expr: drop ExprResult from ResolveGroup
[platform/upstream/libxkbcommon.git] / src / xkbcomp / expr.c
1 /************************************************************
2  * Copyright (c) 1994 by Silicon Graphics Computer Systems, Inc.
3  *
4  * Permission to use, copy, modify, and distribute this
5  * software and its documentation for any purpose and without
6  * fee is hereby granted, provided that the above copyright
7  * notice appear in all copies and that both that copyright
8  * notice and this permission notice appear in supporting
9  * documentation, and that the name of Silicon Graphics not be
10  * used in advertising or publicity pertaining to distribution
11  * of the software without specific prior written permission.
12  * Silicon Graphics makes no representation about the suitability
13  * of this software for any purpose. It is provided "as is"
14  * without any express or implied warranty.
15  *
16  * SILICON GRAPHICS DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS
17  * SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
18  * AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL SILICON
19  * GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL
20  * DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE,
21  * DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
22  * OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION  WITH
23  * THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
24  *
25  ********************************************************/
26
27 #include "expr.h"
28
29 typedef bool (*IdentLookupFunc)(struct xkb_context *ctx, const void *priv,
30                                 xkb_atom_t field, enum expr_value_type type,
31                                 ExprResult *val_rtrn);
32
33 const char *
34 exprOpText(enum expr_op_type op)
35 {
36     static char buf[32];
37
38     switch (op) {
39     case EXPR_VALUE:
40         strcpy(buf, "literal");
41         break;
42     case EXPR_IDENT:
43         strcpy(buf, "identifier");
44         break;
45     case EXPR_ACTION_DECL:
46         strcpy(buf, "action declaration");
47         break;
48     case EXPR_FIELD_REF:
49         strcpy(buf, "field reference");
50         break;
51     case EXPR_ARRAY_REF:
52         strcpy(buf, "array reference");
53         break;
54     case EXPR_KEYSYM_LIST:
55         strcpy(buf, "list of keysyms");
56         break;
57     case EXPR_ACTION_LIST:
58         strcpy(buf, "list of actions");
59         break;
60     case EXPR_ADD:
61         strcpy(buf, "addition");
62         break;
63     case EXPR_SUBTRACT:
64         strcpy(buf, "subtraction");
65         break;
66     case EXPR_MULTIPLY:
67         strcpy(buf, "multiplication");
68         break;
69     case EXPR_DIVIDE:
70         strcpy(buf, "division");
71         break;
72     case EXPR_ASSIGN:
73         strcpy(buf, "assignment");
74         break;
75     case EXPR_NOT:
76         strcpy(buf, "logical not");
77         break;
78     case EXPR_NEGATE:
79         strcpy(buf, "arithmetic negation");
80         break;
81     case EXPR_INVERT:
82         strcpy(buf, "bitwise inversion");
83         break;
84     case EXPR_UNARY_PLUS:
85         strcpy(buf, "unary plus");
86         break;
87     default:
88         snprintf(buf, sizeof(buf), "illegal(%d)", op);
89         break;
90     }
91     return buf;
92 }
93
94 static const char *
95 exprValueTypeText(enum expr_value_type type)
96 {
97     static char buf[20];
98
99     switch (type) {
100     case EXPR_TYPE_UNKNOWN:
101         strcpy(buf, "unknown");
102         break;
103     case EXPR_TYPE_BOOLEAN:
104         strcpy(buf, "boolean");
105         break;
106     case EXPR_TYPE_INT:
107         strcpy(buf, "int");
108         break;
109     case EXPR_TYPE_STRING:
110         strcpy(buf, "string");
111         break;
112     case EXPR_TYPE_ACTION:
113         strcpy(buf, "action");
114         break;
115     case EXPR_TYPE_KEYNAME:
116         strcpy(buf, "keyname");
117         break;
118     default:
119         snprintf(buf, sizeof(buf), "illegal(%d)", type);
120         break;
121     }
122     return buf;
123 }
124
125 bool
126 ExprResolveLhs(struct xkb_context *ctx, ExprDef *expr, const char **elem_rtrn,
127                const char **field_rtrn, ExprDef **index_rtrn)
128 {
129     switch (expr->op) {
130     case EXPR_IDENT:
131         *elem_rtrn = NULL;
132         *field_rtrn = xkb_atom_text(ctx, expr->value.str);
133         *index_rtrn = NULL;
134         return true;
135     case EXPR_FIELD_REF:
136         *elem_rtrn = xkb_atom_text(ctx, expr->value.field.element);
137         *field_rtrn = xkb_atom_text(ctx, expr->value.field.field);
138         *index_rtrn = NULL;
139         return true;
140     case EXPR_ARRAY_REF:
141         *elem_rtrn = xkb_atom_text(ctx, expr->value.array.element);
142         *field_rtrn = xkb_atom_text(ctx, expr->value.array.field);
143         *index_rtrn = expr->value.array.entry;
144         return true;
145     default:
146         break;
147     }
148     log_wsgo(ctx, "Unexpected operator %d in ResolveLhs\n", expr->op);
149     return false;
150 }
151
152 static bool
153 SimpleLookup(struct xkb_context *ctx, const void *priv,
154              xkb_atom_t field, enum expr_value_type type,
155              ExprResult *val_rtrn)
156 {
157     const LookupEntry *entry;
158     const char *str;
159
160     if (!priv || field == XKB_ATOM_NONE || type != EXPR_TYPE_INT)
161         return false;
162
163     str = xkb_atom_text(ctx, field);
164     for (entry = priv; entry && entry->name; entry++) {
165         if (istreq(str, entry->name)) {
166             val_rtrn->uval = entry->result;
167             return true;
168         }
169     }
170
171     return false;
172 }
173
174 static const LookupEntry modIndexNames[] = {
175     { "shift", ShiftMapIndex },
176     { "control", ControlMapIndex },
177     { "lock", LockMapIndex },
178     { "mod1", Mod1MapIndex },
179     { "mod2", Mod2MapIndex },
180     { "mod3", Mod3MapIndex },
181     { "mod4", Mod4MapIndex },
182     { "mod5", Mod5MapIndex },
183     { "none", XkbNoModifier },
184     { NULL, 0 }
185 };
186
187 bool
188 LookupModIndex(struct xkb_context *ctx, const void *priv, xkb_atom_t field,
189                enum expr_value_type type, ExprResult *val_rtrn)
190 {
191     return SimpleLookup(ctx, modIndexNames, field, type, val_rtrn);
192 }
193
194 bool
195 LookupModMask(struct xkb_context *ctx, const void *priv, xkb_atom_t field,
196               enum expr_value_type type, ExprResult *val_rtrn)
197 {
198     const char *str;
199     bool ret = true;
200
201     if (type != EXPR_TYPE_INT)
202         return false;
203     str = xkb_atom_text(ctx, field);
204     if (str == NULL)
205         return false;
206     if (istreq(str, "all"))
207         val_rtrn->uval = 0xff;
208     else if (istreq(str, "none"))
209         val_rtrn->uval = 0;
210     else if (LookupModIndex(ctx, priv, field, type, val_rtrn))
211         val_rtrn->uval = (1 << val_rtrn->uval);
212     else
213         ret = false;
214     return ret;
215 }
216
217 bool
218 ExprResolveBoolean(struct xkb_context *ctx, ExprDef *expr, bool *set_rtrn)
219 {
220     bool ok = false;
221     const char *ident;
222
223     switch (expr->op) {
224     case EXPR_VALUE:
225         if (expr->value_type != EXPR_TYPE_BOOLEAN) {
226             log_err(ctx,
227                     "Found constant of type %s where boolean was expected\n",
228                     exprValueTypeText(expr->value_type));
229             return false;
230         }
231         *set_rtrn = !!expr->value.ival;
232         return true;
233
234     case EXPR_IDENT:
235         ident = xkb_atom_text(ctx, expr->value.str);
236         if (ident) {
237             if (istreq(ident, "true") ||
238                 istreq(ident, "yes") ||
239                 istreq(ident, "on")) {
240                 *set_rtrn = true;
241                 return true;
242             }
243             else if (istreq(ident, "false") ||
244                      istreq(ident, "no") ||
245                      istreq(ident, "off")) {
246                 *set_rtrn = false;
247                 return true;
248             }
249         }
250         log_err(ctx, "Identifier \"%s\" of type boolean is unknown\n",
251                 xkb_atom_text(ctx, expr->value.str));
252         return false;
253
254     case EXPR_FIELD_REF:
255         log_err(ctx, "Default \"%s.%s\" of type boolean is unknown\n",
256                 xkb_atom_text(ctx, expr->value.field.element),
257                 xkb_atom_text(ctx, expr->value.field.field));
258         return false;
259
260     case EXPR_INVERT:
261     case EXPR_NOT:
262         ok = ExprResolveBoolean(ctx, expr, set_rtrn);
263         if (ok)
264             *set_rtrn = !*set_rtrn;
265         return ok;
266     case EXPR_ADD:
267     case EXPR_SUBTRACT:
268     case EXPR_MULTIPLY:
269     case EXPR_DIVIDE:
270     case EXPR_ASSIGN:
271     case EXPR_NEGATE:
272     case EXPR_UNARY_PLUS:
273         log_err(ctx, "%s of boolean values not permitted\n",
274                 exprOpText(expr->op));
275         break;
276
277     default:
278         log_wsgo(ctx, "Unknown operator %d in ResolveBoolean\n", expr->op);
279         break;
280     }
281
282     return false;
283 }
284
285 int
286 ExprResolveKeyCode(struct xkb_context *ctx, ExprDef *expr,
287                    ExprResult *val_rtrn)
288 {
289     ExprResult leftRtrn, rightRtrn;
290     ExprDef *left, *right;
291
292     switch (expr->op) {
293     case EXPR_VALUE:
294         if (expr->value_type != EXPR_TYPE_INT) {
295             log_err(ctx,
296                     "Found constant of type %s where an int was expected\n",
297                     exprValueTypeText(expr->value_type));
298             return false;
299         }
300         val_rtrn->uval = expr->value.uval;
301         return true;
302
303     case EXPR_ADD:
304     case EXPR_SUBTRACT:
305     case EXPR_MULTIPLY:
306     case EXPR_DIVIDE:
307         left = expr->value.binary.left;
308         right = expr->value.binary.right;
309         if (!ExprResolveKeyCode(ctx, left, &leftRtrn) ||
310             !ExprResolveKeyCode(ctx, right, &rightRtrn))
311             return false;
312
313         switch (expr->op) {
314         case EXPR_ADD:
315             val_rtrn->uval = leftRtrn.uval + rightRtrn.uval;
316             break;
317         case EXPR_SUBTRACT:
318             val_rtrn->uval = leftRtrn.uval - rightRtrn.uval;
319             break;
320         case EXPR_MULTIPLY:
321             val_rtrn->uval = leftRtrn.uval * rightRtrn.uval;
322             break;
323         case EXPR_DIVIDE:
324             if (rightRtrn.uval == 0) {
325                 log_err(ctx, "Cannot divide by zero: %d / %d\n",
326                         leftRtrn.uval, rightRtrn.uval);
327                 return false;
328             }
329             val_rtrn->uval = leftRtrn.uval / rightRtrn.uval;
330             break;
331         default:
332             break;
333         }
334
335         return true;
336
337     case EXPR_NEGATE:
338         left = expr->value.child;
339         if (ExprResolveKeyCode(ctx, left, &leftRtrn)) {
340             val_rtrn->uval = ~leftRtrn.uval;
341             return true;
342         }
343         return false;
344
345     case EXPR_UNARY_PLUS:
346         left = expr->value.child;
347         return ExprResolveKeyCode(ctx, left, val_rtrn);
348
349     default:
350         log_wsgo(ctx, "Unknown operator %d in ResolveKeyCode\n", expr->op);
351         break;
352     }
353     return false;
354 }
355
356 /**
357  * This function returns ... something.  It's a bit of a guess, really.
358  *
359  * If a string is given in value ctx, its first character will be
360  * returned in uval.  If an integer is given in value ctx, it will be
361  * returned in ival.  If a float is given in value ctx, it will be
362  * returned as millimetres (rather than points) in ival.
363  *
364  * If an ident or field reference is given, the lookup function (if given)
365  * will be called.  At the moment, only SimpleLookup use this, and they both
366  * return the results in uval.  And don't support field references.
367  *
368  * Cool.
369  */
370 static int
371 ExprResolveIntegerLookup(struct xkb_context *ctx, ExprDef *expr,
372                          ExprResult *val_rtrn, IdentLookupFunc lookup,
373                          const void *lookupPriv)
374 {
375     int ok = 0;
376     ExprResult leftRtrn, rightRtrn;
377     ExprDef *left, *right;
378
379     switch (expr->op) {
380     case EXPR_VALUE:
381         if (expr->value_type == EXPR_TYPE_STRING) {
382             const char *str;
383             str = xkb_atom_text(ctx, expr->value.str);
384             if (str != NULL)
385                 switch (strlen(str)) {
386                 case 0:
387                     val_rtrn->uval = 0;
388                     return true;
389                 case 1:
390                     val_rtrn->uval = str[0];
391                     return true;
392                 default:
393                     break;
394                 }
395         }
396         if (expr->value_type != EXPR_TYPE_INT) {
397             log_err(ctx,
398                     "Found constant of type %s where an int was expected\n",
399                     exprValueTypeText(expr->value_type));
400             return false;
401         }
402         val_rtrn->ival = expr->value.ival;
403         return true;
404
405     case EXPR_IDENT:
406         if (lookup)
407             ok = lookup(ctx, lookupPriv, expr->value.str,
408                         EXPR_TYPE_INT, val_rtrn);
409         if (!ok)
410             log_err(ctx, "Identifier \"%s\" of type int is unknown\n",
411                     xkb_atom_text(ctx, expr->value.str));
412         return ok;
413
414     case EXPR_FIELD_REF:
415         log_err(ctx, "Default \"%s.%s\" of type int is unknown\n",
416                 xkb_atom_text(ctx, expr->value.field.element),
417                 xkb_atom_text(ctx, expr->value.field.field));
418         return false;
419
420     case EXPR_ADD:
421     case EXPR_SUBTRACT:
422     case EXPR_MULTIPLY:
423     case EXPR_DIVIDE:
424         left = expr->value.binary.left;
425         right = expr->value.binary.right;
426         if (ExprResolveIntegerLookup(ctx, left, &leftRtrn, lookup,
427                                      lookupPriv) &&
428             ExprResolveIntegerLookup(ctx, right, &rightRtrn, lookup,
429                                      lookupPriv)) {
430             switch (expr->op) {
431             case EXPR_ADD:
432                 val_rtrn->ival = leftRtrn.ival + rightRtrn.ival;
433                 break;
434             case EXPR_SUBTRACT:
435                 val_rtrn->ival = leftRtrn.ival - rightRtrn.ival;
436                 break;
437             case EXPR_MULTIPLY:
438                 val_rtrn->ival = leftRtrn.ival * rightRtrn.ival;
439                 break;
440             case EXPR_DIVIDE:
441                 if (rightRtrn.ival == 0) {
442                     log_err(ctx, "Cannot divide by zero: %d / %d\n",
443                             leftRtrn.ival, rightRtrn.ival);
444                     return false;
445                 }
446                 val_rtrn->ival = leftRtrn.ival / rightRtrn.ival;
447                 break;
448             default:
449                 break;
450             }
451             return true;
452         }
453         return false;
454
455     case EXPR_ASSIGN:
456         log_wsgo(ctx, "Assignment operator not implemented yet\n");
457         break;
458
459     case EXPR_NOT:
460         log_err(ctx, "The ! operator cannot be applied to an integer\n");
461         return false;
462
463     case EXPR_INVERT:
464     case EXPR_NEGATE:
465         left = expr->value.child;
466         if (ExprResolveIntegerLookup(ctx, left, &leftRtrn, lookup,
467                                      lookupPriv)) {
468             if (expr->op == EXPR_NEGATE)
469                 val_rtrn->ival = -leftRtrn.ival;
470             else
471                 val_rtrn->ival = ~leftRtrn.ival;
472             return true;
473         }
474         return false;
475
476     case EXPR_UNARY_PLUS:
477         left = expr->value.child;
478         return ExprResolveIntegerLookup(ctx, left, val_rtrn, lookup,
479                                         lookupPriv);
480
481     default:
482         log_wsgo(ctx, "Unknown operator %d in ResolveInteger\n", expr->op);
483         break;
484     }
485     return false;
486 }
487
488 int
489 ExprResolveInteger(struct xkb_context *ctx, ExprDef *expr,
490                    ExprResult *val_rtrn)
491 {
492     return ExprResolveIntegerLookup(ctx, expr, val_rtrn, NULL, NULL);
493 }
494
495 bool
496 ExprResolveGroup(struct xkb_context *ctx, ExprDef *expr,
497                  xkb_group_index_t *group_rtrn)
498 {
499     bool ok;
500     ExprResult result;
501     static const LookupEntry group_names[] = {
502         { "group1", 1 },
503         { "group2", 2 },
504         { "group3", 3 },
505         { "group4", 4 },
506         { "group5", 5 },
507         { "group6", 6 },
508         { "group7", 7 },
509         { "group8", 8 },
510         { NULL, 0 }
511     };
512
513     ok = ExprResolveIntegerLookup(ctx, expr, &result, SimpleLookup,
514                                   group_names);
515     if (!ok)
516         return false;
517
518     if (result.uval == 0 || result.uval > XkbNumKbdGroups) {
519         log_err(ctx, "Group index %u is out of range (1..%d)\n",
520                 result.uval, XkbNumKbdGroups);
521         return false;
522     }
523
524     *group_rtrn = result.uval;
525     return true;
526 }
527
528 int
529 ExprResolveLevel(struct xkb_context *ctx, ExprDef *expr,
530                  ExprResult *val_rtrn)
531 {
532     int ret;
533     static const LookupEntry level_names[] = {
534         { "level1", 1 },
535         { "level2", 2 },
536         { "level3", 3 },
537         { "level4", 4 },
538         { "level5", 5 },
539         { "level6", 6 },
540         { "level7", 7 },
541         { "level8", 8 },
542         { NULL, 0 }
543     };
544
545     ret = ExprResolveIntegerLookup(ctx, expr, val_rtrn, SimpleLookup,
546                                    level_names);
547     if (ret == false)
548         return ret;
549
550     if (val_rtrn->ival < 1 || val_rtrn->ival > XkbMaxShiftLevel) {
551         log_err(ctx, "Shift level %d is out of range (1..%d)\n",
552                 val_rtrn->ival, XkbMaxShiftLevel);
553         return false;
554     }
555
556     return true;
557 }
558
559 int
560 ExprResolveButton(struct xkb_context *ctx, ExprDef *expr,
561                   ExprResult *val_rtrn)
562 {
563     static const LookupEntry button_names[] = {
564         { "button1", 1 },
565         { "button2", 2 },
566         { "button3", 3 },
567         { "button4", 4 },
568         { "button5", 5 },
569         { "default", 0 },
570         { NULL, 0 }
571     };
572
573     return ExprResolveIntegerLookup(ctx, expr, val_rtrn, SimpleLookup,
574                                     button_names);
575 }
576
577 bool
578 ExprResolveString(struct xkb_context *ctx, ExprDef *expr,
579                   const char **val_rtrn)
580 {
581     switch (expr->op) {
582     case EXPR_VALUE:
583         if (expr->value_type != EXPR_TYPE_STRING) {
584             log_err(ctx, "Found constant of type %s, expected a string\n",
585                     exprValueTypeText(expr->value_type));
586             return false;
587         }
588
589         *val_rtrn = xkb_atom_text(ctx, expr->value.str);
590         return true;
591
592     case EXPR_IDENT:
593         log_err(ctx, "Identifier \"%s\" of type string not found\n",
594                 xkb_atom_text(ctx, expr->value.str));
595         return false;
596
597     case EXPR_FIELD_REF:
598         log_err(ctx, "Default \"%s.%s\" of type string not found\n",
599                 xkb_atom_text(ctx, expr->value.field.element),
600                 xkb_atom_text(ctx, expr->value.field.field));
601         return false;
602
603     case EXPR_ADD:
604     case EXPR_SUBTRACT:
605     case EXPR_MULTIPLY:
606     case EXPR_DIVIDE:
607     case EXPR_ASSIGN:
608     case EXPR_NEGATE:
609     case EXPR_INVERT:
610     case EXPR_NOT:
611     case EXPR_UNARY_PLUS:
612         log_err(ctx, "%s of strings not permitted\n", exprOpText(expr->op));
613         return false;
614
615     default:
616         log_wsgo(ctx, "Unknown operator %d in ResolveString\n", expr->op);
617         break;
618     }
619     return false;
620 }
621
622 bool
623 ExprResolveKeyName(struct xkb_context *ctx, ExprDef *expr,
624                    char name[XkbKeyNameLength])
625 {
626     switch (expr->op) {
627     case EXPR_VALUE:
628         if (expr->value_type != EXPR_TYPE_KEYNAME) {
629             log_err(ctx, "Found constant of type %s, expected a key name\n",
630                     exprValueTypeText(expr->value_type));
631             return false;
632         }
633         memcpy(name, expr->value.keyName, XkbKeyNameLength);
634         return true;
635
636     case EXPR_IDENT:
637         log_err(ctx, "Identifier \"%s\" of type string not found\n",
638                 xkb_atom_text(ctx, expr->value.str));
639         return false;
640
641     case EXPR_FIELD_REF:
642         log_err(ctx, "Default \"%s.%s\" of type key name not found\n",
643                 xkb_atom_text(ctx, expr->value.field.element),
644                 xkb_atom_text(ctx, expr->value.field.field));
645         return false;
646
647     case EXPR_ADD:
648     case EXPR_SUBTRACT:
649     case EXPR_MULTIPLY:
650     case EXPR_DIVIDE:
651     case EXPR_ASSIGN:
652     case EXPR_NEGATE:
653     case EXPR_INVERT:
654     case EXPR_NOT:
655     case EXPR_UNARY_PLUS:
656         log_err(ctx, "%s of key name values not permitted\n",
657                 exprOpText(expr->op));
658         return false;
659
660     default:
661         log_wsgo(ctx, "Unknown operator %d in ResolveKeyName\n", expr->op);
662         break;
663     }
664     return false;
665 }
666
667 /***====================================================================***/
668
669 int
670 ExprResolveEnum(struct xkb_context *ctx, ExprDef *expr,
671                 ExprResult *val_rtrn, const LookupEntry *values)
672 {
673     if (expr->op != EXPR_IDENT) {
674         log_err(ctx, "Found a %s where an enumerated value was expected\n",
675                 exprOpText(expr->op));
676         return false;
677     }
678     if (!SimpleLookup(ctx, values, expr->value.str, EXPR_TYPE_INT,
679                       val_rtrn)) {
680         int nOut = 0;
681         log_err(ctx, "Illegal identifier %s (expected one of: ",
682                 xkb_atom_text(ctx, expr->value.str));
683         while (values && values->name)
684         {
685             if (nOut != 0)
686                 log_info(ctx, ", %s", values->name);
687             else
688                 log_info(ctx, "%s", values->name);
689             values++;
690             nOut++;
691         }
692         log_info(ctx, ")\n");
693         return false;
694     }
695     return true;
696 }
697
698 static int
699 ExprResolveMaskLookup(struct xkb_context *ctx, ExprDef *expr,
700                       ExprResult *val_rtrn, IdentLookupFunc lookup,
701                       const void *lookupPriv)
702 {
703     int ok = 0;
704     ExprResult leftRtrn, rightRtrn;
705     ExprDef *left, *right;
706     const char *bogus = NULL;
707
708     switch (expr->op) {
709     case EXPR_VALUE:
710         if (expr->value_type != EXPR_TYPE_INT) {
711             log_err(ctx,
712                     "Found constant of type %s where a mask was expected\n",
713                     exprValueTypeText(expr->value_type));
714             return false;
715         }
716         val_rtrn->ival = expr->value.ival;
717         return true;
718
719     case EXPR_IDENT:
720         ok = lookup(ctx, lookupPriv, expr->value.str, EXPR_TYPE_INT, val_rtrn);
721         if (!ok)
722             log_err(ctx, "Identifier \"%s\" of type int is unknown\n",
723                     xkb_atom_text(ctx, expr->value.str));
724         return ok;
725
726     case EXPR_FIELD_REF:
727         log_err(ctx, "Default \"%s.%s\" of type int is unknown\n",
728                 xkb_atom_text(ctx, expr->value.field.element),
729                 xkb_atom_text(ctx, expr->value.field.field));
730         return false;
731
732     case EXPR_ARRAY_REF:
733         bogus = "array reference";
734
735     case EXPR_ACTION_DECL:
736         if (bogus == NULL)
737             bogus = "function use";
738         log_err(ctx,
739                 "Unexpected %s in mask expression; Expression Ignored\n",
740                 bogus);
741         return false;
742
743     case EXPR_ADD:
744     case EXPR_SUBTRACT:
745     case EXPR_MULTIPLY:
746     case EXPR_DIVIDE:
747         left = expr->value.binary.left;
748         right = expr->value.binary.right;
749         if (ExprResolveMaskLookup(ctx, left, &leftRtrn, lookup,
750                                   lookupPriv) &&
751             ExprResolveMaskLookup(ctx, right, &rightRtrn, lookup,
752                                   lookupPriv)) {
753             switch (expr->op) {
754             case EXPR_ADD:
755                 val_rtrn->ival = leftRtrn.ival | rightRtrn.ival;
756                 break;
757             case EXPR_SUBTRACT:
758                 val_rtrn->ival = leftRtrn.ival & (~rightRtrn.ival);
759                 break;
760             case EXPR_MULTIPLY:
761             case EXPR_DIVIDE:
762                 log_err(ctx, "Cannot %s masks; Illegal operation ignored\n",
763                         (expr->op == EXPR_DIVIDE ? "divide" : "multiply"));
764                 return false;
765             default:
766                 break;
767             }
768             return true;
769         }
770         return false;
771
772     case EXPR_ASSIGN:
773         log_wsgo(ctx, "Assignment operator not implemented yet\n");
774         break;
775
776     case EXPR_INVERT:
777         left = expr->value.child;
778         if (ExprResolveIntegerLookup(ctx, left, &leftRtrn, lookup,
779                                      lookupPriv)) {
780             val_rtrn->ival = ~leftRtrn.ival;
781             return true;
782         }
783         return false;
784
785     case EXPR_UNARY_PLUS:
786     case EXPR_NEGATE:
787     case EXPR_NOT:
788         left = expr->value.child;
789         if (ExprResolveIntegerLookup(ctx, left, &leftRtrn, lookup,
790                                      lookupPriv)) {
791             log_err(ctx, "The %s operator cannot be used with a mask\n",
792                     (expr->op == EXPR_NEGATE ? "-" : "!"));
793         }
794         return false;
795
796     default:
797         log_wsgo(ctx, "Unknown operator %d in ResolveMask\n", expr->op);
798         break;
799     }
800     return false;
801 }
802
803 int
804 ExprResolveMask(struct xkb_context *ctx, ExprDef *expr,
805                 ExprResult *val_rtrn, const LookupEntry *values)
806 {
807     return ExprResolveMaskLookup(ctx, expr, val_rtrn, SimpleLookup, values);
808 }
809
810 int
811 ExprResolveModMask(struct xkb_context *ctx, ExprDef *expr,
812                    ExprResult *val_rtrn)
813 {
814     return ExprResolveMaskLookup(ctx, expr, val_rtrn, LookupModMask, NULL);
815 }
816
817 int
818 ExprResolveVModMask(struct xkb_keymap *keymap, ExprDef *expr,
819                     ExprResult *val_rtrn)
820 {
821     return ExprResolveMaskLookup(keymap->ctx, expr, val_rtrn, LookupVModMask,
822                                  keymap);
823 }
824
825 bool
826 ExprResolveKeySym(struct xkb_context *ctx, ExprDef *expr,
827                   xkb_keysym_t *sym_rtrn)
828 {
829     bool ok = false;
830     ExprResult result;
831
832     if (expr->op == EXPR_IDENT) {
833         const char *str;
834         str = xkb_atom_text(ctx, expr->value.str);
835         *sym_rtrn = xkb_keysym_from_name(str);
836         if (*sym_rtrn != XKB_KEY_NoSymbol)
837             return true;
838     }
839
840     ok = ExprResolveInteger(ctx, expr, &result);
841     if (ok && result.uval < 10)
842         *sym_rtrn = result.uval + '0';
843
844     return ok;
845 }