chiark / gitweb /
af86f74d19bf3476eb4ecc61d7827a7f60b53327
[elogind.git] / src / basic / utf8.c
1 /* SPDX-License-Identifier: LGPL-2.1+ */
2 /***
3   This file is part of systemd.
4
5   Copyright 2008-2011 Kay Sievers
6   Copyright 2012 Lennart Poettering
7 ***/
8
9 /* Parts of this file are based on the GLIB utf8 validation functions. The
10  * original license text follows. */
11
12 /* gutf8.c - Operations on UTF-8 strings.
13  *
14  * Copyright (C) 1999 Tom Tromey
15  * Copyright (C) 2000 Red Hat, Inc.
16  *
17  * This library is free software; you can redistribute it and/or
18  * modify it under the terms of the GNU Library General Public
19  * License as published by the Free Software Foundation; either
20  * version 2 of the License, or (at your option) any later version.
21  *
22  * This library is distributed in the hope that it will be useful,
23  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
24  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
25  * Library General Public License for more details.
26  *
27  * You should have received a copy of the GNU Library General Public
28  * License along with this library; if not, write to the Free Software
29  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
30  */
31
32 #include <errno.h>
33 #include <stdbool.h>
34 #include <stdlib.h>
35 #include <string.h>
36
37 #include "alloc-util.h"
38 //#include "gunicode.h"
39 #include "hexdecoct.h"
40 #include "macro.h"
41 #include "utf8.h"
42
43 bool unichar_is_valid(char32_t ch) {
44
45         if (ch >= 0x110000) /* End of unicode space */
46                 return false;
47         if ((ch & 0xFFFFF800) == 0xD800) /* Reserved area for UTF-16 */
48                 return false;
49         if ((ch >= 0xFDD0) && (ch <= 0xFDEF)) /* Reserved */
50                 return false;
51         if ((ch & 0xFFFE) == 0xFFFE) /* BOM (Byte Order Mark) */
52                 return false;
53
54         return true;
55 }
56
57 static bool unichar_is_control(char32_t ch) {
58
59         /*
60           0 to ' '-1 is the C0 range.
61           DEL=0x7F, and DEL+1 to 0x9F is C1 range.
62           '\t' is in C0 range, but more or less harmless and commonly used.
63         */
64
65         return (ch < ' ' && !IN_SET(ch, '\t', '\n')) ||
66                 (0x7F <= ch && ch <= 0x9F);
67 }
68
69 /* count of characters used to encode one unicode char */
70 static int utf8_encoded_expected_len(const char *str) {
71         unsigned char c;
72
73         assert(str);
74
75         c = (unsigned char) str[0];
76         if (c < 0x80)
77                 return 1;
78         if ((c & 0xe0) == 0xc0)
79                 return 2;
80         if ((c & 0xf0) == 0xe0)
81                 return 3;
82         if ((c & 0xf8) == 0xf0)
83                 return 4;
84         if ((c & 0xfc) == 0xf8)
85                 return 5;
86         if ((c & 0xfe) == 0xfc)
87                 return 6;
88
89         return 0;
90 }
91
92 /* decode one unicode char */
93 int utf8_encoded_to_unichar(const char *str, char32_t *ret_unichar) {
94         char32_t unichar;
95         int len, i;
96
97         assert(str);
98
99         len = utf8_encoded_expected_len(str);
100
101         switch (len) {
102         case 1:
103                 *ret_unichar = (char32_t)str[0];
104                 return 0;
105         case 2:
106                 unichar = str[0] & 0x1f;
107                 break;
108         case 3:
109                 unichar = (char32_t)str[0] & 0x0f;
110                 break;
111         case 4:
112                 unichar = (char32_t)str[0] & 0x07;
113                 break;
114         case 5:
115                 unichar = (char32_t)str[0] & 0x03;
116                 break;
117         case 6:
118                 unichar = (char32_t)str[0] & 0x01;
119                 break;
120         default:
121                 return -EINVAL;
122         }
123
124         for (i = 1; i < len; i++) {
125                 if (((char32_t)str[i] & 0xc0) != 0x80)
126                         return -EINVAL;
127                 unichar <<= 6;
128                 unichar |= (char32_t)str[i] & 0x3f;
129         }
130
131         *ret_unichar = unichar;
132
133         return 0;
134 }
135
136 bool utf8_is_printable_newline(const char* str, size_t length, bool newline) {
137         const char *p;
138
139         assert(str);
140
141         for (p = str; length;) {
142                 int encoded_len, r;
143                 char32_t val;
144
145                 encoded_len = utf8_encoded_valid_unichar(p);
146                 if (encoded_len < 0 ||
147                     (size_t) encoded_len > length)
148                         return false;
149
150                 r = utf8_encoded_to_unichar(p, &val);
151                 if (r < 0 ||
152                     unichar_is_control(val) ||
153                     (!newline && val == '\n'))
154                         return false;
155
156                 length -= encoded_len;
157                 p += encoded_len;
158         }
159
160         return true;
161 }
162
163 const char *utf8_is_valid(const char *str) {
164         const uint8_t *p;
165
166         assert(str);
167
168         for (p = (const uint8_t*) str; *p; ) {
169                 int len;
170
171                 len = utf8_encoded_valid_unichar((const char *)p);
172                 if (len < 0)
173                         return NULL;
174
175                 p += len;
176         }
177
178         return str;
179 }
180
181 char *utf8_escape_invalid(const char *str) {
182         char *p, *s;
183
184         assert(str);
185
186         p = s = malloc(strlen(str) * 4 + 1);
187         if (!p)
188                 return NULL;
189
190         while (*str) {
191                 int len;
192
193                 len = utf8_encoded_valid_unichar(str);
194                 if (len > 0) {
195                         s = mempcpy(s, str, len);
196                         str += len;
197                 } else {
198                         s = stpcpy(s, UTF8_REPLACEMENT_CHARACTER);
199                         str += 1;
200                 }
201         }
202
203         *s = '\0';
204
205         return p;
206 }
207
208 char *utf8_escape_non_printable(const char *str) {
209         char *p, *s;
210
211         assert(str);
212
213         p = s = malloc(strlen(str) * 4 + 1);
214         if (!p)
215                 return NULL;
216
217         while (*str) {
218                 int len;
219
220                 len = utf8_encoded_valid_unichar(str);
221                 if (len > 0) {
222                         if (utf8_is_printable(str, len)) {
223                                 s = mempcpy(s, str, len);
224                                 str += len;
225                         } else {
226                                 while (len > 0) {
227                                         *(s++) = '\\';
228                                         *(s++) = 'x';
229                                         *(s++) = hexchar((int) *str >> 4);
230                                         *(s++) = hexchar((int) *str);
231
232                                         str += 1;
233                                         len--;
234                                 }
235                         }
236                 } else {
237                         s = stpcpy(s, UTF8_REPLACEMENT_CHARACTER);
238                         str += 1;
239                 }
240         }
241
242         *s = '\0';
243
244         return p;
245 }
246
247 char *ascii_is_valid(const char *str) {
248         const char *p;
249
250         /* Check whether the string consists of valid ASCII bytes,
251          * i.e values between 0 and 127, inclusive. */
252
253         assert(str);
254
255         for (p = str; *p; p++)
256                 if ((unsigned char) *p >= 128)
257                         return NULL;
258
259         return (char*) str;
260 }
261
262 char *ascii_is_valid_n(const char *str, size_t len) {
263         size_t i;
264
265         /* Very similar to ascii_is_valid(), but checks exactly len
266          * bytes and rejects any NULs in that range. */
267
268         assert(str);
269
270         for (i = 0; i < len; i++)
271                 if ((unsigned char) str[i] >= 128 || str[i] == 0)
272                         return NULL;
273
274         return (char*) str;
275 }
276
277 /**
278  * utf8_encode_unichar() - Encode single UCS-4 character as UTF-8
279  * @out_utf8: output buffer of at least 4 bytes or NULL
280  * @g: UCS-4 character to encode
281  *
282  * This encodes a single UCS-4 character as UTF-8 and writes it into @out_utf8.
283  * The length of the character is returned. It is not zero-terminated! If the
284  * output buffer is NULL, only the length is returned.
285  *
286  * Returns: The length in bytes that the UTF-8 representation does or would
287  *          occupy.
288  */
289 size_t utf8_encode_unichar(char *out_utf8, char32_t g) {
290
291         if (g < (1 << 7)) {
292                 if (out_utf8)
293                         out_utf8[0] = g & 0x7f;
294                 return 1;
295         } else if (g < (1 << 11)) {
296                 if (out_utf8) {
297                         out_utf8[0] = 0xc0 | ((g >> 6) & 0x1f);
298                         out_utf8[1] = 0x80 | (g & 0x3f);
299                 }
300                 return 2;
301         } else if (g < (1 << 16)) {
302                 if (out_utf8) {
303                         out_utf8[0] = 0xe0 | ((g >> 12) & 0x0f);
304                         out_utf8[1] = 0x80 | ((g >> 6) & 0x3f);
305                         out_utf8[2] = 0x80 | (g & 0x3f);
306                 }
307                 return 3;
308         } else if (g < (1 << 21)) {
309                 if (out_utf8) {
310                         out_utf8[0] = 0xf0 | ((g >> 18) & 0x07);
311                         out_utf8[1] = 0x80 | ((g >> 12) & 0x3f);
312                         out_utf8[2] = 0x80 | ((g >> 6) & 0x3f);
313                         out_utf8[3] = 0x80 | (g & 0x3f);
314                 }
315                 return 4;
316         }
317
318         return 0;
319 }
320
321 char *utf16_to_utf8(const void *s, size_t length) {
322         const uint8_t *f;
323         char *r, *t;
324
325         r = new(char, (length * 4 + 1) / 2 + 1);
326         if (!r)
327                 return NULL;
328
329         f = s;
330         t = r;
331
332         while (f < (const uint8_t*) s + length) {
333                 char16_t w1, w2;
334
335                 /* see RFC 2781 section 2.2 */
336
337                 w1 = f[1] << 8 | f[0];
338                 f += 2;
339
340                 if (!utf16_is_surrogate(w1)) {
341                         t += utf8_encode_unichar(t, w1);
342
343                         continue;
344                 }
345
346                 if (utf16_is_trailing_surrogate(w1))
347                         continue;
348                 else if (f >= (const uint8_t*) s + length)
349                         break;
350
351                 w2 = f[1] << 8 | f[0];
352                 f += 2;
353
354                 if (!utf16_is_trailing_surrogate(w2)) {
355                         f -= 2;
356                         continue;
357                 }
358
359                 t += utf8_encode_unichar(t, utf16_surrogate_pair_to_unichar(w1, w2));
360         }
361
362         *t = 0;
363         return r;
364 }
365
366 /* expected size used to encode one unicode char */
367 static int utf8_unichar_to_encoded_len(char32_t unichar) {
368
369         if (unichar < 0x80)
370                 return 1;
371         if (unichar < 0x800)
372                 return 2;
373         if (unichar < 0x10000)
374                 return 3;
375         if (unichar < 0x200000)
376                 return 4;
377         if (unichar < 0x4000000)
378                 return 5;
379
380         return 6;
381 }
382
383 /* validate one encoded unicode char and return its length */
384 int utf8_encoded_valid_unichar(const char *str) {
385         int len, i, r;
386         char32_t unichar;
387
388         assert(str);
389
390         len = utf8_encoded_expected_len(str);
391         if (len == 0)
392                 return -EINVAL;
393
394         /* ascii is valid */
395         if (len == 1)
396                 return 1;
397
398         /* check if expected encoded chars are available */
399         for (i = 0; i < len; i++)
400                 if ((str[i] & 0x80) != 0x80)
401                         return -EINVAL;
402
403         r = utf8_encoded_to_unichar(str, &unichar);
404         if (r < 0)
405                 return r;
406
407         /* check if encoded length matches encoded value */
408         if (utf8_unichar_to_encoded_len(unichar) != len)
409                 return -EINVAL;
410
411         /* check if value has valid range */
412         if (!unichar_is_valid(unichar))
413                 return -EINVAL;
414
415         return len;
416 }
417
418 size_t utf8_n_codepoints(const char *str) {
419         size_t n = 0;
420
421         /* Returns the number of UTF-8 codepoints in this string, or (size_t) -1 if the string is not valid UTF-8. */
422
423         while (*str != 0) {
424                 int k;
425
426                 k = utf8_encoded_valid_unichar(str);
427                 if (k < 0)
428                         return (size_t) -1;
429
430                 str += k;
431                 n++;
432         }
433
434         return n;
435 }
436
437 size_t utf8_console_width(const char *str) {
438         size_t n = 0;
439
440         /* Returns the approximate width a string will take on screen when printed on a character cell
441          * terminal/console. */
442
443         while (*str != 0) {
444                 char32_t c;
445
446                 if (utf8_encoded_to_unichar(str, &c) < 0)
447                         return (size_t) -1;
448
449                 str = utf8_next_char(str);
450
451                 n += unichar_iswide(c) ? 2 : 1;
452         }
453
454         return n;
455 }