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adler32.c-Dateireferenz
#include "zlib.h"
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Makrodefinitionen

#define ZLIB_INTERNAL
 
#define BASE   65521UL /* largest prime smaller than 65536 */
 
#define NMAX   5552
 
#define DO1(buf, i)   {adler += (buf)[i]; sum2 += adler;}
 
#define DO2(buf, i)   DO1(buf,i); DO1(buf,i+1);
 
#define DO4(buf, i)   DO2(buf,i); DO2(buf,i+2);
 
#define DO8(buf, i)   DO4(buf,i); DO4(buf,i+4);
 
#define DO16(buf)   DO8(buf,0); DO8(buf,8);
 
#define MOD(a)   a %= BASE
 
#define MOD4(a)   a %= BASE
 

Funktionen

uLong ZEXPORT adler32 (uLong adler, const Bytef *buf, uInt len)
 
uLong ZEXPORT adler32_combine (uLong adler1, uLong adler2, z_off_t len2)
 

Makro-Dokumentation

#define BASE   65521UL /* largest prime smaller than 65536 */

Definiert in Zeile 11 der Datei adler32.c.

#define DO1 (   buf,
 
)    {adler += (buf)[i]; sum2 += adler;}

Definiert in Zeile 15 der Datei adler32.c.

#define DO16 (   buf)    DO8(buf,0); DO8(buf,8);

Definiert in Zeile 19 der Datei adler32.c.

#define DO2 (   buf,
 
)    DO1(buf,i); DO1(buf,i+1);

Definiert in Zeile 16 der Datei adler32.c.

#define DO4 (   buf,
 
)    DO2(buf,i); DO2(buf,i+2);

Definiert in Zeile 17 der Datei adler32.c.

#define DO8 (   buf,
 
)    DO4(buf,i); DO4(buf,i+4);

Definiert in Zeile 18 der Datei adler32.c.

#define MOD (   a)    a %= BASE

Definiert in Zeile 52 der Datei adler32.c.

#define MOD4 (   a)    a %= BASE

Definiert in Zeile 53 der Datei adler32.c.

#define NMAX   5552

Definiert in Zeile 12 der Datei adler32.c.

#define ZLIB_INTERNAL

Definiert in Zeile 8 der Datei adler32.c.

Dokumentation der Funktionen

uLong ZEXPORT adler32 ( uLong  adler,
const Bytef buf,
uInt  len 
)

Definiert in Zeile 57 der Datei adler32.c.

61 {
62  unsigned long sum2;
63  unsigned n;
64 
65  /* split Adler-32 into component sums */
66  sum2 = (adler >> 16) & 0xffff;
67  adler &= 0xffff;
68 
69  /* in case user likes doing a byte at a time, keep it fast */
70  if (len == 1) {
71  adler += buf[0];
72  if (adler >= BASE)
73  adler -= BASE;
74  sum2 += adler;
75  if (sum2 >= BASE)
76  sum2 -= BASE;
77  return adler | (sum2 << 16);
78  }
79 
80  /* initial Adler-32 value (deferred check for len == 1 speed) */
81  if (buf == Z_NULL)
82  return 1L;
83 
84  /* in case short lengths are provided, keep it somewhat fast */
85  if (len < 16) {
86  while (len--) {
87  adler += *buf++;
88  sum2 += adler;
89  }
90  if (adler >= BASE)
91  adler -= BASE;
92  MOD4(sum2); /* only added so many BASE's */
93  return adler | (sum2 << 16);
94  }
95 
96  /* do length NMAX blocks -- requires just one modulo operation */
97  while (len >= NMAX) {
98  len -= NMAX;
99  n = NMAX / 16; /* NMAX is divisible by 16 */
100  do {
101  DO16(buf); /* 16 sums unrolled */
102  buf += 16;
103  } while (--n);
104  MOD(adler);
105  MOD(sum2);
106  }
107 
108  /* do remaining bytes (less than NMAX, still just one modulo) */
109  if (len) { /* avoid modulos if none remaining */
110  while (len >= 16) {
111  len -= 16;
112  DO16(buf);
113  buf += 16;
114  }
115  while (len--) {
116  adler += *buf++;
117  sum2 += adler;
118  }
119  MOD(adler);
120  MOD(sum2);
121  }
122 
123  /* return recombined sums */
124  return adler | (sum2 << 16);
125 }
uLong ZEXPORT adler32_combine ( uLong  adler1,
uLong  adler2,
z_off_t  len2 
)

Definiert in Zeile 128 der Datei adler32.c.

132 {
133  unsigned long sum1;
134  unsigned long sum2;
135  unsigned rem;
136 
137  /* the derivation of this formula is left as an exercise for the reader */
138  rem = (unsigned)(len2 % BASE);
139  sum1 = adler1 & 0xffff;
140  sum2 = rem * sum1;
141  MOD(sum2);
142  sum1 += (adler2 & 0xffff) + BASE - 1;
143  sum2 += ((adler1 >> 16) & 0xffff) + ((adler2 >> 16) & 0xffff) + BASE - rem;
144  if (sum1 > BASE) sum1 -= BASE;
145  if (sum1 > BASE) sum1 -= BASE;
146  if (sum2 > (BASE << 1)) sum2 -= (BASE << 1);
147  if (sum2 > BASE) sum2 -= BASE;
148  return sum1 | (sum2 << 16);
149 }