45187ef12bbc75a6d108ea4eaa3cbbaf6c58106f
[pspp] / src / libpspp / str.c
1 /* PSPP - a program for statistical analysis.
2    Copyright (C) 1997-9, 2000, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014,
3    2020 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This program is free software: you can redistribute it and/or modify
6    it under the terms of the GNU General Public License as published by
7    the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
8    (at your option) any later version.
9
10    This program is distributed in the hope that it will be useful,
11    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
13    GNU General Public License for more details.
14
15    You should have received a copy of the GNU General Public License
16    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. */
17
18 #include <config.h>
19
20 #include "str.h"
21
22 #include <ctype.h>
23 #include <errno.h>
24 #include <stdint.h>
25 #include <stdlib.h>
26 #include <unistr.h>
27
28 #include "libpspp/cast.h"
29 #include "libpspp/i18n.h"
30 #include "libpspp/message.h"
31 #include "libpspp/pool.h"
32
33 #include "gl/c-ctype.h"
34 #include "gl/c-vasnprintf.h"
35 #include "gl/relocatable.h"
36 #include "gl/minmax.h"
37 #include "gl/xalloc.h"
38 #include "gl/xmemdup0.h"
39 #include "gl/xsize.h"
40 \f
41 /* Reverses the order of NBYTES bytes at address P, thus converting
42    between little- and big-endian byte orders.  */
43 void
44 buf_reverse (char *p, size_t nbytes)
45 {
46   char *h = p, *t = &h[nbytes - 1];
47   char temp;
48
49   nbytes /= 2;
50   while (nbytes--)
51     {
52       temp = *h;
53       *h++ = *t;
54       *t-- = temp;
55     }
56 }
57
58 /* Compares the SIZE bytes in A to those in B, disregarding case,
59    and returns a strcmp()-type result. */
60 int
61 buf_compare_case (const char *a_, const char *b_, size_t size)
62 {
63   const unsigned char *a = (unsigned char *) a_;
64   const unsigned char *b = (unsigned char *) b_;
65
66   while (size-- > 0)
67     {
68       unsigned char ac = toupper (*a++);
69       unsigned char bc = toupper (*b++);
70
71       if (ac != bc)
72         return ac > bc ? 1 : -1;
73     }
74
75   return 0;
76 }
77
78 /* Compares A of length A_LEN to B of length B_LEN.  The shorter
79    string is considered to be padded with spaces to the length of
80    the longer. */
81 int
82 buf_compare_rpad (const char *a, size_t a_len, const char *b, size_t b_len)
83 {
84   size_t min_len;
85   int result;
86
87   min_len = a_len < b_len ? a_len : b_len;
88   result = memcmp (a, b, min_len);
89   if (result != 0)
90     return result;
91   else
92     {
93       size_t idx;
94
95       if (a_len < b_len)
96         {
97           for (idx = min_len; idx < b_len; idx++)
98             if (' ' != b[idx])
99               return ' ' > b[idx] ? 1 : -1;
100         }
101       else
102         {
103           for (idx = min_len; idx < a_len; idx++)
104             if (a[idx] != ' ')
105               return a[idx] > ' ' ? 1 : -1;
106         }
107       return 0;
108     }
109 }
110
111 /* Compares strin A to string B.  The shorter string is
112    considered to be padded with spaces to the length of the
113    longer. */
114 int
115 str_compare_rpad (const char *a, const char *b)
116 {
117   return buf_compare_rpad (a, strlen (a), b, strlen (b));
118 }
119
120 /* Copies string SRC to buffer DST, of size DST_SIZE bytes.
121    DST is truncated to DST_SIZE bytes or padded on the right with
122    copies of PAD as needed. */
123 void
124 buf_copy_str_rpad (char *dst, size_t dst_size, const char *src, char pad)
125 {
126   size_t src_len = strlen (src);
127   if (src_len >= dst_size)
128     memcpy (dst, src, dst_size);
129   else
130     {
131       memcpy (dst, src, src_len);
132       memset (&dst[src_len], pad, dst_size - src_len);
133     }
134 }
135
136 /* Copies string SRC to buffer DST, of size DST_SIZE bytes.
137    DST is truncated to DST_SIZE bytes or padded on the left with
138    copies of PAD as needed. */
139 void
140 buf_copy_str_lpad (char *dst, size_t dst_size, const char *src, char pad)
141 {
142   size_t src_len = strlen (src);
143   if (src_len >= dst_size)
144     memcpy (dst, src, dst_size);
145   else
146     {
147       size_t n_pad = dst_size - src_len;
148       memset (&dst[0], pad, n_pad);
149       memcpy (dst + n_pad, src, src_len);
150     }
151 }
152
153 /* Copies buffer SRC, of SRC_SIZE bytes, to DST, of DST_SIZE bytes.
154    DST is truncated to DST_SIZE bytes or padded on the left with
155    copies of PAD as needed. */
156 void
157 buf_copy_lpad (char *dst, size_t dst_size,
158                const char *src, size_t src_size,
159                char pad)
160 {
161   if (src_size >= dst_size)
162     memmove (dst, src, dst_size);
163   else
164     {
165       memset (dst, pad, dst_size - src_size);
166       memmove (&dst[dst_size - src_size], src, src_size);
167     }
168 }
169
170 /* Copies buffer SRC, of SRC_SIZE bytes, to DST, of DST_SIZE bytes.
171    DST is truncated to DST_SIZE bytes or padded on the right with
172    copies of PAD as needed. */
173 void
174 buf_copy_rpad (char *dst, size_t dst_size,
175                const char *src, size_t src_size,
176                char pad)
177 {
178   if (src_size >= dst_size)
179     memmove (dst, src, dst_size);
180   else
181     {
182       memmove (dst, src, src_size);
183       memset (&dst[src_size], pad, dst_size - src_size);
184     }
185 }
186
187 /* Copies string SRC to string DST, which is in a buffer DST_SIZE
188    bytes long.
189    Truncates DST to DST_SIZE - 1 bytes or right-pads with
190    spaces to DST_SIZE - 1 bytes if necessary. */
191 void
192 str_copy_rpad (char *dst, size_t dst_size, const char *src)
193 {
194   if (dst_size > 0)
195     {
196       size_t src_len = strlen (src);
197       if (src_len < dst_size - 1)
198         {
199           memcpy (dst, src, src_len);
200           memset (&dst[src_len], ' ', dst_size - 1 - src_len);
201         }
202       else
203         memcpy (dst, src, dst_size - 1);
204       dst[dst_size - 1] = 0;
205     }
206 }
207
208 /* Copies SRC to DST, which is in a buffer DST_SIZE bytes long.
209    Truncates DST to DST_SIZE - 1 bytes, if necessary. */
210 void
211 str_copy_trunc (char *dst, size_t dst_size, const char *src)
212 {
213   size_t src_len = strlen (src);
214   assert (dst_size > 0);
215   if (src_len + 1 < dst_size)
216     memcpy (dst, src, src_len + 1);
217   else
218     {
219       memcpy (dst, src, dst_size - 1);
220       dst[dst_size - 1] = '\0';
221     }
222 }
223
224 /* Copies buffer SRC, of SRC_LEN bytes,
225    to DST, which is in a buffer DST_SIZE bytes long.
226    Truncates DST to DST_SIZE - 1 bytes, if necessary. */
227 void
228 str_copy_buf_trunc (char *dst, size_t dst_size,
229                     const char *src, size_t src_size)
230 {
231   size_t dst_len;
232   assert (dst_size > 0);
233
234   dst_len = src_size < dst_size ? src_size : dst_size - 1;
235   memcpy (dst, src, dst_len);
236   dst[dst_len] = '\0';
237 }
238
239 /* Converts each byte in S to uppercase.
240
241    This is suitable only for ASCII strings.  Use utf8_to_upper() for UTF-8
242    strings.*/
243 void
244 str_uppercase (char *s)
245 {
246   for (; *s != '\0'; s++)
247     *s = c_toupper ((unsigned char) *s);
248 }
249
250 /* Converts each byte in S to lowercase.
251
252    This is suitable only for ASCII strings.  Use utf8_to_lower() for UTF-8
253    strings.*/
254 void
255 str_lowercase (char *s)
256 {
257   for (; *s != '\0'; s++)
258     *s = c_tolower ((unsigned char) *s);
259 }
260
261 /* Converts NUMBER into a string in 26-adic notation in BUFFER,
262    which has room for SIZE bytes.  Uses uppercase if UPPERCASE is
263    true, otherwise lowercase, Returns true if successful, false
264    if NUMBER, plus a trailing null, is too large to fit in the
265    available space.
266
267    26-adic notation is "spreadsheet column numbering": 1 = A, 2 =
268    B, 3 = C, ... 26 = Z, 27 = AA, 28 = AB, 29 = AC, ...
269
270    26-adic notation is the special case of a k-adic numeration
271    system (aka bijective base-k numeration) with k=26.  In k-adic
272    numeration, the digits are {1, 2, 3, ..., k} (there is no
273    digit 0), and integer 0 is represented by the empty string.
274    For more information, see
275    http://en.wikipedia.org/wiki/Bijective_numeration. */
276 bool
277 str_format_26adic (unsigned long int number, bool uppercase,
278                    char buffer[], size_t size)
279 {
280   const char *alphabet
281     = uppercase ? "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" : "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
282   size_t length = 0;
283
284   while (number-- > 0)
285     {
286       if (length >= size)
287         goto overflow;
288       buffer[length++] = alphabet[number % 26];
289       number /= 26;
290     }
291
292   if (length >= size)
293     goto overflow;
294   buffer[length] = '\0';
295
296   buf_reverse (buffer, length);
297   return true;
298
299 overflow:
300   if (length > 0)
301     buffer[0] = '\0';
302   return false;
303 }
304
305 /* Copies IN to buffer OUT with size OUT_SIZE, appending a null terminator.  If
306    IN is too long for OUT, or if IN contains a new-line, replaces the tail with
307    "...".
308
309    OUT_SIZE must be at least 16. */
310 void
311 str_ellipsize (struct substring in, char *out, size_t out_size)
312 {
313   assert (out_size >= 16);
314
315   size_t out_maxlen = out_size - 1;
316   if (in.length > out_maxlen - 3)
317     out_maxlen -= 3;
318
319   size_t out_len = 0;
320   while (out_len < in.length
321          && in.string[out_len] != '\n'
322          && in.string[out_len] != '\0'
323          && (in.string[out_len] != '\r'
324              || out_len + 1 >= in.length
325              || in.string[out_len + 1] != '\n'))
326     {
327       int mblen = u8_mblen (CHAR_CAST (const uint8_t *, in.string + out_len),
328                             in.length - out_len);
329       if (mblen < 0 || out_len + mblen > out_maxlen)
330         break;
331       out_len += mblen;
332     }
333
334   memcpy (out, in.string, out_len);
335   strcpy (&out[out_len], out_len < in.length ? "..." : "");
336 }
337
338 /* Sets the SIZE bytes starting at BLOCK to C,
339    and returns the byte following BLOCK. */
340 void *
341 mempset (void *block, int c, size_t size)
342 {
343   memset (block, c, size);
344   return (char *) block + size;
345 }
346 \f
347 /* Substrings. */
348
349 /* Returns a substring whose contents are the N bytes
350    starting at the (0-based) position START in SS. */
351 struct substring
352 ss_substr (struct substring ss, size_t start, size_t n)
353 {
354   if (start < ss.length)
355     return ss_buffer (ss.string + start, MIN (n, ss.length - start));
356   else
357     return ss_buffer (ss.string + ss.length, 0);
358 }
359
360 /* Returns a substring whose contents are the first N
361    bytes in SS. */
362 struct substring
363 ss_head (struct substring ss, size_t n)
364 {
365   return ss_buffer (ss.string, MIN (n, ss.length));
366 }
367
368 /* Returns a substring whose contents are the last N bytes
369    in SS. */
370 struct substring
371 ss_tail (struct substring ss, size_t n)
372 {
373   if (n < ss.length)
374     return ss_buffer (ss.string + (ss.length - n), n);
375   else
376     return ss;
377 }
378
379 /* Makes a malloc()'d, null-terminated copy of the contents of OLD
380    and stores it in NEW. */
381 void
382 ss_alloc_substring (struct substring *new, struct substring old)
383 {
384   new->string = xmemdup0 (old.string, old.length);
385   new->length = old.length;
386 }
387
388 /* Allocates room for a N-byte string in NEW. */
389 void
390 ss_alloc_uninit (struct substring *new, size_t n)
391 {
392   new->string = xmalloc (n);
393   new->length = n;
394 }
395
396 void
397 ss_realloc (struct substring *ss, size_t size)
398 {
399   ss->string = xrealloc (ss->string, size);
400 }
401
402 /* Makes a pool_alloc_unaligned()'d, null-terminated copy of the contents of
403    OLD in POOL, and stores it in NEW. */
404 void
405 ss_alloc_substring_pool (struct substring *new, struct substring old,
406                          struct pool *pool)
407 {
408   new->string = pool_alloc_unaligned (pool, old.length + 1);
409   new->length = old.length;
410   memcpy (new->string, old.string, old.length);
411   new->string[old.length] = '\0';
412 }
413
414 /* Allocates room for a N-byte string in NEW in POOL. */
415 void
416 ss_alloc_uninit_pool (struct substring *new, size_t n, struct pool *pool)
417 {
418   new->string = pool_alloc_unaligned (pool, n);
419   new->length = n;
420 }
421
422 /* Frees the string that SS points to. */
423 void
424 ss_dealloc (struct substring *ss)
425 {
426   free (ss->string);
427 }
428
429 /* Exchanges the contents of A and B. */
430 void
431 ss_swap (struct substring *a, struct substring *b)
432 {
433   struct substring tmp = *a;
434   *a = *b;
435   *b = tmp;
436 }
437
438 /* Truncates SS to at most N bytes in length. */
439 void
440 ss_truncate (struct substring *ss, size_t n)
441 {
442   if (ss->length > n)
443     ss->length = n;
444 }
445
446 /* Removes trailing bytes in TRIM_SET from SS.
447    Returns number of bytes removed. */
448 size_t
449 ss_rtrim (struct substring *ss, struct substring trim_set)
450 {
451   size_t n = 0;
452   while (n < ss->length
453          && ss_find_byte (trim_set,
454                           ss->string[ss->length - n - 1]) != SIZE_MAX)
455     n++;
456   ss->length -= n;
457   return n;
458 }
459
460 /* Removes leading bytes in TRIM_SET from SS.
461    Returns number of bytes removed. */
462 size_t
463 ss_ltrim (struct substring *ss, struct substring trim_set)
464 {
465   size_t n = ss_span (*ss, trim_set);
466   ss_advance (ss, n);
467   return n;
468 }
469
470 /* Trims leading and trailing bytes in TRIM_SET from SS. */
471 void
472 ss_trim (struct substring *ss, struct substring trim_set)
473 {
474   ss_ltrim (ss, trim_set);
475   ss_rtrim (ss, trim_set);
476 }
477
478 /* If the last byte in SS is C, removes it and returns true.
479    Otherwise, returns false without changing the string. */
480 bool
481 ss_chomp_byte (struct substring *ss, char c)
482 {
483   if (ss_last (*ss) == c)
484     {
485       ss->length--;
486       return true;
487     }
488   else
489     return false;
490 }
491
492 /* If SS ends with SUFFIX, removes it and returns true.
493    Otherwise, returns false without changing the string. */
494 bool
495 ss_chomp (struct substring *ss, struct substring suffix)
496 {
497   if (ss_ends_with (*ss, suffix))
498     {
499       ss->length -= suffix.length;
500       return true;
501     }
502   else
503     return false;
504 }
505
506 /* Divides SS into tokens separated by any of the DELIMITERS.
507    Each call replaces TOKEN by the next token in SS, or by an
508    empty string if no tokens remain.  Returns true if a token was
509    obtained, false otherwise.
510
511    Before the first call, initialize *SAVE_IDX to 0.  Do not
512    modify *SAVE_IDX between calls.
513
514    SS divides into exactly one more tokens than it contains
515    delimiters.  That is, a delimiter at the start or end of SS or
516    a pair of adjacent delimiters yields an empty token, and the
517    empty string contains a single token. */
518 bool
519 ss_separate (struct substring ss, struct substring delimiters,
520              size_t *save_idx, struct substring *token)
521 {
522   if (*save_idx <= ss_length (ss))
523     {
524       struct substring tmp = ss_substr (ss, *save_idx, SIZE_MAX);
525       size_t length = ss_cspan (tmp, delimiters);
526       *token = ss_head (tmp, length);
527       *save_idx += length + 1;
528       return true;
529     }
530   else
531     {
532       *token = ss_empty ();
533       return false;
534     }
535 }
536
537 /* Divides SS into tokens separated by any of the DELIMITERS,
538    merging adjacent delimiters so that the empty string is never
539    produced as a token.  Each call replaces TOKEN by the next
540    token in SS, or by an empty string if no tokens remain, and
541    then skips past the first delimiter following the token.
542    Returns true if a token was obtained, false otherwise.
543
544    Before the first call, initialize *SAVE_IDX to 0.  Do not
545    modify *SAVE_IDX between calls. */
546 bool
547 ss_tokenize (struct substring ss, struct substring delimiters,
548              size_t *save_idx, struct substring *token)
549 {
550   bool found_token;
551
552   ss_advance (&ss, *save_idx);
553   *save_idx += ss_ltrim (&ss, delimiters);
554   ss_get_bytes (&ss, ss_cspan (ss, delimiters), token);
555
556   found_token = ss_length (*token) > 0;
557   *save_idx += ss_length (*token) + (found_token?1:0);
558   return found_token;
559 }
560
561 /* Removes the first N bytes from SS. */
562 void
563 ss_advance (struct substring *ss, size_t n)
564 {
565   if (n > ss->length)
566     n = ss->length;
567   ss->string += n;
568   ss->length -= n;
569 }
570
571 /* If the first byte in SS is C, removes it and returns true.
572    Otherwise, returns false without changing the string. */
573 bool
574 ss_match_byte (struct substring *ss, char c)
575 {
576   if (ss_first (*ss) == c)
577     {
578       ss->string++;
579       ss->length--;
580       return true;
581     }
582   else
583     return false;
584 }
585
586 /* If the first byte in SS is in MATCH, removes it and
587    returns the byte that was removed.
588    Otherwise, returns EOF without changing the string. */
589 int
590 ss_match_byte_in (struct substring *ss, struct substring match)
591 {
592   int c = EOF;
593   if (ss->length > 0
594       && memchr (match.string, ss->string[0], match.length) != NULL)
595     {
596       c = ss->string[0];
597       ss->string++;
598       ss->length--;
599     }
600   return c;
601 }
602
603 /* If SS begins with TARGET, removes it and returns true.
604    Otherwise, returns false without changing SS. */
605 bool
606 ss_match_string (struct substring *ss, const struct substring target)
607 {
608   size_t length = ss_length (target);
609   if (ss_equals (ss_head (*ss, length), target))
610     {
611       ss_advance (ss, length);
612       return true;
613     }
614   else
615     return false;
616 }
617
618 /* If SS begins with TARGET, except possibly for case differences, removes it
619    and returns true.  Otherwise, returns false without changing SS. */
620 bool
621 ss_match_string_case (struct substring *ss, const struct substring target)
622 {
623   size_t length = ss_length (target);
624   if (ss_equals_case (ss_head (*ss, length), target))
625     {
626       ss_advance (ss, length);
627       return true;
628     }
629   else
630     return false;
631 }
632
633 /* Removes the first byte from SS and returns it.
634    If SS is empty, returns EOF without modifying SS. */
635 int
636 ss_get_byte (struct substring *ss)
637 {
638   int c = ss_first (*ss);
639   if (c != EOF)
640     {
641       ss->string++;
642       ss->length--;
643     }
644   return c;
645 }
646
647 /* Stores the prefix of SS up to the first DELIMITER in OUT (if
648    any).  Trims those same bytes from SS.  DELIMITER is
649    removed from SS but not made part of OUT.  Returns true if
650    DELIMITER was found (and removed), false otherwise. */
651 bool
652 ss_get_until (struct substring *ss, char delimiter, struct substring *out)
653 {
654   ss_get_bytes (ss, ss_cspan (*ss, ss_buffer (&delimiter, 1)), out);
655   return ss_match_byte (ss, delimiter);
656 }
657
658 /* Stores the first N bytes in SS in OUT (or fewer, if SS
659    is shorter than N bytes).  Trims the same bytes
660    from the beginning of SS.  Returns N. */
661 size_t
662 ss_get_bytes (struct substring *ss, size_t n, struct substring *out)
663 {
664   *out = ss_head (*ss, n);
665   ss_advance (ss, n);
666   return n;
667 }
668
669 /* Parses and removes an optionally signed decimal integer from
670    the beginning of SS.  Returns 0 if an error occurred,
671    otherwise the number of bytes removed from SS.  Stores
672    the integer's value into *VALUE. */
673 size_t
674 ss_get_long (struct substring *ss, long *value)
675 {
676   char tmp[64];
677   size_t length;
678
679   length = ss_span (*ss, ss_cstr ("+-"));
680   length += ss_span (ss_substr (*ss, length, SIZE_MAX), ss_cstr (CC_DIGITS));
681   if (length > 0 && length < sizeof tmp)
682     {
683       char *tail;
684
685       memcpy (tmp, ss_data (*ss), length);
686       tmp[length] = '\0';
687
688       *value = strtol (tmp, &tail, 10);
689       if (tail - tmp == length)
690         {
691           ss_advance (ss, length);
692           return length;
693         }
694     }
695   *value = 0;
696   return 0;
697 }
698
699 /* Returns true if SS is empty (has length 0 bytes),
700    false otherwise. */
701 bool
702 ss_is_empty (struct substring ss)
703 {
704   return ss.length == 0;
705 }
706
707 /* Returns the number of bytes in SS. */
708 size_t
709 ss_length (struct substring ss)
710 {
711   return ss.length;
712 }
713
714 /* Returns a pointer to the bytes in SS. */
715 char *
716 ss_data (struct substring ss)
717 {
718   return ss.string;
719 }
720
721 /* Returns a pointer just past the last byte in SS. */
722 char *
723 ss_end (struct substring ss)
724 {
725   return ss.string + ss.length;
726 }
727
728 /* Returns the byte in position IDX in SS, as a value in the
729    range of unsigned char.  Returns EOF if IDX is out of the
730    range of indexes for SS. */
731 int
732 ss_at (struct substring ss, size_t idx)
733 {
734   return idx < ss.length ? (unsigned char) ss.string[idx] : EOF;
735 }
736
737 /* Returns the first byte in SS as a value in the range of
738    unsigned char.  Returns EOF if SS is the empty string. */
739 int
740 ss_first (struct substring ss)
741 {
742   return ss_at (ss, 0);
743 }
744
745 /* Returns the last byte in SS as a value in the range of
746    unsigned char.  Returns EOF if SS is the empty string. */
747 int
748 ss_last (struct substring ss)
749 {
750   return ss.length > 0 ? (unsigned char) ss.string[ss.length - 1] : EOF;
751 }
752
753 /* Returns true if SS starts with PREFIX, false otherwise. */
754 bool
755 ss_starts_with (struct substring ss, struct substring prefix)
756 {
757   return (ss.length >= prefix.length
758           && !memcmp (ss.string, prefix.string, prefix.length));
759 }
760
761 /* Returns true if SS ends with SUFFIX, false otherwise. */
762 bool
763 ss_ends_with (struct substring ss, struct substring suffix)
764 {
765   return (ss.length >= suffix.length
766           && !memcmp (&ss.string[ss.length - suffix.length], suffix.string,
767                       suffix.length));
768 }
769
770 /* Returns the number of contiguous bytes at the beginning
771    of SS that are in SKIP_SET. */
772 size_t
773 ss_span (struct substring ss, struct substring skip_set)
774 {
775   size_t i;
776   for (i = 0; i < ss.length; i++)
777     if (ss_find_byte (skip_set, ss.string[i]) == SIZE_MAX)
778       break;
779   return i;
780 }
781
782 /* Returns the number of contiguous bytes at the beginning
783    of SS that are not in SKIP_SET. */
784 size_t
785 ss_cspan (struct substring ss, struct substring stop_set)
786 {
787   size_t i;
788   for (i = 0; i < ss.length; i++)
789     if (ss_find_byte (stop_set, ss.string[i]) != SIZE_MAX)
790       break;
791   return i;
792 }
793
794 /* Returns the offset in SS of the first instance of C,
795    or SIZE_MAX if C does not occur in SS. */
796 size_t
797 ss_find_byte (struct substring ss, char c)
798 {
799   const char *p = memchr (ss.string, (int) c, ss.length);
800   return p != NULL ? p - ss.string : SIZE_MAX;
801 }
802
803 /* Returns the offset in HAYSTACK of the first instance of NEEDLE,
804    or SIZE_MAX if NEEDLE does not occur in HAYSTACK. */
805 size_t
806 ss_find_substring (struct substring haystack, struct substring needle)
807 {
808   const char *p = memmem (haystack.string, haystack.length,
809                           needle.string, needle.length);
810   return p != NULL ? p - haystack.string : SIZE_MAX;
811 }
812
813 /* Compares A and B and returns a strcmp()-type comparison
814    result. */
815 int
816 ss_compare (struct substring a, struct substring b)
817 {
818   int retval = memcmp (a.string, b.string, MIN (a.length, b.length));
819   if (retval == 0)
820     retval = a.length < b.length ? -1 : a.length > b.length;
821   return retval;
822 }
823
824 /* Compares A and B case-insensitively and returns a
825    strcmp()-type comparison result. */
826 int
827 ss_compare_case (struct substring a, struct substring b)
828 {
829   int retval = memcasecmp (a.string, b.string, MIN (a.length, b.length));
830   if (retval == 0)
831     retval = a.length < b.length ? -1 : a.length > b.length;
832   return retval;
833 }
834
835 /* Compares A and B and returns true if their contents are
836    identical, false otherwise. */
837 int
838 ss_equals (struct substring a, struct substring b)
839 {
840   return a.length == b.length && !memcmp (a.string, b.string, a.length);
841 }
842
843 /* Compares A and B and returns true if their contents are
844    identical except possibly for case differences, false
845    otherwise. */
846 int
847 ss_equals_case (struct substring a, struct substring b)
848 {
849   return a.length == b.length && !memcasecmp (a.string, b.string, a.length);
850 }
851
852 /* Returns the position in SS that the byte at P occupies.
853    P must point within SS or one past its end. */
854 size_t
855 ss_pointer_to_position (struct substring ss, const char *p)
856 {
857   size_t pos = p - ss.string;
858   assert (pos <= ss.length);
859   return pos;
860 }
861
862 /* Allocates and returns a null-terminated string that contains
863    SS. */
864 char *
865 ss_xstrdup (struct substring ss)
866 {
867   char *s = xmalloc (ss.length + 1);
868   memcpy (s, ss.string, ss.length);
869   s[ss.length] = '\0';
870   return s;
871 }
872 /* UTF-8. */
873
874 /* Returns the character represented by the UTF-8 sequence at the start of S.
875    The return value is either a Unicode code point in the range 0 to 0x10ffff,
876    or UINT32_MAX if S is empty. */
877 ucs4_t
878 ss_first_mb (struct substring s)
879 {
880   return ss_at_mb (s, 0);
881 }
882
883 /* Returns the number of bytes in the UTF-8 character at the beginning of S.
884
885    The return value is 0 if S is empty, otherwise between 1 and 4. */
886 int
887 ss_first_mblen (struct substring s)
888 {
889   return ss_at_mblen (s, 0);
890 }
891
892 /* Advances S past the UTF-8 character at its beginning.  Returns the Unicode
893    code point that was skipped (in the range 0 to 0x10ffff), or UINT32_MAX if S
894    was not modified because it was initially empty. */
895 ucs4_t
896 ss_get_mb (struct substring *s)
897 {
898   if (s->length > 0)
899     {
900       ucs4_t uc;
901       int n;
902
903       n = u8_mbtouc (&uc, CHAR_CAST (const uint8_t *, s->string), s->length);
904       s->string += n;
905       s->length -= n;
906       return uc;
907     }
908   else
909     return UINT32_MAX;
910 }
911
912 /* Returns the character represented by the UTF-8 sequence starting OFS bytes
913    into S.  The return value is either a Unicode code point in the range 0 to
914    0x10ffff, or UINT32_MAX if OFS is past the last byte in S.
915
916    (Returns 0xfffd if OFS points into the middle, not the beginning, of a UTF-8
917    sequence.)  */
918 ucs4_t
919 ss_at_mb (struct substring s, size_t ofs)
920 {
921   if (s.length > ofs)
922     {
923       ucs4_t uc;
924       u8_mbtouc (&uc, CHAR_CAST (const uint8_t *, s.string + ofs),
925                  s.length - ofs);
926       return uc;
927     }
928   else
929     return UINT32_MAX;
930 }
931
932 /* Returns the number of bytes represented by the UTF-8 sequence starting OFS
933    bytes into S.  The return value is 0 if OFS is past the last byte in S,
934    otherwise between 1 and 4. */
935 int
936 ss_at_mblen (struct substring s, size_t ofs)
937 {
938   if (s.length > ofs)
939     {
940       ucs4_t uc;
941       return u8_mbtouc (&uc, CHAR_CAST (const uint8_t *, s.string + ofs),
942                         s.length - ofs);
943     }
944   else
945     return 0;
946 }
947
948 size_t
949 ss_utf8_count_columns (struct substring s)
950 {
951   return utf8_count_columns (s.string, s.length);
952 }
953
954 /* Returns a substring of S starting at 0-based display column START and
955    running for N display columns. */
956 struct substring
957 ss_utf8_columns (struct substring s, size_t start, size_t n)
958 {
959   ss_advance (&s, utf8_columns_to_bytes (s.string, s.length, start));
960   s.length = utf8_columns_to_bytes (s.string, s.length, n);
961   return s;
962 }
963 \f
964 /* Initializes ST as an empty string. */
965 void
966 ds_init_empty (struct string *st)
967 {
968   st->ss = ss_empty ();
969   st->capacity = 0;
970 }
971
972 /* Initializes ST with initial contents S. */
973 void
974 ds_init_string (struct string *st, const struct string *s)
975 {
976   ds_init_substring (st, ds_ss (s));
977 }
978
979 /* Initializes ST with initial contents SS. */
980 void
981 ds_init_substring (struct string *st, struct substring ss)
982 {
983   st->capacity = MAX (8, ss.length * 2);
984   st->ss.string = xmalloc (st->capacity + 1);
985   memcpy (st->ss.string, ss.string, ss.length);
986   st->ss.length = ss.length;
987 }
988
989 /* Initializes ST with initial contents S. */
990 void
991 ds_init_cstr (struct string *st, const char *s)
992 {
993   ds_init_substring (st, ss_cstr (s));
994 }
995
996 /* Frees ST. */
997 void
998 ds_destroy (struct string *st)
999 {
1000   if (st != NULL)
1001     {
1002       ss_dealloc (&st->ss);
1003       st->ss.string = NULL;
1004       st->ss.length = 0;
1005       st->capacity = 0;
1006     }
1007 }
1008
1009 /* Swaps the contents of strings A and B. */
1010 void
1011 ds_swap (struct string *a, struct string *b)
1012 {
1013   struct string tmp = *a;
1014   *a = *b;
1015   *b = tmp;
1016 }
1017
1018 /* Helper function for ds_register_pool. */
1019 static void
1020 free_string (void *st_)
1021 {
1022   struct string *st = st_;
1023   ds_destroy (st);
1024 }
1025
1026 /* Arranges for ST to be destroyed automatically as part of
1027    POOL. */
1028 void
1029 ds_register_pool (struct string *st, struct pool *pool)
1030 {
1031   pool_register (pool, free_string, st);
1032 }
1033
1034 /* Cancels the arrangement for ST to be destroyed automatically
1035    as part of POOL. */
1036 void
1037 ds_unregister_pool (struct string *st, struct pool *pool)
1038 {
1039   pool_unregister (pool, st);
1040 }
1041
1042 /* Copies SRC into DST.
1043    DST and SRC may be the same string. */
1044 void
1045 ds_assign_string (struct string *dst, const struct string *src)
1046 {
1047   ds_assign_substring (dst, ds_ss (src));
1048 }
1049
1050 /* Replaces DST by SS.
1051    SS may be a substring of DST. */
1052 void
1053 ds_assign_substring (struct string *dst, struct substring ss)
1054 {
1055   dst->ss.length = ss.length;
1056   ds_extend (dst, ss.length);
1057   memmove (dst->ss.string, ss.string, ss.length);
1058 }
1059
1060 /* Replaces DST by null-terminated string SRC.  SRC may overlap
1061    with DST. */
1062 void
1063 ds_assign_cstr (struct string *dst, const char *src)
1064 {
1065   ds_assign_substring (dst, ss_cstr (src));
1066 }
1067
1068 /* Truncates ST to zero length. */
1069 void
1070 ds_clear (struct string *st)
1071 {
1072   st->ss.length = 0;
1073 }
1074
1075 /* Returns a substring that contains ST. */
1076 struct substring
1077 ds_ss (const struct string *st)
1078 {
1079   return st->ss;
1080 }
1081
1082 /* Returns a substring that contains N bytes from ST
1083    starting at position START.
1084
1085    If START is greater than or equal to the length of ST, then
1086    the substring will be the empty string.  If START + N
1087    exceeds the length of ST, then the substring will only be
1088    ds_length(ST) - START bytes long. */
1089 struct substring
1090 ds_substr (const struct string *st, size_t start, size_t n)
1091 {
1092   return ss_substr (ds_ss (st), start, n);
1093 }
1094
1095 /* Returns a substring that contains the first N bytes in
1096    ST.  If N exceeds the length of ST, then the substring will
1097    contain all of ST. */
1098 struct substring
1099 ds_head (const struct string *st, size_t n)
1100 {
1101   return ss_head (ds_ss (st), n);
1102 }
1103
1104 /* Returns a substring that contains the last N bytes in
1105    ST.  If N exceeds the length of ST, then the substring will
1106    contain all of ST. */
1107 struct substring
1108 ds_tail (const struct string *st, size_t n)
1109 {
1110   return ss_tail (ds_ss (st), n);
1111 }
1112
1113 /* Ensures that ST can hold at least MIN_CAPACITY bytes plus a null
1114    terminator. */
1115 void
1116 ds_extend (struct string *st, size_t min_capacity)
1117 {
1118   if (min_capacity > st->capacity)
1119     {
1120       st->capacity *= 2;
1121       if (st->capacity < min_capacity)
1122         st->capacity = 2 * min_capacity;
1123
1124       st->ss.string = xrealloc (st->ss.string, st->capacity + 1);
1125     }
1126 }
1127
1128 /* Shrink ST to the minimum capacity need to contain its content. */
1129 void
1130 ds_shrink (struct string *st)
1131 {
1132   if (st->capacity != st->ss.length)
1133     {
1134       st->capacity = st->ss.length;
1135       st->ss.string = xrealloc (st->ss.string, st->capacity + 1);
1136     }
1137 }
1138
1139 /* Truncates ST to at most LENGTH bytes long. */
1140 void
1141 ds_truncate (struct string *st, size_t length)
1142 {
1143   ss_truncate (&st->ss, length);
1144 }
1145
1146 /* Removes trailing bytes in TRIM_SET from ST.
1147    Returns number of bytes removed. */
1148 size_t
1149 ds_rtrim (struct string *st, struct substring trim_set)
1150 {
1151   return ss_rtrim (&st->ss, trim_set);
1152 }
1153
1154 /* Removes leading bytes in TRIM_SET from ST.
1155    Returns number of bytes removed. */
1156 size_t
1157 ds_ltrim (struct string *st, struct substring trim_set)
1158 {
1159   size_t n = ds_span (st, trim_set);
1160   if (n > 0)
1161     ds_assign_substring (st, ds_substr (st, n, SIZE_MAX));
1162   return n;
1163 }
1164
1165 /* Trims leading and trailing bytes in TRIM_SET from ST.
1166    Returns number of bytes removed. */
1167 size_t
1168 ds_trim (struct string *st, struct substring trim_set)
1169 {
1170   size_t n = ds_rtrim (st, trim_set);
1171   return n + ds_ltrim (st, trim_set);
1172 }
1173
1174 /* If the last byte in ST is C, removes it and returns true.
1175    Otherwise, returns false without modifying ST. */
1176 bool
1177 ds_chomp_byte (struct string *st, char c)
1178 {
1179   return ss_chomp_byte (&st->ss, c);
1180 }
1181
1182 /* If ST ends with SUFFIX, removes it and returns true.
1183    Otherwise, returns false without modifying ST. */
1184 bool
1185 ds_chomp (struct string *st, struct substring suffix)
1186 {
1187   return ss_chomp (&st->ss, suffix);
1188 }
1189
1190 /* Divides ST into tokens separated by any of the DELIMITERS.
1191    Each call replaces TOKEN by the next token in ST, or by an
1192    empty string if no tokens remain.  Returns true if a token was
1193    obtained, false otherwise.
1194
1195    Before the first call, initialize *SAVE_IDX to 0.  Do not
1196    modify *SAVE_IDX between calls.
1197
1198    ST divides into exactly one more tokens than it contains
1199    delimiters.  That is, a delimiter at the start or end of ST or
1200    a pair of adjacent delimiters yields an empty token, and the
1201    empty string contains a single token. */
1202 bool
1203 ds_separate (const struct string *st, struct substring delimiters,
1204              size_t *save_idx, struct substring *token)
1205 {
1206   return ss_separate (ds_ss (st), delimiters, save_idx, token);
1207 }
1208
1209 /* Divides ST into tokens separated by any of the DELIMITERS,
1210    merging adjacent delimiters so that the empty string is never
1211    produced as a token.  Each call replaces TOKEN by the next
1212    token in ST, or by an empty string if no tokens remain.
1213    Returns true if a token was obtained, false otherwise.
1214
1215    Before the first call, initialize *SAVE_IDX to 0.  Do not
1216    modify *SAVE_IDX between calls. */
1217 bool
1218 ds_tokenize (const struct string *st, struct substring delimiters,
1219              size_t *save_idx, struct substring *token)
1220 {
1221   return ss_tokenize (ds_ss (st), delimiters, save_idx, token);
1222 }
1223
1224 /* Pad ST on the right with copies of PAD until ST is at least
1225    LENGTH bytes in size.  If ST is initially LENGTH
1226    bytes or longer, this is a no-op. */
1227 void
1228 ds_rpad (struct string *st, size_t length, char pad)
1229 {
1230   if (length > st->ss.length)
1231     ds_put_byte_multiple (st, pad, length - st->ss.length);
1232 }
1233
1234 /* Sets the length of ST to exactly NEW_LENGTH,
1235    either by truncating bytes from the end,
1236    or by padding on the right with PAD. */
1237 void
1238 ds_set_length (struct string *st, size_t new_length, char pad)
1239 {
1240   if (st->ss.length < new_length)
1241     ds_rpad (st, new_length, pad);
1242   else
1243     st->ss.length = new_length;
1244 }
1245
1246 /* Removes N bytes from ST starting at offset START. */
1247 void
1248 ds_remove (struct string *st, size_t start, size_t n)
1249 {
1250   if (n > 0 && start < st->ss.length)
1251     {
1252       if (st->ss.length - start <= n)
1253         {
1254           /* All bytes at or beyond START are deleted. */
1255           st->ss.length = start;
1256         }
1257       else
1258         {
1259           /* Some bytes remain and must be shifted into
1260              position. */
1261           memmove (st->ss.string + st->ss.length,
1262                    st->ss.string + st->ss.length + n,
1263                    st->ss.length - start - n);
1264           st->ss.length -= n;
1265         }
1266     }
1267   else
1268     {
1269       /* There are no bytes to delete or no bytes at or
1270          beyond START, hence deletion is a no-op. */
1271     }
1272 }
1273
1274 /* Returns true if ST is empty, false otherwise. */
1275 bool
1276 ds_is_empty (const struct string *st)
1277 {
1278   return ss_is_empty (st->ss);
1279 }
1280
1281 /* Returns the length of ST. */
1282 size_t
1283 ds_length (const struct string *st)
1284 {
1285   return ss_length (ds_ss (st));
1286 }
1287
1288 /* Returns the string data inside ST. */
1289 char *
1290 ds_data (const struct string *st)
1291 {
1292   return ss_data (ds_ss (st));
1293 }
1294
1295 /* Returns a pointer to the null terminator ST.
1296    This might not be an actual null byte unless ds_c_str() has
1297    been called since the last modification to ST. */
1298 char *
1299 ds_end (const struct string *st)
1300 {
1301   return ss_end (ds_ss (st));
1302 }
1303
1304 /* Returns the byte in position IDX in ST, as a value in the
1305    range of unsigned char.  Returns EOF if IDX is out of the
1306    range of indexes for ST. */
1307 int
1308 ds_at (const struct string *st, size_t idx)
1309 {
1310   return ss_at (ds_ss (st), idx);
1311 }
1312
1313 /* Returns the first byte in ST as a value in the range of
1314    unsigned char.  Returns EOF if ST is the empty string. */
1315 int
1316 ds_first (const struct string *st)
1317 {
1318   return ss_first (ds_ss (st));
1319 }
1320
1321 /* Returns the last byte in ST as a value in the range of
1322    unsigned char.  Returns EOF if ST is the empty string. */
1323 int
1324 ds_last (const struct string *st)
1325 {
1326   return ss_last (ds_ss (st));
1327 }
1328
1329 /* Returns true if ST ends with SUFFIX, false otherwise. */
1330 bool
1331 ds_ends_with (const struct string *st, struct substring suffix)
1332 {
1333   return ss_ends_with (st->ss, suffix);
1334 }
1335
1336 /* Returns the number of consecutive bytes at the beginning
1337    of ST that are in SKIP_SET. */
1338 size_t
1339 ds_span (const struct string *st, struct substring skip_set)
1340 {
1341   return ss_span (ds_ss (st), skip_set);
1342 }
1343
1344 /* Returns the number of consecutive bytes at the beginning
1345    of ST that are not in STOP_SET.  */
1346 size_t
1347 ds_cspan (const struct string *st, struct substring stop_set)
1348 {
1349   return ss_cspan (ds_ss (st), stop_set);
1350 }
1351
1352 /* Returns the position of the first occurrence of byte C in
1353    ST at or after position OFS, or SIZE_MAX if there is no such
1354    occurrence. */
1355 size_t
1356 ds_find_byte (const struct string *st, char c)
1357 {
1358   return ss_find_byte (ds_ss (st), c);
1359 }
1360
1361 /* Compares A and B and returns a strcmp()-type comparison
1362    result. */
1363 int
1364 ds_compare (const struct string *a, const struct string *b)
1365 {
1366   return ss_compare (ds_ss (a), ds_ss (b));
1367 }
1368
1369 /* Returns the position in ST that the byte at P occupies.
1370    P must point within ST or one past its end. */
1371 size_t
1372 ds_pointer_to_position (const struct string *st, const char *p)
1373 {
1374   return ss_pointer_to_position (ds_ss (st), p);
1375 }
1376
1377 /* Allocates and returns a null-terminated string that contains
1378    ST. */
1379 char *
1380 ds_xstrdup (const struct string *st)
1381 {
1382   return ss_xstrdup (ds_ss (st));
1383 }
1384
1385 /* Returns the allocation size of ST. */
1386 size_t
1387 ds_capacity (const struct string *st)
1388 {
1389   return st->capacity;
1390 }
1391
1392 /* Returns the value of ST as a null-terminated string. */
1393 char *
1394 ds_cstr (const struct string *st_)
1395 {
1396   struct string *st = CONST_CAST (struct string *, st_);
1397   if (st->ss.string == NULL)
1398     ds_extend (st, 1);
1399   st->ss.string[st->ss.length] = '\0';
1400   return st->ss.string;
1401 }
1402
1403 /* Returns the value of ST as a null-terminated string and then
1404    reinitialized ST as an empty string.  The caller must free the
1405    returned string with free(). */
1406 char *
1407 ds_steal_cstr (struct string *st)
1408 {
1409   char *s = ds_cstr (st);
1410   ds_init_empty (st);
1411   return s;
1412 }
1413
1414 /* Reads bytes from STREAM and appends them to ST, stopping
1415    after MAX_LENGTH bytes, after appending a newline, or
1416    after an I/O error or end of file was encountered, whichever
1417    comes first.  Returns true if at least one byte was added
1418    to ST, false if no bytes were read before an I/O error or
1419    end of file (or if MAX_LENGTH was 0).
1420
1421    This function treats LF and CR LF sequences as new-line,
1422    translating each of them to a single '\n' in ST. */
1423 bool
1424 ds_read_line (struct string *st, FILE *stream, size_t max_length)
1425 {
1426   size_t length;
1427
1428   for (length = 0; length < max_length; length++)
1429     {
1430       int c = getc (stream);
1431       switch (c)
1432         {
1433         case EOF:
1434           return length > 0;
1435
1436         case '\n':
1437           ds_put_byte (st, c);
1438           return true;
1439
1440         case '\r':
1441           c = getc (stream);
1442           if (c == '\n')
1443             {
1444               /* CR followed by LF is special: translate to \n. */
1445               ds_put_byte (st, '\n');
1446               return true;
1447             }
1448           else
1449             {
1450               /* CR followed by anything else is just CR. */
1451               ds_put_byte (st, '\r');
1452               if (c == EOF)
1453                 return true;
1454               ungetc (c, stream);
1455             }
1456           break;
1457
1458         default:
1459           ds_put_byte (st, c);
1460         }
1461     }
1462
1463   return length > 0;
1464 }
1465
1466 /* Removes a comment introduced by `#' from ST,
1467    ignoring occurrences inside quoted strings. */
1468 static void
1469 remove_comment (struct string *st)
1470 {
1471   char *cp;
1472   int quote = 0;
1473
1474   for (cp = ds_data (st); cp < ds_end (st); cp++)
1475     if (quote)
1476       {
1477         if (*cp == quote)
1478           quote = 0;
1479         else if (*cp == '\\')
1480           cp++;
1481       }
1482     else if (*cp == '\'' || *cp == '"')
1483       quote = *cp;
1484     else if (*cp == '#')
1485       {
1486         ds_truncate (st, cp - ds_cstr (st));
1487         break;
1488       }
1489 }
1490
1491 /* Reads a line from STREAM into ST, then preprocesses as follows:
1492
1493    - Splices lines terminated with `\'.
1494
1495    - Deletes comments introduced by `#' outside of single or double
1496      quotes.
1497
1498    - Deletes trailing white space.
1499
1500    Returns true if a line was successfully read, false on
1501    failure.  If LINE_NUMBER is non-null, then *LINE_NUMBER is
1502    incremented by the number of lines read. */
1503 bool
1504 ds_read_config_line (struct string *st, int *line_number, FILE *stream)
1505 {
1506   ds_clear (st);
1507   do
1508     {
1509       if (!ds_read_line (st, stream, SIZE_MAX))
1510         return false;
1511       (*line_number)++;
1512       ds_rtrim (st, ss_cstr (CC_SPACES));
1513     }
1514   while (ds_chomp_byte (st, '\\'));
1515
1516   remove_comment (st);
1517   return true;
1518 }
1519
1520 /* Attempts to read SIZE * N bytes from STREAM and append them
1521    to ST.
1522    Returns true if all the requested data was read, false otherwise. */
1523 bool
1524 ds_read_stream (struct string *st, size_t size, size_t n, FILE *stream)
1525 {
1526   if (size != 0)
1527     {
1528       size_t try_bytes = xtimes (n, size);
1529       if (size_in_bounds_p (xsum (ds_length (st), try_bytes)))
1530         {
1531           char *buffer = ds_put_uninit (st, try_bytes);
1532           size_t got_bytes = fread (buffer, 1, try_bytes, stream);
1533           ds_truncate (st, ds_length (st) - (try_bytes - got_bytes));
1534           return got_bytes == try_bytes;
1535         }
1536       else
1537         {
1538           errno = ENOMEM;
1539           return false;
1540         }
1541     }
1542   else
1543     return true;
1544 }
1545
1546 /* Concatenates S onto ST. */
1547 void
1548 ds_put_cstr (struct string *st, const char *s)
1549 {
1550   if (s != NULL)
1551     ds_put_substring (st, ss_cstr (s));
1552 }
1553
1554 /* Concatenates SS to ST. */
1555 void
1556 ds_put_substring (struct string *st, struct substring ss)
1557 {
1558   if (ss.length)
1559     memcpy (ds_put_uninit (st, ss_length (ss)), ss_data (ss), ss_length (ss));
1560 }
1561
1562 /* Returns ds_end(ST) and THEN increases the length by INCR. */
1563 char *
1564 ds_put_uninit (struct string *st, size_t incr)
1565 {
1566   char *end;
1567   ds_extend (st, ds_length (st) + incr);
1568   end = ds_end (st);
1569   st->ss.length += incr;
1570   return end;
1571 }
1572
1573 /* Moves the bytes in ST following offset OFS + OLD_LEN in ST to offset OFS +
1574    NEW_LEN and returns the byte at offset OFS.  The first min(OLD_LEN, NEW_LEN)
1575    bytes at the returned position are unchanged; if NEW_LEN > OLD_LEN then the
1576    following NEW_LEN - OLD_LEN bytes are initially indeterminate.
1577
1578    The intention is that the caller should write NEW_LEN bytes at the returned
1579    position, to effectively replace the OLD_LEN bytes previously at that
1580    position. */
1581 char *
1582 ds_splice_uninit (struct string *st,
1583                   size_t ofs, size_t old_len, size_t new_len)
1584 {
1585   if (new_len != old_len)
1586     {
1587       if (new_len > old_len)
1588         ds_extend (st, ds_length (st) + (new_len - old_len));
1589
1590       assert (ds_length (st) >= ofs + old_len);
1591
1592       memmove (ds_data (st) + (ofs + new_len),
1593                ds_data (st) + (ofs + old_len),
1594                ds_length (st) - (ofs + old_len));
1595       st->ss.length += new_len - old_len;
1596     }
1597   return ds_data (st) + ofs;
1598 }
1599
1600 /* Formats FORMAT as a printf string and appends the result to ST. */
1601 void
1602 ds_put_format (struct string *st, const char *format, ...)
1603 {
1604   va_list args;
1605
1606   va_start (args, format);
1607   ds_put_vformat (st, format, args);
1608   va_end (args);
1609 }
1610
1611 /* Formats FORMAT as a printf string as if in the C locale and appends the result to ST. */
1612 void
1613 ds_put_c_format (struct string *st, const char *format, ...)
1614 {
1615   va_list args;
1616
1617   va_start (args, format);
1618   ds_put_c_vformat (st, format, args);
1619   va_end (args);
1620 }
1621
1622 /* Formats FORMAT as a printf string and appends the result to ST. */
1623 void
1624 ds_put_vformat (struct string *st, const char *format, va_list args_)
1625 {
1626   int avail, needed;
1627   va_list args;
1628
1629   va_copy (args, args_);
1630   avail = st->ss.string != NULL ? st->capacity - st->ss.length + 1 : 0;
1631   needed = vsnprintf (st->ss.string + st->ss.length, avail, format, args);
1632   va_end (args);
1633
1634   if (needed >= avail)
1635     {
1636       va_copy (args, args_);
1637       vsnprintf (ds_put_uninit (st, needed), needed + 1, format, args);
1638       va_end (args);
1639     }
1640   else
1641     {
1642       /* Some old libc's returned -1 when the destination string
1643          was too short. */
1644       while (needed == -1)
1645         {
1646           ds_extend (st, (st->capacity + 1) * 2);
1647           avail = st->capacity - st->ss.length + 1;
1648
1649           va_copy (args, args_);
1650           needed = vsnprintf (ds_end (st), avail, format, args);
1651           va_end (args);
1652         }
1653       st->ss.length += needed;
1654     }
1655 }
1656
1657 /* Formats FORMAT as a printf string, as if in the C locale,
1658    and appends the result to ST. */
1659 void
1660 ds_put_c_vformat (struct string *st, const char *format, va_list args)
1661 {
1662   char buf[128];
1663   size_t len = sizeof buf;
1664   char *output = c_vasnprintf (buf, &len, format, args);
1665   if (output)
1666     {
1667       ds_put_cstr (st, output);
1668       if (output != buf)
1669         free (output);
1670     }
1671 }
1672
1673 /* Appends byte CH to ST. */
1674 void
1675 ds_put_byte (struct string *st, int ch)
1676 {
1677   ds_put_uninit (st, 1)[0] = ch;
1678 }
1679
1680 /* Appends N copies of byte CH to ST. */
1681 void
1682 ds_put_byte_multiple (struct string *st, int ch, size_t n)
1683 {
1684   memset (ds_put_uninit (st, n), ch, n);
1685 }
1686
1687 /* Appends Unicode code point UC to ST in UTF-8 encoding. */
1688 void
1689 ds_put_unichar (struct string *st, ucs4_t uc)
1690 {
1691   ds_extend (st, ds_length (st) + 6);
1692   st->ss.length += u8_uctomb (CHAR_CAST (uint8_t *, ds_end (st)), uc, 6);
1693 }
1694
1695 /* Appends N copies of S to ST. */
1696 void
1697 ds_put_substring_multiple (struct string *dst, struct substring src, size_t n)
1698 {
1699   char *p = ds_put_uninit (dst, n * src.length);
1700   for (size_t i = 0; i < n; i++)
1701     {
1702       memcpy (p, src.string, src.length);
1703       p += src.length;
1704     }
1705 }
1706
1707 /* If relocation has been enabled, replace ST,
1708    with its relocated version */
1709 void
1710 ds_relocate (struct string *st)
1711 {
1712   const char *orig = ds_cstr (st);
1713   const char *rel = relocate (orig);
1714
1715   if (orig != rel)
1716     {
1717       ds_clear (st);
1718       ds_put_cstr (st, rel);
1719       /* The documentation for relocate says that casting away const
1720         and then freeing is appropriate ... */
1721       free (CONST_CAST (char *, rel));
1722     }
1723 }
1724
1725
1726 \f
1727
1728 /* Operations on uint8_t "strings" */
1729
1730 /* Copies buffer SRC, of SRC_SIZE bytes, to DST, of DST_SIZE bytes.
1731    DST is truncated to DST_SIZE bytes or padded on the right with
1732    copies of PAD as needed. */
1733 void
1734 u8_buf_copy_rpad (uint8_t *dst, size_t dst_size,
1735                   const uint8_t *src, size_t src_size,
1736                   char pad)
1737 {
1738   if (src_size >= dst_size)
1739     memmove (dst, src, dst_size);
1740   else
1741     {
1742       memmove (dst, src, src_size);
1743       memset (&dst[src_size], pad, dst_size - src_size);
1744     }
1745 }