2fdae4b592af587a981a01a716bfbd7d7dba767d
[mmh] / man / mh-format.man
1 .\"
2 .\" THIS FILE HAS BEEN AUTOMATICALLY GENERATED.  DO NOT EDIT.
3 .\" $Id$
4 .\"
5 .TH MH-FORMAT %manext5% "%nmhdate%" MH.6.8 [%nmhversion%]
6 .SH NAME
7 mh-format \- format file for nmh message system
8 .SH DESCRIPTION
9 Several
10 .B nmh
11 commands utilize either a
12 .I format
13 string or a
14 .I format
15 file during their execution.  For example,
16 .B scan
17 uses a format string which directs it how to generate the scan listing
18 for each message;
19 .B repl
20 uses a format file which directs it
21 how to generate the reply to a message, and so on.
22 .PP
23 There are a few alternate scan listing formats available
24 in
25 .IR nmh/etc/scan.time ,
26 .IR nmh/etc/scan.size ,
27 and
28 .IR nmh/etc/scan.timely .
29 Look in
30 .I nmh/etc
31 for other
32 .B scan
33 and
34 .B repl
35 format files which may have been written at your site.
36 .PP
37 It suffices to have your local
38 .B nmh
39 expert actually write new format
40 commands or modify existing ones.  This manual section explains how to
41 do that.  Note: familiarity with the C
42 .B printf
43 routine is assumed.
44 .PP
45 A format string consists of ordinary text, and special multi-character
46 escape sequences which begin with `%'.  When specifying a format
47 string, the usual C backslash characters are honored: `\\b', `\\f',
48 `\\n', `\\r', and `\\t'.  Continuation lines in format files end with
49 `\\' followed by the newline character.
50
51 .\" TALK ABOUT SYNTAX FIRST, THEN SEMANTICS
52 .SS SYNTAX
53 Format strings are built around
54 .IR "escape sequences" .
55 There are three types of escape sequences: header
56 .IR components ,
57 built-in
58 .IR functions ,
59 and flow
60 .IR control .
61 Comments may be inserted in most places where a function argument is
62 not expected.  A comment begins with `%;' and ends with a (non-escaped)
63 newline.
64 .PP
65 A
66 .I component
67 escape is specified as
68 .RI `%{ component }',
69 and
70 exists for each header found in the message being processed.  For example
71 .RI `%{ date }'
72 refers to the \*(lqDate:\*(rq field of the appropriate message.
73 All component escapes have a string value.  Normally, component values are
74 compressed by converting any control characters (tab and newline included)
75 to spaces, then eliding any leading or multiple spaces.  However, commands
76 may give different interpretations to some component escapes; be sure
77 to refer to each command's manual entry for complete details.
78 .PP
79 A
80 .I function
81 escape is specified as
82 .RI `%( function )'.
83 All functions are built-in, and most have a string or numeric value.
84 A function escape may have an
85 .IR argument .
86 The argument follows the function escape: separating
87 whitespace is discarded:
88 .RI `%( function " " argument )'.
89 .PP
90 In addition to literal numbers or strings, 
91 the argument to a function escape can be another function, a component,
92 or a control escape.  When the argument is a function or a
93 component, they are listed without a leading `%'.  When control escapes
94 are used as function arguments, they written as normally, with
95 a leading `%';
96
97 .SS "Control escapes"
98 .PP
99 A
100 .I control
101 escape is one of: `%<', `%?', `%|', or `%>'. 
102 These are combined into the conditional execution construct:
103 .PP
104 .RS 5
105 .nf
106 .RI "%< " condition " " "format-text"
107 .RI "%? " condition " " "format-text"
108     \&...
109 .RI "%| " "format-text"
110 %>
111 .fi
112 .RE
113 .PP
114 Extra white space is shown here only for clarity.  These
115 constructs may be nested without ambiguity.  They form a general
116 .B if\-elseif\-else\-endif
117 block where only one of the
118 format-texts
119 is interpreted.  In other 
120 words, `%<' is like the "if", `%?' is like the "elseif", `%|' is like 
121 "else", and `%>' is like "endif".
122 .PP
123 A `%<' or `%?' control escape causes its condition to be evaluated.  
124 This condition is a
125 .I component
126 or
127 .IR function .
128 For integer valued functions or components, the condition is true
129 if the function return or component value is non-zero, and false if zero.
130 For string valued functions or components, the condition is true
131 if the function return or component value is 
132 a non-empty string, and false for an empty string.
133
134 .PP
135 The `%?' control escape is optional, and may there may be more
136 than one `%?' control escape in a conditional block.
137 The `%|' control escape
138 is also optional, but may be included at most once.
139
140 .SS "Function escapes"
141 Functions expecting an argument generally
142 require an argument of a particular type.
143 In addition to the number and string types,
144 these include:
145 .PP
146 .RS 5
147 .nf
148 .ta +\w'Argument 'u +\w'An optional component, 'u
149 .I Argument     Description     Example Syntax
150 literal A literal number        %(\fIfunc\fR 1234)
151         or string               %(\fIfunc\fR text string)
152 comp    Any component           %(\fIfunc\fR\^{\fIin-reply-to\fR\^})
153 date    A date component        %(\fIfunc\fR\^{\fIdate\fR\^})
154 addr    An address component    %(\fIfunc\fR\^{\fIfrom\fR\^})
155 expr    Nothing %(\fIfunc\fR)
156         or a subexpression      %(\fIfunc\fR\^(\fIfunc2\fR\^))
157         or control escape       %(\fIfunc\fR %<{\fIreply-to\fR\^}%|%{\fIfrom\fR\^}%>)
158 .fi
159 .RE
160 .PP
161 The types
162 .I date
163 and
164 .I addr
165 have the same syntax as
166 .IR comp ,
167 but require that the header component be a date string, or address
168 string, respectively.
169 .PP
170 Most arguments not of type
171 .IR expr
172 are required.
173 When escapes are nested (via expr arguments), evaluation is done from inner-most to outer-most.
174 As noted above, for the
175 expr
176 argument type, 
177 functions and components are written without a
178 leading `%'.
179 Control escape arguments must use a leading `%', preceded by a space.
180 .PP
181 For example,
182 .PP
183 .RS 5
184 .nf
185 %<(mymbox{from}) To: %{to}%>
186 .fi
187 .RE
188 .PP
189 writes  the  value of the header component \*(lqFrom:\*(rq to the
190 internal register named str; then (\fImymbox\fR\^) reads str and
191 writes its result to the internal register named 
192 .IR num ; 
193 then the control escape evaluates 
194 .IR num .  
195 If
196 .IR num
197 is non-zero, the
198 string \*(lqTo:\*(rq is printed  followed  by  the  value  of  the
199 header component \*(lqTo:\*(rq.
200 .SS Evaluation
201 The evaluation of format strings is performed
202 by a small virtual machine.
203 The machine is capable of evaluating nested expressions
204 as described above, and in addition
205 has an integer register
206 .IR num ,
207 and a text string register
208 .IR str .
209 When a function escape that
210 accepts an optional argument is processed,
211 and the argument is not present, the current value of either
212 .I num
213 or
214 .I str
215 is used as the argument: which register is
216 used depends on the function, as listed below.
217 .PP
218 Component escapes write the value of their message header in
219 .IR str .
220 Function escapes write their return value in
221 .I num
222 for functions returning integer or boolean values, and in
223 .I str
224 for functions returning string values.  (The boolean type is a subset
225 of integers with usual values 0=false and 1=true.)  Control escapes
226 return a boolean value, setting
227 .I num
228 to 1 if the last explicit condition
229 evaluated by a `%<' or `%?' control
230 succeeded, and 0 otherwise.
231 .PP
232 All component escapes, and those function escapes which return an
233 integer or string value, evaluate to their value as well as setting
234 .I str
235 or
236 .IR num .
237 Outermost escape expressions in
238 these forms will print
239 their value, but outermost escapes which return a boolean value
240 do not result in printed output.
241 .SS Functions
242 The function escapes may be roughly grouped into a few categories.
243 .PP
244 .RS 5
245 .nf
246 .ta \w'Fformataddr 'u +\w'Aboolean 'u +\w'Rboolean 'u
247 .I Function     Argument   Result       Description
248 msg             integer message number
249 cur             integer message is current (0 or 1)
250 unseen          integer message is unseen (0 or 1)
251 size            integer size of message
252 strlen          integer length of \fIstr\fR
253 width           integer output buffer size in bytes
254 charleft                integer bytes left in output buffer
255 timenow         integer seconds since the UNIX epoch
256 me              string  the user's mailbox
257 eq      literal boolean \fInum\fR == \fIarg\fR
258 ne      literal boolean \fInum\fR != \fIarg\fR
259 gt      literal boolean \fInum\fR > \fIarg\fR
260 match   literal boolean \fIstr\fR contains \fIarg\fR
261 amatch  literal boolean \fIstr\fR starts with \fIarg\fR
262 plus    literal integer \fIarg\fR plus \fInum\fR
263 minus   literal integer \fIarg\fR minus \fInum\fR
264 divide  literal integer \fInum\fR divided by \fIarg\fR
265 modulo  literal integer \fInum\fR modulo \fIarg\fR
266 num     literal integer Set \fInum\fR to \fIarg\fR.
267 num             integer Set \fInum\fR to zero.
268 lit     literal string  Set \fIstr\fR to \fIarg\fR.
269 lit             string  Clear \fIstr\fR.
270 getenv  literal string  Set \fIstr\fR to environment value of \fIarg\fR
271 profile literal string  Set \fIstr\fR to profile component \fIarg\fR 
272                         value
273 .\" dat literal int     return value of dat[arg]
274 nonzero expr    boolean \fInum\fR is non-zero
275 zero    expr    boolean \fInum\fR is zero
276 null    expr    boolean \fIstr\fR is empty
277 nonnull expr    boolean \fIstr\fR is non-empty
278 void    expr            Set \fIstr\fR or \fInum\fR
279 comp    comp    string  Set \fIstr\fR to component text
280 compval comp    integer Set \fInum\fR to \*(lq\fBatoi\fR(\fIcomp\fR\^)\*(rq
281 .\" compflag    comp    integer Set \fInum\fR to component flags bits (internal)
282 .\" decodecomp  comp    string  Set \fIstr\fR to RFC-2047 decoded component text
283 decode  expr    string  decode \fIstr\fR as RFC-2047 (MIME-encoded) 
284                         component
285 trim    expr            trim trailing white-space from \fIstr\fR
286 putstr  expr            print \fIstr\fR
287 putstrf expr            print \fIstr\fR in a fixed width
288 putnum  expr            print \fInum\fR
289 putnumf expr            print \fInum\fR in a fixed width
290 .\" addtoseq literal    add msg to sequence (LBL option)
291 nodate  string  integer Argument not a date string (0 or 1)
292 formataddr      expr            append \fIarg\fR to \fIstr\fR as a
293                         (comma separated) address list
294 putaddr literal         print \fIstr\fR address list with
295                         \fIarg\fR as optional label;
296                         get line width from \fInum\fR
297 .fi
298 .RE
299 .PP
300 The following functions require a date component as an argument:
301 .PP
302 .RS 5
303 .nf
304 .ta \w'Fformataddr 'u +\w'Aboolean 'u +\w'Rboolean 'u
305 .I Function     Argument        Return  Description
306 sec     date    integer seconds of the minute
307 min     date    integer minutes of the hour
308 hour    date    integer hours of the day (0-23)
309 wday    date    integer day of the week (Sun=0)
310 day     date    string  day of the week (abbrev.)
311 weekday date    string  day of the week
312 sday    date    integer day of the week known?
313                         (1=explicit,0=implicit,\-1=unknown)
314 mday    date    integer day of the month
315 yday    date    integer day of the year
316 mon     date    integer month of the year
317 month   date    string  month of the year (abbrev.)
318 lmonth  date    string  month of the year
319 year    date    integer year (may be > 100)
320 zone    date    integer timezone in hours
321 tzone   date    string  timezone string
322 szone   date    integer timezone explicit?
323                         (1=explicit,0=implicit,\-1=unknown)
324 date2local      date            coerce date to local timezone
325 date2gmt        date            coerce date to GMT
326 dst     date    integer daylight savings in effect? (0 or 1)
327 clock   date    integer seconds since the UNIX epoch
328 rclock  date    integer seconds prior to current time
329 tws     date    string  official 822 rendering
330 pretty  date    string  user-friendly rendering
331 .fi
332 .RE
333 .PP
334 These functions require an address component as an argument.  
335 The return value of functions noted with `*' is computed from
336 the first address present in the header component.
337 .PP
338 .RS 5
339 .nf
340 .ta \w'Fformataddr 'u +\w'Aboolean 'u +\w'Rboolean 'u
341 .I Function     Argument        Return  Description
342 proper  addr    string  official 822 rendering
343 friendly        addr    string  user-friendly rendering
344 addr    addr    string  mbox@host or host!mbox rendering*
345 pers    addr    string  the personal name*
346 note    addr    string  commentary text*
347 mbox    addr    string  the local mailbox*
348 mymbox  addr    integer List has the user's address? (0 or 1)
349 host    addr    string  the host domain*
350 nohost  addr    integer no host was present (0 or 1)*
351 type    addr    integer host type* (0=local,1=network,
352                         \-1=uucp,2=unknown)
353 path    addr    string  any leading host route*
354 ingrp   addr    integer address was inside a group (0 or 1)*
355 gname   addr    string  name of group*
356 .fi
357 .RE
358 .PP
359 (A clarification on (\fImymbox\fR\^{\fIcomp\fR\^}) is in order.
360 This function checks each of the addresses in the header component
361 \*(lq\fIcomp\fR\*(rq against the user's mailbox name and any
362 .RI \*(lq Alternate-Mailboxes \*(rq.
363 It returns true if any address matches,
364 however, it also returns true if the \*(lq\fIcomp\fR\*(rq header is not
365 present in the message.  If needed, the (\fInull\fR\^) function can be
366 used to explicitly test for this case.)
367 .SS Formatting
368 When a function or component escape is interpreted and the result will
369 be immediately printed, an optional field width can be specified to
370 print the field in exactly a given number of characters.  For example, a
371 numeric escape like %4(\fIsize\fR\^) will print at most 4 digits of the
372 message size; overflow will be indicated by a `?' in the first position
373 (like `?234').  A string escape like %4(\fIme\fR\^) will print the first 4
374 characters and truncate at the end.  Short fields are padded at the right
375 with the fill character (normally, a blank).  If the field width argument
376 begins with a leading zero, then the fill character is set to a zero.
377 .PP
378 The functions (\fIputnumf\fR\^) and (\fIputstrf\fR\^)
379 print their result in exactly the number of characters
380 specified by their leading field width argument.  For example,
381 %06(\fIputnumf\fR\^(\fIsize\fR\^)) will print the message
382 size in a field six characters wide filled with leading zeros;
383 %14(\fIputstrf\^\fR{\fIfrom\^\fR}) will print the \*(lqFrom:\*(rq header
384 component in fourteen characters with trailing spaces added as needed.
385 For \fIputstrf\fR, using a negative value for the field width causes
386 right-justification of the string within the field, with padding on
387 the left up to the field width.
388 The functions (\fIputnum\fR\^) and
389 (\fIputstr\fR\^) are somewhat special: they print their result in the minimum number of characters
390 required, and ignore any leading field width argument.
391 .PP
392 The available output width is kept in an internal register; any output
393 past this width will be truncated.
394 .SS Examples
395 With all this in mind,
396 here's the default format string for
397 .BR scan .
398 It's been divided into several pieces for readability.
399 The first part is:
400 .PP
401 .RS
402 .nf
403 %4(msg)%<(cur)+%| %>%<{replied}\-%?{encrypted}E%| %>
404 .fi
405 .RE
406 .PP
407 which says that the message number should be printed in four digits.
408 If the message is the current message then a `+' else a space should
409 be printed; if a \*(lqReplied:\*(rq field is present then a `\-'
410 else if an \*(lqEncrypted:\*(rq field is present then an `E' otherwise
411 a space should be printed.  Next:
412 .PP
413 .RS
414 .nf
415 %02(mon{date})/%02(mday{date})
416 .fi
417 .RE
418 .PP
419 the month and date are printed in two digits (zero filled) separated by
420 a slash. Next,
421 .PP
422 .RS 5
423 .nf
424 %<{date} %|*%>
425 .fi
426 .RE
427 .PP
428 If a \*(lqDate:\*(rq field was present,
429 then a space is printed, otherwise a `*'.
430 Next,
431 .PP
432 .RS 5
433 .nf
434 %<(mymbox{from})%<{to}To:%14(decode(friendly{to}))%>%>
435 .fi
436 .RE
437 .PP
438 if the message is from me, and there is a \*(lqTo:\*(rq header,
439 print \*(lqTo:\*(rq followed by a \*(lquser-friendly\*(rq rendering of the
440 first address in the \*(lqTo:\*(rq field; any MIME-encoded
441 characters are decoded into the actual characters.
442 Continuing,
443 .PP
444 .RS 5
445 .nf
446 %<(zero)%17(decode(friendly{from}))%>
447 .fi
448 .RE
449 .PP
450 if either of the above two tests failed,
451 then the \*(lqFrom:\*(rq address is printed
452 in a mime-decoded, \*(lquser-friendly\*(rq format.
453 And finally,
454 .PP
455 .RS 5
456 .nf
457 %(decode{subject})%<{body}<<%{body}>>%>
458 .fi
459 .RE
460 .PP
461 the mime-decoded subject and initial body (if any) are printed.
462 .PP
463 For a more complicated example, next consider
464 a possible
465 .I replcomps
466 format file.
467 .PP
468 .RS 5
469 .nf
470 %(lit)%(formataddr %<{reply-to}
471 .fi
472 .RE
473 .PP
474 This clears
475 .I str
476 and formats the \*(lqReply-To:\*(rq header 
477 if present.  If not present, the else-if clause is executed.
478 .PP
479 .RS 5
480 .nf
481 %?{from}%?{sender}%?{return-path}%>)\\
482 .fi
483 .RE
484 .PP
485 This formats the 
486 \*(lqFrom:\*(rq, \*(lqSender:\*(rq and \*(lqReturn-Path:\*(rq
487 headers, stopping as soon as one of them is present.  Next:
488 .PP
489 .RS 5
490 .nf
491 %<(nonnull)%(void(width))%(putaddr To: )\\n%>\\
492 .fi
493 .RE
494 .PP
495 If the \fIformataddr\fR result is non-null, it is printed as
496 an address (with line folding if needed) in a field \fIwidth\fR
497 wide with a leading label of \*(lqTo:\*(rq.
498 .PP
499 .RS 5
500 .nf
501 %(lit)%(formataddr{to})%(formataddr{cc})%(formataddr(me))\\
502 .fi
503 .RE
504 .PP
505 .I str
506 is cleared, and the \*(lqTo:\*(rq and \*(lqCc:\*(rq headers, along with the user's
507 address (depending on what was specified with
508 the \*(lq\-cc\*(rq switch to \fIrepl\fR\^) are formatted.
509 .PP
510 .RS 5
511 .nf
512 %<(nonnull)%(void(width))%(putaddr cc: )\\n%>\\
513 .fi
514 .RE
515 .PP
516 If the result is non-null, it is printed as above with a
517 leading label of \*(lqcc:\*(rq.
518 .PP
519 .RS 5
520 .nf
521 %<{fcc}Fcc: %{fcc}\\n%>\\
522 .fi
523 .RE
524 .PP
525 If a
526 .B \-fcc
527 .I folder
528 switch was given to
529 .B repl
530 (see
531 .BR repl (1)
532 for more details about %{\fIfcc\fR\^}),
533 an \*(lqFcc:\*(rq header is output.
534 .PP
535 .RS 5
536 .nf
537 %<{subject}Subject: Re: %{subject}\\n%>\\
538 .fi
539 .RE
540 .PP
541 If a subject component was present,
542 a suitable reply subject is output.
543 .PP
544 .RS 5
545 .nf
546 %<{message-id}In-Reply-To: %{message-id}\\n%>\\
547 %<{message-id}References: %<{references} %{references}%>\\
548 %{message-id}\\n%>
549 \-\-\-\-\-\-\-\-
550 .fi
551 .RE
552 .PP
553 If a message-id component was present, an \*(lqIn-Reply-To:\*(rq header is
554 output including the message-id, followed by a \*(lqReferences:\*(rq
555 header with references, if present, and the message-id.
556 As with all
557 plain-text, the row of dashes are output as-is.
558 .PP
559 This last part is a good example for a little more elaboration.
560 Here's that part again in pseudo-code:
561 .PP
562 .RS 5
563 .nf
564 .ta .5i 1i 1.5i 2i
565 if (comp_exists(message-id))  then
566         print (\*(lqIn-reply-to: \*(rq)
567         print (message-id.value)
568         print (\*(lq\\n\*(rq)
569 endif
570 if (comp_exists(message-id)) then
571         print (\*(lqReferences: \*(rq)
572         if (comp_exists(references)) then
573               print(references.value);
574         endif
575         print (message-id.value)
576         print (\*(lq\\n\*(rq)
577 endif
578 .fi
579 .RE
580 .PP
581 .\" (Note that this pseudocode begs the question ``why not just
582 .\" support this syntax?''  MH has been hacked on for a long time...)
583 .\".PP
584 One more example: Currently,
585 .B nmh
586 supports very
587 large message numbers, and it is not uncommon for a folder
588 to have far more than 10000 messages.
589 .\" (Indeed, the original MH
590 .\" tutorial document by Rose and Romine is entitled "How to
591 .\" process 200 messages a day and still get some real work
592 .\" done."  The authors apparently only planned to get
593 .\" real work done for about 50 days per folder.)
594 Nontheless (as noted above)
595 the various scan format strings are inherited
596 from older MH versions, and are generally hard-coded to 4
597 digits of message number before formatting problems
598 start to occur.  
599 The nmh format strings can be modified to behave more sensibly with larger
600 message numbers:
601 .PP
602 .RS
603 .nf
604 %(void(msg))%<(gt 9999)%(msg)%|%4(msg)%>
605 .fi
606 .RE
607 .PP
608 The current message number is placed in \fInum\fP.
609 (Note that
610 .RI ( msg )
611 is an int function, not a component.)
612 The
613 .RI ( gt )
614 conditional
615 is used to test whether the message number
616 has 5
617 or more digits.
618 If so, it is printed at full width: otherwise
619 at 4 digits.
620 .SH "SEE ALSO"
621 scan(1), repl(1), ap(8), dp(8)
622
623 .SH CONTEXT
624 None