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#pike __REAL_VERSION__ 
#require constant(ADT._CritBit) 
 
//! @ignore 
inherit ADT._CritBit : C; 
//! @endignore 
 
//! Creates a CritBit tree for keys of type @expr{type@}. If no argument is given, 
//! an instance of @[ADT.CritBit.StringTree] is returned. Supported types are @expr{"string"@}, 
//! @expr{"int"@}, @expr{"float"@}, @expr{"ipv4"@} and @expr{Calendar.TimeRange@}. 
object Tree(void|string|program|mapping type) { 
    if (type==Calendar.TimeRange) 
      return DateTree(); 
    switch (type) { 
    case "int": 
        return IntTree(); 
    case "ipv4": 
        return IPv4Tree(); 
    case "string": 
    case 0: 
        return StringTree(); 
    case "float": 
        return FloatTree(); 
    default: 
        if (mappingp(type)) 
            return StringTree(type); 
 
        error("No tree available for type %O\n", type); 
    } 
} 
 
string iptosortable(string ip) { 
    int a, b, c, d, e, i; 
    string s; 
 
    switch (sscanf(ip, "%d.%d.%d.%d/%d", a, b, c, d, e)) { 
    case 4: 
        e = 32; 
    case 5: 
        e = limit(0, e, 32); 
        s = sprintf("%c%c%c%c", a, b, c, d); 
        sscanf(s, "%4c", i); 
        i &= ~(0xffffffff >> e); 
        s = sprintf("%4c%c%c%c%c%c", i, a, b, c, d, e); 
 
        break; 
    default: 
        error("NON-ip %O got passed to iptoint.\n", ip); 
    } 
 
 
    return s; 
} 
 
//! Sorts an ARRAY OF IPv4-Adresses (and optional netmasks) given in dotted 
//! decimal representation with the /23 netmask notation. 
//! 
//! @example 
//!   @code 
//!> array(string) a = ({ "127.0.0.121", 
//!>   "127.0.0.0/16", 
//!>   "127.0.0.1/8", 
//!>   "127.0.0.0/8", 
//!>   "128.0.0.0/1", 
//!>   "192.168.21.3", 
//!>   "8.8.8.8" }); 
//!> write("%O\n", CritBit.sort_ipv4(a)); 
//!({ /* 7 elements */ 
//!   "8.8.8.8", 
//!   "127.0.0.0/8", 
//!   "127.0.0.0/16", 
//!   "127.0.0.1/8", 
//!   "127.0.0.121", 
//!   "128.0.0.0/1", 
//!   "192.168.21.3" 
//!}) 
//!   @endcode 
//! @ 
array(string) sort_ipv4(array(string) a, array ... data) { 
    array b = map(a, iptosortable); 
 
    sort(b, a, @data); 
 
    return a; 
} 
 
string get_ipv4(int ip, void|int prefix) { 
    string ret; 
 
    if (undefinedp(prefix)) prefix = 32; 
    prefix = limit(0, prefix, 32); 
    ip &= ~(0xffffffff >> prefix); 
    ret = sprintf("%d.%d.%d.%d", 
                  (ip & 0xff000000) >> 24, 
                  (ip & 0xff0000) >> 16, 
                  (ip & 0xff00) >> 8, 
                  (ip & 0xff)); 
    if (prefix != 32) { 
        ret += sprintf("/%d", prefix); 
    } 
 
    return ret; 
} 
 
//! This module offers CritBit tree implementations for different 
//! key types. 
//! @note 
//!   These CritBit trees support prefixes as proper keys. Hence 
//!   they should really be called Tries. 
 
//! 
class DateTree { 
    inherit C::IntTree; 
    mapping(int:Calendar.TimeRange) backwards = ([]); 
 
    //! Encodes a Calendar.TimeRange object into unix timestanp. 
    int encode_key(object|int o) { 
        if (objectp(o) && Program.inherits(object_program(o), 
                                           Calendar.TimeRange)) { 
            int t = o->unix_time(); 
            return t; 
        } 
        return o; 
    } 
 
    //! Decodes an integer back to a @[Calendar.TimeRange] object. Keeps 
    //! a mapping of all keys stored in the tree to transform back. 
    int|object decode_key(int i) { 
        return has_index(backwards, i) 
            ? backwards[i] 
            : Calendar.Second("unix", i); 
    } 
 
    mixed `[]=(mixed key, mixed v) { 
        if (objectp(key)) { 
            int k = encode_key(key); 
            backwards[k] = key; 
        } 
 
        return ::`[]=(key, v); 
    } 
 
    //! Copy callback to also clone backwards 
    this_program copy() { 
        this_program t = ::copy(); 
        t->backwards = copy_value(backwards); 
        return t; 
    } 
 
    mixed _m_delete(mixed o) { 
        mixed v = ::_m_delete(o); 
        m_delete(backwards, decode_key(o)); 
        return v; 
    } 
} 
 
//! Data structure representing a set of disjunct @[ADT.Interval] objects. Can be thought 
//! of as an interval with gaps. 
class RangeSet { 
    object tree; 
 
    //! Create a RangeSet from a given tree program. 
    void create(function|object|program tree) { 
        this::tree = objectp(tree) ? tree : tree(); 
    } 
 
    mixed `[](mixed key) { 
        if (objectp(key) && Program.inherits(object_program(key), ADT.Interval)) 
            return contains(key); 
        mixed next = tree[key]; 
        if (!undefinedp(next)) return next->contains(key); 
        next = tree->next(key); 
 
        if (next) { 
            object interval = tree[next]; 
            return interval->contains(key); 
        } 
 
        return UNDEFINED; 
    } 
 
    int(0..1) overlaps(mixed o) { 
        if (objectp(o)) { 
            if (Program.inherits(object_program(o), ADT.Interval)) { 
                ADT.Interval r = tree[o->b->x]; 
                if (!r) { 
                    mixed next = tree->next(o->b->x); 
                    if (next) r = tree[next]; 
                } 
                if (!r) return 0; 
                return r->overlaps(o); 
            } else if (Program.inherits(object_program(o), this_program)) { 
                // TODO 
            } 
        } 
        return 0; 
    } 
 
    int(0..1) contains(mixed o) { 
        if (objectp(o)) { 
            if (Program.inherits(object_program(o), ADT.Interval)) { 
                ADT.Interval r = tree[o->b->x]; 
                if (!r) { 
                    mixed next = tree->next(o->b->x); 
                    if (next) r = tree[next]; 
                } 
                if (!r) return 0; 
                return r->contains(o); 
            } else if (Program.inherits(object_program(o), this_program)) { 
                // TODO 
            } 
        } 
        return 0; 
    } 
 
    mixed `[]=(mixed i, mixed v) { 
        if (objectp(i) && Program.inherits(object_program(i), ADT.Interval)) { 
            merge(i); 
            return v; 
        } else error("Bad key type: %t. Expects an instance of type ADT.Interval.\n", i); 
    } 
 
    array(mixed) _indices() { 
        return values(tree); 
    } 
 
    void merge(mixed i) { 
        werror("merge(%O)\n", i); 
        array a = values(tree[i->a->x..i->b->x]); 
        mixed next = tree->next(i->b->x); 
 
        if (!undefinedp(next)) a += ({ tree[next] }); 
 
        werror("all: %O\n", a); 
        a = filter(a, i->touches); 
        werror("filtered: %O\n", a); 
 
        if (sizeof(a)) { 
            i |= a[0]; 
            if (sizeof(a) > 1) 
                i |= a[sizeof(a)-1]; 
            foreach (a;; mixed b) m_delete(tree, b->b->x); 
        } 
 
        tree[i->b->x] = i; 
    } 
 
    this_program `|(object o) { 
        this_program new = this_program(tree->copy()); 
        if (Program.inherits(object_program(o), this_program)) { 
            foreach (indices(o); ; mixed i) new->merge(i); 
        } else { 
            new->merge(o); 
        } 
        return new; 
    } 
 
    string _sprintf(int type) { 
        if (type == 'O') { 
            array a = indices(this); 
            return sprintf("{%s}", map(a, Function.curry(sprintf)("%O"))*", "); 
        } 
 
        return 0; 
    } 
} 
 
class MultiRangeSet { 
    // mapping from left/right boundary to interval 
    object tree; 
    int|float max_len; 
 
    void create(function|program|object tree) { 
        this::tree = objectp(tree) ? tree : tree(); 
    } 
 
    mixed `[](mixed key) { 
 
        if (!objectp(key) || !Program.inherits(object_program(key), 
                                               ADT.Interval)) { 
            key = ADT.Interval(key, key); 
        } 
 
        return contains(key); 
    } 
 
    mixed contains(mixed key) { 
        array ret = ({}); 
 
        foreach (tree->Iterator(tree, -1, key->b->x); 
                 ; object i) { 
            if (key->a - i[0]->a > max_len) break; 
            ret += filter(i, i->contains(key)); 
        } 
 
        return ret; 
    } 
 
    mixed overlaps(mixed key) { 
        array ret = ({}); 
 
        foreach (tree->Iterator(tree, -1, key->b->x); 
                 ; array(object) i) { 
            if (key->a - i[0]->a > max_len) { 
                werror("stopping early.\n"); 
                break; 
            } 
 
            ret += filter(i, i->overlaps(key)); 
        } 
 
        return ret; 
    } 
 
    mixed `[]=(mixed i, mixed v) { 
        max_len = max(sizeof(i), max_len); 
        if (v) i->val = v; 
        if (tree[i->a->x]) 
            tree[i->a->x] += ({ i }); 
        else tree[i->a->x] = ({ i }); 
    } 
 
    string _sprintf(int type) { 
        return sprintf("%O", values(tree)); 
    } 
} 
 
class Reverse(object tree) { 
    mixed `[](mixed k) { 
        return tree[k]; 
    } 
 
    mixed `[]=(mixed k, mixed v) { 
        return tree[k] = v; 
    } 
 
    mixed next(mixed k) { 
        return tree->previous(k); 
    } 
 
    mixed previous(mixed k) { 
        return tree->next(k); 
    } 
 
    mixed first() { 
        return tree->last(); 
    } 
 
    mixed last() { 
        return tree->first(); 
    } 
 
    object _get_iterator(void|int step, void|mixed start, void|mixed stop) { 
        return tree->_get_iterator(-1*(step||1), stop, start); 
    } 
 
    mixed `[..](mixed a, int atype, mixed b, int btype) { 
        return tree->`[..](b, btype, a, atype); 
    } 
 
    array _values() { 
        return reverse(values(tree)); 
    } 
 
    array _indices() { 
        return reverse(indices(tree)); 
    } 
 
    object copy() { 
        return this_program(tree->copy()); 
    } 
 
    object get_subtree(mixed k) { 
        return this_program(tree->subtree(k)); 
    } 
 
    int(0..1) _equal(mixed other) { 
        if (!(objectp(other) && Program.inherits(object_program(other), this_program))) 
            return 0; 
        return equal(tree, other->tree); 
    } 
 
    mixed _m_delete(mixed idx) { 
        return m_delete(tree, idx); 
    } 
 
    mixed nth(int n) { 
        return tree->nth(sizeof(tree)-n); 
    } 
 
    mixed _random(function rnd_str, function rnd) { 
        return rnd(tree); 
    } 
 
    int(0..) depth() { 
        return tree->depth(); 
    } 
 
    mixed common_prefix() { 
        return tree->common_prefix(); 
    } 
 
    mixed cast(string type) { 
        return tree->cast(type); 
    } 
 
    this_program `+(mixed o) { 
        if (objectp(o)) { 
            if (Program.inherits(object_program(o), this_program)) 
                return this_program(tree + o->tree); 
            else if (Program.inherits(object_program(o), object_program(tree))) 
                return this_program(tree + o); 
        } 
        error("Bad argument 1 to `+()\n"); 
    } 
 
    this_program `-(mixed o) { 
        if (objectp(o)) { 
            if (Program.inherits(object_program(o), this_program)) 
                return this_program(tree - o->tree); 
            else if (Program.inherits(object_program(o), object_program(tree))) 
                return this_program(tree - o); 
        } 
        error("Bad argument 1 to `-()\n"); 
    } 
 
    int(0..) _sizeof() { 
        return sizeof(tree); 
    } 
} 
 
class MultiTree { 
    array(object) trees; 
    int itree(mixed k); 
 
    object tree(mixed k) { 
        int i = itree(k); 
        if (i == -1) error("Indexing %O with wrong type %O\n", this, k); 
        return trees[i]; 
    } 
 
    void create(array|mapping|void init) { 
        if (mappingp(init)) { 
            foreach (init; int i; mixed v) { 
                tree(i)[i] = v; 
            } 
        } else if (arrayp(init)) { 
            for (int j = 0; j < sizeof(init); j+=2) { 
                tree(init[j])[init[j]] = init[j+1]; 
            } 
        } 
    } 
 
    mixed `[](mixed i) { 
        return tree(i)[i]; 
    } 
 
    mixed `[]=(mixed i, mixed m) { 
        return tree(i)[i] = m; 
    } 
 
    this_program `[..](mixed a, mixed atype, mixed b, mixed btype) { 
        this_program ret = this_program(); 
        int ia = atype == Pike.OPEN_BOUND ? 0 : itree(a); 
        int ib = btype == Pike.OPEN_BOUND ? sizeof(trees)-1 : itree(b); 
 
        if (ia == ib) { 
            ret->trees[ia] = trees[ia]->`[..](a, atype, b, btype); 
        } else { 
            ret->trees[ia] = trees[ia]->`[..](a, atype, UNDEFINED, Pike.OPEN_BOUND); 
            ret->trees[ib] = trees[ib]->`[..](UNDEFINED, Pike.OPEN_BOUND, b, btype); 
            while (++ia < ib) { 
                ret->trees[ia] = trees[ia]->copy(); 
            } 
        } 
 
        return ret; 
    } 
 
    array(int) _indices() { 
        return predef::`+(@map(trees, indices)); 
    } 
 
    array(int) _values() { 
        return predef::`+(@map(trees, values)); 
    } 
 
    int(0..) _sizeof() { 
        return predef::`+(@map(trees, sizeof)); 
    } 
 
    array nth(int n) { 
        if (n >= 0) for (int i = 0; i < sizeof(trees); i++) { 
            if (n < sizeof(trees[i])) { 
                return trees[i]->nth(n); 
            } 
            n -= sizeof(trees[i]); 
        } 
 
        error("Index out of bounds.\n"); 
    } 
 
    mixed _m_delete(mixed idx) { 
        return m_delete(tree(idx), idx); 
    } 
 
    mixed _random(function rnd_str, function rnd) { 
        int n = sizeof(this); 
        if (!n) return UNDEFINED; 
        return nth(rnd(n)); 
    } 
 
    int first() { 
        foreach (trees;; object t) { 
            if (sizeof(t)) return t->first(); 
        } 
    } 
 
    int last() { 
        for (int i = sizeof(trees)-1; i; i --) { 
            if (sizeof(trees[i])) return trees[i]->last(); 
        } 
    } 
 
    mixed next(mixed k) { 
        mixed ret; 
        int i = itree(k); 
        if (i == -1) error("Indexing %O with wrong type %O\n", this, k); 
        if (undefinedp(ret = trees[i]->next(k))) { 
            for (i++; i < sizeof(trees); i++) { 
                if (sizeof(trees[i])) return trees[i]->first(); 
            } 
        } 
        return ret; 
    } 
 
    mixed previous(mixed k) { 
        mixed ret; 
        int i = itree(k); 
        if (i == -1) error("Indexing %O with wrong type %O\n", this, k); 
        if (undefinedp(ret = trees[i]->previous(k))) { 
            for (i--; i; i--) { 
                if (sizeof(trees[i])) return trees[i]->last(); 
            } 
        } 
        return ret; 
    } 
 
    this_program copy() { 
        this_program ret = this_program(); 
        ret->trees = trees->copy(); 
        return ret; 
    } 
 
    int depth() { 
        return max(@trees->depth()); 
    } 
 
    this_program get_subtree(mixed k) { 
        this_program ret = this_program(); 
        int i = itree(k); 
        ret->trees[i] = trees[i]->get_subtree(k); 
        return ret; 
    } 
 
    int(0..1) _equal(mixed o) { 
        if (!(objectp(o) && Program.inherits(object_program(o), this_program))) return 0; 
        if (sizeof(o->trees) != sizeof(trees)) return 0; 
        foreach (trees; int i; object t) { 
            if (!equal(t, o->trees[i])) return 0; 
        } 
        return 1; 
    } 
 
    object _get_iterator(void|int(-1..-1)|int(1..1) step, mixed ... args) { 
        return MultiIterator(step, @args); 
    } 
 
    mixed cast(string type) { 
        return predef::`+(@trees->cast(type)); 
    } 
 
    this_program `+(mixed o) { 
        if (!(objectp(o) && Program.inherits(object_program(o), this_program))) error("Bad argument one to `+()\n"); 
        this_program ret = this_program(); 
        foreach (trees; int i; object t) { 
            ret->trees[i] = t + o->trees[i]; 
        } 
        return ret; 
    } 
 
    this_program `-(mixed o) { 
        if (!(objectp(o) && Program.inherits(object_program(o), this_program))) error("Bad argument one to `+()\n"); 
        this_program ret = this_program(); 
        foreach (trees; int i; object t) { 
            ret->trees[i] = t - o->trees[i]; 
        } 
        return ret; 
    } 
 
    class MultiIterator { 
        array oit, it; 
 
        void create(int step, mixed|void start, mixed|void stop) { 
            int i = undefinedp(start) ? 0 : itree(start); 
            int j = undefinedp(stop) ? sizeof(trees)-1 : itree(stop); 
 
            array t = trees[i..j]; 
            j = sizeof(t); 
 
            if (j == 1) { 
                t[0] = t[0]->_get_iterator(step, start, stop); 
            } else { 
                t[0] = t[0]->_get_iterator(step, start); 
                for (i = 1; i < j-1; i++) 
                    t[i] = t[i]->_get_iterator(step); 
                t[-1] = t[-1]->_get_iterator(step, start); 
            } 
 
            this::oit = t; 
            this::it = t + ({ }); 
        } 
 
        int(0..1) `!() { 
            while (sizeof(it) && !it[0]) it = it[1..]; 
            return !sizeof(it); 
        } 
 
        int(0..1) next() { 
            while (sizeof(it) && !it[0]->next()) it = it[1..]; 
            return !!sizeof(it); 
        } 
 
        mixed value() { 
            if (!sizeof(it)) return UNDEFINED; 
            return it[0]->value(); 
        } 
 
        mixed index() { 
            if (!sizeof(it)) return UNDEFINED; 
            return it[0]->index(); 
        } 
 
        object _get_iterator() { 
            return this; 
        } 
    } 
} 
 
#if constant(ADT._CritBit.BigNumTree) 
// Don't let forcibly created "auto"bignums [Int.NATIVE_MIN, Int.NATIVE_MAX] 
// anywhere near this (except in the values, that's ok)! 
class IntTree { 
    inherit MultiTree; 
    array(object) trees = ({ Reverse(BigNumTree()), C::IntTree(), BigNumTree() }); 
 
    int itree(mixed i) { 
        if (!intp(i)) error("Bad Index %O to %O\n", i, this); 
        if (is_bignum(i)) { 
            return i < 0 ? 0 : 2; 
        } else return 1; 
    } 
} 
#endif // constant(ADT._CritBit.BigNumTree)