remove trailing blanks
[gnulib.git] / regex.c
1 /* Extended regular expression matching and search library, version
2    0.12.  (Implements POSIX draft P10003.2/D11.2, except for
3    internationalization features.)
4
5    Copyright (C) 1993, 1994, 1995, 1996 Free Software Foundation, Inc.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
10    any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program; if not, write to the Free Software
19    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307,
20    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 #undef  _GNU_SOURCE
28 #define _GNU_SOURCE
29
30 #ifdef HAVE_CONFIG_H
31 #include <config.h>
32 #endif
33
34 /* We need this for `regex.h', and perhaps for the Emacs include files.  */
35 #include <sys/types.h>
36
37 /* This is for other GNU distributions with internationalized messages.  */
38 #if HAVE_LIBINTL_H || defined (_LIBC)
39 # include <libintl.h>
40 #else
41 # define gettext(msgid) (msgid)
42 #endif
43
44 #ifndef gettext_noop
45 /* This define is so xgettext can find the internationalizable
46    strings.  */
47 #define gettext_noop(String) String
48 #endif
49
50 /* The `emacs' switch turns on certain matching commands
51    that make sense only in Emacs. */
52 #ifdef emacs
53
54 #include "lisp.h"
55 #include "buffer.h"
56 #include "syntax.h"
57
58 #define malloc xmalloc
59 #define free xfree
60
61 #else  /* not emacs */
62
63 /* If we are not linking with Emacs proper,
64    we can't use the relocating allocator
65    even if config.h says that we can.  */
66 #undef REL_ALLOC
67
68 #if defined (STDC_HEADERS) || defined (_LIBC)
69 #include <stdlib.h>
70 #else
71 char *malloc ();
72 char *realloc ();
73 #endif
74
75 /* When used in Emacs's lib-src, we need to get bzero and bcopy somehow.
76    If nothing else has been done, use the method below.  */
77 #ifdef INHIBIT_STRING_HEADER
78 #if !(defined (HAVE_BZERO) && defined (HAVE_BCOPY))
79 #if !defined (bzero) && !defined (bcopy)
80 #undef INHIBIT_STRING_HEADER
81 #endif
82 #endif
83 #endif
84
85 /* This is the normal way of making sure we have a bcopy and a bzero.
86    This is used in most programs--a few other programs avoid this
87    by defining INHIBIT_STRING_HEADER.  */
88 #ifndef INHIBIT_STRING_HEADER
89 #if defined (HAVE_STRING_H) || defined (STDC_HEADERS) || defined (_LIBC)
90 #include <string.h>
91 #ifndef bcmp
92 #define bcmp(s1, s2, n) memcmp ((s1), (s2), (n))
93 #endif
94 #ifndef bcopy
95 #define bcopy(s, d, n)  memcpy ((d), (s), (n))
96 #endif
97 #ifndef bzero
98 #define bzero(s, n)     memset ((s), 0, (n))
99 #endif
100 #else
101 #include <strings.h>
102 #endif
103 #endif
104
105 /* Define the syntax stuff for \<, \>, etc.  */
106
107 /* This must be nonzero for the wordchar and notwordchar pattern
108    commands in re_match_2.  */
109 #ifndef Sword
110 #define Sword 1
111 #endif
112
113 #ifdef SWITCH_ENUM_BUG
114 #define SWITCH_ENUM_CAST(x) ((int)(x))
115 #else
116 #define SWITCH_ENUM_CAST(x) (x)
117 #endif
118
119 #ifdef SYNTAX_TABLE
120
121 extern char *re_syntax_table;
122
123 #else /* not SYNTAX_TABLE */
124
125 /* How many characters in the character set.  */
126 #define CHAR_SET_SIZE 256
127
128 static char re_syntax_table[CHAR_SET_SIZE];
129
130 static void
131 init_syntax_once ()
132 {
133    register int c;
134    static int done = 0;
135
136    if (done)
137      return;
138
139    bzero (re_syntax_table, sizeof re_syntax_table);
140
141    for (c = 'a'; c <= 'z'; c++)
142      re_syntax_table[c] = Sword;
143
144    for (c = 'A'; c <= 'Z'; c++)
145      re_syntax_table[c] = Sword;
146
147    for (c = '0'; c <= '9'; c++)
148      re_syntax_table[c] = Sword;
149
150    re_syntax_table['_'] = Sword;
151
152    done = 1;
153 }
154
155 #endif /* not SYNTAX_TABLE */
156
157 #define SYNTAX(c) re_syntax_table[c]
158
159 #endif /* not emacs */
160 \f
161 /* Get the interface, including the syntax bits.  */
162 #include "regex.h"
163
164 /* isalpha etc. are used for the character classes.  */
165 #include <ctype.h>
166
167 /* Jim Meyering writes:
168
169    "... Some ctype macros are valid only for character codes that
170    isascii says are ASCII (SGI's IRIX-4.0.5 is one such system --when
171    using /bin/cc or gcc but without giving an ansi option).  So, all
172    ctype uses should be through macros like ISPRINT...  If
173    STDC_HEADERS is defined, then autoconf has verified that the ctype
174    macros don't need to be guarded with references to isascii. ...
175    Defining isascii to 1 should let any compiler worth its salt
176    eliminate the && through constant folding."  */
177
178 #if defined (STDC_HEADERS) || (!defined (isascii) && !defined (HAVE_ISASCII))
179 #define ISASCII(c) 1
180 #else
181 #define ISASCII(c) isascii(c)
182 #endif
183
184 #ifdef isblank
185 #define ISBLANK(c) (ISASCII (c) && isblank (c))
186 #else
187 #define ISBLANK(c) ((c) == ' ' || (c) == '\t')
188 #endif
189 #ifdef isgraph
190 #define ISGRAPH(c) (ISASCII (c) && isgraph (c))
191 #else
192 #define ISGRAPH(c) (ISASCII (c) && isprint (c) && !isspace (c))
193 #endif
194
195 #define ISPRINT(c) (ISASCII (c) && isprint (c))
196 #define ISDIGIT(c) (ISASCII (c) && isdigit (c))
197 #define ISALNUM(c) (ISASCII (c) && isalnum (c))
198 #define ISALPHA(c) (ISASCII (c) && isalpha (c))
199 #define ISCNTRL(c) (ISASCII (c) && iscntrl (c))
200 #define ISLOWER(c) (ISASCII (c) && islower (c))
201 #define ISPUNCT(c) (ISASCII (c) && ispunct (c))
202 #define ISSPACE(c) (ISASCII (c) && isspace (c))
203 #define ISUPPER(c) (ISASCII (c) && isupper (c))
204 #define ISXDIGIT(c) (ISASCII (c) && isxdigit (c))
205
206 #ifndef NULL
207 #define NULL (void *)0
208 #endif
209
210 /* We remove any previous definition of `SIGN_EXTEND_CHAR',
211    since ours (we hope) works properly with all combinations of
212    machines, compilers, `char' and `unsigned char' argument types.
213    (Per Bothner suggested the basic approach.)  */
214 #undef SIGN_EXTEND_CHAR
215 #if __STDC__
216 #define SIGN_EXTEND_CHAR(c) ((signed char) (c))
217 #else  /* not __STDC__ */
218 /* As in Harbison and Steele.  */
219 #define SIGN_EXTEND_CHAR(c) ((((unsigned char) (c)) ^ 128) - 128)
220 #endif
221 \f
222 /* Should we use malloc or alloca?  If REGEX_MALLOC is not defined, we
223    use `alloca' instead of `malloc'.  This is because using malloc in
224    re_search* or re_match* could cause memory leaks when C-g is used in
225    Emacs; also, malloc is slower and causes storage fragmentation.  On
226    the other hand, malloc is more portable, and easier to debug.
227
228    Because we sometimes use alloca, some routines have to be macros,
229    not functions -- `alloca'-allocated space disappears at the end of the
230    function it is called in.  */
231
232 #ifdef REGEX_MALLOC
233
234 #define REGEX_ALLOCATE malloc
235 #define REGEX_REALLOCATE(source, osize, nsize) realloc (source, nsize)
236 #define REGEX_FREE free
237
238 #else /* not REGEX_MALLOC  */
239
240 /* Emacs already defines alloca, sometimes.  */
241 #ifndef alloca
242
243 /* Make alloca work the best possible way.  */
244 #ifdef __GNUC__
245 #define alloca __builtin_alloca
246 #else /* not __GNUC__ */
247 #if HAVE_ALLOCA_H
248 #include <alloca.h>
249 #else /* not __GNUC__ or HAVE_ALLOCA_H */
250 #if 0 /* It is a bad idea to declare alloca.  We always cast the result.  */
251 #ifndef _AIX /* Already did AIX, up at the top.  */
252 char *alloca ();
253 #endif /* not _AIX */
254 #endif
255 #endif /* not HAVE_ALLOCA_H */
256 #endif /* not __GNUC__ */
257
258 #endif /* not alloca */
259
260 #define REGEX_ALLOCATE alloca
261
262 /* Assumes a `char *destination' variable.  */
263 #define REGEX_REALLOCATE(source, osize, nsize)                          \
264   (destination = (char *) alloca (nsize),                               \
265    bcopy (source, destination, osize),                                  \
266    destination)
267
268 /* No need to do anything to free, after alloca.  */
269 #define REGEX_FREE(arg) ((void)0) /* Do nothing!  But inhibit gcc warning.  */
270
271 #endif /* not REGEX_MALLOC */
272
273 /* Define how to allocate the failure stack.  */
274
275 #if defined (REL_ALLOC) && defined (REGEX_MALLOC)
276
277 #define REGEX_ALLOCATE_STACK(size)                              \
278   r_alloc (&failure_stack_ptr, (size))
279 #define REGEX_REALLOCATE_STACK(source, osize, nsize)            \
280   r_re_alloc (&failure_stack_ptr, (nsize))
281 #define REGEX_FREE_STACK(ptr)                                   \
282   r_alloc_free (&failure_stack_ptr)
283
284 #else /* not using relocating allocator */
285
286 #ifdef REGEX_MALLOC
287
288 #define REGEX_ALLOCATE_STACK malloc
289 #define REGEX_REALLOCATE_STACK(source, osize, nsize) realloc (source, nsize)
290 #define REGEX_FREE_STACK free
291
292 #else /* not REGEX_MALLOC */
293
294 #define REGEX_ALLOCATE_STACK alloca
295
296 #define REGEX_REALLOCATE_STACK(source, osize, nsize)                    \
297    REGEX_REALLOCATE (source, osize, nsize)
298 /* No need to explicitly free anything.  */
299 #define REGEX_FREE_STACK(arg)
300
301 #endif /* not REGEX_MALLOC */
302 #endif /* not using relocating allocator */
303
304
305 /* True if `size1' is non-NULL and PTR is pointing anywhere inside
306    `string1' or just past its end.  This works if PTR is NULL, which is
307    a good thing.  */
308 #define FIRST_STRING_P(ptr)                                     \
309   (size1 && string1 <= (ptr) && (ptr) <= string1 + size1)
310
311 /* (Re)Allocate N items of type T using malloc, or fail.  */
312 #define TALLOC(n, t) ((t *) malloc ((n) * sizeof (t)))
313 #define RETALLOC(addr, n, t) ((addr) = (t *) realloc (addr, (n) * sizeof (t)))
314 #define RETALLOC_IF(addr, n, t) \
315   if (addr) RETALLOC((addr), (n), t); else (addr) = TALLOC ((n), t)
316 #define REGEX_TALLOC(n, t) ((t *) REGEX_ALLOCATE ((n) * sizeof (t)))
317
318 #define BYTEWIDTH 8 /* In bits.  */
319
320 #define STREQ(s1, s2) ((strcmp (s1, s2) == 0))
321
322 #undef MAX
323 #undef MIN
324 #define MAX(a, b) ((a) > (b) ? (a) : (b))
325 #define MIN(a, b) ((a) < (b) ? (a) : (b))
326
327 typedef char boolean;
328 #define false 0
329 #define true 1
330
331 static int re_match_2_internal ();
332 \f
333 /* These are the command codes that appear in compiled regular
334    expressions.  Some opcodes are followed by argument bytes.  A
335    command code can specify any interpretation whatsoever for its
336    arguments.  Zero bytes may appear in the compiled regular expression.  */
337
338 typedef enum
339 {
340   no_op = 0,
341
342   /* Succeed right away--no more backtracking.  */
343   succeed,
344
345         /* Followed by one byte giving n, then by n literal bytes.  */
346   exactn,
347
348         /* Matches any (more or less) character.  */
349   anychar,
350
351         /* Matches any one char belonging to specified set.  First
352            following byte is number of bitmap bytes.  Then come bytes
353            for a bitmap saying which chars are in.  Bits in each byte
354            are ordered low-bit-first.  A character is in the set if its
355            bit is 1.  A character too large to have a bit in the map is
356            automatically not in the set.  */
357   charset,
358
359         /* Same parameters as charset, but match any character that is
360            not one of those specified.  */
361   charset_not,
362
363         /* Start remembering the text that is matched, for storing in a
364            register.  Followed by one byte with the register number, in
365            the range 0 to one less than the pattern buffer's re_nsub
366            field.  Then followed by one byte with the number of groups
367            inner to this one.  (This last has to be part of the
368            start_memory only because we need it in the on_failure_jump
369            of re_match_2.)  */
370   start_memory,
371
372         /* Stop remembering the text that is matched and store it in a
373            memory register.  Followed by one byte with the register
374            number, in the range 0 to one less than `re_nsub' in the
375            pattern buffer, and one byte with the number of inner groups,
376            just like `start_memory'.  (We need the number of inner
377            groups here because we don't have any easy way of finding the
378            corresponding start_memory when we're at a stop_memory.)  */
379   stop_memory,
380
381         /* Match a duplicate of something remembered. Followed by one
382            byte containing the register number.  */
383   duplicate,
384
385         /* Fail unless at beginning of line.  */
386   begline,
387
388         /* Fail unless at end of line.  */
389   endline,
390
391         /* Succeeds if at beginning of buffer (if emacs) or at beginning
392            of string to be matched (if not).  */
393   begbuf,
394
395         /* Analogously, for end of buffer/string.  */
396   endbuf,
397
398         /* Followed by two byte relative address to which to jump.  */
399   jump,
400
401         /* Same as jump, but marks the end of an alternative.  */
402   jump_past_alt,
403
404         /* Followed by two-byte relative address of place to resume at
405            in case of failure.  */
406   on_failure_jump,
407
408         /* Like on_failure_jump, but pushes a placeholder instead of the
409            current string position when executed.  */
410   on_failure_keep_string_jump,
411
412         /* Throw away latest failure point and then jump to following
413            two-byte relative address.  */
414   pop_failure_jump,
415
416         /* Change to pop_failure_jump if know won't have to backtrack to
417            match; otherwise change to jump.  This is used to jump
418            back to the beginning of a repeat.  If what follows this jump
419            clearly won't match what the repeat does, such that we can be
420            sure that there is no use backtracking out of repetitions
421            already matched, then we change it to a pop_failure_jump.
422            Followed by two-byte address.  */
423   maybe_pop_jump,
424
425         /* Jump to following two-byte address, and push a dummy failure
426            point. This failure point will be thrown away if an attempt
427            is made to use it for a failure.  A `+' construct makes this
428            before the first repeat.  Also used as an intermediary kind
429            of jump when compiling an alternative.  */
430   dummy_failure_jump,
431
432         /* Push a dummy failure point and continue.  Used at the end of
433            alternatives.  */
434   push_dummy_failure,
435
436         /* Followed by two-byte relative address and two-byte number n.
437            After matching N times, jump to the address upon failure.  */
438   succeed_n,
439
440         /* Followed by two-byte relative address, and two-byte number n.
441            Jump to the address N times, then fail.  */
442   jump_n,
443
444         /* Set the following two-byte relative address to the
445            subsequent two-byte number.  The address *includes* the two
446            bytes of number.  */
447   set_number_at,
448
449   wordchar,     /* Matches any word-constituent character.  */
450   notwordchar,  /* Matches any char that is not a word-constituent.  */
451
452   wordbeg,      /* Succeeds if at word beginning.  */
453   wordend,      /* Succeeds if at word end.  */
454
455   wordbound,    /* Succeeds if at a word boundary.  */
456   notwordbound  /* Succeeds if not at a word boundary.  */
457
458 #ifdef emacs
459   ,before_dot,  /* Succeeds if before point.  */
460   at_dot,       /* Succeeds if at point.  */
461   after_dot,    /* Succeeds if after point.  */
462
463         /* Matches any character whose syntax is specified.  Followed by
464            a byte which contains a syntax code, e.g., Sword.  */
465   syntaxspec,
466
467         /* Matches any character whose syntax is not that specified.  */
468   notsyntaxspec
469 #endif /* emacs */
470 } re_opcode_t;
471 \f
472 /* Common operations on the compiled pattern.  */
473
474 /* Store NUMBER in two contiguous bytes starting at DESTINATION.  */
475
476 #define STORE_NUMBER(destination, number)                               \
477   do {                                                                  \
478     (destination)[0] = (number) & 0377;                                 \
479     (destination)[1] = (number) >> 8;                                   \
480   } while (0)
481
482 /* Same as STORE_NUMBER, except increment DESTINATION to
483    the byte after where the number is stored.  Therefore, DESTINATION
484    must be an lvalue.  */
485
486 #define STORE_NUMBER_AND_INCR(destination, number)                      \
487   do {                                                                  \
488     STORE_NUMBER (destination, number);                                 \
489     (destination) += 2;                                                 \
490   } while (0)
491
492 /* Put into DESTINATION a number stored in two contiguous bytes starting
493    at SOURCE.  */
494
495 #define EXTRACT_NUMBER(destination, source)                             \
496   do {                                                                  \
497     (destination) = *(source) & 0377;                                   \
498     (destination) += SIGN_EXTEND_CHAR (*((source) + 1)) << 8;           \
499   } while (0)
500
501 #ifdef DEBUG
502 static void
503 extract_number (dest, source)
504     int *dest;
505     unsigned char *source;
506 {
507   int temp = SIGN_EXTEND_CHAR (*(source + 1));
508   *dest = *source & 0377;
509   *dest += temp << 8;
510 }
511
512 #ifndef EXTRACT_MACROS /* To debug the macros.  */
513 #undef EXTRACT_NUMBER
514 #define EXTRACT_NUMBER(dest, src) extract_number (&dest, src)
515 #endif /* not EXTRACT_MACROS */
516
517 #endif /* DEBUG */
518
519 /* Same as EXTRACT_NUMBER, except increment SOURCE to after the number.
520    SOURCE must be an lvalue.  */
521
522 #define EXTRACT_NUMBER_AND_INCR(destination, source)                    \
523   do {                                                                  \
524     EXTRACT_NUMBER (destination, source);                               \
525     (source) += 2;                                                      \
526   } while (0)
527
528 #ifdef DEBUG
529 static void
530 extract_number_and_incr (destination, source)
531     int *destination;
532     unsigned char **source;
533 {
534   extract_number (destination, *source);
535   *source += 2;
536 }
537
538 #ifndef EXTRACT_MACROS
539 #undef EXTRACT_NUMBER_AND_INCR
540 #define EXTRACT_NUMBER_AND_INCR(dest, src) \
541   extract_number_and_incr (&dest, &src)
542 #endif /* not EXTRACT_MACROS */
543
544 #endif /* DEBUG */
545 \f
546 /* If DEBUG is defined, Regex prints many voluminous messages about what
547    it is doing (if the variable `debug' is nonzero).  If linked with the
548    main program in `iregex.c', you can enter patterns and strings
549    interactively.  And if linked with the main program in `main.c' and
550    the other test files, you can run the already-written tests.  */
551
552 #ifdef DEBUG
553
554 /* We use standard I/O for debugging.  */
555 #include <stdio.h>
556
557 /* It is useful to test things that ``must'' be true when debugging.  */
558 #include <assert.h>
559
560 static int debug = 0;
561
562 #define DEBUG_STATEMENT(e) e
563 #define DEBUG_PRINT1(x) if (debug) printf (x)
564 #define DEBUG_PRINT2(x1, x2) if (debug) printf (x1, x2)
565 #define DEBUG_PRINT3(x1, x2, x3) if (debug) printf (x1, x2, x3)
566 #define DEBUG_PRINT4(x1, x2, x3, x4) if (debug) printf (x1, x2, x3, x4)
567 #define DEBUG_PRINT_COMPILED_PATTERN(p, s, e)                           \
568   if (debug) print_partial_compiled_pattern (s, e)
569 #define DEBUG_PRINT_DOUBLE_STRING(w, s1, sz1, s2, sz2)                  \
570   if (debug) print_double_string (w, s1, sz1, s2, sz2)
571
572
573 /* Print the fastmap in human-readable form.  */
574
575 void
576 print_fastmap (fastmap)
577     char *fastmap;
578 {
579   unsigned was_a_range = 0;
580   unsigned i = 0;
581
582   while (i < (1 << BYTEWIDTH))
583     {
584       if (fastmap[i++])
585         {
586           was_a_range = 0;
587           putchar (i - 1);
588           while (i < (1 << BYTEWIDTH)  &&  fastmap[i])
589             {
590               was_a_range = 1;
591               i++;
592             }
593           if (was_a_range)
594             {
595               printf ("-");
596               putchar (i - 1);
597             }
598         }
599     }
600   putchar ('\n');
601 }
602
603
604 /* Print a compiled pattern string in human-readable form, starting at
605    the START pointer into it and ending just before the pointer END.  */
606
607 void
608 print_partial_compiled_pattern (start, end)
609     unsigned char *start;
610     unsigned char *end;
611 {
612   int mcnt, mcnt2;
613   unsigned char *p = start;
614   unsigned char *pend = end;
615
616   if (start == NULL)
617     {
618       printf ("(null)\n");
619       return;
620     }
621
622   /* Loop over pattern commands.  */
623   while (p < pend)
624     {
625       printf ("%d:\t", p - start);
626
627       switch ((re_opcode_t) *p++)
628         {
629         case no_op:
630           printf ("/no_op");
631           break;
632
633         case exactn:
634           mcnt = *p++;
635           printf ("/exactn/%d", mcnt);
636           do
637             {
638               putchar ('/');
639               putchar (*p++);
640             }
641           while (--mcnt);
642           break;
643
644         case start_memory:
645           mcnt = *p++;
646           printf ("/start_memory/%d/%d", mcnt, *p++);
647           break;
648
649         case stop_memory:
650           mcnt = *p++;
651           printf ("/stop_memory/%d/%d", mcnt, *p++);
652           break;
653
654         case duplicate:
655           printf ("/duplicate/%d", *p++);
656           break;
657
658         case anychar:
659           printf ("/anychar");
660           break;
661
662         case charset:
663         case charset_not:
664           {
665             register int c, last = -100;
666             register int in_range = 0;
667
668             printf ("/charset [%s",
669                     (re_opcode_t) *(p - 1) == charset_not ? "^" : "");
670
671             assert (p + *p < pend);
672
673             for (c = 0; c < 256; c++)
674               if (c / 8 < *p
675                   && (p[1 + (c/8)] & (1 << (c % 8))))
676                 {
677                   /* Are we starting a range?  */
678                   if (last + 1 == c && ! in_range)
679                     {
680                       putchar ('-');
681                       in_range = 1;
682                     }
683                   /* Have we broken a range?  */
684                   else if (last + 1 != c && in_range)
685               {
686                       putchar (last);
687                       in_range = 0;
688                     }
689
690                   if (! in_range)
691                     putchar (c);
692
693                   last = c;
694               }
695
696             if (in_range)
697               putchar (last);
698
699             putchar (']');
700
701             p += 1 + *p;
702           }
703           break;
704
705         case begline:
706           printf ("/begline");
707           break;
708
709         case endline:
710           printf ("/endline");
711           break;
712
713         case on_failure_jump:
714           extract_number_and_incr (&mcnt, &p);
715           printf ("/on_failure_jump to %d", p + mcnt - start);
716           break;
717
718         case on_failure_keep_string_jump:
719           extract_number_and_incr (&mcnt, &p);
720           printf ("/on_failure_keep_string_jump to %d", p + mcnt - start);
721           break;
722
723         case dummy_failure_jump:
724           extract_number_and_incr (&mcnt, &p);
725           printf ("/dummy_failure_jump to %d", p + mcnt - start);
726           break;
727
728         case push_dummy_failure:
729           printf ("/push_dummy_failure");
730           break;
731
732         case maybe_pop_jump:
733           extract_number_and_incr (&mcnt, &p);
734           printf ("/maybe_pop_jump to %d", p + mcnt - start);
735           break;
736
737         case pop_failure_jump:
738           extract_number_and_incr (&mcnt, &p);
739           printf ("/pop_failure_jump to %d", p + mcnt - start);
740           break;
741
742         case jump_past_alt:
743           extract_number_and_incr (&mcnt, &p);
744           printf ("/jump_past_alt to %d", p + mcnt - start);
745           break;
746
747         case jump:
748           extract_number_and_incr (&mcnt, &p);
749           printf ("/jump to %d", p + mcnt - start);
750           break;
751
752         case succeed_n:
753           extract_number_and_incr (&mcnt, &p);
754           extract_number_and_incr (&mcnt2, &p);
755           printf ("/succeed_n to %d, %d times", p + mcnt - start, mcnt2);
756           break;
757
758         case jump_n:
759           extract_number_and_incr (&mcnt, &p);
760           extract_number_and_incr (&mcnt2, &p);
761           printf ("/jump_n to %d, %d times", p + mcnt - start, mcnt2);
762           break;
763
764         case set_number_at:
765           extract_number_and_incr (&mcnt, &p);
766           extract_number_and_incr (&mcnt2, &p);
767           printf ("/set_number_at location %d to %d", p + mcnt - start, mcnt2);
768           break;
769
770         case wordbound:
771           printf ("/wordbound");
772           break;
773
774         case notwordbound:
775           printf ("/notwordbound");
776           break;
777
778         case wordbeg:
779           printf ("/wordbeg");
780           break;
781
782         case wordend:
783           printf ("/wordend");
784
785 #ifdef emacs
786         case before_dot:
787           printf ("/before_dot");
788           break;
789
790         case at_dot:
791           printf ("/at_dot");
792           break;
793
794         case after_dot:
795           printf ("/after_dot");
796           break;
797
798         case syntaxspec:
799           printf ("/syntaxspec");
800           mcnt = *p++;
801           printf ("/%d", mcnt);
802           break;
803
804         case notsyntaxspec:
805           printf ("/notsyntaxspec");
806           mcnt = *p++;
807           printf ("/%d", mcnt);
808           break;
809 #endif /* emacs */
810
811         case wordchar:
812           printf ("/wordchar");
813           break;
814
815         case notwordchar:
816           printf ("/notwordchar");
817           break;
818
819         case begbuf:
820           printf ("/begbuf");
821           break;
822
823         case endbuf:
824           printf ("/endbuf");
825           break;
826
827         default:
828           printf ("?%d", *(p-1));
829         }
830
831       putchar ('\n');
832     }
833
834   printf ("%d:\tend of pattern.\n", p - start);
835 }
836
837
838 void
839 print_compiled_pattern (bufp)
840     struct re_pattern_buffer *bufp;
841 {
842   unsigned char *buffer = bufp->buffer;
843
844   print_partial_compiled_pattern (buffer, buffer + bufp->used);
845   printf ("%d bytes used/%d bytes allocated.\n", bufp->used, bufp->allocated);
846
847   if (bufp->fastmap_accurate && bufp->fastmap)
848     {
849       printf ("fastmap: ");
850       print_fastmap (bufp->fastmap);
851     }
852
853   printf ("re_nsub: %d\t", bufp->re_nsub);
854   printf ("regs_alloc: %d\t", bufp->regs_allocated);
855   printf ("can_be_null: %d\t", bufp->can_be_null);
856   printf ("newline_anchor: %d\n", bufp->newline_anchor);
857   printf ("no_sub: %d\t", bufp->no_sub);
858   printf ("not_bol: %d\t", bufp->not_bol);
859   printf ("not_eol: %d\t", bufp->not_eol);
860   printf ("syntax: %d\n", bufp->syntax);
861   /* Perhaps we should print the translate table?  */
862 }
863
864
865 void
866 print_double_string (where, string1, size1, string2, size2)
867     const char *where;
868     const char *string1;
869     const char *string2;
870     int size1;
871     int size2;
872 {
873   unsigned this_char;
874
875   if (where == NULL)
876     printf ("(null)");
877   else
878     {
879       if (FIRST_STRING_P (where))
880         {
881           for (this_char = where - string1; this_char < size1; this_char++)
882             putchar (string1[this_char]);
883
884           where = string2;
885         }
886
887       for (this_char = where - string2; this_char < size2; this_char++)
888         putchar (string2[this_char]);
889     }
890 }
891
892 #else /* not DEBUG */
893
894 #undef assert
895 #define assert(e)
896
897 #define DEBUG_STATEMENT(e)
898 #define DEBUG_PRINT1(x)
899 #define DEBUG_PRINT2(x1, x2)
900 #define DEBUG_PRINT3(x1, x2, x3)
901 #define DEBUG_PRINT4(x1, x2, x3, x4)
902 #define DEBUG_PRINT_COMPILED_PATTERN(p, s, e)
903 #define DEBUG_PRINT_DOUBLE_STRING(w, s1, sz1, s2, sz2)
904
905 #endif /* not DEBUG */
906 \f
907 /* Set by `re_set_syntax' to the current regexp syntax to recognize.  Can
908    also be assigned to arbitrarily: each pattern buffer stores its own
909    syntax, so it can be changed between regex compilations.  */
910 /* This has no initializer because initialized variables in Emacs
911    become read-only after dumping.  */
912 reg_syntax_t re_syntax_options;
913
914
915 /* Specify the precise syntax of regexps for compilation.  This provides
916    for compatibility for various utilities which historically have
917    different, incompatible syntaxes.
918
919    The argument SYNTAX is a bit mask comprised of the various bits
920    defined in regex.h.  We return the old syntax.  */
921
922 reg_syntax_t
923 re_set_syntax (syntax)
924     reg_syntax_t syntax;
925 {
926   reg_syntax_t ret = re_syntax_options;
927
928   re_syntax_options = syntax;
929   return ret;
930 }
931 \f
932 /* This table gives an error message for each of the error codes listed
933    in regex.h.  Obviously the order here has to be same as there.
934    POSIX doesn't require that we do anything for REG_NOERROR,
935    but why not be nice?  */
936
937 static const char *re_error_msgid[] =
938   {
939     gettext_noop ("Success"),   /* REG_NOERROR */
940     gettext_noop ("No match"),  /* REG_NOMATCH */
941     gettext_noop ("Invalid regular expression"), /* REG_BADPAT */
942     gettext_noop ("Invalid collation character"), /* REG_ECOLLATE */
943     gettext_noop ("Invalid character class name"), /* REG_ECTYPE */
944     gettext_noop ("Trailing backslash"), /* REG_EESCAPE */
945     gettext_noop ("Invalid back reference"), /* REG_ESUBREG */
946     gettext_noop ("Unmatched [ or [^"), /* REG_EBRACK */
947     gettext_noop ("Unmatched ( or \\("), /* REG_EPAREN */
948     gettext_noop ("Unmatched \\{"), /* REG_EBRACE */
949     gettext_noop ("Invalid content of \\{\\}"), /* REG_BADBR */
950     gettext_noop ("Invalid range end"), /* REG_ERANGE */
951     gettext_noop ("Memory exhausted"), /* REG_ESPACE */
952     gettext_noop ("Invalid preceding regular expression"), /* REG_BADRPT */
953     gettext_noop ("Premature end of regular expression"), /* REG_EEND */
954     gettext_noop ("Regular expression too big"), /* REG_ESIZE */
955     gettext_noop ("Unmatched ) or \\)"), /* REG_ERPAREN */
956   };
957 \f
958 /* Avoiding alloca during matching, to placate r_alloc.  */
959
960 /* Define MATCH_MAY_ALLOCATE unless we need to make sure that the
961    searching and matching functions should not call alloca.  On some
962    systems, alloca is implemented in terms of malloc, and if we're
963    using the relocating allocator routines, then malloc could cause a
964    relocation, which might (if the strings being searched are in the
965    ralloc heap) shift the data out from underneath the regexp
966    routines.
967
968    Here's another reason to avoid allocation: Emacs
969    processes input from X in a signal handler; processing X input may
970    call malloc; if input arrives while a matching routine is calling
971    malloc, then we're scrod.  But Emacs can't just block input while
972    calling matching routines; then we don't notice interrupts when
973    they come in.  So, Emacs blocks input around all regexp calls
974    except the matching calls, which it leaves unprotected, in the
975    faith that they will not malloc.  */
976
977 /* Normally, this is fine.  */
978 #define MATCH_MAY_ALLOCATE
979
980 /* When using GNU C, we are not REALLY using the C alloca, no matter
981    what config.h may say.  So don't take precautions for it.  */
982 #ifdef __GNUC__
983 #undef C_ALLOCA
984 #endif
985
986 /* The match routines may not allocate if (1) they would do it with malloc
987    and (2) it's not safe for them to use malloc.
988    Note that if REL_ALLOC is defined, matching would not use malloc for the
989    failure stack, but we would still use it for the register vectors;
990    so REL_ALLOC should not affect this.  */
991 #if (defined (C_ALLOCA) || defined (REGEX_MALLOC)) && defined (emacs)
992 #undef MATCH_MAY_ALLOCATE
993 #endif
994
995 \f
996 /* Failure stack declarations and macros; both re_compile_fastmap and
997    re_match_2 use a failure stack.  These have to be macros because of
998    REGEX_ALLOCATE_STACK.  */
999
1000
1001 /* Number of failure points for which to initially allocate space
1002    when matching.  If this number is exceeded, we allocate more
1003    space, so it is not a hard limit.  */
1004 #ifndef INIT_FAILURE_ALLOC
1005 #define INIT_FAILURE_ALLOC 5
1006 #endif
1007
1008 /* Roughly the maximum number of failure points on the stack.  Would be
1009    exactly that if always used MAX_FAILURE_ITEMS items each time we failed.
1010    This is a variable only so users of regex can assign to it; we never
1011    change it ourselves.  */
1012 #if defined (MATCH_MAY_ALLOCATE)
1013 /* 4400 was enough to cause a crash on Alpha OSF/1,
1014    whose default stack limit is 2mb.  */
1015 int re_max_failures = 20000;
1016 #else
1017 int re_max_failures = 2000;
1018 #endif
1019
1020 union fail_stack_elt
1021 {
1022   unsigned char *pointer;
1023   int integer;
1024 };
1025
1026 typedef union fail_stack_elt fail_stack_elt_t;
1027
1028 typedef struct
1029 {
1030   fail_stack_elt_t *stack;
1031   unsigned size;
1032   unsigned avail;                       /* Offset of next open position.  */
1033 } fail_stack_type;
1034
1035 #define FAIL_STACK_EMPTY()     (fail_stack.avail == 0)
1036 #define FAIL_STACK_PTR_EMPTY() (fail_stack_ptr->avail == 0)
1037 #define FAIL_STACK_FULL()      (fail_stack.avail == fail_stack.size)
1038
1039
1040 /* Define macros to initialize and free the failure stack.
1041    Do `return -2' if the alloc fails.  */
1042
1043 #ifdef MATCH_MAY_ALLOCATE
1044 #define INIT_FAIL_STACK()                                               \
1045   do {                                                                  \
1046     fail_stack.stack = (fail_stack_elt_t *)                             \
1047       REGEX_ALLOCATE_STACK (INIT_FAILURE_ALLOC * sizeof (fail_stack_elt_t));    \
1048                                                                         \
1049     if (fail_stack.stack == NULL)                                       \
1050       return -2;                                                        \
1051                                                                         \
1052     fail_stack.size = INIT_FAILURE_ALLOC;                               \
1053     fail_stack.avail = 0;                                               \
1054   } while (0)
1055
1056 #define RESET_FAIL_STACK()  REGEX_FREE_STACK (fail_stack.stack)
1057 #else
1058 #define INIT_FAIL_STACK()                                               \
1059   do {                                                                  \
1060     fail_stack.avail = 0;                                               \
1061   } while (0)
1062
1063 #define RESET_FAIL_STACK()
1064 #endif
1065
1066
1067 /* Double the size of FAIL_STACK, up to approximately `re_max_failures' items.
1068
1069    Return 1 if succeeds, and 0 if either ran out of memory
1070    allocating space for it or it was already too large.
1071
1072    REGEX_REALLOCATE_STACK requires `destination' be declared.   */
1073
1074 #define DOUBLE_FAIL_STACK(fail_stack)                                   \
1075   ((fail_stack).size > re_max_failures * MAX_FAILURE_ITEMS              \
1076    ? 0                                                                  \
1077    : ((fail_stack).stack = (fail_stack_elt_t *)                         \
1078         REGEX_REALLOCATE_STACK ((fail_stack).stack,                     \
1079           (fail_stack).size * sizeof (fail_stack_elt_t),                \
1080           ((fail_stack).size << 1) * sizeof (fail_stack_elt_t)),        \
1081                                                                         \
1082       (fail_stack).stack == NULL                                        \
1083       ? 0                                                               \
1084       : ((fail_stack).size <<= 1,                                       \
1085          1)))
1086
1087
1088 /* Push pointer POINTER on FAIL_STACK.
1089    Return 1 if was able to do so and 0 if ran out of memory allocating
1090    space to do so.  */
1091 #define PUSH_PATTERN_OP(POINTER, FAIL_STACK)                            \
1092   ((FAIL_STACK_FULL ()                                                  \
1093     && !DOUBLE_FAIL_STACK (FAIL_STACK))                                 \
1094    ? 0                                                                  \
1095    : ((FAIL_STACK).stack[(FAIL_STACK).avail++].pointer = POINTER,       \
1096       1))
1097
1098 /* Push a pointer value onto the failure stack.
1099    Assumes the variable `fail_stack'.  Probably should only
1100    be called from within `PUSH_FAILURE_POINT'.  */
1101 #define PUSH_FAILURE_POINTER(item)                                      \
1102   fail_stack.stack[fail_stack.avail++].pointer = (unsigned char *) (item)
1103
1104 /* This pushes an integer-valued item onto the failure stack.
1105    Assumes the variable `fail_stack'.  Probably should only
1106    be called from within `PUSH_FAILURE_POINT'.  */
1107 #define PUSH_FAILURE_INT(item)                                  \
1108   fail_stack.stack[fail_stack.avail++].integer = (item)
1109
1110 /* Push a fail_stack_elt_t value onto the failure stack.
1111    Assumes the variable `fail_stack'.  Probably should only
1112    be called from within `PUSH_FAILURE_POINT'.  */
1113 #define PUSH_FAILURE_ELT(item)                                  \
1114   fail_stack.stack[fail_stack.avail++] =  (item)
1115
1116 /* These three POP... operations complement the three PUSH... operations.
1117    All assume that `fail_stack' is nonempty.  */
1118 #define POP_FAILURE_POINTER() fail_stack.stack[--fail_stack.avail].pointer
1119 #define POP_FAILURE_INT() fail_stack.stack[--fail_stack.avail].integer
1120 #define POP_FAILURE_ELT() fail_stack.stack[--fail_stack.avail]
1121
1122 /* Used to omit pushing failure point id's when we're not debugging.  */
1123 #ifdef DEBUG
1124 #define DEBUG_PUSH PUSH_FAILURE_INT
1125 #define DEBUG_POP(item_addr) *(item_addr) = POP_FAILURE_INT ()
1126 #else
1127 #define DEBUG_PUSH(item)
1128 #define DEBUG_POP(item_addr)
1129 #endif
1130
1131
1132 /* Push the information about the state we will need
1133    if we ever fail back to it.
1134
1135    Requires variables fail_stack, regstart, regend, reg_info, and
1136    num_regs be declared.  DOUBLE_FAIL_STACK requires `destination' be
1137    declared.
1138
1139    Does `return FAILURE_CODE' if runs out of memory.  */
1140
1141 #define PUSH_FAILURE_POINT(pattern_place, string_place, failure_code)   \
1142   do {                                                                  \
1143     char *destination;                                                  \
1144     /* Must be int, so when we don't save any registers, the arithmetic \
1145        of 0 + -1 isn't done as unsigned.  */                            \
1146     int this_reg;                                                       \
1147                                                                         \
1148     DEBUG_STATEMENT (failure_id++);                                     \
1149     DEBUG_STATEMENT (nfailure_points_pushed++);                         \
1150     DEBUG_PRINT2 ("\nPUSH_FAILURE_POINT #%u:\n", failure_id);           \
1151     DEBUG_PRINT2 ("  Before push, next avail: %d\n", (fail_stack).avail);\
1152     DEBUG_PRINT2 ("                     size: %d\n", (fail_stack).size);\
1153                                                                         \
1154     DEBUG_PRINT2 ("  slots needed: %d\n", NUM_FAILURE_ITEMS);           \
1155     DEBUG_PRINT2 ("     available: %d\n", REMAINING_AVAIL_SLOTS);       \
1156                                                                         \
1157     /* Ensure we have enough space allocated for what we will push.  */ \
1158     while (REMAINING_AVAIL_SLOTS < NUM_FAILURE_ITEMS)                   \
1159       {                                                                 \
1160         if (!DOUBLE_FAIL_STACK (fail_stack))                            \
1161           return failure_code;                                          \
1162                                                                         \
1163         DEBUG_PRINT2 ("\n  Doubled stack; size now: %d\n",              \
1164                        (fail_stack).size);                              \
1165         DEBUG_PRINT2 ("  slots available: %d\n", REMAINING_AVAIL_SLOTS);\
1166       }                                                                 \
1167                                                                         \
1168     /* Push the info, starting with the registers.  */                  \
1169     DEBUG_PRINT1 ("\n");                                                \
1170                                                                         \
1171     if (1)                                                              \
1172       for (this_reg = lowest_active_reg; this_reg <= highest_active_reg; \
1173            this_reg++)                                                  \
1174         {                                                               \
1175           DEBUG_PRINT2 ("  Pushing reg: %d\n", this_reg);               \
1176           DEBUG_STATEMENT (num_regs_pushed++);                          \
1177                                                                         \
1178           DEBUG_PRINT2 ("    start: 0x%x\n", regstart[this_reg]);       \
1179           PUSH_FAILURE_POINTER (regstart[this_reg]);                    \
1180                                                                         \
1181           DEBUG_PRINT2 ("    end: 0x%x\n", regend[this_reg]);           \
1182           PUSH_FAILURE_POINTER (regend[this_reg]);                      \
1183                                                                         \
1184           DEBUG_PRINT2 ("    info: 0x%x\n      ", reg_info[this_reg]);  \
1185           DEBUG_PRINT2 (" match_null=%d",                               \
1186                         REG_MATCH_NULL_STRING_P (reg_info[this_reg]));  \
1187           DEBUG_PRINT2 (" active=%d", IS_ACTIVE (reg_info[this_reg]));  \
1188           DEBUG_PRINT2 (" matched_something=%d",                        \
1189                         MATCHED_SOMETHING (reg_info[this_reg]));        \
1190           DEBUG_PRINT2 (" ever_matched=%d",                             \
1191                         EVER_MATCHED_SOMETHING (reg_info[this_reg]));   \
1192           DEBUG_PRINT1 ("\n");                                          \
1193           PUSH_FAILURE_ELT (reg_info[this_reg].word);                   \
1194         }                                                               \
1195                                                                         \
1196     DEBUG_PRINT2 ("  Pushing  low active reg: %d\n", lowest_active_reg);\
1197     PUSH_FAILURE_INT (lowest_active_reg);                               \
1198                                                                         \
1199     DEBUG_PRINT2 ("  Pushing high active reg: %d\n", highest_active_reg);\
1200     PUSH_FAILURE_INT (highest_active_reg);                              \
1201                                                                         \
1202     DEBUG_PRINT2 ("  Pushing pattern 0x%x: ", pattern_place);           \
1203     DEBUG_PRINT_COMPILED_PATTERN (bufp, pattern_place, pend);           \
1204     PUSH_FAILURE_POINTER (pattern_place);                               \
1205                                                                         \
1206     DEBUG_PRINT2 ("  Pushing string 0x%x: `", string_place);            \
1207     DEBUG_PRINT_DOUBLE_STRING (string_place, string1, size1, string2,   \
1208                                  size2);                                \
1209     DEBUG_PRINT1 ("'\n");                                               \
1210     PUSH_FAILURE_POINTER (string_place);                                \
1211                                                                         \
1212     DEBUG_PRINT2 ("  Pushing failure id: %u\n", failure_id);            \
1213     DEBUG_PUSH (failure_id);                                            \
1214   } while (0)
1215
1216 /* This is the number of items that are pushed and popped on the stack
1217    for each register.  */
1218 #define NUM_REG_ITEMS  3
1219
1220 /* Individual items aside from the registers.  */
1221 #ifdef DEBUG
1222 #define NUM_NONREG_ITEMS 5 /* Includes failure point id.  */
1223 #else
1224 #define NUM_NONREG_ITEMS 4
1225 #endif
1226
1227 /* We push at most this many items on the stack.  */
1228 /* We used to use (num_regs - 1), which is the number of registers
1229    this regexp will save; but that was changed to 5
1230    to avoid stack overflow for a regexp with lots of parens.  */
1231 #define MAX_FAILURE_ITEMS (5 * NUM_REG_ITEMS + NUM_NONREG_ITEMS)
1232
1233 /* We actually push this many items.  */
1234 #define NUM_FAILURE_ITEMS                               \
1235   (((0                                                  \
1236      ? 0 : highest_active_reg - lowest_active_reg + 1)  \
1237     * NUM_REG_ITEMS)                                    \
1238    + NUM_NONREG_ITEMS)
1239
1240 /* How many items can still be added to the stack without overflowing it.  */
1241 #define REMAINING_AVAIL_SLOTS ((fail_stack).size - (fail_stack).avail)
1242
1243
1244 /* Pops what PUSH_FAIL_STACK pushes.
1245
1246    We restore into the parameters, all of which should be lvalues:
1247      STR -- the saved data position.
1248      PAT -- the saved pattern position.
1249      LOW_REG, HIGH_REG -- the highest and lowest active registers.
1250      REGSTART, REGEND -- arrays of string positions.
1251      REG_INFO -- array of information about each subexpression.
1252
1253    Also assumes the variables `fail_stack' and (if debugging), `bufp',
1254    `pend', `string1', `size1', `string2', and `size2'.  */
1255
1256 #define POP_FAILURE_POINT(str, pat, low_reg, high_reg, regstart, regend, reg_info)\
1257 {                                                                       \
1258   DEBUG_STATEMENT (fail_stack_elt_t failure_id;)                        \
1259   int this_reg;                                                         \
1260   const unsigned char *string_temp;                                     \
1261                                                                         \
1262   assert (!FAIL_STACK_EMPTY ());                                        \
1263                                                                         \
1264   /* Remove failure points and point to how many regs pushed.  */       \
1265   DEBUG_PRINT1 ("POP_FAILURE_POINT:\n");                                \
1266   DEBUG_PRINT2 ("  Before pop, next avail: %d\n", fail_stack.avail);    \
1267   DEBUG_PRINT2 ("                    size: %d\n", fail_stack.size);     \
1268                                                                         \
1269   assert (fail_stack.avail >= NUM_NONREG_ITEMS);                        \
1270                                                                         \
1271   DEBUG_POP (&failure_id);                                              \
1272   DEBUG_PRINT2 ("  Popping failure id: %u\n", failure_id);              \
1273                                                                         \
1274   /* If the saved string location is NULL, it came from an              \
1275      on_failure_keep_string_jump opcode, and we want to throw away the  \
1276      saved NULL, thus retaining our current position in the string.  */ \
1277   string_temp = POP_FAILURE_POINTER ();                                 \
1278   if (string_temp != NULL)                                              \
1279     str = (const char *) string_temp;                                   \
1280                                                                         \
1281   DEBUG_PRINT2 ("  Popping string 0x%x: `", str);                       \
1282   DEBUG_PRINT_DOUBLE_STRING (str, string1, size1, string2, size2);      \
1283   DEBUG_PRINT1 ("'\n");                                                 \
1284                                                                         \
1285   pat = (unsigned char *) POP_FAILURE_POINTER ();                       \
1286   DEBUG_PRINT2 ("  Popping pattern 0x%x: ", pat);                       \
1287   DEBUG_PRINT_COMPILED_PATTERN (bufp, pat, pend);                       \
1288                                                                         \
1289   /* Restore register info.  */                                         \
1290   high_reg = (unsigned) POP_FAILURE_INT ();                             \
1291   DEBUG_PRINT2 ("  Popping high active reg: %d\n", high_reg);           \
1292                                                                         \
1293   low_reg = (unsigned) POP_FAILURE_INT ();                              \
1294   DEBUG_PRINT2 ("  Popping  low active reg: %d\n", low_reg);            \
1295                                                                         \
1296   if (1)                                                                \
1297     for (this_reg = high_reg; this_reg >= low_reg; this_reg--)          \
1298       {                                                                 \
1299         DEBUG_PRINT2 ("    Popping reg: %d\n", this_reg);               \
1300                                                                         \
1301         reg_info[this_reg].word = POP_FAILURE_ELT ();                   \
1302         DEBUG_PRINT2 ("      info: 0x%x\n", reg_info[this_reg]);        \
1303                                                                         \
1304         regend[this_reg] = (const char *) POP_FAILURE_POINTER ();       \
1305         DEBUG_PRINT2 ("      end: 0x%x\n", regend[this_reg]);           \
1306                                                                         \
1307         regstart[this_reg] = (const char *) POP_FAILURE_POINTER ();     \
1308         DEBUG_PRINT2 ("      start: 0x%x\n", regstart[this_reg]);       \
1309       }                                                                 \
1310   else                                                                  \
1311     {                                                                   \
1312       for (this_reg = highest_active_reg; this_reg > high_reg; this_reg--) \
1313         {                                                               \
1314           reg_info[this_reg].word.integer = 0;                          \
1315           regend[this_reg] = 0;                                         \
1316           regstart[this_reg] = 0;                                       \
1317         }                                                               \
1318       highest_active_reg = high_reg;                                    \
1319     }                                                                   \
1320                                                                         \
1321   set_regs_matched_done = 0;                                            \
1322   DEBUG_STATEMENT (nfailure_points_popped++);                           \
1323 } /* POP_FAILURE_POINT */
1324
1325
1326 \f
1327 /* Structure for per-register (a.k.a. per-group) information.
1328    Other register information, such as the
1329    starting and ending positions (which are addresses), and the list of
1330    inner groups (which is a bits list) are maintained in separate
1331    variables.
1332
1333    We are making a (strictly speaking) nonportable assumption here: that
1334    the compiler will pack our bit fields into something that fits into
1335    the type of `word', i.e., is something that fits into one item on the
1336    failure stack.  */
1337
1338 typedef union
1339 {
1340   fail_stack_elt_t word;
1341   struct
1342   {
1343       /* This field is one if this group can match the empty string,
1344          zero if not.  If not yet determined,  `MATCH_NULL_UNSET_VALUE'.  */
1345 #define MATCH_NULL_UNSET_VALUE 3
1346     unsigned match_null_string_p : 2;
1347     unsigned is_active : 1;
1348     unsigned matched_something : 1;
1349     unsigned ever_matched_something : 1;
1350   } bits;
1351 } register_info_type;
1352
1353 #define REG_MATCH_NULL_STRING_P(R)  ((R).bits.match_null_string_p)
1354 #define IS_ACTIVE(R)  ((R).bits.is_active)
1355 #define MATCHED_SOMETHING(R)  ((R).bits.matched_something)
1356 #define EVER_MATCHED_SOMETHING(R)  ((R).bits.ever_matched_something)
1357
1358
1359 /* Call this when have matched a real character; it sets `matched' flags
1360    for the subexpressions which we are currently inside.  Also records
1361    that those subexprs have matched.  */
1362 #define SET_REGS_MATCHED()                                              \
1363   do                                                                    \
1364     {                                                                   \
1365       if (!set_regs_matched_done)                                       \
1366         {                                                               \
1367           unsigned r;                                                   \
1368           set_regs_matched_done = 1;                                    \
1369           for (r = lowest_active_reg; r <= highest_active_reg; r++)     \
1370             {                                                           \
1371               MATCHED_SOMETHING (reg_info[r])                           \
1372                 = EVER_MATCHED_SOMETHING (reg_info[r])                  \
1373                 = 1;                                                    \
1374             }                                                           \
1375         }                                                               \
1376     }                                                                   \
1377   while (0)
1378
1379 /* Registers are set to a sentinel when they haven't yet matched.  */
1380 static char reg_unset_dummy;
1381 #define REG_UNSET_VALUE (&reg_unset_dummy)
1382 #define REG_UNSET(e) ((e) == REG_UNSET_VALUE)
1383 \f
1384 /* Subroutine declarations and macros for regex_compile.  */
1385
1386 static void store_op1 (), store_op2 ();
1387 static void insert_op1 (), insert_op2 ();
1388 static boolean at_begline_loc_p (), at_endline_loc_p ();
1389 static boolean group_in_compile_stack ();
1390 static reg_errcode_t compile_range ();
1391
1392 /* Fetch the next character in the uncompiled pattern---translating it
1393    if necessary.  Also cast from a signed character in the constant
1394    string passed to us by the user to an unsigned char that we can use
1395    as an array index (in, e.g., `translate').  */
1396 #ifndef PATFETCH
1397 #define PATFETCH(c)                                                     \
1398   do {if (p == pend) return REG_EEND;                                   \
1399     c = (unsigned char) *p++;                                           \
1400     if (translate) c = (unsigned char) translate[c];                    \
1401   } while (0)
1402 #endif
1403
1404 /* Fetch the next character in the uncompiled pattern, with no
1405    translation.  */
1406 #define PATFETCH_RAW(c)                                                 \
1407   do {if (p == pend) return REG_EEND;                                   \
1408     c = (unsigned char) *p++;                                           \
1409   } while (0)
1410
1411 /* Go backwards one character in the pattern.  */
1412 #define PATUNFETCH p--
1413
1414
1415 /* If `translate' is non-null, return translate[D], else just D.  We
1416    cast the subscript to translate because some data is declared as
1417    `char *', to avoid warnings when a string constant is passed.  But
1418    when we use a character as a subscript we must make it unsigned.  */
1419 #ifndef TRANSLATE
1420 #define TRANSLATE(d) \
1421   (translate ? (char) translate[(unsigned char) (d)] : (d))
1422 #endif
1423
1424
1425 /* Macros for outputting the compiled pattern into `buffer'.  */
1426
1427 /* If the buffer isn't allocated when it comes in, use this.  */
1428 #define INIT_BUF_SIZE  32
1429
1430 /* Make sure we have at least N more bytes of space in buffer.  */
1431 #define GET_BUFFER_SPACE(n)                                             \
1432     while (b - bufp->buffer + (n) > bufp->allocated)                    \
1433       EXTEND_BUFFER ()
1434
1435 /* Make sure we have one more byte of buffer space and then add C to it.  */
1436 #define BUF_PUSH(c)                                                     \
1437   do {                                                                  \
1438     GET_BUFFER_SPACE (1);                                               \
1439     *b++ = (unsigned char) (c);                                         \
1440   } while (0)
1441
1442
1443 /* Ensure we have two more bytes of buffer space and then append C1 and C2.  */
1444 #define BUF_PUSH_2(c1, c2)                                              \
1445   do {                                                                  \
1446     GET_BUFFER_SPACE (2);                                               \
1447     *b++ = (unsigned char) (c1);                                        \
1448     *b++ = (unsigned char) (c2);                                        \
1449   } while (0)
1450
1451
1452 /* As with BUF_PUSH_2, except for three bytes.  */
1453 #define BUF_PUSH_3(c1, c2, c3)                                          \
1454   do {                                                                  \
1455     GET_BUFFER_SPACE (3);                                               \
1456     *b++ = (unsigned char) (c1);                                        \
1457     *b++ = (unsigned char) (c2);                                        \
1458     *b++ = (unsigned char) (c3);                                        \
1459   } while (0)
1460
1461
1462 /* Store a jump with opcode OP at LOC to location TO.  We store a
1463    relative address offset by the three bytes the jump itself occupies.  */
1464 #define STORE_JUMP(op, loc, to) \
1465   store_op1 (op, loc, (to) - (loc) - 3)
1466
1467 /* Likewise, for a two-argument jump.  */
1468 #define STORE_JUMP2(op, loc, to, arg) \
1469   store_op2 (op, loc, (to) - (loc) - 3, arg)
1470
1471 /* Like `STORE_JUMP', but for inserting.  Assume `b' is the buffer end.  */
1472 #define INSERT_JUMP(op, loc, to) \
1473   insert_op1 (op, loc, (to) - (loc) - 3, b)
1474
1475 /* Like `STORE_JUMP2', but for inserting.  Assume `b' is the buffer end.  */
1476 #define INSERT_JUMP2(op, loc, to, arg) \
1477   insert_op2 (op, loc, (to) - (loc) - 3, arg, b)
1478
1479
1480 /* This is not an arbitrary limit: the arguments which represent offsets
1481    into the pattern are two bytes long.  So if 2^16 bytes turns out to
1482    be too small, many things would have to change.  */
1483 #define MAX_BUF_SIZE (1L << 16)
1484
1485
1486 /* Extend the buffer by twice its current size via realloc and
1487    reset the pointers that pointed into the old block to point to the
1488    correct places in the new one.  If extending the buffer results in it
1489    being larger than MAX_BUF_SIZE, then flag memory exhausted.  */
1490 #define EXTEND_BUFFER()                                                 \
1491   do {                                                                  \
1492     unsigned char *old_buffer = bufp->buffer;                           \
1493     if (bufp->allocated == MAX_BUF_SIZE)                                \
1494       return REG_ESIZE;                                                 \
1495     bufp->allocated <<= 1;                                              \
1496     if (bufp->allocated > MAX_BUF_SIZE)                                 \
1497       bufp->allocated = MAX_BUF_SIZE;                                   \
1498     bufp->buffer = (unsigned char *) realloc (bufp->buffer, bufp->allocated);\
1499     if (bufp->buffer == NULL)                                           \
1500       return REG_ESPACE;                                                \
1501     /* If the buffer moved, move all the pointers into it.  */          \
1502     if (old_buffer != bufp->buffer)                                     \
1503       {                                                                 \
1504         b = (b - old_buffer) + bufp->buffer;                            \
1505         begalt = (begalt - old_buffer) + bufp->buffer;                  \
1506         if (fixup_alt_jump)                                             \
1507           fixup_alt_jump = (fixup_alt_jump - old_buffer) + bufp->buffer;\
1508         if (laststart)                                                  \
1509           laststart = (laststart - old_buffer) + bufp->buffer;          \
1510         if (pending_exact)                                              \
1511           pending_exact = (pending_exact - old_buffer) + bufp->buffer;  \
1512       }                                                                 \
1513   } while (0)
1514
1515
1516 /* Since we have one byte reserved for the register number argument to
1517    {start,stop}_memory, the maximum number of groups we can report
1518    things about is what fits in that byte.  */
1519 #define MAX_REGNUM 255
1520
1521 /* But patterns can have more than `MAX_REGNUM' registers.  We just
1522    ignore the excess.  */
1523 typedef unsigned regnum_t;
1524
1525
1526 /* Macros for the compile stack.  */
1527
1528 /* Since offsets can go either forwards or backwards, this type needs to
1529    be able to hold values from -(MAX_BUF_SIZE - 1) to MAX_BUF_SIZE - 1.  */
1530 typedef int pattern_offset_t;
1531
1532 typedef struct
1533 {
1534   pattern_offset_t begalt_offset;
1535   pattern_offset_t fixup_alt_jump;
1536   pattern_offset_t inner_group_offset;
1537   pattern_offset_t laststart_offset;
1538   regnum_t regnum;
1539 } compile_stack_elt_t;
1540
1541
1542 typedef struct
1543 {
1544   compile_stack_elt_t *stack;
1545   unsigned size;
1546   unsigned avail;                       /* Offset of next open position.  */
1547 } compile_stack_type;
1548
1549
1550 #define INIT_COMPILE_STACK_SIZE 32
1551
1552 #define COMPILE_STACK_EMPTY  (compile_stack.avail == 0)
1553 #define COMPILE_STACK_FULL  (compile_stack.avail == compile_stack.size)
1554
1555 /* The next available element.  */
1556 #define COMPILE_STACK_TOP (compile_stack.stack[compile_stack.avail])
1557
1558
1559 /* Set the bit for character C in a list.  */
1560 #define SET_LIST_BIT(c)                               \
1561   (b[((unsigned char) (c)) / BYTEWIDTH]               \
1562    |= 1 << (((unsigned char) c) % BYTEWIDTH))
1563
1564
1565 /* Get the next unsigned number in the uncompiled pattern.  */
1566 #define GET_UNSIGNED_NUMBER(num)                                        \
1567   { if (p != pend)                                                      \
1568      {                                                                  \
1569        PATFETCH (c);                                                    \
1570        while (ISDIGIT (c))                                              \
1571          {                                                              \
1572            if (num < 0)                                                 \
1573               num = 0;                                                  \
1574            num = num * 10 + c - '0';                                    \
1575            if (p == pend)                                               \
1576               break;                                                    \
1577            PATFETCH (c);                                                \
1578          }                                                              \
1579        }                                                                \
1580     }
1581
1582 #define CHAR_CLASS_MAX_LENGTH  6 /* Namely, `xdigit'.  */
1583
1584 #define IS_CHAR_CLASS(string)                                           \
1585    (STREQ (string, "alpha") || STREQ (string, "upper")                  \
1586     || STREQ (string, "lower") || STREQ (string, "digit")               \
1587     || STREQ (string, "alnum") || STREQ (string, "xdigit")              \
1588     || STREQ (string, "space") || STREQ (string, "print")               \
1589     || STREQ (string, "punct") || STREQ (string, "graph")               \
1590     || STREQ (string, "cntrl") || STREQ (string, "blank"))
1591 \f
1592 #ifndef MATCH_MAY_ALLOCATE
1593
1594 /* If we cannot allocate large objects within re_match_2_internal,
1595    we make the fail stack and register vectors global.
1596    The fail stack, we grow to the maximum size when a regexp
1597    is compiled.
1598    The register vectors, we adjust in size each time we
1599    compile a regexp, according to the number of registers it needs.  */
1600
1601 static fail_stack_type fail_stack;
1602
1603 /* Size with which the following vectors are currently allocated.
1604    That is so we can make them bigger as needed,
1605    but never make them smaller.  */
1606 static int regs_allocated_size;
1607
1608 static const char **     regstart, **     regend;
1609 static const char ** old_regstart, ** old_regend;
1610 static const char **best_regstart, **best_regend;
1611 static register_info_type *reg_info;
1612 static const char **reg_dummy;
1613 static register_info_type *reg_info_dummy;
1614
1615 /* Make the register vectors big enough for NUM_REGS registers,
1616    but don't make them smaller.  */
1617
1618 static
1619 regex_grow_registers (num_regs)
1620      int num_regs;
1621 {
1622   if (num_regs > regs_allocated_size)
1623     {
1624       RETALLOC_IF (regstart,     num_regs, const char *);
1625       RETALLOC_IF (regend,       num_regs, const char *);
1626       RETALLOC_IF (old_regstart, num_regs, const char *);
1627       RETALLOC_IF (old_regend,   num_regs, const char *);
1628       RETALLOC_IF (best_regstart, num_regs, const char *);
1629       RETALLOC_IF (best_regend,  num_regs, const char *);
1630       RETALLOC_IF (reg_info,     num_regs, register_info_type);
1631       RETALLOC_IF (reg_dummy,    num_regs, const char *);
1632       RETALLOC_IF (reg_info_dummy, num_regs, register_info_type);
1633
1634       regs_allocated_size = num_regs;
1635     }
1636 }
1637
1638 #endif /* not MATCH_MAY_ALLOCATE */
1639 \f
1640 /* `regex_compile' compiles PATTERN (of length SIZE) according to SYNTAX.
1641    Returns one of error codes defined in `regex.h', or zero for success.
1642
1643    Assumes the `allocated' (and perhaps `buffer') and `translate'
1644    fields are set in BUFP on entry.
1645
1646    If it succeeds, results are put in BUFP (if it returns an error, the
1647    contents of BUFP are undefined):
1648      `buffer' is the compiled pattern;
1649      `syntax' is set to SYNTAX;
1650      `used' is set to the length of the compiled pattern;
1651      `fastmap_accurate' is zero;
1652      `re_nsub' is the number of subexpressions in PATTERN;
1653      `not_bol' and `not_eol' are zero;
1654
1655    The `fastmap' and `newline_anchor' fields are neither
1656    examined nor set.  */
1657
1658 /* Return, freeing storage we allocated.  */
1659 #define FREE_STACK_RETURN(value)                \
1660   return (free (compile_stack.stack), value)
1661
1662 static reg_errcode_t
1663 regex_compile (pattern, size, syntax, bufp)
1664      const char *pattern;
1665      int size;
1666      reg_syntax_t syntax;
1667      struct re_pattern_buffer *bufp;
1668 {
1669   /* We fetch characters from PATTERN here.  Even though PATTERN is
1670      `char *' (i.e., signed), we declare these variables as unsigned, so
1671      they can be reliably used as array indices.  */
1672   register unsigned char c, c1;
1673
1674   /* A random temporary spot in PATTERN.  */
1675   const char *p1;
1676
1677   /* Points to the end of the buffer, where we should append.  */
1678   register unsigned char *b;
1679
1680   /* Keeps track of unclosed groups.  */
1681   compile_stack_type compile_stack;
1682
1683   /* Points to the current (ending) position in the pattern.  */
1684   const char *p = pattern;
1685   const char *pend = pattern + size;
1686
1687   /* How to translate the characters in the pattern.  */
1688   RE_TRANSLATE_TYPE translate = bufp->translate;
1689
1690   /* Address of the count-byte of the most recently inserted `exactn'
1691      command.  This makes it possible to tell if a new exact-match
1692      character can be added to that command or if the character requires
1693      a new `exactn' command.  */
1694   unsigned char *pending_exact = 0;
1695
1696   /* Address of start of the most recently finished expression.
1697      This tells, e.g., postfix * where to find the start of its
1698      operand.  Reset at the beginning of groups and alternatives.  */
1699   unsigned char *laststart = 0;
1700
1701   /* Address of beginning of regexp, or inside of last group.  */
1702   unsigned char *begalt;
1703
1704   /* Place in the uncompiled pattern (i.e., the {) to
1705      which to go back if the interval is invalid.  */
1706   const char *beg_interval;
1707
1708   /* Address of the place where a forward jump should go to the end of
1709      the containing expression.  Each alternative of an `or' -- except the
1710      last -- ends with a forward jump of this sort.  */
1711   unsigned char *fixup_alt_jump = 0;
1712
1713   /* Counts open-groups as they are encountered.  Remembered for the
1714      matching close-group on the compile stack, so the same register
1715      number is put in the stop_memory as the start_memory.  */
1716   regnum_t regnum = 0;
1717
1718 #ifdef DEBUG
1719   DEBUG_PRINT1 ("\nCompiling pattern: ");
1720   if (debug)
1721     {
1722       unsigned debug_count;
1723
1724       for (debug_count = 0; debug_count < size; debug_count++)
1725         putchar (pattern[debug_count]);
1726       putchar ('\n');
1727     }
1728 #endif /* DEBUG */
1729
1730   /* Initialize the compile stack.  */
1731   compile_stack.stack = TALLOC (INIT_COMPILE_STACK_SIZE, compile_stack_elt_t);
1732   if (compile_stack.stack == NULL)
1733     return REG_ESPACE;
1734
1735   compile_stack.size = INIT_COMPILE_STACK_SIZE;
1736   compile_stack.avail = 0;
1737
1738   /* Initialize the pattern buffer.  */
1739   bufp->syntax = syntax;
1740   bufp->fastmap_accurate = 0;
1741   bufp->not_bol = bufp->not_eol = 0;
1742
1743   /* Set `used' to zero, so that if we return an error, the pattern
1744      printer (for debugging) will think there's no pattern.  We reset it
1745      at the end.  */
1746   bufp->used = 0;
1747
1748   /* Always count groups, whether or not bufp->no_sub is set.  */
1749   bufp->re_nsub = 0;
1750
1751 #if !defined (emacs) && !defined (SYNTAX_TABLE)
1752   /* Initialize the syntax table.  */
1753    init_syntax_once ();
1754 #endif
1755
1756   if (bufp->allocated == 0)
1757     {
1758       if (bufp->buffer)
1759         { /* If zero allocated, but buffer is non-null, try to realloc
1760              enough space.  This loses if buffer's address is bogus, but
1761              that is the user's responsibility.  */
1762           RETALLOC (bufp->buffer, INIT_BUF_SIZE, unsigned char);
1763         }
1764       else
1765         { /* Caller did not allocate a buffer.  Do it for them.  */
1766           bufp->buffer = TALLOC (INIT_BUF_SIZE, unsigned char);
1767         }
1768       if (!bufp->buffer) FREE_STACK_RETURN (REG_ESPACE);
1769
1770       bufp->allocated = INIT_BUF_SIZE;
1771     }
1772
1773   begalt = b = bufp->buffer;
1774
1775   /* Loop through the uncompiled pattern until we're at the end.  */
1776   while (p != pend)
1777     {
1778       PATFETCH (c);
1779
1780       switch (c)
1781         {
1782         case '^':
1783           {
1784             if (   /* If at start of pattern, it's an operator.  */
1785                    p == pattern + 1
1786                    /* If context independent, it's an operator.  */
1787                 || syntax & RE_CONTEXT_INDEP_ANCHORS
1788                    /* Otherwise, depends on what's come before.  */
1789                 || at_begline_loc_p (pattern, p, syntax))
1790               BUF_PUSH (begline);
1791             else
1792               goto normal_char;
1793           }
1794           break;
1795
1796
1797         case '$':
1798           {
1799             if (   /* If at end of pattern, it's an operator.  */
1800                    p == pend
1801                    /* If context independent, it's an operator.  */
1802                 || syntax & RE_CONTEXT_INDEP_ANCHORS
1803                    /* Otherwise, depends on what's next.  */
1804                 || at_endline_loc_p (p, pend, syntax))
1805                BUF_PUSH (endline);
1806              else
1807                goto normal_char;
1808            }
1809            break;
1810
1811
1812         case '+':
1813         case '?':
1814           if ((syntax & RE_BK_PLUS_QM)
1815               || (syntax & RE_LIMITED_OPS))
1816             goto normal_char;
1817         handle_plus:
1818         case '*':
1819           /* If there is no previous pattern... */
1820           if (!laststart)
1821             {
1822               if (syntax & RE_CONTEXT_INVALID_OPS)
1823                 FREE_STACK_RETURN (REG_BADRPT);
1824               else if (!(syntax & RE_CONTEXT_INDEP_OPS))
1825                 goto normal_char;
1826             }
1827
1828           {
1829             /* Are we optimizing this jump?  */
1830             boolean keep_string_p = false;
1831
1832             /* 1 means zero (many) matches is allowed.  */
1833             char zero_times_ok = 0, many_times_ok = 0;
1834
1835             /* If there is a sequence of repetition chars, collapse it
1836                down to just one (the right one).  We can't combine
1837                interval operators with these because of, e.g., `a{2}*',
1838                which should only match an even number of `a's.  */
1839
1840             for (;;)
1841               {
1842                 zero_times_ok |= c != '+';
1843                 many_times_ok |= c != '?';
1844
1845                 if (p == pend)
1846                   break;
1847
1848                 PATFETCH (c);
1849
1850                 if (c == '*'
1851                     || (!(syntax & RE_BK_PLUS_QM) && (c == '+' || c == '?')))
1852                   ;
1853
1854                 else if (syntax & RE_BK_PLUS_QM  &&  c == '\\')
1855                   {
1856                     if (p == pend) FREE_STACK_RETURN (REG_EESCAPE);
1857
1858                     PATFETCH (c1);
1859                     if (!(c1 == '+' || c1 == '?'))
1860                       {
1861                         PATUNFETCH;
1862                         PATUNFETCH;
1863                         break;
1864                       }
1865
1866                     c = c1;
1867                   }
1868                 else
1869                   {
1870                     PATUNFETCH;
1871                     break;
1872                   }
1873
1874                 /* If we get here, we found another repeat character.  */
1875                }
1876
1877             /* Star, etc. applied to an empty pattern is equivalent
1878                to an empty pattern.  */
1879             if (!laststart)
1880               break;
1881
1882             /* Now we know whether or not zero matches is allowed
1883                and also whether or not two or more matches is allowed.  */
1884             if (many_times_ok)
1885               { /* More than one repetition is allowed, so put in at the
1886                    end a backward relative jump from `b' to before the next
1887                    jump we're going to put in below (which jumps from
1888                    laststart to after this jump).
1889
1890                    But if we are at the `*' in the exact sequence `.*\n',
1891                    insert an unconditional jump backwards to the .,
1892                    instead of the beginning of the loop.  This way we only
1893                    push a failure point once, instead of every time
1894                    through the loop.  */
1895                 assert (p - 1 > pattern);
1896
1897                 /* Allocate the space for the jump.  */
1898                 GET_BUFFER_SPACE (3);
1899
1900                 /* We know we are not at the first character of the pattern,
1901                    because laststart was nonzero.  And we've already
1902                    incremented `p', by the way, to be the character after
1903                    the `*'.  Do we have to do something analogous here
1904                    for null bytes, because of RE_DOT_NOT_NULL?  */
1905                 if (TRANSLATE (*(p - 2)) == TRANSLATE ('.')
1906                     && zero_times_ok
1907                     && p < pend && TRANSLATE (*p) == TRANSLATE ('\n')
1908                     && !(syntax & RE_DOT_NEWLINE))
1909                   { /* We have .*\n.  */
1910                     STORE_JUMP (jump, b, laststart);
1911                     keep_string_p = true;
1912                   }
1913                 else
1914                   /* Anything else.  */
1915                   STORE_JUMP (maybe_pop_jump, b, laststart - 3);
1916
1917                 /* We've added more stuff to the buffer.  */
1918                 b += 3;
1919               }
1920
1921             /* On failure, jump from laststart to b + 3, which will be the
1922                end of the buffer after this jump is inserted.  */
1923             GET_BUFFER_SPACE (3);
1924             INSERT_JUMP (keep_string_p ? on_failure_keep_string_jump
1925                                        : on_failure_jump,
1926                          laststart, b + 3);
1927             pending_exact = 0;
1928             b += 3;
1929
1930             if (!zero_times_ok)
1931               {
1932                 /* At least one repetition is required, so insert a
1933                    `dummy_failure_jump' before the initial
1934                    `on_failure_jump' instruction of the loop. This
1935                    effects a skip over that instruction the first time
1936                    we hit that loop.  */
1937                 GET_BUFFER_SPACE (3);
1938                 INSERT_JUMP (dummy_failure_jump, laststart, laststart + 6);
1939                 b += 3;
1940               }
1941             }
1942           break;
1943
1944
1945         case '.':
1946           laststart = b;
1947           BUF_PUSH (anychar);
1948           break;
1949
1950
1951         case '[':
1952           {
1953             boolean had_char_class = false;
1954
1955             if (p == pend) FREE_STACK_RETURN (REG_EBRACK);
1956
1957             /* Ensure that we have enough space to push a charset: the
1958                opcode, the length count, and the bitset; 34 bytes in all.  */
1959             GET_BUFFER_SPACE (34);
1960
1961             laststart = b;
1962
1963             /* We test `*p == '^' twice, instead of using an if
1964                statement, so we only need one BUF_PUSH.  */
1965             BUF_PUSH (*p == '^' ? charset_not : charset);
1966             if (*p == '^')
1967               p++;
1968
1969             /* Remember the first position in the bracket expression.  */
1970             p1 = p;
1971
1972             /* Push the number of bytes in the bitmap.  */
1973             BUF_PUSH ((1 << BYTEWIDTH) / BYTEWIDTH);
1974
1975             /* Clear the whole map.  */
1976             bzero (b, (1 << BYTEWIDTH) / BYTEWIDTH);
1977
1978             /* charset_not matches newline according to a syntax bit.  */
1979             if ((re_opcode_t) b[-2] == charset_not
1980                 && (syntax & RE_HAT_LISTS_NOT_NEWLINE))
1981               SET_LIST_BIT ('\n');
1982
1983             /* Read in characters and ranges, setting map bits.  */
1984             for (;;)
1985               {
1986                 if (p == pend) FREE_STACK_RETURN (REG_EBRACK);
1987
1988                 PATFETCH (c);
1989
1990                 /* \ might escape characters inside [...] and [^...].  */
1991                 if ((syntax & RE_BACKSLASH_ESCAPE_IN_LISTS) && c == '\\')
1992                   {
1993                     if (p == pend) FREE_STACK_RETURN (REG_EESCAPE);
1994
1995                     PATFETCH (c1);
1996                     SET_LIST_BIT (c1);
1997                     continue;
1998                   }
1999
2000                 /* Could be the end of the bracket expression.  If it's
2001                    not (i.e., when the bracket expression is `[]' so
2002                    far), the ']' character bit gets set way below.  */
2003                 if (c == ']' && p != p1 + 1)
2004                   break;
2005
2006                 /* Look ahead to see if it's a range when the last thing
2007                    was a character class.  */
2008                 if (had_char_class && c == '-' && *p != ']')
2009                   FREE_STACK_RETURN (REG_ERANGE);
2010
2011                 /* Look ahead to see if it's a range when the last thing
2012                    was a character: if this is a hyphen not at the
2013                    beginning or the end of a list, then it's the range
2014                    operator.  */
2015                 if (c == '-'
2016                     && !(p - 2 >= pattern && p[-2] == '[')
2017                     && !(p - 3 >= pattern && p[-3] == '[' && p[-2] == '^')
2018                     && *p != ']')
2019                   {
2020                     reg_errcode_t ret
2021                       = compile_range (&p, pend, translate, syntax, b);
2022                     if (ret != REG_NOERROR) FREE_STACK_RETURN (ret);
2023                   }
2024
2025                 else if (p[0] == '-' && p[1] != ']')
2026                   { /* This handles ranges made up of characters only.  */
2027                     reg_errcode_t ret;
2028
2029                     /* Move past the `-'.  */
2030                     PATFETCH (c1);
2031
2032                     ret = compile_range (&p, pend, translate, syntax, b);
2033                     if (ret != REG_NOERROR) FREE_STACK_RETURN (ret);
2034                   }
2035
2036                 /* See if we're at the beginning of a possible character
2037                    class.  */
2038
2039                 else if (syntax & RE_CHAR_CLASSES && c == '[' && *p == ':')
2040                   { /* Leave room for the null.  */
2041                     char str[CHAR_CLASS_MAX_LENGTH + 1];
2042
2043                     PATFETCH (c);
2044                     c1 = 0;
2045
2046                     /* If pattern is `[[:'.  */
2047                     if (p == pend) FREE_STACK_RETURN (REG_EBRACK);
2048
2049                     for (;;)
2050                       {
2051                         PATFETCH (c);
2052                         if (c == ':' || c == ']' || p == pend
2053                             || c1 == CHAR_CLASS_MAX_LENGTH)
2054                           break;
2055                         str[c1++] = c;
2056                       }
2057                     str[c1] = '\0';
2058
2059                     /* If isn't a word bracketed by `[:' and:`]':
2060                        undo the ending character, the letters, and leave
2061                        the leading `:' and `[' (but set bits for them).  */
2062                     if (c == ':' && *p == ']')
2063                       {
2064                         int ch;
2065                         boolean is_alnum = STREQ (str, "alnum");
2066                         boolean is_alpha = STREQ (str, "alpha");
2067                         boolean is_blank = STREQ (str, "blank");
2068                         boolean is_cntrl = STREQ (str, "cntrl");
2069                         boolean is_digit = STREQ (str, "digit");
2070                         boolean is_graph = STREQ (str, "graph");
2071                         boolean is_lower = STREQ (str, "lower");
2072                         boolean is_print = STREQ (str, "print");
2073                         boolean is_punct = STREQ (str, "punct");
2074                         boolean is_space = STREQ (str, "space");
2075                         boolean is_upper = STREQ (str, "upper");
2076                         boolean is_xdigit = STREQ (str, "xdigit");
2077
2078                         if (!IS_CHAR_CLASS (str))
2079                           FREE_STACK_RETURN (REG_ECTYPE);
2080
2081                         /* Throw away the ] at the end of the character
2082                            class.  */
2083                         PATFETCH (c);
2084
2085                         if (p == pend) FREE_STACK_RETURN (REG_EBRACK);
2086
2087                         for (ch = 0; ch < 1 << BYTEWIDTH; ch++)
2088                           {
2089                             int translated = TRANSLATE (ch);
2090                             /* This was split into 3 if's to
2091                                avoid an arbitrary limit in some compiler.  */
2092                             if (   (is_alnum  && ISALNUM (ch))
2093                                 || (is_alpha  && ISALPHA (ch))
2094                                 || (is_blank  && ISBLANK (ch))
2095                                 || (is_cntrl  && ISCNTRL (ch)))
2096                               SET_LIST_BIT (translated);
2097                             if (   (is_digit  && ISDIGIT (ch))
2098                                 || (is_graph  && ISGRAPH (ch))
2099                                 || (is_lower  && ISLOWER (ch))
2100                                 || (is_print  && ISPRINT (ch)))
2101                               SET_LIST_BIT (translated);
2102                             if (   (is_punct  && ISPUNCT (ch))
2103                                 || (is_space  && ISSPACE (ch))
2104                                 || (is_upper  && ISUPPER (ch))
2105                                 || (is_xdigit && ISXDIGIT (ch)))
2106                               SET_LIST_BIT (translated);
2107                           }
2108                         had_char_class = true;
2109                       }
2110                     else
2111                       {
2112                         c1++;
2113                         while (c1--)
2114                           PATUNFETCH;
2115                         SET_LIST_BIT ('[');
2116                         SET_LIST_BIT (':');
2117                         had_char_class = false;
2118                       }
2119                   }
2120                 else
2121                   {
2122                     had_char_class = false;
2123                     SET_LIST_BIT (c);
2124                   }
2125               }
2126
2127             /* Discard any (non)matching list bytes that are all 0 at the
2128                end of the map.  Decrease the map-length byte too.  */
2129             while ((int) b[-1] > 0 && b[b[-1] - 1] == 0)
2130               b[-1]--;
2131             b += b[-1];
2132           }
2133           break;
2134
2135
2136         case '(':
2137           if (syntax & RE_NO_BK_PARENS)
2138             goto handle_open;
2139           else
2140             goto normal_char;
2141
2142
2143         case ')':
2144           if (syntax & RE_NO_BK_PARENS)
2145             goto handle_close;
2146           else
2147             goto normal_char;
2148
2149
2150         case '\n':
2151           if (syntax & RE_NEWLINE_ALT)
2152             goto handle_alt;
2153           else
2154             goto normal_char;
2155
2156
2157         case '|':
2158           if (syntax & RE_NO_BK_VBAR)
2159             goto handle_alt;
2160           else
2161             goto normal_char;
2162
2163
2164         case '{':
2165            if (syntax & RE_INTERVALS && syntax & RE_NO_BK_BRACES)
2166              goto handle_interval;
2167            else
2168              goto normal_char;
2169
2170
2171         case '\\':
2172           if (p == pend) FREE_STACK_RETURN (REG_EESCAPE);
2173
2174           /* Do not translate the character after the \, so that we can
2175              distinguish, e.g., \B from \b, even if we normally would
2176              translate, e.g., B to b.  */
2177           PATFETCH_RAW (c);
2178
2179           switch (c)
2180             {
2181             case '(':
2182               if (syntax & RE_NO_BK_PARENS)
2183                 goto normal_backslash;
2184
2185             handle_open:
2186               bufp->re_nsub++;
2187               regnum++;
2188
2189               if (COMPILE_STACK_FULL)
2190                 {
2191                   RETALLOC (compile_stack.stack, compile_stack.size << 1,
2192                             compile_stack_elt_t);
2193                   if (compile_stack.stack == NULL) return REG_ESPACE;
2194
2195                   compile_stack.size <<= 1;
2196                 }
2197
2198               /* These are the values to restore when we hit end of this
2199                  group.  They are all relative offsets, so that if the
2200                  whole pattern moves because of realloc, they will still
2201                  be valid.  */
2202               COMPILE_STACK_TOP.begalt_offset = begalt - bufp->buffer;
2203               COMPILE_STACK_TOP.fixup_alt_jump
2204                 = fixup_alt_jump ? fixup_alt_jump - bufp->buffer + 1 : 0;
2205               COMPILE_STACK_TOP.laststart_offset = b - bufp->buffer;
2206               COMPILE_STACK_TOP.regnum = regnum;
2207
2208               /* We will eventually replace the 0 with the number of
2209                  groups inner to this one.  But do not push a
2210                  start_memory for groups beyond the last one we can
2211                  represent in the compiled pattern.  */
2212               if (regnum <= MAX_REGNUM)
2213                 {
2214                   COMPILE_STACK_TOP.inner_group_offset = b - bufp->buffer + 2;
2215                   BUF_PUSH_3 (start_memory, regnum, 0);
2216                 }
2217
2218               compile_stack.avail++;
2219
2220               fixup_alt_jump = 0;
2221               laststart = 0;
2222               begalt = b;
2223               /* If we've reached MAX_REGNUM groups, then this open
2224                  won't actually generate any code, so we'll have to
2225                  clear pending_exact explicitly.  */
2226               pending_exact = 0;
2227               break;
2228
2229
2230             case ')':
2231               if (syntax & RE_NO_BK_PARENS) goto normal_backslash;
2232
2233               if (COMPILE_STACK_EMPTY)
2234                 if (syntax & RE_UNMATCHED_RIGHT_PAREN_ORD)
2235                   goto normal_backslash;
2236                 else
2237                   FREE_STACK_RETURN (REG_ERPAREN);
2238
2239             handle_close:
2240               if (fixup_alt_jump)
2241                 { /* Push a dummy failure point at the end of the
2242                      alternative for a possible future
2243                      `pop_failure_jump' to pop.  See comments at
2244                      `push_dummy_failure' in `re_match_2'.  */
2245                   BUF_PUSH (push_dummy_failure);
2246
2247                   /* We allocated space for this jump when we assigned
2248                      to `fixup_alt_jump', in the `handle_alt' case below.  */
2249                   STORE_JUMP (jump_past_alt, fixup_alt_jump, b - 1);
2250                 }
2251
2252               /* See similar code for backslashed left paren above.  */
2253               if (COMPILE_STACK_EMPTY)
2254                 if (syntax & RE_UNMATCHED_RIGHT_PAREN_ORD)
2255                   goto normal_char;
2256                 else
2257                   FREE_STACK_RETURN (REG_ERPAREN);
2258
2259               /* Since we just checked for an empty stack above, this
2260                  ``can't happen''.  */
2261               assert (compile_stack.avail != 0);
2262               {
2263                 /* We don't just want to restore into `regnum', because
2264                    later groups should continue to be numbered higher,
2265                    as in `(ab)c(de)' -- the second group is #2.  */
2266                 regnum_t this_group_regnum;
2267
2268                 compile_stack.avail--;
2269                 begalt = bufp->buffer + COMPILE_STACK_TOP.begalt_offset;
2270                 fixup_alt_jump
2271                   = COMPILE_STACK_TOP.fixup_alt_jump
2272                     ? bufp->buffer + COMPILE_STACK_TOP.fixup_alt_jump - 1
2273                     : 0;
2274                 laststart = bufp->buffer + COMPILE_STACK_TOP.laststart_offset;
2275                 this_group_regnum = COMPILE_STACK_TOP.regnum;
2276                 /* If we've reached MAX_REGNUM groups, then this open
2277                    won't actually generate any code, so we'll have to
2278                    clear pending_exact explicitly.  */
2279                 pending_exact = 0;
2280
2281                 /* We're at the end of the group, so now we know how many
2282                    groups were inside this one.  */
2283                 if (this_group_regnum <= MAX_REGNUM)
2284                   {
2285                     unsigned char *inner_group_loc
2286                       = bufp->buffer + COMPILE_STACK_TOP.inner_group_offset;
2287
2288                     *inner_group_loc = regnum - this_group_regnum;
2289                     BUF_PUSH_3 (stop_memory, this_group_regnum,
2290                                 regnum - this_group_regnum);
2291                   }
2292               }
2293               break;
2294
2295
2296             case '|':                                   /* `\|'.  */
2297               if (syntax & RE_LIMITED_OPS || syntax & RE_NO_BK_VBAR)
2298                 goto normal_backslash;
2299             handle_alt:
2300               if (syntax & RE_LIMITED_OPS)
2301                 goto normal_char;
2302
2303               /* Insert before the previous alternative a jump which
2304                  jumps to this alternative if the former fails.  */
2305               GET_BUFFER_SPACE (3);
2306               INSERT_JUMP (on_failure_jump, begalt, b + 6);
2307               pending_exact = 0;
2308               b += 3;
2309
2310               /* The alternative before this one has a jump after it
2311                  which gets executed if it gets matched.  Adjust that
2312                  jump so it will jump to this alternative's analogous
2313                  jump (put in below, which in turn will jump to the next
2314                  (if any) alternative's such jump, etc.).  The last such
2315                  jump jumps to the correct final destination.  A picture:
2316                           _____ _____
2317                           |   | |   |
2318                           |   v |   v
2319                          a | b   | c
2320
2321                  If we are at `b', then fixup_alt_jump right now points to a
2322                  three-byte space after `a'.  We'll put in the jump, set
2323                  fixup_alt_jump to right after `b', and leave behind three
2324                  bytes which we'll fill in when we get to after `c'.  */
2325
2326               if (fixup_alt_jump)
2327                 STORE_JUMP (jump_past_alt, fixup_alt_jump, b);
2328
2329               /* Mark and leave space for a jump after this alternative,
2330                  to be filled in later either by next alternative or
2331                  when know we're at the end of a series of alternatives.  */
2332               fixup_alt_jump = b;
2333               GET_BUFFER_SPACE (3);
2334               b += 3;
2335
2336               laststart = 0;
2337               begalt = b;
2338               break;
2339
2340
2341             case '{':
2342               /* If \{ is a literal.  */
2343               if (!(syntax & RE_INTERVALS)
2344                      /* If we're at `\{' and it's not the open-interval
2345                         operator.  */
2346                   || ((syntax & RE_INTERVALS) && (syntax & RE_NO_BK_BRACES))
2347                   || (p - 2 == pattern  &&  p == pend))
2348                 goto normal_backslash;
2349
2350             handle_interval:
2351               {
2352                 /* If got here, then the syntax allows intervals.  */
2353
2354                 /* At least (most) this many matches must be made.  */
2355                 int lower_bound = -1, upper_bound = -1;
2356
2357                 beg_interval = p - 1;
2358
2359                 if (p == pend)
2360                   {
2361                     if (syntax & RE_NO_BK_BRACES)
2362                       goto unfetch_interval;
2363                     else
2364                       FREE_STACK_RETURN (REG_EBRACE);
2365                   }
2366
2367                 GET_UNSIGNED_NUMBER (lower_bound);
2368
2369                 if (c == ',')
2370                   {
2371                     GET_UNSIGNED_NUMBER (upper_bound);
2372                     if (upper_bound < 0) upper_bound = RE_DUP_MAX;
2373                   }
2374                 else
2375                   /* Interval such as `{1}' => match exactly once. */
2376                   upper_bound = lower_bound;
2377
2378                 if (lower_bound < 0 || upper_bound > RE_DUP_MAX
2379                     || lower_bound > upper_bound)
2380                   {
2381                     if (syntax & RE_NO_BK_BRACES)
2382                       goto unfetch_interval;
2383                     else
2384                       FREE_STACK_RETURN (REG_BADBR);
2385                   }
2386
2387                 if (!(syntax & RE_NO_BK_BRACES))
2388                   {
2389                     if (c != '\\') FREE_STACK_RETURN (REG_EBRACE);
2390
2391                     PATFETCH (c);
2392                   }
2393
2394                 if (c != '}')
2395                   {
2396                     if (syntax & RE_NO_BK_BRACES)
2397                       goto unfetch_interval;
2398                     else
2399                       FREE_STACK_RETURN (REG_BADBR);
2400                   }
2401
2402                 /* We just parsed a valid interval.  */
2403
2404                 /* If it's invalid to have no preceding re.  */
2405                 if (!laststart)
2406                   {
2407                     if (syntax & RE_CONTEXT_INVALID_OPS)
2408                       FREE_STACK_RETURN (REG_BADRPT);
2409                     else if (syntax & RE_CONTEXT_INDEP_OPS)
2410                       laststart = b;
2411                     else
2412                       goto unfetch_interval;
2413                   }
2414
2415                 /* If the upper bound is zero, don't want to succeed at
2416                    all; jump from `laststart' to `b + 3', which will be
2417                    the end of the buffer after we insert the jump.  */
2418                  if (upper_bound == 0)
2419                    {
2420                      GET_BUFFER_SPACE (3);
2421                      INSERT_JUMP (jump, laststart, b + 3);
2422                      b += 3;
2423                    }
2424
2425                  /* Otherwise, we have a nontrivial interval.  When
2426                     we're all done, the pattern will look like:
2427                       set_number_at <jump count> <upper bound>
2428                       set_number_at <succeed_n count> <lower bound>
2429                       succeed_n <after jump addr> <succeed_n count>
2430                       <body of loop>
2431                       jump_n <succeed_n addr> <jump count>
2432                     (The upper bound and `jump_n' are omitted if
2433                     `upper_bound' is 1, though.)  */
2434                  else
2435                    { /* If the upper bound is > 1, we need to insert
2436                         more at the end of the loop.  */
2437                      unsigned nbytes = 10 + (upper_bound > 1) * 10;
2438
2439                      GET_BUFFER_SPACE (nbytes);
2440
2441                      /* Initialize lower bound of the `succeed_n', even
2442                         though it will be set during matching by its
2443                         attendant `set_number_at' (inserted next),
2444                         because `re_compile_fastmap' needs to know.
2445                         Jump to the `jump_n' we might insert below.  */
2446                      INSERT_JUMP2 (succeed_n, laststart,
2447                                    b + 5 + (upper_bound > 1) * 5,
2448                                    lower_bound);
2449                      b += 5;
2450
2451                      /* Code to initialize the lower bound.  Insert
2452                         before the `succeed_n'.  The `5' is the last two
2453                         bytes of this `set_number_at', plus 3 bytes of
2454                         the following `succeed_n'.  */
2455                      insert_op2 (set_number_at, laststart, 5, lower_bound, b);
2456                      b += 5;
2457
2458                      if (upper_bound > 1)
2459                        { /* More than one repetition is allowed, so
2460                             append a backward jump to the `succeed_n'
2461                             that starts this interval.
2462
2463                             When we've reached this during matching,
2464                             we'll have matched the interval once, so
2465                             jump back only `upper_bound - 1' times.  */
2466                          STORE_JUMP2 (jump_n, b, laststart + 5,
2467                                       upper_bound - 1);
2468                          b += 5;
2469
2470                          /* The location we want to set is the second
2471                             parameter of the `jump_n'; that is `b-2' as
2472                             an absolute address.  `laststart' will be
2473                             the `set_number_at' we're about to insert;
2474                             `laststart+3' the number to set, the source
2475                             for the relative address.  But we are
2476                             inserting into the middle of the pattern --
2477                             so everything is getting moved up by 5.
2478                             Conclusion: (b - 2) - (laststart + 3) + 5,
2479                             i.e., b - laststart.
2480
2481                             We insert this at the beginning of the loop
2482                             so that if we fail during matching, we'll
2483                             reinitialize the bounds.  */
2484                          insert_op2 (set_number_at, laststart, b - laststart,
2485                                      upper_bound - 1, b);
2486                          b += 5;
2487                        }
2488                    }
2489                 pending_exact = 0;
2490                 beg_interval = NULL;
2491               }
2492               break;
2493
2494             unfetch_interval:
2495               /* If an invalid interval, match the characters as literals.  */
2496                assert (beg_interval);
2497                p = beg_interval;
2498                beg_interval = NULL;
2499
2500                /* normal_char and normal_backslash need `c'.  */
2501                PATFETCH (c);
2502
2503                if (!(syntax & RE_NO_BK_BRACES))
2504                  {
2505                    if (p > pattern  &&  p[-1] == '\\')
2506                      goto normal_backslash;
2507                  }
2508                goto normal_char;
2509
2510 #ifdef emacs
2511             /* There is no way to specify the before_dot and after_dot
2512                operators.  rms says this is ok.  --karl  */
2513             case '=':
2514               BUF_PUSH (at_dot);
2515               break;
2516
2517             case 's':
2518               laststart = b;
2519               PATFETCH (c);
2520               BUF_PUSH_2 (syntaxspec, syntax_spec_code[c]);
2521               break;
2522
2523             case 'S':
2524               laststart = b;
2525               PATFETCH (c);
2526               BUF_PUSH_2 (notsyntaxspec, syntax_spec_code[c]);
2527               break;
2528 #endif /* emacs */
2529
2530
2531             case 'w':
2532               laststart = b;
2533               BUF_PUSH (wordchar);
2534               break;
2535
2536
2537             case 'W':
2538               laststart = b;
2539               BUF_PUSH (notwordchar);
2540               break;
2541
2542
2543             case '<':
2544               BUF_PUSH (wordbeg);
2545               break;
2546
2547             case '>':
2548               BUF_PUSH (wordend);
2549               break;
2550
2551             case 'b':
2552               BUF_PUSH (wordbound);
2553               break;
2554
2555             case 'B':
2556               BUF_PUSH (notwordbound);
2557               break;
2558
2559             case '`':
2560               BUF_PUSH (begbuf);
2561               break;
2562
2563             case '\'':
2564               BUF_PUSH (endbuf);
2565               break;
2566
2567             case '1': case '2': case '3': case '4': case '5':
2568             case '6': case '7': case '8': case '9':
2569               if (syntax & RE_NO_BK_REFS)
2570                 goto normal_char;
2571
2572               c1 = c - '0';
2573
2574               if (c1 > regnum)
2575                 FREE_STACK_RETURN (REG_ESUBREG);
2576
2577               /* Can't back reference to a subexpression if inside of it.  */
2578               if (group_in_compile_stack (compile_stack, c1))
2579                 goto normal_char;
2580
2581               laststart = b;
2582               BUF_PUSH_2 (duplicate, c1);
2583               break;
2584
2585
2586             case '+':
2587             case '?':
2588               if (syntax & RE_BK_PLUS_QM)
2589                 goto handle_plus;
2590               else
2591                 goto normal_backslash;
2592
2593             default:
2594             normal_backslash:
2595               /* You might think it would be useful for \ to mean
2596                  not to translate; but if we don't translate it
2597                  it will never match anything.  */
2598               c = TRANSLATE (c);
2599               goto normal_char;
2600             }
2601           break;
2602
2603
2604         default:
2605         /* Expects the character in `c'.  */
2606         normal_char:
2607               /* If no exactn currently being built.  */
2608           if (!pending_exact
2609
2610               /* If last exactn not at current position.  */
2611               || pending_exact + *pending_exact + 1 != b
2612
2613               /* We have only one byte following the exactn for the count.  */
2614               || *pending_exact == (1 << BYTEWIDTH) - 1
2615
2616               /* If followed by a repetition operator.  */
2617               || *p == '*' || *p == '^'
2618               || ((syntax & RE_BK_PLUS_QM)
2619                   ? *p == '\\' && (p[1] == '+' || p[1] == '?')
2620                   : (*p == '+' || *p == '?'))
2621               || ((syntax & RE_INTERVALS)
2622                   && ((syntax & RE_NO_BK_BRACES)
2623                       ? *p == '{'
2624                       : (p[0] == '\\' && p[1] == '{'))))
2625             {
2626               /* Start building a new exactn.  */
2627
2628               laststart = b;
2629
2630               BUF_PUSH_2 (exactn, 0);
2631               pending_exact = b - 1;
2632             }
2633
2634           BUF_PUSH (c);
2635           (*pending_exact)++;
2636           break;
2637         } /* switch (c) */
2638     } /* while p != pend */
2639
2640
2641   /* Through the pattern now.  */
2642
2643   if (fixup_alt_jump)
2644     STORE_JUMP (jump_past_alt, fixup_alt_jump, b);
2645
2646   if (!COMPILE_STACK_EMPTY)
2647     FREE_STACK_RETURN (REG_EPAREN);
2648
2649   /* If we don't want backtracking, force success
2650      the first time we reach the end of the compiled pattern.  */
2651   if (syntax & RE_NO_POSIX_BACKTRACKING)
2652     BUF_PUSH (succeed);
2653
2654   free (compile_stack.stack);
2655
2656   /* We have succeeded; set the length of the buffer.  */
2657   bufp->used = b - bufp->buffer;
2658
2659 #ifdef DEBUG
2660   if (debug)
2661     {
2662       DEBUG_PRINT1 ("\nCompiled pattern: \n");
2663       print_compiled_pattern (bufp);
2664     }
2665 #endif /* DEBUG */
2666
2667 #ifndef MATCH_MAY_ALLOCATE
2668   /* Initialize the failure stack to the largest possible stack.  This
2669      isn't necessary unless we're trying to avoid calling alloca in
2670      the search and match routines.  */
2671   {
2672     int num_regs = bufp->re_nsub + 1;
2673
2674     /* Since DOUBLE_FAIL_STACK refuses to double only if the current size
2675        is strictly greater than re_max_failures, the largest possible stack
2676        is 2 * re_max_failures failure points.  */
2677     if (fail_stack.size < (2 * re_max_failures * MAX_FAILURE_ITEMS))
2678       {
2679         fail_stack.size = (2 * re_max_failures * MAX_FAILURE_ITEMS);
2680
2681 #ifdef emacs
2682         if (! fail_stack.stack)
2683           fail_stack.stack
2684             = (fail_stack_elt_t *) xmalloc (fail_stack.size
2685                                             * sizeof (fail_stack_elt_t));
2686         else
2687           fail_stack.stack
2688             = (fail_stack_elt_t *) xrealloc (fail_stack.stack,
2689                                              (fail_stack.size
2690                                               * sizeof (fail_stack_elt_t)));
2691 #else /* not emacs */
2692         if (! fail_stack.stack)
2693           fail_stack.stack
2694             = (fail_stack_elt_t *) malloc (fail_stack.size
2695                                            * sizeof (fail_stack_elt_t));
2696         else
2697           fail_stack.stack
2698             = (fail_stack_elt_t *) realloc (fail_stack.stack,
2699                                             (fail_stack.size
2700                                              * sizeof (fail_stack_elt_t)));
2701 #endif /* not emacs */
2702       }
2703
2704     regex_grow_registers (num_regs);
2705   }
2706 #endif /* not MATCH_MAY_ALLOCATE */
2707
2708   return REG_NOERROR;
2709 } /* regex_compile */
2710 \f
2711 /* Subroutines for `regex_compile'.  */
2712
2713 /* Store OP at LOC followed by two-byte integer parameter ARG.  */
2714
2715 static void
2716 store_op1 (op, loc, arg)
2717     re_opcode_t op;
2718     unsigned char *loc;
2719     int arg;
2720 {
2721   *loc = (unsigned char) op;
2722   STORE_NUMBER (loc + 1, arg);
2723 }
2724
2725
2726 /* Like `store_op1', but for two two-byte parameters ARG1 and ARG2.  */
2727
2728 static void
2729 store_op2 (op, loc, arg1, arg2)
2730     re_opcode_t op;
2731     unsigned char *loc;
2732     int arg1, arg2;
2733 {
2734   *loc = (unsigned char) op;
2735   STORE_NUMBER (loc + 1, arg1);
2736   STORE_NUMBER (loc + 3, arg2);
2737 }
2738
2739
2740 /* Copy the bytes from LOC to END to open up three bytes of space at LOC
2741    for OP followed by two-byte integer parameter ARG.  */
2742
2743 static void
2744 insert_op1 (op, loc, arg, end)
2745     re_opcode_t op;
2746     unsigned char *loc;
2747     int arg;
2748     unsigned char *end;
2749 {
2750   register unsigned char *pfrom = end;
2751   register unsigned char *pto = end + 3;
2752
2753   while (pfrom != loc)
2754     *--pto = *--pfrom;
2755
2756   store_op1 (op, loc, arg);
2757 }
2758
2759
2760 /* Like `insert_op1', but for two two-byte parameters ARG1 and ARG2.  */
2761
2762 static void
2763 insert_op2 (op, loc, arg1, arg2, end)
2764     re_opcode_t op;
2765     unsigned char *loc;
2766     int arg1, arg2;
2767     unsigned char *end;
2768 {
2769   register unsigned char *pfrom = end;
2770   register unsigned char *pto = end + 5;
2771
2772   while (pfrom != loc)
2773     *--pto = *--pfrom;
2774
2775   store_op2 (op, loc, arg1, arg2);
2776 }
2777
2778
2779 /* P points to just after a ^ in PATTERN.  Return true if that ^ comes
2780    after an alternative or a begin-subexpression.  We assume there is at
2781    least one character before the ^.  */
2782
2783 static boolean
2784 at_begline_loc_p (pattern, p, syntax)
2785     const char *pattern, *p;
2786     reg_syntax_t syntax;
2787 {
2788   const char *prev = p - 2;
2789   boolean prev_prev_backslash = prev > pattern && prev[-1] == '\\';
2790
2791   return
2792        /* After a subexpression?  */
2793        (*prev == '(' && (syntax & RE_NO_BK_PARENS || prev_prev_backslash))
2794        /* After an alternative?  */
2795     || (*prev == '|' && (syntax & RE_NO_BK_VBAR || prev_prev_backslash));
2796 }
2797
2798
2799 /* The dual of at_begline_loc_p.  This one is for $.  We assume there is
2800    at least one character after the $, i.e., `P < PEND'.  */
2801
2802 static boolean
2803 at_endline_loc_p (p, pend, syntax)
2804     const char *p, *pend;
2805     int syntax;
2806 {
2807   const char *next = p;
2808   boolean next_backslash = *next == '\\';
2809   const char *next_next = p + 1 < pend ? p + 1 : 0;
2810
2811   return
2812        /* Before a subexpression?  */
2813        (syntax & RE_NO_BK_PARENS ? *next == ')'
2814         : next_backslash && next_next && *next_next == ')')
2815        /* Before an alternative?  */
2816     || (syntax & RE_NO_BK_VBAR ? *next == '|'
2817         : next_backslash && next_next && *next_next == '|');
2818 }
2819
2820
2821 /* Returns true if REGNUM is in one of COMPILE_STACK's elements and
2822    false if it's not.  */
2823
2824 static boolean
2825 group_in_compile_stack (compile_stack, regnum)
2826     compile_stack_type compile_stack;
2827     regnum_t regnum;
2828 {
2829   int this_element;
2830
2831   for (this_element = compile_stack.avail - 1;
2832        this_element >= 0;
2833        this_element--)
2834     if (compile_stack.stack[this_element].regnum == regnum)
2835       return true;
2836
2837   return false;
2838 }
2839
2840
2841 /* Read the ending character of a range (in a bracket expression) from the
2842    uncompiled pattern *P_PTR (which ends at PEND).  We assume the
2843    starting character is in `P[-2]'.  (`P[-1]' is the character `-'.)
2844    Then we set the translation of all bits between the starting and
2845    ending characters (inclusive) in the compiled pattern B.
2846
2847    Return an error code.
2848
2849    We use these short variable names so we can use the same macros as
2850    `regex_compile' itself.  */
2851
2852 static reg_errcode_t
2853 compile_range (p_ptr, pend, translate, syntax, b)
2854     const char **p_ptr, *pend;
2855     RE_TRANSLATE_TYPE translate;
2856     reg_syntax_t syntax;
2857     unsigned char *b;
2858 {
2859   unsigned this_char;
2860
2861   const char *p = *p_ptr;
2862   int range_start, range_end;
2863
2864   if (p == pend)
2865     return REG_ERANGE;
2866
2867   /* Even though the pattern is a signed `char *', we need to fetch
2868      with unsigned char *'s; if the high bit of the pattern character
2869      is set, the range endpoints will be negative if we fetch using a
2870      signed char *.
2871
2872      We also want to fetch the endpoints without translating them; the
2873      appropriate translation is done in the bit-setting loop below.  */
2874   /* The SVR4 compiler on the 3B2 had trouble with unsigned const char *.  */
2875   range_start = ((const unsigned char *) p)[-2];
2876   range_end   = ((const unsigned char *) p)[0];
2877
2878   /* Have to increment the pointer into the pattern string, so the
2879      caller isn't still at the ending character.  */
2880   (*p_ptr)++;
2881
2882   /* If the start is after the end, the range is empty.  */
2883   if (range_start > range_end)
2884     return syntax & RE_NO_EMPTY_RANGES ? REG_ERANGE : REG_NOERROR;
2885
2886   /* Here we see why `this_char' has to be larger than an `unsigned
2887      char' -- the range is inclusive, so if `range_end' == 0xff
2888      (assuming 8-bit characters), we would otherwise go into an infinite
2889      loop, since all characters <= 0xff.  */
2890   for (this_char = range_start; this_char <= range_end; this_char++)
2891     {
2892       SET_LIST_BIT (TRANSLATE (this_char));
2893     }
2894
2895   return REG_NOERROR;
2896 }
2897 \f
2898 /* re_compile_fastmap computes a ``fastmap'' for the compiled pattern in
2899    BUFP.  A fastmap records which of the (1 << BYTEWIDTH) possible
2900    characters can start a string that matches the pattern.  This fastmap
2901    is used by re_search to skip quickly over impossible starting points.
2902
2903    The caller must supply the address of a (1 << BYTEWIDTH)-byte data
2904    area as BUFP->fastmap.
2905
2906    We set the `fastmap', `fastmap_accurate', and `can_be_null' fields in
2907    the pattern buffer.
2908
2909    Returns 0 if we succeed, -2 if an internal error.   */
2910
2911 int
2912 re_compile_fastmap (bufp)
2913      struct re_pattern_buffer *bufp;
2914 {
2915   int j, k;
2916 #ifdef MATCH_MAY_ALLOCATE
2917   fail_stack_type fail_stack;
2918 #endif
2919 #ifndef REGEX_MALLOC
2920   char *destination;
2921 #endif
2922   /* We don't push any register information onto the failure stack.  */
2923   unsigned num_regs = 0;
2924
2925   register char *fastmap = bufp->fastmap;
2926   unsigned char *pattern = bufp->buffer;
2927   unsigned long size = bufp->used;
2928   unsigned char *p = pattern;
2929   register unsigned char *pend = pattern + size;
2930
2931   /* This holds the pointer to the failure stack, when
2932      it is allocated relocatably.  */
2933   fail_stack_elt_t *failure_stack_ptr;
2934
2935   /* Assume that each path through the pattern can be null until
2936      proven otherwise.  We set this false at the bottom of switch
2937      statement, to which we get only if a particular path doesn't
2938      match the empty string.  */
2939   boolean path_can_be_null = true;
2940
2941   /* We aren't doing a `succeed_n' to begin with.  */
2942   boolean succeed_n_p = false;
2943
2944   assert (fastmap != NULL && p != NULL);
2945
2946   INIT_FAIL_STACK ();
2947   bzero (fastmap, 1 << BYTEWIDTH);  /* Assume nothing's valid.  */
2948   bufp->fastmap_accurate = 1;       /* It will be when we're done.  */
2949   bufp->can_be_null = 0;
2950
2951   while (1)
2952     {
2953       if (p == pend || *p == succeed)
2954         {
2955           /* We have reached the (effective) end of pattern.  */
2956           if (!FAIL_STACK_EMPTY ())
2957             {
2958               bufp->can_be_null |= path_can_be_null;
2959
2960               /* Reset for next path.  */
2961               path_can_be_null = true;
2962
2963               p = fail_stack.stack[--fail_stack.avail].pointer;
2964
2965               continue;
2966             }
2967           else
2968             break;
2969         }
2970
2971       /* We should never be about to go beyond the end of the pattern.  */
2972       assert (p < pend);
2973
2974       switch (SWITCH_ENUM_CAST ((re_opcode_t) *p++))
2975         {
2976
2977         /* I guess the idea here is to simply not bother with a fastmap
2978            if a backreference is used, since it's too hard to figure out
2979            the fastmap for the corresponding group.  Setting
2980            `can_be_null' stops `re_search_2' from using the fastmap, so
2981            that is all we do.  */
2982         case duplicate:
2983           bufp->can_be_null = 1;
2984           goto done;
2985
2986
2987       /* Following are the cases which match a character.  These end
2988          with `break'.  */
2989
2990         case exactn:
2991           fastmap[p[1]] = 1;
2992           break;
2993
2994
2995         case charset:
2996           for (j = *p++ * BYTEWIDTH - 1; j >= 0; j--)
2997             if (p[j / BYTEWIDTH] & (1 << (j % BYTEWIDTH)))
2998               fastmap[j] = 1;
2999           break;
3000
3001
3002         case charset_not:
3003           /* Chars beyond end of map must be allowed.  */
3004           for (j = *p * BYTEWIDTH; j < (1 << BYTEWIDTH); j++)
3005             fastmap[j] = 1;
3006
3007           for (j = *p++ * BYTEWIDTH - 1; j >= 0; j--)
3008             if (!(p[j / BYTEWIDTH] & (1 << (j % BYTEWIDTH))))
3009               fastmap[j] = 1;
3010           break;
3011
3012
3013         case wordchar:
3014           for (j = 0; j < (1 << BYTEWIDTH); j++)
3015             if (SYNTAX (j) == Sword)
3016               fastmap[j] = 1;
3017           break;
3018
3019
3020         case notwordchar:
3021           for (j = 0; j < (1 << BYTEWIDTH); j++)
3022             if (SYNTAX (j) != Sword)
3023               fastmap[j] = 1;
3024           break;
3025
3026
3027         case anychar:
3028           {
3029             int fastmap_newline = fastmap['\n'];
3030
3031             /* `.' matches anything ...  */
3032             for (j = 0; j < (1 << BYTEWIDTH); j++)
3033               fastmap[j] = 1;
3034
3035             /* ... except perhaps newline.  */
3036             if (!(bufp->syntax & RE_DOT_NEWLINE))
3037               fastmap['\n'] = fastmap_newline;
3038
3039             /* Return if we have already set `can_be_null'; if we have,
3040                then the fastmap is irrelevant.  Something's wrong here.  */
3041             else if (bufp->can_be_null)
3042               goto done;
3043
3044             /* Otherwise, have to check alternative paths.  */
3045             break;
3046           }
3047
3048 #ifdef emacs
3049         case syntaxspec:
3050           k = *p++;
3051           for (j = 0; j < (1 << BYTEWIDTH); j++)
3052             if (SYNTAX (j) == (enum syntaxcode) k)
3053               fastmap[j] = 1;
3054           break;
3055
3056
3057         case notsyntaxspec:
3058           k = *p++;
3059           for (j = 0; j < (1 << BYTEWIDTH); j++)
3060             if (SYNTAX (j) != (enum syntaxcode) k)
3061               fastmap[j] = 1;
3062           break;
3063
3064
3065       /* All cases after this match the empty string.  These end with
3066          `continue'.  */
3067
3068
3069         case before_dot:
3070         case at_dot:
3071         case after_dot:
3072           continue;
3073 #endif /* emacs */
3074
3075
3076         case no_op:
3077         case begline:
3078         case endline:
3079         case begbuf:
3080         case endbuf:
3081         case wordbound:
3082         case notwordbound:
3083         case wordbeg:
3084         case wordend:
3085         case push_dummy_failure:
3086           continue;
3087
3088
3089         case jump_n:
3090         case pop_failure_jump:
3091         case maybe_pop_jump:
3092         case jump:
3093         case jump_past_alt:
3094         case dummy_failure_jump:
3095           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (j, p);
3096           p += j;
3097           if (j > 0)
3098             continue;
3099
3100           /* Jump backward implies we just went through the body of a
3101              loop and matched nothing.  Opcode jumped to should be
3102              `on_failure_jump' or `succeed_n'.  Just treat it like an
3103              ordinary jump.  For a * loop, it has pushed its failure
3104              point already; if so, discard that as redundant.  */
3105           if ((re_opcode_t) *p != on_failure_jump
3106               && (re_opcode_t) *p != succeed_n)
3107             continue;
3108
3109           p++;
3110           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (j, p);
3111           p += j;
3112
3113           /* If what's on the stack is where we are now, pop it.  */
3114           if (!FAIL_STACK_EMPTY ()
3115               && fail_stack.stack[fail_stack.avail - 1].pointer == p)
3116             fail_stack.avail--;
3117
3118           continue;
3119
3120
3121         case on_failure_jump:
3122         case on_failure_keep_string_jump:
3123         handle_on_failure_jump:
3124           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (j, p);
3125
3126           /* For some patterns, e.g., `(a?)?', `p+j' here points to the
3127              end of the pattern.  We don't want to push such a point,
3128              since when we restore it above, entering the switch will
3129              increment `p' past the end of the pattern.  We don't need
3130              to push such a point since we obviously won't find any more
3131              fastmap entries beyond `pend'.  Such a pattern can match
3132              the null string, though.  */
3133           if (p + j < pend)
3134             {
3135               if (!PUSH_PATTERN_OP (p + j, fail_stack))
3136                 {
3137                   RESET_FAIL_STACK ();
3138                   return -2;
3139                 }
3140             }
3141           else
3142             bufp->can_be_null = 1;
3143
3144           if (succeed_n_p)
3145             {
3146               EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (k, p);   /* Skip the n.  */
3147               succeed_n_p = false;
3148             }
3149
3150           continue;
3151
3152
3153         case succeed_n:
3154           /* Get to the number of times to succeed.  */
3155           p += 2;
3156
3157           /* Increment p past the n for when k != 0.  */
3158           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (k, p);
3159           if (k == 0)
3160             {
3161               p -= 4;
3162               succeed_n_p = true;  /* Spaghetti code alert.  */
3163               goto handle_on_failure_jump;
3164             }
3165           continue;
3166
3167
3168         case set_number_at:
3169           p += 4;
3170           continue;
3171
3172
3173         case start_memory:
3174         case stop_memory:
3175           p += 2;
3176           continue;
3177
3178
3179         default:
3180           abort (); /* We have listed all the cases.  */
3181         } /* switch *p++ */
3182
3183       /* Getting here means we have found the possible starting
3184          characters for one path of the pattern -- and that the empty
3185          string does not match.  We need not follow this path further.
3186          Instead, look at the next alternative (remembered on the
3187          stack), or quit if no more.  The test at the top of the loop
3188          does these things.  */
3189       path_can_be_null = false;
3190       p = pend;
3191     } /* while p */
3192
3193   /* Set `can_be_null' for the last path (also the first path, if the
3194      pattern is empty).  */
3195   bufp->can_be_null |= path_can_be_null;
3196
3197  done:
3198   RESET_FAIL_STACK ();
3199   return 0;
3200 } /* re_compile_fastmap */
3201 \f
3202 /* Set REGS to hold NUM_REGS registers, storing them in STARTS and
3203    ENDS.  Subsequent matches using PATTERN_BUFFER and REGS will use
3204    this memory for recording register information.  STARTS and ENDS
3205    must be allocated using the malloc library routine, and must each
3206    be at least NUM_REGS * sizeof (regoff_t) bytes long.
3207
3208    If NUM_REGS == 0, then subsequent matches should allocate their own
3209    register data.
3210
3211    Unless this function is called, the first search or match using
3212    PATTERN_BUFFER will allocate its own register data, without
3213    freeing the old data.  */
3214
3215 void
3216 re_set_registers (bufp, regs, num_regs, starts, ends)
3217     struct re_pattern_buffer *bufp;
3218     struct re_registers *regs;
3219     unsigned num_regs;
3220     regoff_t *starts, *ends;
3221 {
3222   if (num_regs)
3223     {
3224       bufp->regs_allocated = REGS_REALLOCATE;
3225       regs->num_regs = num_regs;
3226       regs->start = starts;
3227       regs->end = ends;
3228     }
3229   else
3230     {
3231       bufp->regs_allocated = REGS_UNALLOCATED;
3232       regs->num_regs = 0;
3233       regs->start = regs->end = (regoff_t *) 0;
3234     }
3235 }
3236 \f
3237 /* Searching routines.  */
3238
3239 /* Like re_search_2, below, but only one string is specified, and
3240    doesn't let you say where to stop matching. */
3241
3242 int
3243 re_search (bufp, string, size, startpos, range, regs)
3244      struct re_pattern_buffer *bufp;
3245      const char *string;
3246      int size, startpos, range;
3247      struct re_registers *regs;
3248 {
3249   return re_search_2 (bufp, NULL, 0, string, size, startpos, range,
3250                       regs, size);
3251 }
3252
3253
3254 /* Using the compiled pattern in BUFP->buffer, first tries to match the
3255    virtual concatenation of STRING1 and STRING2, starting first at index
3256    STARTPOS, then at STARTPOS + 1, and so on.
3257
3258    STRING1 and STRING2 have length SIZE1 and SIZE2, respectively.
3259
3260    RANGE is how far to scan while trying to match.  RANGE = 0 means try
3261    only at STARTPOS; in general, the last start tried is STARTPOS +
3262    RANGE.
3263
3264    In REGS, return the indices of the virtual concatenation of STRING1
3265    and STRING2 that matched the entire BUFP->buffer and its contained
3266    subexpressions.
3267
3268    Do not consider matching one past the index STOP in the virtual
3269    concatenation of STRING1 and STRING2.
3270
3271    We return either the position in the strings at which the match was
3272    found, -1 if no match, or -2 if error (such as failure
3273    stack overflow).  */
3274
3275 int
3276 re_search_2 (bufp, string1, size1, string2, size2, startpos, range, regs, stop)
3277      struct re_pattern_buffer *bufp;
3278      const char *string1, *string2;
3279      int size1, size2;
3280      int startpos;
3281      int range;
3282      struct re_registers *regs;
3283      int stop;
3284 {
3285   int val;
3286   register char *fastmap = bufp->fastmap;
3287   register RE_TRANSLATE_TYPE translate = bufp->translate;
3288   int total_size = size1 + size2;
3289   int endpos = startpos + range;
3290   int anchored_start = 0;
3291
3292   /* Check for out-of-range STARTPOS.  */
3293   if (startpos < 0 || startpos > total_size)
3294     return -1;
3295
3296   /* Fix up RANGE if it might eventually take us outside
3297      the virtual concatenation of STRING1 and STRING2.
3298      Make sure we won't move STARTPOS below 0 or above TOTAL_SIZE.  */
3299   if (endpos < 0)
3300     range = 0 - startpos;
3301   else if (endpos > total_size)
3302     range = total_size - startpos;
3303
3304   /* If the search isn't to be a backwards one, don't waste time in a
3305      search for a pattern that must be anchored.  */
3306   if (bufp->used > 0 && (re_opcode_t) bufp->buffer[0] == begbuf && range > 0)
3307     {
3308       if (startpos > 0)
3309         return -1;
3310       else
3311         range = 1;
3312     }
3313
3314 #ifdef emacs
3315   /* In a forward search for something that starts with \=.
3316      don't keep searching past point.  */
3317   if (bufp->used > 0 && (re_opcode_t) bufp->buffer[0] == at_dot && range > 0)
3318     {
3319       range = PT - startpos;
3320       if (range <= 0)
3321         return -1;
3322     }
3323 #endif /* emacs */
3324
3325   /* Update the fastmap now if not correct already.  */
3326   if (fastmap && !bufp->fastmap_accurate)
3327     if (re_compile_fastmap (bufp) == -2)
3328       return -2;
3329
3330   /* See whether the pattern is anchored.  */
3331   if (bufp->buffer[0] == begline)
3332     anchored_start = 1;
3333
3334   /* Loop through the string, looking for a place to start matching.  */
3335   for (;;)
3336     {
3337       /* If the pattern is anchored,
3338          skip quickly past places we cannot match.
3339          We don't bother to treat startpos == 0 specially
3340          because that case doesn't repeat.  */
3341       if (anchored_start && startpos > 0)
3342         {
3343           if (! (bufp->newline_anchor
3344                  && ((startpos <= size1 ? string1[startpos - 1]
3345                       : string2[startpos - size1 - 1])
3346                      == '\n')))
3347             goto advance;
3348         }
3349
3350       /* If a fastmap is supplied, skip quickly over characters that
3351          cannot be the start of a match.  If the pattern can match the
3352          null string, however, we don't need to skip characters; we want
3353          the first null string.  */
3354       if (fastmap && startpos < total_size && !bufp->can_be_null)
3355         {
3356           if (range > 0)        /* Searching forwards.  */
3357             {
3358               register const char *d;
3359               register int lim = 0;
3360               int irange = range;
3361
3362               if (startpos < size1 && startpos + range >= size1)
3363                 lim = range - (size1 - startpos);
3364
3365               d = (startpos >= size1 ? string2 - size1 : string1) + startpos;
3366
3367               /* Written out as an if-else to avoid testing `translate'
3368                  inside the loop.  */
3369               if (translate)
3370                 while (range > lim
3371                        && !fastmap[(unsigned char)
3372                                    translate[(unsigned char) *d++]])
3373                   range--;
3374               else
3375                 while (range > lim && !fastmap[(unsigned char) *d++])
3376                   range--;
3377
3378               startpos += irange - range;
3379             }
3380           else                          /* Searching backwards.  */
3381             {
3382               register char c = (size1 == 0 || startpos >= size1
3383                                  ? string2[startpos - size1]
3384                                  : string1[startpos]);
3385
3386               if (!fastmap[(unsigned char) TRANSLATE (c)])
3387                 goto advance;
3388             }
3389         }
3390
3391       /* If can't match the null string, and that's all we have left, fail.  */
3392       if (range >= 0 && startpos == total_size && fastmap
3393           && !bufp->can_be_null)
3394         return -1;
3395
3396       val = re_match_2_internal (bufp, string1, size1, string2, size2,
3397                                  startpos, regs, stop);
3398 #ifndef REGEX_MALLOC
3399 #ifdef C_ALLOCA
3400       alloca (0);
3401 #endif
3402 #endif
3403
3404       if (val >= 0)
3405         return startpos;
3406
3407       if (val == -2)
3408         return -2;
3409
3410     advance:
3411       if (!range)
3412         break;
3413       else if (range > 0)
3414         {
3415           range--;
3416           startpos++;
3417         }
3418       else
3419         {
3420           range++;
3421           startpos--;
3422         }
3423     }
3424   return -1;
3425 } /* re_search_2 */
3426 \f
3427 /* Declarations and macros for re_match_2.  */
3428
3429 static int bcmp_translate ();
3430 static boolean alt_match_null_string_p (),
3431                common_op_match_null_string_p (),
3432                group_match_null_string_p ();
3433
3434 /* This converts PTR, a pointer into one of the search strings `string1'
3435    and `string2' into an offset from the beginning of that string.  */
3436 #define POINTER_TO_OFFSET(ptr)                  \
3437   (FIRST_STRING_P (ptr)                         \
3438    ? ((regoff_t) ((ptr) - string1))             \
3439    : ((regoff_t) ((ptr) - string2 + size1)))
3440
3441 /* Macros for dealing with the split strings in re_match_2.  */
3442
3443 #define MATCHING_IN_FIRST_STRING  (dend == end_match_1)
3444
3445 /* Call before fetching a character with *d.  This switches over to
3446    string2 if necessary.  */
3447 #define PREFETCH()                                                      \
3448   while (d == dend)                                                     \
3449     {                                                                   \
3450       /* End of string2 => fail.  */                                    \
3451       if (dend == end_match_2)                                          \
3452         goto fail;                                                      \
3453       /* End of string1 => advance to string2.  */                      \
3454       d = string2;                                                      \
3455       dend = end_match_2;                                               \
3456     }
3457
3458
3459 /* Test if at very beginning or at very end of the virtual concatenation
3460    of `string1' and `string2'.  If only one string, it's `string2'.  */
3461 #define AT_STRINGS_BEG(d) ((d) == (size1 ? string1 : string2) || !size2)
3462 #define AT_STRINGS_END(d) ((d) == end2)
3463
3464
3465 /* Test if D points to a character which is word-constituent.  We have
3466    two special cases to check for: if past the end of string1, look at
3467    the first character in string2; and if before the beginning of
3468    string2, look at the last character in string1.  */
3469 #define WORDCHAR_P(d)                                                   \
3470   (SYNTAX ((d) == end1 ? *string2                                       \
3471            : (d) == string2 - 1 ? *(end1 - 1) : *(d))                   \
3472    == Sword)
3473
3474 /* Disabled due to a compiler bug -- see comment at case wordbound */
3475 #if 0
3476 /* Test if the character before D and the one at D differ with respect
3477    to being word-constituent.  */
3478 #define AT_WORD_BOUNDARY(d)                                             \
3479   (AT_STRINGS_BEG (d) || AT_STRINGS_END (d)                             \
3480    || WORDCHAR_P (d - 1) != WORDCHAR_P (d))
3481 #endif
3482
3483 /* Free everything we malloc.  */
3484 #ifdef MATCH_MAY_ALLOCATE
3485 #define FREE_VAR(var) if (var) { REGEX_FREE (var); var = NULL; } else
3486 #define FREE_VARIABLES()                                                \
3487   do {                                                                  \
3488     REGEX_FREE_STACK (fail_stack.stack);                                \
3489     FREE_VAR (regstart);                                                \
3490     FREE_VAR (regend);                                                  \
3491     FREE_VAR (old_regstart);                                            \
3492     FREE_VAR (old_regend);                                              \
3493     FREE_VAR (best_regstart);                                           \
3494     FREE_VAR (best_regend);                                             \
3495     FREE_VAR (reg_info);                                                \
3496     FREE_VAR (reg_dummy);                                               \
3497     FREE_VAR (reg_info_dummy);                                          \
3498   } while (0)
3499 #else
3500 #define FREE_VARIABLES() ((void)0) /* Do nothing!  But inhibit gcc warning.  */
3501 #endif /* not MATCH_MAY_ALLOCATE */
3502
3503 /* These values must meet several constraints.  They must not be valid
3504    register values; since we have a limit of 255 registers (because
3505    we use only one byte in the pattern for the register number), we can
3506    use numbers larger than 255.  They must differ by 1, because of
3507    NUM_FAILURE_ITEMS above.  And the value for the lowest register must
3508    be larger than the value for the highest register, so we do not try
3509    to actually save any registers when none are active.  */
3510 #define NO_HIGHEST_ACTIVE_REG (1 << BYTEWIDTH)
3511 #define NO_LOWEST_ACTIVE_REG (NO_HIGHEST_ACTIVE_REG + 1)
3512 \f
3513 /* Matching routines.  */
3514
3515 #ifndef emacs   /* Emacs never uses this.  */
3516 /* re_match is like re_match_2 except it takes only a single string.  */
3517
3518 int
3519 re_match (bufp, string, size, pos, regs)
3520      struct re_pattern_buffer *bufp;
3521      const char *string;
3522      int size, pos;
3523      struct re_registers *regs;
3524 {
3525   int result = re_match_2_internal (bufp, NULL, 0, string, size,
3526                                     pos, regs, size);
3527   alloca (0);
3528   return result;
3529 }
3530 #endif /* not emacs */
3531
3532
3533 /* re_match_2 matches the compiled pattern in BUFP against the
3534    the (virtual) concatenation of STRING1 and STRING2 (of length SIZE1
3535    and SIZE2, respectively).  We start matching at POS, and stop
3536    matching at STOP.
3537
3538    If REGS is non-null and the `no_sub' field of BUFP is nonzero, we
3539    store offsets for the substring each group matched in REGS.  See the
3540    documentation for exactly how many groups we fill.
3541
3542    We return -1 if no match, -2 if an internal error (such as the
3543    failure stack overflowing).  Otherwise, we return the length of the
3544    matched substring.  */
3545
3546 int
3547 re_match_2 (bufp, string1, size1, string2, size2, pos, regs, stop)
3548      struct re_pattern_buffer *bufp;
3549      const char *string1, *string2;
3550      int size1, size2;
3551      int pos;
3552      struct re_registers *regs;
3553      int stop;
3554 {
3555   int result = re_match_2_internal (bufp, string1, size1, string2, size2,
3556                                     pos, regs, stop);
3557   alloca (0);
3558   return result;
3559 }
3560
3561 /* This is a separate function so that we can force an alloca cleanup
3562    afterwards.  */
3563 static int
3564 re_match_2_internal (bufp, string1, size1, string2, size2, pos, regs, stop)
3565      struct re_pattern_buffer *bufp;
3566      const char *string1, *string2;
3567      int size1, size2;
3568      int pos;
3569      struct re_registers *regs;
3570      int stop;
3571 {
3572   /* General temporaries.  */
3573   int mcnt;
3574   unsigned char *p1;
3575
3576   /* Just past the end of the corresponding string.  */
3577   const char *end1, *end2;
3578
3579   /* Pointers into string1 and string2, just past the last characters in
3580      each to consider matching.  */
3581   const char *end_match_1, *end_match_2;
3582
3583   /* Where we are in the data, and the end of the current string.  */
3584   const char *d, *dend;
3585
3586   /* Where we are in the pattern, and the end of the pattern.  */
3587   unsigned char *p = bufp->buffer;
3588   register unsigned char *pend = p + bufp->used;
3589
3590   /* Mark the opcode just after a start_memory, so we can test for an
3591      empty subpattern when we get to the stop_memory.  */
3592   unsigned char *just_past_start_mem = 0;
3593
3594   /* We use this to map every character in the string.  */
3595   RE_TRANSLATE_TYPE translate = bufp->translate;
3596
3597   /* Failure point stack.  Each place that can handle a failure further
3598      down the line pushes a failure point on this stack.  It consists of
3599      restart, regend, and reg_info for all registers corresponding to
3600      the subexpressions we're currently inside, plus the number of such
3601      registers, and, finally, two char *'s.  The first char * is where
3602      to resume scanning the pattern; the second one is where to resume
3603      scanning the strings.  If the latter is zero, the failure point is
3604      a ``dummy''; if a failure happens and the failure point is a dummy,
3605      it gets discarded and the next next one is tried.  */
3606 #ifdef MATCH_MAY_ALLOCATE /* otherwise, this is global.  */
3607   fail_stack_type fail_stack;
3608 #endif
3609 #ifdef DEBUG
3610   static unsigned failure_id = 0;
3611   unsigned nfailure_points_pushed = 0, nfailure_points_popped = 0;
3612 #endif
3613
3614   /* This holds the pointer to the failure stack, when
3615      it is allocated relocatably.  */
3616   fail_stack_elt_t *failure_stack_ptr;
3617
3618   /* We fill all the registers internally, independent of what we
3619      return, for use in backreferences.  The number here includes
3620      an element for register zero.  */
3621   unsigned num_regs = bufp->re_nsub + 1;
3622
3623   /* The currently active registers.  */
3624   unsigned lowest_active_reg = NO_LOWEST_ACTIVE_REG;
3625   unsigned highest_active_reg = NO_HIGHEST_ACTIVE_REG;
3626
3627   /* Information on the contents of registers. These are pointers into
3628      the input strings; they record just what was matched (on this
3629      attempt) by a subexpression part of the pattern, that is, the
3630      regnum-th regstart pointer points to where in the pattern we began
3631      matching and the regnum-th regend points to right after where we
3632      stopped matching the regnum-th subexpression.  (The zeroth register
3633      keeps track of what the whole pattern matches.)  */
3634 #ifdef MATCH_MAY_ALLOCATE /* otherwise, these are global.  */
3635   const char **regstart, **regend;
3636 #endif
3637
3638   /* If a group that's operated upon by a repetition operator fails to
3639      match anything, then the register for its start will need to be
3640      restored because it will have been set to wherever in the string we
3641      are when we last see its open-group operator.  Similarly for a
3642      register's end.  */
3643 #ifdef MATCH_MAY_ALLOCATE /* otherwise, these are global.  */
3644   const char **old_regstart, **old_regend;
3645 #endif
3646
3647   /* The is_active field of reg_info helps us keep track of which (possibly
3648      nested) subexpressions we are currently in. The matched_something
3649      field of reg_info[reg_num] helps us tell whether or not we have
3650      matched any of the pattern so far this time through the reg_num-th
3651      subexpression.  These two fields get reset each time through any
3652      loop their register is in.  */
3653 #ifdef MATCH_MAY_ALLOCATE /* otherwise, this is global.  */
3654   register_info_type *reg_info;
3655 #endif
3656
3657   /* The following record the register info as found in the above
3658      variables when we find a match better than any we've seen before.
3659      This happens as we backtrack through the failure points, which in
3660      turn happens only if we have not yet matched the entire string. */
3661   unsigned best_regs_set = false;
3662 #ifdef MATCH_MAY_ALLOCATE /* otherwise, these are global.  */
3663   const char **best_regstart, **best_regend;
3664 #endif
3665
3666   /* Logically, this is `best_regend[0]'.  But we don't want to have to
3667      allocate space for that if we're not allocating space for anything
3668      else (see below).  Also, we never need info about register 0 for
3669      any of the other register vectors, and it seems rather a kludge to
3670      treat `best_regend' differently than the rest.  So we keep track of
3671      the end of the best match so far in a separate variable.  We
3672      initialize this to NULL so that when we backtrack the first time
3673      and need to test it, it's not garbage.  */
3674   const char *match_end = NULL;
3675
3676   /* This helps SET_REGS_MATCHED avoid doing redundant work.  */
3677   int set_regs_matched_done = 0;
3678
3679   /* Used when we pop values we don't care about.  */
3680 #ifdef MATCH_MAY_ALLOCATE /* otherwise, these are global.  */
3681   const char **reg_dummy;
3682   register_info_type *reg_info_dummy;
3683 #endif
3684
3685 #ifdef DEBUG
3686   /* Counts the total number of registers pushed.  */
3687   unsigned num_regs_pushed = 0;
3688 #endif
3689
3690   DEBUG_PRINT1 ("\n\nEntering re_match_2.\n");
3691
3692   INIT_FAIL_STACK ();
3693
3694 #ifdef MATCH_MAY_ALLOCATE
3695   /* Do not bother to initialize all the register variables if there are
3696      no groups in the pattern, as it takes a fair amount of time.  If
3697      there are groups, we include space for register 0 (the whole
3698      pattern), even though we never use it, since it simplifies the
3699      array indexing.  We should fix this.  */
3700   if (bufp->re_nsub)
3701     {
3702       regstart = REGEX_TALLOC (num_regs, const char *);
3703       regend = REGEX_TALLOC (num_regs, const char *);
3704       old_regstart = REGEX_TALLOC (num_regs, const char *);
3705       old_regend = REGEX_TALLOC (num_regs, const char *);
3706       best_regstart = REGEX_TALLOC (num_regs, const char *);
3707       best_regend = REGEX_TALLOC (num_regs, const char *);
3708       reg_info = REGEX_TALLOC (num_regs, register_info_type);
3709       reg_dummy = REGEX_TALLOC (num_regs, const char *);
3710       reg_info_dummy = REGEX_TALLOC (num_regs, register_info_type);
3711
3712       if (!(regstart && regend && old_regstart && old_regend && reg_info
3713             && best_regstart && best_regend && reg_dummy && reg_info_dummy))
3714         {
3715           FREE_VARIABLES ();
3716           return -2;
3717         }
3718     }
3719   else
3720     {
3721       /* We must initialize all our variables to NULL, so that
3722          `FREE_VARIABLES' doesn't try to free them.  */
3723       regstart = regend = old_regstart = old_regend = best_regstart
3724         = best_regend = reg_dummy = NULL;
3725       reg_info = reg_info_dummy = (register_info_type *) NULL;
3726     }
3727 #endif /* MATCH_MAY_ALLOCATE */
3728
3729   /* The starting position is bogus.  */
3730   if (pos < 0 || pos > size1 + size2)
3731     {
3732       FREE_VARIABLES ();
3733       return -1;
3734     }
3735
3736   /* Initialize subexpression text positions to -1 to mark ones that no
3737      start_memory/stop_memory has been seen for. Also initialize the
3738      register information struct.  */
3739   for (mcnt = 1; mcnt < num_regs; mcnt++)
3740     {
3741       regstart[mcnt] = regend[mcnt]
3742         = old_regstart[mcnt] = old_regend[mcnt] = REG_UNSET_VALUE;
3743
3744       REG_MATCH_NULL_STRING_P (reg_info[mcnt]) = MATCH_NULL_UNSET_VALUE;
3745       IS_ACTIVE (reg_info[mcnt]) = 0;
3746       MATCHED_SOMETHING (reg_info[mcnt]) = 0;
3747       EVER_MATCHED_SOMETHING (reg_info[mcnt]) = 0;
3748     }
3749
3750   /* We move `string1' into `string2' if the latter's empty -- but not if
3751      `string1' is null.  */
3752   if (size2 == 0 && string1 != NULL)
3753     {
3754       string2 = string1;
3755       size2 = size1;
3756       string1 = 0;
3757       size1 = 0;
3758     }
3759   end1 = string1 + size1;
3760   end2 = string2 + size2;
3761
3762   /* Compute where to stop matching, within the two strings.  */
3763   if (stop <= size1)
3764     {
3765       end_match_1 = string1 + stop;
3766       end_match_2 = string2;
3767     }
3768   else
3769     {
3770       end_match_1 = end1;
3771       end_match_2 = string2 + stop - size1;
3772     }
3773
3774   /* `p' scans through the pattern as `d' scans through the data.
3775      `dend' is the end of the input string that `d' points within.  `d'
3776      is advanced into the following input string whenever necessary, but
3777      this happens before fetching; therefore, at the beginning of the
3778      loop, `d' can be pointing at the end of a string, but it cannot
3779      equal `string2'.  */
3780   if (size1 > 0 && pos <= size1)
3781     {
3782       d = string1 + pos;
3783       dend = end_match_1;
3784     }
3785   else
3786     {
3787       d = string2 + pos - size1;
3788       dend = end_match_2;
3789     }
3790
3791   DEBUG_PRINT1 ("The compiled pattern is: ");
3792   DEBUG_PRINT_COMPILED_PATTERN (bufp, p, pend);
3793   DEBUG_PRINT1 ("The string to match is: `");
3794   DEBUG_PRINT_DOUBLE_STRING (d, string1, size1, string2, size2);
3795   DEBUG_PRINT1 ("'\n");
3796
3797   /* This loops over pattern commands.  It exits by returning from the
3798      function if the match is complete, or it drops through if the match
3799      fails at this starting point in the input data.  */
3800   for (;;)
3801     {
3802       DEBUG_PRINT2 ("\n0x%x: ", p);
3803
3804       if (p == pend)
3805         { /* End of pattern means we might have succeeded.  */
3806           DEBUG_PRINT1 ("end of pattern ... ");
3807
3808           /* If we haven't matched the entire string, and we want the
3809              longest match, try backtracking.  */
3810           if (d != end_match_2)
3811             {
3812               /* 1 if this match ends in the same string (string1 or string2)
3813                  as the best previous match.  */
3814               boolean same_str_p = (FIRST_STRING_P (match_end)
3815                                     == MATCHING_IN_FIRST_STRING);
3816               /* 1 if this match is the best seen so far.  */
3817               boolean best_match_p;
3818
3819               /* AIX compiler got confused when this was combined
3820                  with the previous declaration.  */
3821               if (same_str_p)
3822                 best_match_p = d > match_end;
3823               else
3824                 best_match_p = !MATCHING_IN_FIRST_STRING;
3825
3826               DEBUG_PRINT1 ("backtracking.\n");
3827
3828               if (!FAIL_STACK_EMPTY ())
3829                 { /* More failure points to try.  */
3830
3831                   /* If exceeds best match so far, save it.  */
3832                   if (!best_regs_set || best_match_p)
3833                     {
3834                       best_regs_set = true;
3835                       match_end = d;
3836
3837                       DEBUG_PRINT1 ("\nSAVING match as best so far.\n");
3838
3839                       for (mcnt = 1; mcnt < num_regs; mcnt++)
3840                         {
3841                           best_regstart[mcnt] = regstart[mcnt];
3842                           best_regend[mcnt] = regend[mcnt];
3843                         }
3844                     }
3845                   goto fail;
3846                 }
3847
3848               /* If no failure points, don't restore garbage.  And if
3849                  last match is real best match, don't restore second
3850                  best one. */
3851               else if (best_regs_set && !best_match_p)
3852                 {
3853                 restore_best_regs:
3854                   /* Restore best match.  It may happen that `dend ==
3855                      end_match_1' while the restored d is in string2.
3856                      For example, the pattern `x.*y.*z' against the
3857                      strings `x-' and `y-z-', if the two strings are
3858                      not consecutive in memory.  */
3859                   DEBUG_PRINT1 ("Restoring best registers.\n");
3860
3861                   d = match_end;
3862                   dend = ((d >= string1 && d <= end1)
3863                            ? end_match_1 : end_match_2);
3864
3865                   for (mcnt = 1; mcnt < num_regs; mcnt++)
3866                     {
3867                       regstart[mcnt] = best_regstart[mcnt];
3868                       regend[mcnt] = best_regend[mcnt];
3869                     }
3870                 }
3871             } /* d != end_match_2 */
3872
3873         succeed_label:
3874           DEBUG_PRINT1 ("Accepting match.\n");
3875
3876           /* If caller wants register contents data back, do it.  */
3877           if (regs && !bufp->no_sub)
3878             {
3879               /* Have the register data arrays been allocated?  */
3880               if (bufp->regs_allocated == REGS_UNALLOCATED)
3881                 { /* No.  So allocate them with malloc.  We need one
3882                      extra element beyond `num_regs' for the `-1' marker
3883                      GNU code uses.  */
3884                   regs->num_regs = MAX (RE_NREGS, num_regs + 1);
3885                   regs->start = TALLOC (regs->num_regs, regoff_t);
3886                   regs->end = TALLOC (regs->num_regs, regoff_t);
3887                   if (regs->start == NULL || regs->end == NULL)
3888                     {
3889                       FREE_VARIABLES ();
3890                       return -2;
3891                     }
3892                   bufp->regs_allocated = REGS_REALLOCATE;
3893                 }
3894               else if (bufp->regs_allocated == REGS_REALLOCATE)
3895                 { /* Yes.  If we need more elements than were already
3896                      allocated, reallocate them.  If we need fewer, just
3897                      leave it alone.  */
3898                   if (regs->num_regs < num_regs + 1)
3899                     {
3900                       regs->num_regs = num_regs + 1;
3901                       RETALLOC (regs->start, regs->num_regs, regoff_t);
3902                       RETALLOC (regs->end, regs->num_regs, regoff_t);
3903                       if (regs->start == NULL || regs->end == NULL)
3904                         {
3905                           FREE_VARIABLES ();
3906                           return -2;
3907                         }
3908                     }
3909                 }
3910               else
3911                 {
3912                   /* These braces fend off a "empty body in an else-statement"
3913                      warning under GCC when assert expands to nothing.  */
3914                   assert (bufp->regs_allocated == REGS_FIXED);
3915                 }
3916
3917               /* Convert the pointer data in `regstart' and `regend' to
3918                  indices.  Register zero has to be set differently,
3919                  since we haven't kept track of any info for it.  */
3920               if (regs->num_regs > 0)
3921                 {
3922                   regs->start[0] = pos;
3923                   regs->end[0] = (MATCHING_IN_FIRST_STRING
3924                                   ? ((regoff_t) (d - string1))
3925                                   : ((regoff_t) (d - string2 + size1)));
3926                 }
3927
3928               /* Go through the first `min (num_regs, regs->num_regs)'
3929                  registers, since that is all we initialized.  */
3930               for (mcnt = 1; mcnt < MIN (num_regs, regs->num_regs); mcnt++)
3931                 {
3932                   if (REG_UNSET (regstart[mcnt]) || REG_UNSET (regend[mcnt]))
3933                     regs->start[mcnt] = regs->end[mcnt] = -1;
3934                   else
3935                     {
3936                       regs->start[mcnt]
3937                         = (regoff_t) POINTER_TO_OFFSET (regstart[mcnt]);
3938                       regs->end[mcnt]
3939                         = (regoff_t) POINTER_TO_OFFSET (regend[mcnt]);
3940                     }
3941                 }
3942
3943               /* If the regs structure we return has more elements than
3944                  were in the pattern, set the extra elements to -1.  If
3945                  we (re)allocated the registers, this is the case,
3946                  because we always allocate enough to have at least one
3947                  -1 at the end.  */
3948               for (mcnt = num_regs; mcnt < regs->num_regs; mcnt++)
3949                 regs->start[mcnt] = regs->end[mcnt] = -1;
3950             } /* regs && !bufp->no_sub */
3951
3952           DEBUG_PRINT4 ("%u failure points pushed, %u popped (%u remain).\n",
3953                         nfailure_points_pushed, nfailure_points_popped,
3954                         nfailure_points_pushed - nfailure_points_popped);
3955           DEBUG_PRINT2 ("%u registers pushed.\n", num_regs_pushed);
3956
3957           mcnt = d - pos - (MATCHING_IN_FIRST_STRING
3958                             ? string1
3959                             : string2 - size1);
3960
3961           DEBUG_PRINT2 ("Returning %d from re_match_2.\n", mcnt);
3962
3963           FREE_VARIABLES ();
3964           return mcnt;
3965         }
3966
3967       /* Otherwise match next pattern command.  */
3968       switch (SWITCH_ENUM_CAST ((re_opcode_t) *p++))
3969         {
3970         /* Ignore these.  Used to ignore the n of succeed_n's which
3971            currently have n == 0.  */
3972         case no_op:
3973           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING no_op.\n");
3974           break;
3975
3976         case succeed:
3977           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING succeed.\n");
3978           goto succeed_label;
3979
3980         /* Match the next n pattern characters exactly.  The following
3981            byte in the pattern defines n, and the n bytes after that
3982            are the characters to match.  */
3983         case exactn:
3984           mcnt = *p++;
3985           DEBUG_PRINT2 ("EXECUTING exactn %d.\n", mcnt);
3986
3987           /* This is written out as an if-else so we don't waste time
3988              testing `translate' inside the loop.  */
3989           if (translate)
3990             {
3991               do
3992                 {
3993                   PREFETCH ();
3994                   if ((unsigned char) translate[(unsigned char) *d++]
3995                       != (unsigned char) *p++)
3996                     goto fail;
3997                 }
3998               while (--mcnt);
3999             }
4000           else
4001             {
4002               do
4003                 {
4004                   PREFETCH ();
4005                   if (*d++ != (char) *p++) goto fail;
4006                 }
4007               while (--mcnt);
4008             }
4009           SET_REGS_MATCHED ();
4010           break;
4011
4012
4013         /* Match any character except possibly a newline or a null.  */
4014         case anychar:
4015           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING anychar.\n");
4016
4017           PREFETCH ();
4018
4019           if ((!(bufp->syntax & RE_DOT_NEWLINE) && TRANSLATE (*d) == '\n')
4020               || (bufp->syntax & RE_DOT_NOT_NULL && TRANSLATE (*d) == '\000'))
4021             goto fail;
4022
4023           SET_REGS_MATCHED ();
4024           DEBUG_PRINT2 ("  Matched `%d'.\n", *d);
4025           d++;
4026           break;
4027
4028
4029         case charset:
4030         case charset_not:
4031           {
4032             register unsigned char c;
4033             boolean not = (re_opcode_t) *(p - 1) == charset_not;
4034
4035             DEBUG_PRINT2 ("EXECUTING charset%s.\n", not ? "_not" : "");
4036
4037             PREFETCH ();
4038             c = TRANSLATE (*d); /* The character to match.  */
4039
4040             /* Cast to `unsigned' instead of `unsigned char' in case the
4041                bit list is a full 32 bytes long.  */
4042             if (c < (unsigned) (*p * BYTEWIDTH)
4043                 && p[1 + c / BYTEWIDTH] & (1 << (c % BYTEWIDTH)))
4044               not = !not;
4045
4046             p += 1 + *p;
4047
4048             if (!not) goto fail;
4049
4050             SET_REGS_MATCHED ();
4051             d++;
4052             break;
4053           }
4054
4055
4056         /* The beginning of a group is represented by start_memory.
4057            The arguments are the register number in the next byte, and the
4058            number of groups inner to this one in the next.  The text
4059            matched within the group is recorded (in the internal
4060            registers data structure) under the register number.  */
4061         case start_memory:
4062           DEBUG_PRINT3 ("EXECUTING start_memory %d (%d):\n", *p, p[1]);
4063
4064           /* Find out if this group can match the empty string.  */
4065           p1 = p;               /* To send to group_match_null_string_p.  */
4066
4067           if (REG_MATCH_NULL_STRING_P (reg_info[*p]) == MATCH_NULL_UNSET_VALUE)
4068             REG_MATCH_NULL_STRING_P (reg_info[*p])
4069               = group_match_null_string_p (&p1, pend, reg_info);
4070
4071           /* Save the position in the string where we were the last time
4072              we were at this open-group operator in case the group is
4073              operated upon by a repetition operator, e.g., with `(a*)*b'
4074              against `ab'; then we want to ignore where we are now in
4075              the string in case this attempt to match fails.  */
4076           old_regstart[*p] = REG_MATCH_NULL_STRING_P (reg_info[*p])
4077                              ? REG_UNSET (regstart[*p]) ? d : regstart[*p]
4078                              : regstart[*p];
4079           DEBUG_PRINT2 ("  old_regstart: %d\n",
4080                          POINTER_TO_OFFSET (old_regstart[*p]));
4081
4082           regstart[*p] = d;
4083           DEBUG_PRINT2 ("  regstart: %d\n", POINTER_TO_OFFSET (regstart[*p]));
4084
4085           IS_ACTIVE (reg_info[*p]) = 1;
4086           MATCHED_SOMETHING (reg_info[*p]) = 0;
4087
4088           /* Clear this whenever we change the register activity status.  */
4089           set_regs_matched_done = 0;
4090
4091           /* This is the new highest active register.  */
4092           highest_active_reg = *p;
4093
4094           /* If nothing was active before, this is the new lowest active
4095              register.  */
4096           if (lowest_active_reg == NO_LOWEST_ACTIVE_REG)
4097             lowest_active_reg = *p;
4098
4099           /* Move past the register number and inner group count.  */
4100           p += 2;
4101           just_past_start_mem = p;
4102
4103           break;
4104
4105
4106         /* The stop_memory opcode represents the end of a group.  Its
4107            arguments are the same as start_memory's: the register
4108            number, and the number of inner groups.  */
4109         case stop_memory:
4110           DEBUG_PRINT3 ("EXECUTING stop_memory %d (%d):\n", *p, p[1]);
4111
4112           /* We need to save the string position the last time we were at
4113              this close-group operator in case the group is operated
4114              upon by a repetition operator, e.g., with `((a*)*(b*)*)*'
4115              against `aba'; then we want to ignore where we are now in
4116              the string in case this attempt to match fails.  */
4117           old_regend[*p] = REG_MATCH_NULL_STRING_P (reg_info[*p])
4118                            ? REG_UNSET (regend[*p]) ? d : regend[*p]
4119                            : regend[*p];
4120           DEBUG_PRINT2 ("      old_regend: %d\n",
4121                          POINTER_TO_OFFSET (old_regend[*p]));
4122
4123           regend[*p] = d;
4124           DEBUG_PRINT2 ("      regend: %d\n", POINTER_TO_OFFSET (regend[*p]));
4125
4126           /* This register isn't active anymore.  */
4127           IS_ACTIVE (reg_info[*p]) = 0;
4128
4129           /* Clear this whenever we change the register activity status.  */
4130           set_regs_matched_done = 0;
4131
4132           /* If this was the only register active, nothing is active
4133              anymore.  */
4134           if (lowest_active_reg == highest_active_reg)
4135             {
4136               lowest_active_reg = NO_LOWEST_ACTIVE_REG;
4137               highest_active_reg = NO_HIGHEST_ACTIVE_REG;
4138             }
4139           else
4140             { /* We must scan for the new highest active register, since
4141                  it isn't necessarily one less than now: consider
4142                  (a(b)c(d(e)f)g).  When group 3 ends, after the f), the
4143                  new highest active register is 1.  */
4144               unsigned char r = *p - 1;
4145               while (r > 0 && !IS_ACTIVE (reg_info[r]))
4146                 r--;
4147
4148               /* If we end up at register zero, that means that we saved
4149                  the registers as the result of an `on_failure_jump', not
4150                  a `start_memory', and we jumped to past the innermost
4151                  `stop_memory'.  For example, in ((.)*) we save
4152                  registers 1 and 2 as a result of the *, but when we pop
4153                  back to the second ), we are at the stop_memory 1.
4154                  Thus, nothing is active.  */
4155               if (r == 0)
4156                 {
4157                   lowest_active_reg = NO_LOWEST_ACTIVE_REG;
4158                   highest_active_reg = NO_HIGHEST_ACTIVE_REG;
4159                 }
4160               else
4161                 highest_active_reg = r;
4162             }
4163
4164           /* If just failed to match something this time around with a
4165              group that's operated on by a repetition operator, try to
4166              force exit from the ``loop'', and restore the register
4167              information for this group that we had before trying this
4168              last match.  */
4169           if ((!MATCHED_SOMETHING (reg_info[*p])
4170                || just_past_start_mem == p - 1)
4171               && (p + 2) < pend)
4172             {
4173               boolean is_a_jump_n = false;
4174
4175               p1 = p + 2;
4176               mcnt = 0;
4177               switch ((re_opcode_t) *p1++)
4178                 {
4179                   case jump_n:
4180                     is_a_jump_n = true;
4181                   case pop_failure_jump:
4182                   case maybe_pop_jump:
4183                   case jump:
4184                   case dummy_failure_jump:
4185                     EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p1);
4186                     if (is_a_jump_n)
4187                       p1 += 2;
4188                     break;
4189
4190                   default:
4191                     /* do nothing */ ;
4192                 }
4193               p1 += mcnt;
4194
4195               /* If the next operation is a jump backwards in the pattern
4196                  to an on_failure_jump right before the start_memory
4197                  corresponding to this stop_memory, exit from the loop
4198                  by forcing a failure after pushing on the stack the
4199                  on_failure_jump's jump in the pattern, and d.  */
4200               if (mcnt < 0 && (re_opcode_t) *p1 == on_failure_jump
4201                   && (re_opcode_t) p1[3] == start_memory && p1[4] == *p)
4202                 {
4203                   /* If this group ever matched anything, then restore
4204                      what its registers were before trying this last
4205                      failed match, e.g., with `(a*)*b' against `ab' for
4206                      regstart[1], and, e.g., with `((a*)*(b*)*)*'
4207                      against `aba' for regend[3].
4208
4209                      Also restore the registers for inner groups for,
4210                      e.g., `((a*)(b*))*' against `aba' (register 3 would
4211                      otherwise get trashed).  */
4212
4213                   if (EVER_MATCHED_SOMETHING (reg_info[*p]))
4214                     {
4215                       unsigned r;
4216
4217                       EVER_MATCHED_SOMETHING (reg_info[*p]) = 0;
4218
4219                       /* Restore this and inner groups' (if any) registers.  */
4220                       for (r = *p; r < *p + *(p + 1); r++)
4221                         {
4222                           regstart[r] = old_regstart[r];
4223
4224                           /* xx why this test?  */
4225                           if (old_regend[r] >= regstart[r])
4226                             regend[r] = old_regend[r];
4227                         }
4228                     }
4229                   p1++;
4230                   EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p1);
4231                   PUSH_FAILURE_POINT (p1 + mcnt, d, -2);
4232
4233                   goto fail;
4234                 }
4235             }
4236
4237           /* Move past the register number and the inner group count.  */
4238           p += 2;
4239           break;
4240
4241
4242         /* \<digit> has been turned into a `duplicate' command which is
4243            followed by the numeric value of <digit> as the register number.  */
4244         case duplicate:
4245           {
4246             register const char *d2, *dend2;
4247             int regno = *p++;   /* Get which register to match against.  */
4248             DEBUG_PRINT2 ("EXECUTING duplicate %d.\n", regno);
4249
4250             /* Can't back reference a group which we've never matched.  */
4251             if (REG_UNSET (regstart[regno]) || REG_UNSET (regend[regno]))
4252               goto fail;
4253
4254             /* Where in input to try to start matching.  */
4255             d2 = regstart[regno];
4256
4257             /* Where to stop matching; if both the place to start and
4258                the place to stop matching are in the same string, then
4259                set to the place to stop, otherwise, for now have to use
4260                the end of the first string.  */
4261
4262             dend2 = ((FIRST_STRING_P (regstart[regno])
4263                       == FIRST_STRING_P (regend[regno]))
4264                      ? regend[regno] : end_match_1);
4265             for (;;)
4266               {
4267                 /* If necessary, advance to next segment in register
4268                    contents.  */
4269                 while (d2 == dend2)
4270                   {
4271                     if (dend2 == end_match_2) break;
4272                     if (dend2 == regend[regno]) break;
4273
4274                     /* End of string1 => advance to string2. */
4275                     d2 = string2;
4276                     dend2 = regend[regno];
4277                   }
4278                 /* At end of register contents => success */
4279                 if (d2 == dend2) break;
4280
4281                 /* If necessary, advance to next segment in data.  */
4282                 PREFETCH ();
4283
4284                 /* How many characters left in this segment to match.  */
4285                 mcnt = dend - d;
4286
4287                 /* Want how many consecutive characters we can match in
4288                    one shot, so, if necessary, adjust the count.  */
4289                 if (mcnt > dend2 - d2)
4290                   mcnt = dend2 - d2;
4291
4292                 /* Compare that many; failure if mismatch, else move
4293                    past them.  */
4294                 if (translate
4295                     ? bcmp_translate (d, d2, mcnt, translate)
4296                     : bcmp (d, d2, mcnt))
4297                   goto fail;
4298                 d += mcnt, d2 += mcnt;
4299
4300                 /* Do this because we've match some characters.  */
4301                 SET_REGS_MATCHED ();
4302               }
4303           }
4304           break;
4305
4306
4307         /* begline matches the empty string at the beginning of the string
4308            (unless `not_bol' is set in `bufp'), and, if
4309            `newline_anchor' is set, after newlines.  */
4310         case begline:
4311           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING begline.\n");
4312
4313           if (AT_STRINGS_BEG (d))
4314             {
4315               if (!bufp->not_bol) break;
4316             }
4317           else if (d[-1] == '\n' && bufp->newline_anchor)
4318             {
4319               break;
4320             }
4321           /* In all other cases, we fail.  */
4322           goto fail;
4323
4324
4325         /* endline is the dual of begline.  */
4326         case endline:
4327           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING endline.\n");
4328
4329           if (AT_STRINGS_END (d))
4330             {
4331               if (!bufp->not_eol) break;
4332             }
4333
4334           /* We have to ``prefetch'' the next character.  */
4335           else if ((d == end1 ? *string2 : *d) == '\n'
4336                    && bufp->newline_anchor)
4337             {
4338               break;
4339             }
4340           goto fail;
4341
4342
4343         /* Match at the very beginning of the data.  */
4344         case begbuf:
4345           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING begbuf.\n");
4346           if (AT_STRINGS_BEG (d))
4347             break;
4348           goto fail;
4349
4350
4351         /* Match at the very end of the data.  */
4352         case endbuf:
4353           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING endbuf.\n");
4354           if (AT_STRINGS_END (d))
4355             break;
4356           goto fail;
4357
4358
4359         /* on_failure_keep_string_jump is used to optimize `.*\n'.  It
4360            pushes NULL as the value for the string on the stack.  Then
4361            `pop_failure_point' will keep the current value for the
4362            string, instead of restoring it.  To see why, consider
4363            matching `foo\nbar' against `.*\n'.  The .* matches the foo;
4364            then the . fails against the \n.  But the next thing we want
4365            to do is match the \n against the \n; if we restored the
4366            string value, we would be back at the foo.
4367
4368            Because this is used only in specific cases, we don't need to
4369            check all the things that `on_failure_jump' does, to make
4370            sure the right things get saved on the stack.  Hence we don't
4371            share its code.  The only reason to push anything on the
4372            stack at all is that otherwise we would have to change
4373            `anychar's code to do something besides goto fail in this
4374            case; that seems worse than this.  */
4375         case on_failure_keep_string_jump:
4376           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING on_failure_keep_string_jump");
4377
4378           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p);
4379           DEBUG_PRINT3 (" %d (to 0x%x):\n", mcnt, p + mcnt);
4380
4381           PUSH_FAILURE_POINT (p + mcnt, NULL, -2);
4382           break;
4383
4384
4385         /* Uses of on_failure_jump:
4386
4387            Each alternative starts with an on_failure_jump that points
4388            to the beginning of the next alternative.  Each alternative
4389            except the last ends with a jump that in effect jumps past
4390            the rest of the alternatives.  (They really jump to the
4391            ending jump of the following alternative, because tensioning
4392            these jumps is a hassle.)
4393
4394            Repeats start with an on_failure_jump that points past both
4395            the repetition text and either the following jump or
4396            pop_failure_jump back to this on_failure_jump.  */
4397         case on_failure_jump:
4398         on_failure:
4399           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING on_failure_jump");
4400
4401           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p);
4402           DEBUG_PRINT3 (" %d (to 0x%x)", mcnt, p + mcnt);
4403
4404           /* If this on_failure_jump comes right before a group (i.e.,
4405              the original * applied to a group), save the information
4406              for that group and all inner ones, so that if we fail back
4407              to this point, the group's information will be correct.
4408              For example, in \(a*\)*\1, we need the preceding group,
4409              and in \(zz\(a*\)b*\)\2, we need the inner group.  */
4410
4411           /* We can't use `p' to check ahead because we push
4412              a failure point to `p + mcnt' after we do this.  */
4413           p1 = p;
4414
4415           /* We need to skip no_op's before we look for the
4416              start_memory in case this on_failure_jump is happening as
4417              the result of a completed succeed_n, as in \(a\)\{1,3\}b\1
4418              against aba.  */
4419           while (p1 < pend && (re_opcode_t) *p1 == no_op)
4420             p1++;
4421
4422           if (p1 < pend && (re_opcode_t) *p1 == start_memory)
4423             {
4424               /* We have a new highest active register now.  This will
4425                  get reset at the start_memory we are about to get to,
4426                  but we will have saved all the registers relevant to
4427                  this repetition op, as described above.  */
4428               highest_active_reg = *(p1 + 1) + *(p1 + 2);
4429               if (lowest_active_reg == NO_LOWEST_ACTIVE_REG)
4430                 lowest_active_reg = *(p1 + 1);
4431             }
4432
4433           DEBUG_PRINT1 (":\n");
4434           PUSH_FAILURE_POINT (p + mcnt, d, -2);
4435           break;
4436
4437
4438         /* A smart repeat ends with `maybe_pop_jump'.
4439            We change it to either `pop_failure_jump' or `jump'.  */
4440         case maybe_pop_jump:
4441           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p);
4442           DEBUG_PRINT2 ("EXECUTING maybe_pop_jump %d.\n", mcnt);
4443           {
4444             register unsigned char *p2 = p;
4445
4446             /* Compare the beginning of the repeat with what in the
4447                pattern follows its end. If we can establish that there
4448                is nothing that they would both match, i.e., that we
4449                would have to backtrack because of (as in, e.g., `a*a')
4450                then we can change to pop_failure_jump, because we'll
4451                never have to backtrack.
4452
4453                This is not true in the case of alternatives: in
4454                `(a|ab)*' we do need to backtrack to the `ab' alternative
4455                (e.g., if the string was `ab').  But instead of trying to
4456                detect that here, the alternative has put on a dummy
4457                failure point which is what we will end up popping.  */
4458
4459             /* Skip over open/close-group commands.
4460                If what follows this loop is a ...+ construct,
4461                look at what begins its body, since we will have to
4462                match at least one of that.  */
4463             while (1)
4464               {
4465                 if (p2 + 2 < pend
4466                     && ((re_opcode_t) *p2 == stop_memory
4467                         || (re_opcode_t) *p2 == start_memory))
4468                   p2 += 3;
4469                 else if (p2 + 6 < pend
4470                          && (re_opcode_t) *p2 == dummy_failure_jump)
4471                   p2 += 6;
4472                 else
4473                   break;
4474               }
4475
4476             p1 = p + mcnt;
4477             /* p1[0] ... p1[2] are the `on_failure_jump' corresponding
4478                to the `maybe_finalize_jump' of this case.  Examine what
4479                follows.  */
4480
4481             /* If we're at the end of the pattern, we can change.  */
4482             if (p2 == pend)
4483               {
4484                 /* Consider what happens when matching ":\(.*\)"
4485                    against ":/".  I don't really understand this code
4486                    yet.  */
4487                 p[-3] = (unsigned char) pop_failure_jump;
4488                 DEBUG_PRINT1
4489                   ("  End of pattern: change to `pop_failure_jump'.\n");
4490               }
4491
4492             else if ((re_opcode_t) *p2 == exactn
4493                      || (bufp->newline_anchor && (re_opcode_t) *p2 == endline))
4494               {
4495                 register unsigned char c
4496                   = *p2 == (unsigned char) endline ? '\n' : p2[2];
4497
4498                 if ((re_opcode_t) p1[3] == exactn && p1[5] != c)
4499                   {
4500                     p[-3] = (unsigned char) pop_failure_jump;
4501                     DEBUG_PRINT3 ("  %c != %c => pop_failure_jump.\n",
4502                                   c, p1[5]);
4503                   }
4504
4505                 else if ((re_opcode_t) p1[3] == charset
4506                          || (re_opcode_t) p1[3] == charset_not)
4507                   {
4508                     int not = (re_opcode_t) p1[3] == charset_not;
4509
4510                     if (c < (unsigned char) (p1[4] * BYTEWIDTH)
4511                         && p1[5 + c / BYTEWIDTH] & (1 << (c % BYTEWIDTH)))
4512                       not = !not;
4513
4514                     /* `not' is equal to 1 if c would match, which means
4515                         that we can't change to pop_failure_jump.  */
4516                     if (!not)
4517                       {
4518                         p[-3] = (unsigned char) pop_failure_jump;
4519                         DEBUG_PRINT1 ("  No match => pop_failure_jump.\n");
4520                       }
4521                   }
4522               }
4523             else if ((re_opcode_t) *p2 == charset)
4524               {
4525 #ifdef DEBUG
4526                 register unsigned char c
4527                   = *p2 == (unsigned char) endline ? '\n' : p2[2];
4528 #endif
4529
4530                 if ((re_opcode_t) p1[3] == exactn
4531                     && ! ((int) p2[1] * BYTEWIDTH > (int) p1[5]
4532                           && (p2[2 + p1[5] / BYTEWIDTH]
4533                               & (1 << (p1[5] % BYTEWIDTH)))))
4534                   {
4535                     p[-3] = (unsigned char) pop_failure_jump;
4536                     DEBUG_PRINT3 ("  %c != %c => pop_failure_jump.\n",
4537                                   c, p1[5]);
4538                   }
4539
4540                 else if ((re_opcode_t) p1[3] == charset_not)
4541                   {
4542                     int idx;
4543                     /* We win if the charset_not inside the loop
4544                        lists every character listed in the charset after.  */
4545                     for (idx = 0; idx < (int) p2[1]; idx++)
4546                       if (! (p2[2 + idx] == 0
4547                              || (idx < (int) p1[4]
4548                                  && ((p2[2 + idx] & ~ p1[5 + idx]) == 0))))
4549                         break;
4550
4551                     if (idx == p2[1])
4552                       {
4553                         p[-3] = (unsigned char) pop_failure_jump;
4554                         DEBUG_PRINT1 ("  No match => pop_failure_jump.\n");
4555                       }
4556                   }
4557                 else if ((re_opcode_t) p1[3] == charset)
4558                   {
4559                     int idx;
4560                     /* We win if the charset inside the loop
4561                        has no overlap with the one after the loop.  */
4562                     for (idx = 0;
4563                          idx < (int) p2[1] && idx < (int) p1[4];
4564                          idx++)
4565                       if ((p2[2 + idx] & p1[5 + idx]) != 0)
4566                         break;
4567
4568                     if (idx == p2[1] || idx == p1[4])
4569                       {
4570                         p[-3] = (unsigned char) pop_failure_jump;
4571                         DEBUG_PRINT1 ("  No match => pop_failure_jump.\n");
4572                       }
4573                   }
4574               }
4575           }
4576           p -= 2;               /* Point at relative address again.  */
4577           if ((re_opcode_t) p[-1] != pop_failure_jump)
4578             {
4579               p[-1] = (unsigned char) jump;
4580               DEBUG_PRINT1 ("  Match => jump.\n");
4581               goto unconditional_jump;
4582             }
4583         /* Note fall through.  */
4584
4585
4586         /* The end of a simple repeat has a pop_failure_jump back to
4587            its matching on_failure_jump, where the latter will push a
4588            failure point.  The pop_failure_jump takes off failure
4589            points put on by this pop_failure_jump's matching
4590            on_failure_jump; we got through the pattern to here from the
4591            matching on_failure_jump, so didn't fail.  */
4592         case pop_failure_jump:
4593           {
4594             /* We need to pass separate storage for the lowest and
4595                highest registers, even though we don't care about the
4596                actual values.  Otherwise, we will restore only one
4597                register from the stack, since lowest will == highest in
4598                `pop_failure_point'.  */
4599             unsigned dummy_low_reg, dummy_high_reg;
4600             unsigned char *pdummy;
4601             const char *sdummy;
4602
4603             DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING pop_failure_jump.\n");
4604             POP_FAILURE_POINT (sdummy, pdummy,
4605                                dummy_low_reg, dummy_high_reg,
4606                                reg_dummy, reg_dummy, reg_info_dummy);
4607           }
4608           /* Note fall through.  */
4609
4610
4611         /* Unconditionally jump (without popping any failure points).  */
4612         case jump:
4613         unconditional_jump:
4614           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p);    /* Get the amount to jump.  */
4615           DEBUG_PRINT2 ("EXECUTING jump %d ", mcnt);
4616           p += mcnt;                            /* Do the jump.  */
4617           DEBUG_PRINT2 ("(to 0x%x).\n", p);
4618           break;
4619
4620
4621         /* We need this opcode so we can detect where alternatives end
4622            in `group_match_null_string_p' et al.  */
4623         case jump_past_alt:
4624           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING jump_past_alt.\n");
4625           goto unconditional_jump;
4626
4627
4628         /* Normally, the on_failure_jump pushes a failure point, which
4629            then gets popped at pop_failure_jump.  We will end up at
4630            pop_failure_jump, also, and with a pattern of, say, `a+', we
4631            are skipping over the on_failure_jump, so we have to push
4632            something meaningless for pop_failure_jump to pop.  */
4633         case dummy_failure_jump:
4634           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING dummy_failure_jump.\n");
4635           /* It doesn't matter what we push for the string here.  What
4636              the code at `fail' tests is the value for the pattern.  */
4637           PUSH_FAILURE_POINT (0, 0, -2);
4638           goto unconditional_jump;
4639
4640
4641         /* At the end of an alternative, we need to push a dummy failure
4642            point in case we are followed by a `pop_failure_jump', because
4643            we don't want the failure point for the alternative to be
4644            popped.  For example, matching `(a|ab)*' against `aab'
4645            requires that we match the `ab' alternative.  */
4646         case push_dummy_failure:
4647           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING push_dummy_failure.\n");
4648           /* See comments just above at `dummy_failure_jump' about the
4649              two zeroes.  */
4650           PUSH_FAILURE_POINT (0, 0, -2);
4651           break;
4652
4653         /* Have to succeed matching what follows at least n times.
4654            After that, handle like `on_failure_jump'.  */
4655         case succeed_n:
4656           EXTRACT_NUMBER (mcnt, p + 2);
4657           DEBUG_PRINT2 ("EXECUTING succeed_n %d.\n", mcnt);
4658
4659           assert (mcnt >= 0);
4660           /* Originally, this is how many times we HAVE to succeed.  */
4661           if (mcnt > 0)
4662             {
4663                mcnt--;
4664                p += 2;
4665                STORE_NUMBER_AND_INCR (p, mcnt);
4666                DEBUG_PRINT3 ("  Setting 0x%x to %d.\n", p, mcnt);
4667             }
4668           else if (mcnt == 0)
4669             {
4670               DEBUG_PRINT2 ("  Setting two bytes from 0x%x to no_op.\n", p+2);
4671               p[2] = (unsigned char) no_op;
4672               p[3] = (unsigned char) no_op;
4673               goto on_failure;
4674             }
4675           break;
4676
4677         case jump_n:
4678           EXTRACT_NUMBER (mcnt, p + 2);
4679           DEBUG_PRINT2 ("EXECUTING jump_n %d.\n", mcnt);
4680
4681           /* Originally, this is how many times we CAN jump.  */
4682           if (mcnt)
4683             {
4684                mcnt--;
4685                STORE_NUMBER (p + 2, mcnt);
4686                goto unconditional_jump;
4687             }
4688           /* If don't have to jump any more, skip over the rest of command.  */
4689           else
4690             p += 4;
4691           break;
4692
4693         case set_number_at:
4694           {
4695             DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING set_number_at.\n");
4696
4697             EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p);
4698             p1 = p + mcnt;
4699             EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p);
4700             DEBUG_PRINT3 ("  Setting 0x%x to %d.\n", p1, mcnt);
4701             STORE_NUMBER (p1, mcnt);
4702             break;
4703           }
4704
4705 #if 0
4706         /* The DEC Alpha C compiler 3.x generates incorrect code for the
4707            test  WORDCHAR_P (d - 1) != WORDCHAR_P (d)  in the expansion of
4708            AT_WORD_BOUNDARY, so this code is disabled.  Expanding the
4709            macro and introducing temporary variables works around the bug.  */
4710
4711         case wordbound:
4712           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING wordbound.\n");
4713           if (AT_WORD_BOUNDARY (d))
4714             break;
4715           goto fail;
4716
4717         case notwordbound:
4718           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING notwordbound.\n");
4719           if (AT_WORD_BOUNDARY (d))
4720             goto fail;
4721           break;
4722 #else
4723         case wordbound:
4724         {
4725           boolean prevchar, thischar;
4726
4727           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING wordbound.\n");
4728           if (AT_STRINGS_BEG (d) || AT_STRINGS_END (d))
4729             break;
4730
4731           prevchar = WORDCHAR_P (d - 1);
4732           thischar = WORDCHAR_P (d);
4733           if (prevchar != thischar)
4734             break;
4735           goto fail;
4736         }
4737
4738       case notwordbound:
4739         {
4740           boolean prevchar, thischar;
4741
4742           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING notwordbound.\n");
4743           if (AT_STRINGS_BEG (d) || AT_STRINGS_END (d))
4744             goto fail;
4745
4746           prevchar = WORDCHAR_P (d - 1);
4747           thischar = WORDCHAR_P (d);
4748           if (prevchar != thischar)
4749             goto fail;
4750           break;
4751         }
4752 #endif
4753
4754         case wordbeg:
4755           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING wordbeg.\n");
4756           if (WORDCHAR_P (d) && (AT_STRINGS_BEG (d) || !WORDCHAR_P (d - 1)))
4757             break;
4758           goto fail;
4759
4760         case wordend:
4761           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING wordend.\n");
4762           if (!AT_STRINGS_BEG (d) && WORDCHAR_P (d - 1)
4763               && (!WORDCHAR_P (d) || AT_STRINGS_END (d)))
4764             break;
4765           goto fail;
4766
4767 #ifdef emacs
4768         case before_dot:
4769           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING before_dot.\n");
4770           if (PTR_CHAR_POS ((unsigned char *) d) >= PT)
4771             goto fail;
4772           break;
4773
4774         case at_dot:
4775           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING at_dot.\n");
4776           if (PTR_CHAR_POS ((unsigned char *) d) != PT)
4777             goto fail;
4778           break;
4779
4780         case after_dot:
4781           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING after_dot.\n");
4782           if (PTR_CHAR_POS ((unsigned char *) d) <= PT)
4783             goto fail;
4784           break;
4785
4786         case syntaxspec:
4787           DEBUG_PRINT2 ("EXECUTING syntaxspec %d.\n", mcnt);
4788           mcnt = *p++;
4789           goto matchsyntax;
4790
4791         case wordchar:
4792           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING Emacs wordchar.\n");
4793           mcnt = (int) Sword;
4794         matchsyntax:
4795           PREFETCH ();
4796           /* Can't use *d++ here; SYNTAX may be an unsafe macro.  */
4797           d++;
4798           if (SYNTAX (d[-1]) != (enum syntaxcode) mcnt)
4799             goto fail;
4800           SET_REGS_MATCHED ();
4801           break;
4802
4803         case notsyntaxspec:
4804           DEBUG_PRINT2 ("EXECUTING notsyntaxspec %d.\n", mcnt);
4805           mcnt = *p++;
4806           goto matchnotsyntax;
4807
4808         case notwordchar:
4809           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING Emacs notwordchar.\n");
4810           mcnt = (int) Sword;
4811         matchnotsyntax:
4812           PREFETCH ();
4813           /* Can't use *d++ here; SYNTAX may be an unsafe macro.  */
4814           d++;
4815           if (SYNTAX (d[-1]) == (enum syntaxcode) mcnt)
4816             goto fail;
4817           SET_REGS_MATCHED ();
4818           break;
4819
4820 #else /* not emacs */
4821         case wordchar:
4822           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING non-Emacs wordchar.\n");
4823           PREFETCH ();
4824           if (!WORDCHAR_P (d))
4825             goto fail;
4826           SET_REGS_MATCHED ();
4827           d++;
4828           break;
4829
4830         case notwordchar:
4831           DEBUG_PRINT1 ("EXECUTING non-Emacs notwordchar.\n");
4832           PREFETCH ();
4833           if (WORDCHAR_P (d))
4834             goto fail;
4835           SET_REGS_MATCHED ();
4836           d++;
4837           break;
4838 #endif /* not emacs */
4839
4840         default:
4841           abort ();
4842         }
4843       continue;  /* Successfully executed one pattern command; keep going.  */
4844
4845
4846     /* We goto here if a matching operation fails. */
4847     fail:
4848       if (!FAIL_STACK_EMPTY ())
4849         { /* A restart point is known.  Restore to that state.  */
4850           DEBUG_PRINT1 ("\nFAIL:\n");
4851           POP_FAILURE_POINT (d, p,
4852                              lowest_active_reg, highest_active_reg,
4853                              regstart, regend, reg_info);
4854
4855           /* If this failure point is a dummy, try the next one.  */
4856           if (!p)
4857             goto fail;
4858
4859           /* If we failed to the end of the pattern, don't examine *p.  */
4860           assert (p <= pend);
4861           if (p < pend)
4862             {
4863               boolean is_a_jump_n = false;
4864
4865               /* If failed to a backwards jump that's part of a repetition
4866                  loop, need to pop this failure point and use the next one.  */
4867               switch ((re_opcode_t) *p)
4868                 {
4869                 case jump_n:
4870                   is_a_jump_n = true;
4871                 case maybe_pop_jump:
4872                 case pop_failure_jump:
4873                 case jump:
4874                   p1 = p + 1;
4875                   EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p1);
4876                   p1 += mcnt;
4877
4878                   if ((is_a_jump_n && (re_opcode_t) *p1 == succeed_n)
4879                       || (!is_a_jump_n
4880                           && (re_opcode_t) *p1 == on_failure_jump))
4881                     goto fail;
4882                   break;
4883                 default:
4884                   /* do nothing */ ;
4885                 }
4886             }
4887
4888           if (d >= string1 && d <= end1)
4889             dend = end_match_1;
4890         }
4891       else
4892         break;   /* Matching at this starting point really fails.  */
4893     } /* for (;;) */
4894
4895   if (best_regs_set)
4896     goto restore_best_regs;
4897
4898   FREE_VARIABLES ();
4899
4900   return -1;                            /* Failure to match.  */
4901 } /* re_match_2 */
4902 \f
4903 /* Subroutine definitions for re_match_2.  */
4904
4905
4906 /* We are passed P pointing to a register number after a start_memory.
4907
4908    Return true if the pattern up to the corresponding stop_memory can
4909    match the empty string, and false otherwise.
4910
4911    If we find the matching stop_memory, sets P to point to one past its number.
4912    Otherwise, sets P to an undefined byte less than or equal to END.
4913
4914    We don't handle duplicates properly (yet).  */
4915
4916 static boolean
4917 group_match_null_string_p (p, end, reg_info)
4918     unsigned char **p, *end;
4919     register_info_type *reg_info;
4920 {
4921   int mcnt;
4922   /* Point to after the args to the start_memory.  */
4923   unsigned char *p1 = *p + 2;
4924
4925   while (p1 < end)
4926     {
4927       /* Skip over opcodes that can match nothing, and return true or
4928          false, as appropriate, when we get to one that can't, or to the
4929          matching stop_memory.  */
4930
4931       switch ((re_opcode_t) *p1)
4932         {
4933         /* Could be either a loop or a series of alternatives.  */
4934         case on_failure_jump:
4935           p1++;
4936           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p1);
4937
4938           /* If the next operation is not a jump backwards in the
4939              pattern.  */
4940
4941           if (mcnt >= 0)
4942             {
4943               /* Go through the on_failure_jumps of the alternatives,
4944                  seeing if any of the alternatives cannot match nothing.
4945                  The last alternative starts with only a jump,
4946                  whereas the rest start with on_failure_jump and end
4947                  with a jump, e.g., here is the pattern for `a|b|c':
4948
4949                  /on_failure_jump/0/6/exactn/1/a/jump_past_alt/0/6
4950                  /on_failure_jump/0/6/exactn/1/b/jump_past_alt/0/3
4951                  /exactn/1/c
4952
4953                  So, we have to first go through the first (n-1)
4954                  alternatives and then deal with the last one separately.  */
4955
4956
4957               /* Deal with the first (n-1) alternatives, which start
4958                  with an on_failure_jump (see above) that jumps to right
4959                  past a jump_past_alt.  */
4960
4961               while ((re_opcode_t) p1[mcnt-3] == jump_past_alt)
4962                 {
4963                   /* `mcnt' holds how many bytes long the alternative
4964                      is, including the ending `jump_past_alt' and
4965                      its number.  */
4966
4967                   if (!alt_match_null_string_p (p1, p1 + mcnt - 3,
4968                                                       reg_info))
4969                     return false;
4970
4971                   /* Move to right after this alternative, including the
4972                      jump_past_alt.  */
4973                   p1 += mcnt;
4974
4975                   /* Break if it's the beginning of an n-th alternative
4976                      that doesn't begin with an on_failure_jump.  */
4977                   if ((re_opcode_t) *p1 != on_failure_jump)
4978                     break;
4979
4980                   /* Still have to check that it's not an n-th
4981                      alternative that starts with an on_failure_jump.  */
4982                   p1++;
4983                   EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p1);
4984                   if ((re_opcode_t) p1[mcnt-3] != jump_past_alt)
4985                     {
4986                       /* Get to the beginning of the n-th alternative.  */
4987                       p1 -= 3;
4988                       break;
4989                     }
4990                 }
4991
4992               /* Deal with the last alternative: go back and get number
4993                  of the `jump_past_alt' just before it.  `mcnt' contains
4994                  the length of the alternative.  */
4995               EXTRACT_NUMBER (mcnt, p1 - 2);
4996
4997               if (!alt_match_null_string_p (p1, p1 + mcnt, reg_info))
4998                 return false;
4999
5000               p1 += mcnt;       /* Get past the n-th alternative.  */
5001             } /* if mcnt > 0 */
5002           break;
5003
5004
5005         case stop_memory:
5006           assert (p1[1] == **p);
5007           *p = p1 + 2;
5008           return true;
5009
5010
5011         default:
5012           if (!common_op_match_null_string_p (&p1, end, reg_info))
5013             return false;
5014         }
5015     } /* while p1 < end */
5016
5017   return false;
5018 } /* group_match_null_string_p */
5019
5020
5021 /* Similar to group_match_null_string_p, but doesn't deal with alternatives:
5022    It expects P to be the first byte of a single alternative and END one
5023    byte past the last. The alternative can contain groups.  */
5024
5025 static boolean
5026 alt_match_null_string_p (p, end, reg_info)
5027     unsigned char *p, *end;
5028     register_info_type *reg_info;
5029 {
5030   int mcnt;
5031   unsigned char *p1 = p;
5032
5033   while (p1 < end)
5034     {
5035       /* Skip over opcodes that can match nothing, and break when we get
5036          to one that can't.  */
5037
5038       switch ((re_opcode_t) *p1)
5039         {
5040         /* It's a loop.  */
5041         case on_failure_jump:
5042           p1++;
5043           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p1);
5044           p1 += mcnt;
5045           break;
5046
5047         default:
5048           if (!common_op_match_null_string_p (&p1, end, reg_info))
5049             return false;
5050         }
5051     }  /* while p1 < end */
5052
5053   return true;
5054 } /* alt_match_null_string_p */
5055
5056
5057 /* Deals with the ops common to group_match_null_string_p and
5058    alt_match_null_string_p.
5059
5060    Sets P to one after the op and its arguments, if any.  */
5061
5062 static boolean
5063 common_op_match_null_string_p (p, end, reg_info)
5064     unsigned char **p, *end;
5065     register_info_type *reg_info;
5066 {
5067   int mcnt;
5068   boolean ret;
5069   int reg_no;
5070   unsigned char *p1 = *p;
5071
5072   switch ((re_opcode_t) *p1++)
5073     {
5074     case no_op:
5075     case begline:
5076     case endline:
5077     case begbuf:
5078     case endbuf:
5079     case wordbeg:
5080     case wordend:
5081     case wordbound:
5082     case notwordbound:
5083 #ifdef emacs
5084     case before_dot:
5085     case at_dot:
5086     case after_dot:
5087 #endif
5088       break;
5089
5090     case start_memory:
5091       reg_no = *p1;
5092       assert (reg_no > 0 && reg_no <= MAX_REGNUM);
5093       ret = group_match_null_string_p (&p1, end, reg_info);
5094
5095       /* Have to set this here in case we're checking a group which
5096          contains a group and a back reference to it.  */
5097
5098       if (REG_MATCH_NULL_STRING_P (reg_info[reg_no]) == MATCH_NULL_UNSET_VALUE)
5099         REG_MATCH_NULL_STRING_P (reg_info[reg_no]) = ret;
5100
5101       if (!ret)
5102         return false;
5103       break;
5104
5105     /* If this is an optimized succeed_n for zero times, make the jump.  */
5106     case jump:
5107       EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p1);
5108       if (mcnt >= 0)
5109         p1 += mcnt;
5110       else
5111         return false;
5112       break;
5113
5114     case succeed_n:
5115       /* Get to the number of times to succeed.  */
5116       p1 += 2;
5117       EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p1);
5118
5119       if (mcnt == 0)
5120         {
5121           p1 -= 4;
5122           EXTRACT_NUMBER_AND_INCR (mcnt, p1);
5123           p1 += mcnt;
5124         }
5125       else
5126         return false;
5127       break;
5128
5129     case duplicate:
5130       if (!REG_MATCH_NULL_STRING_P (reg_info[*p1]))
5131         return false;
5132       break;
5133
5134     case set_number_at:
5135       p1 += 4;
5136
5137     default:
5138       /* All other opcodes mean we cannot match the empty string.  */
5139       return false;
5140   }
5141
5142   *p = p1;
5143   return true;
5144 } /* common_op_match_null_string_p */
5145
5146
5147 /* Return zero if TRANSLATE[S1] and TRANSLATE[S2] are identical for LEN
5148    bytes; nonzero otherwise.  */
5149
5150 static int
5151 bcmp_translate (s1, s2, len, translate)
5152      unsigned char *s1, *s2;
5153      register int len;
5154      RE_TRANSLATE_TYPE translate;
5155 {
5156   register unsigned char *p1 = s1, *p2 = s2;
5157   while (len)
5158     {
5159       if (translate[*p1++] != translate[*p2++]) return 1;
5160       len--;
5161     }
5162   return 0;
5163 }
5164 \f
5165 /* Entry points for GNU code.  */
5166
5167 /* re_compile_pattern is the GNU regular expression compiler: it
5168    compiles PATTERN (of length SIZE) and puts the result in BUFP.
5169    Returns 0 if the pattern was valid, otherwise an error string.
5170
5171    Assumes the `allocated' (and perhaps `buffer') and `translate' fields
5172    are set in BUFP on entry.
5173
5174    We call regex_compile to do the actual compilation.  */
5175
5176 const char *
5177 re_compile_pattern (pattern, length, bufp)
5178      const char *pattern;
5179      int length;
5180      struct re_pattern_buffer *bufp;
5181 {
5182   reg_errcode_t ret;
5183
5184   /* GNU code is written to assume at least RE_NREGS registers will be set
5185      (and at least one extra will be -1).  */
5186   bufp->regs_allocated = REGS_UNALLOCATED;
5187
5188   /* And GNU code determines whether or not to get register information
5189      by passing null for the REGS argument to re_match, etc., not by
5190      setting no_sub.  */
5191   bufp->no_sub = 0;
5192
5193   /* Match anchors at newline.  */
5194   bufp->newline_anchor = 1;
5195
5196   ret = regex_compile (pattern, length, re_syntax_options, bufp);
5197
5198   if (!ret)
5199     return NULL;
5200   return gettext (re_error_msgid[(int) ret]);
5201 }
5202 \f
5203 /* Entry points compatible with 4.2 BSD regex library.  We don't define
5204    them unless specifically requested.  */
5205
5206 #if defined (_REGEX_RE_COMP) || defined (_LIBC)
5207
5208 /* BSD has one and only one pattern buffer.  */
5209 static struct re_pattern_buffer re_comp_buf;
5210
5211 char *
5212 #ifdef _LIBC
5213 /* Make these definitions weak in libc, so POSIX programs can redefine
5214    these names if they don't use our functions, and still use
5215    regcomp/regexec below without link errors.  */
5216 weak_function
5217 #endif
5218 re_comp (s)
5219     const char *s;
5220 {
5221   reg_errcode_t ret;
5222
5223   if (!s)
5224     {
5225       if (!re_comp_buf.buffer)
5226         return gettext ("No previous regular expression");
5227       return 0;
5228     }
5229
5230   if (!re_comp_buf.buffer)
5231     {
5232       re_comp_buf.buffer = (unsigned char *) malloc (200);
5233       if (re_comp_buf.buffer == NULL)
5234         return gettext (re_error_msgid[(int) REG_ESPACE]);
5235       re_comp_buf.allocated = 200;
5236
5237       re_comp_buf.fastmap = (char *) malloc (1 << BYTEWIDTH);
5238       if (re_comp_buf.fastmap == NULL)
5239         return gettext (re_error_msgid[(int) REG_ESPACE]);
5240     }
5241
5242   /* Since `re_exec' always passes NULL for the `regs' argument, we
5243      don't need to initialize the pattern buffer fields which affect it.  */
5244
5245   /* Match anchors at newlines.  */
5246   re_comp_buf.newline_anchor = 1;
5247
5248   ret = regex_compile (s, strlen (s), re_syntax_options, &re_comp_buf);
5249
5250   if (!ret)
5251     return NULL;
5252
5253   /* Yes, we're discarding `const' here if !HAVE_LIBINTL.  */
5254   return (char *) gettext (re_error_msgid[(int) ret]);
5255 }
5256
5257
5258 int
5259 #ifdef _LIBC
5260 weak_function
5261 #endif
5262 re_exec (s)
5263     const char *s;
5264 {
5265   const int len = strlen (s);
5266   return
5267     0 <= re_search (&re_comp_buf, s, len, 0, len, (struct re_registers *) 0);
5268 }
5269 #endif /* _REGEX_RE_COMP */
5270 \f
5271 /* POSIX.2 functions.  Don't define these for Emacs.  */
5272
5273 #ifndef emacs
5274
5275 /* regcomp takes a regular expression as a string and compiles it.
5276
5277    PREG is a regex_t *.  We do not expect any fields to be initialized,
5278    since POSIX says we shouldn't.  Thus, we set
5279
5280      `buffer' to the compiled pattern;
5281      `used' to the length of the compiled pattern;
5282      `syntax' to RE_SYNTAX_POSIX_EXTENDED if the
5283        REG_EXTENDED bit in CFLAGS is set; otherwise, to
5284        RE_SYNTAX_POSIX_BASIC;
5285      `newline_anchor' to REG_NEWLINE being set in CFLAGS;
5286      `fastmap' and `fastmap_accurate' to zero;
5287      `re_nsub' to the number of subexpressions in PATTERN.
5288
5289    PATTERN is the address of the pattern string.
5290
5291    CFLAGS is a series of bits which affect compilation.
5292
5293      If REG_EXTENDED is set, we use POSIX extended syntax; otherwise, we
5294      use POSIX basic syntax.
5295
5296      If REG_NEWLINE is set, then . and [^...] don't match newline.
5297      Also, regexec will try a match beginning after every newline.
5298
5299      If REG_ICASE is set, then we considers upper- and lowercase
5300      versions of letters to be equivalent when matching.
5301
5302      If REG_NOSUB is set, then when PREG is passed to regexec, that
5303      routine will report only success or failure, and nothing about the
5304      registers.
5305
5306    It returns 0 if it succeeds, nonzero if it doesn't.  (See regex.h for
5307    the return codes and their meanings.)  */
5308
5309 int
5310 regcomp (preg, pattern, cflags)
5311     regex_t *preg;
5312     const char *pattern;
5313     int cflags;
5314 {
5315   reg_errcode_t ret;
5316   unsigned syntax
5317     = (cflags & REG_EXTENDED) ?
5318       RE_SYNTAX_POSIX_EXTENDED : RE_SYNTAX_POSIX_BASIC;
5319
5320   /* regex_compile will allocate the space for the compiled pattern.  */
5321   preg->buffer = 0;
5322   preg->allocated = 0;
5323   preg->used = 0;
5324
5325   /* Don't bother to use a fastmap when searching.  This simplifies the
5326      REG_NEWLINE case: if we used a fastmap, we'd have to put all the
5327      characters after newlines into the fastmap.  This way, we just try
5328      every character.  */
5329   preg->fastmap = 0;
5330
5331   if (cflags & REG_ICASE)
5332     {
5333       unsigned i;
5334
5335       preg->translate
5336         = (RE_TRANSLATE_TYPE) malloc (CHAR_SET_SIZE
5337                                       * sizeof (*(RE_TRANSLATE_TYPE)0));
5338       if (preg->translate == NULL)
5339         return (int) REG_ESPACE;
5340
5341       /* Map uppercase characters to corresponding lowercase ones.  */
5342       for (i = 0; i < CHAR_SET_SIZE; i++)
5343         preg->translate[i] = ISUPPER (i) ? tolower (i) : i;
5344     }
5345   else
5346     preg->translate = NULL;
5347
5348   /* If REG_NEWLINE is set, newlines are treated differently.  */
5349   if (cflags & REG_NEWLINE)
5350     { /* REG_NEWLINE implies neither . nor [^...] match newline.  */
5351       syntax &= ~RE_DOT_NEWLINE;
5352       syntax |= RE_HAT_LISTS_NOT_NEWLINE;
5353       /* It also changes the matching behavior.  */
5354       preg->newline_anchor = 1;
5355     }
5356   else
5357     preg->newline_anchor = 0;
5358
5359   preg->no_sub = !!(cflags & REG_NOSUB);
5360
5361   /* POSIX says a null character in the pattern terminates it, so we
5362      can use strlen here in compiling the pattern.  */
5363   ret = regex_compile (pattern, strlen (pattern), syntax, preg);
5364
5365   /* POSIX doesn't distinguish between an unmatched open-group and an
5366      unmatched close-group: both are REG_EPAREN.  */
5367   if (ret == REG_ERPAREN) ret = REG_EPAREN;
5368
5369   return (int) ret;
5370 }
5371
5372
5373 /* regexec searches for a given pattern, specified by PREG, in the
5374    string STRING.
5375
5376    If NMATCH is zero or REG_NOSUB was set in the cflags argument to
5377    `regcomp', we ignore PMATCH.  Otherwise, we assume PMATCH has at
5378    least NMATCH elements, and we set them to the offsets of the
5379    corresponding matched substrings.
5380
5381    EFLAGS specifies `execution flags' which affect matching: if
5382    REG_NOTBOL is set, then ^ does not match at the beginning of the
5383    string; if REG_NOTEOL is set, then $ does not match at the end.
5384
5385    We return 0 if we find a match and REG_NOMATCH if not.  */
5386
5387 int
5388 regexec (preg, string, nmatch, pmatch, eflags)
5389     const regex_t *preg;
5390     const char *string;
5391     size_t nmatch;
5392     regmatch_t pmatch[];
5393     int eflags;
5394 {
5395   int ret;
5396   struct re_registers regs;
5397   regex_t private_preg;
5398   int len = strlen (string);
5399   boolean want_reg_info = !preg->no_sub && nmatch > 0;
5400
5401   private_preg = *preg;
5402
5403   private_preg.not_bol = !!(eflags & REG_NOTBOL);
5404   private_preg.not_eol = !!(eflags & REG_NOTEOL);
5405
5406   /* The user has told us exactly how many registers to return
5407      information about, via `nmatch'.  We have to pass that on to the
5408      matching routines.  */
5409   private_preg.regs_allocated = REGS_FIXED;
5410
5411   if (want_reg_info)
5412     {
5413       regs.num_regs = nmatch;
5414       regs.start = TALLOC (nmatch, regoff_t);
5415       regs.end = TALLOC (nmatch, regoff_t);
5416       if (regs.start == NULL || regs.end == NULL)
5417         return (int) REG_NOMATCH;
5418     }
5419
5420   /* Perform the searching operation.  */
5421   ret = re_search (&private_preg, string, len,
5422                    /* start: */ 0, /* range: */ len,
5423                    want_reg_info ? &regs : (struct re_registers *) 0);
5424
5425   /* Copy the register information to the POSIX structure.  */
5426   if (want_reg_info)
5427     {
5428       if (ret >= 0)
5429         {
5430           unsigned r;
5431
5432           for (r = 0; r < nmatch; r++)
5433             {
5434               pmatch[r].rm_so = regs.start[r];
5435               pmatch[r].rm_eo = regs.end[r];
5436             }
5437         }
5438
5439       /* If we needed the temporary register info, free the space now.  */
5440       free (regs.start);
5441       free (regs.end);
5442     }
5443
5444   /* We want zero return to mean success, unlike `re_search'.  */
5445   return ret >= 0 ? (int) REG_NOERROR : (int) REG_NOMATCH;
5446 }
5447
5448
5449 /* Returns a message corresponding to an error code, ERRCODE, returned
5450    from either regcomp or regexec.   We don't use PREG here.  */
5451
5452 size_t
5453 regerror (errcode, preg, errbuf, errbuf_size)
5454     int errcode;
5455     const regex_t *preg;
5456     char *errbuf;
5457     size_t errbuf_size;
5458 {
5459   const char *msg;
5460   size_t msg_size;
5461
5462   if (errcode < 0
5463       || errcode >= (sizeof (re_error_msgid) / sizeof (re_error_msgid[0])))
5464     /* Only error codes returned by the rest of the code should be passed
5465        to this routine.  If we are given anything else, or if other regex
5466        code generates an invalid error code, then the program has a bug.
5467        Dump core so we can fix it.  */
5468     abort ();
5469
5470   msg = gettext (re_error_msgid[errcode]);
5471
5472   msg_size = strlen (msg) + 1; /* Includes the null.  */
5473
5474   if (errbuf_size != 0)
5475     {
5476       if (msg_size > errbuf_size)
5477         {
5478           strncpy (errbuf, msg, errbuf_size - 1);
5479           errbuf[errbuf_size - 1] = 0;
5480         }
5481       else
5482         strcpy (errbuf, msg);
5483     }
5484
5485   return msg_size;
5486 }
5487
5488
5489 /* Free dynamically allocated space used by PREG.  */
5490
5491 void
5492 regfree (preg)
5493     regex_t *preg;
5494 {
5495   if (preg->buffer != NULL)
5496     free (preg->buffer);
5497   preg->buffer = NULL;
5498
5499   preg->allocated = 0;
5500   preg->used = 0;
5501
5502   if (preg->fastmap != NULL)
5503     free (preg->fastmap);
5504   preg->fastmap = NULL;
5505   preg->fastmap_accurate = 0;
5506
5507   if (preg->translate != NULL)
5508     free (preg->translate);
5509   preg->translate = NULL;
5510 }
5511
5512 #endif /* not emacs  */