chiark / gitweb /
tree-wide: drop copyright headers from frequent contributors
[elogind.git] / src / basic / utf8.c
1 /* SPDX-License-Identifier: LGPL-2.1+ */
2
3 /* Parts of this file are based on the GLIB utf8 validation functions. The
4  * original license text follows. */
5
6 /* gutf8.c - Operations on UTF-8 strings.
7  *
8  * Copyright (C) 1999 Tom Tromey
9  * Copyright (C) 2000 Red Hat, Inc.
10  *
11  * This library is free software; you can redistribute it and/or
12  * modify it under the terms of the GNU Library General Public
13  * License as published by the Free Software Foundation; either
14  * version 2 of the License, or (at your option) any later version.
15  *
16  * This library is distributed in the hope that it will be useful,
17  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
18  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
19  * Library General Public License for more details.
20  *
21  * You should have received a copy of the GNU Library General Public
22  * License along with this library; if not, write to the Free Software
23  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
24  */
25
26 #include <errno.h>
27 #include <stdbool.h>
28 #include <stdlib.h>
29 #include <string.h>
30
31 #include "alloc-util.h"
32 //#include "gunicode.h"
33 #include "hexdecoct.h"
34 #include "macro.h"
35 #include "utf8.h"
36
37 bool unichar_is_valid(char32_t ch) {
38
39         if (ch >= 0x110000) /* End of unicode space */
40                 return false;
41         if ((ch & 0xFFFFF800) == 0xD800) /* Reserved area for UTF-16 */
42                 return false;
43         if ((ch >= 0xFDD0) && (ch <= 0xFDEF)) /* Reserved */
44                 return false;
45         if ((ch & 0xFFFE) == 0xFFFE) /* BOM (Byte Order Mark) */
46                 return false;
47
48         return true;
49 }
50
51 static bool unichar_is_control(char32_t ch) {
52
53         /*
54           0 to ' '-1 is the C0 range.
55           DEL=0x7F, and DEL+1 to 0x9F is C1 range.
56           '\t' is in C0 range, but more or less harmless and commonly used.
57         */
58
59         return (ch < ' ' && !IN_SET(ch, '\t', '\n')) ||
60                 (0x7F <= ch && ch <= 0x9F);
61 }
62
63 /* count of characters used to encode one unicode char */
64 static int utf8_encoded_expected_len(const char *str) {
65         unsigned char c;
66
67         assert(str);
68
69         c = (unsigned char) str[0];
70         if (c < 0x80)
71                 return 1;
72         if ((c & 0xe0) == 0xc0)
73                 return 2;
74         if ((c & 0xf0) == 0xe0)
75                 return 3;
76         if ((c & 0xf8) == 0xf0)
77                 return 4;
78         if ((c & 0xfc) == 0xf8)
79                 return 5;
80         if ((c & 0xfe) == 0xfc)
81                 return 6;
82
83         return 0;
84 }
85
86 /* decode one unicode char */
87 int utf8_encoded_to_unichar(const char *str, char32_t *ret_unichar) {
88         char32_t unichar;
89         int len, i;
90
91         assert(str);
92
93         len = utf8_encoded_expected_len(str);
94
95         switch (len) {
96         case 1:
97                 *ret_unichar = (char32_t)str[0];
98                 return 0;
99         case 2:
100                 unichar = str[0] & 0x1f;
101                 break;
102         case 3:
103                 unichar = (char32_t)str[0] & 0x0f;
104                 break;
105         case 4:
106                 unichar = (char32_t)str[0] & 0x07;
107                 break;
108         case 5:
109                 unichar = (char32_t)str[0] & 0x03;
110                 break;
111         case 6:
112                 unichar = (char32_t)str[0] & 0x01;
113                 break;
114         default:
115                 return -EINVAL;
116         }
117
118         for (i = 1; i < len; i++) {
119                 if (((char32_t)str[i] & 0xc0) != 0x80)
120                         return -EINVAL;
121                 unichar <<= 6;
122                 unichar |= (char32_t)str[i] & 0x3f;
123         }
124
125         *ret_unichar = unichar;
126
127         return 0;
128 }
129
130 bool utf8_is_printable_newline(const char* str, size_t length, bool newline) {
131         const char *p;
132
133         assert(str);
134
135         for (p = str; length;) {
136                 int encoded_len, r;
137                 char32_t val;
138
139                 encoded_len = utf8_encoded_valid_unichar(p);
140                 if (encoded_len < 0 ||
141                     (size_t) encoded_len > length)
142                         return false;
143
144                 r = utf8_encoded_to_unichar(p, &val);
145                 if (r < 0 ||
146                     unichar_is_control(val) ||
147                     (!newline && val == '\n'))
148                         return false;
149
150                 length -= encoded_len;
151                 p += encoded_len;
152         }
153
154         return true;
155 }
156
157 const char *utf8_is_valid(const char *str) {
158         const uint8_t *p;
159
160         assert(str);
161
162         for (p = (const uint8_t*) str; *p; ) {
163                 int len;
164
165                 len = utf8_encoded_valid_unichar((const char *)p);
166                 if (len < 0)
167                         return NULL;
168
169                 p += len;
170         }
171
172         return str;
173 }
174
175 char *utf8_escape_invalid(const char *str) {
176         char *p, *s;
177
178         assert(str);
179
180         p = s = malloc(strlen(str) * 4 + 1);
181         if (!p)
182                 return NULL;
183
184         while (*str) {
185                 int len;
186
187                 len = utf8_encoded_valid_unichar(str);
188                 if (len > 0) {
189                         s = mempcpy(s, str, len);
190                         str += len;
191                 } else {
192                         s = stpcpy(s, UTF8_REPLACEMENT_CHARACTER);
193                         str += 1;
194                 }
195         }
196
197         *s = '\0';
198
199         return p;
200 }
201
202 char *utf8_escape_non_printable(const char *str) {
203         char *p, *s;
204
205         assert(str);
206
207         p = s = malloc(strlen(str) * 4 + 1);
208         if (!p)
209                 return NULL;
210
211         while (*str) {
212                 int len;
213
214                 len = utf8_encoded_valid_unichar(str);
215                 if (len > 0) {
216                         if (utf8_is_printable(str, len)) {
217                                 s = mempcpy(s, str, len);
218                                 str += len;
219                         } else {
220                                 while (len > 0) {
221                                         *(s++) = '\\';
222                                         *(s++) = 'x';
223                                         *(s++) = hexchar((int) *str >> 4);
224                                         *(s++) = hexchar((int) *str);
225
226                                         str += 1;
227                                         len--;
228                                 }
229                         }
230                 } else {
231                         s = stpcpy(s, UTF8_REPLACEMENT_CHARACTER);
232                         str += 1;
233                 }
234         }
235
236         *s = '\0';
237
238         return p;
239 }
240
241 char *ascii_is_valid(const char *str) {
242         const char *p;
243
244         /* Check whether the string consists of valid ASCII bytes,
245          * i.e values between 0 and 127, inclusive. */
246
247         assert(str);
248
249         for (p = str; *p; p++)
250                 if ((unsigned char) *p >= 128)
251                         return NULL;
252
253         return (char*) str;
254 }
255
256 char *ascii_is_valid_n(const char *str, size_t len) {
257         size_t i;
258
259         /* Very similar to ascii_is_valid(), but checks exactly len
260          * bytes and rejects any NULs in that range. */
261
262         assert(str);
263
264         for (i = 0; i < len; i++)
265                 if ((unsigned char) str[i] >= 128 || str[i] == 0)
266                         return NULL;
267
268         return (char*) str;
269 }
270
271 /**
272  * utf8_encode_unichar() - Encode single UCS-4 character as UTF-8
273  * @out_utf8: output buffer of at least 4 bytes or NULL
274  * @g: UCS-4 character to encode
275  *
276  * This encodes a single UCS-4 character as UTF-8 and writes it into @out_utf8.
277  * The length of the character is returned. It is not zero-terminated! If the
278  * output buffer is NULL, only the length is returned.
279  *
280  * Returns: The length in bytes that the UTF-8 representation does or would
281  *          occupy.
282  */
283 size_t utf8_encode_unichar(char *out_utf8, char32_t g) {
284
285         if (g < (1 << 7)) {
286                 if (out_utf8)
287                         out_utf8[0] = g & 0x7f;
288                 return 1;
289         } else if (g < (1 << 11)) {
290                 if (out_utf8) {
291                         out_utf8[0] = 0xc0 | ((g >> 6) & 0x1f);
292                         out_utf8[1] = 0x80 | (g & 0x3f);
293                 }
294                 return 2;
295         } else if (g < (1 << 16)) {
296                 if (out_utf8) {
297                         out_utf8[0] = 0xe0 | ((g >> 12) & 0x0f);
298                         out_utf8[1] = 0x80 | ((g >> 6) & 0x3f);
299                         out_utf8[2] = 0x80 | (g & 0x3f);
300                 }
301                 return 3;
302         } else if (g < (1 << 21)) {
303                 if (out_utf8) {
304                         out_utf8[0] = 0xf0 | ((g >> 18) & 0x07);
305                         out_utf8[1] = 0x80 | ((g >> 12) & 0x3f);
306                         out_utf8[2] = 0x80 | ((g >> 6) & 0x3f);
307                         out_utf8[3] = 0x80 | (g & 0x3f);
308                 }
309                 return 4;
310         }
311
312         return 0;
313 }
314
315 char *utf16_to_utf8(const void *s, size_t length) {
316         const uint8_t *f;
317         char *r, *t;
318
319         r = new(char, (length * 4 + 1) / 2 + 1);
320         if (!r)
321                 return NULL;
322
323         f = s;
324         t = r;
325
326         while (f < (const uint8_t*) s + length) {
327                 char16_t w1, w2;
328
329                 /* see RFC 2781 section 2.2 */
330
331                 w1 = f[1] << 8 | f[0];
332                 f += 2;
333
334                 if (!utf16_is_surrogate(w1)) {
335                         t += utf8_encode_unichar(t, w1);
336
337                         continue;
338                 }
339
340                 if (utf16_is_trailing_surrogate(w1))
341                         continue;
342                 else if (f >= (const uint8_t*) s + length)
343                         break;
344
345                 w2 = f[1] << 8 | f[0];
346                 f += 2;
347
348                 if (!utf16_is_trailing_surrogate(w2)) {
349                         f -= 2;
350                         continue;
351                 }
352
353                 t += utf8_encode_unichar(t, utf16_surrogate_pair_to_unichar(w1, w2));
354         }
355
356         *t = 0;
357         return r;
358 }
359
360 /* expected size used to encode one unicode char */
361 static int utf8_unichar_to_encoded_len(char32_t unichar) {
362
363         if (unichar < 0x80)
364                 return 1;
365         if (unichar < 0x800)
366                 return 2;
367         if (unichar < 0x10000)
368                 return 3;
369         if (unichar < 0x200000)
370                 return 4;
371         if (unichar < 0x4000000)
372                 return 5;
373
374         return 6;
375 }
376
377 /* validate one encoded unicode char and return its length */
378 int utf8_encoded_valid_unichar(const char *str) {
379         int len, i, r;
380         char32_t unichar;
381
382         assert(str);
383
384         len = utf8_encoded_expected_len(str);
385         if (len == 0)
386                 return -EINVAL;
387
388         /* ascii is valid */
389         if (len == 1)
390                 return 1;
391
392         /* check if expected encoded chars are available */
393         for (i = 0; i < len; i++)
394                 if ((str[i] & 0x80) != 0x80)
395                         return -EINVAL;
396
397         r = utf8_encoded_to_unichar(str, &unichar);
398         if (r < 0)
399                 return r;
400
401         /* check if encoded length matches encoded value */
402         if (utf8_unichar_to_encoded_len(unichar) != len)
403                 return -EINVAL;
404
405         /* check if value has valid range */
406         if (!unichar_is_valid(unichar))
407                 return -EINVAL;
408
409         return len;
410 }
411
412 size_t utf8_n_codepoints(const char *str) {
413         size_t n = 0;
414
415         /* Returns the number of UTF-8 codepoints in this string, or (size_t) -1 if the string is not valid UTF-8. */
416
417         while (*str != 0) {
418                 int k;
419
420                 k = utf8_encoded_valid_unichar(str);
421                 if (k < 0)
422                         return (size_t) -1;
423
424                 str += k;
425                 n++;
426         }
427
428         return n;
429 }
430
431 size_t utf8_console_width(const char *str) {
432         size_t n = 0;
433
434         /* Returns the approximate width a string will take on screen when printed on a character cell
435          * terminal/console. */
436
437         while (*str != 0) {
438                 char32_t c;
439
440                 if (utf8_encoded_to_unichar(str, &c) < 0)
441                         return (size_t) -1;
442
443                 str = utf8_next_char(str);
444
445                 n += unichar_iswide(c) ? 2 : 1;
446         }
447
448         return n;
449 }