]> sjero.net Git - wget/blob - src/retr.c
fa7f762d42d8473c1f07f368acccccfa9218848c
[wget] / src / retr.c
1 /* File retrieval.
2    Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
3    2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GNU Wget.
6
7 GNU Wget is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or (at
10 your option) any later version.
11
12 GNU Wget is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with Wget.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
19
20 Additional permission under GNU GPL version 3 section 7
21
22 If you modify this program, or any covered work, by linking or
23 combining it with the OpenSSL project's OpenSSL library (or a
24 modified version of that library), containing parts covered by the
25 terms of the OpenSSL or SSLeay licenses, the Free Software Foundation
26 grants you additional permission to convey the resulting work.
27 Corresponding Source for a non-source form of such a combination
28 shall include the source code for the parts of OpenSSL used as well
29 as that of the covered work.  */
30
31 #include "wget.h"
32
33 #include <stdio.h>
34 #include <stdlib.h>
35 #ifdef HAVE_UNISTD_H
36 # include <unistd.h>
37 #endif /* HAVE_UNISTD_H */
38 #include <errno.h>
39 #include <string.h>
40 #include <assert.h>
41
42 #include "utils.h"
43 #include "retr.h"
44 #include "progress.h"
45 #include "url.h"
46 #include "recur.h"
47 #include "ftp.h"
48 #include "http.h"
49 #include "host.h"
50 #include "connect.h"
51 #include "hash.h"
52 #include "convert.h"
53 #include "ptimer.h"
54 #include "iri.h"
55 #include "html-url.h"
56
57 /* Total size of downloaded files.  Used to enforce quota.  */
58 SUM_SIZE_INT total_downloaded_bytes;
59
60 /* Total download time in seconds. */
61 double total_download_time;
62
63 /* If non-NULL, the stream to which output should be written.  This
64    stream is initialized when `-O' is used.  */
65 FILE *output_stream;
66
67 /* Whether output_document is a regular file we can manipulate,
68    i.e. not `-' or a device file. */
69 bool output_stream_regular;
70 \f
71 static struct {
72   wgint chunk_bytes;
73   double chunk_start;
74   double sleep_adjust;
75 } limit_data;
76
77 static void
78 limit_bandwidth_reset (void)
79 {
80   xzero (limit_data);
81 }
82
83 /* Limit the bandwidth by pausing the download for an amount of time.
84    BYTES is the number of bytes received from the network, and TIMER
85    is the timer that started at the beginning of download.  */
86
87 static void
88 limit_bandwidth (wgint bytes, struct ptimer *timer)
89 {
90   double delta_t = ptimer_read (timer) - limit_data.chunk_start;
91   double expected;
92
93   limit_data.chunk_bytes += bytes;
94
95   /* Calculate the amount of time we expect downloading the chunk
96      should take.  If in reality it took less time, sleep to
97      compensate for the difference.  */
98   expected = (double) limit_data.chunk_bytes / opt.limit_rate;
99
100   if (expected > delta_t)
101     {
102       double slp = expected - delta_t + limit_data.sleep_adjust;
103       double t0, t1;
104       if (slp < 0.2)
105         {
106           DEBUGP (("deferring a %.2f ms sleep (%s/%.2f).\n",
107                    slp * 1000, number_to_static_string (limit_data.chunk_bytes),
108                    delta_t));
109           return;
110         }
111       DEBUGP (("\nsleeping %.2f ms for %s bytes, adjust %.2f ms\n",
112                slp * 1000, number_to_static_string (limit_data.chunk_bytes),
113                limit_data.sleep_adjust));
114
115       t0 = ptimer_read (timer);
116       xsleep (slp);
117       t1 = ptimer_measure (timer);
118
119       /* Due to scheduling, we probably slept slightly longer (or
120          shorter) than desired.  Calculate the difference between the
121          desired and the actual sleep, and adjust the next sleep by
122          that amount.  */
123       limit_data.sleep_adjust = slp - (t1 - t0);
124       /* If sleep_adjust is very large, it's likely due to suspension
125          and not clock inaccuracy.  Don't enforce those.  */
126       if (limit_data.sleep_adjust > 0.5)
127         limit_data.sleep_adjust = 0.5;
128       else if (limit_data.sleep_adjust < -0.5)
129         limit_data.sleep_adjust = -0.5;
130     }
131
132   limit_data.chunk_bytes = 0;
133   limit_data.chunk_start = ptimer_read (timer);
134 }
135
136 #ifndef MIN
137 # define MIN(i, j) ((i) <= (j) ? (i) : (j))
138 #endif
139
140 /* Write data in BUF to OUT.  However, if *SKIP is non-zero, skip that
141    amount of data and decrease SKIP.  Increment *TOTAL by the amount
142    of data written.  */
143
144 static int
145 write_data (FILE *out, const char *buf, int bufsize, wgint *skip,
146             wgint *written)
147 {
148   if (!out)
149     return 1;
150   if (*skip > bufsize)
151     {
152       *skip -= bufsize;
153       return 1;
154     }
155   if (*skip)
156     {
157       buf += *skip;
158       bufsize -= *skip;
159       *skip = 0;
160       if (bufsize == 0)
161         return 1;
162     }
163
164   fwrite (buf, 1, bufsize, out);
165   *written += bufsize;
166
167   /* Immediately flush the downloaded data.  This should not hinder
168      performance: fast downloads will arrive in large 16K chunks
169      (which stdio would write out immediately anyway), and slow
170      downloads wouldn't be limited by disk speed.  */
171   fflush (out);
172   return !ferror (out);
173 }
174
175 /* Read the contents of file descriptor FD until it the connection
176    terminates or a read error occurs.  The data is read in portions of
177    up to 16K and written to OUT as it arrives.  If opt.verbose is set,
178    the progress is shown.
179
180    TOREAD is the amount of data expected to arrive, normally only used
181    by the progress gauge.
182
183    STARTPOS is the position from which the download starts, used by
184    the progress gauge.  If QTYREAD is non-NULL, the value it points to
185    is incremented by the amount of data read from the network.  If
186    QTYWRITTEN is non-NULL, the value it points to is incremented by
187    the amount of data written to disk.  The time it took to download
188    the data is stored to ELAPSED.
189
190    The function exits and returns the amount of data read.  In case of
191    error while reading data, -1 is returned.  In case of error while
192    writing data, -2 is returned.  */
193
194 int
195 fd_read_body (int fd, FILE *out, wgint toread, wgint startpos,
196               wgint *qtyread, wgint *qtywritten, double *elapsed, int flags)
197 {
198   int ret = 0;
199
200   static char dlbuf[16384];
201   int dlbufsize = sizeof (dlbuf);
202
203   struct ptimer *timer = NULL;
204   double last_successful_read_tm = 0;
205
206   /* The progress gauge, set according to the user preferences. */
207   void *progress = NULL;
208
209   /* Non-zero if the progress gauge is interactive, i.e. if it can
210      continually update the display.  When true, smaller timeout
211      values are used so that the gauge can update the display when
212      data arrives slowly. */
213   bool progress_interactive = false;
214
215   bool exact = !!(flags & rb_read_exactly);
216   wgint skip = 0;
217
218   /* How much data we've read/written.  */
219   wgint sum_read = 0;
220   wgint sum_written = 0;
221
222   if (flags & rb_skip_startpos)
223     skip = startpos;
224
225   if (opt.verbose)
226     {
227       /* If we're skipping STARTPOS bytes, pass 0 as the INITIAL
228          argument to progress_create because the indicator doesn't
229          (yet) know about "skipping" data.  */
230       progress = progress_create (skip ? 0 : startpos, startpos + toread);
231       progress_interactive = progress_interactive_p (progress);
232     }
233
234   if (opt.limit_rate)
235     limit_bandwidth_reset ();
236
237   /* A timer is needed for tracking progress, for throttling, and for
238      tracking elapsed time.  If either of these are requested, start
239      the timer.  */
240   if (progress || opt.limit_rate || elapsed)
241     {
242       timer = ptimer_new ();
243       last_successful_read_tm = 0;
244     }
245
246   /* Use a smaller buffer for low requested bandwidths.  For example,
247      with --limit-rate=2k, it doesn't make sense to slurp in 16K of
248      data and then sleep for 8s.  With buffer size equal to the limit,
249      we never have to sleep for more than one second.  */
250   if (opt.limit_rate && opt.limit_rate < dlbufsize)
251     dlbufsize = opt.limit_rate;
252
253   /* Read from FD while there is data to read.  Normally toread==0
254      means that it is unknown how much data is to arrive.  However, if
255      EXACT is set, then toread==0 means what it says: that no data
256      should be read.  */
257   while (!exact || (sum_read < toread))
258     {
259       int rdsize = exact ? MIN (toread - sum_read, dlbufsize) : dlbufsize;
260       double tmout = opt.read_timeout;
261       if (progress_interactive)
262         {
263           /* For interactive progress gauges, always specify a ~1s
264              timeout, so that the gauge can be updated regularly even
265              when the data arrives very slowly or stalls.  */
266           tmout = 0.95;
267           if (opt.read_timeout)
268             {
269               double waittm;
270               waittm = ptimer_read (timer) - last_successful_read_tm;
271               if (waittm + tmout > opt.read_timeout)
272                 {
273                   /* Don't let total idle time exceed read timeout. */
274                   tmout = opt.read_timeout - waittm;
275                   if (tmout < 0)
276                     {
277                       /* We've already exceeded the timeout. */
278                       ret = -1, errno = ETIMEDOUT;
279                       break;
280                     }
281                 }
282             }
283         }
284       ret = fd_read (fd, dlbuf, rdsize, tmout);
285
286       if (progress_interactive && ret < 0 && errno == ETIMEDOUT)
287         ret = 0;                /* interactive timeout, handled above */
288       else if (ret <= 0)
289         break;                  /* EOF or read error */
290
291       if (progress || opt.limit_rate)
292         {
293           ptimer_measure (timer);
294           if (ret > 0)
295             last_successful_read_tm = ptimer_read (timer);
296         }
297
298       if (ret > 0)
299         {
300           sum_read += ret;
301           if (!write_data (out, dlbuf, ret, &skip, &sum_written))
302             {
303               ret = -2;
304               goto out;
305             }
306         }
307
308       if (opt.limit_rate)
309         limit_bandwidth (ret, timer);
310
311       if (progress)
312         progress_update (progress, ret, ptimer_read (timer));
313 #ifdef WINDOWS
314       if (toread > 0 && !opt.quiet)
315         ws_percenttitle (100.0 *
316                          (startpos + sum_read) / (startpos + toread));
317 #endif
318     }
319   if (ret < -1)
320     ret = -1;
321
322  out:
323   if (progress)
324     progress_finish (progress, ptimer_read (timer));
325
326   if (elapsed)
327     *elapsed = ptimer_read (timer);
328   if (timer)
329     ptimer_destroy (timer);
330
331   if (qtyread)
332     *qtyread += sum_read;
333   if (qtywritten)
334     *qtywritten += sum_written;
335
336   return ret;
337 }
338 \f
339 /* Read a hunk of data from FD, up until a terminator.  The hunk is
340    limited by whatever the TERMINATOR callback chooses as its
341    terminator.  For example, if terminator stops at newline, the hunk
342    will consist of a line of data; if terminator stops at two
343    newlines, it can be used to read the head of an HTTP response.
344    Upon determining the boundary, the function returns the data (up to
345    the terminator) in malloc-allocated storage.
346
347    In case of read error, NULL is returned.  In case of EOF and no
348    data read, NULL is returned and errno set to 0.  In case of having
349    read some data, but encountering EOF before seeing the terminator,
350    the data that has been read is returned, but it will (obviously)
351    not contain the terminator.
352
353    The TERMINATOR function is called with three arguments: the
354    beginning of the data read so far, the beginning of the current
355    block of peeked-at data, and the length of the current block.
356    Depending on its needs, the function is free to choose whether to
357    analyze all data or just the newly arrived data.  If TERMINATOR
358    returns NULL, it means that the terminator has not been seen.
359    Otherwise it should return a pointer to the charactre immediately
360    following the terminator.
361
362    The idea is to be able to read a line of input, or otherwise a hunk
363    of text, such as the head of an HTTP request, without crossing the
364    boundary, so that the next call to fd_read etc. reads the data
365    after the hunk.  To achieve that, this function does the following:
366
367    1. Peek at incoming data.
368
369    2. Determine whether the peeked data, along with the previously
370       read data, includes the terminator.
371
372       2a. If yes, read the data until the end of the terminator, and
373           exit.
374
375       2b. If no, read the peeked data and goto 1.
376
377    The function is careful to assume as little as possible about the
378    implementation of peeking.  For example, every peek is followed by
379    a read.  If the read returns a different amount of data, the
380    process is retried until all data arrives safely.
381
382    SIZEHINT is the buffer size sufficient to hold all the data in the
383    typical case (it is used as the initial buffer size).  MAXSIZE is
384    the maximum amount of memory this function is allowed to allocate,
385    or 0 if no upper limit is to be enforced.
386
387    This function should be used as a building block for other
388    functions -- see fd_read_line as a simple example.  */
389
390 char *
391 fd_read_hunk (int fd, hunk_terminator_t terminator, long sizehint, long maxsize)
392 {
393   long bufsize = sizehint;
394   char *hunk = xmalloc (bufsize);
395   int tail = 0;                 /* tail position in HUNK */
396
397   assert (maxsize >= bufsize);
398
399   while (1)
400     {
401       const char *end;
402       int pklen, rdlen, remain;
403
404       /* First, peek at the available data. */
405
406       pklen = fd_peek (fd, hunk + tail, bufsize - 1 - tail, -1);
407       if (pklen < 0)
408         {
409           xfree (hunk);
410           return NULL;
411         }
412       end = terminator (hunk, hunk + tail, pklen);
413       if (end)
414         {
415           /* The data contains the terminator: we'll drain the data up
416              to the end of the terminator.  */
417           remain = end - (hunk + tail);
418           assert (remain >= 0);
419           if (remain == 0)
420             {
421               /* No more data needs to be read. */
422               hunk[tail] = '\0';
423               return hunk;
424             }
425           if (bufsize - 1 < tail + remain)
426             {
427               bufsize = tail + remain + 1;
428               hunk = xrealloc (hunk, bufsize);
429             }
430         }
431       else
432         /* No terminator: simply read the data we know is (or should
433            be) available.  */
434         remain = pklen;
435
436       /* Now, read the data.  Note that we make no assumptions about
437          how much data we'll get.  (Some TCP stacks are notorious for
438          read returning less data than the previous MSG_PEEK.)  */
439
440       rdlen = fd_read (fd, hunk + tail, remain, 0);
441       if (rdlen < 0)
442         {
443           xfree_null (hunk);
444           return NULL;
445         }
446       tail += rdlen;
447       hunk[tail] = '\0';
448
449       if (rdlen == 0)
450         {
451           if (tail == 0)
452             {
453               /* EOF without anything having been read */
454               xfree (hunk);
455               errno = 0;
456               return NULL;
457             }
458           else
459             /* EOF seen: return the data we've read. */
460             return hunk;
461         }
462       if (end && rdlen == remain)
463         /* The terminator was seen and the remaining data drained --
464            we got what we came for.  */
465         return hunk;
466
467       /* Keep looping until all the data arrives. */
468
469       if (tail == bufsize - 1)
470         {
471           /* Double the buffer size, but refuse to allocate more than
472              MAXSIZE bytes.  */
473           if (maxsize && bufsize >= maxsize)
474             {
475               xfree (hunk);
476               errno = ENOMEM;
477               return NULL;
478             }
479           bufsize <<= 1;
480           if (maxsize && bufsize > maxsize)
481             bufsize = maxsize;
482           hunk = xrealloc (hunk, bufsize);
483         }
484     }
485 }
486
487 static const char *
488 line_terminator (const char *start, const char *peeked, int peeklen)
489 {
490   const char *p = memchr (peeked, '\n', peeklen);
491   if (p)
492     /* p+1 because the line must include '\n' */
493     return p + 1;
494   return NULL;
495 }
496
497 /* The maximum size of the single line we agree to accept.  This is
498    not meant to impose an arbitrary limit, but to protect the user
499    from Wget slurping up available memory upon encountering malicious
500    or buggy server output.  Define it to 0 to remove the limit.  */
501 #define FD_READ_LINE_MAX 4096
502
503 /* Read one line from FD and return it.  The line is allocated using
504    malloc, but is never larger than FD_READ_LINE_MAX.
505
506    If an error occurs, or if no data can be read, NULL is returned.
507    In the former case errno indicates the error condition, and in the
508    latter case, errno is NULL.  */
509
510 char *
511 fd_read_line (int fd)
512 {
513   return fd_read_hunk (fd, line_terminator, 128, FD_READ_LINE_MAX);
514 }
515 \f
516 /* Return a printed representation of the download rate, along with
517    the units appropriate for the download speed.  */
518
519 const char *
520 retr_rate (wgint bytes, double secs)
521 {
522   static char res[20];
523   static const char *rate_names[] = {"B/s", "KB/s", "MB/s", "GB/s" };
524   int units;
525
526   double dlrate = calc_rate (bytes, secs, &units);
527   /* Use more digits for smaller numbers (regardless of unit used),
528      e.g. "1022", "247", "12.5", "2.38".  */
529   sprintf (res, "%.*f %s",
530            dlrate >= 99.95 ? 0 : dlrate >= 9.995 ? 1 : 2,
531            dlrate, rate_names[units]);
532
533   return res;
534 }
535
536 /* Calculate the download rate and trim it as appropriate for the
537    speed.  Appropriate means that if rate is greater than 1K/s,
538    kilobytes are used, and if rate is greater than 1MB/s, megabytes
539    are used.
540
541    UNITS is zero for B/s, one for KB/s, two for MB/s, and three for
542    GB/s.  */
543
544 double
545 calc_rate (wgint bytes, double secs, int *units)
546 {
547   double dlrate;
548
549   assert (secs >= 0);
550   assert (bytes >= 0);
551
552   if (secs == 0)
553     /* If elapsed time is exactly zero, it means we're under the
554        resolution of the timer.  This can easily happen on systems
555        that use time() for the timer.  Since the interval lies between
556        0 and the timer's resolution, assume half the resolution.  */
557     secs = ptimer_resolution () / 2.0;
558
559   dlrate = bytes / secs;
560   if (dlrate < 1024.0)
561     *units = 0;
562   else if (dlrate < 1024.0 * 1024.0)
563     *units = 1, dlrate /= 1024.0;
564   else if (dlrate < 1024.0 * 1024.0 * 1024.0)
565     *units = 2, dlrate /= (1024.0 * 1024.0);
566   else
567     /* Maybe someone will need this, one day. */
568     *units = 3, dlrate /= (1024.0 * 1024.0 * 1024.0);
569
570   return dlrate;
571 }
572 \f
573
574 #define SUSPEND_POST_DATA do {                  \
575   post_data_suspended = true;                   \
576   saved_post_data = opt.post_data;              \
577   saved_post_file_name = opt.post_file_name;    \
578   opt.post_data = NULL;                         \
579   opt.post_file_name = NULL;                    \
580 } while (0)
581
582 #define RESTORE_POST_DATA do {                          \
583   if (post_data_suspended)                              \
584     {                                                   \
585       opt.post_data = saved_post_data;                  \
586       opt.post_file_name = saved_post_file_name;        \
587       post_data_suspended = false;                      \
588     }                                                   \
589 } while (0)
590
591 static char *getproxy (struct url *);
592
593 /* Retrieve the given URL.  Decides which loop to call -- HTTP, FTP,
594    FTP, proxy, etc.  */
595
596 /* #### This function should be rewritten so it doesn't return from
597    multiple points. */
598
599 uerr_t
600 retrieve_url (const char *origurl, char **file, char **newloc,
601               const char *refurl, int *dt, bool recursive, struct iri *iri)
602 {
603   uerr_t result;
604   char *url;
605   bool location_changed;
606   int dummy;
607   char *mynewloc, *proxy;
608   struct url *u, *proxy_url;
609   int up_error_code;            /* url parse error code */
610   char *local_file;
611   int redirection_count = 0;
612
613   bool post_data_suspended = false;
614   char *saved_post_data = NULL;
615   char *saved_post_file_name = NULL;
616
617   /* If dt is NULL, use local storage.  */
618   if (!dt)
619     {
620       dt = &dummy;
621       dummy = 0;
622     }
623   url = xstrdup (origurl);
624   if (newloc)
625     *newloc = NULL;
626   if (file)
627     *file = NULL;
628
629  second_try:
630   u = url_parse (url, &up_error_code, iri);
631   if (!u)
632     {
633       logprintf (LOG_NOTQUIET, "%s: %s.\n", url, url_error (up_error_code));
634       xfree (url);
635       return URLERROR;
636     }
637
638   DEBUGP (("[IRI Retrieving %s with %s (UTF-8=%d)\n", quote (url),
639            iri->uri_encoding ? quote (iri->uri_encoding) : "None",
640            iri->utf8_encode));
641
642   if (!refurl)
643     refurl = opt.referer;
644
645  redirected:
646
647   result = NOCONERROR;
648   mynewloc = NULL;
649   local_file = NULL;
650   proxy_url = NULL;
651
652   proxy = getproxy (u);
653   if (proxy)
654     {
655       /* sXXXav : could a proxy include a path ??? */
656       struct iri *pi = iri_new ();
657       set_uri_encoding (pi, opt.locale, true);
658       pi->utf8_encode = false;
659
660       /* Parse the proxy URL.  */
661       proxy_url = url_parse (proxy, &up_error_code, NULL);
662       if (!proxy_url)
663         {
664           logprintf (LOG_NOTQUIET, _("Error parsing proxy URL %s: %s.\n"),
665                      proxy, url_error (up_error_code));
666           xfree (url);
667           RESTORE_POST_DATA;
668           return PROXERR;
669         }
670       if (proxy_url->scheme != SCHEME_HTTP && proxy_url->scheme != u->scheme)
671         {
672           logprintf (LOG_NOTQUIET, _("Error in proxy URL %s: Must be HTTP.\n"), proxy);
673           url_free (proxy_url);
674           xfree (url);
675           RESTORE_POST_DATA;
676           return PROXERR;
677         }
678     }
679
680   if (u->scheme == SCHEME_HTTP
681 #ifdef HAVE_SSL
682       || u->scheme == SCHEME_HTTPS
683 #endif
684       || (proxy_url && proxy_url->scheme == SCHEME_HTTP))
685     {
686       result = http_loop (u, &mynewloc, &local_file, refurl, dt, proxy_url, iri);
687     }
688   else if (u->scheme == SCHEME_FTP)
689     {
690       /* If this is a redirection, temporarily turn off opt.ftp_glob
691          and opt.recursive, both being undesirable when following
692          redirects.  */
693       bool oldrec = recursive, glob = opt.ftp_glob;
694       if (redirection_count)
695         oldrec = glob = false;
696
697       result = ftp_loop (u, dt, proxy_url, recursive, glob);
698       recursive = oldrec;
699
700       /* There is a possibility of having HTTP being redirected to
701          FTP.  In these cases we must decide whether the text is HTML
702          according to the suffix.  The HTML suffixes are `.html',
703          `.htm' and a few others, case-insensitive.  */
704       if (redirection_count && local_file && u->scheme == SCHEME_FTP)
705         {
706           if (has_html_suffix_p (local_file))
707             *dt |= TEXTHTML;
708         }
709     }
710
711   if (proxy_url)
712     {
713       url_free (proxy_url);
714       proxy_url = NULL;
715     }
716
717   location_changed = (result == NEWLOCATION);
718   if (location_changed)
719     {
720       char *construced_newloc;
721       struct url *newloc_parsed;
722
723       assert (mynewloc != NULL);
724
725       if (local_file)
726         xfree (local_file);
727
728       /* The HTTP specs only allow absolute URLs to appear in
729          redirects, but a ton of boneheaded webservers and CGIs out
730          there break the rules and use relative URLs, and popular
731          browsers are lenient about this, so wget should be too. */
732       construced_newloc = uri_merge (url, mynewloc);
733       xfree (mynewloc);
734       mynewloc = construced_newloc;
735
736       /* Reset UTF-8 encoding state, keep the URI encoding and reset
737          the content encoding. */
738       iri->utf8_encode = opt.enable_iri;
739       set_content_encoding (iri, NULL);
740
741       /* Now, see if this new location makes sense. */
742       newloc_parsed = url_parse (mynewloc, &up_error_code, iri);
743       if (!newloc_parsed)
744         {
745           logprintf (LOG_NOTQUIET, "%s: %s.\n", escnonprint_uri (mynewloc),
746                      url_error (up_error_code));
747           url_free (u);
748           xfree (url);
749           xfree (mynewloc);
750           RESTORE_POST_DATA;
751           return result;
752         }
753
754       /* Now mynewloc will become newloc_parsed->url, because if the
755          Location contained relative paths like .././something, we
756          don't want that propagating as url.  */
757       xfree (mynewloc);
758       mynewloc = xstrdup (newloc_parsed->url);
759
760       /* Check for max. number of redirections.  */
761       if (++redirection_count > opt.max_redirect)
762         {
763           logprintf (LOG_NOTQUIET, _("%d redirections exceeded.\n"),
764                      opt.max_redirect);
765           url_free (newloc_parsed);
766           url_free (u);
767           xfree (url);
768           xfree (mynewloc);
769           RESTORE_POST_DATA;
770           return WRONGCODE;
771         }
772
773       xfree (url);
774       url = mynewloc;
775       url_free (u);
776       u = newloc_parsed;
777
778       /* If we're being redirected from POST, we don't want to POST
779          again.  Many requests answer POST with a redirection to an
780          index page; that redirection is clearly a GET.  We "suspend"
781          POST data for the duration of the redirections, and restore
782          it when we're done. */
783       if (!post_data_suspended)
784         SUSPEND_POST_DATA;
785
786       goto redirected;
787     }
788
789   /* Try to not encode in UTF-8 if fetching failed */
790   if (!(*dt & RETROKF) && iri->utf8_encode)
791     {
792       iri->utf8_encode = false;
793       DEBUGP (("[IRI Fallbacking to non-utf8 for %s\n", quote (url)));
794       goto second_try;
795     }
796
797   if (local_file && *dt & RETROKF)
798     {
799       register_download (u->url, local_file);
800       if (redirection_count && 0 != strcmp (origurl, u->url))
801         register_redirection (origurl, u->url);
802       if (*dt & TEXTHTML)
803         register_html (u->url, local_file);
804       if (*dt & RETROKF)
805         {
806           register_download (u->url, local_file);
807           if (redirection_count && 0 != strcmp (origurl, u->url))
808             register_redirection (origurl, u->url);
809           if (*dt & TEXTHTML)
810             register_html (u->url, local_file);
811           if (*dt & TEXTCSS)
812             register_css (u->url, local_file);
813         }
814     }
815
816   if (file)
817     *file = local_file ? local_file : NULL;
818   else
819     xfree_null (local_file);
820
821   url_free (u);
822
823   if (redirection_count)
824     {
825       if (newloc)
826         *newloc = url;
827       else
828         xfree (url);
829     }
830   else
831     {
832       if (newloc)
833         *newloc = NULL;
834       xfree (url);
835     }
836
837   RESTORE_POST_DATA;
838
839   return result;
840 }
841
842 /* Find the URLs in the file and call retrieve_url() for each of them.
843    If HTML is true, treat the file as HTML, and construct the URLs
844    accordingly.
845
846    If opt.recursive is set, call retrieve_tree() for each file.  */
847
848 uerr_t
849 retrieve_from_file (const char *file, bool html, int *count)
850 {
851   uerr_t status;
852   struct urlpos *url_list, *cur_url;
853   struct iri *iri = iri_new();
854
855   char *input_file = NULL;
856   const char *url = file;
857
858   status = RETROK;             /* Suppose everything is OK.  */
859   *count = 0;                  /* Reset the URL count.  */
860
861   /* sXXXav : Assume filename and links in the file are in the locale */
862   set_content_encoding (iri, opt.locale);
863
864   if (url_has_scheme (url))
865     {
866       int dt;
867       uerr_t status;
868
869       if (!opt.base_href)
870         opt.base_href = xstrdup (url);
871
872       status = retrieve_url (url, &input_file, NULL, NULL, &dt, false, iri);
873       if (status != RETROK)
874         return status;
875
876       if (dt & TEXTHTML)
877         html = true;
878     }
879   else
880     input_file = (char *) file;
881
882   url_list = (html ? get_urls_html (input_file, NULL, NULL, iri)
883               : get_urls_file (input_file));
884
885   for (cur_url = url_list; cur_url; cur_url = cur_url->next, ++*count)
886     {
887       char *filename = NULL, *new_file = NULL;
888       int dt;
889
890       if (cur_url->ignore_when_downloading)
891         continue;
892
893       if (opt.quota && total_downloaded_bytes > opt.quota)
894         {
895           status = QUOTEXC;
896           break;
897         }
898       if ((opt.recursive || opt.page_requisites)
899           && (cur_url->url->scheme != SCHEME_FTP || getproxy (cur_url->url)))
900         {
901           int old_follow_ftp = opt.follow_ftp;
902
903           /* Turn opt.follow_ftp on in case of recursive FTP retrieval */
904           if (cur_url->url->scheme == SCHEME_FTP)
905             opt.follow_ftp = 1;
906
907           status = retrieve_tree (cur_url->url->url);
908
909           opt.follow_ftp = old_follow_ftp;
910         }
911       else
912         status = retrieve_url (cur_url->url->url, &filename, &new_file, NULL,
913                                &dt, opt.recursive, iri);
914
915       if (filename && opt.delete_after && file_exists_p (filename))
916         {
917           DEBUGP (("\
918 Removing file due to --delete-after in retrieve_from_file():\n"));
919           logprintf (LOG_VERBOSE, _("Removing %s.\n"), filename);
920           if (unlink (filename))
921             logprintf (LOG_NOTQUIET, "unlink: %s\n", strerror (errno));
922           dt &= ~RETROKF;
923         }
924
925       xfree_null (new_file);
926       xfree_null (filename);
927     }
928
929   /* Free the linked list of URL-s.  */
930   free_urlpos (url_list);
931
932   return status;
933 }
934
935 /* Print `giving up', or `retrying', depending on the impending
936    action.  N1 and N2 are the attempt number and the attempt limit.  */
937 void
938 printwhat (int n1, int n2)
939 {
940   logputs (LOG_VERBOSE, (n1 == n2) ? _("Giving up.\n\n") : _("Retrying.\n\n"));
941 }
942
943 /* If opt.wait or opt.waitretry are specified, and if certain
944    conditions are met, sleep the appropriate number of seconds.  See
945    the documentation of --wait and --waitretry for more information.
946
947    COUNT is the count of current retrieval, beginning with 1. */
948
949 void
950 sleep_between_retrievals (int count)
951 {
952   static bool first_retrieval = true;
953
954   if (first_retrieval)
955     {
956       /* Don't sleep before the very first retrieval. */
957       first_retrieval = false;
958       return;
959     }
960
961   if (opt.waitretry && count > 1)
962     {
963       /* If opt.waitretry is specified and this is a retry, wait for
964          COUNT-1 number of seconds, or for opt.waitretry seconds.  */
965       if (count <= opt.waitretry)
966         xsleep (count - 1);
967       else
968         xsleep (opt.waitretry);
969     }
970   else if (opt.wait)
971     {
972       if (!opt.random_wait || count > 1)
973         /* If random-wait is not specified, or if we are sleeping
974            between retries of the same download, sleep the fixed
975            interval.  */
976         xsleep (opt.wait);
977       else
978         {
979           /* Sleep a random amount of time averaging in opt.wait
980              seconds.  The sleeping amount ranges from 0.5*opt.wait to
981              1.5*opt.wait.  */
982           double waitsecs = (0.5 + random_float ()) * opt.wait;
983           DEBUGP (("sleep_between_retrievals: avg=%f,sleep=%f\n",
984                    opt.wait, waitsecs));
985           xsleep (waitsecs);
986         }
987     }
988 }
989
990 /* Free the linked list of urlpos.  */
991 void
992 free_urlpos (struct urlpos *l)
993 {
994   while (l)
995     {
996       struct urlpos *next = l->next;
997       if (l->url)
998         url_free (l->url);
999       xfree_null (l->local_name);
1000       xfree (l);
1001       l = next;
1002     }
1003 }
1004
1005 /* Rotate FNAME opt.backups times */
1006 void
1007 rotate_backups(const char *fname)
1008 {
1009   int maxlen = strlen (fname) + 1 + numdigit (opt.backups) + 1;
1010   char *from = (char *)alloca (maxlen);
1011   char *to = (char *)alloca (maxlen);
1012   struct_stat sb;
1013   int i;
1014
1015   if (stat (fname, &sb) == 0)
1016     if (S_ISREG (sb.st_mode) == 0)
1017       return;
1018
1019   for (i = opt.backups; i > 1; i--)
1020     {
1021       sprintf (from, "%s.%d", fname, i - 1);
1022       sprintf (to, "%s.%d", fname, i);
1023       rename (from, to);
1024     }
1025
1026   sprintf (to, "%s.%d", fname, 1);
1027   rename(fname, to);
1028 }
1029
1030 static bool no_proxy_match (const char *, const char **);
1031
1032 /* Return the URL of the proxy appropriate for url U.  */
1033
1034 static char *
1035 getproxy (struct url *u)
1036 {
1037   char *proxy = NULL;
1038   char *rewritten_url;
1039   static char rewritten_storage[1024];
1040
1041   if (!opt.use_proxy)
1042     return NULL;
1043   if (no_proxy_match (u->host, (const char **)opt.no_proxy))
1044     return NULL;
1045
1046   switch (u->scheme)
1047     {
1048     case SCHEME_HTTP:
1049       proxy = opt.http_proxy ? opt.http_proxy : getenv ("http_proxy");
1050       break;
1051 #ifdef HAVE_SSL
1052     case SCHEME_HTTPS:
1053       proxy = opt.https_proxy ? opt.https_proxy : getenv ("https_proxy");
1054       break;
1055 #endif
1056     case SCHEME_FTP:
1057       proxy = opt.ftp_proxy ? opt.ftp_proxy : getenv ("ftp_proxy");
1058       break;
1059     case SCHEME_INVALID:
1060       break;
1061     }
1062   if (!proxy || !*proxy)
1063     return NULL;
1064
1065   /* Handle shorthands.  `rewritten_storage' is a kludge to allow
1066      getproxy() to return static storage. */
1067   rewritten_url = rewrite_shorthand_url (proxy);
1068   if (rewritten_url)
1069     {
1070       strncpy (rewritten_storage, rewritten_url, sizeof (rewritten_storage));
1071       rewritten_storage[sizeof (rewritten_storage) - 1] = '\0';
1072       proxy = rewritten_storage;
1073     }
1074
1075   return proxy;
1076 }
1077
1078 /* Returns true if URL would be downloaded through a proxy. */
1079
1080 bool
1081 url_uses_proxy (const char *url)
1082 {
1083   bool ret;
1084   struct url *u;
1085   struct iri *i = iri_new();
1086   /* url was given in the command line, so use locale as encoding */
1087   set_uri_encoding (i, opt.locale, true);
1088   u= url_parse (url, NULL, i);
1089   if (!u)
1090     return false;
1091   ret = getproxy (u) != NULL;
1092   url_free (u);
1093   return ret;
1094 }
1095
1096 /* Should a host be accessed through proxy, concerning no_proxy?  */
1097 static bool
1098 no_proxy_match (const char *host, const char **no_proxy)
1099 {
1100   if (!no_proxy)
1101     return false;
1102   else
1103     return sufmatch (no_proxy, host);
1104 }