]> git.lizzy.rs Git - zlib.git/blob - trees.c
zlib 1.0.8
[zlib.git] / 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 local 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 local 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 #define d_code(dist) \
177    ((dist) < 256 ? dist_code[dist] : dist_code[256+((dist)>>7)])
178 /* Mapping from a distance to a distance code. dist is the distance - 1 and
179  * must not have side effects. dist_code[256] and dist_code[257] are never
180  * used.
181  */
182
183 /* ===========================================================================
184  * Output a short LSB first on the stream.
185  * IN assertion: there is enough room in pendingBuf.
186  */
187 #define put_short(s, w) { \
188     put_byte(s, (uch)((w) & 0xff)); \
189     put_byte(s, (uch)((ush)(w) >> 8)); \
190 }
191
192 /* ===========================================================================
193  * Send a value on a given number of bits.
194  * IN assertion: length <= 16 and value fits in length bits.
195  */
196 #ifdef DEBUG
197 local void send_bits      OF((deflate_state *s, int value, int length));
198
199 local void send_bits(s, value, length)
200     deflate_state *s;
201     int value;  /* value to send */
202     int length; /* number of bits */
203 {
204     Tracevv((stderr," l %2d v %4x ", length, value));
205     Assert(length > 0 && length <= 15, "invalid length");
206     s->bits_sent += (ulg)length;
207
208     /* If not enough room in bi_buf, use (valid) bits from bi_buf and
209      * (16 - bi_valid) bits from value, leaving (width - (16-bi_valid))
210      * unused bits in value.
211      */
212     if (s->bi_valid > (int)Buf_size - length) {
213         s->bi_buf |= (value << s->bi_valid);
214         put_short(s, s->bi_buf);
215         s->bi_buf = (ush)value >> (Buf_size - s->bi_valid);
216         s->bi_valid += length - Buf_size;
217     } else {
218         s->bi_buf |= value << s->bi_valid;
219         s->bi_valid += length;
220     }
221 }
222 #else /* !DEBUG */
223
224 #define send_bits(s, value, length) \
225 { int len = length;\
226   if (s->bi_valid > (int)Buf_size - len) {\
227     int val = value;\
228     s->bi_buf |= (val << s->bi_valid);\
229     put_short(s, s->bi_buf);\
230     s->bi_buf = (ush)val >> (Buf_size - s->bi_valid);\
231     s->bi_valid += len - Buf_size;\
232   } else {\
233     s->bi_buf |= (value) << s->bi_valid;\
234     s->bi_valid += len;\
235   }\
236 }
237 #endif /* DEBUG */
238
239
240 #define MAX(a,b) (a >= b ? a : b)
241 /* the arguments must not have side effects */
242
243 /* ===========================================================================
244  * Initialize the various 'constant' tables.
245  */
246 local void tr_static_init()
247 {
248 #if defined(GEN_TREES_H) || !defined(STDC)
249     static int static_init_done = 0;
250     int n;        /* iterates over tree elements */
251     int bits;     /* bit counter */
252     int length;   /* length value */
253     int code;     /* code value */
254     int dist;     /* distance index */
255     ush bl_count[MAX_BITS+1];
256     /* number of codes at each bit length for an optimal tree */
257
258     if (static_init_done) return;
259
260     /* Initialize the mapping length (0..255) -> length code (0..28) */
261     length = 0;
262     for (code = 0; code < LENGTH_CODES-1; code++) {
263         base_length[code] = length;
264         for (n = 0; n < (1<<extra_lbits[code]); n++) {
265             length_code[length++] = (uch)code;
266         }
267     }
268     Assert (length == 256, "tr_static_init: length != 256");
269     /* Note that the length 255 (match length 258) can be represented
270      * in two different ways: code 284 + 5 bits or code 285, so we
271      * overwrite length_code[255] to use the best encoding:
272      */
273     length_code[length-1] = (uch)code;
274
275     /* Initialize the mapping dist (0..32K) -> dist code (0..29) */
276     dist = 0;
277     for (code = 0 ; code < 16; code++) {
278         base_dist[code] = dist;
279         for (n = 0; n < (1<<extra_dbits[code]); n++) {
280             dist_code[dist++] = (uch)code;
281         }
282     }
283     Assert (dist == 256, "tr_static_init: dist != 256");
284     dist >>= 7; /* from now on, all distances are divided by 128 */
285     for ( ; code < D_CODES; code++) {
286         base_dist[code] = dist << 7;
287         for (n = 0; n < (1<<(extra_dbits[code]-7)); n++) {
288             dist_code[256 + dist++] = (uch)code;
289         }
290     }
291     Assert (dist == 256, "tr_static_init: 256+dist != 512");
292
293     /* Construct the codes of the static literal tree */
294     for (bits = 0; bits <= MAX_BITS; bits++) bl_count[bits] = 0;
295     n = 0;
296     while (n <= 143) static_ltree[n++].Len = 8, bl_count[8]++;
297     while (n <= 255) static_ltree[n++].Len = 9, bl_count[9]++;
298     while (n <= 279) static_ltree[n++].Len = 7, bl_count[7]++;
299     while (n <= 287) static_ltree[n++].Len = 8, bl_count[8]++;
300     /* Codes 286 and 287 do not exist, but we must include them in the
301      * tree construction to get a canonical Huffman tree (longest code
302      * all ones)
303      */
304     gen_codes((ct_data *)static_ltree, L_CODES+1, bl_count);
305
306     /* The static distance tree is trivial: */
307     for (n = 0; n < D_CODES; n++) {
308         static_dtree[n].Len = 5;
309         static_dtree[n].Code = bi_reverse((unsigned)n, 5);
310     }
311     static_init_done = 1;
312
313 #  ifdef GEN_TREES_H
314     gen_trees_header();
315 #  endif
316 #endif /* defined(GEN_TREES_H) || !defined(STDC) */
317 }
318
319 /* ===========================================================================
320  * Genererate the file trees.h describing the static trees.
321  */
322 #ifdef GEN_TREES_H
323 #  ifndef DEBUG
324 #    include <stdio.h>
325 #  endif
326
327 #  define SEPARATOR(i, last, width) \
328       ((i) == (last)? "\n};\n\n" :    \
329        ((i) % (width) == (width)-1 ? ",\n" : ", "))
330
331 void gen_trees_header()
332 {
333     FILE *header = fopen("trees.h", "w");
334     int i;
335
336     Assert (header != NULL, "Can't open trees.h");
337     fprintf(header,
338             "/* header created automatically with -DGEN_TREES_H */\n\n");
339
340     fprintf(header, "local const ct_data static_ltree[L_CODES+2] = {\n");
341     for (i = 0; i < L_CODES+2; i++) {
342         fprintf(header, "{{%3u},{%3u}}%s", static_ltree[i].Code,
343                 static_ltree[i].Len, SEPARATOR(i, L_CODES+1, 5));
344     }
345
346     fprintf(header, "local const ct_data static_dtree[D_CODES] = {\n");
347     for (i = 0; i < D_CODES; i++) {
348         fprintf(header, "{{%2u},{%2u}}%s", static_dtree[i].Code,
349                 static_dtree[i].Len, SEPARATOR(i, D_CODES-1, 5));
350     }
351
352     fprintf(header, "local const uch dist_code[DIST_CODE_LEN] = {\n");
353     for (i = 0; i < DIST_CODE_LEN; i++) {
354         fprintf(header, "%2u%s", dist_code[i],
355                 SEPARATOR(i, DIST_CODE_LEN-1, 20));
356     }
357
358     fprintf(header, "local const uch length_code[MAX_MATCH-MIN_MATCH+1]= {\n");
359     for (i = 0; i < MAX_MATCH-MIN_MATCH+1; i++) {
360         fprintf(header, "%2u%s", length_code[i],
361                 SEPARATOR(i, MAX_MATCH-MIN_MATCH, 20));
362     }
363
364     fprintf(header, "local const int base_length[LENGTH_CODES] = {\n");
365     for (i = 0; i < LENGTH_CODES; i++) {
366         fprintf(header, "%1u%s", base_length[i],
367                 SEPARATOR(i, LENGTH_CODES-1, 20));
368     }
369
370     fprintf(header, "local const int base_dist[D_CODES] = {\n");
371     for (i = 0; i < D_CODES; i++) {
372         fprintf(header, "%5u%s", base_dist[i],
373                 SEPARATOR(i, D_CODES-1, 10));
374     }
375
376     fclose(header);
377 }
378 #endif /* GEN_TREES_H */
379
380 /* ===========================================================================
381  * Initialize the tree data structures for a new zlib stream.
382  */
383 void _tr_init(s)
384     deflate_state *s;
385 {
386     tr_static_init();
387
388     s->compressed_len = 0L;
389
390     s->l_desc.dyn_tree = s->dyn_ltree;
391     s->l_desc.stat_desc = &static_l_desc;
392
393     s->d_desc.dyn_tree = s->dyn_dtree;
394     s->d_desc.stat_desc = &static_d_desc;
395
396     s->bl_desc.dyn_tree = s->bl_tree;
397     s->bl_desc.stat_desc = &static_bl_desc;
398
399     s->bi_buf = 0;
400     s->bi_valid = 0;
401     s->last_eob_len = 8; /* enough lookahead for inflate */
402 #ifdef DEBUG
403     s->bits_sent = 0L;
404 #endif
405
406     /* Initialize the first block of the first file: */
407     init_block(s);
408 }
409
410 /* ===========================================================================
411  * Initialize a new block.
412  */
413 local void init_block(s)
414     deflate_state *s;
415 {
416     int n; /* iterates over tree elements */
417
418     /* Initialize the trees. */
419     for (n = 0; n < L_CODES;  n++) s->dyn_ltree[n].Freq = 0;
420     for (n = 0; n < D_CODES;  n++) s->dyn_dtree[n].Freq = 0;
421     for (n = 0; n < BL_CODES; n++) s->bl_tree[n].Freq = 0;
422
423     s->dyn_ltree[END_BLOCK].Freq = 1;
424     s->opt_len = s->static_len = 0L;
425     s->last_lit = s->matches = 0;
426 }
427
428 #define SMALLEST 1
429 /* Index within the heap array of least frequent node in the Huffman tree */
430
431
432 /* ===========================================================================
433  * Remove the smallest element from the heap and recreate the heap with
434  * one less element. Updates heap and heap_len.
435  */
436 #define pqremove(s, tree, top) \
437 {\
438     top = s->heap[SMALLEST]; \
439     s->heap[SMALLEST] = s->heap[s->heap_len--]; \
440     pqdownheap(s, tree, SMALLEST); \
441 }
442
443 /* ===========================================================================
444  * Compares to subtrees, using the tree depth as tie breaker when
445  * the subtrees have equal frequency. This minimizes the worst case length.
446  */
447 #define smaller(tree, n, m, depth) \
448    (tree[n].Freq < tree[m].Freq || \
449    (tree[n].Freq == tree[m].Freq && depth[n] <= depth[m]))
450
451 /* ===========================================================================
452  * Restore the heap property by moving down the tree starting at node k,
453  * exchanging a node with the smallest of its two sons if necessary, stopping
454  * when the heap property is re-established (each father smaller than its
455  * two sons).
456  */
457 local void pqdownheap(s, tree, k)
458     deflate_state *s;
459     ct_data *tree;  /* the tree to restore */
460     int k;               /* node to move down */
461 {
462     int v = s->heap[k];
463     int j = k << 1;  /* left son of k */
464     while (j <= s->heap_len) {
465         /* Set j to the smallest of the two sons: */
466         if (j < s->heap_len &&
467             smaller(tree, s->heap[j+1], s->heap[j], s->depth)) {
468             j++;
469         }
470         /* Exit if v is smaller than both sons */
471         if (smaller(tree, v, s->heap[j], s->depth)) break;
472
473         /* Exchange v with the smallest son */
474         s->heap[k] = s->heap[j];  k = j;
475
476         /* And continue down the tree, setting j to the left son of k */
477         j <<= 1;
478     }
479     s->heap[k] = v;
480 }
481
482 /* ===========================================================================
483  * Compute the optimal bit lengths for a tree and update the total bit length
484  * for the current block.
485  * IN assertion: the fields freq and dad are set, heap[heap_max] and
486  *    above are the tree nodes sorted by increasing frequency.
487  * OUT assertions: the field len is set to the optimal bit length, the
488  *     array bl_count contains the frequencies for each bit length.
489  *     The length opt_len is updated; static_len is also updated if stree is
490  *     not null.
491  */
492 local void gen_bitlen(s, desc)
493     deflate_state *s;
494     tree_desc *desc;    /* the tree descriptor */
495 {
496     ct_data *tree        = desc->dyn_tree;
497     int max_code         = desc->max_code;
498     const ct_data *stree = desc->stat_desc->static_tree;
499     const intf *extra    = desc->stat_desc->extra_bits;
500     int base             = desc->stat_desc->extra_base;
501     int max_length       = desc->stat_desc->max_length;
502     int h;              /* heap index */
503     int n, m;           /* iterate over the tree elements */
504     int bits;           /* bit length */
505     int xbits;          /* extra bits */
506     ush f;              /* frequency */
507     int overflow = 0;   /* number of elements with bit length too large */
508
509     for (bits = 0; bits <= MAX_BITS; bits++) s->bl_count[bits] = 0;
510
511     /* In a first pass, compute the optimal bit lengths (which may
512      * overflow in the case of the bit length tree).
513      */
514     tree[s->heap[s->heap_max]].Len = 0; /* root of the heap */
515
516     for (h = s->heap_max+1; h < HEAP_SIZE; h++) {
517         n = s->heap[h];
518         bits = tree[tree[n].Dad].Len + 1;
519         if (bits > max_length) bits = max_length, overflow++;
520         tree[n].Len = (ush)bits;
521         /* We overwrite tree[n].Dad which is no longer needed */
522
523         if (n > max_code) continue; /* not a leaf node */
524
525         s->bl_count[bits]++;
526         xbits = 0;
527         if (n >= base) xbits = extra[n-base];
528         f = tree[n].Freq;
529         s->opt_len += (ulg)f * (bits + xbits);
530         if (stree) s->static_len += (ulg)f * (stree[n].Len + xbits);
531     }
532     if (overflow == 0) return;
533
534     Trace((stderr,"\nbit length overflow\n"));
535     /* This happens for example on obj2 and pic of the Calgary corpus */
536
537     /* Find the first bit length which could increase: */
538     do {
539         bits = max_length-1;
540         while (s->bl_count[bits] == 0) bits--;
541         s->bl_count[bits]--;      /* move one leaf down the tree */
542         s->bl_count[bits+1] += 2; /* move one overflow item as its brother */
543         s->bl_count[max_length]--;
544         /* The brother of the overflow item also moves one step up,
545          * but this does not affect bl_count[max_length]
546          */
547         overflow -= 2;
548     } while (overflow > 0);
549
550     /* Now recompute all bit lengths, scanning in increasing frequency.
551      * h is still equal to HEAP_SIZE. (It is simpler to reconstruct all
552      * lengths instead of fixing only the wrong ones. This idea is taken
553      * from 'ar' written by Haruhiko Okumura.)
554      */
555     for (bits = max_length; bits != 0; bits--) {
556         n = s->bl_count[bits];
557         while (n != 0) {
558             m = s->heap[--h];
559             if (m > max_code) continue;
560             if (tree[m].Len != (unsigned) bits) {
561                 Trace((stderr,"code %d bits %d->%d\n", m, tree[m].Len, bits));
562                 s->opt_len += ((long)bits - (long)tree[m].Len)
563                               *(long)tree[m].Freq;
564                 tree[m].Len = (ush)bits;
565             }
566             n--;
567         }
568     }
569 }
570
571 /* ===========================================================================
572  * Generate the codes for a given tree and bit counts (which need not be
573  * optimal).
574  * IN assertion: the array bl_count contains the bit length statistics for
575  * the given tree and the field len is set for all tree elements.
576  * OUT assertion: the field code is set for all tree elements of non
577  *     zero code length.
578  */
579 local void gen_codes (tree, max_code, bl_count)
580     ct_data *tree;             /* the tree to decorate */
581     int max_code;              /* largest code with non zero frequency */
582     ushf *bl_count;            /* number of codes at each bit length */
583 {
584     ush next_code[MAX_BITS+1]; /* next code value for each bit length */
585     ush code = 0;              /* running code value */
586     int bits;                  /* bit index */
587     int n;                     /* code index */
588
589     /* The distribution counts are first used to generate the code values
590      * without bit reversal.
591      */
592     for (bits = 1; bits <= MAX_BITS; bits++) {
593         next_code[bits] = code = (code + bl_count[bits-1]) << 1;
594     }
595     /* Check that the bit counts in bl_count are consistent. The last code
596      * must be all ones.
597      */
598     Assert (code + bl_count[MAX_BITS]-1 == (1<<MAX_BITS)-1,
599             "inconsistent bit counts");
600     Tracev((stderr,"\ngen_codes: max_code %d ", max_code));
601
602     for (n = 0;  n <= max_code; n++) {
603         int len = tree[n].Len;
604         if (len == 0) continue;
605         /* Now reverse the bits */
606         tree[n].Code = bi_reverse(next_code[len]++, len);
607
608         Tracecv(tree != static_ltree, (stderr,"\nn %3d %c l %2d c %4x (%x) ",
609              n, (isgraph(n) ? n : ' '), len, tree[n].Code, next_code[len]-1));
610     }
611 }
612
613 /* ===========================================================================
614  * Construct one Huffman tree and assigns the code bit strings and lengths.
615  * Update the total bit length for the current block.
616  * IN assertion: the field freq is set for all tree elements.
617  * OUT assertions: the fields len and code are set to the optimal bit length
618  *     and corresponding code. The length opt_len is updated; static_len is
619  *     also updated if stree is not null. The field max_code is set.
620  */
621 local void build_tree(s, desc)
622     deflate_state *s;
623     tree_desc *desc; /* the tree descriptor */
624 {
625     ct_data *tree         = desc->dyn_tree;
626     const ct_data *stree  = desc->stat_desc->static_tree;
627     int elems             = desc->stat_desc->elems;
628     int n, m;          /* iterate over heap elements */
629     int max_code = -1; /* largest code with non zero frequency */
630     int node;          /* new node being created */
631
632     /* Construct the initial heap, with least frequent element in
633      * heap[SMALLEST]. The sons of heap[n] are heap[2*n] and heap[2*n+1].
634      * heap[0] is not used.
635      */
636     s->heap_len = 0, s->heap_max = HEAP_SIZE;
637
638     for (n = 0; n < elems; n++) {
639         if (tree[n].Freq != 0) {
640             s->heap[++(s->heap_len)] = max_code = n;
641             s->depth[n] = 0;
642         } else {
643             tree[n].Len = 0;
644         }
645     }
646
647     /* The pkzip format requires that at least one distance code exists,
648      * and that at least one bit should be sent even if there is only one
649      * possible code. So to avoid special checks later on we force at least
650      * two codes of non zero frequency.
651      */
652     while (s->heap_len < 2) {
653         node = s->heap[++(s->heap_len)] = (max_code < 2 ? ++max_code : 0);
654         tree[node].Freq = 1;
655         s->depth[node] = 0;
656         s->opt_len--; if (stree) s->static_len -= stree[node].Len;
657         /* node is 0 or 1 so it does not have extra bits */
658     }
659     desc->max_code = max_code;
660
661     /* The elements heap[heap_len/2+1 .. heap_len] are leaves of the tree,
662      * establish sub-heaps of increasing lengths:
663      */
664     for (n = s->heap_len/2; n >= 1; n--) pqdownheap(s, tree, n);
665
666     /* Construct the Huffman tree by repeatedly combining the least two
667      * frequent nodes.
668      */
669     node = elems;              /* next internal node of the tree */
670     do {
671         pqremove(s, tree, n);  /* n = node of least frequency */
672         m = s->heap[SMALLEST]; /* m = node of next least frequency */
673
674         s->heap[--(s->heap_max)] = n; /* keep the nodes sorted by frequency */
675         s->heap[--(s->heap_max)] = m;
676
677         /* Create a new node father of n and m */
678         tree[node].Freq = tree[n].Freq + tree[m].Freq;
679         s->depth[node] = (uch) (MAX(s->depth[n], s->depth[m]) + 1);
680         tree[n].Dad = tree[m].Dad = (ush)node;
681 #ifdef DUMP_BL_TREE
682         if (tree == s->bl_tree) {
683             fprintf(stderr,"\nnode %d(%d), sons %d(%d) %d(%d)",
684                     node, tree[node].Freq, n, tree[n].Freq, m, tree[m].Freq);
685         }
686 #endif
687         /* and insert the new node in the heap */
688         s->heap[SMALLEST] = node++;
689         pqdownheap(s, tree, SMALLEST);
690
691     } while (s->heap_len >= 2);
692
693     s->heap[--(s->heap_max)] = s->heap[SMALLEST];
694
695     /* At this point, the fields freq and dad are set. We can now
696      * generate the bit lengths.
697      */
698     gen_bitlen(s, (tree_desc *)desc);
699
700     /* The field len is now set, we can generate the bit codes */
701     gen_codes ((ct_data *)tree, max_code, s->bl_count);
702 }
703
704 /* ===========================================================================
705  * Scan a literal or distance tree to determine the frequencies of the codes
706  * in the bit length tree.
707  */
708 local void scan_tree (s, tree, max_code)
709     deflate_state *s;
710     ct_data *tree;   /* the tree to be scanned */
711     int max_code;    /* and its largest code of non zero frequency */
712 {
713     int n;                     /* iterates over all tree elements */
714     int prevlen = -1;          /* last emitted length */
715     int curlen;                /* length of current code */
716     int nextlen = tree[0].Len; /* length of next code */
717     int count = 0;             /* repeat count of the current code */
718     int max_count = 7;         /* max repeat count */
719     int min_count = 4;         /* min repeat count */
720
721     if (nextlen == 0) max_count = 138, min_count = 3;
722     tree[max_code+1].Len = (ush)0xffff; /* guard */
723
724     for (n = 0; n <= max_code; n++) {
725         curlen = nextlen; nextlen = tree[n+1].Len;
726         if (++count < max_count && curlen == nextlen) {
727             continue;
728         } else if (count < min_count) {
729             s->bl_tree[curlen].Freq += count;
730         } else if (curlen != 0) {
731             if (curlen != prevlen) s->bl_tree[curlen].Freq++;
732             s->bl_tree[REP_3_6].Freq++;
733         } else if (count <= 10) {
734             s->bl_tree[REPZ_3_10].Freq++;
735         } else {
736             s->bl_tree[REPZ_11_138].Freq++;
737         }
738         count = 0; prevlen = curlen;
739         if (nextlen == 0) {
740             max_count = 138, min_count = 3;
741         } else if (curlen == nextlen) {
742             max_count = 6, min_count = 3;
743         } else {
744             max_count = 7, min_count = 4;
745         }
746     }
747 }
748
749 /* ===========================================================================
750  * Send a literal or distance tree in compressed form, using the codes in
751  * bl_tree.
752  */
753 local void send_tree (s, tree, max_code)
754     deflate_state *s;
755     ct_data *tree; /* the tree to be scanned */
756     int max_code;       /* and its largest code of non zero frequency */
757 {
758     int n;                     /* iterates over all tree elements */
759     int prevlen = -1;          /* last emitted length */
760     int curlen;                /* length of current code */
761     int nextlen = tree[0].Len; /* length of next code */
762     int count = 0;             /* repeat count of the current code */
763     int max_count = 7;         /* max repeat count */
764     int min_count = 4;         /* min repeat count */
765
766     /* tree[max_code+1].Len = -1; */  /* guard already set */
767     if (nextlen == 0) max_count = 138, min_count = 3;
768
769     for (n = 0; n <= max_code; n++) {
770         curlen = nextlen; nextlen = tree[n+1].Len;
771         if (++count < max_count && curlen == nextlen) {
772             continue;
773         } else if (count < min_count) {
774             do { send_code(s, curlen, s->bl_tree); } while (--count != 0);
775
776         } else if (curlen != 0) {
777             if (curlen != prevlen) {
778                 send_code(s, curlen, s->bl_tree); count--;
779             }
780             Assert(count >= 3 && count <= 6, " 3_6?");
781             send_code(s, REP_3_6, s->bl_tree); send_bits(s, count-3, 2);
782
783         } else if (count <= 10) {
784             send_code(s, REPZ_3_10, s->bl_tree); send_bits(s, count-3, 3);
785
786         } else {
787             send_code(s, REPZ_11_138, s->bl_tree); send_bits(s, count-11, 7);
788         }
789         count = 0; prevlen = curlen;
790         if (nextlen == 0) {
791             max_count = 138, min_count = 3;
792         } else if (curlen == nextlen) {
793             max_count = 6, min_count = 3;
794         } else {
795             max_count = 7, min_count = 4;
796         }
797     }
798 }
799
800 /* ===========================================================================
801  * Construct the Huffman tree for the bit lengths and return the index in
802  * bl_order of the last bit length code to send.
803  */
804 local int build_bl_tree(s)
805     deflate_state *s;
806 {
807     int max_blindex;  /* index of last bit length code of non zero freq */
808
809     /* Determine the bit length frequencies for literal and distance trees */
810     scan_tree(s, (ct_data *)s->dyn_ltree, s->l_desc.max_code);
811     scan_tree(s, (ct_data *)s->dyn_dtree, s->d_desc.max_code);
812
813     /* Build the bit length tree: */
814     build_tree(s, (tree_desc *)(&(s->bl_desc)));
815     /* opt_len now includes the length of the tree representations, except
816      * the lengths of the bit lengths codes and the 5+5+4 bits for the counts.
817      */
818
819     /* Determine the number of bit length codes to send. The pkzip format
820      * requires that at least 4 bit length codes be sent. (appnote.txt says
821      * 3 but the actual value used is 4.)
822      */
823     for (max_blindex = BL_CODES-1; max_blindex >= 3; max_blindex--) {
824         if (s->bl_tree[bl_order[max_blindex]].Len != 0) break;
825     }
826     /* Update opt_len to include the bit length tree and counts */
827     s->opt_len += 3*(max_blindex+1) + 5+5+4;
828     Tracev((stderr, "\ndyn trees: dyn %ld, stat %ld",
829             s->opt_len, s->static_len));
830
831     return max_blindex;
832 }
833
834 /* ===========================================================================
835  * Send the header for a block using dynamic Huffman trees: the counts, the
836  * lengths of the bit length codes, the literal tree and the distance tree.
837  * IN assertion: lcodes >= 257, dcodes >= 1, blcodes >= 4.
838  */
839 local void send_all_trees(s, lcodes, dcodes, blcodes)
840     deflate_state *s;
841     int lcodes, dcodes, blcodes; /* number of codes for each tree */
842 {
843     int rank;                    /* index in bl_order */
844
845     Assert (lcodes >= 257 && dcodes >= 1 && blcodes >= 4, "not enough codes");
846     Assert (lcodes <= L_CODES && dcodes <= D_CODES && blcodes <= BL_CODES,
847             "too many codes");
848     Tracev((stderr, "\nbl counts: "));
849     send_bits(s, lcodes-257, 5); /* not +255 as stated in appnote.txt */
850     send_bits(s, dcodes-1,   5);
851     send_bits(s, blcodes-4,  4); /* not -3 as stated in appnote.txt */
852     for (rank = 0; rank < blcodes; rank++) {
853         Tracev((stderr, "\nbl code %2d ", bl_order[rank]));
854         send_bits(s, s->bl_tree[bl_order[rank]].Len, 3);
855     }
856     Tracev((stderr, "\nbl tree: sent %ld", s->bits_sent));
857
858     send_tree(s, (ct_data *)s->dyn_ltree, lcodes-1); /* literal tree */
859     Tracev((stderr, "\nlit tree: sent %ld", s->bits_sent));
860
861     send_tree(s, (ct_data *)s->dyn_dtree, dcodes-1); /* distance tree */
862     Tracev((stderr, "\ndist tree: sent %ld", s->bits_sent));
863 }
864
865 /* ===========================================================================
866  * Send a stored block
867  */
868 void _tr_stored_block(s, buf, stored_len, eof)
869     deflate_state *s;
870     charf *buf;       /* input block */
871     ulg stored_len;   /* length of input block */
872     int eof;          /* true if this is the last block for a file */
873 {
874     send_bits(s, (STORED_BLOCK<<1)+eof, 3);  /* send block type */
875     s->compressed_len = (s->compressed_len + 3 + 7) & (ulg)~7L;
876     s->compressed_len += (stored_len + 4) << 3;
877
878     copy_block(s, buf, (unsigned)stored_len, 1); /* with header */
879 }
880
881 /* ===========================================================================
882  * Send one empty static block to give enough lookahead for inflate.
883  * This takes 10 bits, of which 7 may remain in the bit buffer.
884  * The current inflate code requires 9 bits of lookahead. If the
885  * last two codes for the previous block (real code plus EOB) were coded
886  * on 5 bits or less, inflate may have only 5+3 bits of lookahead to decode
887  * the last real code. In this case we send two empty static blocks instead
888  * of one. (There are no problems if the previous block is stored or fixed.)
889  * To simplify the code, we assume the worst case of last real code encoded
890  * on one bit only.
891  */
892 void _tr_align(s)
893     deflate_state *s;
894 {
895     send_bits(s, STATIC_TREES<<1, 3);
896     send_code(s, END_BLOCK, static_ltree);
897     s->compressed_len += 10L; /* 3 for block type, 7 for EOB */
898     bi_flush(s);
899     /* Of the 10 bits for the empty block, we have already sent
900      * (10 - bi_valid) bits. The lookahead for the last real code (before
901      * the EOB of the previous block) was thus at least one plus the length
902      * of the EOB plus what we have just sent of the empty static block.
903      */
904     if (1 + s->last_eob_len + 10 - s->bi_valid < 9) {
905         send_bits(s, STATIC_TREES<<1, 3);
906         send_code(s, END_BLOCK, static_ltree);
907         s->compressed_len += 10L;
908         bi_flush(s);
909     }
910     s->last_eob_len = 7;
911 }
912
913 /* ===========================================================================
914  * Determine the best encoding for the current block: dynamic trees, static
915  * trees or store, and output the encoded block to the zip file. This function
916  * returns the total compressed length for the file so far.
917  */
918 ulg _tr_flush_block(s, buf, stored_len, eof)
919     deflate_state *s;
920     charf *buf;       /* input block, or NULL if too old */
921     ulg stored_len;   /* length of input block */
922     int eof;          /* true if this is the last block for a file */
923 {
924     ulg opt_lenb, static_lenb; /* opt_len and static_len in bytes */
925     int max_blindex = 0;  /* index of last bit length code of non zero freq */
926
927     /* Build the Huffman trees unless a stored block is forced */
928     if (s->level > 0) {
929
930          /* Check if the file is ascii or binary */
931         if (s->data_type == Z_UNKNOWN) set_data_type(s);
932
933         /* Construct the literal and distance trees */
934         build_tree(s, (tree_desc *)(&(s->l_desc)));
935         Tracev((stderr, "\nlit data: dyn %ld, stat %ld", s->opt_len,
936                 s->static_len));
937
938         build_tree(s, (tree_desc *)(&(s->d_desc)));
939         Tracev((stderr, "\ndist data: dyn %ld, stat %ld", s->opt_len,
940                 s->static_len));
941         /* At this point, opt_len and static_len are the total bit lengths of
942          * the compressed block data, excluding the tree representations.
943          */
944
945         /* Build the bit length tree for the above two trees, and get the index
946          * in bl_order of the last bit length code to send.
947          */
948         max_blindex = build_bl_tree(s);
949
950         /* Determine the best encoding. Compute first the block length in bytes*/
951         opt_lenb = (s->opt_len+3+7)>>3;
952         static_lenb = (s->static_len+3+7)>>3;
953
954         Tracev((stderr, "\nopt %lu(%lu) stat %lu(%lu) stored %lu lit %u ",
955                 opt_lenb, s->opt_len, static_lenb, s->static_len, stored_len,
956                 s->last_lit));
957
958         if (static_lenb <= opt_lenb) opt_lenb = static_lenb;
959
960     } else {
961         Assert(buf != (char*)0, "lost buf");
962         opt_lenb = static_lenb = stored_len + 5; /* force a stored block */
963     }
964
965     /* If compression failed and this is the first and last block,
966      * and if the .zip file can be seeked (to rewrite the local header),
967      * the whole file is transformed into a stored file:
968      */
969 #ifdef STORED_FILE_OK
970 #  ifdef FORCE_STORED_FILE
971     if (eof && s->compressed_len == 0L) { /* force stored file */
972 #  else
973     if (stored_len <= opt_lenb && eof && s->compressed_len==0L && seekable()) {
974 #  endif
975         /* Since LIT_BUFSIZE <= 2*WSIZE, the input data must be there: */
976         if (buf == (charf*)0) error ("block vanished");
977
978         copy_block(buf, (unsigned)stored_len, 0); /* without header */
979         s->compressed_len = stored_len << 3;
980         s->method = STORED;
981     } else
982 #endif /* STORED_FILE_OK */
983
984 #ifdef FORCE_STORED
985     if (buf != (char*)0) { /* force stored block */
986 #else
987     if (stored_len+4 <= opt_lenb && buf != (char*)0) {
988                        /* 4: two words for the lengths */
989 #endif
990         /* The test buf != NULL is only necessary if LIT_BUFSIZE > WSIZE.
991          * Otherwise we can't have processed more than WSIZE input bytes since
992          * the last block flush, because compression would have been
993          * successful. If LIT_BUFSIZE <= WSIZE, it is never too late to
994          * transform a block into a stored block.
995          */
996         _tr_stored_block(s, buf, stored_len, eof);
997
998 #ifdef FORCE_STATIC
999     } else if (static_lenb >= 0) { /* force static trees */
1000 #else
1001     } else if (static_lenb == opt_lenb) {
1002 #endif
1003         send_bits(s, (STATIC_TREES<<1)+eof, 3);
1004         compress_block(s, (ct_data *)static_ltree, (ct_data *)static_dtree);
1005         s->compressed_len += 3 + s->static_len;
1006     } else {
1007         send_bits(s, (DYN_TREES<<1)+eof, 3);
1008         send_all_trees(s, s->l_desc.max_code+1, s->d_desc.max_code+1,
1009                        max_blindex+1);
1010         compress_block(s, (ct_data *)s->dyn_ltree, (ct_data *)s->dyn_dtree);
1011         s->compressed_len += 3 + s->opt_len;
1012     }
1013     Assert (s->compressed_len == s->bits_sent, "bad compressed size");
1014     init_block(s);
1015
1016     if (eof) {
1017         bi_windup(s);
1018         s->compressed_len += 7;  /* align on byte boundary */
1019     }
1020     Tracev((stderr,"\ncomprlen %lu(%lu) ", s->compressed_len>>3,
1021            s->compressed_len-7*eof));
1022
1023     return s->compressed_len >> 3;
1024 }
1025
1026 /* ===========================================================================
1027  * Save the match info and tally the frequency counts. Return true if
1028  * the current block must be flushed.
1029  */
1030 int _tr_tally (s, dist, lc)
1031     deflate_state *s;
1032     unsigned dist;  /* distance of matched string */
1033     unsigned lc;    /* match length-MIN_MATCH or unmatched char (if dist==0) */
1034 {
1035     s->d_buf[s->last_lit] = (ush)dist;
1036     s->l_buf[s->last_lit++] = (uch)lc;
1037     if (dist == 0) {
1038         /* lc is the unmatched char */
1039         s->dyn_ltree[lc].Freq++;
1040     } else {
1041         s->matches++;
1042         /* Here, lc is the match length - MIN_MATCH */
1043         dist--;             /* dist = match distance - 1 */
1044         Assert((ush)dist < (ush)MAX_DIST(s) &&
1045                (ush)lc <= (ush)(MAX_MATCH-MIN_MATCH) &&
1046                (ush)d_code(dist) < (ush)D_CODES,  "_tr_tally: bad match");
1047
1048         s->dyn_ltree[length_code[lc]+LITERALS+1].Freq++;
1049         s->dyn_dtree[d_code(dist)].Freq++;
1050     }
1051
1052     /* Try to guess if it is profitable to stop the current block here */
1053     if (s->level > 2 && (s->last_lit & 0xfff) == 0) {
1054         /* Compute an upper bound for the compressed length */
1055         ulg out_length = (ulg)s->last_lit*8L;
1056         ulg in_length = (ulg)((long)s->strstart - s->block_start);
1057         int dcode;
1058         for (dcode = 0; dcode < D_CODES; dcode++) {
1059             out_length += (ulg)s->dyn_dtree[dcode].Freq *
1060                 (5L+extra_dbits[dcode]);
1061         }
1062         out_length >>= 3;
1063         Tracev((stderr,"\nlast_lit %u, in %ld, out ~%ld(%ld%%) ",
1064                s->last_lit, in_length, out_length,
1065                100L - out_length*100L/in_length));
1066         if (s->matches < s->last_lit/2 && out_length < in_length/2) return 1;
1067     }
1068     return (s->last_lit == s->lit_bufsize-1);
1069     /* We avoid equality with lit_bufsize because of wraparound at 64K
1070      * on 16 bit machines and because stored blocks are restricted to
1071      * 64K-1 bytes.
1072      */
1073 }
1074
1075 /* ===========================================================================
1076  * Send the block data compressed using the given Huffman trees
1077  */
1078 local void compress_block(s, ltree, dtree)
1079     deflate_state *s;
1080     ct_data *ltree; /* literal tree */
1081     ct_data *dtree; /* distance tree */
1082 {
1083     unsigned dist;      /* distance of matched string */
1084     int lc;             /* match length or unmatched char (if dist == 0) */
1085     unsigned lx = 0;    /* running index in l_buf */
1086     unsigned code;      /* the code to send */
1087     int extra;          /* number of extra bits to send */
1088
1089     if (s->last_lit != 0) do {
1090         dist = s->d_buf[lx];
1091         lc = s->l_buf[lx++];
1092         if (dist == 0) {
1093             send_code(s, lc, ltree); /* send a literal byte */
1094             Tracecv(isgraph(lc), (stderr," '%c' ", lc));
1095         } else {
1096             /* Here, lc is the match length - MIN_MATCH */
1097             code = length_code[lc];
1098             send_code(s, code+LITERALS+1, ltree); /* send the length code */
1099             extra = extra_lbits[code];
1100             if (extra != 0) {
1101                 lc -= base_length[code];
1102                 send_bits(s, lc, extra);       /* send the extra length bits */
1103             }
1104             dist--; /* dist is now the match distance - 1 */
1105             code = d_code(dist);
1106             Assert (code < D_CODES, "bad d_code");
1107
1108             send_code(s, code, dtree);       /* send the distance code */
1109             extra = extra_dbits[code];
1110             if (extra != 0) {
1111                 dist -= base_dist[code];
1112                 send_bits(s, dist, extra);   /* send the extra distance bits */
1113             }
1114         } /* literal or match pair ? */
1115
1116         /* Check that the overlay between pending_buf and d_buf+l_buf is ok: */
1117         Assert(s->pending < s->lit_bufsize + 2*lx, "pendingBuf overflow");
1118
1119     } while (lx < s->last_lit);
1120
1121     send_code(s, END_BLOCK, ltree);
1122     s->last_eob_len = ltree[END_BLOCK].Len;
1123 }
1124
1125 /* ===========================================================================
1126  * Set the data type to ASCII or BINARY, using a crude approximation:
1127  * binary if more than 20% of the bytes are <= 6 or >= 128, ascii otherwise.
1128  * IN assertion: the fields freq of dyn_ltree are set and the total of all
1129  * frequencies does not exceed 64K (to fit in an int on 16 bit machines).
1130  */
1131 local void set_data_type(s)
1132     deflate_state *s;
1133 {
1134     int n = 0;
1135     unsigned ascii_freq = 0;
1136     unsigned bin_freq = 0;
1137     while (n < 7)        bin_freq += s->dyn_ltree[n++].Freq;
1138     while (n < 128)    ascii_freq += s->dyn_ltree[n++].Freq;
1139     while (n < LITERALS) bin_freq += s->dyn_ltree[n++].Freq;
1140     s->data_type = (Byte)(bin_freq > (ascii_freq >> 2) ? Z_BINARY : Z_ASCII);
1141 }
1142
1143 /* ===========================================================================
1144  * Reverse the first len bits of a code, using straightforward code (a faster
1145  * method would use a table)
1146  * IN assertion: 1 <= len <= 15
1147  */
1148 local unsigned bi_reverse(code, len)
1149     unsigned code; /* the value to invert */
1150     int len;       /* its bit length */
1151 {
1152     register unsigned res = 0;
1153     do {
1154         res |= code & 1;
1155         code >>= 1, res <<= 1;
1156     } while (--len > 0);
1157     return res >> 1;
1158 }
1159
1160 /* ===========================================================================
1161  * Flush the bit buffer, keeping at most 7 bits in it.
1162  */
1163 local void bi_flush(s)
1164     deflate_state *s;
1165 {
1166     if (s->bi_valid == 16) {
1167         put_short(s, s->bi_buf);
1168         s->bi_buf = 0;
1169         s->bi_valid = 0;
1170     } else if (s->bi_valid >= 8) {
1171         put_byte(s, (Byte)s->bi_buf);
1172         s->bi_buf >>= 8;
1173         s->bi_valid -= 8;
1174     }
1175 }
1176
1177 /* ===========================================================================
1178  * Flush the bit buffer and align the output on a byte boundary
1179  */
1180 local void bi_windup(s)
1181     deflate_state *s;
1182 {
1183     if (s->bi_valid > 8) {
1184         put_short(s, s->bi_buf);
1185     } else if (s->bi_valid > 0) {
1186         put_byte(s, (Byte)s->bi_buf);
1187     }
1188     s->bi_buf = 0;
1189     s->bi_valid = 0;
1190 #ifdef DEBUG
1191     s->bits_sent = (s->bits_sent+7) & ~7;
1192 #endif
1193 }
1194
1195 /* ===========================================================================
1196  * Copy a stored block, storing first the length and its
1197  * one's complement if requested.
1198  */
1199 local void copy_block(s, buf, len, header)
1200     deflate_state *s;
1201     charf    *buf;    /* the input data */
1202     unsigned len;     /* its length */
1203     int      header;  /* true if block header must be written */
1204 {
1205     bi_windup(s);        /* align on byte boundary */
1206     s->last_eob_len = 8; /* enough lookahead for inflate */
1207
1208     if (header) {
1209         put_short(s, (ush)len);   
1210         put_short(s, (ush)~len);
1211 #ifdef DEBUG
1212         s->bits_sent += 2*16;
1213 #endif
1214     }
1215 #ifdef DEBUG
1216     s->bits_sent += (ulg)len<<3;
1217 #endif
1218     while (len--) {
1219         put_byte(s, *buf++);
1220     }
1221 }