Remove K&R cruft.
[gnulib.git] / lib / regex.c
1 /* Extended regular expression matching and search library,
2    version 0.12.
3    (Implements POSIX draft P1003.2/D11.2, except for some of the
4    internationalization features.)
5
6    Copyright (C) 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
7    2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
12    any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License along
20    with this program; if not, write to the Free Software Foundation,
21    Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
22
23 /* AIX requires this to be the first thing in the file. */
24 #if defined _AIX && !defined REGEX_MALLOC
25   #pragma alloca
26 #endif
27
28 #undef  _GNU_SOURCE
29 #define _GNU_SOURCE
30
31 #ifdef HAVE_CONFIG_H
32 # include <config.h>
33 #endif
34
35 #ifndef INSIDE_RECURSION
36
37 # include <stddef.h>
38
39 # define WIDE_CHAR_SUPPORT (HAVE_WCTYPE_H && HAVE_WCHAR_H && HAVE_BTOWC)
40
41 /* For platform which support the ISO C amendement 1 functionality we
42    support user defined character classes.  */
43 # if defined _LIBC || WIDE_CHAR_SUPPORT
44 /* Solaris 2.5 has a bug: <wchar.h> must be included before <wctype.h>.  */
45 #  include <wchar.h>
46 #  include <wctype.h>
47 # endif
48
49 # ifdef _LIBC
50 /* We have to keep the namespace clean.  */
51 #  define regfree(preg) __regfree (preg)
52 #  define regexec(pr, st, nm, pm, ef) __regexec (pr, st, nm, pm, ef)
53 #  define regcomp(preg, pattern, cflags) __regcomp (preg, pattern, cflags)
54 #  define regerror(errcode, preg, errbuf, errbuf_size) \
55         __regerror(errcode, preg, errbuf, errbuf_size)
56 #  define re_set_registers(bu, re, nu, st, en) \
57         __re_set_registers (bu, re, nu, st, en)
58 #  define re_match_2(bufp, string1, size1, string2, size2, pos, regs, stop) \
59         __re_match_2 (bufp, string1, size1, string2, size2, pos, regs, stop)
60 #  define re_match(bufp, string, size, pos, regs) \
61         __re_match (bufp, string, size, pos, regs)
62 #  define re_search(bufp, string, size, startpos, range, regs) \
63         __re_search (bufp, string, size, startpos, range, regs)
64 #  define re_compile_pattern(pattern, length, bufp) \
65         __re_compile_pattern (pattern, length, bufp)
66 #  define re_set_syntax(syntax) __re_set_syntax (syntax)
67 #  define re_search_2(bufp, st1, s1, st2, s2, startpos, range, regs, stop) \
68         __re_search_2 (bufp, st1, s1, st2, s2, startpos, range, regs, stop)
69 #  define re_compile_fastmap(bufp) __re_compile_fastmap (bufp)
70
71 #  define btowc __btowc
72 #  define iswctype __iswctype
73 #  define mbrtowc __mbrtowc
74 #  define wcslen __wcslen
75 #  define wcscoll __wcscoll
76 #  define wcrtomb __wcrtomb
77
78 /* We are also using some library internals.  */
79 #  include <locale/localeinfo.h>
80 #  include <locale/elem-hash.h>
81 #  include <langinfo.h>
82 #  include <locale/coll-lookup.h>
83 # endif
84
85 # ifdef _LIBC
86 #  include <libintl.h>
87 #  undef gettext
88 #  define gettext(msgid) __dcgettext ("libc", msgid, LC_MESSAGES)
89    /* This define is so xgettext can find the internationalizable strings.  */
90 #  define gettext_noop(msgid) msgid
91 # else
92 /* This is for other GNU distributions with internationalized messages.  */
93 #  include "gettext.h"
94 # endif
95
96 /* Support for bounded pointers.  */
97 # if !defined _LIBC && !defined __BOUNDED_POINTERS__
98 #  define __bounded     /* nothing */
99 #  define __unbounded   /* nothing */
100 #  define __ptrvalue    /* nothing */
101 # endif
102
103 /* The `emacs' switch turns on certain matching commands
104    that make sense only in Emacs. */
105 # ifdef emacs
106
107 #  include "lisp.h"
108 #  include "buffer.h"
109 #  include "syntax.h"
110
111 # else  /* not emacs */
112
113 /* If we are not linking with Emacs proper,
114    we can't use the relocating allocator
115    even if config.h says that we can.  */
116 #  undef REL_ALLOC
117
118 #  include <stdlib.h>
119
120 /* When used in Emacs's lib-src, we need to get bzero and bcopy somehow.
121    If nothing else has been done, use the method below.  */
122 #  ifdef INHIBIT_STRING_HEADER
123 #   if !(defined HAVE_BZERO && defined HAVE_BCOPY)
124 #    if !defined bzero && !defined bcopy
125 #     undef INHIBIT_STRING_HEADER
126 #    endif
127 #   endif
128 #  endif
129
130 /* This is the normal way of making sure we have a bcopy and a bzero.
131    This is used in most programs--a few other programs avoid this
132    by defining INHIBIT_STRING_HEADER.  */
133 #  ifndef INHIBIT_STRING_HEADER
134 #   include <string.h>
135 #   ifndef bzero
136 #    ifndef _LIBC
137 #     define bzero(s, n)        (memset (s, '\0', n), (s))
138 #    else
139 #     define bzero(s, n)        __bzero (s, n)
140 #    endif
141 #   endif
142 #  endif
143
144 /* Define the syntax stuff for \<, \>, etc.  */
145
146 /* This must be nonzero for the wordchar and notwordchar pattern
147    commands in re_match_2.  */
148 #  ifndef Sword
149 #   define Sword 1
150 #  endif
151
152 #  ifdef SWITCH_ENUM_BUG
153 #   define SWITCH_ENUM_CAST(x) ((int)(x))
154 #  else
155 #   define SWITCH_ENUM_CAST(x) (x)
156 #  endif
157
158 # endif /* not emacs */
159
160 # include <limits.h>
161
162 # ifndef MB_LEN_MAX
163 #  define MB_LEN_MAX 1
164 # endif
165 \f
166 /* Get the interface, including the syntax bits.  */
167 # include <regex.h>
168
169 /* isalpha etc. are used for the character classes.  */
170 # include <ctype.h>
171
172 /* Jim Meyering writes:
173
174    "... Some ctype macros are valid only for character codes that
175    isascii says are ASCII (SGI's IRIX-4.0.5 is one such system --when
176    using /bin/cc or gcc but without giving an ansi option).  So, all
177    ctype uses should be through macros like ISPRINT...  If
178    STDC_HEADERS is defined, then autoconf has verified that the ctype
179    macros don't need to be guarded with references to isascii. ...
180    Defining isascii to 1 should let any compiler worth its salt
181    eliminate the && through constant folding."
182    Solaris defines some of these symbols so we must undefine them first.  */
183
184 # if defined STDC_HEADERS || (!defined isascii && !defined HAVE_ISASCII)
185 #  define IN_CTYPE_DOMAIN(c) 1
186 # else
187 #  define IN_CTYPE_DOMAIN(c) isascii(c)
188 # endif
189
190 # ifdef isblank
191 #  define ISBLANK(c) (IN_CTYPE_DOMAIN (c) && isblank (c))
192 # else
193 #  define ISBLANK(c) ((c) == ' ' || (c) == '\t')
194 # endif
195 # ifdef isgraph
196 #  define ISGRAPH(c) (IN_CTYPE_DOMAIN (c) && isgraph (c))
197 # else
198 #  define ISGRAPH(c) (IN_CTYPE_DOMAIN (c) && isprint (c) && !isspace (c))
199 # endif
200
201 # undef ISPRINT
202 # define ISPRINT(c) (IN_CTYPE_DOMAIN (c) && isprint (c))
203 # define ISDIGIT(c) (IN_CTYPE_DOMAIN (c) && isdigit (c))
204 # define ISALNUM(c) (IN_CTYPE_DOMAIN (c) && isalnum (c))
205 # define ISALPHA(c) (IN_CTYPE_DOMAIN (c) && isalpha (c))
206 # define ISCNTRL(c) (IN_CTYPE_DOMAIN (c) && iscntrl (c))
207 # define ISLOWER(c) (IN_CTYPE_DOMAIN (c) && islower (c))
208 # define ISPUNCT(c) (IN_CTYPE_DOMAIN (c) && ispunct (c))
209 # define ISSPACE(c) (IN_CTYPE_DOMAIN (c) && isspace (c))
210 # define ISUPPER(c) (IN_CTYPE_DOMAIN (c) && isupper (c))
211 # define ISXDIGIT(c) (IN_CTYPE_DOMAIN (c) && isxdigit (c))
212
213 # ifdef _tolower
214 #  define TOLOWER(c) _tolower(c)
215 # else
216 #  define TOLOWER(c) tolower(c)
217 # endif
218 \f
219 # ifndef emacs
220 /* How many characters in the character set.  */
221 #  define CHAR_SET_SIZE 256
222
223 #  ifdef SYNTAX_TABLE
224
225 extern char *re_syntax_table;
226
227 #  else /* not SYNTAX_TABLE */
228
229 static char re_syntax_table[CHAR_SET_SIZE];
230
231 static void
232 init_syntax_once (void)
233 {
234    register int c;
235    static int done = 0;
236
237    if (done)
238      return;
239    bzero (re_syntax_table, sizeof re_syntax_table);
240
241    for (c = 0; c < CHAR_SET_SIZE; ++c)
242      if (ISALNUM (c))
243         re_syntax_table[c] = Sword;
244
245    re_syntax_table['_'] = Sword;
246
247    done = 1;
248 }
249
250 #  endif /* not SYNTAX_TABLE */
251
252 #  define SYNTAX(c) re_syntax_table[(unsigned char) (c)]
253
254 # endif /* emacs */
255 \f
256 /* Should we use malloc or alloca?  If REGEX_MALLOC is not defined, we
257    use `alloca' instead of `malloc'.  This is because using malloc in
258    re_search* or re_match* could cause memory leaks when C-g is used in
259    Emacs; also, malloc is slower and causes storage fragmentation.  On
260    the other hand, malloc is more portable, and easier to debug.
261
262    Because we sometimes use alloca, some routines have to be macros,
263    not functions -- `alloca'-allocated space disappears at the end of the
264    function it is called in.  */
265
266 # ifdef REGEX_MALLOC
267
268 #  define REGEX_ALLOCATE malloc
269 #  define REGEX_REALLOCATE(source, osize, nsize) realloc (source, nsize)
270 #  define REGEX_FREE free
271
272 # else /* not REGEX_MALLOC  */
273
274 /* Emacs already defines alloca, sometimes.  */
275 #  ifndef alloca
276
277 /* Make alloca work the best possible way.  */
278 #   ifdef __GNUC__
279 #    define alloca __builtin_alloca
280 #   else /* not __GNUC__ */
281 #    if HAVE_ALLOCA_H
282 #     include <alloca.h>
283 #    endif /* HAVE_ALLOCA_H */
284 #   endif /* not __GNUC__ */
285
286 #  endif /* not alloca */
287
288 #  define REGEX_ALLOCATE alloca
289
290 /* Assumes a `char *destination' variable.  */
291 #  define REGEX_REALLOCATE(source, osize, nsize)                        \
292   (destination = (char *) alloca (nsize),                               \
293    memcpy (destination, source, osize))
294
295 /* No need to do anything to free, after alloca.  */
296 #  define REGEX_FREE(arg) ((void)0) /* Do nothing!  But inhibit gcc warning.  */
297
298 # endif /* not REGEX_MALLOC */
299
300 /* Define how to allocate the failure stack.  */
301
302 # if defined REL_ALLOC && defined REGEX_MALLOC
303
304 #  define REGEX_ALLOCATE_STACK(size)                            \
305   r_alloc (&failure_stack_ptr, (size))
306 #  define REGEX_REALLOCATE_STACK(source, osize, nsize)          \
307   r_re_alloc (&failure_stack_ptr, (nsize))
308 #  define REGEX_FREE_STACK(ptr)                                 \
309   r_alloc_free (&failure_stack_ptr)
310
311 # else /* not using relocating allocator */
312
313 #  ifdef REGEX_MALLOC
314
315 #   define REGEX_ALLOCATE_STACK malloc
316 #   define REGEX_REALLOCATE_STACK(source, osize, nsize) realloc (source, nsize)
317 #   define REGEX_FREE_STACK free
318
319 #  else /* not REGEX_MALLOC */
320
321 #   define REGEX_ALLOCATE_STACK alloca
322
323 #   define REGEX_REALLOCATE_STACK(source, osize, nsize)                 \
324    REGEX_REALLOCATE (source, osize, nsize)
325 /* No need to explicitly free anything.  */
326 #   define REGEX_FREE_STACK(arg)
327
328 #  endif /* not REGEX_MALLOC */
329 # endif /* not using relocating allocator */
330
331
332 /* True if `size1' is non-NULL and PTR is pointing anywhere inside
333    `string1' or just past its end.  This works if PTR is NULL, which is
334    a good thing.  */
335 # define FIRST_STRING_P(ptr)                                    \
336   (size1 && string1 <= (ptr) && (ptr) <= string1 + size1)
337
338 /* (Re)Allocate N items of type T using malloc, or fail.  */
339 # define TALLOC(n, t) ((t *) malloc ((n) * sizeof (t)))
340 # define RETALLOC(addr, n, t) ((addr) = (t *) realloc (addr, (n) * sizeof (t)))
341 # define RETALLOC_IF(addr, n, t) \
342   if (addr) RETALLOC((addr), (n), t); else (addr) = TALLOC ((n), t)
343 # define REGEX_TALLOC(n, t) ((t *) REGEX_ALLOCATE ((n) * sizeof (t)))
344
345 # define BYTEWIDTH 8 /* In bits.  */
346
347 # define STREQ(s1, s2) ((strcmp (s1, s2) == 0))
348
349 # undef MAX
350 # undef MIN
351 # define MAX(a, b) ((a) > (b) ? (a) : (b))
352 # define MIN(a, b) ((a) < (b) ? (a) : (b))
353
354 typedef char boolean;
355 # define false 0
356 # define true 1
357
358 static reg_errcode_t byte_regex_compile (const char *pattern, size_t size,
359                                          reg_syntax_t syntax,
360                                          struct re_pattern_buffer *bufp);
361
362 static int byte_re_match_2_internal (struct re_pattern_buffer *bufp,
363                                      const char *string1, int size1,
364                                      const char *string2, int size2,
365                                      int pos,
366                                      struct re_registers *regs,
367                                      int stop);
368 static int byte_re_search_2 (struct re_pattern_buffer *bufp,
369                              const char *string1, int size1,
370                              const char *string2, int size2,
371                              int startpos, int range,
372                              struct re_registers *regs, int stop);
373 static int byte_re_compile_fastmap (struct re_pattern_buffer *bufp);
374
375 #ifdef MBS_SUPPORT
376 static reg_errcode_t wcs_regex_compile (const char *pattern, size_t size,
377                                         reg_syntax_t syntax,
378                                         struct re_pattern_buffer *bufp);
379
380
381 static int wcs_re_match_2_internal (struct re_pattern_buffer *bufp,
382                                     const char *cstring1, int csize1,
383                                     const char *cstring2, int csize2,
384                                     int pos,
385                                     struct re_registers *regs,
386                                     int stop,
387                                     wchar_t *string1, int size1,
388                                     wchar_t *string2, int size2,
389                                     int *mbs_offset1, int *mbs_offset2);
390 static int wcs_re_search_2 (struct re_pattern_buffer *bufp,
391                             const char *string1, int size1,
392                             const char *string2, int size2,
393                             int startpos, int range,
394                             struct re_registers *regs, int stop);
395 static int wcs_re_compile_fastmap (struct re_pattern_buffer *bufp);
396 #endif
397 \f
398 /* These are the command codes that appear in compiled regular
399    expressions.  Some opcodes are followed by argument bytes.  A
400    command code can specify any interpretation whatsoever for its
401    arguments.  Zero bytes may appear in the compiled regular expression.  */
402
403 typedef enum
404 {
405   no_op = 0,
406
407   /* Succeed right away--no more backtracking.  */
408   succeed,
409
410         /* Followed by one byte giving n, then by n literal bytes.  */
411   exactn,
412
413 # ifdef MBS_SUPPORT
414         /* Same as exactn, but contains binary data.  */
415   exactn_bin,
416 # endif
417
418         /* Matches any (more or less) character.  */
419   anychar,
420
421         /* Matches any one char belonging to specified set.  First
422            following byte is number of bitmap bytes.  Then come bytes
423            for a bitmap saying which chars are in.  Bits in each byte
424            are ordered low-bit-first.  A character is in the set if its
425            bit is 1.  A character too large to have a bit in the map is
426            automatically not in the set.  */
427         /* ifdef MBS_SUPPORT, following element is length of character
428            classes, length of collating symbols, length of equivalence
429            classes, length of character ranges, and length of characters.
430            Next, character class element, collating symbols elements,
431            equivalence class elements, range elements, and character
432            elements follow.
433            See regex_compile function.  */
434   charset,
435
436         /* Same parameters as charset, but match any character that is
437            not one of those specified.  */
438   charset_not,
439
440         /* Start remembering the text that is matched, for storing in a
441            register.  Followed by one byte with the register number, in
442            the range 0 to one less than the pattern buffer's re_nsub
443            field.  Then followed by one byte with the number of groups
444            inner to this one.  (This last has to be part of the
445            start_memory only because we need it in the on_failure_jump
446            of re_match_2.)  */
447   start_memory,
448
449         /* Stop remembering the text that is matched and store it in a
450            memory register.  Followed by one byte with the register
451            number, in the range 0 to one less than `re_nsub' in the
452            pattern buffer, and one byte with the number of inner groups,
453            just like `start_memory'.  (We need the number of inner
454            groups here because we don't have any easy way of finding the
455            corresponding start_memory when we're at a stop_memory.)  */
456   stop_memory,
457
458         /* Match a duplicate of something remembered. Followed by one
459            byte containing the register number.  */
460   duplicate,
461
462         /* Fail unless at beginning of line.  */
463   begline,
464
465         /* Fail unless at end of line.  */
466   endline,
467
468         /* Succeeds if at beginning of buffer (if emacs) or at beginning
469            of string to be matched (if not).  */
470   begbuf,
471
472         /* Analogously, for end of buffer/string.  */
473   endbuf,
474
475         /* Followed by two byte relative address to which to jump.  */
476   jump,
477
478         /* Same as jump, but marks the end of an alternative.  */
479   jump_past_alt,
480
481         /* Followed by two-byte relative address of place to resume at
482            in case of failure.  */
483         /* ifdef MBS_SUPPORT, the size of address is 1.  */
484   on_failure_jump,
485
486         /* Like on_failure_jump, but pushes a placeholder instead of the
487            current string position when executed.  */
488   on_failure_keep_string_jump,
489
490         /* Throw away latest failure point and then jump to following
491            two-byte relative address.  */
492         /* ifdef MBS_SUPPORT, the size of address is 1.  */
493   pop_failure_jump,
494
495         /* Change to pop_failure_jump if know won't have to backtrack to
496            match; otherwise change to jump.  This is used to jump
497            back to the beginning of a repeat.  If what follows this jump
498            clearly won't match what the repeat does, such that we can be
499            sure that there is no use backtracking out of repetitions
500            already matched, then we change it to a pop_failure_jump.
501            Followed by two-byte address.  */
502         /* ifdef MBS_SUPPORT, the size of address is 1.  */
503   maybe_pop_jump,
504
505         /* Jump to following two-byte address, and push a dummy failure
506            point. This failure point will be thrown away if an attempt
507            is made to use it for a failure.  A `+' construct makes this
508            before the first repeat.  Also used as an intermediary kind
509            of jump when compiling an alternative.  */
510         /* ifdef MBS_SUPPORT, the size of address is 1.  */
511   dummy_failure_jump,
512
513         /* Push a dummy failure point and continue.  Used at the end of
514            alternatives.  */
515   push_dummy_failure,
516
517         /* Followed by two-byte relative address and two-byte number n.
518            After matching N times, jump to the address upon failure.  */
519         /* ifdef MBS_SUPPORT, the size of address is 1.  */
520   succeed_n,
521
522         /* Followed by two-byte relative address, and two-byte number n.
523            Jump to the address N times, then fail.  */
524         /* ifdef MBS_SUPPORT, the size of address is 1.  */
525   jump_n,
526
527         /* Set the following two-byte relative address to the
528            subsequent two-byte number.  The address *includes* the two
529            bytes of number.  */
530         /* ifdef MBS_SUPPORT, the size of address is 1.  */
531   set_number_at,
532
533   wordchar,     /* Matches any word-constituent character.  */
534   notwordchar,  /* Matches any char that is not a word-constituent.  */
535
536   wordbeg,      /* Succeeds if at word beginning.  */
537   wordend,      /* Succeeds if at word end.  */
538
539   wordbound,    /* Succeeds if at a word boundary.  */
540   notwordbound  /* Succeeds if not at a word boundary.  */
541
542 # ifdef emacs
543   ,before_dot,  /* Succeeds if before point.  */
544   at_dot,       /* Succeeds if at point.  */
545   after_dot,    /* Succeeds if after point.  */
546
547         /* Matches any character whose syntax is specified.  Followed by
548            a byte which contains a syntax code, e.g., Sword.  */
549   syntaxspec,
550
551         /* Matches any character whose syntax is not that specified.  */
552   notsyntaxspec
553 # endif /* emacs */
554 } re_opcode_t;
555 #endif /* not INSIDE_RECURSION */
556 \f
557
558 #ifdef BYTE
559 # define CHAR_T char
560 # define UCHAR_T unsigned char
561 # define COMPILED_BUFFER_VAR bufp->buffer
562 # define OFFSET_ADDRESS_SIZE 2
563 # define PREFIX(name) byte_##name
564 # define ARG_PREFIX(name) name
565 # define PUT_CHAR(c) putchar (c)
566 #else
567 # ifdef WCHAR
568 #  define CHAR_T wchar_t
569 #  define UCHAR_T wchar_t
570 #  define COMPILED_BUFFER_VAR wc_buffer
571 #  define OFFSET_ADDRESS_SIZE 1 /* the size which STORE_NUMBER macro use */
572 #  define CHAR_CLASS_SIZE ((__alignof__(wctype_t)+sizeof(wctype_t))/sizeof(CHAR_T)+1)
573 #  define PREFIX(name) wcs_##name
574 #  define ARG_PREFIX(name) c##name
575 /* Should we use wide stream??  */
576 #  define PUT_CHAR(c) printf ("%C", c);
577 #  define TRUE 1
578 #  define FALSE 0
579 # else
580 #  ifdef MBS_SUPPORT
581 #   define WCHAR
582 #   define INSIDE_RECURSION
583 #   include "regex.c"
584 #   undef INSIDE_RECURSION
585 #  endif
586 #  define BYTE
587 #  define INSIDE_RECURSION
588 #  include "regex.c"
589 #  undef INSIDE_RECURSION
590 # endif
591 #endif
592 #include "unlocked-io.h"
593
594 #ifdef INSIDE_RECURSION
595 /* Common operations on the compiled pattern.  */
596
597 /* Store NUMBER in two contiguous bytes starting at DESTINATION.  */
598 /* ifdef MBS_SUPPORT, we store NUMBER in 1 element.  */
599
600 # ifdef WCHAR
601 #  define STORE_NUMBER(destination, number)                             \
602   do {                                                                  \
603     *(destination) = (UCHAR_T)(number);                         \
604   } while (0)
605 # else /* BYTE */
606 #  define STORE_NUMBER(destination, number)                             \
607   do {                                                                  \
608     (destination)[0] = (number) & 0377;                                 \
609     (destination)[1] = (number) >> 8;                                   \
610   } while (0)
611 # endif /* WCHAR */
612
613 /* Same as STORE_NUMBER, except increment DESTINATION to
614    the byte after where the number is stored.  Therefore, DESTINATION
615    must be an lvalue.  */
616 /* ifdef MBS_SUPPORT, we store NUMBER in 1 element.  */
617
618 # define STORE_NUMBER_AND_INCR(destination, number)                     \
619   do {                                                                  \
620     STORE_NUMBER (destination, number);                                 \
621     (destination) += OFFSET_ADDRESS_SIZE;                               \
622   } while (0)
623
624 /* Put into DESTINATION a number stored in two contiguous bytes starting
625    at SOURCE.  */
626 /* ifdef MBS_SUPPORT, we store NUMBER in 1 element.  */
627
628 # ifdef WCHAR
629 #  define EXTRACT_NUMBER(destination, source)                           \
630   do {                                                                  \
631     (destination) = *(source);                                          \
632   } while (0)
633 # else /* BYTE */
634 #  define EXTRACT_NUMBER(destination, source)                           \
635   do {                                                                  \
636     (destination) = *(source) & 0377;                                   \
637     (destination) += (signed char) (*((source) + 1)) << 8;              \
638   } while (0)
639 # endif
640
641 # ifdef DEBUG
642 static void
643 PREFIX(extract_number) (int *dest, UCHAR_T *source)
644 {
645 #  ifdef WCHAR
646   *dest = *source;
647 #  else /* BYTE */
648   signed char temp = source[1];
649   *dest = *source & 0377;
650   *dest += temp << 8;
651 #  endif
652 }
653
654 #  ifndef EXTRACT_MACROS /* To debug the macros.  */
655 #   undef EXTRACT_NUMBER
656 #   define EXTRACT_NUMBER(dest, src) PREFIX(extract_number) (&dest, src)
657 #  endif /* not EXTRACT_MACROS */
658
659 # endif /* DEBUG */
660
661 /* Same as EXTRACT_NUMBER, except increment SOURCE to after the number.
662    SOURCE must be an lvalue.  */
663
664 # define EXTRACT_NUMBER_AND_INCR(destination, source)                   \
665   do {                                                                  \
666     EXTRACT_NUMBER (destination, source);                               \
667     (source) += OFFSET_ADDRESS_SIZE;                                    \
668   } while (0)
669
670 # ifdef DEBUG
671 static void
672 PREFIX(extract_number_and_incr) (int *destination, UCHAR_T **source)
673 {
674   PREFIX(extract_number) (destination, *source);
675   *source += OFFSET_ADDRESS_SIZE;
676 }
677
678 #  ifndef EXTRACT_MACROS
679 #   undef EXTRACT_NUMBER_AND_INCR
680 #   define EXTRACT_NUMBER_AND_INCR(dest, src) \
681   PREFIX(extract_number_and_incr) (&dest, &src)
682 #  endif /* not EXTRACT_MACROS */
683
684 # endif /* DEBUG */
685
686 \f
687
688 /* If DEBUG is defined, Regex prints many voluminous messages about what
689    it is doing (if the variable `debug' is nonzero).  If linked with the
690    main program in `iregex.c', you can enter patterns and strings
691    interactively.  And if linked with the main program in `main.c' and
692    the other test files, you can run the already-written tests.  */
693
694 # ifdef DEBUG
695
696 #  ifndef DEFINED_ONCE
697
698 /* We use standard I/O for debugging.  */
699 #   include <stdio.h>
700
701 /* It is useful to test things that ``must'' be true when debugging.  */
702 #   include <assert.h>
703
704 static int debug;
705
706 #   define DEBUG_STATEMENT(e) e
707 #   define DEBUG_PRINT1(x) if (debug) printf (x)
708 #   define DEBUG_PRINT2(x1, x2) if (debug) printf (x1, x2)
709 #   define DEBUG_PRINT3(x1, x2, x3) if (debug) printf (x1, x2, x3)
710 #   define DEBUG_PRINT4(x1, x2, x3, x4) if (debug) printf (x1, x2, x3, x4)
711 #  endif /* not DEFINED_ONCE */
712
713 #  define DEBUG_PRINT_COMPILED_PATTERN(p, s, e)                         \
714   if (debug) PREFIX(print_partial_compiled_pattern) (s, e)
715 #  define DEBUG_PRINT_DOUBLE_STRING(w, s1, sz1, s2, sz2)                \
716   if (debug) PREFIX(print_double_string) (w, s1, sz1, s2, sz2)
717
718
719 /* Print the fastmap in human-readable form.  */
720
721 #  ifndef DEFINED_ONCE
722 void
723 print_fastmap (char *fastmap)
724 {
725   unsigned was_a_range = 0;
726   unsigned i = 0;
727
728   while (i < (1 << BYTEWIDTH))
729     {
730       if (fastmap[i++])
731         {
732           was_a_range = 0;
733           putchar (i - 1);
734           while (i < (1 << BYTEWIDTH)  &&  fastmap[i])
735             {
736               was_a_range = 1;
737               i++;
738             }
739           if (was_a_range)
740             {
741               printf ("-");
742               putchar (i - 1);
743             }
744         }
745     }
746   putchar ('\n');
747 }
748 #  endif /* not DEFINED_ONCE */
749
750
751 /* Print a compiled pattern string in human-readable form, starting at
752    the START pointer into it and ending just before the pointer END.  */
753
754 void
755 PREFIX(print_partial_compiled_pattern) (UCHAR_T *start, UCHAR_T *end)
756 {
757   int mcnt, mcnt2;
758   UCHAR_T *p1;
759   UCHAR_T *p = start;
760   UCHAR_T *pend = end;
761
762   if (start == NULL)
763     {
764       printf ("(null)\n");
765       return;
766     }
767
768   /* Loop over pattern commands.  */
769   while (p < pend)
770     {
771 #  ifdef _LIBC
772       printf ("%td:\t", p - start);
773 #  else
774       printf ("%ld:\t", (long int) (p - start));
775 #  endif
776
777       switch ((re_opcode_t) *p++)
778         {
779         case no_op:
780           printf ("/no_op");
781           break;
782
783         case exactn:
784           mcnt = *p++;
785           printf ("/exactn/%d", mcnt);
786           do
787             {
788               putchar ('/');
789               PUT_CHAR (*p++);
790             }
791           while (--mcnt);
792           break;
793
794 #  ifdef MBS_SUPPORT
795         case exactn_bin:
796           mcnt = *p++;
797           printf ("/exactn_bin/%d", mcnt);
798           do
799             {
800               printf("/%lx", (long int) *p++);
801             }
802           while (--mcnt);
803           break;
804 #  endif /* MBS_SUPPORT */
805
806         case start_memory:
807           mcnt = *p++;
808           printf ("/start_memory/%d/%ld", mcnt, (long int) *p++);
809           break;
810
811         case stop_memory:
812           mcnt = *p++;
813           printf ("/stop_memory/%d/%ld", mcnt, (long int) *p++);
814           break;
815
816         case duplicate:
817           printf ("/duplicate/%ld", (long int) *p++);
818           break;
819
820         case anychar:
821           printf ("/anychar");
822           break;
823
824         case charset:
825         case charset_not:
826           {
827 #  ifdef WCHAR
828             int i, length;
829             wchar_t *workp = p;
830             printf ("/charset [%s",
831                     (re_opcode_t) *(workp - 1) == charset_not ? "^" : "");
832             p += 5;
833             length = *workp++; /* the length of char_classes */
834             for (i=0 ; i<length ; i++)
835               printf("[:%lx:]", (long int) *p++);
836             length = *workp++; /* the length of collating_symbol */
837             for (i=0 ; i<length ;)
838               {
839                 printf("[.");
840                 while(*p != 0)
841                   PUT_CHAR((i++,*p++));
842                 i++,p++;
843                 printf(".]");
844               }
845             length = *workp++; /* the length of equivalence_class */
846             for (i=0 ; i<length ;)
847               {
848                 printf("[=");
849                 while(*p != 0)
850                   PUT_CHAR((i++,*p++));
851                 i++,p++;
852                 printf("=]");
853               }
854             length = *workp++; /* the length of char_range */
855             for (i=0 ; i<length ; i++)
856               {
857                 wchar_t range_start = *p++;
858                 wchar_t range_end = *p++;
859                 printf("%C-%C", range_start, range_end);
860               }
861             length = *workp++; /* the length of char */
862             for (i=0 ; i<length ; i++)
863               printf("%C", *p++);
864             putchar (']');
865 #  else
866             register int c, last = -100;
867             register int in_range = 0;
868
869             printf ("/charset [%s",
870                     (re_opcode_t) *(p - 1) == charset_not ? "^" : "");
871
872             assert (p + *p < pend);
873
874             for (c = 0; c < 256; c++)
875               if (c / 8 < *p
876                   && (p[1 + (c/8)] & (1 << (c % 8))))
877                 {
878                   /* Are we starting a range?  */
879                   if (last + 1 == c && ! in_range)
880                     {
881                       putchar ('-');
882                       in_range = 1;
883                     }
884                   /* Have we broken a range?  */
885                   else if (last + 1 != c && in_range)
886               {
887                       putchar (last);
888                       in_range = 0;
889                     }
890
891                   if (! in_range)
892                     putchar (c);
893
894                   last = c;
895               }
896
897             if (in_range)
898               putchar (last);
899
900             putchar (']');
901
902             p += 1 + *p;
903 #  endif /* WCHAR */
904           }
905           break;
906
907         case begline:
908           printf ("/begline");
909           break;
910
911         case endline:
912           printf ("/endline");
913           break;
914
915         case on_failure_jump:
916           PREFIX(extract_number_and_incr) (&mcnt, &p);
917 #  ifdef _LIBC
918           printf ("/on_failure_jump to %td", p + mcnt - start);
919 #  else
920           printf ("/on_failure_jump to %ld", (long int) (p + mcnt - start));
921 #  endif
922           break;
923
924         case on_failure_keep_string_jump:
925           PREFIX(extract_number_and_incr) (&mcnt, &p);
926 #  ifdef _LIBC
927           printf ("/on_failure_keep_string_jump to %td", p + mcnt - start);
928 #  else
929           printf ("/on_failure_keep_string_jump to %ld",
930                   (long int) (p + mcnt - start));
931 #  endif
932           break;
933
934         case dummy_failure_jump:
935           PREFIX(extract_number_and_incr) (&mcnt, &p);
936 #  ifdef _LIBC
937           printf ("/dummy_failure_jump to %td", p + mcnt - start);
938 #  else
939           printf ("/dummy_failure_jump to %ld", (long int) (p + mcnt - start));
940 #  endif
941           break;
942
943         case push_dummy_failure:
944           printf ("/push_dummy_failure");
945           break;
946
947         case maybe_pop_jump:
948           PREFIX(extract_number_and_incr) (&mcnt, &p);
949 #  ifdef _LIBC
950           printf ("/maybe_pop_jump to %td", p + mcnt - start);
951 #  else
952           printf ("/maybe_pop_jump to %ld", (long int) (p + mcnt - start));
953 #  endif
954           break;
955
956         case pop_failure_jump:
957           PREFIX(extract_number_and_incr) (&mcnt, &p);
958 #  ifdef _LIBC
959           printf ("/pop_failure_jump to %td", p + mcnt - start);
960 #  else
961           printf ("/pop_failure_jump to %ld", (long int) (p + mcnt - start));
962 #  endif
963           break;
964
965         case jump_past_alt:
966           PREFIX(extract_number_and_incr) (&mcnt, &p);
967 #  ifdef _LIBC
968           printf ("/jump_past_alt to %td", p + mcnt - start);
969 #  else
970           printf ("/jump_past_alt to %ld", (long int) (p + mcnt - start));
971 #  endif
972           break;
973
974         case jump:
975           PREFIX(extract_number_and_incr) (&mcnt, &p);
976 #  ifdef _LIBC
977           printf ("/jump to %td", p + mcnt - start);
978 #  else
979           printf ("/jump to %ld", (long int) (p + mcnt - start));
980 #  endif
981           break;
982
983         case succeed_n:
984           PREFIX(extract_number_and_incr) (&mcnt, &p);
985           p1 = p + mcnt;
986           PREFIX(extract_number_and_incr) (&mcnt2, &p);
987 #  ifdef _LIBC
988           printf ("/succeed_n to %td, %d times", p1 - start, mcnt2);
989 #  else
990           printf ("/succeed_n to %ld, %d times",
991                   (long int) (p1 - start), mcnt2);
992 #  endif
993           break;
994
995         case jump_n:
996           PREFIX(extract_number_and_incr) (&mcnt, &p);
997           p1 = p + mcnt;
998           PREFIX(extract_number_and_incr) (&mcnt2, &p);
999           printf ("/jump_n to %d, %d times", p1 - start, mcnt2);
1000           break;
1001
1002         case set_number_at:
1003           PREFIX(extract_number_and_incr) (&mcnt, &p);
1004           p1 = p + mcnt;
1005           PREFIX(extract_number_and_incr) (&mcnt2, &p);
1006 #  ifdef _LIBC
1007           printf ("/set_number_at location %td to %d", p1 - start, mcnt2);
1008 #  else
1009           printf ("/set_number_at location %ld to %d",
1010                   (long int) (p1 - start), mcnt2);
1011 #  endif
1012           break;
1013
1014         case wordbound:
1015           printf ("/wordbound");
1016           break;
1017
1018         case notwordbound:
1019           printf ("/notwordbound");
1020           break;
1021
1022         case wordbeg:
1023           printf ("/wordbeg");
1024           break;
1025
1026         case wordend:
1027           printf ("/wordend");
1028           break;
1029
1030 #  ifdef emacs
1031         case before_dot:
1032           printf ("/before_dot");
1033           break;
1034
1035         case at_dot:
1036           printf ("/at_dot");
1037           break;
1038
1039         case after_dot:
1040           printf ("/after_dot");
1041           break;
1042
1043         case syntaxspec:
1044           printf ("/syntaxspec");
1045           mcnt = *p++;
1046           printf ("/%d", mcnt);
1047           break;
1048
1049         case notsyntaxspec:
1050           printf ("/notsyntaxspec");
1051           mcnt = *p++;
1052           printf ("/%d", mcnt);
1053           break;
1054 #  endif /* emacs */
1055
1056         case wordchar:
1057           printf ("/wordchar");
1058           break;
1059
1060         case notwordchar:
1061           printf ("/notwordchar");
1062           break;
1063
1064         case begbuf:
1065           printf ("/begbuf");
1066           break;
1067
1068         case endbuf:
1069           printf ("/endbuf");
1070           break;
1071
1072         default:
1073           printf ("?%ld", (long int) *(p-1));
1074         }
1075
1076       putchar ('\n');
1077     }
1078
1079 #  ifdef _LIBC
1080   printf ("%td:\tend of pattern.\n", p - start);
1081 #  else
1082   printf ("%ld:\tend of pattern.\n", (long int) (p - start));
1083 #  endif
1084 }
1085
1086
1087 void
1088 PREFIX(print_compiled_pattern) (struct re_pattern_buffer *bufp)
1089 {
1090   UCHAR_T *buffer = (UCHAR_T*) bufp->buffer;
1091
1092   PREFIX(print_partial_compiled_pattern) (buffer, buffer
1093                                   + bufp->used / sizeof(UCHAR_T));
1094   printf ("%ld bytes used/%ld bytes allocated.\n",
1095           bufp->used, bufp->allocated);
1096
1097   if (bufp->fastmap_accurate && bufp->fastmap)
1098     {
1099       printf ("fastmap: ");
1100       print_fastmap (bufp->fastmap);
1101     }
1102
1103 #  ifdef _LIBC
1104   printf ("re_nsub: %Zd\t", bufp->re_nsub);
1105 #  else
1106   printf ("re_nsub: %ld\t", (long int) bufp->re_nsub);
1107 #  endif
1108   printf ("regs_alloc: %d\t", bufp->regs_allocated);
1109   printf ("can_be_null: %d\t", bufp->can_be_null);
1110   printf ("newline_anchor: %d\n", bufp->newline_anchor);
1111   printf ("no_sub: %d\t", bufp->no_sub);
1112   printf ("not_bol: %d\t", bufp->not_bol);
1113   printf ("not_eol: %d\t", bufp->not_eol);
1114   printf ("syntax: %lx\n", bufp->syntax);
1115   /* Perhaps we should print the translate table?  */
1116 }
1117
1118
1119 void
1120 PREFIX(print_double_string) (const CHAR_T *where,
1121                              const CHAR_T *string1,
1122                              const CHAR_T *string2,
1123                              int size1,
1124                              int size2)
1125 {
1126   int this_char;
1127
1128   if (where == NULL)
1129     printf ("(null)");
1130   else
1131     {
1132       int cnt;
1133
1134       if (FIRST_STRING_P (where))
1135         {
1136           for (this_char = where - string1; this_char < size1; this_char++)
1137             PUT_CHAR (string1[this_char]);
1138
1139           where = string2;
1140         }
1141
1142       cnt = 0;
1143       for (this_char = where - string2; this_char < size2; this_char++)
1144         {
1145           PUT_CHAR (string2[this_char]);
1146           if (++cnt > 100)
1147             {
1148               fputs ("...", stdout);
1149               break;
1150             }
1151         }
1152     }
1153 }
1154
1155 #  ifndef DEFINED_ONCE
1156 void
1157 printchar (c)
1158      int c;
1159 {
1160   putc (c, stderr);
1161 }
1162 #  endif
1163
1164 # else /* not DEBUG */
1165
1166 #  ifndef DEFINED_ONCE
1167 #   undef assert
1168 #   define assert(e)
1169
1170 #   define DEBUG_STATEMENT(e)
1171 #   define DEBUG_PRINT1(x)
1172 #   define DEBUG_PRINT2(x1, x2)
1173 #   define DEBUG_PRINT3(x1, x2, x3)
1174 #   define DEBUG_PRINT4(x1, x2, x3, x4)
1175 #  endif /* not DEFINED_ONCE */
1176 #  define DEBUG_PRINT_COMPILED_PATTERN(p, s, e)
1177 #  define DEBUG_PRINT_DOUBLE_STRING(w, s1, sz1, s2, sz2)
1178
1179 # endif /* not DEBUG */
1180
1181 \f
1182
1183 # ifdef WCHAR
1184 /* This  convert a multibyte string to a wide character string.
1185    And write their correspondances to offset_buffer(see below)
1186    and write whether each wchar_t is binary data to is_binary.
1187    This assume invalid multibyte sequences as binary data.
1188    We assume offset_buffer and is_binary is already allocated
1189    enough space.  */
1190
1191 static size_t
1192 convert_mbs_to_wcs (CHAR_T *dest,
1193                     const unsigned char* src,
1194
1195                     /* The length of multibyte string.  */
1196                     size_t len,
1197
1198                     /* Correspondences between src(char string) and
1199                        dest(wchar_t string) for optimization.  E.g.:
1200                        src  = "xxxyzz"
1201                        dest = {'X', 'Y', 'Z'}
1202                          (each "xxx", "y" and "zz" represent one
1203                           multibyte character corresponding to 'X',
1204                           'Y' and 'Z'.)
1205                        offset_buffer = {0, 0+3("xxx"), 0+3+1("y"),
1206                                         0+3+1+2("zz")}
1207                                      = {0, 3, 4, 6} */
1208                     int *offset_buffer,
1209
1210                     char *is_binary)
1211 {
1212   wchar_t *pdest = dest;
1213   const unsigned char *psrc = src;
1214   size_t wc_count = 0;
1215
1216   mbstate_t mbs;
1217   int i, consumed;
1218   size_t mb_remain = len;
1219   size_t mb_count = 0;
1220
1221   /* Initialize the conversion state.  */
1222   memset (&mbs, 0, sizeof (mbstate_t));
1223
1224   offset_buffer[0] = 0;
1225   for( ; mb_remain > 0 ; ++wc_count, ++pdest, mb_remain -= consumed,
1226          psrc += consumed)
1227     {
1228       consumed = mbrtowc (pdest, psrc, mb_remain, &mbs);
1229
1230       if (consumed <= 0)
1231         /* failed to convert. maybe src contains binary data.
1232            So we consume 1 byte manualy.  */
1233         {
1234           *pdest = *psrc;
1235           consumed = 1;
1236           is_binary[wc_count] = TRUE;
1237         }
1238       else
1239         is_binary[wc_count] = FALSE;
1240       /* In sjis encoding, we use yen sign as escape character in
1241          place of reverse solidus. So we convert 0x5c(yen sign in
1242          sjis) to not 0xa5(yen sign in UCS2) but 0x5c(reverse
1243          solidus in UCS2).  */
1244       if (consumed == 1 && (int) *psrc == 0x5c && (int) *pdest == 0xa5)
1245         *pdest = (wchar_t) *psrc;
1246
1247       offset_buffer[wc_count + 1] = mb_count += consumed;
1248     }
1249
1250   /* Fill remain of the buffer with sentinel.  */
1251   for (i = wc_count + 1 ; i <= len ; i++)
1252     offset_buffer[i] = mb_count + 1;
1253
1254   return wc_count;
1255 }
1256
1257 # endif /* WCHAR */
1258
1259 #else /* not INSIDE_RECURSION */
1260
1261 /* Set by `re_set_syntax' to the current regexp syntax to recognize.  Can
1262    also be assigned to arbitrarily: each pattern buffer stores its own
1263    syntax, so it can be changed between regex compilations.  */
1264 /* This has no initializer because initialized variables in Emacs
1265    become read-only after dumping.  */
1266 reg_syntax_t re_syntax_options;
1267
1268
1269 /* Specify the precise syntax of regexps for compilation.  This provides
1270    for compatibility for various utilities which historically have
1271    different, incompatible syntaxes.
1272
1273    The argument SYNTAX is a bit mask comprised of the various bits
1274    defined in regex.h.  We return the old syntax.  */
1275
1276 reg_syntax_t
1277 re_set_syntax (reg_syntax_t syntax)
1278 {
1279   reg_syntax_t ret = re_syntax_options;
1280
1281   re_syntax_options = syntax;
1282 # ifdef DEBUG
1283   if (syntax & RE_DEBUG)
1284     debug = 1;
1285   else if (debug) /* was on but now is not */
1286     debug = 0;
1287 # endif /* DEBUG */
1288   return ret;
1289 }
1290 # ifdef _LIBC
1291 weak_alias (__re_set_syntax, re_set_syntax)
1292 # endif
1293 \f
1294 /* This table gives an error message for each of the error codes listed
1295    in regex.h.  Obviously the order here has to be same as there.
1296    POSIX doesn't require that we do anything for REG_NOERROR,
1297    but why not be nice?  */
1298
1299 static const char re_error_msgid[] =
1300   {
1301 # define REG_NOERROR_IDX        0
1302     gettext_noop ("Success")    /* REG_NOERROR */
1303     "\0"
1304 # define REG_NOMATCH_IDX (REG_NOERROR_IDX + sizeof "Success")
1305     gettext_noop ("No match")   /* REG_NOMATCH */
1306     "\0"
1307 # define REG_BADPAT_IDX (REG_NOMATCH_IDX + sizeof "No match")
1308     gettext_noop ("Invalid regular expression") /* REG_BADPAT */
1309     "\0"
1310 # define REG_ECOLLATE_IDX (REG_BADPAT_IDX + sizeof "Invalid regular expression")
1311     gettext_noop ("Invalid collation character") /* REG_ECOLLATE */
1312     "\0"
1313 # define REG_ECTYPE_IDX (REG_ECOLLATE_IDX + sizeof "Invalid collation character")
1314     gettext_noop ("Invalid character class name") /* REG_ECTYPE */
1315     "\0"
1316 # define REG_EESCAPE_IDX        (REG_ECTYPE_IDX + sizeof "Invalid character class name")
1317     gettext_noop ("Trailing backslash") /* REG_EESCAPE */
1318     "\0"
1319 # define REG_ESUBREG_IDX        (REG_EESCAPE_IDX + sizeof "Trailing backslash")
1320     gettext_noop ("Invalid back reference") /* REG_ESUBREG */
1321     "\0"
1322 # define REG_EBRACK_IDX (REG_ESUBREG_IDX + sizeof "Invalid back reference")
1323     gettext_noop ("Unmatched [ or [^")  /* REG_EBRACK */
1324     "\0"
1325 # define REG_EPAREN_IDX (REG_EBRACK_IDX + sizeof "Unmatched [ or [^")
1326     gettext_noop ("Unmatched ( or \\(") /* REG_EPAREN */
1327     "\0"
1328 # define REG_EBRACE_IDX (REG_EPAREN_IDX + sizeof "Unmatched ( or \\(")
1329     gettext_noop ("Unmatched \\{") /* REG_EBRACE */
1330     "\0"
1331 # define REG_BADBR_IDX  (REG_EBRACE_IDX + sizeof "Unmatched \\{")
1332     gettext_noop ("Invalid content of \\{\\}") /* REG_BADBR */
1333     "\0"
1334 # define REG_ERANGE_IDX (REG_BADBR_IDX + sizeof "Invalid content of \\{\\}")
1335     gettext_noop ("Invalid range end")  /* REG_ERANGE */
1336     "\0"
1337 # define REG_ESPACE_IDX (REG_ERANGE_IDX + sizeof "Invalid range end")
1338     gettext_noop ("Memory exhausted") /* REG_ESPACE */
1339     "\0"
1340 # define REG_BADRPT_IDX (REG_ESPACE_IDX + sizeof "Memory exhausted")
1341     gettext_noop ("Invalid preceding regular expression") /* REG_BADRPT */
1342     "\0"
1343 # define REG_EEND_IDX   (REG_BADRPT_IDX + sizeof "Invalid preceding regular expression")
1344     gettext_noop ("Premature end of regular expression") /* REG_EEND */
1345     "\0"
1346 # define REG_ESIZE_IDX  (REG_EEND_IDX + sizeof "Premature end of regular expression")
1347     gettext_noop ("Regular expression too big") /* REG_ESIZE */
1348     "\0"
1349 # define REG_ERPAREN_IDX        (REG_ESIZE_IDX + sizeof "Regular expression too big")
1350     gettext_noop ("Unmatched ) or \\)") /* REG_ERPAREN */
1351   };
1352
1353 static const size_t re_error_msgid_idx[] =
1354   {
1355     REG_NOERROR_IDX,
1356     REG_NOMATCH_IDX,
1357     REG_BADPAT_IDX,
1358     REG_ECOLLATE_IDX,
1359     REG_ECTYPE_IDX,
1360     REG_EESCAPE_IDX,
1361     REG_ESUBREG_IDX,
1362     REG_EBRACK_IDX,
1363     REG_EPAREN_IDX,
1364     REG_EBRACE_IDX,
1365     REG_BADBR_IDX,
1366     REG_ERANGE_IDX,
1367     REG_ESPACE_IDX,
1368     REG_BADRPT_IDX,
1369     REG_EEND_IDX,
1370     REG_ESIZE_IDX,
1371     REG_ERPAREN_IDX
1372   };
1373 \f
1374 #endif /* INSIDE_RECURSION */
1375
1376 #ifndef DEFINED_ONCE
1377 /* Avoiding alloca during matching, to placate r_alloc.  */
1378
1379 /* Define MATCH_MAY_ALLOCATE unless we need to make sure that the
1380    searching and matching functions should not call alloca.  On some
1381    systems, alloca is implemented in terms of malloc, and if we're
1382    using the relocating allocator routines, then malloc could cause a
1383    relocation, which might (if the strings being searched are in the
1384    ralloc heap) shift the data out from underneath the regexp
1385    routines.
1386
1387    Here's another reason to avoid allocation: Emacs
1388    processes input from X in a signal handler; processing X input may
1389    call malloc; if input arrives while a matching routine is calling
1390    malloc, then we're scrod.  But Emacs can't just block input while
1391    calling matching routines; then we don't notice interrupts when
1392    they come in.  So, Emacs blocks input around all regexp calls
1393    except the matching calls, which it leaves unprotected, in the
1394    faith that they will not malloc.  */
1395
1396 /* Normally, this is fine.  */
1397 # define MATCH_MAY_ALLOCATE
1398
1399 /* When using GNU C, we are not REALLY using the C alloca, no matter
1400    what config.h may say.  So don't take precautions for it.  */
1401 # ifdef __GNUC__
1402 #  undef C_ALLOCA
1403 # endif
1404
1405 /* The match routines may not allocate if (1) they would do it with malloc
1406    and (2) it's not safe for them to use malloc.
1407    Note that if REL_ALLOC is defined, matching would not use malloc for the
1408    failure stack, but we would still use it for the register vectors;
1409    so REL_ALLOC should not affect this.  */
1410 # if (defined C_ALLOCA || defined REGEX_MALLOC) && defined emacs
1411 #  undef MATCH_MAY_ALLOCATE
1412 # endif
1413 #endif /* not DEFINED_ONCE */
1414 \f
1415 #ifdef INSIDE_RECURSION
1416 /* Failure stack declarations and macros; both re_compile_fastmap and
1417    re_match_2 use a failure stack.  These have to be macros because of
1418    REGEX_ALLOCATE_STACK.  */
1419
1420
1421 /* Number of failure points for which to initially allocate space
1422    when matching.  If this number is exceeded, we allocate more
1423    space, so it is not a hard limit.  */
1424 # ifndef INIT_FAILURE_ALLOC
1425 #  define INIT_FAILURE_ALLOC 5
1426 # endif
1427
1428 /* Roughly the maximum number of failure points on the stack.  Would be
1429    exactly that if always used MAX_FAILURE_ITEMS items each time we failed.
1430    This is a variable only so users of regex can assign to it; we never
1431    change it ourselves.  */
1432
1433 # ifdef INT_IS_16BIT
1434
1435 #  ifndef DEFINED_ONCE
1436 #   if defined MATCH_MAY_ALLOCATE
1437 /* 4400 was enough to cause a crash on Alpha OSF/1,
1438    whose default stack limit is 2mb.  */
1439 long int re_max_failures = 4000;
1440 #   else
1441 long int re_max_failures = 2000;
1442 #   endif
1443 #  endif
1444
1445 union PREFIX(fail_stack_elt)
1446 {
1447   UCHAR_T *pointer;
1448   long int integer;
1449 };
1450
1451 typedef union PREFIX(fail_stack_elt) PREFIX(fail_stack_elt_t);
1452
1453 typedef struct
1454 {
1455   PREFIX(fail_stack_elt_t) *stack;
1456   unsigned long int size;
1457   unsigned long int avail;              /* Offset of next open position.  */
1458 } PREFIX(fail_stack_type);
1459
1460 # else /* not INT_IS_16BIT */
1461
1462 #  ifndef DEFINED_ONCE
1463 #   if defined MATCH_MAY_ALLOCATE
1464 /* 4400 was enough to cause a crash on Alpha OSF/1,
1465    whose default stack limit is 2mb.  */
1466 int re_max_failures = 4000;
1467 #   else
1468 int re_max_failures = 2000;
1469 #   endif
1470 #  endif
1471
1472 union PREFIX(fail_stack_elt)
1473 {
1474   UCHAR_T *pointer;
1475   int integer;
1476 };
1477
1478 typedef union PREFIX(fail_stack_elt) PREFIX(fail_stack_elt_t);
1479
1480 typedef struct
1481 {
1482   PREFIX(fail_stack_elt_t) *stack;
1483   unsigned size;
1484   unsigned avail;                       /* Offset of next open position.  */
1485 } PREFIX(fail_stack_type);
1486
1487 # endif /* INT_IS_16BIT */
1488
1489 # ifndef DEFINED_ONCE
1490 #  define FAIL_STACK_EMPTY()     (fail_stack.avail == 0)
1491 #  define FAIL_STACK_PTR_EMPTY() (fail_stack_ptr->avail == 0)
1492 #  define FAIL_STACK_FULL()      (fail_stack.avail == fail_stack.size)
1493 # endif
1494
1495
1496 /* Define macros to initialize and free the failure stack.
1497    Do `return -2' if the alloc fails.  */
1498
1499 # ifdef MATCH_MAY_ALLOCATE
1500 #  define INIT_FAIL_STACK()                                             \
1501   do {                                                                  \
1502     fail_stack.stack = (PREFIX(fail_stack_elt_t) *)             \
1503       REGEX_ALLOCATE_STACK (INIT_FAILURE_ALLOC * sizeof (PREFIX(fail_stack_elt_t))); \
1504                                                                         \
1505     if (fail_stack.stack == NULL)                               \
1506       return -2;                                                        \
1507                                                                         \
1508     fail_stack.size = INIT_FAILURE_ALLOC;                       \
1509     fail_stack.avail = 0;                                       \
1510   } while (0)
1511
1512 #  define RESET_FAIL_STACK()  REGEX_FREE_STACK (fail_stack.stack)
1513 # else
1514 #  define INIT_FAIL_STACK()                                             \
1515   do {                                                                  \
1516     fail_stack.avail = 0;                                       \
1517   } while (0)
1518
1519 #  define RESET_FAIL_STACK()
1520 # endif
1521
1522
1523 /* Double the size of FAIL_STACK, up to approximately `re_max_failures' items.
1524
1525    Return 1 if succeeds, and 0 if either ran out of memory
1526    allocating space for it or it was already too large.
1527
1528    REGEX_REALLOCATE_STACK requires `destination' be declared.   */
1529
1530 # define DOUBLE_FAIL_STACK(fail_stack)                                  \
1531   ((fail_stack).size > (unsigned) (re_max_failures * MAX_FAILURE_ITEMS) \
1532    ? 0                                                                  \
1533    : ((fail_stack).stack = (PREFIX(fail_stack_elt_t) *)                 \
1534         REGEX_REALLOCATE_STACK ((fail_stack).stack,                     \
1535           (fail_stack).size * sizeof (PREFIX(fail_stack_elt_t)),        \
1536           ((fail_stack).size << 1) * sizeof (PREFIX(fail_stack_elt_t))),\
1537                                                                         \
1538       (fail_stack).stack == NULL                                        \
1539       ? 0                                                               \
1540       : ((fail_stack).size <<= 1,                                       \
1541          1)))
1542
1543
1544 /* Push pointer POINTER on FAIL_STACK.
1545    Return 1 if was able to do so and 0 if ran out of memory allocating
1546    space to do so.  */
1547 # define PUSH_PATTERN_OP(POINTER, FAIL_STACK)                           \
1548   ((FAIL_STACK_FULL ()                                                  \
1549     && !DOUBLE_FAIL_STACK (FAIL_STACK))                                 \
1550    ? 0                                                                  \
1551    : ((FAIL_STACK).stack[(FAIL_STACK).avail++].pointer = POINTER,       \
1552       1))
1553
1554 /* Push a pointer value onto the failure stack.
1555    Assumes the variable `fail_stack'.  Probably should only
1556    be called from within `PUSH_FAILURE_POINT'.  */
1557 # define PUSH_FAILURE_POINTER(item)                                     \
1558   fail_stack.stack[fail_stack.avail++].pointer = (UCHAR_T *) (item)
1559
1560 /* This pushes an integer-valued item onto the failure stack.
1561    Assumes the variable `fail_stack'.  Probably should only
1562    be called from within `PUSH_FAILURE_POINT'.  */
1563 # define PUSH_FAILURE_INT(item)                                 \
1564   fail_stack.stack[fail_stack.avail++].integer = (item)
1565
1566 /* Push a fail_stack_elt_t value onto the failure stack.
1567    Assumes the variable `fail_stack'.  Probably should only
1568    be called from within `PUSH_FAILURE_POINT'.  */
1569 # define PUSH_FAILURE_ELT(item)                                 \
1570   fail_stack.stack[fail_stack.avail++] =  (item)
1571
1572 /* These three POP... operations complement the three PUSH... operations.
1573    All assume that `fail_stack' is nonempty.  */
1574 # define POP_FAILURE_POINTER() fail_stack.stack[--fail_stack.avail].pointer
1575 # define POP_FAILURE_INT() fail_stack.stack[--fail_stack.avail].integer
1576 # define POP_FAILURE_ELT() fail_stack.stack[--fail_stack.avail]
1577
1578 /* Used to omit pushing failure point id's when we're not debugging.  */
1579 # ifdef DEBUG
1580 #  define DEBUG_PUSH PUSH_FAILURE_INT
1581 #  define DEBUG_POP(item_addr) *(item_addr) = POP_FAILURE_INT ()
1582 # else
1583 #  define DEBUG_PUSH(item)
1584 #  define DEBUG_POP(item_addr)
1585 # endif
1586
1587
1588 /* Push the information about the state we will need
1589    if we ever fail back to it.
1590
1591    Requires variables fail_stack, regstart, regend, reg_info, and
1592    num_regs_pushed be declared.  DOUBLE_FAIL_STACK requires `destination'
1593    be declared.
1594
1595    Does `return FAILURE_CODE' if runs out of memory.  */
1596
1597 # define PUSH_FAILURE_POINT(pattern_place, string_place, failure_code)  \
1598   do {                                                                  \
1599     char *destination;                                                  \
1600     /* Must be int, so when we don't save any registers, the arithmetic \
1601        of 0 + -1 isn't done as unsigned.  */                            \
1602     /* Can't be int, since there is not a shred of a guarantee that int \
1603        is wide enough to hold a value of something to which pointer can \
1604        be assigned */                                                   \
1605     active_reg_t this_reg;                                              \
1606                                                                         \
1607     DEBUG_STATEMENT (failure_id++);                                     \
1608     DEBUG_STATEMENT (nfailure_points_pushed++);                         \
1609     DEBUG_PRINT2 ("\nPUSH_FAILURE_POINT #%u:\n", failure_id);           \
1610     DEBUG_PRINT2 ("  Before push, next avail: %d\n", (fail_stack).avail);\
1611     DEBUG_PRINT2 ("                     size: %d\n", (fail_stack).size);\
1612                                                                         \
1613     DEBUG_PRINT2 ("  slots needed: %ld\n", NUM_FAILURE_ITEMS);          \
1614     DEBUG_PRINT2 ("     available: %d\n", REMAINING_AVAIL_SLOTS);       \
1615                                                                         \
1616     /* Ensure we have enough space allocated for what we will push.  */ \
1617     while (REMAINING_AVAIL_SLOTS < NUM_FAILURE_ITEMS)                   \
1618       {                                                                 \
1619         if (!DOUBLE_FAIL_STACK (fail_stack))                            \
1620           return failure_code;                                          \
1621                                                                         \
1622         DEBUG_PRINT2 ("\n  Doubled stack; size now: %d\n",              \
1623                        (fail_stack).size);                              \
1624         DEBUG_PRINT2 ("  slots available: %d\n", REMAINING_AVAIL_SLOTS);\
1625       }                                                                 \
1626                                                                         \
1627     /* Push the info, starting with the registers.  */                  \
1628     DEBUG_PRINT1 ("\n");                                                \
1629                                                                         \
1630     if (1)                                                              \
1631       for (this_reg = lowest_active_reg; this_reg <= highest_active_reg; \
1632            this_reg++)                                                  \
1633         {                                                               \
1634           DEBUG_PRINT2 ("  Pushing reg: %lu\n", this_reg);              \
1635           DEBUG_STATEMENT (num_regs_pushed++);                          \
1636                                                                         \
1637           DEBUG_PRINT2 ("    start: %p\n", regstart[this_reg]);         \
1638           PUSH_FAILURE_POINTER (regstart[this_reg]);                    \
1639                                                                         \
1640           DEBUG_PRINT2 ("    end: %p\n", regend[this_reg]);             \
1641           PUSH_FAILURE_POINTER (regend[this_reg]);                      \
1642                                                                         \
1643           DEBUG_PRINT2 ("    info: %p\n      ",                         \
1644                         reg_info[this_reg].word.pointer);               \
1645           DEBUG_PRINT2 (" match_null=%d",                               \
1646                         REG_MATCH_NULL_STRING_P (reg_info[this_reg]));  \
1647           DEBUG_PRINT2 (" active=%d", IS_ACTIVE (reg_info[this_reg]));  \
1648           DEBUG_PRINT2 (" matched_something=%d",                        \
1649                         MATCHED_SOMETHING (reg_info[this_reg]));        \
1650           DEBUG_PRINT2 (" ever_matched=%d",                             \
1651                         EVER_MATCHED_SOMETHING (reg_info[this_reg]));   \
1652           DEBUG_PRINT1 ("\n");                                          \
1653           PUSH_FAILURE_ELT (reg_info[this_reg].word);                   \
1654         }                                                               \
1655                                                                         \
1656     DEBUG_PRINT2 ("  Pushing  low active reg: %ld\n", lowest_active_reg);\
1657     PUSH_FAILURE_INT (lowest_active_reg);                               \
1658                                                                         \
1659     DEBUG_PRINT2 ("  Pushing high active reg: %ld\n", highest_active_reg);\
1660     PUSH_FAILURE_INT (highest_active_reg);                              \
1661                                                                         \
1662     DEBUG_PRINT2 ("  Pushing pattern %p:\n", pattern_place);            \
1663     DEBUG_PRINT_COMPILED_PATTERN (bufp, pattern_place, pend);           \
1664     PUSH_FAILURE_POINTER (pattern_place);                               \
1665                                                                         \
1666     DEBUG_PRINT2 ("  Pushing string %p: `", string_place);              \
1667     DEBUG_PRINT_DOUBLE_STRING (string_place, string1, size1, string2,   \
1668                                  size2);                                \
1669     DEBUG_PRINT1 ("'\n");                                               \
1670     PUSH_FAILURE_POINTER (string_place);                                \
1671                                                                         \
1672     DEBUG_PRINT2 ("  Pushing failure id: %u\n", failure_id);            \
1673     DEBUG_PUSH (failure_id);                                            \
1674   } while (0)
1675
1676 # ifndef DEFINED_ONCE
1677 /* This is the number of items that are pushed and popped on the stack
1678    for each register.  */
1679 #  define NUM_REG_ITEMS  3
1680
1681 /* Individual items aside from the registers.  */
1682 #  ifdef DEBUG
1683 #   define NUM_NONREG_ITEMS 5 /* Includes failure point id.  */
1684 #  else
1685 #   define NUM_NONREG_ITEMS 4
1686 #  endif
1687
1688 /* We push at most this many items on the stack.  */
1689 /* We used to use (num_regs - 1), which is the number of registers
1690    this regexp will save; but that was changed to 5
1691    to avoid stack overflow for a regexp with lots of parens.  */
1692 #  define MAX_FAILURE_ITEMS (5 * NUM_REG_ITEMS + NUM_NONREG_ITEMS)
1693
1694 /* We actually push this many items.  */
1695 #  define NUM_FAILURE_ITEMS                             \
1696   (((0                                                  \
1697      ? 0 : highest_active_reg - lowest_active_reg + 1)  \
1698     * NUM_REG_ITEMS)                                    \
1699    + NUM_NONREG_ITEMS)
1700
1701 /* How many items can still be added to the stack without overflowing it.  */
1702 #  define REMAINING_AVAIL_SLOTS ((fail_stack).size - (fail_stack).avail)
1703 # endif /* not DEFINED_ONCE */
1704
1705
1706 /* Pops what PUSH_FAIL_STACK pushes.
1707
1708    We restore into the parameters, all of which should be lvalues:
1709      STR -- the saved data position.
1710      PAT -- the saved pattern position.
1711      LOW_REG, HIGH_REG -- the highest and lowest active registers.
1712      REGSTART, REGEND -- arrays of string positions.
1713      REG_INFO -- array of information about each subexpression.
1714
1715    Also assumes the variables `fail_stack' and (if debugging), `bufp',
1716    `pend', `string1', `size1', `string2', and `size2'.  */
1717 # define POP_FAILURE_POINT(str, pat, low_reg, high_reg, regstart, regend, reg_info)\
1718 {                                                                       \
1719   DEBUG_STATEMENT (unsigned failure_id;)                                \
1720   active_reg_t this_reg;                                                \
1721   const UCHAR_T *string_temp;                                           \
1722                                                                         \
1723   assert (!FAIL_STACK_EMPTY ());                                        \
1724                                                                         \
1725   /* Remove failure points and point to how many regs pushed.  */       \
1726   DEBUG_PRINT1 ("POP_FAILURE_POINT:\n");                                \
1727   DEBUG_PRINT2 ("  Before pop, next avail: %d\n", fail_stack.avail);    \
1728   DEBUG_PRINT2 ("                    size: %d\n", fail_stack.size);     \
1729                                                                         \
1730   assert (fail_stack.avail >= NUM_NONREG_ITEMS);                        \
1731                                                                         \
1732   DEBUG_POP (&failure_id);                                              \
1733   DEBUG_PRINT2 ("  Popping failure id: %u\n", failure_id);              \
1734                                                                         \
1735   /* If the saved string location is NULL, it came from an              \
1736      on_failure_keep_string_jump opcode, and we want to throw away the  \
1737      saved NULL, thus retaining our current position in the string.  */ \
1738   string_temp = POP_FAILURE_POINTER ();                                 \
1739   if (string_temp != NULL)                                              \
1740     str = (const CHAR_T *) string_temp;                                 \
1741                                                                         \
1742   DEBUG_PRINT2 ("  Popping string %p: `", str);                         \
1743   DEBUG_PRINT_DOUBLE_STRING (str, string1, size1, string2, size2);      \
1744   DEBUG_PRINT1 ("'\n");                                                 \
1745                                                                         \
1746   pat = (UCHAR_T *) POP_FAILURE_POINTER ();                             \
1747   DEBUG_PRINT2 ("  Popping pattern %p:\n", pat);                        \
1748   DEBUG_PRINT_COMPILED_PATTERN (bufp, pat, pend);                       \
1749                                                                         \
1750   /* Restore register info.  */                                         \
1751   high_reg = (active_reg_t) POP_FAILURE_INT ();                         \
1752   DEBUG_PRINT2 ("  Popping high active reg: %ld\n", high_reg);          \
1753                                                                         \
1754   low_reg = (active_reg_t) POP_FAILURE_INT ();                          \
1755   DEBUG_PRINT2 ("  Popping  low active reg: %ld\n", low_reg);           \
1756                                                                         \
1757   if (1)                                                                \
1758     for (this_reg = high_reg; this_reg >= low_reg; this_reg--)          \
1759       {                                                                 \
1760         DEBUG_PRINT2 ("    Popping reg: %ld\n", this_reg);              \
1761                                                                         \
1762         reg_info[this_reg].word = POP_FAILURE_ELT ();                   \
1763         DEBUG_PRINT2 ("      info: %p\n",                               \
1764                       reg_info[this_reg].word.pointer);                 \
1765                                                                         \
1766         regend[this_reg] = (const CHAR_T *) POP_FAILURE_POINTER ();     \
1767         DEBUG_PRINT2 ("      end: %p\n", regend[this_reg]);             \
1768                                                                         \
1769         regstart[this_reg] = (const CHAR_T *) POP_FAILURE_POINTER ();   \
1770         DEBUG_PRINT2 ("      start: %p\n", regstart[this_reg]);         \
1771       }                                                                 \
1772   else                                                                  \
1773     {                                                                   \
1774       for (this_reg = highest_active_reg; this_reg > high_reg; this_reg--) \
1775         {                                                               \
1776           reg_info[this_reg].word.integer = 0;                          \
1777           regend[this_reg] = 0;                                         \
1778           regstart[this_reg] = 0;                                       \
1779         }                                                               \
1780       highest_active_reg = high_reg;                                    \
1781     }                                                                   \
1782                                                                         \
1783   set_regs_matched_done = 0;                                            \
1784   DEBUG_STATEMENT (nfailure_points_popped++);                           \
1785 } /* POP_FAILURE_POINT */
1786 \f
1787 /* Structure for per-register (a.k.a. per-group) information.
1788    Other register information, such as the
1789    starting and ending positions (which are addresses), and the list of
1790    inner groups (which is a bits list) are maintained in separate
1791    variables.
1792
1793    We are making a (strictly speaking) nonportable assumption here: that
1794    the compiler will pack our bit fields into something that fits into
1795    the type of `word', i.e., is something that fits into one item on the
1796    failure stack.  */
1797
1798
1799 /* Declarations and macros for re_match_2.  */
1800
1801 typedef union
1802 {
1803   PREFIX(fail_stack_elt_t) word;
1804   struct
1805   {
1806       /* This field is one if this group can match the empty string,
1807          zero if not.  If not yet determined,  `MATCH_NULL_UNSET_VALUE'.  */
1808 # define MATCH_NULL_UNSET_VALUE 3
1809     unsigned match_null_string_p : 2;
1810     unsigned is_active : 1;
1811     unsigned matched_something : 1;
1812     unsigned ever_matched_something : 1;
1813   } bits;
1814 } PREFIX(register_info_type);
1815
1816 # ifndef DEFINED_ONCE
1817 #  define REG_MATCH_NULL_STRING_P(R)  ((R).bits.match_null_string_p)
1818 #  define IS_ACTIVE(R)  ((R).bits.is_active)
1819 #  define MATCHED_SOMETHING(R)  ((R).bits.matched_something)
1820 #  define EVER_MATCHED_SOMETHING(R)  ((R).bits.ever_matched_something)
1821
1822
1823 /* Call this when have matched a real character; it sets `matched' flags
1824    for the subexpressions which we are currently inside.  Also records
1825    that those subexprs have matched.  */
1826 #  define SET_REGS_MATCHED()                                            \
1827   do                                                                    \
1828     {                                                                   \
1829       if (!set_regs_matched_done)                                       \
1830         {                                                               \
1831           active_reg_t r;                                               \
1832           set_regs_matched_done = 1;                                    \
1833           for (r = lowest_active_reg; r <= highest_active_reg; r++)     \
1834             {                                                           \
1835               MATCHED_SOMETHING (reg_info[r])                           \
1836                 = EVER_MATCHED_SOMETHING (reg_info[r])                  \
1837                 = 1;                                                    \
1838             }                                                           \
1839         }                                                               \
1840     }                                                                   \
1841   while (0)
1842 # endif /* not DEFINED_ONCE */
1843
1844 /* Registers are set to a sentinel when they haven't yet matched.  */
1845 static CHAR_T PREFIX(reg_unset_dummy);
1846 # define REG_UNSET_VALUE (&PREFIX(reg_unset_dummy))
1847 # define REG_UNSET(e) ((e) == REG_UNSET_VALUE)
1848
1849 /* Subroutine declarations and macros for regex_compile.  */
1850 static void PREFIX(store_op1) (re_opcode_t op, UCHAR_T *loc, int arg);
1851 static void PREFIX(store_op2) (re_opcode_t op, UCHAR_T *loc,
1852                                int arg1, int arg2);
1853 static void PREFIX(insert_op1) (re_opcode_t op, UCHAR_T *loc,
1854                                 int arg, UCHAR_T *end);
1855 static void PREFIX(insert_op2) (re_opcode_t op, UCHAR_T *loc,
1856                                 int arg1, int arg2, UCHAR_T *end);
1857 static boolean PREFIX(at_begline_loc_p) (const CHAR_T *pattern,
1858                                          const CHAR_T *p,
1859                                          reg_syntax_t syntax);
1860 static boolean PREFIX(at_endline_loc_p) (const CHAR_T *p,
1861                                          const CHAR_T *pend,
1862                                          reg_syntax_t syntax);
1863 # ifdef WCHAR
1864 static reg_errcode_t wcs_compile_range (CHAR_T range_start,
1865                                         const CHAR_T **p_ptr,
1866                                         const CHAR_T *pend,
1867                                         char *translate,
1868                                         reg_syntax_t syntax,
1869                                         UCHAR_T *b,
1870                                         CHAR_T *char_set);
1871 static void insert_space (int num, CHAR_T *loc, CHAR_T *end);
1872 # else /* BYTE */
1873 static reg_errcode_t byte_compile_range (unsigned int range_start,
1874                                          const char **p_ptr,
1875                                          const char *pend,
1876                                          char *translate,
1877                                          reg_syntax_t syntax,
1878                                          unsigned char *b);
1879 # endif /* WCHAR */
1880
1881 /* Fetch the next character in the uncompiled pattern---translating it
1882    if necessary.  Also cast from a signed character in the constant
1883    string passed to us by the user to an unsigned char that we can use
1884    as an array index (in, e.g., `translate').  */
1885 /* ifdef MBS_SUPPORT, we translate only if character <= 0xff,
1886    because it is impossible to allocate 4GB array for some encodings
1887    which have 4 byte character_set like UCS4.  */
1888 # ifndef PATFETCH
1889 #  ifdef WCHAR
1890 #   define PATFETCH(c)                                                  \
1891   do {if (p == pend) return REG_EEND;                                   \
1892     c = (UCHAR_T) *p++;                                                 \
1893     if (translate && (c <= 0xff)) c = (UCHAR_T) translate[c];           \
1894   } while (0)
1895 #  else /* BYTE */
1896 #   define PATFETCH(c)                                                  \
1897   do {if (p == pend) return REG_EEND;                                   \
1898     c = (unsigned char) *p++;                                           \
1899     if (translate) c = (unsigned char) translate[c];                    \
1900   } while (0)
1901 #  endif /* WCHAR */
1902 # endif
1903
1904 /* Fetch the next character in the uncompiled pattern, with no
1905    translation.  */
1906 # define PATFETCH_RAW(c)                                                \
1907   do {if (p == pend) return REG_EEND;                                   \
1908     c = (UCHAR_T) *p++;                                                 \
1909   } while (0)
1910
1911 /* Go backwards one character in the pattern.  */
1912 # define PATUNFETCH p--
1913
1914
1915 /* If `translate' is non-null, return translate[D], else just D.  We
1916    cast the subscript to translate because some data is declared as
1917    `char *', to avoid warnings when a string constant is passed.  But
1918    when we use a character as a subscript we must make it unsigned.  */
1919 /* ifdef MBS_SUPPORT, we translate only if character <= 0xff,
1920    because it is impossible to allocate 4GB array for some encodings
1921    which have 4 byte character_set like UCS4.  */
1922
1923 # ifndef TRANSLATE
1924 #  ifdef WCHAR
1925 #   define TRANSLATE(d) \
1926   ((translate && ((UCHAR_T) (d)) <= 0xff) \
1927    ? (char) translate[(unsigned char) (d)] : (d))
1928 # else /* BYTE */
1929 #   define TRANSLATE(d) \
1930   (translate ? (char) translate[(unsigned char) (d)] : (d))
1931 #  endif /* WCHAR */
1932 # endif
1933
1934
1935 /* Macros for outputting the compiled pattern into `buffer'.  */
1936
1937 /* If the buffer isn't allocated when it comes in, use this.  */
1938 # define INIT_BUF_SIZE  (32 * sizeof(UCHAR_T))
1939
1940 /* Make sure we have at least N more bytes of space in buffer.  */
1941 # ifdef WCHAR
1942 #  define GET_BUFFER_SPACE(n)                                           \
1943     while (((unsigned long)b - (unsigned long)COMPILED_BUFFER_VAR       \
1944             + (n)*sizeof(CHAR_T)) > bufp->allocated)                    \
1945       EXTEND_BUFFER ()
1946 # else /* BYTE */
1947 #  define GET_BUFFER_SPACE(n)                                           \
1948     while ((unsigned long) (b - bufp->buffer + (n)) > bufp->allocated)  \
1949       EXTEND_BUFFER ()
1950 # endif /* WCHAR */
1951
1952 /* Make sure we have one more byte of buffer space and then add C to it.  */
1953 # define BUF_PUSH(c)                                                    \
1954   do {                                                                  \
1955     GET_BUFFER_SPACE (1);                                               \
1956     *b++ = (UCHAR_T) (c);                                               \
1957   } while (0)
1958
1959
1960 /* Ensure we have two more bytes of buffer space and then append C1 and C2.  */
1961 # define BUF_PUSH_2(c1, c2)                                             \
1962   do {                                                                  \
1963     GET_BUFFER_SPACE (2);                                               \
1964     *b++ = (UCHAR_T) (c1);                                              \
1965     *b++ = (UCHAR_T) (c2);                                              \
1966   } while (0)
1967
1968
1969 /* As with BUF_PUSH_2, except for three bytes.  */
1970 # define BUF_PUSH_3(c1, c2, c3)                                         \
1971   do {                                                                  \
1972     GET_BUFFER_SPACE (3);                                               \
1973     *b++ = (UCHAR_T) (c1);                                              \
1974     *b++ = (UCHAR_T) (c2);                                              \
1975     *b++ = (UCHAR_T) (c3);                                              \
1976   } while (0)
1977
1978 /* Store a jump with opcode OP at LOC to location TO.  We store a
1979    relative address offset by the three bytes the jump itself occupies.  */
1980 # define STORE_JUMP(op, loc, to) \
1981  PREFIX(store_op1) (op, loc, (int) ((to) - (loc) - (1 + OFFSET_ADDRESS_SIZE)))
1982
1983 /* Likewise, for a two-argument jump.  */
1984 # define STORE_JUMP2(op, loc, to, arg) \
1985   PREFIX(store_op2) (op, loc, (int) ((to) - (loc) - (1 + OFFSET_ADDRESS_SIZE)), arg)
1986
1987 /* Like `STORE_JUMP', but for inserting.  Assume `b' is the buffer end.  */
1988 # define INSERT_JUMP(op, loc, to) \
1989   PREFIX(insert_op1) (op, loc, (int) ((to) - (loc) - (1 + OFFSET_ADDRESS_SIZE)), b)
1990
1991 /* Like `STORE_JUMP2', but for inserting.  Assume `b' is the buffer end.  */
1992 # define INSERT_JUMP2(op, loc, to, arg) \
1993   PREFIX(insert_op2) (op, loc, (int) ((to) - (loc) - (1 + OFFSET_ADDRESS_SIZE)),\
1994               arg, b)
1995
1996 /* This is not an arbitrary limit: the arguments which represent offsets
1997    into the pattern are two bytes long.  So if 2^16 bytes turns out to
1998    be too small, many things would have to change.  */
1999 /* Any other compiler which, like MSC, has allocation limit below 2^16
2000    bytes will have to use approach similar to what was done below for
2001    MSC and drop MAX_BUF_SIZE a bit.  Otherwise you may end up
2002    reallocating to 0 bytes.  Such thing is not going to work too well.
2003    You have been warned!!  */
2004 # ifndef DEFINED_ONCE
2005 #  if defined _MSC_VER  && !defined WIN32
2006 /* Microsoft C 16-bit versions limit malloc to approx 65512 bytes.
2007    The REALLOC define eliminates a flurry of conversion warnings,
2008    but is not required. */
2009 #   define MAX_BUF_SIZE  65500L
2010 #   define REALLOC(p,s) realloc ((p), (size_t) (s))
2011 #  else
2012 #   define MAX_BUF_SIZE (1L << 16)
2013 #   define REALLOC(p,s) realloc ((p), (s))
2014 #  endif
2015
2016 /* Extend the buffer by twice its current size via realloc and
2017    reset the pointers that pointed into the old block to point to the
2018    correct places in the new one.  If extending the buffer results in it
2019    being larger than MAX_BUF_SIZE, then flag memory exhausted.  */
2020 #  if __BOUNDED_POINTERS__
2021 #   define SET_HIGH_BOUND(P) (__ptrhigh (P) = __ptrlow (P) + bufp->allocated)
2022 #   define MOVE_BUFFER_POINTER(P) \
2023   (__ptrlow (P) += incr, SET_HIGH_BOUND (P), __ptrvalue (P) += incr)
2024 #   define ELSE_EXTEND_BUFFER_HIGH_BOUND        \
2025   else                                          \
2026     {                                           \
2027       SET_HIGH_BOUND (b);                       \
2028       SET_HIGH_BOUND (begalt);                  \
2029       if (fixup_alt_jump)                       \
2030         SET_HIGH_BOUND (fixup_alt_jump);        \
2031       if (laststart)                            \
2032         SET_HIGH_BOUND (laststart);             \
2033       if (pending_exact)                        \
2034         SET_HIGH_BOUND (pending_exact);         \
2035     }
2036 #  else
2037 #   define MOVE_BUFFER_POINTER(P) (P) += incr
2038 #   define ELSE_EXTEND_BUFFER_HIGH_BOUND
2039 #  endif
2040 # endif /* not DEFINED_ONCE */
2041
2042 # ifdef WCHAR
2043 #  define EXTEND_BUFFER()                                               \
2044   do {                                                                  \
2045     UCHAR_T *old_buffer = COMPILED_BUFFER_VAR;                          \
2046     int wchar_count;                                                    \
2047     if (bufp->allocated + sizeof(UCHAR_T) > MAX_BUF_SIZE)               \
2048       return REG_ESIZE;                                                 \
2049     bufp->allocated <<= 1;                                              \
2050     if (bufp->allocated > MAX_BUF_SIZE)                                 \
2051       bufp->allocated = MAX_BUF_SIZE;                                   \
2052     /* How many characters the new buffer can have?  */                 \
2053     wchar_count = bufp->allocated / sizeof(UCHAR_T);                    \
2054     if (wchar_count == 0) wchar_count = 1;                              \
2055     /* Truncate the buffer to CHAR_T align.  */                 \
2056     bufp->allocated = wchar_count * sizeof(UCHAR_T);                    \
2057     RETALLOC (COMPILED_BUFFER_VAR, wchar_count, UCHAR_T);               \
2058     bufp->buffer = (char*)COMPILED_BUFFER_VAR;                          \
2059     if (COMPILED_BUFFER_VAR == NULL)                                    \
2060       return REG_ESPACE;                                                \
2061     /* If the buffer moved, move all the pointers into it.  */          \
2062     if (old_buffer != COMPILED_BUFFER_VAR)                              \
2063       {                                                                 \
2064         int incr = COMPILED_BUFFER_VAR - old_buffer;                    \
2065         MOVE_BUFFER_POINTER (b);                                        \
2066         MOVE_BUFFER_POINTER (begalt);                                   \
2067         if (fixup_alt_jump)                                             \
2068           MOVE_BUFFER_POINTER (fixup_alt_jump);                         \
2069         if (laststart)                                                  \
2070           MOVE_BUFFER_POINTER (laststart);                              \
2071         if (pending_exact)                                              \
2072           MOVE_BUFFER_POINTER (pending_exact);                          \
2073       }                                                                 \
2074     ELSE_EXTEND_BUFFER_HIGH_BOUND                                       \
2075   } while (0)
2076 # else /* BYTE */
2077 #  define EXTEND_BUFFER()                                               \
2078   do {                                                                  \
2079     UCHAR_T *old_buffer = COMPILED_BUFFER_VAR;                          \
2080     if (bufp->allocated == MAX_BUF_SIZE)                                \
2081       return REG_ESIZE;                                                 \
2082     bufp->allocated <<= 1;                                              \
2083     if (bufp->allocated > MAX_BUF_SIZE)                                 \
2084       bufp->allocated = MAX_BUF_SIZE;                                   \
2085     bufp->buffer = REALLOC (COMPILED_BUFFER_VAR, bufp->allocated);      \
2086     if (COMPILED_BUFFER_VAR == NULL)                                    \
2087       return REG_ESPACE;                                                \
2088     /* If the buffer moved, move all the pointers into it.  */          \
2089     if (old_buffer != COMPILED_BUFFER_VAR)                              \
2090       {                                                                 \
2091         int incr = COMPILED_BUFFER_VAR - old_buffer;                    \
2092         MOVE_BUFFER_POINTER (b);                                        \
2093         MOVE_BUFFER_POINTER (begalt);                                   \
2094         if (fixup_alt_jump)                                             \
2095           MOVE_BUFFER_POINTER (fixup_alt_jump);                         \
2096         if (laststart)                                                  \
2097           MOVE_BUFFER_POINTER (laststart);                              \
2098         if (pending_exact)                                              \
2099           MOVE_BUFFER_POINTER (pending_exact);                          \
2100       }                                                                 \
2101     ELSE_EXTEND_BUFFER_HIGH_BOUND                                       \
2102   } while (0)
2103 # endif /* WCHAR */
2104
2105 # ifndef DEFINED_ONCE
2106 /* Since we have one byte reserved for the register number argument to
2107    {start,stop}_memory, the maximum number of groups we can report
2108    things about is what fits in that byte.  */
2109 #  define MAX_REGNUM 255
2110
2111 /* But patterns can have more than `MAX_REGNUM' registers.  We just
2112    ignore the excess.  */
2113 typedef unsigned regnum_t;
2114
2115
2116 /* Macros for the compile stack.  */
2117
2118 /* Since offsets can go either forwards or backwards, this type needs to
2119    be able to hold values from -(MAX_BUF_SIZE - 1) to MAX_BUF_SIZE - 1.  */
2120 /* int may be not enough when sizeof(int) == 2.  */
2121 typedef long pattern_offset_t;
2122
2123 typedef struct
2124 {
2125   pattern_offset_t begalt_offset;
2126   pattern_offset_t fixup_alt_jump;
2127   pattern_offset_t inner_group_offset;
2128   pattern_offset_t laststart_offset;
2129   regnum_t regnum;
2130 } compile_stack_elt_t;
2131
2132
2133 typedef struct
2134 {
2135   compile_stack_elt_t *stack;
2136   unsigned size;
2137   unsigned avail;                       /* Offset of next open position.  */
2138 } compile_stack_type;
2139
2140
2141 #  define INIT_COMPILE_STACK_SIZE 32
2142
2143 #  define COMPILE_STACK_EMPTY  (compile_stack.avail == 0)
2144 #  define COMPILE_STACK_FULL  (compile_stack.avail == compile_stack.size)
2145
2146 /* The next available element.  */
2147 #  define COMPILE_STACK_TOP (compile_stack.stack[compile_stack.avail])
2148
2149 # endif /* not DEFINED_ONCE */
2150
2151 /* Set the bit for character C in a list.  */
2152 # ifndef DEFINED_ONCE
2153 #  define SET_LIST_BIT(c)                               \
2154   (b[((unsigned char) (c)) / BYTEWIDTH]               \
2155    |= 1 << (((unsigned char) c) % BYTEWIDTH))
2156 # endif /* DEFINED_ONCE */
2157
2158 /* Get the next unsigned number in the uncompiled pattern.  */
2159 # define GET_UNSIGNED_NUMBER(num) \
2160   {                                                                     \
2161     while (p != pend)                                                   \
2162       {                                                                 \
2163         PATFETCH (c);                                                   \
2164         if (c < '0' || c > '9')                                         \
2165           break;                                                        \
2166         if (num <= RE_DUP_MAX)                                          \
2167           {                                                             \
2168             if (num < 0)                                                \
2169               num = 0;                                                  \
2170             num = num * 10 + c - '0';                                   \
2171           }                                                             \
2172       }                                                                 \
2173   }
2174
2175 # ifndef DEFINED_ONCE
2176 #  if defined _LIBC || WIDE_CHAR_SUPPORT
2177 /* The GNU C library provides support for user-defined character classes
2178    and the functions from ISO C amendement 1.  */
2179 #   ifdef CHARCLASS_NAME_MAX
2180 #    define CHAR_CLASS_MAX_LENGTH CHARCLASS_NAME_MAX
2181 #   else
2182 /* This shouldn't happen but some implementation might still have this
2183    problem.  Use a reasonable default value.  */
2184 #    define CHAR_CLASS_MAX_LENGTH 256
2185 #   endif
2186
2187 #   ifdef _LIBC
2188 #    define IS_CHAR_CLASS(string) __wctype (string)
2189 #   else
2190 #    define IS_CHAR_CLASS(string) wctype (string)
2191 #   endif
2192 #  else
2193 #   define CHAR_CLASS_MAX_LENGTH  6 /* Namely, `xdigit'.  */
2194
2195 #   define IS_CHAR_CLASS(string)                                        \
2196    (STREQ (string, "alpha") || STREQ (string, "upper")                  \
2197     || STREQ (string, "lower") || STREQ (string, "digit")               \
2198     || STREQ (string, "alnum") || STREQ (string, "xdigit")              \
2199     || STREQ (string, "space") || STREQ (string, "print")               \
2200     || STREQ (string, "punct") || STREQ (string, "graph")               \
2201     || STREQ (string, "cntrl") || STREQ (string, "blank"))
2202 #  endif
2203 # endif /* DEFINED_ONCE */
2204 \f
2205 # ifndef MATCH_MAY_ALLOCATE
2206
2207 /* If we cannot allocate large objects within re_match_2_internal,
2208    we make the fail stack and register vectors global.
2209    The fail stack, we grow to the maximum size when a regexp
2210    is compiled.
2211    The register vectors, we adjust in size each time we
2212    compile a regexp, according to the number of registers it needs.  */
2213
2214 static PREFIX(fail_stack_type) fail_stack;
2215
2216 /* Size with which the following vectors are currently allocated.
2217    That is so we can make them bigger as needed,
2218    but never make them smaller.  */
2219 #  ifdef DEFINED_ONCE
2220 static int regs_allocated_size;
2221
2222 static const char **     regstart, **     regend;
2223 static const char ** old_regstart, ** old_regend;
2224 static const char **best_regstart, **best_regend;
2225 static const char **reg_dummy;
2226 #  endif /* DEFINED_ONCE */
2227
2228 static PREFIX(register_info_type) *PREFIX(reg_info);
2229 static PREFIX(register_info_type) *PREFIX(reg_info_dummy);
2230
2231 /* Make the register vectors big enough for NUM_REGS registers,
2232    but don't make them smaller.  */
2233
2234 static void
2235 PREFIX(regex_grow_registers) (int num_regs)
2236 {
2237   if (num_regs > regs_allocated_size)
2238     {
2239       RETALLOC_IF (regstart,     num_regs, const char *);
2240       RETALLOC_IF (regend,       num_regs, const char *);
2241       RETALLOC_IF (old_regstart, num_regs, const char *);
2242       RETALLOC_IF (old_regend,   num_regs, const char *);
2243       RETALLOC_IF (best_regstart, num_regs, const char *);
2244       RETALLOC_IF (best_regend,  num_regs, const char *);
2245       RETALLOC_IF (PREFIX(reg_info), num_regs, PREFIX(register_info_type));
2246       RETALLOC_IF (reg_dummy,    num_regs, const char *);
2247       RETALLOC_IF (PREFIX(reg_info_dummy), num_regs, PREFIX(register_info_type));
2248
2249       regs_allocated_size = num_regs;
2250     }
2251 }
2252
2253 # endif /* not MATCH_MAY_ALLOCATE */
2254 \f
2255 # ifndef DEFINED_ONCE
2256 static boolean group_in_compile_stack (compile_stack_type
2257                                        compile_stack,
2258                                        regnum_t regnum);
2259 # endif /* not DEFINED_ONCE */
2260
2261 /* `regex_compile' compiles PATTERN (of length SIZE) according to SYNTAX.
2262    Returns one of error codes defined in `regex.h', or zero for success.
2263
2264    Assumes the `allocated' (and perhaps `buffer') and `translate'
2265    fields are set in BUFP on entry.
2266
2267    If it succeeds, results are put in BUFP (if it returns an error, the
2268    contents of BUFP are undefined):
2269      `buffer' is the compiled pattern;
2270      `syntax' is set to SYNTAX;
2271      `used' is set to the length of the compiled pattern;
2272      `fastmap_accurate' is zero;
2273      `re_nsub' is the number of subexpressions in PATTERN;
2274      `not_bol' and `not_eol' are zero;
2275
2276    The `fastmap' and `newline_anchor' fields are neither
2277    examined nor set.  */
2278
2279 /* Return, freeing storage we allocated.  */
2280 # ifdef WCHAR
2281 #  define FREE_STACK_RETURN(value)              \
2282   return (free(pattern), free(mbs_offset), free(is_binary), free (compile_stack.stack), value)
2283 # else
2284 #  define FREE_STACK_RETURN(value)              \
2285   return (free (compile_stack.stack), value)
2286 # endif /* WCHAR */
2287
2288 static reg_errcode_t
2289 PREFIX(regex_compile) (const char *ARG_PREFIX(pattern),
2290                        size_t ARG_PREFIX(size),
2291                        reg_syntax_t syntax,
2292                        struct re_pattern_buffer *bufp)
2293 {
2294   /* We fetch characters from PATTERN here.  Even though PATTERN is
2295      `char *' (i.e., signed), we declare these variables as unsigned, so
2296      they can be reliably used as array indices.  */
2297   register UCHAR_T c, c1;
2298
2299 #ifdef WCHAR
2300   /* A temporary space to keep wchar_t pattern and compiled pattern.  */
2301   CHAR_T *pattern, *COMPILED_BUFFER_VAR;
2302   size_t size;
2303   /* offset buffer for optimization. See convert_mbs_to_wc.  */
2304   int *mbs_offset = NULL;
2305   /* It hold whether each wchar_t is binary data or not.  */
2306   char *is_binary = NULL;
2307   /* A flag whether exactn is handling binary data or not.  */
2308   char is_exactn_bin = FALSE;
2309 #endif /* WCHAR */
2310
2311   /* A random temporary spot in PATTERN.  */
2312   const CHAR_T *p1;
2313
2314   /* Points to the end of the buffer, where we should append.  */
2315   register UCHAR_T *b;
2316
2317   /* Keeps track of unclosed groups.  */
2318   compile_stack_type compile_stack;
2319
2320   /* Points to the current (ending) position in the pattern.  */
2321 #ifdef WCHAR
2322   const CHAR_T *p;
2323   const CHAR_T *pend;
2324 #else /* BYTE */
2325   const CHAR_T *p = pattern;
2326   const CHAR_T *pend = pattern + size;
2327 #endif /* WCHAR */
2328
2329   /* How to translate the characters in the pattern.  */
2330   RE_TRANSLATE_TYPE translate = bufp->translate;
2331
2332   /* Address of the count-byte of the most recently inserted `exactn'
2333      command.  This makes it possible to tell if a new exact-match
2334      character can be added to that command or if the character requires
2335      a new `exactn' command.  */
2336   UCHAR_T *pending_exact = 0;
2337
2338   /* Address of start of the most recently finished expression.
2339      This tells, e.g., postfix * where to find the start of its
2340      operand.  Reset at the beginning of groups and alternatives.  */
2341   UCHAR_T *laststart = 0;
2342
2343   /* Address of beginning of regexp, or inside of last group.  */
2344   UCHAR_T *begalt;
2345
2346   /* Address of the place where a forward jump should go to the end of
2347      the containing expression.  Each alternative of an `or' -- except the
2348      last -- ends with a forward jump of this sort.  */
2349   UCHAR_T *fixup_alt_jump = 0;
2350
2351   /* Counts open-groups as they are encountered.  Remembered for the
2352      matching close-group on the compile stack, so the same register
2353      number is put in the stop_memory as the start_memory.  */
2354   regnum_t regnum = 0;
2355
2356 #ifdef WCHAR
2357   /* Initialize the wchar_t PATTERN and offset_buffer.  */
2358   p = pend = pattern = TALLOC(csize + 1, CHAR_T);
2359   mbs_offset = TALLOC(csize + 1, int);
2360   is_binary = TALLOC(csize + 1, char);
2361   if (pattern == NULL || mbs_offset == NULL || is_binary == NULL)
2362     {
2363       free(pattern);
2364       free(mbs_offset);
2365       free(is_binary);
2366       return REG_ESPACE;
2367     }
2368   pattern[csize] = L'\0';       /* sentinel */
2369   size = convert_mbs_to_wcs(pattern, cpattern, csize, mbs_offset, is_binary);
2370   pend = p + size;
2371   if (size < 0)
2372     {
2373       free(pattern);
2374       free(mbs_offset);
2375       free(is_binary);
2376       return REG_BADPAT;
2377     }
2378 #endif
2379
2380 #ifdef DEBUG
2381   DEBUG_PRINT1 ("\nCompiling pattern: ");
2382   if (debug)
2383     {
2384       unsigned debug_count;
2385
2386       for (debug_count = 0; debug_count < size; debug_count++)
2387         PUT_CHAR (pattern[debug_count]);
2388       putchar ('\n');
2389     }
2390 #endif /* DEBUG */
2391
2392   /* Initialize the compile stack.  */
2393   compile_stack.stack = TALLOC (INIT_COMPILE_STACK_SIZE, compile_stack_elt_t);
2394   if (compile_stack.stack == NULL)
2395     {
2396 #ifdef WCHAR
2397       free(pattern);
2398       free(mbs_offset);
2399       free(is_binary);
2400 #endif
2401       return REG_ESPACE;
2402     }
2403
2404   compile_stack.size = INIT_COMPILE_STACK_SIZE;
2405   compile_stack.avail = 0;
2406
2407   /* Initialize the pattern buffer.  */
2408   bufp->syntax = syntax;
2409   bufp->fastmap_accurate = 0;
2410   bufp->not_bol = bufp->not_eol = 0;
2411
2412   /* Set `used' to zero, so that if we return an error, the pattern
2413      printer (for debugging) will think there's no pattern.  We reset it
2414      at the end.  */
2415   bufp->used = 0;
2416
2417   /* Always count groups, whether or not bufp->no_sub is set.  */
2418   bufp->re_nsub = 0;
2419
2420 #if !defined emacs && !defined SYNTAX_TABLE
2421   /* Initialize the syntax table.  */
2422    init_syntax_once ();
2423 #endif
2424
2425   if (bufp->allocated == 0)
2426     {
2427       if (bufp->buffer)
2428         { /* If zero allocated, but buffer is non-null, try to realloc
2429              enough space.  This loses if buffer's address is bogus, but
2430              that is the user's responsibility.  */
2431 #ifdef WCHAR
2432           /* Free bufp->buffer and allocate an array for wchar_t pattern
2433              buffer.  */
2434           free(bufp->buffer);
2435           COMPILED_BUFFER_VAR = TALLOC (INIT_BUF_SIZE/sizeof(UCHAR_T),
2436                                         UCHAR_T);
2437 #else
2438           RETALLOC (COMPILED_BUFFER_VAR, INIT_BUF_SIZE, UCHAR_T);
2439 #endif /* WCHAR */
2440         }
2441       else
2442         { /* Caller did not allocate a buffer.  Do it for them.  */
2443           COMPILED_BUFFER_VAR = TALLOC (INIT_BUF_SIZE / sizeof(UCHAR_T),
2444                                         UCHAR_T);
2445         }
2446
2447       if (!COMPILED_BUFFER_VAR) FREE_STACK_RETURN (REG_ESPACE);
2448 #ifdef WCHAR
2449       bufp->buffer = (char*)COMPILED_BUFFER_VAR;
2450 #endif /* WCHAR */
2451       bufp->allocated = INIT_BUF_SIZE;
2452     }
2453 #ifdef WCHAR
2454   else
2455     COMPILED_BUFFER_VAR = (UCHAR_T*) bufp->buffer;
2456 #endif
2457
2458   begalt = b = COMPILED_BUFFER_VAR;
2459
2460   /* Loop through the uncompiled pattern until we're at the end.  */
2461   while (p != pend)
2462     {
2463       PATFETCH (c);
2464
2465       switch (c)
2466         {
2467         case '^':
2468           {
2469             if (   /* If at start of pattern, it's an operator.  */
2470                    p == pattern + 1
2471                    /* If context independent, it's an operator.  */
2472                 || syntax & RE_CONTEXT_INDEP_ANCHORS
2473                    /* Otherwise, depends on what's come before.  */
2474                 || PREFIX(at_begline_loc_p) (pattern, p, syntax))
2475               BUF_PUSH (begline);
2476             else
2477               goto normal_char;
2478           }
2479           break;
2480
2481
2482         case '$':
2483           {
2484             if (   /* If at end of pattern, it's an operator.  */
2485                    p == pend
2486                    /* If context independent, it's an operator.  */
2487                 || syntax & RE_CONTEXT_INDEP_ANCHORS
2488                    /* Otherwise, depends on what's next.  */
2489                 || PREFIX(at_endline_loc_p) (p, pend, syntax))
2490                BUF_PUSH (endline);
2491              else
2492                goto normal_char;
2493            }
2494            break;
2495
2496
2497         case '+':
2498         case '?':
2499           if ((syntax & RE_BK_PLUS_QM)
2500               || (syntax & RE_LIMITED_OPS))
2501             goto normal_char;
2502         handle_plus:
2503         case '*':
2504           /* If there is no previous pattern... */
2505           if (!laststart)
2506             {
2507               if (syntax & RE_CONTEXT_INVALID_OPS)
2508                 FREE_STACK_RETURN (REG_BADRPT);
2509               else if (!(syntax & RE_CONTEXT_INDEP_OPS))
2510                 goto normal_char;
2511             }
2512
2513           {
2514             /* Are we optimizing this jump?  */
2515             boolean keep_string_p = false;
2516
2517             /* 1 means zero (many) matches is allowed.  */
2518             char zero_times_ok = 0, many_times_ok = 0;
2519
2520             /* If there is a sequence of repetition chars, collapse it
2521                down to just one (the right one).  We can't combine
2522                interval operators with these because of, e.g., `a{2}*',
2523                which should only match an even number of `a's.  */
2524
2525             for (;;)
2526               {
2527                 zero_times_ok |= c != '+';
2528                 many_times_ok |= c != '?';
2529
2530                 if (p == pend)
2531                   break;
2532
2533                 PATFETCH (c);
2534
2535                 if (c == '*'
2536                     || (!(syntax & RE_BK_PLUS_QM) && (c == '+' || c == '?')))
2537                   ;
2538
2539                 else if (syntax & RE_BK_PLUS_QM  &&  c == '\\')
2540                   {
2541                     if (p == pend) FREE_STACK_RETURN (REG_EESCAPE);
2542
2543                     PATFETCH (c1);
2544                     if (!(c1 == '+' || c1 == '?'))
2545                       {
2546                         PATUNFETCH;
2547                         PATUNFETCH;
2548                         break;
2549                       }
2550
2551                     c = c1;
2552                   }
2553                 else
2554                   {
2555                     PATUNFETCH;
2556                     break;
2557                   }
2558
2559                 /* If we get here, we found another repeat character.  */
2560                }
2561
2562             /* Star, etc. applied to an empty pattern is equivalent
2563                to an empty pattern.  */
2564             if (!laststart)
2565               break;
2566
2567             /* Now we know whether or not zero matches is allowed
2568                and also whether or not two or more matches is allowed.  */
2569             if (many_times_ok)
2570               { /* More than one repetition is allowed, so put in at the
2571                    end a backward relative jump from `b' to before the next
2572                    jump we're going to put in below (which jumps from
2573                    laststart to after this jump).
2574
2575                    But if we are at the `*' in the exact sequence `.*\n',
2576                    insert an unconditional jump backwards to the .,
2577                    instead of the beginning of the loop.  This way we only
2578                    push a failure point once, instead of every time
2579                    through the loop.  */
2580                 assert (p - 1 > pattern);
2581
2582                 /* Allocate the space for the jump.  */
2583                 GET_BUFFER_SPACE (1 + OFFSET_ADDRESS_SIZE);
2584
2585                 /* We know we are not at the first character of the pattern,
2586                    because laststart was nonzero.  And we've already
2587                    incremented `p', by the way, to be the character after
2588                    the `*'.  Do we have to do something analogous here
2589                    for null bytes, because of RE_DOT_NOT_NULL?  */
2590                 if (TRANSLATE (*(p - 2)) == TRANSLATE ('.')
2591                     && zero_times_ok
2592                     && p < pend && TRANSLATE (*p) == TRANSLATE ('\n')
2593                     && !(syntax & RE_DOT_NEWLINE))
2594                   { /* We have .*\n.  */
2595                     STORE_JUMP (jump, b, laststart);
2596                     keep_string_p = true;
2597                   }
2598                 else
2599                   /* Anything else.  */
2600                   STORE_JUMP (maybe_pop_jump, b, laststart -
2601                               (1 + OFFSET_ADDRESS_SIZE));
2602
2603                 /* We've added more stuff to the buffer.  */
2604                 b += 1 + OFFSET_ADDRESS_SIZE;
2605               }
2606
2607             /* On failure, jump from laststart to b + 3, which will be the
2608                end of the buffer after this jump is inserted.  */
2609             /* ifdef WCHAR, 'b + 1 + OFFSET_ADDRESS_SIZE' instead of
2610                'b + 3'.  */
2611             GET_BUFFER_SPACE (1 + OFFSET_ADDRESS_SIZE);
2612             INSERT_JUMP (keep_string_p ? on_failure_keep_string_jump
2613                                        : on_failure_jump,
2614                          laststart, b + 1 + OFFSET_ADDRESS_SIZE);
2615             pending_exact = 0;
2616             b += 1 + OFFSET_ADDRESS_SIZE;
2617
2618             if (!zero_times_ok)
2619               {
2620                 /* At least one repetition is required, so insert a
2621                    `dummy_failure_jump' before the initial
2622                    `on_failure_jump' instruction of the loop. This
2623                    effects a skip over that instruction the first time
2624                    we hit that loop.  */
2625                 GET_BUFFER_SPACE (1 + OFFSET_ADDRESS_SIZE);
2626                 INSERT_JUMP (dummy_failure_jump, laststart, laststart +
2627                              2 + 2 * OFFSET_ADDRESS_SIZE);
2628                 b += 1 + OFFSET_ADDRESS_SIZE;
2629               }
2630             }
2631           break;
2632
2633
2634         case '.':
2635           laststart = b;
2636           BUF_PUSH (anychar);
2637           break;
2638
2639
2640         case '[':
2641           {
2642             boolean had_char_class = false;
2643 #ifdef WCHAR
2644             CHAR_T range_start = 0xffffffff;
2645 #else
2646             unsigned int range_start = 0xffffffff;
2647 #endif
2648             if (p == pend) FREE_STACK_RETURN (REG_EBRACK);
2649
2650 #ifdef WCHAR
2651             /* We assume a charset(_not) structure as a wchar_t array.
2652                charset[0] = (re_opcode_t) charset(_not)
2653                charset[1] = l (= length of char_classes)
2654                charset[2] = m (= length of collating_symbols)
2655                charset[3] = n (= length of equivalence_classes)
2656                charset[4] = o (= length of char_ranges)
2657                charset[5] = p (= length of chars)
2658
2659                charset[6] = char_class (wctype_t)
2660                charset[6+CHAR_CLASS_SIZE] = char_class (wctype_t)
2661                          ...
2662                charset[l+5]  = char_class (wctype_t)
2663
2664                charset[l+6]  = collating_symbol (wchar_t)
2665                             ...
2666                charset[l+m+5]  = collating_symbol (wchar_t)
2667                                         ifdef _LIBC we use the index if
2668                                         _NL_COLLATE_SYMB_EXTRAMB instead of
2669                                         wchar_t string.
2670
2671                charset[l+m+6]  = equivalence_classes (wchar_t)
2672                               ...
2673                charset[l+m+n+5]  = equivalence_classes (wchar_t)
2674                                         ifdef _LIBC we use the index in
2675                                         _NL_COLLATE_WEIGHT instead of
2676                                         wchar_t string.
2677
2678                charset[l+m+n+6] = range_start
2679                charset[l+m+n+7] = range_end
2680                                ...
2681                charset[l+m+n+2o+4] = range_start
2682                charset[l+m+n+2o+5] = range_end
2683                                         ifdef _LIBC we use the value looked up
2684                                         in _NL_COLLATE_COLLSEQ instead of
2685                                         wchar_t character.
2686
2687                charset[l+m+n+2o+6] = char
2688                                   ...
2689                charset[l+m+n+2o+p+5] = char
2690
2691              */
2692
2693             /* We need at least 6 spaces: the opcode, the length of
2694                char_classes, the length of collating_symbols, the length of
2695                equivalence_classes, the length of char_ranges, the length of
2696                chars.  */
2697             GET_BUFFER_SPACE (6);
2698
2699             /* Save b as laststart. And We use laststart as the pointer
2700                to the first element of the charset here.
2701                In other words, laststart[i] indicates charset[i].  */
2702             laststart = b;
2703
2704             /* We test `*p == '^' twice, instead of using an if
2705                statement, so we only need one BUF_PUSH.  */
2706             BUF_PUSH (*p == '^' ? charset_not : charset);
2707             if (*p == '^')
2708               p++;
2709
2710             /* Push the length of char_classes, the length of
2711                collating_symbols, the length of equivalence_classes, the
2712                length of char_ranges and the length of chars.  */
2713             BUF_PUSH_3 (0, 0, 0);
2714             BUF_PUSH_2 (0, 0);
2715
2716             /* Remember the first position in the bracket expression.  */
2717             p1 = p;
2718
2719             /* charset_not matches newline according to a syntax bit.  */
2720             if ((re_opcode_t) b[-6] == charset_not
2721                 && (syntax & RE_HAT_LISTS_NOT_NEWLINE))
2722               {
2723                 BUF_PUSH('\n');
2724                 laststart[5]++; /* Update the length of characters  */
2725               }
2726
2727             /* Read in characters and ranges, setting map bits.  */
2728             for (;;)
2729               {
2730                 if (p == pend) FREE_STACK_RETURN (REG_EBRACK);
2731
2732                 PATFETCH (c);
2733
2734                 /* \ might escape characters inside [...] and [^...].  */
2735                 if ((syntax & RE_BACKSLASH_ESCAPE_IN_LISTS) && c == '\\')
2736                   {
2737                     if (p == pend) FREE_STACK_RETURN (REG_EESCAPE);
2738
2739                     PATFETCH (c1);
2740                     BUF_PUSH(c1);
2741                     laststart[5]++; /* Update the length of chars  */
2742                     range_start = c1;
2743                     continue;
2744                   }
2745
2746                 /* Could be the end of the bracket expression.  If it's
2747                    not (i.e., when the bracket expression is `[]' so
2748                    far), the ']' character bit gets set way below.  */
2749                 if (c == ']' && p != p1 + 1)
2750                   break;
2751
2752                 /* Look ahead to see if it's a range when the last thing
2753                    was a character class.  */
2754                 if (had_char_class && c == '-' && *p != ']')
2755                   FREE_STACK_RETURN (REG_ERANGE);
2756
2757                 /* Look ahead to see if it's a range when the last thing
2758                    was a character: if this is a hyphen not at the
2759                    beginning or the end of a list, then it's the range
2760                    operator.  */
2761                 if (c == '-'
2762                     && !(p - 2 >= pattern && p[-2] == '[')
2763                     && !(p - 3 >= pattern && p[-3] == '[' && p[-2] == '^')
2764                     && *p != ']')
2765                   {
2766                     reg_errcode_t ret;
2767                     /* Allocate the space for range_start and range_end.  */
2768                     GET_BUFFER_SPACE (2);
2769                     /* Update the pointer to indicate end of buffer.  */
2770                     b += 2;
2771                     ret = wcs_compile_range (range_start, &p, pend, translate,
2772                                          syntax, b, laststart);
2773                     if (ret != REG_NOERROR) FREE_STACK_RETURN (ret);
2774                     range_start = 0xffffffff;
2775                   }
2776                 else if (p[0] == '-' && p[1] != ']')
2777                   { /* This handles ranges made up of characters only.  */
2778                     reg_errcode_t ret;
2779
2780                     /* Move past the `-'.  */
2781                     PATFETCH (c1);
2782                     /* Allocate the space for range_start and range_end.  */
2783                     GET_BUFFER_SPACE (2);
2784                     /* Update the pointer to indicate end of buffer.  */
2785                     b += 2;
2786                     ret = wcs_compile_range (c, &p, pend, translate, syntax, b,
2787                                          laststart);
2788                     if (ret != REG_NOERROR) FREE_STACK_RETURN (ret);
2789                     range_start = 0xffffffff;
2790                   }
2791
2792                 /* See if we're at the beginning of a possible character
2793                    class.  */
2794                 else if (syntax & RE_CHAR_CLASSES && c == '[' && *p == ':')
2795                   { /* Leave room for the null.  */
2796                     char str[CHAR_CLASS_MAX_LENGTH + 1];
2797
2798                     PATFETCH (c);
2799                     c1 = 0;
2800
2801                     /* If pattern is `[[:'.  */
2802                     if (p == pend) FREE_STACK_RETURN (REG_EBRACK);
2803
2804                     for (;;)
2805                       {
2806                         PATFETCH (c);
2807                         if ((c == ':' && *p == ']') || p == pend)
2808                           break;
2809                         if (c1 < CHAR_CLASS_MAX_LENGTH)
2810                           str[c1++] = c;
2811                         else
2812                           /* This is in any case an invalid class name.  */
2813                           str[0] = '\0';
2814                       }
2815                     str[c1] = '\0';
2816
2817                     /* If isn't a word bracketed by `[:' and `:]':
2818                        undo the ending character, the letters, and leave
2819                        the leading `:' and `[' (but store them as character).  */
2820                     if (c == ':' && *p == ']')
2821                       {
2822                         wctype_t wt;
2823                         uintptr_t alignedp;
2824
2825                         /* Query the character class as wctype_t.  */
2826                         wt = IS_CHAR_CLASS (str);
2827                         if (wt == 0)
2828                           FREE_STACK_RETURN (REG_ECTYPE);
2829
2830                         /* Throw away the ] at the end of the character
2831                            class.  */
2832                         PATFETCH (c);
2833
2834                         if (p == pend) FREE_STACK_RETURN (REG_EBRACK);
2835
2836                         /* Allocate the space for character class.  */
2837                         GET_BUFFER_SPACE(CHAR_CLASS_SIZE);
2838                         /* Update the pointer to indicate end of buffer.  */
2839                         b += CHAR_CLASS_SIZE;
2840                         /* Move data which follow character classes
2841                             not to violate the data.  */
2842                         insert_space(CHAR_CLASS_SIZE,
2843                                      laststart + 6 + laststart[1],
2844                                      b - 1);
2845                         alignedp = ((uintptr_t)(laststart + 6 + laststart[1])
2846                                     + __alignof__(wctype_t) - 1)
2847                                     & ~(uintptr_t)(__alignof__(wctype_t) - 1);
2848                         /* Store the character class.  */
2849                         *((wctype_t*)alignedp) = wt;
2850                         /* Update length of char_classes */
2851                         laststart[1] += CHAR_CLASS_SIZE;
2852
2853                         had_char_class = true;
2854                       }
2855                     else
2856                       {
2857                         c1++;
2858                         while (c1--)
2859                           PATUNFETCH;
2860                         BUF_PUSH ('[');
2861                         BUF_PUSH (':');
2862                         laststart[5] += 2; /* Update the length of characters  */
2863                         range_start = ':';
2864                         had_char_class = false;
2865                       }
2866                   }
2867                 else if (syntax & RE_CHAR_CLASSES && c == '[' && (*p == '='
2868                                                           || *p == '.'))
2869                   {
2870                     CHAR_T str[128];    /* Should be large enough.  */
2871                     CHAR_T delim = *p; /* '=' or '.'  */
2872 # ifdef _LIBC
2873                     uint32_t nrules =
2874                       _NL_CURRENT_WORD (LC_COLLATE, _NL_COLLATE_NRULES);
2875 # endif
2876                     PATFETCH (c);
2877                     c1 = 0;
2878
2879                     /* If pattern is `[[=' or '[[.'.  */
2880                     if (p == pend) FREE_STACK_RETURN (REG_EBRACK);
2881
2882                     for (;;)
2883                       {
2884                         PATFETCH (c);
2885                         if ((c == delim && *p == ']') || p == pend)
2886                           break;
2887                         if (c1 < sizeof (str) - 1)
2888                           str[c1++] = c;
2889                         else
2890                           /* This is in any case an invalid class name.  */
2891                           str[0] = '\0';
2892                       }
2893                     str[c1] = '\0';
2894
2895                     if (c == delim && *p == ']' && str[0] != '\0')
2896                       {
2897                         unsigned int i, offset;
2898                         /* If we have no collation data we use the default
2899                            collation in which each character is in a class
2900                            by itself.  It also means that ASCII is the
2901                            character set and therefore we cannot have character
2902                            with more than one byte in the multibyte
2903                            representation.  */
2904
2905                         /* If not defined _LIBC, we push the name and
2906                            `\0' for the sake of matching performance.  */
2907                         int datasize = c1 + 1;
2908
2909 # ifdef _LIBC
2910                         int32_t idx = 0;
2911                         if (nrules == 0)
2912 # endif
2913                           {
2914                             if (c1 != 1)
2915                               FREE_STACK_RETURN (REG_ECOLLATE);
2916                           }
2917 # ifdef _LIBC
2918                         else
2919                           {
2920                             const int32_t *table;
2921                             const int32_t *weights;
2922                             const int32_t *extra;
2923                             const int32_t *indirect;
2924                             wint_t *cp;
2925
2926                             /* This #include defines a local function!  */
2927 #  include <locale/weightwc.h>
2928
2929                             if(delim == '=')
2930                               {
2931                                 /* We push the index for equivalence class.  */
2932                                 cp = (wint_t*)str;
2933
2934                                 table = (const int32_t *)
2935                                   _NL_CURRENT (LC_COLLATE,
2936                                                _NL_COLLATE_TABLEWC);
2937                                 weights = (const int32_t *)
2938                                   _NL_CURRENT (LC_COLLATE,
2939                                                _NL_COLLATE_WEIGHTWC);
2940                                 extra = (const int32_t *)
2941                                   _NL_CURRENT (LC_COLLATE,
2942                                                _NL_COLLATE_EXTRAWC);
2943                                 indirect = (const int32_t *)
2944                                   _NL_CURRENT (LC_COLLATE,
2945                                                _NL_COLLATE_INDIRECTWC);
2946
2947                                 idx = findidx ((const wint_t**)&cp);
2948                                 if (idx == 0 || cp < (wint_t*) str + c1)
2949                                   /* This is no valid character.  */
2950                                   FREE_STACK_RETURN (REG_ECOLLATE);
2951
2952                                 str[0] = (wchar_t)idx;
2953                               }
2954                             else /* delim == '.' */
2955                               {
2956                                 /* We push collation sequence value
2957                                    for collating symbol.  */
2958                                 int32_t table_size;
2959                                 const int32_t *symb_table;
2960                                 const unsigned char *extra;
2961                                 int32_t idx;
2962                                 int32_t elem;
2963                                 int32_t second;
2964                                 int32_t hash;
2965                                 char char_str[c1];
2966
2967                                 /* We have to convert the name to a single-byte
2968                                    string.  This is possible since the names
2969                                    consist of ASCII characters and the internal
2970                                    representation is UCS4.  */
2971                                 for (i = 0; i < c1; ++i)
2972                                   char_str[i] = str[i];
2973
2974                                 table_size =
2975                                   _NL_CURRENT_WORD (LC_COLLATE,
2976                                                     _NL_COLLATE_SYMB_HASH_SIZEMB);
2977                                 symb_table = (const int32_t *)
2978                                   _NL_CURRENT (LC_COLLATE,
2979                                                _NL_COLLATE_SYMB_TABLEMB);
2980                                 extra = (const unsigned char *)
2981                                   _NL_CURRENT (LC_COLLATE,
2982                                                _NL_COLLATE_SYMB_EXTRAMB);
2983
2984                                 /* Locate the character in the hashing table.  */
2985                                 hash = elem_hash (char_str, c1);
2986
2987                                 idx = 0;
2988                                 elem = hash % table_size;
2989                                 second = hash % (table_size - 2);
2990                                 while (symb_table[2 * elem] != 0)
2991                                   {
2992                                     /* First compare the hashing value.  */
2993                                     if (symb_table[2 * elem] == hash
2994                                         && c1 == extra[symb_table[2 * elem + 1]]
2995                                         && memcmp (char_str,
2996                                                    &extra[symb_table[2 * elem + 1]
2997                                                          + 1], c1) == 0)
2998                                       {
2999                                         /* Yep, this is the entry.  */
3000                                         idx = symb_table[2 * elem + 1];
3001                                         idx += 1 + extra[idx];
3002                                         break;
3003                                       }
3004
3005                                     /* Next entry.  */
3006                                     elem += second;
3007                                   }
3008
3009                                 if (symb_table[2 * elem] != 0)
3010                                   {
3011                                     /* Compute the index of the byte sequence
3012                                        in the table.  */
3013                                     idx += 1 + extra[idx];
3014                                     /* Adjust for the alignment.  */
3015                                     idx = (idx + 3) & ~3;
3016
3017                                     str[0] = (wchar_t) idx + 4;
3018                                   }
3019                                 else if (symb_table[2 * elem] == 0 && c1 == 1)
3020                                   {
3021                                     /* No valid character.  Match it as a
3022                                        single byte character.  */
3023                                     had_char_class = false;
3024                                     BUF_PUSH(str[0]);
3025                                     /* Update the length of characters  */
3026                                     laststart[5]++;
3027                                     range_start = str[0];
3028
3029                                     /* Throw away the ] at the end of the
3030                                        collating symbol.  */
3031                                     PATFETCH (c);
3032                                     /* exit from the switch block.  */
3033                                     continue;
3034                                   }
3035                                 else
3036                                   FREE_STACK_RETURN (REG_ECOLLATE);
3037                               }
3038                             datasize = 1;
3039                           }
3040 # endif
3041                         /* Throw away the ] at the end of the equivalence
3042                            class (or collating symbol).  */
3043                         PATFETCH (c);
3044
3045                         /* Allocate the space for the equivalence class
3046                            (or collating symbol) (and '\0' if needed).  */
3047                         GET_BUFFER_SPACE(datasize);
3048                         /* Update the pointer to indicate end of buffer.  */
3049                         b += datasize;
3050
3051                         if (delim == '=')
3052                           { /* equivalence class  */
3053                             /* Calculate the offset of char_ranges,
3054                                which is next to equivalence_classes.  */
3055                             offset = laststart[1] + laststart[2]
3056                               + laststart[3] +6;
3057                             /* Insert space.  */
3058                             insert_space(datasize, laststart + offset, b - 1);
3059
3060                             /* Write the equivalence_class and \0.  */
3061                             for (i = 0 ; i < datasize ; i++)
3062                               laststart[offset + i] = str[i];
3063
3064                             /* Update the length of equivalence_classes.  */
3065                             laststart[3] += datasize;
3066                             had_char_class = true;
3067                           }
3068                         else /* delim == '.' */
3069                           { /* collating symbol  */
3070                             /* Calculate the offset of the equivalence_classes,
3071                                which is next to collating_symbols.  */
3072                             offset = laststart[1] + laststart[2] + 6;
3073                             /* Insert space and write the collationg_symbol
3074                                and \0.  */
3075                             insert_space(datasize, laststart + offset, b-1);
3076                             for (i = 0 ; i < datasize ; i++)
3077                               laststart[offset + i] = str[i];
3078
3079                             /* In re_match_2_internal if range_start < -1, we
3080                                assume -range_start is the offset of the
3081                                collating symbol which is specified as
3082                                the character of the range start.  So we assign
3083                                -(laststart[1] + laststart[2] + 6) to
3084                                range_start.  */
3085                             range_start = -(laststart[1] + laststart[2] + 6);
3086                             /* Update the length of collating_symbol.  */
3087                             laststart[2] += datasize;
3088                             had_char_class = false;
3089                           }
3090                       }
3091                     else
3092                       {
3093                         c1++;
3094                         while (c1--)
3095                           PATUNFETCH;
3096                         BUF_PUSH ('[');
3097                         BUF_PUSH (delim);
3098                         laststart[5] += 2; /* Update the length of characters  */
3099                         range_start = delim;
3100                         had_char_class = false;
3101                       }
3102                   }
3103                 else
3104                   {
3105                     had_char_class = false;
3106                     BUF_PUSH(c);
3107                     laststart[5]++;  /* Update the length of characters  */
3108                     range_start = c;
3109                   }
3110               }
3111
3112 #else /* BYTE */
3113             /* Ensure that we have enough space to push a charset: the
3114                opcode, the length count, and the bitset; 34 bytes in all.  */
3115             GET_BUFFER_SPACE (34);
3116
3117             laststart = b;
3118
3119             /* We test `*p == '^' twice, instead of using an if
3120                statement, so we only need one BUF_PUSH.  */
3121             BUF_PUSH (*p == '^' ? charset_not : charset);
3122             if (*p == '^')
3123               p++;
3124
3125             /* Remember the first position in the bracket expression.  */
3126             p1 = p;
3127
3128             /* Push the number of bytes in the bitmap.  */
3129             BUF_PUSH ((1 << BYTEWIDTH) / BYTEWIDTH);
3130
3131             /* Clear the whole map.  */
3132             bzero (b, (1 << BYTEWIDTH) / BYTEWIDTH);
3133
3134             /* charset_not matches newline according to a syntax bit.  */
3135             if ((re_opcode_t) b[-2] == charset_not
3136                 && (syntax & RE_HAT_LISTS_NOT_NEWLINE))
3137               SET_LIST_BIT ('\n');
3138
3139             /* Read in characters and ranges, setting map bits.  */
3140             for (;;)
3141               {
3142                 if (p == pend) FREE_STACK_RETURN (REG_EBRACK);
3143
3144                 PATFETCH (c);
3145
3146                 /* \ might escape characters inside [...] and [^...].  */
3147                 if ((syntax & RE_BACKSLASH_ESCAPE_IN_LISTS) && c == '\\')
3148                   {
3149                     if (p == pend) FREE_STACK_RETURN (REG_EESCAPE);
3150
3151                     PATFETCH (c1);
3152                     SET_LIST_BIT (c1);
3153                     range_start = c1;
3154                     continue;
3155                   }
3156
3157                 /* Could be the end of the bracket expression.  If it's
3158                    not (i.e., when the bracket expression is `[]' so
3159                    far), the ']' character bit gets set way below.  */
3160                 if (c == ']' && p != p1 + 1)
3161                   break;
3162
3163                 /* Look ahead to see if it's a range when the last thing
3164                    was a character class.  */
3165                 if (had_char_class && c == '-' && *p != ']')
3166                   FREE_STACK_RETURN (REG_ERANGE);
3167
3168                 /* Look ahead to see if it's a range when the last thing
3169                    was a character: if this is a hyphen not at the
3170                    beginning or the end of a list, then it's the range
3171                    operator.  */
3172                 if (c == '-'
3173                     && !(p - 2 >= pattern && p[-2] == '[')
3174                     && !(p - 3 >= pattern && p[-3] == '[' && p[-2] == '^')
3175                     && *p != ']')
3176                   {
3177                     reg_errcode_t ret
3178                       = byte_compile_range (range_start, &p, pend, translate,
3179                                             syntax, b);
3180                     if (ret != REG_NOERROR) FREE_STACK_RETURN (ret);
3181                     range_start = 0xffffffff;
3182                   }
3183
3184                 else if (p[0] == '-' && p[1] != ']')
3185                   { /* This handles ranges made up of characters only.  */
3186                     reg_errcode_t ret;
3187
3188                     /* Move past the `-'.  */
3189                     PATFETCH (c1);
3190
3191                     ret = byte_compile_range (c, &p, pend, translate, syntax, b);
3192                     if (ret != REG_NOERROR) FREE_STACK_RETURN (ret);
3193                     range_start = 0xffffffff;
3194                   }
3195
3196                 /* See if we're at the beginning of a possible character
3197                    class.  */
3198
3199                 else if (syntax & RE_CHAR_CLASSES && c == '[' && *p == ':')
3200                   { /* Leave room for the null.  */
3201                     char str[CHAR_CLASS_MAX_LENGTH + 1];
3202
3203                     PATFETCH (c);
3204                     c1 = 0;
3205
3206                     /* If pattern is `[[:'.  */
3207                     if (p == pend) FREE_STACK_RETURN (REG_EBRACK);
3208
3209                     for (;;)
3210                       {
3211                         PATFETCH (c);
3212                         if ((c == ':' && *p == ']') || p == pend)
3213                           break;
3214                         if (c1 < CHAR_CLASS_MAX_LENGTH)
3215                           str[c1++] = c;
3216                         else
3217                           /* This is in any case an invalid class name.  */
3218                           str[0] = '\0';
3219                       }
3220                     str[c1] = '\0';
3221
3222                     /* If isn't a word bracketed by `[:' and `:]':
3223                        undo the ending character, the letters, and leave
3224                        the leading `:' and `[' (but set bits for them).  */
3225                     if (c == ':' && *p == ']')
3226                       {
3227 # if defined _LIBC || WIDE_CHAR_SUPPORT
3228                         boolean is_lower = STREQ (str, "lower");
3229                         boolean is_upper = STREQ (str, "upper");
3230                         wctype_t wt;
3231                         int ch;
3232
3233                         wt = IS_CHAR_CLASS (str);
3234                         if (wt == 0)
3235                           FREE_STACK_RETURN (REG_ECTYPE);
3236
3237                         /* Throw away the ] at the end of the character
3238                            class.  */
3239                         PATFETCH (c);
3240
3241                         if (p == pend) FREE_STACK_RETURN (REG_EBRACK);
3242
3243                         for (ch = 0; ch < 1 << BYTEWIDTH; ++ch)
3244                           {
3245                             if (iswctype (btowc (ch), wt))
3246                               SET_LIST_BIT (ch);
3247
3248                             if (translate && (is_upper || is_lower)
3249                                 && (ISUPPER (ch) || ISLOWER (ch)))
3250                               SET_LIST_BIT (ch);
3251                           }
3252
3253                         had_char_class = true;
3254 # else
3255                         int ch;
3256                         boolean is_alnum = STREQ (str, "alnum");
3257                         boolean is_alpha = STREQ (str, "alpha");
3258                         boolean is_blank = STREQ (str, "blank");
3259                         boolean is_cntrl = STREQ (str, "cntrl");
3260                         boolean is_digit = STREQ (str, "digit");
3261                         boolean is_graph = STREQ (str, "graph");
3262                         boolean is_lower = STREQ (str, "lower");
3263                         boolean is_print = STREQ (str, "print");
3264                         boolean is_punct = STREQ (str, "punct");
3265                         boolean is_space = STREQ (str, "space");
3266                         boolean is_upper = STREQ (str, "upper");
3267                         boolean is_xdigit = STREQ (str, "xdigit");
3268
3269                         if (!IS_CHAR_CLASS (str))
3270                           FREE_STACK_RETURN (REG_ECTYPE);
3271
3272                         /* Throw away the ] at the end of the character
3273                            class.  */
3274                         PATFETCH (c);
3275
3276                         if (p == pend) FREE_STACK_RETURN (REG_EBRACK);
3277
3278                         for (ch = 0; ch < 1 << BYTEWIDTH; ch++)
3279                           {
3280                             /* This was split into 3 if's to
3281                                avoid an arbitrary limit in some compiler.  */
3282                             if (   (is_alnum  && ISALNUM (ch))
3283                                 || (is_alpha  && ISALPHA (ch))
3284                                 || (is_blank  && ISBLANK (ch))
3285                                 || (is_cntrl  && ISCNTRL (ch)))
3286                               SET_LIST_BIT (ch);
3287                             if (   (is_digit  && ISDIGIT (ch))
3288                                 || (is_graph  && ISGRAPH (ch))
3289                                 || (is_lower  && ISLOWER (ch))
3290                                 || (is_print  && ISPRINT (ch)))
3291                               SET_LIST_BIT (ch);
3292                             if (   (is_punct  && ISPUNCT (ch))
3293                                 || (is_space  && ISSPACE (ch))
3294                                 || (is_upper  && ISUPPER (ch))
3295                                 || (is_xdigit && ISXDIGIT (ch)))
3296                               SET_LIST_BIT (ch);
3297                             if (   translate && (is_upper || is_lower)
3298                                 && (ISUPPER (ch) || ISLOWER (ch)))
3299                               SET_LIST_BIT (ch);
3300                           }
3301                         had_char_class = true;
3302 # endif /* libc || wctype.h */
3303                       }
3304                     else
3305                       {
3306                         c1++;
3307                         while (c1--)
3308                           PATUNFETCH;
3309                         SET_LIST_BIT ('[');
3310                         SET_LIST_BIT (':');
3311                         range_start = ':';
3312                         had_char_class = false;
3313                       }
3314                   }
3315                 else if (syntax & RE_CHAR_CLASSES && c == '[' && *p == '=')
3316                   {
3317                     unsigned char str[MB_LEN_MAX + 1];
3318 # ifdef _LIBC
3319                     uint32_t nrules =
3320                       _NL_CURRENT_WORD (LC_COLLATE, _NL_COLLATE_NRULES);
3321 # endif
3322
3323                     PATFETCH (c);
3324                     c1 = 0;
3325
3326                     /* If pattern is `[[='.  */
3327                     if (p == pend) FREE_STACK_RETURN (REG_EBRACK);
3328
3329                     for (;;)
3330                       {
3331                         PATFETCH (c);
3332                         if ((c == '=' && *p == ']') || p == pend)
3333                           break;
3334                         if (c1 < MB_LEN_MAX)
3335                           str[c1++] = c;
3336                         else
3337                           /* This is in any case an invalid class name.  */
3338                           str[0] = '\0';
3339                       }
3340                     str[c1] = '\0';
3341
3342                     if (c == '=' && *p == ']' && str[0] != '\0')
3343                       {
3344                         /* If we have no collation data we use the default
3345                            collation in which each character is in a class
3346                            by itself.  It also means that ASCII is the
3347                            character set and therefore we cannot have character
3348                            with more than one byte in the multibyte
3349                            representation.  */
3350 # ifdef _LIBC
3351                         if (nrules == 0)
3352 # endif
3353                           {
3354                             if (c1 != 1)
3355                               FREE_STACK_RETURN (REG_ECOLLATE);
3356
3357                             /* Throw away the ] at the end of the equivalence
3358                                class.  */
3359                             PATFETCH (c);
3360
3361                             /* Set the bit for the character.  */
3362                             SET_LIST_BIT (str[0]);
3363                           }
3364 # ifdef _LIBC
3365                         else
3366                           {
3367                             /* Try to match the byte sequence in `str' against
3368                                those known to the collate implementation.
3369                                First find out whether the bytes in `str' are
3370                                actually from exactly one character.  */
3371                             const int32_t *table;
3372                             const unsigned char *weights;
3373                             const unsigned char *extra;
3374                             const int32_t *indirect;
3375                             int32_t idx;
3376                             const unsigned char *cp = str;
3377                             int ch;
3378
3379                             /* This #include defines a local function!  */
3380 #  include <locale/weight.h>
3381
3382                             table = (const int32_t *)
3383                               _NL_CURRENT (LC_COLLATE, _NL_COLLATE_TABLEMB);
3384                             weights = (const unsigned char *)
3385                               _NL_CURRENT (LC_COLLATE, _NL_COLLATE_WEIGHTMB);
3386                             extra = (const unsigned char *)
3387                               _NL_CURRENT (LC_COLLATE, _NL_COLLATE_EXTRAMB);
3388                             indirect = (const int32_t *)
3389                               _NL_CURRENT (LC_COLLATE, _NL_COLLATE_INDIRECTMB);
3390
3391                             idx = findidx (&cp);
3392                             if (idx == 0 || cp < str + c1)
3393                               /* This is no valid character.  */
3394                               FREE_STACK_RETURN (REG_ECOLLATE);
3395
3396                             /* Throw away the ] at the end of the equivalence
3397                                class.  */
3398                             PATFETCH (c);
3399
3400                             /* Now we have to go throught the whole table
3401                                and find all characters which have the same
3402                                first level weight.
3403
3404                                XXX Note that this is not entirely correct.
3405                                we would have to match multibyte sequences
3406                                but this is not possible with the current
3407                                implementation.  */
3408                             for (ch = 1; ch < 256; ++ch)
3409                               /* XXX This test would have to be changed if we
3410                                  would allow matching multibyte sequences.  */
3411                               if (table[ch] > 0)
3412                                 {
3413                                   int32_t idx2 = table[ch];
3414                                   size_t len = weights[idx2];
3415
3416                                   /* Test whether the lenghts match.  */
3417                                   if (weights[idx] == len)
3418                                     {
3419                                       /* They do.  New compare the bytes of
3420                                          the weight.  */
3421                                       size_t cnt = 0;
3422
3423                                       while (cnt < len
3424                                              && (weights[idx + 1 + cnt]
3425                                                  == weights[idx2 + 1 + cnt]))
3426                                         ++cnt;
3427
3428                                       if (cnt == len)
3429                                         /* They match.  Mark the character as
3430                                            acceptable.  */
3431                                         SET_LIST_BIT (ch);
3432                                     }
3433                                 }
3434                           }
3435 # endif
3436                         had_char_class = true;
3437                       }
3438                     else
3439                       {
3440                         c1++;
3441                         while (c1--)
3442                           PATUNFETCH;
3443                         SET_LIST_BIT ('[');
3444                         SET_LIST_BIT ('=');
3445                         range_start = '=';
3446                         had_char_class = false;
3447                       }
3448                   }
3449                 else if (syntax & RE_CHAR_CLASSES && c == '[' && *p == '.')
3450                   {
3451                     unsigned char str[128];     /* Should be large enough.  */
3452 # ifdef _LIBC
3453                     uint32_t nrules =
3454                       _NL_CURRENT_WORD (LC_COLLATE, _NL_COLLATE_NRULES);
3455 # endif
3456
3457                     PATFETCH (c);
3458                     c1 = 0;
3459
3460                     /* If pattern is `[[.'.  */
3461                     if (p == pend) FREE_STACK_RETURN (REG_EBRACK);
3462
3463                     for (;;)
3464                       {
3465                         PATFETCH (c);
3466                         if ((c == '.' && *p == ']') || p == pend)
3467                           break;
3468                         if (c1 < sizeof (str))
3469                           str[c1++] = c;
3470                         else
3471                           /* This is in any case an invalid class name.  */
3472                           str[0] = '\0';
3473                       }
3474                     str[c1] = '\0';
3475
3476                     if (c == '.' && *p == ']' && str[0] != '\0')
3477                       {
3478                         /* If we have no collation data we use the default
3479                            collation in which each character is the name
3480                            for its own class which contains only the one
3481                            character.  It also means that ASCII is the
3482                            character set and therefore we cannot have character
3483                            with more than one byte in the multibyte
3484                            representation.  */
3485 # ifdef _LIBC
3486                         if (nrules == 0)
3487 # endif
3488                           {
3489                             if (c1 != 1)
3490                               FREE_STACK_RETURN (REG_ECOLLATE);
3491
3492                             /* Throw away the ] at the end of the equivalence
3493                                class.  */
3494                             PATFETCH (c);
3495
3496                             /* Set the bit for the character.  */
3497                             SET_LIST_BIT (str[0]);
3498                             range_start = ((const unsigned char *) str)[0];
3499                           }
3500 # ifdef _LIBC
3501                         else
3502                           {
3503                             /* Try to match the byte sequence in `str' against
3504                                those known to the collate implementation.
3505                                First find out whether the bytes in `str' are
3506                                actually from exactly one character.  */
3507                             int32_t table_size;
3508                             const int32_t *symb_table;
3509                             const unsigned char *extra;
3510                             int32_t idx;
3511                             int32_t elem;
3512                             int32_t second;
3513                             int32_t hash;
3514
3515                             table_size =
3516                               _NL_CURRENT_WORD (LC_COLLATE,
3517                                                 _NL_COLLATE_SYMB_HASH_SIZEMB);
3518                             symb_table = (const int32_t *)
3519                               _NL_CURRENT (LC_COLLATE,
3520                                            _NL_COLLATE_SYMB_TABLEMB);
3521                             extra = (const unsigned char *)
3522                               _NL_CURRENT (LC_COLLATE,
3523                                            _NL_COLLATE_SYMB_EXTRAMB);
3524
3525                             /* Locate the character in the hashing table.  */
3526                             hash = elem_hash (str, c1);
3527
3528                             idx = 0;
3529                             elem = hash % table_size;
3530                             second = hash % (table_size - 2);
3531                             while (symb_table[2 * elem] != 0)
3532                               {
3533                                 /* First compare the hashing value.  */
3534                                 if (symb_table[2 * elem] == hash
3535                                     && c1 == extra[symb_table[2 * elem + 1]]
3536                                     && memcmp (str,
3537                                                &extra[symb_table[2 * elem + 1]
3538                                                      + 1],
3539                                                c1) == 0)
3540                                   {
3541                                     /* Yep, this is the entry.  */
3542                                     idx = symb_table[2 * elem + 1];
3543                                     idx += 1 + extra[idx];
3544                                     break;
3545                                   }
3546
3547                                 /* Next entry.  */
3548                                 elem += second;
3549                               }
3550
3551                             if (symb_table[2 * elem] == 0)
3552                               /* This is no valid character.  */
3553                               FREE_STACK_RETURN (REG_ECOLLATE);
3554
3555                             /* Throw away the ] at the end of the equivalence
3556                                class.  */
3557                             PATFETCH (c);
3558
3559                             /* Now add the multibyte character(s) we found
3560                                to the accept list.
3561
3562                                XXX Note that this is not entirely correct.
3563                                we would have to match multibyte sequences
3564                                but this is not possible with the current
3565                                implementation.  Also, we have to match
3566                                collating symbols, which expand to more than
3567                                one file, as a whole and not allow the
3568                                individual bytes.  */
3569                             c1 = extra[idx++];
3570                             if (c1 == 1)
3571                               range_start = extra[idx];
3572                             while (c1-- > 0)
3573                               {
3574                                 SET_LIST_BIT (extra[idx]);
3575                                 ++idx;
3576                               }
3577                           }
3578 # endif
3579                         had_char_class = false;
3580                       }
3581                     else
3582                       {
3583                         c1++;
3584                         while (c1--)
3585                           PATUNFETCH;
3586                         SET_LIST_BIT ('[');
3587                         SET_LIST_BIT ('.');
3588                         range_start = '.';
3589                         had_char_class = false;
3590                       }
3591                   }
3592                 else
3593                   {
3594                     had_char_class = false;
3595                     SET_LIST_BIT (c);
3596                     range_start = c;
3597                   }
3598               }
3599
3600             /* Discard any (non)matching list bytes that are all 0 at the
3601                end of the map.  Decrease the map-length byte too.  */
3602             while ((int) b[-1] > 0 && b[b[-1] - 1] == 0)
3603               b[-1]--;
3604             b += b[-1];
3605 #endif /* WCHAR */
3606           }
3607           break;
3608
3609
3610         case '(':
3611           if (syntax & RE_NO_BK_PARENS)
3612             goto handle_open;
3613           else
3614             goto normal_char;
3615
3616
3617         case ')':
3618           if (syntax & RE_NO_BK_PARENS)
3619             goto handle_close;
3620           else
3621             goto normal_char;
3622
3623
3624         case '\n':
3625           if (syntax & RE_NEWLINE_ALT)
3626             goto handle_alt;
3627           else
3628             goto normal_char;
3629
3630
3631         case '|':
3632           if (syntax & RE_NO_BK_VBAR)
3633             goto handle_alt;
3634           else
3635             goto normal_char;
3636
3637
3638         case '{':
3639            if (syntax & RE_INTERVALS && syntax & RE_NO_BK_BRACES)
3640              goto handle_interval;
3641            else
3642              goto normal_char;
3643
3644
3645         case '\\':
3646           if (p == pend) FREE_STACK_RETURN (REG_EESCAPE);
3647
3648           /* Do not translate the character after the \, so that we can
3649              distinguish, e.g., \B from \b, even if we normally would
3650              translate, e.g., B to b.  */
3651           PATFETCH_RAW (c);
3652
3653           switch (c)
3654             {
3655             case '(':
3656               if (syntax & RE_NO_BK_PARENS)
3657                 goto normal_backslash;
3658
3659             handle_open:
3660               bufp->re_nsub++;
3661               regnum++;
3662
3663               if (COMPILE_STACK_FULL)
3664                 {
3665                   RETALLOC (compile_stack.stack, compile_stack.size << 1,
3666                             compile_stack_elt_t);
3667                   if (compile_stack.stack == NULL) return REG_ESPACE;
3668
3669                   compile_stack.size <<= 1;
3670                 }
3671
3672               /* These are the values to restore when we hit end of this
3673                  group.  They are all relative offsets, so that if the
3674                  whole pattern moves because of realloc, they will still
3675                  be valid.  */
3676               COMPILE_STACK_TOP.begalt_offset = begalt - COMPILED_BUFFER_VAR;
3677               COMPILE_STACK_TOP.fixup_alt_jump
3678                 = fixup_alt_jump ? fixup_alt_jump - COMPILED_BUFFER_VAR + 1 : 0;
3679               COMPILE_STACK_TOP.laststart_offset = b - COMPILED_BUFFER_VAR;
3680               COMPILE_STACK_TOP.regnum = regnum;
3681
3682               /* We will eventually replace the 0 with the number of
3683                  groups inner to this one.  But do not push a
3684                  start_memory for groups beyond the last one we can
3685                  represent in the compiled pattern.  */
3686               if (regnum <= MAX_REGNUM)
3687                 {
3688                   COMPILE_STACK_TOP.inner_group_offset = b
3689                     - COMPILED_BUFFER_VAR + 2;
3690                   BUF_PUSH_3 (start_memory, regnum, 0);
3691                 }
3692
3693               compile_stack.avail++;
3694
3695               fixup_alt_jump = 0;
3696               laststart = 0;
3697               begalt = b;
3698               /* If we've reached MAX_REGNUM groups, then this open
3699                  won't actually generate any code, so we'll have to
3700                  clear pending_exact explicitly.  */
3701               pending_exact = 0;
3702               break;
3703
3704
3705             case ')':
3706               if (syntax & RE_NO_BK_PARENS) goto normal_backslash;
3707
3708               if (COMPILE_STACK_EMPTY)
3709                 {
3710                   if (syntax & RE_UNMATCHED_RIGHT_PAREN_ORD)
3711                     goto normal_backslash;
3712                   else
3713                     FREE_STACK_RETURN (REG_ERPAREN);
3714                 }
3715
3716             handle_close:
3717               if (fixup_alt_jump)
3718                 { /* Push a dummy failure point at the end of the
3719                      alternative for a possible future
3720                      `pop_failure_jump' to pop.  See comments at
3721                      `push_dummy_failure' in `re_match_2'.  */
3722                   BUF_PUSH (push_dummy_failure);
3723
3724                   /* We allocated space for this jump when we assigned
3725                      to `fixup_alt_jump', in the `handle_alt' case below.  */
3726                   STORE_JUMP (jump_past_alt, fixup_alt_jump, b - 1);
3727                 }
3728
3729               /* See similar code for backslashed left paren above.  */
3730               if (COMPILE_STACK_EMPTY)
3731                 {
3732                   if (syntax & RE_UNMATCHED_RIGHT_PAREN_ORD)
3733                     goto normal_char;
3734                   else
3735                     FREE_STACK_RETURN (REG_ERPAREN);
3736                 }
3737
3738               /* Since we just checked for an empty stack above, this
3739                  ``can't happen''.  */
3740               assert (compile_stack.avail != 0);
3741               {
3742                 /* We don't just want to restore into `regnum', because
3743                    later groups should continue to be numbered higher,
3744                    as in `(ab)c(de)' -- the second group is #2.  */
3745                 regnum_t this_group_regnum;
3746
3747                 compile_stack.avail--;
3748                 begalt = COMPILED_BUFFER_VAR + COMPILE_STACK_TOP.begalt_offset;
3749                 fixup_alt_jump
3750                   = COMPILE_STACK_TOP.fixup_alt_jump
3751                     ? COMPILED_BUFFER_VAR + COMPILE_STACK_TOP.fixup_alt_jump - 1
3752                     : 0;
3753                 laststart = COMPILED_BUFFER_VAR + COMPILE_STACK_TOP.laststart_offset;
3754                 this_group_regnum = COMPILE_STACK_TOP.regnum;
3755                 /* If we've reached MAX_REGNUM groups, then this open
3756                    won't actually generate any code, so we'll have to
3757                    clear pending_exact explicitly.  */
3758                 pending_exact = 0;
3759
3760                 /* We're at the end of the group, so now we know how many
3761                    groups were inside this one.  */
3762                 if (this_group_regnum <= MAX_REGNUM)
3763                   {
3764                     UCHAR_T *inner_group_loc
3765                       = COMPILED_BUFFER_VAR + COMPILE_STACK_TOP.inner_group_offset;
3766
3767                     *inner_group_loc = regnum - this_group_regnum;
3768                     BUF_PUSH_3 (stop_memory, this_group_regnum,
3769                                 regnum - this_group_regnum);
3770                   }
3771               }
3772               break;
3773
3774
3775             case '|':                                   /* `\|'.  */
3776               if (syntax & RE_LIMITED_OPS || syntax & RE_NO_BK_VBAR)
3777                 goto normal_backslash;
3778             handle_alt:
3779               if (syntax & RE_LIMITED_OPS)
3780                 goto normal_char;
3781
3782               /* Insert before the previous alternative a jump which
3783                  jumps to this alternative if the former fails.  */
3784               GET_BUFFER_SPACE (1 + OFFSET_ADDRESS_SIZE);
3785               INSERT_JUMP (on_failure_jump, begalt,
3786                            b + 2 + 2 * OFFSET_ADDRESS_SIZE);
3787               pending_exact = 0;
3788               b += 1 + OFFSET_ADDRESS_SIZE;
3789
3790               /* The alternative before this one has a jump after it
3791                  which gets executed if it gets matched.  Adjust that
3792                  jump so it will jump to this alternative's analogous
3793                  jump (put in below, which in turn will jump to the next
3794                  (if any) alternative's such jump, etc.).  The last such
3795                  jump jumps to the correct final destination.  A picture:
3796                           _____ _____
3797                           |   | |   |
3798                           |   v |   v
3799                          a | b   | c
3800
3801                  If we are at `b', then fixup_alt_jump right now points to a
3802                  three-byte space after `a'.  We'll put in the jump, set
3803                  fixup_alt_jump to right after `b', and leave behind three
3804                  bytes which we'll fill in when we get to after `c'.  */
3805
3806               if (fixup_alt_jump)
3807                 STORE_JUMP (jump_past_alt, fixup_alt_jump, b);
3808
3809               /* Mark and leave space for a jump after this alternative,
3810                  to be filled in later either by next alternative or
3811                  when know we're at the end of a series of alternatives.  */
3812               fixup_alt_jump = b;
3813               GET_BUFFER_SPACE (1 + OFFSET_ADDRESS_SIZE);
3814               b += 1 + OFFSET_ADDRESS_SIZE;
3815
3816               laststart = 0;
3817               begalt = b;
3818               break;
3819
3820
3821             case '{':
3822               /* If \{ is a literal.  */
3823               if (!(syntax & RE_INTERVALS)
3824                      /* If we're at `\{' and it's not the open-interval
3825                         operator.  */
3826                   || (syntax & RE_NO_BK_BRACES))
3827                 goto normal_backslash;
3828
3829             handle_interval:
3830               {
3831                 /* If got here, then the syntax allows intervals.  */
3832
3833                 /* At least (most) this many matches must be made.  */
3834                 int lower_bound = -1, upper_bound = -1;
3835
3836                 /* Place in the uncompiled pattern (i.e., just after
3837                    the '{') to go back to if the interval is invalid.  */
3838                 const CHAR_T *beg_interval = p;
3839
3840                 if (p == pend)
3841                   goto invalid_interval;
3842
3843                 GET_UNSIGNED_NUMBER (lower_bound);
3844
3845                 if (c == ',')
3846                   {
3847                     GET_UNSIGNED_NUMBER (upper_bound);
3848                     if (upper_bound < 0)
3849                       upper_bound = RE_DUP_MAX;
3850                   }
3851                 else
3852                   /* Interval such as `{1}' => match exactly once. */
3853                   upper_bound = lower_bound;
3854
3855                 if (! (0 <= lower_bound && lower_bound <= upper_bound))
3856                   goto invalid_interval;
3857
3858                 if (!(syntax & RE_NO_BK_BRACES))
3859                   {
3860                     if (c != '\\' || p == pend)
3861                       goto invalid_interval;
3862                     PATFETCH (c);
3863                   }
3864
3865                 if (c != '}')
3866                   goto invalid_interval;
3867
3868                 /* If it's invalid to have no preceding re.  */
3869                 if (!laststart)
3870                   {
3871                     if (syntax & RE_CONTEXT_INVALID_OPS
3872                         && !(syntax & RE_INVALID_INTERVAL_ORD))
3873                       FREE_STACK_RETURN (REG_BADRPT);
3874                     else if (syntax & RE_CONTEXT_INDEP_OPS)
3875                       laststart = b;
3876                     else
3877                       goto unfetch_interval;
3878                   }
3879
3880                 /* We just parsed a valid interval.  */
3881
3882                 if (RE_DUP_MAX < upper_bound)
3883                   FREE_STACK_RETURN (REG_BADBR);
3884
3885                 /* If the upper bound is zero, don't want to succeed at
3886                    all; jump from `laststart' to `b + 3', which will be
3887                    the end of the buffer after we insert the jump.  */
3888                 /* ifdef WCHAR, 'b + 1 + OFFSET_ADDRESS_SIZE'
3889                    instead of 'b + 3'.  */
3890                  if (upper_bound == 0)
3891                    {
3892                      GET_BUFFER_SPACE (1 + OFFSET_ADDRESS_SIZE);
3893                      INSERT_JUMP (jump, laststart, b + 1
3894                                   + OFFSET_ADDRESS_SIZE);
3895                      b += 1 + OFFSET_ADDRESS_SIZE;
3896                    }
3897
3898                  /* Otherwise, we have a nontrivial interval.  When
3899                     we're all done, the pattern will look like:
3900                       set_number_at <jump count> <upper bound>
3901                       set_number_at <succeed_n count> <lower bound>
3902                       succeed_n <after jump addr> <succeed_n count>
3903                       <body of loop>
3904                       jump_n <succeed_n addr> <jump count>
3905                     (The upper bound and `jump_n' are omitted if
3906                     `upper_bound' is 1, though.)  */
3907                  else
3908                    { /* If the upper bound is > 1, we need to insert
3909                         more at the end of the loop.  */
3910                      unsigned nbytes = 2 + 4 * OFFSET_ADDRESS_SIZE +
3911                        (upper_bound > 1) * (2 + 4 * OFFSET_ADDRESS_SIZE);
3912
3913                      GET_BUFFER_SPACE (nbytes);
3914
3915                      /* Initialize lower bound of the `succeed_n', even
3916                         though it will be set during matching by its
3917                         attendant `set_number_at' (inserted next),
3918                         because `re_compile_fastmap' needs to know.
3919                         Jump to the `jump_n' we might insert below.  */
3920                      INSERT_JUMP2 (succeed_n, laststart,
3921                                    b + 1 + 2 * OFFSET_ADDRESS_SIZE
3922                                    + (upper_bound > 1) * (1 + 2 * OFFSET_ADDRESS_SIZE)
3923                                    , lower_bound);
3924                      b += 1 + 2 * OFFSET_ADDRESS_SIZE;
3925
3926                      /* Code to initialize the lower bound.  Insert
3927                         before the `succeed_n'.  The `5' is the last two
3928                         bytes of this `set_number_at', plus 3 bytes of
3929                         the following `succeed_n'.  */
3930                      /* ifdef WCHAR, The '1+2*OFFSET_ADDRESS_SIZE'
3931                         is the 'set_number_at', plus '1+OFFSET_ADDRESS_SIZE'
3932                         of the following `succeed_n'.  */
3933                      PREFIX(insert_op2) (set_number_at, laststart, 1
3934                                  + 2 * OFFSET_ADDRESS_SIZE, lower_bound, b);
3935                      b += 1 + 2 * OFFSET_ADDRESS_SIZE;
3936
3937                      if (upper_bound > 1)
3938                        { /* More than one repetition is allowed, so
3939                             append a backward jump to the `succeed_n'
3940                             that starts this interval.
3941
3942                             When we've reached this during matching,
3943                             we'll have matched the interval once, so
3944                             jump back only `upper_bound - 1' times.  */
3945                          STORE_JUMP2 (jump_n, b, laststart
3946                                       + 2 * OFFSET_ADDRESS_SIZE + 1,
3947                                       upper_bound - 1);
3948                          b += 1 + 2 * OFFSET_ADDRESS_SIZE;
3949
3950                          /* The location we want to set is the second
3951                             parameter of the `jump_n'; that is `b-2' as
3952                             an absolute address.  `laststart' will be
3953                             the `set_number_at' we're about to insert;
3954                             `laststart+3' the number to set, the source
3955                             for the relative address.  But we are
3956                             inserting into the middle of the pattern --
3957                             so everything is getting moved up by 5.
3958                             Conclusion: (b - 2) - (laststart + 3) + 5,
3959                             i.e., b - laststart.
3960
3961                             We insert this at the beginning of the loop
3962                             so that if we fail during matching, we'll
3963                             reinitialize the bounds.  */
3964                          PREFIX(insert_op2) (set_number_at, laststart,
3965                                              b - laststart,
3966                                              upper_bound - 1, b);
3967                          b += 1 + 2 * OFFSET_ADDRESS_SIZE;
3968                        }
3969                    }
3970                 pending_exact = 0;
3971                 break;
3972
3973               invalid_interval:
3974                 if (!(syntax & RE_INVALID_INTERVAL_ORD))
3975                   FREE_STACK_RETURN (p == pend ? REG_EBRACE : REG_BADBR);
3976               unfetch_interval:
3977                 /* Match the characters as literals.  */
3978                 p = beg_interval;
3979                 c = '{';
3980                 if (syntax & RE_NO_BK_BRACES)
3981                   goto normal_char;
3982                 else
3983                   goto normal_backslash;
3984               }
3985
3986 #ifdef emacs
3987             /* There is no way to specify the before_dot and after_dot
3988                operators.  rms says this is ok.  --karl  */
3989             case '=':
3990               BUF_PUSH (at_dot);
3991               break;
3992
3993             case 's':
3994               laststart = b;
3995               PATFETCH (c);
3996               BUF_PUSH_2 (syntaxspec, syntax_spec_code[c]);
3997               break;
3998
3999             case 'S':
4000               laststart = b;
4001               PATFETCH (c);
4002               BUF_PUSH_2 (notsyntaxspec, syntax_spec_code[c]);
4003               break;
4004 #endif /* emacs */
4005
4006
4007             case 'w':
4008               if (syntax & RE_NO_GNU_OPS)
4009                 goto normal_char;
4010               laststart = b;
4011               BUF_PUSH (wordchar);
4012               break;
4013
4014
4015             case 'W':
4016               if (syntax & RE_NO_GNU_OPS)
4017                 goto normal_char;
4018               laststart = b;
4019               BUF_PUSH (notwordchar);
4020               break;
4021
4022
4023             case '<':
4024               if (syntax & RE_NO_GNU_OPS)
4025                 goto normal_char;
4026               BUF_PUSH (wordbeg);
4027               break;
4028
4029             case '>':
4030               if (syntax & RE_NO_GNU_OPS)
4031                 goto normal_char;
4032               BUF_PUSH (wordend);
4033               break;
4034
4035             case 'b':
4036               if (syntax & RE_NO_GNU_OPS)
4037                 goto normal_char;
4038               BUF_PUSH (wordbound);
4039               break;
4040
4041             case 'B':
4042               if (syntax & RE_NO_GNU_OPS)
4043                 goto normal_char;
4044               BUF_PUSH (notwordbound);
4045               break;
4046
4047             case '`':
4048               if (syntax & RE_NO_GNU_OPS)
4049                 goto normal_char;
4050               BUF_PUSH (begbuf);
4051               break;
4052
4053             case '\'':
4054               if (syntax & RE_NO_GNU_OPS)
4055                 goto normal_char;
4056               BUF_PUSH (endbuf);
4057               break;
4058
4059             case '1': case '2': case '3': case '4': case '5':
4060             case '6': case '7': case '8': case '9':
4061               if (syntax & RE_NO_BK_REFS)
4062                 goto normal_char;
4063
4064               c1 = c - '0';
4065
4066               if (c1 > regnum)
4067                 FREE_STACK_RETURN (REG_ESUBREG);
4068
4069               /* Can't back reference to a subexpression if inside of it.  */
4070               if (group_in_compile_stack (compile_stack, (regnum_t) c1))
4071                 goto normal_char;
4072
4073               laststart = b;
4074               BUF_PUSH_2 (duplicate, c1);
4075               break;
4076
4077
4078             case '+':
4079             case '?':
4080               if (syntax & RE_BK_PLUS_QM)
4081                 goto handle_plus;
4082               else
4083                 goto normal_backslash;
4084
4085             default:
4086             normal_backslash:
4087               /* You might think it would be useful for \ to mean
4088                  not to translate; but if we don't translate it
4089                  it will never match anything.  */
4090               c = TRANSLATE (c);
4091               goto normal_char;
4092             }
4093           break;
4094
4095
4096         default:
4097         /* Expects the character in `c'.  */
4098         normal_char:
4099               /* If no exactn currently being built.  */
4100           if (!pending_exact
4101 #ifdef WCHAR
4102               /* If last exactn handle binary(or character) and
4103                  new exactn handle character(or binary).  */
4104               || is_exactn_bin != is_binary[p - 1 - pattern]
4105 #endif /* WCHAR */
4106
4107               /* If last exactn not at current position.  */
4108               || pending_exact + *pending_exact + 1 != b
4109
4110               /* We have only one byte following the exactn for the count.  */
4111               || *pending_exact == (1 << BYTEWIDTH) - 1
4112
4113               /* If followed by a repetition operator.  */
4114               || *p == '*' || *p == '^'
4115               || ((syntax & RE_BK_PLUS_QM)
4116                   ? *p == '\\' && (p[1] == '+' || p[1] == '?')
4117                   : (*p == '+' || *p == '?'))
4118               || ((syntax & RE_INTERVALS)
4119                   && ((syntax & RE_NO_BK_BRACES)
4120                       ? *p == '{'
4121                       : (p[0] == '\\' && p[1] == '{'))))
4122             {
4123               /* Start building a new exactn.  */
4124
4125               laststart = b;
4126
4127 #ifdef WCHAR
4128               /* Is this exactn binary data or character? */
4129               is_exactn_bin = is_binary[p - 1 - pattern];
4130               if (is_exactn_bin)
4131                   BUF_PUSH_2 (exactn_bin, 0);
4132               else
4133                   BUF_PUSH_2 (exactn, 0);
4134 #else
4135               BUF_PUSH_2 (exactn, 0);
4136 #endif /* WCHAR */
4137               pending_exact = b - 1;
4138             }
4139
4140           BUF_PUSH (c);
4141           (*pending_exact)++;
4142           break;
4143         } /* switch (c) */
4144     } /* while p != pend */
4145
4146
4147   /* Through the pattern now.  */
4148
4149   if (fixup_alt_jump)
4150     STORE_JUMP (jump_past_alt, fixup_alt_jump, b);
4151
4152   if (!COMPILE_STACK_EMPTY)
4153     FREE_STACK_RETURN (REG_EPAREN);
4154
4155   /* If we don't want backtracking, force success
4156      the first time we reach the end of the compiled pattern.  */
4157   if (syntax & RE_NO_POSIX_BACKTRACKING)
4158     BUF_PUSH (succeed);
4159
4160 #ifdef WCHAR
4161   free (pattern);
4162   free (mbs_offset);
4163   free (is_binary);
4164 #endif
4165   free (compile_stack.stack);
4166
4167   /* We have succeeded; set the length of the buffer.  */
4168 #ifdef WCHAR
4169   bufp->used = (uintptr_t) b - (uintptr_t) COMPILED_BUFFER_VAR;
4170 #else
4171   bufp->used = b - bufp->buffer;
4172 #endif
4173
4174 #ifdef DEBUG
4175   if (debug)
4176     {
4177       DEBUG_PRINT1 ("\nCompiled pattern: \n");
4178       PREFIX(print_compiled_pattern) (bufp);
4179     }
4180 #endif /* DEBUG */
4181
4182 #ifndef MATCH_MAY_ALLOCATE
4183   /* Initialize the failure stack to the largest possible stack.  This
4184      isn't necessary unless we're trying to avoid calling alloca in
4185      the search and match routines.  */
4186   {
4187     int num_regs = bufp->re_nsub + 1;
4188
4189     /* Since DOUBLE_FAIL_STACK refuses to double only if the current size
4190        is strictly greater than re_max_failures, the largest possible stack
4191        is 2 * re_max_failures failure points.  */
4192     if (fail_stack.size < (2 * re_max_failures * MAX_FAILURE_ITEMS))
4193       {
4194         fail_stack.size = (2 * re_max_failures * MAX_FAILURE_ITEMS);
4195
4196 # ifdef emacs
4197         if (! fail_stack.stack)
4198           fail_stack.stack
4199             = (PREFIX(fail_stack_elt_t) *) xmalloc (fail_stack.size
4200                                     * sizeof (PREFIX(fail_stack_elt_t)));
4201         else
4202           fail_stack.stack
4203             = (PREFIX(fail_stack_elt_t) *) xrealloc (fail_stack.stack,
4204                                      (fail_stack.size
4205                                       * sizeof (PREFIX(fail_stack_elt_t))));
4206 # else /* not emacs */
4207         if (! fail_stack.stack)
4208           fail_stack.stack
4209             = malloc (fail_stack.size * sizeof (PREFIX(fail_stack_elt_t)));
4210         else
4211           fail_stack.stack
4212             = realloc (fail_stack.stack,
4213                        fail_stack.size * sizeof (PREFIX(fail_stack_elt_t)));
4214 # endif /* not emacs */
4215       }
4216
4217    PREFIX(regex_grow_registers) (num_regs);
4218   }
4219 #endif /* not MATCH_MAY_ALLOCATE */
4220
4221   return REG_NOERROR;
4222 } /* regex_compile */
4223
4224 /* Subroutines for `regex_compile'.  */
4225
4226 /* Store OP at LOC followed by two-byte integer parameter ARG.  */
4227 /* ifdef WCHAR, integer parameter is 1 wchar_t.  */
4228
4229 static void
4230 PREFIX(store_op1) (re_opcode_t op, UCHAR_T *loc, int arg)
4231 {
4232   *loc = (UCHAR_T) op;
4233   STORE_NUMBER (loc + 1, arg);
4234 }
4235
4236
4237 /* Like `store_op1', but for two two-byte parameters ARG1 and ARG2.  */
4238 /* ifdef WCHAR, integer parameter is 1 wchar_t.  */
4239
4240 static void
4241 PREFIX(store_op2) (re_opcode_t op, UCHAR_T *loc, int arg1, int arg2)
4242 {
4243   *loc = (UCHAR_T) op;
4244   STORE_NUMBER (loc + 1, arg1);
4245   STORE_NUMBER (loc + 1 + OFFSET_ADDRESS_SIZE, arg2);
4246 }
4247
4248
4249 /* Copy the bytes from LOC to END to open up three bytes of space at LOC
4250    for OP followed by two-byte integer parameter ARG.  */
4251 /* ifdef WCHAR, integer parameter is 1 wchar_t.  */
4252
4253 static void
4254 PREFIX(insert_op1) (re_opcode_t op, UCHAR_T *loc, int arg, UCHAR_T *end)
4255 {
4256   register UCHAR_T *pfrom = end;
4257   register UCHAR_T *pto = end + 1 + OFFSET_ADDRESS_SIZE;
4258
4259   while (pfrom != loc)
4260     *--pto = *--pfrom;
4261
4262   PREFIX(store_op1) (op, loc, arg);
4263 }
4264
4265
4266 /* Like `insert_op1', but for two two-byte parameters ARG1 and ARG2.  */
4267 /* ifdef WCHAR, integer parameter is 1 wchar_t.  */
4268
4269 static void
4270 PREFIX(insert_op2) (re_opcode_t op, UCHAR_T *loc, int arg1, int arg2,
4271                     UCHAR_T *end)
4272 {
4273   register UCHAR_T *pfrom = end;
4274   register UCHAR_T *pto = end + 1 + 2 * OFFSET_ADDRESS_SIZE;
4275
4276   while (pfrom != loc)
4277     *--pto = *--pfrom;
4278
4279   PREFIX(store_op2) (op, loc, arg1, arg2);
4280 }
4281
4282
4283 /* P points to just after a ^ in PATTERN.  Return true if that ^ comes
4284    after an alternative or a begin-subexpression.  We assume there is at
4285    least one character before the ^.  */
4286
4287 static boolean
4288 PREFIX(at_begline_loc_p) (const CHAR_T *pattern, const CHAR_T *p,
4289                           reg_syntax_t syntax)
4290 {
4291   const CHAR_T *prev = p - 2;
4292   boolean prev_prev_backslash = prev > pattern && prev[-1] == '\\';
4293
4294   return
4295        /* After a subexpression?  */
4296        (*prev == '(' && (syntax & RE_NO_BK_PARENS || prev_prev_backslash))
4297        /* After an alternative?  */
4298     || (*prev == '|' && (syntax & RE_NO_BK_VBAR || prev_prev_backslash));
4299 }
4300
4301
4302 /* The dual of at_begline_loc_p.  This one is for $.  We assume there is
4303    at least one character after the $, i.e., `P < PEND'.  */
4304
4305 static boolean
4306 PREFIX(at_endline_loc_p) (const CHAR_T *p, const CHAR_T *pend,
4307                           reg_syntax_t syntax)
4308 {
4309   const CHAR_T *next = p;
4310   boolean next_backslash = *next == '\\';
4311   const CHAR_T *next_next = p + 1 < pend ? p + 1 : 0;
4312
4313   return
4314        /* Before a subexpression?  */
4315        (syntax & RE_NO_BK_PARENS ? *next == ')'
4316         : next_backslash && next_next && *next_next == ')')
4317        /* Before an alternative?  */
4318     || (syntax & RE_NO_BK_VBAR ? *next == '|'
4319         : next_backslash && next_next && *next_next == '|');
4320 }
4321
4322 #else /* not INSIDE_RECURSION */
4323
4324 /* Returns true if REGNUM is in one of COMPILE_STACK's elements and
4325    false if it's not.  */
4326
4327 static boolean
4328 group_in_compile_stack (compile_stack_type compile_stack,
4329                         regnum_t regnum)
4330 {
4331   int this_element;
4332
4333   for (this_element = compile_stack.avail - 1;
4334        this_element >= 0;
4335        this_element--)
4336     if (compile_stack.stack[this_element].regnum == regnum)
4337       return true;
4338
4339   return false;
4340 }
4341 #endif /* not INSIDE_RECURSION */
4342
4343 #ifdef INSIDE_RECURSION
4344
4345 #ifdef WCHAR
4346 /* This insert space, which size is "num", into the pattern at "loc".
4347    "end" must point the end of the allocated buffer.  */
4348 static void
4349 insert_space (int num, CHAR_T *loc, CHAR_T *end)
4350 {
4351   register CHAR_T *pto = end;
4352   register CHAR_T *pfrom = end - num;
4353
4354   while (pfrom >= loc)
4355     *pto-- = *pfrom--;
4356 }
4357 #endif /* WCHAR */
4358
4359 #ifdef WCHAR
4360 static reg_errcode_t
4361 wcs_compile_range (CHAR_T range_start_char,
4362                    const CHAR_T **p_ptr, const CHAR_T *pend,
4363                    RE_TRANSLATE_TYPE translate, reg_syntax_t syntax,
4364                    CHAR_T *b, CHAR_T *char_set)
4365 {
4366   const CHAR_T *p = *p_ptr;
4367   CHAR_T range_start, range_end;
4368   reg_errcode_t ret;
4369 # ifdef _LIBC
4370   uint32_t nrules;
4371   uint32_t start_val, end_val;
4372 # endif
4373   if (p == pend)
4374     return REG_ERANGE;
4375
4376 # ifdef _LIBC
4377   nrules = _NL_CURRENT_WORD (LC_COLLATE, _NL_COLLATE_NRULES);
4378   if (nrules != 0)
4379     {
4380       const char *collseq = (const char *) _NL_CURRENT(LC_COLLATE,
4381                                                        _NL_COLLATE_COLLSEQWC);
4382       const unsigned char *extra = (const unsigned char *)
4383         _NL_CURRENT (LC_COLLATE, _NL_COLLATE_SYMB_EXTRAMB);
4384
4385       if (range_start_char < -1)
4386         {
4387           /* range_start is a collating symbol.  */
4388           int32_t *wextra;
4389           /* Retreive the index and get collation sequence value.  */
4390           wextra = (int32_t*)(extra + char_set[-range_start_char]);
4391           start_val = wextra[1 + *wextra];
4392         }
4393       else
4394         start_val = collseq_table_lookup(collseq, TRANSLATE(range_start_char));
4395
4396       end_val = collseq_table_lookup (collseq, TRANSLATE (p[0]));
4397
4398       /* Report an error if the range is empty and the syntax prohibits
4399          this.  */
4400       ret = ((syntax & RE_NO_EMPTY_RANGES)
4401              && (start_val > end_val))? REG_ERANGE : REG_NOERROR;
4402
4403       /* Insert space to the end of the char_ranges.  */
4404       insert_space(2, b - char_set[5] - 2, b - 1);
4405       *(b - char_set[5] - 2) = (wchar_t)start_val;
4406       *(b - char_set[5] - 1) = (wchar_t)end_val;
4407       char_set[4]++; /* ranges_index */
4408     }
4409   else
4410 # endif
4411     {
4412       range_start = (range_start_char >= 0)? TRANSLATE (range_start_char):
4413         range_start_char;
4414       range_end = TRANSLATE (p[0]);
4415       /* Report an error if the range is empty and the syntax prohibits
4416          this.  */
4417       ret = ((syntax & RE_NO_EMPTY_RANGES)
4418              && (range_start > range_end))? REG_ERANGE : REG_NOERROR;
4419
4420       /* Insert space to the end of the char_ranges.  */
4421       insert_space(2, b - char_set[5] - 2, b - 1);
4422       *(b - char_set[5] - 2) = range_start;
4423       *(b - char_set[5] - 1) = range_end;
4424       char_set[4]++; /* ranges_index */
4425     }
4426   /* Have to increment the pointer into the pattern string, so the
4427      caller isn't still at the ending character.  */
4428   (*p_ptr)++;
4429
4430   return ret;
4431 }
4432 #else /* BYTE */
4433 /* Read the ending character of a range (in a bracket expression) from the
4434    uncompiled pattern *P_PTR (which ends at PEND).  We assume the
4435    starting character is in `P[-2]'.  (`P[-1]' is the character `-'.)
4436    Then we set the translation of all bits between the starting and
4437    ending characters (inclusive) in the compiled pattern B.
4438
4439    Return an error code.
4440
4441    We use these short variable names so we can use the same macros as
4442    `regex_compile' itself.  */
4443
4444 static reg_errcode_t
4445 byte_compile_range (unsigned int range_start_char,
4446                     const char **p_ptr, const char *pend,
4447                     RE_TRANSLATE_TYPE translate, reg_syntax_t syntax,
4448                     unsigned char *b)
4449 {
4450   unsigned this_char;
4451   const char *p = *p_ptr;
4452   reg_errcode_t ret;
4453 # if _LIBC
4454   const unsigned char *collseq;
4455   unsigned int start_colseq;
4456   unsigned int end_colseq;
4457 # else
4458   unsigned end_char;
4459 # endif
4460
4461   if (p == pend)
4462     return REG_ERANGE;
4463
4464   /* Have to increment the pointer into the pattern string, so the
4465      caller isn't still at the ending character.  */
4466   (*p_ptr)++;
4467
4468   /* Report an error if the range is empty and the syntax prohibits this.  */
4469   ret = syntax & RE_NO_EMPTY_RANGES ? REG_ERANGE : REG_NOERROR;
4470
4471 # if _LIBC
4472   collseq = (const unsigned char *) _NL_CURRENT (LC_COLLATE,
4473                                                  _NL_COLLATE_COLLSEQMB);
4474
4475   start_colseq = collseq[(unsigned char) TRANSLATE (range_start_char)];
4476   end_colseq = collseq[(unsigned char) TRANSLATE (p[0])];
4477   for (this_char = 0; this_char <= (unsigned char) -1; ++this_char)
4478     {
4479       unsigned int this_colseq = collseq[(unsigned char) TRANSLATE (this_char)];
4480
4481       if (start_colseq <= this_colseq && this_colseq <= end_colseq)
4482         {
4483           SET_LIST_BIT (TRANSLATE (this_char));
4484           ret = REG_NOERROR;
4485         }
4486     }
4487 # else
4488   /* Here we see why `this_char' has to be larger than an `unsigned
4489      char' -- we would otherwise go into an infinite loop, since all
4490      characters <= 0xff.  */
4491   range_start_char = TRANSLATE (range_start_char);
4492   /* TRANSLATE(p[0]) is casted to char (not unsigned char) in TRANSLATE,
4493      and some compilers cast it to int implicitly, so following for_loop
4494      may fall to (almost) infinite loop.
4495      e.g. If translate[p[0]] = 0xff, end_char may equals to 0xffffffff.
4496      To avoid this, we cast p[0] to unsigned int and truncate it.  */
4497   end_char = ((unsigned)TRANSLATE(p[0]) & ((1 << BYTEWIDTH) - 1));
4498
4499   for (this_char = range_start_char; this_char <= end_char; ++this_char)
4500     {
4501       SET_LIST_BIT (TRANSLATE (this_char));
4502       ret = REG_NOERROR;
4503     }
4504 # endif
4505
4506   return ret;
4507 }
4508 #endif /* WCHAR */
4509 \f
4510 /* re_compile_fastmap computes a ``fastmap'' for the compiled pattern in
4511    BUFP.  A fastmap records which of the (1 << BYTEWIDTH) possible
4512    characters can start a string that matches the pattern.  This fastmap
4513    is used by re_search to skip quickly over impossible starting points.
4514
4515    The caller must supply the address of a (1 << BYTEWIDTH)-byte data
4516    area as BUFP->fastmap.
4517
4518    We set the `fastmap', `fastmap_accurate', and `can_be_null' fields in
4519    the pattern buffer.
4520
4521    Returns 0 if we succeed, -2 if an internal error.   */
4522
4523 #ifdef WCHAR
4524 /* local function for re_compile_fastmap.
4525    truncate wchar_t character to char.  */
4526
4527 static unsigned char
4528 truncate_wchar (CHAR_T c)
4529 {
4530   unsigned char buf[MB_CUR_MAX];
4531   mbstate_t state;
4532   int retval;
4533   memset (&state, '\0', sizeof (state));
4534   retval = wcrtomb (buf, c, &state);
4535   return retval > 0 ? buf[0] : (unsigned char) c;
4536 }
4537 #endif /* WCHAR */
4538
4539 static int
4540 PREFIX(re_compile_fastmap) (struct re_pattern_buffer *bufp)
4541 {
4542   int j, k;
4543 #ifdef MATCH_MAY_ALLOCATE
4544   PREFIX(fail_stack_type) fail_stack;
4545 #endif
4546 #ifndef REGEX_MALLOC
4547   char *destination;
4548 #endif
4549
4550   register char *fastmap = bufp->fastmap;
4551
4552 #ifdef WCHAR
4553   /* We need to cast pattern to (wchar_t*), because we casted this compiled
4554      pattern to (char*) in regex_compile.  */
4555   UCHAR_T *pattern = (UCHAR_T*)bufp->buffer;
4556   register UCHAR_T *pend = (UCHAR_T*) (bufp->buffer + bufp->used);
4557 #else /* BYTE */
4558   UCHAR_T *pattern = bufp->buffer;
4559   register UCHAR_T *pend = pattern + bufp->used;
4560 #endif /* WCHAR */
4561   UCHAR_T *p = pattern;
4562
4563 #ifdef REL_ALLOC
4564   /* This holds the pointer to the failure stack, when
4565      it is allocated relocatably.  */
4566   fail_stack_elt_t *failure_stack_ptr;
4567 #endif
4568
4569   /* Assume that each path through the pattern can be null until
4570      proven otherwise.  We set this false at the bottom of switch
4571      statement, to which we get only if a particular path doesn't
4572      match the empty string.  */
4573   boolean path_can_be_null = true;
4574
4575   /* We aren't doing a `succeed_n' to begin with.  */
4576   boolean succeed_n_p = false;
4577
4578   assert (fastmap != NULL && p != NULL);
4579
4580   INIT_FAIL_STACK ();
4581   bzero (fastmap, 1 << BYTEWIDTH);  /* Assume nothing's valid.  */
4582   bufp->fastmap_accurate = 1;       /* It will be when we're done.  */
4583   bufp->can_be_null = 0;
4584
4585   while (1)
4586     {
4587       if (p == pend || *p == succeed)
4588         {
4589           /* We have reached the (effective) end of pattern.  */
4590           if (!FAIL_STACK_EMPTY ())
4591             {
4592               bufp->can_be_null |= path_can_be_null;
4593
4594               /* Reset for next path.  */
4595               path_can_be_null = true;
4596
4597               p = fail_stack.stack[--fail_stack.avail].pointer;
4598
4599               continue;
4600             }
4601           else
4602             break;
4603         }
4604
4605       /* We should never be about to go beyond the end of the pattern.  */
4606       assert (p < pend);
4607
4608       switch (SWITCH_ENUM_CAST ((re_opcode_t) *p++))
4609         {
4610
4611         /* I guess the idea here is to simply not bother with a fastmap
4612            if a backreference is used, since it's too hard to figure out
4613            the fastmap for the corresponding group.  Setting
4614            `can_be_null' stops `re_search_2' from using the fastmap, so
4615            that is all we do.  */
4616         case duplicate:
4617           bufp->can_be_null = 1;
4618           goto done;
4619
4620
4621       /* Following are the cases which match a character.  These end
4622          with `break'.  */
4623
4624 #ifdef WCHAR
4625         case exactn:
4626           fastmap[truncate_wchar(p[1])] = 1;
4627           break;
4628 #else /* BYTE */
4629         case exactn:
4630           fastmap[p[1]] = 1;
4631           break;
4632 #endif /* WCHAR */
4633 #ifdef MBS_SUPPORT
4634         case exactn_bin:
4635           fastmap[p[1]] = 1;
4636           break;
4637 #endif
4638
4639 #ifdef WCHAR
4640         /* It is hard to distinguish fastmap from (multi byte) characters
4641            which depends on current locale.  */
4642         case charset:
4643         case charset_not:
4644         case wordchar:
4645         case notwordchar:
4646           bufp->can_be_null = 1;
4647           goto done;
4648 #else /* BYTE */
4649         case charset:
4650           for (j = *p++ * BYTEWIDTH - 1; j >= 0; j--)
4651             if (p[j / BYTEWIDTH] & (1 << (j % BYTEWIDTH)))
4652               fastmap[j] = 1;
4653           break;
4654
4655
4656         case charset_not:
4657           /* Chars beyond end of map must be allowed.  */
4658           for (j = *p * BYTEWIDTH; j < (1 << BYTEWIDTH); j++)
4659             fastmap[j] = 1;
4660
4661           for (j = *p++ * BYTEWIDTH - 1; j >= 0; j--)
4662             if (!(p[j / BYTEWIDTH] & (1 << (j % BYTEWIDTH))))
4663               fastmap[j] = 1;
4664           break;
4665
4666
4667         case wordchar:
4668           for (j = 0; j < (1 << BYTEWIDTH); j++)
4669             if (SYNTAX (j) == Sword)
4670               fastmap[j] = 1;
4671           break;
4672
4673
4674         case notwordchar:
4675           for (j = 0; j < (1 << BYTEWIDTH); j++)
4676             if (SYNTAX (j) != Sword)
4677               fastmap[j] = 1;
4678           break;
4679 #endif /* WCHAR */
4680
4681         case anychar:
4682           {
4683             int fastmap_newline = fastmap['\n'];
4684
4685             /* `.' matches anything ...  */
4686             for (j = 0; j < (1 << BYTEWIDTH); j++)
4687               fastmap[j] = 1;
4688
4689             /* ... except perhaps newline.  */
4690             if (!(bufp->syntax & RE_DOT_NEWLINE))
4691               fastmap['\n'] = fastmap_newline;
4692
4693             /* Return if we have already set `can_be_null'; if we have,
4694                then the fastmap is irrelevant.  Something's wrong here.  */
4695             else if (bufp->can_be_null)
4696               goto done;
4697
4698             /* Otherwise, have to check alternative paths.  */
4699             break;
4700           }
4701
4702 #ifdef emacs
4703         case syntaxspec:
4704           k = *p++;
4705           for (j = 0; j < (1 << BYTEWIDTH); j++)
4706             if (SYNTAX (j) == (enum syntaxcode) k)
4707               fastmap[j] = 1;
4708           break;
4709
4710
4711         case notsyntaxspec:
4712           k = *p++;
4713           for (j = 0; j < (1 << BYTEWIDTH); j++)
4714             if (SYNTAX (j) != (enum syntaxcode) k)
4715               fastmap[j] = 1;
4716           break;
4717
4718
4719       /* All cases after this match the empty string.  These end with
4720          `continue'.  */
4721
4722
4723         case before_dot:
4724         case at_dot:
4725         case after_dot:
4726           continue;
4727 #endif /* emacs */
4728
4729
4730         case no_op:
4731         case begline:
4732         case endline:
4733         case begbuf:
4734         case endbuf:
4735         case wordbound:
4736         case notwordbound:
4737         case wordbeg:
4738         case wordend:
4739         case push_dummy_failure:
4740           continue;
4741
4742
4743         case jump_n:
4744         case pop_failure_jump:
4745         case maybe_pop_jump:
4746         case jump:
4747         case jump_past_alt:
4748         case dummy_failure_jump:
4749           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (j, p);
4750           p += j;
4751           if (j > 0)
4752             continue;
4753
4754           /* Jump backward implies we just went through the body of a
4755              loop and matched nothing.  Opcode jumped to should be
4756              `on_failure_jump' or `succeed_n'.  Just treat it like an
4757              ordinary jump.  For a * loop, it has pushed its failure
4758              point already; if so, discard that as redundant.  */
4759           if ((re_opcode_t) *p != on_failure_jump
4760               && (re_opcode_t) *p != succeed_n)
4761             continue;
4762
4763           p++;
4764           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (j, p);
4765           p += j;
4766
4767           /* If what's on the stack is where we are now, pop it.  */
4768           if (!FAIL_STACK_EMPTY ()
4769               && fail_stack.stack[fail_stack.avail - 1].pointer == p)
4770             fail_stack.avail--;
4771
4772           continue;
4773
4774
4775         case on_failure_jump:
4776         case on_failure_keep_string_jump:
4777         handle_on_failure_jump:
4778           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (j, p);
4779
4780           /* For some patterns, e.g., `(a?)?', `p+j' here points to the
4781              end of the pattern.  We don't want to push such a point,
4782              since when we restore it above, entering the switch will
4783              increment `p' past the end of the pattern.  We don't need
4784              to push such a point since we obviously won't find any more
4785              fastmap entries beyond `pend'.  Such a pattern can match
4786              the null string, though.  */
4787           if (p + j < pend)
4788             {
4789               if (!PUSH_PATTERN_OP (p + j, fail_stack))
4790                 {
4791                   RESET_FAIL_STACK ();
4792                   return -2;
4793                 }
4794             }
4795           else
4796             bufp->can_be_null = 1;
4797
4798           if (succeed_n_p)
4799             {
4800               EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (k, p);   /* Skip the n.  */
4801               succeed_n_p = false;
4802             }
4803
4804           continue;
4805
4806
4807         case succeed_n:
4808           /* Get to the number of times to succeed.  */
4809           p += OFFSET_ADDRESS_SIZE;
4810
4811           /* Increment p past the n for when k != 0.  */
4812           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (k, p);
4813           if (k == 0)
4814             {
4815               p -= 2 * OFFSET_ADDRESS_SIZE;
4816               succeed_n_p = true;  /* Spaghetti code alert.  */
4817               goto handle_on_failure_jump;
4818             }
4819           continue;
4820
4821
4822         case set_number_at:
4823           p += 2 * OFFSET_ADDRESS_SIZE;
4824           continue;
4825
4826
4827         case start_memory:
4828         case stop_memory:
4829           p += 2;
4830           continue;
4831
4832
4833         default:
4834           abort (); /* We have listed all the cases.  */
4835         } /* switch *p++ */
4836
4837       /* Getting here means we have found the possible starting
4838          characters for one path of the pattern -- and that the empty
4839          string does not match.  We need not follow this path further.
4840          Instead, look at the next alternative (remembered on the
4841          stack), or quit if no more.  The test at the top of the loop
4842          does these things.  */
4843       path_can_be_null = false;
4844       p = pend;
4845     } /* while p */
4846
4847   /* Set `can_be_null' for the last path (also the first path, if the
4848      pattern is empty).  */
4849   bufp->can_be_null |= path_can_be_null;
4850
4851  done:
4852   RESET_FAIL_STACK ();
4853   return 0;
4854 }
4855
4856 #else /* not INSIDE_RECURSION */
4857
4858 int
4859 re_compile_fastmap (struct re_pattern_buffer *bufp)
4860 {
4861 # ifdef MBS_SUPPORT
4862   if (MB_CUR_MAX != 1)
4863     return wcs_re_compile_fastmap(bufp);
4864   else
4865 # endif
4866     return byte_re_compile_fastmap(bufp);
4867 } /* re_compile_fastmap */
4868 #ifdef _LIBC
4869 weak_alias (__re_compile_fastmap, re_compile_fastmap)
4870 #endif
4871 \f
4872
4873 /* Set REGS to hold NUM_REGS registers, storing them in STARTS and
4874    ENDS.  Subsequent matches using PATTERN_BUFFER and REGS will use
4875    this memory for recording register information.  STARTS and ENDS
4876    must be allocated using the malloc library routine, and must each
4877    be at least NUM_REGS * sizeof (regoff_t) bytes long.
4878
4879    If NUM_REGS == 0, then subsequent matches should allocate their own
4880    register data.
4881
4882    Unless this function is called, the first search or match using
4883    PATTERN_BUFFER will allocate its own register data, without
4884    freeing the old data.  */
4885
4886 void
4887 re_set_registers (struct re_pattern_buffer *bufp,
4888                   struct re_registers *regs,
4889                   unsigned int num_regs,
4890                   regoff_t *starts, regoff_t *ends)
4891 {
4892   if (num_regs)
4893     {
4894       bufp->regs_allocated = REGS_REALLOCATE;
4895       regs->num_regs = num_regs;
4896       regs->start = starts;
4897       regs->end = ends;
4898     }
4899   else
4900     {
4901       bufp->regs_allocated = REGS_UNALLOCATED;
4902       regs->num_regs = 0;
4903       regs->start = regs->end = (regoff_t *) 0;
4904     }
4905 }
4906 #ifdef _LIBC
4907 weak_alias (__re_set_registers, re_set_registers)
4908 #endif
4909 \f
4910 /* Searching routines.  */
4911
4912 /* Like re_search_2, below, but only one string is specified, and
4913    doesn't let you say where to stop matching.  */
4914
4915 int
4916 re_search (struct re_pattern_buffer *bufp,
4917            const char *string,
4918            int size, int startpos, int range,
4919            struct re_registers *regs)
4920 {
4921   return re_search_2 (bufp, NULL, 0, string, size, startpos, range,
4922                       regs, size);
4923 }
4924 #ifdef _LIBC
4925 weak_alias (__re_search, re_search)
4926 #endif
4927
4928
4929 /* Using the compiled pattern in BUFP->buffer, first tries to match the
4930    virtual concatenation of STRING1 and STRING2, starting first at index
4931    STARTPOS, then at STARTPOS + 1, and so on.
4932
4933    STRING1 and STRING2 have length SIZE1 and SIZE2, respectively.
4934
4935    RANGE is how far to scan while trying to match.  RANGE = 0 means try
4936    only at STARTPOS; in general, the last start tried is STARTPOS +
4937    RANGE.
4938
4939    In REGS, return the indices of the virtual concatenation of STRING1
4940    and STRING2 that matched the entire BUFP->buffer and its contained
4941    subexpressions.
4942
4943    Do not consider matching one past the index STOP in the virtual
4944    concatenation of STRING1 and STRING2.
4945
4946    We return either the position in the strings at which the match was
4947    found, -1 if no match, or -2 if error (such as failure
4948    stack overflow).  */
4949
4950 int
4951 re_search_2 (struct re_pattern_buffer *bufp,
4952              const char *string1, int size1,
4953              const char *string2, int size2,
4954              int startpos, int range,
4955              struct re_registers *regs,
4956              int stop)
4957 {
4958 # ifdef MBS_SUPPORT
4959   if (MB_CUR_MAX != 1)
4960     return wcs_re_search_2 (bufp, string1, size1, string2, size2, startpos,
4961                             range, regs, stop);
4962   else
4963 # endif
4964     return byte_re_search_2 (bufp, string1, size1, string2, size2, startpos,
4965                              range, regs, stop);
4966 } /* re_search_2 */
4967 #ifdef _LIBC
4968 weak_alias (__re_search_2, re_search_2)
4969 #endif
4970
4971 #endif /* not INSIDE_RECURSION */
4972
4973 #ifdef INSIDE_RECURSION
4974
4975 #ifdef MATCH_MAY_ALLOCATE
4976 # define FREE_VAR(var) if (var) REGEX_FREE (var); var = NULL
4977 #else
4978 # define FREE_VAR(var) if (var) free (var); var = NULL
4979 #endif
4980
4981 #ifdef WCHAR
4982 # define MAX_ALLOCA_SIZE        2000
4983
4984 # define FREE_WCS_BUFFERS() \
4985   do {                                                                        \
4986     if (size1 > MAX_ALLOCA_SIZE)                                              \
4987       {                                                                       \
4988         free (wcs_string1);                                                   \
4989         free (mbs_offset1);                                                   \
4990       }                                                                       \
4991     else                                                                      \
4992       {                                                                       \
4993         FREE_VAR (wcs_string1);                                               \
4994         FREE_VAR (mbs_offset1);                                               \
4995       }                                                                       \
4996     if (size2 > MAX_ALLOCA_SIZE)                                              \
4997       {                                                                       \
4998         free (wcs_string2);                                                   \
4999         free (mbs_offset2);                                                   \
5000       }                                                                       \
5001     else                                                                      \
5002       {                                                                       \
5003         FREE_VAR (wcs_string2);                                               \
5004         FREE_VAR (mbs_offset2);                                               \
5005       }                                                                       \
5006   } while (0)
5007
5008 #endif
5009
5010
5011 static int
5012 PREFIX(re_search_2) (struct re_pattern_buffer *bufp,
5013                      const char *string1, int size1,
5014                      const char *string2, int size2,
5015                      int startpos, int range,
5016                      struct re_registers *regs,
5017                      int stop)
5018 {
5019   int val;
5020   register char *fastmap = bufp->fastmap;
5021   register RE_TRANSLATE_TYPE translate = bufp->translate;
5022   int total_size = size1 + size2;
5023   int endpos = startpos + range;
5024 #ifdef WCHAR
5025   /* We need wchar_t* buffers correspond to cstring1, cstring2.  */
5026   wchar_t *wcs_string1 = NULL, *wcs_string2 = NULL;
5027   /* We need the size of wchar_t buffers correspond to csize1, csize2.  */
5028   int wcs_size1 = 0, wcs_size2 = 0;
5029   /* offset buffer for optimizatoin. See convert_mbs_to_wc.  */
5030   int *mbs_offset1 = NULL, *mbs_offset2 = NULL;
5031   /* They hold whether each wchar_t is binary data or not.  */
5032   char *is_binary = NULL;
5033 #endif /* WCHAR */
5034
5035   /* Check for out-of-range STARTPOS.  */
5036   if (startpos < 0 || startpos > total_size)
5037     return -1;
5038
5039   /* Fix up RANGE if it might eventually take us outside
5040      the virtual concatenation of STRING1 and STRING2.
5041      Make sure we won't move STARTPOS below 0 or above TOTAL_SIZE.  */
5042   if (endpos < 0)
5043     range = 0 - startpos;
5044   else if (endpos > total_size)
5045     range = total_size - startpos;
5046
5047   /* If the search isn't to be a backwards one, don't waste time in a
5048      search for a pattern that must be anchored.  */
5049   if (bufp->used > 0 && range > 0
5050       && ((re_opcode_t) bufp->buffer[0] == begbuf
5051           /* `begline' is like `begbuf' if it cannot match at newlines.  */
5052           || ((re_opcode_t) bufp->buffer[0] == begline
5053               && !bufp->newline_anchor)))
5054     {
5055       if (startpos > 0)
5056         return -1;
5057       else
5058         range = 1;
5059     }
5060
5061 #ifdef emacs
5062   /* In a forward search for something that starts with \=.
5063      don't keep searching past point.  */
5064   if (bufp->used > 0 && (re_opcode_t) bufp->buffer[0] == at_dot && range > 0)
5065     {
5066       range = PT - startpos;
5067       if (range <= 0)
5068         return -1;
5069     }
5070 #endif /* emacs */
5071
5072   /* Update the fastmap now if not correct already.  */
5073   if (fastmap && !bufp->fastmap_accurate)
5074     if (re_compile_fastmap (bufp) == -2)
5075       return -2;
5076
5077 #ifdef WCHAR
5078   /* Allocate wchar_t array for wcs_string1 and wcs_string2 and
5079      fill them with converted string.  */
5080   if (size1 != 0)
5081     {
5082       if (size1 > MAX_ALLOCA_SIZE)
5083         {
5084           wcs_string1 = TALLOC (size1 + 1, CHAR_T);
5085           mbs_offset1 = TALLOC (size1 + 1, int);
5086           is_binary = TALLOC (size1 + 1, char);
5087         }
5088       else
5089         {
5090           wcs_string1 = REGEX_TALLOC (size1 + 1, CHAR_T);
5091           mbs_offset1 = REGEX_TALLOC (size1 + 1, int);
5092           is_binary = REGEX_TALLOC (size1 + 1, char);
5093         }
5094       if (!wcs_string1 || !mbs_offset1 || !is_binary)
5095         {
5096           if (size1 > MAX_ALLOCA_SIZE)
5097             {
5098               free (wcs_string1);
5099               free (mbs_offset1);
5100               free (is_binary);
5101             }
5102           else
5103             {
5104               FREE_VAR (wcs_string1);
5105               FREE_VAR (mbs_offset1);
5106               FREE_VAR (is_binary);
5107             }
5108           return -2;
5109         }
5110       wcs_size1 = convert_mbs_to_wcs(wcs_string1, string1, size1,
5111                                      mbs_offset1, is_binary);
5112       wcs_string1[wcs_size1] = L'\0'; /* for a sentinel  */
5113       if (size1 > MAX_ALLOCA_SIZE)
5114         free (is_binary);
5115       else
5116         FREE_VAR (is_binary);
5117     }
5118   if (size2 != 0)
5119     {
5120       if (size2 > MAX_ALLOCA_SIZE)
5121         {
5122           wcs_string2 = TALLOC (size2 + 1, CHAR_T);
5123           mbs_offset2 = TALLOC (size2 + 1, int);
5124           is_binary = TALLOC (size2 + 1, char);
5125         }
5126       else
5127         {
5128           wcs_string2 = REGEX_TALLOC (size2 + 1, CHAR_T);
5129           mbs_offset2 = REGEX_TALLOC (size2 + 1, int);
5130           is_binary = REGEX_TALLOC (size2 + 1, char);
5131         }
5132       if (!wcs_string2 || !mbs_offset2 || !is_binary)
5133         {
5134           FREE_WCS_BUFFERS ();
5135           if (size2 > MAX_ALLOCA_SIZE)
5136             free (is_binary);
5137           else
5138             FREE_VAR (is_binary);
5139           return -2;
5140         }
5141       wcs_size2 = convert_mbs_to_wcs(wcs_string2, string2, size2,
5142                                      mbs_offset2, is_binary);
5143       wcs_string2[wcs_size2] = L'\0'; /* for a sentinel  */
5144       if (size2 > MAX_ALLOCA_SIZE)
5145         free (is_binary);
5146       else
5147         FREE_VAR (is_binary);
5148     }
5149 #endif /* WCHAR */
5150
5151
5152   /* Loop through the string, looking for a place to start matching.  */
5153   for (;;)
5154     {
5155       /* If a fastmap is supplied, skip quickly over characters that
5156          cannot be the start of a match.  If the pattern can match the
5157          null string, however, we don't need to skip characters; we want
5158          the first null string.  */
5159       if (fastmap && startpos < total_size && !bufp->can_be_null)
5160         {
5161           if (range > 0)        /* Searching forwards.  */
5162             {
5163               register const char *d;
5164               register int lim = 0;
5165               int irange = range;
5166
5167               if (startpos < size1 && startpos + range >= size1)
5168                 lim = range - (size1 - startpos);
5169
5170               d = (startpos >= size1 ? string2 - size1 : string1) + startpos;
5171
5172               /* Written out as an if-else to avoid testing `translate'
5173                  inside the loop.  */
5174               if (translate)
5175                 while (range > lim
5176                        && !fastmap[(unsigned char)
5177                                    translate[(unsigned char) *d++]])
5178                   range--;
5179               else
5180                 while (range > lim && !fastmap[(unsigned char) *d++])
5181                   range--;
5182
5183               startpos += irange - range;
5184             }
5185           else                          /* Searching backwards.  */
5186             {
5187               register CHAR_T c = (size1 == 0 || startpos >= size1
5188                                       ? string2[startpos - size1]
5189                                       : string1[startpos]);
5190
5191               if (!fastmap[(unsigned char) TRANSLATE (c)])
5192                 goto advance;
5193             }
5194         }
5195
5196       /* If can't match the null string, and that's all we have left, fail.  */
5197       if (range >= 0 && startpos == total_size && fastmap
5198           && !bufp->can_be_null)
5199        {
5200 #ifdef WCHAR
5201          FREE_WCS_BUFFERS ();
5202 #endif
5203          return -1;
5204        }
5205
5206 #ifdef WCHAR
5207       val = wcs_re_match_2_internal (bufp, string1, size1, string2,
5208                                      size2, startpos, regs, stop,
5209                                      wcs_string1, wcs_size1,
5210                                      wcs_string2, wcs_size2,
5211                                      mbs_offset1, mbs_offset2);
5212 #else /* BYTE */
5213       val = byte_re_match_2_internal (bufp, string1, size1, string2,
5214                                       size2, startpos, regs, stop);
5215 #endif /* BYTE */
5216
5217 #ifndef REGEX_MALLOC
5218 # ifdef C_ALLOCA
5219       alloca (0);
5220 # endif
5221 #endif
5222
5223       if (val >= 0)
5224         {
5225 #ifdef WCHAR
5226           FREE_WCS_BUFFERS ();
5227 #endif
5228           return startpos;
5229         }
5230
5231       if (val == -2)
5232         {
5233 #ifdef WCHAR
5234           FREE_WCS_BUFFERS ();
5235 #endif
5236           return -2;
5237         }
5238
5239     advance:
5240       if (!range)
5241         break;
5242       else if (range > 0)
5243         {
5244           range--;
5245           startpos++;
5246         }
5247       else
5248         {
5249           range++;
5250           startpos--;
5251         }
5252     }
5253 #ifdef WCHAR
5254   FREE_WCS_BUFFERS ();
5255 #endif
5256   return -1;
5257 }
5258
5259 #ifdef WCHAR
5260 /* This converts PTR, a pointer into one of the search wchar_t strings
5261    `string1' and `string2' into an multibyte string offset from the
5262    beginning of that string. We use mbs_offset to optimize.
5263    See convert_mbs_to_wcs.  */
5264 # define POINTER_TO_OFFSET(ptr)                                         \
5265   (FIRST_STRING_P (ptr)                                                 \
5266    ? ((regoff_t)(mbs_offset1 != NULL? mbs_offset1[(ptr)-string1] : 0))  \
5267    : ((regoff_t)((mbs_offset2 != NULL? mbs_offset2[(ptr)-string2] : 0)  \
5268                  + csize1)))
5269 #else /* BYTE */
5270 /* This converts PTR, a pointer into one of the search strings `string1'
5271    and `string2' into an offset from the beginning of that string.  */
5272 # define POINTER_TO_OFFSET(ptr)                 \
5273   (FIRST_STRING_P (ptr)                         \
5274    ? ((regoff_t) ((ptr) - string1))             \
5275    : ((regoff_t) ((ptr) - string2 + size1)))
5276 #endif /* WCHAR */
5277
5278 /* Macros for dealing with the split strings in re_match_2.  */
5279
5280 #define MATCHING_IN_FIRST_STRING  (dend == end_match_1)
5281
5282 /* Call before fetching a character with *d.  This switches over to
5283    string2 if necessary.  */
5284 #define PREFETCH()                                                      \
5285   while (d == dend)                                                     \
5286     {                                                                   \
5287       /* End of string2 => fail.  */                                    \
5288       if (dend == end_match_2)                                          \
5289         goto fail;                                                      \
5290       /* End of string1 => advance to string2.  */                      \
5291       d = string2;                                                      \
5292       dend = end_match_2;                                               \
5293     }
5294
5295 /* Test if at very beginning or at very end of the virtual concatenation
5296    of `string1' and `string2'.  If only one string, it's `string2'.  */
5297 #define AT_STRINGS_BEG(d) ((d) == (size1 ? string1 : string2) || !size2)
5298 #define AT_STRINGS_END(d) ((d) == end2)
5299
5300
5301 /* Test if D points to a character which is word-constituent.  We have
5302    two special cases to check for: if past the end of string1, look at
5303    the first character in string2; and if before the beginning of
5304    string2, look at the last character in string1.  */
5305 #ifdef WCHAR
5306 /* Use internationalized API instead of SYNTAX.  */
5307 # define WORDCHAR_P(d)                                                  \
5308   (iswalnum ((wint_t)((d) == end1 ? *string2                            \
5309            : (d) == string2 - 1 ? *(end1 - 1) : *(d))) != 0             \
5310    || ((d) == end1 ? *string2                                           \
5311        : (d) == string2 - 1 ? *(end1 - 1) : *(d)) == L'_')
5312 #else /* BYTE */
5313 # define WORDCHAR_P(d)                                                  \
5314   (SYNTAX ((d) == end1 ? *string2                                       \
5315            : (d) == string2 - 1 ? *(end1 - 1) : *(d))                   \
5316    == Sword)
5317 #endif /* WCHAR */
5318
5319 /* Disabled due to a compiler bug -- see comment at case wordbound */
5320 #if 0
5321 /* Test if the character before D and the one at D differ with respect
5322    to being word-constituent.  */
5323 #define AT_WORD_BOUNDARY(d)                                             \
5324   (AT_STRINGS_BEG (d) || AT_STRINGS_END (d)                             \
5325    || WORDCHAR_P (d - 1) != WORDCHAR_P (d))
5326 #endif
5327
5328 /* Free everything we malloc.  */
5329 #ifdef MATCH_MAY_ALLOCATE
5330 # ifdef WCHAR
5331 #  define FREE_VARIABLES()                                              \
5332   do {                                                                  \
5333     REGEX_FREE_STACK (fail_stack.stack);                                \
5334     FREE_VAR (regstart);                                                \
5335     FREE_VAR (regend);                                                  \
5336     FREE_VAR (old_regstart);                                            \
5337     FREE_VAR (old_regend);                                              \
5338     FREE_VAR (best_regstart);                                           \
5339     FREE_VAR (best_regend);                                             \
5340     FREE_VAR (reg_info);                                                \
5341     FREE_VAR (reg_dummy);                                               \
5342     FREE_VAR (reg_info_dummy);                                          \
5343     if (!cant_free_wcs_buf)                                             \
5344       {                                                                 \
5345         FREE_VAR (string1);                                             \
5346         FREE_VAR (string2);                                             \
5347         FREE_VAR (mbs_offset1);                                         \
5348         FREE_VAR (mbs_offset2);                                         \
5349       }                                                                 \
5350   } while (0)
5351 # else /* BYTE */
5352 #  define FREE_VARIABLES()                                              \
5353   do {                                                                  \
5354     REGEX_FREE_STACK (fail_stack.stack);                                \
5355     FREE_VAR (regstart);                                                \
5356     FREE_VAR (regend);                                                  \
5357     FREE_VAR (old_regstart);                                            \
5358     FREE_VAR (old_regend);                                              \
5359     FREE_VAR (best_regstart);                                           \
5360     FREE_VAR (best_regend);                                             \
5361     FREE_VAR (reg_info);                                                \
5362     FREE_VAR (reg_dummy);                                               \
5363     FREE_VAR (reg_info_dummy);                                          \
5364   } while (0)
5365 # endif /* WCHAR */
5366 #else
5367 # ifdef WCHAR
5368 #  define FREE_VARIABLES()                                              \
5369   do {                                                                  \
5370     if (!cant_free_wcs_buf)                                             \
5371       {                                                                 \
5372         FREE_VAR (string1);                                             \
5373         FREE_VAR (string2);                                             \
5374         FREE_VAR (mbs_offset1);                                         \
5375         FREE_VAR (mbs_offset2);                                         \
5376       }                                                                 \
5377   } while (0)
5378 # else /* BYTE */
5379 #  define FREE_VARIABLES() ((void)0) /* Do nothing!  But inhibit gcc warning. */
5380 # endif /* WCHAR */
5381 #endif /* not MATCH_MAY_ALLOCATE */
5382
5383 /* These values must meet several constraints.  They must not be valid
5384    register values; since we have a limit of 255 registers (because
5385    we use only one byte in the pattern for the register number), we can
5386    use numbers larger than 255.  They must differ by 1, because of
5387    NUM_FAILURE_ITEMS above.  And the value for the lowest register must
5388    be larger than the value for the highest register, so we do not try
5389    to actually save any registers when none are active.  */
5390 #define NO_HIGHEST_ACTIVE_REG (1 << BYTEWIDTH)
5391 #define NO_LOWEST_ACTIVE_REG (NO_HIGHEST_ACTIVE_REG + 1)
5392 \f
5393 #else /* not INSIDE_RECURSION */
5394 /* Matching routines.  */
5395
5396 #ifndef emacs   /* Emacs never uses this.  */
5397 /* re_match is like re_match_2 except it takes only a single string.  */
5398
5399 int
5400 re_match (struct re_pattern_buffer *bufp,
5401           const char *string,
5402           int size, int pos,
5403           struct re_registers *regs)
5404 {
5405   int result;
5406 # ifdef MBS_SUPPORT
5407   if (MB_CUR_MAX != 1)
5408     result = wcs_re_match_2_internal (bufp, NULL, 0, string, size,
5409                                       pos, regs, size,
5410                                       NULL, 0, NULL, 0, NULL, NULL);
5411   else
5412 # endif
5413     result = byte_re_match_2_internal (bufp, NULL, 0, string, size,
5414                                   pos, regs, size);
5415 # ifndef REGEX_MALLOC
5416 #  ifdef C_ALLOCA
5417   alloca (0);
5418 #  endif
5419 # endif
5420   return result;
5421 }
5422 # ifdef _LIBC
5423 weak_alias (__re_match, re_match)
5424 # endif
5425 #endif /* not emacs */
5426
5427 #endif /* not INSIDE_RECURSION */
5428
5429 #ifdef INSIDE_RECURSION
5430 static boolean PREFIX(group_match_null_string_p) (UCHAR_T **p,
5431                                                   UCHAR_T *end,
5432                                         PREFIX(register_info_type) *reg_info);
5433 static boolean PREFIX(alt_match_null_string_p) (UCHAR_T *p,
5434                                                 UCHAR_T *end,
5435                                         PREFIX(register_info_type) *reg_info);
5436 static boolean PREFIX(common_op_match_null_string_p) (UCHAR_T **p,
5437                                                       UCHAR_T *end,
5438                                         PREFIX(register_info_type) *reg_info);
5439 static int PREFIX(bcmp_translate) (const CHAR_T *s1, const CHAR_T *s2,
5440                                    int len, char *translate);
5441 #else /* not INSIDE_RECURSION */
5442
5443 /* re_match_2 matches the compiled pattern in BUFP against the
5444    the (virtual) concatenation of STRING1 and STRING2 (of length SIZE1
5445    and SIZE2, respectively).  We start matching at POS, and stop
5446    matching at STOP.
5447
5448    If REGS is non-null and the `no_sub' field of BUFP is nonzero, we
5449    store offsets for the substring each group matched in REGS.  See the
5450    documentation for exactly how many groups we fill.
5451
5452    We return -1 if no match, -2 if an internal error (such as the
5453    failure stack overflowing).  Otherwise, we return the length of the
5454    matched substring.  */
5455
5456 int
5457 re_match_2 (struct re_pattern_buffer *bufp,
5458             const char *string1, int size1,
5459             const char *string2, int size2,
5460             int pos, struct re_registers *regs,
5461             int stop)
5462 {
5463   int result;
5464 # ifdef MBS_SUPPORT
5465   if (MB_CUR_MAX != 1)
5466     result = wcs_re_match_2_internal (bufp, string1, size1, string2, size2,
5467                                       pos, regs, stop,
5468                                       NULL, 0, NULL, 0, NULL, NULL);
5469   else
5470 # endif
5471     result = byte_re_match_2_internal (bufp, string1, size1, string2, size2,
5472                                   pos, regs, stop);
5473
5474 #ifndef REGEX_MALLOC
5475 # ifdef C_ALLOCA
5476   alloca (0);
5477 # endif
5478 #endif
5479   return result;
5480 }
5481 #ifdef _LIBC
5482 weak_alias (__re_match_2, re_match_2)
5483 #endif
5484
5485 #endif /* not INSIDE_RECURSION */
5486
5487 #ifdef INSIDE_RECURSION
5488
5489 #ifdef WCHAR
5490
5491 /* This check the substring (from 0, to length) of the multibyte string,
5492    to which offset_buffer correspond. And count how many wchar_t_characters
5493    the substring occupy. We use offset_buffer to optimization.
5494    See convert_mbs_to_wcs.  */
5495
5496 static int
5497 count_mbs_length (int *offset_buffer, int length)
5498 {
5499   int upper, lower;
5500
5501   /* Check whether the size is valid.  */
5502   if (length < 0)
5503     return -1;
5504
5505   if (offset_buffer == NULL)
5506     return 0;
5507
5508   /* If there are no multibyte character, offset_buffer[i] == i.
5509    Optmize for this case.  */
5510   if (offset_buffer[length] == length)
5511     return length;
5512
5513   /* Set up upper with length. (because for all i, offset_buffer[i] >= i)  */
5514   upper = length;
5515   lower = 0;
5516
5517   while (true)
5518     {
5519       int middle = (lower + upper) / 2;
5520       if (middle == lower || middle == upper)
5521         break;
5522       if (offset_buffer[middle] > length)
5523         upper = middle;
5524       else if (offset_buffer[middle] < length)
5525         lower = middle;
5526       else
5527         return middle;
5528     }
5529
5530   return -1;
5531 }
5532 #endif /* WCHAR */
5533
5534 /* This is a separate function so that we can force an alloca cleanup
5535    afterwards.  */
5536 #ifdef WCHAR
5537 static int
5538 wcs_re_match_2_internal (struct re_pattern_buffer *bufp,
5539                          const char *cstring1, int csize1,
5540                          const char *cstring2, int csize2,
5541                          int pos,
5542                          struct re_registers *regs,
5543                          int stop,
5544                          /* string1 == string2 == NULL means
5545                             string1/2, size1/2 and mbs_offset1/2 need
5546                             setting up in this function.  */
5547                          /* We need wchar_t * buffers corresponding to
5548                             cstring1, cstring2.  */
5549                          wchar_t *string1, int size1,
5550                          wchar_t *string2, int size2,
5551                          /* Offset buffer for optimization.  See
5552                             convert_mbs_to_wc.  */
5553                          int *mbs_offset1,
5554                          int *mbs_offset2)
5555 #else /* BYTE */
5556 static int
5557 byte_re_match_2_internal (struct re_pattern_buffer *bufp,
5558                           const char *string1, int size1,
5559                           const char *string2, int size2,
5560                           int pos,
5561                           struct re_registers *regs,
5562                           int stop)
5563 #endif /* BYTE */
5564 {
5565   /* General temporaries.  */
5566   int mcnt;
5567   UCHAR_T *p1;
5568 #ifdef WCHAR
5569   /* They hold whether each wchar_t is binary data or not.  */
5570   char *is_binary = NULL;
5571   /* If true, we can't free string1/2, mbs_offset1/2.  */
5572   int cant_free_wcs_buf = 1;
5573 #endif /* WCHAR */
5574
5575   /* Just past the end of the corresponding string.  */
5576   const CHAR_T *end1, *end2;
5577
5578   /* Pointers into string1 and string2, just past the last characters in
5579      each to consider matching.  */
5580   const CHAR_T *end_match_1, *end_match_2;
5581
5582   /* Where we are in the data, and the end of the current string.  */
5583   const CHAR_T *d, *dend;
5584
5585   /* Where we are in the pattern, and the end of the pattern.  */
5586 #ifdef WCHAR
5587   UCHAR_T *pattern, *p;
5588   register UCHAR_T *pend;
5589 #else /* BYTE */
5590   UCHAR_T *p = bufp->buffer;
5591   register UCHAR_T *pend = p + bufp->used;
5592 #endif /* WCHAR */
5593
5594   /* Mark the opcode just after a start_memory, so we can test for an
5595      empty subpattern when we get to the stop_memory.  */
5596   UCHAR_T *just_past_start_mem = 0;
5597
5598   /* We use this to map every character in the string.  */
5599   RE_TRANSLATE_TYPE translate = bufp->translate;
5600
5601   /* Failure point stack.  Each place that can handle a failure further
5602      down the line pushes a failure point on this stack.  It consists of
5603      restart, regend, and reg_info for all registers corresponding to
5604      the subexpressions we're currently inside, plus the number of such
5605      registers, and, finally, two char *'s.  The first char * is where
5606      to resume scanning the pattern; the second one is where to resume
5607      scanning the strings.  If the latter is zero, the failure point is
5608      a ``dummy''; if a failure happens and the failure point is a dummy,
5609      it gets discarded and the next next one is tried.  */
5610 #ifdef MATCH_MAY_ALLOCATE /* otherwise, this is global.  */
5611   PREFIX(fail_stack_type) fail_stack;
5612 #endif
5613 #ifdef DEBUG
5614   static unsigned failure_id;
5615   unsigned nfailure_points_pushed = 0, nfailure_points_popped = 0;
5616 #endif
5617
5618 #ifdef REL_ALLOC
5619   /* This holds the pointer to the failure stack, when
5620      it is allocated relocatably.  */
5621   fail_stack_elt_t *failure_stack_ptr;
5622 #endif
5623
5624   /* We fill all the registers internally, independent of what we
5625      return, for use in backreferences.  The number here includes
5626      an element for register zero.  */
5627   size_t num_regs = bufp->re_nsub + 1;
5628
5629   /* The currently active registers.  */
5630   active_reg_t lowest_active_reg = NO_LOWEST_ACTIVE_REG;
5631   active_reg_t highest_active_reg = NO_HIGHEST_ACTIVE_REG;
5632
5633   /* Information on the contents of registers. These are pointers into
5634      the input strings; they record just what was matched (on this
5635      attempt) by a subexpression part of the pattern, that is, the
5636      regnum-th regstart pointer points to where in the pattern we began
5637      matching and the regnum-th regend points to right after where we
5638      stopped matching the regnum-th subexpression.  (The zeroth register
5639      keeps track of what the whole pattern matches.)  */
5640 #ifdef MATCH_MAY_ALLOCATE /* otherwise, these are global.  */
5641   const CHAR_T **regstart, **regend;
5642 #endif
5643
5644   /* If a group that's operated upon by a repetition operator fails to
5645      match anything, then the register for its start will need to be
5646      restored because it will have been set to wherever in the string we
5647      are when we last see its open-group operator.  Similarly for a
5648      register's end.  */
5649 #ifdef MATCH_MAY_ALLOCATE /* otherwise, these are global.  */
5650   const CHAR_T **old_regstart, **old_regend;
5651 #endif
5652
5653   /* The is_active field of reg_info helps us keep track of which (possibly
5654      nested) subexpressions we are currently in. The matched_something
5655      field of reg_info[reg_num] helps us tell whether or not we have
5656      matched any of the pattern so far this time through the reg_num-th
5657      subexpression.  These two fields get reset each time through any
5658      loop their register is in.  */
5659 #ifdef MATCH_MAY_ALLOCATE /* otherwise, this is global.  */
5660   PREFIX(register_info_type) *reg_info;
5661 #endif
5662
5663   /* The following record the register info as found in the above
5664      variables when we find a match better than any we've seen before.
5665      This happens as we backtrack through the failure points, which in
5666      turn happens only if we have not yet matched the entire string. */
5667   unsigned best_regs_set = false;
5668 #ifdef MATCH_MAY_ALLOCATE /* otherwise, these are global.  */
5669   const CHAR_T **best_regstart, **best_regend;
5670 #endif
5671
5672   /* Logically, this is `best_regend[0]'.  But we don't want to have to
5673      allocate space for that if we're not allocating space for anything
5674      else (see below).  Also, we never need info about register 0 for
5675      any of the other register vectors, and it seems rather a kludge to
5676      treat `best_regend' differently than the rest.  So we keep track of
5677      the end of the best match so far in a separate variable.  We
5678      initialize this to NULL so that when we backtrack the first time
5679      and need to test it, it's not garbage.  */
5680   const CHAR_T *match_end = NULL;
5681
5682   /* This helps SET_REGS_MATCHED avoid doing redundant work.  */
5683   int set_regs_matched_done = 0;
5684
5685   /* Used when we pop values we don't care about.  */
5686 #ifdef MATCH_MAY_ALLOCATE /* otherwise, these are global.  */
5687   const CHAR_T **reg_dummy;
5688   PREFIX(register_info_type) *reg_info_dummy;
5689 #endif
5690
5691 #ifdef DEBUG
5692   /* Counts the total number of registers pushed.  */
5693   unsigned num_regs_pushed = 0;
5694 #endif
5695
5696   /* Definitions for state transitions.  More efficiently for gcc.  */
5697 #ifdef __GNUC__
5698 # if defined HAVE_SUBTRACT_LOCAL_LABELS && defined SHARED
5699 #  define NEXT \
5700       do                                                                      \
5701         {                                                                     \
5702           int offset;                                                         \
5703           const void *__unbounded ptr;                                        \
5704           offset = (p == pend                                                 \
5705                     ? 0 : jmptable[SWITCH_ENUM_CAST ((re_opcode_t) *p++)]);   \
5706           ptr = &&end_of_pattern + offset;                                    \
5707           goto *ptr;                                                          \
5708         }                                                                     \
5709       while (0)
5710 #  define REF(x) \
5711   &&label_##x - &&end_of_pattern
5712 #  define JUMP_TABLE_TYPE const int
5713 # else
5714 #  define NEXT \
5715       do                                                                      \
5716         {                                                                     \
5717           const void *__unbounded ptr;                                        \
5718           ptr = (p == pend ? &&end_of_pattern                                 \
5719                  : jmptable[SWITCH_ENUM_CAST ((re_opcode_t) *p++)]);          \
5720           goto *ptr;                                                          \
5721         }                                                                     \
5722       while (0)
5723 #  define REF(x) \
5724   &&label_##x
5725 #  define JUMP_TABLE_TYPE const void *const
5726 # endif
5727 # define CASE(x) label_##x
5728   static JUMP_TABLE_TYPE jmptable[] =
5729     {
5730     REF (no_op),
5731     REF (succeed),
5732     REF (exactn),
5733 # ifdef MBS_SUPPORT
5734     REF (exactn_bin),
5735 # endif
5736     REF (anychar),
5737     REF (charset),
5738     REF (charset_not),
5739     REF (start_memory),
5740     REF (stop_memory),
5741     REF (duplicate),
5742     REF (begline),
5743     REF (endline),
5744     REF (begbuf),
5745     REF (endbuf),
5746     REF (jump),
5747     REF (jump_past_alt),
5748     REF (on_failure_jump),
5749     REF (on_failure_keep_string_jump),
5750     REF (pop_failure_jump),
5751     REF (maybe_pop_jump),
5752     REF (dummy_failure_jump),
5753     REF (push_dummy_failure),
5754     REF (succeed_n),
5755     REF (jump_n),
5756     REF (set_number_at),
5757     REF (wordchar),
5758     REF (notwordchar),
5759     REF (wordbeg),
5760     REF (wordend),
5761     REF (wordbound),
5762     REF (notwordbound)
5763 # ifdef emacs
5764     ,REF (before_dot),
5765     REF (at_dot),
5766     REF (after_dot),
5767     REF (syntaxspec),
5768     REF (notsyntaxspec)
5769 # endif
5770     };
5771 #else
5772 # define NEXT \
5773   break
5774 # define CASE(x) \
5775   case x
5776 #endif
5777
5778   DEBUG_PRINT1 ("\n\nEntering re_match_2.\n");
5779
5780   INIT_FAIL_STACK ();
5781
5782 #ifdef MATCH_MAY_ALLOCATE
5783   /* Do not bother to initialize all the register variables if there are
5784      no groups in the pattern, as it takes a fair amount of time.  If
5785      there are groups, we include space for register 0 (the whole
5786      pattern), even though we never use it, since it simplifies the
5787      array indexing.  We should fix this.  */
5788   if (bufp->re_nsub)
5789     {
5790       regstart = REGEX_TALLOC (num_regs, const CHAR_T *);
5791       regend = REGEX_TALLOC (num_regs, const CHAR_T *);
5792       old_regstart = REGEX_TALLOC (num_regs, const CHAR_T *);
5793       old_regend = REGEX_TALLOC (num_regs, const CHAR_T *);
5794       best_regstart = REGEX_TALLOC (num_regs, const CHAR_T *);
5795       best_regend = REGEX_TALLOC (num_regs, const CHAR_T *);
5796       reg_info = REGEX_TALLOC (num_regs, PREFIX(register_info_type));
5797       reg_dummy = REGEX_TALLOC (num_regs, const CHAR_T *);
5798       reg_info_dummy = REGEX_TALLOC (num_regs, PREFIX(register_info_type));
5799
5800       if (!(regstart && regend && old_regstart && old_regend && reg_info
5801             && best_regstart && best_regend && reg_dummy && reg_info_dummy))
5802         {
5803           FREE_VARIABLES ();
5804           return -2;
5805         }
5806     }
5807   else
5808     {
5809       /* We must initialize all our variables to NULL, so that
5810          `FREE_VARIABLES' doesn't try to free them.  */
5811       regstart = regend = old_regstart = old_regend = best_regstart
5812         = best_regend = reg_dummy = NULL;
5813       reg_info = reg_info_dummy = (PREFIX(register_info_type) *) NULL;
5814     }
5815 #endif /* MATCH_MAY_ALLOCATE */
5816
5817   /* The starting position is bogus.  */
5818 #ifdef WCHAR
5819   if (pos < 0 || pos > csize1 + csize2)
5820 #else /* BYTE */
5821   if (pos < 0 || pos > size1 + size2)
5822 #endif
5823     {
5824       FREE_VARIABLES ();
5825       return -1;
5826     }
5827
5828 #ifdef WCHAR
5829   /* Allocate wchar_t array for string1 and string2 and
5830      fill them with converted string.  */
5831   if (string1 == NULL && string2 == NULL)
5832     {
5833       /* We need seting up buffers here.  */
5834
5835       /* We must free wcs buffers in this function.  */
5836       cant_free_wcs_buf = 0;
5837
5838       if (csize1 != 0)
5839         {
5840           string1 = REGEX_TALLOC (csize1 + 1, CHAR_T);
5841           mbs_offset1 = REGEX_TALLOC (csize1 + 1, int);
5842           is_binary = REGEX_TALLOC (csize1 + 1, char);
5843           if (!string1 || !mbs_offset1 || !is_binary)
5844             {
5845               FREE_VAR (string1);
5846               FREE_VAR (mbs_offset1);
5847               FREE_VAR (is_binary);
5848               return -2;
5849             }
5850         }
5851       if (csize2 != 0)
5852         {
5853           string2 = REGEX_TALLOC (csize2 + 1, CHAR_T);
5854           mbs_offset2 = REGEX_TALLOC (csize2 + 1, int);
5855           is_binary = REGEX_TALLOC (csize2 + 1, char);
5856           if (!string2 || !mbs_offset2 || !is_binary)
5857             {
5858               FREE_VAR (string1);
5859               FREE_VAR (mbs_offset1);
5860               FREE_VAR (string2);
5861               FREE_VAR (mbs_offset2);
5862               FREE_VAR (is_binary);
5863               return -2;
5864             }
5865           size2 = convert_mbs_to_wcs(string2, cstring2, csize2,
5866                                      mbs_offset2, is_binary);
5867           string2[size2] = L'\0'; /* for a sentinel  */
5868           FREE_VAR (is_binary);
5869         }
5870     }
5871
5872   /* We need to cast pattern to (wchar_t*), because we casted this compiled
5873      pattern to (char*) in regex_compile.  */
5874   p = pattern = (CHAR_T*)bufp->buffer;
5875   pend = (CHAR_T*)(bufp->buffer + bufp->used);
5876
5877 #endif /* WCHAR */
5878
5879   /* Initialize subexpression text positions to -1 to mark ones that no
5880      start_memory/stop_memory has been seen for. Also initialize the
5881      register information struct.  */
5882   for (mcnt = 1; (unsigned) mcnt < num_regs; mcnt++)
5883     {
5884       regstart[mcnt] = regend[mcnt]
5885         = old_regstart[mcnt] = old_regend[mcnt] = REG_UNSET_VALUE;
5886
5887       REG_MATCH_NULL_STRING_P (reg_info[mcnt]) = MATCH_NULL_UNSET_VALUE;
5888       IS_ACTIVE (reg_info[mcnt]) = 0;
5889       MATCHED_SOMETHING (reg_info[mcnt]) = 0;
5890       EVER_MATCHED_SOMETHING (reg_info[mcnt]) = 0;
5891     }
5892
5893   /* We move `string1' into `string2' if the latter's empty -- but not if
5894      `string1' is null.  */
5895   if (size2 == 0 && string1 != NULL)
5896     {
5897       string2 = string1;
5898       size2 = size1;
5899       string1 = 0;
5900       size1 = 0;
5901 #ifdef WCHAR
5902       mbs_offset2 = mbs_offset1;
5903       csize2 = csize1;
5904       mbs_offset1 = NULL;
5905       csize1 = 0;
5906 #endif
5907     }
5908   end1 = string1 + size1;
5909   end2 = string2 + size2;
5910
5911   /* Compute where to stop matching, within the two strings.  */
5912 #ifdef WCHAR
5913   if (stop <= csize1)
5914     {
5915       mcnt = count_mbs_length(mbs_offset1, stop);
5916       end_match_1 = string1 + mcnt;
5917       end_match_2 = string2;
5918     }
5919   else
5920     {
5921       if (stop > csize1 + csize2)
5922         stop = csize1 + csize2;
5923       end_match_1 = end1;
5924       mcnt = count_mbs_length(mbs_offset2, stop-csize1);
5925       end_match_2 = string2 + mcnt;
5926     }
5927   if (mcnt < 0)
5928     { /* count_mbs_length return error.  */
5929       FREE_VARIABLES ();
5930       return -1;
5931     }
5932 #else
5933   if (stop <= size1)
5934     {
5935       end_match_1 = string1 + stop;
5936       end_match_2 = string2;
5937     }
5938   else
5939     {
5940       end_match_1 = end1;
5941       end_match_2 = string2 + stop - size1;
5942     }
5943 #endif /* WCHAR */
5944
5945   /* `p' scans through the pattern as `d' scans through the data.
5946      `dend' is the end of the input string that `d' points within.  `d'
5947      is advanced into the following input string whenever necessary, but
5948      this happens before fetching; therefore, at the beginning of the
5949      loop, `d' can be pointing at the end of a string, but it cannot
5950      equal `string2'.  */
5951 #ifdef WCHAR
5952   if (size1 > 0 && pos <= csize1)
5953     {
5954       mcnt = count_mbs_length(mbs_offset1, pos);
5955       d = string1 + mcnt;
5956       dend = end_match_1;
5957     }
5958   else
5959     {
5960       mcnt = count_mbs_length(mbs_offset2, pos-csize1);
5961       d = string2 + mcnt;
5962       dend = end_match_2;
5963     }
5964
5965   if (mcnt < 0)
5966     { /* count_mbs_length return error.  */
5967       FREE_VARIABLES ();
5968       return -1;
5969     }
5970 #else
5971   if (size1 > 0 && pos <= size1)
5972     {
5973       d = string1 + pos;
5974       dend = end_match_1;
5975     }
5976   else
5977     {
5978       d = string2 + pos - size1;
5979       dend = end_match_2;
5980     }
5981 #endif /* WCHAR */
5982
5983   DEBUG_PRINT1 ("The compiled pattern is:\n");
5984   DEBUG_PRINT_COMPILED_PATTERN (bufp, p, pend);
5985   DEBUG_PRINT1 ("The string to match is: `");
5986   DEBUG_PRINT_DOUBLE_STRING (d, string1, size1, string2, size2);
5987   DEBUG_PRINT1 ("'\n");
5988
5989   /* This loops over pattern commands.  It exits by returning from the
5990      function if the match is complete, or it drops through if the match
5991      fails at this starting point in the input data.  */
5992   for (;;)
5993     {
5994 #ifdef _LIBC
5995       DEBUG_PRINT2 ("\n%p: ", p);
5996 #else
5997       DEBUG_PRINT2 ("\n0x%x: ", p);
5998 #endif
5999
6000 #ifdef __GNUC__
6001       NEXT;
6002 #else
6003       if (p == pend)
6004 #endif
6005         {
6006 #ifdef __GNUC__
6007         end_of_pattern:
6008 #endif
6009           /* End of pattern means we might have succeeded.  */
6010           DEBUG_PRINT1 ("end of pattern ... ");
6011
6012           /* If we haven't matched the entire string, and we want the
6013              longest match, try backtracking.  */
6014           if (d != end_match_2)
6015             {
6016               /* 1 if this match ends in the same string (string1 or string2)
6017                  as the best previous match.  */
6018               boolean same_str_p = (FIRST_STRING_P (match_end)
6019                                     == MATCHING_IN_FIRST_STRING);
6020               /* 1 if this match is the best seen so far.  */
6021               boolean best_match_p;
6022
6023               /* AIX compiler got confused when this was combined
6024                  with the previous declaration.  */
6025               if (same_str_p)
6026                 best_match_p = d > match_end;
6027               else
6028                 best_match_p = !MATCHING_IN_FIRST_STRING;
6029
6030               DEBUG_PRINT1 ("backtracking.\n");
6031
6032               if (!FAIL_STACK_EMPTY ())
6033                 { /* More failure points to try.  */
6034
6035                   /* If exceeds best match so far, save it.  */
6036                   if (!best_regs_set || best_match_p)
6037                     {
6038                       best_regs_set = true;
6039                       match_end = d;
6040
6041                       DEBUG_PRINT1 ("\nSAVING match as best so far.\n");
6042
6043                       for (mcnt = 1; (unsigned) mcnt < num_regs; mcnt++)
6044                         {
6045                           best_regstart[mcnt] = regstart[mcnt];
6046                           best_regend[mcnt] = regend[mcnt];
6047                         }
6048                     }
6049                   goto fail;
6050                 }
6051
6052               /* If no failure points, don't restore garbage.  And if
6053                  last match is real best match, don't restore second
6054                  best one. */
6055               else if (best_regs_set && !best_match_p)
6056                 {
6057                 restore_best_regs:
6058                   /* Restore best match.  It may happen that `dend ==
6059                      end_match_1' while the restored d is in string2.
6060                      For example, the pattern `x.*y.*z' against the
6061                      strings `x-' and `y-z-', if the two strings are
6062                      not consecutive in memory.  */
6063                   DEBUG_PRINT1 ("Restoring best registers.\n");
6064
6065                   d = match_end;
6066                   dend = ((d >= string1 && d <= end1)
6067                           ? end_match_1 : end_match_2);
6068
6069                   for (mcnt = 1; (unsigned) mcnt < num_regs; mcnt++)
6070                     {
6071                       regstart[mcnt] = best_regstart[mcnt];
6072                       regend[mcnt] = best_regend[mcnt];
6073                     }
6074                 }
6075             } /* d != end_match_2 */
6076
6077         succeed_label:
6078           DEBUG_PRINT1 ("Accepting match.\n");
6079           /* If caller wants register contents data back, do it.  */
6080           if (regs && !bufp->no_sub)
6081             {
6082               /* Have the register data arrays been allocated?  */
6083               if (bufp->regs_allocated == REGS_UNALLOCATED)
6084                 { /* No.  So allocate them with malloc.  We need one
6085                      extra element beyond `num_regs' for the `-1' marker
6086                      GNU code uses.  */
6087                   regs->num_regs = MAX (RE_NREGS, num_regs + 1);
6088                   regs->start = TALLOC (regs->num_regs, regoff_t);
6089                   regs->end = TALLOC (regs->num_regs, regoff_t);
6090                   if (regs->start == NULL || regs->end == NULL)
6091                     {
6092                       FREE_VARIABLES ();
6093                       return -2;
6094                     }
6095                   bufp->regs_allocated = REGS_REALLOCATE;
6096                 }
6097               else if (bufp->regs_allocated == REGS_REALLOCATE)
6098                 { /* Yes.  If we need more elements than were already
6099                      allocated, reallocate them.  If we need fewer, just
6100                      leave it alone.  */
6101                   if (regs->num_regs < num_regs + 1)
6102                     {
6103                       regs->num_regs = num_regs + 1;
6104                       RETALLOC (regs->start, regs->num_regs, regoff_t);
6105                       RETALLOC (regs->end, regs->num_regs, regoff_t);
6106                       if (regs->start == NULL || regs->end == NULL)
6107                         {
6108                           FREE_VARIABLES ();
6109                           return -2;
6110                         }
6111                     }
6112                 }
6113               else
6114                 {
6115                   /* These braces fend off a "empty body in an else-statement"
6116                      warning under GCC when assert expands to nothing.  */
6117                   assert (bufp->regs_allocated == REGS_FIXED);
6118                 }
6119
6120               /* Convert the pointer data in `regstart' and `regend' to
6121                  indices.  Register zero has to be set differently,
6122                  since we haven't kept track of any info for it.  */
6123               if (regs->num_regs > 0)
6124                 {
6125                   regs->start[0] = pos;
6126 #ifdef WCHAR
6127                   if (MATCHING_IN_FIRST_STRING)
6128                     regs->end[0] = (mbs_offset1 != NULL ?
6129                                     mbs_offset1[d-string1] : 0);
6130                   else
6131                     regs->end[0] = csize1 + (mbs_offset2 != NULL
6132                                              ? mbs_offset2[d-string2] : 0);
6133 #else
6134                   regs->end[0] = (MATCHING_IN_FIRST_STRING
6135                                   ? ((regoff_t) (d - string1))
6136                                   : ((regoff_t) (d - string2 + size1)));
6137 #endif /* WCHAR */
6138                 }
6139
6140               /* Go through the first `min (num_regs, regs->num_regs)'
6141                  registers, since that is all we initialized.  */
6142               for (mcnt = 1; (unsigned) mcnt < MIN (num_regs, regs->num_regs);
6143                    mcnt++)
6144                 {
6145                   if (REG_UNSET (regstart[mcnt]) || REG_UNSET (regend[mcnt]))
6146                     regs->start[mcnt] = regs->end[mcnt] = -1;
6147                   else
6148                     {
6149                       regs->start[mcnt]
6150                         = (regoff_t) POINTER_TO_OFFSET (regstart[mcnt]);
6151                       regs->end[mcnt]
6152                         = (regoff_t) POINTER_TO_OFFSET (regend[mcnt]);
6153                     }
6154                 }
6155
6156               /* If the regs structure we return has more elements than
6157                  were in the pattern, set the extra elements to -1.  If
6158                  we (re)allocated the registers, this is the case,
6159                  because we always allocate enough to have at least one
6160                  -1 at the end.  */
6161               for (mcnt = num_regs; (unsigned) mcnt < regs->num_regs; mcnt++)
6162                 regs->start[mcnt] = regs->end[mcnt] = -1;
6163             } /* regs && !bufp->no_sub */
6164
6165           DEBUG_PRINT4 ("%u failure points pushed, %u popped (%u remain).\n",
6166                         nfailure_points_pushed, nfailure_points_popped,
6167                         nfailure_points_pushed - nfailure_points_popped);
6168           DEBUG_PRINT2 ("%u registers pushed.\n", num_regs_pushed);
6169
6170 #ifdef WCHAR
6171           if (MATCHING_IN_FIRST_STRING)
6172             mcnt = mbs_offset1 != NULL ? mbs_offset1[d-string1] : 0;
6173           else
6174             mcnt = (mbs_offset2 != NULL ? mbs_offset2[d-string2] : 0) +
6175               csize1;
6176           mcnt -= pos;
6177 #else
6178           mcnt = d - pos - (MATCHING_IN_FIRST_STRING
6179                             ? string1 : string2 - size1);
6180 #endif /* WCHAR */
6181
6182           DEBUG_PRINT2 ("Returning %d from re_match_2.\n", mcnt);
6183
6184           FREE_VARIABLES ();
6185           return mcnt;
6186         }
6187
6188 #ifndef __GNUC__
6189       /* Otherwise match next pattern command.  */
6190       switch (SWITCH_ENUM_CAST ((re_opcode_t) *p++))
6191         {
6192 #endif
6193         /* Ignore these.  Used to ignore the n of succeed_n's which
6194            currently have n == 0.  */
6195         CASE (no_op):
6196           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING no_op.\n");
6197           NEXT;
6198
6199         CASE (succeed):
6200           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING succeed.\n");
6201           goto succeed_label;
6202
6203         /* Match the next n pattern characters exactly.  The following
6204            byte in the pattern defines n, and the n bytes after that
6205            are the characters to match.  */
6206         CASE (exactn):
6207 #ifdef MBS_SUPPORT
6208         CASE (exactn_bin):
6209 #endif
6210           mcnt = *p++;
6211           DEBUG_PRINT2 ("EXECUTING exactn %d.\n", mcnt);
6212
6213           /* This is written out as an if-else so we don't waste time
6214              testing `translate' inside the loop.  */
6215           if (translate)
6216             {
6217               do
6218                 {
6219                   PREFETCH ();
6220 #ifdef WCHAR
6221                   if (*d <= 0xff)
6222                     {
6223                       if ((UCHAR_T) translate[(unsigned char) *d++]
6224                           != (UCHAR_T) *p++)
6225                         goto fail;
6226                     }
6227                   else
6228                     {
6229                       if (*d++ != (CHAR_T) *p++)
6230                         goto fail;
6231                     }
6232 #else
6233                   if ((UCHAR_T) translate[(unsigned char) *d++]
6234                       != (UCHAR_T) *p++)
6235                     goto fail;
6236 #endif /* WCHAR */
6237                 }
6238               while (--mcnt);
6239             }
6240           else
6241             {
6242               do
6243                 {
6244                   PREFETCH ();
6245                   if (*d++ != (CHAR_T) *p++) goto fail;
6246                 }
6247               while (--mcnt);
6248             }
6249           SET_REGS_MATCHED ();
6250           NEXT;
6251
6252
6253         /* Match any character except possibly a newline or a null.  */
6254         CASE (anychar):
6255           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING anychar.\n");
6256
6257           PREFETCH ();
6258
6259           if ((!(bufp->syntax & RE_DOT_NEWLINE) && TRANSLATE (*d) == '\n')
6260               || (bufp->syntax & RE_DOT_NOT_NULL && TRANSLATE (*d) == '\000'))
6261             goto fail;
6262
6263           SET_REGS_MATCHED ();
6264           DEBUG_PRINT2 ("  Matched `%ld'.\n", (long int) *d);
6265           d++;
6266           NEXT;
6267
6268
6269         CASE (charset):
6270         CASE (charset_not):
6271           {
6272             register UCHAR_T c;
6273 #ifdef WCHAR
6274             unsigned int i, char_class_length, coll_symbol_length,
6275               equiv_class_length, ranges_length, chars_length, length;
6276             CHAR_T *workp, *workp2, *charset_top;
6277 #define WORK_BUFFER_SIZE 128
6278             CHAR_T str_buf[WORK_BUFFER_SIZE];
6279 # ifdef _LIBC
6280             uint32_t nrules;
6281 # endif /* _LIBC */
6282 #endif /* WCHAR */
6283             boolean not = (re_opcode_t) *(p - 1) == charset_not;
6284
6285             DEBUG_PRINT2 ("EXECUTING charset%s.\n", not ? "_not" : "");
6286             PREFETCH ();
6287             c = TRANSLATE (*d); /* The character to match.  */
6288 #ifdef WCHAR
6289 # ifdef _LIBC
6290             nrules = _NL_CURRENT_WORD (LC_COLLATE, _NL_COLLATE_NRULES);
6291 # endif /* _LIBC */
6292             charset_top = p - 1;
6293             char_class_length = *p++;
6294             coll_symbol_length = *p++;
6295             equiv_class_length = *p++;
6296             ranges_length = *p++;
6297             chars_length = *p++;
6298             /* p points charset[6], so the address of the next instruction
6299                (charset[l+m+n+2o+k+p']) equals p[l+m+n+2*o+p'],
6300                where l=length of char_classes, m=length of collating_symbol,
6301                n=equivalence_class, o=length of char_range,
6302                p'=length of character.  */
6303             workp = p;
6304             /* Update p to indicate the next instruction.  */
6305             p += char_class_length + coll_symbol_length+ equiv_class_length +
6306               2*ranges_length + chars_length;
6307
6308             /* match with char_class?  */
6309             for (i = 0; i < char_class_length ; i += CHAR_CLASS_SIZE)
6310               {
6311                 wctype_t wctype;
6312                 uintptr_t alignedp = ((uintptr_t)workp
6313                                       + __alignof__(wctype_t) - 1)
6314                                       & ~(uintptr_t)(__alignof__(wctype_t) - 1);
6315                 wctype = *((wctype_t*)alignedp);
6316                 workp += CHAR_CLASS_SIZE;
6317                 if (iswctype((wint_t)c, wctype))
6318                   goto char_set_matched;
6319               }
6320
6321             /* match with collating_symbol?  */
6322 # ifdef _LIBC
6323             if (nrules != 0)
6324               {
6325                 const unsigned char *extra = (const unsigned char *)
6326                   _NL_CURRENT (LC_COLLATE, _NL_COLLATE_SYMB_EXTRAMB);
6327
6328                 for (workp2 = workp + coll_symbol_length ; workp < workp2 ;
6329                      workp++)
6330                   {
6331                     int32_t *wextra;
6332                     wextra = (int32_t*)(extra + *workp++);
6333                     for (i = 0; i < *wextra; ++i)
6334                       if (TRANSLATE(d[i]) != wextra[1 + i])
6335                         break;
6336
6337                     if (i == *wextra)
6338                       {
6339                         /* Update d, however d will be incremented at
6340                            char_set_matched:, we decrement d here.  */
6341                         d += i - 1;
6342                         goto char_set_matched;
6343                       }
6344                   }
6345               }
6346             else /* (nrules == 0) */
6347 # endif
6348               /* If we can't look up collation data, we use wcscoll
6349                  instead.  */
6350               {
6351                 for (workp2 = workp + coll_symbol_length ; workp < workp2 ;)
6352                   {
6353                     const CHAR_T *backup_d = d, *backup_dend = dend;
6354                     length = wcslen (workp);
6355
6356                     /* If wcscoll(the collating symbol, whole string) > 0,
6357                        any substring of the string never match with the
6358                        collating symbol.  */
6359                     if (wcscoll (workp, d) > 0)
6360                       {
6361                         workp += length + 1;
6362                         continue;
6363                       }
6364
6365                     /* First, we compare the collating symbol with
6366                        the first character of the string.
6367                        If it don't match, we add the next character to
6368                        the compare buffer in turn.  */
6369                     for (i = 0 ; i < WORK_BUFFER_SIZE-1 ; i++, d++)
6370                       {
6371                         int match;
6372                         if (d == dend)
6373                           {
6374                             if (dend == end_match_2)
6375                               break;
6376                             d = string2;
6377                             dend = end_match_2;
6378                           }
6379
6380                         /* add next character to the compare buffer.  */
6381                         str_buf[i] = TRANSLATE(*d);
6382                         str_buf[i+1] = '\0';
6383
6384                         match = wcscoll (workp, str_buf);
6385                         if (match == 0)
6386                           goto char_set_matched;
6387
6388                         if (match < 0)
6389                           /* (str_buf > workp) indicate (str_buf + X > workp),
6390                              because for all X (str_buf + X > str_buf).
6391                              So we don't need continue this loop.  */
6392                           break;
6393
6394                         /* Otherwise(str_buf < workp),
6395                            (str_buf+next_character) may equals (workp).
6396                            So we continue this loop.  */
6397                       }
6398                     /* not matched */
6399                     d = backup_d;
6400                     dend = backup_dend;
6401                     workp += length + 1;
6402                   }
6403               }
6404             /* match with equivalence_class?  */
6405 # ifdef _LIBC
6406             if (nrules != 0)
6407               {
6408                 const CHAR_T *backup_d = d, *backup_dend = dend;
6409                 /* Try to match the equivalence class against
6410                    those known to the collate implementation.  */
6411                 const int32_t *table;
6412                 const int32_t *weights;
6413                 const int32_t *extra;
6414                 const int32_t *indirect;
6415                 int32_t idx, idx2;
6416                 wint_t *cp;
6417                 size_t len;
6418
6419                 /* This #include defines a local function!  */
6420 #  include <locale/weightwc.h>
6421
6422                 table = (const int32_t *)
6423                   _NL_CURRENT (LC_COLLATE, _NL_COLLATE_TABLEWC);
6424                 weights = (const wint_t *)
6425                   _NL_CURRENT (LC_COLLATE, _NL_COLLATE_WEIGHTWC);
6426                 extra = (const wint_t *)
6427                   _NL_CURRENT (LC_COLLATE, _NL_COLLATE_EXTRAWC);
6428                 indirect = (const int32_t *)
6429                   _NL_CURRENT (LC_COLLATE, _NL_COLLATE_INDIRECTWC);
6430
6431                 /* Write 1 collating element to str_buf, and
6432                    get its index.  */
6433                 idx2 = 0;
6434
6435                 for (i = 0 ; idx2 == 0 && i < WORK_BUFFER_SIZE - 1; i++)
6436                   {
6437                     cp = (wint_t*)str_buf;
6438                     if (d == dend)
6439                       {
6440                         if (dend == end_match_2)
6441                           break;
6442                         d = string2;
6443                         dend = end_match_2;
6444                       }
6445                     str_buf[i] = TRANSLATE(*(d+i));
6446                     str_buf[i+1] = '\0'; /* sentinel */
6447                     idx2 = findidx ((const wint_t**)&cp);
6448                   }
6449
6450                 /* Update d, however d will be incremented at
6451                    char_set_matched:, we decrement d here.  */
6452                 d = backup_d + ((wchar_t*)cp - (wchar_t*)str_buf - 1);
6453                 if (d >= dend)
6454                   {
6455                     if (dend == end_match_2)
6456                         d = dend;
6457                     else
6458                       {
6459                         d = string2;
6460                         dend = end_match_2;
6461                       }
6462                   }
6463
6464                 len = weights[idx2];
6465
6466                 for (workp2 = workp + equiv_class_length ; workp < workp2 ;
6467                      workp++)
6468                   {
6469                     idx = (int32_t)*workp;
6470                     /* We already checked idx != 0 in regex_compile. */
6471
6472                     if (idx2 != 0 && len == weights[idx])
6473                       {
6474                         int cnt = 0;
6475                         while (cnt < len && (weights[idx + 1 + cnt]
6476                                              == weights[idx2 + 1 + cnt]))
6477                           ++cnt;
6478
6479                         if (cnt == len)
6480                           goto char_set_matched;
6481                       }
6482                   }
6483                 /* not matched */
6484                 d = backup_d;
6485                 dend = backup_dend;
6486               }
6487             else /* (nrules == 0) */
6488 # endif
6489               /* If we can't look up collation data, we use wcscoll
6490                  instead.  */
6491               {
6492                 for (workp2 = workp + equiv_class_length ; workp < workp2 ;)
6493                   {
6494                     const CHAR_T *backup_d = d, *backup_dend = dend;
6495                     length = wcslen (workp);
6496
6497                     /* If wcscoll(the collating symbol, whole string) > 0,
6498                        any substring of the string never match with the
6499                        collating symbol.  */
6500                     if (wcscoll (workp, d) > 0)
6501                       {
6502                         workp += length + 1;
6503                         break;
6504                       }
6505
6506                     /* First, we compare the equivalence class with
6507                        the first character of the string.
6508                        If it don't match, we add the next character to
6509                        the compare buffer in turn.  */
6510                     for (i = 0 ; i < WORK_BUFFER_SIZE - 1 ; i++, d++)
6511                       {
6512                         int match;
6513                         if (d == dend)
6514                           {
6515                             if (dend == end_match_2)
6516                               break;
6517                             d = string2;
6518                             dend = end_match_2;
6519                           }
6520
6521                         /* add next character to the compare buffer.  */
6522                         str_buf[i] = TRANSLATE(*d);
6523                         str_buf[i+1] = '\0';
6524
6525                         match = wcscoll (workp, str_buf);
6526
6527                         if (match == 0)
6528                           goto char_set_matched;
6529
6530                         if (match < 0)
6531                         /* (str_buf > workp) indicate (str_buf + X > workp),
6532                            because for all X (str_buf + X > str_buf).
6533                            So we don't need continue this loop.  */
6534                           break;
6535
6536                         /* Otherwise(str_buf < workp),
6537                            (str_buf+next_character) may equals (workp).
6538                            So we continue this loop.  */
6539                       }
6540                     /* not matched */
6541                     d = backup_d;
6542                     dend = backup_dend;
6543                     workp += length + 1;
6544                   }
6545               }
6546
6547             /* match with char_range?  */
6548 # ifdef _LIBC
6549             if (nrules != 0)
6550               {
6551                 uint32_t collseqval;
6552                 const char *collseq = (const char *)
6553                   _NL_CURRENT(LC_COLLATE, _NL_COLLATE_COLLSEQWC);
6554
6555                 collseqval = collseq_table_lookup (collseq, c);
6556
6557                 for (; workp < p - chars_length ;)
6558                   {
6559                     uint32_t start_val, end_val;
6560
6561                     /* We already compute the collation sequence value
6562                        of the characters (or collating symbols).  */
6563                     start_val = (uint32_t) *workp++; /* range_start */
6564                     end_val = (uint32_t) *workp++; /* range_end */
6565
6566                     if (start_val <= collseqval && collseqval <= end_val)
6567                       goto char_set_matched;
6568                   }
6569               }
6570             else
6571 # endif
6572               {
6573                 /* We set range_start_char at str_buf[0], range_end_char
6574                    at str_buf[4], and compared char at str_buf[2].  */
6575                 str_buf[1] = 0;
6576                 str_buf[2] = c;
6577                 str_buf[3] = 0;
6578                 str_buf[5] = 0;
6579                 for (; workp < p - chars_length ;)
6580                   {
6581                     wchar_t *range_start_char, *range_end_char;
6582
6583                     /* match if (range_start_char <= c <= range_end_char).  */
6584
6585                     /* If range_start(or end) < 0, we assume -range_start(end)
6586                        is the offset of the collating symbol which is specified
6587                        as the character of the range start(end).  */
6588
6589                     /* range_start */
6590                     if (*workp < 0)
6591                       range_start_char = charset_top - (*workp++);
6592                     else
6593                       {
6594                         str_buf[0] = *workp++;
6595                         range_start_char = str_buf;
6596                       }
6597
6598                     /* range_end */
6599                     if (*workp < 0)
6600                       range_end_char = charset_top - (*workp++);
6601                     else
6602                       {
6603                         str_buf[4] = *workp++;
6604                         range_end_char = str_buf + 4;
6605                       }
6606
6607                     if (wcscoll (range_start_char, str_buf+2) <= 0
6608                         && wcscoll (str_buf+2, range_end_char) <= 0)
6609                       goto char_set_matched;
6610                   }
6611               }
6612
6613             /* match with char?  */
6614             for (; workp < p ; workp++)
6615               if (c == *workp)
6616                 goto char_set_matched;
6617
6618             not = !not;
6619
6620           char_set_matched:
6621             if (not) goto fail;
6622 #else
6623             /* Cast to `unsigned' instead of `unsigned char' in case the
6624                bit list is a full 32 bytes long.  */
6625             if (c < (unsigned) (*p * BYTEWIDTH)
6626                 && p[1 + c / BYTEWIDTH] & (1 << (c % BYTEWIDTH)))
6627               not = !not;
6628
6629             p += 1 + *p;
6630
6631             if (!not) goto fail;
6632 #undef WORK_BUFFER_SIZE
6633 #endif /* WCHAR */
6634             SET_REGS_MATCHED ();
6635             d++;
6636             NEXT;
6637           }
6638
6639
6640         /* The beginning of a group is represented by start_memory.
6641            The arguments are the register number in the next byte, and the
6642            number of groups inner to this one in the next.  The text
6643            matched within the group is recorded (in the internal
6644            registers data structure) under the register number.  */
6645         CASE (start_memory):
6646           DEBUG_PRINT3 ("EXECUTING start_memory %ld (%ld):\n",
6647                         (long int) *p, (long int) p[1]);
6648
6649           /* Find out if this group can match the empty string.  */
6650           p1 = p;               /* To send to group_match_null_string_p.  */
6651
6652           if (REG_MATCH_NULL_STRING_P (reg_info[*p]) == MATCH_NULL_UNSET_VALUE)
6653             REG_MATCH_NULL_STRING_P (reg_info[*p])
6654               = PREFIX(group_match_null_string_p) (&p1, pend, reg_info);
6655
6656           /* Save the position in the string where we were the last time
6657              we were at this open-group operator in case the group is
6658              operated upon by a repetition operator, e.g., with `(a*)*b'
6659              against `ab'; then we want to ignore where we are now in
6660              the string in case this attempt to match fails.  */
6661           old_regstart[*p] = REG_MATCH_NULL_STRING_P (reg_info[*p])
6662                              ? REG_UNSET (regstart[*p]) ? d : regstart[*p]
6663                              : regstart[*p];
6664           DEBUG_PRINT2 ("  old_regstart: %d\n",
6665                          POINTER_TO_OFFSET (old_regstart[*p]));
6666
6667           regstart[*p] = d;
6668           DEBUG_PRINT2 ("  regstart: %d\n", POINTER_TO_OFFSET (regstart[*p]));
6669
6670           IS_ACTIVE (reg_info[*p]) = 1;
6671           MATCHED_SOMETHING (reg_info[*p]) = 0;
6672
6673           /* Clear this whenever we change the register activity status.  */
6674           set_regs_matched_done = 0;
6675
6676           /* This is the new highest active register.  */
6677           highest_active_reg = *p;
6678
6679           /* If nothing was active before, this is the new lowest active
6680              register.  */
6681           if (lowest_active_reg == NO_LOWEST_ACTIVE_REG)
6682             lowest_active_reg = *p;
6683
6684           /* Move past the register number and inner group count.  */
6685           p += 2;
6686           just_past_start_mem = p;
6687
6688           NEXT;
6689
6690
6691         /* The stop_memory opcode represents the end of a group.  Its
6692            arguments are the same as start_memory's: the register
6693            number, and the number of inner groups.  */
6694         CASE (stop_memory):
6695           DEBUG_PRINT3 ("EXECUTING stop_memory %ld (%ld):\n",
6696                         (long int) *p, (long int) p[1]);
6697
6698           /* We need to save the string position the last time we were at
6699              this close-group operator in case the group is operated
6700              upon by a repetition operator, e.g., with `((a*)*(b*)*)*'
6701              against `aba'; then we want to ignore where we are now in
6702              the string in case this attempt to match fails.  */
6703           old_regend[*p] = REG_MATCH_NULL_STRING_P (reg_info[*p])
6704                            ? REG_UNSET (regend[*p]) ? d : regend[*p]
6705                            : regend[*p];
6706           DEBUG_PRINT2 ("      old_regend: %d\n",
6707                          POINTER_TO_OFFSET (old_regend[*p]));
6708
6709           regend[*p] = d;
6710           DEBUG_PRINT2 ("      regend: %d\n", POINTER_TO_OFFSET (regend[*p]));
6711
6712           /* This register isn't active anymore.  */
6713           IS_ACTIVE (reg_info[*p]) = 0;
6714
6715           /* Clear this whenever we change the register activity status.  */
6716           set_regs_matched_done = 0;
6717
6718           /* If this was the only register active, nothing is active
6719              anymore.  */
6720           if (lowest_active_reg == highest_active_reg)
6721             {
6722               lowest_active_reg = NO_LOWEST_ACTIVE_REG;
6723               highest_active_reg = NO_HIGHEST_ACTIVE_REG;
6724             }
6725           else
6726             { /* We must scan for the new highest active register, since
6727                  it isn't necessarily one less than now: consider
6728                  (a(b)c(d(e)f)g).  When group 3 ends, after the f), the
6729                  new highest active register is 1.  */
6730               UCHAR_T r = *p - 1;
6731               while (r > 0 && !IS_ACTIVE (reg_info[r]))
6732                 r--;
6733
6734               /* If we end up at register zero, that means that we saved
6735                  the registers as the result of an `on_failure_jump', not
6736                  a `start_memory', and we jumped to past the innermost
6737                  `stop_memory'.  For example, in ((.)*) we save
6738                  registers 1 and 2 as a result of the *, but when we pop
6739                  back to the second ), we are at the stop_memory 1.
6740                  Thus, nothing is active.  */
6741               if (r == 0)
6742                 {
6743                   lowest_active_reg = NO_LOWEST_ACTIVE_REG;
6744                   highest_active_reg = NO_HIGHEST_ACTIVE_REG;
6745                 }
6746               else
6747                 highest_active_reg = r;
6748             }
6749
6750           /* If just failed to match something this time around with a
6751              group that's operated on by a repetition operator, try to
6752              force exit from the ``loop'', and restore the register
6753              information for this group that we had before trying this
6754              last match.  */
6755           if ((!MATCHED_SOMETHING (reg_info[*p])
6756                || just_past_start_mem == p - 1)
6757               && (p + 2) < pend)
6758             {
6759               boolean is_a_jump_n = false;
6760
6761               p1 = p + 2;
6762               mcnt = 0;
6763               switch ((re_opcode_t) *p1++)
6764                 {
6765                   case jump_n:
6766                     is_a_jump_n = true;
6767                   case pop_failure_jump:
6768                   case maybe_pop_jump:
6769                   case jump:
6770                   case dummy_failure_jump:
6771                     EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p1);
6772                     if (is_a_jump_n)
6773                       p1 += OFFSET_ADDRESS_SIZE;
6774                     break;
6775
6776                   default:
6777                     /* do nothing */ ;
6778                 }
6779               p1 += mcnt;
6780
6781               /* If the next operation is a jump backwards in the pattern
6782                  to an on_failure_jump right before the start_memory
6783                  corresponding to this stop_memory, exit from the loop
6784                  by forcing a failure after pushing on the stack the
6785                  on_failure_jump's jump in the pattern, and d.  */
6786               if (mcnt < 0 && (re_opcode_t) *p1 == on_failure_jump
6787                   && (re_opcode_t) p1[1+OFFSET_ADDRESS_SIZE] == start_memory
6788                   && p1[2+OFFSET_ADDRESS_SIZE] == *p)
6789                 {
6790                   /* If this group ever matched anything, then restore
6791                      what its registers were before trying this last
6792                      failed match, e.g., with `(a*)*b' against `ab' for
6793                      regstart[1], and, e.g., with `((a*)*(b*)*)*'
6794                      against `aba' for regend[3].
6795
6796                      Also restore the registers for inner groups for,
6797                      e.g., `((a*)(b*))*' against `aba' (register 3 would
6798                      otherwise get trashed).  */
6799
6800                   if (EVER_MATCHED_SOMETHING (reg_info[*p]))
6801                     {
6802                       unsigned r;
6803
6804                       EVER_MATCHED_SOMETHING (reg_info[*p]) = 0;
6805
6806                       /* Restore this and inner groups' (if any) registers.  */
6807                       for (r = *p; r < (unsigned) *p + (unsigned) *(p + 1);
6808                            r++)
6809                         {
6810                           regstart[r] = old_regstart[r];
6811
6812                           /* xx why this test?  */
6813                           if (old_regend[r] >= regstart[r])
6814                             regend[r] = old_regend[r];
6815                         }
6816                     }
6817                   p1++;
6818                   EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p1);
6819                   PUSH_FAILURE_POINT (p1 + mcnt, d, -2);
6820
6821                   goto fail;
6822                 }
6823             }
6824
6825           /* Move past the register number and the inner group count.  */
6826           p += 2;
6827           NEXT;
6828
6829
6830         /* \<digit> has been turned into a `duplicate' command which is
6831            followed by the numeric value of <digit> as the register number.  */
6832         CASE (duplicate):
6833           {
6834             register const CHAR_T *d2, *dend2;
6835             int regno = *p++;   /* Get which register to match against.  */
6836             DEBUG_PRINT2 ("EXECUTING duplicate %d.\n", regno);
6837
6838             /* Can't back reference a group which we've never matched.  */
6839             if (REG_UNSET (regstart[regno]) || REG_UNSET (regend[regno]))
6840               goto fail;
6841
6842             /* Where in input to try to start matching.  */
6843             d2 = regstart[regno];
6844
6845             /* Where to stop matching; if both the place to start and
6846                the place to stop matching are in the same string, then
6847                set to the place to stop, otherwise, for now have to use
6848                the end of the first string.  */
6849
6850             dend2 = ((FIRST_STRING_P (regstart[regno])
6851                       == FIRST_STRING_P (regend[regno]))
6852                      ? regend[regno] : end_match_1);
6853             for (;;)
6854               {
6855                 /* If necessary, advance to next segment in register
6856                    contents.  */
6857                 while (d2 == dend2)
6858                   {
6859                     if (dend2 == end_match_2) break;
6860                     if (dend2 == regend[regno]) break;
6861
6862                     /* End of string1 => advance to string2. */
6863                     d2 = string2;
6864                     dend2 = regend[regno];
6865                   }
6866                 /* At end of register contents => success */
6867                 if (d2 == dend2) break;
6868
6869                 /* If necessary, advance to next segment in data.  */
6870                 PREFETCH ();
6871
6872                 /* How many characters left in this segment to match.  */
6873                 mcnt = dend - d;
6874
6875                 /* Want how many consecutive characters we can match in
6876                    one shot, so, if necessary, adjust the count.  */
6877                 if (mcnt > dend2 - d2)
6878                   mcnt = dend2 - d2;
6879
6880                 /* Compare that many; failure if mismatch, else move
6881                    past them.  */
6882                 if (translate
6883                     ? PREFIX(bcmp_translate) (d, d2, mcnt, translate)
6884                     : memcmp (d, d2, mcnt*sizeof(UCHAR_T)))
6885                   goto fail;
6886                 d += mcnt, d2 += mcnt;
6887
6888                 /* Do this because we've match some characters.  */
6889                 SET_REGS_MATCHED ();
6890               }
6891           }
6892           NEXT;
6893
6894
6895         /* begline matches the empty string at the beginning of the string
6896            (unless `not_bol' is set in `bufp'), and, if
6897            `newline_anchor' is set, after newlines.  */
6898         CASE (begline):
6899           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING begline.\n");
6900
6901           if (AT_STRINGS_BEG (d))
6902             {
6903               if (!bufp->not_bol)
6904                 {
6905                   NEXT;
6906                 }
6907             }
6908           else if (d[-1] == '\n' && bufp->newline_anchor)
6909             {
6910               NEXT;
6911             }
6912           /* In all other cases, we fail.  */
6913           goto fail;
6914
6915
6916         /* endline is the dual of begline.  */
6917         CASE (endline):
6918           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING endline.\n");
6919
6920           if (AT_STRINGS_END (d))
6921             {
6922               if (!bufp->not_eol)
6923                 {
6924                   NEXT;
6925                 }
6926             }
6927
6928           /* We have to ``prefetch'' the next character.  */
6929           else if ((d == end1 ? *string2 : *d) == '\n'
6930                    && bufp->newline_anchor)
6931             {
6932               NEXT;
6933             }
6934           goto fail;
6935
6936
6937         /* Match at the very beginning of the data.  */
6938         CASE (begbuf):
6939           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING begbuf.\n");
6940           if (AT_STRINGS_BEG (d))
6941             {
6942               NEXT;
6943             }
6944           goto fail;
6945
6946
6947         /* Match at the very end of the data.  */
6948         CASE (endbuf):
6949           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING endbuf.\n");
6950           if (AT_STRINGS_END (d))
6951             {
6952               NEXT;
6953             }
6954           goto fail;
6955
6956
6957         /* on_failure_keep_string_jump is used to optimize `.*\n'.  It
6958            pushes NULL as the value for the string on the stack.  Then
6959            `pop_failure_point' will keep the current value for the
6960            string, instead of restoring it.  To see why, consider
6961            matching `foo\nbar' against `.*\n'.  The .* matches the foo;
6962            then the . fails against the \n.  But the next thing we want
6963            to do is match the \n against the \n; if we restored the
6964            string value, we would be back at the foo.
6965
6966            Because this is used only in specific cases, we don't need to
6967            check all the things that `on_failure_jump' does, to make
6968            sure the right things get saved on the stack.  Hence we don't
6969            share its code.  The only reason to push anything on the
6970            stack at all is that otherwise we would have to change
6971            `anychar's code to do something besides goto fail in this
6972            case; that seems worse than this.  */
6973         CASE (on_failure_keep_string_jump):
6974           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING on_failure_keep_string_jump");
6975
6976           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p);
6977 #ifdef _LIBC
6978           DEBUG_PRINT3 (" %d (to %p):\n", mcnt, p + mcnt);
6979 #else
6980           DEBUG_PRINT3 (" %d (to 0x%x):\n", mcnt, p + mcnt);
6981 #endif
6982
6983           PUSH_FAILURE_POINT (p + mcnt, NULL, -2);
6984           NEXT;
6985
6986
6987         /* Uses of on_failure_jump:
6988
6989            Each alternative starts with an on_failure_jump that points
6990            to the beginning of the next alternative.  Each alternative
6991            except the last ends with a jump that in effect jumps past
6992            the rest of the alternatives.  (They really jump to the
6993            ending jump of the following alternative, because tensioning
6994            these jumps is a hassle.)
6995
6996            Repeats start with an on_failure_jump that points past both
6997            the repetition text and either the following jump or
6998            pop_failure_jump back to this on_failure_jump.  */
6999         CASE (on_failure_jump):
7000         on_failure:
7001           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING on_failure_jump");
7002
7003           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p);
7004 #ifdef _LIBC
7005           DEBUG_PRINT3 (" %d (to %p)", mcnt, p + mcnt);
7006 #else
7007           DEBUG_PRINT3 (" %d (to 0x%x)", mcnt, p + mcnt);
7008 #endif
7009
7010           /* If this on_failure_jump comes right before a group (i.e.,
7011              the original * applied to a group), save the information
7012              for that group and all inner ones, so that if we fail back
7013              to this point, the group's information will be correct.
7014              For example, in \(a*\)*\1, we need the preceding group,
7015              and in \(zz\(a*\)b*\)\2, we need the inner group.  */
7016
7017           /* We can't use `p' to check ahead because we push
7018              a failure point to `p + mcnt' after we do this.  */
7019           p1 = p;
7020
7021           /* We need to skip no_op's before we look for the
7022              start_memory in case this on_failure_jump is happening as
7023              the result of a completed succeed_n, as in \(a\)\{1,3\}b\1
7024              against aba.  */
7025           while (p1 < pend && (re_opcode_t) *p1 == no_op)
7026             p1++;
7027
7028           if (p1 < pend && (re_opcode_t) *p1 == start_memory)
7029             {
7030               /* We have a new highest active register now.  This will
7031                  get reset at the start_memory we are about to get to,
7032                  but we will have saved all the registers relevant to
7033                  this repetition op, as described above.  */
7034               highest_active_reg = *(p1 + 1) + *(p1 + 2);
7035               if (lowest_active_reg == NO_LOWEST_ACTIVE_REG)
7036                 lowest_active_reg = *(p1 + 1);
7037             }
7038
7039           DEBUG_PRINT1 (":\n");
7040           PUSH_FAILURE_POINT (p + mcnt, d, -2);
7041           NEXT;
7042
7043
7044         /* A smart repeat ends with `maybe_pop_jump'.
7045            We change it to either `pop_failure_jump' or `jump'.  */
7046         CASE (maybe_pop_jump):
7047           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p);
7048           DEBUG_PRINT2 ("EXECUTING maybe_pop_jump %d.\n", mcnt);
7049           {
7050             register UCHAR_T *p2 = p;
7051
7052             /* Compare the beginning of the repeat with what in the
7053                pattern follows its end. If we can establish that there
7054                is nothing that they would both match, i.e., that we
7055                would have to backtrack because of (as in, e.g., `a*a')
7056                then we can change to pop_failure_jump, because we'll
7057                never have to backtrack.
7058
7059                This is not true in the case of alternatives: in
7060                `(a|ab)*' we do need to backtrack to the `ab' alternative
7061                (e.g., if the string was `ab').  But instead of trying to
7062                detect that here, the alternative has put on a dummy
7063                failure point which is what we will end up popping.  */
7064
7065             /* Skip over open/close-group commands.
7066                If what follows this loop is a ...+ construct,
7067                look at what begins its body, since we will have to
7068                match at least one of that.  */
7069             while (1)
7070               {
7071                 if (p2 + 2 < pend
7072                     && ((re_opcode_t) *p2 == stop_memory
7073                         || (re_opcode_t) *p2 == start_memory))
7074                   p2 += 3;
7075                 else if (p2 + 2 + 2 * OFFSET_ADDRESS_SIZE < pend
7076                          && (re_opcode_t) *p2 == dummy_failure_jump)
7077                   p2 += 2 + 2 * OFFSET_ADDRESS_SIZE;
7078                 else
7079                   break;
7080               }
7081
7082             p1 = p + mcnt;
7083             /* p1[0] ... p1[2] are the `on_failure_jump' corresponding
7084                to the `maybe_finalize_jump' of this case.  Examine what
7085                follows.  */
7086
7087             /* If we're at the end of the pattern, we can change.  */
7088             if (p2 == pend)
7089               {
7090                 /* Consider what happens when matching ":\(.*\)"
7091                    against ":/".  I don't really understand this code
7092                    yet.  */
7093                 p[-(1+OFFSET_ADDRESS_SIZE)] = (UCHAR_T)
7094                   pop_failure_jump;
7095                 DEBUG_PRINT1
7096                   ("  End of pattern: change to `pop_failure_jump'.\n");
7097               }
7098
7099             else if ((re_opcode_t) *p2 == exactn
7100 #ifdef MBS_SUPPORT
7101                      || (re_opcode_t) *p2 == exactn_bin
7102 #endif
7103                      || (bufp->newline_anchor && (re_opcode_t) *p2 == endline))
7104               {
7105                 register UCHAR_T c
7106                   = *p2 == (UCHAR_T) endline ? '\n' : p2[2];
7107
7108                 if (((re_opcode_t) p1[1+OFFSET_ADDRESS_SIZE] == exactn
7109 #ifdef MBS_SUPPORT
7110                      || (re_opcode_t) p1[1+OFFSET_ADDRESS_SIZE] == exactn_bin
7111 #endif
7112                     ) && p1[3+OFFSET_ADDRESS_SIZE] != c)
7113                   {
7114                     p[-(1+OFFSET_ADDRESS_SIZE)] = (UCHAR_T)
7115                       pop_failure_jump;
7116 #ifdef WCHAR
7117                       DEBUG_PRINT3 ("  %C != %C => pop_failure_jump.\n",
7118                                     (wint_t) c,
7119                                     (wint_t) p1[3+OFFSET_ADDRESS_SIZE]);
7120 #else
7121                       DEBUG_PRINT3 ("  %c != %c => pop_failure_jump.\n",
7122                                     (char) c,
7123                                     (char) p1[3+OFFSET_ADDRESS_SIZE]);
7124 #endif
7125                   }
7126
7127 #ifndef WCHAR
7128                 else if ((re_opcode_t) p1[3] == charset
7129                          || (re_opcode_t) p1[3] == charset_not)
7130                   {
7131                     int not = (re_opcode_t) p1[3] == charset_not;
7132
7133                     if (c < (unsigned) (p1[4] * BYTEWIDTH)
7134                         && p1[5 + c / BYTEWIDTH] & (1 << (c % BYTEWIDTH)))
7135                       not = !not;
7136
7137                     /* `not' is equal to 1 if c would match, which means
7138                         that we can't change to pop_failure_jump.  */
7139                     if (!not)
7140                       {
7141                         p[-3] = (unsigned char) pop_failure_jump;
7142                         DEBUG_PRINT1 ("  No match => pop_failure_jump.\n");
7143                       }
7144                   }
7145 #endif /* not WCHAR */
7146               }
7147 #ifndef WCHAR
7148             else if ((re_opcode_t) *p2 == charset)
7149               {
7150                 /* We win if the first character of the loop is not part
7151                    of the charset.  */
7152                 if ((re_opcode_t) p1[3] == exactn
7153                     && ! ((int) p2[1] * BYTEWIDTH > (int) p1[5]
7154                           && (p2[2 + p1[5] / BYTEWIDTH]
7155                               & (1 << (p1[5] % BYTEWIDTH)))))
7156                   {
7157                     p[-3] = (unsigned char) pop_failure_jump;
7158                     DEBUG_PRINT1 ("  No match => pop_failure_jump.\n");
7159                   }
7160
7161                 else if ((re_opcode_t) p1[3] == charset_not)
7162                   {
7163                     int idx;
7164                     /* We win if the charset_not inside the loop
7165                        lists every character listed in the charset after.  */
7166                     for (idx = 0; idx < (int) p2[1]; idx++)
7167                       if (! (p2[2 + idx] == 0
7168                              || (idx < (int) p1[4]
7169                                  && ((p2[2 + idx] & ~ p1[5 + idx]) == 0))))
7170                         break;
7171
7172                     if (idx == p2[1])
7173                       {
7174                         p[-3] = (unsigned char) pop_failure_jump;
7175                         DEBUG_PRINT1 ("  No match => pop_failure_jump.\n");
7176                       }
7177                   }
7178                 else if ((re_opcode_t) p1[3] == charset)
7179                   {
7180                     int idx;
7181                     /* We win if the charset inside the loop
7182                        has no overlap with the one after the loop.  */
7183                     for (idx = 0;
7184                          idx < (int) p2[1] && idx < (int) p1[4];
7185                          idx++)
7186                       if ((p2[2 + idx] & p1[5 + idx]) != 0)
7187                         break;
7188
7189                     if (idx == p2[1] || idx == p1[4])
7190                       {
7191                         p[-3] = (unsigned char) pop_failure_jump;
7192                         DEBUG_PRINT1 ("  No match => pop_failure_jump.\n");
7193                       }
7194                   }
7195               }
7196 #endif /* not WCHAR */
7197           }
7198           p -= OFFSET_ADDRESS_SIZE;     /* Point at relative address again.  */
7199           if ((re_opcode_t) p[-1] != pop_failure_jump)
7200             {
7201               p[-1] = (UCHAR_T) jump;
7202               DEBUG_PRINT1 ("  Match => jump.\n");
7203               goto unconditional_jump;
7204             }
7205         /* Note fall through.  */
7206
7207
7208         /* The end of a simple repeat has a pop_failure_jump back to
7209            its matching on_failure_jump, where the latter will push a
7210            failure point.  The pop_failure_jump takes off failure
7211            points put on by this pop_failure_jump's matching
7212            on_failure_jump; we got through the pattern to here from the
7213            matching on_failure_jump, so didn't fail.  */
7214         CASE (pop_failure_jump):
7215           {
7216             /* We need to pass separate storage for the lowest and
7217                highest registers, even though we don't care about the
7218                actual values.  Otherwise, we will restore only one
7219                register from the stack, since lowest will == highest in
7220                `pop_failure_point'.  */
7221             active_reg_t dummy_low_reg, dummy_high_reg;
7222             UCHAR_T *pdummy = NULL;
7223             const CHAR_T *sdummy = NULL;
7224
7225             DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING pop_failure_jump.\n");
7226             POP_FAILURE_POINT (sdummy, pdummy,
7227                                dummy_low_reg, dummy_high_reg,
7228                                reg_dummy, reg_dummy, reg_info_dummy);
7229           }
7230           /* Note fall through.  */
7231
7232         unconditional_jump:
7233 #ifdef _LIBC
7234           DEBUG_PRINT2 ("\n%p: ", p);
7235 #else
7236           DEBUG_PRINT2 ("\n0x%x: ", p);
7237 #endif
7238           /* Note fall through.  */
7239
7240         /* Unconditionally jump (without popping any failure points).  */
7241         CASE (jump):
7242           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p);    /* Get the amount to jump.  */
7243           DEBUG_PRINT2 ("EXECUTING jump %d ", mcnt);
7244           p += mcnt;                            /* Do the jump.  */
7245 #ifdef _LIBC
7246           DEBUG_PRINT2 ("(to %p).\n", p);
7247 #else
7248           DEBUG_PRINT2 ("(to 0x%x).\n", p);
7249 #endif
7250           NEXT;
7251
7252
7253         /* We need this opcode so we can detect where alternatives end
7254            in `group_match_null_string_p' et al.  */
7255         CASE (jump_past_alt):
7256           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING jump_past_alt.\n");
7257           goto unconditional_jump;
7258
7259
7260         /* Normally, the on_failure_jump pushes a failure point, which
7261            then gets popped at pop_failure_jump.  We will end up at
7262            pop_failure_jump, also, and with a pattern of, say, `a+', we
7263            are skipping over the on_failure_jump, so we have to push
7264            something meaningless for pop_failure_jump to pop.  */
7265         CASE (dummy_failure_jump):
7266           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING dummy_failure_jump.\n");
7267           /* It doesn't matter what we push for the string here.  What
7268              the code at `fail' tests is the value for the pattern.  */
7269           PUSH_FAILURE_POINT (NULL, NULL, -2);
7270           goto unconditional_jump;
7271
7272
7273         /* At the end of an alternative, we need to push a dummy failure
7274            point in case we are followed by a `pop_failure_jump', because
7275            we don't want the failure point for the alternative to be
7276            popped.  For example, matching `(a|ab)*' against `aab'
7277            requires that we match the `ab' alternative.  */
7278         CASE (push_dummy_failure):
7279           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING push_dummy_failure.\n");
7280           /* See comments just above at `dummy_failure_jump' about the
7281              two zeroes.  */
7282           PUSH_FAILURE_POINT (NULL, NULL, -2);
7283           NEXT;
7284
7285         /* Have to succeed matching what follows at least n times.
7286            After that, handle like `on_failure_jump'.  */
7287         CASE (succeed_n):
7288           EXTRACT_NUMBER (mcnt, p + OFFSET_ADDRESS_SIZE);
7289           DEBUG_PRINT2 ("EXECUTING succeed_n %d.\n", mcnt);
7290
7291           assert (mcnt >= 0);
7292           /* Originally, this is how many times we HAVE to succeed.  */
7293           if (mcnt > 0)
7294             {
7295                mcnt--;
7296                p += OFFSET_ADDRESS_SIZE;
7297                STORE_NUMBER_AND_INCR (p, mcnt);
7298 #ifdef _LIBC
7299                DEBUG_PRINT3 ("  Setting %p to %d.\n", p - OFFSET_ADDRESS_SIZE
7300                              , mcnt);
7301 #else
7302                DEBUG_PRINT3 ("  Setting 0x%x to %d.\n", p - OFFSET_ADDRESS_SIZE
7303                              , mcnt);
7304 #endif
7305             }
7306           else if (mcnt == 0)
7307             {
7308 #ifdef _LIBC
7309               DEBUG_PRINT2 ("  Setting two bytes from %p to no_op.\n",
7310                             p + OFFSET_ADDRESS_SIZE);
7311 #else
7312               DEBUG_PRINT2 ("  Setting two bytes from 0x%x to no_op.\n",
7313                             p + OFFSET_ADDRESS_SIZE);
7314 #endif /* _LIBC */
7315
7316 #ifdef WCHAR
7317               p[1] = (UCHAR_T) no_op;
7318 #else
7319               p[2] = (UCHAR_T) no_op;
7320               p[3] = (UCHAR_T) no_op;
7321 #endif /* WCHAR */
7322               goto on_failure;
7323             }
7324           NEXT;
7325
7326         CASE (jump_n):
7327           EXTRACT_NUMBER (mcnt, p + OFFSET_ADDRESS_SIZE);
7328           DEBUG_PRINT2 ("EXECUTING jump_n %d.\n", mcnt);
7329
7330           /* Originally, this is how many times we CAN jump.  */
7331           if (mcnt)
7332             {
7333                mcnt--;
7334                STORE_NUMBER (p + OFFSET_ADDRESS_SIZE, mcnt);
7335
7336 #ifdef _LIBC
7337                DEBUG_PRINT3 ("  Setting %p to %d.\n", p + OFFSET_ADDRESS_SIZE,
7338                              mcnt);
7339 #else
7340                DEBUG_PRINT3 ("  Setting 0x%x to %d.\n", p + OFFSET_ADDRESS_SIZE,
7341                              mcnt);
7342 #endif /* _LIBC */
7343                goto unconditional_jump;
7344             }
7345           /* If don't have to jump any more, skip over the rest of command.  */
7346           else
7347             p += 2 * OFFSET_ADDRESS_SIZE;
7348           NEXT;
7349
7350         CASE (set_number_at):
7351           {
7352             DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING set_number_at.\n");
7353
7354             EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p);
7355             p1 = p + mcnt;
7356             EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p);
7357 #ifdef _LIBC
7358             DEBUG_PRINT3 ("  Setting %p to %d.\n", p1, mcnt);
7359 #else
7360             DEBUG_PRINT3 ("  Setting 0x%x to %d.\n", p1, mcnt);
7361 #endif
7362             STORE_NUMBER (p1, mcnt);
7363             NEXT;
7364           }
7365
7366 #if 0
7367         /* The DEC Alpha C compiler 3.x generates incorrect code for the
7368            test  WORDCHAR_P (d - 1) != WORDCHAR_P (d)  in the expansion of
7369            AT_WORD_BOUNDARY, so this code is disabled.  Expanding the
7370            macro and introducing temporary variables works around the bug.  */
7371
7372         CASE (wordbound):
7373           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING wordbound.\n");
7374           if (AT_WORD_BOUNDARY (d))
7375             {
7376               NEXT;
7377             }
7378           goto fail;
7379
7380         CASE (notwordbound):
7381           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING notwordbound.\n");
7382           if (AT_WORD_BOUNDARY (d))
7383             goto fail;
7384           NEXT;
7385 #else
7386         CASE (wordbound):
7387         {
7388           boolean prevchar, thischar;
7389
7390           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING wordbound.\n");
7391           if (AT_STRINGS_BEG (d) || AT_STRINGS_END (d))
7392             {
7393               NEXT;
7394             }
7395
7396           prevchar = WORDCHAR_P (d - 1);
7397           thischar = WORDCHAR_P (d);
7398           if (prevchar != thischar)
7399             {
7400               NEXT;
7401             }
7402           goto fail;
7403         }
7404
7405       CASE (notwordbound):
7406         {
7407           boolean prevchar, thischar;
7408
7409           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING notwordbound.\n");
7410           if (AT_STRINGS_BEG (d) || AT_STRINGS_END (d))
7411             goto fail;
7412
7413           prevchar = WORDCHAR_P (d - 1);
7414           thischar = WORDCHAR_P (d);
7415           if (prevchar != thischar)
7416             goto fail;
7417           NEXT;
7418         }
7419 #endif
7420
7421         CASE (wordbeg):
7422           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING wordbeg.\n");
7423           if (!AT_STRINGS_END (d) && WORDCHAR_P (d)
7424               && (AT_STRINGS_BEG (d) || !WORDCHAR_P (d - 1)))
7425             {
7426               NEXT;
7427             }
7428           goto fail;
7429
7430         CASE (wordend):
7431           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING wordend.\n");
7432           if (!AT_STRINGS_BEG (d) && WORDCHAR_P (d - 1)
7433               && (AT_STRINGS_END (d) || !WORDCHAR_P (d)))
7434             {
7435               NEXT;
7436             }
7437           goto fail;
7438
7439 #ifdef emacs
7440         CASE (before_dot):
7441           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING before_dot.\n");
7442           if (PTR_CHAR_POS ((unsigned char *) d) >= point)
7443             goto fail;
7444           NEXT;
7445
7446         CASE (at_dot):
7447           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING at_dot.\n");
7448           if (PTR_CHAR_POS ((unsigned char *) d) != point)
7449             goto fail;
7450           NEXT;
7451
7452         CASE (after_dot):
7453           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING after_dot.\n");
7454           if (PTR_CHAR_POS ((unsigned char *) d) <= point)
7455             goto fail;
7456           NEXT;
7457
7458         CASE (syntaxspec):
7459           DEBUG_PRINT2 ("EXECUTING syntaxspec %d.\n", mcnt);
7460           mcnt = *p++;
7461           goto matchsyntax;
7462
7463         CASE (wordchar):
7464           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING Emacs wordchar.\n");
7465           mcnt = (int) Sword;
7466         matchsyntax:
7467           PREFETCH ();
7468           /* Can't use *d++ here; SYNTAX may be an unsafe macro.  */
7469           d++;
7470           if (SYNTAX (d[-1]) != (enum syntaxcode) mcnt)
7471             goto fail;
7472           SET_REGS_MATCHED ();
7473           NEXT;
7474
7475         CASE (notsyntaxspec):
7476           DEBUG_PRINT2 ("EXECUTING notsyntaxspec %d.\n", mcnt);
7477           mcnt = *p++;
7478           goto matchnotsyntax;
7479
7480         CASE (notwordchar):
7481           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING Emacs notwordchar.\n");
7482           mcnt = (int) Sword;
7483         matchnotsyntax:
7484           PREFETCH ();
7485           /* Can't use *d++ here; SYNTAX may be an unsafe macro.  */
7486           d++;
7487           if (SYNTAX (d[-1]) == (enum syntaxcode) mcnt)
7488             goto fail;
7489           SET_REGS_MATCHED ();
7490           NEXT;
7491
7492 #else /* not emacs */
7493         CASE (wordchar):
7494           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING non-Emacs wordchar.\n");
7495           PREFETCH ();
7496           if (!WORDCHAR_P (d))
7497             goto fail;
7498           SET_REGS_MATCHED ();
7499           d++;
7500           NEXT;
7501
7502         CASE (notwordchar):
7503           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING non-Emacs notwordchar.\n");
7504           PREFETCH ();
7505           if (WORDCHAR_P (d))
7506             goto fail;
7507           SET_REGS_MATCHED ();
7508           d++;
7509           NEXT;
7510 #endif /* not emacs */
7511
7512 #ifndef __GNUC__
7513         default:
7514           abort ();
7515         }
7516       continue;  /* Successfully executed one pattern command; keep going.  */
7517 #endif
7518
7519
7520     /* We goto here if a matching operation fails. */
7521     fail:
7522       if (!FAIL_STACK_EMPTY ())
7523         { /* A restart point is known.  Restore to that state.  */
7524           DEBUG_PRINT1 ("\nFAIL:\n");
7525           POP_FAILURE_POINT (d, p,
7526                              lowest_active_reg, highest_active_reg,
7527                              regstart, regend, reg_info);
7528
7529           /* If this failure point is a dummy, try the next one.  */
7530           if (!p)
7531             goto fail;
7532
7533           /* If we failed to the end of the pattern, don't examine *p.  */
7534           assert (p <= pend);
7535           if (p < pend)
7536             {
7537               boolean is_a_jump_n = false;
7538
7539               /* If failed to a backwards jump that's part of a repetition
7540                  loop, need to pop this failure point and use the next one.  */
7541               switch ((re_opcode_t) *p)
7542                 {
7543                 case jump_n:
7544                   is_a_jump_n = true;
7545                 case maybe_pop_jump:
7546                 case pop_failure_jump:
7547                 case jump:
7548                   p1 = p + 1;
7549                   EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p1);
7550                   p1 += mcnt;
7551
7552                   if ((is_a_jump_n && (re_opcode_t) *p1 == succeed_n)
7553                       || (!is_a_jump_n
7554                           && (re_opcode_t) *p1 == on_failure_jump))
7555                     goto fail;
7556                   break;
7557                 default:
7558                   /* do nothing */ ;
7559                 }
7560             }
7561
7562           if (d >= string1 && d <= end1)
7563             dend = end_match_1;
7564         }
7565       else
7566         break;   /* Matching at this starting point really fails.  */
7567     } /* for (;;) */
7568
7569   if (best_regs_set)
7570     goto restore_best_regs;
7571
7572   FREE_VARIABLES ();
7573
7574   return -1;                            /* Failure to match.  */
7575 } /* re_match_2 */
7576 \f
7577 /* Subroutine definitions for re_match_2.  */
7578
7579
7580 /* We are passed P pointing to a register number after a start_memory.
7581
7582    Return true if the pattern up to the corresponding stop_memory can
7583    match the empty string, and false otherwise.
7584
7585    If we find the matching stop_memory, sets P to point to one past its number.
7586    Otherwise, sets P to an undefined byte less than or equal to END.
7587
7588    We don't handle duplicates properly (yet).  */
7589
7590 static boolean
7591 PREFIX(group_match_null_string_p) (UCHAR_T **p, UCHAR_T *end,
7592                                    PREFIX(register_info_type) *reg_info)
7593 {
7594   int mcnt;
7595   /* Point to after the args to the start_memory.  */
7596   UCHAR_T *p1 = *p + 2;
7597
7598   while (p1 < end)
7599     {
7600       /* Skip over opcodes that can match nothing, and return true or
7601          false, as appropriate, when we get to one that can't, or to the
7602          matching stop_memory.  */
7603
7604       switch ((re_opcode_t) *p1)
7605         {
7606         /* Could be either a loop or a series of alternatives.  */
7607         case on_failure_jump:
7608           p1++;
7609           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p1);
7610
7611           /* If the next operation is not a jump backwards in the
7612              pattern.  */
7613
7614           if (mcnt >= 0)
7615             {
7616               /* Go through the on_failure_jumps of the alternatives,
7617                  seeing if any of the alternatives cannot match nothing.
7618                  The last alternative starts with only a jump,
7619                  whereas the rest start with on_failure_jump and end
7620                  with a jump, e.g., here is the pattern for `a|b|c':
7621
7622                  /on_failure_jump/0/6/exactn/1/a/jump_past_alt/0/6
7623                  /on_failure_jump/0/6/exactn/1/b/jump_past_alt/0/3
7624                  /exactn/1/c
7625
7626                  So, we have to first go through the first (n-1)
7627                  alternatives and then deal with the last one separately.  */
7628
7629
7630               /* Deal with the first (n-1) alternatives, which start
7631                  with an on_failure_jump (see above) that jumps to right
7632                  past a jump_past_alt.  */
7633
7634               while ((re_opcode_t) p1[mcnt-(1+OFFSET_ADDRESS_SIZE)] ==
7635                      jump_past_alt)
7636                 {
7637                   /* `mcnt' holds how many bytes long the alternative
7638                      is, including the ending `jump_past_alt' and
7639                      its number.  */
7640
7641                   if (!PREFIX(alt_match_null_string_p) (p1, p1 + mcnt -
7642                                                 (1 + OFFSET_ADDRESS_SIZE),
7643                                                 reg_info))
7644                     return false;
7645
7646                   /* Move to right after this alternative, including the
7647                      jump_past_alt.  */
7648                   p1 += mcnt;
7649
7650                   /* Break if it's the beginning of an n-th alternative
7651                      that doesn't begin with an on_failure_jump.  */
7652                   if ((re_opcode_t) *p1 != on_failure_jump)
7653                     break;
7654
7655                   /* Still have to check that it's not an n-th
7656                      alternative that starts with an on_failure_jump.  */
7657                   p1++;
7658                   EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p1);
7659                   if ((re_opcode_t) p1[mcnt-(1+OFFSET_ADDRESS_SIZE)] !=
7660                       jump_past_alt)
7661                     {
7662                       /* Get to the beginning of the n-th alternative.  */
7663                       p1 -= 1 + OFFSET_ADDRESS_SIZE;
7664                       break;
7665                     }
7666                 }
7667
7668               /* Deal with the last alternative: go back and get number
7669                  of the `jump_past_alt' just before it.  `mcnt' contains
7670                  the length of the alternative.  */
7671               EXTRACT_NUMBER (mcnt, p1 - OFFSET_ADDRESS_SIZE);
7672
7673               if (!PREFIX(alt_match_null_string_p) (p1, p1 + mcnt, reg_info))
7674                 return false;
7675
7676               p1 += mcnt;       /* Get past the n-th alternative.  */
7677             } /* if mcnt > 0 */
7678           break;
7679
7680
7681         case stop_memory:
7682           assert (p1[1] == **p);
7683           *p = p1 + 2;
7684           return true;
7685
7686
7687         default:
7688           if (!PREFIX(common_op_match_null_string_p) (&p1, end, reg_info))
7689             return false;
7690         }
7691     } /* while p1 < end */
7692
7693   return false;
7694 } /* group_match_null_string_p */
7695
7696
7697 /* Similar to group_match_null_string_p, but doesn't deal with alternatives:
7698    It expects P to be the first byte of a single alternative and END one
7699    byte past the last. The alternative can contain groups.  */
7700
7701 static boolean
7702 PREFIX(alt_match_null_string_p) (UCHAR_T *p, UCHAR_T *end,
7703                                  PREFIX(register_info_type) *reg_info)
7704 {
7705   int mcnt;
7706   UCHAR_T *p1 = p;
7707
7708   while (p1 < end)
7709     {
7710       /* Skip over opcodes that can match nothing, and break when we get
7711          to one that can't.  */
7712
7713       switch ((re_opcode_t) *p1)
7714         {
7715         /* It's a loop.  */
7716         case on_failure_jump:
7717           p1++;
7718           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p1);
7719           p1 += mcnt;
7720           break;
7721
7722         default:
7723           if (!PREFIX(common_op_match_null_string_p) (&p1, end, reg_info))
7724             return false;
7725         }
7726     }  /* while p1 < end */
7727
7728   return true;
7729 } /* alt_match_null_string_p */
7730
7731
7732 /* Deals with the ops common to group_match_null_string_p and
7733    alt_match_null_string_p.
7734
7735    Sets P to one after the op and its arguments, if any.  */
7736
7737 static boolean
7738 PREFIX(common_op_match_null_string_p) (UCHAR_T **p, UCHAR_T *end,
7739                                        PREFIX(register_info_type) *reg_info)
7740 {
7741   int mcnt;
7742   boolean ret;
7743   int reg_no;
7744   UCHAR_T *p1 = *p;
7745
7746   switch ((re_opcode_t) *p1++)
7747     {
7748     case no_op:
7749     case begline:
7750     case endline:
7751     case begbuf:
7752     case endbuf:
7753     case wordbeg:
7754     case wordend:
7755     case wordbound:
7756     case notwordbound:
7757 #ifdef emacs
7758     case before_dot:
7759     case at_dot:
7760     case after_dot:
7761 #endif
7762       break;
7763
7764     case start_memory:
7765       reg_no = *p1;
7766       assert (reg_no > 0 && reg_no <= MAX_REGNUM);
7767       ret = PREFIX(group_match_null_string_p) (&p1, end, reg_info);
7768
7769       /* Have to set this here in case we're checking a group which
7770          contains a group and a back reference to it.  */
7771
7772       if (REG_MATCH_NULL_STRING_P (reg_info[reg_no]) == MATCH_NULL_UNSET_VALUE)
7773         REG_MATCH_NULL_STRING_P (reg_info[reg_no]) = ret;
7774
7775       if (!ret)
7776         return false;
7777       break;
7778
7779     /* If this is an optimized succeed_n for zero times, make the jump.  */
7780     case jump:
7781       EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p1);
7782       if (mcnt >= 0)
7783         p1 += mcnt;
7784       else
7785         return false;
7786       break;
7787
7788     case succeed_n:
7789       /* Get to the number of times to succeed.  */
7790       p1 += OFFSET_ADDRESS_SIZE;
7791       EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p1);
7792
7793       if (mcnt == 0)
7794         {
7795           p1 -= 2 * OFFSET_ADDRESS_SIZE;
7796           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p1);
7797           p1 += mcnt;
7798         }
7799       else
7800         return false;
7801       break;
7802
7803     case duplicate:
7804       if (!REG_MATCH_NULL_STRING_P (reg_info[*p1]))
7805         return false;
7806       break;
7807
7808     case set_number_at:
7809       p1 += 2 * OFFSET_ADDRESS_SIZE;
7810
7811     default:
7812       /* All other opcodes mean we cannot match the empty string.  */
7813       return false;
7814   }
7815
7816   *p = p1;
7817   return true;
7818 } /* common_op_match_null_string_p */
7819
7820
7821 /* Return zero if TRANSLATE[S1] and TRANSLATE[S2] are identical for LEN
7822    bytes; nonzero otherwise.  */
7823
7824 static int
7825 PREFIX(bcmp_translate) (const CHAR_T *s1, const CHAR_T *s2,
7826                         register int len,
7827                         RE_TRANSLATE_TYPE translate)
7828 {
7829   register const UCHAR_T *p1 = (const UCHAR_T *) s1;
7830   register const UCHAR_T *p2 = (const UCHAR_T *) s2;
7831   while (len)
7832     {
7833 #ifdef WCHAR
7834       if (((*p1<=0xff)?translate[*p1++]:*p1++)
7835           != ((*p2<=0xff)?translate[*p2++]:*p2++))
7836         return 1;
7837 #else /* BYTE */
7838       if (translate[*p1++] != translate[*p2++]) return 1;
7839 #endif /* WCHAR */
7840       len--;
7841     }
7842   return 0;
7843 }
7844 \f
7845
7846 #else /* not INSIDE_RECURSION */
7847
7848 /* Entry points for GNU code.  */
7849
7850 /* re_compile_pattern is the GNU regular expression compiler: it
7851    compiles PATTERN (of length SIZE) and puts the result in BUFP.
7852    Returns 0 if the pattern was valid, otherwise an error string.
7853
7854    Assumes the `allocated' (and perhaps `buffer') and `translate' fields
7855    are set in BUFP on entry.
7856
7857    We call regex_compile to do the actual compilation.  */
7858
7859 const char *
7860 re_compile_pattern (const char *pattern,
7861                     size_t length,
7862                     struct re_pattern_buffer *bufp)
7863 {
7864   reg_errcode_t ret;
7865
7866   /* GNU code is written to assume at least RE_NREGS registers will be set
7867      (and at least one extra will be -1).  */
7868   bufp->regs_allocated = REGS_UNALLOCATED;
7869
7870   /* And GNU code determines whether or not to get register information
7871      by passing null for the REGS argument to re_match, etc., not by
7872      setting no_sub.  */
7873   bufp->no_sub = 0;
7874
7875   /* Match anchors at newline.  */
7876   bufp->newline_anchor = 1;
7877
7878 # ifdef MBS_SUPPORT
7879   if (MB_CUR_MAX != 1)
7880     ret = wcs_regex_compile (pattern, length, re_syntax_options, bufp);
7881   else
7882 # endif
7883     ret = byte_regex_compile (pattern, length, re_syntax_options, bufp);
7884
7885   if (!ret)
7886     return NULL;
7887   return gettext (re_error_msgid + re_error_msgid_idx[(int) ret]);
7888 }
7889 #ifdef _LIBC
7890 weak_alias (__re_compile_pattern, re_compile_pattern)
7891 #endif
7892 \f
7893 /* Entry points compatible with 4.2 BSD regex library.  We don't define
7894    them unless specifically requested.  */
7895
7896 #if defined _REGEX_RE_COMP || defined _LIBC
7897
7898 /* BSD has one and only one pattern buffer.  */
7899 static struct re_pattern_buffer re_comp_buf;
7900
7901 char *
7902 #ifdef _LIBC
7903 /* Make these definitions weak in libc, so POSIX programs can redefine
7904    these names if they don't use our functions, and still use
7905    regcomp/regexec below without link errors.  */
7906 weak_function
7907 #endif
7908 re_comp (const char *s)
7909 {
7910   reg_errcode_t ret;
7911
7912   if (!s)
7913     {
7914       if (!re_comp_buf.buffer)
7915         return gettext ("No previous regular expression");
7916       return 0;
7917     }
7918
7919   if (!re_comp_buf.buffer)
7920     {
7921       re_comp_buf.buffer = malloc (200);
7922       if (re_comp_buf.buffer == NULL)
7923         return (char *) gettext (re_error_msgid
7924                                  + re_error_msgid_idx[(int) REG_ESPACE]);
7925       re_comp_buf.allocated = 200;
7926
7927       re_comp_buf.fastmap = malloc (1 << BYTEWIDTH);
7928       if (re_comp_buf.fastmap == NULL)
7929         return (char *) gettext (re_error_msgid
7930                                  + re_error_msgid_idx[(int) REG_ESPACE]);
7931     }
7932
7933   /* Since `re_exec' always passes NULL for the `regs' argument, we
7934      don't need to initialize the pattern buffer fields which affect it.  */
7935
7936   /* Match anchors at newlines.  */
7937   re_comp_buf.newline_anchor = 1;
7938
7939 # ifdef MBS_SUPPORT
7940   if (MB_CUR_MAX != 1)
7941     ret = wcs_regex_compile (s, strlen (s), re_syntax_options, &re_comp_buf);
7942   else
7943 # endif
7944     ret = byte_regex_compile (s, strlen (s), re_syntax_options, &re_comp_buf);
7945
7946   if (!ret)
7947     return NULL;
7948
7949   /* Yes, we're discarding `const' here if !HAVE_LIBINTL.  */
7950   return (char *) gettext (re_error_msgid + re_error_msgid_idx[(int) ret]);
7951 }
7952
7953
7954 int
7955 #ifdef _LIBC
7956 weak_function
7957 #endif
7958 re_exec (const char *s)
7959 {
7960   const int len = strlen (s);
7961   return
7962     0 <= re_search (&re_comp_buf, s, len, 0, len, 0);
7963 }
7964
7965 #endif /* _REGEX_RE_COMP */
7966 \f
7967 /* POSIX.2 functions.  Don't define these for Emacs.  */
7968
7969 #ifndef emacs
7970
7971 /* regcomp takes a regular expression as a string and compiles it.
7972
7973    PREG is a regex_t *.  We do not expect any fields to be initialized,
7974    since POSIX says we shouldn't.  Thus, we set
7975
7976      `buffer' to the compiled pattern;
7977      `used' to the length of the compiled pattern;
7978      `syntax' to RE_SYNTAX_POSIX_EXTENDED if the
7979        REG_EXTENDED bit in CFLAGS is set; otherwise, to
7980        RE_SYNTAX_POSIX_BASIC;
7981      `newline_anchor' to REG_NEWLINE being set in CFLAGS;
7982      `fastmap' to an allocated space for the fastmap;
7983      `fastmap_accurate' to zero;
7984      `re_nsub' to the number of subexpressions in PATTERN.
7985
7986    PATTERN is the address of the pattern string.
7987
7988    CFLAGS is a series of bits which affect compilation.
7989
7990      If REG_EXTENDED is set, we use POSIX extended syntax; otherwise, we
7991      use POSIX basic syntax.
7992
7993      If REG_NEWLINE is set, then . and [^...] don't match newline.
7994      Also, regexec will try a match beginning after every newline.
7995
7996      If REG_ICASE is set, then we considers upper- and lowercase
7997      versions of letters to be equivalent when matching.
7998
7999      If REG_NOSUB is set, then when PREG is passed to regexec, that
8000      routine will report only success or failure, and nothing about the
8001      registers.
8002
8003    It returns 0 if it succeeds, nonzero if it doesn't.  (See regex.h for
8004    the return codes and their meanings.)  */
8005
8006 int
8007 regcomp (regex_t *preg, const char *pattern, int cflags)
8008 {
8009   reg_errcode_t ret;
8010   reg_syntax_t syntax
8011     = (cflags & REG_EXTENDED) ?
8012       RE_SYNTAX_POSIX_EXTENDED : RE_SYNTAX_POSIX_BASIC;
8013
8014   /* regex_compile will allocate the space for the compiled pattern.  */
8015   preg->buffer = 0;
8016   preg->allocated = 0;
8017   preg->used = 0;
8018
8019   /* Try to allocate space for the fastmap.  */
8020   preg->fastmap = malloc (1 << BYTEWIDTH);
8021
8022   if (cflags & REG_ICASE)
8023     {
8024       unsigned i;
8025
8026       preg->translate = malloc (CHAR_SET_SIZE
8027                                 * sizeof (*(RE_TRANSLATE_TYPE)0));
8028       if (preg->translate == NULL)
8029         return (int) REG_ESPACE;
8030
8031       /* Map uppercase characters to corresponding lowercase ones.  */
8032       for (i = 0; i < CHAR_SET_SIZE; i++)
8033         preg->translate[i] = ISUPPER (i) ? TOLOWER (i) : i;
8034     }
8035   else
8036     preg->translate = NULL;
8037
8038   /* If REG_NEWLINE is set, newlines are treated differently.  */
8039   if (cflags & REG_NEWLINE)
8040     { /* REG_NEWLINE implies neither . nor [^...] match newline.  */
8041       syntax &= ~RE_DOT_NEWLINE;
8042       syntax |= RE_HAT_LISTS_NOT_NEWLINE;
8043       /* It also changes the matching behavior.  */
8044       preg->newline_anchor = 1;
8045     }
8046   else
8047     preg->newline_anchor = 0;
8048
8049   preg->no_sub = !!(cflags & REG_NOSUB);
8050
8051   /* POSIX says a null character in the pattern terminates it, so we
8052      can use strlen here in compiling the pattern.  */
8053 # ifdef MBS_SUPPORT
8054   if (MB_CUR_MAX != 1)
8055     ret = wcs_regex_compile (pattern, strlen (pattern), syntax, preg);
8056   else
8057 # endif
8058     ret = byte_regex_compile (pattern, strlen (pattern), syntax, preg);
8059
8060   /* POSIX doesn't distinguish between an unmatched open-group and an
8061      unmatched close-group: both are REG_EPAREN.  */
8062   if (ret == REG_ERPAREN) ret = REG_EPAREN;
8063
8064   if (ret == REG_NOERROR && preg->fastmap)
8065     {
8066       /* Compute the fastmap now, since regexec cannot modify the pattern
8067          buffer.  */
8068       if (re_compile_fastmap (preg) == -2)
8069         {
8070           /* Some error occurred while computing the fastmap, just forget
8071              about it.  */
8072           free (preg->fastmap);
8073           preg->fastmap = NULL;
8074         }
8075     }
8076
8077   return (int) ret;
8078 }
8079 #ifdef _LIBC
8080 weak_alias (__regcomp, regcomp)
8081 #endif
8082
8083
8084 /* regexec searches for a given pattern, specified by PREG, in the
8085    string STRING.
8086
8087    If NMATCH is zero or REG_NOSUB was set in the cflags argument to
8088    `regcomp', we ignore PMATCH.  Otherwise, we assume PMATCH has at
8089    least NMATCH elements, and we set them to the offsets of the
8090    corresponding matched substrings.
8091
8092    EFLAGS specifies `execution flags' which affect matching: if
8093    REG_NOTBOL is set, then ^ does not match at the beginning of the
8094    string; if REG_NOTEOL is set, then $ does not match at the end.
8095
8096    We return 0 if we find a match and REG_NOMATCH if not.  */
8097
8098 int
8099 regexec (const regex_t *preg, const char *string,
8100          size_t nmatch, regmatch_t pmatch[], int eflags)
8101 {
8102   int ret;
8103   struct re_registers regs;
8104   regex_t private_preg;
8105   int len = strlen (string);
8106   boolean want_reg_info = !preg->no_sub && nmatch > 0;
8107
8108   private_preg = *preg;
8109
8110   private_preg.not_bol = !!(eflags & REG_NOTBOL);
8111   private_preg.not_eol = !!(eflags & REG_NOTEOL);
8112
8113   /* The user has told us exactly how many registers to return
8114      information about, via `nmatch'.  We have to pass that on to the
8115      matching routines.  */
8116   private_preg.regs_allocated = REGS_FIXED;
8117
8118   if (want_reg_info)
8119     {
8120       regs.num_regs = nmatch;
8121       regs.start = TALLOC (nmatch * 2, regoff_t);
8122       if (regs.start == NULL)
8123         return (int) REG_NOMATCH;
8124       regs.end = regs.start + nmatch;
8125     }
8126
8127   /* Perform the searching operation.  */
8128   ret = re_search (&private_preg, string, len,
8129                    /* start: */ 0, /* range: */ len,
8130                    want_reg_info ? &regs : 0);
8131
8132   /* Copy the register information to the POSIX structure.  */
8133   if (want_reg_info)
8134     {
8135       if (ret >= 0)
8136         {
8137           unsigned r;
8138
8139           for (r = 0; r < nmatch; r++)
8140             {
8141               pmatch[r].rm_so = regs.start[r];
8142               pmatch[r].rm_eo = regs.end[r];
8143             }
8144         }
8145
8146       /* If we needed the temporary register info, free the space now.  */
8147       free (regs.start);
8148     }
8149
8150   /* We want zero return to mean success, unlike `re_search'.  */
8151   return ret >= 0 ? (int) REG_NOERROR : (int) REG_NOMATCH;
8152 }
8153 #ifdef _LIBC
8154 weak_alias (__regexec, regexec)
8155 #endif
8156
8157
8158 /* Returns a message corresponding to an error code, ERRCODE, returned
8159    from either regcomp or regexec.   We don't use PREG here.  */
8160
8161 size_t
8162 regerror (int errcode, const regex_t *preg, char *errbuf, size_t errbuf_size)
8163 {
8164   const char *msg;
8165   size_t msg_size;
8166
8167   if (errcode < 0
8168       || errcode >= (int) (sizeof (re_error_msgid_idx)
8169                            / sizeof (re_error_msgid_idx[0])))
8170     /* Only error codes returned by the rest of the code should be passed
8171        to this routine.  If we are given anything else, or if other regex
8172        code generates an invalid error code, then the program has a bug.
8173        Dump core so we can fix it.  */
8174     abort ();
8175
8176   msg = gettext (re_error_msgid + re_error_msgid_idx[errcode]);
8177
8178   msg_size = strlen (msg) + 1; /* Includes the null.  */
8179
8180   if (errbuf_size != 0)
8181     {
8182       if (msg_size > errbuf_size)
8183         {
8184 #if defined HAVE_MEMPCPY || defined _LIBC
8185           *((char *) __mempcpy (errbuf, msg, errbuf_size - 1)) = '\0';
8186 #else
8187           memcpy (errbuf, msg, errbuf_size - 1);
8188           errbuf[errbuf_size - 1] = 0;
8189 #endif
8190         }
8191       else
8192         memcpy (errbuf, msg, msg_size);
8193     }
8194
8195   return msg_size;
8196 }
8197 #ifdef _LIBC
8198 weak_alias (__regerror, regerror)
8199 #endif
8200
8201
8202 /* Free dynamically allocated space used by PREG.  */
8203
8204 void
8205 regfree (regex_t *preg)
8206 {
8207   if (preg->buffer != NULL)
8208     free (preg->buffer);
8209   preg->buffer = NULL;
8210
8211   preg->allocated = 0;
8212   preg->used = 0;
8213
8214   if (preg->fastmap != NULL)
8215     free (preg->fastmap);
8216   preg->fastmap = NULL;
8217   preg->fastmap_accurate = 0;
8218
8219   if (preg->translate != NULL)
8220     free (preg->translate);
8221   preg->translate = NULL;
8222 }
8223 #ifdef _LIBC
8224 weak_alias (__regfree, regfree)
8225 #endif
8226
8227 #endif /* not emacs  */
8228
8229 #endif /* not INSIDE_RECURSION */
8230
8231 \f
8232 #undef STORE_NUMBER
8233 #undef STORE_NUMBER_AND_INCR
8234 #undef EXTRACT_NUMBER
8235 #undef EXTRACT_NUMBER_AND_INCR
8236
8237 #undef DEBUG_PRINT_COMPILED_PATTERN
8238 #undef DEBUG_PRINT_DOUBLE_STRING
8239
8240 #undef INIT_FAIL_STACK
8241 #undef RESET_FAIL_STACK
8242 #undef DOUBLE_FAIL_STACK
8243 #undef PUSH_PATTERN_OP
8244 #undef PUSH_FAILURE_POINTER
8245 #undef PUSH_FAILURE_INT
8246 #undef PUSH_FAILURE_ELT
8247 #undef POP_FAILURE_POINTER
8248 #undef POP_FAILURE_INT
8249 #undef POP_FAILURE_ELT
8250 #undef DEBUG_PUSH
8251 #undef DEBUG_POP
8252 #undef PUSH_FAILURE_POINT
8253 #undef POP_FAILURE_POINT
8254
8255 #undef REG_UNSET_VALUE
8256 #undef REG_UNSET
8257
8258 #undef PATFETCH
8259 #undef PATFETCH_RAW
8260 #undef PATUNFETCH
8261 #undef TRANSLATE
8262
8263 #undef INIT_BUF_SIZE
8264 #undef GET_BUFFER_SPACE
8265 #undef BUF_PUSH
8266 #undef BUF_PUSH_2
8267 #undef BUF_PUSH_3
8268 #undef STORE_JUMP
8269 #undef STORE_JUMP2
8270 #undef INSERT_JUMP
8271 #undef INSERT_JUMP2
8272 #undef EXTEND_BUFFER
8273 #undef GET_UNSIGNED_NUMBER
8274 #undef FREE_STACK_RETURN
8275
8276 # undef POINTER_TO_OFFSET
8277 # undef MATCHING_IN_FRST_STRING
8278 # undef PREFETCH
8279 # undef AT_STRINGS_BEG
8280 # undef AT_STRINGS_END
8281 # undef WORDCHAR_P
8282 # undef FREE_VAR
8283 # undef FREE_VARIABLES
8284 # undef NO_HIGHEST_ACTIVE_REG
8285 # undef NO_LOWEST_ACTIVE_REG
8286
8287 # undef CHAR_T
8288 # undef UCHAR_T
8289 # undef COMPILED_BUFFER_VAR
8290 # undef OFFSET_ADDRESS_SIZE
8291 # undef CHAR_CLASS_SIZE
8292 # undef PREFIX
8293 # undef ARG_PREFIX
8294 # undef PUT_CHAR
8295 # undef BYTE
8296 # undef WCHAR
8297
8298 # define DEFINED_ONCE