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#include "CompressorHuffman.h"
/*CompressorHuffman::CompressorHuffman(){
}*/
/*****************************************Protected function*********************************************/
int CompressorHuffman::vectorForHeap(){
unsigned long * vector = dados.getArrayFrequency();
for(int i = 0; i < 256; i++){
if(vector[i] != 0){
std::cout << "v[" << (char)i << "] = " << vector[i] << std::endl;
minHeap.push(new FrequencyData(i, vector[i]));
/* int size = minHeap.size();
for(int j = 0; j < size; j++){
std::cout << "(" << minHeap.top().getByte() << ", " << minHeap.top().getFrequency() << ")" << std::endl;
minHeap.pop();
}*/
}
}
/*int size = minHeap.size();
for(int j = 0; j < size; j++){
std::cout << "(" << minHeap.top()->getByte() << ", " << minHeap.top()->getFrequency() << ")" << std::endl;
minHeap.pop();
}*/
return minHeap.size();
}
FrequencyData * CompressorHuffman::BuildHuffmanTree()
{
FrequencyData * menor1;
FrequencyData * menor2;
FrequencyData * temp = nullptr;
// InsertionSort_L(lista);
//inOrderList_L(lista);
while (true) {
//cout << minHeap.top() << " ";
//menor1.set( = minHeap.top();
menor1 = minHeap.top();
//temp = new FrequencyData(0);
//menor1 = new FrequencyData(minHeap.top().getByte(), minHeap.top().getFrequency(), temp, minHeap.top().getLeft(),minHeap.top().getRight());
//menor1 = new FrequencyData(minHeap.top().getByte(), minHeap.top().getFrequency());
//std::cout << "(" << minHeap.top().getByte() << ", " << minHeap.top().getFrequency() << ")" << std::endl;
//std::cout << "(" << menor1->getByte() << ", " << menor1->getFrequency() << ")" << std::endl;
//getchar();
minHeap.pop();
//std::cout << "(" << menor1->getByte() << ", " << menor1->getFrequency() << ")" << std::endl;
if(minHeap.empty()){
break;
}
//menor2 = new FrequencyData(minHeap.top().getByte(), minHeap.top().getFrequency());
// menor2 = new FrequencyData(minHeap.top().getByte(), minHeap.top().getFrequency(), temp, minHeap.top().getLeft(),minHeap.top().getRight());
menor2 = (FrequencyData *)minHeap.top();
// std::cout << "(" << menor2->getByte() << ", " << menor2->getFrequency() << ")" << std::endl;
//getchar();
minHeap.pop();
// std::cout << "(" << menor2->getByte() << ", " << menor2->getFrequency() << ")" << std::endl;
temp = new FrequencyData(0, menor1->getFrequency()+menor2->getFrequency());
//temp->setFrequency(menor1->getFrequency()+menor2->getFrequency());
menor1->setParent(temp);
menor2->setParent(temp);
temp->setLeft(menor1);
temp->setRight(menor2);
minHeap.push(temp);
}
return menor1;
}
void CompressorHuffman::printHuffmanTree(FrequencyData * treeHuffman, int qtdEspacos, bool simpleExibition){
if(treeHuffman != nullptr){
string deslocamento = "";
if(qtdEspacos != 0)
deslocamento += " ";
for(int i = 0; i < qtdEspacos; i++){
if(i == qtdEspacos-1){
deslocamento += "|__";
}
else
deslocamento += " ";
}
string byte = "";
byte += (char)treeHuffman->getByte();
if(byte == "\n"){
byte = "\\n";
}
if(simpleExibition)
std::cout << deslocamento << "(" << byte << ", " << treeHuffman->getFrequency() << ")" << std::endl;
else
std::cout << deslocamento << "Nivel = " << qtdEspacos << "\n" << deslocamento << "parent = " << treeHuffman->getParent() <<"\n" << deslocamento << "(" << byte << ", " << treeHuffman->getFrequency() << ") = "<< treeHuffman << "\n" << deslocamento << "left = " << treeHuffman->getLeft() << "right = " << treeHuffman->getRight() << std::endl;
printHuffmanTree(treeHuffman->getLeft(), qtdEspacos+1, simpleExibition);
//getchar();
printHuffmanTree(treeHuffman->getRight(),qtdEspacos+1, simpleExibition);
}
}
int CompressorHuffman::qtdNode(FrequencyData * arvore, int qtdNodeA)
{
if(arvore != nullptr)
{
qtdNodeA = qtdNode(arvore->getLeft(), qtdNodeA);
qtdNodeA = qtdNode(arvore->getRight(), qtdNodeA);
qtdNodeA++;
}
return qtdNodeA;
}
int CompressorHuffman::qtdNodeTree(FrequencyData * arvore)
{
int qtdNodeA = 0;
return qtdNode(arvore, qtdNodeA);
}
int CompressorHuffman::achaFolha(unsigned char ** table, FrequencyData * arvore, int posFolha, int numNodeTree)
{
//system("PAUSE");
if(arvore != nullptr)
{
posFolha = achaFolha(table, arvore->getLeft(), posFolha, numNodeTree);
posFolha = achaFolha(table, arvore->getRight(), posFolha, numNodeTree);
//printf("\nvai verificar o if e posFolha = %d\n", posFolha);
if(arvore->getLeft() == nullptr && arvore->getRight() == nullptr)
{
//printf("\npassou do if\narvore = %p arvore->parent = %p arvore->getLeft() = %p arvore->getRight() 4= %p\n", arvore, arvore->parent, arvore->getLeft(), arvore->getRight());
int j;
table[posFolha] = (unsigned char*)malloc(sizeof(unsigned char)*(numNodeTree+2));// esse + 2 é por causa do valor do byte e outro para o '\0' da string
int k;
for(k = 0; k< numNodeTree+2; k++)
{
table[posFolha][k] = '\0';
}
//printf("\nalocando table[%d] = %p\n", posFolha, table[posFolha]);
for(j = 0; j < numNodeTree+2; j++)
{
if(arvore != nullptr)
{
if(j == 0)
{
table[posFolha][j] = arvore->getByte();
}
else
{
if(j == numNodeTree+2 - 1)
{
table[posFolha][j] = '\0';
}
else
{
//printf("\nloop %d\narvore = %p e arvore->parent = %p\n", j, arvore, arvore->parent);
if(arvore->getParent()!=nullptr) // se só tiver 1 nó será verificado antes de utilizar essa função
{
//printf("\narvore->parent->left = %p\n", arvore->parent->left);
if(arvore->getParent() != nullptr && arvore == arvore->getParent()->getLeft())
{
//printf("\ndo pai foi pra esquerda\n");
table[posFolha][j] = '0';
arvore = arvore->getParent();
}
else
{
//printf("\narvore->parent->right = %p\n", arvore->parent->right);
if(arvore->getParent()->getRight() != nullptr && arvore == arvore->getParent()->getRight())
{
//printf("\ndo pai foi pra direita\n");
table[posFolha][j] = '1';
arvore = arvore->getParent();
}
}
}
else
{
table[posFolha][j] = '\0';//ou é j ou j+1
break;
}
}
}
}
}
posFolha++;//pois se eu entro no if quer dizer que encontrei outra folha e no fim o identificador da folha deve ser incrementado
}
}
return posFolha;
}
void CompressorHuffman::invertTable(unsigned char ** table, int numNodeTree, int typeNodeTree)
{
unsigned char * temp = (unsigned char*)malloc(sizeof(unsigned char)*numNodeTree);
int i, j = 1, cont = 0;
for(i=0; i<typeNodeTree; i++)
{
while(table[i][j] != '\0')
{
temp[j-1] = table[i][j];
j++;
cont++;
}
for(j = cont-1; j>=0; j--)
{
table[i][cont-j] = temp[j];
}
j = 1;
cont = 0;
}
free(temp);
}
unsigned char ** CompressorHuffman::tableTree(FrequencyData * arvore, int numNodeTree, int typeNodeTree)
{
//int test=0;
//printf("\nentrou na tableTree\n");
unsigned char ** table = (unsigned char**)malloc(sizeof(unsigned char*)*typeNodeTree);/**(numNodeTree+2));isso esse pedaço eu vou alocar na outra função a cada loop*/
/*test = */achaFolha(table, arvore, 0, numNodeTree);
//printf("\npassou da acha folha\n");
invertTable(table, numNodeTree, typeNodeTree);
return table;
}
unsigned char * CompressorHuffman::divideTableVector(unsigned char ** table, int numNodeTree, int typeNodeTree)
{
unsigned char * Vector = (unsigned char*)malloc(sizeof(char) * typeNodeTree);
unsigned char * temp = (unsigned char*)malloc(sizeof(char)*numNodeTree+3);
int i, j;
for(i = 0; i < typeNodeTree; i++)
{
Vector[i] = table[i][0];
j = 1;
while((table[i][j-1] != '\0') || (j-1 == 0))
{
temp[j-1] = table[i][j];//vai passar o de indice 1 ou seja inicio da sequencia até o fim para o temp[0] até o fim copiando também o '\0'
j++;
}
j = 0;
do
{
table[i][j] = temp[j];
j++;
}
while(temp[j-1] != '\0');
}
free(temp);
return Vector;
}
void CompressorHuffman::convertCode(unsigned char ** tabela, int qtdTiposCaracter, int numNodeTree)
{
int i = 0, j = 0;
//int contCaracterNome = 0;
unsigned int sizeVectorBytes = dados.getBufferSize();
unsigned char * vetorDeBytes = new unsigned char[sizeVectorBytes];
unsigned char * bufferLido = new unsigned char[sizeVectorBytes];
int posVetorDeBytes = 0;
char stringQtdTiposCaracter[16];
char stringNumNodeTree[16];
char * extensao = dados.getExt();
for(i = 0; extensao[i] != '\0'; i++){
vetorDeBytes[posVetorDeBytes++] = extensao[i];
}
vetorDeBytes[posVetorDeBytes++] = '\0';
sprintf(stringQtdTiposCaracter, "%d", qtdTiposCaracter);
for(i = 0; stringQtdTiposCaracter[i] != '\0'; i++){
vetorDeBytes[posVetorDeBytes++] = stringQtdTiposCaracter[i];
}
vetorDeBytes[posVetorDeBytes++] = '\0';
sprintf(stringNumNodeTree, "%d", numNodeTree);
for(i = 0; stringNumNodeTree[i] != '\0'; i++){
vetorDeBytes[posVetorDeBytes++] = stringNumNodeTree[i];
}
vetorDeBytes[posVetorDeBytes++] = '\0';
dadosSaida.setOpenFile(false, false);
//Até esse ponto eu concidero que não vou estourar nunca o tamanho do buffer, daki em diante tem que conciderar esse caso.
/********************************Parte para remover ******************************
for(i = 0; nomeArquivoComprimido[i] != '\0'; i++){
contCaracterNome++;
}
char * novoNome = (char*)malloc(sizeof(char)*(contCaracterNome+TAM_MAX_EXTENCAO));
strcpy(novoNome, nomeArquivoComprimido);
strcat(novoNome, ".hx2");
FILE * arquivoComprimido = NULL;
if((arquivoComprimido = fopen(novoNome, "w+b")) == NULL)
{
printf("\nNao foi possivel criar o arquivo %s", novoNome);
}
free(novoNome);
fseek(arquivoComprimido, 0, SEEK_SET);
fprintf(arquivoComprimido, "%s", extencaoArquivoDescomprimido);
fprintf(arquivoComprimido,"%c",'\0');
fprintf(arquivoComprimido, "%d", qtdTiposCaracter);
fprintf(arquivoComprimido,"%c",'\0');
fprintf(arquivoComprimido, "%d", numNodeTree);
fprintf(arquivoComprimido,"%c",'\0');
*/
cout << "Resultado de abertura para escrita = " << dadosSaida.getFileIsOpen() << std::endl;
std::cout << "Tamanho do buffer = " << dados.getBufferSize() << std::endl;
// getchar();
for(i = 0; i < qtdTiposCaracter; i++)
{
for(j = 0; j==0 || tabela[i][j] != '\0'; j++)
{
// fprintf(arquivoComprimido, "%c", tabela[i][j]);
}
// fprintf(arquivoComprimido, "%c", tabela[i][j]);
}
/*
for(i = 0; i < qtdTiposCaracter; i++)
{
cout << "Entrou no for1" << endl;
for(j = 0; j==0 || tabela[i][j] != '\0'; j++)
{
getchar();
cout << "entrou do for2" << endl;
//vetorDeBytes[posVetorDeBytes] = tabela[i][j];
cout << "Posicao Atual = " << posVetorDeBytes << " i = " << i << "j = " << j << endl;
posVetorDeBytes = (posVetorDeBytes+1)%sizeVectorBytes;//quando estourar ele retorna 0 para posVectorDeBytes, então posso gravar
if(posVetorDeBytes == 0){
dadosSaida.write(vetorDeBytes, sizeVectorBytes);//fwrite(vetorDeBytes, sizeof(unsigned char), sizeVectorBytes, arquivoComprimido);
}
fprintf(arquivoComprimido, "%c", tabela[i][j]);
}
vetorDeBytes[posVetorDeBytes] = tabela[i][j];
posVetorDeBytes = (posVetorDeBytes+1)%sizeVectorBytes;//quando estourar ele retorna 0 para posVectorDeBytes, então posso gravar
if(posVetorDeBytes == 0){
dadosSaida.write(vetorDeBytes, sizeVectorBytes);//fwrite(vetorDeBytes, sizeof(unsigned char), sizeVectorBytes, arquivoComprimido);
}
fprintf(arquivoComprimido, "%c", tabela[i][j]);
}
*/
/*******************Fim da parte que tem que remover*************************************/
unsigned char c;// recebe o byte lido do arquivo descomprimido
char binario[8];// vai conter o código bit a bit
int contBin = 0;// conta em qual bit está o código
unsigned char gravaArquivo; //variável que vai receber o valor em ASCII equivalente do código de binário[8]
unsigned int qtdLido = 0;
// fseek(arquivoDescomprimido, 0, SEEK_SET);
//while(!feof(arquivoDescomprimido))
//dadosSaida.setOpenFile(false, true);
while((qtdLido = dados.read(bufferLido, sizeVectorBytes)) > 0)
{
for(unsigned int iBuffer = 0; iBuffer < qtdLido; iBuffer++){
//fscanf(arquivoDescomprimido, "%c", &c);
c = bufferLido[iBuffer];
//if((qtdLido == sizeVectorBytes) || (qtdLido < sizeVectorBytes && iBuffer < (qtdLido-1)) // isso é pq se chegar no EOF significa que não é pra gravar o c por assim estaria gravando o EOF e na hora que for descomprimir e criar um novo arquivo ele terá dois EOF, o que não pode
if((qtdLido == sizeVectorBytes) || (iBuffer < (qtdLido-1))) // isso é pq se chegar no EOF significa que não é pra gravar o c por assim estaria gravando o EOF e na hora que for descomprimir e criar um novo arquivo ele terá dois EOF, o que não pode
{
for(i = 0; i < qtdTiposCaracter; i++)
{
if(tabela[i][0] == c)
{
j = 1;
while(tabela[i][j] != '\0') //para gravar está aqui dentro por que ele só gravara o conteudo que ler na tabela
{
if(contBin < 8) // quando contBin atinngir 8 implica que completou o byte e tem de converter e salvar no arquivo
{
binario[contBin] = tabela[i][j];//pego a sequencia contida na tabela até atingir o fim da string ou atingir o limite do byte
contBin++;
j++; //cada vez q salvo o codigo correspondente do caminho no binário, eu devo verificar o que tem na próxima posição da tabela
}
else
{
gravaArquivo = bintoASCII(binario);//aqui converto os '1' e '0' em sequencia no código binario correspondente
// Trecho adicionei para enviar com rajada
vetorDeBytes[posVetorDeBytes] = gravaArquivo;
posVetorDeBytes = (posVetorDeBytes+1)%sizeVectorBytes;//quando estourar ele retorna 0 para posVectorDeBytes, então posso gravar
if(posVetorDeBytes == 0){
dadosSaida.write(vetorDeBytes, sizeVectorBytes);//fwrite(vetorDeBytes, sizeof(unsigned char), sizeVectorBytes, arquivoComprimido);
}
// Fim trecho para enviar com rajada
//fprintf(arquivoComprimido, "%c", gravaArquivo);// aqui estou gravando o dado convertido para byte
contBin = 0;//está sendo zerado para iniciar outro byte, ele é posto igual a zero apenas quando grava no arquivo
}
}
break;//ele faz o for até achar o 'c' equivalente na tabela, quando ele encontra pode encerrar o for para ler novamente outro caracter
}
}
}
}
}
//se contBin = 4 então faltam 4 espaços para completar 1byte, pois foi inserido o 3 e em seguida foi incrementado o 4, ou seja o 4 não foi inserido,
//se for igual a 2 então faltam 6 ou seja serão completado 8-contBin espaços
if(contBin != 0)
{
for(i = contBin; i < 8; i++)
{
binario[i] = 0;
}
gravaArquivo = bintoASCII(binario);// converto o ultimo Byte junto com o padding
vetorDeBytes[posVetorDeBytes] = gravaArquivo;
dadosSaida.write(vetorDeBytes, posVetorDeBytes + 1);//fwrite(vetorDeBytes, sizeof(unsigned char), posVetorDeBytes+1, arquivoComprimido);
// fprintf(arquivoComprimido, "%c", gravaArquivo);//salvando esse byte
}
//agora preciso salvar quantos digitos de padding foi inserido no arquivo ou seja 8-contBin
posVetorDeBytes = 0;
char padding;
sprintf(&padding, "%d", 8-contBin);//estou fazendo com %c pra ver se fica mais otimizado com menos espaço, mais pode dar mais certo com %d
vetorDeBytes[posVetorDeBytes] = padding;
dadosSaida.write(vetorDeBytes, 1);
//fclose(arquivoComprimido);
dadosSaida.setCloseFile();
}
void CompressorHuffman::FreeTableBytes(unsigned char *** tabela, int qtdTiposCaracter){
int i = 0;// j = 0;
unsigned char ** test = (*tabela);
for(i = 0; i < qtdTiposCaracter; i++){
free(test[i]);
}
free(test);
}
//funções para maniputação com binários e em ASCII
char CompressorHuffman::bintoASCII(char binario[8])
{
int i;
unsigned char value = 0;
for(i = 0; i < 8; i++)
{
if(binario[i] == '1')
value += pow(2, 7-i);
}
return value;
}
void CompressorHuffman::ascIItoBin(unsigned char let, char bin[8])
{
int i;
//int j;
for(i = 0; i<8; i++)
{
bin[7-i] = let%2;
let = let / 2;
}
}
int CompressorHuffman::imprimeBIN(char t[9])
{
int i = 0;
int imprime = 0;
for(i = 0; i < 8; i++)
{
imprime += t[7-i]*pow(10, i);
}
return imprime;
}
char * CompressorHuffman::toStringBin(char t[9])
{
int i = 0;
char * imprime = (char*)malloc(9*sizeof(char));
for(i = 0; i < 8; i++)
{
if(t[i] == 1)
t[i] = '1';
else
t[i] = '0';
}
t[8] ='\0';
return imprime;
}
char * CompressorHuffman::getExtencaoArquivo(char * nomeArquivo){
int i;
int posPonto = 0;
int contTamanhoExtencao = 0;
for(i = strlen(nomeArquivo); i >= 0 ; i--){
contTamanhoExtencao++;
if(nomeArquivo[i] == '.'){
posPonto = i;
break;
}
}
char * extencao;
if(posPonto <= 0){
extencao = new char[1];
extencao[0] = '\0';
return extencao;
}
extencao = new char[contTamanhoExtencao+1];
for(i = 0; i < contTamanhoExtencao+1; i++){
extencao[i] = nomeArquivo[posPonto+i];
}
return extencao;
}
/***************************************End Protected function********************************************/
CompressorHuffman::CompressorHuffman(DadosCompressorIF & d, DadosCompressorIF & ds) : dados(d), dadosSaida(ds){
//this->dados = dados;
}
void CompressorHuffman::setDados(DadosCompressorIF & dados){
this->dados = dados;
}
DadosCompressorIF & CompressorHuffman::getDados(){
return dados;
}
bool CompressorHuffman::compress(){
//cout << "Comprimindo " << endl;
system("echo 0 | dialog --title 'Comprimindo' --gauge '\nLendo dados' 8 40 6");
unsigned char ** tabela = nullptr;
FrequencyData * treeHuffman = nullptr;
int numNodeTree = 0;
int tiposCaracter = 0;
tiposCaracter = vectorForHeap();
system("(echo 10; sleep 1) | dialog --title 'Comprimindo' --gauge '\nGerando Arvore de Huffman' 8 40 6");
treeHuffman = BuildHuffmanTree();
system("(echo 20; sleep 1) | dialog --title 'Comprimindo' --gauge '\nIniciando Compressao' 8 40 6");
//printHuffmanTree(treeHuffman, 0, true);
//cout << "Raiz da Arvore = " << treeHuffman << endl;
numNodeTree = qtdNodeTree(treeHuffman);
//cout << "Numero de nos na arvore de Huffman = " << numNodeTree << endl;
//cout << "Quantidade de tipos de caracter = " << tiposCaracter << endl;
system("(echo 25; sleep 1) | dialog --title 'Comprimindo' --gauge '\nGerando Tabela de caracteres' 8 40 6");
tabela = tableTree(treeHuffman, numNodeTree, tiposCaracter);
//cout << "tabela de converssao" << endl;
//for(int i = 0; i < tiposCaracter; i++)
//cout << tabela[i] << endl;
//cout << "quantidade node tree = " << numNodeTree << endl;
system("(echo 30; sleep 1) | dialog --title 'Comprimindo' --gauge '\nConvertendo o codigo' 8 40 6");
convertCode(tabela, tiposCaracter, numNodeTree);
delete treeHuffman;
FreeTableBytes(&tabela, tiposCaracter);
return true;
}
bool CompressorHuffman::decompress(){
cout << "Descomprimindo = " << dados.getCountByte('a') << " fim" << endl;
return true;
}
CompressorHuffman::~CompressorHuffman(){
cout << "Destruindo Compressor" << endl;
}