits_sent = (s->bits_sent+7) & ~7;
1189 #endif
1190 }
1191
1192 /* ===========================================================================
1193  * Copy a stored block, storing first the length and its
1194  * one's complement if requested.
1195  */
1196 local void copy_block(s, buf, len, header)
1197     deflate_state *s;
1198     charf    *buf;    /* the input data */
1199     unsigned len;     /* its length */
1200     int      header;  /* true if block header must be written */
1201 {
1202     bi_windup(s);        /* align on byte boundary */
1203     s->last_eob_len = 8; /* enough lookahead for inflate */
1204
1205     if (header) {
1206         put_short(s, (ush)len);   
1207         put_short(s, (ush)~len);
1208 #ifdef DEBUG
1209         s->bits_sent += 2*16;
1210 #endif
1211     }
1212 #ifdef DEBUG
1213     s->bits_sent += (ulg)len<<3;
1214 #endif
1215     while (len--) {
1216         put_byte(s, *buf++);
1217     }
1218 }