try { while (sp < sl) { int b1, b2;
b1 = sa[sp]; int inputSize = 1; int v = 0; char outputChar = REPLACE_CHAR; if (b1 < 0)
b1 += 256;
if (!leadByte[b1])
{
outputChar = singleByteToChar.charAt(b1);
} else { if (sl - sp < 2) return CoderResult.UNDERFLOW;
b2 = sa[sp + 1]; if (b2 < 0)
b2 += 256;
inputSize++;
// Lookup in the two level index
v = b1 * 256 + b2;
outputChar = index2.charAt(index1[((v & mask1) >> shift)]
+ (v & mask2));
} if (outputChar == '\uFFFD') return CoderResult.unmappableForLength(inputSize);
private CoderResult decodeBufferLoop(ByteBuffer src, CharBuffer dst) { int mark = src.position();
try { while (src.hasRemaining()) { char outputChar = REPLACE_CHAR; int inputSize = 1; int b1, b2; int v = 0;
b1 = src.get(); if (b1 < 0)
b1 += 256;
if (!leadByte[b1])
{
outputChar = singleByteToChar.charAt(b1);
} else { if (src.remaining() < 1) return CoderResult.UNDERFLOW;
b2 = src.get(); if (b2 < 0)
b2 += 256;
inputSize++;
// Lookup in the two level index
v = b1 * 256 + b2;
outputChar = index2.charAt(index1[((v & mask1) >> shift)]
+ (v & mask2));
} if (outputChar == REPLACE_CHAR) return CoderResult.unmappableForLength(inputSize);
if (!dst.hasRemaining()) return CoderResult.OVERFLOW;
mark += inputSize;
dst.put(outputChar);
} return CoderResult.UNDERFLOW;
} finally {
src.position(mark);
}
}
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noch Qualität der bereit gestellten Informationen zugesichert.
Bemerkung:
Die farbliche Syntaxdarstellung und die Messung sind noch experimentell.