(re_compile_fastmap): Treat `succeed' like end of pattern.
[gnulib.git] / regex.c
1 /* Extended regular expression matching and search library,
2    version 0.12.
3    (Implements POSIX draft P10003.2/D11.2, except for
4    internationalization features.)
5
6    Copyright (C) 1993, 1994 Free Software Foundation, Inc.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
11    any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program; if not, write to the Free Software
20    Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.  */
21
22 /* AIX requires this to be the first thing in the file. */
23 #if defined (_AIX) && !defined (REGEX_MALLOC)
24   #pragma alloca
25 #endif
26
27 #define _GNU_SOURCE
28
29 #ifdef HAVE_CONFIG_H
30 #include <config.h>
31 #endif
32
33 /* We need this for `regex.h', and perhaps for the Emacs include files.  */
34 #include <sys/types.h>
35
36 /* The `emacs' switch turns on certain matching commands
37    that make sense only in Emacs. */
38 #ifdef emacs
39
40 #include "lisp.h"
41 #include "buffer.h"
42 #include "syntax.h"
43
44 /* Emacs uses `NULL' as a predicate.  */
45 #undef NULL
46
47 #else  /* not emacs */
48
49 #ifdef STDC_HEADERS
50 #include <stdlib.h>
51 #else
52 char *malloc ();
53 char *realloc ();
54 #endif
55
56
57 /* We used to test for `BSTRING' here, but only GCC and Emacs define
58    `BSTRING', as far as I know, and neither of them use this code.  */
59 #ifndef INHIBIT_STRING_HEADER
60 #if HAVE_STRING_H || STDC_HEADERS
61 #include <string.h>
62 #ifndef bcmp
63 #define bcmp(s1, s2, n) memcmp ((s1), (s2), (n))
64 #endif
65 #ifndef bcopy
66 #define bcopy(s, d, n)  memcpy ((d), (s), (n))
67 #endif
68 #ifndef bzero
69 #define bzero(s, n)     memset ((s), 0, (n))
70 #endif
71 #else
72 #include <strings.h>
73 #endif
74 #endif
75
76 /* Define the syntax stuff for \<, \>, etc.  */
77
78 /* This must be nonzero for the wordchar and notwordchar pattern
79    commands in re_match_2.  */
80 #ifndef Sword 
81 #define Sword 1
82 #endif
83
84 #ifdef SYNTAX_TABLE
85
86 extern char *re_syntax_table;
87
88 #else /* not SYNTAX_TABLE */
89
90 /* How many characters in the character set.  */
91 #define CHAR_SET_SIZE 256
92
93 static char re_syntax_table[CHAR_SET_SIZE];
94
95 static void
96 init_syntax_once ()
97 {
98    register int c;
99    static int done = 0;
100
101    if (done)
102      return;
103
104    bzero (re_syntax_table, sizeof re_syntax_table);
105
106    for (c = 'a'; c <= 'z'; c++)
107      re_syntax_table[c] = Sword;
108
109    for (c = 'A'; c <= 'Z'; c++)
110      re_syntax_table[c] = Sword;
111
112    for (c = '0'; c <= '9'; c++)
113      re_syntax_table[c] = Sword;
114
115    re_syntax_table['_'] = Sword;
116
117    done = 1;
118 }
119
120 #endif /* not SYNTAX_TABLE */
121
122 #define SYNTAX(c) re_syntax_table[c]
123
124 #endif /* not emacs */
125 \f
126 /* Get the interface, including the syntax bits.  */
127 #include "regex.h"
128
129 /* isalpha etc. are used for the character classes.  */
130 #include <ctype.h>
131
132 /* Jim Meyering writes:
133
134    "... Some ctype macros are valid only for character codes that
135    isascii says are ASCII (SGI's IRIX-4.0.5 is one such system --when
136    using /bin/cc or gcc but without giving an ansi option).  So, all
137    ctype uses should be through macros like ISPRINT...  If
138    STDC_HEADERS is defined, then autoconf has verified that the ctype
139    macros don't need to be guarded with references to isascii. ...
140    Defining isascii to 1 should let any compiler worth its salt
141    eliminate the && through constant folding."  */
142
143 #if defined (STDC_HEADERS) || (!defined (isascii) && !defined (HAVE_ISASCII))
144 #define ISASCII(c) 1
145 #else
146 #define ISASCII(c) isascii(c)
147 #endif
148
149 #ifdef isblank
150 #define ISBLANK(c) (ISASCII (c) && isblank (c))
151 #else
152 #define ISBLANK(c) ((c) == ' ' || (c) == '\t')
153 #endif
154 #ifdef isgraph
155 #define ISGRAPH(c) (ISASCII (c) && isgraph (c))
156 #else
157 #define ISGRAPH(c) (ISASCII (c) && isprint (c) && !isspace (c))
158 #endif
159
160 #define ISPRINT(c) (ISASCII (c) && isprint (c))
161 #define ISDIGIT(c) (ISASCII (c) && isdigit (c))
162 #define ISALNUM(c) (ISASCII (c) && isalnum (c))
163 #define ISALPHA(c) (ISASCII (c) && isalpha (c))
164 #define ISCNTRL(c) (ISASCII (c) && iscntrl (c))
165 #define ISLOWER(c) (ISASCII (c) && islower (c))
166 #define ISPUNCT(c) (ISASCII (c) && ispunct (c))
167 #define ISSPACE(c) (ISASCII (c) && isspace (c))
168 #define ISUPPER(c) (ISASCII (c) && isupper (c))
169 #define ISXDIGIT(c) (ISASCII (c) && isxdigit (c))
170
171 #ifndef NULL
172 #define NULL 0
173 #endif
174
175 /* We remove any previous definition of `SIGN_EXTEND_CHAR',
176    since ours (we hope) works properly with all combinations of
177    machines, compilers, `char' and `unsigned char' argument types.
178    (Per Bothner suggested the basic approach.)  */
179 #undef SIGN_EXTEND_CHAR
180 #if __STDC__
181 #define SIGN_EXTEND_CHAR(c) ((signed char) (c))
182 #else  /* not __STDC__ */
183 /* As in Harbison and Steele.  */
184 #define SIGN_EXTEND_CHAR(c) ((((unsigned char) (c)) ^ 128) - 128)
185 #endif
186 \f
187 /* Should we use malloc or alloca?  If REGEX_MALLOC is not defined, we
188    use `alloca' instead of `malloc'.  This is because using malloc in
189    re_search* or re_match* could cause memory leaks when C-g is used in
190    Emacs; also, malloc is slower and causes storage fragmentation.  On
191    the other hand, malloc is more portable, and easier to debug.  
192    
193    Because we sometimes use alloca, some routines have to be macros,
194    not functions -- `alloca'-allocated space disappears at the end of the
195    function it is called in.  */
196
197 #ifdef REGEX_MALLOC
198
199 #define REGEX_ALLOCATE malloc
200 #define REGEX_REALLOCATE(source, osize, nsize) realloc (source, nsize)
201
202 #else /* not REGEX_MALLOC  */
203
204 /* Emacs already defines alloca, sometimes.  */
205 #ifndef alloca
206
207 /* Make alloca work the best possible way.  */
208 #ifdef __GNUC__
209 #define alloca __builtin_alloca
210 #else /* not __GNUC__ */
211 #if HAVE_ALLOCA_H
212 #include <alloca.h>
213 #else /* not __GNUC__ or HAVE_ALLOCA_H */
214 #ifndef _AIX /* Already did AIX, up at the top.  */
215 char *alloca ();
216 #endif /* not _AIX */
217 #endif /* not HAVE_ALLOCA_H */ 
218 #endif /* not __GNUC__ */
219
220 #endif /* not alloca */
221
222 #define REGEX_ALLOCATE alloca
223
224 /* Assumes a `char *destination' variable.  */
225 #define REGEX_REALLOCATE(source, osize, nsize)                          \
226   (destination = (char *) alloca (nsize),                               \
227    bcopy (source, destination, osize),                                  \
228    destination)
229
230 #endif /* not REGEX_MALLOC */
231
232
233 /* True if `size1' is non-NULL and PTR is pointing anywhere inside
234    `string1' or just past its end.  This works if PTR is NULL, which is
235    a good thing.  */
236 #define FIRST_STRING_P(ptr)                                     \
237   (size1 && string1 <= (ptr) && (ptr) <= string1 + size1)
238
239 /* (Re)Allocate N items of type T using malloc, or fail.  */
240 #define TALLOC(n, t) ((t *) malloc ((n) * sizeof (t)))
241 #define RETALLOC(addr, n, t) ((addr) = (t *) realloc (addr, (n) * sizeof (t)))
242 #define RETALLOC_IF(addr, n, t) \
243   if (addr) RETALLOC((addr), (n), t); else (addr) = TALLOC ((n), t)
244 #define REGEX_TALLOC(n, t) ((t *) REGEX_ALLOCATE ((n) * sizeof (t)))
245
246 #define BYTEWIDTH 8 /* In bits.  */
247
248 #define STREQ(s1, s2) ((strcmp (s1, s2) == 0))
249
250 #undef MAX
251 #undef MIN
252 #define MAX(a, b) ((a) > (b) ? (a) : (b))
253 #define MIN(a, b) ((a) < (b) ? (a) : (b))
254
255 typedef char boolean;
256 #define false 0
257 #define true 1
258
259 static int re_match_2_internal ();
260 \f
261 /* These are the command codes that appear in compiled regular
262    expressions.  Some opcodes are followed by argument bytes.  A
263    command code can specify any interpretation whatsoever for its
264    arguments.  Zero bytes may appear in the compiled regular expression.  */
265
266 typedef enum
267 {
268   no_op = 0,
269
270   /* Succeed right away--no more backtracking.  */
271   succeed,
272
273         /* Followed by one byte giving n, then by n literal bytes.  */
274   exactn,
275
276         /* Matches any (more or less) character.  */
277   anychar,
278
279         /* Matches any one char belonging to specified set.  First
280            following byte is number of bitmap bytes.  Then come bytes
281            for a bitmap saying which chars are in.  Bits in each byte
282            are ordered low-bit-first.  A character is in the set if its
283            bit is 1.  A character too large to have a bit in the map is
284            automatically not in the set.  */
285   charset,
286
287         /* Same parameters as charset, but match any character that is
288            not one of those specified.  */
289   charset_not,
290
291         /* Start remembering the text that is matched, for storing in a
292            register.  Followed by one byte with the register number, in
293            the range 0 to one less than the pattern buffer's re_nsub
294            field.  Then followed by one byte with the number of groups
295            inner to this one.  (This last has to be part of the
296            start_memory only because we need it in the on_failure_jump
297            of re_match_2.)  */
298   start_memory,
299
300         /* Stop remembering the text that is matched and store it in a
301            memory register.  Followed by one byte with the register
302            number, in the range 0 to one less than `re_nsub' in the
303            pattern buffer, and one byte with the number of inner groups,
304            just like `start_memory'.  (We need the number of inner
305            groups here because we don't have any easy way of finding the
306            corresponding start_memory when we're at a stop_memory.)  */
307   stop_memory,
308
309         /* Match a duplicate of something remembered. Followed by one
310            byte containing the register number.  */
311   duplicate,
312
313         /* Fail unless at beginning of line.  */
314   begline,
315
316         /* Fail unless at end of line.  */
317   endline,
318
319         /* Succeeds if at beginning of buffer (if emacs) or at beginning
320            of string to be matched (if not).  */
321   begbuf,
322
323         /* Analogously, for end of buffer/string.  */
324   endbuf,
325  
326         /* Followed by two byte relative address to which to jump.  */
327   jump, 
328
329         /* Same as jump, but marks the end of an alternative.  */
330   jump_past_alt,
331
332         /* Followed by two-byte relative address of place to resume at
333            in case of failure.  */
334   on_failure_jump,
335         
336         /* Like on_failure_jump, but pushes a placeholder instead of the
337            current string position when executed.  */
338   on_failure_keep_string_jump,
339   
340         /* Throw away latest failure point and then jump to following
341            two-byte relative address.  */
342   pop_failure_jump,
343
344         /* Change to pop_failure_jump if know won't have to backtrack to
345            match; otherwise change to jump.  This is used to jump
346            back to the beginning of a repeat.  If what follows this jump
347            clearly won't match what the repeat does, such that we can be
348            sure that there is no use backtracking out of repetitions
349            already matched, then we change it to a pop_failure_jump.
350            Followed by two-byte address.  */
351   maybe_pop_jump,
352
353         /* Jump to following two-byte address, and push a dummy failure
354            point. This failure point will be thrown away if an attempt
355            is made to use it for a failure.  A `+' construct makes this
356            before the first repeat.  Also used as an intermediary kind
357            of jump when compiling an alternative.  */
358   dummy_failure_jump,
359
360         /* Push a dummy failure point and continue.  Used at the end of
361            alternatives.  */
362   push_dummy_failure,
363
364         /* Followed by two-byte relative address and two-byte number n.
365            After matching N times, jump to the address upon failure.  */
366   succeed_n,
367
368         /* Followed by two-byte relative address, and two-byte number n.
369            Jump to the address N times, then fail.  */
370   jump_n,
371
372         /* Set the following two-byte relative address to the
373            subsequent two-byte number.  The address *includes* the two
374            bytes of number.  */
375   set_number_at,
376
377   wordchar,     /* Matches any word-constituent character.  */
378   notwordchar,  /* Matches any char that is not a word-constituent.  */
379
380   wordbeg,      /* Succeeds if at word beginning.  */
381   wordend,      /* Succeeds if at word end.  */
382
383   wordbound,    /* Succeeds if at a word boundary.  */
384   notwordbound  /* Succeeds if not at a word boundary.  */
385
386 #ifdef emacs
387   ,before_dot,  /* Succeeds if before point.  */
388   at_dot,       /* Succeeds if at point.  */
389   after_dot,    /* Succeeds if after point.  */
390
391         /* Matches any character whose syntax is specified.  Followed by
392            a byte which contains a syntax code, e.g., Sword.  */
393   syntaxspec,
394
395         /* Matches any character whose syntax is not that specified.  */
396   notsyntaxspec
397 #endif /* emacs */
398 } re_opcode_t;
399 \f
400 /* Common operations on the compiled pattern.  */
401
402 /* Store NUMBER in two contiguous bytes starting at DESTINATION.  */
403
404 #define STORE_NUMBER(destination, number)                               \
405   do {                                                                  \
406     (destination)[0] = (number) & 0377;                                 \
407     (destination)[1] = (number) >> 8;                                   \
408   } while (0)
409
410 /* Same as STORE_NUMBER, except increment DESTINATION to
411    the byte after where the number is stored.  Therefore, DESTINATION
412    must be an lvalue.  */
413
414 #define STORE_NUMBER_AND_INCR(destination, number)                      \
415   do {                                                                  \
416     STORE_NUMBER (destination, number);                                 \
417     (destination) += 2;                                                 \
418   } while (0)
419
420 /* Put into DESTINATION a number stored in two contiguous bytes starting
421    at SOURCE.  */
422
423 #define EXTRACT_NUMBER(destination, source)                             \
424   do {                                                                  \
425     (destination) = *(source) & 0377;                                   \
426     (destination) += SIGN_EXTEND_CHAR (*((source) + 1)) << 8;           \
427   } while (0)
428
429 #ifdef DEBUG
430 static void
431 extract_number (dest, source)
432     int *dest;
433     unsigned char *source;
434 {
435   int temp = SIGN_EXTEND_CHAR (*(source + 1)); 
436   *dest = *source & 0377;
437   *dest += temp << 8;
438 }
439
440 #ifndef EXTRACT_MACROS /* To debug the macros.  */
441 #undef EXTRACT_NUMBER
442 #define EXTRACT_NUMBER(dest, src) extract_number (&dest, src)
443 #endif /* not EXTRACT_MACROS */
444
445 #endif /* DEBUG */
446
447 /* Same as EXTRACT_NUMBER, except increment SOURCE to after the number.
448    SOURCE must be an lvalue.  */
449
450 #define EXTRACT_NUMBER_AND_INCR(destination, source)                    \
451   do {                                                                  \
452     EXTRACT_NUMBER (destination, source);                               \
453     (source) += 2;                                                      \
454   } while (0)
455
456 #ifdef DEBUG
457 static void
458 extract_number_and_incr (destination, source)
459     int *destination;
460     unsigned char **source;
461
462   extract_number (destination, *source);
463   *source += 2;
464 }
465
466 #ifndef EXTRACT_MACROS
467 #undef EXTRACT_NUMBER_AND_INCR
468 #define EXTRACT_NUMBER_AND_INCR(dest, src) \
469   extract_number_and_incr (&dest, &src)
470 #endif /* not EXTRACT_MACROS */
471
472 #endif /* DEBUG */
473 \f
474 /* If DEBUG is defined, Regex prints many voluminous messages about what
475    it is doing (if the variable `debug' is nonzero).  If linked with the
476    main program in `iregex.c', you can enter patterns and strings
477    interactively.  And if linked with the main program in `main.c' and
478    the other test files, you can run the already-written tests.  */
479
480 #ifdef DEBUG
481
482 /* We use standard I/O for debugging.  */
483 #include <stdio.h>
484
485 /* It is useful to test things that ``must'' be true when debugging.  */
486 #include <assert.h>
487
488 static int debug = 0;
489
490 #define DEBUG_STATEMENT(e) e
491 #define DEBUG_PRINT1(x) if (debug) printf (x)
492 #define DEBUG_PRINT2(x1, x2) if (debug) printf (x1, x2)
493 #define DEBUG_PRINT3(x1, x2, x3) if (debug) printf (x1, x2, x3)
494 #define DEBUG_PRINT4(x1, x2, x3, x4) if (debug) printf (x1, x2, x3, x4)
495 #define DEBUG_PRINT_COMPILED_PATTERN(p, s, e)                           \
496   if (debug) print_partial_compiled_pattern (s, e)
497 #define DEBUG_PRINT_DOUBLE_STRING(w, s1, sz1, s2, sz2)                  \
498   if (debug) print_double_string (w, s1, sz1, s2, sz2)
499
500
501 extern void printchar ();
502
503 /* Print the fastmap in human-readable form.  */
504
505 void
506 print_fastmap (fastmap)
507     char *fastmap;
508 {
509   unsigned was_a_range = 0;
510   unsigned i = 0;  
511   
512   while (i < (1 << BYTEWIDTH))
513     {
514       if (fastmap[i++])
515         {
516           was_a_range = 0;
517           printchar (i - 1);
518           while (i < (1 << BYTEWIDTH)  &&  fastmap[i])
519             {
520               was_a_range = 1;
521               i++;
522             }
523           if (was_a_range)
524             {
525               printf ("-");
526               printchar (i - 1);
527             }
528         }
529     }
530   putchar ('\n'); 
531 }
532
533
534 /* Print a compiled pattern string in human-readable form, starting at
535    the START pointer into it and ending just before the pointer END.  */
536
537 void
538 print_partial_compiled_pattern (start, end)
539     unsigned char *start;
540     unsigned char *end;
541 {
542   int mcnt, mcnt2;
543   unsigned char *p = start;
544   unsigned char *pend = end;
545
546   if (start == NULL)
547     {
548       printf ("(null)\n");
549       return;
550     }
551     
552   /* Loop over pattern commands.  */
553   while (p < pend)
554     {
555       printf ("%d:\t", p - start);
556
557       switch ((re_opcode_t) *p++)
558         {
559         case no_op:
560           printf ("/no_op");
561           break;
562
563         case exactn:
564           mcnt = *p++;
565           printf ("/exactn/%d", mcnt);
566           do
567             {
568               putchar ('/');
569               printchar (*p++);
570             }
571           while (--mcnt);
572           break;
573
574         case start_memory:
575           mcnt = *p++;
576           printf ("/start_memory/%d/%d", mcnt, *p++);
577           break;
578
579         case stop_memory:
580           mcnt = *p++;
581           printf ("/stop_memory/%d/%d", mcnt, *p++);
582           break;
583
584         case duplicate:
585           printf ("/duplicate/%d", *p++);
586           break;
587
588         case anychar:
589           printf ("/anychar");
590           break;
591
592         case charset:
593         case charset_not:
594           {
595             register int c, last = -100;
596             register int in_range = 0;
597
598             printf ("/charset [%s",
599                     (re_opcode_t) *(p - 1) == charset_not ? "^" : "");
600             
601             assert (p + *p < pend);
602
603             for (c = 0; c < 256; c++)
604               if (c / 8 < *p
605                   && (p[1 + (c/8)] & (1 << (c % 8))))
606                 {
607                   /* Are we starting a range?  */
608                   if (last + 1 == c && ! in_range)
609                     {
610                       putchar ('-');
611                       in_range = 1;
612                     }
613                   /* Have we broken a range?  */
614                   else if (last + 1 != c && in_range)
615               {
616                       printchar (last);
617                       in_range = 0;
618                     }
619                 
620                   if (! in_range)
621                     printchar (c);
622
623                   last = c;
624               }
625
626             if (in_range)
627               printchar (last);
628
629             putchar (']');
630
631             p += 1 + *p;
632           }
633           break;
634
635         case begline:
636           printf ("/begline");
637           break;
638
639         case endline:
640           printf ("/endline");
641           break;
642
643         case on_failure_jump:
644           extract_number_and_incr (&mcnt, &p);
645           printf ("/on_failure_jump to %d", p + mcnt - start);
646           break;
647
648         case on_failure_keep_string_jump:
649           extract_number_and_incr (&mcnt, &p);
650           printf ("/on_failure_keep_string_jump to %d", p + mcnt - start);
651           break;
652
653         case dummy_failure_jump:
654           extract_number_and_incr (&mcnt, &p);
655           printf ("/dummy_failure_jump to %d", p + mcnt - start);
656           break;
657
658         case push_dummy_failure:
659           printf ("/push_dummy_failure");
660           break;
661           
662         case maybe_pop_jump:
663           extract_number_and_incr (&mcnt, &p);
664           printf ("/maybe_pop_jump to %d", p + mcnt - start);
665           break;
666
667         case pop_failure_jump:
668           extract_number_and_incr (&mcnt, &p);
669           printf ("/pop_failure_jump to %d", p + mcnt - start);
670           break;          
671           
672         case jump_past_alt:
673           extract_number_and_incr (&mcnt, &p);
674           printf ("/jump_past_alt to %d", p + mcnt - start);
675           break;          
676           
677         case jump:
678           extract_number_and_incr (&mcnt, &p);
679           printf ("/jump to %d", p + mcnt - start);
680           break;
681
682         case succeed_n: 
683           extract_number_and_incr (&mcnt, &p);
684           extract_number_and_incr (&mcnt2, &p);
685           printf ("/succeed_n to %d, %d times", p + mcnt - start, mcnt2);
686           break;
687         
688         case jump_n: 
689           extract_number_and_incr (&mcnt, &p);
690           extract_number_and_incr (&mcnt2, &p);
691           printf ("/jump_n to %d, %d times", p + mcnt - start, mcnt2);
692           break;
693         
694         case set_number_at: 
695           extract_number_and_incr (&mcnt, &p);
696           extract_number_and_incr (&mcnt2, &p);
697           printf ("/set_number_at location %d to %d", p + mcnt - start, mcnt2);
698           break;
699         
700         case wordbound:
701           printf ("/wordbound");
702           break;
703
704         case notwordbound:
705           printf ("/notwordbound");
706           break;
707
708         case wordbeg:
709           printf ("/wordbeg");
710           break;
711           
712         case wordend:
713           printf ("/wordend");
714           
715 #ifdef emacs
716         case before_dot:
717           printf ("/before_dot");
718           break;
719
720         case at_dot:
721           printf ("/at_dot");
722           break;
723
724         case after_dot:
725           printf ("/after_dot");
726           break;
727
728         case syntaxspec:
729           printf ("/syntaxspec");
730           mcnt = *p++;
731           printf ("/%d", mcnt);
732           break;
733           
734         case notsyntaxspec:
735           printf ("/notsyntaxspec");
736           mcnt = *p++;
737           printf ("/%d", mcnt);
738           break;
739 #endif /* emacs */
740
741         case wordchar:
742           printf ("/wordchar");
743           break;
744           
745         case notwordchar:
746           printf ("/notwordchar");
747           break;
748
749         case begbuf:
750           printf ("/begbuf");
751           break;
752
753         case endbuf:
754           printf ("/endbuf");
755           break;
756
757         default:
758           printf ("?%d", *(p-1));
759         }
760
761       putchar ('\n');
762     }
763
764   printf ("%d:\tend of pattern.\n", p - start);
765 }
766
767
768 void
769 print_compiled_pattern (bufp)
770     struct re_pattern_buffer *bufp;
771 {
772   unsigned char *buffer = bufp->buffer;
773
774   print_partial_compiled_pattern (buffer, buffer + bufp->used);
775   printf ("%d bytes used/%d bytes allocated.\n", bufp->used, bufp->allocated);
776
777   if (bufp->fastmap_accurate && bufp->fastmap)
778     {
779       printf ("fastmap: ");
780       print_fastmap (bufp->fastmap);
781     }
782
783   printf ("re_nsub: %d\t", bufp->re_nsub);
784   printf ("regs_alloc: %d\t", bufp->regs_allocated);
785   printf ("can_be_null: %d\t", bufp->can_be_null);
786   printf ("newline_anchor: %d\n", bufp->newline_anchor);
787   printf ("no_sub: %d\t", bufp->no_sub);
788   printf ("not_bol: %d\t", bufp->not_bol);
789   printf ("not_eol: %d\t", bufp->not_eol);
790   printf ("syntax: %d\n", bufp->syntax);
791   /* Perhaps we should print the translate table?  */
792 }
793
794
795 void
796 print_double_string (where, string1, size1, string2, size2)
797     const char *where;
798     const char *string1;
799     const char *string2;
800     int size1;
801     int size2;
802 {
803   unsigned this_char;
804   
805   if (where == NULL)
806     printf ("(null)");
807   else
808     {
809       if (FIRST_STRING_P (where))
810         {
811           for (this_char = where - string1; this_char < size1; this_char++)
812             printchar (string1[this_char]);
813
814           where = string2;    
815         }
816
817       for (this_char = where - string2; this_char < size2; this_char++)
818         printchar (string2[this_char]);
819     }
820 }
821
822 #else /* not DEBUG */
823
824 #undef assert
825 #define assert(e)
826
827 #define DEBUG_STATEMENT(e)
828 #define DEBUG_PRINT1(x)
829 #define DEBUG_PRINT2(x1, x2)
830 #define DEBUG_PRINT3(x1, x2, x3)
831 #define DEBUG_PRINT4(x1, x2, x3, x4)
832 #define DEBUG_PRINT_COMPILED_PATTERN(p, s, e)
833 #define DEBUG_PRINT_DOUBLE_STRING(w, s1, sz1, s2, sz2)
834
835 #endif /* not DEBUG */
836 \f
837 /* Set by `re_set_syntax' to the current regexp syntax to recognize.  Can
838    also be assigned to arbitrarily: each pattern buffer stores its own
839    syntax, so it can be changed between regex compilations.  */
840 /* This has no initializer because initialized variables in Emacs
841    become read-only after dumping.  */
842 reg_syntax_t re_syntax_options;
843
844
845 /* Specify the precise syntax of regexps for compilation.  This provides
846    for compatibility for various utilities which historically have
847    different, incompatible syntaxes.
848
849    The argument SYNTAX is a bit mask comprised of the various bits
850    defined in regex.h.  We return the old syntax.  */
851
852 reg_syntax_t
853 re_set_syntax (syntax)
854     reg_syntax_t syntax;
855 {
856   reg_syntax_t ret = re_syntax_options;
857   
858   re_syntax_options = syntax;
859   return ret;
860 }
861 \f
862 /* This table gives an error message for each of the error codes listed
863    in regex.h.  Obviously the order here has to be same as there.  */
864
865 static const char *re_error_msg[] =
866   { NULL,                                       /* REG_NOERROR */
867     "No match",                                 /* REG_NOMATCH */
868     "Invalid regular expression",               /* REG_BADPAT */
869     "Invalid collation character",              /* REG_ECOLLATE */
870     "Invalid character class name",             /* REG_ECTYPE */
871     "Trailing backslash",                       /* REG_EESCAPE */
872     "Invalid back reference",                   /* REG_ESUBREG */
873     "Unmatched [ or [^",                        /* REG_EBRACK */
874     "Unmatched ( or \\(",                       /* REG_EPAREN */
875     "Unmatched \\{",                            /* REG_EBRACE */
876     "Invalid content of \\{\\}",                /* REG_BADBR */
877     "Invalid range end",                        /* REG_ERANGE */
878     "Memory exhausted",                         /* REG_ESPACE */
879     "Invalid preceding regular expression",     /* REG_BADRPT */
880     "Premature end of regular expression",      /* REG_EEND */
881     "Regular expression too big",               /* REG_ESIZE */
882     "Unmatched ) or \\)",                       /* REG_ERPAREN */
883   };
884 \f
885 /* Avoiding alloca during matching, to placate r_alloc.  */
886
887 /* Define MATCH_MAY_ALLOCATE unless we need to make sure that the
888    searching and matching functions should not call alloca.  On some
889    systems, alloca is implemented in terms of malloc, and if we're
890    using the relocating allocator routines, then malloc could cause a
891    relocation, which might (if the strings being searched are in the
892    ralloc heap) shift the data out from underneath the regexp
893    routines.
894
895    Here's another reason to avoid allocation: Emacs 
896    processes input from X in a signal handler; processing X input may
897    call malloc; if input arrives while a matching routine is calling
898    malloc, then we're scrod.  But Emacs can't just block input while
899    calling matching routines; then we don't notice interrupts when
900    they come in.  So, Emacs blocks input around all regexp calls
901    except the matching calls, which it leaves unprotected, in the
902    faith that they will not malloc.  */
903
904 /* Normally, this is fine.  */
905 #define MATCH_MAY_ALLOCATE
906
907 /* The match routines may not allocate if (1) they would do it with malloc
908    and (2) it's not safe for them to use malloc.  */
909 #if (defined (C_ALLOCA) || defined (REGEX_MALLOC)) && (defined (emacs) || defined (REL_ALLOC))
910 #undef MATCH_MAY_ALLOCATE
911 #endif
912
913 \f
914 /* Failure stack declarations and macros; both re_compile_fastmap and
915    re_match_2 use a failure stack.  These have to be macros because of
916    REGEX_ALLOCATE.  */
917    
918
919 /* Number of failure points for which to initially allocate space
920    when matching.  If this number is exceeded, we allocate more
921    space, so it is not a hard limit.  */
922 #ifndef INIT_FAILURE_ALLOC
923 #define INIT_FAILURE_ALLOC 5
924 #endif
925
926 /* Roughly the maximum number of failure points on the stack.  Would be
927    exactly that if always used MAX_FAILURE_SPACE each time we failed.
928    This is a variable only so users of regex can assign to it; we never
929    change it ourselves.  */
930 int re_max_failures = 2000;
931
932 typedef unsigned char *fail_stack_elt_t;
933
934 typedef struct
935 {
936   fail_stack_elt_t *stack;
937   unsigned size;
938   unsigned avail;                       /* Offset of next open position.  */
939 } fail_stack_type;
940
941 #define FAIL_STACK_EMPTY()     (fail_stack.avail == 0)
942 #define FAIL_STACK_PTR_EMPTY() (fail_stack_ptr->avail == 0)
943 #define FAIL_STACK_FULL()      (fail_stack.avail == fail_stack.size)
944 #define FAIL_STACK_TOP()       (fail_stack.stack[fail_stack.avail])
945
946
947 /* Initialize `fail_stack'.  Do `return -2' if the alloc fails.  */
948
949 #ifdef MATCH_MAY_ALLOCATE
950 #define INIT_FAIL_STACK()                                               \
951   do {                                                                  \
952     fail_stack.stack = (fail_stack_elt_t *)                             \
953       REGEX_ALLOCATE (INIT_FAILURE_ALLOC * sizeof (fail_stack_elt_t));  \
954                                                                         \
955     if (fail_stack.stack == NULL)                                       \
956       return -2;                                                        \
957                                                                         \
958     fail_stack.size = INIT_FAILURE_ALLOC;                               \
959     fail_stack.avail = 0;                                               \
960   } while (0)
961 #else
962 #define INIT_FAIL_STACK()                                               \
963   do {                                                                  \
964     fail_stack.avail = 0;                                               \
965   } while (0)
966 #endif
967
968
969 /* Double the size of FAIL_STACK, up to approximately `re_max_failures' items.
970
971    Return 1 if succeeds, and 0 if either ran out of memory
972    allocating space for it or it was already too large.  
973    
974    REGEX_REALLOCATE requires `destination' be declared.   */
975
976 #define DOUBLE_FAIL_STACK(fail_stack)                                   \
977   ((fail_stack).size > re_max_failures * MAX_FAILURE_ITEMS              \
978    ? 0                                                                  \
979    : ((fail_stack).stack = (fail_stack_elt_t *)                         \
980         REGEX_REALLOCATE ((fail_stack).stack,                           \
981           (fail_stack).size * sizeof (fail_stack_elt_t),                \
982           ((fail_stack).size << 1) * sizeof (fail_stack_elt_t)),        \
983                                                                         \
984       (fail_stack).stack == NULL                                        \
985       ? 0                                                               \
986       : ((fail_stack).size <<= 1,                                       \
987          1)))
988
989
990 /* Push PATTERN_OP on FAIL_STACK. 
991
992    Return 1 if was able to do so and 0 if ran out of memory allocating
993    space to do so.  */
994 #define PUSH_PATTERN_OP(pattern_op, fail_stack)                         \
995   ((FAIL_STACK_FULL ()                                                  \
996     && !DOUBLE_FAIL_STACK (fail_stack))                                 \
997     ? 0                                                                 \
998     : ((fail_stack).stack[(fail_stack).avail++] = pattern_op,           \
999        1))
1000
1001 /* This pushes an item onto the failure stack.  Must be a four-byte
1002    value.  Assumes the variable `fail_stack'.  Probably should only
1003    be called from within `PUSH_FAILURE_POINT'.  */
1004 #define PUSH_FAILURE_ITEM(item)                                         \
1005   fail_stack.stack[fail_stack.avail++] = (fail_stack_elt_t) item
1006
1007 /* The complement operation.  Assumes `fail_stack' is nonempty.  */
1008 #define POP_FAILURE_ITEM() fail_stack.stack[--fail_stack.avail]
1009
1010 /* Used to omit pushing failure point id's when we're not debugging.  */
1011 #ifdef DEBUG
1012 #define DEBUG_PUSH PUSH_FAILURE_ITEM
1013 #define DEBUG_POP(item_addr) *(item_addr) = POP_FAILURE_ITEM ()
1014 #else
1015 #define DEBUG_PUSH(item)
1016 #define DEBUG_POP(item_addr)
1017 #endif
1018
1019
1020 /* Push the information about the state we will need
1021    if we ever fail back to it.  
1022    
1023    Requires variables fail_stack, regstart, regend, reg_info, and
1024    num_regs be declared.  DOUBLE_FAIL_STACK requires `destination' be
1025    declared.
1026    
1027    Does `return FAILURE_CODE' if runs out of memory.  */
1028
1029 #define PUSH_FAILURE_POINT(pattern_place, string_place, failure_code)   \
1030   do {                                                                  \
1031     char *destination;                                                  \
1032     /* Must be int, so when we don't save any registers, the arithmetic \
1033        of 0 + -1 isn't done as unsigned.  */                            \
1034     int this_reg;                                                       \
1035                                                                         \
1036     DEBUG_STATEMENT (failure_id++);                                     \
1037     DEBUG_STATEMENT (nfailure_points_pushed++);                         \
1038     DEBUG_PRINT2 ("\nPUSH_FAILURE_POINT #%u:\n", failure_id);           \
1039     DEBUG_PRINT2 ("  Before push, next avail: %d\n", (fail_stack).avail);\
1040     DEBUG_PRINT2 ("                     size: %d\n", (fail_stack).size);\
1041                                                                         \
1042     DEBUG_PRINT2 ("  slots needed: %d\n", NUM_FAILURE_ITEMS);           \
1043     DEBUG_PRINT2 ("     available: %d\n", REMAINING_AVAIL_SLOTS);       \
1044                                                                         \
1045     /* Ensure we have enough space allocated for what we will push.  */ \
1046     while (REMAINING_AVAIL_SLOTS < NUM_FAILURE_ITEMS)                   \
1047       {                                                                 \
1048         if (!DOUBLE_FAIL_STACK (fail_stack))                    \
1049           return failure_code;                                          \
1050                                                                         \
1051         DEBUG_PRINT2 ("\n  Doubled stack; size now: %d\n",              \
1052                        (fail_stack).size);                              \
1053         DEBUG_PRINT2 ("  slots available: %d\n", REMAINING_AVAIL_SLOTS);\
1054       }                                                                 \
1055                                                                         \
1056     /* Push the info, starting with the registers.  */                  \
1057     DEBUG_PRINT1 ("\n");                                                \
1058                                                                         \
1059     for (this_reg = lowest_active_reg; this_reg <= highest_active_reg;  \
1060          this_reg++)                                                    \
1061       {                                                                 \
1062         DEBUG_PRINT2 ("  Pushing reg: %d\n", this_reg);                 \
1063         DEBUG_STATEMENT (num_regs_pushed++);                            \
1064                                                                         \
1065         DEBUG_PRINT2 ("    start: 0x%x\n", regstart[this_reg]);         \
1066         PUSH_FAILURE_ITEM (regstart[this_reg]);                         \
1067                                                                         \
1068         DEBUG_PRINT2 ("    end: 0x%x\n", regend[this_reg]);             \
1069         PUSH_FAILURE_ITEM (regend[this_reg]);                           \
1070                                                                         \
1071         DEBUG_PRINT2 ("    info: 0x%x\n      ", reg_info[this_reg]);    \
1072         DEBUG_PRINT2 (" match_null=%d",                                 \
1073                       REG_MATCH_NULL_STRING_P (reg_info[this_reg]));    \
1074         DEBUG_PRINT2 (" active=%d", IS_ACTIVE (reg_info[this_reg]));    \
1075         DEBUG_PRINT2 (" matched_something=%d",                          \
1076                       MATCHED_SOMETHING (reg_info[this_reg]));          \
1077         DEBUG_PRINT2 (" ever_matched=%d",                               \
1078                       EVER_MATCHED_SOMETHING (reg_info[this_reg]));     \
1079         DEBUG_PRINT1 ("\n");                                            \
1080         PUSH_FAILURE_ITEM (reg_info[this_reg].word);                    \
1081       }                                                                 \
1082                                                                         \
1083     DEBUG_PRINT2 ("  Pushing  low active reg: %d\n", lowest_active_reg);\
1084     PUSH_FAILURE_ITEM (lowest_active_reg);                              \
1085                                                                         \
1086     DEBUG_PRINT2 ("  Pushing high active reg: %d\n", highest_active_reg);\
1087     PUSH_FAILURE_ITEM (highest_active_reg);                             \
1088                                                                         \
1089     DEBUG_PRINT2 ("  Pushing pattern 0x%x: ", pattern_place);           \
1090     DEBUG_PRINT_COMPILED_PATTERN (bufp, pattern_place, pend);           \
1091     PUSH_FAILURE_ITEM (pattern_place);                                  \
1092                                                                         \
1093     DEBUG_PRINT2 ("  Pushing string 0x%x: `", string_place);            \
1094     DEBUG_PRINT_DOUBLE_STRING (string_place, string1, size1, string2,   \
1095                                  size2);                                \
1096     DEBUG_PRINT1 ("'\n");                                               \
1097     PUSH_FAILURE_ITEM (string_place);                                   \
1098                                                                         \
1099     DEBUG_PRINT2 ("  Pushing failure id: %u\n", failure_id);            \
1100     DEBUG_PUSH (failure_id);                                            \
1101   } while (0)
1102
1103 /* This is the number of items that are pushed and popped on the stack
1104    for each register.  */
1105 #define NUM_REG_ITEMS  3
1106
1107 /* Individual items aside from the registers.  */
1108 #ifdef DEBUG
1109 #define NUM_NONREG_ITEMS 5 /* Includes failure point id.  */
1110 #else
1111 #define NUM_NONREG_ITEMS 4
1112 #endif
1113
1114 /* We push at most this many items on the stack.  */
1115 #define MAX_FAILURE_ITEMS ((num_regs - 1) * NUM_REG_ITEMS + NUM_NONREG_ITEMS)
1116
1117 /* We actually push this many items.  */
1118 #define NUM_FAILURE_ITEMS                                               \
1119   ((highest_active_reg - lowest_active_reg + 1) * NUM_REG_ITEMS         \
1120     + NUM_NONREG_ITEMS)
1121
1122 /* How many items can still be added to the stack without overflowing it.  */
1123 #define REMAINING_AVAIL_SLOTS ((fail_stack).size - (fail_stack).avail)
1124
1125
1126 /* Pops what PUSH_FAIL_STACK pushes.
1127
1128    We restore into the parameters, all of which should be lvalues:
1129      STR -- the saved data position.
1130      PAT -- the saved pattern position.
1131      LOW_REG, HIGH_REG -- the highest and lowest active registers.
1132      REGSTART, REGEND -- arrays of string positions.
1133      REG_INFO -- array of information about each subexpression.
1134    
1135    Also assumes the variables `fail_stack' and (if debugging), `bufp',
1136    `pend', `string1', `size1', `string2', and `size2'.  */
1137
1138 #define POP_FAILURE_POINT(str, pat, low_reg, high_reg, regstart, regend, reg_info)\
1139 {                                                                       \
1140   DEBUG_STATEMENT (fail_stack_elt_t failure_id;)                        \
1141   int this_reg;                                                         \
1142   const unsigned char *string_temp;                                     \
1143                                                                         \
1144   assert (!FAIL_STACK_EMPTY ());                                        \
1145                                                                         \
1146   /* Remove failure points and point to how many regs pushed.  */       \
1147   DEBUG_PRINT1 ("POP_FAILURE_POINT:\n");                                \
1148   DEBUG_PRINT2 ("  Before pop, next avail: %d\n", fail_stack.avail);    \
1149   DEBUG_PRINT2 ("                    size: %d\n", fail_stack.size);     \
1150                                                                         \
1151   assert (fail_stack.avail >= NUM_NONREG_ITEMS);                        \
1152                                                                         \
1153   DEBUG_POP (&failure_id);                                              \
1154   DEBUG_PRINT2 ("  Popping failure id: %u\n", failure_id);              \
1155                                                                         \
1156   /* If the saved string location is NULL, it came from an              \
1157      on_failure_keep_string_jump opcode, and we want to throw away the  \
1158      saved NULL, thus retaining our current position in the string.  */ \
1159   string_temp = POP_FAILURE_ITEM ();                                    \
1160   if (string_temp != NULL)                                              \
1161     str = (const char *) string_temp;                                   \
1162                                                                         \
1163   DEBUG_PRINT2 ("  Popping string 0x%x: `", str);                       \
1164   DEBUG_PRINT_DOUBLE_STRING (str, string1, size1, string2, size2);      \
1165   DEBUG_PRINT1 ("'\n");                                                 \
1166                                                                         \
1167   pat = (unsigned char *) POP_FAILURE_ITEM ();                          \
1168   DEBUG_PRINT2 ("  Popping pattern 0x%x: ", pat);                       \
1169   DEBUG_PRINT_COMPILED_PATTERN (bufp, pat, pend);                       \
1170                                                                         \
1171   /* Restore register info.  */                                         \
1172   high_reg = (unsigned) POP_FAILURE_ITEM ();                            \
1173   DEBUG_PRINT2 ("  Popping high active reg: %d\n", high_reg);           \
1174                                                                         \
1175   low_reg = (unsigned) POP_FAILURE_ITEM ();                             \
1176   DEBUG_PRINT2 ("  Popping  low active reg: %d\n", low_reg);            \
1177                                                                         \
1178   for (this_reg = high_reg; this_reg >= low_reg; this_reg--)            \
1179     {                                                                   \
1180       DEBUG_PRINT2 ("    Popping reg: %d\n", this_reg);                 \
1181                                                                         \
1182       reg_info[this_reg].word = POP_FAILURE_ITEM ();                    \
1183       DEBUG_PRINT2 ("      info: 0x%x\n", reg_info[this_reg]);          \
1184                                                                         \
1185       regend[this_reg] = (const char *) POP_FAILURE_ITEM ();            \
1186       DEBUG_PRINT2 ("      end: 0x%x\n", regend[this_reg]);             \
1187                                                                         \
1188       regstart[this_reg] = (const char *) POP_FAILURE_ITEM ();          \
1189       DEBUG_PRINT2 ("      start: 0x%x\n", regstart[this_reg]);         \
1190     }                                                                   \
1191                                                                         \
1192   DEBUG_STATEMENT (nfailure_points_popped++);                           \
1193 } /* POP_FAILURE_POINT */
1194
1195
1196 \f
1197 /* Structure for per-register (a.k.a. per-group) information.
1198    This must not be longer than one word, because we push this value
1199    onto the failure stack.  Other register information, such as the
1200    starting and ending positions (which are addresses), and the list of
1201    inner groups (which is a bits list) are maintained in separate
1202    variables.  
1203    
1204    We are making a (strictly speaking) nonportable assumption here: that
1205    the compiler will pack our bit fields into something that fits into
1206    the type of `word', i.e., is something that fits into one item on the
1207    failure stack.  */
1208 typedef union
1209 {
1210   fail_stack_elt_t word;
1211   struct
1212   {
1213       /* This field is one if this group can match the empty string,
1214          zero if not.  If not yet determined,  `MATCH_NULL_UNSET_VALUE'.  */
1215 #define MATCH_NULL_UNSET_VALUE 3
1216     unsigned match_null_string_p : 2;
1217     unsigned is_active : 1;
1218     unsigned matched_something : 1;
1219     unsigned ever_matched_something : 1;
1220   } bits;
1221 } register_info_type;
1222
1223 #define REG_MATCH_NULL_STRING_P(R)  ((R).bits.match_null_string_p)
1224 #define IS_ACTIVE(R)  ((R).bits.is_active)
1225 #define MATCHED_SOMETHING(R)  ((R).bits.matched_something)
1226 #define EVER_MATCHED_SOMETHING(R)  ((R).bits.ever_matched_something)
1227
1228
1229 /* Call this when have matched a real character; it sets `matched' flags
1230    for the subexpressions which we are currently inside.  Also records
1231    that those subexprs have matched.  */
1232 #define SET_REGS_MATCHED()                                              \
1233   do                                                                    \
1234     {                                                                   \
1235       unsigned r;                                                       \
1236       for (r = lowest_active_reg; r <= highest_active_reg; r++)         \
1237         {                                                               \
1238           MATCHED_SOMETHING (reg_info[r])                               \
1239             = EVER_MATCHED_SOMETHING (reg_info[r])                      \
1240             = 1;                                                        \
1241         }                                                               \
1242     }                                                                   \
1243   while (0)
1244
1245
1246 /* Registers are set to a sentinel when they haven't yet matched.  */
1247 #define REG_UNSET_VALUE ((char *) -1)
1248 #define REG_UNSET(e) ((e) == REG_UNSET_VALUE)
1249
1250
1251 \f
1252 /* How do we implement a missing MATCH_MAY_ALLOCATE?
1253    We make the fail stack a global thing, and then grow it to
1254    re_max_failures when we compile.  */
1255 #ifndef MATCH_MAY_ALLOCATE
1256 static fail_stack_type fail_stack;
1257
1258 static const char **     regstart, **     regend;
1259 static const char ** old_regstart, ** old_regend;
1260 static const char **best_regstart, **best_regend;
1261 static register_info_type *reg_info; 
1262 static const char **reg_dummy;
1263 static register_info_type *reg_info_dummy;
1264 #endif
1265
1266 \f
1267 /* Subroutine declarations and macros for regex_compile.  */
1268
1269 static void store_op1 (), store_op2 ();
1270 static void insert_op1 (), insert_op2 ();
1271 static boolean at_begline_loc_p (), at_endline_loc_p ();
1272 static boolean group_in_compile_stack ();
1273 static reg_errcode_t compile_range ();
1274
1275 /* Fetch the next character in the uncompiled pattern---translating it 
1276    if necessary.  Also cast from a signed character in the constant
1277    string passed to us by the user to an unsigned char that we can use
1278    as an array index (in, e.g., `translate').  */
1279 #define PATFETCH(c)                                                     \
1280   do {if (p == pend) return REG_EEND;                                   \
1281     c = (unsigned char) *p++;                                           \
1282     if (translate) c = translate[c];                                    \
1283   } while (0)
1284
1285 /* Fetch the next character in the uncompiled pattern, with no
1286    translation.  */
1287 #define PATFETCH_RAW(c)                                                 \
1288   do {if (p == pend) return REG_EEND;                                   \
1289     c = (unsigned char) *p++;                                           \
1290   } while (0)
1291
1292 /* Go backwards one character in the pattern.  */
1293 #define PATUNFETCH p--
1294
1295
1296 /* If `translate' is non-null, return translate[D], else just D.  We
1297    cast the subscript to translate because some data is declared as
1298    `char *', to avoid warnings when a string constant is passed.  But
1299    when we use a character as a subscript we must make it unsigned.  */
1300 #define TRANSLATE(d) (translate ? translate[(unsigned char) (d)] : (d))
1301
1302
1303 /* Macros for outputting the compiled pattern into `buffer'.  */
1304
1305 /* If the buffer isn't allocated when it comes in, use this.  */
1306 #define INIT_BUF_SIZE  32
1307
1308 /* Make sure we have at least N more bytes of space in buffer.  */
1309 #define GET_BUFFER_SPACE(n)                                             \
1310     while (b - bufp->buffer + (n) > bufp->allocated)                    \
1311       EXTEND_BUFFER ()
1312
1313 /* Make sure we have one more byte of buffer space and then add C to it.  */
1314 #define BUF_PUSH(c)                                                     \
1315   do {                                                                  \
1316     GET_BUFFER_SPACE (1);                                               \
1317     *b++ = (unsigned char) (c);                                         \
1318   } while (0)
1319
1320
1321 /* Ensure we have two more bytes of buffer space and then append C1 and C2.  */
1322 #define BUF_PUSH_2(c1, c2)                                              \
1323   do {                                                                  \
1324     GET_BUFFER_SPACE (2);                                               \
1325     *b++ = (unsigned char) (c1);                                        \
1326     *b++ = (unsigned char) (c2);                                        \
1327   } while (0)
1328
1329
1330 /* As with BUF_PUSH_2, except for three bytes.  */
1331 #define BUF_PUSH_3(c1, c2, c3)                                          \
1332   do {                                                                  \
1333     GET_BUFFER_SPACE (3);                                               \
1334     *b++ = (unsigned char) (c1);                                        \
1335     *b++ = (unsigned char) (c2);                                        \
1336     *b++ = (unsigned char) (c3);                                        \
1337   } while (0)
1338
1339
1340 /* Store a jump with opcode OP at LOC to location TO.  We store a
1341    relative address offset by the three bytes the jump itself occupies.  */
1342 #define STORE_JUMP(op, loc, to) \
1343   store_op1 (op, loc, (to) - (loc) - 3)
1344
1345 /* Likewise, for a two-argument jump.  */
1346 #define STORE_JUMP2(op, loc, to, arg) \
1347   store_op2 (op, loc, (to) - (loc) - 3, arg)
1348
1349 /* Like `STORE_JUMP', but for inserting.  Assume `b' is the buffer end.  */
1350 #define INSERT_JUMP(op, loc, to) \
1351   insert_op1 (op, loc, (to) - (loc) - 3, b)
1352
1353 /* Like `STORE_JUMP2', but for inserting.  Assume `b' is the buffer end.  */
1354 #define INSERT_JUMP2(op, loc, to, arg) \
1355   insert_op2 (op, loc, (to) - (loc) - 3, arg, b)
1356
1357
1358 /* This is not an arbitrary limit: the arguments which represent offsets
1359    into the pattern are two bytes long.  So if 2^16 bytes turns out to
1360    be too small, many things would have to change.  */
1361 #define MAX_BUF_SIZE (1L << 16)
1362
1363
1364 /* Extend the buffer by twice its current size via realloc and
1365    reset the pointers that pointed into the old block to point to the
1366    correct places in the new one.  If extending the buffer results in it
1367    being larger than MAX_BUF_SIZE, then flag memory exhausted.  */
1368 #define EXTEND_BUFFER()                                                 \
1369   do {                                                                  \
1370     unsigned char *old_buffer = bufp->buffer;                           \
1371     if (bufp->allocated == MAX_BUF_SIZE)                                \
1372       return REG_ESIZE;                                                 \
1373     bufp->allocated <<= 1;                                              \
1374     if (bufp->allocated > MAX_BUF_SIZE)                                 \
1375       bufp->allocated = MAX_BUF_SIZE;                                   \
1376     bufp->buffer = (unsigned char *) realloc (bufp->buffer, bufp->allocated);\
1377     if (bufp->buffer == NULL)                                           \
1378       return REG_ESPACE;                                                \
1379     /* If the buffer moved, move all the pointers into it.  */          \
1380     if (old_buffer != bufp->buffer)                                     \
1381       {                                                                 \
1382         b = (b - old_buffer) + bufp->buffer;                            \
1383         begalt = (begalt - old_buffer) + bufp->buffer;                  \
1384         if (fixup_alt_jump)                                             \
1385           fixup_alt_jump = (fixup_alt_jump - old_buffer) + bufp->buffer;\
1386         if (laststart)                                                  \
1387           laststart = (laststart - old_buffer) + bufp->buffer;          \
1388         if (pending_exact)                                              \
1389           pending_exact = (pending_exact - old_buffer) + bufp->buffer;  \
1390       }                                                                 \
1391   } while (0)
1392
1393
1394 /* Since we have one byte reserved for the register number argument to
1395    {start,stop}_memory, the maximum number of groups we can report
1396    things about is what fits in that byte.  */
1397 #define MAX_REGNUM 255
1398
1399 /* But patterns can have more than `MAX_REGNUM' registers.  We just
1400    ignore the excess.  */
1401 typedef unsigned regnum_t;
1402
1403
1404 /* Macros for the compile stack.  */
1405
1406 /* Since offsets can go either forwards or backwards, this type needs to
1407    be able to hold values from -(MAX_BUF_SIZE - 1) to MAX_BUF_SIZE - 1.  */
1408 typedef int pattern_offset_t;
1409
1410 typedef struct
1411 {
1412   pattern_offset_t begalt_offset;
1413   pattern_offset_t fixup_alt_jump;
1414   pattern_offset_t inner_group_offset;
1415   pattern_offset_t laststart_offset;  
1416   regnum_t regnum;
1417 } compile_stack_elt_t;
1418
1419
1420 typedef struct
1421 {
1422   compile_stack_elt_t *stack;
1423   unsigned size;
1424   unsigned avail;                       /* Offset of next open position.  */
1425 } compile_stack_type;
1426
1427
1428 #define INIT_COMPILE_STACK_SIZE 32
1429
1430 #define COMPILE_STACK_EMPTY  (compile_stack.avail == 0)
1431 #define COMPILE_STACK_FULL  (compile_stack.avail == compile_stack.size)
1432
1433 /* The next available element.  */
1434 #define COMPILE_STACK_TOP (compile_stack.stack[compile_stack.avail])
1435
1436
1437 /* Set the bit for character C in a list.  */
1438 #define SET_LIST_BIT(c)                               \
1439   (b[((unsigned char) (c)) / BYTEWIDTH]               \
1440    |= 1 << (((unsigned char) c) % BYTEWIDTH))
1441
1442
1443 /* Get the next unsigned number in the uncompiled pattern.  */
1444 #define GET_UNSIGNED_NUMBER(num)                                        \
1445   { if (p != pend)                                                      \
1446      {                                                                  \
1447        PATFETCH (c);                                                    \
1448        while (ISDIGIT (c))                                              \
1449          {                                                              \
1450            if (num < 0)                                                 \
1451               num = 0;                                                  \
1452            num = num * 10 + c - '0';                                    \
1453            if (p == pend)                                               \
1454               break;                                                    \
1455            PATFETCH (c);                                                \
1456          }                                                              \
1457        }                                                                \
1458     }           
1459
1460 #define CHAR_CLASS_MAX_LENGTH  6 /* Namely, `xdigit'.  */
1461
1462 #define IS_CHAR_CLASS(string)                                           \
1463    (STREQ (string, "alpha") || STREQ (string, "upper")                  \
1464     || STREQ (string, "lower") || STREQ (string, "digit")               \
1465     || STREQ (string, "alnum") || STREQ (string, "xdigit")              \
1466     || STREQ (string, "space") || STREQ (string, "print")               \
1467     || STREQ (string, "punct") || STREQ (string, "graph")               \
1468     || STREQ (string, "cntrl") || STREQ (string, "blank"))
1469 \f
1470 /* `regex_compile' compiles PATTERN (of length SIZE) according to SYNTAX.
1471    Returns one of error codes defined in `regex.h', or zero for success.
1472
1473    Assumes the `allocated' (and perhaps `buffer') and `translate'
1474    fields are set in BUFP on entry.
1475
1476    If it succeeds, results are put in BUFP (if it returns an error, the
1477    contents of BUFP are undefined):
1478      `buffer' is the compiled pattern;
1479      `syntax' is set to SYNTAX;
1480      `used' is set to the length of the compiled pattern;
1481      `fastmap_accurate' is zero;
1482      `re_nsub' is the number of subexpressions in PATTERN;
1483      `not_bol' and `not_eol' are zero;
1484    
1485    The `fastmap' and `newline_anchor' fields are neither
1486    examined nor set.  */
1487
1488 /* Return, freeing storage we allocated.  */
1489 #define FREE_STACK_RETURN(value)                \
1490   return (free (compile_stack.stack), value)
1491
1492 static reg_errcode_t
1493 regex_compile (pattern, size, syntax, bufp)
1494      const char *pattern;
1495      int size;
1496      reg_syntax_t syntax;
1497      struct re_pattern_buffer *bufp;
1498 {
1499   /* We fetch characters from PATTERN here.  Even though PATTERN is
1500      `char *' (i.e., signed), we declare these variables as unsigned, so
1501      they can be reliably used as array indices.  */
1502   register unsigned char c, c1;
1503   
1504   /* A random temporary spot in PATTERN.  */
1505   const char *p1;
1506
1507   /* Points to the end of the buffer, where we should append.  */
1508   register unsigned char *b;
1509   
1510   /* Keeps track of unclosed groups.  */
1511   compile_stack_type compile_stack;
1512
1513   /* Points to the current (ending) position in the pattern.  */
1514   const char *p = pattern;
1515   const char *pend = pattern + size;
1516   
1517   /* How to translate the characters in the pattern.  */
1518   char *translate = bufp->translate;
1519
1520   /* Address of the count-byte of the most recently inserted `exactn'
1521      command.  This makes it possible to tell if a new exact-match
1522      character can be added to that command or if the character requires
1523      a new `exactn' command.  */
1524   unsigned char *pending_exact = 0;
1525
1526   /* Address of start of the most recently finished expression.
1527      This tells, e.g., postfix * where to find the start of its
1528      operand.  Reset at the beginning of groups and alternatives.  */
1529   unsigned char *laststart = 0;
1530
1531   /* Address of beginning of regexp, or inside of last group.  */
1532   unsigned char *begalt;
1533
1534   /* Place in the uncompiled pattern (i.e., the {) to
1535      which to go back if the interval is invalid.  */
1536   const char *beg_interval;
1537                 
1538   /* Address of the place where a forward jump should go to the end of
1539      the containing expression.  Each alternative of an `or' -- except the
1540      last -- ends with a forward jump of this sort.  */
1541   unsigned char *fixup_alt_jump = 0;
1542
1543   /* Counts open-groups as they are encountered.  Remembered for the
1544      matching close-group on the compile stack, so the same register
1545      number is put in the stop_memory as the start_memory.  */
1546   regnum_t regnum = 0;
1547
1548 #ifdef DEBUG
1549   DEBUG_PRINT1 ("\nCompiling pattern: ");
1550   if (debug)
1551     {
1552       unsigned debug_count;
1553       
1554       for (debug_count = 0; debug_count < size; debug_count++)
1555         printchar (pattern[debug_count]);
1556       putchar ('\n');
1557     }
1558 #endif /* DEBUG */
1559
1560   /* Initialize the compile stack.  */
1561   compile_stack.stack = TALLOC (INIT_COMPILE_STACK_SIZE, compile_stack_elt_t);
1562   if (compile_stack.stack == NULL)
1563     return REG_ESPACE;
1564
1565   compile_stack.size = INIT_COMPILE_STACK_SIZE;
1566   compile_stack.avail = 0;
1567
1568   /* Initialize the pattern buffer.  */
1569   bufp->syntax = syntax;
1570   bufp->fastmap_accurate = 0;
1571   bufp->not_bol = bufp->not_eol = 0;
1572
1573   /* Set `used' to zero, so that if we return an error, the pattern
1574      printer (for debugging) will think there's no pattern.  We reset it
1575      at the end.  */
1576   bufp->used = 0;
1577   
1578   /* Always count groups, whether or not bufp->no_sub is set.  */
1579   bufp->re_nsub = 0;                            
1580
1581 #if !defined (emacs) && !defined (SYNTAX_TABLE)
1582   /* Initialize the syntax table.  */
1583    init_syntax_once ();
1584 #endif
1585
1586   if (bufp->allocated == 0)
1587     {
1588       if (bufp->buffer)
1589         { /* If zero allocated, but buffer is non-null, try to realloc
1590              enough space.  This loses if buffer's address is bogus, but
1591              that is the user's responsibility.  */
1592           RETALLOC (bufp->buffer, INIT_BUF_SIZE, unsigned char);
1593         }
1594       else
1595         { /* Caller did not allocate a buffer.  Do it for them.  */
1596           bufp->buffer = TALLOC (INIT_BUF_SIZE, unsigned char);
1597         }
1598       if (!bufp->buffer) FREE_STACK_RETURN (REG_ESPACE);
1599
1600       bufp->allocated = INIT_BUF_SIZE;
1601     }
1602
1603   begalt = b = bufp->buffer;
1604
1605   /* Loop through the uncompiled pattern until we're at the end.  */
1606   while (p != pend)
1607     {
1608       PATFETCH (c);
1609
1610       switch (c)
1611         {
1612         case '^':
1613           {
1614             if (   /* If at start of pattern, it's an operator.  */
1615                    p == pattern + 1
1616                    /* If context independent, it's an operator.  */
1617                 || syntax & RE_CONTEXT_INDEP_ANCHORS
1618                    /* Otherwise, depends on what's come before.  */
1619                 || at_begline_loc_p (pattern, p, syntax))
1620               BUF_PUSH (begline);
1621             else
1622               goto normal_char;
1623           }
1624           break;
1625
1626
1627         case '$':
1628           {
1629             if (   /* If at end of pattern, it's an operator.  */
1630                    p == pend 
1631                    /* If context independent, it's an operator.  */
1632                 || syntax & RE_CONTEXT_INDEP_ANCHORS
1633                    /* Otherwise, depends on what's next.  */
1634                 || at_endline_loc_p (p, pend, syntax))
1635                BUF_PUSH (endline);
1636              else
1637                goto normal_char;
1638            }
1639            break;
1640
1641
1642         case '+':
1643         case '?':
1644           if ((syntax & RE_BK_PLUS_QM)
1645               || (syntax & RE_LIMITED_OPS))
1646             goto normal_char;
1647         handle_plus:
1648         case '*':
1649           /* If there is no previous pattern... */
1650           if (!laststart)
1651             {
1652               if (syntax & RE_CONTEXT_INVALID_OPS)
1653                 FREE_STACK_RETURN (REG_BADRPT);
1654               else if (!(syntax & RE_CONTEXT_INDEP_OPS))
1655                 goto normal_char;
1656             }
1657
1658           {
1659             /* Are we optimizing this jump?  */
1660             boolean keep_string_p = false;
1661             
1662             /* 1 means zero (many) matches is allowed.  */
1663             char zero_times_ok = 0, many_times_ok = 0;
1664
1665             /* If there is a sequence of repetition chars, collapse it
1666                down to just one (the right one).  We can't combine
1667                interval operators with these because of, e.g., `a{2}*',
1668                which should only match an even number of `a's.  */
1669
1670             for (;;)
1671               {
1672                 zero_times_ok |= c != '+';
1673                 many_times_ok |= c != '?';
1674
1675                 if (p == pend)
1676                   break;
1677
1678                 PATFETCH (c);
1679
1680                 if (c == '*'
1681                     || (!(syntax & RE_BK_PLUS_QM) && (c == '+' || c == '?')))
1682                   ;
1683
1684                 else if (syntax & RE_BK_PLUS_QM  &&  c == '\\')
1685                   {
1686                     if (p == pend) FREE_STACK_RETURN (REG_EESCAPE);
1687
1688                     PATFETCH (c1);
1689                     if (!(c1 == '+' || c1 == '?'))
1690                       {
1691                         PATUNFETCH;
1692                         PATUNFETCH;
1693                         break;
1694                       }
1695
1696                     c = c1;
1697                   }
1698                 else
1699                   {
1700                     PATUNFETCH;
1701                     break;
1702                   }
1703
1704                 /* If we get here, we found another repeat character.  */
1705                }
1706
1707             /* Star, etc. applied to an empty pattern is equivalent
1708                to an empty pattern.  */
1709             if (!laststart)  
1710               break;
1711
1712             /* Now we know whether or not zero matches is allowed
1713                and also whether or not two or more matches is allowed.  */
1714             if (many_times_ok)
1715               { /* More than one repetition is allowed, so put in at the
1716                    end a backward relative jump from `b' to before the next
1717                    jump we're going to put in below (which jumps from
1718                    laststart to after this jump).  
1719
1720                    But if we are at the `*' in the exact sequence `.*\n',
1721                    insert an unconditional jump backwards to the .,
1722                    instead of the beginning of the loop.  This way we only
1723                    push a failure point once, instead of every time
1724                    through the loop.  */
1725                 assert (p - 1 > pattern);
1726
1727                 /* Allocate the space for the jump.  */
1728                 GET_BUFFER_SPACE (3);
1729
1730                 /* We know we are not at the first character of the pattern,
1731                    because laststart was nonzero.  And we've already
1732                    incremented `p', by the way, to be the character after
1733                    the `*'.  Do we have to do something analogous here
1734                    for null bytes, because of RE_DOT_NOT_NULL?  */
1735                 if (TRANSLATE (*(p - 2)) == TRANSLATE ('.')
1736                     && zero_times_ok
1737                     && p < pend && TRANSLATE (*p) == TRANSLATE ('\n')
1738                     && !(syntax & RE_DOT_NEWLINE))
1739                   { /* We have .*\n.  */
1740                     STORE_JUMP (jump, b, laststart);
1741                     keep_string_p = true;
1742                   }
1743                 else
1744                   /* Anything else.  */
1745                   STORE_JUMP (maybe_pop_jump, b, laststart - 3);
1746
1747                 /* We've added more stuff to the buffer.  */
1748                 b += 3;
1749               }
1750
1751             /* On failure, jump from laststart to b + 3, which will be the
1752                end of the buffer after this jump is inserted.  */
1753             GET_BUFFER_SPACE (3);
1754             INSERT_JUMP (keep_string_p ? on_failure_keep_string_jump
1755                                        : on_failure_jump,
1756                          laststart, b + 3);
1757             pending_exact = 0;
1758             b += 3;
1759
1760             if (!zero_times_ok)
1761               {
1762                 /* At least one repetition is required, so insert a
1763                    `dummy_failure_jump' before the initial
1764                    `on_failure_jump' instruction of the loop. This
1765                    effects a skip over that instruction the first time
1766                    we hit that loop.  */
1767                 GET_BUFFER_SPACE (3);
1768                 INSERT_JUMP (dummy_failure_jump, laststart, laststart + 6);
1769                 b += 3;
1770               }
1771             }
1772           break;
1773
1774
1775         case '.':
1776           laststart = b;
1777           BUF_PUSH (anychar);
1778           break;
1779
1780
1781         case '[':
1782           {
1783             boolean had_char_class = false;
1784
1785             if (p == pend) FREE_STACK_RETURN (REG_EBRACK);
1786
1787             /* Ensure that we have enough space to push a charset: the
1788                opcode, the length count, and the bitset; 34 bytes in all.  */
1789             GET_BUFFER_SPACE (34);
1790
1791             laststart = b;
1792
1793             /* We test `*p == '^' twice, instead of using an if
1794                statement, so we only need one BUF_PUSH.  */
1795             BUF_PUSH (*p == '^' ? charset_not : charset); 
1796             if (*p == '^')
1797               p++;
1798
1799             /* Remember the first position in the bracket expression.  */
1800             p1 = p;
1801
1802             /* Push the number of bytes in the bitmap.  */
1803             BUF_PUSH ((1 << BYTEWIDTH) / BYTEWIDTH);
1804
1805             /* Clear the whole map.  */
1806             bzero (b, (1 << BYTEWIDTH) / BYTEWIDTH);
1807
1808             /* charset_not matches newline according to a syntax bit.  */
1809             if ((re_opcode_t) b[-2] == charset_not
1810                 && (syntax & RE_HAT_LISTS_NOT_NEWLINE))
1811               SET_LIST_BIT ('\n');
1812
1813             /* Read in characters and ranges, setting map bits.  */
1814             for (;;)
1815               {
1816                 if (p == pend) FREE_STACK_RETURN (REG_EBRACK);
1817
1818                 PATFETCH (c);
1819
1820                 /* \ might escape characters inside [...] and [^...].  */
1821                 if ((syntax & RE_BACKSLASH_ESCAPE_IN_LISTS) && c == '\\')
1822                   {
1823                     if (p == pend) FREE_STACK_RETURN (REG_EESCAPE);
1824
1825                     PATFETCH (c1);
1826                     SET_LIST_BIT (c1);
1827                     continue;
1828                   }
1829
1830                 /* Could be the end of the bracket expression.  If it's
1831                    not (i.e., when the bracket expression is `[]' so
1832                    far), the ']' character bit gets set way below.  */
1833                 if (c == ']' && p != p1 + 1)
1834                   break;
1835
1836                 /* Look ahead to see if it's a range when the last thing
1837                    was a character class.  */
1838                 if (had_char_class && c == '-' && *p != ']')
1839                   FREE_STACK_RETURN (REG_ERANGE);
1840
1841                 /* Look ahead to see if it's a range when the last thing
1842                    was a character: if this is a hyphen not at the
1843                    beginning or the end of a list, then it's the range
1844                    operator.  */
1845                 if (c == '-' 
1846                     && !(p - 2 >= pattern && p[-2] == '[') 
1847                     && !(p - 3 >= pattern && p[-3] == '[' && p[-2] == '^')
1848                     && *p != ']')
1849                   {
1850                     reg_errcode_t ret
1851                       = compile_range (&p, pend, translate, syntax, b);
1852                     if (ret != REG_NOERROR) FREE_STACK_RETURN (ret);
1853                   }
1854
1855                 else if (p[0] == '-' && p[1] != ']')
1856                   { /* This handles ranges made up of characters only.  */
1857                     reg_errcode_t ret;
1858
1859                     /* Move past the `-'.  */
1860                     PATFETCH (c1);
1861                     
1862                     ret = compile_range (&p, pend, translate, syntax, b);
1863                     if (ret != REG_NOERROR) FREE_STACK_RETURN (ret);
1864                   }
1865
1866                 /* See if we're at the beginning of a possible character
1867                    class.  */
1868
1869                 else if (syntax & RE_CHAR_CLASSES && c == '[' && *p == ':')
1870                   { /* Leave room for the null.  */
1871                     char str[CHAR_CLASS_MAX_LENGTH + 1];
1872
1873                     PATFETCH (c);
1874                     c1 = 0;
1875
1876                     /* If pattern is `[[:'.  */
1877                     if (p == pend) FREE_STACK_RETURN (REG_EBRACK);
1878
1879                     for (;;)
1880                       {
1881                         PATFETCH (c);
1882                         if (c == ':' || c == ']' || p == pend
1883                             || c1 == CHAR_CLASS_MAX_LENGTH)
1884                           break;
1885                         str[c1++] = c;
1886                       }
1887                     str[c1] = '\0';
1888
1889                     /* If isn't a word bracketed by `[:' and:`]':
1890                        undo the ending character, the letters, and leave 
1891                        the leading `:' and `[' (but set bits for them).  */
1892                     if (c == ':' && *p == ']')
1893                       {
1894                         int ch;
1895                         boolean is_alnum = STREQ (str, "alnum");
1896                         boolean is_alpha = STREQ (str, "alpha");
1897                         boolean is_blank = STREQ (str, "blank");
1898                         boolean is_cntrl = STREQ (str, "cntrl");
1899                         boolean is_digit = STREQ (str, "digit");
1900                         boolean is_graph = STREQ (str, "graph");
1901                         boolean is_lower = STREQ (str, "lower");
1902                         boolean is_print = STREQ (str, "print");
1903                         boolean is_punct = STREQ (str, "punct");
1904                         boolean is_space = STREQ (str, "space");
1905                         boolean is_upper = STREQ (str, "upper");
1906                         boolean is_xdigit = STREQ (str, "xdigit");
1907                         
1908                         if (!IS_CHAR_CLASS (str))
1909                           FREE_STACK_RETURN (REG_ECTYPE);
1910
1911                         /* Throw away the ] at the end of the character
1912                            class.  */
1913                         PATFETCH (c);                                   
1914
1915                         if (p == pend) FREE_STACK_RETURN (REG_EBRACK);
1916
1917                         for (ch = 0; ch < 1 << BYTEWIDTH; ch++)
1918                           {
1919                             /* This was split into 3 if's to
1920                                avoid an arbitrary limit in some compiler.  */
1921                             if (   (is_alnum  && ISALNUM (ch))
1922                                 || (is_alpha  && ISALPHA (ch))
1923                                 || (is_blank  && ISBLANK (ch))
1924                                 || (is_cntrl  && ISCNTRL (ch)))
1925                               SET_LIST_BIT (ch);
1926                             if (   (is_digit  && ISDIGIT (ch))
1927                                 || (is_graph  && ISGRAPH (ch))
1928                                 || (is_lower  && ISLOWER (ch))
1929                                 || (is_print  && ISPRINT (ch)))
1930                               SET_LIST_BIT (ch);
1931                             if (   (is_punct  && ISPUNCT (ch))
1932                                 || (is_space  && ISSPACE (ch))
1933                                 || (is_upper  && ISUPPER (ch))
1934                                 || (is_xdigit && ISXDIGIT (ch)))
1935                               SET_LIST_BIT (ch);
1936                           }
1937                         had_char_class = true;
1938                       }
1939                     else
1940                       {
1941                         c1++;
1942                         while (c1--)    
1943                           PATUNFETCH;
1944                         SET_LIST_BIT ('[');
1945                         SET_LIST_BIT (':');
1946                         had_char_class = false;
1947                       }
1948                   }
1949                 else
1950                   {
1951                     had_char_class = false;
1952                     SET_LIST_BIT (c);
1953                   }
1954               }
1955
1956             /* Discard any (non)matching list bytes that are all 0 at the
1957                end of the map.  Decrease the map-length byte too.  */
1958             while ((int) b[-1] > 0 && b[b[-1] - 1] == 0) 
1959               b[-1]--; 
1960             b += b[-1];
1961           }
1962           break;
1963
1964
1965         case '(':
1966           if (syntax & RE_NO_BK_PARENS)
1967             goto handle_open;
1968           else
1969             goto normal_char;
1970
1971
1972         case ')':
1973           if (syntax & RE_NO_BK_PARENS)
1974             goto handle_close;
1975           else
1976             goto normal_char;
1977
1978
1979         case '\n':
1980           if (syntax & RE_NEWLINE_ALT)
1981             goto handle_alt;
1982           else
1983             goto normal_char;
1984
1985
1986         case '|':
1987           if (syntax & RE_NO_BK_VBAR)
1988             goto handle_alt;
1989           else
1990             goto normal_char;
1991
1992
1993         case '{':
1994            if (syntax & RE_INTERVALS && syntax & RE_NO_BK_BRACES)
1995              goto handle_interval;
1996            else
1997              goto normal_char;
1998
1999
2000         case '\\':
2001           if (p == pend) FREE_STACK_RETURN (REG_EESCAPE);
2002
2003           /* Do not translate the character after the \, so that we can
2004              distinguish, e.g., \B from \b, even if we normally would
2005              translate, e.g., B to b.  */
2006           PATFETCH_RAW (c);
2007
2008           switch (c)
2009             {
2010             case '(':
2011               if (syntax & RE_NO_BK_PARENS)
2012                 goto normal_backslash;
2013
2014             handle_open:
2015               bufp->re_nsub++;
2016               regnum++;
2017
2018               if (COMPILE_STACK_FULL)
2019                 { 
2020                   RETALLOC (compile_stack.stack, compile_stack.size << 1,
2021                             compile_stack_elt_t);
2022                   if (compile_stack.stack == NULL) return REG_ESPACE;
2023
2024                   compile_stack.size <<= 1;
2025                 }
2026
2027               /* These are the values to restore when we hit end of this
2028                  group.  They are all relative offsets, so that if the
2029                  whole pattern moves because of realloc, they will still
2030                  be valid.  */
2031               COMPILE_STACK_TOP.begalt_offset = begalt - bufp->buffer;
2032               COMPILE_STACK_TOP.fixup_alt_jump 
2033                 = fixup_alt_jump ? fixup_alt_jump - bufp->buffer + 1 : 0;
2034               COMPILE_STACK_TOP.laststart_offset = b - bufp->buffer;
2035               COMPILE_STACK_TOP.regnum = regnum;
2036
2037               /* We will eventually replace the 0 with the number of
2038                  groups inner to this one.  But do not push a
2039                  start_memory for groups beyond the last one we can
2040                  represent in the compiled pattern.  */
2041               if (regnum <= MAX_REGNUM)
2042                 {
2043                   COMPILE_STACK_TOP.inner_group_offset = b - bufp->buffer + 2;
2044                   BUF_PUSH_3 (start_memory, regnum, 0);
2045                 }
2046                 
2047               compile_stack.avail++;
2048
2049               fixup_alt_jump = 0;
2050               laststart = 0;
2051               begalt = b;
2052               /* If we've reached MAX_REGNUM groups, then this open
2053                  won't actually generate any code, so we'll have to
2054                  clear pending_exact explicitly.  */
2055               pending_exact = 0;
2056               break;
2057
2058
2059             case ')':
2060               if (syntax & RE_NO_BK_PARENS) goto normal_backslash;
2061
2062               if (COMPILE_STACK_EMPTY)
2063                 if (syntax & RE_UNMATCHED_RIGHT_PAREN_ORD)
2064                   goto normal_backslash;
2065                 else
2066                   FREE_STACK_RETURN (REG_ERPAREN);
2067
2068             handle_close:
2069               if (fixup_alt_jump)
2070                 { /* Push a dummy failure point at the end of the
2071                      alternative for a possible future
2072                      `pop_failure_jump' to pop.  See comments at
2073                      `push_dummy_failure' in `re_match_2'.  */
2074                   BUF_PUSH (push_dummy_failure);
2075                   
2076                   /* We allocated space for this jump when we assigned
2077                      to `fixup_alt_jump', in the `handle_alt' case below.  */
2078                   STORE_JUMP (jump_past_alt, fixup_alt_jump, b - 1);
2079                 }
2080
2081               /* See similar code for backslashed left paren above.  */
2082               if (COMPILE_STACK_EMPTY)
2083                 if (syntax & RE_UNMATCHED_RIGHT_PAREN_ORD)
2084                   goto normal_char;
2085                 else
2086                   FREE_STACK_RETURN (REG_ERPAREN);
2087
2088               /* Since we just checked for an empty stack above, this
2089                  ``can't happen''.  */
2090               assert (compile_stack.avail != 0);
2091               {
2092                 /* We don't just want to restore into `regnum', because
2093                    later groups should continue to be numbered higher,
2094                    as in `(ab)c(de)' -- the second group is #2.  */
2095                 regnum_t this_group_regnum;
2096
2097                 compile_stack.avail--;          
2098                 begalt = bufp->buffer + COMPILE_STACK_TOP.begalt_offset;
2099                 fixup_alt_jump
2100                   = COMPILE_STACK_TOP.fixup_alt_jump
2101                     ? bufp->buffer + COMPILE_STACK_TOP.fixup_alt_jump - 1 
2102                     : 0;
2103                 laststart = bufp->buffer + COMPILE_STACK_TOP.laststart_offset;
2104                 this_group_regnum = COMPILE_STACK_TOP.regnum;
2105                 /* If we've reached MAX_REGNUM groups, then this open
2106                    won't actually generate any code, so we'll have to
2107                    clear pending_exact explicitly.  */
2108                 pending_exact = 0;
2109
2110                 /* We're at the end of the group, so now we know how many
2111                    groups were inside this one.  */
2112                 if (this_group_regnum <= MAX_REGNUM)
2113                   {
2114                     unsigned char *inner_group_loc
2115                       = bufp->buffer + COMPILE_STACK_TOP.inner_group_offset;
2116                     
2117                     *inner_group_loc = regnum - this_group_regnum;
2118                     BUF_PUSH_3 (stop_memory, this_group_regnum,
2119                                 regnum - this_group_regnum);
2120                   }
2121               }
2122               break;
2123
2124
2125             case '|':                                   /* `\|'.  */
2126               if (syntax & RE_LIMITED_OPS || syntax & RE_NO_BK_VBAR)
2127                 goto normal_backslash;
2128             handle_alt:
2129               if (syntax & RE_LIMITED_OPS)
2130                 goto normal_char;
2131
2132               /* Insert before the previous alternative a jump which
2133                  jumps to this alternative if the former fails.  */
2134               GET_BUFFER_SPACE (3);
2135               INSERT_JUMP (on_failure_jump, begalt, b + 6);
2136               pending_exact = 0;
2137               b += 3;
2138
2139               /* The alternative before this one has a jump after it
2140                  which gets executed if it gets matched.  Adjust that
2141                  jump so it will jump to this alternative's analogous
2142                  jump (put in below, which in turn will jump to the next
2143                  (if any) alternative's such jump, etc.).  The last such
2144                  jump jumps to the correct final destination.  A picture:
2145                           _____ _____ 
2146                           |   | |   |   
2147                           |   v |   v 
2148                          a | b   | c   
2149
2150                  If we are at `b', then fixup_alt_jump right now points to a
2151                  three-byte space after `a'.  We'll put in the jump, set
2152                  fixup_alt_jump to right after `b', and leave behind three
2153                  bytes which we'll fill in when we get to after `c'.  */
2154
2155               if (fixup_alt_jump)
2156                 STORE_JUMP (jump_past_alt, fixup_alt_jump, b);
2157
2158               /* Mark and leave space for a jump after this alternative,
2159                  to be filled in later either by next alternative or
2160                  when know we're at the end of a series of alternatives.  */
2161               fixup_alt_jump = b;
2162               GET_BUFFER_SPACE (3);
2163               b += 3;
2164
2165               laststart = 0;
2166               begalt = b;
2167               break;
2168
2169
2170             case '{': 
2171               /* If \{ is a literal.  */
2172               if (!(syntax & RE_INTERVALS)
2173                      /* If we're at `\{' and it's not the open-interval 
2174                         operator.  */
2175                   || ((syntax & RE_INTERVALS) && (syntax & RE_NO_BK_BRACES))
2176                   || (p - 2 == pattern  &&  p == pend))
2177                 goto normal_backslash;
2178
2179             handle_interval:
2180               {
2181                 /* If got here, then the syntax allows intervals.  */
2182
2183                 /* At least (most) this many matches must be made.  */
2184                 int lower_bound = -1, upper_bound = -1;
2185
2186                 beg_interval = p - 1;
2187
2188                 if (p == pend)
2189                   {
2190                     if (syntax & RE_NO_BK_BRACES)
2191                       goto unfetch_interval;
2192                     else
2193                       FREE_STACK_RETURN (REG_EBRACE);
2194                   }
2195
2196                 GET_UNSIGNED_NUMBER (lower_bound);
2197
2198                 if (c == ',')
2199                   {
2200                     GET_UNSIGNED_NUMBER (upper_bound);
2201                     if (upper_bound < 0) upper_bound = RE_DUP_MAX;
2202                   }
2203                 else
2204                   /* Interval such as `{1}' => match exactly once. */
2205                   upper_bound = lower_bound;
2206
2207                 if (lower_bound < 0 || upper_bound > RE_DUP_MAX
2208                     || lower_bound > upper_bound)
2209                   {
2210                     if (syntax & RE_NO_BK_BRACES)
2211                       goto unfetch_interval;
2212                     else 
2213                       FREE_STACK_RETURN (REG_BADBR);
2214                   }
2215
2216                 if (!(syntax & RE_NO_BK_BRACES)) 
2217                   {
2218                     if (c != '\\') FREE_STACK_RETURN (REG_EBRACE);
2219
2220                     PATFETCH (c);
2221                   }
2222
2223                 if (c != '}')
2224                   {
2225                     if (syntax & RE_NO_BK_BRACES)
2226                       goto unfetch_interval;
2227                     else 
2228                       FREE_STACK_RETURN (REG_BADBR);
2229                   }
2230
2231                 /* We just parsed a valid interval.  */
2232
2233                 /* If it's invalid to have no preceding re.  */
2234                 if (!laststart)
2235                   {
2236                     if (syntax & RE_CONTEXT_INVALID_OPS)
2237                       FREE_STACK_RETURN (REG_BADRPT);
2238                     else if (syntax & RE_CONTEXT_INDEP_OPS)
2239                       laststart = b;
2240                     else
2241                       goto unfetch_interval;
2242                   }
2243
2244                 /* If the upper bound is zero, don't want to succeed at
2245                    all; jump from `laststart' to `b + 3', which will be
2246                    the end of the buffer after we insert the jump.  */
2247                  if (upper_bound == 0)
2248                    {
2249                      GET_BUFFER_SPACE (3);
2250                      INSERT_JUMP (jump, laststart, b + 3);
2251                      b += 3;
2252                    }
2253
2254                  /* Otherwise, we have a nontrivial interval.  When
2255                     we're all done, the pattern will look like:
2256                       set_number_at <jump count> <upper bound>
2257                       set_number_at <succeed_n count> <lower bound>
2258                       succeed_n <after jump addr> <succeed_n count>
2259                       <body of loop>
2260                       jump_n <succeed_n addr> <jump count>
2261                     (The upper bound and `jump_n' are omitted if
2262                     `upper_bound' is 1, though.)  */
2263                  else 
2264                    { /* If the upper bound is > 1, we need to insert
2265                         more at the end of the loop.  */
2266                      unsigned nbytes = 10 + (upper_bound > 1) * 10;
2267
2268                      GET_BUFFER_SPACE (nbytes);
2269
2270                      /* Initialize lower bound of the `succeed_n', even
2271                         though it will be set during matching by its
2272                         attendant `set_number_at' (inserted next),
2273                         because `re_compile_fastmap' needs to know.
2274                         Jump to the `jump_n' we might insert below.  */
2275                      INSERT_JUMP2 (succeed_n, laststart,
2276                                    b + 5 + (upper_bound > 1) * 5,
2277                                    lower_bound);
2278                      b += 5;
2279
2280                      /* Code to initialize the lower bound.  Insert 
2281                         before the `succeed_n'.  The `5' is the last two
2282                         bytes of this `set_number_at', plus 3 bytes of
2283                         the following `succeed_n'.  */
2284                      insert_op2 (set_number_at, laststart, 5, lower_bound, b);
2285                      b += 5;
2286
2287                      if (upper_bound > 1)
2288                        { /* More than one repetition is allowed, so
2289                             append a backward jump to the `succeed_n'
2290                             that starts this interval.
2291                             
2292                             When we've reached this during matching,
2293                             we'll have matched the interval once, so
2294                             jump back only `upper_bound - 1' times.  */
2295                          STORE_JUMP2 (jump_n, b, laststart + 5,
2296                                       upper_bound - 1);
2297                          b += 5;
2298
2299                          /* The location we want to set is the second
2300                             parameter of the `jump_n'; that is `b-2' as
2301                             an absolute address.  `laststart' will be
2302                             the `set_number_at' we're about to insert;
2303                             `laststart+3' the number to set, the source
2304                             for the relative address.  But we are
2305                             inserting into the middle of the pattern --
2306                             so everything is getting moved up by 5.
2307                             Conclusion: (b - 2) - (laststart + 3) + 5,
2308                             i.e., b - laststart.
2309                             
2310                             We insert this at the beginning of the loop
2311                             so that if we fail during matching, we'll
2312                             reinitialize the bounds.  */
2313                          insert_op2 (set_number_at, laststart, b - laststart,
2314                                      upper_bound - 1, b);
2315                          b += 5;
2316                        }
2317                    }
2318                 pending_exact = 0;
2319                 beg_interval = NULL;
2320               }
2321               break;
2322
2323             unfetch_interval:
2324               /* If an invalid interval, match the characters as literals.  */
2325                assert (beg_interval);
2326                p = beg_interval;
2327                beg_interval = NULL;
2328
2329                /* normal_char and normal_backslash need `c'.  */
2330                PATFETCH (c);    
2331
2332                if (!(syntax & RE_NO_BK_BRACES))
2333                  {
2334                    if (p > pattern  &&  p[-1] == '\\')
2335                      goto normal_backslash;
2336                  }
2337                goto normal_char;
2338
2339 #ifdef emacs
2340             /* There is no way to specify the before_dot and after_dot
2341                operators.  rms says this is ok.  --karl  */
2342             case '=':
2343               BUF_PUSH (at_dot);
2344               break;
2345
2346             case 's':   
2347               laststart = b;
2348               PATFETCH (c);
2349               BUF_PUSH_2 (syntaxspec, syntax_spec_code[c]);
2350               break;
2351
2352             case 'S':
2353               laststart = b;
2354               PATFETCH (c);
2355               BUF_PUSH_2 (notsyntaxspec, syntax_spec_code[c]);
2356               break;
2357 #endif /* emacs */
2358
2359
2360             case 'w':
2361               laststart = b;
2362               BUF_PUSH (wordchar);
2363               break;
2364
2365
2366             case 'W':
2367               laststart = b;
2368               BUF_PUSH (notwordchar);
2369               break;
2370
2371
2372             case '<':
2373               BUF_PUSH (wordbeg);
2374               break;
2375
2376             case '>':
2377               BUF_PUSH (wordend);
2378               break;
2379
2380             case 'b':
2381               BUF_PUSH (wordbound);
2382               break;
2383
2384             case 'B':
2385               BUF_PUSH (notwordbound);
2386               break;
2387
2388             case '`':
2389               BUF_PUSH (begbuf);
2390               break;
2391
2392             case '\'':
2393               BUF_PUSH (endbuf);
2394               break;
2395
2396             case '1': case '2': case '3': case '4': case '5':
2397             case '6': case '7': case '8': case '9':
2398               if (syntax & RE_NO_BK_REFS)
2399                 goto normal_char;
2400
2401               c1 = c - '0';
2402
2403               if (c1 > regnum)
2404                 FREE_STACK_RETURN (REG_ESUBREG);
2405
2406               /* Can't back reference to a subexpression if inside of it.  */
2407               if (group_in_compile_stack (compile_stack, c1))
2408                 goto normal_char;
2409
2410               laststart = b;
2411               BUF_PUSH_2 (duplicate, c1);
2412               break;
2413
2414
2415             case '+':
2416             case '?':
2417               if (syntax & RE_BK_PLUS_QM)
2418                 goto handle_plus;
2419               else
2420                 goto normal_backslash;
2421
2422             default:
2423             normal_backslash:
2424               /* You might think it would be useful for \ to mean
2425                  not to translate; but if we don't translate it
2426                  it will never match anything.  */
2427               c = TRANSLATE (c);
2428               goto normal_char;
2429             }
2430           break;
2431
2432
2433         default:
2434         /* Expects the character in `c'.  */
2435         normal_char:
2436               /* If no exactn currently being built.  */
2437           if (!pending_exact 
2438
2439               /* If last exactn not at current position.  */
2440               || pending_exact + *pending_exact + 1 != b
2441               
2442               /* We have only one byte following the exactn for the count.  */
2443               || *pending_exact == (1 << BYTEWIDTH) - 1
2444
2445               /* If followed by a repetition operator.  */
2446               || *p == '*' || *p == '^'
2447               || ((syntax & RE_BK_PLUS_QM)
2448                   ? *p == '\\' && (p[1] == '+' || p[1] == '?')
2449                   : (*p == '+' || *p == '?'))
2450               || ((syntax & RE_INTERVALS)
2451                   && ((syntax & RE_NO_BK_BRACES)
2452                       ? *p == '{'
2453                       : (p[0] == '\\' && p[1] == '{'))))
2454             {
2455               /* Start building a new exactn.  */
2456               
2457               laststart = b;
2458
2459               BUF_PUSH_2 (exactn, 0);
2460               pending_exact = b - 1;
2461             }
2462             
2463           BUF_PUSH (c);
2464           (*pending_exact)++;
2465           break;
2466         } /* switch (c) */
2467     } /* while p != pend */
2468
2469   
2470   /* Through the pattern now.  */
2471   
2472   if (fixup_alt_jump)
2473     STORE_JUMP (jump_past_alt, fixup_alt_jump, b);
2474
2475   if (!COMPILE_STACK_EMPTY) 
2476     FREE_STACK_RETURN (REG_EPAREN);
2477
2478   /* If we don't want backtracking, force success
2479      the first time we reach the end of the compiled pattern.  */
2480   if (syntax & RE_NO_POSIX_BACKTRACKING)
2481     BUF_PUSH (succeed);
2482
2483   free (compile_stack.stack);
2484
2485   /* We have succeeded; set the length of the buffer.  */
2486   bufp->used = b - bufp->buffer;
2487
2488 #ifdef DEBUG
2489   if (debug)
2490     {
2491       DEBUG_PRINT1 ("\nCompiled pattern: \n");
2492       print_compiled_pattern (bufp);
2493     }
2494 #endif /* DEBUG */
2495
2496 #ifndef MATCH_MAY_ALLOCATE
2497   /* Initialize the failure stack to the largest possible stack.  This
2498      isn't necessary unless we're trying to avoid calling alloca in
2499      the search and match routines.  */
2500   {
2501     int num_regs = bufp->re_nsub + 1;
2502
2503     /* Since DOUBLE_FAIL_STACK refuses to double only if the current size
2504        is strictly greater than re_max_failures, the largest possible stack
2505        is 2 * re_max_failures failure points.  */
2506     if (fail_stack.size < (2 * re_max_failures * MAX_FAILURE_ITEMS))
2507       {
2508         fail_stack.size = (2 * re_max_failures * MAX_FAILURE_ITEMS);
2509
2510 #ifdef emacs
2511         if (! fail_stack.stack)
2512           fail_stack.stack
2513             = (fail_stack_elt_t *) xmalloc (fail_stack.size 
2514                                             * sizeof (fail_stack_elt_t));
2515         else
2516           fail_stack.stack
2517             = (fail_stack_elt_t *) xrealloc (fail_stack.stack,
2518                                              (fail_stack.size
2519                                               * sizeof (fail_stack_elt_t)));
2520 #else /* not emacs */
2521         if (! fail_stack.stack)
2522           fail_stack.stack
2523             = (fail_stack_elt_t *) malloc (fail_stack.size 
2524                                            * sizeof (fail_stack_elt_t));
2525         else
2526           fail_stack.stack
2527             = (fail_stack_elt_t *) realloc (fail_stack.stack,
2528                                             (fail_stack.size
2529                                              * sizeof (fail_stack_elt_t)));
2530 #endif /* not emacs */
2531       }
2532
2533     /* Initialize some other variables the matcher uses.  */
2534     RETALLOC_IF (regstart,       num_regs, const char *);
2535     RETALLOC_IF (regend,         num_regs, const char *);
2536     RETALLOC_IF (old_regstart,   num_regs, const char *);
2537     RETALLOC_IF (old_regend,     num_regs, const char *);
2538     RETALLOC_IF (best_regstart,  num_regs, const char *);
2539     RETALLOC_IF (best_regend,    num_regs, const char *);
2540     RETALLOC_IF (reg_info,       num_regs, register_info_type);
2541     RETALLOC_IF (reg_dummy,      num_regs, const char *);
2542     RETALLOC_IF (reg_info_dummy, num_regs, register_info_type);
2543   }
2544 #endif
2545
2546   return REG_NOERROR;
2547 } /* regex_compile */
2548 \f
2549 /* Subroutines for `regex_compile'.  */
2550
2551 /* Store OP at LOC followed by two-byte integer parameter ARG.  */
2552
2553 static void
2554 store_op1 (op, loc, arg)
2555     re_opcode_t op;
2556     unsigned char *loc;
2557     int arg;
2558 {
2559   *loc = (unsigned char) op;
2560   STORE_NUMBER (loc + 1, arg);
2561 }
2562
2563
2564 /* Like `store_op1', but for two two-byte parameters ARG1 and ARG2.  */
2565
2566 static void
2567 store_op2 (op, loc, arg1, arg2)
2568     re_opcode_t op;
2569     unsigned char *loc;
2570     int arg1, arg2;
2571 {
2572   *loc = (unsigned char) op;
2573   STORE_NUMBER (loc + 1, arg1);
2574   STORE_NUMBER (loc + 3, arg2);
2575 }
2576
2577
2578 /* Copy the bytes from LOC to END to open up three bytes of space at LOC
2579    for OP followed by two-byte integer parameter ARG.  */
2580
2581 static void
2582 insert_op1 (op, loc, arg, end)
2583     re_opcode_t op;
2584     unsigned char *loc;
2585     int arg;
2586     unsigned char *end;    
2587 {
2588   register unsigned char *pfrom = end;
2589   register unsigned char *pto = end + 3;
2590
2591   while (pfrom != loc)
2592     *--pto = *--pfrom;
2593     
2594   store_op1 (op, loc, arg);
2595 }
2596
2597
2598 /* Like `insert_op1', but for two two-byte parameters ARG1 and ARG2.  */
2599
2600 static void
2601 insert_op2 (op, loc, arg1, arg2, end)
2602     re_opcode_t op;
2603     unsigned char *loc;
2604     int arg1, arg2;
2605     unsigned char *end;    
2606 {
2607   register unsigned char *pfrom = end;
2608   register unsigned char *pto = end + 5;
2609
2610   while (pfrom != loc)
2611     *--pto = *--pfrom;
2612     
2613   store_op2 (op, loc, arg1, arg2);
2614 }
2615
2616
2617 /* P points to just after a ^ in PATTERN.  Return true if that ^ comes
2618    after an alternative or a begin-subexpression.  We assume there is at
2619    least one character before the ^.  */
2620
2621 static boolean
2622 at_begline_loc_p (pattern, p, syntax)
2623     const char *pattern, *p;
2624     reg_syntax_t syntax;
2625 {
2626   const char *prev = p - 2;
2627   boolean prev_prev_backslash = prev > pattern && prev[-1] == '\\';
2628   
2629   return
2630        /* After a subexpression?  */
2631        (*prev == '(' && (syntax & RE_NO_BK_PARENS || prev_prev_backslash))
2632        /* After an alternative?  */
2633     || (*prev == '|' && (syntax & RE_NO_BK_VBAR || prev_prev_backslash));
2634 }
2635
2636
2637 /* The dual of at_begline_loc_p.  This one is for $.  We assume there is
2638    at least one character after the $, i.e., `P < PEND'.  */
2639
2640 static boolean
2641 at_endline_loc_p (p, pend, syntax)
2642     const char *p, *pend;
2643     int syntax;
2644 {
2645   const char *next = p;
2646   boolean next_backslash = *next == '\\';
2647   const char *next_next = p + 1 < pend ? p + 1 : NULL;
2648   
2649   return
2650        /* Before a subexpression?  */
2651        (syntax & RE_NO_BK_PARENS ? *next == ')'
2652         : next_backslash && next_next && *next_next == ')')
2653        /* Before an alternative?  */
2654     || (syntax & RE_NO_BK_VBAR ? *next == '|'
2655         : next_backslash && next_next && *next_next == '|');
2656 }
2657
2658
2659 /* Returns true if REGNUM is in one of COMPILE_STACK's elements and 
2660    false if it's not.  */
2661
2662 static boolean
2663 group_in_compile_stack (compile_stack, regnum)
2664     compile_stack_type compile_stack;
2665     regnum_t regnum;
2666 {
2667   int this_element;
2668
2669   for (this_element = compile_stack.avail - 1;  
2670        this_element >= 0; 
2671        this_element--)
2672     if (compile_stack.stack[this_element].regnum == regnum)
2673       return true;
2674
2675   return false;
2676 }
2677
2678
2679 /* Read the ending character of a range (in a bracket expression) from the
2680    uncompiled pattern *P_PTR (which ends at PEND).  We assume the
2681    starting character is in `P[-2]'.  (`P[-1]' is the character `-'.)
2682    Then we set the translation of all bits between the starting and
2683    ending characters (inclusive) in the compiled pattern B.
2684    
2685    Return an error code.
2686    
2687    We use these short variable names so we can use the same macros as
2688    `regex_compile' itself.  */
2689
2690 static reg_errcode_t
2691 compile_range (p_ptr, pend, translate, syntax, b)
2692     const char **p_ptr, *pend;
2693     char *translate;
2694     reg_syntax_t syntax;
2695     unsigned char *b;
2696 {
2697   unsigned this_char;
2698
2699   const char *p = *p_ptr;
2700   int range_start, range_end;
2701   
2702   if (p == pend)
2703     return REG_ERANGE;
2704
2705   /* Even though the pattern is a signed `char *', we need to fetch
2706      with unsigned char *'s; if the high bit of the pattern character
2707      is set, the range endpoints will be negative if we fetch using a
2708      signed char *.
2709
2710      We also want to fetch the endpoints without translating them; the 
2711      appropriate translation is done in the bit-setting loop below.  */
2712   /* The SVR4 compiler on the 3B2 had trouble with unsigned const char *.  */
2713   range_start = ((const unsigned char *) p)[-2];
2714   range_end   = ((const unsigned char *) p)[0];
2715
2716   /* Have to increment the pointer into the pattern string, so the
2717      caller isn't still at the ending character.  */
2718   (*p_ptr)++;
2719
2720   /* If the start is after the end, the range is empty.  */
2721   if (range_start > range_end)
2722     return syntax & RE_NO_EMPTY_RANGES ? REG_ERANGE : REG_NOERROR;
2723
2724   /* Here we see why `this_char' has to be larger than an `unsigned
2725      char' -- the range is inclusive, so if `range_end' == 0xff
2726      (assuming 8-bit characters), we would otherwise go into an infinite
2727      loop, since all characters <= 0xff.  */
2728   for (this_char = range_start; this_char <= range_end; this_char++)
2729     {
2730       SET_LIST_BIT (TRANSLATE (this_char));
2731     }
2732   
2733   return REG_NOERROR;
2734 }
2735 \f
2736 /* re_compile_fastmap computes a ``fastmap'' for the compiled pattern in
2737    BUFP.  A fastmap records which of the (1 << BYTEWIDTH) possible
2738    characters can start a string that matches the pattern.  This fastmap
2739    is used by re_search to skip quickly over impossible starting points.
2740
2741    The caller must supply the address of a (1 << BYTEWIDTH)-byte data
2742    area as BUFP->fastmap.
2743    
2744    We set the `fastmap', `fastmap_accurate', and `can_be_null' fields in
2745    the pattern buffer.
2746
2747    Returns 0 if we succeed, -2 if an internal error.   */
2748
2749 int
2750 re_compile_fastmap (bufp)
2751      struct re_pattern_buffer *bufp;
2752 {
2753   int j, k;
2754 #ifdef MATCH_MAY_ALLOCATE
2755   fail_stack_type fail_stack;
2756 #endif
2757 #ifndef REGEX_MALLOC
2758   char *destination;
2759 #endif
2760   /* We don't push any register information onto the failure stack.  */
2761   unsigned num_regs = 0;
2762   
2763   register char *fastmap = bufp->fastmap;
2764   unsigned char *pattern = bufp->buffer;
2765   unsigned long size = bufp->used;
2766   unsigned char *p = pattern;
2767   register unsigned char *pend = pattern + size;
2768
2769   /* Assume that each path through the pattern can be null until
2770      proven otherwise.  We set this false at the bottom of switch
2771      statement, to which we get only if a particular path doesn't
2772      match the empty string.  */
2773   boolean path_can_be_null = true;
2774
2775   /* We aren't doing a `succeed_n' to begin with.  */
2776   boolean succeed_n_p = false;
2777
2778   assert (fastmap != NULL && p != NULL);
2779   
2780   INIT_FAIL_STACK ();
2781   bzero (fastmap, 1 << BYTEWIDTH);  /* Assume nothing's valid.  */
2782   bufp->fastmap_accurate = 1;       /* It will be when we're done.  */
2783   bufp->can_be_null = 0;
2784       
2785   while (p != pend || !FAIL_STACK_EMPTY ())
2786     {
2787       if (p == pend || *p == succeed)
2788         {
2789           bufp->can_be_null |= path_can_be_null;
2790           
2791           /* Reset for next path.  */
2792           path_can_be_null = true;
2793           
2794           p = fail_stack.stack[--fail_stack.avail];
2795         }
2796
2797       /* We should never be about to go beyond the end of the pattern.  */
2798       assert (p < pend);
2799       
2800 #ifdef SWITCH_ENUM_BUG
2801       switch ((int) ((re_opcode_t) *p++))
2802 #else
2803       switch ((re_opcode_t) *p++)
2804 #endif
2805         {
2806
2807         /* I guess the idea here is to simply not bother with a fastmap
2808            if a backreference is used, since it's too hard to figure out
2809            the fastmap for the corresponding group.  Setting
2810            `can_be_null' stops `re_search_2' from using the fastmap, so
2811            that is all we do.  */
2812         case duplicate:
2813           bufp->can_be_null = 1;
2814           return 0;
2815
2816
2817       /* Following are the cases which match a character.  These end
2818          with `break'.  */
2819
2820         case exactn:
2821           fastmap[p[1]] = 1;
2822           break;
2823
2824
2825         case charset:
2826           for (j = *p++ * BYTEWIDTH - 1; j >= 0; j--)
2827             if (p[j / BYTEWIDTH] & (1 << (j % BYTEWIDTH)))
2828               fastmap[j] = 1;
2829           break;
2830
2831
2832         case charset_not:
2833           /* Chars beyond end of map must be allowed.  */
2834           for (j = *p * BYTEWIDTH; j < (1 << BYTEWIDTH); j++)
2835             fastmap[j] = 1;
2836
2837           for (j = *p++ * BYTEWIDTH - 1; j >= 0; j--)
2838             if (!(p[j / BYTEWIDTH] & (1 << (j % BYTEWIDTH))))
2839               fastmap[j] = 1;
2840           break;
2841
2842
2843         case wordchar:
2844           for (j = 0; j < (1 << BYTEWIDTH); j++)
2845             if (SYNTAX (j) == Sword)
2846               fastmap[j] = 1;
2847           break;
2848
2849
2850         case notwordchar:
2851           for (j = 0; j < (1 << BYTEWIDTH); j++)
2852             if (SYNTAX (j) != Sword)
2853               fastmap[j] = 1;
2854           break;
2855
2856
2857         case anychar:
2858           {
2859             int fastmap_newline = fastmap['\n'];
2860
2861             /* `.' matches anything ...  */
2862             for (j = 0; j < (1 << BYTEWIDTH); j++)
2863               fastmap[j] = 1;
2864
2865             /* ... except perhaps newline.  */
2866             if (!(bufp->syntax & RE_DOT_NEWLINE))
2867               fastmap['\n'] = fastmap_newline;
2868
2869             /* Return if we have already set `can_be_null'; if we have,
2870                then the fastmap is irrelevant.  Something's wrong here.  */
2871             else if (bufp->can_be_null)
2872               return 0;
2873
2874             /* Otherwise, have to check alternative paths.  */
2875             break;
2876           }
2877
2878 #ifdef emacs
2879         case syntaxspec:
2880           k = *p++;
2881           for (j = 0; j < (1 << BYTEWIDTH); j++)
2882             if (SYNTAX (j) == (enum syntaxcode) k)
2883               fastmap[j] = 1;
2884           break;
2885
2886
2887         case notsyntaxspec:
2888           k = *p++;
2889           for (j = 0; j < (1 << BYTEWIDTH); j++)
2890             if (SYNTAX (j) != (enum syntaxcode) k)
2891               fastmap[j] = 1;
2892           break;
2893
2894
2895       /* All cases after this match the empty string.  These end with
2896          `continue'.  */
2897
2898
2899         case before_dot:
2900         case at_dot:
2901         case after_dot:
2902           continue;
2903 #endif /* not emacs */
2904
2905
2906         case no_op:
2907         case begline:
2908         case endline:
2909         case begbuf:
2910         case endbuf:
2911         case wordbound:
2912         case notwordbound:
2913         case wordbeg:
2914         case wordend:
2915         case push_dummy_failure:
2916           continue;
2917
2918
2919         case jump_n:
2920         case pop_failure_jump:
2921         case maybe_pop_jump:
2922         case jump:
2923         case jump_past_alt:
2924         case dummy_failure_jump:
2925           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (j, p);
2926           p += j;       
2927           if (j > 0)
2928             continue;
2929             
2930           /* Jump backward implies we just went through the body of a
2931              loop and matched nothing.  Opcode jumped to should be
2932              `on_failure_jump' or `succeed_n'.  Just treat it like an
2933              ordinary jump.  For a * loop, it has pushed its failure
2934              point already; if so, discard that as redundant.  */
2935           if ((re_opcode_t) *p != on_failure_jump
2936               && (re_opcode_t) *p != succeed_n)
2937             continue;
2938
2939           p++;
2940           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (j, p);
2941           p += j;               
2942           
2943           /* If what's on the stack is where we are now, pop it.  */
2944           if (!FAIL_STACK_EMPTY () 
2945               && fail_stack.stack[fail_stack.avail - 1] == p)
2946             fail_stack.avail--;
2947
2948           continue;
2949
2950
2951         case on_failure_jump:
2952         case on_failure_keep_string_jump:
2953         handle_on_failure_jump:
2954           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (j, p);
2955
2956           /* For some patterns, e.g., `(a?)?', `p+j' here points to the
2957              end of the pattern.  We don't want to push such a point,
2958              since when we restore it above, entering the switch will
2959              increment `p' past the end of the pattern.  We don't need
2960              to push such a point since we obviously won't find any more
2961              fastmap entries beyond `pend'.  Such a pattern can match
2962              the null string, though.  */
2963           if (p + j < pend)
2964             {
2965               if (!PUSH_PATTERN_OP (p + j, fail_stack))
2966                 return -2;
2967             }
2968           else
2969             bufp->can_be_null = 1;
2970
2971           if (succeed_n_p)
2972             {
2973               EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (k, p);   /* Skip the n.  */
2974               succeed_n_p = false;
2975             }
2976
2977           continue;
2978
2979
2980         case succeed_n:
2981           /* Get to the number of times to succeed.  */
2982           p += 2;               
2983
2984           /* Increment p past the n for when k != 0.  */
2985           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (k, p);
2986           if (k == 0)
2987             {
2988               p -= 4;
2989               succeed_n_p = true;  /* Spaghetti code alert.  */
2990               goto handle_on_failure_jump;
2991             }
2992           continue;
2993
2994
2995         case set_number_at:
2996           p += 4;
2997           continue;
2998
2999
3000         case start_memory:
3001         case stop_memory:
3002           p += 2;
3003           continue;
3004
3005
3006         default:
3007           abort (); /* We have listed all the cases.  */
3008         } /* switch *p++ */
3009
3010       /* Getting here means we have found the possible starting
3011          characters for one path of the pattern -- and that the empty
3012          string does not match.  We need not follow this path further.
3013          Instead, look at the next alternative (remembered on the
3014          stack), or quit if no more.  The test at the top of the loop
3015          does these things.  */
3016       path_can_be_null = false;
3017       p = pend;
3018     } /* while p */
3019
3020   /* Set `can_be_null' for the last path (also the first path, if the
3021      pattern is empty).  */
3022   bufp->can_be_null |= path_can_be_null;
3023   return 0;
3024 } /* re_compile_fastmap */
3025 \f
3026 /* Set REGS to hold NUM_REGS registers, storing them in STARTS and
3027    ENDS.  Subsequent matches using PATTERN_BUFFER and REGS will use
3028    this memory for recording register information.  STARTS and ENDS
3029    must be allocated using the malloc library routine, and must each
3030    be at least NUM_REGS * sizeof (regoff_t) bytes long.
3031
3032    If NUM_REGS == 0, then subsequent matches should allocate their own
3033    register data.
3034
3035    Unless this function is called, the first search or match using
3036    PATTERN_BUFFER will allocate its own register data, without
3037    freeing the old data.  */
3038
3039 void
3040 re_set_registers (bufp, regs, num_regs, starts, ends)
3041     struct re_pattern_buffer *bufp;
3042     struct re_registers *regs;
3043     unsigned num_regs;
3044     regoff_t *starts, *ends;
3045 {
3046   if (num_regs)
3047     {
3048       bufp->regs_allocated = REGS_REALLOCATE;
3049       regs->num_regs = num_regs;
3050       regs->start = starts;
3051       regs->end = ends;
3052     }
3053   else
3054     {
3055       bufp->regs_allocated = REGS_UNALLOCATED;
3056       regs->num_regs = 0;
3057       regs->start = regs->end = (regoff_t *) 0;
3058     }
3059 }
3060 \f
3061 /* Searching routines.  */
3062
3063 /* Like re_search_2, below, but only one string is specified, and
3064    doesn't let you say where to stop matching. */
3065
3066 int
3067 re_search (bufp, string, size, startpos, range, regs)
3068      struct re_pattern_buffer *bufp;
3069      const char *string;
3070      int size, startpos, range;
3071      struct re_registers *regs;
3072 {
3073   return re_search_2 (bufp, NULL, 0, string, size, startpos, range, 
3074                       regs, size);
3075 }
3076
3077
3078 /* Using the compiled pattern in BUFP->buffer, first tries to match the
3079    virtual concatenation of STRING1 and STRING2, starting first at index
3080    STARTPOS, then at STARTPOS + 1, and so on.
3081    
3082    STRING1 and STRING2 have length SIZE1 and SIZE2, respectively.
3083    
3084    RANGE is how far to scan while trying to match.  RANGE = 0 means try
3085    only at STARTPOS; in general, the last start tried is STARTPOS +
3086    RANGE.
3087    
3088    In REGS, return the indices of the virtual concatenation of STRING1
3089    and STRING2 that matched the entire BUFP->buffer and its contained
3090    subexpressions.
3091    
3092    Do not consider matching one past the index STOP in the virtual
3093    concatenation of STRING1 and STRING2.
3094
3095    We return either the position in the strings at which the match was
3096    found, -1 if no match, or -2 if error (such as failure
3097    stack overflow).  */
3098
3099 int
3100 re_search_2 (bufp, string1, size1, string2, size2, startpos, range, regs, stop)
3101      struct re_pattern_buffer *bufp;
3102      const char *string1, *string2;
3103      int size1, size2;
3104      int startpos;
3105      int range;
3106      struct re_registers *regs;
3107      int stop;
3108 {
3109   int val;
3110   register char *fastmap = bufp->fastmap;
3111   register char *translate = bufp->translate;
3112   int total_size = size1 + size2;
3113   int endpos = startpos + range;
3114
3115   /* Check for out-of-range STARTPOS.  */
3116   if (startpos < 0 || startpos > total_size)
3117     return -1;
3118     
3119   /* Fix up RANGE if it might eventually take us outside
3120      the virtual concatenation of STRING1 and STRING2.  */
3121   if (endpos < -1)
3122     range = -1 - startpos;
3123   else if (endpos > total_size)
3124     range = total_size - startpos;
3125
3126   /* If the search isn't to be a backwards one, don't waste time in a
3127      search for a pattern that must be anchored.  */
3128   if (bufp->used > 0 && (re_opcode_t) bufp->buffer[0] == begbuf && range > 0)
3129     {
3130       if (startpos > 0)
3131         return -1;
3132       else
3133         range = 1;
3134     }
3135
3136   /* Update the fastmap now if not correct already.  */
3137   if (fastmap && !bufp->fastmap_accurate)
3138     if (re_compile_fastmap (bufp) == -2)
3139       return -2;
3140   
3141   /* Loop through the string, looking for a place to start matching.  */
3142   for (;;)
3143     { 
3144       /* If a fastmap is supplied, skip quickly over characters that
3145          cannot be the start of a match.  If the pattern can match the
3146          null string, however, we don't need to skip characters; we want
3147          the first null string.  */
3148       if (fastmap && startpos < total_size && !bufp->can_be_null)
3149         {
3150           if (range > 0)        /* Searching forwards.  */
3151             {
3152               register const char *d;
3153               register int lim = 0;
3154               int irange = range;
3155
3156               if (startpos < size1 && startpos + range >= size1)
3157                 lim = range - (size1 - startpos);
3158
3159               d = (startpos >= size1 ? string2 - size1 : string1) + startpos;
3160    
3161               /* Written out as an if-else to avoid testing `translate'
3162                  inside the loop.  */
3163               if (translate)
3164                 while (range > lim
3165                        && !fastmap[(unsigned char)
3166                                    translate[(unsigned char) *d++]])
3167                   range--;
3168               else
3169                 while (range > lim && !fastmap[(unsigned char) *d++])
3170                   range--;
3171
3172               startpos += irange - range;
3173             }
3174           else                          /* Searching backwards.  */
3175             {
3176               register char c = (size1 == 0 || startpos >= size1
3177                                  ? string2[startpos - size1] 
3178                                  : string1[startpos]);
3179
3180               if (!fastmap[(unsigned char) TRANSLATE (c)])
3181                 goto advance;
3182             }
3183         }
3184
3185       /* If can't match the null string, and that's all we have left, fail.  */
3186       if (range >= 0 && startpos == total_size && fastmap
3187           && !bufp->can_be_null)
3188         return -1;
3189
3190       val = re_match_2_internal (bufp, string1, size1, string2, size2,
3191                                  startpos, regs, stop);
3192 #ifndef REGEX_MALLOC
3193 #ifdef C_ALLOCA
3194       alloca (0);
3195 #endif
3196 #endif
3197
3198       if (val >= 0)
3199         return startpos;
3200         
3201       if (val == -2)
3202         return -2;
3203
3204     advance:
3205       if (!range) 
3206         break;
3207       else if (range > 0) 
3208         {
3209           range--; 
3210           startpos++;
3211         }
3212       else
3213         {
3214           range++; 
3215           startpos--;
3216         }
3217     }
3218   return -1;
3219 } /* re_search_2 */
3220 \f
3221 /* Declarations and macros for re_match_2.  */
3222
3223 static int bcmp_translate ();
3224 static boolean alt_match_null_string_p (),
3225                common_op_match_null_string_p (),
3226                group_match_null_string_p ();
3227
3228 /* This converts PTR, a pointer into one of the search strings `string1'
3229    and `string2' into an offset from the beginning of that string.  */
3230 #define POINTER_TO_OFFSET(ptr)                  \
3231   (FIRST_STRING_P (ptr)                         \
3232    ? ((regoff_t) ((ptr) - string1))             \
3233    : ((regoff_t) ((ptr) - string2 + size1)))
3234
3235 /* Macros for dealing with the split strings in re_match_2.  */
3236
3237 #define MATCHING_IN_FIRST_STRING  (dend == end_match_1)
3238
3239 /* Call before fetching a character with *d.  This switches over to
3240    string2 if necessary.  */
3241 #define PREFETCH()                                                      \
3242   while (d == dend)                                                     \
3243     {                                                                   \
3244       /* End of string2 => fail.  */                                    \
3245       if (dend == end_match_2)                                          \
3246         goto fail;                                                      \
3247       /* End of string1 => advance to string2.  */                      \
3248       d = string2;                                                      \
3249       dend = end_match_2;                                               \
3250     }
3251
3252
3253 /* Test if at very beginning or at very end of the virtual concatenation
3254    of `string1' and `string2'.  If only one string, it's `string2'.  */
3255 #define AT_STRINGS_BEG(d) ((d) == (size1 ? string1 : string2) || !size2)
3256 #define AT_STRINGS_END(d) ((d) == end2) 
3257
3258
3259 /* Test if D points to a character which is word-constituent.  We have
3260    two special cases to check for: if past the end of string1, look at
3261    the first character in string2; and if before the beginning of
3262    string2, look at the last character in string1.  */
3263 #define WORDCHAR_P(d)                                                   \
3264   (SYNTAX ((d) == end1 ? *string2                                       \
3265            : (d) == string2 - 1 ? *(end1 - 1) : *(d))                   \
3266    == Sword)
3267
3268 /* Test if the character before D and the one at D differ with respect
3269    to being word-constituent.  */
3270 #define AT_WORD_BOUNDARY(d)                                             \
3271   (AT_STRINGS_BEG (d) || AT_STRINGS_END (d)                             \
3272    || WORDCHAR_P (d - 1) != WORDCHAR_P (d))
3273
3274
3275 /* Free everything we malloc.  */
3276 #ifdef MATCH_MAY_ALLOCATE
3277 #ifdef REGEX_MALLOC
3278 #define FREE_VAR(var) if (var) free (var); var = NULL
3279 #define FREE_VARIABLES()                                                \
3280   do {                                                                  \
3281     FREE_VAR (fail_stack.stack);                                        \
3282     FREE_VAR (regstart);                                                \
3283     FREE_VAR (regend);                                                  \
3284     FREE_VAR (old_regstart);                                            \
3285     FREE_VAR (old_regend);                                              \
3286     FREE_VAR (best_regstart);                                           \
3287     FREE_VAR (best_regend);                                             \
3288     FREE_VAR (reg_info);                                                \
3289     FREE_VAR (reg_dummy);                                               \
3290     FREE_VAR (reg_info_dummy);                                          \
3291   } while (0)
3292 #else /* not REGEX_MALLOC */
3293 /* This used to do alloca (0), but now we do that in the caller.  */
3294 #define FREE_VARIABLES() /* Nothing */
3295 #endif /* not REGEX_MALLOC */
3296 #else
3297 #define FREE_VARIABLES() /* Do nothing!  */
3298 #endif /* not MATCH_MAY_ALLOCATE */
3299
3300 /* These values must meet several constraints.  They must not be valid
3301    register values; since we have a limit of 255 registers (because
3302    we use only one byte in the pattern for the register number), we can
3303    use numbers larger than 255.  They must differ by 1, because of
3304    NUM_FAILURE_ITEMS above.  And the value for the lowest register must
3305    be larger than the value for the highest register, so we do not try
3306    to actually save any registers when none are active.  */
3307 #define NO_HIGHEST_ACTIVE_REG (1 << BYTEWIDTH)
3308 #define NO_LOWEST_ACTIVE_REG (NO_HIGHEST_ACTIVE_REG + 1)
3309 \f
3310 /* Matching routines.  */
3311
3312 #ifndef emacs   /* Emacs never uses this.  */
3313 /* re_match is like re_match_2 except it takes only a single string.  */
3314
3315 int
3316 re_match (bufp, string, size, pos, regs)
3317      struct re_pattern_buffer *bufp;
3318      const char *string;
3319      int size, pos;
3320      struct re_registers *regs;
3321 {
3322   int result = re_match_2_internal (bufp, NULL, 0, string, size,
3323                                     pos, regs, size);
3324   alloca (0);
3325   return result;
3326 }
3327 #endif /* not emacs */
3328
3329
3330 /* re_match_2 matches the compiled pattern in BUFP against the
3331    the (virtual) concatenation of STRING1 and STRING2 (of length SIZE1
3332    and SIZE2, respectively).  We start matching at POS, and stop
3333    matching at STOP.
3334    
3335    If REGS is non-null and the `no_sub' field of BUFP is nonzero, we
3336    store offsets for the substring each group matched in REGS.  See the
3337    documentation for exactly how many groups we fill.
3338
3339    We return -1 if no match, -2 if an internal error (such as the
3340    failure stack overflowing).  Otherwise, we return the length of the
3341    matched substring.  */
3342
3343 int
3344 re_match_2 (bufp, string1, size1, string2, size2, pos, regs, stop)
3345      struct re_pattern_buffer *bufp;
3346      const char *string1, *string2;
3347      int size1, size2;
3348      int pos;
3349      struct re_registers *regs;
3350      int stop;
3351 {
3352   int result = re_match_2_internal (bufp, string1, size1, string2, size2,
3353                                     pos, regs, stop);
3354   alloca (0);
3355   return result;
3356 }
3357
3358 /* This is a separate function so that we can force an alloca cleanup
3359    afterwards.  */
3360 static int
3361 re_match_2_internal (bufp, string1, size1, string2, size2, pos, regs, stop)
3362      struct re_pattern_buffer *bufp;
3363      const char *string1, *string2;
3364      int size1, size2;
3365      int pos;
3366      struct re_registers *regs;
3367      int stop;
3368 {
3369   /* General temporaries.  */
3370   int mcnt;
3371   unsigned char *p1;
3372
3373   /* Just past the end of the corresponding string.  */
3374   const char *end1, *end2;
3375
3376   /* Pointers into string1 and string2, just past the last characters in
3377      each to consider matching.  */
3378   const char *end_match_1, *end_match_2;
3379
3380   /* Where we are in the data, and the end of the current string.  */
3381   const char *d, *dend;
3382   
3383   /* Where we are in the pattern, and the end of the pattern.  */
3384   unsigned char *p = bufp->buffer;
3385   register unsigned char *pend = p + bufp->used;
3386
3387   /* Mark the opcode just after a start_memory, so we can test for an
3388      empty subpattern when we get to the stop_memory.  */
3389   unsigned char *just_past_start_mem = 0;
3390
3391   /* We use this to map every character in the string.  */
3392   char *translate = bufp->translate;
3393
3394   /* Failure point stack.  Each place that can handle a failure further
3395      down the line pushes a failure point on this stack.  It consists of
3396      restart, regend, and reg_info for all registers corresponding to
3397      the subexpressions we're currently inside, plus the number of such
3398      registers, and, finally, two char *'s.  The first char * is where
3399      to resume scanning the pattern; the second one is where to resume
3400      scanning the strings.  If the latter is zero, the failure point is
3401      a ``dummy''; if a failure happens and the failure point is a dummy,
3402      it gets discarded and the next next one is tried.  */
3403 #ifdef MATCH_MAY_ALLOCATE /* otherwise, this is global.  */
3404   fail_stack_type fail_stack;
3405 #endif
3406 #ifdef DEBUG
3407   static unsigned failure_id = 0;
3408   unsigned nfailure_points_pushed = 0, nfailure_points_popped = 0;
3409 #endif
3410
3411   /* We fill all the registers internally, independent of what we
3412      return, for use in backreferences.  The number here includes
3413      an element for register zero.  */
3414   unsigned num_regs = bufp->re_nsub + 1;
3415   
3416   /* The currently active registers.  */
3417   unsigned lowest_active_reg = NO_LOWEST_ACTIVE_REG;
3418   unsigned highest_active_reg = NO_HIGHEST_ACTIVE_REG;
3419
3420   /* Information on the contents of registers. These are pointers into
3421      the input strings; they record just what was matched (on this
3422      attempt) by a subexpression part of the pattern, that is, the
3423      regnum-th regstart pointer points to where in the pattern we began
3424      matching and the regnum-th regend points to right after where we
3425      stopped matching the regnum-th subexpression.  (The zeroth register
3426      keeps track of what the whole pattern matches.)  */
3427 #ifdef MATCH_MAY_ALLOCATE /* otherwise, these are global.  */
3428   const char **regstart, **regend;
3429 #endif
3430
3431   /* If a group that's operated upon by a repetition operator fails to
3432      match anything, then the register for its start will need to be
3433      restored because it will have been set to wherever in the string we
3434      are when we last see its open-group operator.  Similarly for a
3435      register's end.  */
3436 #ifdef MATCH_MAY_ALLOCATE /* otherwise, these are global.  */
3437   const char **old_regstart, **old_regend;
3438 #endif
3439
3440   /* The is_active field of reg_info helps us keep track of which (possibly
3441      nested) subexpressions we are currently in. The matched_something
3442      field of reg_info[reg_num] helps us tell whether or not we have
3443      matched any of the pattern so far this time through the reg_num-th
3444      subexpression.  These two fields get reset each time through any
3445      loop their register is in.  */
3446 #ifdef MATCH_MAY_ALLOCATE /* otherwise, this is global.  */
3447   register_info_type *reg_info; 
3448 #endif
3449
3450   /* The following record the register info as found in the above
3451      variables when we find a match better than any we've seen before. 
3452      This happens as we backtrack through the failure points, which in
3453      turn happens only if we have not yet matched the entire string. */
3454   unsigned best_regs_set = false;
3455 #ifdef MATCH_MAY_ALLOCATE /* otherwise, these are global.  */
3456   const char **best_regstart, **best_regend;
3457 #endif
3458   
3459   /* Logically, this is `best_regend[0]'.  But we don't want to have to
3460      allocate space for that if we're not allocating space for anything
3461      else (see below).  Also, we never need info about register 0 for
3462      any of the other register vectors, and it seems rather a kludge to
3463      treat `best_regend' differently than the rest.  So we keep track of
3464      the end of the best match so far in a separate variable.  We
3465      initialize this to NULL so that when we backtrack the first time
3466      and need to test it, it's not garbage.  */
3467   const char *match_end = NULL;
3468
3469   /* Used when we pop values we don't care about.  */
3470 #ifdef MATCH_MAY_ALLOCATE /* otherwise, these are global.  */
3471   const char **reg_dummy;
3472   register_info_type *reg_info_dummy;
3473 #endif
3474
3475 #ifdef DEBUG
3476   /* Counts the total number of registers pushed.  */
3477   unsigned num_regs_pushed = 0;         
3478 #endif
3479
3480   DEBUG_PRINT1 ("\n\nEntering re_match_2.\n");
3481   
3482   INIT_FAIL_STACK ();
3483   
3484 #ifdef MATCH_MAY_ALLOCATE
3485   /* Do not bother to initialize all the register variables if there are
3486      no groups in the pattern, as it takes a fair amount of time.  If
3487      there are groups, we include space for register 0 (the whole
3488      pattern), even though we never use it, since it simplifies the
3489      array indexing.  We should fix this.  */
3490   if (bufp->re_nsub)
3491     {
3492       regstart = REGEX_TALLOC (num_regs, const char *);
3493       regend = REGEX_TALLOC (num_regs, const char *);
3494       old_regstart = REGEX_TALLOC (num_regs, const char *);
3495       old_regend = REGEX_TALLOC (num_regs, const char *);
3496       best_regstart = REGEX_TALLOC (num_regs, const char *);
3497       best_regend = REGEX_TALLOC (num_regs, const char *);
3498       reg_info = REGEX_TALLOC (num_regs, register_info_type);
3499       reg_dummy = REGEX_TALLOC (num_regs, const char *);
3500       reg_info_dummy = REGEX_TALLOC (num_regs, register_info_type);
3501
3502       if (!(regstart && regend && old_regstart && old_regend && reg_info 
3503             && best_regstart && best_regend && reg_dummy && reg_info_dummy)) 
3504         {
3505           FREE_VARIABLES ();
3506           return -2;
3507         }
3508     }
3509 #if defined (REGEX_MALLOC)
3510   else
3511     {
3512       /* We must initialize all our variables to NULL, so that
3513          `FREE_VARIABLES' doesn't try to free them.  */
3514       regstart = regend = old_regstart = old_regend = best_regstart
3515         = best_regend = reg_dummy = NULL;
3516       reg_info = reg_info_dummy = (register_info_type *) NULL;
3517     }
3518 #endif /* REGEX_MALLOC */
3519 #endif /* MATCH_MAY_ALLOCATE */
3520
3521   /* The starting position is bogus.  */
3522   if (pos < 0 || pos > size1 + size2)
3523     {
3524       FREE_VARIABLES ();
3525       return -1;
3526     }
3527     
3528   /* Initialize subexpression text positions to -1 to mark ones that no
3529      start_memory/stop_memory has been seen for. Also initialize the
3530      register information struct.  */
3531   for (mcnt = 1; mcnt < num_regs; mcnt++)
3532     {
3533       regstart[mcnt] = regend[mcnt] 
3534         = old_regstart[mcnt] = old_regend[mcnt] = REG_UNSET_VALUE;
3535         
3536       REG_MATCH_NULL_STRING_P (reg_info[mcnt]) = MATCH_NULL_UNSET_VALUE;
3537       IS_ACTIVE (reg_info[mcnt]) = 0;
3538       MATCHED_SOMETHING (reg_info[mcnt]) = 0;
3539       EVER_MATCHED_SOMETHING (reg_info[mcnt]) = 0;
3540     }
3541   
3542   /* We move `string1' into `string2' if the latter's empty -- but not if
3543      `string1' is null.  */
3544   if (size2 == 0 && string1 != NULL)
3545     {
3546       string2 = string1;
3547       size2 = size1;
3548       string1 = 0;
3549       size1 = 0;
3550     }
3551   end1 = string1 + size1;
3552   end2 = string2 + size2;
3553
3554   /* Compute where to stop matching, within the two strings.  */
3555   if (stop <= size1)
3556     {
3557       end_match_1 = string1 + stop;
3558       end_match_2 = string2;
3559     }
3560   else
3561     {
3562       end_match_1 = end1;
3563       end_match_2 = string2 + stop - size1;
3564     }
3565
3566   /* `p' scans through the pattern as `d' scans through the data. 
3567      `dend' is the end of the input string that `d' points within.  `d'
3568      is advanced into the following input string whenever necessary, but
3569      this happens before fetching; therefore, at the beginning of the
3570      loop, `d' can be pointing at the end of a string, but it cannot
3571      equal `string2'.  */
3572   if (size1 > 0 && pos <= size1)
3573     {
3574       d = string1 + pos;
3575       dend = end_match_1;
3576     }
3577   else
3578     {
3579       d = string2 + pos - size1;
3580       dend = end_match_2;
3581     }
3582
3583   DEBUG_PRINT1 ("The compiled pattern is: ");
3584   DEBUG_PRINT_COMPILED_PATTERN (bufp, p, pend);
3585   DEBUG_PRINT1 ("The string to match is: `");
3586   DEBUG_PRINT_DOUBLE_STRING (d, string1, size1, string2, size2);
3587   DEBUG_PRINT1 ("'\n");
3588   
3589   /* This loops over pattern commands.  It exits by returning from the
3590      function if the match is complete, or it drops through if the match
3591      fails at this starting point in the input data.  */
3592   for (;;)
3593     {
3594       DEBUG_PRINT2 ("\n0x%x: ", p);
3595
3596       if (p == pend)
3597         { /* End of pattern means we might have succeeded.  */
3598           DEBUG_PRINT1 ("end of pattern ... ");
3599           
3600           /* If we haven't matched the entire string, and we want the
3601              longest match, try backtracking.  */
3602           if (d != end_match_2)
3603             {
3604               /* 1 if this match ends in the same string (string1 or string2)
3605                  as the best previous match.  */
3606               boolean same_str_p = (FIRST_STRING_P (match_end) 
3607                                     == MATCHING_IN_FIRST_STRING);
3608               /* 1 if this match is the best seen so far.  */
3609               boolean best_match_p;
3610
3611               /* AIX compiler got confused when this was combined
3612                  with the previous declaration.  */
3613               if (same_str_p)
3614                 best_match_p = d > match_end;
3615               else
3616                 best_match_p = !MATCHING_IN_FIRST_STRING;
3617
3618               DEBUG_PRINT1 ("backtracking.\n");
3619               
3620               if (!FAIL_STACK_EMPTY ())
3621                 { /* More failure points to try.  */
3622
3623                   /* If exceeds best match so far, save it.  */
3624                   if (!best_regs_set || best_match_p)
3625                     {
3626                       best_regs_set = true;
3627                       match_end = d;
3628                       
3629                       DEBUG_PRINT1 ("\nSAVING match as best so far.\n");
3630                       
3631                       for (mcnt = 1; mcnt < num_regs; mcnt++)
3632                         {
3633                           best_regstart[mcnt] = regstart[mcnt];
3634                           best_regend[mcnt] = regend[mcnt];
3635                         }
3636                     }
3637                   goto fail;           
3638                 }
3639
3640               /* If no failure points, don't restore garbage.  And if
3641                  last match is real best match, don't restore second
3642                  best one. */
3643               else if (best_regs_set && !best_match_p)
3644                 {
3645                 restore_best_regs:
3646                   /* Restore best match.  It may happen that `dend ==
3647                      end_match_1' while the restored d is in string2.
3648                      For example, the pattern `x.*y.*z' against the
3649                      strings `x-' and `y-z-', if the two strings are
3650                      not consecutive in memory.  */
3651                   DEBUG_PRINT1 ("Restoring best registers.\n");
3652                   
3653                   d = match_end;
3654                   dend = ((d >= string1 && d <= end1)
3655                            ? end_match_1 : end_match_2);
3656
3657                   for (mcnt = 1; mcnt < num_regs; mcnt++)
3658                     {
3659                       regstart[mcnt] = best_regstart[mcnt];
3660                       regend[mcnt] = best_regend[mcnt];
3661                     }
3662                 }
3663             } /* d != end_match_2 */
3664
3665         succeed:
3666           DEBUG_PRINT1 ("Accepting match.\n");
3667
3668           /* If caller wants register contents data back, do it.  */
3669           if (regs && !bufp->no_sub)
3670             {
3671               /* Have the register data arrays been allocated?  */
3672               if (bufp->regs_allocated == REGS_UNALLOCATED)
3673                 { /* No.  So allocate them with malloc.  We need one
3674                      extra element beyond `num_regs' for the `-1' marker
3675                      GNU code uses.  */
3676                   regs->num_regs = MAX (RE_NREGS, num_regs + 1);
3677                   regs->start = TALLOC (regs->num_regs, regoff_t);
3678                   regs->end = TALLOC (regs->num_regs, regoff_t);
3679                   if (regs->start == NULL || regs->end == NULL)
3680                     return -2;
3681                   bufp->regs_allocated = REGS_REALLOCATE;
3682                 }
3683               else if (bufp->regs_allocated == REGS_REALLOCATE)
3684                 { /* Yes.  If we need more elements than were already
3685                      allocated, reallocate them.  If we need fewer, just
3686                      leave it alone.  */
3687                   if (regs->num_regs < num_regs + 1)
3688                     {
3689                       regs->num_regs = num_regs + 1;
3690                       RETALLOC (regs->start, regs->num_regs, regoff_t);
3691                       RETALLOC (regs->end, regs->num_regs, regoff_t);
3692                       if (regs->start == NULL || regs->end == NULL)
3693                         return -2;
3694                     }
3695                 }
3696               else
3697                 {
3698                   /* These braces fend off a "empty body in an else-statement"
3699                      warning under GCC when assert expands to nothing.  */
3700                   assert (bufp->regs_allocated == REGS_FIXED);
3701                 }
3702
3703               /* Convert the pointer data in `regstart' and `regend' to
3704                  indices.  Register zero has to be set differently,
3705                  since we haven't kept track of any info for it.  */
3706               if (regs->num_regs > 0)
3707                 {
3708                   regs->start[0] = pos;
3709                   regs->end[0] = (MATCHING_IN_FIRST_STRING
3710                                   ? ((regoff_t) (d - string1))
3711                                   : ((regoff_t) (d - string2 + size1)));
3712                 }
3713               
3714               /* Go through the first `min (num_regs, regs->num_regs)'
3715                  registers, since that is all we initialized.  */
3716               for (mcnt = 1; mcnt < MIN (num_regs, regs->num_regs); mcnt++)
3717                 {
3718                   if (REG_UNSET (regstart[mcnt]) || REG_UNSET (regend[mcnt]))
3719                     regs->start[mcnt] = regs->end[mcnt] = -1;
3720                   else
3721                     {
3722                       regs->start[mcnt]
3723                         = (regoff_t) POINTER_TO_OFFSET (regstart[mcnt]);
3724                       regs->end[mcnt]
3725                         = (regoff_t) POINTER_TO_OFFSET (regend[mcnt]);
3726                     }
3727                 }
3728               
3729               /* If the regs structure we return has more elements than
3730                  were in the pattern, set the extra elements to -1.  If
3731                  we (re)allocated the registers, this is the case,
3732                  because we always allocate enough to have at least one
3733                  -1 at the end.  */
3734               for (mcnt = num_regs; mcnt < regs->num_regs; mcnt++)
3735                 regs->start[mcnt] = regs->end[mcnt] = -1;
3736             } /* regs && !bufp->no_sub */
3737
3738           FREE_VARIABLES ();
3739           DEBUG_PRINT4 ("%u failure points pushed, %u popped (%u remain).\n",
3740                         nfailure_points_pushed, nfailure_points_popped,
3741                         nfailure_points_pushed - nfailure_points_popped);
3742           DEBUG_PRINT2 ("%u registers pushed.\n", num_regs_pushed);
3743
3744           mcnt = d - pos - (MATCHING_IN_FIRST_STRING 
3745                             ? string1 
3746                             : string2 - size1);
3747
3748           DEBUG_PRINT2 ("Returning %d from re_match_2.\n", mcnt);
3749
3750           return mcnt;
3751         }
3752
3753       /* Otherwise match next pattern command.  */
3754 #ifdef SWITCH_ENUM_BUG
3755       switch ((int) ((re_opcode_t) *p++))
3756 #else
3757       switch ((re_opcode_t) *p++)
3758 #endif
3759         {
3760         /* Ignore these.  Used to ignore the n of succeed_n's which
3761            currently have n == 0.  */
3762         case no_op:
3763           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING no_op.\n");
3764           break;
3765
3766         case succeed:
3767           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING succeed.\n");
3768           goto succeed;
3769
3770         /* Match the next n pattern characters exactly.  The following
3771            byte in the pattern defines n, and the n bytes after that
3772            are the characters to match.  */
3773         case exactn:
3774           mcnt = *p++;
3775           DEBUG_PRINT2 ("EXECUTING exactn %d.\n", mcnt);
3776
3777           /* This is written out as an if-else so we don't waste time
3778              testing `translate' inside the loop.  */
3779           if (translate)
3780             {
3781               do
3782                 {
3783                   PREFETCH ();
3784                   if (translate[(unsigned char) *d++] != (char) *p++)
3785                     goto fail;
3786                 }
3787               while (--mcnt);
3788             }
3789           else
3790             {
3791               do
3792                 {
3793                   PREFETCH ();
3794                   if (*d++ != (char) *p++) goto fail;
3795                 }
3796               while (--mcnt);
3797             }
3798           SET_REGS_MATCHED ();
3799           break;
3800
3801
3802         /* Match any character except possibly a newline or a null.  */
3803         case anychar:
3804           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING anychar.\n");
3805
3806           PREFETCH ();
3807
3808           if ((!(bufp->syntax & RE_DOT_NEWLINE) && TRANSLATE (*d) == '\n')
3809               || (bufp->syntax & RE_DOT_NOT_NULL && TRANSLATE (*d) == '\000'))
3810             goto fail;
3811
3812           SET_REGS_MATCHED ();
3813           DEBUG_PRINT2 ("  Matched `%d'.\n", *d);
3814           d++;
3815           break;
3816
3817
3818         case charset:
3819         case charset_not:
3820           {
3821             register unsigned char c;
3822             boolean not = (re_opcode_t) *(p - 1) == charset_not;
3823
3824             DEBUG_PRINT2 ("EXECUTING charset%s.\n", not ? "_not" : "");
3825
3826             PREFETCH ();
3827             c = TRANSLATE (*d); /* The character to match.  */
3828
3829             /* Cast to `unsigned' instead of `unsigned char' in case the
3830                bit list is a full 32 bytes long.  */
3831             if (c < (unsigned) (*p * BYTEWIDTH)
3832                 && p[1 + c / BYTEWIDTH] & (1 << (c % BYTEWIDTH)))
3833               not = !not;
3834
3835             p += 1 + *p;
3836
3837             if (!not) goto fail;
3838             
3839             SET_REGS_MATCHED ();
3840             d++;
3841             break;
3842           }
3843
3844
3845         /* The beginning of a group is represented by start_memory.
3846            The arguments are the register number in the next byte, and the
3847            number of groups inner to this one in the next.  The text
3848            matched within the group is recorded (in the internal
3849            registers data structure) under the register number.  */
3850         case start_memory:
3851           DEBUG_PRINT3 ("EXECUTING start_memory %d (%d):\n", *p, p[1]);
3852
3853           /* Find out if this group can match the empty string.  */
3854           p1 = p;               /* To send to group_match_null_string_p.  */
3855           
3856           if (REG_MATCH_NULL_STRING_P (reg_info[*p]) == MATCH_NULL_UNSET_VALUE)
3857             REG_MATCH_NULL_STRING_P (reg_info[*p]) 
3858               = group_match_null_string_p (&p1, pend, reg_info);
3859
3860           /* Save the position in the string where we were the last time
3861              we were at this open-group operator in case the group is
3862              operated upon by a repetition operator, e.g., with `(a*)*b'
3863              against `ab'; then we want to ignore where we are now in
3864              the string in case this attempt to match fails.  */
3865           old_regstart[*p] = REG_MATCH_NULL_STRING_P (reg_info[*p])
3866                              ? REG_UNSET (regstart[*p]) ? d : regstart[*p]
3867                              : regstart[*p];
3868           DEBUG_PRINT2 ("  old_regstart: %d\n", 
3869                          POINTER_TO_OFFSET (old_regstart[*p]));
3870
3871           regstart[*p] = d;
3872           DEBUG_PRINT2 ("  regstart: %d\n", POINTER_TO_OFFSET (regstart[*p]));
3873
3874           IS_ACTIVE (reg_info[*p]) = 1;
3875           MATCHED_SOMETHING (reg_info[*p]) = 0;
3876           
3877           /* This is the new highest active register.  */
3878           highest_active_reg = *p;
3879           
3880           /* If nothing was active before, this is the new lowest active
3881              register.  */
3882           if (lowest_active_reg == NO_LOWEST_ACTIVE_REG)
3883             lowest_active_reg = *p;
3884
3885           /* Move past the register number and inner group count.  */
3886           p += 2;
3887           just_past_start_mem = p;
3888           break;
3889
3890
3891         /* The stop_memory opcode represents the end of a group.  Its
3892            arguments are the same as start_memory's: the register
3893            number, and the number of inner groups.  */
3894         case stop_memory:
3895           DEBUG_PRINT3 ("EXECUTING stop_memory %d (%d):\n", *p, p[1]);
3896              
3897           /* We need to save the string position the last time we were at
3898              this close-group operator in case the group is operated
3899              upon by a repetition operator, e.g., with `((a*)*(b*)*)*'
3900              against `aba'; then we want to ignore where we are now in
3901              the string in case this attempt to match fails.  */
3902           old_regend[*p] = REG_MATCH_NULL_STRING_P (reg_info[*p])
3903                            ? REG_UNSET (regend[*p]) ? d : regend[*p]
3904                            : regend[*p];
3905           DEBUG_PRINT2 ("      old_regend: %d\n", 
3906                          POINTER_TO_OFFSET (old_regend[*p]));
3907
3908           regend[*p] = d;
3909           DEBUG_PRINT2 ("      regend: %d\n", POINTER_TO_OFFSET (regend[*p]));
3910
3911           /* This register isn't active anymore.  */
3912           IS_ACTIVE (reg_info[*p]) = 0;
3913           
3914           /* If this was the only register active, nothing is active
3915              anymore.  */
3916           if (lowest_active_reg == highest_active_reg)
3917             {
3918               lowest_active_reg = NO_LOWEST_ACTIVE_REG;
3919               highest_active_reg = NO_HIGHEST_ACTIVE_REG;
3920             }
3921           else
3922             { /* We must scan for the new highest active register, since
3923                  it isn't necessarily one less than now: consider
3924                  (a(b)c(d(e)f)g).  When group 3 ends, after the f), the
3925                  new highest active register is 1.  */
3926               unsigned char r = *p - 1;
3927               while (r > 0 && !IS_ACTIVE (reg_info[r]))
3928                 r--;
3929               
3930               /* If we end up at register zero, that means that we saved
3931                  the registers as the result of an `on_failure_jump', not
3932                  a `start_memory', and we jumped to past the innermost
3933                  `stop_memory'.  For example, in ((.)*) we save
3934                  registers 1 and 2 as a result of the *, but when we pop
3935                  back to the second ), we are at the stop_memory 1.
3936                  Thus, nothing is active.  */
3937               if (r == 0)
3938                 {
3939                   lowest_active_reg = NO_LOWEST_ACTIVE_REG;
3940                   highest_active_reg = NO_HIGHEST_ACTIVE_REG;
3941                 }
3942               else
3943                 highest_active_reg = r;
3944             }
3945           
3946           /* If just failed to match something this time around with a
3947              group that's operated on by a repetition operator, try to
3948              force exit from the ``loop'', and restore the register
3949              information for this group that we had before trying this
3950              last match.  */
3951           if ((!MATCHED_SOMETHING (reg_info[*p])
3952                || just_past_start_mem == p - 1)
3953               && (p + 2) < pend)              
3954             {
3955               boolean is_a_jump_n = false;
3956               
3957               p1 = p + 2;
3958               mcnt = 0;
3959               switch ((re_opcode_t) *p1++)
3960                 {
3961                   case jump_n:
3962                     is_a_jump_n = true;
3963                   case pop_failure_jump:
3964                   case maybe_pop_jump:
3965                   case jump:
3966                   case dummy_failure_jump:
3967                     EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p1);
3968                     if (is_a_jump_n)
3969                       p1 += 2;
3970                     break;
3971                   
3972                   default:
3973                     /* do nothing */ ;
3974                 }
3975               p1 += mcnt;
3976         
3977               /* If the next operation is a jump backwards in the pattern
3978                  to an on_failure_jump right before the start_memory
3979                  corresponding to this stop_memory, exit from the loop
3980                  by forcing a failure after pushing on the stack the
3981                  on_failure_jump's jump in the pattern, and d.  */
3982               if (mcnt < 0 && (re_opcode_t) *p1 == on_failure_jump
3983                   && (re_opcode_t) p1[3] == start_memory && p1[4] == *p)
3984                 {
3985                   /* If this group ever matched anything, then restore
3986                      what its registers were before trying this last
3987                      failed match, e.g., with `(a*)*b' against `ab' for
3988                      regstart[1], and, e.g., with `((a*)*(b*)*)*'
3989                      against `aba' for regend[3].
3990                      
3991                      Also restore the registers for inner groups for,
3992                      e.g., `((a*)(b*))*' against `aba' (register 3 would
3993                      otherwise get trashed).  */
3994                      
3995                   if (EVER_MATCHED_SOMETHING (reg_info[*p]))
3996                     {
3997                       unsigned r; 
3998         
3999                       EVER_MATCHED_SOMETHING (reg_info[*p]) = 0;
4000                       
4001                       /* Restore this and inner groups' (if any) registers.  */
4002                       for (r = *p; r < *p + *(p + 1); r++)
4003                         {
4004                           regstart[r] = old_regstart[r];
4005
4006                           /* xx why this test?  */
4007                           if ((int) old_regend[r] >= (int) regstart[r])
4008                             regend[r] = old_regend[r];
4009                         }     
4010                     }
4011                   p1++;
4012                   EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p1);
4013                   PUSH_FAILURE_POINT (p1 + mcnt, d, -2);
4014
4015                   goto fail;
4016                 }
4017             }
4018           
4019           /* Move past the register number and the inner group count.  */
4020           p += 2;
4021           break;
4022
4023
4024         /* \<digit> has been turned into a `duplicate' command which is
4025            followed by the numeric value of <digit> as the register number.  */
4026         case duplicate:
4027           {
4028             register const char *d2, *dend2;
4029             int regno = *p++;   /* Get which register to match against.  */
4030             DEBUG_PRINT2 ("EXECUTING duplicate %d.\n", regno);
4031
4032             /* Can't back reference a group which we've never matched.  */
4033             if (REG_UNSET (regstart[regno]) || REG_UNSET (regend[regno]))
4034               goto fail;
4035               
4036             /* Where in input to try to start matching.  */
4037             d2 = regstart[regno];
4038             
4039             /* Where to stop matching; if both the place to start and
4040                the place to stop matching are in the same string, then
4041                set to the place to stop, otherwise, for now have to use
4042                the end of the first string.  */
4043
4044             dend2 = ((FIRST_STRING_P (regstart[regno]) 
4045                       == FIRST_STRING_P (regend[regno]))
4046                      ? regend[regno] : end_match_1);
4047             for (;;)
4048               {
4049                 /* If necessary, advance to next segment in register
4050                    contents.  */
4051                 while (d2 == dend2)
4052                   {
4053                     if (dend2 == end_match_2) break;
4054                     if (dend2 == regend[regno]) break;
4055
4056                     /* End of string1 => advance to string2. */
4057                     d2 = string2;
4058                     dend2 = regend[regno];
4059                   }
4060                 /* At end of register contents => success */
4061                 if (d2 == dend2) break;
4062
4063                 /* If necessary, advance to next segment in data.  */
4064                 PREFETCH ();
4065
4066                 /* How many characters left in this segment to match.  */
4067                 mcnt = dend - d;
4068                 
4069                 /* Want how many consecutive characters we can match in
4070                    one shot, so, if necessary, adjust the count.  */
4071                 if (mcnt > dend2 - d2)
4072                   mcnt = dend2 - d2;
4073                   
4074                 /* Compare that many; failure if mismatch, else move
4075                    past them.  */
4076                 if (translate 
4077                     ? bcmp_translate (d, d2, mcnt, translate) 
4078                     : bcmp (d, d2, mcnt))
4079                   goto fail;
4080                 d += mcnt, d2 += mcnt;
4081               }
4082           }
4083           break;
4084
4085
4086         /* begline matches the empty string at the beginning of the string
4087            (unless `not_bol' is set in `bufp'), and, if
4088            `newline_anchor' is set, after newlines.  */
4089         case begline:
4090           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING begline.\n");
4091           
4092           if (AT_STRINGS_BEG (d))
4093             {
4094               if (!bufp->not_bol) break;
4095             }
4096           else if (d[-1] == '\n' && bufp->newline_anchor)
4097             {
4098               break;
4099             }
4100           /* In all other cases, we fail.  */
4101           goto fail;
4102
4103
4104         /* endline is the dual of begline.  */
4105         case endline:
4106           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING endline.\n");
4107
4108           if (AT_STRINGS_END (d))
4109             {
4110               if (!bufp->not_eol) break;
4111             }
4112           
4113           /* We have to ``prefetch'' the next character.  */
4114           else if ((d == end1 ? *string2 : *d) == '\n'
4115                    && bufp->newline_anchor)
4116             {
4117               break;
4118             }
4119           goto fail;
4120
4121
4122         /* Match at the very beginning of the data.  */
4123         case begbuf:
4124           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING begbuf.\n");
4125           if (AT_STRINGS_BEG (d))
4126             break;
4127           goto fail;
4128
4129
4130         /* Match at the very end of the data.  */
4131         case endbuf:
4132           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING endbuf.\n");
4133           if (AT_STRINGS_END (d))
4134             break;
4135           goto fail;
4136
4137
4138         /* on_failure_keep_string_jump is used to optimize `.*\n'.  It
4139            pushes NULL as the value for the string on the stack.  Then
4140            `pop_failure_point' will keep the current value for the
4141            string, instead of restoring it.  To see why, consider
4142            matching `foo\nbar' against `.*\n'.  The .* matches the foo;
4143            then the . fails against the \n.  But the next thing we want
4144            to do is match the \n against the \n; if we restored the
4145            string value, we would be back at the foo.
4146            
4147            Because this is used only in specific cases, we don't need to
4148            check all the things that `on_failure_jump' does, to make
4149            sure the right things get saved on the stack.  Hence we don't
4150            share its code.  The only reason to push anything on the
4151            stack at all is that otherwise we would have to change
4152            `anychar's code to do something besides goto fail in this
4153            case; that seems worse than this.  */
4154         case on_failure_keep_string_jump:
4155           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING on_failure_keep_string_jump");
4156           
4157           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p);
4158           DEBUG_PRINT3 (" %d (to 0x%x):\n", mcnt, p + mcnt);
4159
4160           PUSH_FAILURE_POINT (p + mcnt, NULL, -2);
4161           break;
4162
4163
4164         /* Uses of on_failure_jump:
4165         
4166            Each alternative starts with an on_failure_jump that points
4167            to the beginning of the next alternative.  Each alternative
4168            except the last ends with a jump that in effect jumps past
4169            the rest of the alternatives.  (They really jump to the
4170            ending jump of the following alternative, because tensioning
4171            these jumps is a hassle.)
4172
4173            Repeats start with an on_failure_jump that points past both
4174            the repetition text and either the following jump or
4175            pop_failure_jump back to this on_failure_jump.  */
4176         case on_failure_jump:
4177         on_failure:
4178           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING on_failure_jump");
4179
4180           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p);
4181           DEBUG_PRINT3 (" %d (to 0x%x)", mcnt, p + mcnt);
4182
4183           /* If this on_failure_jump comes right before a group (i.e.,
4184              the original * applied to a group), save the information
4185              for that group and all inner ones, so that if we fail back
4186              to this point, the group's information will be correct.
4187              For example, in \(a*\)*\1, we need the preceding group,
4188              and in \(\(a*\)b*\)\2, we need the inner group.  */
4189
4190           /* We can't use `p' to check ahead because we push
4191              a failure point to `p + mcnt' after we do this.  */
4192           p1 = p;
4193
4194           /* We need to skip no_op's before we look for the
4195              start_memory in case this on_failure_jump is happening as
4196              the result of a completed succeed_n, as in \(a\)\{1,3\}b\1
4197              against aba.  */
4198           while (p1 < pend && (re_opcode_t) *p1 == no_op)
4199             p1++;
4200
4201           if (p1 < pend && (re_opcode_t) *p1 == start_memory)
4202             {
4203               /* We have a new highest active register now.  This will
4204                  get reset at the start_memory we are about to get to,
4205                  but we will have saved all the registers relevant to
4206                  this repetition op, as described above.  */
4207               highest_active_reg = *(p1 + 1) + *(p1 + 2);
4208               if (lowest_active_reg == NO_LOWEST_ACTIVE_REG)
4209                 lowest_active_reg = *(p1 + 1);
4210             }
4211
4212           DEBUG_PRINT1 (":\n");
4213           PUSH_FAILURE_POINT (p + mcnt, d, -2);
4214           break;
4215
4216
4217         /* A smart repeat ends with `maybe_pop_jump'.
4218            We change it to either `pop_failure_jump' or `jump'.  */
4219         case maybe_pop_jump:
4220           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p);
4221           DEBUG_PRINT2 ("EXECUTING maybe_pop_jump %d.\n", mcnt);
4222           {
4223             register unsigned char *p2 = p;
4224
4225             /* Compare the beginning of the repeat with what in the
4226                pattern follows its end. If we can establish that there
4227                is nothing that they would both match, i.e., that we
4228                would have to backtrack because of (as in, e.g., `a*a')
4229                then we can change to pop_failure_jump, because we'll
4230                never have to backtrack.
4231                
4232                This is not true in the case of alternatives: in
4233                `(a|ab)*' we do need to backtrack to the `ab' alternative
4234                (e.g., if the string was `ab').  But instead of trying to
4235                detect that here, the alternative has put on a dummy
4236                failure point which is what we will end up popping.  */
4237
4238             /* Skip over open/close-group commands.
4239                If what follows this loop is a ...+ construct,
4240                look at what begins its body, since we will have to
4241                match at least one of that.  */
4242             while (1)
4243               {
4244                 if (p2 + 2 < pend
4245                     && ((re_opcode_t) *p2 == stop_memory
4246                         || (re_opcode_t) *p2 == start_memory))
4247                   p2 += 3;
4248                 else if (p2 + 6 < pend
4249                          && (re_opcode_t) *p2 == dummy_failure_jump)
4250                   p2 += 6;
4251                 else
4252                   break;
4253               }
4254
4255             p1 = p + mcnt;
4256             /* p1[0] ... p1[2] are the `on_failure_jump' corresponding
4257                to the `maybe_finalize_jump' of this case.  Examine what 
4258                follows.  */
4259
4260             /* If we're at the end of the pattern, we can change.  */
4261             if (p2 == pend)
4262               {
4263                 /* Consider what happens when matching ":\(.*\)"
4264                    against ":/".  I don't really understand this code
4265                    yet.  */
4266                 p[-3] = (unsigned char) pop_failure_jump;
4267                 DEBUG_PRINT1
4268                   ("  End of pattern: change to `pop_failure_jump'.\n");
4269               }
4270
4271             else if ((re_opcode_t) *p2 == exactn
4272                      || (bufp->newline_anchor && (re_opcode_t) *p2 == endline))
4273               {
4274                 register unsigned char c
4275                   = *p2 == (unsigned char) endline ? '\n' : p2[2];
4276
4277                 if ((re_opcode_t) p1[3] == exactn && p1[5] != c)
4278                   {
4279                     p[-3] = (unsigned char) pop_failure_jump;
4280                     DEBUG_PRINT3 ("  %c != %c => pop_failure_jump.\n",
4281                                   c, p1[5]);
4282                   }
4283                   
4284                 else if ((re_opcode_t) p1[3] == charset
4285                          || (re_opcode_t) p1[3] == charset_not)
4286                   {
4287                     int not = (re_opcode_t) p1[3] == charset_not;
4288                     
4289                     if (c < (unsigned char) (p1[4] * BYTEWIDTH)
4290                         && p1[5 + c / BYTEWIDTH] & (1 << (c % BYTEWIDTH)))
4291                       not = !not;
4292
4293                     /* `not' is equal to 1 if c would match, which means
4294                         that we can't change to pop_failure_jump.  */
4295                     if (!not)
4296                       {
4297                         p[-3] = (unsigned char) pop_failure_jump;
4298                         DEBUG_PRINT1 ("  No match => pop_failure_jump.\n");
4299                       }
4300                   }
4301               }
4302             else if ((re_opcode_t) *p2 == charset)
4303               {
4304 #ifdef DEBUG
4305                 register unsigned char c
4306                   = *p2 == (unsigned char) endline ? '\n' : p2[2];
4307 #endif
4308
4309                 if ((re_opcode_t) p1[3] == exactn
4310                     && ! ((int) p2[1] * BYTEWIDTH > (int) p1[4]
4311                           && (p2[1 + p1[4] / BYTEWIDTH]
4312                               & (1 << (p1[4] % BYTEWIDTH)))))
4313                   {
4314                     p[-3] = (unsigned char) pop_failure_jump;
4315                     DEBUG_PRINT3 ("  %c != %c => pop_failure_jump.\n",
4316                                   c, p1[5]);
4317                   }
4318                   
4319                 else if ((re_opcode_t) p1[3] == charset_not)
4320                   {
4321                     int idx;
4322                     /* We win if the charset_not inside the loop
4323                        lists every character listed in the charset after.  */
4324                     for (idx = 0; idx < (int) p2[1]; idx++)
4325                       if (! (p2[2 + idx] == 0
4326                              || (idx < (int) p1[4]
4327                                  && ((p2[2 + idx] & ~ p1[5 + idx]) == 0))))
4328                         break;
4329
4330                     if (idx == p2[1])
4331                       {
4332                         p[-3] = (unsigned char) pop_failure_jump;
4333                         DEBUG_PRINT1 ("  No match => pop_failure_jump.\n");
4334                       }
4335                   }
4336                 else if ((re_opcode_t) p1[3] == charset)
4337                   {
4338                     int idx;
4339                     /* We win if the charset inside the loop
4340                        has no overlap with the one after the loop.  */
4341                     for (idx = 0;
4342                          idx < (int) p2[1] && idx < (int) p1[4];
4343                          idx++)
4344                       if ((p2[2 + idx] & p1[5 + idx]) != 0)
4345                         break;
4346
4347                     if (idx == p2[1] || idx == p1[4])
4348                       {
4349                         p[-3] = (unsigned char) pop_failure_jump;
4350                         DEBUG_PRINT1 ("  No match => pop_failure_jump.\n");
4351                       }
4352                   }
4353               }
4354           }
4355           p -= 2;               /* Point at relative address again.  */
4356           if ((re_opcode_t) p[-1] != pop_failure_jump)
4357             {
4358               p[-1] = (unsigned char) jump;
4359               DEBUG_PRINT1 ("  Match => jump.\n");
4360               goto unconditional_jump;
4361             }
4362         /* Note fall through.  */
4363
4364
4365         /* The end of a simple repeat has a pop_failure_jump back to
4366            its matching on_failure_jump, where the latter will push a
4367            failure point.  The pop_failure_jump takes off failure
4368            points put on by this pop_failure_jump's matching
4369            on_failure_jump; we got through the pattern to here from the
4370            matching on_failure_jump, so didn't fail.  */
4371         case pop_failure_jump:
4372           {
4373             /* We need to pass separate storage for the lowest and
4374                highest registers, even though we don't care about the
4375                actual values.  Otherwise, we will restore only one
4376                register from the stack, since lowest will == highest in
4377                `pop_failure_point'.  */
4378             unsigned dummy_low_reg, dummy_high_reg;
4379             unsigned char *pdummy;
4380             const char *sdummy;
4381
4382             DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING pop_failure_jump.\n");
4383             POP_FAILURE_POINT (sdummy, pdummy,
4384                                dummy_low_reg, dummy_high_reg,
4385                                reg_dummy, reg_dummy, reg_info_dummy);
4386           }
4387           /* Note fall through.  */
4388
4389           
4390         /* Unconditionally jump (without popping any failure points).  */
4391         case jump:
4392         unconditional_jump:
4393           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p);    /* Get the amount to jump.  */
4394           DEBUG_PRINT2 ("EXECUTING jump %d ", mcnt);
4395           p += mcnt;                            /* Do the jump.  */
4396           DEBUG_PRINT2 ("(to 0x%x).\n", p);
4397           break;
4398
4399         
4400         /* We need this opcode so we can detect where alternatives end
4401            in `group_match_null_string_p' et al.  */
4402         case jump_past_alt:
4403           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING jump_past_alt.\n");
4404           goto unconditional_jump;
4405
4406
4407         /* Normally, the on_failure_jump pushes a failure point, which
4408            then gets popped at pop_failure_jump.  We will end up at
4409            pop_failure_jump, also, and with a pattern of, say, `a+', we
4410            are skipping over the on_failure_jump, so we have to push
4411            something meaningless for pop_failure_jump to pop.  */
4412         case dummy_failure_jump:
4413           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING dummy_failure_jump.\n");
4414           /* It doesn't matter what we push for the string here.  What
4415              the code at `fail' tests is the value for the pattern.  */
4416           PUSH_FAILURE_POINT (0, 0, -2);
4417           goto unconditional_jump;
4418
4419
4420         /* At the end of an alternative, we need to push a dummy failure
4421            point in case we are followed by a `pop_failure_jump', because
4422            we don't want the failure point for the alternative to be
4423            popped.  For example, matching `(a|ab)*' against `aab'
4424            requires that we match the `ab' alternative.  */
4425         case push_dummy_failure:
4426           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING push_dummy_failure.\n");
4427           /* See comments just above at `dummy_failure_jump' about the
4428              two zeroes.  */
4429           PUSH_FAILURE_POINT (0, 0, -2);
4430           break;
4431
4432         /* Have to succeed matching what follows at least n times.
4433            After that, handle like `on_failure_jump'.  */
4434         case succeed_n: 
4435           EXTRACT_NUMBER (mcnt, p + 2);
4436           DEBUG_PRINT2 ("EXECUTING succeed_n %d.\n", mcnt);
4437
4438           assert (mcnt >= 0);
4439           /* Originally, this is how many times we HAVE to succeed.  */
4440           if (mcnt > 0)
4441             {
4442                mcnt--;
4443                p += 2;
4444                STORE_NUMBER_AND_INCR (p, mcnt);
4445                DEBUG_PRINT3 ("  Setting 0x%x to %d.\n", p, mcnt);
4446             }
4447           else if (mcnt == 0)
4448             {
4449               DEBUG_PRINT2 ("  Setting two bytes from 0x%x to no_op.\n", p+2);
4450               p[2] = (unsigned char) no_op;
4451               p[3] = (unsigned char) no_op;
4452               goto on_failure;
4453             }
4454           break;
4455         
4456         case jump_n: 
4457           EXTRACT_NUMBER (mcnt, p + 2);
4458           DEBUG_PRINT2 ("EXECUTING jump_n %d.\n", mcnt);
4459
4460           /* Originally, this is how many times we CAN jump.  */
4461           if (mcnt)
4462             {
4463                mcnt--;
4464                STORE_NUMBER (p + 2, mcnt);
4465                goto unconditional_jump;      
4466             }
4467           /* If don't have to jump any more, skip over the rest of command.  */
4468           else      
4469             p += 4;                  
4470           break;
4471         
4472         case set_number_at:
4473           {
4474             DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING set_number_at.\n");
4475
4476             EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p);
4477             p1 = p + mcnt;
4478             EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p);
4479             DEBUG_PRINT3 ("  Setting 0x%x to %d.\n", p1, mcnt);
4480             STORE_NUMBER (p1, mcnt);
4481             break;
4482           }
4483
4484         case wordbound:
4485           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING wordbound.\n");
4486           if (AT_WORD_BOUNDARY (d))
4487             break;
4488           goto fail;
4489
4490         case notwordbound:
4491           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING notwordbound.\n");
4492           if (AT_WORD_BOUNDARY (d))
4493             goto fail;
4494           break;
4495
4496         case wordbeg:
4497           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING wordbeg.\n");
4498           if (WORDCHAR_P (d) && (AT_STRINGS_BEG (d) || !WORDCHAR_P (d - 1)))
4499             break;
4500           goto fail;
4501
4502         case wordend:
4503           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING wordend.\n");
4504           if (!AT_STRINGS_BEG (d) && WORDCHAR_P (d - 1)
4505               && (!WORDCHAR_P (d) || AT_STRINGS_END (d)))
4506             break;
4507           goto fail;
4508
4509 #ifdef emacs
4510         case before_dot:
4511           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING before_dot.\n");
4512           if (PTR_CHAR_POS ((unsigned char *) d) >= point)
4513             goto fail;
4514           break;
4515   
4516         case at_dot:
4517           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING at_dot.\n");
4518           if (PTR_CHAR_POS ((unsigned char *) d) != point)
4519             goto fail;
4520           break;
4521   
4522         case after_dot:
4523           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING after_dot.\n");
4524           if (PTR_CHAR_POS ((unsigned char *) d) <= point)
4525             goto fail;
4526           break;
4527 #if 0 /* not emacs19 */
4528         case at_dot:
4529           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING at_dot.\n");
4530           if (PTR_CHAR_POS ((unsigned char *) d) + 1 != point)
4531             goto fail;
4532           break;
4533 #endif /* not emacs19 */
4534
4535         case syntaxspec:
4536           DEBUG_PRINT2 ("EXECUTING syntaxspec %d.\n", mcnt);
4537           mcnt = *p++;
4538           goto matchsyntax;
4539
4540         case wordchar:
4541           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING Emacs wordchar.\n");
4542           mcnt = (int) Sword;
4543         matchsyntax:
4544           PREFETCH ();
4545           /* Can't use *d++ here; SYNTAX may be an unsafe macro.  */
4546           d++;
4547           if (SYNTAX (d[-1]) != (enum syntaxcode) mcnt)
4548             goto fail;
4549           SET_REGS_MATCHED ();
4550           break;
4551
4552         case notsyntaxspec:
4553           DEBUG_PRINT2 ("EXECUTING notsyntaxspec %d.\n", mcnt);
4554           mcnt = *p++;
4555           goto matchnotsyntax;
4556
4557         case notwordchar:
4558           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING Emacs notwordchar.\n");
4559           mcnt = (int) Sword;
4560         matchnotsyntax:
4561           PREFETCH ();
4562           /* Can't use *d++ here; SYNTAX may be an unsafe macro.  */
4563           d++;
4564           if (SYNTAX (d[-1]) == (enum syntaxcode) mcnt)
4565             goto fail;
4566           SET_REGS_MATCHED ();
4567           break;
4568
4569 #else /* not emacs */
4570         case wordchar:
4571           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING non-Emacs wordchar.\n");
4572           PREFETCH ();
4573           if (!WORDCHAR_P (d))
4574             goto fail;
4575           SET_REGS_MATCHED ();
4576           d++;
4577           break;
4578           
4579         case notwordchar:
4580           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING non-Emacs notwordchar.\n");
4581           PREFETCH ();
4582           if (WORDCHAR_P (d))
4583             goto fail;
4584           SET_REGS_MATCHED ();
4585           d++;
4586           break;
4587 #endif /* not emacs */
4588           
4589         default:
4590           abort ();
4591         }
4592       continue;  /* Successfully executed one pattern command; keep going.  */
4593
4594
4595     /* We goto here if a matching operation fails. */
4596     fail:
4597       if (!FAIL_STACK_EMPTY ())
4598         { /* A restart point is known.  Restore to that state.  */
4599           DEBUG_PRINT1 ("\nFAIL:\n");
4600           POP_FAILURE_POINT (d, p,
4601                              lowest_active_reg, highest_active_reg,
4602                              regstart, regend, reg_info);
4603
4604           /* If this failure point is a dummy, try the next one.  */
4605           if (!p)
4606             goto fail;
4607
4608           /* If we failed to the end of the pattern, don't examine *p.  */
4609           assert (p <= pend);
4610           if (p < pend)
4611             {
4612               boolean is_a_jump_n = false;
4613               
4614               /* If failed to a backwards jump that's part of a repetition
4615                  loop, need to pop this failure point and use the next one.  */
4616               switch ((re_opcode_t) *p)
4617                 {
4618                 case jump_n:
4619                   is_a_jump_n = true;
4620                 case maybe_pop_jump:
4621                 case pop_failure_jump:
4622                 case jump:
4623                   p1 = p + 1;
4624                   EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p1);
4625                   p1 += mcnt;   
4626
4627                   if ((is_a_jump_n && (re_opcode_t) *p1 == succeed_n)
4628                       || (!is_a_jump_n
4629                           && (re_opcode_t) *p1 == on_failure_jump))
4630                     goto fail;
4631                   break;
4632                 default:
4633                   /* do nothing */ ;
4634                 }
4635             }
4636
4637           if (d >= string1 && d <= end1)
4638             dend = end_match_1;
4639         }
4640       else
4641         break;   /* Matching at this starting point really fails.  */
4642     } /* for (;;) */
4643
4644   if (best_regs_set)
4645     goto restore_best_regs;
4646
4647   FREE_VARIABLES ();
4648
4649   return -1;                            /* Failure to match.  */
4650 } /* re_match_2 */
4651 \f
4652 /* Subroutine definitions for re_match_2.  */
4653
4654
4655 /* We are passed P pointing to a register number after a start_memory.
4656    
4657    Return true if the pattern up to the corresponding stop_memory can
4658    match the empty string, and false otherwise.
4659    
4660    If we find the matching stop_memory, sets P to point to one past its number.
4661    Otherwise, sets P to an undefined byte less than or equal to END.
4662
4663    We don't handle duplicates properly (yet).  */
4664
4665 static boolean
4666 group_match_null_string_p (p, end, reg_info)
4667     unsigned char **p, *end;
4668     register_info_type *reg_info;
4669 {
4670   int mcnt;
4671   /* Point to after the args to the start_memory.  */
4672   unsigned char *p1 = *p + 2;
4673   
4674   while (p1 < end)
4675     {
4676       /* Skip over opcodes that can match nothing, and return true or
4677          false, as appropriate, when we get to one that can't, or to the
4678          matching stop_memory.  */
4679       
4680       switch ((re_opcode_t) *p1)
4681         {
4682         /* Could be either a loop or a series of alternatives.  */
4683         case on_failure_jump:
4684           p1++;
4685           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p1);
4686           
4687           /* If the next operation is not a jump backwards in the
4688              pattern.  */
4689
4690           if (mcnt >= 0)
4691             {
4692               /* Go through the on_failure_jumps of the alternatives,
4693                  seeing if any of the alternatives cannot match nothing.
4694                  The last alternative starts with only a jump,
4695                  whereas the rest start with on_failure_jump and end
4696                  with a jump, e.g., here is the pattern for `a|b|c':
4697
4698                  /on_failure_jump/0/6/exactn/1/a/jump_past_alt/0/6
4699                  /on_failure_jump/0/6/exactn/1/b/jump_past_alt/0/3
4700                  /exactn/1/c                                            
4701
4702                  So, we have to first go through the first (n-1)
4703                  alternatives and then deal with the last one separately.  */
4704
4705
4706               /* Deal with the first (n-1) alternatives, which start
4707                  with an on_failure_jump (see above) that jumps to right
4708                  past a jump_past_alt.  */
4709
4710               while ((re_opcode_t) p1[mcnt-3] == jump_past_alt)
4711                 {
4712                   /* `mcnt' holds how many bytes long the alternative
4713                      is, including the ending `jump_past_alt' and
4714                      its number.  */
4715
4716                   if (!alt_match_null_string_p (p1, p1 + mcnt - 3, 
4717                                                       reg_info))
4718                     return false;
4719
4720                   /* Move to right after this alternative, including the
4721                      jump_past_alt.  */
4722                   p1 += mcnt;   
4723
4724                   /* Break if it's the beginning of an n-th alternative
4725                      that doesn't begin with an on_failure_jump.  */
4726                   if ((re_opcode_t) *p1 != on_failure_jump)
4727                     break;
4728                 
4729                   /* Still have to check that it's not an n-th
4730                      alternative that starts with an on_failure_jump.  */
4731                   p1++;
4732                   EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p1);
4733                   if ((re_opcode_t) p1[mcnt-3] != jump_past_alt)
4734                     {
4735                       /* Get to the beginning of the n-th alternative.  */
4736                       p1 -= 3;
4737                       break;
4738                     }
4739                 }
4740
4741               /* Deal with the last alternative: go back and get number
4742                  of the `jump_past_alt' just before it.  `mcnt' contains
4743                  the length of the alternative.  */
4744               EXTRACT_NUMBER (mcnt, p1 - 2);
4745
4746               if (!alt_match_null_string_p (p1, p1 + mcnt, reg_info))
4747                 return false;
4748
4749               p1 += mcnt;       /* Get past the n-th alternative.  */
4750             } /* if mcnt > 0 */
4751           break;
4752
4753           
4754         case stop_memory:
4755           assert (p1[1] == **p);
4756           *p = p1 + 2;
4757           return true;
4758
4759         
4760         default: 
4761           if (!common_op_match_null_string_p (&p1, end, reg_info))
4762             return false;
4763         }
4764     } /* while p1 < end */
4765
4766   return false;
4767 } /* group_match_null_string_p */
4768
4769
4770 /* Similar to group_match_null_string_p, but doesn't deal with alternatives:
4771    It expects P to be the first byte of a single alternative and END one
4772    byte past the last. The alternative can contain groups.  */
4773    
4774 static boolean
4775 alt_match_null_string_p (p, end, reg_info)
4776     unsigned char *p, *end;
4777     register_info_type *reg_info;
4778 {
4779   int mcnt;
4780   unsigned char *p1 = p;
4781   
4782   while (p1 < end)
4783     {
4784       /* Skip over opcodes that can match nothing, and break when we get 
4785          to one that can't.  */
4786       
4787       switch ((re_opcode_t) *p1)
4788         {
4789         /* It's a loop.  */
4790         case on_failure_jump:
4791           p1++;
4792           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p1);
4793           p1 += mcnt;
4794           break;
4795           
4796         default: 
4797           if (!common_op_match_null_string_p (&p1, end, reg_info))
4798             return false;
4799         }
4800     }  /* while p1 < end */
4801
4802   return true;
4803 } /* alt_match_null_string_p */
4804
4805
4806 /* Deals with the ops common to group_match_null_string_p and
4807    alt_match_null_string_p.  
4808    
4809    Sets P to one after the op and its arguments, if any.  */
4810
4811 static boolean
4812 common_op_match_null_string_p (p, end, reg_info)
4813     unsigned char **p, *end;
4814     register_info_type *reg_info;
4815 {
4816   int mcnt;
4817   boolean ret;
4818   int reg_no;
4819   unsigned char *p1 = *p;
4820
4821   switch ((re_opcode_t) *p1++)
4822     {
4823     case no_op:
4824     case begline:
4825     case endline:
4826     case begbuf:
4827     case endbuf:
4828     case wordbeg:
4829     case wordend:
4830     case wordbound:
4831     case notwordbound:
4832 #ifdef emacs
4833     case before_dot:
4834     case at_dot:
4835     case after_dot:
4836 #endif
4837       break;
4838
4839     case start_memory:
4840       reg_no = *p1;
4841       assert (reg_no > 0 && reg_no <= MAX_REGNUM);
4842       ret = group_match_null_string_p (&p1, end, reg_info);
4843       
4844       /* Have to set this here in case we're checking a group which
4845          contains a group and a back reference to it.  */
4846
4847       if (REG_MATCH_NULL_STRING_P (reg_info[reg_no]) == MATCH_NULL_UNSET_VALUE)
4848         REG_MATCH_NULL_STRING_P (reg_info[reg_no]) = ret;
4849
4850       if (!ret)
4851         return false;
4852       break;
4853           
4854     /* If this is an optimized succeed_n for zero times, make the jump.  */
4855     case jump:
4856       EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p1);
4857       if (mcnt >= 0)
4858         p1 += mcnt;
4859       else
4860         return false;
4861       break;
4862
4863     case succeed_n:
4864       /* Get to the number of times to succeed.  */
4865       p1 += 2;          
4866       EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p1);
4867
4868       if (mcnt == 0)
4869         {
4870           p1 -= 4;
4871           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p1);
4872           p1 += mcnt;
4873         }
4874       else
4875         return false;
4876       break;
4877
4878     case duplicate: 
4879       if (!REG_MATCH_NULL_STRING_P (reg_info[*p1]))
4880         return false;
4881       break;
4882
4883     case set_number_at:
4884       p1 += 4;
4885
4886     default:
4887       /* All other opcodes mean we cannot match the empty string.  */
4888       return false;
4889   }
4890
4891   *p = p1;
4892   return true;
4893 } /* common_op_match_null_string_p */
4894
4895
4896 /* Return zero if TRANSLATE[S1] and TRANSLATE[S2] are identical for LEN
4897    bytes; nonzero otherwise.  */
4898    
4899 static int
4900 bcmp_translate (s1, s2, len, translate)
4901      unsigned char *s1, *s2;
4902      register int len;
4903      char *translate;
4904 {
4905   register unsigned char *p1 = s1, *p2 = s2;
4906   while (len)
4907     {
4908       if (translate[*p1++] != translate[*p2++]) return 1;
4909       len--;
4910     }
4911   return 0;
4912 }
4913 \f
4914 /* Entry points for GNU code.  */
4915
4916 /* re_compile_pattern is the GNU regular expression compiler: it
4917    compiles PATTERN (of length SIZE) and puts the result in BUFP.
4918    Returns 0 if the pattern was valid, otherwise an error string.
4919    
4920    Assumes the `allocated' (and perhaps `buffer') and `translate' fields
4921    are set in BUFP on entry.
4922    
4923    We call regex_compile to do the actual compilation.  */
4924
4925 const char *
4926 re_compile_pattern (pattern, length, bufp)
4927      const char *pattern;
4928      int length;
4929      struct re_pattern_buffer *bufp;
4930 {
4931   reg_errcode_t ret;
4932   
4933   /* GNU code is written to assume at least RE_NREGS registers will be set
4934      (and at least one extra will be -1).  */
4935   bufp->regs_allocated = REGS_UNALLOCATED;
4936   
4937   /* And GNU code determines whether or not to get register information
4938      by passing null for the REGS argument to re_match, etc., not by
4939      setting no_sub.  */
4940   bufp->no_sub = 0;
4941   
4942   /* Match anchors at newline.  */
4943   bufp->newline_anchor = 1;
4944   
4945   ret = regex_compile (pattern, length, re_syntax_options, bufp);
4946
4947   return re_error_msg[(int) ret];
4948 }     
4949 \f
4950 /* Entry points compatible with 4.2 BSD regex library.  We don't define
4951    them unless specifically requested.  */
4952
4953 #ifdef _REGEX_RE_COMP
4954
4955 /* BSD has one and only one pattern buffer.  */
4956 static struct re_pattern_buffer re_comp_buf;
4957
4958 char *
4959 re_comp (s)
4960     const char *s;
4961 {
4962   reg_errcode_t ret;
4963   
4964   if (!s)
4965     {
4966       if (!re_comp_buf.buffer)
4967         return "No previous regular expression";
4968       return 0;
4969     }
4970
4971   if (!re_comp_buf.buffer)
4972     {
4973       re_comp_buf.buffer = (unsigned char *) malloc (200);
4974       if (re_comp_buf.buffer == NULL)
4975         return "Memory exhausted";
4976       re_comp_buf.allocated = 200;
4977
4978       re_comp_buf.fastmap = (char *) malloc (1 << BYTEWIDTH);
4979       if (re_comp_buf.fastmap == NULL)
4980         return "Memory exhausted";
4981     }
4982
4983   /* Since `re_exec' always passes NULL for the `regs' argument, we
4984      don't need to initialize the pattern buffer fields which affect it.  */
4985
4986   /* Match anchors at newlines.  */
4987   re_comp_buf.newline_anchor = 1;
4988
4989   ret = regex_compile (s, strlen (s), re_syntax_options, &re_comp_buf);
4990   
4991   /* Yes, we're discarding `const' here.  */
4992   return (char *) re_error_msg[(int) ret];
4993 }
4994
4995
4996 int
4997 re_exec (s)
4998     const char *s;
4999 {
5000   const int len = strlen (s);
5001   return
5002     0 <= re_search (&re_comp_buf, s, len, 0, len, (struct re_registers *) 0);
5003 }
5004 #endif /* _REGEX_RE_COMP */
5005 \f
5006 /* POSIX.2 functions.  Don't define these for Emacs.  */
5007
5008 #ifndef emacs
5009
5010 /* regcomp takes a regular expression as a string and compiles it.
5011
5012    PREG is a regex_t *.  We do not expect any fields to be initialized,
5013    since POSIX says we shouldn't.  Thus, we set
5014
5015      `buffer' to the compiled pattern;
5016      `used' to the length of the compiled pattern;
5017      `syntax' to RE_SYNTAX_POSIX_EXTENDED if the
5018        REG_EXTENDED bit in CFLAGS is set; otherwise, to
5019        RE_SYNTAX_POSIX_BASIC;
5020      `newline_anchor' to REG_NEWLINE being set in CFLAGS;
5021      `fastmap' and `fastmap_accurate' to zero;
5022      `re_nsub' to the number of subexpressions in PATTERN.
5023
5024    PATTERN is the address of the pattern string.
5025
5026    CFLAGS is a series of bits which affect compilation.
5027
5028      If REG_EXTENDED is set, we use POSIX extended syntax; otherwise, we
5029      use POSIX basic syntax.
5030
5031      If REG_NEWLINE is set, then . and [^...] don't match newline.
5032      Also, regexec will try a match beginning after every newline.
5033
5034      If REG_ICASE is set, then we considers upper- and lowercase
5035      versions of letters to be equivalent when matching.
5036
5037      If REG_NOSUB is set, then when PREG is passed to regexec, that
5038      routine will report only success or failure, and nothing about the
5039      registers.
5040
5041    It returns 0 if it succeeds, nonzero if it doesn't.  (See regex.h for
5042    the return codes and their meanings.)  */
5043
5044 int
5045 regcomp (preg, pattern, cflags)
5046     regex_t *preg;
5047     const char *pattern; 
5048     int cflags;
5049 {
5050   reg_errcode_t ret;
5051   unsigned syntax
5052     = (cflags & REG_EXTENDED) ?
5053       RE_SYNTAX_POSIX_EXTENDED : RE_SYNTAX_POSIX_BASIC;
5054
5055   /* regex_compile will allocate the space for the compiled pattern.  */
5056   preg->buffer = 0;
5057   preg->allocated = 0;
5058   preg->used = 0;
5059   
5060   /* Don't bother to use a fastmap when searching.  This simplifies the
5061      REG_NEWLINE case: if we used a fastmap, we'd have to put all the
5062      characters after newlines into the fastmap.  This way, we just try
5063      every character.  */
5064   preg->fastmap = 0;
5065   
5066   if (cflags & REG_ICASE)
5067     {
5068       unsigned i;
5069       
5070       preg->translate = (char *) malloc (CHAR_SET_SIZE);
5071       if (preg->translate == NULL)
5072         return (int) REG_ESPACE;
5073
5074       /* Map uppercase characters to corresponding lowercase ones.  */
5075       for (i = 0; i < CHAR_SET_SIZE; i++)
5076         preg->translate[i] = ISUPPER (i) ? tolower (i) : i;
5077     }
5078   else
5079     preg->translate = NULL;
5080
5081   /* If REG_NEWLINE is set, newlines are treated differently.  */
5082   if (cflags & REG_NEWLINE)
5083     { /* REG_NEWLINE implies neither . nor [^...] match newline.  */
5084       syntax &= ~RE_DOT_NEWLINE;
5085       syntax |= RE_HAT_LISTS_NOT_NEWLINE;
5086       /* It also changes the matching behavior.  */
5087       preg->newline_anchor = 1;
5088     }
5089   else
5090     preg->newline_anchor = 0;
5091
5092   preg->no_sub = !!(cflags & REG_NOSUB);
5093
5094   /* POSIX says a null character in the pattern terminates it, so we 
5095      can use strlen here in compiling the pattern.  */
5096   ret = regex_compile (pattern, strlen (pattern), syntax, preg);
5097   
5098   /* POSIX doesn't distinguish between an unmatched open-group and an
5099      unmatched close-group: both are REG_EPAREN.  */
5100   if (ret == REG_ERPAREN) ret = REG_EPAREN;
5101   
5102   return (int) ret;
5103 }
5104
5105
5106 /* regexec searches for a given pattern, specified by PREG, in the
5107    string STRING.
5108    
5109    If NMATCH is zero or REG_NOSUB was set in the cflags argument to
5110    `regcomp', we ignore PMATCH.  Otherwise, we assume PMATCH has at
5111    least NMATCH elements, and we set them to the offsets of the
5112    corresponding matched substrings.
5113    
5114    EFLAGS specifies `execution flags' which affect matching: if
5115    REG_NOTBOL is set, then ^ does not match at the beginning of the
5116    string; if REG_NOTEOL is set, then $ does not match at the end.
5117    
5118    We return 0 if we find a match and REG_NOMATCH if not.  */
5119
5120 int
5121 regexec (preg, string, nmatch, pmatch, eflags)
5122     const regex_t *preg;
5123     const char *string; 
5124     size_t nmatch; 
5125     regmatch_t pmatch[]; 
5126     int eflags;
5127 {
5128   int ret;
5129   struct re_registers regs;
5130   regex_t private_preg;
5131   int len = strlen (string);
5132   boolean want_reg_info = !preg->no_sub && nmatch > 0;
5133
5134   private_preg = *preg;
5135   
5136   private_preg.not_bol = !!(eflags & REG_NOTBOL);
5137   private_preg.not_eol = !!(eflags & REG_NOTEOL);
5138   
5139   /* The user has told us exactly how many registers to return
5140      information about, via `nmatch'.  We have to pass that on to the
5141      matching routines.  */
5142   private_preg.regs_allocated = REGS_FIXED;
5143   
5144   if (want_reg_info)
5145     {
5146       regs.num_regs = nmatch;
5147       regs.start = TALLOC (nmatch, regoff_t);
5148       regs.end = TALLOC (nmatch, regoff_t);
5149       if (regs.start == NULL || regs.end == NULL)
5150         return (int) REG_NOMATCH;
5151     }
5152
5153   /* Perform the searching operation.  */
5154   ret = re_search (&private_preg, string, len,
5155                    /* start: */ 0, /* range: */ len,
5156                    want_reg_info ? &regs : (struct re_registers *) 0);
5157   
5158   /* Copy the register information to the POSIX structure.  */
5159   if (want_reg_info)
5160     {
5161       if (ret >= 0)
5162         {
5163           unsigned r;
5164
5165           for (r = 0; r < nmatch; r++)
5166             {
5167               pmatch[r].rm_so = regs.start[r];
5168               pmatch[r].rm_eo = regs.end[r];
5169             }
5170         }
5171
5172       /* If we needed the temporary register info, free the space now.  */
5173       free (regs.start);
5174       free (regs.end);
5175     }
5176
5177   /* We want zero return to mean success, unlike `re_search'.  */
5178   return ret >= 0 ? (int) REG_NOERROR : (int) REG_NOMATCH;
5179 }
5180
5181
5182 /* Returns a message corresponding to an error code, ERRCODE, returned
5183    from either regcomp or regexec.   We don't use PREG here.  */
5184
5185 size_t
5186 regerror (errcode, preg, errbuf, errbuf_size)
5187     int errcode;
5188     const regex_t *preg;
5189     char *errbuf;
5190     size_t errbuf_size;
5191 {
5192   const char *msg;
5193   size_t msg_size;
5194
5195   if (errcode < 0
5196       || errcode >= (sizeof (re_error_msg) / sizeof (re_error_msg[0])))
5197     /* Only error codes returned by the rest of the code should be passed 
5198        to this routine.  If we are given anything else, or if other regex
5199        code generates an invalid error code, then the program has a bug.
5200        Dump core so we can fix it.  */
5201     abort ();
5202
5203   msg = re_error_msg[errcode];
5204
5205   /* POSIX doesn't require that we do anything in this case, but why
5206      not be nice.  */
5207   if (! msg)
5208     msg = "Success";
5209
5210   msg_size = strlen (msg) + 1; /* Includes the null.  */
5211   
5212   if (errbuf_size != 0)
5213     {
5214       if (msg_size > errbuf_size)
5215         {
5216           strncpy (errbuf, msg, errbuf_size - 1);
5217           errbuf[errbuf_size - 1] = 0;
5218         }
5219       else
5220         strcpy (errbuf, msg);
5221     }
5222
5223   return msg_size;
5224 }
5225
5226
5227 /* Free dynamically allocated space used by PREG.  */
5228
5229 void
5230 regfree (preg)
5231     regex_t *preg;
5232 {
5233   if (preg->buffer != NULL)
5234     free (preg->buffer);
5235   preg->buffer = NULL;
5236   
5237   preg->allocated = 0;
5238   preg->used = 0;
5239
5240   if (preg->fastmap != NULL)
5241     free (preg->fastmap);
5242   preg->fastmap = NULL;
5243   preg->fastmap_accurate = 0;
5244
5245   if (preg->translate != NULL)
5246     free (preg->translate);
5247   preg->translate = NULL;
5248 }
5249
5250 #endif /* not emacs  */
5251 \f
5252 /*
5253 Local variables:
5254 make-backup-files: t
5255 version-control: t
5256 trim-versions-without-asking: nil
5257 End:
5258 */