c3a59a6c429c01aa97ec7489a48cb543c7d5d0ce
[pspp] / src / output / render.c
1 /* PSPP - a program for statistical analysis.
2    Copyright (C) 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016 Free Software Foundation, Inc.
3
4    This program is free software: you can redistribute it and/or modify
5    it under the terms of the GNU General Public License as published by
6    the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
7    (at your option) any later version.
8
9    This program is distributed in the hope that it will be useful,
10    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
12    GNU General Public License for more details.
13
14    You should have received a copy of the GNU General Public License
15    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. */
16
17 #include <config.h>
18
19 #include <math.h>
20 #include <stdio.h>
21 #include <stdint.h>
22 #include <stdlib.h>
23 #include <string.h>
24
25 #include "libpspp/assertion.h"
26 #include "libpspp/hash-functions.h"
27 #include "libpspp/hmap.h"
28 #include "libpspp/pool.h"
29 #include "output/render.h"
30 #include "output/tab.h"
31 #include "output/table-item.h"
32 #include "output/table.h"
33
34 #include "gl/minmax.h"
35 #include "gl/xalloc.h"
36
37 #include "gettext.h"
38 #define _(msgid) gettext (msgid)
39
40 /* This file uses TABLE_HORZ and TABLE_VERT enough to warrant abbreviating. */
41 #define H TABLE_HORZ
42 #define V TABLE_VERT
43 \f
44 /* A layout for rendering a specific table on a specific device.
45
46    May represent the layout of an entire table presented to
47    render_page_create(), or a rectangular subregion of a table broken out using
48    render_break_next() to allow a table to be broken across multiple pages.
49
50    A page's size is not limited to the size passed in as part of render_params.
51    render_pager breaks a render_page into smaller render_pages that will fit in
52    the available space. */
53 struct render_page
54   {
55     const struct render_params *params; /* Parameters of the target device. */
56     struct table *table;                /* Table rendered. */
57     int ref_cnt;
58
59     /* Local copies of table->n and table->h, for convenience. */
60     int n[TABLE_N_AXES];
61     int h[TABLE_N_AXES][2];
62
63     /* "Cell positions".
64
65        cp[H] represents x positions within the table.
66        cp[H][0] = 0.
67        cp[H][1] = the width of the leftmost vertical rule.
68        cp[H][2] = cp[H][1] + the width of the leftmost column.
69        cp[H][3] = cp[H][2] + the width of the second-from-left vertical rule.
70        and so on:
71        cp[H][2 * nc] = x position of the rightmost vertical rule.
72        cp[H][2 * nc + 1] = total table width including all rules.
73
74        Similarly, cp[V] represents y positions within the table.
75        cp[V][0] = 0.
76        cp[V][1] = the height of the topmost horizontal rule.
77        cp[V][2] = cp[V][1] + the height of the topmost row.
78        cp[V][3] = cp[V][2] + the height of the second-from-top horizontal rule.
79        and so on:
80        cp[V][2 * nr] = y position of the bottommost horizontal rule.
81        cp[V][2 * nr + 1] = total table height including all rules.
82
83        Rules and columns can have width or height 0, in which case consecutive
84        values in this array are equal. */
85     int *cp[TABLE_N_AXES];
86
87     /* render_break_next() can break a table such that some cells are not fully
88        contained within a render_page.  This will happen if a cell is too wide
89        or two tall to fit on a single page, or if a cell spans multiple rows or
90        columns and the page only includes some of those rows or columns.
91
92        This hash table contains "struct render_overflow"s that represents each
93        such cell that doesn't completely fit on this page.
94
95        Each overflow cell borders at least one header edge of the table and may
96        border more.  (A single table cell that is so large that it fills the
97        entire page can overflow on all four sides!) */
98     struct hmap overflows;
99
100     /* If a single column (or row) is too wide (or tall) to fit on a page
101        reasonably, then render_break_next() will split a single row or column
102        across multiple render_pages.  This member indicates when this has
103        happened:
104
105        is_edge_cutoff[H][0] is true if pixels have been cut off the left side
106        of the leftmost column in this page, and false otherwise.
107
108        is_edge_cutoff[H][1] is true if pixels have been cut off the right side
109        of the rightmost column in this page, and false otherwise.
110
111        is_edge_cutoff[V][0] and is_edge_cutoff[V][1] are similar for the top
112        and bottom of the table.
113
114        The effect of is_edge_cutoff is to prevent rules along the edge in
115        question from being rendered.
116
117        When is_edge_cutoff is true for a given edge, the 'overflows' hmap will
118        contain a node for each cell along that edge. */
119     bool is_edge_cutoff[TABLE_N_AXES][2];
120
121     /* If part of a joined cell would be cut off by breaking a table along
122        'axis' at the rule with offset 'z' (where 0 <= z <= n[axis]), then
123        join_crossing[axis][z] is the thickness of the rule that would be cut
124        off.
125
126        This is used to know to allocate extra space for breaking at such a
127        position, so that part of the cell's content is not lost.
128
129        This affects breaking a table only when headers are present.  When
130        headers are not present, the rule's thickness is used for cell content,
131        so no part of the cell's content is lost (and in fact it is duplicated
132        across both pages). */
133     int *join_crossing[TABLE_N_AXES];
134   };
135
136 static struct render_page *render_page_create (const struct render_params *,
137                                                struct table *);
138
139 struct render_page *render_page_ref (const struct render_page *page_);
140 static void render_page_unref (struct render_page *);
141
142 /* Returns the offset in struct render_page's cp[axis] array of the rule with
143    index RULE_IDX.  That is, if RULE_IDX is 0, then the offset is that of the
144    leftmost or topmost rule; if RULE_IDX is 1, then the offset is that of the
145    next rule to the right (or below); and so on. */
146 static int
147 rule_ofs (int rule_idx)
148 {
149   return rule_idx * 2;
150 }
151
152 /* Returns the offset in struct render_page's cp[axis] array of the rule with
153    index RULE_IDX_R, which counts from the right side (or bottom) of the page
154    left (or up), according to whether AXIS is H or V, respectively.  That is,
155    if RULE_IDX_R is 0, then the offset is that of the rightmost or bottommost
156    rule; if RULE_IDX is 1, then the offset is that of the next rule to the left
157    (or above); and so on. */
158 static int
159 rule_ofs_r (const struct render_page *page, int axis, int rule_idx_r)
160 {
161   return (page->n[axis] - rule_idx_r) * 2;
162 }
163
164 /* Returns the offset in struct render_page's cp[axis] array of the cell with
165    index CELL_IDX.  That is, if CELL_IDX is 0, then the offset is that of the
166    leftmost or topmost cell; if CELL_IDX is 1, then the offset is that of the
167    next cell to the right (or below); and so on. */
168 static int
169 cell_ofs (int cell_idx)
170 {
171   return cell_idx * 2 + 1;
172 }
173
174 /* Returns the width of PAGE along AXIS from OFS0 to OFS1, exclusive. */
175 static int
176 axis_width (const struct render_page *page, int axis, int ofs0, int ofs1)
177 {
178   return page->cp[axis][ofs1] - page->cp[axis][ofs0];
179 }
180
181 /* Returns the width of the headers in PAGE along AXIS. */
182 static int
183 headers_width (const struct render_page *page, int axis)
184 {
185   int h0 = page->h[axis][0];
186   int w0 = axis_width (page, axis, rule_ofs (0), cell_ofs (h0));
187   int n = page->n[axis];
188   int h1 = page->h[axis][1];
189   int w1 = axis_width (page, axis, rule_ofs_r (page, axis, h1), cell_ofs (n));
190   return w0 + w1;
191 }
192
193 /* Returns the width of cell X along AXIS in PAGE. */
194 static int
195 cell_width (const struct render_page *page, int axis, int x)
196 {
197   return axis_width (page, axis, cell_ofs (x), cell_ofs (x) + 1);
198 }
199
200 /* Returns the width of rule X along AXIS in PAGE. */
201 static int
202 rule_width (const struct render_page *page, int axis, int x)
203 {
204   return axis_width (page, axis, rule_ofs (x), rule_ofs (x) + 1);
205 }
206
207 /* Returns the width of rule X along AXIS in PAGE. */
208 static int
209 rule_width_r (const struct render_page *page, int axis, int x)
210 {
211   int ofs = rule_ofs_r (page, axis, x);
212   return axis_width (page, axis, ofs, ofs + 1);
213 }
214
215 /* Returns the width of cells X0 through X1, exclusive, along AXIS in PAGE. */
216 static int
217 joined_width (const struct render_page *page, int axis, int x0, int x1)
218 {
219   return axis_width (page, axis, cell_ofs (x0), cell_ofs (x1) - 1);
220 }
221
222 /* Returns the width of the widest cell, excluding headers, along AXIS in
223    PAGE. */
224 static int
225 max_cell_width (const struct render_page *page, int axis)
226 {
227   int n = page->n[axis];
228   int x0 = page->h[axis][0];
229   int x1 = n - page->h[axis][1];
230   int x, max;
231
232   max = 0;
233   for (x = x0; x < x1; x++)
234     {
235       int w = cell_width (page, axis, x);
236       if (w > max)
237         max = w;
238     }
239   return max;
240 }
241 \f
242 /* A cell that doesn't completely fit on the render_page. */
243 struct render_overflow
244   {
245     struct hmap_node node;      /* In render_page's 'overflows' hmap. */
246
247     /* Occupied region of page.
248
249        d[H][0] is the leftmost column.
250        d[H][1] is the rightmost column, plus 1.
251        d[V][0] is the top row.
252        d[V][1] is the bottom row, plus 1.
253
254        The cell in its original table might occupy a larger region.  This
255        member reflects the size of the cell in the current render_page, after
256        trimming off any rows or columns due to page-breaking. */
257     int d[TABLE_N_AXES];
258
259     /* The space that has been trimmed off the cell:
260
261        overflow[H][0]: space trimmed off its left side.
262        overflow[H][1]: space trimmed off its right side.
263        overflow[V][0]: space trimmed off its top.
264        overflow[V][1]: space trimmed off its bottom.
265
266        During rendering, this information is used to position the rendered
267        portion of the cell within the available space.
268
269        When a cell is rendered, sometimes it is permitted to spill over into
270        space that is ordinarily reserved for rules.  Either way, this space is
271        still included in overflow values.
272
273        Suppose, for example, that a cell that joins 2 columns has a width of 60
274        pixels and content "abcdef", that the 2 columns that it joins have
275        widths of 20 and 30 pixels, respectively, and that therefore the rule
276        between the two joined columns has a width of 10 (20 + 10 + 30 = 60).
277        It might render like this, if each character is 10x10, and showing a few
278        extra table cells for context:
279
280                                      +------+
281                                      |abcdef|
282                                      +--+---+
283                                      |gh|ijk|
284                                      +--+---+
285
286        If this render_page is broken at the rule that separates "gh" from
287        "ijk", then the page that contains the left side of the "abcdef" cell
288        will have overflow[H][1] of 10 + 30 = 40 for its portion of the cell,
289        and the page that contains the right side of the cell will have
290        overflow[H][0] of 20 + 10 = 30.  The two resulting pages would look like
291        this:
292
293
294                                        +---
295                                        |abc
296                                        +--+
297                                        |gh|
298                                        +--+
299
300        and:
301
302                                        ----+
303                                        cdef|
304                                        +---+
305                                        |ijk|
306                                        +---+
307     */
308     int overflow[TABLE_N_AXES][2];
309   };
310
311 /* Returns a hash value for (,Y). */
312 static unsigned int
313 hash_cell (int x, int y)
314 {
315   return hash_int (x + (y << 16), 0);
316 }
317
318 /* Searches PAGE's set of render_overflow for one whose top-left cell is
319    (X,Y).  Returns it, if there is one, otherwise a null pointer. */
320 static const struct render_overflow *
321 find_overflow (const struct render_page *page, int x, int y)
322 {
323   if (!hmap_is_empty (&page->overflows))
324     {
325       const struct render_overflow *of;
326
327       HMAP_FOR_EACH_WITH_HASH (of, struct render_overflow, node,
328                                hash_cell (x, y), &page->overflows)
329         if (x == of->d[H] && y == of->d[V])
330           return of;
331     }
332
333   return NULL;
334 }
335 \f
336 /* Row or column dimensions.  Used to figure the size of a table in
337    render_page_create() and discarded after that. */
338 struct render_row
339   {
340     /* Width without considering rows (or columns) that span more than one (or
341        column). */
342     int unspanned;
343
344     /* Width taking spanned rows (or columns) into consideration. */
345     int width;
346   };
347
348 /* Modifies the 'width' members of the N elements of ROWS so that their sum,
349    when added to rule widths RULES[1] through RULES[N - 1] inclusive, is at
350    least WIDTH. */
351 static void
352 distribute_spanned_width (int width,
353                           struct render_row *rows, const int *rules, int n)
354 {
355   /* Sum up the unspanned widths of the N rows for use as weights. */
356   int total_unspanned = 0;
357   for (int x = 0; x < n; x++)
358     total_unspanned += rows[x].unspanned;
359   for (int x = 0; x < n - 1; x++)
360     total_unspanned += rules[x + 1];
361   if (total_unspanned >= width)
362     return;
363
364   /* The algorithm used here is based on the following description from HTML 4:
365
366          For cells that span multiple columns, a simple approach consists of
367          apportioning the min/max widths evenly to each of the constituent
368          columns.  A slightly more complex approach is to use the min/max
369          widths of unspanned cells to weight how spanned widths are
370          apportioned.  Experiments suggest that a blend of the two approaches
371          gives good results for a wide range of tables.
372
373      We blend the two approaches half-and-half, except that we cannot use the
374      unspanned weights when 'total_unspanned' is 0 (because that would cause a
375      division by zero).
376
377      The calculation we want to do is this:
378
379         w0 = width / n
380         w1 = width * (column's unspanned width) / (total unspanned width)
381         (column's width) = (w0 + w1) / 2
382
383      We implement it as a precise calculation in integers by multiplying w0 and
384      w1 by the common denominator of all three calculations (d), dividing that
385      out in the column width calculation, and then keeping the remainder for
386      the next iteration.
387
388      (We actually compute the unspanned width of a column as twice the
389      unspanned width, plus the width of the rule on the left, plus the width of
390      the rule on the right.  That way each rule contributes to both the cell on
391      its left and on its right.)
392   */
393   long long int d0 = n;
394   long long int d1 = 2LL * MAX (total_unspanned, 1);
395   long long int d = d0 * d1;
396   if (total_unspanned > 0)
397     d *= 2;
398   long long int w = d / 2;
399   for (int x = 0; x < n; x++)
400     {
401       w += width * d1;
402       if (total_unspanned > 0)
403         {
404           long long int unspanned = rows[x].unspanned * 2LL;
405           if (x < n - 1)
406             unspanned += rules[x + 1];
407           if (x > 0)
408             unspanned += rules[x];
409           w += width * unspanned * d0;
410         }
411
412       rows[x].width = MAX (rows[x].width, w / d);
413       w -= rows[x].width * d;
414     }
415 }
416
417 /* Initializes PAGE->cp[AXIS] from the row widths in ROWS and the rule widths
418    in RULES. */
419 static void
420 accumulate_row_widths (const struct render_page *page, enum table_axis axis,
421                        const struct render_row *rows, const int *rules)
422 {
423   int n = page->n[axis];
424   int *cp;
425   int z;
426
427   cp = page->cp[axis];
428   cp[0] = 0;
429   for (z = 0; z < n; z++)
430     {
431       cp[1] = cp[0] + rules[z];
432       cp[2] = cp[1] + rows[z].width;
433       cp += 2;
434     }
435   cp[1] = cp[0] + rules[n];
436 }
437
438 /* Returns the sum of widths of the N ROWS and N+1 RULES. */
439 static int
440 calculate_table_width (int n, const struct render_row *rows, int *rules)
441 {
442   int width;
443   int x;
444
445   width = 0;
446   for (x = 0; x < n; x++)
447     width += rows[x].width;
448   for (x = 0; x <= n; x++)
449     width += rules[x];
450
451   return width;
452 }
453 \f
454 /* Rendering utility functions. */
455
456 /* Returns the line style to use for drawing a rule of the given TYPE. */
457 static enum render_line_style
458 rule_to_render_type (unsigned char type)
459 {
460   switch (type)
461     {
462     case TAL_NONE:
463       return RENDER_LINE_NONE;
464     case TAL_SOLID:
465       return RENDER_LINE_SINGLE;
466     case TAL_DASHED:
467       return RENDER_LINE_DASHED;
468     case TAL_THICK:
469       return RENDER_LINE_THICK;
470     case TAL_THIN:
471       return RENDER_LINE_THIN;
472     case TAL_DOUBLE:
473       return RENDER_LINE_DOUBLE;
474     default:
475       NOT_REACHED ();
476     }
477 }
478
479 /* Returns the width of the rule in TABLE that is at offset Z along axis A, if
480    rendered with PARAMS.  */
481 static int
482 measure_rule (const struct render_params *params, const struct table *table,
483               enum table_axis a, int z)
484 {
485   enum table_axis b = !a;
486   unsigned int rules;
487   int d[TABLE_N_AXES];
488
489   /* Determine all types of rules that are present, as a bitmap in 'rules'
490      where rule type 't' is present if bit 2**t is set. */
491   struct cell_color color;
492   rules = 0;
493   d[a] = z;
494   for (d[b] = 0; d[b] < table->n[b]; d[b]++)
495     rules |= 1u << table_get_rule (table, a, d[H], d[V], &color);
496
497   /* Turn off TAL_NONE because it has width 0 and we needn't bother.  However,
498      if the device doesn't support margins, make sure that there is at least a
499      small gap between cells (but we don't need any at the left or right edge
500      of the table). */
501   if (rules & (1u << TAL_NONE))
502     {
503       rules &= ~(1u << TAL_NONE);
504       if (z > 0 && z < table->n[a] && !params->supports_margins && a == H)
505         rules |= 1u << TAL_SOLID;
506     }
507
508   /* Calculate maximum width of the rules that are present. */
509   int width = 0;
510   for (size_t i = 0; i < N_LINES; i++)
511     if (rules & (1u << i))
512       width = MAX (width, params->line_widths[a][rule_to_render_type (i)]);
513   return width;
514 }
515
516 /* Allocates and returns a new render_page using PARAMS and TABLE.  Allocates
517    space for all of the members of the new page, but the caller must initialize
518    the 'cp' member itself. */
519 static struct render_page *
520 render_page_allocate (const struct render_params *params,
521                       struct table *table)
522 {
523   struct render_page *page;
524   int i;
525
526   page = xmalloc (sizeof *page);
527   page->params = params;
528   page->table = table;
529   page->ref_cnt = 1;
530   page->n[H] = table->n[H];
531   page->n[V] = table->n[V];
532   page->h[H][0] = table->h[H][0];
533   page->h[H][1] = table->h[H][1];
534   page->h[V][0] = table->h[V][0];
535   page->h[V][1] = table->h[V][1];
536
537   for (i = 0; i < TABLE_N_AXES; i++)
538     {
539       page->cp[i] = xmalloc ((2 * page->n[i] + 2) * sizeof *page->cp[i]);
540       page->join_crossing[i] = xzalloc ((page->n[i] + 1) * sizeof *page->join_crossing[i]);
541     }
542
543   hmap_init (&page->overflows);
544   memset (page->is_edge_cutoff, 0, sizeof page->is_edge_cutoff);
545
546   return page;
547 }
548
549 /* Allocates and returns a new render_page for PARAMS and TABLE, initializing
550    cp[H] in the new page from ROWS and RULES.  The caller must still initialize
551    cp[V]. */
552 static struct render_page *
553 create_page_with_exact_widths (const struct render_params *params,
554                                struct table *table,
555                                const struct render_row *rows, int *rules)
556 {
557   struct render_page *page = render_page_allocate (params, table);
558   accumulate_row_widths (page, H, rows, rules);
559   return page;
560 }
561
562 /* Allocates and returns a new render_page for PARAMS and TABLE.
563
564    Initializes cp[H] in the new page by setting the width of each row 'i' to
565    somewhere between the minimum cell width ROW_MIN[i].width and the maximum
566    ROW_MAX[i].width.  Sets the width of rules to those in RULES.
567
568    W_MIN is the sum of ROWS_MIN[].width.
569
570    W_MAX is the sum of ROWS_MAX[].width.
571
572    The caller must still initialize cp[V]. */
573 static struct render_page *
574 create_page_with_interpolated_widths (const struct render_params *params,
575                                       struct table *table,
576                                       const struct render_row *rows_min,
577                                       const struct render_row *rows_max,
578                                       int w_min, int w_max, const int *rules)
579 {
580   const int n = table->n[H];
581   const long long int avail = params->size[H] - w_min;
582   const long long int wanted = w_max - w_min;
583
584   assert (wanted > 0);
585
586   struct render_page *page = render_page_allocate (params, table);
587
588   int *cph = page->cp[H];
589   *cph = 0;
590   long long int w = wanted / 2;
591   for (int x = 0; x < n; x++)
592     {
593       w += avail * (rows_max[x].width - rows_min[x].width);
594       int extra = w / wanted;
595       w -= extra * wanted;
596
597       cph[1] = cph[0] + rules[x];
598       cph[2] = cph[1] + rows_min[x].width + extra;
599       cph += 2;
600     }
601   cph[1] = cph[0] + rules[n];
602
603   assert (page->cp[H][n * 2 + 1] == params->size[H]);
604   return page;
605 }
606
607 \f
608 static void
609 set_join_crossings (struct render_page *page, enum table_axis axis,
610                     const struct table_cell *cell, int *rules)
611 {
612   int z;
613
614   for (z = cell->d[axis][0] + 1; z <= cell->d[axis][1] - 1; z++)
615     page->join_crossing[axis][z] = rules[z];
616 }
617
618 /* Creates and returns a new render_page for rendering TABLE on a device
619    described by PARAMS.
620
621    The new render_page will be suitable for rendering on a device whose page
622    size is PARAMS->size, but the caller is responsible for actually breaking it
623    up to fit on such a device, using the render_break abstraction.  */
624 static struct render_page *
625 render_page_create (const struct render_params *params, struct table *table)
626 {
627   struct render_page *page;
628   enum { MIN, MAX };
629   struct render_row *columns[2];
630   struct render_row *rows;
631   int table_widths[2];
632   int *rules[TABLE_N_AXES];
633   int nr, nc;
634   int x, y;
635   int i;
636   enum table_axis axis;
637
638   nc = table_nc (table);
639   nr = table_nr (table);
640
641   /* Figure out rule widths. */
642   for (axis = 0; axis < TABLE_N_AXES; axis++)
643     {
644       int n = table->n[axis] + 1;
645       int z;
646
647       rules[axis] = xnmalloc (n, sizeof *rules);
648       for (z = 0; z < n; z++)
649         rules[axis][z] = measure_rule (params, table, axis, z);
650     }
651
652   /* Calculate minimum and maximum widths of cells that do not
653      span multiple columns. */
654   for (i = 0; i < 2; i++)
655     columns[i] = xzalloc (nc * sizeof *columns[i]);
656   for (y = 0; y < nr; y++)
657     for (x = 0; x < nc; )
658       {
659         struct table_cell cell;
660
661         table_get_cell (table, x, y, &cell);
662         if (y == cell.d[V][0])
663           {
664             if (table_cell_colspan (&cell) == 1)
665               {
666                 int w[2];
667                 int i;
668
669                 params->measure_cell_width (params->aux, &cell,
670                                             &w[MIN], &w[MAX]);
671                 for (i = 0; i < 2; i++)
672                   if (columns[i][x].unspanned < w[i])
673                     columns[i][x].unspanned = w[i];
674               }
675           }
676         x = cell.d[H][1];
677         table_cell_free (&cell);
678       }
679
680   /* Distribute widths of spanned columns. */
681   for (i = 0; i < 2; i++)
682     for (x = 0; x < nc; x++)
683       columns[i][x].width = columns[i][x].unspanned;
684   for (y = 0; y < nr; y++)
685     for (x = 0; x < nc; )
686       {
687         struct table_cell cell;
688
689         table_get_cell (table, x, y, &cell);
690         if (y == cell.d[V][0] && table_cell_colspan (&cell) > 1)
691           {
692             int w[2];
693
694             params->measure_cell_width (params->aux, &cell, &w[MIN], &w[MAX]);
695             for (i = 0; i < 2; i++)
696               distribute_spanned_width (w[i], &columns[i][cell.d[H][0]],
697                                         rules[H], table_cell_colspan (&cell));
698           }
699         x = cell.d[H][1];
700         table_cell_free (&cell);
701       }
702
703   /* In pathological cases, spans can cause the minimum width of a column to
704      exceed the maximum width.  This bollixes our interpolation algorithm
705      later, so fix it up. */
706   for (i = 0; i < nc; i++)
707     if (columns[MIN][i].width > columns[MAX][i].width)
708       columns[MAX][i].width = columns[MIN][i].width;
709
710   /* Decide final column widths. */
711   for (i = 0; i < 2; i++)
712     table_widths[i] = calculate_table_width (table_nc (table),
713                                              columns[i], rules[H]);
714   if (table_widths[MAX] <= params->size[H])
715     {
716       /* Fits even with maximum widths.  Use them. */
717       page = create_page_with_exact_widths (params, table, columns[MAX],
718                                             rules[H]);
719     }
720   else if (table_widths[MIN] <= params->size[H])
721     {
722       /* Fits with minimum widths, so distribute the leftover space. */
723       page = create_page_with_interpolated_widths (
724         params, table, columns[MIN], columns[MAX],
725         table_widths[MIN], table_widths[MAX], rules[H]);
726     }
727   else
728     {
729       /* Doesn't fit even with minimum widths.  Assign minimums for now, and
730          later we can break it horizontally into multiple pages. */
731       page = create_page_with_exact_widths (params, table, columns[MIN],
732                                             rules[H]);
733     }
734
735   /* Calculate heights of cells that do not span multiple rows. */
736   rows = xzalloc (nr * sizeof *rows);
737   for (y = 0; y < nr; y++)
738     {
739       for (x = 0; x < nc; )
740         {
741           struct render_row *r = &rows[y];
742           struct table_cell cell;
743
744           table_get_cell (table, x, y, &cell);
745           if (y == cell.d[V][0])
746             {
747               if (table_cell_rowspan (&cell) == 1)
748                 {
749                   int w = joined_width (page, H, cell.d[H][0], cell.d[H][1]);
750                   int h = params->measure_cell_height (params->aux, &cell, w);
751                   if (h > r->unspanned)
752                     r->unspanned = r->width = h;
753                 }
754               else
755                 set_join_crossings (page, V, &cell, rules[V]);
756
757               if (table_cell_colspan (&cell) > 1)
758                 set_join_crossings (page, H, &cell, rules[H]);
759             }
760           x = cell.d[H][1];
761           table_cell_free (&cell);
762         }
763     }
764   for (i = 0; i < 2; i++)
765     free (columns[i]);
766
767   /* Distribute heights of spanned rows. */
768   for (y = 0; y < nr; y++)
769     for (x = 0; x < nc; )
770       {
771         struct table_cell cell;
772
773         table_get_cell (table, x, y, &cell);
774         if (y == cell.d[V][0] && table_cell_rowspan (&cell) > 1)
775           {
776             int w = joined_width (page, H, cell.d[H][0], cell.d[H][1]);
777             int h = params->measure_cell_height (params->aux, &cell, w);
778             distribute_spanned_width (h, &rows[cell.d[V][0]], rules[V],
779                                       table_cell_rowspan (&cell));
780           }
781         x = cell.d[H][1];
782         table_cell_free (&cell);
783       }
784
785   /* Decide final row heights. */
786   accumulate_row_widths (page, V, rows, rules[V]);
787   free (rows);
788
789   /* Measure headers.  If they are "too big", get rid of them.  */
790   for (axis = 0; axis < TABLE_N_AXES; axis++)
791     {
792       int hw = headers_width (page, axis);
793       if (hw * 2 >= page->params->size[axis]
794           || hw + max_cell_width (page, axis) > page->params->size[axis])
795         {
796           page->table = table_unshare (page->table);
797           page->table->h[axis][0] = page->table->h[axis][1] = 0;
798           page->h[axis][0] = page->h[axis][1] = 0;
799         }
800     }
801
802   free (rules[H]);
803   free (rules[V]);
804
805   return page;
806 }
807
808 /* Increases PAGE's reference count. */
809 struct render_page *
810 render_page_ref (const struct render_page *page_)
811 {
812   struct render_page *page = CONST_CAST (struct render_page *, page_);
813   page->ref_cnt++;
814   return page;
815 }
816
817 /* Decreases PAGE's reference count and destroys PAGE if this causes the
818    reference count to fall to zero. */
819 static void
820 render_page_unref (struct render_page *page)
821 {
822   if (page != NULL && --page->ref_cnt == 0)
823     {
824       int i;
825       struct render_overflow *overflow, *next;
826
827       HMAP_FOR_EACH_SAFE (overflow, next, struct render_overflow, node,
828                           &page->overflows)
829         free (overflow);
830       hmap_destroy (&page->overflows);
831
832       table_unref (page->table);
833
834       for (i = 0; i < TABLE_N_AXES; ++i)
835         {
836           free (page->join_crossing[i]);
837           free (page->cp[i]);
838         }
839
840       free (page);
841     }
842 }
843
844 /* Returns the size of PAGE along AXIS.  (This might be larger than the page
845    size specified in the parameters passed to render_page_create().  Use a
846    render_break to break up a render_page into page-sized chunks.) */
847 static int
848 render_page_get_size (const struct render_page *page, enum table_axis axis)
849 {
850   return page->cp[axis][page->n[axis] * 2 + 1];
851 }
852
853 static int
854 render_page_get_best_breakpoint (const struct render_page *page, int height)
855 {
856   int y;
857
858   /* If there's no room for at least the top row and the rules above and below
859      it, don't include any of the table. */
860   if (page->cp[V][3] > height)
861     return 0;
862
863   /* Otherwise include as many rows and rules as we can. */
864   for (y = 5; y <= 2 * page->n[V] + 1; y += 2)
865     if (page->cp[V][y] > height)
866       return page->cp[V][y - 2];
867   return height;
868 }
869 \f
870 /* Drawing render_pages. */
871
872 static inline enum render_line_style
873 get_rule (const struct render_page *page, enum table_axis axis,
874           const int d[TABLE_N_AXES], struct cell_color *color)
875 {
876   return rule_to_render_type (table_get_rule (page->table,
877                                               axis, d[H] / 2, d[V] / 2,
878                                               color));
879 }
880
881 static bool
882 is_rule (int z)
883 {
884   return !(z & 1);
885 }
886
887 bool
888 render_direction_rtl (void)
889 {
890   /* TRANSLATORS: Do not translate this string.  If the script of your language
891      reads from right to left (eg Persian, Arabic, Hebrew etc), then replace
892      this string with "output-direction-rtl".  Otherwise either leave it
893      untranslated or copy it verbatim. */
894   const char *dir = _("output-direction-ltr");
895   if ( 0 == strcmp ("output-direction-rtl", dir))
896     return true;
897
898   if ( 0 != strcmp ("output-direction-ltr", dir))
899     fprintf (stderr, "This localisation has been incorrectly translated.  Complain to the translator.\n");
900
901   return false;
902 }
903
904 static void
905 render_rule (const struct render_page *page, const int ofs[TABLE_N_AXES],
906              const int d[TABLE_N_AXES])
907 {
908   enum render_line_style styles[TABLE_N_AXES][2];
909   struct cell_color colors[TABLE_N_AXES][2];
910   enum table_axis a;
911
912   for (a = 0; a < TABLE_N_AXES; a++)
913     {
914       enum table_axis b = !a;
915
916       styles[a][0] = styles[a][1] = RENDER_LINE_NONE;
917
918       if (!is_rule (d[a])
919           || (page->is_edge_cutoff[a][0] && d[a] == 0)
920           || (page->is_edge_cutoff[a][1] && d[a] == page->n[a] * 2))
921         continue;
922
923       if (is_rule (d[b]))
924         {
925           if (d[b] > 0)
926             {
927               int e[TABLE_N_AXES];
928               e[H] = d[H];
929               e[V] = d[V];
930               e[b]--;
931               styles[a][0] = get_rule (page, a, e, &colors[a][0]);
932             }
933
934           if (d[b] / 2 < page->table->n[b])
935             styles[a][1] = get_rule (page, a, d, &colors[a][1]);
936         }
937       else
938         {
939           styles[a][0] = styles[a][1] = get_rule (page, a, d, &colors[a][0]);
940           colors[a][1] = colors[a][0];
941         }
942     }
943
944   if (styles[H][0] != RENDER_LINE_NONE || styles[H][1] != RENDER_LINE_NONE
945       || styles[V][0] != RENDER_LINE_NONE || styles[V][1] != RENDER_LINE_NONE)
946     {
947       int bb[TABLE_N_AXES][2];
948
949       bb[H][0] = ofs[H] + page->cp[H][d[H]];
950       bb[H][1] = ofs[H] + page->cp[H][d[H] + 1];
951       if (render_direction_rtl ())
952         {
953           int temp = bb[H][0];
954           bb[H][0] = render_page_get_size (page, H) - bb[H][1];
955           bb[H][1] = render_page_get_size (page, H) - temp;
956         }
957       bb[V][0] = ofs[V] + page->cp[V][d[V]];
958       bb[V][1] = ofs[V] + page->cp[V][d[V] + 1];
959       page->params->draw_line (page->params->aux, bb, styles, colors);
960     }
961 }
962
963 static void
964 render_cell (const struct render_page *page, const int ofs[TABLE_N_AXES],
965              const struct table_cell *cell)
966 {
967   const struct render_overflow *of;
968   int bb[TABLE_N_AXES][2];
969   int clip[TABLE_N_AXES][2];
970
971   bb[H][0] = clip[H][0] = ofs[H] + page->cp[H][cell->d[H][0] * 2 + 1];
972   bb[H][1] = clip[H][1] = ofs[H] + page->cp[H][cell->d[H][1] * 2];
973   if (render_direction_rtl ())
974     {
975       int temp = bb[H][0];
976       bb[H][0] = clip[H][0] = render_page_get_size (page, H) - bb[H][1];
977       bb[H][1] = clip[H][1] = render_page_get_size (page, H) - temp;
978     }
979   bb[V][0] = clip[V][0] = ofs[V] + page->cp[V][cell->d[V][0] * 2 + 1];
980   bb[V][1] = clip[V][1] = ofs[V] + page->cp[V][cell->d[V][1] * 2];
981
982   int valign = (cell->n_contents
983                 ? cell->contents->options & TAB_VALIGN
984                 : TAB_TOP);
985   if (valign != TAB_TOP)
986     {
987       int height = page->params->measure_cell_height (
988         page->params->aux, cell, bb[H][1] - bb[H][0]);
989       int extra = bb[V][1] - bb[V][0] - height;
990       if (extra > 0)
991         {
992           if (valign == TAB_MIDDLE)
993             extra /= 2;
994           bb[V][0] += extra;
995         }
996     }
997
998   of = find_overflow (page, cell->d[H][0], cell->d[V][0]);
999   if (of)
1000     {
1001       enum table_axis axis;
1002
1003       for (axis = 0; axis < TABLE_N_AXES; axis++)
1004         {
1005           if (of->overflow[axis][0])
1006             {
1007               bb[axis][0] -= of->overflow[axis][0];
1008               if (cell->d[axis][0] == 0 && !page->is_edge_cutoff[axis][0])
1009                 clip[axis][0] = ofs[axis] + page->cp[axis][cell->d[axis][0] * 2];
1010             }
1011           if (of->overflow[axis][1])
1012             {
1013               bb[axis][1] += of->overflow[axis][1];
1014               if (cell->d[axis][1] == page->n[axis] && !page->is_edge_cutoff[axis][1])
1015                 clip[axis][1] = ofs[axis] + page->cp[axis][cell->d[axis][1] * 2 + 1];
1016             }
1017         }
1018     }
1019
1020   int spill[TABLE_N_AXES][2];
1021   for (enum table_axis axis = 0; axis < TABLE_N_AXES; axis++)
1022     {
1023       spill[axis][0] = rule_width (page, axis, cell->d[axis][0]) / 2;
1024       spill[axis][1] = rule_width (page, axis, cell->d[axis][1]) / 2;
1025     }
1026
1027   page->params->draw_cell (page->params->aux, cell, bb, spill, clip);
1028 }
1029
1030 /* Draws the cells of PAGE indicated in BB. */
1031 static void
1032 render_page_draw_cells (const struct render_page *page,
1033                         int ofs[TABLE_N_AXES], int bb[TABLE_N_AXES][2])
1034 {
1035   for (int y = bb[V][0]; y < bb[V][1]; y++)
1036     for (int x = bb[H][0]; x < bb[H][1]; )
1037       if (!is_rule (x) && !is_rule (y))
1038         {
1039           struct table_cell cell;
1040
1041           table_get_cell (page->table, x / 2, y / 2, &cell);
1042           if (y / 2 == bb[V][0] / 2 || y / 2 == cell.d[V][0])
1043             render_cell (page, ofs, &cell);
1044           x = rule_ofs (cell.d[H][1]);
1045           table_cell_free (&cell);
1046         }
1047       else
1048         x++;
1049
1050   for (int y = bb[V][0]; y < bb[V][1]; y++)
1051     for (int x = bb[H][0]; x < bb[H][1]; x++)
1052       if (is_rule (x) || is_rule (y))
1053         {
1054           int d[TABLE_N_AXES];
1055           d[H] = x;
1056           d[V] = y;
1057           render_rule (page, ofs, d);
1058         }
1059 }
1060
1061 /* Renders PAGE, by calling the 'draw_line' and 'draw_cell' functions from the
1062    render_params provided to render_page_create(). */
1063 static void
1064 render_page_draw (const struct render_page *page, int ofs[TABLE_N_AXES])
1065 {
1066   int bb[TABLE_N_AXES][2];
1067
1068   bb[H][0] = 0;
1069   bb[H][1] = page->n[H] * 2 + 1;
1070   bb[V][0] = 0;
1071   bb[V][1] = page->n[V] * 2 + 1;
1072
1073   render_page_draw_cells (page, ofs, bb);
1074 }
1075
1076 /* Returns the greatest value i, 0 <= i < n, such that cp[i] <= x0. */
1077 static int
1078 get_clip_min_extent (int x0, const int cp[], int n)
1079 {
1080   int low, high, best;
1081
1082   low = 0;
1083   high = n;
1084   best = 0;
1085   while (low < high)
1086     {
1087       int middle = low + (high - low) / 2;
1088
1089       if (cp[middle] <= x0)
1090         {
1091           best = middle;
1092           low = middle + 1;
1093         }
1094       else
1095         high = middle;
1096     }
1097
1098   return best;
1099 }
1100
1101 /* Returns the least value i, 0 <= i < n, such that cp[i] >= x1. */
1102 static int
1103 get_clip_max_extent (int x1, const int cp[], int n)
1104 {
1105   int low, high, best;
1106
1107   low = 0;
1108   high = n;
1109   best = n;
1110   while (low < high)
1111     {
1112       int middle = low + (high - low) / 2;
1113
1114       if (cp[middle] >= x1)
1115         best = high = middle;
1116       else
1117         low = middle + 1;
1118     }
1119
1120   while (best > 0 && cp[best - 1] == cp[best])
1121     best--;
1122
1123   return best;
1124 }
1125
1126 /* Renders the cells of PAGE that intersect (X,Y)-(X+W,Y+H), by calling the
1127    'draw_line' and 'draw_cell' functions from the render_params provided to
1128    render_page_create(). */
1129 static void
1130 render_page_draw_region (const struct render_page *page,
1131                          int ofs[TABLE_N_AXES], int clip[TABLE_N_AXES][2])
1132 {
1133   int bb[TABLE_N_AXES][2];
1134
1135   bb[H][0] = get_clip_min_extent (clip[H][0], page->cp[H], page->n[H] * 2 + 1);
1136   bb[H][1] = get_clip_max_extent (clip[H][1], page->cp[H], page->n[H] * 2 + 1);
1137   bb[V][0] = get_clip_min_extent (clip[V][0], page->cp[V], page->n[V] * 2 + 1);
1138   bb[V][1] = get_clip_max_extent (clip[V][1], page->cp[V], page->n[V] * 2 + 1);
1139
1140   render_page_draw_cells (page, ofs, bb);
1141 }
1142
1143 /* Breaking up tables to fit on a page. */
1144
1145 /* An iterator for breaking render_pages into smaller chunks. */
1146 struct render_break
1147   {
1148     struct render_page *page;   /* Page being broken up. */
1149     enum table_axis axis;       /* Axis along which 'page' is being broken. */
1150     int z;                      /* Next cell along 'axis'. */
1151     int pixel;                  /* Pixel offset within cell 'z' (usually 0). */
1152     int hw;                     /* Width of headers of 'page' along 'axis'. */
1153   };
1154
1155 static int needed_size (const struct render_break *, int cell);
1156 static bool cell_is_breakable (const struct render_break *, int cell);
1157 static struct render_page *render_page_select (const struct render_page *,
1158                                                enum table_axis,
1159                                                int z0, int p0,
1160                                                int z1, int p1);
1161
1162 /* Initializes render_break B for breaking PAGE along AXIS.
1163    Takes ownership of PAGE. */
1164 static void
1165 render_break_init (struct render_break *b, struct render_page *page,
1166                    enum table_axis axis)
1167 {
1168   b->page = page;
1169   b->axis = axis;
1170   b->z = page->h[axis][0];
1171   b->pixel = 0;
1172   b->hw = headers_width (page, axis);
1173 }
1174
1175 /* Initializes B as a render_break structure for which
1176    render_break_has_next() always returns false. */
1177 static void
1178 render_break_init_empty (struct render_break *b)
1179 {
1180   b->page = NULL;
1181   b->axis = TABLE_HORZ;
1182   b->z = 0;
1183   b->pixel = 0;
1184   b->hw = 0;
1185 }
1186
1187 /* Frees B and unrefs the render_page that it owns. */
1188 static void
1189 render_break_destroy (struct render_break *b)
1190 {
1191   if (b != NULL)
1192     {
1193       render_page_unref (b->page);
1194       b->page = NULL;
1195     }
1196 }
1197
1198 /* Returns true if B still has cells that are yet to be returned,
1199    false if all of B's page has been processed. */
1200 static bool
1201 render_break_has_next (const struct render_break *b)
1202 {
1203   const struct render_page *page = b->page;
1204   enum table_axis axis = b->axis;
1205
1206   return page != NULL && b->z < page->n[axis] - page->h[axis][1];
1207 }
1208
1209 /* Returns a new render_page that is up to SIZE pixels wide along B's axis.
1210    Returns a null pointer if B has already been completely broken up, or if
1211    SIZE is too small to reasonably render any cells.  The latter will never
1212    happen if SIZE is at least as large as the page size passed to
1213    render_page_create() along B's axis. */
1214 static struct render_page *
1215 render_break_next (struct render_break *b, int size)
1216 {
1217   const struct render_page *page = b->page;
1218   enum table_axis axis = b->axis;
1219   struct render_page *subpage;
1220   int z, pixel;
1221
1222   if (!render_break_has_next (b))
1223     return NULL;
1224
1225   pixel = 0;
1226   for (z = b->z; z < page->n[axis] - page->h[axis][1]; z++)
1227     {
1228       int needed = needed_size (b, z + 1);
1229       if (needed > size)
1230         {
1231           if (cell_is_breakable (b, z))
1232             {
1233               /* If there is no right header and we render a partial cell on
1234                  the right side of the body, then we omit the rightmost rule of
1235                  the body.  Otherwise the rendering is deceptive because it
1236                  looks like the whole cell is present instead of a partial
1237                  cell.
1238
1239                  This is similar to code for the left side in needed_size(). */
1240               int rule_allowance = (page->h[axis][1]
1241                                     ? 0
1242                                     : rule_width (page, axis, z));
1243
1244               /* The amount that, if we added cell 'z', the rendering would
1245                  overfill the allocated 'size'. */
1246               int overhang = needed - size - rule_allowance;
1247
1248               /* The width of cell 'z'. */
1249               int cell_size = cell_width (page, axis, z);
1250
1251               /* The amount trimmed off the left side of 'z',
1252                  and the amount left to render. */
1253               int cell_ofs = z == b->z ? b->pixel : 0;
1254               int cell_left = cell_size - cell_ofs;
1255
1256               /* A small but visible width.  */
1257               int em = page->params->font_size[axis];
1258
1259               /* If some of the cell remains to render,
1260                  and there would still be some of the cell left afterward,
1261                  then partially render that much of the cell. */
1262               pixel = (cell_left && cell_left > overhang
1263                        ? cell_left - overhang + cell_ofs
1264                        : 0);
1265
1266               /* If there would be only a tiny amount of the cell left after
1267                  rendering it partially, reduce the amount rendered slightly
1268                  to make the output look a little better. */
1269               if (pixel + em > cell_size)
1270                 pixel = MAX (pixel - em, 0);
1271
1272               /* If we're breaking vertically, then consider whether the cells
1273                  being broken have a better internal breakpoint than the exact
1274                  number of pixels available, which might look bad e.g. because
1275                  it breaks in the middle of a line of text. */
1276               if (axis == TABLE_VERT && page->params->adjust_break)
1277                 {
1278                   int x;
1279
1280                   for (x = 0; x < page->n[H]; )
1281                     {
1282                       struct table_cell cell;
1283                       int better_pixel;
1284                       int w;
1285
1286                       table_get_cell (page->table, x, z, &cell);
1287                       w = joined_width (page, H, cell.d[H][0], cell.d[H][1]);
1288                       better_pixel = page->params->adjust_break (
1289                         page->params->aux, &cell, w, pixel);
1290                       x = cell.d[H][1];
1291                       table_cell_free (&cell);
1292
1293                       if (better_pixel < pixel)
1294                         {
1295                           if (better_pixel > (z == b->z ? b->pixel : 0))
1296                             {
1297                               pixel = better_pixel;
1298                               break;
1299                             }
1300                           else if (better_pixel == 0 && z != b->z)
1301                             {
1302                               pixel = 0;
1303                               break;
1304                             }
1305                         }
1306                     }
1307                 }
1308             }
1309           break;
1310         }
1311     }
1312
1313   if (z == b->z && !pixel)
1314     return NULL;
1315
1316   subpage = render_page_select (page, axis, b->z, b->pixel,
1317                                 pixel ? z + 1 : z,
1318                                 pixel ? cell_width (page, axis, z) - pixel
1319                                 : 0);
1320   b->z = z;
1321   b->pixel = pixel;
1322   return subpage;
1323 }
1324
1325 /* Returns the width that would be required along B's axis to render a page
1326    from B's current position up to but not including CELL. */
1327 static int
1328 needed_size (const struct render_break *b, int cell)
1329 {
1330   const struct render_page *page = b->page;
1331   enum table_axis axis = b->axis;
1332   int size;
1333
1334   /* Width of left header not including its rightmost rule.  */
1335   size = axis_width (page, axis, 0, rule_ofs (page->h[axis][0]));
1336
1337   /* If we have a pixel offset and there is no left header, then we omit the
1338      leftmost rule of the body.  Otherwise the rendering is deceptive because
1339      it looks like the whole cell is present instead of a partial cell.
1340
1341      Otherwise (if there are headers) we will be merging two rules: the
1342      rightmost rule in the header and the leftmost rule in the body.  We assume
1343      that the width of a merged rule is the larger of the widths of either rule
1344      invidiually. */
1345   if (b->pixel == 0 || page->h[axis][0])
1346     size += MAX (rule_width (page, axis, page->h[axis][0]),
1347                  rule_width (page, axis, b->z));
1348
1349   /* Width of body, minus any pixel offset in the leftmost cell. */
1350   size += joined_width (page, axis, b->z, cell) - b->pixel;
1351
1352   /* Width of rightmost rule in body merged with leftmost rule in headers. */
1353   size += MAX (rule_width_r (page, axis, page->h[axis][1]),
1354                rule_width (page, axis, cell));
1355
1356   /* Width of right header not including its leftmost rule. */
1357   size += axis_width (page, axis, rule_ofs_r (page, axis, page->h[axis][1]),
1358                       rule_ofs_r (page, axis, 0));
1359
1360   /* Join crossing. */
1361   if (page->h[axis][0] && page->h[axis][1])
1362     size += page->join_crossing[axis][b->z];
1363
1364   return size;
1365 }
1366
1367 /* Returns true if CELL along B's axis may be broken across a page boundary.
1368
1369    This is just a heuristic.  Breaking cells across page boundaries can save
1370    space, but it looks ugly. */
1371 static bool
1372 cell_is_breakable (const struct render_break *b, int cell)
1373 {
1374   const struct render_page *page = b->page;
1375   enum table_axis axis = b->axis;
1376
1377   return cell_width (page, axis, cell) >= page->params->min_break[axis];
1378 }
1379 \f
1380 /* render_pager. */
1381
1382 struct render_pager
1383   {
1384     const struct render_params *params;
1385
1386     struct render_page **pages;
1387     size_t n_pages, allocated_pages;
1388
1389     size_t cur_page;
1390     struct render_break x_break;
1391     struct render_break y_break;
1392   };
1393
1394 static const struct render_page *
1395 render_pager_add_table (struct render_pager *p, struct table *table)
1396 {
1397   struct render_page *page;
1398
1399   if (p->n_pages >= p->allocated_pages)
1400     p->pages = x2nrealloc (p->pages, &p->allocated_pages, sizeof *p->pages);
1401   page = p->pages[p->n_pages++] = render_page_create (p->params, table);
1402   return page;
1403 }
1404
1405 static void
1406 render_pager_start_page (struct render_pager *p)
1407 {
1408   render_break_init (&p->x_break, render_page_ref (p->pages[p->cur_page++]),
1409                      H);
1410   render_break_init_empty (&p->y_break);
1411 }
1412
1413 static void
1414 add_footnote_page (struct render_pager *p, const struct table_item *item)
1415 {
1416   const struct footnote **f;
1417   size_t n_footnotes = table_collect_footnotes (item, &f);
1418   if (!n_footnotes)
1419     return;
1420
1421   struct tab_table *t = tab_create (2, n_footnotes);
1422
1423   for (size_t i = 0; i < n_footnotes; i++)
1424     if (f[i])
1425       {
1426         tab_text_format (t, 0, i, TAB_LEFT, "%s.", f[i]->marker);
1427         tab_text (t, 1, i, TAB_LEFT, f[i]->content);
1428       }
1429   render_pager_add_table (p, &t->table);
1430
1431   free (f);
1432 }
1433
1434 static void
1435 add_text_page (struct render_pager *p, const struct table_item_text *t)
1436 {
1437   if (!t)
1438     return;
1439
1440   struct tab_table *tab = tab_create (1, 1);
1441   tab_text (tab, 0, 0, TAB_LEFT, t->content);
1442   for (size_t i = 0; i < t->n_footnotes; i++)
1443     tab_add_footnote (tab, 0, 0, t->footnotes[i]);
1444   if (t->style)
1445     {
1446       tab->styles[0] = pool_clone (tab->container, t->style, sizeof *t->style);
1447       if (t->style->font)
1448         tab->styles[0]->font = pool_strdup (tab->container, t->style->font);
1449     }
1450   render_pager_add_table (p, &tab->table);
1451 }
1452
1453 /* Creates and returns a new render_pager for rendering TABLE_ITEM on the
1454    device with the given PARAMS. */
1455 struct render_pager *
1456 render_pager_create (const struct render_params *params,
1457                      const struct table_item *table_item)
1458 {
1459   struct render_pager *p;
1460
1461   p = xzalloc (sizeof *p);
1462   p->params = params;
1463
1464   /* Title. */
1465   add_text_page (p, table_item_get_title (table_item));
1466
1467   /* Body. */
1468   render_pager_add_table (p, table_ref (table_item_get_table (table_item)));
1469
1470   /* Caption. */
1471   add_text_page (p, table_item_get_caption (table_item));
1472
1473   /* Footnotes. */
1474   add_footnote_page (p, table_item);
1475
1476   render_pager_start_page (p);
1477
1478   return p;
1479 }
1480
1481 /* Destroys P. */
1482 void
1483 render_pager_destroy (struct render_pager *p)
1484 {
1485   if (p)
1486     {
1487       size_t i;
1488
1489       render_break_destroy (&p->x_break);
1490       render_break_destroy (&p->y_break);
1491       for (i = 0; i < p->n_pages; i++)
1492         render_page_unref (p->pages[i]);
1493       free (p->pages);
1494       free (p);
1495     }
1496 }
1497
1498 /* Returns true if P has content remaining to render, false if rendering is
1499    done. */
1500 bool
1501 render_pager_has_next (const struct render_pager *p_)
1502 {
1503   struct render_pager *p = CONST_CAST (struct render_pager *, p_);
1504
1505   while (!render_break_has_next (&p->y_break))
1506     {
1507       render_break_destroy (&p->y_break);
1508       if (!render_break_has_next (&p->x_break))
1509         {
1510           render_break_destroy (&p->x_break);
1511           if (p->cur_page >= p->n_pages)
1512             {
1513               render_break_init_empty (&p->x_break);
1514               render_break_init_empty (&p->y_break);
1515               return false;
1516             }
1517           render_pager_start_page (p);
1518         }
1519       else
1520         render_break_init (&p->y_break,
1521                            render_break_next (&p->x_break, p->params->size[H]), V);
1522     }
1523   return true;
1524 }
1525
1526 /* Draws a chunk of content from P to fit in a space that has vertical size
1527    SPACE and the horizontal size specified in the render_params passed to
1528    render_page_create().  Returns the amount of space actually used by the
1529    rendered chunk, which will be 0 if SPACE is too small to render anything or
1530    if no content remains (use render_pager_has_next() to distinguish these
1531    cases). */
1532 int
1533 render_pager_draw_next (struct render_pager *p, int space)
1534 {
1535   int ofs[TABLE_N_AXES] = { 0, 0 };
1536   size_t start_page = SIZE_MAX;
1537
1538   while (render_pager_has_next (p))
1539     {
1540       struct render_page *page;
1541
1542       if (start_page == p->cur_page)
1543         break;
1544       start_page = p->cur_page;
1545
1546       page = render_break_next (&p->y_break, space - ofs[V]);
1547       if (!page)
1548         break;
1549
1550       render_page_draw (page, ofs);
1551       ofs[V] += render_page_get_size (page, V);
1552       render_page_unref (page);
1553     }
1554   return ofs[V];
1555 }
1556
1557 /* Draws all of P's content. */
1558 void
1559 render_pager_draw (const struct render_pager *p)
1560 {
1561   render_pager_draw_region (p, 0, 0, INT_MAX, INT_MAX);
1562 }
1563
1564 /* Draws the region of P's content that lies in the region (X,Y)-(X+W,Y+H).
1565    Some extra content might be drawn; the device should perform clipping as
1566    necessary. */
1567 void
1568 render_pager_draw_region (const struct render_pager *p,
1569                           int x, int y, int w, int h)
1570 {
1571   int ofs[TABLE_N_AXES] = { 0, 0 };
1572   int clip[TABLE_N_AXES][2];
1573   size_t i;
1574
1575   clip[H][0] = x;
1576   clip[H][1] = x + w;
1577   for (i = 0; i < p->n_pages; i++)
1578     {
1579       const struct render_page *page = p->pages[i];
1580       int size = render_page_get_size (page, V);
1581
1582       clip[V][0] = MAX (y, ofs[V]) - ofs[V];
1583       clip[V][1] = MIN (y + h, ofs[V] + size) - ofs[V];
1584       if (clip[V][1] > clip[V][0])
1585         render_page_draw_region (page, ofs, clip);
1586
1587       ofs[V] += size;
1588     }
1589 }
1590
1591 /* Returns the size of P's content along AXIS; i.e. the content's width if AXIS
1592    is TABLE_HORZ and its length if AXIS is TABLE_VERT. */
1593 int
1594 render_pager_get_size (const struct render_pager *p, enum table_axis axis)
1595 {
1596   int size = 0;
1597   size_t i;
1598
1599   for (i = 0; i < p->n_pages; i++)
1600     {
1601       int subsize = render_page_get_size (p->pages[i], axis);
1602       size = axis == H ? MAX (size, subsize) : size + subsize;
1603     }
1604
1605   return size;
1606 }
1607
1608 int
1609 render_pager_get_best_breakpoint (const struct render_pager *p, int height)
1610 {
1611   int y = 0;
1612   size_t i;
1613
1614   for (i = 0; i < p->n_pages; i++)
1615     {
1616       int size = render_page_get_size (p->pages[i], V);
1617       if (y + size >= height)
1618         return render_page_get_best_breakpoint (p->pages[i], height - y) + y;
1619       y += size;
1620     }
1621
1622   return height;
1623 }
1624 \f
1625 /* render_page_select() and helpers. */
1626
1627 struct render_page_selection
1628   {
1629     const struct render_page *page; /* Page whose slice we are selecting. */
1630     struct render_page *subpage; /* New page under construction. */
1631     enum table_axis a;   /* Axis of 'page' along which 'subpage' is a slice. */
1632     enum table_axis b;   /* The opposite of 'a'. */
1633     int z0;              /* First cell along 'a' being selected. */
1634     int z1;              /* Last cell being selected, plus 1. */
1635     int p0;              /* Number of pixels to trim off left side of z0. */
1636     int p1;              /* Number of pixels to trim off right side of z1-1. */
1637   };
1638
1639 static void cell_to_subpage (struct render_page_selection *,
1640                              const struct table_cell *,
1641                              int subcell[TABLE_N_AXES]);
1642 static const struct render_overflow *find_overflow_for_cell (
1643   struct render_page_selection *, const struct table_cell *);
1644 static struct render_overflow *insert_overflow (struct render_page_selection *,
1645                                                 const struct table_cell *);
1646
1647 /* Creates and returns a new render_page whose contents are a subregion of
1648    PAGE's contents.  The new render_page includes cells Z0 through Z1
1649    (exclusive) along AXIS, plus any headers on AXIS.
1650
1651    If P0 is nonzero, then it is a number of pixels to exclude from the left or
1652    top (according to AXIS) of cell Z0.  Similarly, P1 is a number of pixels to
1653    exclude from the right or bottom of cell Z1 - 1.  (P0 and P1 are used to
1654    render cells that are too large to fit on a single page.)
1655
1656    The whole of axis !AXIS is included.  (The caller may follow up with another
1657    call to render_page_select() to select on !AXIS to select on that axis as
1658    well.)
1659
1660    The caller retains ownership of PAGE, which is not modified. */
1661 static struct render_page *
1662 render_page_select (const struct render_page *page, enum table_axis axis,
1663                     int z0, int p0, int z1, int p1)
1664 {
1665   struct render_page_selection s;
1666   enum table_axis a = axis;
1667   enum table_axis b = !a;
1668   struct render_page *subpage;
1669   struct render_overflow *ro;
1670   int *dcp, *scp;
1671   int *jc;
1672   int z;
1673
1674
1675   /* Optimize case where all of PAGE is selected by just incrementing the
1676      reference count. */
1677   if (z0 == page->h[a][0] && p0 == 0
1678       && z1 == page->n[a] - page->h[a][1] && p1 == 0)
1679     {
1680       struct render_page *page_rw = CONST_CAST (struct render_page *, page);
1681       page_rw->ref_cnt++;
1682       return page_rw;
1683     }
1684
1685   /* Allocate subpage. */
1686   subpage = render_page_allocate (page->params,
1687                                   table_select_slice (
1688                                     table_ref (page->table),
1689                                     a, z0, z1, true));
1690
1691   /* An edge is cut off if it was cut off in PAGE or if we're trimming pixels
1692      off that side of the page and there are no headers. */
1693   subpage->is_edge_cutoff[a][0] =
1694     subpage->h[a][0] == 0 && (p0 || (z0 == 0 && page->is_edge_cutoff[a][0]));
1695   subpage->is_edge_cutoff[a][1] =
1696     subpage->h[a][1] == 0 && (p1 || (z1 == page->n[a]
1697                                      && page->is_edge_cutoff[a][1]));
1698   subpage->is_edge_cutoff[b][0] = page->is_edge_cutoff[b][0];
1699   subpage->is_edge_cutoff[b][1] = page->is_edge_cutoff[b][1];
1700
1701   /* Select join crossings from PAGE into subpage. */
1702   jc = subpage->join_crossing[a];
1703   for (z = 0; z < page->h[a][0]; z++)
1704     *jc++ = page->join_crossing[a][z];
1705   for (z = z0; z <= z1; z++)
1706     *jc++ = page->join_crossing[a][z];
1707   for (z = page->n[a] - page->h[a][1]; z < page->n[a]; z++)
1708     *jc++ = page->join_crossing[a][z];
1709   assert (jc == &subpage->join_crossing[a][subpage->n[a] + 1]);
1710
1711   memcpy (subpage->join_crossing[b], page->join_crossing[b],
1712           (subpage->n[b] + 1) * sizeof **subpage->join_crossing);
1713
1714   /* Select widths from PAGE into subpage. */
1715   scp = page->cp[a];
1716   dcp = subpage->cp[a];
1717   *dcp = 0;
1718   for (z = 0; z <= rule_ofs (subpage->h[a][0]); z++, dcp++)
1719     {
1720       if (z == 0 && subpage->is_edge_cutoff[a][0])
1721         dcp[1] = dcp[0];
1722       else
1723         dcp[1] = dcp[0] + (scp[z + 1] - scp[z]);
1724     }
1725   for (z = cell_ofs (z0); z <= cell_ofs (z1 - 1); z++, dcp++)
1726     {
1727       dcp[1] = dcp[0] + (scp[z + 1] - scp[z]);
1728       if (z == cell_ofs (z0))
1729         {
1730           dcp[1] -= p0;
1731           if (page->h[a][0] && page->h[a][1])
1732             dcp[1] += page->join_crossing[a][z / 2];
1733         }
1734       if (z == cell_ofs (z1 - 1))
1735         dcp[1] -= p1;
1736     }
1737   for (z = rule_ofs_r (page, a, subpage->h[a][1]);
1738        z <= rule_ofs_r (page, a, 0); z++, dcp++)
1739     {
1740       if (z == rule_ofs_r (page, a, 0) && subpage->is_edge_cutoff[a][1])
1741         dcp[1] = dcp[0];
1742       else
1743         dcp[1] = dcp[0] + (scp[z + 1] - scp[z]);
1744     }
1745   assert (dcp == &subpage->cp[a][2 * subpage->n[a] + 1]);
1746
1747   for (z = 0; z < page->n[b] * 2 + 2; z++)
1748     subpage->cp[b][z] = page->cp[b][z];
1749
1750   /* Add new overflows. */
1751   s.page = page;
1752   s.a = a;
1753   s.b = b;
1754   s.z0 = z0;
1755   s.z1 = z1;
1756   s.p0 = p0;
1757   s.p1 = p1;
1758   s.subpage = subpage;
1759
1760   if (!page->h[a][0] || z0 > page->h[a][0] || p0)
1761     for (z = 0; z < page->n[b]; )
1762       {
1763         struct table_cell cell;
1764         int d[TABLE_N_AXES];
1765         bool overflow0;
1766         bool overflow1;
1767
1768         d[a] = z0;
1769         d[b] = z;
1770
1771         table_get_cell (page->table, d[H], d[V], &cell);
1772         overflow0 = p0 || cell.d[a][0] < z0;
1773         overflow1 = cell.d[a][1] > z1 || (cell.d[a][1] == z1 && p1);
1774         if (overflow0 || overflow1)
1775           {
1776             ro = insert_overflow (&s, &cell);
1777
1778             if (overflow0)
1779               {
1780                 ro->overflow[a][0] += p0 + axis_width (
1781                   page, a, cell_ofs (cell.d[a][0]), cell_ofs (z0));
1782                 if (page->h[a][0] && page->h[a][1])
1783                   ro->overflow[a][0] -= page->join_crossing[a][cell.d[a][0]
1784                                                                + 1];
1785               }
1786
1787             if (overflow1)
1788               {
1789                 ro->overflow[a][1] += p1 + axis_width (
1790                   page, a, cell_ofs (z1), cell_ofs (cell.d[a][1]));
1791                 if (page->h[a][0] && page->h[a][1])
1792                   ro->overflow[a][1] -= page->join_crossing[a][cell.d[a][1]];
1793               }
1794           }
1795         z = cell.d[b][1];
1796         table_cell_free (&cell);
1797       }
1798
1799   if (!page->h[a][1] || z1 < page->n[a] - page->h[a][1] || p1)
1800     for (z = 0; z < page->n[b]; )
1801       {
1802         struct table_cell cell;
1803         int d[TABLE_N_AXES];
1804
1805         d[a] = z1 - 1;
1806         d[b] = z;
1807         table_get_cell (page->table, d[H], d[V], &cell);
1808         if ((cell.d[a][1] > z1 || (cell.d[a][1] == z1 && p1))
1809             && find_overflow_for_cell (&s, &cell) == NULL)
1810           {
1811             ro = insert_overflow (&s, &cell);
1812             ro->overflow[a][1] += p1 + axis_width (page, a, cell_ofs (z1),
1813                                                    cell_ofs (cell.d[a][1]));
1814           }
1815         z = cell.d[b][1];
1816         table_cell_free (&cell);
1817       }
1818
1819   /* Copy overflows from PAGE into subpage. */
1820   HMAP_FOR_EACH (ro, struct render_overflow, node, &page->overflows)
1821     {
1822       struct table_cell cell;
1823
1824       table_get_cell (page->table, ro->d[H], ro->d[V], &cell);
1825       if (cell.d[a][1] > z0 && cell.d[a][0] < z1
1826           && find_overflow_for_cell (&s, &cell) == NULL)
1827         insert_overflow (&s, &cell);
1828       table_cell_free (&cell);
1829     }
1830
1831   return subpage;
1832 }
1833
1834 /* Given CELL, a table_cell within S->page, stores in SUBCELL the (x,y)
1835    coordinates of the top-left cell as it will appear in S->subpage.
1836
1837    CELL must actually intersect the region of S->page that is being selected
1838    by render_page_select() or the results will not make any sense. */
1839 static void
1840 cell_to_subpage (struct render_page_selection *s,
1841                  const struct table_cell *cell, int subcell[TABLE_N_AXES])
1842 {
1843   enum table_axis a = s->a;
1844   enum table_axis b = s->b;
1845   int ha0 = s->subpage->h[a][0];
1846
1847   subcell[a] = MAX (cell->d[a][0] - s->z0 + ha0, ha0);
1848   subcell[b] = cell->d[b][0];
1849 }
1850
1851 /* Given CELL, a table_cell within S->page, returns the render_overflow for
1852    that cell in S->subpage, if there is one, and a null pointer otherwise.
1853
1854    CELL must actually intersect the region of S->page that is being selected
1855    by render_page_select() or the results will not make any sense. */
1856 static const struct render_overflow *
1857 find_overflow_for_cell (struct render_page_selection *s,
1858                         const struct table_cell *cell)
1859 {
1860   int subcell[2];
1861
1862   cell_to_subpage (s, cell, subcell);
1863   return find_overflow (s->subpage, subcell[H], subcell[V]);
1864 }
1865
1866 /* Given CELL, a table_cell within S->page, inserts a render_overflow for that
1867    cell in S->subpage (which must not already exist).  Initializes the new
1868    render_overflow's 'overflow' member from the overflow for CELL in S->page,
1869    if there is one.
1870
1871    CELL must actually intersect the region of S->page that is being selected
1872    by render_page_select() or the results will not make any sense. */
1873 static struct render_overflow *
1874 insert_overflow (struct render_page_selection *s,
1875                  const struct table_cell *cell)
1876 {
1877   const struct render_overflow *old;
1878   struct render_overflow *of;
1879
1880   of = xzalloc (sizeof *of);
1881   cell_to_subpage (s, cell, of->d);
1882   hmap_insert (&s->subpage->overflows, &of->node,
1883                hash_cell (of->d[H], of->d[V]));
1884
1885   old = find_overflow (s->page, cell->d[H][0], cell->d[V][0]);
1886   if (old != NULL)
1887     memcpy (of->overflow, old->overflow, sizeof of->overflow);
1888
1889   return of;
1890 }