1aace2b79f9bf9e25beb09a51ac6ab3a73bd932f
[openwrt.git] / target / linux / generic / patches-2.6.38 / 008-jffs2_make_lzma_available.patch
1 Index: linux-2.6.38-rc6/fs/jffs2/Kconfig
2 ===================================================================
3 --- linux-2.6.38-rc6.orig/fs/jffs2/Kconfig      2011-02-22 02:25:52.000000000 +0100
4 +++ linux-2.6.38-rc6/fs/jffs2/Kconfig   2011-02-28 15:34:05.308257697 +0100
5 @@ -139,6 +139,15 @@ config JFFS2_LZO
6           This feature was added in July, 2007. Say 'N' if you need
7           compatibility with older bootloaders or kernels.
8  
9 +config JFFS2_LZMA
10 +       bool "JFFS2 LZMA compression support" if JFFS2_COMPRESSION_OPTIONS
11 +       select LZMA_COMPRESS
12 +       select LZMA_DECOMPRESS
13 +       depends on JFFS2_FS
14 +       default n
15 +       help
16 +         JFFS2 wrapper to the LZMA C SDK
17 +
18  config JFFS2_RTIME
19         bool "JFFS2 RTIME compression support" if JFFS2_COMPRESSION_OPTIONS
20         depends on JFFS2_FS
21 Index: linux-2.6.38-rc6/fs/jffs2/Makefile
22 ===================================================================
23 --- linux-2.6.38-rc6.orig/fs/jffs2/Makefile     2011-02-22 02:25:52.000000000 +0100
24 +++ linux-2.6.38-rc6/fs/jffs2/Makefile  2011-02-28 15:34:05.308257697 +0100
25 @@ -18,4 +18,7 @@ jffs2-$(CONFIG_JFFS2_RUBIN)   += compr_rub
26  jffs2-$(CONFIG_JFFS2_RTIME)    += compr_rtime.o
27  jffs2-$(CONFIG_JFFS2_ZLIB)     += compr_zlib.o
28  jffs2-$(CONFIG_JFFS2_LZO)      += compr_lzo.o
29 +jffs2-$(CONFIG_JFFS2_LZMA)      += compr_lzma.o
30  jffs2-$(CONFIG_JFFS2_SUMMARY)   += summary.o
31 +
32 +CFLAGS_compr_lzma.o += -Iinclude/linux -Ilib/lzma
33 Index: linux-2.6.38-rc6/fs/jffs2/compr.c
34 ===================================================================
35 --- linux-2.6.38-rc6.orig/fs/jffs2/compr.c      2011-02-22 02:25:52.000000000 +0100
36 +++ linux-2.6.38-rc6/fs/jffs2/compr.c   2011-02-28 15:34:05.309257668 +0100
37 @@ -320,6 +320,9 @@ int __init jffs2_compressors_init(void)
38  #ifdef CONFIG_JFFS2_LZO
39         jffs2_lzo_init();
40  #endif
41 +#ifdef CONFIG_JFFS2_LZMA
42 +        jffs2_lzma_init();
43 +#endif
44  /* Setting default compression mode */
45  #ifdef CONFIG_JFFS2_CMODE_NONE
46         jffs2_compression_mode = JFFS2_COMPR_MODE_NONE;
47 @@ -343,6 +346,9 @@ int __init jffs2_compressors_init(void)
48  int jffs2_compressors_exit(void)
49  {
50  /* Unregistering compressors */
51 +#ifdef CONFIG_JFFS2_LZMA
52 +        jffs2_lzma_exit();
53 +#endif
54  #ifdef CONFIG_JFFS2_LZO
55         jffs2_lzo_exit();
56  #endif
57 Index: linux-2.6.38-rc6/fs/jffs2/compr.h
58 ===================================================================
59 --- linux-2.6.38-rc6.orig/fs/jffs2/compr.h      2011-02-22 02:25:52.000000000 +0100
60 +++ linux-2.6.38-rc6/fs/jffs2/compr.h   2011-02-28 15:34:05.309257668 +0100
61 @@ -29,9 +29,9 @@
62  #define JFFS2_DYNRUBIN_PRIORITY  20
63  #define JFFS2_LZARI_PRIORITY     30
64  #define JFFS2_RTIME_PRIORITY     50
65 -#define JFFS2_ZLIB_PRIORITY      60
66 -#define JFFS2_LZO_PRIORITY       80
67 -
68 +#define JFFS2_LZMA_PRIORITY      70
69 +#define JFFS2_ZLIB_PRIORITY      80
70 +#define JFFS2_LZO_PRIORITY       90
71  
72  #define JFFS2_RUBINMIPS_DISABLED /* RUBINs will be used only */
73  #define JFFS2_DYNRUBIN_DISABLED  /*       for decompression */
74 @@ -99,5 +99,9 @@ void jffs2_zlib_exit(void);
75  int jffs2_lzo_init(void);
76  void jffs2_lzo_exit(void);
77  #endif
78 +#ifdef CONFIG_JFFS2_LZMA
79 +int jffs2_lzma_init(void);
80 +void jffs2_lzma_exit(void);
81 +#endif
82  
83  #endif /* __JFFS2_COMPR_H__ */
84 Index: linux-2.6.38-rc6/fs/jffs2/compr_lzma.c
85 ===================================================================
86 --- /dev/null   1970-01-01 00:00:00.000000000 +0000
87 +++ linux-2.6.38-rc6/fs/jffs2/compr_lzma.c      2011-02-28 16:15:02.388304647 +0100
88 @@ -0,0 +1,128 @@
89 +/*
90 + * JFFS2 -- Journalling Flash File System, Version 2.
91 + *
92 + * For licensing information, see the file 'LICENCE' in this directory.
93 + *
94 + * JFFS2 wrapper to the LZMA C SDK
95 + *
96 + */
97 +
98 +#include <linux/lzma.h>
99 +#include "compr.h"
100 +
101 +#ifdef __KERNEL__
102 +       static DEFINE_MUTEX(deflate_mutex);
103 +#endif
104 +
105 +CLzmaEncHandle *p;
106 +Byte propsEncoded[LZMA_PROPS_SIZE];
107 +SizeT propsSize = sizeof(propsEncoded);
108 +
109 +STATIC void lzma_free_workspace(void)
110 +{
111 +       LzmaEnc_Destroy(p, &lzma_alloc, &lzma_alloc);
112 +}
113 +
114 +STATIC int INIT lzma_alloc_workspace(CLzmaEncProps *props)
115 +{
116 +       if ((p = (CLzmaEncHandle *)LzmaEnc_Create(&lzma_alloc)) == NULL)
117 +       {
118 +               PRINT_ERROR("Failed to allocate lzma deflate workspace\n");
119 +               return -ENOMEM;
120 +       }
121 +
122 +       if (LzmaEnc_SetProps(p, props) != SZ_OK)
123 +       {
124 +               lzma_free_workspace();
125 +               return -1;
126 +       }
127 +       
128 +       if (LzmaEnc_WriteProperties(p, propsEncoded, &propsSize) != SZ_OK)
129 +       {
130 +               lzma_free_workspace();
131 +               return -1;
132 +       }
133 +
134 +        return 0;
135 +}
136 +
137 +STATIC int jffs2_lzma_compress(unsigned char *data_in, unsigned char *cpage_out,
138 +                             uint32_t *sourcelen, uint32_t *dstlen)
139 +{
140 +       SizeT compress_size = (SizeT)(*dstlen);
141 +       int ret;
142 +
143 +       #ifdef __KERNEL__
144 +               mutex_lock(&deflate_mutex);
145 +       #endif
146 +
147 +       ret = LzmaEnc_MemEncode(p, cpage_out, &compress_size, data_in, *sourcelen,
148 +               0, NULL, &lzma_alloc, &lzma_alloc);
149 +
150 +       #ifdef __KERNEL__
151 +               mutex_unlock(&deflate_mutex);
152 +       #endif
153 +
154 +       if (ret != SZ_OK)
155 +               return -1;
156 +
157 +       *dstlen = (uint32_t)compress_size;
158 +
159 +       return 0;
160 +}
161 +
162 +STATIC int jffs2_lzma_decompress(unsigned char *data_in, unsigned char *cpage_out,
163 +                                uint32_t srclen, uint32_t destlen)
164 +{
165 +       int ret;
166 +       SizeT dl = (SizeT)destlen;
167 +       SizeT sl = (SizeT)srclen;
168 +       ELzmaStatus status;
169 +       
170 +       ret = LzmaDecode(cpage_out, &dl, data_in, &sl, propsEncoded,
171 +               propsSize, LZMA_FINISH_ANY, &status, &lzma_alloc);
172 +
173 +       if (ret != SZ_OK || status == LZMA_STATUS_NOT_FINISHED || dl != (SizeT)destlen)
174 +               return -1;
175 +
176 +       return 0;
177 +}
178 +
179 +static struct jffs2_compressor jffs2_lzma_comp = {
180 +       .priority = JFFS2_LZMA_PRIORITY,
181 +       .name = "lzma",
182 +       .compr = JFFS2_COMPR_LZMA,
183 +       .compress = &jffs2_lzma_compress,
184 +       .decompress = &jffs2_lzma_decompress,
185 +       .disabled = 0,
186 +};
187 +
188 +int INIT jffs2_lzma_init(void)
189 +{
190 +        int ret;
191 +       CLzmaEncProps props;
192 +       LzmaEncProps_Init(&props);
193 +
194 +        props.dictSize = LZMA_BEST_DICT(0x2000);
195 +        props.level = LZMA_BEST_LEVEL;
196 +        props.lc = LZMA_BEST_LC;
197 +        props.lp = LZMA_BEST_LP;
198 +        props.pb = LZMA_BEST_PB;
199 +        props.fb = LZMA_BEST_FB;
200 +
201 +       ret = lzma_alloc_workspace(&props);
202 +        if (ret < 0)
203 +                return ret;
204 +
205 +       ret = jffs2_register_compressor(&jffs2_lzma_comp);
206 +       if (ret)
207 +               lzma_free_workspace();
208 +       
209 +        return ret;
210 +}
211 +
212 +void jffs2_lzma_exit(void)
213 +{
214 +       jffs2_unregister_compressor(&jffs2_lzma_comp);
215 +       lzma_free_workspace();
216 +}
217 Index: linux-2.6.38-rc6/fs/jffs2/super.c
218 ===================================================================
219 --- linux-2.6.38-rc6.orig/fs/jffs2/super.c      2011-02-22 02:25:52.000000000 +0100
220 +++ linux-2.6.38-rc6/fs/jffs2/super.c   2011-02-28 15:34:05.310257639 +0100
221 @@ -255,14 +255,41 @@ static int __init init_jffs2_fs(void)
222         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct jffs2_raw_inode) != 68);
223         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct jffs2_raw_summary) != 32);
224  
225 -       printk(KERN_INFO "JFFS2 version 2.2."
226 +       printk(KERN_INFO "JFFS2 version 2.2"
227  #ifdef CONFIG_JFFS2_FS_WRITEBUFFER
228                " (NAND)"
229  #endif
230  #ifdef CONFIG_JFFS2_SUMMARY
231 -              " (SUMMARY) "
232 +              " (SUMMARY)"
233  #endif
234 -              " Â© 2001-2006 Red Hat, Inc.\n");
235 +#ifdef CONFIG_JFFS2_ZLIB
236 +              " (ZLIB)"
237 +#endif
238 +#ifdef CONFIG_JFFS2_LZO
239 +              " (LZO)"
240 +#endif
241 +#ifdef CONFIG_JFFS2_LZMA
242 +              " (LZMA)"
243 +#endif
244 +#ifdef CONFIG_JFFS2_RTIME
245 +              " (RTIME)"
246 +#endif
247 +#ifdef CONFIG_JFFS2_RUBIN
248 +              " (RUBIN)"
249 +#endif
250 +#ifdef  CONFIG_JFFS2_CMODE_NONE
251 +              " (CMODE_NONE)"
252 +#endif
253 +#ifdef CONFIG_JFFS2_CMODE_PRIORITY
254 +              " (CMODE_PRIORITY)"
255 +#endif
256 +#ifdef CONFIG_JFFS2_CMODE_SIZE
257 +              " (CMODE_SIZE)"
258 +#endif
259 +#ifdef CONFIG_JFFS2_CMODE_FAVOURLZO
260 +              " (CMODE_FAVOURLZO)"
261 +#endif
262 +              " (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.\n");
263  
264         jffs2_inode_cachep = kmem_cache_create("jffs2_i",
265                                              sizeof(struct jffs2_inode_info),
266 Index: linux-2.6.38-rc6/include/linux/jffs2.h
267 ===================================================================
268 --- linux-2.6.38-rc6.orig/include/linux/jffs2.h 2011-02-22 02:25:52.000000000 +0100
269 +++ linux-2.6.38-rc6/include/linux/jffs2.h      2011-02-28 15:34:05.310257639 +0100
270 @@ -46,6 +46,7 @@
271  #define JFFS2_COMPR_DYNRUBIN   0x05
272  #define JFFS2_COMPR_ZLIB       0x06
273  #define JFFS2_COMPR_LZO                0x07
274 +#define JFFS2_COMPR_LZMA       0x08
275  /* Compatibility flags. */
276  #define JFFS2_COMPAT_MASK 0xc000      /* What do to if an unknown nodetype is found */
277  #define JFFS2_NODE_ACCURATE 0x2000
278 Index: linux-2.6.38-rc6/include/linux/lzma.h
279 ===================================================================
280 --- /dev/null   1970-01-01 00:00:00.000000000 +0000
281 +++ linux-2.6.38-rc6/include/linux/lzma.h       2011-02-28 15:34:05.310257639 +0100
282 @@ -0,0 +1,62 @@
283 +#ifndef __LZMA_H__
284 +#define __LZMA_H__
285 +
286 +#ifdef __KERNEL__
287 +       #include <linux/kernel.h>
288 +       #include <linux/sched.h>
289 +       #include <linux/slab.h>
290 +       #include <linux/vmalloc.h>
291 +       #include <linux/init.h>
292 +       #define LZMA_MALLOC vmalloc
293 +       #define LZMA_FREE vfree
294 +       #define PRINT_ERROR(msg) printk(KERN_WARNING #msg)
295 +       #define INIT __init
296 +       #define STATIC static
297 +#else
298 +       #include <stdint.h>
299 +       #include <stdlib.h>
300 +       #include <stdio.h>
301 +       #include <unistd.h>
302 +       #include <string.h>
303 +       #include <asm/types.h>
304 +       #include <errno.h>
305 +       #include <linux/jffs2.h>
306 +       #ifndef PAGE_SIZE
307 +               extern int page_size;
308 +               #define PAGE_SIZE page_size
309 +       #endif
310 +       #define LZMA_MALLOC malloc
311 +       #define LZMA_FREE free
312 +       #define PRINT_ERROR(msg) fprintf(stderr, msg)
313 +       #define INIT
314 +       #define STATIC
315 +#endif
316 +
317 +#include "lzma/LzmaDec.h"
318 +#include "lzma/LzmaEnc.h"
319 +
320 +#define LZMA_BEST_LEVEL (9)
321 +#define LZMA_BEST_LC    (0)
322 +#define LZMA_BEST_LP    (0)
323 +#define LZMA_BEST_PB    (0)
324 +#define LZMA_BEST_FB  (273)
325 +
326 +#define LZMA_BEST_DICT(n) (((int)((n) / 2)) * 2)
327 +
328 +static void *p_lzma_malloc(void *p, size_t size)
329 +{
330 +        if (size == 0)
331 +                return NULL;
332 +
333 +        return LZMA_MALLOC(size);
334 +}
335 +
336 +static void p_lzma_free(void *p, void *address)
337 +{
338 +        if (address != NULL)
339 +                LZMA_FREE(address);
340 +}
341 +
342 +static ISzAlloc lzma_alloc = {p_lzma_malloc, p_lzma_free};
343 +
344 +#endif
345 Index: linux-2.6.38-rc6/include/linux/lzma/LzFind.h
346 ===================================================================
347 --- /dev/null   1970-01-01 00:00:00.000000000 +0000
348 +++ linux-2.6.38-rc6/include/linux/lzma/LzFind.h        2011-02-28 16:14:14.392426757 +0100
349 @@ -0,0 +1,115 @@
350 +/* LzFind.h -- Match finder for LZ algorithms
351 +2009-04-22 : Igor Pavlov : Public domain */
352 +
353 +#ifndef __LZ_FIND_H
354 +#define __LZ_FIND_H
355 +
356 +#include "Types.h"
357 +
358 +#ifdef __cplusplus
359 +extern "C" {
360 +#endif
361 +
362 +typedef UInt32 CLzRef;
363 +
364 +typedef struct _CMatchFinder
365 +{
366 +  Byte *buffer;
367 +  UInt32 pos;
368 +  UInt32 posLimit;
369 +  UInt32 streamPos;
370 +  UInt32 lenLimit;
371 +
372 +  UInt32 cyclicBufferPos;
373 +  UInt32 cyclicBufferSize; /* it must be = (historySize + 1) */
374 +
375 +  UInt32 matchMaxLen;
376 +  CLzRef *hash;
377 +  CLzRef *son;
378 +  UInt32 hashMask;
379 +  UInt32 cutValue;
380 +
381 +  Byte *bufferBase;
382 +  ISeqInStream *stream;
383 +  int streamEndWasReached;
384 +
385 +  UInt32 blockSize;
386 +  UInt32 keepSizeBefore;
387 +  UInt32 keepSizeAfter;
388 +
389 +  UInt32 numHashBytes;
390 +  int directInput;
391 +  size_t directInputRem;
392 +  int btMode;
393 +  int bigHash;
394 +  UInt32 historySize;
395 +  UInt32 fixedHashSize;
396 +  UInt32 hashSizeSum;
397 +  UInt32 numSons;
398 +  SRes result;
399 +  UInt32 crc[256];
400 +} CMatchFinder;
401 +
402 +#define Inline_MatchFinder_GetPointerToCurrentPos(p) ((p)->buffer)
403 +#define Inline_MatchFinder_GetIndexByte(p, index) ((p)->buffer[(Int32)(index)])
404 +
405 +#define Inline_MatchFinder_GetNumAvailableBytes(p) ((p)->streamPos - (p)->pos)
406 +
407 +int MatchFinder_NeedMove(CMatchFinder *p);
408 +Byte *MatchFinder_GetPointerToCurrentPos(CMatchFinder *p);
409 +void MatchFinder_MoveBlock(CMatchFinder *p);
410 +void MatchFinder_ReadIfRequired(CMatchFinder *p);
411 +
412 +void MatchFinder_Construct(CMatchFinder *p);
413 +
414 +/* Conditions:
415 +     historySize <= 3 GB
416 +     keepAddBufferBefore + matchMaxLen + keepAddBufferAfter < 511MB
417 +*/
418 +int MatchFinder_Create(CMatchFinder *p, UInt32 historySize,
419 +    UInt32 keepAddBufferBefore, UInt32 matchMaxLen, UInt32 keepAddBufferAfter,
420 +    ISzAlloc *alloc);
421 +void MatchFinder_Free(CMatchFinder *p, ISzAlloc *alloc);
422 +void MatchFinder_Normalize3(UInt32 subValue, CLzRef *items, UInt32 numItems);
423 +void MatchFinder_ReduceOffsets(CMatchFinder *p, UInt32 subValue);
424 +
425 +UInt32 * GetMatchesSpec1(UInt32 lenLimit, UInt32 curMatch, UInt32 pos, const Byte *buffer, CLzRef *son,
426 +    UInt32 _cyclicBufferPos, UInt32 _cyclicBufferSize, UInt32 _cutValue,
427 +    UInt32 *distances, UInt32 maxLen);
428 +
429 +/*
430 +Conditions:
431 +  Mf_GetNumAvailableBytes_Func must be called before each Mf_GetMatchLen_Func.
432 +  Mf_GetPointerToCurrentPos_Func's result must be used only before any other function
433 +*/
434 +
435 +typedef void (*Mf_Init_Func)(void *object);
436 +typedef Byte (*Mf_GetIndexByte_Func)(void *object, Int32 index);
437 +typedef UInt32 (*Mf_GetNumAvailableBytes_Func)(void *object);
438 +typedef const Byte * (*Mf_GetPointerToCurrentPos_Func)(void *object);
439 +typedef UInt32 (*Mf_GetMatches_Func)(void *object, UInt32 *distances);
440 +typedef void (*Mf_Skip_Func)(void *object, UInt32);
441 +
442 +typedef struct _IMatchFinder
443 +{
444 +  Mf_Init_Func Init;
445 +  Mf_GetIndexByte_Func GetIndexByte;
446 +  Mf_GetNumAvailableBytes_Func GetNumAvailableBytes;
447 +  Mf_GetPointerToCurrentPos_Func GetPointerToCurrentPos;
448 +  Mf_GetMatches_Func GetMatches;
449 +  Mf_Skip_Func Skip;
450 +} IMatchFinder;
451 +
452 +void MatchFinder_CreateVTable(CMatchFinder *p, IMatchFinder *vTable);
453 +
454 +void MatchFinder_Init(CMatchFinder *p);
455 +UInt32 Bt3Zip_MatchFinder_GetMatches(CMatchFinder *p, UInt32 *distances);
456 +UInt32 Hc3Zip_MatchFinder_GetMatches(CMatchFinder *p, UInt32 *distances);
457 +void Bt3Zip_MatchFinder_Skip(CMatchFinder *p, UInt32 num);
458 +void Hc3Zip_MatchFinder_Skip(CMatchFinder *p, UInt32 num);
459 +
460 +#ifdef __cplusplus
461 +}
462 +#endif
463 +
464 +#endif
465 Index: linux-2.6.38-rc6/include/linux/lzma/LzHash.h
466 ===================================================================
467 --- /dev/null   1970-01-01 00:00:00.000000000 +0000
468 +++ linux-2.6.38-rc6/include/linux/lzma/LzHash.h        2011-02-28 15:34:05.311257610 +0100
469 @@ -0,0 +1,54 @@
470 +/* LzHash.h -- HASH functions for LZ algorithms
471 +2009-02-07 : Igor Pavlov : Public domain */
472 +
473 +#ifndef __LZ_HASH_H
474 +#define __LZ_HASH_H
475 +
476 +#define kHash2Size (1 << 10)
477 +#define kHash3Size (1 << 16)
478 +#define kHash4Size (1 << 20)
479 +
480 +#define kFix3HashSize (kHash2Size)
481 +#define kFix4HashSize (kHash2Size + kHash3Size)
482 +#define kFix5HashSize (kHash2Size + kHash3Size + kHash4Size)
483 +
484 +#define HASH2_CALC hashValue = cur[0] | ((UInt32)cur[1] << 8);
485 +
486 +#define HASH3_CALC { \
487 +  UInt32 temp = p->crc[cur[0]] ^ cur[1]; \
488 +  hash2Value = temp & (kHash2Size - 1); \
489 +  hashValue = (temp ^ ((UInt32)cur[2] << 8)) & p->hashMask; }
490 +
491 +#define HASH4_CALC { \
492 +  UInt32 temp = p->crc[cur[0]] ^ cur[1]; \
493 +  hash2Value = temp & (kHash2Size - 1); \
494 +  hash3Value = (temp ^ ((UInt32)cur[2] << 8)) & (kHash3Size - 1); \
495 +  hashValue = (temp ^ ((UInt32)cur[2] << 8) ^ (p->crc[cur[3]] << 5)) & p->hashMask; }
496 +
497 +#define HASH5_CALC { \
498 +  UInt32 temp = p->crc[cur[0]] ^ cur[1]; \
499 +  hash2Value = temp & (kHash2Size - 1); \
500 +  hash3Value = (temp ^ ((UInt32)cur[2] << 8)) & (kHash3Size - 1); \
501 +  hash4Value = (temp ^ ((UInt32)cur[2] << 8) ^ (p->crc[cur[3]] << 5)); \
502 +  hashValue = (hash4Value ^ (p->crc[cur[4]] << 3)) & p->hashMask; \
503 +  hash4Value &= (kHash4Size - 1); }
504 +
505 +/* #define HASH_ZIP_CALC hashValue = ((cur[0] | ((UInt32)cur[1] << 8)) ^ p->crc[cur[2]]) & 0xFFFF; */
506 +#define HASH_ZIP_CALC hashValue = ((cur[2] | ((UInt32)cur[0] << 8)) ^ p->crc[cur[1]]) & 0xFFFF;
507 +
508 +
509 +#define MT_HASH2_CALC \
510 +  hash2Value = (p->crc[cur[0]] ^ cur[1]) & (kHash2Size - 1);
511 +
512 +#define MT_HASH3_CALC { \
513 +  UInt32 temp = p->crc[cur[0]] ^ cur[1]; \
514 +  hash2Value = temp & (kHash2Size - 1); \
515 +  hash3Value = (temp ^ ((UInt32)cur[2] << 8)) & (kHash3Size - 1); }
516 +
517 +#define MT_HASH4_CALC { \
518 +  UInt32 temp = p->crc[cur[0]] ^ cur[1]; \
519 +  hash2Value = temp & (kHash2Size - 1); \
520 +  hash3Value = (temp ^ ((UInt32)cur[2] << 8)) & (kHash3Size - 1); \
521 +  hash4Value = (temp ^ ((UInt32)cur[2] << 8) ^ (p->crc[cur[3]] << 5)) & (kHash4Size - 1); }
522 +
523 +#endif
524 Index: linux-2.6.38-rc6/include/linux/lzma/LzmaDec.h
525 ===================================================================
526 --- /dev/null   1970-01-01 00:00:00.000000000 +0000
527 +++ linux-2.6.38-rc6/include/linux/lzma/LzmaDec.h       2011-02-28 16:14:14.408426387 +0100
528 @@ -0,0 +1,231 @@
529 +/* LzmaDec.h -- LZMA Decoder
530 +2009-02-07 : Igor Pavlov : Public domain */
531 +
532 +#ifndef __LZMA_DEC_H
533 +#define __LZMA_DEC_H
534 +
535 +#include "Types.h"
536 +
537 +#ifdef __cplusplus
538 +extern "C" {
539 +#endif
540 +
541 +/* #define _LZMA_PROB32 */
542 +/* _LZMA_PROB32 can increase the speed on some CPUs,
543 +   but memory usage for CLzmaDec::probs will be doubled in that case */
544 +
545 +#ifdef _LZMA_PROB32
546 +#define CLzmaProb UInt32
547 +#else
548 +#define CLzmaProb UInt16
549 +#endif
550 +
551 +
552 +/* ---------- LZMA Properties ---------- */
553 +
554 +#define LZMA_PROPS_SIZE 5
555 +
556 +typedef struct _CLzmaProps
557 +{
558 +  unsigned lc, lp, pb;
559 +  UInt32 dicSize;
560 +} CLzmaProps;
561 +
562 +/* LzmaProps_Decode - decodes properties
563 +Returns:
564 +  SZ_OK
565 +  SZ_ERROR_UNSUPPORTED - Unsupported properties
566 +*/
567 +
568 +SRes LzmaProps_Decode(CLzmaProps *p, const Byte *data, unsigned size);
569 +
570 +
571 +/* ---------- LZMA Decoder state ---------- */
572 +
573 +/* LZMA_REQUIRED_INPUT_MAX = number of required input bytes for worst case.
574 +   Num bits = log2((2^11 / 31) ^ 22) + 26 < 134 + 26 = 160; */
575 +
576 +#define LZMA_REQUIRED_INPUT_MAX 20
577 +
578 +typedef struct
579 +{
580 +  CLzmaProps prop;
581 +  CLzmaProb *probs;
582 +  Byte *dic;
583 +  const Byte *buf;
584 +  UInt32 range, code;
585 +  SizeT dicPos;
586 +  SizeT dicBufSize;
587 +  UInt32 processedPos;
588 +  UInt32 checkDicSize;
589 +  unsigned state;
590 +  UInt32 reps[4];
591 +  unsigned remainLen;
592 +  int needFlush;
593 +  int needInitState;
594 +  UInt32 numProbs;
595 +  unsigned tempBufSize;
596 +  Byte tempBuf[LZMA_REQUIRED_INPUT_MAX];
597 +} CLzmaDec;
598 +
599 +#define LzmaDec_Construct(p) { (p)->dic = 0; (p)->probs = 0; }
600 +
601 +void LzmaDec_Init(CLzmaDec *p);
602 +
603 +/* There are two types of LZMA streams:
604 +     0) Stream with end mark. That end mark adds about 6 bytes to compressed size.
605 +     1) Stream without end mark. You must know exact uncompressed size to decompress such stream. */
606 +
607 +typedef enum
608 +{
609 +  LZMA_FINISH_ANY,   /* finish at any point */
610 +  LZMA_FINISH_END    /* block must be finished at the end */
611 +} ELzmaFinishMode;
612 +
613 +/* ELzmaFinishMode has meaning only if the decoding reaches output limit !!!
614 +
615 +   You must use LZMA_FINISH_END, when you know that current output buffer
616 +   covers last bytes of block. In other cases you must use LZMA_FINISH_ANY.
617 +
618 +   If LZMA decoder sees end marker before reaching output limit, it returns SZ_OK,
619 +   and output value of destLen will be less than output buffer size limit.
620 +   You can check status result also.
621 +
622 +   You can use multiple checks to test data integrity after full decompression:
623 +     1) Check Result and "status" variable.
624 +     2) Check that output(destLen) = uncompressedSize, if you know real uncompressedSize.
625 +     3) Check that output(srcLen) = compressedSize, if you know real compressedSize.
626 +        You must use correct finish mode in that case. */
627 +
628 +typedef enum
629 +{
630 +  LZMA_STATUS_NOT_SPECIFIED,               /* use main error code instead */
631 +  LZMA_STATUS_FINISHED_WITH_MARK,          /* stream was finished with end mark. */
632 +  LZMA_STATUS_NOT_FINISHED,                /* stream was not finished */
633 +  LZMA_STATUS_NEEDS_MORE_INPUT,            /* you must provide more input bytes */
634 +  LZMA_STATUS_MAYBE_FINISHED_WITHOUT_MARK  /* there is probability that stream was finished without end mark */
635 +} ELzmaStatus;
636 +
637 +/* ELzmaStatus is used only as output value for function call */
638 +
639 +
640 +/* ---------- Interfaces ---------- */
641 +
642 +/* There are 3 levels of interfaces:
643 +     1) Dictionary Interface
644 +     2) Buffer Interface
645 +     3) One Call Interface
646 +   You can select any of these interfaces, but don't mix functions from different
647 +   groups for same object. */
648 +
649 +
650 +/* There are two variants to allocate state for Dictionary Interface:
651 +     1) LzmaDec_Allocate / LzmaDec_Free
652 +     2) LzmaDec_AllocateProbs / LzmaDec_FreeProbs
653 +   You can use variant 2, if you set dictionary buffer manually.
654 +   For Buffer Interface you must always use variant 1.
655 +
656 +LzmaDec_Allocate* can return:
657 +  SZ_OK
658 +  SZ_ERROR_MEM         - Memory allocation error
659 +  SZ_ERROR_UNSUPPORTED - Unsupported properties
660 +*/
661 +   
662 +SRes LzmaDec_AllocateProbs(CLzmaDec *p, const Byte *props, unsigned propsSize, ISzAlloc *alloc);
663 +void LzmaDec_FreeProbs(CLzmaDec *p, ISzAlloc *alloc);
664 +
665 +SRes LzmaDec_Allocate(CLzmaDec *state, const Byte *prop, unsigned propsSize, ISzAlloc *alloc);
666 +void LzmaDec_Free(CLzmaDec *state, ISzAlloc *alloc);
667 +
668 +/* ---------- Dictionary Interface ---------- */
669 +
670 +/* You can use it, if you want to eliminate the overhead for data copying from
671 +   dictionary to some other external buffer.
672 +   You must work with CLzmaDec variables directly in this interface.
673 +
674 +   STEPS:
675 +     LzmaDec_Constr()
676 +     LzmaDec_Allocate()
677 +     for (each new stream)
678 +     {
679 +       LzmaDec_Init()
680 +       while (it needs more decompression)
681 +       {
682 +         LzmaDec_DecodeToDic()
683 +         use data from CLzmaDec::dic and update CLzmaDec::dicPos
684 +       }
685 +     }
686 +     LzmaDec_Free()
687 +*/
688 +
689 +/* LzmaDec_DecodeToDic
690 +   
691 +   The decoding to internal dictionary buffer (CLzmaDec::dic).
692 +   You must manually update CLzmaDec::dicPos, if it reaches CLzmaDec::dicBufSize !!!
693 +
694 +finishMode:
695 +  It has meaning only if the decoding reaches output limit (dicLimit).
696 +  LZMA_FINISH_ANY - Decode just dicLimit bytes.
697 +  LZMA_FINISH_END - Stream must be finished after dicLimit.
698 +
699 +Returns:
700 +  SZ_OK
701 +    status:
702 +      LZMA_STATUS_FINISHED_WITH_MARK
703 +      LZMA_STATUS_NOT_FINISHED
704 +      LZMA_STATUS_NEEDS_MORE_INPUT
705 +      LZMA_STATUS_MAYBE_FINISHED_WITHOUT_MARK
706 +  SZ_ERROR_DATA - Data error
707 +*/
708 +
709 +SRes LzmaDec_DecodeToDic(CLzmaDec *p, SizeT dicLimit,
710 +    const Byte *src, SizeT *srcLen, ELzmaFinishMode finishMode, ELzmaStatus *status);
711 +
712 +
713 +/* ---------- Buffer Interface ---------- */
714 +
715 +/* It's zlib-like interface.
716 +   See LzmaDec_DecodeToDic description for information about STEPS and return results,
717 +   but you must use LzmaDec_DecodeToBuf instead of LzmaDec_DecodeToDic and you don't need
718 +   to work with CLzmaDec variables manually.
719 +
720 +finishMode:
721 +  It has meaning only if the decoding reaches output limit (*destLen).
722 +  LZMA_FINISH_ANY - Decode just destLen bytes.
723 +  LZMA_FINISH_END - Stream must be finished after (*destLen).
724 +*/
725 +
726 +SRes LzmaDec_DecodeToBuf(CLzmaDec *p, Byte *dest, SizeT *destLen,
727 +    const Byte *src, SizeT *srcLen, ELzmaFinishMode finishMode, ELzmaStatus *status);
728 +
729 +
730 +/* ---------- One Call Interface ---------- */
731 +
732 +/* LzmaDecode
733 +
734 +finishMode:
735 +  It has meaning only if the decoding reaches output limit (*destLen).
736 +  LZMA_FINISH_ANY - Decode just destLen bytes.
737 +  LZMA_FINISH_END - Stream must be finished after (*destLen).
738 +
739 +Returns:
740 +  SZ_OK
741 +    status:
742 +      LZMA_STATUS_FINISHED_WITH_MARK
743 +      LZMA_STATUS_NOT_FINISHED
744 +      LZMA_STATUS_MAYBE_FINISHED_WITHOUT_MARK
745 +  SZ_ERROR_DATA - Data error
746 +  SZ_ERROR_MEM  - Memory allocation error
747 +  SZ_ERROR_UNSUPPORTED - Unsupported properties
748 +  SZ_ERROR_INPUT_EOF - It needs more bytes in input buffer (src).
749 +*/
750 +
751 +SRes LzmaDecode(Byte *dest, SizeT *destLen, const Byte *src, SizeT *srcLen,
752 +    const Byte *propData, unsigned propSize, ELzmaFinishMode finishMode,
753 +    ELzmaStatus *status, ISzAlloc *alloc);
754 +
755 +#ifdef __cplusplus
756 +}
757 +#endif
758 +
759 +#endif
760 Index: linux-2.6.38-rc6/include/linux/lzma/LzmaEnc.h
761 ===================================================================
762 --- /dev/null   1970-01-01 00:00:00.000000000 +0000
763 +++ linux-2.6.38-rc6/include/linux/lzma/LzmaEnc.h       2011-02-28 16:14:14.430425878 +0100
764 @@ -0,0 +1,80 @@
765 +/*  LzmaEnc.h -- LZMA Encoder
766 +2009-02-07 : Igor Pavlov : Public domain */
767 +
768 +#ifndef __LZMA_ENC_H
769 +#define __LZMA_ENC_H
770 +
771 +#include "Types.h"
772 +
773 +#ifdef __cplusplus
774 +extern "C" {
775 +#endif
776 +
777 +#define LZMA_PROPS_SIZE 5
778 +
779 +typedef struct _CLzmaEncProps
780 +{
781 +  int level;       /*  0 <= level <= 9 */
782 +  UInt32 dictSize; /* (1 << 12) <= dictSize <= (1 << 27) for 32-bit version
783 +                      (1 << 12) <= dictSize <= (1 << 30) for 64-bit version
784 +                       default = (1 << 24) */
785 +  int lc;          /* 0 <= lc <= 8, default = 3 */
786 +  int lp;          /* 0 <= lp <= 4, default = 0 */
787 +  int pb;          /* 0 <= pb <= 4, default = 2 */
788 +  int algo;        /* 0 - fast, 1 - normal, default = 1 */
789 +  int fb;          /* 5 <= fb <= 273, default = 32 */
790 +  int btMode;      /* 0 - hashChain Mode, 1 - binTree mode - normal, default = 1 */
791 +  int numHashBytes; /* 2, 3 or 4, default = 4 */
792 +  UInt32 mc;        /* 1 <= mc <= (1 << 30), default = 32 */
793 +  unsigned writeEndMark;  /* 0 - do not write EOPM, 1 - write EOPM, default = 0 */
794 +  int numThreads;  /* 1 or 2, default = 2 */
795 +} CLzmaEncProps;
796 +
797 +void LzmaEncProps_Init(CLzmaEncProps *p);
798 +void LzmaEncProps_Normalize(CLzmaEncProps *p);
799 +UInt32 LzmaEncProps_GetDictSize(const CLzmaEncProps *props2);
800 +
801 +
802 +/* ---------- CLzmaEncHandle Interface ---------- */
803 +
804 +/* LzmaEnc_* functions can return the following exit codes:
805 +Returns:
806 +  SZ_OK           - OK
807 +  SZ_ERROR_MEM    - Memory allocation error
808 +  SZ_ERROR_PARAM  - Incorrect paramater in props
809 +  SZ_ERROR_WRITE  - Write callback error.
810 +  SZ_ERROR_PROGRESS - some break from progress callback
811 +  SZ_ERROR_THREAD - errors in multithreading functions (only for Mt version)
812 +*/
813 +
814 +typedef void * CLzmaEncHandle;
815 +
816 +CLzmaEncHandle LzmaEnc_Create(ISzAlloc *alloc);
817 +void LzmaEnc_Destroy(CLzmaEncHandle p, ISzAlloc *alloc, ISzAlloc *allocBig);
818 +SRes LzmaEnc_SetProps(CLzmaEncHandle p, const CLzmaEncProps *props);
819 +SRes LzmaEnc_WriteProperties(CLzmaEncHandle p, Byte *properties, SizeT *size);
820 +SRes LzmaEnc_Encode(CLzmaEncHandle p, ISeqOutStream *outStream, ISeqInStream *inStream,
821 +    ICompressProgress *progress, ISzAlloc *alloc, ISzAlloc *allocBig);
822 +SRes LzmaEnc_MemEncode(CLzmaEncHandle p, Byte *dest, SizeT *destLen, const Byte *src, SizeT srcLen,
823 +    int writeEndMark, ICompressProgress *progress, ISzAlloc *alloc, ISzAlloc *allocBig);
824 +
825 +/* ---------- One Call Interface ---------- */
826 +
827 +/* LzmaEncode
828 +Return code:
829 +  SZ_OK               - OK
830 +  SZ_ERROR_MEM        - Memory allocation error
831 +  SZ_ERROR_PARAM      - Incorrect paramater
832 +  SZ_ERROR_OUTPUT_EOF - output buffer overflow
833 +  SZ_ERROR_THREAD     - errors in multithreading functions (only for Mt version)
834 +*/
835 +
836 +SRes LzmaEncode(Byte *dest, SizeT *destLen, const Byte *src, SizeT srcLen,
837 +    const CLzmaEncProps *props, Byte *propsEncoded, SizeT *propsSize, int writeEndMark,
838 +    ICompressProgress *progress, ISzAlloc *alloc, ISzAlloc *allocBig);
839 +
840 +#ifdef __cplusplus
841 +}
842 +#endif
843 +
844 +#endif
845 Index: linux-2.6.38-rc6/include/linux/lzma/Types.h
846 ===================================================================
847 --- /dev/null   1970-01-01 00:00:00.000000000 +0000
848 +++ linux-2.6.38-rc6/include/linux/lzma/Types.h 2011-02-28 15:34:05.313257550 +0100
849 @@ -0,0 +1,226 @@
850 +/* Types.h -- Basic types
851 +2009-11-23 : Igor Pavlov : Public domain */
852 +
853 +#ifndef __7Z_TYPES_H
854 +#define __7Z_TYPES_H
855 +
856 +#include <stddef.h>
857 +
858 +#ifdef _WIN32
859 +#include <windows.h>
860 +#endif
861 +
862 +#ifndef EXTERN_C_BEGIN
863 +#ifdef __cplusplus
864 +#define EXTERN_C_BEGIN extern "C" {
865 +#define EXTERN_C_END }
866 +#else
867 +#define EXTERN_C_BEGIN
868 +#define EXTERN_C_END
869 +#endif
870 +#endif
871 +
872 +EXTERN_C_BEGIN
873 +
874 +#define SZ_OK 0
875 +
876 +#define SZ_ERROR_DATA 1
877 +#define SZ_ERROR_MEM 2
878 +#define SZ_ERROR_CRC 3
879 +#define SZ_ERROR_UNSUPPORTED 4
880 +#define SZ_ERROR_PARAM 5
881 +#define SZ_ERROR_INPUT_EOF 6
882 +#define SZ_ERROR_OUTPUT_EOF 7
883 +#define SZ_ERROR_READ 8
884 +#define SZ_ERROR_WRITE 9
885 +#define SZ_ERROR_PROGRESS 10
886 +#define SZ_ERROR_FAIL 11
887 +#define SZ_ERROR_THREAD 12
888 +
889 +#define SZ_ERROR_ARCHIVE 16
890 +#define SZ_ERROR_NO_ARCHIVE 17
891 +
892 +typedef int SRes;
893 +
894 +#ifdef _WIN32
895 +typedef DWORD WRes;
896 +#else
897 +typedef int WRes;
898 +#endif
899 +
900 +#ifndef RINOK
901 +#define RINOK(x) { int __result__ = (x); if (__result__ != 0) return __result__; }
902 +#endif
903 +
904 +typedef unsigned char Byte;
905 +typedef short Int16;
906 +typedef unsigned short UInt16;
907 +
908 +#ifdef _LZMA_UINT32_IS_ULONG
909 +typedef long Int32;
910 +typedef unsigned long UInt32;
911 +#else
912 +typedef int Int32;
913 +typedef unsigned int UInt32;
914 +#endif
915 +
916 +#ifdef _SZ_NO_INT_64
917 +
918 +/* define _SZ_NO_INT_64, if your compiler doesn't support 64-bit integers.
919 +   NOTES: Some code will work incorrectly in that case! */
920 +
921 +typedef long Int64;
922 +typedef unsigned long UInt64;
923 +
924 +#else
925 +
926 +#if defined(_MSC_VER) || defined(__BORLANDC__)
927 +typedef __int64 Int64;
928 +typedef unsigned __int64 UInt64;
929 +#else
930 +typedef long long int Int64;
931 +typedef unsigned long long int UInt64;
932 +#endif
933 +
934 +#endif
935 +
936 +#ifdef _LZMA_NO_SYSTEM_SIZE_T
937 +typedef UInt32 SizeT;
938 +#else
939 +typedef size_t SizeT;
940 +#endif
941 +
942 +typedef int Bool;
943 +#define True 1
944 +#define False 0
945 +
946 +
947 +#ifdef _WIN32
948 +#define MY_STD_CALL __stdcall
949 +#else
950 +#define MY_STD_CALL
951 +#endif
952 +
953 +#ifdef _MSC_VER
954 +
955 +#if _MSC_VER >= 1300
956 +#define MY_NO_INLINE __declspec(noinline)
957 +#else
958 +#define MY_NO_INLINE
959 +#endif
960 +
961 +#define MY_CDECL __cdecl
962 +#define MY_FAST_CALL __fastcall
963 +
964 +#else
965 +
966 +#define MY_CDECL
967 +#define MY_FAST_CALL
968 +
969 +#endif
970 +
971 +
972 +/* The following interfaces use first parameter as pointer to structure */
973 +
974 +typedef struct
975 +{
976 +  SRes (*Read)(void *p, void *buf, size_t *size);
977 +    /* if (input(*size) != 0 && output(*size) == 0) means end_of_stream.
978 +       (output(*size) < input(*size)) is allowed */
979 +} ISeqInStream;
980 +
981 +/* it can return SZ_ERROR_INPUT_EOF */
982 +SRes SeqInStream_Read(ISeqInStream *stream, void *buf, size_t size);
983 +SRes SeqInStream_Read2(ISeqInStream *stream, void *buf, size_t size, SRes errorType);
984 +SRes SeqInStream_ReadByte(ISeqInStream *stream, Byte *buf);
985 +
986 +typedef struct
987 +{
988 +  size_t (*Write)(void *p, const void *buf, size_t size);
989 +    /* Returns: result - the number of actually written bytes.
990 +       (result < size) means error */
991 +} ISeqOutStream;
992 +
993 +typedef enum
994 +{
995 +  SZ_SEEK_SET = 0,
996 +  SZ_SEEK_CUR = 1,
997 +  SZ_SEEK_END = 2
998 +} ESzSeek;
999 +
1000 +typedef struct
1001 +{
1002 +  SRes (*Read)(void *p, void *buf, size_t *size);  /* same as ISeqInStream::Read */
1003 +  SRes (*Seek)(void *p, Int64 *pos, ESzSeek origin);
1004 +} ISeekInStream;
1005 +
1006 +typedef struct
1007 +{
1008 +  SRes (*Look)(void *p, void **buf, size_t *size);
1009 +    /* if (input(*size) != 0 && output(*size) == 0) means end_of_stream.
1010 +       (output(*size) > input(*size)) is not allowed
1011 +       (output(*size) < input(*size)) is allowed */
1012 +  SRes (*Skip)(void *p, size_t offset);
1013 +    /* offset must be <= output(*size) of Look */
1014 +
1015 +  SRes (*Read)(void *p, void *buf, size_t *size);
1016 +    /* reads directly (without buffer). It's same as ISeqInStream::Read */
1017 +  SRes (*Seek)(void *p, Int64 *pos, ESzSeek origin);
1018 +} ILookInStream;
1019 +
1020 +SRes LookInStream_LookRead(ILookInStream *stream, void *buf, size_t *size);
1021 +SRes LookInStream_SeekTo(ILookInStream *stream, UInt64 offset);
1022 +
1023 +/* reads via ILookInStream::Read */
1024 +SRes LookInStream_Read2(ILookInStream *stream, void *buf, size_t size, SRes errorType);
1025 +SRes LookInStream_Read(ILookInStream *stream, void *buf, size_t size);
1026 +
1027 +#define LookToRead_BUF_SIZE (1 << 14)
1028 +
1029 +typedef struct
1030 +{
1031 +  ILookInStream s;
1032 +  ISeekInStream *realStream;
1033 +  size_t pos;
1034 +  size_t size;
1035 +  Byte buf[LookToRead_BUF_SIZE];
1036 +} CLookToRead;
1037 +
1038 +void LookToRead_CreateVTable(CLookToRead *p, int lookahead);
1039 +void LookToRead_Init(CLookToRead *p);
1040 +
1041 +typedef struct
1042 +{
1043 +  ISeqInStream s;
1044 +  ILookInStream *realStream;
1045 +} CSecToLook;
1046 +
1047 +void SecToLook_CreateVTable(CSecToLook *p);
1048 +
1049 +typedef struct
1050 +{
1051 +  ISeqInStream s;
1052 +  ILookInStream *realStream;
1053 +} CSecToRead;
1054 +
1055 +void SecToRead_CreateVTable(CSecToRead *p);
1056 +
1057 +typedef struct
1058 +{
1059 +  SRes (*Progress)(void *p, UInt64 inSize, UInt64 outSize);
1060 +    /* Returns: result. (result != SZ_OK) means break.
1061 +       Value (UInt64)(Int64)-1 for size means unknown value. */
1062 +} ICompressProgress;
1063 +
1064 +typedef struct
1065 +{
1066 +  void *(*Alloc)(void *p, size_t size);
1067 +  void (*Free)(void *p, void *address); /* address can be 0 */
1068 +} ISzAlloc;
1069 +
1070 +#define IAlloc_Alloc(p, size) (p)->Alloc((p), size)
1071 +#define IAlloc_Free(p, a) (p)->Free((p), a)
1072 +
1073 +EXTERN_C_END
1074 +
1075 +#endif
1076 Index: linux-2.6.38-rc6/lib/Kconfig
1077 ===================================================================
1078 --- linux-2.6.38-rc6.orig/lib/Kconfig   2011-02-22 02:25:52.000000000 +0100
1079 +++ linux-2.6.38-rc6/lib/Kconfig        2011-02-28 16:14:00.063757281 +0100
1080 @@ -108,6 +108,12 @@ config LZO_DECOMPRESS
1081  
1082  source "lib/xz/Kconfig"
1083  
1084 +config LZMA_COMPRESS
1085 +    tristate
1086 +
1087 +config LZMA_DECOMPRESS
1088 +    tristate
1089 +
1090  #
1091  # These all provide a common interface (hence the apparent duplication with
1092  # ZLIB_INFLATE; DECOMPRESS_GZIP is just a wrapper.)
1093 Index: linux-2.6.38-rc6/lib/Makefile
1094 ===================================================================
1095 --- linux-2.6.38-rc6.orig/lib/Makefile  2011-02-22 02:25:52.000000000 +0100
1096 +++ linux-2.6.38-rc6/lib/Makefile       2011-02-28 15:34:05.313257550 +0100
1097 @@ -2,6 +2,16 @@
1098  # Makefile for some libs needed in the kernel.
1099  #
1100  
1101 +ifdef CONFIG_JFFS2_ZLIB
1102 +       CONFIG_ZLIB_INFLATE:=y
1103 +       CONFIG_ZLIB_DEFLATE:=y
1104 +endif
1105 +
1106 +ifdef CONFIG_JFFS2_LZMA
1107 +       CONFIG_LZMA_DECOMPRESS:=y
1108 +       CONFIG_LZMA_COMPRESS:=y
1109 +endif
1110 +
1111  ifdef CONFIG_FUNCTION_TRACER
1112  ORIG_CFLAGS := $(KBUILD_CFLAGS)
1113  KBUILD_CFLAGS = $(subst -pg,,$(ORIG_CFLAGS))
1114 @@ -71,6 +81,8 @@ obj-$(CONFIG_LZO_COMPRESS) += lzo/
1115  obj-$(CONFIG_LZO_DECOMPRESS) += lzo/
1116  obj-$(CONFIG_XZ_DEC) += xz/
1117  obj-$(CONFIG_RAID6_PQ) += raid6/
1118 +obj-$(CONFIG_LZMA_COMPRESS) += lzma/
1119 +obj-$(CONFIG_LZMA_DECOMPRESS) += lzma/
1120  
1121  lib-$(CONFIG_DECOMPRESS_GZIP) += decompress_inflate.o
1122  lib-$(CONFIG_DECOMPRESS_BZIP2) += decompress_bunzip2.o
1123 Index: linux-2.6.38-rc6/lib/lzma/LzFind.c
1124 ===================================================================
1125 --- /dev/null   1970-01-01 00:00:00.000000000 +0000
1126 +++ linux-2.6.38-rc6/lib/lzma/LzFind.c  2011-02-28 16:14:14.447425484 +0100
1127 @@ -0,0 +1,761 @@
1128 +/* LzFind.c -- Match finder for LZ algorithms
1129 +2009-04-22 : Igor Pavlov : Public domain */
1130 +
1131 +#include <string.h>
1132 +
1133 +#include "LzFind.h"
1134 +#include "LzHash.h"
1135 +
1136 +#define kEmptyHashValue 0
1137 +#define kMaxValForNormalize ((UInt32)0xFFFFFFFF)
1138 +#define kNormalizeStepMin (1 << 10) /* it must be power of 2 */
1139 +#define kNormalizeMask (~(kNormalizeStepMin - 1))
1140 +#define kMaxHistorySize ((UInt32)3 << 30)
1141 +
1142 +#define kStartMaxLen 3
1143 +
1144 +static void LzInWindow_Free(CMatchFinder *p, ISzAlloc *alloc)
1145 +{
1146 +  if (!p->directInput)
1147 +  {
1148 +    alloc->Free(alloc, p->bufferBase);
1149 +    p->bufferBase = 0;
1150 +  }
1151 +}
1152 +
1153 +/* keepSizeBefore + keepSizeAfter + keepSizeReserv must be < 4G) */
1154 +
1155 +static int LzInWindow_Create(CMatchFinder *p, UInt32 keepSizeReserv, ISzAlloc *alloc)
1156 +{
1157 +  UInt32 blockSize = p->keepSizeBefore + p->keepSizeAfter + keepSizeReserv;
1158 +  if (p->directInput)
1159 +  {
1160 +    p->blockSize = blockSize;
1161 +    return 1;
1162 +  }
1163 +  if (p->bufferBase == 0 || p->blockSize != blockSize)
1164 +  {
1165 +    LzInWindow_Free(p, alloc);
1166 +    p->blockSize = blockSize;
1167 +    p->bufferBase = (Byte *)alloc->Alloc(alloc, (size_t)blockSize);
1168 +  }
1169 +  return (p->bufferBase != 0);
1170 +}
1171 +
1172 +Byte *MatchFinder_GetPointerToCurrentPos(CMatchFinder *p) { return p->buffer; }
1173 +Byte MatchFinder_GetIndexByte(CMatchFinder *p, Int32 index) { return p->buffer[index]; }
1174 +
1175 +UInt32 MatchFinder_GetNumAvailableBytes(CMatchFinder *p) { return p->streamPos - p->pos; }
1176 +
1177 +void MatchFinder_ReduceOffsets(CMatchFinder *p, UInt32 subValue)
1178 +{
1179 +  p->posLimit -= subValue;
1180 +  p->pos -= subValue;
1181 +  p->streamPos -= subValue;
1182 +}
1183 +
1184 +static void MatchFinder_ReadBlock(CMatchFinder *p)
1185 +{
1186 +  if (p->streamEndWasReached || p->result != SZ_OK)
1187 +    return;
1188 +  if (p->directInput)
1189 +  {
1190 +    UInt32 curSize = 0xFFFFFFFF - p->streamPos;
1191 +    if (curSize > p->directInputRem)
1192 +      curSize = (UInt32)p->directInputRem;
1193 +    p->directInputRem -= curSize;
1194 +    p->streamPos += curSize;
1195 +    if (p->directInputRem == 0)
1196 +      p->streamEndWasReached = 1;
1197 +    return;
1198 +  }
1199 +  for (;;)
1200 +  {
1201 +    Byte *dest = p->buffer + (p->streamPos - p->pos);
1202 +    size_t size = (p->bufferBase + p->blockSize - dest);
1203 +    if (size == 0)
1204 +      return;
1205 +    p->result = p->stream->Read(p->stream, dest, &size);
1206 +    if (p->result != SZ_OK)
1207 +      return;
1208 +    if (size == 0)
1209 +    {
1210 +      p->streamEndWasReached = 1;
1211 +      return;
1212 +    }
1213 +    p->streamPos += (UInt32)size;
1214 +    if (p->streamPos - p->pos > p->keepSizeAfter)
1215 +      return;
1216 +  }
1217 +}
1218 +
1219 +void MatchFinder_MoveBlock(CMatchFinder *p)
1220 +{
1221 +  memmove(p->bufferBase,
1222 +    p->buffer - p->keepSizeBefore,
1223 +    (size_t)(p->streamPos - p->pos + p->keepSizeBefore));
1224 +  p->buffer = p->bufferBase + p->keepSizeBefore;
1225 +}
1226 +
1227 +int MatchFinder_NeedMove(CMatchFinder *p)
1228 +{
1229 +  if (p->directInput)
1230 +    return 0;
1231 +  /* if (p->streamEndWasReached) return 0; */
1232 +  return ((size_t)(p->bufferBase + p->blockSize - p->buffer) <= p->keepSizeAfter);
1233 +}
1234 +
1235 +void MatchFinder_ReadIfRequired(CMatchFinder *p)
1236 +{
1237 +  if (p->streamEndWasReached)
1238 +    return;
1239 +  if (p->keepSizeAfter >= p->streamPos - p->pos)
1240 +    MatchFinder_ReadBlock(p);
1241 +}
1242 +
1243 +static void MatchFinder_CheckAndMoveAndRead(CMatchFinder *p)
1244 +{
1245 +  if (MatchFinder_NeedMove(p))
1246 +    MatchFinder_MoveBlock(p);
1247 +  MatchFinder_ReadBlock(p);
1248 +}
1249 +
1250 +static void MatchFinder_SetDefaultSettings(CMatchFinder *p)
1251 +{
1252 +  p->cutValue = 32;
1253 +  p->btMode = 1;
1254 +  p->numHashBytes = 4;
1255 +  p->bigHash = 0;
1256 +}
1257 +
1258 +#define kCrcPoly 0xEDB88320
1259 +
1260 +void MatchFinder_Construct(CMatchFinder *p)
1261 +{
1262 +  UInt32 i;
1263 +  p->bufferBase = 0;
1264 +  p->directInput = 0;
1265 +  p->hash = 0;
1266 +  MatchFinder_SetDefaultSettings(p);
1267 +
1268 +  for (i = 0; i < 256; i++)
1269 +  {
1270 +    UInt32 r = i;
1271 +    int j;
1272 +    for (j = 0; j < 8; j++)
1273 +      r = (r >> 1) ^ (kCrcPoly & ~((r & 1) - 1));
1274 +    p->crc[i] = r;
1275 +  }
1276 +}
1277 +
1278 +static void MatchFinder_FreeThisClassMemory(CMatchFinder *p, ISzAlloc *alloc)
1279 +{
1280 +  alloc->Free(alloc, p->hash);
1281 +  p->hash = 0;
1282 +}
1283 +
1284 +void MatchFinder_Free(CMatchFinder *p, ISzAlloc *alloc)
1285 +{
1286 +  MatchFinder_FreeThisClassMemory(p, alloc);
1287 +  LzInWindow_Free(p, alloc);
1288 +}
1289 +
1290 +static CLzRef* AllocRefs(UInt32 num, ISzAlloc *alloc)
1291 +{
1292 +  size_t sizeInBytes = (size_t)num * sizeof(CLzRef);
1293 +  if (sizeInBytes / sizeof(CLzRef) != num)
1294 +    return 0;
1295 +  return (CLzRef *)alloc->Alloc(alloc, sizeInBytes);
1296 +}
1297 +
1298 +int MatchFinder_Create(CMatchFinder *p, UInt32 historySize,
1299 +    UInt32 keepAddBufferBefore, UInt32 matchMaxLen, UInt32 keepAddBufferAfter,
1300 +    ISzAlloc *alloc)
1301 +{
1302 +  UInt32 sizeReserv;
1303 +  if (historySize > kMaxHistorySize)
1304 +  {
1305 +    MatchFinder_Free(p, alloc);
1306 +    return 0;
1307 +  }
1308 +  sizeReserv = historySize >> 1;
1309 +  if (historySize > ((UInt32)2 << 30))
1310 +    sizeReserv = historySize >> 2;
1311 +  sizeReserv += (keepAddBufferBefore + matchMaxLen + keepAddBufferAfter) / 2 + (1 << 19);
1312 +
1313 +  p->keepSizeBefore = historySize + keepAddBufferBefore + 1;
1314 +  p->keepSizeAfter = matchMaxLen + keepAddBufferAfter;
1315 +  /* we need one additional byte, since we use MoveBlock after pos++ and before dictionary using */
1316 +  if (LzInWindow_Create(p, sizeReserv, alloc))
1317 +  {
1318 +    UInt32 newCyclicBufferSize = historySize + 1;
1319 +    UInt32 hs;
1320 +    p->matchMaxLen = matchMaxLen;
1321 +    {
1322 +      p->fixedHashSize = 0;
1323 +      if (p->numHashBytes == 2)
1324 +        hs = (1 << 16) - 1;
1325 +      else
1326 +      {
1327 +        hs = historySize - 1;
1328 +        hs |= (hs >> 1);
1329 +        hs |= (hs >> 2);
1330 +        hs |= (hs >> 4);
1331 +        hs |= (hs >> 8);
1332 +        hs >>= 1;
1333 +        hs |= 0xFFFF; /* don't change it! It's required for Deflate */
1334 +        if (hs > (1 << 24))
1335 +        {
1336 +          if (p->numHashBytes == 3)
1337 +            hs = (1 << 24) - 1;
1338 +          else
1339 +            hs >>= 1;
1340 +        }
1341 +      }
1342 +      p->hashMask = hs;
1343 +      hs++;
1344 +      if (p->numHashBytes > 2) p->fixedHashSize += kHash2Size;
1345 +      if (p->numHashBytes > 3) p->fixedHashSize += kHash3Size;
1346 +      if (p->numHashBytes > 4) p->fixedHashSize += kHash4Size;
1347 +      hs += p->fixedHashSize;
1348 +    }
1349 +
1350 +    {
1351 +      UInt32 prevSize = p->hashSizeSum + p->numSons;
1352 +      UInt32 newSize;
1353 +      p->historySize = historySize;
1354 +      p->hashSizeSum = hs;
1355 +      p->cyclicBufferSize = newCyclicBufferSize;
1356 +      p->numSons = (p->btMode ? newCyclicBufferSize * 2 : newCyclicBufferSize);
1357 +      newSize = p->hashSizeSum + p->numSons;
1358 +      if (p->hash != 0 && prevSize == newSize)
1359 +        return 1;
1360 +      MatchFinder_FreeThisClassMemory(p, alloc);
1361 +      p->hash = AllocRefs(newSize, alloc);
1362 +      if (p->hash != 0)
1363 +      {
1364 +        p->son = p->hash + p->hashSizeSum;
1365 +        return 1;
1366 +      }
1367 +    }
1368 +  }
1369 +  MatchFinder_Free(p, alloc);
1370 +  return 0;
1371 +}
1372 +
1373 +static void MatchFinder_SetLimits(CMatchFinder *p)
1374 +{
1375 +  UInt32 limit = kMaxValForNormalize - p->pos;
1376 +  UInt32 limit2 = p->cyclicBufferSize - p->cyclicBufferPos;
1377 +  if (limit2 < limit)
1378 +    limit = limit2;
1379 +  limit2 = p->streamPos - p->pos;
1380 +  if (limit2 <= p->keepSizeAfter)
1381 +  {
1382 +    if (limit2 > 0)
1383 +      limit2 = 1;
1384 +  }
1385 +  else
1386 +    limit2 -= p->keepSizeAfter;
1387 +  if (limit2 < limit)
1388 +    limit = limit2;
1389 +  {
1390 +    UInt32 lenLimit = p->streamPos - p->pos;
1391 +    if (lenLimit > p->matchMaxLen)
1392 +      lenLimit = p->matchMaxLen;
1393 +    p->lenLimit = lenLimit;
1394 +  }
1395 +  p->posLimit = p->pos + limit;
1396 +}
1397 +
1398 +void MatchFinder_Init(CMatchFinder *p)
1399 +{
1400 +  UInt32 i;
1401 +  for (i = 0; i < p->hashSizeSum; i++)
1402 +    p->hash[i] = kEmptyHashValue;
1403 +  p->cyclicBufferPos = 0;
1404 +  p->buffer = p->bufferBase;
1405 +  p->pos = p->streamPos = p->cyclicBufferSize;
1406 +  p->result = SZ_OK;
1407 +  p->streamEndWasReached = 0;
1408 +  MatchFinder_ReadBlock(p);
1409 +  MatchFinder_SetLimits(p);
1410 +}
1411 +
1412 +static UInt32 MatchFinder_GetSubValue(CMatchFinder *p)
1413 +{
1414 +  return (p->pos - p->historySize - 1) & kNormalizeMask;
1415 +}
1416 +
1417 +void MatchFinder_Normalize3(UInt32 subValue, CLzRef *items, UInt32 numItems)
1418 +{
1419 +  UInt32 i;
1420 +  for (i = 0; i < numItems; i++)
1421 +  {
1422 +    UInt32 value = items[i];
1423 +    if (value <= subValue)
1424 +      value = kEmptyHashValue;
1425 +    else
1426 +      value -= subValue;
1427 +    items[i] = value;
1428 +  }
1429 +}
1430 +
1431 +static void MatchFinder_Normalize(CMatchFinder *p)
1432 +{
1433 +  UInt32 subValue = MatchFinder_GetSubValue(p);
1434 +  MatchFinder_Normalize3(subValue, p->hash, p->hashSizeSum + p->numSons);
1435 +  MatchFinder_ReduceOffsets(p, subValue);
1436 +}
1437 +
1438 +static void MatchFinder_CheckLimits(CMatchFinder *p)
1439 +{
1440 +  if (p->pos == kMaxValForNormalize)
1441 +    MatchFinder_Normalize(p);
1442 +  if (!p->streamEndWasReached && p->keepSizeAfter == p->streamPos - p->pos)
1443 +    MatchFinder_CheckAndMoveAndRead(p);
1444 +  if (p->cyclicBufferPos == p->cyclicBufferSize)
1445 +    p->cyclicBufferPos = 0;
1446 +  MatchFinder_SetLimits(p);
1447 +}
1448 +
1449 +static UInt32 * Hc_GetMatchesSpec(UInt32 lenLimit, UInt32 curMatch, UInt32 pos, const Byte *cur, CLzRef *son,
1450 +    UInt32 _cyclicBufferPos, UInt32 _cyclicBufferSize, UInt32 cutValue,
1451 +    UInt32 *distances, UInt32 maxLen)
1452 +{
1453 +  son[_cyclicBufferPos] = curMatch;
1454 +  for (;;)
1455 +  {
1456 +    UInt32 delta = pos - curMatch;
1457 +    if (cutValue-- == 0 || delta >= _cyclicBufferSize)
1458 +      return distances;
1459 +    {
1460 +      const Byte *pb = cur - delta;
1461 +      curMatch = son[_cyclicBufferPos - delta + ((delta > _cyclicBufferPos) ? _cyclicBufferSize : 0)];
1462 +      if (pb[maxLen] == cur[maxLen] && *pb == *cur)
1463 +      {
1464 +        UInt32 len = 0;
1465 +        while (++len != lenLimit)
1466 +          if (pb[len] != cur[len])
1467 +            break;
1468 +        if (maxLen < len)
1469 +        {
1470 +          *distances++ = maxLen = len;
1471 +          *distances++ = delta - 1;
1472 +          if (len == lenLimit)
1473 +            return distances;
1474 +        }
1475 +      }
1476 +    }
1477 +  }
1478 +}
1479 +
1480 +UInt32 * GetMatchesSpec1(UInt32 lenLimit, UInt32 curMatch, UInt32 pos, const Byte *cur, CLzRef *son,
1481 +    UInt32 _cyclicBufferPos, UInt32 _cyclicBufferSize, UInt32 cutValue,
1482 +    UInt32 *distances, UInt32 maxLen)
1483 +{
1484 +  CLzRef *ptr0 = son + (_cyclicBufferPos << 1) + 1;
1485 +  CLzRef *ptr1 = son + (_cyclicBufferPos << 1);
1486 +  UInt32 len0 = 0, len1 = 0;
1487 +  for (;;)
1488 +  {
1489 +    UInt32 delta = pos - curMatch;
1490 +    if (cutValue-- == 0 || delta >= _cyclicBufferSize)
1491 +    {
1492 +      *ptr0 = *ptr1 = kEmptyHashValue;
1493 +      return distances;
1494 +    }
1495 +    {
1496 +      CLzRef *pair = son + ((_cyclicBufferPos - delta + ((delta > _cyclicBufferPos) ? _cyclicBufferSize : 0)) << 1);
1497 +      const Byte *pb = cur - delta;
1498 +      UInt32 len = (len0 < len1 ? len0 : len1);
1499 +      if (pb[len] == cur[len])
1500 +      {
1501 +        if (++len != lenLimit && pb[len] == cur[len])
1502 +          while (++len != lenLimit)
1503 +            if (pb[len] != cur[len])
1504 +              break;
1505 +        if (maxLen < len)
1506 +        {
1507 +          *distances++ = maxLen = len;
1508 +          *distances++ = delta - 1;
1509 +          if (len == lenLimit)
1510 +          {
1511 +            *ptr1 = pair[0];
1512 +            *ptr0 = pair[1];
1513 +            return distances;
1514 +          }
1515 +        }
1516 +      }
1517 +      if (pb[len] < cur[len])
1518 +      {
1519 +        *ptr1 = curMatch;
1520 +        ptr1 = pair + 1;
1521 +        curMatch = *ptr1;
1522 +        len1 = len;
1523 +      }
1524 +      else
1525 +      {
1526 +        *ptr0 = curMatch;
1527 +        ptr0 = pair;
1528 +        curMatch = *ptr0;
1529 +        len0 = len;
1530 +      }
1531 +    }
1532 +  }
1533 +}
1534 +
1535 +static void SkipMatchesSpec(UInt32 lenLimit, UInt32 curMatch, UInt32 pos, const Byte *cur, CLzRef *son,
1536 +    UInt32 _cyclicBufferPos, UInt32 _cyclicBufferSize, UInt32 cutValue)
1537 +{
1538 +  CLzRef *ptr0 = son + (_cyclicBufferPos << 1) + 1;
1539 +  CLzRef *ptr1 = son + (_cyclicBufferPos << 1);
1540 +  UInt32 len0 = 0, len1 = 0;
1541 +  for (;;)
1542 +  {
1543 +    UInt32 delta = pos - curMatch;
1544 +    if (cutValue-- == 0 || delta >= _cyclicBufferSize)
1545 +    {
1546 +      *ptr0 = *ptr1 = kEmptyHashValue;
1547 +      return;
1548 +    }
1549 +    {
1550 +      CLzRef *pair = son + ((_cyclicBufferPos - delta + ((delta > _cyclicBufferPos) ? _cyclicBufferSize : 0)) << 1);
1551 +      const Byte *pb = cur - delta;
1552 +      UInt32 len = (len0 < len1 ? len0 : len1);
1553 +      if (pb[len] == cur[len])
1554 +      {
1555 +        while (++len != lenLimit)
1556 +          if (pb[len] != cur[len])
1557 +            break;
1558 +        {
1559 +          if (len == lenLimit)
1560 +          {
1561 +            *ptr1 = pair[0];
1562 +            *ptr0 = pair[1];
1563 +            return;
1564 +          }
1565 +        }
1566 +      }
1567 +      if (pb[len] < cur[len])
1568 +      {
1569 +        *ptr1 = curMatch;
1570 +        ptr1 = pair + 1;
1571 +        curMatch = *ptr1;
1572 +        len1 = len;
1573 +      }
1574 +      else
1575 +      {
1576 +        *ptr0 = curMatch;
1577 +        ptr0 = pair;
1578 +        curMatch = *ptr0;
1579 +        len0 = len;
1580 +      }
1581 +    }
1582 +  }
1583 +}
1584 +
1585 +#define MOVE_POS \
1586 +  ++p->cyclicBufferPos; \
1587 +  p->buffer++; \
1588 +  if (++p->pos == p->posLimit) MatchFinder_CheckLimits(p);
1589 +
1590 +#define MOVE_POS_RET MOVE_POS return offset;
1591 +
1592 +static void MatchFinder_MovePos(CMatchFinder *p) { MOVE_POS; }
1593 +
1594 +#define GET_MATCHES_HEADER2(minLen, ret_op) \
1595 +  UInt32 lenLimit; UInt32 hashValue; const Byte *cur; UInt32 curMatch; \
1596 +  lenLimit = p->lenLimit; { if (lenLimit < minLen) { MatchFinder_MovePos(p); ret_op; }} \
1597 +  cur = p->buffer;
1598 +
1599 +#define GET_MATCHES_HEADER(minLen) GET_MATCHES_HEADER2(minLen, return 0)
1600 +#define SKIP_HEADER(minLen)        GET_MATCHES_HEADER2(minLen, continue)
1601 +
1602 +#define MF_PARAMS(p) p->pos, p->buffer, p->son, p->cyclicBufferPos, p->cyclicBufferSize, p->cutValue
1603 +
1604 +#define GET_MATCHES_FOOTER(offset, maxLen) \
1605 +  offset = (UInt32)(GetMatchesSpec1(lenLimit, curMatch, MF_PARAMS(p), \
1606 +  distances + offset, maxLen) - distances); MOVE_POS_RET;
1607 +
1608 +#define SKIP_FOOTER \
1609 +  SkipMatchesSpec(lenLimit, curMatch, MF_PARAMS(p)); MOVE_POS;
1610 +
1611 +static UInt32 Bt2_MatchFinder_GetMatches(CMatchFinder *p, UInt32 *distances)
1612 +{
1613 +  UInt32 offset;
1614 +  GET_MATCHES_HEADER(2)
1615 +  HASH2_CALC;
1616 +  curMatch = p->hash[hashValue];
1617 +  p->hash[hashValue] = p->pos;
1618 +  offset = 0;
1619 +  GET_MATCHES_FOOTER(offset, 1)
1620 +}
1621 +
1622 +UInt32 Bt3Zip_MatchFinder_GetMatches(CMatchFinder *p, UInt32 *distances)
1623 +{
1624 +  UInt32 offset;
1625 +  GET_MATCHES_HEADER(3)
1626 +  HASH_ZIP_CALC;
1627 +  curMatch = p->hash[hashValue];
1628 +  p->hash[hashValue] = p->pos;
1629 +  offset = 0;
1630 +  GET_MATCHES_FOOTER(offset, 2)
1631 +}
1632 +
1633 +static UInt32 Bt3_MatchFinder_GetMatches(CMatchFinder *p, UInt32 *distances)
1634 +{
1635 +  UInt32 hash2Value, delta2, maxLen, offset;
1636 +  GET_MATCHES_HEADER(3)
1637 +
1638 +  HASH3_CALC;
1639 +
1640 +  delta2 = p->pos - p->hash[hash2Value];
1641 +  curMatch = p->hash[kFix3HashSize + hashValue];
1642 +  
1643 +  p->hash[hash2Value] =
1644 +  p->hash[kFix3HashSize + hashValue] = p->pos;
1645 +
1646 +
1647 +  maxLen = 2;
1648 +  offset = 0;
1649 +  if (delta2 < p->cyclicBufferSize && *(cur - delta2) == *cur)
1650 +  {
1651 +    for (; maxLen != lenLimit; maxLen++)
1652 +      if (cur[(ptrdiff_t)maxLen - delta2] != cur[maxLen])
1653 +        break;
1654 +    distances[0] = maxLen;
1655 +    distances[1] = delta2 - 1;
1656 +    offset = 2;
1657 +    if (maxLen == lenLimit)
1658 +    {
1659 +      SkipMatchesSpec(lenLimit, curMatch, MF_PARAMS(p));
1660 +      MOVE_POS_RET;
1661 +    }
1662 +  }
1663 +  GET_MATCHES_FOOTER(offset, maxLen)
1664 +}
1665 +
1666 +static UInt32 Bt4_MatchFinder_GetMatches(CMatchFinder *p, UInt32 *distances)
1667 +{
1668 +  UInt32 hash2Value, hash3Value, delta2, delta3, maxLen, offset;
1669 +  GET_MATCHES_HEADER(4)
1670 +
1671 +  HASH4_CALC;
1672 +
1673 +  delta2 = p->pos - p->hash[                hash2Value];
1674 +  delta3 = p->pos - p->hash[kFix3HashSize + hash3Value];
1675 +  curMatch = p->hash[kFix4HashSize + hashValue];
1676 +  
1677 +  p->hash[                hash2Value] =
1678 +  p->hash[kFix3HashSize + hash3Value] =
1679 +  p->hash[kFix4HashSize + hashValue] = p->pos;
1680 +
1681 +  maxLen = 1;
1682 +  offset = 0;
1683 +  if (delta2 < p->cyclicBufferSize && *(cur - delta2) == *cur)
1684 +  {
1685 +    distances[0] = maxLen = 2;
1686 +    distances[1] = delta2 - 1;
1687 +    offset = 2;
1688 +  }
1689 +  if (delta2 != delta3 && delta3 < p->cyclicBufferSize && *(cur - delta3) == *cur)
1690 +  {
1691 +    maxLen = 3;
1692 +    distances[offset + 1] = delta3 - 1;
1693 +    offset += 2;
1694 +    delta2 = delta3;
1695 +  }
1696 +  if (offset != 0)
1697 +  {
1698 +    for (; maxLen != lenLimit; maxLen++)
1699 +      if (cur[(ptrdiff_t)maxLen - delta2] != cur[maxLen])
1700 +        break;
1701 +    distances[offset - 2] = maxLen;
1702 +    if (maxLen == lenLimit)
1703 +    {
1704 +      SkipMatchesSpec(lenLimit, curMatch, MF_PARAMS(p));
1705 +      MOVE_POS_RET;
1706 +    }
1707 +  }
1708 +  if (maxLen < 3)
1709 +    maxLen = 3;
1710 +  GET_MATCHES_FOOTER(offset, maxLen)
1711 +}
1712 +
1713 +static UInt32 Hc4_MatchFinder_GetMatches(CMatchFinder *p, UInt32 *distances)
1714 +{
1715 +  UInt32 hash2Value, hash3Value, delta2, delta3, maxLen, offset;
1716 +  GET_MATCHES_HEADER(4)
1717 +
1718 +  HASH4_CALC;
1719 +
1720 +  delta2 = p->pos - p->hash[                hash2Value];
1721 +  delta3 = p->pos - p->hash[kFix3HashSize + hash3Value];
1722 +  curMatch = p->hash[kFix4HashSize + hashValue];
1723 +
1724 +  p->hash[                hash2Value] =
1725 +  p->hash[kFix3HashSize + hash3Value] =
1726 +  p->hash[kFix4HashSize + hashValue] = p->pos;
1727 +
1728 +  maxLen = 1;
1729 +  offset = 0;
1730 +  if (delta2 < p->cyclicBufferSize && *(cur - delta2) == *cur)
1731 +  {
1732 +    distances[0] = maxLen = 2;
1733 +    distances[1] = delta2 - 1;
1734 +    offset = 2;
1735 +  }
1736 +  if (delta2 != delta3 && delta3 < p->cyclicBufferSize && *(cur - delta3) == *cur)
1737 +  {
1738 +    maxLen = 3;
1739 +    distances[offset + 1] = delta3 - 1;
1740 +    offset += 2;
1741 +    delta2 = delta3;
1742 +  }
1743 +  if (offset != 0)
1744 +  {
1745 +    for (; maxLen != lenLimit; maxLen++)
1746 +      if (cur[(ptrdiff_t)maxLen - delta2] != cur[maxLen])
1747 +        break;
1748 +    distances[offset - 2] = maxLen;
1749 +    if (maxLen == lenLimit)
1750 +    {
1751 +      p->son[p->cyclicBufferPos] = curMatch;
1752 +      MOVE_POS_RET;
1753 +    }
1754 +  }
1755 +  if (maxLen < 3)
1756 +    maxLen = 3;
1757 +  offset = (UInt32)(Hc_GetMatchesSpec(lenLimit, curMatch, MF_PARAMS(p),
1758 +    distances + offset, maxLen) - (distances));
1759 +  MOVE_POS_RET
1760 +}
1761 +
1762 +UInt32 Hc3Zip_MatchFinder_GetMatches(CMatchFinder *p, UInt32 *distances)
1763 +{
1764 +  UInt32 offset;
1765 +  GET_MATCHES_HEADER(3)
1766 +  HASH_ZIP_CALC;
1767 +  curMatch = p->hash[hashValue];
1768 +  p->hash[hashValue] = p->pos;
1769 +  offset = (UInt32)(Hc_GetMatchesSpec(lenLimit, curMatch, MF_PARAMS(p),
1770 +    distances, 2) - (distances));
1771 +  MOVE_POS_RET
1772 +}
1773 +
1774 +static void Bt2_MatchFinder_Skip(CMatchFinder *p, UInt32 num)
1775 +{
1776 +  do
1777 +  {
1778 +    SKIP_HEADER(2)
1779 +    HASH2_CALC;
1780 +    curMatch = p->hash[hashValue];
1781 +    p->hash[hashValue] = p->pos;
1782 +    SKIP_FOOTER
1783 +  }
1784 +  while (--num != 0);
1785 +}
1786 +
1787 +void Bt3Zip_MatchFinder_Skip(CMatchFinder *p, UInt32 num)
1788 +{
1789 +  do
1790 +  {
1791 +    SKIP_HEADER(3)
1792 +    HASH_ZIP_CALC;
1793 +    curMatch = p->hash[hashValue];
1794 +    p->hash[hashValue] = p->pos;
1795 +    SKIP_FOOTER
1796 +  }
1797 +  while (--num != 0);
1798 +}
1799 +
1800 +static void Bt3_MatchFinder_Skip(CMatchFinder *p, UInt32 num)
1801 +{
1802 +  do
1803 +  {
1804 +    UInt32 hash2Value;
1805 +    SKIP_HEADER(3)
1806 +    HASH3_CALC;
1807 +    curMatch = p->hash[kFix3HashSize + hashValue];
1808 +    p->hash[hash2Value] =
1809 +    p->hash[kFix3HashSize + hashValue] = p->pos;
1810 +    SKIP_FOOTER
1811 +  }
1812 +  while (--num != 0);
1813 +}
1814 +
1815 +static void Bt4_MatchFinder_Skip(CMatchFinder *p, UInt32 num)
1816 +{
1817 +  do
1818 +  {
1819 +    UInt32 hash2Value, hash3Value;
1820 +    SKIP_HEADER(4)
1821 +    HASH4_CALC;
1822 +    curMatch = p->hash[kFix4HashSize + hashValue];
1823 +    p->hash[                hash2Value] =
1824 +    p->hash[kFix3HashSize + hash3Value] = p->pos;
1825 +    p->hash[kFix4HashSize + hashValue] = p->pos;
1826 +    SKIP_FOOTER
1827 +  }
1828 +  while (--num != 0);
1829 +}
1830 +
1831 +static void Hc4_MatchFinder_Skip(CMatchFinder *p, UInt32 num)
1832 +{
1833 +  do
1834 +  {
1835 +    UInt32 hash2Value, hash3Value;
1836 +    SKIP_HEADER(4)
1837 +    HASH4_CALC;
1838 +    curMatch = p->hash[kFix4HashSize + hashValue];
1839 +    p->hash[                hash2Value] =
1840 +    p->hash[kFix3HashSize + hash3Value] =
1841 +    p->hash[kFix4HashSize + hashValue] = p->pos;
1842 +    p->son[p->cyclicBufferPos] = curMatch;
1843 +    MOVE_POS
1844 +  }
1845 +  while (--num != 0);
1846 +}
1847 +
1848 +void Hc3Zip_MatchFinder_Skip(CMatchFinder *p, UInt32 num)
1849 +{
1850 +  do
1851 +  {
1852 +    SKIP_HEADER(3)
1853 +    HASH_ZIP_CALC;
1854 +    curMatch = p->hash[hashValue];
1855 +    p->hash[hashValue] = p->pos;
1856 +    p->son[p->cyclicBufferPos] = curMatch;
1857 +    MOVE_POS
1858 +  }
1859 +  while (--num != 0);
1860 +}
1861 +
1862 +void MatchFinder_CreateVTable(CMatchFinder *p, IMatchFinder *vTable)
1863 +{
1864 +  vTable->Init = (Mf_Init_Func)MatchFinder_Init;
1865 +  vTable->GetIndexByte = (Mf_GetIndexByte_Func)MatchFinder_GetIndexByte;
1866 +  vTable->GetNumAvailableBytes = (Mf_GetNumAvailableBytes_Func)MatchFinder_GetNumAvailableBytes;
1867 +  vTable->GetPointerToCurrentPos = (Mf_GetPointerToCurrentPos_Func)MatchFinder_GetPointerToCurrentPos;
1868 +  if (!p->btMode)
1869 +  {
1870 +    vTable->GetMatches = (Mf_GetMatches_Func)Hc4_MatchFinder_GetMatches;
1871 +    vTable->Skip = (Mf_Skip_Func)Hc4_MatchFinder_Skip;
1872 +  }
1873 +  else if (p->numHashBytes == 2)
1874 +  {
1875 +    vTable->GetMatches = (Mf_GetMatches_Func)Bt2_MatchFinder_GetMatches;
1876 +    vTable->Skip = (Mf_Skip_Func)Bt2_MatchFinder_Skip;
1877 +  }
1878 +  else if (p->numHashBytes == 3)
1879 +  {
1880 +    vTable->GetMatches = (Mf_GetMatches_Func)Bt3_MatchFinder_GetMatches;
1881 +    vTable->Skip = (Mf_Skip_Func)Bt3_MatchFinder_Skip;
1882 +  }
1883 +  else
1884 +  {
1885 +    vTable->GetMatches = (Mf_GetMatches_Func)Bt4_MatchFinder_GetMatches;
1886 +    vTable->Skip = (Mf_Skip_Func)Bt4_MatchFinder_Skip;
1887 +  }
1888 +}
1889 Index: linux-2.6.38-rc6/lib/lzma/LzmaDec.c
1890 ===================================================================
1891 --- /dev/null   1970-01-01 00:00:00.000000000 +0000
1892 +++ linux-2.6.38-rc6/lib/lzma/LzmaDec.c 2011-02-28 16:14:14.463425114 +0100
1893 @@ -0,0 +1,999 @@
1894 +/* LzmaDec.c -- LZMA Decoder
1895 +2009-09-20 : Igor Pavlov : Public domain */
1896 +
1897 +#include "LzmaDec.h"
1898 +
1899 +#include <string.h>
1900 +
1901 +#define kNumTopBits 24
1902 +#define kTopValue ((UInt32)1 << kNumTopBits)
1903 +
1904 +#define kNumBitModelTotalBits 11
1905 +#define kBitModelTotal (1 << kNumBitModelTotalBits)
1906 +#define kNumMoveBits 5
1907 +
1908 +#define RC_INIT_SIZE 5
1909 +
1910 +#define NORMALIZE if (range < kTopValue) { range <<= 8; code = (code << 8) | (*buf++); }
1911 +
1912 +#define IF_BIT_0(p) ttt = *(p); NORMALIZE; bound = (range >> kNumBitModelTotalBits) * ttt; if (code < bound)
1913 +#define UPDATE_0(p) range = bound; *(p) = (CLzmaProb)(ttt + ((kBitModelTotal - ttt) >> kNumMoveBits));
1914 +#define UPDATE_1(p) range -= bound; code -= bound; *(p) = (CLzmaProb)(ttt - (ttt >> kNumMoveBits));
1915 +#define GET_BIT2(p, i, A0, A1) IF_BIT_0(p) \
1916 +  { UPDATE_0(p); i = (i + i); A0; } else \
1917 +  { UPDATE_1(p); i = (i + i) + 1; A1; }
1918 +#define GET_BIT(p, i) GET_BIT2(p, i, ; , ;)
1919 +
1920 +#define TREE_GET_BIT(probs, i) { GET_BIT((probs + i), i); }
1921 +#define TREE_DECODE(probs, limit, i) \
1922 +  { i = 1; do { TREE_GET_BIT(probs, i); } while (i < limit); i -= limit; }
1923 +
1924 +/* #define _LZMA_SIZE_OPT */
1925 +
1926 +#ifdef _LZMA_SIZE_OPT
1927 +#define TREE_6_DECODE(probs, i) TREE_DECODE(probs, (1 << 6), i)
1928 +#else
1929 +#define TREE_6_DECODE(probs, i) \
1930 +  { i = 1; \
1931 +  TREE_GET_BIT(probs, i); \
1932 +  TREE_GET_BIT(probs, i); \
1933 +  TREE_GET_BIT(probs, i); \
1934 +  TREE_GET_BIT(probs, i); \
1935 +  TREE_GET_BIT(probs, i); \
1936 +  TREE_GET_BIT(probs, i); \
1937 +  i -= 0x40; }
1938 +#endif
1939 +
1940 +#define NORMALIZE_CHECK if (range < kTopValue) { if (buf >= bufLimit) return DUMMY_ERROR; range <<= 8; code = (code << 8) | (*buf++); }
1941 +
1942 +#define IF_BIT_0_CHECK(p) ttt = *(p); NORMALIZE_CHECK; bound = (range >> kNumBitModelTotalBits) * ttt; if (code < bound)
1943 +#define UPDATE_0_CHECK range = bound;
1944 +#define UPDATE_1_CHECK range -= bound; code -= bound;
1945 +#define GET_BIT2_CHECK(p, i, A0, A1) IF_BIT_0_CHECK(p) \
1946 +  { UPDATE_0_CHECK; i = (i + i); A0; } else \
1947 +  { UPDATE_1_CHECK; i = (i + i) + 1; A1; }
1948 +#define GET_BIT_CHECK(p, i) GET_BIT2_CHECK(p, i, ; , ;)
1949 +#define TREE_DECODE_CHECK(probs, limit, i) \
1950 +  { i = 1; do { GET_BIT_CHECK(probs + i, i) } while (i < limit); i -= limit; }
1951 +
1952 +
1953 +#define kNumPosBitsMax 4
1954 +#define kNumPosStatesMax (1 << kNumPosBitsMax)
1955 +
1956 +#define kLenNumLowBits 3
1957 +#define kLenNumLowSymbols (1 << kLenNumLowBits)
1958 +#define kLenNumMidBits 3
1959 +#define kLenNumMidSymbols (1 << kLenNumMidBits)
1960 +#define kLenNumHighBits 8
1961 +#define kLenNumHighSymbols (1 << kLenNumHighBits)
1962 +
1963 +#define LenChoice 0
1964 +#define LenChoice2 (LenChoice + 1)
1965 +#define LenLow (LenChoice2 + 1)
1966 +#define LenMid (LenLow + (kNumPosStatesMax << kLenNumLowBits))
1967 +#define LenHigh (LenMid + (kNumPosStatesMax << kLenNumMidBits))
1968 +#define kNumLenProbs (LenHigh + kLenNumHighSymbols)
1969 +
1970 +
1971 +#define kNumStates 12
1972 +#define kNumLitStates 7
1973 +
1974 +#define kStartPosModelIndex 4
1975 +#define kEndPosModelIndex 14
1976 +#define kNumFullDistances (1 << (kEndPosModelIndex >> 1))
1977 +
1978 +#define kNumPosSlotBits 6
1979 +#define kNumLenToPosStates 4
1980 +
1981 +#define kNumAlignBits 4
1982 +#define kAlignTableSize (1 << kNumAlignBits)
1983 +
1984 +#define kMatchMinLen 2
1985 +#define kMatchSpecLenStart (kMatchMinLen + kLenNumLowSymbols + kLenNumMidSymbols + kLenNumHighSymbols)
1986 +
1987 +#define IsMatch 0
1988 +#define IsRep (IsMatch + (kNumStates << kNumPosBitsMax))
1989 +#define IsRepG0 (IsRep + kNumStates)
1990 +#define IsRepG1 (IsRepG0 + kNumStates)
1991 +#define IsRepG2 (IsRepG1 + kNumStates)
1992 +#define IsRep0Long (IsRepG2 + kNumStates)
1993 +#define PosSlot (IsRep0Long + (kNumStates << kNumPosBitsMax))
1994 +#define SpecPos (PosSlot + (kNumLenToPosStates << kNumPosSlotBits))
1995 +#define Align (SpecPos + kNumFullDistances - kEndPosModelIndex)
1996 +#define LenCoder (Align + kAlignTableSize)
1997 +#define RepLenCoder (LenCoder + kNumLenProbs)
1998 +#define Literal (RepLenCoder + kNumLenProbs)
1999 +
2000 +#define LZMA_BASE_SIZE 1846
2001 +#define LZMA_LIT_SIZE 768
2002 +
2003 +#define LzmaProps_GetNumProbs(p) ((UInt32)LZMA_BASE_SIZE + (LZMA_LIT_SIZE << ((p)->lc + (p)->lp)))
2004 +
2005 +#if Literal != LZMA_BASE_SIZE
2006 +StopCompilingDueBUG
2007 +#endif
2008 +
2009 +#define LZMA_DIC_MIN (1 << 12)
2010 +
2011 +/* First LZMA-symbol is always decoded.
2012 +And it decodes new LZMA-symbols while (buf < bufLimit), but "buf" is without last normalization
2013 +Out:
2014 +  Result:
2015 +    SZ_OK - OK
2016 +    SZ_ERROR_DATA - Error
2017 +  p->remainLen:
2018 +    < kMatchSpecLenStart : normal remain
2019 +    = kMatchSpecLenStart : finished
2020 +    = kMatchSpecLenStart + 1 : Flush marker
2021 +    = kMatchSpecLenStart + 2 : State Init Marker
2022 +*/
2023 +
2024 +static int MY_FAST_CALL LzmaDec_DecodeReal(CLzmaDec *p, SizeT limit, const Byte *bufLimit)
2025 +{
2026 +  CLzmaProb *probs = p->probs;
2027 +
2028 +  unsigned state = p->state;
2029 +  UInt32 rep0 = p->reps[0], rep1 = p->reps[1], rep2 = p->reps[2], rep3 = p->reps[3];
2030 +  unsigned pbMask = ((unsigned)1 << (p->prop.pb)) - 1;
2031 +  unsigned lpMask = ((unsigned)1 << (p->prop.lp)) - 1;
2032 +  unsigned lc = p->prop.lc;
2033 +
2034 +  Byte *dic = p->dic;
2035 +  SizeT dicBufSize = p->dicBufSize;
2036 +  SizeT dicPos = p->dicPos;
2037 +  
2038 +  UInt32 processedPos = p->processedPos;
2039 +  UInt32 checkDicSize = p->checkDicSize;
2040 +  unsigned len = 0;
2041 +
2042 +  const Byte *buf = p->buf;
2043 +  UInt32 range = p->range;
2044 +  UInt32 code = p->code;
2045 +
2046 +  do
2047 +  {
2048 +    CLzmaProb *prob;
2049 +    UInt32 bound;
2050 +    unsigned ttt;
2051 +    unsigned posState = processedPos & pbMask;
2052 +
2053 +    prob = probs + IsMatch + (state << kNumPosBitsMax) + posState;
2054 +    IF_BIT_0(prob)
2055 +    {
2056 +      unsigned symbol;
2057 +      UPDATE_0(prob);
2058 +      prob = probs + Literal;
2059 +      if (checkDicSize != 0 || processedPos != 0)
2060 +        prob += (LZMA_LIT_SIZE * (((processedPos & lpMask) << lc) +
2061 +        (dic[(dicPos == 0 ? dicBufSize : dicPos) - 1] >> (8 - lc))));
2062 +
2063 +      if (state < kNumLitStates)
2064 +      {
2065 +        state -= (state < 4) ? state : 3;
2066 +        symbol = 1;
2067 +        do { GET_BIT(prob + symbol, symbol) } while (symbol < 0x100);
2068 +      }
2069 +      else
2070 +      {
2071 +        unsigned matchByte = p->dic[(dicPos - rep0) + ((dicPos < rep0) ? dicBufSize : 0)];
2072 +        unsigned offs = 0x100;
2073 +        state -= (state < 10) ? 3 : 6;
2074 +        symbol = 1;
2075 +        do
2076 +        {
2077 +          unsigned bit;
2078 +          CLzmaProb *probLit;
2079 +          matchByte <<= 1;
2080 +          bit = (matchByte & offs);
2081 +          probLit = prob + offs + bit + symbol;
2082 +          GET_BIT2(probLit, symbol, offs &= ~bit, offs &= bit)
2083 +        }
2084 +        while (symbol < 0x100);
2085 +      }
2086 +      dic[dicPos++] = (Byte)symbol;
2087 +      processedPos++;
2088 +      continue;
2089 +    }
2090 +    else
2091 +    {
2092 +      UPDATE_1(prob);
2093 +      prob = probs + IsRep + state;
2094 +      IF_BIT_0(prob)
2095 +      {
2096 +        UPDATE_0(prob);
2097 +        state += kNumStates;
2098 +        prob = probs + LenCoder;
2099 +      }
2100 +      else
2101 +      {
2102 +        UPDATE_1(prob);
2103 +        if (checkDicSize == 0 && processedPos == 0)
2104 +          return SZ_ERROR_DATA;
2105 +        prob = probs + IsRepG0 + state;
2106 +        IF_BIT_0(prob)
2107 +        {
2108 +          UPDATE_0(prob);
2109 +          prob = probs + IsRep0Long + (state << kNumPosBitsMax) + posState;
2110 +          IF_BIT_0(prob)
2111 +          {
2112 +            UPDATE_0(prob);
2113 +            dic[dicPos] = dic[(dicPos - rep0) + ((dicPos < rep0) ? dicBufSize : 0)];
2114 +            dicPos++;
2115 +            processedPos++;
2116 +            state = state < kNumLitStates ? 9 : 11;
2117 +            continue;
2118 +          }
2119 +          UPDATE_1(prob);
2120 +        }
2121 +        else
2122 +        {
2123 +          UInt32 distance;
2124 +          UPDATE_1(prob);
2125 +          prob = probs + IsRepG1 + state;
2126 +          IF_BIT_0(prob)
2127 +          {
2128 +            UPDATE_0(prob);
2129 +            distance = rep1;
2130 +          }
2131 +          else
2132 +          {
2133 +            UPDATE_1(prob);
2134 +            prob = probs + IsRepG2 + state;
2135 +            IF_BIT_0(prob)
2136 +            {
2137 +              UPDATE_0(prob);
2138 +              distance = rep2;
2139 +            }
2140 +            else
2141 +            {
2142 +              UPDATE_1(prob);
2143 +              distance = rep3;
2144 +              rep3 = rep2;
2145 +            }
2146 +            rep2 = rep1;
2147 +          }
2148 +          rep1 = rep0;
2149 +          rep0 = distance;
2150 +        }
2151 +        state = state < kNumLitStates ? 8 : 11;
2152 +        prob = probs + RepLenCoder;
2153 +      }
2154 +      {
2155 +        unsigned limit, offset;
2156 +        CLzmaProb *probLen = prob + LenChoice;
2157 +        IF_BIT_0(probLen)
2158 +        {
2159 +          UPDATE_0(probLen);
2160 +          probLen = prob + LenLow + (posState << kLenNumLowBits);
2161 +          offset = 0;
2162 +          limit = (1 << kLenNumLowBits);
2163 +        }
2164 +        else
2165 +        {
2166 +          UPDATE_1(probLen);
2167 +          probLen = prob + LenChoice2;
2168 +          IF_BIT_0(probLen)
2169 +          {
2170 +            UPDATE_0(probLen);
2171 +            probLen = prob + LenMid + (posState << kLenNumMidBits);
2172 +            offset = kLenNumLowSymbols;
2173 +            limit = (1 << kLenNumMidBits);
2174 +          }
2175 +          else
2176 +          {
2177 +            UPDATE_1(probLen);
2178 +            probLen = prob + LenHigh;
2179 +            offset = kLenNumLowSymbols + kLenNumMidSymbols;
2180 +            limit = (1 << kLenNumHighBits);
2181 +          }
2182 +        }
2183 +        TREE_DECODE(probLen, limit, len);
2184 +        len += offset;
2185 +      }
2186 +
2187 +      if (state >= kNumStates)
2188 +      {
2189 +        UInt32 distance;
2190 +        prob = probs + PosSlot +
2191 +            ((len < kNumLenToPosStates ? len : kNumLenToPosStates - 1) << kNumPosSlotBits);
2192 +        TREE_6_DECODE(prob, distance);
2193 +        if (distance >= kStartPosModelIndex)
2194 +        {
2195 +          unsigned posSlot = (unsigned)distance;
2196 +          int numDirectBits = (int)(((distance >> 1) - 1));
2197 +          distance = (2 | (distance & 1));
2198 +          if (posSlot < kEndPosModelIndex)
2199 +          {
2200 +            distance <<= numDirectBits;
2201 +            prob = probs + SpecPos + distance - posSlot - 1;
2202 +            {
2203 +              UInt32 mask = 1;
2204 +              unsigned i = 1;
2205 +              do
2206 +              {
2207 +                GET_BIT2(prob + i, i, ; , distance |= mask);
2208 +                mask <<= 1;
2209 +              }
2210 +              while (--numDirectBits != 0);
2211 +            }
2212 +          }
2213 +          else
2214 +          {
2215 +            numDirectBits -= kNumAlignBits;
2216 +            do
2217 +            {
2218 +              NORMALIZE
2219 +              range >>= 1;
2220 +              
2221 +              {
2222 +                UInt32 t;
2223 +                code -= range;
2224 +                t = (0 - ((UInt32)code >> 31)); /* (UInt32)((Int32)code >> 31) */
2225 +                distance = (distance << 1) + (t + 1);
2226 +                code += range & t;
2227 +              }
2228 +              /*
2229 +              distance <<= 1;
2230 +              if (code >= range)
2231 +              {
2232 +                code -= range;
2233 +                distance |= 1;
2234 +              }
2235 +              */
2236 +            }
2237 +            while (--numDirectBits != 0);
2238 +            prob = probs + Align;
2239 +            distance <<= kNumAlignBits;
2240 +            {
2241 +              unsigned i = 1;
2242 +              GET_BIT2(prob + i, i, ; , distance |= 1);
2243 +              GET_BIT2(prob + i, i, ; , distance |= 2);
2244 +              GET_BIT2(prob + i, i, ; , distance |= 4);
2245 +              GET_BIT2(prob + i, i, ; , distance |= 8);
2246 +            }
2247 +            if (distance == (UInt32)0xFFFFFFFF)
2248 +            {
2249 +              len += kMatchSpecLenStart;
2250 +              state -= kNumStates;
2251 +              break;
2252 +            }
2253 +          }
2254 +        }
2255 +        rep3 = rep2;
2256 +        rep2 = rep1;
2257 +        rep1 = rep0;
2258 +        rep0 = distance + 1;
2259 +        if (checkDicSize == 0)
2260 +        {
2261 +          if (distance >= processedPos)
2262 +            return SZ_ERROR_DATA;
2263 +        }
2264 +        else if (distance >= checkDicSize)
2265 +          return SZ_ERROR_DATA;
2266 +        state = (state < kNumStates + kNumLitStates) ? kNumLitStates : kNumLitStates + 3;
2267 +      }
2268 +
2269 +      len += kMatchMinLen;
2270 +
2271 +      if (limit == dicPos)
2272 +        return SZ_ERROR_DATA;
2273 +      {
2274 +        SizeT rem = limit - dicPos;
2275 +        unsigned curLen = ((rem < len) ? (unsigned)rem : len);
2276 +        SizeT pos = (dicPos - rep0) + ((dicPos < rep0) ? dicBufSize : 0);
2277 +
2278 +        processedPos += curLen;
2279 +
2280 +        len -= curLen;
2281 +        if (pos + curLen <= dicBufSize)
2282 +        {
2283 +          Byte *dest = dic + dicPos;
2284 +          ptrdiff_t src = (ptrdiff_t)pos - (ptrdiff_t)dicPos;
2285 +          const Byte *lim = dest + curLen;
2286 +          dicPos += curLen;
2287 +          do
2288 +            *(dest) = (Byte)*(dest + src);
2289 +          while (++dest != lim);
2290 +        }
2291 +        else
2292 +        {
2293 +          do
2294 +          {
2295 +            dic[dicPos++] = dic[pos];
2296 +            if (++pos == dicBufSize)
2297 +              pos = 0;
2298 +          }
2299 +          while (--curLen != 0);
2300 +        }
2301 +      }
2302 +    }
2303 +  }
2304 +  while (dicPos < limit && buf < bufLimit);
2305 +  NORMALIZE;
2306 +  p->buf = buf;
2307 +  p->range = range;
2308 +  p->code = code;
2309 +  p->remainLen = len;
2310 +  p->dicPos = dicPos;
2311 +  p->processedPos = processedPos;
2312 +  p->reps[0] = rep0;
2313 +  p->reps[1] = rep1;
2314 +  p->reps[2] = rep2;
2315 +  p->reps[3] = rep3;
2316 +  p->state = state;
2317 +
2318 +  return SZ_OK;
2319 +}
2320 +
2321 +static void MY_FAST_CALL LzmaDec_WriteRem(CLzmaDec *p, SizeT limit)
2322 +{
2323 +  if (p->remainLen != 0 && p->remainLen < kMatchSpecLenStart)
2324 +  {
2325 +    Byte *dic = p->dic;
2326 +    SizeT dicPos = p->dicPos;
2327 +    SizeT dicBufSize = p->dicBufSize;
2328 +    unsigned len = p->remainLen;
2329 +    UInt32 rep0 = p->reps[0];
2330 +    if (limit - dicPos < len)
2331 +      len = (unsigned)(limit - dicPos);
2332 +
2333 +    if (p->checkDicSize == 0 && p->prop.dicSize - p->processedPos <= len)
2334 +      p->checkDicSize = p->prop.dicSize;
2335 +
2336 +    p->processedPos += len;
2337 +    p->remainLen -= len;
2338 +    while (len-- != 0)
2339 +    {
2340 +      dic[dicPos] = dic[(dicPos - rep0) + ((dicPos < rep0) ? dicBufSize : 0)];
2341 +      dicPos++;
2342 +    }
2343 +    p->dicPos = dicPos;
2344 +  }
2345 +}
2346 +
2347 +static int MY_FAST_CALL LzmaDec_DecodeReal2(CLzmaDec *p, SizeT limit, const Byte *bufLimit)
2348 +{
2349 +  do
2350 +  {
2351 +    SizeT limit2 = limit;
2352 +    if (p->checkDicSize == 0)
2353 +    {
2354 +      UInt32 rem = p->prop.dicSize - p->processedPos;
2355 +      if (limit - p->dicPos > rem)
2356 +        limit2 = p->dicPos + rem;
2357 +    }
2358 +    RINOK(LzmaDec_DecodeReal(p, limit2, bufLimit));
2359 +    if (p->processedPos >= p->prop.dicSize)
2360 +      p->checkDicSize = p->prop.dicSize;
2361 +    LzmaDec_WriteRem(p, limit);
2362 +  }
2363 +  while (p->dicPos < limit && p->buf < bufLimit && p->remainLen < kMatchSpecLenStart);
2364 +
2365 +  if (p->remainLen > kMatchSpecLenStart)
2366 +  {
2367 +    p->remainLen = kMatchSpecLenStart;
2368 +  }
2369 +  return 0;
2370 +}
2371 +
2372 +typedef enum
2373 +{
2374 +  DUMMY_ERROR, /* unexpected end of input stream */
2375 +  DUMMY_LIT,
2376 +  DUMMY_MATCH,
2377 +  DUMMY_REP
2378 +} ELzmaDummy;
2379 +
2380 +static ELzmaDummy LzmaDec_TryDummy(const CLzmaDec *p, const Byte *buf, SizeT inSize)
2381 +{
2382 +  UInt32 range = p->range;
2383 +  UInt32 code = p->code;
2384 +  const Byte *bufLimit = buf + inSize;
2385 +  CLzmaProb *probs = p->probs;
2386 +  unsigned state = p->state;
2387 +  ELzmaDummy res;
2388 +
2389 +  {
2390 +    CLzmaProb *prob;
2391 +    UInt32 bound;
2392 +    unsigned ttt;
2393 +    unsigned posState = (p->processedPos) & ((1 << p->prop.pb) - 1);
2394 +
2395 +    prob = probs + IsMatch + (state << kNumPosBitsMax) + posState;
2396 +    IF_BIT_0_CHECK(prob)
2397 +    {
2398 +      UPDATE_0_CHECK
2399 +
2400 +      /* if (bufLimit - buf >= 7) return DUMMY_LIT; */
2401 +
2402 +      prob = probs + Literal;
2403 +      if (p->checkDicSize != 0 || p->processedPos != 0)
2404 +        prob += (LZMA_LIT_SIZE *
2405 +          ((((p->processedPos) & ((1 << (p->prop.lp)) - 1)) << p->prop.lc) +
2406 +          (p->dic[(p->dicPos == 0 ? p->dicBufSize : p->dicPos) - 1] >> (8 - p->prop.lc))));
2407 +
2408 +      if (state < kNumLitStates)
2409 +      {
2410 +        unsigned symbol = 1;
2411 +        do { GET_BIT_CHECK(prob + symbol, symbol) } while (symbol < 0x100);
2412 +      }
2413 +      else
2414 +      {
2415 +        unsigned matchByte = p->dic[p->dicPos - p->reps[0] +
2416 +            ((p->dicPos < p->reps[0]) ? p->dicBufSize : 0)];
2417 +        unsigned offs = 0x100;
2418 +        unsigned symbol = 1;
2419 +        do
2420 +        {
2421 +          unsigned bit;
2422 +          CLzmaProb *probLit;
2423 +          matchByte <<= 1;
2424 +          bit = (matchByte & offs);
2425 +          probLit = prob + offs + bit + symbol;
2426 +          GET_BIT2_CHECK(probLit, symbol, offs &= ~bit, offs &= bit)
2427 +        }
2428 +        while (symbol < 0x100);
2429 +      }
2430 +      res = DUMMY_LIT;
2431 +    }
2432 +    else
2433 +    {
2434 +      unsigned len;
2435 +      UPDATE_1_CHECK;
2436 +
2437 +      prob = probs + IsRep + state;
2438 +      IF_BIT_0_CHECK(prob)
2439 +      {
2440 +        UPDATE_0_CHECK;
2441 +        state = 0;
2442 +        prob = probs + LenCoder;
2443 +        res = DUMMY_MATCH;
2444 +      }
2445 +      else
2446 +      {
2447 +        UPDATE_1_CHECK;
2448 +        res = DUMMY_REP;
2449 +        prob = probs + IsRepG0 + state;
2450 +        IF_BIT_0_CHECK(prob)
2451 +        {
2452 +          UPDATE_0_CHECK;
2453 +          prob = probs + IsRep0Long + (state << kNumPosBitsMax) + posState;
2454 +          IF_BIT_0_CHECK(prob)
2455 +          {
2456 +            UPDATE_0_CHECK;
2457 +            NORMALIZE_CHECK;
2458 +            return DUMMY_REP;
2459 +          }
2460 +          else
2461 +          {
2462 +            UPDATE_1_CHECK;
2463 +          }
2464 +        }
2465 +        else
2466 +        {
2467 +          UPDATE_1_CHECK;
2468 +          prob = probs + IsRepG1 + state;
2469 +          IF_BIT_0_CHECK(prob)
2470 +          {
2471 +            UPDATE_0_CHECK;
2472 +          }
2473 +          else
2474 +          {
2475 +            UPDATE_1_CHECK;
2476 +            prob = probs + IsRepG2 + state;
2477 +            IF_BIT_0_CHECK(prob)
2478 +            {
2479 +              UPDATE_0_CHECK;
2480 +            }
2481 +            else
2482 +            {
2483 +              UPDATE_1_CHECK;
2484 +            }
2485 +          }
2486 +        }
2487 +        state = kNumStates;
2488 +        prob = probs + RepLenCoder;
2489 +      }
2490 +      {
2491 +        unsigned limit, offset;
2492 +        CLzmaProb *probLen = prob + LenChoice;
2493 +        IF_BIT_0_CHECK(probLen)
2494 +        {
2495 +          UPDATE_0_CHECK;
2496 +          probLen = prob + LenLow + (posState << kLenNumLowBits);
2497 +          offset = 0;
2498 +          limit = 1 << kLenNumLowBits;
2499 +        }
2500 +        else
2501 +        {
2502 +          UPDATE_1_CHECK;
2503 +          probLen = prob + LenChoice2;
2504 +          IF_BIT_0_CHECK(probLen)
2505 +          {
2506 +            UPDATE_0_CHECK;
2507 +            probLen = prob + LenMid + (posState << kLenNumMidBits);
2508 +            offset = kLenNumLowSymbols;
2509 +            limit = 1 << kLenNumMidBits;
2510 +          }
2511 +          else
2512 +          {
2513 +            UPDATE_1_CHECK;
2514 +            probLen = prob + LenHigh;
2515 +            offset = kLenNumLowSymbols + kLenNumMidSymbols;
2516 +            limit = 1 << kLenNumHighBits;
2517 +          }
2518 +        }
2519 +        TREE_DECODE_CHECK(probLen, limit, len);
2520 +        len += offset;
2521 +      }
2522 +
2523 +      if (state < 4)
2524 +      {
2525 +        unsigned posSlot;
2526 +        prob = probs + PosSlot +
2527 +            ((len < kNumLenToPosStates ? len : kNumLenToPosStates - 1) <<
2528 +            kNumPosSlotBits);
2529 +        TREE_DECODE_CHECK(prob, 1 << kNumPosSlotBits, posSlot);
2530 +        if (posSlot >= kStartPosModelIndex)
2531 +        {
2532 +          int numDirectBits = ((posSlot >> 1) - 1);
2533 +
2534 +          /* if (bufLimit - buf >= 8) return DUMMY_MATCH; */
2535 +
2536 +          if (posSlot < kEndPosModelIndex)
2537 +          {
2538 +            prob = probs + SpecPos + ((2 | (posSlot & 1)) << numDirectBits) - posSlot - 1;
2539 +          }
2540 +          else
2541 +          {
2542 +            numDirectBits -= kNumAlignBits;
2543 +            do
2544 +            {
2545 +              NORMALIZE_CHECK
2546 +              range >>= 1;
2547 +              code -= range & (((code - range) >> 31) - 1);
2548 +              /* if (code >= range) code -= range; */
2549 +            }
2550 +            while (--numDirectBits != 0);
2551 +            prob = probs + Align;
2552 +            numDirectBits = kNumAlignBits;
2553 +          }
2554 +          {
2555 +            unsigned i = 1;
2556 +            do
2557 +            {
2558 +              GET_BIT_CHECK(prob + i, i);
2559 +            }
2560 +            while (--numDirectBits != 0);
2561 +          }
2562 +        }
2563 +      }
2564 +    }
2565 +  }
2566 +  NORMALIZE_CHECK;
2567 +  return res;
2568 +}
2569 +
2570 +
2571 +static void LzmaDec_InitRc(CLzmaDec *p, const Byte *data)
2572 +{
2573 +  p->code = ((UInt32)data[1] << 24) | ((UInt32)data[2] << 16) | ((UInt32)data[3] << 8) | ((UInt32)data[4]);
2574 +  p->range = 0xFFFFFFFF;
2575 +  p->needFlush = 0;
2576 +}
2577 +
2578 +void LzmaDec_InitDicAndState(CLzmaDec *p, Bool initDic, Bool initState)
2579 +{
2580 +  p->needFlush = 1;
2581 +  p->remainLen = 0;
2582 +  p->tempBufSize = 0;
2583 +
2584 +  if (initDic)
2585 +  {
2586 +    p->processedPos = 0;
2587 +    p->checkDicSize = 0;
2588 +    p->needInitState = 1;
2589 +  }
2590 +  if (initState)
2591 +    p->needInitState = 1;
2592 +}
2593 +
2594 +void LzmaDec_Init(CLzmaDec *p)
2595 +{
2596 +  p->dicPos = 0;
2597 +  LzmaDec_InitDicAndState(p, True, True);
2598 +}
2599 +
2600 +static void LzmaDec_InitStateReal(CLzmaDec *p)
2601 +{
2602 +  UInt32 numProbs = Literal + ((UInt32)LZMA_LIT_SIZE << (p->prop.lc + p->prop.lp));
2603 +  UInt32 i;
2604 +  CLzmaProb *probs = p->probs;
2605 +  for (i = 0; i < numProbs; i++)
2606 +    probs[i] = kBitModelTotal >> 1;
2607 +  p->reps[0] = p->reps[1] = p->reps[2] = p->reps[3] = 1;
2608 +  p->state = 0;
2609 +  p->needInitState = 0;
2610 +}
2611 +
2612 +SRes LzmaDec_DecodeToDic(CLzmaDec *p, SizeT dicLimit, const Byte *src, SizeT *srcLen,
2613 +    ELzmaFinishMode finishMode, ELzmaStatus *status)
2614 +{
2615 +  SizeT inSize = *srcLen;
2616 +  (*srcLen) = 0;
2617 +  LzmaDec_WriteRem(p, dicLimit);
2618 +  
2619 +  *status = LZMA_STATUS_NOT_SPECIFIED;
2620 +
2621 +  while (p->remainLen != kMatchSpecLenStart)
2622 +  {
2623 +      int checkEndMarkNow;
2624 +
2625 +      if (p->needFlush != 0)
2626 +      {
2627 +        for (; inSize > 0 && p->tempBufSize < RC_INIT_SIZE; (*srcLen)++, inSize--)
2628 +          p->tempBuf[p->tempBufSize++] = *src++;
2629 +        if (p->tempBufSize < RC_INIT_SIZE)
2630 +        {
2631 +          *status = LZMA_STATUS_NEEDS_MORE_INPUT;
2632 +          return SZ_OK;
2633 +        }
2634 +        if (p->tempBuf[0] != 0)
2635 +          return SZ_ERROR_DATA;
2636 +
2637 +        LzmaDec_InitRc(p, p->tempBuf);
2638 +        p->tempBufSize = 0;
2639 +      }
2640 +
2641 +      checkEndMarkNow = 0;
2642 +      if (p->dicPos >= dicLimit)
2643 +      {
2644 +        if (p->remainLen == 0 && p->code == 0)
2645 +        {
2646 +          *status = LZMA_STATUS_MAYBE_FINISHED_WITHOUT_MARK;
2647 +          return SZ_OK;
2648 +        }
2649 +        if (finishMode == LZMA_FINISH_ANY)
2650 +        {
2651 +          *status = LZMA_STATUS_NOT_FINISHED;
2652 +          return SZ_OK;
2653 +        }
2654 +        if (p->remainLen != 0)
2655 +        {
2656 +          *status = LZMA_STATUS_NOT_FINISHED;
2657 +          return SZ_ERROR_DATA;
2658 +        }
2659 +        checkEndMarkNow = 1;
2660 +      }
2661 +
2662 +      if (p->needInitState)
2663 +        LzmaDec_InitStateReal(p);
2664 +  
2665 +      if (p->tempBufSize == 0)
2666 +      {
2667 +        SizeT processed;
2668 +        const Byte *bufLimit;
2669 +        if (inSize < LZMA_REQUIRED_INPUT_MAX || checkEndMarkNow)
2670 +        {
2671 +          int dummyRes = LzmaDec_TryDummy(p, src, inSize);
2672 +          if (dummyRes == DUMMY_ERROR)
2673 +          {
2674 +            memcpy(p->tempBuf, src, inSize);
2675 +            p->tempBufSize = (unsigned)inSize;
2676 +            (*srcLen) += inSize;
2677 +            *status = LZMA_STATUS_NEEDS_MORE_INPUT;
2678 +            return SZ_OK;
2679 +          }
2680 +          if (checkEndMarkNow && dummyRes != DUMMY_MATCH)
2681 +          {
2682 +            *status = LZMA_STATUS_NOT_FINISHED;
2683 +            return SZ_ERROR_DATA;
2684 +          }
2685 +          bufLimit = src;
2686 +        }
2687 +        else
2688 +          bufLimit = src + inSize - LZMA_REQUIRED_INPUT_MAX;
2689 +        p->buf = src;
2690 +        if (LzmaDec_DecodeReal2(p, dicLimit, bufLimit) != 0)
2691 +          return SZ_ERROR_DATA;
2692 +        processed = (SizeT)(p->buf - src);
2693 +        (*srcLen) += processed;
2694 +        src += processed;
2695 +        inSize -= processed;
2696 +      }
2697 +      else
2698 +      {
2699 +        unsigned rem = p->tempBufSize, lookAhead = 0;
2700 +        while (rem < LZMA_REQUIRED_INPUT_MAX && lookAhead < inSize)
2701 +          p->tempBuf[rem++] = src[lookAhead++];
2702 +        p->tempBufSize = rem;
2703 +        if (rem < LZMA_REQUIRED_INPUT_MAX || checkEndMarkNow)
2704 +        {
2705 +          int dummyRes = LzmaDec_TryDummy(p, p->tempBuf, rem);
2706 +          if (dummyRes == DUMMY_ERROR)
2707 +          {
2708 +            (*srcLen) += lookAhead;
2709 +            *status = LZMA_STATUS_NEEDS_MORE_INPUT;
2710 +            return SZ_OK;
2711 +          }
2712 +          if (checkEndMarkNow && dummyRes != DUMMY_MATCH)
2713 +          {
2714 +            *status = LZMA_STATUS_NOT_FINISHED;
2715 +            return SZ_ERROR_DATA;
2716 +          }
2717 +        }
2718 +        p->buf = p->tempBuf;
2719 +        if (LzmaDec_DecodeReal2(p, dicLimit, p->buf) != 0)
2720 +          return SZ_ERROR_DATA;
2721 +        lookAhead -= (rem - (unsigned)(p->buf - p->tempBuf));
2722 +        (*srcLen) += lookAhead;
2723 +        src += lookAhead;
2724 +        inSize -= lookAhead;
2725 +        p->tempBufSize = 0;
2726 +      }
2727 +  }
2728 +  if (p->code == 0)
2729 +    *status = LZMA_STATUS_FINISHED_WITH_MARK;
2730 +  return (p->code == 0) ? SZ_OK : SZ_ERROR_DATA;
2731 +}
2732 +
2733 +SRes LzmaDec_DecodeToBuf(CLzmaDec *p, Byte *dest, SizeT *destLen, const Byte *src, SizeT *srcLen, ELzmaFinishMode finishMode, ELzmaStatus *status)
2734 +{
2735 +  SizeT outSize = *destLen;
2736 +  SizeT inSize = *srcLen;
2737 +  *srcLen = *destLen = 0;
2738 +  for (;;)
2739 +  {
2740 +    SizeT inSizeCur = inSize, outSizeCur, dicPos;
2741 +    ELzmaFinishMode curFinishMode;
2742 +    SRes res;
2743 +    if (p->dicPos == p->dicBufSize)
2744 +      p->dicPos = 0;
2745 +    dicPos = p->dicPos;
2746 +    if (outSize > p->dicBufSize - dicPos)
2747 +    {
2748 +      outSizeCur = p->dicBufSize;
2749 +      curFinishMode = LZMA_FINISH_ANY;
2750 +    }
2751 +    else
2752 +    {
2753 +      outSizeCur = dicPos + outSize;
2754 +      curFinishMode = finishMode;
2755 +    }
2756 +
2757 +    res = LzmaDec_DecodeToDic(p, outSizeCur, src, &inSizeCur, curFinishMode, status);
2758 +    src += inSizeCur;
2759 +    inSize -= inSizeCur;
2760 +    *srcLen += inSizeCur;
2761 +    outSizeCur = p->dicPos - dicPos;
2762 +    memcpy(dest, p->dic + dicPos, outSizeCur);
2763 +    dest += outSizeCur;
2764 +    outSize -= outSizeCur;
2765 +    *destLen += outSizeCur;
2766 +    if (res != 0)
2767 +      return res;
2768 +    if (outSizeCur == 0 || outSize == 0)
2769 +      return SZ_OK;
2770 +  }
2771 +}
2772 +
2773 +void LzmaDec_FreeProbs(CLzmaDec *p, ISzAlloc *alloc)
2774 +{
2775 +  alloc->Free(alloc, p->probs);
2776 +  p->probs = 0;
2777 +}
2778 +
2779 +static void LzmaDec_FreeDict(CLzmaDec *p, ISzAlloc *alloc)
2780 +{
2781 +  alloc->Free(alloc, p->dic);
2782 +  p->dic = 0;
2783 +}
2784 +
2785 +void LzmaDec_Free(CLzmaDec *p, ISzAlloc *alloc)
2786 +{
2787 +  LzmaDec_FreeProbs(p, alloc);
2788 +  LzmaDec_FreeDict(p, alloc);
2789 +}
2790 +
2791 +SRes LzmaProps_Decode(CLzmaProps *p, const Byte *data, unsigned size)
2792 +{
2793 +  UInt32 dicSize;
2794 +  Byte d;
2795 +  
2796 +  if (size < LZMA_PROPS_SIZE)
2797 +    return SZ_ERROR_UNSUPPORTED;
2798 +  else
2799 +    dicSize = data[1] | ((UInt32)data[2] << 8) | ((UInt32)data[3] << 16) | ((UInt32)data[4] << 24);
2800
2801 +  if (dicSize < LZMA_DIC_MIN)
2802 +    dicSize = LZMA_DIC_MIN;
2803 +  p->dicSize = dicSize;
2804 +
2805 +  d = data[0];
2806 +  if (d >= (9 * 5 * 5))
2807 +    return SZ_ERROR_UNSUPPORTED;
2808 +
2809 +  p->lc = d % 9;
2810 +  d /= 9;
2811 +  p->pb = d / 5;
2812 +  p->lp = d % 5;
2813 +
2814 +  return SZ_OK;
2815 +}
2816 +
2817 +static SRes LzmaDec_AllocateProbs2(CLzmaDec *p, const CLzmaProps *propNew, ISzAlloc *alloc)
2818 +{
2819 +  UInt32 numProbs = LzmaProps_GetNumProbs(propNew);
2820 +  if (p->probs == 0 || numProbs != p->numProbs)
2821 +  {
2822 +    LzmaDec_FreeProbs(p, alloc);
2823 +    p->probs = (CLzmaProb *)alloc->Alloc(alloc, numProbs * sizeof(CLzmaProb));
2824 +    p->numProbs = numProbs;
2825 +    if (p->probs == 0)
2826 +      return SZ_ERROR_MEM;
2827 +  }
2828 +  return SZ_OK;
2829 +}
2830 +
2831 +SRes LzmaDec_AllocateProbs(CLzmaDec *p, const Byte *props, unsigned propsSize, ISzAlloc *alloc)
2832 +{
2833 +  CLzmaProps propNew;
2834 +  RINOK(LzmaProps_Decode(&propNew, props, propsSize));
2835 +  RINOK(LzmaDec_AllocateProbs2(p, &propNew, alloc));
2836 +  p->prop = propNew;
2837 +  return SZ_OK;
2838 +}
2839 +
2840 +SRes LzmaDec_Allocate(CLzmaDec *p, const Byte *props, unsigned propsSize, ISzAlloc *alloc)
2841 +{
2842 +  CLzmaProps propNew;
2843 +  SizeT dicBufSize;
2844 +  RINOK(LzmaProps_Decode(&propNew, props, propsSize));
2845 +  RINOK(LzmaDec_AllocateProbs2(p, &propNew, alloc));
2846 +  dicBufSize = propNew.dicSize;
2847 +  if (p->dic == 0 || dicBufSize != p->dicBufSize)
2848 +  {
2849 +    LzmaDec_FreeDict(p, alloc);
2850 +    p->dic = (Byte *)alloc->Alloc(alloc, dicBufSize);
2851 +    if (p->dic == 0)
2852 +    {
2853 +      LzmaDec_FreeProbs(p, alloc);
2854 +      return SZ_ERROR_MEM;
2855 +    }
2856 +  }
2857 +  p->dicBufSize = dicBufSize;
2858 +  p->prop = propNew;
2859 +  return SZ_OK;
2860 +}
2861 +
2862 +SRes LzmaDecode(Byte *dest, SizeT *destLen, const Byte *src, SizeT *srcLen,
2863 +    const Byte *propData, unsigned propSize, ELzmaFinishMode finishMode,
2864 +    ELzmaStatus *status, ISzAlloc *alloc)
2865 +{
2866 +  CLzmaDec p;
2867 +  SRes res;
2868 +  SizeT inSize = *srcLen;
2869 +  SizeT outSize = *destLen;
2870 +  *srcLen = *destLen = 0;
2871 +  if (inSize < RC_INIT_SIZE)
2872 +    return SZ_ERROR_INPUT_EOF;
2873 +
2874 +  LzmaDec_Construct(&p);
2875 +  res = LzmaDec_AllocateProbs(&p, propData, propSize, alloc);
2876 +  if (res != 0)
2877 +    return res;
2878 +  p.dic = dest;
2879 +  p.dicBufSize = outSize;
2880 +
2881 +  LzmaDec_Init(&p);
2882 +  
2883 +  *srcLen = inSize;
2884 +  res = LzmaDec_DecodeToDic(&p, outSize, src, srcLen, finishMode, status);
2885 +
2886 +  if (res == SZ_OK && *status == LZMA_STATUS_NEEDS_MORE_INPUT)
2887 +    res = SZ_ERROR_INPUT_EOF;
2888 +
2889 +  (*destLen) = p.dicPos;
2890 +  LzmaDec_FreeProbs(&p, alloc);
2891 +  return res;
2892 +}
2893 Index: linux-2.6.38-rc6/lib/lzma/LzmaEnc.c
2894 ===================================================================
2895 --- /dev/null   1970-01-01 00:00:00.000000000 +0000
2896 +++ linux-2.6.38-rc6/lib/lzma/LzmaEnc.c 2011-02-28 16:14:14.485424605 +0100
2897 @@ -0,0 +1,2271 @@
2898 +/* LzmaEnc.c -- LZMA Encoder
2899 +2009-11-24 : Igor Pavlov : Public domain */
2900 +
2901 +#include <string.h>
2902 +
2903 +/* #define SHOW_STAT */
2904 +/* #define SHOW_STAT2 */
2905 +
2906 +#if defined(SHOW_STAT) || defined(SHOW_STAT2)
2907 +#include <stdio.h>
2908 +#endif
2909 +
2910 +#include "LzmaEnc.h"
2911 +
2912 +/* disable MT */
2913 +#define _7ZIP_ST
2914 +
2915 +#include "LzFind.h"
2916 +#ifndef _7ZIP_ST
2917 +#include "LzFindMt.h"
2918 +#endif
2919 +
2920 +#ifdef SHOW_STAT
2921 +static int ttt = 0;
2922 +#endif
2923 +
2924 +#define kBlockSizeMax ((1 << LZMA_NUM_BLOCK_SIZE_BITS) - 1)
2925 +
2926 +#define kBlockSize (9 << 10)
2927 +#define kUnpackBlockSize (1 << 18)
2928 +#define kMatchArraySize (1 << 21)
2929 +#define kMatchRecordMaxSize ((LZMA_MATCH_LEN_MAX * 2 + 3) * LZMA_MATCH_LEN_MAX)
2930 +
2931 +#define kNumMaxDirectBits (31)
2932 +
2933 +#define kNumTopBits 24
2934 +#define kTopValue ((UInt32)1 << kNumTopBits)
2935 +
2936 +#define kNumBitModelTotalBits 11
2937 +#define kBitModelTotal (1 << kNumBitModelTotalBits)
2938 +#define kNumMoveBits 5
2939 +#define kProbInitValue (kBitModelTotal >> 1)
2940 +
2941 +#define kNumMoveReducingBits 4
2942 +#define kNumBitPriceShiftBits 4
2943 +#define kBitPrice (1 << kNumBitPriceShiftBits)
2944 +
2945 +void LzmaEncProps_Init(CLzmaEncProps *p)
2946 +{
2947 +  p->level = 5;
2948 +  p->dictSize = p->mc = 0;
2949 +  p->lc = p->lp = p->pb = p->algo = p->fb = p->btMode = p->numHashBytes = p->numThreads = -1;
2950 +  p->writeEndMark = 0;
2951 +}
2952 +
2953 +void LzmaEncProps_Normalize(CLzmaEncProps *p)
2954 +{
2955 +  int level = p->level;
2956 +  if (level < 0) level = 5;
2957 +  p->level = level;
2958 +  if (p->dictSize == 0) p->dictSize = (level <= 5 ? (1 << (level * 2 + 14)) : (level == 6 ? (1 << 25) : (1 << 26)));
2959 +  if (p->lc < 0) p->lc = 3;
2960 +  if (p->lp < 0) p->lp = 0;
2961 +  if (p->pb < 0) p->pb = 2;
2962 +  if (p->algo < 0) p->algo = (level < 5 ? 0 : 1);
2963 +  if (p->fb < 0) p->fb = (level < 7 ? 32 : 64);
2964 +  if (p->btMode < 0) p->btMode = (p->algo == 0 ? 0 : 1);
2965 +  if (p->numHashBytes < 0) p->numHashBytes = 4;
2966 +  if (p->mc == 0)  p->mc = (16 + (p->fb >> 1)) >> (p->btMode ? 0 : 1);
2967 +  if (p->numThreads < 0)
2968 +    p->numThreads =
2969 +      #ifndef _7ZIP_ST
2970 +      ((p->btMode && p->algo) ? 2 : 1);
2971 +      #else
2972 +      1;
2973 +      #endif
2974 +}
2975 +
2976 +UInt32 LzmaEncProps_GetDictSize(const CLzmaEncProps *props2)
2977 +{
2978 +  CLzmaEncProps props = *props2;
2979 +  LzmaEncProps_Normalize(&props);
2980 +  return props.dictSize;
2981 +}
2982 +
2983 +/* #define LZMA_LOG_BSR */
2984 +/* Define it for Intel's CPU */
2985 +
2986 +
2987 +#ifdef LZMA_LOG_BSR
2988 +
2989 +#define kDicLogSizeMaxCompress 30
2990 +
2991 +#define BSR2_RET(pos, res) { unsigned long i; _BitScanReverse(&i, (pos)); res = (i + i) + ((pos >> (i - 1)) & 1); }
2992 +
2993 +UInt32 GetPosSlot1(UInt32 pos)
2994 +{
2995 +  UInt32 res;
2996 +  BSR2_RET(pos, res);
2997 +  return res;
2998 +}
2999 +#define GetPosSlot2(pos, res) { BSR2_RET(pos, res); }
3000 +#define GetPosSlot(pos, res) { if (pos < 2) res = pos; else BSR2_RET(pos, res); }
3001 +
3002 +#else
3003 +
3004 +#define kNumLogBits (9 + (int)sizeof(size_t) / 2)
3005 +#define kDicLogSizeMaxCompress ((kNumLogBits - 1) * 2 + 7)
3006 +
3007 +void LzmaEnc_FastPosInit(Byte *g_FastPos)
3008 +{
3009 +  int c = 2, slotFast;
3010 +  g_FastPos[0] = 0;
3011 +  g_FastPos[1] = 1;
3012 +  
3013 +  for (slotFast = 2; slotFast < kNumLogBits * 2; slotFast++)
3014 +  {
3015 +    UInt32 k = (1 << ((slotFast >> 1) - 1));
3016 +    UInt32 j;
3017 +    for (j = 0; j < k; j++, c++)
3018 +      g_FastPos[c] = (Byte)slotFast;
3019 +  }
3020 +}
3021 +
3022 +#define BSR2_RET(pos, res) { UInt32 i = 6 + ((kNumLogBits - 1) & \
3023 +  (0 - (((((UInt32)1 << (kNumLogBits + 6)) - 1) - pos) >> 31))); \
3024 +  res = p->g_FastPos[pos >> i] + (i * 2); }
3025 +/*
3026 +#define BSR2_RET(pos, res) { res = (pos < (1 << (kNumLogBits + 6))) ? \
3027 +  p->g_FastPos[pos >> 6] + 12 : \
3028 +  p->g_FastPos[pos >> (6 + kNumLogBits - 1)] + (6 + (kNumLogBits - 1)) * 2; }
3029 +*/
3030 +
3031 +#define GetPosSlot1(pos) p->g_FastPos[pos]
3032 +#define GetPosSlot2(pos, res) { BSR2_RET(pos, res); }
3033 +#define GetPosSlot(pos, res) { if (pos < kNumFullDistances) res = p->g_FastPos[pos]; else BSR2_RET(pos, res); }
3034 +
3035 +#endif
3036 +
3037 +
3038 +#define LZMA_NUM_REPS 4
3039 +
3040 +typedef unsigned CState;
3041 +
3042 +typedef struct
3043 +{
3044 +  UInt32 price;
3045 +
3046 +  CState state;
3047 +  int prev1IsChar;
3048 +  int prev2;
3049 +
3050 +  UInt32 posPrev2;
3051 +  UInt32 backPrev2;
3052 +
3053 +  UInt32 posPrev;
3054 +  UInt32 backPrev;
3055 +  UInt32 backs[LZMA_NUM_REPS];
3056 +} COptimal;
3057 +
3058 +#define kNumOpts (1 << 12)
3059 +
3060 +#define kNumLenToPosStates 4
3061 +#define kNumPosSlotBits 6
3062 +#define kDicLogSizeMin 0
3063 +#define kDicLogSizeMax 32
3064 +#define kDistTableSizeMax (kDicLogSizeMax * 2)
3065 +
3066 +
3067 +#define kNumAlignBits 4
3068 +#define kAlignTableSize (1 << kNumAlignBits)
3069 +#define kAlignMask (kAlignTableSize - 1)
3070 +
3071 +#define kStartPosModelIndex 4
3072 +#define kEndPosModelIndex 14
3073 +#define kNumPosModels (kEndPosModelIndex - kStartPosModelIndex)
3074 +
3075 +#define kNumFullDistances (1 << (kEndPosModelIndex >> 1))
3076 +
3077 +#ifdef _LZMA_PROB32
3078 +#define CLzmaProb UInt32
3079 +#else
3080 +#define CLzmaProb UInt16
3081 +#endif
3082 +
3083 +#define LZMA_PB_MAX 4
3084 +#define LZMA_LC_MAX 8
3085 +#define LZMA_LP_MAX 4
3086 +
3087 +#define LZMA_NUM_PB_STATES_MAX (1 << LZMA_PB_MAX)
3088 +
3089 +
3090 +#define kLenNumLowBits 3
3091 +#define kLenNumLowSymbols (1 << kLenNumLowBits)
3092 +#define kLenNumMidBits 3
3093 +#define kLenNumMidSymbols (1 << kLenNumMidBits)
3094 +#define kLenNumHighBits 8
3095 +#define kLenNumHighSymbols (1 << kLenNumHighBits)
3096 +
3097 +#define kLenNumSymbolsTotal (kLenNumLowSymbols + kLenNumMidSymbols + kLenNumHighSymbols)
3098 +
3099 +#define LZMA_MATCH_LEN_MIN 2
3100 +#define LZMA_MATCH_LEN_MAX (LZMA_MATCH_LEN_MIN + kLenNumSymbolsTotal - 1)
3101 +
3102 +#define kNumStates 12
3103 +
3104 +typedef struct
3105 +{
3106 +  CLzmaProb choice;
3107 +  CLzmaProb choice2;
3108 +  CLzmaProb low[LZMA_NUM_PB_STATES_MAX << kLenNumLowBits];
3109 +  CLzmaProb mid[LZMA_NUM_PB_STATES_MAX << kLenNumMidBits];
3110 +  CLzmaProb high[kLenNumHighSymbols];
3111 +} CLenEnc;
3112 +
3113 +typedef struct
3114 +{
3115 +  CLenEnc p;
3116 +  UInt32 prices[LZMA_NUM_PB_STATES_MAX][kLenNumSymbolsTotal];
3117 +  UInt32 tableSize;
3118 +  UInt32 counters[LZMA_NUM_PB_STATES_MAX];
3119 +} CLenPriceEnc;
3120 +
3121 +typedef struct
3122 +{
3123 +  UInt32 range;
3124 +  Byte cache;
3125 +  UInt64 low;
3126 +  UInt64 cacheSize;
3127 +  Byte *buf;
3128 +  Byte *bufLim;
3129 +  Byte *bufBase;
3130 +  ISeqOutStream *outStream;
3131 +  UInt64 processed;
3132 +  SRes res;
3133 +} CRangeEnc;
3134 +
3135 +typedef struct
3136 +{
3137 +  CLzmaProb *litProbs;
3138 +
3139 +  CLzmaProb isMatch[kNumStates][LZMA_NUM_PB_STATES_MAX];
3140 +  CLzmaProb isRep[kNumStates];
3141 +  CLzmaProb isRepG0[kNumStates];
3142 +  CLzmaProb isRepG1[kNumStates];
3143 +  CLzmaProb isRepG2[kNumStates];
3144 +  CLzmaProb isRep0Long[kNumStates][LZMA_NUM_PB_STATES_MAX];
3145 +
3146 +  CLzmaProb posSlotEncoder[kNumLenToPosStates][1 << kNumPosSlotBits];
3147 +  CLzmaProb posEncoders[kNumFullDistances - kEndPosModelIndex];
3148 +  CLzmaProb posAlignEncoder[1 << kNumAlignBits];
3149 +  
3150 +  CLenPriceEnc lenEnc;
3151 +  CLenPriceEnc repLenEnc;
3152 +
3153 +  UInt32 reps[LZMA_NUM_REPS];
3154 +  UInt32 state;
3155 +} CSaveState;
3156 +
3157 +typedef struct
3158 +{
3159 +  IMatchFinder matchFinder;
3160 +  void *matchFinderObj;
3161 +
3162 +  #ifndef _7ZIP_ST
3163 +  Bool mtMode;
3164 +  CMatchFinderMt matchFinderMt;
3165 +  #endif
3166 +
3167 +  CMatchFinder matchFinderBase;
3168 +
3169 +  #ifndef _7ZIP_ST
3170 +  Byte pad[128];
3171 +  #endif
3172 +  
3173 +  UInt32 optimumEndIndex;
3174 +  UInt32 optimumCurrentIndex;
3175 +
3176 +  UInt32 longestMatchLength;
3177 +  UInt32 numPairs;
3178 +  UInt32 numAvail;
3179 +  COptimal opt[kNumOpts];
3180 +  
3181 +  #ifndef LZMA_LOG_BSR
3182 +  Byte g_FastPos[1 << kNumLogBits];
3183 +  #endif
3184 +
3185 +  UInt32 ProbPrices[kBitModelTotal >> kNumMoveReducingBits];
3186 +  UInt32 matches[LZMA_MATCH_LEN_MAX * 2 + 2 + 1];
3187 +  UInt32 numFastBytes;
3188 +  UInt32 additionalOffset;
3189 +  UInt32 reps[LZMA_NUM_REPS];
3190 +  UInt32 state;
3191 +
3192 +  UInt32 posSlotPrices[kNumLenToPosStates][kDistTableSizeMax];
3193 +  UInt32 distancesPrices[kNumLenToPosStates][kNumFullDistances];
3194 +  UInt32 alignPrices[kAlignTableSize];
3195 +  UInt32 alignPriceCount;
3196 +
3197 +  UInt32 distTableSize;
3198 +
3199 +  unsigned lc, lp, pb;
3200 +  unsigned lpMask, pbMask;
3201 +
3202 +  CLzmaProb *litProbs;
3203 +
3204 +  CLzmaProb isMatch[kNumStates][LZMA_NUM_PB_STATES_MAX];
3205 +  CLzmaProb isRep[kNumStates];
3206 +  CLzmaProb isRepG0[kNumStates];
3207 +  CLzmaProb isRepG1[kNumStates];
3208 +  CLzmaProb isRepG2[kNumStates];
3209 +  CLzmaProb isRep0Long[kNumStates][LZMA_NUM_PB_STATES_MAX];
3210 +
3211 +  CLzmaProb posSlotEncoder[kNumLenToPosStates][1 << kNumPosSlotBits];
3212 +  CLzmaProb posEncoders[kNumFullDistances - kEndPosModelIndex];
3213 +  CLzmaProb posAlignEncoder[1 << kNumAlignBits];
3214 +  
3215 +  CLenPriceEnc lenEnc;
3216 +  CLenPriceEnc repLenEnc;
3217 +
3218 +  unsigned lclp;
3219 +
3220 +  Bool fastMode;
3221 +  
3222 +  CRangeEnc rc;
3223 +
3224 +  Bool writeEndMark;
3225 +  UInt64 nowPos64;
3226 +  UInt32 matchPriceCount;
3227 +  Bool finished;
3228 +  Bool multiThread;
3229 +
3230 +  SRes result;
3231 +  UInt32 dictSize;
3232 +  UInt32 matchFinderCycles;
3233 +
3234 +  int needInit;
3235 +
3236 +  CSaveState saveState;
3237 +} CLzmaEnc;
3238 +
3239 +void LzmaEnc_SaveState(CLzmaEncHandle pp)
3240 +{
3241 +  CLzmaEnc *p = (CLzmaEnc *)pp;
3242 +  CSaveState *dest = &p->saveState;
3243 +  int i;
3244 +  dest->lenEnc = p->lenEnc;
3245 +  dest->repLenEnc = p->repLenEnc;
3246 +  dest->state = p->state;
3247 +
3248 +  for (i = 0; i < kNumStates; i++)
3249 +  {
3250 +    memcpy(dest->isMatch[i], p->isMatch[i], sizeof(p->isMatch[i]));
3251 +    memcpy(dest->isRep0Long[i], p->isRep0Long[i], sizeof(p->isRep0Long[i]));
3252 +  }
3253 +  for (i = 0; i < kNumLenToPosStates; i++)
3254 +    memcpy(dest->posSlotEncoder[i], p->posSlotEncoder[i], sizeof(p->posSlotEncoder[i]));
3255 +  memcpy(dest->isRep, p->isRep, sizeof(p->isRep));
3256 +  memcpy(dest->isRepG0, p->isRepG0, sizeof(p->isRepG0));
3257 +  memcpy(dest->isRepG1, p->isRepG1, sizeof(p->isRepG1));
3258 +  memcpy(dest->isRepG2, p->isRepG2, sizeof(p->isRepG2));
3259 +  memcpy(dest->posEncoders, p->posEncoders, sizeof(p->posEncoders));
3260 +  memcpy(dest->posAlignEncoder, p->posAlignEncoder, sizeof(p->posAlignEncoder));
3261 +  memcpy(dest->reps, p->reps, sizeof(p->reps));
3262 +  memcpy(dest->litProbs, p->litProbs, (0x300 << p->lclp) * sizeof(CLzmaProb));
3263 +}
3264 +
3265 +void LzmaEnc_RestoreState(CLzmaEncHandle pp)
3266 +{
3267 +  CLzmaEnc *dest = (CLzmaEnc *)pp;
3268 +  const CSaveState *p = &dest->saveState;
3269 +  int i;
3270 +  dest->lenEnc = p->lenEnc;
3271 +  dest->repLenEnc = p->repLenEnc;
3272 +  dest->state = p->state;
3273 +
3274 +  for (i = 0; i < kNumStates; i++)
3275 +  {
3276 +    memcpy(dest->isMatch[i], p->isMatch[i], sizeof(p->isMatch[i]));
3277 +    memcpy(dest->isRep0Long[i], p->isRep0Long[i], sizeof(p->isRep0Long[i]));
3278 +  }
3279 +  for (i = 0; i < kNumLenToPosStates; i++)
3280 +    memcpy(dest->posSlotEncoder[i], p->posSlotEncoder[i], sizeof(p->posSlotEncoder[i]));
3281 +  memcpy(dest->isRep, p->isRep, sizeof(p->isRep));
3282 +  memcpy(dest->isRepG0, p->isRepG0, sizeof(p->isRepG0));
3283 +  memcpy(dest->isRepG1, p->isRepG1, sizeof(p->isRepG1));
3284 +  memcpy(dest->isRepG2, p->isRepG2, sizeof(p->isRepG2));
3285 +  memcpy(dest->posEncoders, p->posEncoders, sizeof(p->posEncoders));
3286 +  memcpy(dest->posAlignEncoder, p->posAlignEncoder, sizeof(p->posAlignEncoder));
3287 +  memcpy(dest->reps, p->reps, sizeof(p->reps));
3288 +  memcpy(dest->litProbs, p->litProbs, (0x300 << dest->lclp) * sizeof(CLzmaProb));
3289 +}
3290 +
3291 +SRes LzmaEnc_SetProps(CLzmaEncHandle pp, const CLzmaEncProps *props2)
3292 +{
3293 +  CLzmaEnc *p = (CLzmaEnc *)pp;
3294 +  CLzmaEncProps props = *props2;
3295 +  LzmaEncProps_Normalize(&props);
3296 +
3297 +  if (props.lc > LZMA_LC_MAX || props.lp > LZMA_LP_MAX || props.pb > LZMA_PB_MAX ||
3298 +      props.dictSize > (1 << kDicLogSizeMaxCompress) || props.dictSize > (1 << 30))
3299 +    return SZ_ERROR_PARAM;
3300 +  p->dictSize = props.dictSize;
3301 +  p->matchFinderCycles = props.mc;
3302 +  {
3303 +    unsigned fb = props.fb;
3304 +    if (fb < 5)
3305 +      fb = 5;
3306 +    if (fb > LZMA_MATCH_LEN_MAX)
3307 +      fb = LZMA_MATCH_LEN_MAX;
3308 +    p->numFastBytes = fb;
3309 +  }
3310 +  p->lc = props.lc;
3311 +  p->lp = props.lp;
3312 +  p->pb = props.pb;
3313 +  p->fastMode = (props.algo == 0);
3314 +  p->matchFinderBase.btMode = props.btMode;
3315 +  {
3316 +    UInt32 numHashBytes = 4;
3317 +    if (props.btMode)
3318 +    {
3319 +      if (props.numHashBytes < 2)
3320 +        numHashBytes = 2;
3321 +      else if (props.numHashBytes < 4)
3322 +        numHashBytes = props.numHashBytes;
3323 +    }
3324 +    p->matchFinderBase.numHashBytes = numHashBytes;
3325 +  }
3326 +
3327 +  p->matchFinderBase.cutValue = props.mc;
3328 +
3329 +  p->writeEndMark = props.writeEndMark;
3330 +
3331 +  #ifndef _7ZIP_ST
3332 +  /*
3333 +  if (newMultiThread != _multiThread)
3334 +  {
3335 +    ReleaseMatchFinder();
3336 +    _multiThread = newMultiThread;
3337 +  }
3338 +  */
3339 +  p->multiThread = (props.numThreads > 1);
3340 +  #endif
3341 +
3342 +  return SZ_OK;
3343 +}
3344 +
3345 +static const int kLiteralNextStates[kNumStates] = {0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4,  5,  6,   4, 5};
3346 +static const int kMatchNextStates[kNumStates]   = {7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 10, 10, 10, 10, 10};
3347 +static const int kRepNextStates[kNumStates]     = {8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 11, 11, 11, 11, 11};
3348 +static const int kShortRepNextStates[kNumStates]= {9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 11, 11, 11, 11, 11};
3349 +
3350 +#define IsCharState(s) ((s) < 7)
3351 +
3352 +#define GetLenToPosState(len) (((len) < kNumLenToPosStates + 1) ? (len) - 2 : kNumLenToPosStates - 1)
3353 +
3354 +#define kInfinityPrice (1 << 30)
3355 +
3356 +static void RangeEnc_Construct(CRangeEnc *p)
3357 +{
3358 +  p->outStream = 0;
3359 +  p->bufBase = 0;
3360 +}
3361 +
3362 +#define RangeEnc_GetProcessed(p) ((p)->processed + ((p)->buf - (p)->bufBase) + (p)->cacheSize)
3363 +
3364 +#define RC_BUF_SIZE (1 << 16)
3365 +static int RangeEnc_Alloc(CRangeEnc *p, ISzAlloc *alloc)
3366 +{
3367 +  if (p->bufBase == 0)
3368 +  {
3369 +    p->bufBase = (Byte *)alloc->Alloc(alloc, RC_BUF_SIZE);
3370 +    if (p->bufBase == 0)
3371 +      return 0;
3372 +    p->bufLim = p->bufBase + RC_BUF_SIZE;
3373 +  }
3374 +  return 1;
3375 +}
3376 +
3377 +static void RangeEnc_Free(CRangeEnc *p, ISzAlloc *alloc)
3378 +{
3379 +  alloc->Free(alloc, p->bufBase);
3380 +  p->bufBase = 0;
3381 +}
3382 +
3383 +static void RangeEnc_Init(CRangeEnc *p)
3384 +{
3385 +  /* Stream.Init(); */
3386 +  p->low = 0;
3387 +  p->range = 0xFFFFFFFF;
3388 +  p->cacheSize = 1;
3389 +  p->cache = 0;
3390 +
3391 +  p->buf = p->bufBase;
3392 +
3393 +  p->processed = 0;
3394 +  p->res = SZ_OK;
3395 +}
3396 +
3397 +static void RangeEnc_FlushStream(CRangeEnc *p)
3398 +{
3399 +  size_t num;
3400 +  if (p->res != SZ_OK)
3401 +    return;
3402 +  num = p->buf - p->bufBase;
3403 +  if (num != p->outStream->Write(p->outStream, p->bufBase, num))
3404 +    p->res = SZ_ERROR_WRITE;
3405 +  p->processed += num;
3406 +  p->buf = p->bufBase;
3407 +}
3408 +
3409 +static void MY_FAST_CALL RangeEnc_ShiftLow(CRangeEnc *p)
3410 +{
3411 +  if ((UInt32)p->low < (UInt32)0xFF000000 || (int)(p->low >> 32) != 0)
3412 +  {
3413 +    Byte temp = p->cache;
3414 +    do
3415 +    {
3416 +      Byte *buf = p->buf;
3417 +      *buf++ = (Byte)(temp + (Byte)(p->low >> 32));
3418 +      p->buf = buf;
3419 +      if (buf == p->bufLim)
3420 +        RangeEnc_FlushStream(p);
3421 +      temp = 0xFF;
3422 +    }
3423 +    while (--p->cacheSize != 0);
3424 +    p->cache = (Byte)((UInt32)p->low >> 24);
3425 +  }
3426 +  p->cacheSize++;
3427 +  p->low = (UInt32)p->low << 8;
3428 +}
3429 +
3430 +static void RangeEnc_FlushData(CRangeEnc *p)
3431 +{
3432 +  int i;
3433 +  for (i = 0; i < 5; i++)
3434 +    RangeEnc_ShiftLow(p);
3435 +}
3436 +
3437 +static void RangeEnc_EncodeDirectBits(CRangeEnc *p, UInt32 value, int numBits)
3438 +{
3439 +  do
3440 +  {
3441 +    p->range >>= 1;
3442 +    p->low += p->range & (0 - ((value >> --numBits) & 1));
3443 +    if (p->range < kTopValue)
3444 +    {
3445 +      p->range <<= 8;
3446 +      RangeEnc_ShiftLow(p);
3447 +    }
3448 +  }
3449 +  while (numBits != 0);
3450 +}
3451 +
3452 +static void RangeEnc_EncodeBit(CRangeEnc *p, CLzmaProb *prob, UInt32 symbol)
3453 +{
3454 +  UInt32 ttt = *prob;
3455 +  UInt32 newBound = (p->range >> kNumBitModelTotalBits) * ttt;
3456 +  if (symbol == 0)
3457 +  {
3458 +    p->range = newBound;
3459 +    ttt += (kBitModelTotal - ttt) >> kNumMoveBits;
3460 +  }
3461 +  else
3462 +  {
3463 +    p->low += newBound;
3464 +    p->range -= newBound;
3465 +    ttt -= ttt >> kNumMoveBits;
3466 +  }
3467 +  *prob = (CLzmaProb)ttt;
3468 +  if (p->range < kTopValue)
3469 +  {
3470 +    p->range <<= 8;
3471 +    RangeEnc_ShiftLow(p);
3472 +  }
3473 +}
3474 +
3475 +static void LitEnc_Encode(CRangeEnc *p, CLzmaProb *probs, UInt32 symbol)
3476 +{
3477 +  symbol |= 0x100;
3478 +  do
3479 +  {
3480 +    RangeEnc_EncodeBit(p, probs + (symbol >> 8), (symbol >> 7) & 1);
3481 +    symbol <<= 1;
3482 +  }
3483 +  while (symbol < 0x10000);
3484 +}
3485 +
3486 +static void LitEnc_EncodeMatched(CRangeEnc *p, CLzmaProb *probs, UInt32 symbol, UInt32 matchByte)
3487 +{
3488 +  UInt32 offs = 0x100;
3489 +  symbol |= 0x100;
3490 +  do
3491 +  {
3492 +    matchByte <<= 1;
3493 +    RangeEnc_EncodeBit(p, probs + (offs + (matchByte & offs) + (symbol >> 8)), (symbol >> 7) & 1);
3494 +    symbol <<= 1;
3495 +    offs &= ~(matchByte ^ symbol);
3496 +  }
3497 +  while (symbol < 0x10000);
3498 +}
3499 +
3500 +void LzmaEnc_InitPriceTables(UInt32 *ProbPrices)
3501 +{
3502 +  UInt32 i;
3503 +  for (i = (1 << kNumMoveReducingBits) / 2; i < kBitModelTotal; i += (1 << kNumMoveReducingBits))
3504 +  {
3505 +    const int kCyclesBits = kNumBitPriceShiftBits;
3506 +    UInt32 w = i;
3507 +    UInt32 bitCount = 0;
3508 +    int j;
3509 +    for (j = 0; j < kCyclesBits; j++)
3510 +    {
3511 +      w = w * w;
3512 +      bitCount <<= 1;
3513 +      while (w >= ((UInt32)1 << 16))
3514 +      {
3515 +        w >>= 1;
3516 +        bitCount++;
3517 +      }
3518 +    }
3519 +    ProbPrices[i >> kNumMoveReducingBits] = ((kNumBitModelTotalBits << kCyclesBits) - 15 - bitCount);
3520 +  }
3521 +}
3522 +
3523 +
3524 +#define GET_PRICE(prob, symbol) \
3525 +  p->ProbPrices[((prob) ^ (((-(int)(symbol))) & (kBitModelTotal - 1))) >> kNumMoveReducingBits];
3526 +
3527 +#define GET_PRICEa(prob, symbol) \
3528 +  ProbPrices[((prob) ^ ((-((int)(symbol))) & (kBitModelTotal - 1))) >> kNumMoveReducingBits];
3529 +
3530 +#define GET_PRICE_0(prob) p->ProbPrices[(prob) >> kNumMoveReducingBits]
3531 +#define GET_PRICE_1(prob) p->ProbPrices[((prob) ^ (kBitModelTotal - 1)) >> kNumMoveReducingBits]
3532 +
3533 +#define GET_PRICE_0a(prob) ProbPrices[(prob) >> kNumMoveReducingBits]
3534 +#define GET_PRICE_1a(prob) ProbPrices[((prob) ^ (kBitModelTotal - 1)) >> kNumMoveReducingBits]
3535 +
3536 +static UInt32 LitEnc_GetPrice(const CLzmaProb *probs, UInt32 symbol, UInt32 *ProbPrices)
3537 +{
3538 +  UInt32 price = 0;
3539 +  symbol |= 0x100;
3540 +  do
3541 +  {
3542 +    price += GET_PRICEa(probs[symbol >> 8], (symbol >> 7) & 1);
3543 +    symbol <<= 1;
3544 +  }
3545 +  while (symbol < 0x10000);
3546 +  return price;
3547 +}
3548 +
3549 +static UInt32 LitEnc_GetPriceMatched(const CLzmaProb *probs, UInt32 symbol, UInt32 matchByte, UInt32 *ProbPrices)
3550 +{
3551 +  UInt32 price = 0;
3552 +  UInt32 offs = 0x100;
3553 +  symbol |= 0x100;
3554 +  do
3555 +  {
3556 +    matchByte <<= 1;
3557 +    price += GET_PRICEa(probs[offs + (matchByte & offs) + (symbol >> 8)], (symbol >> 7) & 1);
3558 +    symbol <<= 1;
3559 +    offs &= ~(matchByte ^ symbol);
3560 +  }
3561 +  while (symbol < 0x10000);
3562 +  return price;
3563 +}
3564 +
3565 +
3566 +static void RcTree_Encode(CRangeEnc *rc, CLzmaProb *probs, int numBitLevels, UInt32 symbol)
3567 +{
3568 +  UInt32 m = 1;
3569 +  int i;
3570 +  for (i = numBitLevels; i != 0;)
3571 +  {
3572 +    UInt32 bit;
3573 +    i--;
3574 +    bit = (symbol >> i) & 1;
3575 +    RangeEnc_EncodeBit(rc, probs + m, bit);
3576 +    m = (m << 1) | bit;
3577 +  }
3578 +}
3579 +
3580 +static void RcTree_ReverseEncode(CRangeEnc *rc, CLzmaProb *probs, int numBitLevels, UInt32 symbol)
3581 +{
3582 +  UInt32 m = 1;
3583 +  int i;
3584 +  for (i = 0; i < numBitLevels; i++)
3585 +  {
3586 +    UInt32 bit = symbol & 1;
3587 +    RangeEnc_EncodeBit(rc, probs + m, bit);
3588 +    m = (m << 1) | bit;
3589 +    symbol >>= 1;
3590 +  }
3591 +}
3592 +
3593 +static UInt32 RcTree_GetPrice(const CLzmaProb *probs, int numBitLevels, UInt32 symbol, UInt32 *ProbPrices)
3594 +{
3595 +  UInt32 price = 0;
3596 +  symbol |= (1 << numBitLevels);
3597 +  while (symbol != 1)
3598 +  {
3599 +    price += GET_PRICEa(probs[symbol >> 1], symbol & 1);
3600 +    symbol >>= 1;
3601 +  }
3602 +  return price;
3603 +}
3604 +
3605 +static UInt32 RcTree_ReverseGetPrice(const CLzmaProb *probs, int numBitLevels, UInt32 symbol, UInt32 *ProbPrices)
3606 +{
3607 +  UInt32 price = 0;
3608 +  UInt32 m = 1;
3609 +  int i;
3610 +  for (i = numBitLevels; i != 0; i--)
3611 +  {
3612 +    UInt32 bit = symbol & 1;
3613 +    symbol >>= 1;
3614 +    price += GET_PRICEa(probs[m], bit);
3615 +    m = (m << 1) | bit;
3616 +  }
3617 +  return price;
3618 +}
3619 +
3620 +
3621 +static void LenEnc_Init(CLenEnc *p)
3622 +{
3623 +  unsigned i;
3624 +  p->choice = p->choice2 = kProbInitValue;
3625 +  for (i = 0; i < (LZMA_NUM_PB_STATES_MAX << kLenNumLowBits); i++)
3626 +    p->low[i] = kProbInitValue;
3627 +  for (i = 0; i < (LZMA_NUM_PB_STATES_MAX << kLenNumMidBits); i++)
3628 +    p->mid[i] = kProbInitValue;
3629 +  for (i = 0; i < kLenNumHighSymbols; i++)
3630 +    p->high[i] = kProbInitValue;
3631 +}
3632 +
3633 +static void LenEnc_Encode(CLenEnc *p, CRangeEnc *rc, UInt32 symbol, UInt32 posState)
3634 +{
3635 +  if (symbol < kLenNumLowSymbols)
3636 +  {
3637 +    RangeEnc_EncodeBit(rc, &p->choice, 0);
3638 +    RcTree_Encode(rc, p->low + (posState << kLenNumLowBits), kLenNumLowBits, symbol);
3639 +  }
3640 +  else
3641 +  {
3642 +    RangeEnc_EncodeBit(rc, &p->choice, 1);
3643 +    if (symbol < kLenNumLowSymbols + kLenNumMidSymbols)
3644 +    {
3645 +      RangeEnc_EncodeBit(rc, &p->choice2, 0);
3646 +      RcTree_Encode(rc, p->mid + (posState << kLenNumMidBits), kLenNumMidBits, symbol - kLenNumLowSymbols);
3647 +    }
3648 +    else
3649 +    {
3650 +      RangeEnc_EncodeBit(rc, &p->choice2, 1);
3651 +      RcTree_Encode(rc, p->high, kLenNumHighBits, symbol - kLenNumLowSymbols - kLenNumMidSymbols);
3652 +    }
3653 +  }
3654 +}
3655 +
3656 +static void LenEnc_SetPrices(CLenEnc *p, UInt32 posState, UInt32 numSymbols, UInt32 *prices, UInt32 *ProbPrices)
3657 +{
3658 +  UInt32 a0 = GET_PRICE_0a(p->choice);
3659 +  UInt32 a1 = GET_PRICE_1a(p->choice);
3660 +  UInt32 b0 = a1 + GET_PRICE_0a(p->choice2);
3661 +  UInt32 b1 = a1 + GET_PRICE_1a(p->choice2);
3662 +  UInt32 i = 0;
3663 +  for (i = 0; i < kLenNumLowSymbols; i++)
3664 +  {
3665 +    if (i >= numSymbols)
3666 +      return;
3667 +    prices[i] = a0 + RcTree_GetPrice(p->low + (posState << kLenNumLowBits), kLenNumLowBits, i, ProbPrices);
3668 +  }
3669 +  for (; i < kLenNumLowSymbols + kLenNumMidSymbols; i++)
3670 +  {
3671 +    if (i >= numSymbols)
3672 +      return;
3673 +    prices[i] = b0 + RcTree_GetPrice(p->mid + (posState << kLenNumMidBits), kLenNumMidBits, i - kLenNumLowSymbols, ProbPrices);
3674 +  }
3675 +  for (; i < numSymbols; i++)
3676 +    prices[i] = b1 + RcTree_GetPrice(p->high, kLenNumHighBits, i - kLenNumLowSymbols - kLenNumMidSymbols, ProbPrices);
3677 +}
3678 +
3679 +static void MY_FAST_CALL LenPriceEnc_UpdateTable(CLenPriceEnc *p, UInt32 posState, UInt32 *ProbPrices)
3680 +{
3681 +  LenEnc_SetPrices(&p->p, posState, p->tableSize, p->prices[posState], ProbPrices);
3682 +  p->counters[posState] = p->tableSize;
3683 +}
3684 +
3685 +static void LenPriceEnc_UpdateTables(CLenPriceEnc *p, UInt32 numPosStates, UInt32 *ProbPrices)
3686 +{
3687 +  UInt32 posState;
3688 +  for (posState = 0; posState < numPosStates; posState++)
3689 +    LenPriceEnc_UpdateTable(p, posState, ProbPrices);
3690 +}
3691 +
3692 +static void LenEnc_Encode2(CLenPriceEnc *p, CRangeEnc *rc, UInt32 symbol, UInt32 posState, Bool updatePrice, UInt32 *ProbPrices)
3693 +{
3694 +  LenEnc_Encode(&p->p, rc, symbol, posState);
3695 +  if (updatePrice)
3696 +    if (--p->counters[posState] == 0)
3697 +      LenPriceEnc_UpdateTable(p, posState, ProbPrices);
3698 +}
3699 +
3700 +
3701 +
3702 +
3703 +static void MovePos(CLzmaEnc *p, UInt32 num)
3704 +{
3705 +  #ifdef SHOW_STAT
3706 +  ttt += num;
3707 +  printf("\n MovePos %d", num);
3708 +  #endif
3709 +  if (num != 0)
3710 +  {
3711 +    p->additionalOffset += num;
3712 +    p->matchFinder.Skip(p->matchFinderObj, num);
3713 +  }
3714 +}
3715 +
3716 +static UInt32 ReadMatchDistances(CLzmaEnc *p, UInt32 *numDistancePairsRes)
3717 +{
3718 +  UInt32 lenRes = 0, numPairs;
3719 +  p->numAvail = p->matchFinder.GetNumAvailableBytes(p->matchFinderObj);
3720 +  numPairs = p->matchFinder.GetMatches(p->matchFinderObj, p->matches);
3721 +  #ifdef SHOW_STAT
3722 +  printf("\n i = %d numPairs = %d    ", ttt, numPairs / 2);
3723 +  ttt++;
3724 +  {
3725 +    UInt32 i;
3726 +    for (i = 0; i < numPairs; i += 2)
3727 +      printf("%2d %6d   | ", p->matches[i], p->matches[i + 1]);
3728 +  }
3729 +  #endif
3730 +  if (numPairs > 0)
3731 +  {
3732 +    lenRes = p->matches[numPairs - 2];
3733 +    if (lenRes == p->numFastBytes)
3734 +    {
3735 +      const Byte *pby = p->matchFinder.GetPointerToCurrentPos(p->matchFinderObj) - 1;
3736 +      UInt32 distance = p->matches[numPairs - 1] + 1;
3737 +      UInt32 numAvail = p->numAvail;
3738 +      if (numAvail > LZMA_MATCH_LEN_MAX)
3739 +        numAvail = LZMA_MATCH_LEN_MAX;
3740 +      {
3741 +        const Byte *pby2 = pby - distance;
3742 +        for (; lenRes < numAvail && pby[lenRes] == pby2[lenRes]; lenRes++);
3743 +      }
3744 +    }
3745 +  }
3746 +  p->additionalOffset++;
3747 +  *numDistancePairsRes = numPairs;
3748 +  return lenRes;
3749 +}
3750 +
3751 +
3752 +#define MakeAsChar(p) (p)->backPrev = (UInt32)(-1); (p)->prev1IsChar = False;
3753 +#define MakeAsShortRep(p) (p)->backPrev = 0; (p)->prev1IsChar = False;
3754 +#define IsShortRep(p) ((p)->backPrev == 0)
3755 +
3756 +static UInt32 GetRepLen1Price(CLzmaEnc *p, UInt32 state, UInt32 posState)
3757 +{
3758 +  return
3759 +    GET_PRICE_0(p->isRepG0[state]) +
3760 +    GET_PRICE_0(p->isRep0Long[state][posState]);
3761 +}
3762 +
3763 +static UInt32 GetPureRepPrice(CLzmaEnc *p, UInt32 repIndex, UInt32 state, UInt32 posState)
3764 +{
3765 +  UInt32 price;
3766 +  if (repIndex == 0)
3767 +  {
3768 +    price = GET_PRICE_0(p->isRepG0[state]);
3769 +    price += GET_PRICE_1(p->isRep0Long[state][posState]);
3770 +  }
3771 +  else
3772 +  {
3773 +    price = GET_PRICE_1(p->isRepG0[state]);
3774 +    if (repIndex == 1)
3775 +      price += GET_PRICE_0(p->isRepG1[state]);
3776 +    else
3777 +    {
3778 +      price += GET_PRICE_1(p->isRepG1[state]);
3779 +      price += GET_PRICE(p->isRepG2[state], repIndex - 2);
3780 +    }
3781 +  }
3782 +  return price;
3783 +}
3784 +
3785 +static UInt32 GetRepPrice(CLzmaEnc *p, UInt32 repIndex, UInt32 len, UInt32 state, UInt32 posState)
3786 +{
3787 +  return p->repLenEnc.prices[posState][len - LZMA_MATCH_LEN_MIN] +
3788 +    GetPureRepPrice(p, repIndex, state, posState);
3789 +}
3790 +
3791 +static UInt32 Backward(CLzmaEnc *p, UInt32 *backRes, UInt32 cur)
3792 +{
3793 +  UInt32 posMem = p->opt[cur].posPrev;
3794 +  UInt32 backMem = p->opt[cur].backPrev;
3795 +  p->optimumEndIndex = cur;
3796 +  do
3797 +  {
3798 +    if (p->opt[cur].prev1IsChar)
3799 +    {
3800 +      MakeAsChar(&p->opt[posMem])
3801 +      p->opt[posMem].posPrev = posMem - 1;
3802 +      if (p->opt[cur].prev2)
3803 +      {
3804 +        p->opt[posMem - 1].prev1IsChar = False;
3805 +        p->opt[posMem - 1].posPrev = p->opt[cur].posPrev2;
3806 +        p->opt[posMem - 1].backPrev = p->opt[cur].backPrev2;
3807 +      }
3808 +    }
3809 +    {
3810 +      UInt32 posPrev = posMem;
3811 +      UInt32 backCur = backMem;
3812 +      
3813 +      backMem = p->opt[posPrev].backPrev;
3814 +      posMem = p->opt[posPrev].posPrev;
3815 +      
3816 +      p->opt[posPrev].backPrev = backCur;
3817 +      p->opt[posPrev].posPrev = cur;
3818 +      cur = posPrev;
3819 +    }
3820 +  }
3821 +  while (cur != 0);
3822 +  *backRes = p->opt[0].backPrev;
3823 +  p->optimumCurrentIndex  = p->opt[0].posPrev;
3824 +  return p->optimumCurrentIndex;
3825 +}
3826 +
3827 +#define LIT_PROBS(pos, prevByte) (p->litProbs + ((((pos) & p->lpMask) << p->lc) + ((prevByte) >> (8 - p->lc))) * 0x300)
3828 +
3829 +static UInt32 GetOptimum(CLzmaEnc *p, UInt32 position, UInt32 *backRes)
3830 +{
3831 +  UInt32 numAvail, mainLen, numPairs, repMaxIndex, i, posState, lenEnd, len, cur;
3832 +  UInt32 matchPrice, repMatchPrice, normalMatchPrice;
3833 +  UInt32 reps[LZMA_NUM_REPS], repLens[LZMA_NUM_REPS];
3834 +  UInt32 *matches;
3835 +  const Byte *data;
3836 +  Byte curByte, matchByte;
3837 +  if (p->optimumEndIndex != p->optimumCurrentIndex)
3838 +  {
3839 +    const COptimal *opt = &p->opt[p->optimumCurrentIndex];
3840 +    UInt32 lenRes = opt->posPrev - p->optimumCurrentIndex;
3841 +    *backRes = opt->backPrev;
3842 +    p->optimumCurrentIndex = opt->posPrev;
3843 +    return lenRes;
3844 +  }
3845 +  p->optimumCurrentIndex = p->optimumEndIndex = 0;
3846 +  
3847 +  if (p->additionalOffset == 0)
3848 +    mainLen = ReadMatchDistances(p, &numPairs);
3849 +  else
3850 +  {
3851 +    mainLen = p->longestMatchLength;
3852 +    numPairs = p->numPairs;
3853 +  }
3854 +
3855 +  numAvail = p->numAvail;
3856 +  if (numAvail < 2)
3857 +  {
3858 +    *backRes = (UInt32)(-1);
3859 +    return 1;
3860 +  }
3861 +  if (numAvail > LZMA_MATCH_LEN_MAX)
3862 +    numAvail = LZMA_MATCH_LEN_MAX;
3863 +
3864 +  data = p->matchFinder.GetPointerToCurrentPos(p->matchFinderObj) - 1;
3865 +  repMaxIndex = 0;
3866 +  for (i = 0; i < LZMA_NUM_REPS; i++)
3867 +  {
3868 +    UInt32 lenTest;
3869 +    const Byte *data2;
3870 +    reps[i] = p->reps[i];
3871 +    data2 = data - (reps[i] + 1);
3872 +    if (data[0] != data2[0] || data[1] != data2[1])
3873 +    {
3874 +      repLens[i] = 0;
3875 +      continue;
3876 +    }
3877 +    for (lenTest = 2; lenTest < numAvail && data[lenTest] == data2[lenTest]; lenTest++);
3878 +    repLens[i] = lenTest;
3879 +    if (lenTest > repLens[repMaxIndex])
3880 +      repMaxIndex = i;
3881 +  }
3882 +  if (repLens[repMaxIndex] >= p->numFastBytes)
3883 +  {
3884 +    UInt32 lenRes;
3885 +    *backRes = repMaxIndex;
3886 +    lenRes = repLens[repMaxIndex];
3887 +    MovePos(p, lenRes - 1);
3888 +    return lenRes;
3889 +  }
3890 +
3891 +  matches = p->matches;
3892 +  if (mainLen >= p->numFastBytes)
3893 +  {
3894 +    *backRes = matches[numPairs - 1] + LZMA_NUM_REPS;
3895 +    MovePos(p, mainLen - 1);
3896 +    return mainLen;
3897 +  }
3898 +  curByte = *data;
3899 +  matchByte = *(data - (reps[0] + 1));
3900 +
3901 +  if (mainLen < 2 && curByte != matchByte && repLens[repMaxIndex] < 2)
3902 +  {
3903 +    *backRes = (UInt32)-1;
3904 +    return 1;
3905 +  }
3906 +
3907 +  p->opt[0].state = (CState)p->state;
3908 +
3909 +  posState = (position & p->pbMask);
3910 +
3911 +  {
3912 +    const CLzmaProb *probs = LIT_PROBS(position, *(data - 1));
3913 +    p->opt[1].price = GET_PRICE_0(p->isMatch[p->state][posState]) +
3914 +        (!IsCharState(p->state) ?
3915 +          LitEnc_GetPriceMatched(probs, curByte, matchByte, p->ProbPrices) :
3916 +          LitEnc_GetPrice(probs, curByte, p->ProbPrices));
3917 +  }
3918 +
3919 +  MakeAsChar(&p->opt[1]);
3920 +
3921 +  matchPrice = GET_PRICE_1(p->isMatch[p->state][posState]);
3922 +  repMatchPrice = matchPrice + GET_PRICE_1(p->isRep[p->state]);
3923 +
3924 +  if (matchByte == curByte)
3925 +  {
3926 +    UInt32 shortRepPrice = repMatchPrice + GetRepLen1Price(p, p->state, posState);
3927 +    if (shortRepPrice < p->opt[1].price)
3928 +    {
3929 +      p->opt[1].price = shortRepPrice;
3930 +      MakeAsShortRep(&p->opt[1]);
3931 +    }
3932 +  }
3933 +  lenEnd = ((mainLen >= repLens[repMaxIndex]) ? mainLen : repLens[repMaxIndex]);
3934 +
3935 +  if (lenEnd < 2)
3936 +  {
3937 +    *backRes = p->opt[1].backPrev;
3938 +    return 1;
3939 +  }
3940 +
3941 +  p->opt[1].posPrev = 0;
3942 +  for (i = 0; i < LZMA_NUM_REPS; i++)
3943 +    p->opt[0].backs[i] = reps[i];
3944 +
3945 +  len = lenEnd;
3946 +  do
3947 +    p->opt[len--].price = kInfinityPrice;
3948 +  while (len >= 2);
3949 +
3950 +  for (i = 0; i < LZMA_NUM_REPS; i++)
3951 +  {
3952 +    UInt32 repLen = repLens[i];
3953 +    UInt32 price;
3954 +    if (repLen < 2)
3955 +      continue;
3956 +    price = repMatchPrice + GetPureRepPrice(p, i, p->state, posState);
3957 +    do
3958 +    {
3959 +      UInt32 curAndLenPrice = price + p->repLenEnc.prices[posState][repLen - 2];
3960 +      COptimal *opt = &p->opt[repLen];
3961 +      if (curAndLenPrice < opt->price)
3962 +      {
3963 +        opt->price = curAndLenPrice;
3964 +        opt->posPrev = 0;
3965 +        opt->backPrev = i;
3966 +        opt->prev1IsChar = False;
3967 +      }
3968 +    }
3969 +    while (--repLen >= 2);
3970 +  }
3971 +
3972 +  normalMatchPrice = matchPrice + GET_PRICE_0(p->isRep[p->state]);
3973 +
3974 +  len = ((repLens[0] >= 2) ? repLens[0] + 1 : 2);
3975 +  if (len <= mainLen)
3976 +  {
3977 +    UInt32 offs = 0;
3978 +    while (len > matches[offs])
3979 +      offs += 2;
3980 +    for (; ; len++)
3981 +    {
3982 +      COptimal *opt;
3983 +      UInt32 distance = matches[offs + 1];
3984 +
3985 +      UInt32 curAndLenPrice = normalMatchPrice + p->lenEnc.prices[posState][len - LZMA_MATCH_LEN_MIN];
3986 +      UInt32 lenToPosState = GetLenToPosState(len);
3987 +      if (distance < kNumFullDistances)
3988 +        curAndLenPrice += p->distancesPrices[lenToPosState][distance];
3989 +      else
3990 +      {
3991 +        UInt32 slot;
3992 +        GetPosSlot2(distance, slot);
3993 +        curAndLenPrice += p->alignPrices[distance & kAlignMask] + p->posSlotPrices[lenToPosState][slot];
3994 +      }
3995 +      opt = &p->opt[len];
3996 +      if (curAndLenPrice < opt->price)
3997 +      {
3998 +        opt->price = curAndLenPrice;
3999 +        opt->posPrev = 0;
4000 +        opt->backPrev = distance + LZMA_NUM_REPS;
4001 +        opt->prev1IsChar = False;
4002 +      }
4003 +      if (len == matches[offs])
4004 +      {
4005 +        offs += 2;
4006 +        if (offs == numPairs)
4007 +          break;
4008 +      }
4009 +    }
4010 +  }
4011 +
4012 +  cur = 0;
4013 +
4014 +    #ifdef SHOW_STAT2
4015 +    if (position >= 0)
4016 +    {
4017 +      unsigned i;
4018 +      printf("\n pos = %4X", position);
4019 +      for (i = cur; i <= lenEnd; i++)
4020 +      printf("\nprice[%4X] = %d", position - cur + i, p->opt[i].price);
4021 +    }
4022 +    #endif
4023 +
4024 +  for (;;)
4025 +  {
4026 +    UInt32 numAvailFull, newLen, numPairs, posPrev, state, posState, startLen;
4027 +    UInt32 curPrice, curAnd1Price, matchPrice, repMatchPrice;
4028 +    Bool nextIsChar;
4029 +    Byte curByte, matchByte;
4030 +    const Byte *data;
4031 +    COptimal *curOpt;
4032 +    COptimal *nextOpt;
4033 +
4034 +    cur++;
4035 +    if (cur == lenEnd)
4036 +      return Backward(p, backRes, cur);
4037 +
4038 +    newLen = ReadMatchDistances(p, &numPairs);
4039 +    if (newLen >= p->numFastBytes)
4040 +    {
4041 +      p->numPairs = numPairs;
4042 +      p->longestMatchLength = newLen;
4043 +      return Backward(p, backRes, cur);
4044 +    }
4045 +    position++;
4046 +    curOpt = &p->opt[cur];
4047 +    posPrev = curOpt->posPrev;
4048 +    if (curOpt->prev1IsChar)
4049 +    {
4050 +      posPrev--;
4051 +      if (curOpt->prev2)
4052 +      {
4053 +        state = p->opt[curOpt->posPrev2].state;
4054 +        if (curOpt->backPrev2 < LZMA_NUM_REPS)
4055 +          state = kRepNextStates[state];
4056 +        else
4057 +          state = kMatchNextStates[state];
4058 +      }
4059 +      else
4060 +        state = p->opt[posPrev].state;
4061 +      state = kLiteralNextStates[state];
4062 +    }
4063 +    else
4064 +      state = p->opt[posPrev].state;
4065 +    if (posPrev == cur - 1)
4066 +    {
4067 +      if (IsShortRep(curOpt))
4068 +        state = kShortRepNextStates[state];
4069 +      else
4070 +        state = kLiteralNextStates[state];
4071 +    }
4072 +    else
4073 +    {
4074 +      UInt32 pos;
4075 +      const COptimal *prevOpt;
4076 +      if (curOpt->prev1IsChar && curOpt->prev2)
4077 +      {
4078 +        posPrev = curOpt->posPrev2;
4079 +        pos = curOpt->backPrev2;
4080 +        state = kRepNextStates[state];
4081 +      }
4082 +      else
4083 +      {
4084 +        pos = curOpt->backPrev;
4085 +        if (pos < LZMA_NUM_REPS)
4086 +          state = kRepNextStates[state];
4087 +        else
4088 +          state = kMatchNextStates[state];
4089 +      }
4090 +      prevOpt = &p->opt[posPrev];
4091 +      if (pos < LZMA_NUM_REPS)
4092 +      {
4093 +        UInt32 i;
4094 +        reps[0] = prevOpt->backs[pos];
4095 +        for (i = 1; i <= pos; i++)
4096 +          reps[i] = prevOpt->backs[i - 1];
4097 +        for (; i < LZMA_NUM_REPS; i++)
4098 +          reps[i] = prevOpt->backs[i];
4099 +      }
4100 +      else
4101 +      {
4102 +        UInt32 i;
4103 +        reps[0] = (pos - LZMA_NUM_REPS);
4104 +        for (i = 1; i < LZMA_NUM_REPS; i++)
4105 +          reps[i] = prevOpt->backs[i - 1];
4106 +      }
4107 +    }
4108 +    curOpt->state = (CState)state;
4109 +
4110 +    curOpt->backs[0] = reps[0];
4111 +    curOpt->backs[1] = reps[1];
4112 +    curOpt->backs[2] = reps[2];
4113 +    curOpt->backs[3] = reps[3];
4114 +
4115 +    curPrice = curOpt->price;
4116 +    nextIsChar = False;
4117 +    data = p->matchFinder.GetPointerToCurrentPos(p->matchFinderObj) - 1;
4118 +    curByte = *data;
4119 +    matchByte = *(data - (reps[0] + 1));
4120 +
4121 +    posState = (position & p->pbMask);
4122 +
4123 +    curAnd1Price = curPrice + GET_PRICE_0(p->isMatch[state][posState]);
4124 +    {
4125 +      const CLzmaProb *probs = LIT_PROBS(position, *(data - 1));
4126 +      curAnd1Price +=
4127 +        (!IsCharState(state) ?
4128 +          LitEnc_GetPriceMatched(probs, curByte, matchByte, p->ProbPrices) :
4129 +          LitEnc_GetPrice(probs, curByte, p->ProbPrices));
4130 +    }
4131 +
4132 +    nextOpt = &p->opt[cur + 1];
4133 +
4134 +    if (curAnd1Price < nextOpt->price)
4135 +    {
4136 +      nextOpt->price = curAnd1Price;
4137 +      nextOpt->posPrev = cur;
4138 +      MakeAsChar(nextOpt);
4139 +      nextIsChar = True;
4140 +    }
4141 +
4142 +    matchPrice = curPrice + GET_PRICE_1(p->isMatch[state][posState]);
4143 +    repMatchPrice = matchPrice + GET_PRICE_1(p->isRep[state]);
4144 +    
4145 +    if (matchByte == curByte && !(nextOpt->posPrev < cur && nextOpt->backPrev == 0))
4146 +    {
4147 +      UInt32 shortRepPrice = repMatchPrice + GetRepLen1Price(p, state, posState);
4148 +      if (shortRepPrice <= nextOpt->price)
4149 +      {
4150 +        nextOpt->price = shortRepPrice;
4151 +        nextOpt->posPrev = cur;
4152 +        MakeAsShortRep(nextOpt);
4153 +        nextIsChar = True;
4154 +      }
4155 +    }
4156 +    numAvailFull = p->numAvail;
4157 +    {
4158 +      UInt32 temp = kNumOpts - 1 - cur;
4159 +      if (temp < numAvailFull)
4160 +        numAvailFull = temp;
4161 +    }
4162 +
4163 +    if (numAvailFull < 2)
4164 +      continue;
4165 +    numAvail = (numAvailFull <= p->numFastBytes ? numAvailFull : p->numFastBytes);
4166 +
4167 +    if (!nextIsChar && matchByte != curByte) /* speed optimization */
4168 +    {
4169 +      /* try Literal + rep0 */
4170 +      UInt32 temp;
4171 +      UInt32 lenTest2;
4172 +      const Byte *data2 = data - (reps[0] + 1);
4173 +      UInt32 limit = p->numFastBytes + 1;
4174 +      if (limit > numAvailFull)
4175 +        limit = numAvailFull;
4176 +
4177 +      for (temp = 1; temp < limit && data[temp] == data2[temp]; temp++);
4178 +      lenTest2 = temp - 1;
4179 +      if (lenTest2 >= 2)
4180 +      {
4181 +        UInt32 state2 = kLiteralNextStates[state];
4182 +        UInt32 posStateNext = (position + 1) & p->pbMask;
4183 +        UInt32 nextRepMatchPrice = curAnd1Price +
4184 +            GET_PRICE_1(p->isMatch[state2][posStateNext]) +
4185 +            GET_PRICE_1(p->isRep[state2]);
4186 +        /* for (; lenTest2 >= 2; lenTest2--) */
4187 +        {
4188 +          UInt32 curAndLenPrice;
4189 +          COptimal *opt;
4190 +          UInt32 offset = cur + 1 + lenTest2;
4191 +          while (lenEnd < offset)
4192 +            p->opt[++lenEnd].price = kInfinityPrice;
4193 +          curAndLenPrice = nextRepMatchPrice + GetRepPrice(p, 0, lenTest2, state2, posStateNext);
4194 +          opt = &p->opt[offset];
4195 +          if (curAndLenPrice < opt->price)
4196 +          {
4197 +            opt->price = curAndLenPrice;
4198 +            opt->posPrev = cur + 1;
4199 +            opt->backPrev = 0;
4200 +            opt->prev1IsChar = True;
4201 +            opt->prev2 = False;
4202 +          }
4203 +        }
4204 +      }
4205 +    }
4206 +    
4207 +    startLen = 2; /* speed optimization */
4208 +    {
4209 +    UInt32 repIndex;
4210 +    for (repIndex = 0; repIndex < LZMA_NUM_REPS; repIndex++)
4211 +    {
4212 +      UInt32 lenTest;
4213 +      UInt32 lenTestTemp;
4214 +      UInt32 price;
4215 +      const Byte *data2 = data - (reps[repIndex] + 1);
4216 +      if (data[0] != data2[0] || data[1] != data2[1])
4217 +        continue;
4218 +      for (lenTest = 2; lenTest < numAvail && data[lenTest] == data2[lenTest]; lenTest++);
4219 +      while (lenEnd < cur + lenTest)
4220 +        p->opt[++lenEnd].price = kInfinityPrice;
4221 +      lenTestTemp = lenTest;
4222 +      price = repMatchPrice + GetPureRepPrice(p, repIndex, state, posState);
4223 +      do
4224 +      {
4225 +        UInt32 curAndLenPrice = price + p->repLenEnc.prices[posState][lenTest - 2];
4226 +        COptimal *opt = &p->opt[cur + lenTest];
4227 +        if (curAndLenPrice < opt->price)
4228 +        {
4229 +          opt->price = curAndLenPrice;
4230 +          opt->posPrev = cur;
4231 +          opt->backPrev = repIndex;
4232 +          opt->prev1IsChar = False;
4233 +        }
4234 +      }
4235 +      while (--lenTest >= 2);
4236 +      lenTest = lenTestTemp;
4237 +      
4238 +      if (repIndex == 0)
4239 +        startLen = lenTest + 1;
4240 +        
4241 +      /* if (_maxMode) */
4242 +        {
4243 +          UInt32 lenTest2 = lenTest + 1;
4244 +          UInt32 limit = lenTest2 + p->numFastBytes;
4245 +          UInt32 nextRepMatchPrice;
4246 +          if (limit > numAvailFull)
4247 +            limit = numAvailFull;
4248 +          for (; lenTest2 < limit && data[lenTest2] == data2[lenTest2]; lenTest2++);
4249 +          lenTest2 -= lenTest + 1;
4250 +          if (lenTest2 >= 2)
4251 +          {
4252 +            UInt32 state2 = kRepNextStates[state];
4253 +            UInt32 posStateNext = (position + lenTest) & p->pbMask;
4254 +            UInt32 curAndLenCharPrice =
4255 +                price + p->repLenEnc.prices[posState][lenTest - 2] +
4256 +                GET_PRICE_0(p->isMatch[state2][posStateNext]) +
4257 +                LitEnc_GetPriceMatched(LIT_PROBS(position + lenTest, data[lenTest - 1]),
4258 +                    data[lenTest], data2[lenTest], p->ProbPrices);
4259 +            state2 = kLiteralNextStates[state2];
4260 +            posStateNext = (position + lenTest + 1) & p->pbMask;
4261 +            nextRepMatchPrice = curAndLenCharPrice +
4262 +                GET_PRICE_1(p->isMatch[state2][posStateNext]) +
4263 +                GET_PRICE_1(p->isRep[state2]);
4264 +            
4265 +            /* for (; lenTest2 >= 2; lenTest2--) */
4266 +            {
4267 +              UInt32 curAndLenPrice;
4268 +              COptimal *opt;
4269 +              UInt32 offset = cur + lenTest + 1 + lenTest2;
4270 +              while (lenEnd < offset)
4271 +                p->opt[++lenEnd].price = kInfinityPrice;
4272 +              curAndLenPrice = nextRepMatchPrice + GetRepPrice(p, 0, lenTest2, state2, posStateNext);
4273 +              opt = &p->opt[offset];
4274 +              if (curAndLenPrice < opt->price)
4275 +              {
4276 +                opt->price = curAndLenPrice;
4277 +                opt->posPrev = cur + lenTest + 1;
4278 +                opt->backPrev = 0;
4279 +                opt->prev1IsChar = True;
4280 +                opt->prev2 = True;
4281 +                opt->posPrev2 = cur;
4282 +                opt->backPrev2 = repIndex;
4283 +              }
4284 +            }
4285 +          }
4286 +        }
4287 +    }
4288 +    }
4289 +    /* for (UInt32 lenTest = 2; lenTest <= newLen; lenTest++) */
4290 +    if (newLen > numAvail)
4291 +    {
4292 +      newLen = numAvail;
4293 +      for (numPairs = 0; newLen > matches[numPairs]; numPairs += 2);
4294 +      matches[numPairs] = newLen;
4295 +      numPairs += 2;
4296 +    }
4297 +    if (newLen >= startLen)
4298 +    {
4299 +      UInt32 normalMatchPrice = matchPrice + GET_PRICE_0(p->isRep[state]);
4300 +      UInt32 offs, curBack, posSlot;
4301 +      UInt32 lenTest;
4302 +      while (lenEnd < cur + newLen)
4303 +        p->opt[++lenEnd].price = kInfinityPrice;
4304 +
4305 +      offs = 0;
4306 +      while (startLen > matches[offs])
4307 +        offs += 2;
4308 +      curBack = matches[offs + 1];
4309 +      GetPosSlot2(curBack, posSlot);
4310 +      for (lenTest = /*2*/ startLen; ; lenTest++)
4311 +      {
4312 +        UInt32 curAndLenPrice = normalMatchPrice + p->lenEnc.prices[posState][lenTest - LZMA_MATCH_LEN_MIN];
4313 +        UInt32 lenToPosState = GetLenToPosState(lenTest);
4314 +        COptimal *opt;
4315 +        if (curBack < kNumFullDistances)
4316 +          curAndLenPrice += p->distancesPrices[lenToPosState][curBack];
4317 +        else
4318 +          curAndLenPrice += p->posSlotPrices[lenToPosState][posSlot] + p->alignPrices[curBack & kAlignMask];
4319 +        
4320 +        opt = &p->opt[cur + lenTest];
4321 +        if (curAndLenPrice < opt->price)
4322 +        {
4323 +          opt->price = curAndLenPrice;
4324 +          opt->posPrev = cur;
4325 +          opt->backPrev = curBack + LZMA_NUM_REPS;
4326 +          opt->prev1IsChar = False;
4327 +        }
4328 +
4329 +        if (/*_maxMode && */lenTest == matches[offs])
4330 +        {
4331 +          /* Try Match + Literal + Rep0 */
4332 +          const Byte *data2 = data - (curBack + 1);
4333 +          UInt32 lenTest2 = lenTest + 1;
4334 +          UInt32 limit = lenTest2 + p->numFastBytes;
4335 +          UInt32 nextRepMatchPrice;
4336 +          if (limit > numAvailFull)
4337 +            limit = numAvailFull;
4338 +          for (; lenTest2 < limit && data[lenTest2] == data2[lenTest2]; lenTest2++);
4339 +          lenTest2 -= lenTest + 1;
4340 +          if (lenTest2 >= 2)
4341 +          {
4342 +            UInt32 state2 = kMatchNextStates[state];
4343 +            UInt32 posStateNext = (position + lenTest) & p->pbMask;
4344 +            UInt32 curAndLenCharPrice = curAndLenPrice +
4345 +                GET_PRICE_0(p->isMatch[state2][posStateNext]) +
4346 +                LitEnc_GetPriceMatched(LIT_PROBS(position + lenTest, data[lenTest - 1]),
4347 +                    data[lenTest], data2[lenTest], p->ProbPrices);
4348 +            state2 = kLiteralNextStates[state2];
4349 +            posStateNext = (posStateNext + 1) & p->pbMask;
4350 +            nextRepMatchPrice = curAndLenCharPrice +
4351 +                GET_PRICE_1(p->isMatch[state2][posStateNext]) +
4352 +                GET_PRICE_1(p->isRep[state2]);
4353 +            
4354 +            /* for (; lenTest2 >= 2; lenTest2--) */
4355 +            {
4356 +              UInt32 offset = cur + lenTest + 1 + lenTest2;
4357 +              UInt32 curAndLenPrice;
4358 +              COptimal *opt;
4359 +              while (lenEnd < offset)
4360 +                p->opt[++lenEnd].price = kInfinityPrice;
4361 +              curAndLenPrice = nextRepMatchPrice + GetRepPrice(p, 0, lenTest2, state2, posStateNext);
4362 +              opt = &p->opt[offset];
4363 +              if (curAndLenPrice < opt->price)
4364 +              {
4365 +                opt->price = curAndLenPrice;
4366 +                opt->posPrev = cur + lenTest + 1;
4367 +                opt->backPrev = 0;
4368 +                opt->prev1IsChar = True;
4369 +                opt->prev2 = True;
4370 +                opt->posPrev2 = cur;
4371 +                opt->backPrev2 = curBack + LZMA_NUM_REPS;
4372 +              }
4373 +            }
4374 +          }
4375 +          offs += 2;
4376 +          if (offs == numPairs)
4377 +            break;
4378 +          curBack = matches[offs + 1];
4379 +          if (curBack >= kNumFullDistances)
4380 +            GetPosSlot2(curBack, posSlot);
4381 +        }
4382 +      }
4383 +    }
4384 +  }
4385 +}
4386 +
4387 +#define ChangePair(smallDist, bigDist) (((bigDist) >> 7) > (smallDist))
4388 +
4389 +static UInt32 GetOptimumFast(CLzmaEnc *p, UInt32 *backRes)
4390 +{
4391 +  UInt32 numAvail, mainLen, mainDist, numPairs, repIndex, repLen, i;
4392 +  const Byte *data;
4393 +  const UInt32 *matches;
4394 +
4395 +  if (p->additionalOffset == 0)
4396 +    mainLen = ReadMatchDistances(p, &numPairs);
4397 +  else
4398 +  {
4399 +    mainLen = p->longestMatchLength;
4400 +    numPairs = p->numPairs;
4401 +  }
4402 +
4403 +  numAvail = p->numAvail;
4404 +  *backRes = (UInt32)-1;
4405 +  if (numAvail < 2)
4406 +    return 1;
4407 +  if (numAvail > LZMA_MATCH_LEN_MAX)
4408 +    numAvail = LZMA_MATCH_LEN_MAX;
4409 +  data = p->matchFinder.GetPointerToCurrentPos(p->matchFinderObj) - 1;
4410 +
4411 +  repLen = repIndex = 0;
4412 +  for (i = 0; i < LZMA_NUM_REPS; i++)
4413 +  {
4414 +    UInt32 len;
4415 +    const Byte *data2 = data - (p->reps[i] + 1);
4416 +    if (data[0] != data2[0] || data[1] != data2[1])
4417 +      continue;
4418 +    for (len = 2; len < numAvail && data[len] == data2[len]; len++);
4419 +    if (len >= p->numFastBytes)
4420 +    {
4421 +      *backRes = i;
4422 +      MovePos(p, len - 1);
4423 +      return len;
4424 +    }
4425 +    if (len > repLen)
4426 +    {
4427 +      repIndex = i;
4428 +      repLen = len;
4429 +    }
4430 +  }
4431 +
4432 +  matches = p->matches;
4433 +  if (mainLen >= p->numFastBytes)
4434 +  {
4435 +    *backRes = matches[numPairs - 1] + LZMA_NUM_REPS;
4436 +    MovePos(p, mainLen - 1);
4437 +    return mainLen;
4438 +  }
4439 +
4440 +  mainDist = 0; /* for GCC */
4441 +  if (mainLen >= 2)
4442 +  {
4443 +    mainDist = matches[numPairs - 1];
4444 +    while (numPairs > 2 && mainLen == matches[numPairs - 4] + 1)
4445 +    {
4446 +      if (!ChangePair(matches[numPairs - 3], mainDist))
4447 +        break;
4448 +      numPairs -= 2;
4449 +      mainLen = matches[numPairs - 2];
4450 +      mainDist = matches[numPairs - 1];
4451 +    }
4452 +    if (mainLen == 2 && mainDist >= 0x80)
4453 +      mainLen = 1;
4454 +  }
4455 +
4456 +  if (repLen >= 2 && (
4457 +        (repLen + 1 >= mainLen) ||
4458 +        (repLen + 2 >= mainLen && mainDist >= (1 << 9)) ||
4459 +        (repLen + 3 >= mainLen && mainDist >= (1 << 15))))
4460 +  {
4461 +    *backRes = repIndex;
4462 +    MovePos(p, repLen - 1);
4463 +    return repLen;
4464 +  }
4465 +  
4466 +  if (mainLen < 2 || numAvail <= 2)
4467 +    return 1;
4468 +
4469 +  p->longestMatchLength = ReadMatchDistances(p, &p->numPairs);
4470 +  if (p->longestMatchLength >= 2)
4471 +  {
4472 +    UInt32 newDistance = matches[p->numPairs - 1];
4473 +    if ((p->longestMatchLength >= mainLen && newDistance < mainDist) ||
4474 +        (p->longestMatchLength == mainLen + 1 && !ChangePair(mainDist, newDistance)) ||
4475 +        (p->longestMatchLength > mainLen + 1) ||
4476 +        (p->longestMatchLength + 1 >= mainLen && mainLen >= 3 && ChangePair(newDistance, mainDist)))
4477 +      return 1;
4478 +  }
4479 +  
4480 +  data = p->matchFinder.GetPointerToCurrentPos(p->matchFinderObj) - 1;
4481 +  for (i = 0; i < LZMA_NUM_REPS; i++)
4482 +  {
4483 +    UInt32 len, limit;
4484 +    const Byte *data2 = data - (p->reps[i] + 1);
4485 +    if (data[0] != data2[0] || data[1] != data2[1])
4486 +      continue;
4487 +    limit = mainLen - 1;
4488 +    for (len = 2; len < limit && data[len] == data2[len]; len++);
4489 +    if (len >= limit)
4490 +      return 1;
4491 +  }
4492 +  *backRes = mainDist + LZMA_NUM_REPS;
4493 +  MovePos(p, mainLen - 2);
4494 +  return mainLen;
4495 +}
4496 +
4497 +static void WriteEndMarker(CLzmaEnc *p, UInt32 posState)
4498 +{
4499 +  UInt32 len;
4500 +  RangeEnc_EncodeBit(&p->rc, &p->isMatch[p->state][posState], 1);
4501 +  RangeEnc_EncodeBit(&p->rc, &p->isRep[p->state], 0);
4502 +  p->state = kMatchNextStates[p->state];
4503 +  len = LZMA_MATCH_LEN_MIN;
4504 +  LenEnc_Encode2(&p->lenEnc, &p->rc, len - LZMA_MATCH_LEN_MIN, posState, !p->fastMode, p->ProbPrices);
4505 +  RcTree_Encode(&p->rc, p->posSlotEncoder[GetLenToPosState(len)], kNumPosSlotBits, (1 << kNumPosSlotBits) - 1);
4506 +  RangeEnc_EncodeDirectBits(&p->rc, (((UInt32)1 << 30) - 1) >> kNumAlignBits, 30 - kNumAlignBits);
4507 +  RcTree_ReverseEncode(&p->rc, p->posAlignEncoder, kNumAlignBits, kAlignMask);
4508 +}
4509 +
4510 +static SRes CheckErrors(CLzmaEnc *p)
4511 +{
4512 +  if (p->result != SZ_OK)
4513 +    return p->result;
4514 +  if (p->rc.res != SZ_OK)
4515 +    p->result = SZ_ERROR_WRITE;
4516 +  if (p->matchFinderBase.result != SZ_OK)
4517 +    p->result = SZ_ERROR_READ;
4518 +  if (p->result != SZ_OK)
4519 +    p->finished = True;
4520 +  return p->result;
4521 +}
4522 +
4523 +static SRes Flush(CLzmaEnc *p, UInt32 nowPos)
4524 +{
4525 +  /* ReleaseMFStream(); */
4526 +  p->finished = True;
4527 +  if (p->writeEndMark)
4528 +    WriteEndMarker(p, nowPos & p->pbMask);
4529 +  RangeEnc_FlushData(&p->rc);
4530 +  RangeEnc_FlushStream(&p->rc);
4531 +  return CheckErrors(p);
4532 +}
4533 +
4534 +static void FillAlignPrices(CLzmaEnc *p)
4535 +{
4536 +  UInt32 i;
4537 +  for (i = 0; i < kAlignTableSize; i++)
4538 +    p->alignPrices[i] = RcTree_ReverseGetPrice(p->posAlignEncoder, kNumAlignBits, i, p->ProbPrices);
4539 +  p->alignPriceCount = 0;
4540 +}
4541 +
4542 +static void FillDistancesPrices(CLzmaEnc *p)
4543 +{
4544 +  UInt32 tempPrices[kNumFullDistances];
4545 +  UInt32 i, lenToPosState;
4546 +  for (i = kStartPosModelIndex; i < kNumFullDistances; i++)
4547 +  {
4548 +    UInt32 posSlot = GetPosSlot1(i);
4549 +    UInt32 footerBits = ((posSlot >> 1) - 1);
4550 +    UInt32 base = ((2 | (posSlot & 1)) << footerBits);
4551 +    tempPrices[i] = RcTree_ReverseGetPrice(p->posEncoders + base - posSlot - 1, footerBits, i - base, p->ProbPrices);
4552 +  }
4553 +
4554 +  for (lenToPosState = 0; lenToPosState < kNumLenToPosStates; lenToPosState++)
4555 +  {
4556 +    UInt32 posSlot;
4557 +    const CLzmaProb *encoder = p->posSlotEncoder[lenToPosState];
4558 +    UInt32 *posSlotPrices = p->posSlotPrices[lenToPosState];
4559 +    for (posSlot = 0; posSlot < p->distTableSize; posSlot++)
4560 +      posSlotPrices[posSlot] = RcTree_GetPrice(encoder, kNumPosSlotBits, posSlot, p->ProbPrices);
4561 +    for (posSlot = kEndPosModelIndex; posSlot < p->distTableSize; posSlot++)
4562 +      posSlotPrices[posSlot] += ((((posSlot >> 1) - 1) - kNumAlignBits) << kNumBitPriceShiftBits);
4563 +
4564 +    {
4565 +      UInt32 *distancesPrices = p->distancesPrices[lenToPosState];
4566 +      UInt32 i;
4567 +      for (i = 0; i < kStartPosModelIndex; i++)
4568 +        distancesPrices[i] = posSlotPrices[i];
4569 +      for (; i < kNumFullDistances; i++)
4570 +        distancesPrices[i] = posSlotPrices[GetPosSlot1(i)] + tempPrices[i];
4571 +    }
4572 +  }
4573 +  p->matchPriceCount = 0;
4574 +}
4575 +
4576 +void LzmaEnc_Construct(CLzmaEnc *p)
4577 +{
4578 +  RangeEnc_Construct(&p->rc);
4579 +  MatchFinder_Construct(&p->matchFinderBase);
4580 +  #ifndef _7ZIP_ST
4581 +  MatchFinderMt_Construct(&p->matchFinderMt);
4582 +  p->matchFinderMt.MatchFinder = &p->matchFinderBase;
4583 +  #endif
4584 +
4585 +  {
4586 +    CLzmaEncProps props;
4587 +    LzmaEncProps_Init(&props);
4588 +    LzmaEnc_SetProps(p, &props);
4589 +  }
4590 +
4591 +  #ifndef LZMA_LOG_BSR
4592 +  LzmaEnc_FastPosInit(p->g_FastPos);
4593 +  #endif
4594 +
4595 +  LzmaEnc_InitPriceTables(p->ProbPrices);
4596 +  p->litProbs = 0;
4597 +  p->saveState.litProbs = 0;
4598 +}
4599 +
4600 +CLzmaEncHandle LzmaEnc_Create(ISzAlloc *alloc)
4601 +{
4602 +  void *p;
4603 +  p = alloc->Alloc(alloc, sizeof(CLzmaEnc));
4604 +  if (p != 0)
4605 +    LzmaEnc_Construct((CLzmaEnc *)p);
4606 +  return p;
4607 +}
4608 +
4609 +void LzmaEnc_FreeLits(CLzmaEnc *p, ISzAlloc *alloc)
4610 +{
4611 +  alloc->Free(alloc, p->litProbs);
4612 +  alloc->Free(alloc, p->saveState.litProbs);
4613 +  p->litProbs = 0;
4614 +  p->saveState.litProbs = 0;
4615 +}
4616 +
4617 +void LzmaEnc_Destruct(CLzmaEnc *p, ISzAlloc *alloc, ISzAlloc *allocBig)
4618 +{
4619 +  #ifndef _7ZIP_ST
4620 +  MatchFinderMt_Destruct(&p->matchFinderMt, allocBig);
4621 +  #endif
4622 +  MatchFinder_Free(&p->matchFinderBase, allocBig);
4623 +  LzmaEnc_FreeLits(p, alloc);
4624 +  RangeEnc_Free(&p->rc, alloc);
4625 +}
4626 +
4627 +void LzmaEnc_Destroy(CLzmaEncHandle p, ISzAlloc *alloc, ISzAlloc *allocBig)
4628 +{
4629 +  LzmaEnc_Destruct((CLzmaEnc *)p, alloc, allocBig);
4630 +  alloc->Free(alloc, p);
4631 +}
4632 +
4633 +static SRes LzmaEnc_CodeOneBlock(CLzmaEnc *p, Bool useLimits, UInt32 maxPackSize, UInt32 maxUnpackSize)
4634 +{
4635 +  UInt32 nowPos32, startPos32;
4636 +  if (p->needInit)
4637 +  {
4638 +    p->matchFinder.Init(p->matchFinderObj);
4639 +    p->needInit = 0;
4640 +  }
4641 +
4642 +  if (p->finished)
4643 +    return p->result;
4644 +  RINOK(CheckErrors(p));
4645 +
4646 +  nowPos32 = (UInt32)p->nowPos64;
4647 +  startPos32 = nowPos32;
4648 +
4649 +  if (p->nowPos64 == 0)
4650 +  {
4651 +    UInt32 numPairs;
4652 +    Byte curByte;
4653 +    if (p->matchFinder.GetNumAvailableBytes(p->matchFinderObj) == 0)
4654 +      return Flush(p, nowPos32);
4655 +    ReadMatchDistances(p, &numPairs);
4656 +    RangeEnc_EncodeBit(&p->rc, &p->isMatch[p->state][0], 0);
4657 +    p->state = kLiteralNextStates[p->state];
4658 +    curByte = p->matchFinder.GetIndexByte(p->matchFinderObj, 0 - p->additionalOffset);
4659 +    LitEnc_Encode(&p->rc, p->litProbs, curByte);
4660 +    p->additionalOffset--;
4661 +    nowPos32++;
4662 +  }
4663 +
4664 +  if (p->matchFinder.GetNumAvailableBytes(p->matchFinderObj) != 0)
4665 +  for (;;)
4666 +  {
4667 +    UInt32 pos, len, posState;
4668 +
4669 +    if (p->fastMode)
4670 +      len = GetOptimumFast(p, &pos);
4671 +    else
4672 +      len = GetOptimum(p, nowPos32, &pos);
4673 +
4674 +    #ifdef SHOW_STAT2
4675 +    printf("\n pos = %4X,   len = %d   pos = %d", nowPos32, len, pos);
4676 +    #endif
4677 +
4678 +    posState = nowPos32 & p->pbMask;
4679 +    if (len == 1 && pos == (UInt32)-1)
4680 +    {
4681 +      Byte curByte;
4682 +      CLzmaProb *probs;
4683 +      const Byte *data;
4684 +
4685 +      RangeEnc_EncodeBit(&p->rc, &p->isMatch[p->state][posState], 0);
4686 +      data = p->matchFinder.GetPointerToCurrentPos(p->matchFinderObj) - p->additionalOffset;
4687 +      curByte = *data;
4688 +      probs = LIT_PROBS(nowPos32, *(data - 1));
4689 +      if (IsCharState(p->state))
4690 +        LitEnc_Encode(&p->rc, probs, curByte);
4691 +      else
4692 +        LitEnc_EncodeMatched(&p->rc, probs, curByte, *(data - p->reps[0] - 1));
4693 +      p->state = kLiteralNextStates[p->state];
4694 +    }
4695 +    else
4696 +    {
4697 +      RangeEnc_EncodeBit(&p->rc, &p->isMatch[p->state][posState], 1);
4698 +      if (pos < LZMA_NUM_REPS)
4699 +      {
4700 +        RangeEnc_EncodeBit(&p->rc, &p->isRep[p->state], 1);
4701 +        if (pos == 0)
4702 +        {
4703 +          RangeEnc_EncodeBit(&p->rc, &p->isRepG0[p->state], 0);
4704 +          RangeEnc_EncodeBit(&p->rc, &p->isRep0Long[p->state][posState], ((len == 1) ? 0 : 1));
4705 +        }
4706 +        else
4707 +        {
4708 +          UInt32 distance = p->reps[pos];
4709 +          RangeEnc_EncodeBit(&p->rc, &p->isRepG0[p->state], 1);
4710 +          if (pos == 1)
4711 +            RangeEnc_EncodeBit(&p->rc, &p->isRepG1[p->state], 0);
4712 +          else
4713 +          {
4714 +            RangeEnc_EncodeBit(&p->rc, &p->isRepG1[p->state], 1);
4715 +            RangeEnc_EncodeBit(&p->rc, &p->isRepG2[p->state], pos - 2);
4716 +            if (pos == 3)
4717 +              p->reps[3] = p->reps[2];
4718 +            p->reps[2] = p->reps[1];
4719 +          }
4720 +          p->reps[1] = p->reps[0];
4721 +          p->reps[0] = distance;
4722 +        }
4723 +        if (len == 1)
4724 +          p->state = kShortRepNextStates[p->state];
4725 +        else
4726 +        {
4727 +          LenEnc_Encode2(&p->repLenEnc, &p->rc, len - LZMA_MATCH_LEN_MIN, posState, !p->fastMode, p->ProbPrices);
4728 +          p->state = kRepNextStates[p->state];
4729 +        }
4730 +      }
4731 +      else
4732 +      {
4733 +        UInt32 posSlot;
4734 +        RangeEnc_EncodeBit(&p->rc, &p->isRep[p->state], 0);
4735 +        p->state = kMatchNextStates[p->state];
4736 +        LenEnc_Encode2(&p->lenEnc, &p->rc, len - LZMA_MATCH_LEN_MIN, posState, !p->fastMode, p->ProbPrices);
4737 +        pos -= LZMA_NUM_REPS;
4738 +        GetPosSlot(pos, posSlot);
4739 +        RcTree_Encode(&p->rc, p->posSlotEncoder[GetLenToPosState(len)], kNumPosSlotBits, posSlot);
4740 +        
4741 +        if (posSlot >= kStartPosModelIndex)
4742 +        {
4743 +          UInt32 footerBits = ((posSlot >> 1) - 1);
4744 +          UInt32 base = ((2 | (posSlot & 1)) << footerBits);
4745 +          UInt32 posReduced = pos - base;
4746 +
4747 +          if (posSlot < kEndPosModelIndex)
4748 +            RcTree_ReverseEncode(&p->rc, p->posEncoders + base - posSlot - 1, footerBits, posReduced);
4749 +          else
4750 +          {
4751 +            RangeEnc_EncodeDirectBits(&p->rc, posReduced >> kNumAlignBits, footerBits - kNumAlignBits);
4752 +            RcTree_ReverseEncode(&p->rc, p->posAlignEncoder, kNumAlignBits, posReduced & kAlignMask);
4753 +            p->alignPriceCount++;
4754 +          }
4755 +        }
4756 +        p->reps[3] = p->reps[2];
4757 +        p->reps[2] = p->reps[1];
4758 +        p->reps[1] = p->reps[0];
4759 +        p->reps[0] = pos;
4760 +        p->matchPriceCount++;
4761 +      }
4762 +    }
4763 +    p->additionalOffset -= len;
4764 +    nowPos32 += len;
4765 +    if (p->additionalOffset == 0)
4766 +    {
4767 +      UInt32 processed;
4768 +      if (!p->fastMode)
4769 +      {
4770 +        if (p->matchPriceCount >= (1 << 7))
4771 +          FillDistancesPrices(p);
4772 +        if (p->alignPriceCount >= kAlignTableSize)
4773 +          FillAlignPrices(p);
4774 +      }
4775 +      if (p->matchFinder.GetNumAvailableBytes(p->matchFinderObj) == 0)
4776 +        break;
4777 +      processed = nowPos32 - startPos32;
4778 +      if (useLimits)
4779 +      {
4780 +        if (processed + kNumOpts + 300 >= maxUnpackSize ||
4781 +            RangeEnc_GetProcessed(&p->rc) + kNumOpts * 2 >= maxPackSize)
4782 +          break;
4783 +      }
4784 +      else if (processed >= (1 << 15))
4785 +      {
4786 +        p->nowPos64 += nowPos32 - startPos32;
4787 +        return CheckErrors(p);
4788 +      }
4789 +    }
4790 +  }
4791 +  p->nowPos64 += nowPos32 - startPos32;
4792 +  return Flush(p, nowPos32);
4793 +}
4794 +
4795 +#define kBigHashDicLimit ((UInt32)1 << 24)
4796 +
4797 +static SRes LzmaEnc_Alloc(CLzmaEnc *p, UInt32 keepWindowSize, ISzAlloc *alloc, ISzAlloc *allocBig)
4798 +{
4799 +  UInt32 beforeSize = kNumOpts;
4800 +  Bool btMode;
4801 +  if (!RangeEnc_Alloc(&p->rc, alloc))
4802 +    return SZ_ERROR_MEM;
4803 +  btMode = (p->matchFinderBase.btMode != 0);
4804 +  #ifndef _7ZIP_ST
4805 +  p->mtMode = (p->multiThread && !p->fastMode && btMode);
4806 +  #endif
4807 +
4808 +  {
4809 +    unsigned lclp = p->lc + p->lp;
4810 +    if (p->litProbs == 0 || p->saveState.litProbs == 0 || p->lclp != lclp)
4811 +    {
4812 +      LzmaEnc_FreeLits(p, alloc);
4813 +      p->litProbs = (CLzmaProb *)alloc->Alloc(alloc, (0x300 << lclp) * sizeof(CLzmaProb));
4814 +      p->saveState.litProbs = (CLzmaProb *)alloc->Alloc(alloc, (0x300 << lclp) * sizeof(CLzmaProb));
4815 +      if (p->litProbs == 0 || p->saveState.litProbs == 0)
4816 +      {
4817 +        LzmaEnc_FreeLits(p, alloc);
4818 +        return SZ_ERROR_MEM;
4819 +      }
4820 +      p->lclp = lclp;
4821 +    }
4822 +  }
4823 +
4824 +  p->matchFinderBase.bigHash = (p->dictSize > kBigHashDicLimit);
4825 +
4826 +  if (beforeSize + p->dictSize < keepWindowSize)
4827 +    beforeSize = keepWindowSize - p->dictSize;
4828 +
4829 +  #ifndef _7ZIP_ST
4830 +  if (p->mtMode)
4831 +  {
4832 +    RINOK(MatchFinderMt_Create(&p->matchFinderMt, p->dictSize, beforeSize, p->numFastBytes, LZMA_MATCH_LEN_MAX, allocBig));
4833 +    p->matchFinderObj = &p->matchFinderMt;
4834 +    MatchFinderMt_CreateVTable(&p->matchFinderMt, &p->matchFinder);
4835 +  }
4836 +  else
4837 +  #endif
4838 +  {
4839 +    if (!MatchFinder_Create(&p->matchFinderBase, p->dictSize, beforeSize, p->numFastBytes, LZMA_MATCH_LEN_MAX, allocBig))
4840 +      return SZ_ERROR_MEM;
4841 +    p->matchFinderObj = &p->matchFinderBase;
4842 +    MatchFinder_CreateVTable(&p->matchFinderBase, &p->matchFinder);
4843 +  }
4844 +  return SZ_OK;
4845 +}
4846 +
4847 +void LzmaEnc_Init(CLzmaEnc *p)
4848 +{
4849 +  UInt32 i;
4850 +  p->state = 0;
4851 +  for (i = 0 ; i < LZMA_NUM_REPS; i++)
4852 +    p->reps[i] = 0;
4853 +
4854 +  RangeEnc_Init(&p->rc);
4855 +
4856 +
4857 +  for (i = 0; i < kNumStates; i++)
4858 +  {
4859 +    UInt32 j;
4860 +    for (j = 0; j < LZMA_NUM_PB_STATES_MAX; j++)
4861 +    {
4862 +      p->isMatch[i][j] = kProbInitValue;
4863 +      p->isRep0Long[i][j] = kProbInitValue;
4864 +    }
4865 +    p->isRep[i] = kProbInitValue;
4866 +    p->isRepG0[i] = kProbInitValue;
4867 +    p->isRepG1[i] = kProbInitValue;
4868 +    p->isRepG2[i] = kProbInitValue;
4869 +  }
4870 +
4871 +  {
4872 +    UInt32 num = 0x300 << (p->lp + p->lc);
4873 +    for (i = 0; i < num; i++)
4874 +      p->litProbs[i] = kProbInitValue;
4875 +  }
4876 +
4877 +  {
4878 +    for (i = 0; i < kNumLenToPosStates; i++)
4879 +    {
4880 +      CLzmaProb *probs = p->posSlotEncoder[i];
4881 +      UInt32 j;
4882 +      for (j = 0; j < (1 << kNumPosSlotBits); j++)
4883 +        probs[j] = kProbInitValue;
4884 +    }
4885 +  }
4886 +  {
4887 +    for (i = 0; i < kNumFullDistances - kEndPosModelIndex; i++)
4888 +      p->posEncoders[i] = kProbInitValue;
4889 +  }
4890 +
4891 +  LenEnc_Init(&p->lenEnc.p);
4892 +  LenEnc_Init(&p->repLenEnc.p);
4893 +
4894 +  for (i = 0; i < (1 << kNumAlignBits); i++)
4895 +    p->posAlignEncoder[i] = kProbInitValue;
4896 +
4897 +  p->optimumEndIndex = 0;
4898 +  p->optimumCurrentIndex = 0;
4899 +  p->additionalOffset = 0;
4900 +
4901 +  p->pbMask = (1 << p->pb) - 1;
4902 +  p->lpMask = (1 << p->lp) - 1;
4903 +}
4904 +
4905 +void LzmaEnc_InitPrices(CLzmaEnc *p)
4906 +{
4907 +  if (!p->fastMode)
4908 +  {
4909 +    FillDistancesPrices(p);
4910 +    FillAlignPrices(p);
4911 +  }
4912 +
4913 +  p->lenEnc.tableSize =
4914 +  p->repLenEnc.tableSize =
4915 +      p->numFastBytes + 1 - LZMA_MATCH_LEN_MIN;
4916 +  LenPriceEnc_UpdateTables(&p->lenEnc, 1 << p->pb, p->ProbPrices);
4917 +  LenPriceEnc_UpdateTables(&p->repLenEnc, 1 << p->pb, p->ProbPrices);
4918 +}
4919 +
4920 +static SRes LzmaEnc_AllocAndInit(CLzmaEnc *p, UInt32 keepWindowSize, ISzAlloc *alloc, ISzAlloc *allocBig)
4921 +{
4922 +  UInt32 i;
4923 +  for (i = 0; i < (UInt32)kDicLogSizeMaxCompress; i++)
4924 +    if (p->dictSize <= ((UInt32)1 << i))
4925 +      break;
4926 +  p->distTableSize = i * 2;
4927 +
4928 +  p->finished = False;
4929 +  p->result = SZ_OK;
4930 +  RINOK(LzmaEnc_Alloc(p, keepWindowSize, alloc, allocBig));
4931 +  LzmaEnc_Init(p);
4932 +  LzmaEnc_InitPrices(p);
4933 +  p->nowPos64 = 0;
4934 +  return SZ_OK;
4935 +}
4936 +
4937 +static SRes LzmaEnc_Prepare(CLzmaEncHandle pp, ISeqOutStream *outStream, ISeqInStream *inStream,
4938 +    ISzAlloc *alloc, ISzAlloc *allocBig)
4939 +{
4940 +  CLzmaEnc *p = (CLzmaEnc *)pp;
4941 +  p->matchFinderBase.stream = inStream;
4942 +  p->needInit = 1;
4943 +  p->rc.outStream = outStream;
4944 +  return LzmaEnc_AllocAndInit(p, 0, alloc, allocBig);
4945 +}
4946 +
4947 +SRes LzmaEnc_PrepareForLzma2(CLzmaEncHandle pp,
4948 +    ISeqInStream *inStream, UInt32 keepWindowSize,
4949 +    ISzAlloc *alloc, ISzAlloc *allocBig)
4950 +{
4951 +  CLzmaEnc *p = (CLzmaEnc *)pp;
4952 +  p->matchFinderBase.stream = inStream;
4953 +  p->needInit = 1;
4954 +  return LzmaEnc_AllocAndInit(p, keepWindowSize, alloc, allocBig);
4955 +}
4956 +
4957 +static void LzmaEnc_SetInputBuf(CLzmaEnc *p, const Byte *src, SizeT srcLen)
4958 +{
4959 +  p->matchFinderBase.directInput = 1;
4960 +  p->matchFinderBase.bufferBase = (Byte *)src;
4961 +  p->matchFinderBase.directInputRem = srcLen;
4962 +}
4963 +
4964 +SRes LzmaEnc_MemPrepare(CLzmaEncHandle pp, const Byte *src, SizeT srcLen,
4965 +    UInt32 keepWindowSize, ISzAlloc *alloc, ISzAlloc *allocBig)
4966 +{
4967 +  CLzmaEnc *p = (CLzmaEnc *)pp;
4968 +  LzmaEnc_SetInputBuf(p, src, srcLen);
4969 +  p->needInit = 1;
4970 +
4971 +  return LzmaEnc_AllocAndInit(p, keepWindowSize, alloc, allocBig);
4972 +}
4973 +
4974 +void LzmaEnc_Finish(CLzmaEncHandle pp)
4975 +{
4976 +  #ifndef _7ZIP_ST
4977 +  CLzmaEnc *p = (CLzmaEnc *)pp;
4978 +  if (p->mtMode)
4979 +    MatchFinderMt_ReleaseStream(&p->matchFinderMt);
4980 +  #else
4981 +  pp = pp;
4982 +  #endif
4983 +}
4984 +
4985 +typedef struct
4986 +{
4987 +  ISeqOutStream funcTable;
4988 +  Byte *data;
4989 +  SizeT rem;
4990 +  Bool overflow;
4991 +} CSeqOutStreamBuf;
4992 +
4993 +static size_t MyWrite(void *pp, const void *data, size_t size)
4994 +{
4995 +  CSeqOutStreamBuf *p = (CSeqOutStreamBuf *)pp;
4996 +  if (p->rem < size)
4997 +  {
4998 +    size = p->rem;
4999 +    p->overflow = True;
5000 +  }
5001 +  memcpy(p->data, data, size);
5002 +  p->rem -= size;
5003 +  p->data += size;
5004 +  return size;
5005 +}
5006 +
5007 +
5008 +UInt32 LzmaEnc_GetNumAvailableBytes(CLzmaEncHandle pp)
5009 +{
5010 +  const CLzmaEnc *p = (CLzmaEnc *)pp;
5011 +  return p->matchFinder.GetNumAvailableBytes(p->matchFinderObj);
5012 +}
5013 +
5014 +const Byte *LzmaEnc_GetCurBuf(CLzmaEncHandle pp)
5015 +{
5016 +  const CLzmaEnc *p = (CLzmaEnc *)pp;
5017 +  return p->matchFinder.GetPointerToCurrentPos(p->matchFinderObj) - p->additionalOffset;
5018 +}
5019 +
5020 +SRes LzmaEnc_CodeOneMemBlock(CLzmaEncHandle pp, Bool reInit,
5021 +    Byte *dest, size_t *destLen, UInt32 desiredPackSize, UInt32 *unpackSize)
5022 +{
5023 +  CLzmaEnc *p = (CLzmaEnc *)pp;
5024 +  UInt64 nowPos64;
5025 +  SRes res;
5026 +  CSeqOutStreamBuf outStream;
5027 +
5028 +  outStream.funcTable.Write = MyWrite;
5029 +  outStream.data = dest;
5030 +  outStream.rem = *destLen;
5031 +  outStream.overflow = False;
5032 +
5033 +  p->writeEndMark = False;
5034 +  p->finished = False;
5035 +  p->result = SZ_OK;
5036 +
5037 +  if (reInit)
5038 +    LzmaEnc_Init(p);
5039 +  LzmaEnc_InitPrices(p);
5040 +  nowPos64 = p->nowPos64;
5041 +  RangeEnc_Init(&p->rc);
5042 +  p->rc.outStream = &outStream.funcTable;
5043 +
5044 +  res = LzmaEnc_CodeOneBlock(p, True, desiredPackSize, *unpackSize);
5045 +  
5046 +  *unpackSize = (UInt32)(p->nowPos64 - nowPos64);
5047 +  *destLen -= outStream.rem;
5048 +  if (outStream.overflow)
5049 +    return SZ_ERROR_OUTPUT_EOF;
5050 +
5051 +  return res;
5052 +}
5053 +
5054 +static SRes LzmaEnc_Encode2(CLzmaEnc *p, ICompressProgress *progress)
5055 +{
5056 +  SRes res = SZ_OK;
5057 +
5058 +  #ifndef _7ZIP_ST
5059 +  Byte allocaDummy[0x300];
5060 +  int i = 0;
5061 +  for (i = 0; i < 16; i++)
5062 +    allocaDummy[i] = (Byte)i;
5063 +  #endif
5064 +
5065 +  for (;;)
5066 +  {
5067 +    res = LzmaEnc_CodeOneBlock(p, False, 0, 0);
5068 +    if (res != SZ_OK || p->finished != 0)
5069 +      break;
5070 +    if (progress != 0)
5071 +    {
5072 +      res = progress->Progress(progress, p->nowPos64, RangeEnc_GetProcessed(&p->rc));
5073 +      if (res != SZ_OK)
5074 +      {
5075 +        res = SZ_ERROR_PROGRESS;
5076 +        break;
5077 +      }
5078 +    }
5079 +  }
5080 +  LzmaEnc_Finish(p);
5081 +  return res;
5082 +}
5083 +
5084 +SRes LzmaEnc_Encode(CLzmaEncHandle pp, ISeqOutStream *outStream, ISeqInStream *inStream, ICompressProgress *progress,
5085 +    ISzAlloc *alloc, ISzAlloc *allocBig)
5086 +{
5087 +  RINOK(LzmaEnc_Prepare(pp, outStream, inStream, alloc, allocBig));
5088 +  return LzmaEnc_Encode2((CLzmaEnc *)pp, progress);
5089 +}
5090 +
5091 +SRes LzmaEnc_WriteProperties(CLzmaEncHandle pp, Byte *props, SizeT *size)
5092 +{
5093 +  CLzmaEnc *p = (CLzmaEnc *)pp;
5094 +  int i;
5095 +  UInt32 dictSize = p->dictSize;
5096 +  if (*size < LZMA_PROPS_SIZE)
5097 +    return SZ_ERROR_PARAM;
5098 +  *size = LZMA_PROPS_SIZE;
5099 +  props[0] = (Byte)((p->pb * 5 + p->lp) * 9 + p->lc);
5100 +
5101 +  for (i = 11; i <= 30; i++)
5102 +  {
5103 +    if (dictSize <= ((UInt32)2 << i))
5104 +    {
5105 +      dictSize = (2 << i);
5106 +      break;
5107 +    }
5108 +    if (dictSize <= ((UInt32)3 << i))
5109 +    {
5110 +      dictSize = (3 << i);
5111 +      break;
5112 +    }
5113 +  }
5114 +
5115 +  for (i = 0; i < 4; i++)
5116 +    props[1 + i] = (Byte)(dictSize >> (8 * i));
5117 +  return SZ_OK;
5118 +}
5119 +
5120 +SRes LzmaEnc_MemEncode(CLzmaEncHandle pp, Byte *dest, SizeT *destLen, const Byte *src, SizeT srcLen,
5121 +    int writeEndMark, ICompressProgress *progress, ISzAlloc *alloc, ISzAlloc *allocBig)
5122 +{
5123 +  SRes res;
5124 +  CLzmaEnc *p = (CLzmaEnc *)pp;
5125 +
5126 +  CSeqOutStreamBuf outStream;
5127 +
5128 +  LzmaEnc_SetInputBuf(p, src, srcLen);
5129 +
5130 +  outStream.funcTable.Write = MyWrite;
5131 +  outStream.data = dest;
5132 +  outStream.rem = *destLen;
5133 +  outStream.overflow = False;
5134 +
5135 +  p->writeEndMark = writeEndMark;
5136 +
5137 +  p->rc.outStream = &outStream.funcTable;
5138 +  res = LzmaEnc_MemPrepare(pp, src, srcLen, 0, alloc, allocBig);
5139 +  if (res == SZ_OK)
5140 +    res = LzmaEnc_Encode2(p, progress);
5141 +
5142 +  *destLen -= outStream.rem;
5143 +  if (outStream.overflow)
5144 +    return SZ_ERROR_OUTPUT_EOF;
5145 +  return res;
5146 +}
5147 +
5148 +SRes LzmaEncode(Byte *dest, SizeT *destLen, const Byte *src, SizeT srcLen,
5149 +    const CLzmaEncProps *props, Byte *propsEncoded, SizeT *propsSize, int writeEndMark,
5150 +    ICompressProgress *progress, ISzAlloc *alloc, ISzAlloc *allocBig)
5151 +{
5152 +  CLzmaEnc *p = (CLzmaEnc *)LzmaEnc_Create(alloc);
5153 +  SRes res;
5154 +  if (p == 0)
5155 +    return SZ_ERROR_MEM;
5156 +
5157 +  res = LzmaEnc_SetProps(p, props);
5158 +  if (res == SZ_OK)
5159 +  {
5160 +    res = LzmaEnc_WriteProperties(p, propsEncoded, propsSize);
5161 +    if (res == SZ_OK)
5162 +      res = LzmaEnc_MemEncode(p, dest, destLen, src, srcLen,
5163 +          writeEndMark, progress, alloc, allocBig);
5164 +  }
5165 +
5166 +  LzmaEnc_Destroy(p, alloc, allocBig);
5167 +  return res;
5168 +}
5169 Index: linux-2.6.38-rc6/lib/lzma/Makefile
5170 ===================================================================
5171 --- /dev/null   1970-01-01 00:00:00.000000000 +0000
5172 +++ linux-2.6.38-rc6/lib/lzma/Makefile  2011-02-28 15:34:05.321257314 +0100
5173 @@ -0,0 +1,7 @@
5174 +lzma_compress-objs := LzFind.o LzmaEnc.o
5175 +lzma_decompress-objs := LzmaDec.o
5176 +
5177 +obj-$(CONFIG_LZMA_COMPRESS) += lzma_compress.o
5178 +obj-$(CONFIG_LZMA_DECOMPRESS) += lzma_decompress.o
5179 +
5180 +EXTRA_CFLAGS += -Iinclude/linux -Iinclude/linux/lzma -include types.h