entered into RCS
[gnulib.git] / lib / regex.c
1 /* Extended regular expression matching and search library,
2    version 0.11.
3    (Implements POSIX draft P10003.2/D11.2, except for
4    internationalization features.)
5
6    Copyright (C) 1985, 89, 90, 91, 92 Free Software Foundation, Inc.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
11    any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program; if not, write to the Free Software
20    Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.  */
21
22 /* AIX requires this to be the first thing in the file. */
23 #if defined (_AIX) && !defined (REGEX_MALLOC)
24   #pragma alloca
25 #endif
26
27 #define _GNU_SOURCE
28
29 /* We need this for `regex.h', and perhaps for the Emacs include files.  */
30 #include <sys/types.h>
31
32 #if defined (HAVE_CONFIG_H) || defined (emacs)
33 #include "config.h"
34 #endif
35
36 /* The `emacs' switch turns on certain matching commands
37    that make sense only in Emacs. */
38 #ifdef emacs
39
40 #include "lisp.h"
41 #include "buffer.h"
42 #include "syntax.h"
43
44 /* Emacs uses `NULL' as a predicate.  */
45 #undef NULL
46
47 #else  /* not emacs */
48
49 /* We used to test for `BSTRING' here, but only GCC and Emacs define
50    `BSTRING', as far as I know, and neither of them use this code.  */
51 #if HAVE_STRING_H || STDC_HEADERS
52 #include <string.h>
53 #ifndef bcmp
54 #define bcmp(s1, s2, n) memcmp ((s1), (s2), (n))
55 #endif
56 #ifndef bcopy
57 #define bcopy(s, d, n)  memcpy ((d), (s), (n))
58 #endif
59 #ifndef bzero
60 #define bzero(s, n)     memset ((s), 0, (n))
61 #endif
62 #else
63 #include <strings.h>
64 #endif
65
66 #ifdef STDC_HEADERS
67 #include <stdlib.h>
68 #else
69 char *malloc ();
70 char *realloc ();
71 #endif
72
73
74 /* Define the syntax stuff for \<, \>, etc.  */
75
76 /* This must be nonzero for the wordchar and notwordchar pattern
77    commands in re_match_2.  */
78 #ifndef Sword 
79 #define Sword 1
80 #endif
81
82 #ifdef SYNTAX_TABLE
83
84 extern char *re_syntax_table;
85
86 #else /* not SYNTAX_TABLE */
87
88 /* How many characters in the character set.  */
89 #define CHAR_SET_SIZE 256
90
91 static char re_syntax_table[CHAR_SET_SIZE];
92
93 static void
94 init_syntax_once ()
95 {
96    register int c;
97    static int done = 0;
98
99    if (done)
100      return;
101
102    bzero (re_syntax_table, sizeof re_syntax_table);
103
104    for (c = 'a'; c <= 'z'; c++)
105      re_syntax_table[c] = Sword;
106
107    for (c = 'A'; c <= 'Z'; c++)
108      re_syntax_table[c] = Sword;
109
110    for (c = '0'; c <= '9'; c++)
111      re_syntax_table[c] = Sword;
112
113    re_syntax_table['_'] = Sword;
114
115    done = 1;
116 }
117
118 #endif /* not SYNTAX_TABLE */
119
120 #define SYNTAX(c) re_syntax_table[c]
121
122 #endif /* not emacs */
123 \f
124 /* Get the interface, including the syntax bits.  */
125 #include "regex.h"
126
127 /* isalpha etc. are used for the character classes.  */
128 #include <ctype.h>
129
130 #ifndef isascii
131 #define isascii(c) 1
132 #endif
133
134 #ifdef isblank
135 #define ISBLANK(c) (isascii (c) && isblank (c))
136 #else
137 #define ISBLANK(c) ((c) == ' ' || (c) == '\t')
138 #endif
139 #ifdef isgraph
140 #define ISGRAPH(c) (isascii (c) && isgraph (c))
141 #else
142 #define ISGRAPH(c) (isascii (c) && isprint (c) && !isspace (c))
143 #endif
144
145 #define ISPRINT(c) (isascii (c) && isprint (c))
146 #define ISDIGIT(c) (isascii (c) && isdigit (c))
147 #define ISALNUM(c) (isascii (c) && isalnum (c))
148 #define ISALPHA(c) (isascii (c) && isalpha (c))
149 #define ISCNTRL(c) (isascii (c) && iscntrl (c))
150 #define ISLOWER(c) (isascii (c) && islower (c))
151 #define ISPUNCT(c) (isascii (c) && ispunct (c))
152 #define ISSPACE(c) (isascii (c) && isspace (c))
153 #define ISUPPER(c) (isascii (c) && isupper (c))
154 #define ISXDIGIT(c) (isascii (c) && isxdigit (c))
155
156 #ifndef NULL
157 #define NULL 0
158 #endif
159
160 /* We remove any previous definition of `SIGN_EXTEND_CHAR',
161    since ours (we hope) works properly with all combinations of
162    machines, compilers, `char' and `unsigned char' argument types.
163    (Per Bothner suggested the basic approach.)  */
164 #undef SIGN_EXTEND_CHAR
165 #if __STDC__
166 #define SIGN_EXTEND_CHAR(c) ((signed char) (c))
167 #else  /* not __STDC__ */
168 /* As in Harbison and Steele.  */
169 #define SIGN_EXTEND_CHAR(c) ((((unsigned char) (c)) ^ 128) - 128)
170 #endif
171 \f
172 /* Should we use malloc or alloca?  If REGEX_MALLOC is not defined, we
173    use `alloca' instead of `malloc'.  This is because using malloc in
174    re_search* or re_match* could cause memory leaks when C-g is used in
175    Emacs; also, malloc is slower and causes storage fragmentation.  On
176    the other hand, malloc is more portable, and easier to debug.  
177    
178    Because we sometimes use alloca, some routines have to be macros,
179    not functions -- `alloca'-allocated space disappears at the end of the
180    function it is called in.  */
181
182 #ifdef REGEX_MALLOC
183
184 #define REGEX_ALLOCATE malloc
185 #define REGEX_REALLOCATE(source, osize, nsize) realloc (source, nsize)
186
187 #else /* not REGEX_MALLOC  */
188
189 /* Emacs already defines alloca, sometimes.  */
190 #ifndef alloca
191
192 /* Make alloca work the best possible way.  */
193 #ifdef __GNUC__
194 #define alloca __builtin_alloca
195 #else /* not __GNUC__ */
196 #if HAVE_ALLOCA_H
197 #include <alloca.h>
198 #else /* not __GNUC__ or HAVE_ALLOCA_H */
199 #ifndef _AIX /* Already did AIX, up at the top.  */
200 char *alloca ();
201 #endif /* not _AIX */
202 #endif /* not HAVE_ALLOCA_H */ 
203 #endif /* not __GNUC__ */
204
205 #endif /* not alloca */
206
207 #define REGEX_ALLOCATE alloca
208
209 /* Assumes a `char *destination' variable.  */
210 #define REGEX_REALLOCATE(source, osize, nsize)                          \
211   (destination = (char *) alloca (nsize),                               \
212    bcopy (source, destination, osize),                                  \
213    destination)
214
215 #endif /* not REGEX_MALLOC */
216
217
218 /* True if `size1' is non-NULL and PTR is pointing anywhere inside
219    `string1' or just past its end.  This works if PTR is NULL, which is
220    a good thing.  */
221 #define FIRST_STRING_P(ptr)                                     \
222   (size1 && string1 <= (ptr) && (ptr) <= string1 + size1)
223
224 /* (Re)Allocate N items of type T using malloc, or fail.  */
225 #define TALLOC(n, t) ((t *) malloc ((n) * sizeof (t)))
226 #define RETALLOC(addr, n, t) ((addr) = (t *) realloc (addr, (n) * sizeof (t)))
227 #define REGEX_TALLOC(n, t) ((t *) REGEX_ALLOCATE ((n) * sizeof (t)))
228
229 #define BYTEWIDTH 8 /* In bits.  */
230
231 #define STREQ(s1, s2) ((strcmp (s1, s2) == 0))
232
233 #define MAX(a, b) ((a) > (b) ? (a) : (b))
234 #define MIN(a, b) ((a) < (b) ? (a) : (b))
235
236 typedef char boolean;
237 #define false 0
238 #define true 1
239 \f
240 /* These are the command codes that appear in compiled regular
241    expressions.  Some opcodes are followed by argument bytes.  A
242    command code can specify any interpretation whatsoever for its
243    arguments.  Zero bytes may appear in the compiled regular expression.
244
245    The value of `exactn' is needed in search.c (search_buffer) in Emacs.
246    So regex.h defines a symbol `RE_EXACTN_VALUE' to be 1; the value of
247    `exactn' we use here must also be 1.  */
248
249 typedef enum
250 {
251   no_op = 0,
252
253         /* Followed by one byte giving n, then by n literal bytes.  */
254   exactn = 1,
255
256         /* Matches any (more or less) character.  */
257   anychar,
258
259         /* Matches any one char belonging to specified set.  First
260            following byte is number of bitmap bytes.  Then come bytes
261            for a bitmap saying which chars are in.  Bits in each byte
262            are ordered low-bit-first.  A character is in the set if its
263            bit is 1.  A character too large to have a bit in the map is
264            automatically not in the set.  */
265   charset,
266
267         /* Same parameters as charset, but match any character that is
268            not one of those specified.  */
269   charset_not,
270
271         /* Start remembering the text that is matched, for storing in a
272            register.  Followed by one byte with the register number, in
273            the range 0 to one less than the pattern buffer's re_nsub
274            field.  Then followed by one byte with the number of groups
275            inner to this one.  (This last has to be part of the
276            start_memory only because we need it in the on_failure_jump
277            of re_match_2.)  */
278   start_memory,
279
280         /* Stop remembering the text that is matched and store it in a
281            memory register.  Followed by one byte with the register
282            number, in the range 0 to one less than `re_nsub' in the
283            pattern buffer, and one byte with the number of inner groups,
284            just like `start_memory'.  (We need the number of inner
285            groups here because we don't have any easy way of finding the
286            corresponding start_memory when we're at a stop_memory.)  */
287   stop_memory,
288
289         /* Match a duplicate of something remembered. Followed by one
290            byte containing the register number.  */
291   duplicate,
292
293         /* Fail unless at beginning of line.  */
294   begline,
295
296         /* Fail unless at end of line.  */
297   endline,
298
299         /* Succeeds if at beginning of buffer (if emacs) or at beginning
300            of string to be matched (if not).  */
301   begbuf,
302
303         /* Analogously, for end of buffer/string.  */
304   endbuf,
305  
306         /* Followed by two byte relative address to which to jump.  */
307   jump, 
308
309         /* Same as jump, but marks the end of an alternative.  */
310   jump_past_alt,
311
312         /* Followed by two-byte relative address of place to resume at
313            in case of failure.  */
314   on_failure_jump,
315         
316         /* Like on_failure_jump, but pushes a placeholder instead of the
317            current string position when executed.  */
318   on_failure_keep_string_jump,
319   
320         /* Throw away latest failure point and then jump to following
321            two-byte relative address.  */
322   pop_failure_jump,
323
324         /* Change to pop_failure_jump if know won't have to backtrack to
325            match; otherwise change to jump.  This is used to jump
326            back to the beginning of a repeat.  If what follows this jump
327            clearly won't match what the repeat does, such that we can be
328            sure that there is no use backtracking out of repetitions
329            already matched, then we change it to a pop_failure_jump.
330            Followed by two-byte address.  */
331   maybe_pop_jump,
332
333         /* Jump to following two-byte address, and push a dummy failure
334            point. This failure point will be thrown away if an attempt
335            is made to use it for a failure.  A `+' construct makes this
336            before the first repeat.  Also used as an intermediary kind
337            of jump when compiling an alternative.  */
338   dummy_failure_jump,
339
340         /* Push a dummy failure point and continue.  Used at the end of
341            alternatives.  */
342   push_dummy_failure,
343
344         /* Followed by two-byte relative address and two-byte number n.
345            After matching N times, jump to the address upon failure.  */
346   succeed_n,
347
348         /* Followed by two-byte relative address, and two-byte number n.
349            Jump to the address N times, then fail.  */
350   jump_n,
351
352         /* Set the following two-byte relative address to the
353            subsequent two-byte number.  The address *includes* the two
354            bytes of number.  */
355   set_number_at,
356
357   wordchar,     /* Matches any word-constituent character.  */
358   notwordchar,  /* Matches any char that is not a word-constituent.  */
359
360   wordbeg,      /* Succeeds if at word beginning.  */
361   wordend,      /* Succeeds if at word end.  */
362
363   wordbound,    /* Succeeds if at a word boundary.  */
364   notwordbound  /* Succeeds if not at a word boundary.  */
365
366 #ifdef emacs
367   ,before_dot,  /* Succeeds if before point.  */
368   at_dot,       /* Succeeds if at point.  */
369   after_dot,    /* Succeeds if after point.  */
370
371         /* Matches any character whose syntax is specified.  Followed by
372            a byte which contains a syntax code, e.g., Sword.  */
373   syntaxspec,
374
375         /* Matches any character whose syntax is not that specified.  */
376   notsyntaxspec
377 #endif /* emacs */
378 } re_opcode_t;
379 \f
380 /* Common operations on the compiled pattern.  */
381
382 /* Store NUMBER in two contiguous bytes starting at DESTINATION.  */
383
384 #define STORE_NUMBER(destination, number)                               \
385   do {                                                                  \
386     (destination)[0] = (number) & 0377;                                 \
387     (destination)[1] = (number) >> 8;                                   \
388   } while (0)
389
390 /* Same as STORE_NUMBER, except increment DESTINATION to
391    the byte after where the number is stored.  Therefore, DESTINATION
392    must be an lvalue.  */
393
394 #define STORE_NUMBER_AND_INCR(destination, number)                      \
395   do {                                                                  \
396     STORE_NUMBER (destination, number);                                 \
397     (destination) += 2;                                                 \
398   } while (0)
399
400 /* Put into DESTINATION a number stored in two contiguous bytes starting
401    at SOURCE.  */
402
403 #define EXTRACT_NUMBER(destination, source)                             \
404   do {                                                                  \
405     (destination) = *(source) & 0377;                                   \
406     (destination) += SIGN_EXTEND_CHAR (*((source) + 1)) << 8;           \
407   } while (0)
408
409 #ifdef DEBUG
410 static void
411 extract_number (dest, source)
412     int *dest;
413     unsigned char *source;
414 {
415   int temp = SIGN_EXTEND_CHAR (*(source + 1)); 
416   *dest = *source & 0377;
417   *dest += temp << 8;
418 }
419
420 #ifndef EXTRACT_MACROS /* To debug the macros.  */
421 #undef EXTRACT_NUMBER
422 #define EXTRACT_NUMBER(dest, src) extract_number (&dest, src)
423 #endif /* not EXTRACT_MACROS */
424
425 #endif /* DEBUG */
426
427 /* Same as EXTRACT_NUMBER, except increment SOURCE to after the number.
428    SOURCE must be an lvalue.  */
429
430 #define EXTRACT_NUMBER_AND_INCR(destination, source)                    \
431   do {                                                                  \
432     EXTRACT_NUMBER (destination, source);                               \
433     (source) += 2;                                                      \
434   } while (0)
435
436 #ifdef DEBUG
437 static void
438 extract_number_and_incr (destination, source)
439     int *destination;
440     unsigned char **source;
441
442   extract_number (destination, *source);
443   *source += 2;
444 }
445
446 #ifndef EXTRACT_MACROS
447 #undef EXTRACT_NUMBER_AND_INCR
448 #define EXTRACT_NUMBER_AND_INCR(dest, src) \
449   extract_number_and_incr (&dest, &src)
450 #endif /* not EXTRACT_MACROS */
451
452 #endif /* DEBUG */
453 \f
454 /* If DEBUG is defined, Regex prints many voluminous messages about what
455    it is doing (if the variable `debug' is nonzero).  If linked with the
456    main program in `iregex.c', you can enter patterns and strings
457    interactively.  And if linked with the main program in `main.c' and
458    the other test files, you can run the already-written tests.  */
459
460 #ifdef DEBUG
461
462 /* We use standard I/O for debugging.  */
463 #include <stdio.h>
464
465 /* It is useful to test things that ``must'' be true when debugging.  */
466 #include <assert.h>
467
468 static int debug = 0;
469
470 #define DEBUG_STATEMENT(e) e
471 #define DEBUG_PRINT1(x) if (debug) printf (x)
472 #define DEBUG_PRINT2(x1, x2) if (debug) printf (x1, x2)
473 #define DEBUG_PRINT3(x1, x2, x3) if (debug) printf (x1, x2, x3)
474 #define DEBUG_PRINT4(x1, x2, x3, x4) if (debug) printf (x1, x2, x3, x4)
475 #define DEBUG_PRINT_COMPILED_PATTERN(p, s, e)                           \
476   if (debug) print_partial_compiled_pattern (s, e)
477 #define DEBUG_PRINT_DOUBLE_STRING(w, s1, sz1, s2, sz2)                  \
478   if (debug) print_double_string (w, s1, sz1, s2, sz2)
479
480
481 extern void printchar ();
482
483 /* Print the fastmap in human-readable form.  */
484
485 void
486 print_fastmap (fastmap)
487     char *fastmap;
488 {
489   unsigned was_a_range = 0;
490   unsigned i = 0;  
491   
492   while (i < (1 << BYTEWIDTH))
493     {
494       if (fastmap[i++])
495         {
496           was_a_range = 0;
497           printchar (i - 1);
498           while (i < (1 << BYTEWIDTH)  &&  fastmap[i])
499             {
500               was_a_range = 1;
501               i++;
502             }
503           if (was_a_range)
504             {
505               printf ("-");
506               printchar (i - 1);
507             }
508         }
509     }
510   putchar ('\n'); 
511 }
512
513
514 /* Print a compiled pattern string in human-readable form, starting at
515    the START pointer into it and ending just before the pointer END.  */
516
517 void
518 print_partial_compiled_pattern (start, end)
519     unsigned char *start;
520     unsigned char *end;
521 {
522   int mcnt, mcnt2;
523   unsigned char *p = start;
524   unsigned char *pend = end;
525
526   if (start == NULL)
527     {
528       printf ("(null)\n");
529       return;
530     }
531     
532   /* Loop over pattern commands.  */
533   while (p < pend)
534     {
535       switch ((re_opcode_t) *p++)
536         {
537         case no_op:
538           printf ("/no_op");
539           break;
540
541         case exactn:
542           mcnt = *p++;
543           printf ("/exactn/%d", mcnt);
544           do
545             {
546               putchar ('/');
547               printchar (*p++);
548             }
549           while (--mcnt);
550           break;
551
552         case start_memory:
553           mcnt = *p++;
554           printf ("/start_memory/%d/%d", mcnt, *p++);
555           break;
556
557         case stop_memory:
558           mcnt = *p++;
559           printf ("/stop_memory/%d/%d", mcnt, *p++);
560           break;
561
562         case duplicate:
563           printf ("/duplicate/%d", *p++);
564           break;
565
566         case anychar:
567           printf ("/anychar");
568           break;
569
570         case charset:
571         case charset_not:
572           {
573             register int c;
574
575             printf ("/charset%s",
576                     (re_opcode_t) *(p - 1) == charset_not ? "_not" : "");
577             
578             assert (p + *p < pend);
579
580             for (c = 0; c < *p; c++)
581               {
582                 unsigned bit;
583                 unsigned char map_byte = p[1 + c];
584                 
585                 putchar ('/');
586
587                 for (bit = 0; bit < BYTEWIDTH; bit++)
588                   if (map_byte & (1 << bit))
589                     printchar (c * BYTEWIDTH + bit);
590               }
591             p += 1 + *p;
592             break;
593           }
594
595         case begline:
596           printf ("/begline");
597           break;
598
599         case endline:
600           printf ("/endline");
601           break;
602
603         case on_failure_jump:
604           extract_number_and_incr (&mcnt, &p);
605           printf ("/on_failure_jump/0/%d", mcnt);
606           break;
607
608         case on_failure_keep_string_jump:
609           extract_number_and_incr (&mcnt, &p);
610           printf ("/on_failure_keep_string_jump/0/%d", mcnt);
611           break;
612
613         case dummy_failure_jump:
614           extract_number_and_incr (&mcnt, &p);
615           printf ("/dummy_failure_jump/0/%d", mcnt);
616           break;
617
618         case push_dummy_failure:
619           printf ("/push_dummy_failure");
620           break;
621           
622         case maybe_pop_jump:
623           extract_number_and_incr (&mcnt, &p);
624           printf ("/maybe_pop_jump/0/%d", mcnt);
625           break;
626
627         case pop_failure_jump:
628           extract_number_and_incr (&mcnt, &p);
629           printf ("/pop_failure_jump/0/%d", mcnt);
630           break;          
631           
632         case jump_past_alt:
633           extract_number_and_incr (&mcnt, &p);
634           printf ("/jump_past_alt/0/%d", mcnt);
635           break;          
636           
637         case jump:
638           extract_number_and_incr (&mcnt, &p);
639           printf ("/jump/0/%d", mcnt);
640           break;
641
642         case succeed_n: 
643           extract_number_and_incr (&mcnt, &p);
644           extract_number_and_incr (&mcnt2, &p);
645           printf ("/succeed_n/0/%d/0/%d", mcnt, mcnt2);
646           break;
647         
648         case jump_n: 
649           extract_number_and_incr (&mcnt, &p);
650           extract_number_and_incr (&mcnt2, &p);
651           printf ("/jump_n/0/%d/0/%d", mcnt, mcnt2);
652           break;
653         
654         case set_number_at: 
655           extract_number_and_incr (&mcnt, &p);
656           extract_number_and_incr (&mcnt2, &p);
657           printf ("/set_number_at/0/%d/0/%d", mcnt, mcnt2);
658           break;
659         
660         case wordbound:
661           printf ("/wordbound");
662           break;
663
664         case notwordbound:
665           printf ("/notwordbound");
666           break;
667
668         case wordbeg:
669           printf ("/wordbeg");
670           break;
671           
672         case wordend:
673           printf ("/wordend");
674           
675 #ifdef emacs
676         case before_dot:
677           printf ("/before_dot");
678           break;
679
680         case at_dot:
681           printf ("/at_dot");
682           break;
683
684         case after_dot:
685           printf ("/after_dot");
686           break;
687
688         case syntaxspec:
689           printf ("/syntaxspec");
690           mcnt = *p++;
691           printf ("/%d", mcnt);
692           break;
693           
694         case notsyntaxspec:
695           printf ("/notsyntaxspec");
696           mcnt = *p++;
697           printf ("/%d", mcnt);
698           break;
699 #endif /* emacs */
700
701         case wordchar:
702           printf ("/wordchar");
703           break;
704           
705         case notwordchar:
706           printf ("/notwordchar");
707           break;
708
709         case begbuf:
710           printf ("/begbuf");
711           break;
712
713         case endbuf:
714           printf ("/endbuf");
715           break;
716
717         default:
718           printf ("?%d", *(p-1));
719         }
720     }
721   printf ("/\n");
722 }
723
724
725 void
726 print_compiled_pattern (bufp)
727     struct re_pattern_buffer *bufp;
728 {
729   unsigned char *buffer = bufp->buffer;
730
731   print_partial_compiled_pattern (buffer, buffer + bufp->used);
732   printf ("%d bytes used/%d bytes allocated.\n", bufp->used, bufp->allocated);
733
734   if (bufp->fastmap_accurate && bufp->fastmap)
735     {
736       printf ("fastmap: ");
737       print_fastmap (bufp->fastmap);
738     }
739
740   printf ("re_nsub: %d\t", bufp->re_nsub);
741   printf ("regs_alloc: %d\t", bufp->regs_allocated);
742   printf ("can_be_null: %d\t", bufp->can_be_null);
743   printf ("newline_anchor: %d\n", bufp->newline_anchor);
744   printf ("no_sub: %d\t", bufp->no_sub);
745   printf ("not_bol: %d\t", bufp->not_bol);
746   printf ("not_eol: %d\t", bufp->not_eol);
747   printf ("syntax: %d\n", bufp->syntax);
748   /* Perhaps we should print the translate table?  */
749 }
750
751
752 void
753 print_double_string (where, string1, size1, string2, size2)
754     const char *where;
755     const char *string1;
756     const char *string2;
757     int size1;
758     int size2;
759 {
760   unsigned this_char;
761   
762   if (where == NULL)
763     printf ("(null)");
764   else
765     {
766       if (FIRST_STRING_P (where))
767         {
768           for (this_char = where - string1; this_char < size1; this_char++)
769             printchar (string1[this_char]);
770
771           where = string2;    
772         }
773
774       for (this_char = where - string2; this_char < size2; this_char++)
775         printchar (string2[this_char]);
776     }
777 }
778
779 #else /* not DEBUG */
780
781 #undef assert
782 #define assert(e)
783
784 #define DEBUG_STATEMENT(e)
785 #define DEBUG_PRINT1(x)
786 #define DEBUG_PRINT2(x1, x2)
787 #define DEBUG_PRINT3(x1, x2, x3)
788 #define DEBUG_PRINT4(x1, x2, x3, x4)
789 #define DEBUG_PRINT_COMPILED_PATTERN(p, s, e)
790 #define DEBUG_PRINT_DOUBLE_STRING(w, s1, sz1, s2, sz2)
791
792 #endif /* not DEBUG */
793 \f
794 /* Set by `re_set_syntax' to the current regexp syntax to recognize.  Can
795    also be assigned to arbitrarily: each pattern buffer stores its own
796    syntax, so it can be changed between regex compilations.  */
797 reg_syntax_t re_syntax_options = RE_SYNTAX_EMACS;
798
799
800 /* Specify the precise syntax of regexps for compilation.  This provides
801    for compatibility for various utilities which historically have
802    different, incompatible syntaxes.
803
804    The argument SYNTAX is a bit mask comprised of the various bits
805    defined in regex.h.  We return the old syntax.  */
806
807 reg_syntax_t
808 re_set_syntax (syntax)
809     reg_syntax_t syntax;
810 {
811   reg_syntax_t ret = re_syntax_options;
812   
813   re_syntax_options = syntax;
814   return ret;
815 }
816 \f
817 /* This table gives an error message for each of the error codes listed
818    in regex.h.  Obviously the order here has to be same as there.  */
819
820 static const char *re_error_msg[] =
821   { NULL,                                       /* REG_NOERROR */
822     "No match",                                 /* REG_NOMATCH */
823     "Invalid regular expression",               /* REG_BADPAT */
824     "Invalid collation character",              /* REG_ECOLLATE */
825     "Invalid character class name",             /* REG_ECTYPE */
826     "Trailing backslash",                       /* REG_EESCAPE */
827     "Invalid back reference",                   /* REG_ESUBREG */
828     "Unmatched [ or [^",                        /* REG_EBRACK */
829     "Unmatched ( or \\(",                       /* REG_EPAREN */
830     "Unmatched \\{",                            /* REG_EBRACE */
831     "Invalid content of \\{\\}",                /* REG_BADBR */
832     "Invalid range end",                        /* REG_ERANGE */
833     "Memory exhausted",                         /* REG_ESPACE */
834     "Invalid preceding regular expression",     /* REG_BADRPT */
835     "Premature end of regular expression",      /* REG_EEND */
836     "Regular expression too big",               /* REG_ESIZE */
837     "Unmatched ) or \\)",                       /* REG_ERPAREN */
838   };
839 \f
840 /* Subroutine declarations and macros for regex_compile.  */
841
842 static void store_op1 (), store_op2 ();
843 static void insert_op1 (), insert_op2 ();
844 static boolean at_begline_loc_p (), at_endline_loc_p ();
845 static boolean group_in_compile_stack ();
846 static reg_errcode_t compile_range ();
847
848 /* Fetch the next character in the uncompiled pattern---translating it 
849    if necessary.  Also cast from a signed character in the constant
850    string passed to us by the user to an unsigned char that we can use
851    as an array index (in, e.g., `translate').  */
852 #define PATFETCH(c)                                                     \
853   do {if (p == pend) return REG_EEND;                                   \
854     c = (unsigned char) *p++;                                           \
855     if (translate) c = translate[c];                                    \
856   } while (0)
857
858 /* Fetch the next character in the uncompiled pattern, with no
859    translation.  */
860 #define PATFETCH_RAW(c)                                                 \
861   do {if (p == pend) return REG_EEND;                                   \
862     c = (unsigned char) *p++;                                           \
863   } while (0)
864
865 /* Go backwards one character in the pattern.  */
866 #define PATUNFETCH p--
867
868
869 /* If `translate' is non-null, return translate[D], else just D.  We
870    cast the subscript to translate because some data is declared as
871    `char *', to avoid warnings when a string constant is passed.  But
872    when we use a character as a subscript we must make it unsigned.  */
873 #define TRANSLATE(d) (translate ? translate[(unsigned char) (d)] : (d))
874
875
876 /* Macros for outputting the compiled pattern into `buffer'.  */
877
878 /* If the buffer isn't allocated when it comes in, use this.  */
879 #define INIT_BUF_SIZE  32
880
881 /* Make sure we have at least N more bytes of space in buffer.  */
882 #define GET_BUFFER_SPACE(n)                                             \
883     while (b - bufp->buffer + (n) > bufp->allocated)                    \
884       EXTEND_BUFFER ()
885
886 /* Make sure we have one more byte of buffer space and then add C to it.  */
887 #define BUF_PUSH(c)                                                     \
888   do {                                                                  \
889     GET_BUFFER_SPACE (1);                                               \
890     *b++ = (unsigned char) (c);                                         \
891   } while (0)
892
893
894 /* Ensure we have two more bytes of buffer space and then append C1 and C2.  */
895 #define BUF_PUSH_2(c1, c2)                                              \
896   do {                                                                  \
897     GET_BUFFER_SPACE (2);                                               \
898     *b++ = (unsigned char) (c1);                                        \
899     *b++ = (unsigned char) (c2);                                        \
900   } while (0)
901
902
903 /* As with BUF_PUSH_2, except for three bytes.  */
904 #define BUF_PUSH_3(c1, c2, c3)                                          \
905   do {                                                                  \
906     GET_BUFFER_SPACE (3);                                               \
907     *b++ = (unsigned char) (c1);                                        \
908     *b++ = (unsigned char) (c2);                                        \
909     *b++ = (unsigned char) (c3);                                        \
910   } while (0)
911
912
913 /* Store a jump with opcode OP at LOC to location TO.  We store a
914    relative address offset by the three bytes the jump itself occupies.  */
915 #define STORE_JUMP(op, loc, to) \
916   store_op1 (op, loc, (to) - (loc) - 3)
917
918 /* Likewise, for a two-argument jump.  */
919 #define STORE_JUMP2(op, loc, to, arg) \
920   store_op2 (op, loc, (to) - (loc) - 3, arg)
921
922 /* Like `STORE_JUMP', but for inserting.  Assume `b' is the buffer end.  */
923 #define INSERT_JUMP(op, loc, to) \
924   insert_op1 (op, loc, (to) - (loc) - 3, b)
925
926 /* Like `STORE_JUMP2', but for inserting.  Assume `b' is the buffer end.  */
927 #define INSERT_JUMP2(op, loc, to, arg) \
928   insert_op2 (op, loc, (to) - (loc) - 3, arg, b)
929
930
931 /* This is not an arbitrary limit: the arguments which represent offsets
932    into the pattern are two bytes long.  So if 2^16 bytes turns out to
933    be too small, many things would have to change.  */
934 #define MAX_BUF_SIZE (1L << 16)
935
936
937 /* Extend the buffer by twice its current size via realloc and
938    reset the pointers that pointed into the old block to point to the
939    correct places in the new one.  If extending the buffer results in it
940    being larger than MAX_BUF_SIZE, then flag memory exhausted.  */
941 #define EXTEND_BUFFER()                                                 \
942   do {                                                                  \
943     unsigned char *old_buffer = bufp->buffer;                           \
944     if (bufp->allocated == MAX_BUF_SIZE)                                \
945       return REG_ESIZE;                                                 \
946     bufp->allocated <<= 1;                                              \
947     if (bufp->allocated > MAX_BUF_SIZE)                                 \
948       bufp->allocated = MAX_BUF_SIZE;                                   \
949     bufp->buffer = (unsigned char *) realloc (bufp->buffer, bufp->allocated);\
950     if (bufp->buffer == NULL)                                           \
951       return REG_ESPACE;                                                \
952     /* If the buffer moved, move all the pointers into it.  */          \
953     if (old_buffer != bufp->buffer)                                     \
954       {                                                                 \
955         b = (b - old_buffer) + bufp->buffer;                            \
956         begalt = (begalt - old_buffer) + bufp->buffer;                  \
957         if (fixup_alt_jump)                                             \
958           fixup_alt_jump = (fixup_alt_jump - old_buffer) + bufp->buffer;\
959         if (laststart)                                                  \
960           laststart = (laststart - old_buffer) + bufp->buffer;          \
961         if (pending_exact)                                              \
962           pending_exact = (pending_exact - old_buffer) + bufp->buffer;  \
963       }                                                                 \
964   } while (0)
965
966
967 /* Since we have one byte reserved for the register number argument to
968    {start,stop}_memory, the maximum number of groups we can report
969    things about is what fits in that byte.  */
970 #define MAX_REGNUM 255
971
972 /* But patterns can have more than `MAX_REGNUM' registers.  We just
973    ignore the excess.  */
974 typedef unsigned regnum_t;
975
976
977 /* Macros for the compile stack.  */
978
979 /* Since offsets can go either forwards or backwards, this type needs to
980    be able to hold values from -(MAX_BUF_SIZE - 1) to MAX_BUF_SIZE - 1.  */
981 typedef int pattern_offset_t;
982
983 typedef struct
984 {
985   pattern_offset_t begalt_offset;
986   pattern_offset_t fixup_alt_jump;
987   pattern_offset_t inner_group_offset;
988   pattern_offset_t laststart_offset;  
989   regnum_t regnum;
990 } compile_stack_elt_t;
991
992
993 typedef struct
994 {
995   compile_stack_elt_t *stack;
996   unsigned size;
997   unsigned avail;                       /* Offset of next open position.  */
998 } compile_stack_type;
999
1000
1001 #define INIT_COMPILE_STACK_SIZE 32
1002
1003 #define COMPILE_STACK_EMPTY  (compile_stack.avail == 0)
1004 #define COMPILE_STACK_FULL  (compile_stack.avail == compile_stack.size)
1005
1006 /* The next available element.  */
1007 #define COMPILE_STACK_TOP (compile_stack.stack[compile_stack.avail])
1008
1009
1010 /* Set the bit for character C in a list.  */
1011 #define SET_LIST_BIT(c)                               \
1012   (b[((unsigned char) (c)) / BYTEWIDTH]               \
1013    |= 1 << (((unsigned char) c) % BYTEWIDTH))
1014
1015
1016 /* Get the next unsigned number in the uncompiled pattern.  */
1017 #define GET_UNSIGNED_NUMBER(num)                                        \
1018   { if (p != pend)                                                      \
1019      {                                                                  \
1020        PATFETCH (c);                                                    \
1021        while (ISDIGIT (c))                                              \
1022          {                                                              \
1023            if (num < 0)                                                 \
1024               num = 0;                                                  \
1025            num = num * 10 + c - '0';                                    \
1026            if (p == pend)                                               \
1027               break;                                                    \
1028            PATFETCH (c);                                                \
1029          }                                                              \
1030        }                                                                \
1031     }           
1032
1033 #define CHAR_CLASS_MAX_LENGTH  6 /* Namely, `xdigit'.  */
1034
1035 #define IS_CHAR_CLASS(string)                                           \
1036    (STREQ (string, "alpha") || STREQ (string, "upper")                  \
1037     || STREQ (string, "lower") || STREQ (string, "digit")               \
1038     || STREQ (string, "alnum") || STREQ (string, "xdigit")              \
1039     || STREQ (string, "space") || STREQ (string, "print")               \
1040     || STREQ (string, "punct") || STREQ (string, "graph")               \
1041     || STREQ (string, "cntrl") || STREQ (string, "blank"))
1042 \f
1043 /* `regex_compile' compiles PATTERN (of length SIZE) according to SYNTAX.
1044    Returns one of error codes defined in `regex.h', or zero for success.
1045
1046    Assumes the `allocated' (and perhaps `buffer') and `translate'
1047    fields are set in BUFP on entry.
1048
1049    If it succeeds, results are put in BUFP (if it returns an error, the
1050    contents of BUFP are undefined):
1051      `buffer' is the compiled pattern;
1052      `syntax' is set to SYNTAX;
1053      `used' is set to the length of the compiled pattern;
1054      `fastmap_accurate' is zero;
1055      `re_nsub' is the number of subexpressions in PATTERN;
1056      `not_bol' and `not_eol' are zero;
1057    
1058    The `fastmap' and `newline_anchor' fields are neither
1059    examined nor set.  */
1060
1061 static reg_errcode_t
1062 regex_compile (pattern, size, syntax, bufp)
1063      const char *pattern;
1064      int size;
1065      reg_syntax_t syntax;
1066      struct re_pattern_buffer *bufp;
1067 {
1068   /* We fetch characters from PATTERN here.  Even though PATTERN is
1069      `char *' (i.e., signed), we declare these variables as unsigned, so
1070      they can be reliably used as array indices.  */
1071   register unsigned char c, c1;
1072   
1073   /* A random tempory spot in PATTERN.  */
1074   const char *p1;
1075
1076   /* Points to the end of the buffer, where we should append.  */
1077   register unsigned char *b;
1078   
1079   /* Keeps track of unclosed groups.  */
1080   compile_stack_type compile_stack;
1081
1082   /* Points to the current (ending) position in the pattern.  */
1083   const char *p = pattern;
1084   const char *pend = pattern + size;
1085   
1086   /* How to translate the characters in the pattern.  */
1087   char *translate = bufp->translate;
1088
1089   /* Address of the count-byte of the most recently inserted `exactn'
1090      command.  This makes it possible to tell if a new exact-match
1091      character can be added to that command or if the character requires
1092      a new `exactn' command.  */
1093   unsigned char *pending_exact = 0;
1094
1095   /* Address of start of the most recently finished expression.
1096      This tells, e.g., postfix * where to find the start of its
1097      operand.  Reset at the beginning of groups and alternatives.  */
1098   unsigned char *laststart = 0;
1099
1100   /* Address of beginning of regexp, or inside of last group.  */
1101   unsigned char *begalt;
1102
1103   /* Place in the uncompiled pattern (i.e., the {) to
1104      which to go back if the interval is invalid.  */
1105   const char *beg_interval;
1106                 
1107   /* Address of the place where a forward jump should go to the end of
1108      the containing expression.  Each alternative of an `or' -- except the
1109      last -- ends with a forward jump of this sort.  */
1110   unsigned char *fixup_alt_jump = 0;
1111
1112   /* Counts open-groups as they are encountered.  Remembered for the
1113      matching close-group on the compile stack, so the same register
1114      number is put in the stop_memory as the start_memory.  */
1115   regnum_t regnum = 0;
1116
1117 #ifdef DEBUG
1118   DEBUG_PRINT1 ("\nCompiling pattern: ");
1119   if (debug)
1120     {
1121       unsigned debug_count;
1122       
1123       for (debug_count = 0; debug_count < size; debug_count++)
1124         printchar (pattern[debug_count]);
1125       putchar ('\n');
1126     }
1127 #endif /* DEBUG */
1128
1129   /* Initialize the compile stack.  */
1130   compile_stack.stack = TALLOC (INIT_COMPILE_STACK_SIZE, compile_stack_elt_t);
1131   if (compile_stack.stack == NULL)
1132     return REG_ESPACE;
1133
1134   compile_stack.size = INIT_COMPILE_STACK_SIZE;
1135   compile_stack.avail = 0;
1136
1137   /* Initialize the pattern buffer.  */
1138   bufp->syntax = syntax;
1139   bufp->fastmap_accurate = 0;
1140   bufp->not_bol = bufp->not_eol = 0;
1141
1142   /* Set `used' to zero, so that if we return an error, the pattern
1143      printer (for debugging) will think there's no pattern.  We reset it
1144      at the end.  */
1145   bufp->used = 0;
1146   
1147   /* Always count groups, whether or not bufp->no_sub is set.  */
1148   bufp->re_nsub = 0;                            
1149
1150 #if !defined (emacs) && !defined (SYNTAX_TABLE)
1151   /* Initialize the syntax table.  */
1152    init_syntax_once ();
1153 #endif
1154
1155   if (bufp->allocated == 0)
1156     {
1157       if (bufp->buffer)
1158         { /* If zero allocated, but buffer is non-null, try to realloc
1159              enough space.  This loses if buffer's address is bogus, but
1160              that is the user's responsibility.  */
1161           RETALLOC (bufp->buffer, INIT_BUF_SIZE, unsigned char);
1162         }
1163       else
1164         { /* Caller did not allocate a buffer.  Do it for them.  */
1165           bufp->buffer = TALLOC (INIT_BUF_SIZE, unsigned char);
1166         }
1167       if (!bufp->buffer) return REG_ESPACE;
1168
1169       bufp->allocated = INIT_BUF_SIZE;
1170     }
1171
1172   begalt = b = bufp->buffer;
1173
1174   /* Loop through the uncompiled pattern until we're at the end.  */
1175   while (p != pend)
1176     {
1177       PATFETCH (c);
1178
1179       switch (c)
1180         {
1181         case '^':
1182           {
1183             if (   /* If at start of pattern, it's an operator.  */
1184                    p == pattern + 1
1185                    /* If context independent, it's an operator.  */
1186                 || syntax & RE_CONTEXT_INDEP_ANCHORS
1187                    /* Otherwise, depends on what's come before.  */
1188                 || at_begline_loc_p (pattern, p, syntax))
1189               BUF_PUSH (begline);
1190             else
1191               goto normal_char;
1192           }
1193           break;
1194
1195
1196         case '$':
1197           {
1198             if (   /* If at end of pattern, it's an operator.  */
1199                    p == pend 
1200                    /* If context independent, it's an operator.  */
1201                 || syntax & RE_CONTEXT_INDEP_ANCHORS
1202                    /* Otherwise, depends on what's next.  */
1203                 || at_endline_loc_p (p, pend, syntax))
1204                BUF_PUSH (endline);
1205              else
1206                goto normal_char;
1207            }
1208            break;
1209
1210
1211         case '+':
1212         case '?':
1213           if ((syntax & RE_BK_PLUS_QM)
1214               || (syntax & RE_LIMITED_OPS))
1215             goto normal_char;
1216         handle_plus:
1217         case '*':
1218           /* If there is no previous pattern... */
1219           if (!laststart)
1220             {
1221               if (syntax & RE_CONTEXT_INVALID_OPS)
1222                 return REG_BADRPT;
1223               else if (!(syntax & RE_CONTEXT_INDEP_OPS))
1224                 goto normal_char;
1225             }
1226
1227           {
1228             /* Are we optimizing this jump?  */
1229             boolean keep_string_p = false;
1230             
1231             /* 1 means zero (many) matches is allowed.  */
1232             char zero_times_ok = 0, many_times_ok = 0;
1233
1234             /* If there is a sequence of repetition chars, collapse it
1235                down to just one (the right one).  We can't combine
1236                interval operators with these because of, e.g., `a{2}*',
1237                which should only match an even number of `a's.  */
1238
1239             for (;;)
1240               {
1241                 zero_times_ok |= c != '+';
1242                 many_times_ok |= c != '?';
1243
1244                 if (p == pend)
1245                   break;
1246
1247                 PATFETCH (c);
1248
1249                 if (c == '*'
1250                     || (!(syntax & RE_BK_PLUS_QM) && (c == '+' || c == '?')))
1251                   ;
1252
1253                 else if (syntax & RE_BK_PLUS_QM  &&  c == '\\')
1254                   {
1255                     if (p == pend) return REG_EESCAPE;
1256
1257                     PATFETCH (c1);
1258                     if (!(c1 == '+' || c1 == '?'))
1259                       {
1260                         PATUNFETCH;
1261                         PATUNFETCH;
1262                         break;
1263                       }
1264
1265                     c = c1;
1266                   }
1267                 else
1268                   {
1269                     PATUNFETCH;
1270                     break;
1271                   }
1272
1273                 /* If we get here, we found another repeat character.  */
1274                }
1275
1276             /* Star, etc. applied to an empty pattern is equivalent
1277                to an empty pattern.  */
1278             if (!laststart)  
1279               break;
1280
1281             /* Now we know whether or not zero matches is allowed
1282                and also whether or not two or more matches is allowed.  */
1283             if (many_times_ok)
1284               { /* More than one repetition is allowed, so put in at the
1285                    end a backward relative jump from `b' to before the next
1286                    jump we're going to put in below (which jumps from
1287                    laststart to after this jump).  
1288
1289                    But if we are at the `*' in the exact sequence `.*\n',
1290                    insert an unconditional jump backwards to the .,
1291                    instead of the beginning of the loop.  This way we only
1292                    push a failure point once, instead of every time
1293                    through the loop.  */
1294                 assert (p - 1 > pattern);
1295
1296                 /* Allocate the space for the jump.  */
1297                 GET_BUFFER_SPACE (3);
1298
1299                 /* We know we are not at the first character of the pattern,
1300                    because laststart was nonzero.  And we've already
1301                    incremented `p', by the way, to be the character after
1302                    the `*'.  Do we have to do something analogous here
1303                    for null bytes, because of RE_DOT_NOT_NULL?  */
1304                 if (TRANSLATE (*(p - 2)) == TRANSLATE ('.')
1305                     && p < pend && TRANSLATE (*p) == TRANSLATE ('\n')
1306                     && !(syntax & RE_DOT_NEWLINE))
1307                   { /* We have .*\n.  */
1308                     STORE_JUMP (jump, b, laststart);
1309                     keep_string_p = true;
1310                   }
1311                 else
1312                   /* Anything else.  */
1313                   STORE_JUMP (maybe_pop_jump, b, laststart - 3);
1314
1315                 /* We've added more stuff to the buffer.  */
1316                 b += 3;
1317               }
1318
1319             /* On failure, jump from laststart to b + 3, which will be the
1320                end of the buffer after this jump is inserted.  */
1321             GET_BUFFER_SPACE (3);
1322             INSERT_JUMP (keep_string_p ? on_failure_keep_string_jump
1323                                        : on_failure_jump,
1324                          laststart, b + 3);
1325             pending_exact = 0;
1326             b += 3;
1327
1328             if (!zero_times_ok)
1329               {
1330                 /* At least one repetition is required, so insert a
1331                    `dummy_failure_jump' before the initial
1332                    `on_failure_jump' instruction of the loop. This
1333                    effects a skip over that instruction the first time
1334                    we hit that loop.  */
1335                 GET_BUFFER_SPACE (3);
1336                 INSERT_JUMP (dummy_failure_jump, laststart, laststart + 6);
1337                 b += 3;
1338               }
1339             }
1340           break;
1341
1342
1343         case '.':
1344           laststart = b;
1345           BUF_PUSH (anychar);
1346           break;
1347
1348
1349         case '[':
1350           {
1351             boolean had_char_class = false;
1352
1353             if (p == pend) return REG_EBRACK;
1354
1355             /* Ensure that we have enough space to push a charset: the
1356                opcode, the length count, and the bitset; 34 bytes in all.  */
1357             GET_BUFFER_SPACE (34);
1358
1359             laststart = b;
1360
1361             /* We test `*p == '^' twice, instead of using an if
1362                statement, so we only need one BUF_PUSH.  */
1363             BUF_PUSH (*p == '^' ? charset_not : charset); 
1364             if (*p == '^')
1365               p++;
1366
1367             /* Remember the first position in the bracket expression.  */
1368             p1 = p;
1369
1370             /* Push the number of bytes in the bitmap.  */
1371             BUF_PUSH ((1 << BYTEWIDTH) / BYTEWIDTH);
1372
1373             /* Clear the whole map.  */
1374             bzero (b, (1 << BYTEWIDTH) / BYTEWIDTH);
1375
1376             /* charset_not matches newline according to a syntax bit.  */
1377             if ((re_opcode_t) b[-2] == charset_not
1378                 && (syntax & RE_HAT_LISTS_NOT_NEWLINE))
1379               SET_LIST_BIT ('\n');
1380
1381             /* Read in characters and ranges, setting map bits.  */
1382             for (;;)
1383               {
1384                 if (p == pend) return REG_EBRACK;
1385
1386                 PATFETCH (c);
1387
1388                 /* \ might escape characters inside [...] and [^...].  */
1389                 if ((syntax & RE_BACKSLASH_ESCAPE_IN_LISTS) && c == '\\')
1390                   {
1391                     if (p == pend) return REG_EESCAPE;
1392
1393                     PATFETCH (c1);
1394                     SET_LIST_BIT (c1);
1395                     continue;
1396                   }
1397
1398                 /* Could be the end of the bracket expression.  If it's
1399                    not (i.e., when the bracket expression is `[]' so
1400                    far), the ']' character bit gets set way below.  */
1401                 if (c == ']' && p != p1 + 1)
1402                   break;
1403
1404                 /* Look ahead to see if it's a range when the last thing
1405                    was a character class.  */
1406                 if (had_char_class && c == '-' && *p != ']')
1407                   return REG_ERANGE;
1408
1409                 /* Look ahead to see if it's a range when the last thing
1410                    was a character: if this is a hyphen not at the
1411                    beginning or the end of a list, then it's the range
1412                    operator.  */
1413                 if (c == '-' 
1414                     && !(p - 2 >= pattern && p[-2] == '[') 
1415                     && !(p - 3 >= pattern && p[-3] == '[' && p[-2] == '^')
1416                     && *p != ']')
1417                   {
1418                     reg_errcode_t ret
1419                       = compile_range (&p, pend, translate, syntax, b);
1420                     if (ret != REG_NOERROR) return ret;
1421                   }
1422
1423                 else if (p[0] == '-' && p[1] != ']')
1424                   { /* This handles ranges made up of characters only.  */
1425                     reg_errcode_t ret;
1426
1427                     /* Move past the `-'.  */
1428                     PATFETCH (c1);
1429                     
1430                     ret = compile_range (&p, pend, translate, syntax, b);
1431                     if (ret != REG_NOERROR) return ret;
1432                   }
1433
1434                 /* See if we're at the beginning of a possible character
1435                    class.  */
1436
1437                 else if (syntax & RE_CHAR_CLASSES && c == '[' && *p == ':')
1438                   { /* Leave room for the null.  */
1439                     char str[CHAR_CLASS_MAX_LENGTH + 1];
1440
1441                     PATFETCH (c);
1442                     c1 = 0;
1443
1444                     /* If pattern is `[[:'.  */
1445                     if (p == pend) return REG_EBRACK;
1446
1447                     for (;;)
1448                       {
1449                         PATFETCH (c);
1450                         if (c == ':' || c == ']' || p == pend
1451                             || c1 == CHAR_CLASS_MAX_LENGTH)
1452                           break;
1453                         str[c1++] = c;
1454                       }
1455                     str[c1] = '\0';
1456
1457                     /* If isn't a word bracketed by `[:' and:`]':
1458                        undo the ending character, the letters, and leave 
1459                        the leading `:' and `[' (but set bits for them).  */
1460                     if (c == ':' && *p == ']')
1461                       {
1462                         int ch;
1463                         boolean is_alnum = STREQ (str, "alnum");
1464                         boolean is_alpha = STREQ (str, "alpha");
1465                         boolean is_blank = STREQ (str, "blank");
1466                         boolean is_cntrl = STREQ (str, "cntrl");
1467                         boolean is_digit = STREQ (str, "digit");
1468                         boolean is_graph = STREQ (str, "graph");
1469                         boolean is_lower = STREQ (str, "lower");
1470                         boolean is_print = STREQ (str, "print");
1471                         boolean is_punct = STREQ (str, "punct");
1472                         boolean is_space = STREQ (str, "space");
1473                         boolean is_upper = STREQ (str, "upper");
1474                         boolean is_xdigit = STREQ (str, "xdigit");
1475                         
1476                         if (!IS_CHAR_CLASS (str)) return REG_ECTYPE;
1477
1478                         /* Throw away the ] at the end of the character
1479                            class.  */
1480                         PATFETCH (c);                                   
1481
1482                         if (p == pend) return REG_EBRACK;
1483
1484                         for (ch = 0; ch < 1 << BYTEWIDTH; ch++)
1485                           {
1486                             if (   (is_alnum  && ISALNUM (ch))
1487                                 || (is_alpha  && ISALPHA (ch))
1488                                 || (is_blank  && ISBLANK (ch))
1489                                 || (is_cntrl  && ISCNTRL (ch))
1490                                 || (is_digit  && ISDIGIT (ch))
1491                                 || (is_graph  && ISGRAPH (ch))
1492                                 || (is_lower  && ISLOWER (ch))
1493                                 || (is_print  && ISPRINT (ch))
1494                                 || (is_punct  && ISPUNCT (ch))
1495                                 || (is_space  && ISSPACE (ch))
1496                                 || (is_upper  && ISUPPER (ch))
1497                                 || (is_xdigit && ISXDIGIT (ch)))
1498                             SET_LIST_BIT (ch);
1499                           }
1500                         had_char_class = true;
1501                       }
1502                     else
1503                       {
1504                         c1++;
1505                         while (c1--)    
1506                           PATUNFETCH;
1507                         SET_LIST_BIT ('[');
1508                         SET_LIST_BIT (':');
1509                         had_char_class = false;
1510                       }
1511                   }
1512                 else
1513                   {
1514                     had_char_class = false;
1515                     SET_LIST_BIT (c);
1516                   }
1517               }
1518
1519             /* Discard any (non)matching list bytes that are all 0 at the
1520                end of the map.  Decrease the map-length byte too.  */
1521             while ((int) b[-1] > 0 && b[b[-1] - 1] == 0) 
1522               b[-1]--; 
1523             b += b[-1];
1524           }
1525           break;
1526
1527
1528         case '(':
1529           if (syntax & RE_NO_BK_PARENS)
1530             goto handle_open;
1531           else
1532             goto normal_char;
1533
1534
1535         case ')':
1536           if (syntax & RE_NO_BK_PARENS)
1537             goto handle_close;
1538           else
1539             goto normal_char;
1540
1541
1542         case '\n':
1543           if (syntax & RE_NEWLINE_ALT)
1544             goto handle_alt;
1545           else
1546             goto normal_char;
1547
1548
1549         case '|':
1550           if (syntax & RE_NO_BK_VBAR)
1551             goto handle_alt;
1552           else
1553             goto normal_char;
1554
1555
1556         case '{':
1557            if (syntax & RE_INTERVALS && syntax & RE_NO_BK_BRACES)
1558              goto handle_interval;
1559            else
1560              goto normal_char;
1561
1562
1563         case '\\':
1564           if (p == pend) return REG_EESCAPE;
1565
1566           /* Do not translate the character after the \, so that we can
1567              distinguish, e.g., \B from \b, even if we normally would
1568              translate, e.g., B to b.  */
1569           PATFETCH_RAW (c);
1570
1571           switch (c)
1572             {
1573             case '(':
1574               if (syntax & RE_NO_BK_PARENS)
1575                 goto normal_backslash;
1576
1577             handle_open:
1578               bufp->re_nsub++;
1579               regnum++;
1580
1581               if (COMPILE_STACK_FULL)
1582                 { 
1583                   RETALLOC (compile_stack.stack, compile_stack.size << 1,
1584                             compile_stack_elt_t);
1585                   if (compile_stack.stack == NULL) return REG_ESPACE;
1586
1587                   compile_stack.size <<= 1;
1588                 }
1589
1590               /* These are the values to restore when we hit end of this
1591                  group.  They are all relative offsets, so that if the
1592                  whole pattern moves because of realloc, they will still
1593                  be valid.  */
1594               COMPILE_STACK_TOP.begalt_offset = begalt - bufp->buffer;
1595               COMPILE_STACK_TOP.fixup_alt_jump 
1596                 = fixup_alt_jump ? fixup_alt_jump - bufp->buffer + 1 : 0;
1597               COMPILE_STACK_TOP.laststart_offset = b - bufp->buffer;
1598               COMPILE_STACK_TOP.regnum = regnum;
1599
1600               /* We will eventually replace the 0 with the number of
1601                  groups inner to this one.  But do not push a
1602                  start_memory for groups beyond the last one we can
1603                  represent in the compiled pattern.  */
1604               if (regnum <= MAX_REGNUM)
1605                 {
1606                   COMPILE_STACK_TOP.inner_group_offset = b - bufp->buffer + 2;
1607                   BUF_PUSH_3 (start_memory, regnum, 0);
1608                 }
1609                 
1610               compile_stack.avail++;
1611
1612               fixup_alt_jump = 0;
1613               laststart = 0;
1614               begalt = b;
1615               break;
1616
1617
1618             case ')':
1619               if (syntax & RE_NO_BK_PARENS) goto normal_backslash;
1620
1621               if (COMPILE_STACK_EMPTY)
1622                 if (syntax & RE_UNMATCHED_RIGHT_PAREN_ORD)
1623                   goto normal_backslash;
1624                 else
1625                   return REG_ERPAREN;
1626
1627             handle_close:
1628               if (fixup_alt_jump)
1629                 { /* Push a dummy failure point at the end of the
1630                      alternative for a possible future
1631                      `pop_failure_jump' to pop.  See comments at
1632                      `push_dummy_failure' in `re_match_2'.  */
1633                   BUF_PUSH (push_dummy_failure);
1634                   
1635                   /* We allocated space for this jump when we assigned
1636                      to `fixup_alt_jump', in the `handle_alt' case below.  */
1637                   STORE_JUMP (jump_past_alt, fixup_alt_jump, b - 1);
1638                 }
1639
1640               /* See similar code for backslashed left paren above.  */
1641               if (COMPILE_STACK_EMPTY)
1642                 if (syntax & RE_UNMATCHED_RIGHT_PAREN_ORD)
1643                   goto normal_char;
1644                 else
1645                   return REG_ERPAREN;
1646
1647               /* Since we just checked for an empty stack above, this
1648                  ``can't happen''.  */
1649               assert (compile_stack.avail != 0);
1650               {
1651                 /* We don't just want to restore into `regnum', because
1652                    later groups should continue to be numbered higher,
1653                    as in `(ab)c(de)' -- the second group is #2.  */
1654                 regnum_t this_group_regnum;
1655
1656                 compile_stack.avail--;          
1657                 begalt = bufp->buffer + COMPILE_STACK_TOP.begalt_offset;
1658                 fixup_alt_jump
1659                   = COMPILE_STACK_TOP.fixup_alt_jump
1660                     ? bufp->buffer + COMPILE_STACK_TOP.fixup_alt_jump - 1 
1661                     : 0;
1662                 laststart = bufp->buffer + COMPILE_STACK_TOP.laststart_offset;
1663                 this_group_regnum = COMPILE_STACK_TOP.regnum;
1664
1665                 /* We're at the end of the group, so now we know how many
1666                    groups were inside this one.  */
1667                 if (this_group_regnum <= MAX_REGNUM)
1668                   {
1669                     unsigned char *inner_group_loc
1670                       = bufp->buffer + COMPILE_STACK_TOP.inner_group_offset;
1671                     
1672                     *inner_group_loc = regnum - this_group_regnum;
1673                     BUF_PUSH_3 (stop_memory, this_group_regnum,
1674                                 regnum - this_group_regnum);
1675                   }
1676               }
1677               break;
1678
1679
1680             case '|':                                   /* `\|'.  */
1681               if (syntax & RE_LIMITED_OPS || syntax & RE_NO_BK_VBAR)
1682                 goto normal_backslash;
1683             handle_alt:
1684               if (syntax & RE_LIMITED_OPS)
1685                 goto normal_char;
1686
1687               /* Insert before the previous alternative a jump which
1688                  jumps to this alternative if the former fails.  */
1689               GET_BUFFER_SPACE (3);
1690               INSERT_JUMP (on_failure_jump, begalt, b + 6);
1691               pending_exact = 0;
1692               b += 3;
1693
1694               /* The alternative before this one has a jump after it
1695                  which gets executed if it gets matched.  Adjust that
1696                  jump so it will jump to this alternative's analogous
1697                  jump (put in below, which in turn will jump to the next
1698                  (if any) alternative's such jump, etc.).  The last such
1699                  jump jumps to the correct final destination.  A picture:
1700                           _____ _____ 
1701                           |   | |   |   
1702                           |   v |   v 
1703                          a | b   | c   
1704
1705                  If we are at `b', then fixup_alt_jump right now points to a
1706                  three-byte space after `a'.  We'll put in the jump, set
1707                  fixup_alt_jump to right after `b', and leave behind three
1708                  bytes which we'll fill in when we get to after `c'.  */
1709
1710               if (fixup_alt_jump)
1711                 STORE_JUMP (jump_past_alt, fixup_alt_jump, b);
1712
1713               /* Mark and leave space for a jump after this alternative,
1714                  to be filled in later either by next alternative or
1715                  when know we're at the end of a series of alternatives.  */
1716               fixup_alt_jump = b;
1717               GET_BUFFER_SPACE (3);
1718               b += 3;
1719
1720               laststart = 0;
1721               begalt = b;
1722               break;
1723
1724
1725             case '{': 
1726               /* If \{ is a literal.  */
1727               if (!(syntax & RE_INTERVALS)
1728                      /* If we're at `\{' and it's not the open-interval 
1729                         operator.  */
1730                   || ((syntax & RE_INTERVALS) && (syntax & RE_NO_BK_BRACES))
1731                   || (p - 2 == pattern  &&  p == pend))
1732                 goto normal_backslash;
1733
1734             handle_interval:
1735               {
1736                 /* If got here, then the syntax allows intervals.  */
1737
1738                 /* At least (most) this many matches must be made.  */
1739                 int lower_bound = -1, upper_bound = -1;
1740
1741                 beg_interval = p - 1;
1742
1743                 if (p == pend)
1744                   {
1745                     if (syntax & RE_NO_BK_BRACES)
1746                       goto unfetch_interval;
1747                     else
1748                       return REG_EBRACE;
1749                   }
1750
1751                 GET_UNSIGNED_NUMBER (lower_bound);
1752
1753                 if (c == ',')
1754                   {
1755                     GET_UNSIGNED_NUMBER (upper_bound);
1756                     if (upper_bound < 0) upper_bound = RE_DUP_MAX;
1757                   }
1758                 else
1759                   /* Interval such as `{1}' => match exactly once. */
1760                   upper_bound = lower_bound;
1761
1762                 if (lower_bound < 0 || upper_bound > RE_DUP_MAX
1763                     || lower_bound > upper_bound)
1764                   {
1765                     if (syntax & RE_NO_BK_BRACES)
1766                       goto unfetch_interval;
1767                     else 
1768                       return REG_BADBR;
1769                   }
1770
1771                 if (!(syntax & RE_NO_BK_BRACES)) 
1772                   {
1773                     if (c != '\\') return REG_EBRACE;
1774
1775                     PATFETCH (c);
1776                   }
1777
1778                 if (c != '}')
1779                   {
1780                     if (syntax & RE_NO_BK_BRACES)
1781                       goto unfetch_interval;
1782                     else 
1783                       return REG_BADBR;
1784                   }
1785
1786                 /* We just parsed a valid interval.  */
1787
1788                 /* If it's invalid to have no preceding re.  */
1789                 if (!laststart)
1790                   {
1791                     if (syntax & RE_CONTEXT_INVALID_OPS)
1792                       return REG_BADRPT;
1793                     else if (syntax & RE_CONTEXT_INDEP_OPS)
1794                       laststart = b;
1795                     else
1796                       goto unfetch_interval;
1797                   }
1798
1799                 /* If the upper bound is zero, don't want to succeed at
1800                    all; jump from `laststart' to `b + 3', which will be
1801                    the end of the buffer after we insert the jump.  */
1802                  if (upper_bound == 0)
1803                    {
1804                      GET_BUFFER_SPACE (3);
1805                      INSERT_JUMP (jump, laststart, b + 3);
1806                      b += 3;
1807                    }
1808
1809                  /* Otherwise, we have a nontrivial interval.  When
1810                     we're all done, the pattern will look like:
1811                       set_number_at <jump count> <upper bound>
1812                       set_number_at <succeed_n count> <lower bound>
1813                       succeed_n <after jump addr> <succed_n count>
1814                       <body of loop>
1815                       jump_n <succeed_n addr> <jump count>
1816                     (The upper bound and `jump_n' are omitted if
1817                     `upper_bound' is 1, though.)  */
1818                  else 
1819                    { /* If the upper bound is > 1, we need to insert
1820                         more at the end of the loop.  */
1821                      unsigned nbytes = 10 + (upper_bound > 1) * 10;
1822
1823                      GET_BUFFER_SPACE (nbytes);
1824
1825                      /* Initialize lower bound of the `succeed_n', even
1826                         though it will be set during matching by its
1827                         attendant `set_number_at' (inserted next),
1828                         because `re_compile_fastmap' needs to know.
1829                         Jump to the `jump_n' we might insert below.  */
1830                      INSERT_JUMP2 (succeed_n, laststart,
1831                                    b + 5 + (upper_bound > 1) * 5,
1832                                    lower_bound);
1833                      b += 5;
1834
1835                      /* Code to initialize the lower bound.  Insert 
1836                         before the `succeed_n'.  The `5' is the last two
1837                         bytes of this `set_number_at', plus 3 bytes of
1838                         the following `succeed_n'.  */
1839                      insert_op2 (set_number_at, laststart, 5, lower_bound, b);
1840                      b += 5;
1841
1842                      if (upper_bound > 1)
1843                        { /* More than one repetition is allowed, so
1844                             append a backward jump to the `succeed_n'
1845                             that starts this interval.
1846                             
1847                             When we've reached this during matching,
1848                             we'll have matched the interval once, so
1849                             jump back only `upper_bound - 1' times.  */
1850                          STORE_JUMP2 (jump_n, b, laststart + 5,
1851                                       upper_bound - 1);
1852                          b += 5;
1853
1854                          /* The location we want to set is the second
1855                             parameter of the `jump_n'; that is `b-2' as
1856                             an absolute address.  `laststart' will be
1857                             the `set_number_at' we're about to insert;
1858                             `laststart+3' the number to set, the source
1859                             for the relative address.  But we are
1860                             inserting into the middle of the pattern --
1861                             so everything is getting moved up by 5.
1862                             Conclusion: (b - 2) - (laststart + 3) + 5,
1863                             i.e., b - laststart.
1864                             
1865                             We insert this at the beginning of the loop
1866                             so that if we fail during matching, we'll
1867                             reinitialize the bounds.  */
1868                          insert_op2 (set_number_at, laststart, b - laststart,
1869                                      upper_bound - 1, b);
1870                          b += 5;
1871                        }
1872                    }
1873                 pending_exact = 0;
1874                 beg_interval = NULL;
1875               }
1876               break;
1877
1878             unfetch_interval:
1879               /* If an invalid interval, match the characters as literals.  */
1880                assert (beg_interval);
1881                p = beg_interval;
1882                beg_interval = NULL;
1883
1884                /* normal_char and normal_backslash need `c'.  */
1885                PATFETCH (c);    
1886
1887                if (!(syntax & RE_NO_BK_BRACES))
1888                  {
1889                    if (p > pattern  &&  p[-1] == '\\')
1890                      goto normal_backslash;
1891                  }
1892                goto normal_char;
1893
1894 #ifdef emacs
1895             /* There is no way to specify the before_dot and after_dot
1896                operators.  rms says this is ok.  --karl  */
1897             case '=':
1898               BUF_PUSH (at_dot);
1899               break;
1900
1901             case 's':   
1902               laststart = b;
1903               PATFETCH (c);
1904               BUF_PUSH_2 (syntaxspec, syntax_spec_code[c]);
1905               break;
1906
1907             case 'S':
1908               laststart = b;
1909               PATFETCH (c);
1910               BUF_PUSH_2 (notsyntaxspec, syntax_spec_code[c]);
1911               break;
1912 #endif /* emacs */
1913
1914
1915             case 'w':
1916               laststart = b;
1917               BUF_PUSH (wordchar);
1918               break;
1919
1920
1921             case 'W':
1922               laststart = b;
1923               BUF_PUSH (notwordchar);
1924               break;
1925
1926
1927             case '<':
1928               BUF_PUSH (wordbeg);
1929               break;
1930
1931             case '>':
1932               BUF_PUSH (wordend);
1933               break;
1934
1935             case 'b':
1936               BUF_PUSH (wordbound);
1937               break;
1938
1939             case 'B':
1940               BUF_PUSH (notwordbound);
1941               break;
1942
1943             case '`':
1944               BUF_PUSH (begbuf);
1945               break;
1946
1947             case '\'':
1948               BUF_PUSH (endbuf);
1949               break;
1950
1951             case '1': case '2': case '3': case '4': case '5':
1952             case '6': case '7': case '8': case '9':
1953               if (syntax & RE_NO_BK_REFS)
1954                 goto normal_char;
1955
1956               c1 = c - '0';
1957
1958               if (c1 > regnum)
1959                 return REG_ESUBREG;
1960
1961               /* Can't back reference to a subexpression if inside of it.  */
1962               if (group_in_compile_stack (compile_stack, c1))
1963                 goto normal_char;
1964
1965               laststart = b;
1966               BUF_PUSH_2 (duplicate, c1);
1967               break;
1968
1969
1970             case '+':
1971             case '?':
1972               if (syntax & RE_BK_PLUS_QM)
1973                 goto handle_plus;
1974               else
1975                 goto normal_backslash;
1976
1977             default:
1978             normal_backslash:
1979               /* You might think it would be useful for \ to mean
1980                  not to translate; but if we don't translate it
1981                  it will never match anything.  */
1982               c = TRANSLATE (c);
1983               goto normal_char;
1984             }
1985           break;
1986
1987
1988         default:
1989         /* Expects the character in `c'.  */
1990         normal_char:
1991               /* If no exactn currently being built.  */
1992           if (!pending_exact 
1993
1994               /* If last exactn not at current position.  */
1995               || pending_exact + *pending_exact + 1 != b
1996               
1997               /* We have only one byte following the exactn for the count.  */
1998               || *pending_exact == (1 << BYTEWIDTH) - 1
1999
2000               /* If followed by a repetition operator.  */
2001               || *p == '*' || *p == '^'
2002               || ((syntax & RE_BK_PLUS_QM)
2003                   ? *p == '\\' && (p[1] == '+' || p[1] == '?')
2004                   : (*p == '+' || *p == '?'))
2005               || ((syntax & RE_INTERVALS)
2006                   && ((syntax & RE_NO_BK_BRACES)
2007                       ? *p == '{'
2008                       : (p[0] == '\\' && p[1] == '{'))))
2009             {
2010               /* Start building a new exactn.  */
2011               
2012               laststart = b;
2013
2014               BUF_PUSH_2 (exactn, 0);
2015               pending_exact = b - 1;
2016             }
2017             
2018           BUF_PUSH (c);
2019           (*pending_exact)++;
2020           break;
2021         } /* switch (c) */
2022     } /* while p != pend */
2023
2024   
2025   /* Through the pattern now.  */
2026   
2027   if (fixup_alt_jump)
2028     STORE_JUMP (jump_past_alt, fixup_alt_jump, b);
2029
2030   if (!COMPILE_STACK_EMPTY) 
2031     return REG_EPAREN;
2032
2033   free (compile_stack.stack);
2034
2035   /* We have succeeded; set the length of the buffer.  */
2036   bufp->used = b - bufp->buffer;
2037
2038 #ifdef DEBUG
2039   if (debug)
2040     {
2041       DEBUG_PRINT1 ("\nCompiled pattern: ");
2042       print_compiled_pattern (bufp);
2043     }
2044 #endif /* DEBUG */
2045
2046   return REG_NOERROR;
2047 } /* regex_compile */
2048 \f
2049 /* Subroutines for `regex_compile'.  */
2050
2051 /* Store OP at LOC followed by two-byte integer parameter ARG.  */
2052
2053 static void
2054 store_op1 (op, loc, arg)
2055     re_opcode_t op;
2056     unsigned char *loc;
2057     int arg;
2058 {
2059   *loc = (unsigned char) op;
2060   STORE_NUMBER (loc + 1, arg);
2061 }
2062
2063
2064 /* Like `store_op1', but for two two-byte parameters ARG1 and ARG2.  */
2065
2066 static void
2067 store_op2 (op, loc, arg1, arg2)
2068     re_opcode_t op;
2069     unsigned char *loc;
2070     int arg1, arg2;
2071 {
2072   *loc = (unsigned char) op;
2073   STORE_NUMBER (loc + 1, arg1);
2074   STORE_NUMBER (loc + 3, arg2);
2075 }
2076
2077
2078 /* Copy the bytes from LOC to END to open up three bytes of space at LOC
2079    for OP followed by two-byte integer parameter ARG.  */
2080
2081 static void
2082 insert_op1 (op, loc, arg, end)
2083     re_opcode_t op;
2084     unsigned char *loc;
2085     int arg;
2086     unsigned char *end;    
2087 {
2088   register unsigned char *pfrom = end;
2089   register unsigned char *pto = end + 3;
2090
2091   while (pfrom != loc)
2092     *--pto = *--pfrom;
2093     
2094   store_op1 (op, loc, arg);
2095 }
2096
2097
2098 /* Like `insert_op1', but for two two-byte parameters ARG1 and ARG2.  */
2099
2100 static void
2101 insert_op2 (op, loc, arg1, arg2, end)
2102     re_opcode_t op;
2103     unsigned char *loc;
2104     int arg1, arg2;
2105     unsigned char *end;    
2106 {
2107   register unsigned char *pfrom = end;
2108   register unsigned char *pto = end + 5;
2109
2110   while (pfrom != loc)
2111     *--pto = *--pfrom;
2112     
2113   store_op2 (op, loc, arg1, arg2);
2114 }
2115
2116
2117 /* P points to just after a ^ in PATTERN.  Return true if that ^ comes
2118    after an alternative or a begin-subexpression.  We assume there is at
2119    least one character before the ^.  */
2120
2121 static boolean
2122 at_begline_loc_p (pattern, p, syntax)
2123     const char *pattern, *p;
2124     reg_syntax_t syntax;
2125 {
2126   const char *prev = p - 2;
2127   boolean prev_prev_backslash = prev > pattern && prev[-1] == '\\';
2128   
2129   return
2130        /* After a subexpression?  */
2131        (*prev == '(' && (syntax & RE_NO_BK_PARENS || prev_prev_backslash))
2132        /* After an alternative?  */
2133     || (*prev == '|' && (syntax & RE_NO_BK_VBAR || prev_prev_backslash));
2134 }
2135
2136
2137 /* The dual of at_begline_loc_p.  This one is for $.  We assume there is
2138    at least one character after the $, i.e., `P < PEND'.  */
2139
2140 static boolean
2141 at_endline_loc_p (p, pend, syntax)
2142     const char *p, *pend;
2143     int syntax;
2144 {
2145   const char *next = p;
2146   boolean next_backslash = *next == '\\';
2147   const char *next_next = p + 1 < pend ? p + 1 : NULL;
2148   
2149   return
2150        /* Before a subexpression?  */
2151        (syntax & RE_NO_BK_PARENS ? *next == ')'
2152         : next_backslash && next_next && *next_next == ')')
2153        /* Before an alternative?  */
2154     || (syntax & RE_NO_BK_VBAR ? *next == '|'
2155         : next_backslash && next_next && *next_next == '|');
2156 }
2157
2158
2159 /* Returns true if REGNUM is in one of COMPILE_STACK's elements and 
2160    false if it's not.  */
2161
2162 static boolean
2163 group_in_compile_stack (compile_stack, regnum)
2164     compile_stack_type compile_stack;
2165     regnum_t regnum;
2166 {
2167   int this_element;
2168
2169   for (this_element = compile_stack.avail - 1;  
2170        this_element >= 0; 
2171        this_element--)
2172     if (compile_stack.stack[this_element].regnum == regnum)
2173       return true;
2174
2175   return false;
2176 }
2177
2178
2179 /* Read the ending character of a range (in a bracket expression) from the
2180    uncompiled pattern *P_PTR (which ends at PEND).  We assume the
2181    starting character is in `P[-2]'.  (`P[-1]' is the character `-'.)
2182    Then we set the translation of all bits between the starting and
2183    ending characters (inclusive) in the compiled pattern B.
2184    
2185    Return an error code.
2186    
2187    We use these short variable names so we can use the same macros as
2188    `regex_compile' itself.  */
2189
2190 static reg_errcode_t
2191 compile_range (p_ptr, pend, translate, syntax, b)
2192     const char **p_ptr, *pend;
2193     char *translate;
2194     reg_syntax_t syntax;
2195     unsigned char *b;
2196 {
2197   unsigned this_char;
2198
2199   const char *p = *p_ptr;
2200   
2201   /* Even though the pattern is a signed `char *', we need to fetch into
2202      `unsigned char's.  Reason: if the high bit of the pattern character
2203      is set, the range endpoints will be negative if we fetch into a
2204      signed `char *'.  */
2205   unsigned char range_end;
2206   unsigned char range_start = p[-2];
2207
2208   if (p == pend)
2209     return REG_ERANGE;
2210
2211   PATFETCH (range_end);
2212
2213   /* Have to increment the pointer into the pattern string, so the
2214      caller isn't still at the ending character.  */
2215   (*p_ptr)++;
2216
2217   /* If the start is after the end, the range is empty.  */
2218   if (range_start > range_end)
2219     return syntax & RE_NO_EMPTY_RANGES ? REG_ERANGE : REG_NOERROR;
2220
2221   /* Here we see why `this_char' has to be larger than an `unsigned
2222      char' -- the range is inclusive, so if `range_end' == 0xff
2223      (assuming 8-bit characters), we would otherwise go into an infinite
2224      loop, since all characters <= 0xff.  */
2225   for (this_char = range_start; this_char <= range_end; this_char++)
2226     {
2227       SET_LIST_BIT (TRANSLATE (this_char));
2228     }
2229   
2230   return REG_NOERROR;
2231 }
2232 \f
2233 /* Failure stack declarations and macros; both re_compile_fastmap and
2234    re_match_2 use a failure stack.  These have to be macros because of
2235    REGEX_ALLOCATE.  */
2236    
2237
2238 /* Number of failure points for which to initially allocate space
2239    when matching.  If this number is exceeded, we allocate more
2240    space, so it is not a hard limit.  */
2241 #ifndef INIT_FAILURE_ALLOC
2242 #define INIT_FAILURE_ALLOC 5
2243 #endif
2244
2245 /* Roughly the maximum number of failure points on the stack.  Would be
2246    exactly that if always used MAX_FAILURE_SPACE each time we failed.
2247    This is a variable only so users of regex can assign to it; we never
2248    change it ourselves.  */
2249 int re_max_failures = 2000;
2250
2251 typedef const unsigned char *fail_stack_elt_t;
2252
2253 typedef struct
2254 {
2255   fail_stack_elt_t *stack;
2256   unsigned size;
2257   unsigned avail;                       /* Offset of next open position.  */
2258 } fail_stack_type;
2259
2260 #define FAIL_STACK_EMPTY()     (fail_stack.avail == 0)
2261 #define FAIL_STACK_PTR_EMPTY() (fail_stack_ptr->avail == 0)
2262 #define FAIL_STACK_FULL()      (fail_stack.avail == fail_stack.size)
2263 #define FAIL_STACK_TOP()       (fail_stack.stack[fail_stack.avail])
2264
2265
2266 /* Initialize `fail_stack'.  Do `return -2' if the alloc fails.  */
2267
2268 #define INIT_FAIL_STACK()                                               \
2269   do {                                                                  \
2270     fail_stack.stack = (fail_stack_elt_t *)                             \
2271       REGEX_ALLOCATE (INIT_FAILURE_ALLOC * sizeof (fail_stack_elt_t));  \
2272                                                                         \
2273     if (fail_stack.stack == NULL)                                       \
2274       return -2;                                                        \
2275                                                                         \
2276     fail_stack.size = INIT_FAILURE_ALLOC;                               \
2277     fail_stack.avail = 0;                                               \
2278   } while (0)
2279
2280
2281 /* Double the size of FAIL_STACK, up to approximately `re_max_failures' items.
2282
2283    Return 1 if succeeds, and 0 if either ran out of memory
2284    allocating space for it or it was already too large.  
2285    
2286    REGEX_REALLOCATE requires `destination' be declared.   */
2287
2288 #define DOUBLE_FAIL_STACK(fail_stack)                                   \
2289   ((fail_stack).size > re_max_failures * MAX_FAILURE_ITEMS              \
2290    ? 0                                                                  \
2291    : ((fail_stack).stack = (fail_stack_elt_t *)                         \
2292         REGEX_REALLOCATE ((fail_stack).stack,                           \
2293           (fail_stack).size * sizeof (fail_stack_elt_t),                \
2294           ((fail_stack).size << 1) * sizeof (fail_stack_elt_t)),        \
2295                                                                         \
2296       (fail_stack).stack == NULL                                        \
2297       ? 0                                                               \
2298       : ((fail_stack).size <<= 1,                                       \
2299          1)))
2300
2301
2302 /* Push PATTERN_OP on FAIL_STACK. 
2303
2304    Return 1 if was able to do so and 0 if ran out of memory allocating
2305    space to do so.  */
2306 #define PUSH_PATTERN_OP(pattern_op, fail_stack)                         \
2307   ((FAIL_STACK_FULL ()                                                  \
2308     && !DOUBLE_FAIL_STACK (fail_stack))                                 \
2309     ? 0                                                                 \
2310     : ((fail_stack).stack[(fail_stack).avail++] = pattern_op,           \
2311        1))
2312
2313 /* This pushes an item onto the failure stack.  Must be a four-byte
2314    value.  Assumes the variable `fail_stack'.  Probably should only
2315    be called from within `PUSH_FAILURE_POINT'.  */
2316 #define PUSH_FAILURE_ITEM(item)                                         \
2317   fail_stack.stack[fail_stack.avail++] = (fail_stack_elt_t) item
2318
2319 /* The complement operation.  Assumes `fail_stack' is nonempty.  */
2320 #define POP_FAILURE_ITEM() fail_stack.stack[--fail_stack.avail]
2321
2322 /* Used to omit pushing failure point id's when we're not debugging.  */
2323 #ifdef DEBUG
2324 #define DEBUG_PUSH PUSH_FAILURE_ITEM
2325 #define DEBUG_POP(item_addr) *(item_addr) = POP_FAILURE_ITEM ()
2326 #else
2327 #define DEBUG_PUSH(item)
2328 #define DEBUG_POP(item_addr)
2329 #endif
2330
2331
2332 /* Push the information about the state we will need
2333    if we ever fail back to it.  
2334    
2335    Requires variables fail_stack, regstart, regend, reg_info, and
2336    num_regs be declared.  DOUBLE_FAIL_STACK requires `destination' be
2337    declared.
2338    
2339    Does `return FAILURE_CODE' if runs out of memory.  */
2340
2341 #define PUSH_FAILURE_POINT(pattern_place, string_place, failure_code)   \
2342   do {                                                                  \
2343     char *destination;                                                  \
2344     /* Must be int, so when we don't save any registers, the arithmetic \
2345        of 0 + -1 isn't done as unsigned.  */                            \
2346     int this_reg;                                                       \
2347                                                                         \
2348     DEBUG_STATEMENT (failure_id++);                                     \
2349     DEBUG_STATEMENT (nfailure_points_pushed++);                         \
2350     DEBUG_PRINT2 ("\nPUSH_FAILURE_POINT #%u:\n", failure_id);           \
2351     DEBUG_PRINT2 ("  Before push, next avail: %d\n", (fail_stack).avail);\
2352     DEBUG_PRINT2 ("                     size: %d\n", (fail_stack).size);\
2353                                                                         \
2354     DEBUG_PRINT2 ("  slots needed: %d\n", NUM_FAILURE_ITEMS);           \
2355     DEBUG_PRINT2 ("     available: %d\n", REMAINING_AVAIL_SLOTS);       \
2356                                                                         \
2357     /* Ensure we have enough space allocated for what we will push.  */ \
2358     while (REMAINING_AVAIL_SLOTS < NUM_FAILURE_ITEMS)                   \
2359       {                                                                 \
2360         if (!DOUBLE_FAIL_STACK (fail_stack))                    \
2361           return failure_code;                                          \
2362                                                                         \
2363         DEBUG_PRINT2 ("\n  Doubled stack; size now: %d\n",              \
2364                        (fail_stack).size);                              \
2365         DEBUG_PRINT2 ("  slots available: %d\n", REMAINING_AVAIL_SLOTS);\
2366       }                                                                 \
2367                                                                         \
2368     /* Push the info, starting with the registers.  */                  \
2369     DEBUG_PRINT1 ("\n");                                                \
2370                                                                         \
2371     for (this_reg = lowest_active_reg; this_reg <= highest_active_reg;  \
2372          this_reg++)                                                    \
2373       {                                                                 \
2374         DEBUG_PRINT2 ("  Pushing reg: %d\n", this_reg);                 \
2375         DEBUG_STATEMENT (num_regs_pushed++);                            \
2376                                                                         \
2377         DEBUG_PRINT2 ("    start: 0x%x\n", regstart[this_reg]);         \
2378         PUSH_FAILURE_ITEM (regstart[this_reg]);                         \
2379                                                                         \
2380         DEBUG_PRINT2 ("    end: 0x%x\n", regend[this_reg]);             \
2381         PUSH_FAILURE_ITEM (regend[this_reg]);                           \
2382                                                                         \
2383         DEBUG_PRINT2 ("    info: 0x%x\n      ", reg_info[this_reg]);    \
2384         DEBUG_PRINT2 (" match_null=%d",                                 \
2385                       REG_MATCH_NULL_STRING_P (reg_info[this_reg]));    \
2386         DEBUG_PRINT2 (" active=%d", IS_ACTIVE (reg_info[this_reg]));    \
2387         DEBUG_PRINT2 (" matched_something=%d",                          \
2388                       MATCHED_SOMETHING (reg_info[this_reg]));          \
2389         DEBUG_PRINT2 (" ever_matched=%d",                               \
2390                       EVER_MATCHED_SOMETHING (reg_info[this_reg]));     \
2391         DEBUG_PRINT1 ("\n");                                            \
2392         PUSH_FAILURE_ITEM (reg_info[this_reg].word);                    \
2393       }                                                                 \
2394                                                                         \
2395     DEBUG_PRINT2 ("  Pushing  low active reg: %d\n", lowest_active_reg);\
2396     PUSH_FAILURE_ITEM (lowest_active_reg);                              \
2397                                                                         \
2398     DEBUG_PRINT2 ("  Pushing high active reg: %d\n", highest_active_reg);\
2399     PUSH_FAILURE_ITEM (highest_active_reg);                             \
2400                                                                         \
2401     DEBUG_PRINT2 ("  Pushing pattern 0x%x: ", pattern_place);           \
2402     DEBUG_PRINT_COMPILED_PATTERN (bufp, pattern_place, pend);           \
2403     PUSH_FAILURE_ITEM (pattern_place);                                  \
2404                                                                         \
2405     DEBUG_PRINT2 ("  Pushing string 0x%x: `", string_place);            \
2406     DEBUG_PRINT_DOUBLE_STRING (string_place, string1, size1, string2,   \
2407                                  size2);                                \
2408     DEBUG_PRINT1 ("'\n");                                               \
2409     PUSH_FAILURE_ITEM (string_place);                                   \
2410                                                                         \
2411     DEBUG_PRINT2 ("  Pushing failure id: %u\n", failure_id);            \
2412     DEBUG_PUSH (failure_id);                                            \
2413   } while (0)
2414
2415 /* This is the number of items that are pushed and popped on the stack
2416    for each register.  */
2417 #define NUM_REG_ITEMS  3
2418
2419 /* Individual items aside from the registers.  */
2420 #ifdef DEBUG
2421 #define NUM_NONREG_ITEMS 5 /* Includes failure point id.  */
2422 #else
2423 #define NUM_NONREG_ITEMS 4
2424 #endif
2425
2426 /* We push at most this many items on the stack.  */
2427 #define MAX_FAILURE_ITEMS ((num_regs - 1) * NUM_REG_ITEMS + NUM_NONREG_ITEMS)
2428
2429 /* We actually push this many items.  */
2430 #define NUM_FAILURE_ITEMS                                               \
2431   ((highest_active_reg - lowest_active_reg + 1) * NUM_REG_ITEMS         \
2432     + NUM_NONREG_ITEMS)
2433
2434 /* How many items can still be added to the stack without overflowing it.  */
2435 #define REMAINING_AVAIL_SLOTS ((fail_stack).size - (fail_stack).avail)
2436
2437
2438 /* Pops what PUSH_FAIL_STACK pushes.
2439
2440    We restore into the parameters, all of which should be lvalues:
2441      STR -- the saved data position.
2442      PAT -- the saved pattern position.
2443      LOW_REG, HIGH_REG -- the highest and lowest active registers.
2444      REGSTART, REGEND -- arrays of string positions.
2445      REG_INFO -- array of information about each subexpression.
2446    
2447    Also assumes the variables `fail_stack' and (if debugging), `bufp',
2448    `pend', `string1', `size1', `string2', and `size2'.  */
2449
2450 #define POP_FAILURE_POINT(str, pat, low_reg, high_reg, regstart, regend, reg_info)\
2451 {                                                                       \
2452   DEBUG_STATEMENT (fail_stack_elt_t failure_id;)                        \
2453   int this_reg;                                                         \
2454   const unsigned char *string_temp;                                     \
2455                                                                         \
2456   assert (!FAIL_STACK_EMPTY ());                                        \
2457                                                                         \
2458   /* Remove failure points and point to how many regs pushed.  */       \
2459   DEBUG_PRINT1 ("POP_FAILURE_POINT:\n");                                \
2460   DEBUG_PRINT2 ("  Before pop, next avail: %d\n", fail_stack.avail);    \
2461   DEBUG_PRINT2 ("                    size: %d\n", fail_stack.size);     \
2462                                                                         \
2463   assert (fail_stack.avail >= NUM_NONREG_ITEMS);                        \
2464                                                                         \
2465   DEBUG_POP (&failure_id);                                              \
2466   DEBUG_PRINT2 ("  Popping failure id: %u\n", failure_id);              \
2467                                                                         \
2468   /* If the saved string location is NULL, it came from an              \
2469      on_failure_keep_string_jump opcode, and we want to throw away the  \
2470      saved NULL, thus retaining our current position in the string.  */ \
2471   string_temp = POP_FAILURE_ITEM ();                                    \
2472   if (string_temp != NULL)                                              \
2473     str = (const char *) string_temp;                                   \
2474                                                                         \
2475   DEBUG_PRINT2 ("  Popping string 0x%x: `", str);                       \
2476   DEBUG_PRINT_DOUBLE_STRING (str, string1, size1, string2, size2);      \
2477   DEBUG_PRINT1 ("'\n");                                                 \
2478                                                                         \
2479   pat = (unsigned char *) POP_FAILURE_ITEM ();                          \
2480   DEBUG_PRINT2 ("  Popping pattern 0x%x: ", pat);                       \
2481   DEBUG_PRINT_COMPILED_PATTERN (bufp, pat, pend);                       \
2482                                                                         \
2483   /* Restore register info.  */                                         \
2484   high_reg = (unsigned) POP_FAILURE_ITEM ();                            \
2485   DEBUG_PRINT2 ("  Popping high active reg: %d\n", high_reg);           \
2486                                                                         \
2487   low_reg = (unsigned) POP_FAILURE_ITEM ();                             \
2488   DEBUG_PRINT2 ("  Popping  low active reg: %d\n", low_reg);            \
2489                                                                         \
2490   for (this_reg = high_reg; this_reg >= low_reg; this_reg--)            \
2491     {                                                                   \
2492       DEBUG_PRINT2 ("    Popping reg: %d\n", this_reg);                 \
2493                                                                         \
2494       reg_info[this_reg].word = POP_FAILURE_ITEM ();                    \
2495       DEBUG_PRINT2 ("      info: 0x%x\n", reg_info[this_reg]);          \
2496                                                                         \
2497       regend[this_reg] = (const char *) POP_FAILURE_ITEM ();            \
2498       DEBUG_PRINT2 ("      end: 0x%x\n", regend[this_reg]);             \
2499                                                                         \
2500       regstart[this_reg] = (const char *) POP_FAILURE_ITEM ();          \
2501       DEBUG_PRINT2 ("      start: 0x%x\n", regstart[this_reg]);         \
2502     }                                                                   \
2503                                                                         \
2504   DEBUG_STATEMENT (nfailure_points_popped++);                           \
2505 } /* POP_FAILURE_POINT */
2506 \f
2507 /* re_compile_fastmap computes a ``fastmap'' for the compiled pattern in
2508    BUFP.  A fastmap records which of the (1 << BYTEWIDTH) possible
2509    characters can start a string that matches the pattern.  This fastmap
2510    is used by re_search to skip quickly over impossible starting points.
2511
2512    The caller must supply the address of a (1 << BYTEWIDTH)-byte data
2513    area as BUFP->fastmap.
2514    
2515    We set the `fastmap', `fastmap_accurate', and `can_be_null' fields in
2516    the pattern buffer.
2517
2518    Returns 0 if we succeed, -2 if an internal error.   */
2519
2520 int
2521 re_compile_fastmap (bufp)
2522      struct re_pattern_buffer *bufp;
2523 {
2524   int j, k;
2525   fail_stack_type fail_stack;
2526 #ifndef REGEX_MALLOC
2527   char *destination;
2528 #endif
2529   /* We don't push any register information onto the failure stack.  */
2530   unsigned num_regs = 0;
2531   
2532   register char *fastmap = bufp->fastmap;
2533   unsigned char *pattern = bufp->buffer;
2534   unsigned long size = bufp->used;
2535   const unsigned char *p = pattern;
2536   register unsigned char *pend = pattern + size;
2537
2538   /* Assume that each path through the pattern can be null until
2539      proven otherwise.  We set this false at the bottom of switch
2540      statement, to which we get only if a particular path doesn't
2541      match the empty string.  */
2542   boolean path_can_be_null = true;
2543
2544   /* We aren't doing a `succeed_n' to begin with.  */
2545   boolean succeed_n_p = false;
2546
2547   assert (fastmap != NULL && p != NULL);
2548   
2549   INIT_FAIL_STACK ();
2550   bzero (fastmap, 1 << BYTEWIDTH);  /* Assume nothing's valid.  */
2551   bufp->fastmap_accurate = 1;       /* It will be when we're done.  */
2552   bufp->can_be_null = 0;
2553       
2554   while (p != pend || !FAIL_STACK_EMPTY ())
2555     {
2556       if (p == pend)
2557         {
2558           bufp->can_be_null |= path_can_be_null;
2559           
2560           /* Reset for next path.  */
2561           path_can_be_null = true;
2562           
2563           p = fail_stack.stack[--fail_stack.avail];
2564         }
2565
2566       /* We should never be about to go beyond the end of the pattern.  */
2567       assert (p < pend);
2568       
2569 #ifdef SWITCH_ENUM_BUG
2570       switch ((int) ((re_opcode_t) *p++))
2571 #else
2572       switch ((re_opcode_t) *p++)
2573 #endif
2574         {
2575
2576         /* I guess the idea here is to simply not bother with a fastmap
2577            if a backreference is used, since it's too hard to figure out
2578            the fastmap for the corresponding group.  Setting
2579            `can_be_null' stops `re_search_2' from using the fastmap, so
2580            that is all we do.  */
2581         case duplicate:
2582           bufp->can_be_null = 1;
2583           return 0;
2584
2585
2586       /* Following are the cases which match a character.  These end
2587          with `break'.  */
2588
2589         case exactn:
2590           fastmap[p[1]] = 1;
2591           break;
2592
2593
2594         case charset:
2595           for (j = *p++ * BYTEWIDTH - 1; j >= 0; j--)
2596             if (p[j / BYTEWIDTH] & (1 << (j % BYTEWIDTH)))
2597               fastmap[j] = 1;
2598           break;
2599
2600
2601         case charset_not:
2602           /* Chars beyond end of map must be allowed.  */
2603           for (j = *p * BYTEWIDTH; j < (1 << BYTEWIDTH); j++)
2604             fastmap[j] = 1;
2605
2606           for (j = *p++ * BYTEWIDTH - 1; j >= 0; j--)
2607             if (!(p[j / BYTEWIDTH] & (1 << (j % BYTEWIDTH))))
2608               fastmap[j] = 1;
2609           break;
2610
2611
2612         case wordchar:
2613           for (j = 0; j < (1 << BYTEWIDTH); j++)
2614             if (SYNTAX (j) == Sword)
2615               fastmap[j] = 1;
2616           break;
2617
2618
2619         case notwordchar:
2620           for (j = 0; j < (1 << BYTEWIDTH); j++)
2621             if (SYNTAX (j) != Sword)
2622               fastmap[j] = 1;
2623           break;
2624
2625
2626         case anychar:
2627           /* `.' matches anything ...  */
2628           for (j = 0; j < (1 << BYTEWIDTH); j++)
2629             fastmap[j] = 1;
2630
2631           /* ... except perhaps newline.  */
2632           if (!(bufp->syntax & RE_DOT_NEWLINE))
2633             fastmap['\n'] = 0;
2634
2635           /* Return if we have already set `can_be_null'; if we have,
2636              then the fastmap is irrelevant.  Something's wrong here.  */
2637           else if (bufp->can_be_null)
2638             return 0;
2639
2640           /* Otherwise, have to check alternative paths.  */
2641           break;
2642
2643
2644 #ifdef emacs
2645         case syntaxspec:
2646           k = *p++;
2647           for (j = 0; j < (1 << BYTEWIDTH); j++)
2648             if (SYNTAX (j) == (enum syntaxcode) k)
2649               fastmap[j] = 1;
2650           break;
2651
2652
2653         case notsyntaxspec:
2654           k = *p++;
2655           for (j = 0; j < (1 << BYTEWIDTH); j++)
2656             if (SYNTAX (j) != (enum syntaxcode) k)
2657               fastmap[j] = 1;
2658           break;
2659
2660
2661       /* All cases after this match the empty string.  These end with
2662          `continue'.  */
2663
2664
2665         case before_dot:
2666         case at_dot:
2667         case after_dot:
2668           continue;
2669 #endif /* not emacs */
2670
2671
2672         case no_op:
2673         case begline:
2674         case endline:
2675         case begbuf:
2676         case endbuf:
2677         case wordbound:
2678         case notwordbound:
2679         case wordbeg:
2680         case wordend:
2681         case push_dummy_failure:
2682           continue;
2683
2684
2685         case jump_n:
2686         case pop_failure_jump:
2687         case maybe_pop_jump:
2688         case jump:
2689         case jump_past_alt:
2690         case dummy_failure_jump:
2691           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (j, p);
2692           p += j;       
2693           if (j > 0)
2694             continue;
2695             
2696           /* Jump backward implies we just went through the body of a
2697              loop and matched nothing.  Opcode jumped to should be
2698              `on_failure_jump' or `succeed_n'.  Just treat it like an
2699              ordinary jump.  For a * loop, it has pushed its failure
2700              point already; if so, discard that as redundant.  */
2701           if ((re_opcode_t) *p != on_failure_jump
2702               && (re_opcode_t) *p != succeed_n)
2703             continue;
2704
2705           p++;
2706           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (j, p);
2707           p += j;               
2708           
2709           /* If what's on the stack is where we are now, pop it.  */
2710           if (!FAIL_STACK_EMPTY () 
2711               && fail_stack.stack[fail_stack.avail - 1] == p)
2712             fail_stack.avail--;
2713
2714           continue;
2715
2716
2717         case on_failure_jump:
2718         case on_failure_keep_string_jump:
2719         handle_on_failure_jump:
2720           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (j, p);
2721
2722           /* For some patterns, e.g., `(a?)?', `p+j' here points to the
2723              end of the pattern.  We don't want to push such a point,
2724              since when we restore it above, entering the switch will
2725              increment `p' past the end of the pattern.  We don't need
2726              to push such a point since we obviously won't find any more
2727              fastmap entries beyond `pend'.  Such a pattern can match
2728              the null string, though.  */
2729           if (p + j < pend)
2730             {
2731               if (!PUSH_PATTERN_OP (p + j, fail_stack))
2732                 return -2;
2733             }
2734           else
2735             bufp->can_be_null = 1;
2736
2737           if (succeed_n_p)
2738             {
2739               EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (k, p);   /* Skip the n.  */
2740               succeed_n_p = false;
2741             }
2742
2743           continue;
2744
2745
2746         case succeed_n:
2747           /* Get to the number of times to succeed.  */
2748           p += 2;               
2749
2750           /* Increment p past the n for when k != 0.  */
2751           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (k, p);
2752           if (k == 0)
2753             {
2754               p -= 4;
2755               succeed_n_p = true;  /* Spaghetti code alert.  */
2756               goto handle_on_failure_jump;
2757             }
2758           continue;
2759
2760
2761         case set_number_at:
2762           p += 4;
2763           continue;
2764
2765
2766         case start_memory:
2767         case stop_memory:
2768           p += 2;
2769           continue;
2770
2771
2772         default:
2773           abort (); /* We have listed all the cases.  */
2774         } /* switch *p++ */
2775
2776       /* Getting here means we have found the possible starting
2777          characters for one path of the pattern -- and that the empty
2778          string does not match.  We need not follow this path further.
2779          Instead, look at the next alternative (remembered on the
2780          stack), or quit if no more.  The test at the top of the loop
2781          does these things.  */
2782       path_can_be_null = false;
2783       p = pend;
2784     } /* while p */
2785
2786   /* Set `can_be_null' for the last path (also the first path, if the
2787      pattern is empty).  */
2788   bufp->can_be_null |= path_can_be_null;
2789   return 0;
2790 } /* re_compile_fastmap */
2791 \f
2792 /* Set REGS to hold NUM_REGS registers, storing them in STARTS and
2793    ENDS.  Subsequent matches using PATTERN_BUFFER and REGS will use
2794    this memory for recording register information.  STARTS and ENDS
2795    must be allocated using the malloc library routine, and must each
2796    be at least NUM_REGS * sizeof (regoff_t) bytes long.
2797
2798    If NUM_REGS == 0, then subsequent matches should allocate their own
2799    register data.
2800
2801    Unless this function is called, the first search or match using
2802    PATTERN_BUFFER will allocate its own register data, without
2803    freeing the old data.  */
2804
2805 void
2806 re_set_registers (bufp, regs, num_regs, starts, ends)
2807     struct re_pattern_buffer *bufp;
2808     struct re_registers *regs;
2809     unsigned num_regs;
2810     regoff_t *starts, *ends;
2811 {
2812   if (num_regs)
2813     {
2814       bufp->regs_allocated = REGS_REALLOCATE;
2815       regs->num_regs = num_regs;
2816       regs->start = starts;
2817       regs->end = ends;
2818     }
2819   else
2820     {
2821       bufp->regs_allocated = REGS_UNALLOCATED;
2822       regs->num_regs = 0;
2823       regs->start = regs->end = (regoff_t) 0;
2824     }
2825 }
2826 \f
2827 /* Searching routines.  */
2828
2829 /* Like re_search_2, below, but only one string is specified, and
2830    doesn't let you say where to stop matching. */
2831
2832 int
2833 re_search (bufp, string, size, startpos, range, regs)
2834      struct re_pattern_buffer *bufp;
2835      const char *string;
2836      int size, startpos, range;
2837      struct re_registers *regs;
2838 {
2839   return re_search_2 (bufp, NULL, 0, string, size, startpos, range, 
2840                       regs, size);
2841 }
2842
2843
2844 /* Using the compiled pattern in BUFP->buffer, first tries to match the
2845    virtual concatenation of STRING1 and STRING2, starting first at index
2846    STARTPOS, then at STARTPOS + 1, and so on.
2847    
2848    STRING1 and STRING2 have length SIZE1 and SIZE2, respectively.
2849    
2850    RANGE is how far to scan while trying to match.  RANGE = 0 means try
2851    only at STARTPOS; in general, the last start tried is STARTPOS +
2852    RANGE.
2853    
2854    In REGS, return the indices of the virtual concatenation of STRING1
2855    and STRING2 that matched the entire BUFP->buffer and its contained
2856    subexpressions.
2857    
2858    Do not consider matching one past the index STOP in the virtual
2859    concatenation of STRING1 and STRING2.
2860
2861    We return either the position in the strings at which the match was
2862    found, -1 if no match, or -2 if error (such as failure
2863    stack overflow).  */
2864
2865 int
2866 re_search_2 (bufp, string1, size1, string2, size2, startpos, range, regs, stop)
2867      struct re_pattern_buffer *bufp;
2868      const char *string1, *string2;
2869      int size1, size2;
2870      int startpos;
2871      int range;
2872      struct re_registers *regs;
2873      int stop;
2874 {
2875   int val;
2876   register char *fastmap = bufp->fastmap;
2877   register char *translate = bufp->translate;
2878   int total_size = size1 + size2;
2879   int endpos = startpos + range;
2880
2881   /* Check for out-of-range STARTPOS.  */
2882   if (startpos < 0 || startpos > total_size)
2883     return -1;
2884     
2885   /* Fix up RANGE if it might eventually take us outside
2886      the virtual concatenation of STRING1 and STRING2.  */
2887   if (endpos < -1)
2888     range = -1 - startpos;
2889   else if (endpos > total_size)
2890     range = total_size - startpos;
2891
2892   /* If the search isn't to be a backwards one, don't waste time in a
2893      search for a pattern that must be anchored.  */
2894   if (bufp->used > 0 && (re_opcode_t) bufp->buffer[0] == begbuf && range > 0)
2895     {
2896       if (startpos > 0)
2897         return -1;
2898       else
2899         range = 1;
2900     }
2901
2902   /* Update the fastmap now if not correct already.  */
2903   if (fastmap && !bufp->fastmap_accurate)
2904     if (re_compile_fastmap (bufp) == -2)
2905       return -2;
2906   
2907   /* Loop through the string, looking for a place to start matching.  */
2908   for (;;)
2909     { 
2910       /* If a fastmap is supplied, skip quickly over characters that
2911          cannot be the start of a match.  If the pattern can match the
2912          null string, however, we don't need to skip characters; we want
2913          the first null string.  */
2914       if (fastmap && startpos < total_size && !bufp->can_be_null)
2915         {
2916           if (range > 0)        /* Searching forwards.  */
2917             {
2918               register const char *d;
2919               register int lim = 0;
2920               int irange = range;
2921
2922               if (startpos < size1 && startpos + range >= size1)
2923                 lim = range - (size1 - startpos);
2924
2925               d = (startpos >= size1 ? string2 - size1 : string1) + startpos;
2926    
2927               /* Written out as an if-else to avoid testing `translate'
2928                  inside the loop.  */
2929               if (translate)
2930                 while (range > lim
2931                        && !fastmap[(unsigned char) translate[*d++]])
2932                   range--;
2933               else
2934                 while (range > lim && !fastmap[(unsigned char) *d++])
2935                   range--;
2936
2937               startpos += irange - range;
2938             }
2939           else                          /* Searching backwards.  */
2940             {
2941               register char c = (size1 == 0 || startpos >= size1
2942                                  ? string2[startpos - size1] 
2943                                  : string1[startpos]);
2944
2945               if (!fastmap[(unsigned char) TRANSLATE (c)])
2946                 goto advance;
2947             }
2948         }
2949
2950       /* If can't match the null string, and that's all we have left, fail.  */
2951       if (range >= 0 && startpos == total_size && fastmap
2952           && !bufp->can_be_null)
2953         return -1;
2954
2955       val = re_match_2 (bufp, string1, size1, string2, size2,
2956                         startpos, regs, stop);
2957       if (val >= 0)
2958         return startpos;
2959         
2960       if (val == -2)
2961         return -2;
2962
2963     advance:
2964       if (!range) 
2965         break;
2966       else if (range > 0) 
2967         {
2968           range--; 
2969           startpos++;
2970         }
2971       else
2972         {
2973           range++; 
2974           startpos--;
2975         }
2976     }
2977   return -1;
2978 } /* re_search_2 */
2979 \f
2980 /* Declarations and macros for re_match_2.  */
2981
2982 static int bcmp_translate ();
2983 static boolean alt_match_null_string_p (),
2984                common_op_match_null_string_p (),
2985                group_match_null_string_p ();
2986
2987 /* Structure for per-register (a.k.a. per-group) information.
2988    This must not be longer than one word, because we push this value
2989    onto the failure stack.  Other register information, such as the
2990    starting and ending positions (which are addresses), and the list of
2991    inner groups (which is a bits list) are maintained in separate
2992    variables.  
2993    
2994    We are making a (strictly speaking) nonportable assumption here: that
2995    the compiler will pack our bit fields into something that fits into
2996    the type of `word', i.e., is something that fits into one item on the
2997    failure stack.  */
2998 typedef union
2999 {
3000   fail_stack_elt_t word;
3001   struct
3002   {
3003       /* This field is one if this group can match the empty string,
3004          zero if not.  If not yet determined,  `MATCH_NULL_UNSET_VALUE'.  */
3005 #define MATCH_NULL_UNSET_VALUE 3
3006     unsigned match_null_string_p : 2;
3007     unsigned is_active : 1;
3008     unsigned matched_something : 1;
3009     unsigned ever_matched_something : 1;
3010   } bits;
3011 } register_info_type;
3012
3013 #define REG_MATCH_NULL_STRING_P(R)  ((R).bits.match_null_string_p)
3014 #define IS_ACTIVE(R)  ((R).bits.is_active)
3015 #define MATCHED_SOMETHING(R)  ((R).bits.matched_something)
3016 #define EVER_MATCHED_SOMETHING(R)  ((R).bits.ever_matched_something)
3017
3018
3019 /* Call this when have matched a real character; it sets `matched' flags
3020    for the subexpressions which we are currently inside.  Also records
3021    that those subexprs have matched.  */
3022 #define SET_REGS_MATCHED()                                              \
3023   do                                                                    \
3024     {                                                                   \
3025       unsigned r;                                                       \
3026       for (r = lowest_active_reg; r <= highest_active_reg; r++)         \
3027         {                                                               \
3028           MATCHED_SOMETHING (reg_info[r])                               \
3029             = EVER_MATCHED_SOMETHING (reg_info[r])                      \
3030             = 1;                                                        \
3031         }                                                               \
3032     }                                                                   \
3033   while (0)
3034
3035
3036 /* This converts PTR, a pointer into one of the search strings `string1'
3037    and `string2' into an offset from the beginning of that string.  */
3038 #define POINTER_TO_OFFSET(ptr)                                          \
3039   (FIRST_STRING_P (ptr) ? (ptr) - string1 : (ptr) - string2 + size1)
3040
3041 /* Registers are set to a sentinel when they haven't yet matched.  */
3042 #define REG_UNSET_VALUE ((char *) -1)
3043 #define REG_UNSET(e) ((e) == REG_UNSET_VALUE)
3044
3045
3046 /* Macros for dealing with the split strings in re_match_2.  */
3047
3048 #define MATCHING_IN_FIRST_STRING  (dend == end_match_1)
3049
3050 /* Call before fetching a character with *d.  This switches over to
3051    string2 if necessary.  */
3052 #define PREFETCH()                                                      \
3053   while (d == dend)                                                     \
3054     {                                                                   \
3055       /* End of string2 => fail.  */                                    \
3056       if (dend == end_match_2)                                          \
3057         goto fail;                                                      \
3058       /* End of string1 => advance to string2.  */                      \
3059       d = string2;                                                      \
3060       dend = end_match_2;                                               \
3061     }
3062
3063
3064 /* Test if at very beginning or at very end of the virtual concatenation
3065    of `string1' and `string2'.  If only one string, it's `string2'.  */
3066 #define AT_STRINGS_BEG(d) ((d) == (size1 ? string1 : string2) || !size2)
3067 #define AT_STRINGS_END(d) ((d) == end2) 
3068
3069
3070 /* Test if D points to a character which is word-constituent.  We have
3071    two special cases to check for: if past the end of string1, look at
3072    the first character in string2; and if before the beginning of
3073    string2, look at the last character in string1.  */
3074 #define WORDCHAR_P(d)                                                   \
3075   (SYNTAX ((d) == end1 ? *string2                                       \
3076            : (d) == string2 - 1 ? *(end1 - 1) : *(d))                   \
3077    == Sword)
3078
3079 /* Test if the character before D and the one at D differ with respect
3080    to being word-constituent.  */
3081 #define AT_WORD_BOUNDARY(d)                                             \
3082   (AT_STRINGS_BEG (d) || AT_STRINGS_END (d)                             \
3083    || WORDCHAR_P (d - 1) != WORDCHAR_P (d))
3084
3085
3086 /* Free everything we malloc.  */
3087 #ifdef REGEX_MALLOC
3088 #define FREE_VAR(var) if (var) free (var); var = NULL
3089 #define FREE_VARIABLES()                                                \
3090   do {                                                                  \
3091     FREE_VAR (fail_stack.stack);                                        \
3092     FREE_VAR (regstart);                                                \
3093     FREE_VAR (regend);                                                  \
3094     FREE_VAR (old_regstart);                                            \
3095     FREE_VAR (old_regend);                                              \
3096     FREE_VAR (best_regstart);                                           \
3097     FREE_VAR (best_regend);                                             \
3098     FREE_VAR (reg_info);                                                \
3099     FREE_VAR (reg_dummy);                                               \
3100     FREE_VAR (reg_info_dummy);                                          \
3101   } while (0)
3102 #else /* not REGEX_MALLOC */
3103 /* Some MIPS systems (at least) want this to free alloca'd storage.  */
3104 #define FREE_VARIABLES() alloca (0)
3105 #endif /* not REGEX_MALLOC */
3106
3107
3108 /* These values must meet several constraints.  They must not be valid
3109    register values; since we have a limit of 255 registers (because
3110    we use only one byte in the pattern for the register number), we can
3111    use numbers larger than 255.  They must differ by 1, because of
3112    NUM_FAILURE_ITEMS above.  And the value for the lowest register must
3113    be larger than the value for the highest register, so we do not try
3114    to actually save any registers when none are active.  */
3115 #define NO_HIGHEST_ACTIVE_REG (1 << BYTEWIDTH)
3116 #define NO_LOWEST_ACTIVE_REG (NO_HIGHEST_ACTIVE_REG + 1)
3117 \f
3118 /* Matching routines.  */
3119
3120 #ifndef emacs   /* Emacs never uses this.  */
3121 /* re_match is like re_match_2 except it takes only a single string.  */
3122
3123 int
3124 re_match (bufp, string, size, pos, regs)
3125      struct re_pattern_buffer *bufp;
3126      const char *string;
3127      int size, pos;
3128      struct re_registers *regs;
3129  {
3130   return re_match_2 (bufp, NULL, 0, string, size, pos, regs, size); 
3131 }
3132 #endif /* not emacs */
3133
3134
3135 /* re_match_2 matches the compiled pattern in BUFP against the
3136    the (virtual) concatenation of STRING1 and STRING2 (of length SIZE1
3137    and SIZE2, respectively).  We start matching at POS, and stop
3138    matching at STOP.
3139    
3140    If REGS is non-null and the `no_sub' field of BUFP is nonzero, we
3141    store offsets for the substring each group matched in REGS.  See the
3142    documentation for exactly how many groups we fill.
3143
3144    We return -1 if no match, -2 if an internal error (such as the
3145    failure stack overflowing).  Otherwise, we return the length of the
3146    matched substring.  */
3147
3148 int
3149 re_match_2 (bufp, string1, size1, string2, size2, pos, regs, stop)
3150      struct re_pattern_buffer *bufp;
3151      const char *string1, *string2;
3152      int size1, size2;
3153      int pos;
3154      struct re_registers *regs;
3155      int stop;
3156 {
3157   /* General temporaries.  */
3158   int mcnt;
3159   unsigned char *p1;
3160
3161   /* Just past the end of the corresponding string.  */
3162   const char *end1, *end2;
3163
3164   /* Pointers into string1 and string2, just past the last characters in
3165      each to consider matching.  */
3166   const char *end_match_1, *end_match_2;
3167
3168   /* Where we are in the data, and the end of the current string.  */
3169   const char *d, *dend;
3170   
3171   /* Where we are in the pattern, and the end of the pattern.  */
3172   unsigned char *p = bufp->buffer;
3173   register unsigned char *pend = p + bufp->used;
3174
3175   /* We use this to map every character in the string.  */
3176   char *translate = bufp->translate;
3177
3178   /* Failure point stack.  Each place that can handle a failure further
3179      down the line pushes a failure point on this stack.  It consists of
3180      restart, regend, and reg_info for all registers corresponding to
3181      the subexpressions we're currently inside, plus the number of such
3182      registers, and, finally, two char *'s.  The first char * is where
3183      to resume scanning the pattern; the second one is where to resume
3184      scanning the strings.  If the latter is zero, the failure point is
3185      a ``dummy''; if a failure happens and the failure point is a dummy,
3186      it gets discarded and the next next one is tried.  */
3187   fail_stack_type fail_stack;
3188 #ifdef DEBUG
3189   static unsigned failure_id = 0;
3190   unsigned nfailure_points_pushed = 0, nfailure_points_popped = 0;
3191 #endif
3192
3193   /* We fill all the registers internally, independent of what we
3194      return, for use in backreferences.  The number here includes
3195      an element for register zero.  */
3196   unsigned num_regs = bufp->re_nsub + 1;
3197   
3198   /* The currently active registers.  */
3199   unsigned lowest_active_reg = NO_LOWEST_ACTIVE_REG;
3200   unsigned highest_active_reg = NO_HIGHEST_ACTIVE_REG;
3201
3202   /* Information on the contents of registers. These are pointers into
3203      the input strings; they record just what was matched (on this
3204      attempt) by a subexpression part of the pattern, that is, the
3205      regnum-th regstart pointer points to where in the pattern we began
3206      matching and the regnum-th regend points to right after where we
3207      stopped matching the regnum-th subexpression.  (The zeroth register
3208      keeps track of what the whole pattern matches.)  */
3209   const char **regstart, **regend;
3210
3211   /* If a group that's operated upon by a repetition operator fails to
3212      match anything, then the register for its start will need to be
3213      restored because it will have been set to wherever in the string we
3214      are when we last see its open-group operator.  Similarly for a
3215      register's end.  */
3216   const char **old_regstart, **old_regend;
3217
3218   /* The is_active field of reg_info helps us keep track of which (possibly
3219      nested) subexpressions we are currently in. The matched_something
3220      field of reg_info[reg_num] helps us tell whether or not we have
3221      matched any of the pattern so far this time through the reg_num-th
3222      subexpression.  These two fields get reset each time through any
3223      loop their register is in.  */
3224   register_info_type *reg_info; 
3225
3226   /* The following record the register info as found in the above
3227      variables when we find a match better than any we've seen before. 
3228      This happens as we backtrack through the failure points, which in
3229      turn happens only if we have not yet matched the entire string. */
3230   unsigned best_regs_set = false;
3231   const char **best_regstart, **best_regend;
3232   
3233   /* Logically, this is `best_regend[0]'.  But we don't want to have to
3234      allocate space for that if we're not allocating space for anything
3235      else (see below).  Also, we never need info about register 0 for
3236      any of the other register vectors, and it seems rather a kludge to
3237      treat `best_regend' differently than the rest.  So we keep track of
3238      the end of the best match so far in a separate variable.  We
3239      initialize this to NULL so that when we backtrack the first time
3240      and need to test it, it's not garbage.  */
3241   const char *match_end = NULL;
3242
3243   /* Used when we pop values we don't care about.  */
3244   const char **reg_dummy;
3245   register_info_type *reg_info_dummy;
3246
3247 #ifdef DEBUG
3248   /* Counts the total number of registers pushed.  */
3249   unsigned num_regs_pushed = 0;         
3250 #endif
3251
3252   DEBUG_PRINT1 ("\n\nEntering re_match_2.\n");
3253   
3254   INIT_FAIL_STACK ();
3255   
3256   /* Do not bother to initialize all the register variables if there are
3257      no groups in the pattern, as it takes a fair amount of time.  If
3258      there are groups, we include space for register 0 (the whole
3259      pattern), even though we never use it, since it simplifies the
3260      array indexing.  We should fix this.  */
3261   if (bufp->re_nsub)
3262     {
3263       regstart = REGEX_TALLOC (num_regs, const char *);
3264       regend = REGEX_TALLOC (num_regs, const char *);
3265       old_regstart = REGEX_TALLOC (num_regs, const char *);
3266       old_regend = REGEX_TALLOC (num_regs, const char *);
3267       best_regstart = REGEX_TALLOC (num_regs, const char *);
3268       best_regend = REGEX_TALLOC (num_regs, const char *);
3269       reg_info = REGEX_TALLOC (num_regs, register_info_type);
3270       reg_dummy = REGEX_TALLOC (num_regs, const char *);
3271       reg_info_dummy = REGEX_TALLOC (num_regs, register_info_type);
3272
3273       if (!(regstart && regend && old_regstart && old_regend && reg_info 
3274             && best_regstart && best_regend && reg_dummy && reg_info_dummy)) 
3275         {
3276           FREE_VARIABLES ();
3277           return -2;
3278         }
3279     }
3280 #ifdef REGEX_MALLOC
3281   else
3282     {
3283       /* We must initialize all our variables to NULL, so that
3284          `FREE_VARIABLES' doesn't try to free them.  */
3285       regstart = regend = old_regstart = old_regend = best_regstart
3286         = best_regend = reg_dummy = NULL;
3287       reg_info = reg_info_dummy = (register_info_type *) NULL;
3288     }
3289 #endif /* REGEX_MALLOC */
3290
3291   /* The starting position is bogus.  */
3292   if (pos < 0 || pos > size1 + size2)
3293     {
3294       FREE_VARIABLES ();
3295       return -1;
3296     }
3297     
3298   /* Initialize subexpression text positions to -1 to mark ones that no
3299      start_memory/stop_memory has been seen for. Also initialize the
3300      register information struct.  */
3301   for (mcnt = 1; mcnt < num_regs; mcnt++)
3302     {
3303       regstart[mcnt] = regend[mcnt] 
3304         = old_regstart[mcnt] = old_regend[mcnt] = REG_UNSET_VALUE;
3305         
3306       REG_MATCH_NULL_STRING_P (reg_info[mcnt]) = MATCH_NULL_UNSET_VALUE;
3307       IS_ACTIVE (reg_info[mcnt]) = 0;
3308       MATCHED_SOMETHING (reg_info[mcnt]) = 0;
3309       EVER_MATCHED_SOMETHING (reg_info[mcnt]) = 0;
3310     }
3311   
3312   /* We move `string1' into `string2' if the latter's empty -- but not if
3313      `string1' is null.  */
3314   if (size2 == 0 && string1 != NULL)
3315     {
3316       string2 = string1;
3317       size2 = size1;
3318       string1 = 0;
3319       size1 = 0;
3320     }
3321   end1 = string1 + size1;
3322   end2 = string2 + size2;
3323
3324   /* Compute where to stop matching, within the two strings.  */
3325   if (stop <= size1)
3326     {
3327       end_match_1 = string1 + stop;
3328       end_match_2 = string2;
3329     }
3330   else
3331     {
3332       end_match_1 = end1;
3333       end_match_2 = string2 + stop - size1;
3334     }
3335
3336   /* `p' scans through the pattern as `d' scans through the data. 
3337      `dend' is the end of the input string that `d' points within.  `d'
3338      is advanced into the following input string whenever necessary, but
3339      this happens before fetching; therefore, at the beginning of the
3340      loop, `d' can be pointing at the end of a string, but it cannot
3341      equal `string2'.  */
3342   if (size1 > 0 && pos <= size1)
3343     {
3344       d = string1 + pos;
3345       dend = end_match_1;
3346     }
3347   else
3348     {
3349       d = string2 + pos - size1;
3350       dend = end_match_2;
3351     }
3352
3353   DEBUG_PRINT1 ("The compiled pattern is: ");
3354   DEBUG_PRINT_COMPILED_PATTERN (bufp, p, pend);
3355   DEBUG_PRINT1 ("The string to match is: `");
3356   DEBUG_PRINT_DOUBLE_STRING (d, string1, size1, string2, size2);
3357   DEBUG_PRINT1 ("'\n");
3358   
3359   /* This loops over pattern commands.  It exits by returning from the
3360      function if the match is complete, or it drops through if the match
3361      fails at this starting point in the input data.  */
3362   for (;;)
3363     {
3364       DEBUG_PRINT2 ("\n0x%x: ", p);
3365
3366       if (p == pend)
3367         { /* End of pattern means we might have succeeded.  */
3368           DEBUG_PRINT1 ("end of pattern ... ");
3369           
3370           /* If we haven't matched the entire string, and we want the
3371              longest match, try backtracking.  */
3372           if (d != end_match_2)
3373             {
3374               DEBUG_PRINT1 ("backtracking.\n");
3375               
3376               if (!FAIL_STACK_EMPTY ())
3377                 { /* More failure points to try.  */
3378                   boolean same_str_p = (FIRST_STRING_P (match_end) 
3379                                         == MATCHING_IN_FIRST_STRING);
3380
3381                   /* If exceeds best match so far, save it.  */
3382                   if (!best_regs_set
3383                       || (same_str_p && d > match_end)
3384                       || (!same_str_p && !MATCHING_IN_FIRST_STRING))
3385                     {
3386                       best_regs_set = true;
3387                       match_end = d;
3388                       
3389                       DEBUG_PRINT1 ("\nSAVING match as best so far.\n");
3390                       
3391                       for (mcnt = 1; mcnt < num_regs; mcnt++)
3392                         {
3393                           best_regstart[mcnt] = regstart[mcnt];
3394                           best_regend[mcnt] = regend[mcnt];
3395                         }
3396                     }
3397                   goto fail;           
3398                 }
3399
3400               /* If no failure points, don't restore garbage.  */
3401               else if (best_regs_set)   
3402                 {
3403                 restore_best_regs:
3404                   /* Restore best match.  It may happen that `dend ==
3405                      end_match_1' while the restored d is in string2.
3406                      For example, the pattern `x.*y.*z' against the
3407                      strings `x-' and `y-z-', if the two strings are
3408                      not consecutive in memory.  */
3409                   DEBUG_PRINT1 ("Restoring best registers.\n");
3410                   
3411                   d = match_end;
3412                   dend = ((d >= string1 && d <= end1)
3413                            ? end_match_1 : end_match_2);
3414
3415                   for (mcnt = 1; mcnt < num_regs; mcnt++)
3416                     {
3417                       regstart[mcnt] = best_regstart[mcnt];
3418                       regend[mcnt] = best_regend[mcnt];
3419                     }
3420                 }
3421             } /* d != end_match_2 */
3422
3423           DEBUG_PRINT1 ("Accepting match.\n");
3424
3425           /* If caller wants register contents data back, do it.  */
3426           if (regs && !bufp->no_sub)
3427             {
3428               /* Have the register data arrays been allocated?  */
3429               if (bufp->regs_allocated == REGS_UNALLOCATED)
3430                 { /* No.  So allocate them with malloc.  We need one
3431                      extra element beyond `num_regs' for the `-1' marker
3432                      GNU code uses.  */
3433                   regs->num_regs = MAX (RE_NREGS, num_regs + 1);
3434                   regs->start = TALLOC (regs->num_regs, regoff_t);
3435                   regs->end = TALLOC (regs->num_regs, regoff_t);
3436                   if (regs->start == NULL || regs->end == NULL)
3437                     return -2;
3438                   bufp->regs_allocated = REGS_REALLOCATE;
3439                 }
3440               else if (bufp->regs_allocated == REGS_REALLOCATE)
3441                 { /* Yes.  If we need more elements than were already
3442                      allocated, reallocate them.  If we need fewer, just
3443                      leave it alone.  */
3444                   if (regs->num_regs < num_regs + 1)
3445                     {
3446                       regs->num_regs = num_regs + 1;
3447                       RETALLOC (regs->start, regs->num_regs, regoff_t);
3448                       RETALLOC (regs->end, regs->num_regs, regoff_t);
3449                       if (regs->start == NULL || regs->end == NULL)
3450                         return -2;
3451                     }
3452                 }
3453               else
3454                 assert (bufp->regs_allocated == REGS_FIXED);
3455
3456               /* Convert the pointer data in `regstart' and `regend' to
3457                  indices.  Register zero has to be set differently,
3458                  since we haven't kept track of any info for it.  */
3459               if (regs->num_regs > 0)
3460                 {
3461                   regs->start[0] = pos;
3462                   regs->end[0] = (MATCHING_IN_FIRST_STRING ? d - string1
3463                                   : d - string2 + size1);
3464                 }
3465               
3466               /* Go through the first `min (num_regs, regs->num_regs)'
3467                  registers, since that is all we initialized.  */
3468               for (mcnt = 1; mcnt < MIN (num_regs, regs->num_regs); mcnt++)
3469                 {
3470                   if (REG_UNSET (regstart[mcnt]) || REG_UNSET (regend[mcnt]))
3471                     regs->start[mcnt] = regs->end[mcnt] = -1;
3472                   else
3473                     {
3474                       regs->start[mcnt] = POINTER_TO_OFFSET (regstart[mcnt]);
3475                       regs->end[mcnt] = POINTER_TO_OFFSET (regend[mcnt]);
3476                     }
3477                 }
3478               
3479               /* If the regs structure we return has more elements than
3480                  were in the pattern, set the extra elements to -1.  If
3481                  we (re)allocated the registers, this is the case,
3482                  because we always allocate enough to have at least one
3483                  -1 at the end.  */
3484               for (mcnt = num_regs; mcnt < regs->num_regs; mcnt++)
3485                 regs->start[mcnt] = regs->end[mcnt] = -1;
3486             } /* regs && !bufp->no_sub */
3487
3488           FREE_VARIABLES ();
3489           DEBUG_PRINT4 ("%u failure points pushed, %u popped (%u remain).\n",
3490                         nfailure_points_pushed, nfailure_points_popped,
3491                         nfailure_points_pushed - nfailure_points_popped);
3492           DEBUG_PRINT2 ("%u registers pushed.\n", num_regs_pushed);
3493
3494           mcnt = d - pos - (MATCHING_IN_FIRST_STRING 
3495                             ? string1 
3496                             : string2 - size1);
3497
3498           DEBUG_PRINT2 ("Returning %d from re_match_2.\n", mcnt);
3499
3500           return mcnt;
3501         }
3502
3503       /* Otherwise match next pattern command.  */
3504 #ifdef SWITCH_ENUM_BUG
3505       switch ((int) ((re_opcode_t) *p++))
3506 #else
3507       switch ((re_opcode_t) *p++)
3508 #endif
3509         {
3510         /* Ignore these.  Used to ignore the n of succeed_n's which
3511            currently have n == 0.  */
3512         case no_op:
3513           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING no_op.\n");
3514           break;
3515
3516
3517         /* Match the next n pattern characters exactly.  The following
3518            byte in the pattern defines n, and the n bytes after that
3519            are the characters to match.  */
3520         case exactn:
3521           mcnt = *p++;
3522           DEBUG_PRINT2 ("EXECUTING exactn %d.\n", mcnt);
3523
3524           /* This is written out as an if-else so we don't waste time
3525              testing `translate' inside the loop.  */
3526           if (translate)
3527             {
3528               do
3529                 {
3530                   PREFETCH ();
3531                   if (translate[(unsigned char) *d++] != (char) *p++)
3532                     goto fail;
3533                 }
3534               while (--mcnt);
3535             }
3536           else
3537             {
3538               do
3539                 {
3540                   PREFETCH ();
3541                   if (*d++ != (char) *p++) goto fail;
3542                 }
3543               while (--mcnt);
3544             }
3545           SET_REGS_MATCHED ();
3546           break;
3547
3548
3549         /* Match any character except possibly a newline or a null.  */
3550         case anychar:
3551           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING anychar.\n");
3552
3553           PREFETCH ();
3554
3555           if ((!(bufp->syntax & RE_DOT_NEWLINE) && TRANSLATE (*d) == '\n')
3556               || (bufp->syntax & RE_DOT_NOT_NULL && TRANSLATE (*d) == '\000'))
3557             goto fail;
3558
3559           SET_REGS_MATCHED ();
3560           DEBUG_PRINT2 ("  Matched `%d'.\n", *d);
3561           d++;
3562           break;
3563
3564
3565         case charset:
3566         case charset_not:
3567           {
3568             register unsigned char c;
3569             boolean not = (re_opcode_t) *(p - 1) == charset_not;
3570
3571             DEBUG_PRINT2 ("EXECUTING charset%s.\n", not ? "_not" : "");
3572
3573             PREFETCH ();
3574             c = TRANSLATE (*d); /* The character to match.  */
3575
3576             /* Cast to `unsigned' instead of `unsigned char' in case the
3577                bit list is a full 32 bytes long.  */
3578             if (c < (unsigned) (*p * BYTEWIDTH)
3579                 && p[1 + c / BYTEWIDTH] & (1 << (c % BYTEWIDTH)))
3580               not = !not;
3581
3582             p += 1 + *p;
3583
3584             if (!not) goto fail;
3585             
3586             SET_REGS_MATCHED ();
3587             d++;
3588             break;
3589           }
3590
3591
3592         /* The beginning of a group is represented by start_memory.
3593            The arguments are the register number in the next byte, and the
3594            number of groups inner to this one in the next.  The text
3595            matched within the group is recorded (in the internal
3596            registers data structure) under the register number.  */
3597         case start_memory:
3598           DEBUG_PRINT3 ("EXECUTING start_memory %d (%d):\n", *p, p[1]);
3599
3600           /* Find out if this group can match the empty string.  */
3601           p1 = p;               /* To send to group_match_null_string_p.  */
3602           
3603           if (REG_MATCH_NULL_STRING_P (reg_info[*p]) == MATCH_NULL_UNSET_VALUE)
3604             REG_MATCH_NULL_STRING_P (reg_info[*p]) 
3605               = group_match_null_string_p (&p1, pend, reg_info);
3606
3607           /* Save the position in the string where we were the last time
3608              we were at this open-group operator in case the group is
3609              operated upon by a repetition operator, e.g., with `(a*)*b'
3610              against `ab'; then we want to ignore where we are now in
3611              the string in case this attempt to match fails.  */
3612           old_regstart[*p] = REG_MATCH_NULL_STRING_P (reg_info[*p])
3613                              ? REG_UNSET (regstart[*p]) ? d : regstart[*p]
3614                              : regstart[*p];
3615           DEBUG_PRINT2 ("  old_regstart: %d\n", 
3616                          POINTER_TO_OFFSET (old_regstart[*p]));
3617
3618           regstart[*p] = d;
3619           DEBUG_PRINT2 ("  regstart: %d\n", POINTER_TO_OFFSET (regstart[*p]));
3620
3621           IS_ACTIVE (reg_info[*p]) = 1;
3622           MATCHED_SOMETHING (reg_info[*p]) = 0;
3623           
3624           /* This is the new highest active register.  */
3625           highest_active_reg = *p;
3626           
3627           /* If nothing was active before, this is the new lowest active
3628              register.  */
3629           if (lowest_active_reg == NO_LOWEST_ACTIVE_REG)
3630             lowest_active_reg = *p;
3631
3632           /* Move past the register number and inner group count.  */
3633           p += 2;
3634           break;
3635
3636
3637         /* The stop_memory opcode represents the end of a group.  Its
3638            arguments are the same as start_memory's: the register
3639            number, and the number of inner groups.  */
3640         case stop_memory:
3641           DEBUG_PRINT3 ("EXECUTING stop_memory %d (%d):\n", *p, p[1]);
3642              
3643           /* We need to save the string position the last time we were at
3644              this close-group operator in case the group is operated
3645              upon by a repetition operator, e.g., with `((a*)*(b*)*)*'
3646              against `aba'; then we want to ignore where we are now in
3647              the string in case this attempt to match fails.  */
3648           old_regend[*p] = REG_MATCH_NULL_STRING_P (reg_info[*p])
3649                            ? REG_UNSET (regend[*p]) ? d : regend[*p]
3650                            : regend[*p];
3651           DEBUG_PRINT2 ("      old_regend: %d\n", 
3652                          POINTER_TO_OFFSET (old_regend[*p]));
3653
3654           regend[*p] = d;
3655           DEBUG_PRINT2 ("      regend: %d\n", POINTER_TO_OFFSET (regend[*p]));
3656
3657           /* This register isn't active anymore.  */
3658           IS_ACTIVE (reg_info[*p]) = 0;
3659           
3660           /* If this was the only register active, nothing is active
3661              anymore.  */
3662           if (lowest_active_reg == highest_active_reg)
3663             {
3664               lowest_active_reg = NO_LOWEST_ACTIVE_REG;
3665               highest_active_reg = NO_HIGHEST_ACTIVE_REG;
3666             }
3667           else
3668             { /* We must scan for the new highest active register, since
3669                  it isn't necessarily one less than now: consider
3670                  (a(b)c(d(e)f)g).  When group 3 ends, after the f), the
3671                  new highest active register is 1.  */
3672               unsigned char r = *p - 1;
3673               while (r > 0 && !IS_ACTIVE (reg_info[r]))
3674                 r--;
3675               
3676               /* If we end up at register zero, that means that we saved
3677                  the registers as the result of an `on_failure_jump', not
3678                  a `start_memory', and we jumped to past the innermost
3679                  `stop_memory'.  For example, in ((.)*) we save
3680                  registers 1 and 2 as a result of the *, but when we pop
3681                  back to the second ), we are at the stop_memory 1.
3682                  Thus, nothing is active.  */
3683               if (r == 0)
3684                 {
3685                   lowest_active_reg = NO_LOWEST_ACTIVE_REG;
3686                   highest_active_reg = NO_HIGHEST_ACTIVE_REG;
3687                 }
3688               else
3689                 highest_active_reg = r;
3690             }
3691           
3692           /* If just failed to match something this time around with a
3693              group that's operated on by a repetition operator, try to
3694              force exit from the ``loop'', and restore the register
3695              information for this group that we had before trying this
3696              last match.  */
3697           if ((!MATCHED_SOMETHING (reg_info[*p])
3698                || (re_opcode_t) p[-3] == start_memory)
3699               && (p + 2) < pend)              
3700             {
3701               boolean is_a_jump_n = false;
3702               
3703               p1 = p + 2;
3704               mcnt = 0;
3705               switch ((re_opcode_t) *p1++)
3706                 {
3707                   case jump_n:
3708                     is_a_jump_n = true;
3709                   case pop_failure_jump:
3710                   case maybe_pop_jump:
3711                   case jump:
3712                   case dummy_failure_jump:
3713                     EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p1);
3714                     if (is_a_jump_n)
3715                       p1 += 2;
3716                     break;
3717                   
3718                   default:
3719                     /* do nothing */ ;
3720                 }
3721               p1 += mcnt;
3722         
3723               /* If the next operation is a jump backwards in the pattern
3724                  to an on_failure_jump right before the start_memory
3725                  corresponding to this stop_memory, exit from the loop
3726                  by forcing a failure after pushing on the stack the
3727                  on_failure_jump's jump in the pattern, and d.  */
3728               if (mcnt < 0 && (re_opcode_t) *p1 == on_failure_jump
3729                   && (re_opcode_t) p1[3] == start_memory && p1[4] == *p)
3730                 {
3731                   /* If this group ever matched anything, then restore
3732                      what its registers were before trying this last
3733                      failed match, e.g., with `(a*)*b' against `ab' for
3734                      regstart[1], and, e.g., with `((a*)*(b*)*)*'
3735                      against `aba' for regend[3].
3736                      
3737                      Also restore the registers for inner groups for,
3738                      e.g., `((a*)(b*))*' against `aba' (register 3 would
3739                      otherwise get trashed).  */
3740                      
3741                   if (EVER_MATCHED_SOMETHING (reg_info[*p]))
3742                     {
3743                       unsigned r; 
3744         
3745                       EVER_MATCHED_SOMETHING (reg_info[*p]) = 0;
3746                       
3747                       /* Restore this and inner groups' (if any) registers.  */
3748                       for (r = *p; r < *p + *(p + 1); r++)
3749                         {
3750                           regstart[r] = old_regstart[r];
3751
3752                           /* xx why this test?  */
3753                           if ((int) old_regend[r] >= (int) regstart[r])
3754                             regend[r] = old_regend[r];
3755                         }     
3756                     }
3757                   p1++;
3758                   EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p1);
3759                   PUSH_FAILURE_POINT (p1 + mcnt, d, -2);
3760
3761                   goto fail;
3762                 }
3763             }
3764           
3765           /* Move past the register number and the inner group count.  */
3766           p += 2;
3767           break;
3768
3769
3770         /* \<digit> has been turned into a `duplicate' command which is
3771            followed by the numeric value of <digit> as the register number.  */
3772         case duplicate:
3773           {
3774             register const char *d2, *dend2;
3775             int regno = *p++;   /* Get which register to match against.  */
3776             DEBUG_PRINT2 ("EXECUTING duplicate %d.\n", regno);
3777
3778             /* Can't back reference a group which we've never matched.  */
3779             if (REG_UNSET (regstart[regno]) || REG_UNSET (regend[regno]))
3780               goto fail;
3781               
3782             /* Where in input to try to start matching.  */
3783             d2 = regstart[regno];
3784             
3785             /* Where to stop matching; if both the place to start and
3786                the place to stop matching are in the same string, then
3787                set to the place to stop, otherwise, for now have to use
3788                the end of the first string.  */
3789
3790             dend2 = ((FIRST_STRING_P (regstart[regno]) 
3791                       == FIRST_STRING_P (regend[regno]))
3792                      ? regend[regno] : end_match_1);
3793             for (;;)
3794               {
3795                 /* If necessary, advance to next segment in register
3796                    contents.  */
3797                 while (d2 == dend2)
3798                   {
3799                     if (dend2 == end_match_2) break;
3800                     if (dend2 == regend[regno]) break;
3801
3802                     /* End of string1 => advance to string2. */
3803                     d2 = string2;
3804                     dend2 = regend[regno];
3805                   }
3806                 /* At end of register contents => success */
3807                 if (d2 == dend2) break;
3808
3809                 /* If necessary, advance to next segment in data.  */
3810                 PREFETCH ();
3811
3812                 /* How many characters left in this segment to match.  */
3813                 mcnt = dend - d;
3814                 
3815                 /* Want how many consecutive characters we can match in
3816                    one shot, so, if necessary, adjust the count.  */
3817                 if (mcnt > dend2 - d2)
3818                   mcnt = dend2 - d2;
3819                   
3820                 /* Compare that many; failure if mismatch, else move
3821                    past them.  */
3822                 if (translate 
3823                     ? bcmp_translate (d, d2, mcnt, translate) 
3824                     : bcmp (d, d2, mcnt))
3825                   goto fail;
3826                 d += mcnt, d2 += mcnt;
3827               }
3828           }
3829           break;
3830
3831
3832         /* begline matches the empty string at the beginning of the string
3833            (unless `not_bol' is set in `bufp'), and, if
3834            `newline_anchor' is set, after newlines.  */
3835         case begline:
3836           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING begline.\n");
3837           
3838           if (AT_STRINGS_BEG (d))
3839             {
3840               if (!bufp->not_bol) break;
3841             }
3842           else if (d[-1] == '\n' && bufp->newline_anchor)
3843             {
3844               break;
3845             }
3846           /* In all other cases, we fail.  */
3847           goto fail;
3848
3849
3850         /* endline is the dual of begline.  */
3851         case endline:
3852           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING endline.\n");
3853
3854           if (AT_STRINGS_END (d))
3855             {
3856               if (!bufp->not_eol) break;
3857             }
3858           
3859           /* We have to ``prefetch'' the next character.  */
3860           else if ((d == end1 ? *string2 : *d) == '\n'
3861                    && bufp->newline_anchor)
3862             {
3863               break;
3864             }
3865           goto fail;
3866
3867
3868         /* Match at the very beginning of the data.  */
3869         case begbuf:
3870           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING begbuf.\n");
3871           if (AT_STRINGS_BEG (d))
3872             break;
3873           goto fail;
3874
3875
3876         /* Match at the very end of the data.  */
3877         case endbuf:
3878           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING endbuf.\n");
3879           if (AT_STRINGS_END (d))
3880             break;
3881           goto fail;
3882
3883
3884         /* on_failure_keep_string_jump is used to optimize `.*\n'.  It
3885            pushes NULL as the value for the string on the stack.  Then
3886            `pop_failure_point' will keep the current value for the
3887            string, instead of restoring it.  To see why, consider
3888            matching `foo\nbar' against `.*\n'.  The .* matches the foo;
3889            then the . fails against the \n.  But the next thing we want
3890            to do is match the \n against the \n; if we restored the
3891            string value, we would be back at the foo.
3892            
3893            Because this is used only in specific cases, we don't need to
3894            check all the things that `on_failure_jump' does, to make
3895            sure the right things get saved on the stack.  Hence we don't
3896            share its code.  The only reason to push anything on the
3897            stack at all is that otherwise we would have to change
3898            `anychar's code to do something besides goto fail in this
3899            case; that seems worse than this.  */
3900         case on_failure_keep_string_jump:
3901           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING on_failure_keep_string_jump");
3902           
3903           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p);
3904           DEBUG_PRINT3 (" %d (to 0x%x):\n", mcnt, p + mcnt);
3905
3906           PUSH_FAILURE_POINT (p + mcnt, NULL, -2);
3907           break;
3908
3909
3910         /* Uses of on_failure_jump:
3911         
3912            Each alternative starts with an on_failure_jump that points
3913            to the beginning of the next alternative.  Each alternative
3914            except the last ends with a jump that in effect jumps past
3915            the rest of the alternatives.  (They really jump to the
3916            ending jump of the following alternative, because tensioning
3917            these jumps is a hassle.)
3918
3919            Repeats start with an on_failure_jump that points past both
3920            the repetition text and either the following jump or
3921            pop_failure_jump back to this on_failure_jump.  */
3922         case on_failure_jump:
3923         on_failure:
3924           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING on_failure_jump");
3925
3926           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p);
3927           DEBUG_PRINT3 (" %d (to 0x%x)", mcnt, p + mcnt);
3928
3929           /* If this on_failure_jump comes right before a group (i.e.,
3930              the original * applied to a group), save the information
3931              for that group and all inner ones, so that if we fail back
3932              to this point, the group's information will be correct.
3933              For example, in \(a*\)*\1, we need the preceding group,
3934              and in \(\(a*\)b*\)\2, we need the inner group.  */
3935
3936           /* We can't use `p' to check ahead because we push
3937              a failure point to `p + mcnt' after we do this.  */
3938           p1 = p;
3939
3940           /* We need to skip no_op's before we look for the
3941              start_memory in case this on_failure_jump is happening as
3942              the result of a completed succeed_n, as in \(a\)\{1,3\}b\1
3943              against aba.  */
3944           while (p1 < pend && (re_opcode_t) *p1 == no_op)
3945             p1++;
3946
3947           if (p1 < pend && (re_opcode_t) *p1 == start_memory)
3948             {
3949               /* We have a new highest active register now.  This will
3950                  get reset at the start_memory we are about to get to,
3951                  but we will have saved all the registers relevant to
3952                  this repetition op, as described above.  */
3953               highest_active_reg = *(p1 + 1) + *(p1 + 2);
3954               if (lowest_active_reg == NO_LOWEST_ACTIVE_REG)
3955                 lowest_active_reg = *(p1 + 1);
3956             }
3957
3958           DEBUG_PRINT1 (":\n");
3959           PUSH_FAILURE_POINT (p + mcnt, d, -2);
3960           break;
3961
3962
3963         /* A smart repeat ends with `maybe_pop_jump'.
3964            We change it to either `pop_failure_jump' or `jump'.  */
3965         case maybe_pop_jump:
3966           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p);
3967           DEBUG_PRINT2 ("EXECUTING maybe_pop_jump %d.\n", mcnt);
3968           {
3969             register unsigned char *p2 = p;
3970
3971             /* Compare the beginning of the repeat with what in the
3972                pattern follows its end. If we can establish that there
3973                is nothing that they would both match, i.e., that we
3974                would have to backtrack because of (as in, e.g., `a*a')
3975                then we can change to pop_failure_jump, because we'll
3976                never have to backtrack.
3977                
3978                This is not true in the case of alternatives: in
3979                `(a|ab)*' we do need to backtrack to the `ab' alternative
3980                (e.g., if the string was `ab').  But instead of trying to
3981                detect that here, the alternative has put on a dummy
3982                failure point which is what we will end up popping.  */
3983
3984             /* Skip over open/close-group commands.  */
3985             while (p2 + 2 < pend
3986                    && ((re_opcode_t) *p2 == stop_memory
3987                        || (re_opcode_t) *p2 == start_memory))
3988               p2 += 3;                  /* Skip over args, too.  */
3989
3990             /* If we're at the end of the pattern, we can change.  */
3991             if (p2 == pend)
3992               { /* But if we're also at the end of the string, we might
3993                    as well skip changing anything.  For example, in `a+'
3994                    against `a', we'll have already matched the `a', and
3995                    I don't see the the point of changing the opcode,
3996                    popping the failure point, finding out it fails, and
3997                    then going into our endgame.  */
3998                 if (d == dend)
3999                   {
4000                     p = pend;
4001                     DEBUG_PRINT1 ("  End of pattern & string => done.\n");
4002                     continue;
4003                   }
4004                 
4005                 p[-3] = (unsigned char) pop_failure_jump;
4006                 DEBUG_PRINT1 ("  End of pattern => pop_failure_jump.\n");
4007               }
4008
4009             else if ((re_opcode_t) *p2 == exactn
4010                      || (bufp->newline_anchor && (re_opcode_t) *p2 == endline))
4011               {
4012                 register unsigned char c
4013                   = *p2 == (unsigned char) endline ? '\n' : p2[2];
4014                 p1 = p + mcnt;
4015
4016                 /* p1[0] ... p1[2] are the `on_failure_jump' corresponding
4017                    to the `maybe_finalize_jump' of this case.  Examine what 
4018                    follows.  */
4019                 if ((re_opcode_t) p1[3] == exactn && p1[5] != c)
4020                   {
4021                     p[-3] = (unsigned char) pop_failure_jump;
4022                     DEBUG_PRINT3 ("  %c != %c => pop_failure_jump.\n",
4023                                   c, p1[5]);
4024                   }
4025                   
4026                 else if ((re_opcode_t) p1[3] == charset
4027                          || (re_opcode_t) p1[3] == charset_not)
4028                   {
4029                     int not = (re_opcode_t) p1[3] == charset_not;
4030                     
4031                     if (c < (unsigned char) (p1[4] * BYTEWIDTH)
4032                         && p1[5 + c / BYTEWIDTH] & (1 << (c % BYTEWIDTH)))
4033                       not = !not;
4034
4035                     /* `not' is equal to 1 if c would match, which means
4036                         that we can't change to pop_failure_jump.  */
4037                     if (!not)
4038                       {
4039                         p[-3] = (unsigned char) pop_failure_jump;
4040                         DEBUG_PRINT1 ("  No match => pop_failure_jump.\n");
4041                       }
4042                   }
4043               }
4044           }
4045           p -= 2;               /* Point at relative address again.  */
4046           if ((re_opcode_t) p[-1] != pop_failure_jump)
4047             {
4048               p[-1] = (unsigned char) jump;
4049               DEBUG_PRINT1 ("  Match => jump.\n");
4050               goto unconditional_jump;
4051             }
4052         /* Note fall through.  */
4053
4054
4055         /* The end of a simple repeat has a pop_failure_jump back to
4056            its matching on_failure_jump, where the latter will push a
4057            failure point.  The pop_failure_jump takes off failure
4058            points put on by this pop_failure_jump's matching
4059            on_failure_jump; we got through the pattern to here from the
4060            matching on_failure_jump, so didn't fail.  */
4061         case pop_failure_jump:
4062           {
4063             /* We need to pass separate storage for the lowest and
4064                highest registers, even though we don't care about the
4065                actual values.  Otherwise, we will restore only one
4066                register from the stack, since lowest will == highest in
4067                `pop_failure_point'.  */
4068             unsigned dummy_low_reg, dummy_high_reg;
4069             unsigned char *pdummy;
4070             const char *sdummy;
4071
4072             DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING pop_failure_jump.\n");
4073             POP_FAILURE_POINT (sdummy, pdummy,
4074                                dummy_low_reg, dummy_high_reg,
4075                                reg_dummy, reg_dummy, reg_info_dummy);
4076           }
4077           /* Note fall through.  */
4078
4079           
4080         /* Unconditionally jump (without popping any failure points).  */
4081         case jump:
4082         unconditional_jump:
4083           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p);    /* Get the amount to jump.  */
4084           DEBUG_PRINT2 ("EXECUTING jump %d ", mcnt);
4085           p += mcnt;                            /* Do the jump.  */
4086           DEBUG_PRINT2 ("(to 0x%x).\n", p);
4087           break;
4088
4089         
4090         /* We need this opcode so we can detect where alternatives end
4091            in `group_match_null_string_p' et al.  */
4092         case jump_past_alt:
4093           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING jump_past_alt.\n");
4094           goto unconditional_jump;
4095
4096
4097         /* Normally, the on_failure_jump pushes a failure point, which
4098            then gets popped at pop_failure_jump.  We will end up at
4099            pop_failure_jump, also, and with a pattern of, say, `a+', we
4100            are skipping over the on_failure_jump, so we have to push
4101            something meaningless for pop_failure_jump to pop.  */
4102         case dummy_failure_jump:
4103           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING dummy_failure_jump.\n");
4104           /* It doesn't matter what we push for the string here.  What
4105              the code at `fail' tests is the value for the pattern.  */
4106           PUSH_FAILURE_POINT (0, 0, -2);
4107           goto unconditional_jump;
4108
4109
4110         /* At the end of an alternative, we need to push a dummy failure
4111            point in case we are followed by a `pop_failure_jump', because
4112            we don't want the failure point for the alternative to be
4113            popped.  For example, matching `(a|ab)*' against `aab'
4114            requires that we match the `ab' alternative.  */
4115         case push_dummy_failure:
4116           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING push_dummy_failure.\n");
4117           /* See comments just above at `dummy_failure_jump' about the
4118              two zeroes.  */
4119           PUSH_FAILURE_POINT (0, 0, -2);
4120           break;
4121
4122         /* Have to succeed matching what follows at least n times.
4123            After that, handle like `on_failure_jump'.  */
4124         case succeed_n: 
4125           EXTRACT_NUMBER (mcnt, p + 2);
4126           DEBUG_PRINT2 ("EXECUTING succeed_n %d.\n", mcnt);
4127
4128           assert (mcnt >= 0);
4129           /* Originally, this is how many times we HAVE to succeed.  */
4130           if (mcnt > 0)
4131             {
4132                mcnt--;
4133                p += 2;
4134                STORE_NUMBER_AND_INCR (p, mcnt);
4135                DEBUG_PRINT3 ("  Setting 0x%x to %d.\n", p, mcnt);
4136             }
4137           else if (mcnt == 0)
4138             {
4139               DEBUG_PRINT2 ("  Setting two bytes from 0x%x to no_op.\n", p+2);
4140               p[2] = (unsigned char) no_op;
4141               p[3] = (unsigned char) no_op;
4142               goto on_failure;
4143             }
4144           break;
4145         
4146         case jump_n: 
4147           EXTRACT_NUMBER (mcnt, p + 2);
4148           DEBUG_PRINT2 ("EXECUTING jump_n %d.\n", mcnt);
4149
4150           /* Originally, this is how many times we CAN jump.  */
4151           if (mcnt)
4152             {
4153                mcnt--;
4154                STORE_NUMBER (p + 2, mcnt);
4155                goto unconditional_jump;      
4156             }
4157           /* If don't have to jump any more, skip over the rest of command.  */
4158           else      
4159             p += 4;                  
4160           break;
4161         
4162         case set_number_at:
4163           {
4164             DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING set_number_at.\n");
4165
4166             EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p);
4167             p1 = p + mcnt;
4168             EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p);
4169             DEBUG_PRINT3 ("  Setting 0x%x to %d.\n", p1, mcnt);
4170             STORE_NUMBER (p1, mcnt);
4171             break;
4172           }
4173
4174         case wordbound:
4175           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING wordbound.\n");
4176           if (AT_WORD_BOUNDARY (d))
4177             break;
4178           goto fail;
4179
4180         case notwordbound:
4181           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING notwordbound.\n");
4182           if (AT_WORD_BOUNDARY (d))
4183             goto fail;
4184           break;
4185
4186         case wordbeg:
4187           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING wordbeg.\n");
4188           if (WORDCHAR_P (d) && (AT_STRINGS_BEG (d) || !WORDCHAR_P (d - 1)))
4189             break;
4190           goto fail;
4191
4192         case wordend:
4193           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING wordend.\n");
4194           if (!AT_STRINGS_BEG (d) && WORDCHAR_P (d - 1)
4195               && (!WORDCHAR_P (d) || AT_STRINGS_END (d)))
4196             break;
4197           goto fail;
4198
4199 #ifdef emacs
4200 #ifdef emacs19
4201         case before_dot:
4202           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING before_dot.\n");
4203           if (PTR_CHAR_POS ((unsigned char *) d) >= point)
4204             goto fail;
4205           break;
4206   
4207         case at_dot:
4208           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING at_dot.\n");
4209           if (PTR_CHAR_POS ((unsigned char *) d) != point)
4210             goto fail;
4211           break;
4212   
4213         case after_dot:
4214           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING after_dot.\n");
4215           if (PTR_CHAR_POS ((unsigned char *) d) <= point)
4216             goto fail;
4217           break;
4218 #else /* not emacs19 */
4219         case at_dot:
4220           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING at_dot.\n");
4221           if (PTR_CHAR_POS ((unsigned char *) d) + 1 != point)
4222             goto fail;
4223           break;
4224 #endif /* not emacs19 */
4225
4226         case syntaxspec:
4227           DEBUG_PRINT2 ("EXECUTING syntaxspec %d.\n", mcnt);
4228           mcnt = *p++;
4229           goto matchsyntax;
4230
4231         case wordchar:
4232           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING Emacs wordchar.\n");
4233           mcnt = (int) Sword;
4234         matchsyntax:
4235           PREFETCH ();
4236           if (SYNTAX (*d++) != (enum syntaxcode) mcnt)
4237             goto fail;
4238           SET_REGS_MATCHED ();
4239           break;
4240
4241         case notsyntaxspec:
4242           DEBUG_PRINT2 ("EXECUTING notsyntaxspec %d.\n", mcnt);
4243           mcnt = *p++;
4244           goto matchnotsyntax;
4245
4246         case notwordchar:
4247           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING Emacs notwordchar.\n");
4248           mcnt = (int) Sword;
4249         matchnotsyntax:
4250           PREFETCH ();
4251           if (SYNTAX (*d++) == (enum syntaxcode) mcnt)
4252             goto fail;
4253           SET_REGS_MATCHED ();
4254           break;
4255
4256 #else /* not emacs */
4257         case wordchar:
4258           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING non-Emacs wordchar.\n");
4259           PREFETCH ();
4260           if (!WORDCHAR_P (d))
4261             goto fail;
4262           SET_REGS_MATCHED ();
4263           d++;
4264           break;
4265           
4266         case notwordchar:
4267           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING non-Emacs notwordchar.\n");
4268           PREFETCH ();
4269           if (WORDCHAR_P (d))
4270             goto fail;
4271           SET_REGS_MATCHED ();
4272           d++;
4273           break;
4274 #endif /* not emacs */
4275           
4276         default:
4277           abort ();
4278         }
4279       continue;  /* Successfully executed one pattern command; keep going.  */
4280
4281
4282     /* We goto here if a matching operation fails. */
4283     fail:
4284       if (!FAIL_STACK_EMPTY ())
4285         { /* A restart point is known.  Restore to that state.  */
4286           DEBUG_PRINT1 ("\nFAIL:\n");
4287           POP_FAILURE_POINT (d, p,
4288                              lowest_active_reg, highest_active_reg,
4289                              regstart, regend, reg_info);
4290
4291           /* If this failure point is a dummy, try the next one.  */
4292           if (!p)
4293             goto fail;
4294
4295           /* If we failed to the end of the pattern, don't examine *p.  */
4296           assert (p <= pend);
4297           if (p < pend)
4298             {
4299               boolean is_a_jump_n = false;
4300               
4301               /* If failed to a backwards jump that's part of a repetition
4302                  loop, need to pop this failure point and use the next one.  */
4303               switch ((re_opcode_t) *p)
4304                 {
4305                 case jump_n:
4306                   is_a_jump_n = true;
4307                 case maybe_pop_jump:
4308                 case pop_failure_jump:
4309                 case jump:
4310                   p1 = p + 1;
4311                   EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p1);
4312                   p1 += mcnt;   
4313
4314                   if ((is_a_jump_n && (re_opcode_t) *p1 == succeed_n)
4315                       || (!is_a_jump_n
4316                           && (re_opcode_t) *p1 == on_failure_jump))
4317                     goto fail;
4318                   break;
4319                 default:
4320                   /* do nothing */ ;
4321                 }
4322             }
4323
4324           if (d >= string1 && d <= end1)
4325             dend = end_match_1;
4326         }
4327       else
4328         break;   /* Matching at this starting point really fails.  */
4329     } /* for (;;) */
4330
4331   if (best_regs_set)
4332     goto restore_best_regs;
4333
4334   FREE_VARIABLES ();
4335
4336   return -1;                            /* Failure to match.  */
4337 } /* re_match_2 */
4338 \f
4339 /* Subroutine definitions for re_match_2.  */
4340
4341
4342 /* We are passed P pointing to a register number after a start_memory.
4343    
4344    Return true if the pattern up to the corresponding stop_memory can
4345    match the empty string, and false otherwise.
4346    
4347    If we find the matching stop_memory, sets P to point to one past its number.
4348    Otherwise, sets P to an undefined byte less than or equal to END.
4349
4350    We don't handle duplicates properly (yet).  */
4351
4352 static boolean
4353 group_match_null_string_p (p, end, reg_info)
4354     unsigned char **p, *end;
4355     register_info_type *reg_info;
4356 {
4357   int mcnt;
4358   /* Point to after the args to the start_memory.  */
4359   unsigned char *p1 = *p + 2;
4360   
4361   while (p1 < end)
4362     {
4363       /* Skip over opcodes that can match nothing, and return true or
4364          false, as appropriate, when we get to one that can't, or to the
4365          matching stop_memory.  */
4366       
4367       switch ((re_opcode_t) *p1)
4368         {
4369         /* Could be either a loop or a series of alternatives.  */
4370         case on_failure_jump:
4371           p1++;
4372           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p1);
4373           
4374           /* If the next operation is not a jump backwards in the
4375              pattern.  */
4376
4377           if (mcnt >= 0)
4378             {
4379               /* Go through the on_failure_jumps of the alternatives,
4380                  seeing if any of the alternatives cannot match nothing.
4381                  The last alternative starts with only a jump,
4382                  whereas the rest start with on_failure_jump and end
4383                  with a jump, e.g., here is the pattern for `a|b|c':
4384
4385                  /on_failure_jump/0/6/exactn/1/a/jump_past_alt/0/6
4386                  /on_failure_jump/0/6/exactn/1/b/jump_past_alt/0/3
4387                  /exactn/1/c                                            
4388
4389                  So, we have to first go through the first (n-1)
4390                  alternatives and then deal with the last one separately.  */
4391
4392
4393               /* Deal with the first (n-1) alternatives, which start
4394                  with an on_failure_jump (see above) that jumps to right
4395                  past a jump_past_alt.  */
4396
4397               while ((re_opcode_t) p1[mcnt-3] == jump_past_alt)
4398                 {
4399                   /* `mcnt' holds how many bytes long the alternative
4400                      is, including the ending `jump_past_alt' and
4401                      its number.  */
4402
4403                   if (!alt_match_null_string_p (p1, p1 + mcnt - 3, 
4404                                                       reg_info))
4405                     return false;
4406
4407                   /* Move to right after this alternative, including the
4408                      jump_past_alt.  */
4409                   p1 += mcnt;   
4410
4411                   /* Break if it's the beginning of an n-th alternative
4412                      that doesn't begin with an on_failure_jump.  */
4413                   if ((re_opcode_t) *p1 != on_failure_jump)
4414                     break;
4415                 
4416                   /* Still have to check that it's not an n-th
4417                      alternative that starts with an on_failure_jump.  */
4418                   p1++;
4419                   EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p1);
4420                   if ((re_opcode_t) p1[mcnt-3] != jump_past_alt)
4421                     {
4422                       /* Get to the beginning of the n-th alternative.  */
4423                       p1 -= 3;
4424                       break;
4425                     }
4426                 }
4427
4428               /* Deal with the last alternative: go back and get number
4429                  of the `jump_past_alt' just before it.  `mcnt' contains
4430                  the length of the alternative.  */
4431               EXTRACT_NUMBER (mcnt, p1 - 2);
4432
4433               if (!alt_match_null_string_p (p1, p1 + mcnt, reg_info))
4434                 return false;
4435
4436               p1 += mcnt;       /* Get past the n-th alternative.  */
4437             } /* if mcnt > 0 */
4438           break;
4439
4440           
4441         case stop_memory:
4442           assert (p1[1] == **p);
4443           *p = p1 + 2;
4444           return true;
4445
4446         
4447         default: 
4448           if (!common_op_match_null_string_p (&p1, end, reg_info))
4449             return false;
4450         }
4451     } /* while p1 < end */
4452
4453   return false;
4454 } /* group_match_null_string_p */
4455
4456
4457 /* Similar to group_match_null_string_p, but doesn't deal with alternatives:
4458    It expects P to be the first byte of a single alternative and END one
4459    byte past the last. The alternative can contain groups.  */
4460    
4461 static boolean
4462 alt_match_null_string_p (p, end, reg_info)
4463     unsigned char *p, *end;
4464     register_info_type *reg_info;
4465 {
4466   int mcnt;
4467   unsigned char *p1 = p;
4468   
4469   while (p1 < end)
4470     {
4471       /* Skip over opcodes that can match nothing, and break when we get 
4472          to one that can't.  */
4473       
4474       switch ((re_opcode_t) *p1)
4475         {
4476         /* It's a loop.  */
4477         case on_failure_jump:
4478           p1++;
4479           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p1);
4480           p1 += mcnt;
4481           break;
4482           
4483         default: 
4484           if (!common_op_match_null_string_p (&p1, end, reg_info))
4485             return false;
4486         }
4487     }  /* while p1 < end */
4488
4489   return true;
4490 } /* alt_match_null_string_p */
4491
4492
4493 /* Deals with the ops common to group_match_null_string_p and
4494    alt_match_null_string_p.  
4495    
4496    Sets P to one after the op and its arguments, if any.  */
4497
4498 static boolean
4499 common_op_match_null_string_p (p, end, reg_info)
4500     unsigned char **p, *end;
4501     register_info_type *reg_info;
4502 {
4503   int mcnt;
4504   boolean ret;
4505   int reg_no;
4506   unsigned char *p1 = *p;
4507
4508   switch ((re_opcode_t) *p1++)
4509     {
4510     case no_op:
4511     case begline:
4512     case endline:
4513     case begbuf:
4514     case endbuf:
4515     case wordbeg:
4516     case wordend:
4517     case wordbound:
4518     case notwordbound:
4519 #ifdef emacs
4520     case before_dot:
4521     case at_dot:
4522     case after_dot:
4523 #endif
4524       break;
4525
4526     case start_memory:
4527       reg_no = *p1;
4528       assert (reg_no > 0 && reg_no <= MAX_REGNUM);
4529       ret = group_match_null_string_p (&p1, end, reg_info);
4530       
4531       /* Have to set this here in case we're checking a group which
4532          contains a group and a back reference to it.  */
4533
4534       if (REG_MATCH_NULL_STRING_P (reg_info[reg_no]) == MATCH_NULL_UNSET_VALUE)
4535         REG_MATCH_NULL_STRING_P (reg_info[reg_no]) = ret;
4536
4537       if (!ret)
4538         return false;
4539       break;
4540           
4541     /* If this is an optimized succeed_n for zero times, make the jump.  */
4542     case jump:
4543       EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p1);
4544       if (mcnt >= 0)
4545         p1 += mcnt;
4546       else
4547         return false;
4548       break;
4549
4550     case succeed_n:
4551       /* Get to the number of times to succeed.  */
4552       p1 += 2;          
4553       EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p1);
4554
4555       if (mcnt == 0)
4556         {
4557           p1 -= 4;
4558           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p1);
4559           p1 += mcnt;
4560         }
4561       else
4562         return false;
4563       break;
4564
4565     case duplicate: 
4566       if (!REG_MATCH_NULL_STRING_P (reg_info[*p1]))
4567         return false;
4568       break;
4569
4570     case set_number_at:
4571       p1 += 4;
4572
4573     default:
4574       /* All other opcodes mean we cannot match the empty string.  */
4575       return false;
4576   }
4577
4578   *p = p1;
4579   return true;
4580 } /* common_op_match_null_string_p */
4581
4582
4583 /* Return zero if TRANSLATE[S1] and TRANSLATE[S2] are identical for LEN
4584    bytes; nonzero otherwise.  */
4585    
4586 static int
4587 bcmp_translate (s1, s2, len, translate)
4588      unsigned char *s1, *s2;
4589      register int len;
4590      char *translate;
4591 {
4592   register unsigned char *p1 = s1, *p2 = s2;
4593   while (len)
4594     {
4595       if (translate[*p1++] != translate[*p2++]) return 1;
4596       len--;
4597     }
4598   return 0;
4599 }
4600 \f
4601 /* Entry points for GNU code.  */
4602
4603 /* re_compile_pattern is the GNU regular expression compiler: it
4604    compiles PATTERN (of length SIZE) and puts the result in BUFP.
4605    Returns 0 if the pattern was valid, otherwise an error string.
4606    
4607    Assumes the `allocated' (and perhaps `buffer') and `translate' fields
4608    are set in BUFP on entry.
4609    
4610    We call regex_compile to do the actual compilation.  */
4611
4612 const char *
4613 re_compile_pattern (pattern, length, bufp)
4614      const char *pattern;
4615      int length;
4616      struct re_pattern_buffer *bufp;
4617 {
4618   reg_errcode_t ret;
4619   
4620   /* GNU code is written to assume at least RE_NREGS registers will be set
4621      (and at least one extra will be -1).  */
4622   bufp->regs_allocated = REGS_UNALLOCATED;
4623   
4624   /* And GNU code determines whether or not to get register information
4625      by passing null for the REGS argument to re_match, etc., not by
4626      setting no_sub.  */
4627   bufp->no_sub = 0;
4628   
4629   /* Match anchors at newline.  */
4630   bufp->newline_anchor = 1;
4631   
4632   ret = regex_compile (pattern, length, re_syntax_options, bufp);
4633
4634   return re_error_msg[(int) ret];
4635 }     
4636 \f
4637 /* Entry points compatible with 4.2 BSD regex library.  We don't define
4638    them if this is an Emacs or POSIX compilation.  */
4639
4640 #if !defined (emacs) && !defined (_POSIX_SOURCE)
4641
4642 /* BSD has one and only one pattern buffer.  */
4643 static struct re_pattern_buffer re_comp_buf;
4644
4645 char *
4646 re_comp (s)
4647     const char *s;
4648 {
4649   reg_errcode_t ret;
4650   
4651   if (!s)
4652     {
4653       if (!re_comp_buf.buffer)
4654         return "No previous regular expression";
4655       return 0;
4656     }
4657
4658   if (!re_comp_buf.buffer)
4659     {
4660       re_comp_buf.buffer = (unsigned char *) malloc (200);
4661       if (re_comp_buf.buffer == NULL)
4662         return "Memory exhausted";
4663       re_comp_buf.allocated = 200;
4664
4665       re_comp_buf.fastmap = (char *) malloc (1 << BYTEWIDTH);
4666       if (re_comp_buf.fastmap == NULL)
4667         return "Memory exhausted";
4668     }
4669
4670   /* Since `re_exec' always passes NULL for the `regs' argument, we
4671      don't need to initialize the pattern buffer fields which affect it.  */
4672
4673   /* Match anchors at newlines.  */
4674   re_comp_buf.newline_anchor = 1;
4675
4676   ret = regex_compile (s, strlen (s), re_syntax_options, &re_comp_buf);
4677   
4678   /* Yes, we're discarding `const' here.  */
4679   return (char *) re_error_msg[(int) ret];
4680 }
4681
4682
4683 int
4684 re_exec (s)
4685     const char *s;
4686 {
4687   const int len = strlen (s);
4688   return
4689     0 <= re_search (&re_comp_buf, s, len, 0, len, (struct re_registers *) 0);
4690 }
4691 #endif /* not emacs and not _POSIX_SOURCE */
4692 \f
4693 /* POSIX.2 functions.  Don't define these for Emacs.  */
4694
4695 #ifndef emacs
4696
4697 /* regcomp takes a regular expression as a string and compiles it.
4698
4699    PREG is a regex_t *.  We do not expect any fields to be initialized,
4700    since POSIX says we shouldn't.  Thus, we set
4701
4702      `buffer' to the compiled pattern;
4703      `used' to the length of the compiled pattern;
4704      `syntax' to RE_SYNTAX_POSIX_EXTENDED if the
4705        REG_EXTENDED bit in CFLAGS is set; otherwise, to
4706        RE_SYNTAX_POSIX_BASIC;
4707      `newline_anchor' to REG_NEWLINE being set in CFLAGS;
4708      `fastmap' and `fastmap_accurate' to zero;
4709      `re_nsub' to the number of subexpressions in PATTERN.
4710
4711    PATTERN is the address of the pattern string.
4712
4713    CFLAGS is a series of bits which affect compilation.
4714
4715      If REG_EXTENDED is set, we use POSIX extended syntax; otherwise, we
4716      use POSIX basic syntax.
4717
4718      If REG_NEWLINE is set, then . and [^...] don't match newline.
4719      Also, regexec will try a match beginning after every newline.
4720
4721      If REG_ICASE is set, then we considers upper- and lowercase
4722      versions of letters to be equivalent when matching.
4723
4724      If REG_NOSUB is set, then when PREG is passed to regexec, that
4725      routine will report only success or failure, and nothing about the
4726      registers.
4727
4728    It returns 0 if it succeeds, nonzero if it doesn't.  (See regex.h for
4729    the return codes and their meanings.)  */
4730
4731 int
4732 regcomp (preg, pattern, cflags)
4733     regex_t *preg;
4734     const char *pattern; 
4735     int cflags;
4736 {
4737   reg_errcode_t ret;
4738   unsigned syntax
4739     = (cflags & REG_EXTENDED) ?
4740       RE_SYNTAX_POSIX_EXTENDED : RE_SYNTAX_POSIX_BASIC;
4741
4742   /* regex_compile will allocate the space for the compiled pattern.  */
4743   preg->buffer = 0;
4744   preg->allocated = 0;
4745   
4746   /* Don't bother to use a fastmap when searching.  This simplifies the
4747      REG_NEWLINE case: if we used a fastmap, we'd have to put all the
4748      characters after newlines into the fastmap.  This way, we just try
4749      every character.  */
4750   preg->fastmap = 0;
4751   
4752   if (cflags & REG_ICASE)
4753     {
4754       unsigned i;
4755       
4756       preg->translate = (char *) malloc (CHAR_SET_SIZE);
4757       if (preg->translate == NULL)
4758         return (int) REG_ESPACE;
4759
4760       /* Map uppercase characters to corresponding lowercase ones.  */
4761       for (i = 0; i < CHAR_SET_SIZE; i++)
4762         preg->translate[i] = ISUPPER (i) ? tolower (i) : i;
4763     }
4764   else
4765     preg->translate = NULL;
4766
4767   /* If REG_NEWLINE is set, newlines are treated differently.  */
4768   if (cflags & REG_NEWLINE)
4769     { /* REG_NEWLINE implies neither . nor [^...] match newline.  */
4770       syntax &= ~RE_DOT_NEWLINE;
4771       syntax |= RE_HAT_LISTS_NOT_NEWLINE;
4772       /* It also changes the matching behavior.  */
4773       preg->newline_anchor = 1;
4774     }
4775   else
4776     preg->newline_anchor = 0;
4777
4778   preg->no_sub = !!(cflags & REG_NOSUB);
4779
4780   /* POSIX says a null character in the pattern terminates it, so we 
4781      can use strlen here in compiling the pattern.  */
4782   ret = regex_compile (pattern, strlen (pattern), syntax, preg);
4783   
4784   /* POSIX doesn't distinguish between an unmatched open-group and an
4785      unmatched close-group: both are REG_EPAREN.  */
4786   if (ret == REG_ERPAREN) ret = REG_EPAREN;
4787   
4788   return (int) ret;
4789 }
4790
4791
4792 /* regexec searches for a given pattern, specified by PREG, in the
4793    string STRING.
4794    
4795    If NMATCH is zero or REG_NOSUB was set in the cflags argument to
4796    `regcomp', we ignore PMATCH.  Otherwise, we assume PMATCH has at
4797    least NMATCH elements, and we set them to the offsets of the
4798    corresponding matched substrings.
4799    
4800    EFLAGS specifies `execution flags' which affect matching: if
4801    REG_NOTBOL is set, then ^ does not match at the beginning of the
4802    string; if REG_NOTEOL is set, then $ does not match at the end.
4803    
4804    We return 0 if we find a match and REG_NOMATCH if not.  */
4805
4806 int
4807 regexec (preg, string, nmatch, pmatch, eflags)
4808     const regex_t *preg;
4809     const char *string; 
4810     size_t nmatch; 
4811     regmatch_t pmatch[]; 
4812     int eflags;
4813 {
4814   int ret;
4815   struct re_registers regs;
4816   regex_t private_preg;
4817   int len = strlen (string);
4818   boolean want_reg_info = !preg->no_sub && nmatch > 0;
4819
4820   private_preg = *preg;
4821   
4822   private_preg.not_bol = !!(eflags & REG_NOTBOL);
4823   private_preg.not_eol = !!(eflags & REG_NOTEOL);
4824   
4825   /* The user has told us exactly how many registers to return
4826      information about, via `nmatch'.  We have to pass that on to the
4827      matching routines.  */
4828   private_preg.regs_allocated = REGS_FIXED;
4829   
4830   if (want_reg_info)
4831     {
4832       regs.num_regs = nmatch;
4833       regs.start = TALLOC (nmatch, regoff_t);
4834       regs.end = TALLOC (nmatch, regoff_t);
4835       if (regs.start == NULL || regs.end == NULL)
4836         return (int) REG_NOMATCH;
4837     }
4838
4839   /* Perform the searching operation.  */
4840   ret = re_search (&private_preg, string, len,
4841                    /* start: */ 0, /* range: */ len,
4842                    want_reg_info ? &regs : (struct re_registers *) 0);
4843   
4844   /* Copy the register information to the POSIX structure.  */
4845   if (want_reg_info)
4846     {
4847       if (ret >= 0)
4848         {
4849           unsigned r;
4850
4851           for (r = 0; r < nmatch; r++)
4852             {
4853               pmatch[r].rm_so = regs.start[r];
4854               pmatch[r].rm_eo = regs.end[r];
4855             }
4856         }
4857
4858       /* If we needed the temporary register info, free the space now.  */
4859       free (regs.start);
4860       free (regs.end);
4861     }
4862
4863   /* We want zero return to mean success, unlike `re_search'.  */
4864   return ret >= 0 ? (int) REG_NOERROR : (int) REG_NOMATCH;
4865 }
4866
4867
4868 /* Returns a message corresponding to an error code, ERRCODE, returned
4869    from either regcomp or regexec.   We don't use PREG here.  */
4870
4871 size_t
4872 regerror (errcode, preg, errbuf, errbuf_size)
4873     int errcode;
4874     const regex_t *preg;
4875     char *errbuf;
4876     size_t errbuf_size;
4877 {
4878   const char *msg
4879     = re_error_msg[errcode] == NULL ? "Success" : re_error_msg[errcode];
4880   size_t msg_size = strlen (msg) + 1; /* Includes the null.  */
4881   
4882   if (errbuf_size != 0)
4883     {
4884       if (msg_size > errbuf_size)
4885         {
4886           strncpy (errbuf, msg, errbuf_size - 1);
4887           errbuf[errbuf_size - 1] = 0;
4888         }
4889       else
4890         strcpy (errbuf, msg);
4891     }
4892
4893   return msg_size;
4894 }
4895
4896
4897 /* Free dynamically allocated space used by PREG.  */
4898
4899 void
4900 regfree (preg)
4901     regex_t *preg;
4902 {
4903   if (preg->buffer != NULL)
4904     free (preg->buffer);
4905   preg->buffer = NULL;
4906   
4907   preg->allocated = 0;
4908   preg->used = 0;
4909
4910   if (preg->fastmap != NULL)
4911     free (preg->fastmap);
4912   preg->fastmap = NULL;
4913   preg->fastmap_accurate = 0;
4914
4915   if (preg->translate != NULL)
4916     free (preg->translate);
4917   preg->translate = NULL;
4918 }
4919
4920 #endif /* not emacs  */
4921 \f
4922 /*
4923 Local variables:
4924 make-backup-files: t
4925 version-control: t
4926 trim-versions-without-asking: nil
4927 End:
4928 */