Spec-Zone.ru › Ruby 2.4

класс Encoding::Converter

Родитель:
Данные

Константы

AFTER_OUTPUT

AFTER_OUTPUT

Остановка преобразования после завершения некоторого вывода, но до обработки всего входного потока. См. #primitive_convert для примера.

CRLF_NEWLINE_DECORATOR

CRLF_NEWLINE_DECORATOR

Декоратор для преобразования LF в CRLF

CR_NEWLINE_DECORATOR

CR_NEWLINE_DECORATOR

Декоратор для преобразования LF в CR

INVALID_MASK

INVALID_MASK

Маска для недопустимых последовательностей байтов

INVALID_REPLACE

INVALID_REPLACE

Замена недопустимых последовательностей байтов

PARTIAL_INPUT

PARTIAL_INPUT

Указывает, что исходная строка может быть частью большей строки. См. #primitive_convert для примера.

UNDEF_HEX_CHARREF

UNDEF_HEX_CHARREF

Замена последовательностей байтов, которые не определены в кодировке назначения, на шестнадцатеричную ссылку на символ XML. Это справедливо для преобразования в XML.

UNDEF_MASK

UNDEF_MASK

Маска для допустимого символа в кодировке источника, но отсутствующего в кодировке назначения.

UNDEF_REPLACE

UNDEF_REPLACE

Замена последовательностей байтов, которые не определены в кодировке назначения.

UNIVERSAL_NEWLINE_DECORATOR

UNIVERSAL_NEWLINE_DECORATOR

Декоратор для преобразования CRLF и CR в LF

XML_ATTR_CONTENT_DECORATOR

XML_ATTR_CONTENT_DECORATOR

Экранирование как XML AttValue

XML_ATTR_QUOTE_DECORATOR

XML_ATTR_QUOTE_DECORATOR

Экранирование как XML AttValue

XML_TEXT_DECORATOR

XML_TEXT_DECORATOR

Экранирование как XML CharData

Общедоступные методы класса

Encoding::Converter.asciicompat_encoding(string) → encoding or nil Показать исходный код
Encoding::Converter.asciicompat_encoding(encoding) → encoding or nil
static VALUE
econv_s_asciicompat_encoding(VALUE klass, VALUE arg)
{
    const char *arg_name, *result_name;
    rb_encoding *arg_enc, *result_enc;

    enc_arg(&arg, &arg_name, &arg_enc);

    result_name = rb_econv_asciicompat_encoding(arg_name);

    if (result_name == NULL)
        return Qnil;

    result_enc = make_encoding(result_name);

    return rb_enc_from_encoding(result_enc);
}

Возвращает соответствующую кодировку, совместимую с ASCII.

Возвращает nil, если аргумент является кодировкой, совместимой с ASCII.

«соответствующая кодировка, совместимая с ASCII», — это кодировка, совместимая с ASCII, которая может точно представлять те же символы, что и заданная несовместимая с ASCII кодировка. Таким образом, при преобразовании между двумя кодировками не возникает ошибок неопределенного преобразования.

Encoding::Converter.asciicompat_encoding("ISO-2022-JP") #=> #<Encoding:stateless-ISO-2022-JP>
Encoding::Converter.asciicompat_encoding("UTF-16BE") #=> #<Encoding:UTF-8>
Encoding::Converter.asciicompat_encoding("UTF-8") #=> nil
Encoding::Converter.new(source_encoding, destination_encoding) Показать исходный код
Encoding::Converter.new(source_encoding, destination_encoding, opt)
Encoding::Converter.new(convpath)
static VALUE
econv_init(int argc, VALUE *argv, VALUE self)
{
    VALUE ecopts;
    VALUE snamev, dnamev;
    const char *sname, *dname;
    rb_encoding *senc, *denc;
    rb_econv_t *ec;
    int ecflags;
    VALUE convpath;

    if (rb_check_typeddata(self, &econv_data_type)) {
        rb_raise(rb_eTypeError, "already initialized");
    }

    if (argc == 1 && !NIL_P(convpath = rb_check_array_type(argv[0]))) {
        ec = rb_econv_init_by_convpath(self, convpath, &sname, &dname, &senc, &denc);
        ecflags = 0;
        ecopts = Qnil;
    }
    else {
        econv_args(argc, argv, &snamev, &dnamev, &sname, &dname, &senc, &denc, &ecflags, &ecopts);
        ec = rb_econv_open_opts(sname, dname, ecflags, ecopts);
    }

    if (!ec) {
        VALUE exc = rb_econv_open_exc(sname, dname, ecflags);
        RB_GC_GUARD(snamev);
        RB_GC_GUARD(dnamev);
        rb_exc_raise(exc);
    }

    if (!DECORATOR_P(sname, dname)) {
        if (!senc)
            senc = make_dummy_encoding(sname);
        if (!denc)
            denc = make_dummy_encoding(dname);
        RB_GC_GUARD(snamev);
        RB_GC_GUARD(dnamev);
    }

    ec->source_encoding = senc;
    ec->destination_encoding = denc;

    DATA_PTR(self) = ec;

    return self;
}

Возможные элементы опций:

hash form:
  :invalid => nil            # raise error on invalid byte sequence (default)
  :invalid => :replace       # replace invalid byte sequence
  :undef => nil              # raise error on undefined conversion (default)
  :undef => :replace         # replace undefined conversion
  :replace => string         # replacement string ("?" or "\uFFFD" if not specified)
  :newline => :universal     # decorator for converting CRLF and CR to LF
  :newline => :crlf          # decorator for converting LF to CRLF
  :newline => :cr            # decorator for converting LF to CR
  :universal_newline => true # decorator for converting CRLF and CR to LF
  :crlf_newline => true      # decorator for converting LF to CRLF
  :cr_newline => true        # decorator for converting LF to CR
  :xml => :text              # escape as XML CharData.
  :xml => :attr              # escape as XML AttValue
integer form:
  Encoding::Converter::INVALID_REPLACE
  Encoding::Converter::UNDEF_REPLACE
  Encoding::Converter::UNDEF_HEX_CHARREF
  Encoding::Converter::UNIVERSAL_NEWLINE_DECORATOR
  Encoding::Converter::CRLF_NEWLINE_DECORATOR
  Encoding::Converter::CR_NEWLINE_DECORATOR
  Encoding::Converter::XML_TEXT_DECORATOR
  Encoding::Converter::XML_ATTR_CONTENT_DECORATOR
  Encoding::Converter::XML_ATTR_QUOTE_DECORATOR

::new создает экземпляр Encoding::Converter.

source_encoding и #destination_encoding должны быть строкой или объектом Encoding.

opt должен быть nil, хэш или целым числом.

convpath должен быть массивом. convpath может содержать:

  • двухэлементные массивы, которые содержат кодировки или имена кодировок, или

  • строки, представляющие имена декораторов.

::new необязательно принимает параметр options. Параметр options должен быть хэшем или целым числом. Хэш options может содержать :invalid => nil и т. д. Целое число options должно быть побитовым ИЛИ констант, таких как Encoding::Converter::INVALID_REPLACE и т. д.

:invalid => nil

Вызвать ошибку при обнаружении недопустимой последовательности байтов. Это стандартное поведение.

:invalid => :replace

Заменить недопустимую последовательность байтов строкой замены.

:undef => nil

Вызвать ошибку, если символ в #source_encoding не определен в destination_encoding. Это стандартное поведение.

:undef => :replace

Заменить неопределенный символ в #destination_encoding строкой замены.

:replace => string

Укажите строку замены. Если не указано, используется «uFFFD» для кодировок Юникод и «?» для других.

:universal_newline => true

Преобразовать CRLF и CR в LF.

:crlf_newline => true

Преобразовать LF в CRLF.

:cr_newline => true

Преобразовать LF в CR.

:xml => :text

Экранировать как XML CharData. Эта форма может использоваться как HTML 4.0 #PCDATA.

  • '&' -> '&amp;'

  • '<' -> '&lt;'

  • '>' -> '&gt;'

  • неопределенные символы в #destination_encoding -> шестнадцатеричная ссылка на символ, такая как &#xHH;

:xml => :attr

Экранировать как XML AttValue. Результат преобразования заключен в кавычки «…». Эта форма может использоваться в качестве значения атрибута HTML 4.0.

  • '&' -> '&amp;'

  • '<' -> '&lt;'

  • '>' -> '&gt;'

  • '“' -> '&quot;'

  • неопределенные символы в #destination_encoding -> шестнадцатеричная ссылка на символ, такая как &#xHH;

Примеры:

# UTF-16BE to UTF-8
ec = Encoding::Converter.new("UTF-16BE", "UTF-8")

# Usually, decorators such as newline conversion are inserted last.
ec = Encoding::Converter.new("UTF-16BE", "UTF-8", :universal_newline => true)
p ec.convpath #=> [[#<Encoding:UTF-16BE>, #<Encoding:UTF-8>],
              #    "universal_newline"]

# But, if the last encoding is ASCII incompatible,
# decorators are inserted before the last conversion.
ec = Encoding::Converter.new("UTF-8", "UTF-16BE", :crlf_newline => true)
p ec.convpath #=> ["crlf_newline",
              #    [#<Encoding:UTF-8>, #<Encoding:UTF-16BE>]]

# Conversion path can be specified directly.
ec = Encoding::Converter.new(["universal_newline", ["EUC-JP", "UTF-8"], ["UTF-8", "UTF-16BE"]])
p ec.convpath #=> ["universal_newline",
              #    [#<Encoding:EUC-JP>, #<Encoding:UTF-8>],
              #    [#<Encoding:UTF-8>, #<Encoding:UTF-16BE>]]
Encoding::Converter.search_convpath(source_encoding, destination_encoding) → ary Показать исходный код
Encoding::Converter.search_convpath(source_encoding, destination_encoding, opt) → ary
static VALUE
econv_s_search_convpath(int argc, VALUE *argv, VALUE klass)
{
    VALUE snamev, dnamev;
    const char *sname, *dname;
    rb_encoding *senc, *denc;
    int ecflags;
    VALUE ecopts;
    VALUE convpath;

    econv_args(argc, argv, &snamev, &dnamev, &sname, &dname, &senc, &denc, &ecflags, &ecopts);

    convpath = Qnil;
    transcode_search_path(sname, dname, search_convpath_i, &convpath);

    if (NIL_P(convpath))
        rb_exc_raise(rb_econv_open_exc(sname, dname, ecflags));

    if (decorate_convpath(convpath, ecflags) == -1) {
        VALUE exc = rb_econv_open_exc(sname, dname, ecflags);
        RB_GC_GUARD(snamev);
        RB_GC_GUARD(dnamev);
        rb_exc_raise(exc);
    }

    return convpath;
}

Возвращает путь преобразования.

p Encoding::Converter.search_convpath("ISO-8859-1", "EUC-JP")
#=> [[#<Encoding:ISO-8859-1>, #<Encoding:UTF-8>],
#    [#<Encoding:UTF-8>, #<Encoding:EUC-JP>]]

p Encoding::Converter.search_convpath("ISO-8859-1", "EUC-JP", universal_newline: true)
or
p Encoding::Converter.search_convpath("ISO-8859-1", "EUC-JP", newline: :universal)
#=> [[#<Encoding:ISO-8859-1>, #<Encoding:UTF-8>],
#    [#<Encoding:UTF-8>, #<Encoding:EUC-JP>],
#    "universal_newline"]

p Encoding::Converter.search_convpath("ISO-8859-1", "UTF-32BE", universal_newline: true)
or
p Encoding::Converter.search_convpath("ISO-8859-1", "UTF-32BE", newline: :universal)
#=> [[#<Encoding:ISO-8859-1>, #<Encoding:UTF-8>],
#    "universal_newline",
#    [#<Encoding:UTF-8>, #<Encoding:UTF-32BE>]]

Общедоступные методы экземпляров

ec == other → true или false Показать исходный код
static VALUE
econv_equal(VALUE self, VALUE other)
{
    rb_econv_t *ec1 = check_econv(self);
    rb_econv_t *ec2;
    int i;

    if (!rb_typeddata_is_kind_of(other, &econv_data_type)) {
        return Qnil;
    }
    ec2 = DATA_PTR(other);
    if (!ec2) return Qfalse;
    if (ec1->source_encoding_name != ec2->source_encoding_name &&
        strcmp(ec1->source_encoding_name, ec2->source_encoding_name))
        return Qfalse;
    if (ec1->destination_encoding_name != ec2->destination_encoding_name &&
        strcmp(ec1->destination_encoding_name, ec2->destination_encoding_name))
        return Qfalse;
    if (ec1->flags != ec2->flags) return Qfalse;
    if (ec1->replacement_enc != ec2->replacement_enc &&
        strcmp(ec1->replacement_enc, ec2->replacement_enc))
        return Qfalse;
    if (ec1->replacement_len != ec2->replacement_len) return Qfalse;
    if (ec1->replacement_str != ec2->replacement_str &&
        memcmp(ec1->replacement_str, ec2->replacement_str, ec2->replacement_len))
        return Qfalse;

    if (ec1->num_trans != ec2->num_trans) return Qfalse;
    for (i = 0; i < ec1->num_trans; i++) {
        if (ec1->elems[i].tc->transcoder != ec2->elems[i].tc->transcoder)
            return Qfalse;
    }
    return Qtrue;
}
convert(source_string) → destination_string Показать исходный код
static VALUE
econv_convert(VALUE self, VALUE source_string)
{
    VALUE ret, dst;
    VALUE av[5];
    int ac;
    rb_econv_t *ec = check_econv(self);

    StringValue(source_string);

    dst = rb_str_new(NULL, 0);

    av[0] = rb_str_dup(source_string);
    av[1] = dst;
    av[2] = Qnil;
    av[3] = Qnil;
    av[4] = INT2NUM(ECONV_PARTIAL_INPUT);
    ac = 5;

    ret = econv_primitive_convert(ac, av, self);

    if (ret == sym_invalid_byte_sequence ||
        ret == sym_undefined_conversion ||
        ret == sym_incomplete_input) {
        VALUE exc = make_econv_exception(ec);
        rb_exc_raise(exc);
    }

    if (ret == sym_finished) {
        rb_raise(rb_eArgError, "converter already finished");
    }

    if (ret != sym_source_buffer_empty) {
        rb_bug("unexpected result of econv_primitive_convert");
    }

    return dst;
}

Преобразует source_string и возвращает destination_string.

source_string предполагается как часть исходных данных. То есть: partial_input = > true задается внутри. Метод finish должен использоваться в последнюю очередь.

ec = Encoding::Converter.new("utf-8", "euc-jp")
puts ec.convert("\u3042").dump     #=> "\xA4\xA2"
puts ec.finish.dump                #=> ""

ec = Encoding::Converter.new("euc-jp", "utf-8")
puts ec.convert("\xA4").dump       #=> ""
puts ec.convert("\xA2").dump       #=> "\xE3\x81\x82"
puts ec.finish.dump                #=> ""

ec = Encoding::Converter.new("utf-8", "iso-2022-jp")
puts ec.convert("\xE3").dump       #=> "".force_encoding("ISO-2022-JP")
puts ec.convert("\x81").dump       #=> "".force_encoding("ISO-2022-JP")
puts ec.convert("\x82").dump       #=> "\e$B$\"".force_encoding("ISO-2022-JP")
puts ec.finish.dump                #=> "\e(B".force_encoding("ISO-2022-JP")

Если произошла ошибка преобразования, генерируется Encoding::UndefinedConversionError или Encoding::InvalidByteSequenceError. Метод #convert не предоставляет методов для восстановления или перезапуска после этих исключений. При обработке этих ошибок преобразования используйте #primitive_convert.

convpath → массив Показать исходный код
static VALUE
econv_convpath(VALUE self)
{
    rb_econv_t *ec = check_econv(self);
    VALUE result;
    int i;

    result = rb_ary_new();
    for (i = 0; i < ec->num_trans; i++) {
        const rb_transcoder *tr = ec->elems[i].tc->transcoder;
        VALUE v;
        if (DECORATOR_P(tr->src_encoding, tr->dst_encoding))
            v = rb_str_new_cstr(tr->dst_encoding);
        else
            v = rb_assoc_new(make_encobj(tr->src_encoding), make_encobj(tr->dst_encoding));
        rb_ary_push(result, v);
    }
    return result;
}

Возвращает путь преобразования ec.

Результат — массив преобразований.

ec = Encoding::Converter.new("ISO-8859-1", "EUC-JP", crlf_newline: true)
p ec.convpath
#=> [[#<Encoding:ISO-8859-1>, #<Encoding:UTF-8>],
#    [#<Encoding:UTF-8>, #<Encoding:EUC-JP>],
#    "crlf_newline"]

Каждый элемент массива — пара кодировок или строка. Пара означает преобразование кодировок. Строка означает декоратор.

В приведенном выше примере [#<Encoding:ISO-8859-1>, #<Encoding:UTF-8>] означает преобразователь из ISO-8859-1 в UTF-8. “crlf_newline” означает преобразователь новой строки из LF в CRLF.

destination_encoding → кодировка Показать исходный код
static VALUE
econv_destination_encoding(VALUE self)
{
    rb_econv_t *ec = check_econv(self);
    if (!ec->destination_encoding)
        return Qnil;
    return rb_enc_from_encoding(ec->destination_encoding);
}

Возвращает кодировку назначения как объект Encoding.

finish → строка Показать исходный код
static VALUE
econv_finish(VALUE self)
{
    VALUE ret, dst;
    VALUE av[5];
    int ac;
    rb_econv_t *ec = check_econv(self);

    dst = rb_str_new(NULL, 0);

    av[0] = Qnil;
    av[1] = dst;
    av[2] = Qnil;
    av[3] = Qnil;
    av[4] = INT2FIX(0);
    ac = 5;

    ret = econv_primitive_convert(ac, av, self);

    if (ret == sym_invalid_byte_sequence ||
        ret == sym_undefined_conversion ||
        ret == sym_incomplete_input) {
        VALUE exc = make_econv_exception(ec);
        rb_exc_raise(exc);
    }

    if (ret != sym_finished) {
        rb_bug("unexpected result of econv_primitive_convert");
    }

    return dst;
}

Завершает преобразователь. Возвращает последнюю часть преобразованной строки.

ec = Encoding::Converter.new("utf-8", "iso-2022-jp")
p ec.convert("\u3042")     #=> "\e$B$\""
p ec.finish                #=> "\e(B"
insert_output(строка) → nil Показать исходный код
static VALUE
econv_insert_output(VALUE self, VALUE string)
{
    const char *insert_enc;

    int ret;

    rb_econv_t *ec = check_econv(self);

    StringValue(string);
    insert_enc = rb_econv_encoding_to_insert_output(ec);
    string = rb_str_encode(string, rb_enc_from_encoding(rb_enc_find(insert_enc)), 0, Qnil);

    ret = rb_econv_insert_output(ec, (const unsigned char *)RSTRING_PTR(string), RSTRING_LEN(string), insert_enc);
    if (ret == -1) {
        rb_raise(rb_eArgError, "too big string");
    }

    return Qnil;
}

Вставляет строку в преобразователь кодировок. Строка будет преобразована в кодировку назначения и выведена при последующих преобразованиях.

Если кодировка назначения имеет состояние, строка преобразуется в соответствии с состоянием, и состояние обновляется.

Этот метод следует использовать только при возникновении ошибки преобразования.

ec = Encoding::Converter.new("utf-8", "iso-8859-1")
src = "HIRAGANA LETTER A is \u{3042}."
dst = ""
p ec.primitive_convert(src, dst)    #=> :undefined_conversion
puts "[#{dst.dump}, #{src.dump}]"   #=> ["HIRAGANA LETTER A is ", "."]
ec.insert_output("<err>")
p ec.primitive_convert(src, dst)    #=> :finished
puts "[#{dst.dump}, #{src.dump}]"   #=> ["HIRAGANA LETTER A is <err>.", ""]

ec = Encoding::Converter.new("utf-8", "iso-2022-jp")
src = "\u{306F 3041 3068 2661 3002}" # U+2661 is not representable in iso-2022-jp
dst = ""
p ec.primitive_convert(src, dst)    #=> :undefined_conversion
puts "[#{dst.dump}, #{src.dump}]"   #=> ["\e$B$O$!$H".force_encoding("ISO-2022-JP"), "\xE3\x80\x82"]
ec.insert_output "?"                # state change required to output "?".
p ec.primitive_convert(src, dst)    #=> :finished
puts "[#{dst.dump}, #{src.dump}]"   #=> ["\e$B$O$!$H\e(B?\e$B!#\e(B".force_encoding("ISO-2022-JP"), ""]
inspect → строка Показать исходный код
static VALUE
econv_inspect(VALUE self)
{
    const char *cname = rb_obj_classname(self);
    rb_econv_t *ec;

    TypedData_Get_Struct(self, rb_econv_t, &econv_data_type, ec);
    if (!ec)
        return rb_sprintf("#<%s: uninitialized>", cname);
    else {
        const char *sname = ec->source_encoding_name;
        const char *dname = ec->destination_encoding_name;
        VALUE str;
        str = rb_sprintf("#<%s: ", cname);
        econv_description(sname, dname, ec->flags, str);
        rb_str_cat2(str, ">");
        return str;
    }
}

Возвращает удобочитаемый вид ec

ec = Encoding::Converter.new("iso-8859-1", "utf-8")
puts ec.inspect    #=> #<Encoding::Converter: ISO-8859-1 to UTF-8>
last_error → исключение или nil Показать исходный код
static VALUE
econv_last_error(VALUE self)
{
    rb_econv_t *ec = check_econv(self);
    VALUE exc;

    exc = make_econv_exception(ec);
    if (NIL_P(exc))
        return Qnil;
    return exc;
}

Возвращает объект исключения для последнего преобразования. Возвращает nil, если последнее преобразование не вызвало ошибку.

«Ошибка» означает Encoding::InvalidByteSequenceError и Encoding::UndefinedConversionError для #convert и :invalid_byte_sequence, :incomplete_input и :undefined_conversion для #primitive_convert.

ec = Encoding::Converter.new("utf-8", "iso-8859-1")
p ec.primitive_convert(src="\xf1abcd", dst="")       #=> :invalid_byte_sequence
p ec.last_error      #=> #<Encoding::InvalidByteSequenceError: "\xF1" followed by "a" on UTF-8>
p ec.primitive_convert(src, dst, nil, 1)             #=> :destination_buffer_full
p ec.last_error      #=> nil
primitive_convert(source_buffer, destination_buffer) → символ Показать исходный код
primitive_convert(source_buffer, destination_buffer, destination_byteoffset) → символ
primitive_convert(source_buffer, destination_buffer, destination_byteoffset, destination_bytesize) → символ
primitive_convert(source_buffer, destination_buffer, destination_byteoffset, destination_bytesize, opt) → символ
static VALUE
econv_primitive_convert(int argc, VALUE *argv, VALUE self)
{
    VALUE input, output, output_byteoffset_v, output_bytesize_v, opt, flags_v;
    rb_econv_t *ec = check_econv(self);
    rb_econv_result_t res;
    const unsigned char *ip, *is;
    unsigned char *op, *os;
    long output_byteoffset, output_bytesize;
    unsigned long output_byteend;
    int flags;

    argc = rb_scan_args(argc, argv, "23:", &input, &output, &output_byteoffset_v, &output_bytesize_v, &flags_v, &opt);

    if (NIL_P(output_byteoffset_v))
        output_byteoffset = 0; /* dummy */
    else
        output_byteoffset = NUM2LONG(output_byteoffset_v);

    if (NIL_P(output_bytesize_v))
        output_bytesize = 0; /* dummy */
    else
        output_bytesize = NUM2LONG(output_bytesize_v);

    if (!NIL_P(flags_v)) {
        if (!NIL_P(opt)) {
            rb_error_arity(argc + 1, 2, 5);
        }
        flags = NUM2INT(rb_to_int(flags_v));
    }
    else if (!NIL_P(opt)) {
        VALUE v;
        flags = 0;
        v = rb_hash_aref(opt, sym_partial_input);
        if (RTEST(v))
            flags |= ECONV_PARTIAL_INPUT;
        v = rb_hash_aref(opt, sym_after_output);
        if (RTEST(v))
            flags |= ECONV_AFTER_OUTPUT;
    }
    else {
        flags = 0;
    }

    StringValue(output);
    if (!NIL_P(input))
        StringValue(input);
    rb_str_modify(output);

    if (NIL_P(output_bytesize_v)) {
        output_bytesize = RSTRING_EMBED_LEN_MAX;
        if (!NIL_P(input) && output_bytesize < RSTRING_LEN(input))
            output_bytesize = RSTRING_LEN(input);
    }

  retry:

    if (NIL_P(output_byteoffset_v))
        output_byteoffset = RSTRING_LEN(output);

    if (output_byteoffset < 0)
        rb_raise(rb_eArgError, "negative output_byteoffset");

    if (RSTRING_LEN(output) < output_byteoffset)
        rb_raise(rb_eArgError, "output_byteoffset too big");

    if (output_bytesize < 0)
        rb_raise(rb_eArgError, "negative output_bytesize");

    output_byteend = (unsigned long)output_byteoffset +
                     (unsigned long)output_bytesize;

    if (output_byteend < (unsigned long)output_byteoffset ||
        LONG_MAX < output_byteend)
        rb_raise(rb_eArgError, "output_byteoffset+output_bytesize too big");

    if (rb_str_capacity(output) < output_byteend)
        rb_str_resize(output, output_byteend);

    if (NIL_P(input)) {
        ip = is = NULL;
    }
    else {
        ip = (const unsigned char *)RSTRING_PTR(input);
        is = ip + RSTRING_LEN(input);
    }

    op = (unsigned char *)RSTRING_PTR(output) + output_byteoffset;
    os = op + output_bytesize;

    res = rb_econv_convert(ec, &ip, is, &op, os, flags);
    rb_str_set_len(output, op-(unsigned char *)RSTRING_PTR(output));
    if (!NIL_P(input)) {
        OBJ_INFECT_RAW(output, input);
        rb_str_drop_bytes(input, ip - (unsigned char *)RSTRING_PTR(input));
    }

    if (NIL_P(output_bytesize_v) && res == econv_destination_buffer_full) {
        if (LONG_MAX / 2 < output_bytesize)
            rb_raise(rb_eArgError, "too long conversion result");
        output_bytesize *= 2;
        output_byteoffset_v = Qnil;
        goto retry;
    }

    if (ec->destination_encoding) {
        rb_enc_associate(output, ec->destination_encoding);
    }

    return econv_result_to_symbol(res);
}

Возможные элементы opt:

hash form:
  :partial_input => true           # source buffer may be part of larger source
  :after_output => true            # stop conversion after output before input
integer form:
  Encoding::Converter::PARTIAL_INPUT
  Encoding::Converter::AFTER_OUTPUT

Возможные результаты:

:invalid_byte_sequence
:incomplete_input
:undefined_conversion
:after_output
:destination_buffer_full
:source_buffer_empty
:finished

#primitive_convert преобразует source_buffer в destination_buffer.

source_buffer должен быть строкой или nil. nil означает пустую строку.

destination_buffer должен быть строкой.

destination_byteoffset должен быть целым числом или nil. nil означает конец destination_buffer. Если опущено, предполагается nil.

destination_bytesize должно быть целым числом или nil. nil означает без ограничений. Если опущено, предполагается nil.

opt должен быть nil, хешем или целым числом. nil означает без флагов. Если опущено, предполагается nil.

#primitive_convert преобразует содержимое source_buffer с начала и сохраняет результат в destination_buffer.

destination_byteoffset и destination_bytesize задают область, в которой хранится преобразованный результат. destination_byteoffset указывает начальную позицию в destination_buffer в байтах. Если destination_byteoffset равно nil, используется destination_buffer.bytesize для добавления результата. destination_bytesize указывает максимальное количество байтов. Если destination_bytesize равно nil, размер назначения не ограничен. После преобразования размер destination_buffer изменяется на destination_byteoffset + фактическое количество байтов. Также кодировка destination_buffer устанавливается на destination_encoding.

#primitive_convert удаляет преобразованную часть source_buffer. Удаленная часть преобразуется в destination_buffer или буферизуется в объекте Encoding::Converter.

#primitive_convert останавливает преобразование, когда выполняется одно из следующих условий.

  • Найдена некорректная последовательность байтов в буфере source (:invalid_byte_sequence) primitive_errinfo и last_error методы возвращают подробности об ошибке.

  • неожиданный конец буфера source (:incomplete_input) это происходит только когда :partial_input не задано. primitive_errinfo и last_error методы возвращают подробности об ошибке.

  • символ не может быть представлен в кодировке вывода (:undefined_conversion) primitive_errinfo и last_error методы возвращают подробности об ошибке.

  • после вывода некоторых данных, перед завершением ввода (:after_output) это происходит только когда :after_output задано.

  • буфер назначения заполнен (:destination_buffer_full) это происходит только когда destination_bytesize не равно nil.

  • буфер исходных данных пуст (:source_buffer_empty) это происходит только когда :partial_input задано.

  • преобразование завершено (:finished)

пример:

ec = Encoding::Converter.new("UTF-8", "UTF-16BE")
ret = ec.primitive_convert(src="pi", dst="", nil, 100)
p [ret, src, dst] #=> [:finished, "", "\x00p\x00i"]

ec = Encoding::Converter.new("UTF-8", "UTF-16BE")
ret = ec.primitive_convert(src="pi", dst="", nil, 1)
p [ret, src, dst] #=> [:destination_buffer_full, "i", "\x00"]
ret = ec.primitive_convert(src, dst="", nil, 1)
p [ret, src, dst] #=> [:destination_buffer_full, "", "p"]
ret = ec.primitive_convert(src, dst="", nil, 1)
p [ret, src, dst] #=> [:destination_buffer_full, "", "\x00"]
ret = ec.primitive_convert(src, dst="", nil, 1)
p [ret, src, dst] #=> [:finished, "", "i"]
primitive_errinfo → массив Показать исходный код
static VALUE
econv_primitive_errinfo(VALUE self)
{
    rb_econv_t *ec = check_econv(self);

    VALUE ary;

    ary = rb_ary_new2(5);

    rb_ary_store(ary, 0, econv_result_to_symbol(ec->last_error.result));
    rb_ary_store(ary, 4, Qnil);

    if (ec->last_error.source_encoding)
        rb_ary_store(ary, 1, rb_str_new2(ec->last_error.source_encoding));

    if (ec->last_error.destination_encoding)
        rb_ary_store(ary, 2, rb_str_new2(ec->last_error.destination_encoding));

    if (ec->last_error.error_bytes_start) {
        rb_ary_store(ary, 3, rb_str_new((const char *)ec->last_error.error_bytes_start, ec->last_error.error_bytes_len));
        rb_ary_store(ary, 4, rb_str_new((const char *)ec->last_error.error_bytes_start + ec->last_error.error_bytes_len, ec->last_error.readagain_len));
    }

    return ary;
}

#primitive_errinfo возвращает важную информацию об последней ошибке в виде массива из 5 элементов:

[result, enc1, enc2, error_bytes, readagain_bytes]

результат — последний результат primitive_convert.

Другие элементы имеют смысл только когда результат — :invalid_byte_sequence, :incomplete_input или :undefined_conversion.

enc1 и enc2 указывают на шаг преобразования как пару строк. Например, преобразователь из EUC-JP в ISO-8859-1 преобразует строку следующим образом: EUC-JP -> UTF-8 -> ISO-8859-1. Таким образом, [enc1, enc2] это либо [“EUC-JP”, “UTF-8”], либо [“UTF-8”, “ISO-8859-1”].

error_bytes и readagain_bytes указывают на последовательности байтов, вызвавшие ошибку. error_bytes — отброшенная часть. readagain_bytes — буферизованная часть, которая считывается заново при следующем преобразовании.

Пример:

# \xff is invalid as EUC-JP.
ec = Encoding::Converter.new("EUC-JP", "Shift_JIS")
ec.primitive_convert(src="\xff", dst="", nil, 10)
p ec.primitive_errinfo
#=> [:invalid_byte_sequence, "EUC-JP", "UTF-8", "\xFF", ""]

# HIRAGANA LETTER A (\xa4\xa2 in EUC-JP) is not representable in ISO-8859-1.
# Since this error is occur in UTF-8 to ISO-8859-1 conversion,
# error_bytes is HIRAGANA LETTER A in UTF-8 (\xE3\x81\x82).
ec = Encoding::Converter.new("EUC-JP", "ISO-8859-1")
ec.primitive_convert(src="\xa4\xa2", dst="", nil, 10)
p ec.primitive_errinfo
#=> [:undefined_conversion, "UTF-8", "ISO-8859-1", "\xE3\x81\x82", ""]

# partial character is invalid
ec = Encoding::Converter.new("EUC-JP", "ISO-8859-1")
ec.primitive_convert(src="\xa4", dst="", nil, 10)
p ec.primitive_errinfo
#=> [:incomplete_input, "EUC-JP", "UTF-8", "\xA4", ""]

# Encoding::Converter::PARTIAL_INPUT prevents invalid errors by
# partial characters.
ec = Encoding::Converter.new("EUC-JP", "ISO-8859-1")
ec.primitive_convert(src="\xa4", dst="", nil, 10, Encoding::Converter::PARTIAL_INPUT)
p ec.primitive_errinfo
#=> [:source_buffer_empty, nil, nil, nil, nil]

# \xd8\x00\x00@ is invalid as UTF-16BE because
# no low surrogate after high surrogate (\xd8\x00).
# It is detected by 3rd byte (\00) which is part of next character.
# So the high surrogate (\xd8\x00) is discarded and
# the 3rd byte is read again later.
# Since the byte is buffered in ec, it is dropped from src.
ec = Encoding::Converter.new("UTF-16BE", "UTF-8")
ec.primitive_convert(src="\xd8\x00\x00@", dst="", nil, 10)
p ec.primitive_errinfo
#=> [:invalid_byte_sequence, "UTF-16BE", "UTF-8", "\xD8\x00", "\x00"]
p src
#=> "@"

# Similar to UTF-16BE, \x00\xd8@\x00 is invalid as UTF-16LE.
# The problem is detected by 4th byte.
ec = Encoding::Converter.new("UTF-16LE", "UTF-8")
ec.primitive_convert(src="\x00\xd8@\x00", dst="", nil, 10)
p ec.primitive_errinfo
#=> [:invalid_byte_sequence, "UTF-16LE", "UTF-8", "\x00\xD8", "@\x00"]
p src
#=> ""
putback(p1 = v1) Показать исходный код
static VALUE
econv_putback(int argc, VALUE *argv, VALUE self)
{
    rb_econv_t *ec = check_econv(self);
    int n;
    int putbackable;
    VALUE str, max;

    rb_scan_args(argc, argv, "01", &max);

    if (NIL_P(max))
        n = rb_econv_putbackable(ec);
    else {
        n = NUM2INT(max);
        putbackable = rb_econv_putbackable(ec);
        if (putbackable < n)
            n = putbackable;
    }

    str = rb_str_new(NULL, n);
    rb_econv_putback(ec, (unsigned char *)RSTRING_PTR(str), n);

    if (ec->source_encoding) {
        rb_enc_associate(str, ec->source_encoding);
    }

    return str;
}

вызов

ec.putback                    -> string
ec.putback(max_numbytes)      -> string

Возвращает байты, которые будут преобразованы.

Байты вызваны ошибкой invalid_byte_sequence. При ошибке invalid_byte_sequence некоторые байты отбрасываются, а некоторые буферизуются для последующего преобразования. Последние байты могут быть возвращены. Это можно наблюдать с помощью Encoding::InvalidByteSequenceError#readagain_bytes и #primitive_errinfo.

ec = Encoding::Converter.new("utf-16le", "iso-8859-1")
src = "\x00\xd8\x61\x00"
dst = ""
p ec.primitive_convert(src, dst)   #=> :invalid_byte_sequence
p ec.primitive_errinfo     #=> [:invalid_byte_sequence, "UTF-16LE", "UTF-8", "\x00\xD8", "a\x00"]
p ec.putback               #=> "a\x00"
p ec.putback               #=> ""          # no more bytes to put back
replacement → строка Показать исходный код
static VALUE
econv_get_replacement(VALUE self)
{
    rb_econv_t *ec = check_econv(self);
    int ret;
    rb_encoding *enc;

    ret = make_replacement(ec);
    if (ret == -1) {
        rb_raise(rb_eUndefinedConversionError, "replacement character setup failed");
    }

    enc = rb_enc_find(ec->replacement_enc);
    return rb_enc_str_new((const char *)ec->replacement_str, (long)ec->replacement_len, enc);
}

Возвращает строку замены.

ec = Encoding::Converter.new("euc-jp", "us-ascii")
p ec.replacement    #=> "?"

ec = Encoding::Converter.new("euc-jp", "utf-8")
p ec.replacement    #=> "\uFFFD"
replacement = строка Показать исходный код
static VALUE
econv_set_replacement(VALUE self, VALUE arg)
{
    rb_econv_t *ec = check_econv(self);
    VALUE string = arg;
    int ret;
    rb_encoding *enc;

    StringValue(string);
    enc = rb_enc_get(string);

    ret = rb_econv_set_replacement(ec,
            (const unsigned char *)RSTRING_PTR(string),
            RSTRING_LEN(string),
            rb_enc_name(enc));

    if (ret == -1) {
        /* xxx: rb_eInvalidByteSequenceError? */
        rb_raise(rb_eUndefinedConversionError, "replacement character setup failed");
    }

    return arg;
}

Устанавливает строку замены.

ec = Encoding::Converter.new("utf-8", "us-ascii", :undef => :replace)
ec.replacement = "<undef>"
p ec.convert("a \u3042 b")      #=> "a <undef> b"
source_encoding → encoding Показать исходный код
static VALUE
econv_source_encoding(VALUE self)
{
    rb_econv_t *ec = check_econv(self);
    if (!ec->source_encoding)
        return Qnil;
    return rb_enc_from_encoding(ec->source_encoding);
}

Возвращает кодировку источника как объект Encoding.

Ruby Core © 1993–2017 Yukihiro Matsumoto
Licensed under the Ruby License.
Ruby Standard Library © contributors
Licensed under their own licenses.

Spec-Zone.ru

Настройки Оффлайн Что нового Помощь О нас
Spec-Zone .ru
спецификации, руководства, описания, API