[gforth] / gforth / prim  

gforth: gforth/prim


1 : anton 1.1 \ Gforth primitives
2 :    
3 : anton 1.156 \ Copyright (C) 1995,1996,1997,1998,2000,2003,2004 Free Software Foundation, Inc.
4 : anton 1.1
5 :     \ This file is part of Gforth.
6 :    
7 :     \ Gforth is free software; you can redistribute it and/or
8 :     \ modify it under the terms of the GNU General Public License
9 :     \ as published by the Free Software Foundation; either version 2
10 :     \ of the License, or (at your option) any later version.
11 :    
12 :     \ This program 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 this program; if not, write to the Free Software
19 : anton 1.63 \ Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111, USA.
20 : anton 1.1
21 :    
22 :     \ WARNING: This file is processed by m4. Make sure your identifiers
23 :     \ don't collide with m4's (e.g. by undefining them).
24 :     \
25 :     \
26 :     \
27 :     \ This file contains primitive specifications in the following format:
28 :     \
29 : anton 1.47 \ forth name ( stack effect ) category [pronunciation]
30 : anton 1.1 \ [""glossary entry""]
31 :     \ C code
32 :     \ [:
33 :     \ Forth code]
34 :     \
35 : anton 1.47 \ Note: Fields in brackets are optional. Word specifications have to
36 :     \ be separated by at least one empty line
37 : anton 1.1 \
38 :     \ Both pronounciation and stack items (in the stack effect) must
39 : anton 1.48 \ conform to the C identifier syntax or the C compiler will complain.
40 :     \ If you don't have a pronounciation field, the Forth name is used,
41 :     \ and has to conform to the C identifier syntax.
42 : anton 1.1 \
43 :     \ These specifications are automatically translated into C-code for the
44 :     \ interpreter and into some other files. I hope that your C compiler has
45 :     \ decent optimization, otherwise the automatically generated code will
46 :     \ be somewhat slow. The Forth version of the code is included for manual
47 :     \ compilers, so they will need to compile only the important words.
48 :     \
49 :     \ Note that stack pointer adjustment is performed according to stack
50 :     \ effect by automatically generated code and NEXT is automatically
51 :     \ appended to the C code. Also, you can use the names in the stack
52 :     \ effect in the C code. Stack access is automatic. One exception: if
53 :     \ your code does not fall through, the results are not stored into the
54 :     \ stack. Use different names on both sides of the '--', if you change a
55 :     \ value (some stores to the stack are optimized away).
56 : anton 1.93 \
57 :     \ For superinstructions the syntax is:
58 :     \
59 :     \ forth-name [/ c-name] = forth-name forth-name ...
60 :     \
61 : anton 1.1 \
62 :     \ The stack variables have the following types:
63 :     \
64 :     \ name matches type
65 :     \ f.* Bool
66 :     \ c.* Char
67 : anton 1.93 \ [nw].* Cell
68 : anton 1.1 \ u.* UCell
69 :     \ d.* DCell
70 :     \ ud.* UDCell
71 :     \ r.* Float
72 :     \ a_.* Cell *
73 :     \ c_.* Char *
74 :     \ f_.* Float *
75 :     \ df_.* DFloat *
76 :     \ sf_.* SFloat *
77 :     \ xt.* XT
78 :     \ f83name.* F83Name *
79 : anton 1.67
80 : anton 1.79 \E stack data-stack sp Cell
81 :     \E stack fp-stack fp Float
82 :     \E stack return-stack rp Cell
83 :     \E
84 : anton 1.67 \E get-current prefixes set-current
85 :     \E
86 :     \E s" Bool" single data-stack type-prefix f
87 :     \E s" Char" single data-stack type-prefix c
88 :     \E s" Cell" single data-stack type-prefix n
89 :     \E s" Cell" single data-stack type-prefix w
90 :     \E s" UCell" single data-stack type-prefix u
91 :     \E s" DCell" double data-stack type-prefix d
92 :     \E s" UDCell" double data-stack type-prefix ud
93 :     \E s" Float" single fp-stack type-prefix r
94 :     \E s" Cell *" single data-stack type-prefix a_
95 :     \E s" Char *" single data-stack type-prefix c_
96 :     \E s" Float *" single data-stack type-prefix f_
97 :     \E s" DFloat *" single data-stack type-prefix df_
98 :     \E s" SFloat *" single data-stack type-prefix sf_
99 :     \E s" Xt" single data-stack type-prefix xt
100 :     \E s" struct F83Name *" single data-stack type-prefix f83name
101 : anton 1.71 \E s" struct Longname *" single data-stack type-prefix longname
102 : anton 1.67 \E
103 :     \E return-stack stack-prefix R:
104 :     \E inst-stream stack-prefix #
105 :     \E
106 :     \E set-current
107 : anton 1.97 \E store-optimization on
108 : anton 1.109 \E ' noop tail-nextp2 ! \ now INST_TAIL just stores, but does not jump
109 : anton 1.128 \E
110 :     \E include-skipped-insts on \ static superinsts include cells for components
111 :     \E \ useful for dynamic programming and
112 :     \E \ superinsts across entry points
113 : anton 1.67
114 : anton 1.1 \
115 :     \
116 :     \
117 :     \ In addition the following names can be used:
118 :     \ ip the instruction pointer
119 :     \ sp the data stack pointer
120 :     \ rp the parameter stack pointer
121 :     \ lp the locals stack pointer
122 :     \ NEXT executes NEXT
123 :     \ cfa
124 :     \ NEXT1 executes NEXT1
125 :     \ FLAG(x) makes a Forth flag from a C flag
126 :     \
127 :     \
128 :     \
129 :     \ Percentages in comments are from Koopmans book: average/maximum use
130 :     \ (taken from four, not very representative benchmarks)
131 :     \
132 :     \
133 :     \
134 :     \ To do:
135 :     \
136 :     \ throw execute, cfa and NEXT1 out?
137 :     \ macroize *ip, ip++, *ip++ (pipelining)?
138 :    
139 : anton 1.145 \ Stack caching setup
140 :    
141 : anton 1.147 ifdef(`M4_ENGINE_FAST', `include(cache1.vmg)', `include(cache0.vmg)')
142 : anton 1.145
143 : anton 1.1 \ these m4 macros would collide with identifiers
144 :     undefine(`index')
145 :     undefine(`shift')
146 : pazsan 1.78 undefine(`symbols')
147 : anton 1.1
148 : anton 1.140 \F 0 [if]
149 :    
150 : anton 1.139 \ run-time routines for non-primitives. They are defined as
151 :     \ primitives, because that simplifies things.
152 :    
153 :     (docol) ( -- R:a_retaddr ) gforth-internal paren_docol
154 :     ""run-time routine for colon definitions""
155 : anton 1.148 #ifdef NO_IP
156 :     a_retaddr = next_code;
157 :     INST_TAIL;
158 :     goto **(Label *)PFA(CFA);
159 :     #else /* !defined(NO_IP) */
160 : anton 1.141 a_retaddr = (Cell *)IP;
161 : anton 1.139 SET_IP((Xt *)PFA(CFA));
162 : anton 1.148 #endif /* !defined(NO_IP) */
163 : anton 1.139
164 :     (docon) ( -- w ) gforth-internal paren_docon
165 :     ""run-time routine for constants""
166 :     w = *(Cell *)PFA(CFA);
167 : anton 1.148 #ifdef NO_IP
168 :     INST_TAIL;
169 :     goto *next_code;
170 :     #endif /* defined(NO_IP) */
171 : anton 1.139
172 :     (dovar) ( -- a_body ) gforth-internal paren_dovar
173 :     ""run-time routine for variables and CREATEd words""
174 :     a_body = PFA(CFA);
175 : anton 1.148 #ifdef NO_IP
176 :     INST_TAIL;
177 :     goto *next_code;
178 :     #endif /* defined(NO_IP) */
179 : anton 1.139
180 :     (douser) ( -- a_user ) gforth-internal paren_douser
181 :     ""run-time routine for constants""
182 :     a_user = (Cell *)(up+*(Cell *)PFA(CFA));
183 : anton 1.148 #ifdef NO_IP
184 :     INST_TAIL;
185 :     goto *next_code;
186 :     #endif /* defined(NO_IP) */
187 : anton 1.139
188 :     (dodefer) ( -- ) gforth-internal paren_dodefer
189 :     ""run-time routine for deferred words""
190 : anton 1.148 #ifndef NO_IP
191 : anton 1.141 ip=IP; /* undo any ip updating that may have been performed by NEXT_P0 */
192 : anton 1.148 #endif /* !defined(NO_IP) */
193 : anton 1.141 SUPER_END; /* !! probably unnecessary and may lead to measurement errors */
194 : anton 1.161 VM_JUMP(EXEC1(*(Xt *)PFA(CFA)));
195 : anton 1.139
196 :     (dofield) ( n1 -- n2 ) gforth-internal paren_field
197 :     ""run-time routine for fields""
198 :     n2 = n1 + *(Cell *)PFA(CFA);
199 : anton 1.148 #ifdef NO_IP
200 :     INST_TAIL;
201 :     goto *next_code;
202 :     #endif /* defined(NO_IP) */
203 : anton 1.139
204 :     (dodoes) ( -- a_body R:a_retaddr ) gforth-internal paren_dodoes
205 :     ""run-time routine for @code{does>}-defined words""
206 : anton 1.148 #ifdef NO_IP
207 :     a_retaddr = next_code;
208 :     a_body = PFA(CFA);
209 :     INST_TAIL;
210 :     goto **(Label *)DOES_CODE1(CFA);
211 :     #else /* !defined(NO_IP) */
212 : anton 1.141 a_retaddr = (Cell *)IP;
213 : anton 1.139 a_body = PFA(CFA);
214 :     SET_IP(DOES_CODE1(CFA));
215 : anton 1.148 #endif /* !defined(NO_IP) */
216 : anton 1.139
217 :     (does-handler) ( -- ) gforth-internal paren_does_handler
218 :     ""just a slot to have an encoding for the DOESJUMP,
219 :     which is no longer used anyway (!! eliminate this)""
220 : anton 1.140
221 :     \F [endif]
222 : anton 1.139
223 : pazsan 1.83 \g control
224 :    
225 : anton 1.47 noop ( -- ) gforth
226 : anton 1.1 :
227 :     ;
228 :    
229 : pazsan 1.112 call ( #a_callee -- R:a_retaddr ) new
230 :     ""Call callee (a variant of docol with inline argument).""
231 :     #ifdef NO_IP
232 : anton 1.148 assert(0);
233 : pazsan 1.112 INST_TAIL;
234 :     JUMP(a_callee);
235 :     #else
236 :     #ifdef DEBUG
237 :     {
238 :     CFA_TO_NAME((((Cell *)a_callee)-2));
239 :     fprintf(stderr,"%08lx: call %08lx %.*s\n",(Cell)ip,(Cell)a_callee,
240 :     len,name);
241 :     }
242 :     #endif
243 :     a_retaddr = (Cell *)IP;
244 :     SET_IP((Xt *)a_callee);
245 :     #endif
246 : anton 1.1
247 : anton 1.47 execute ( xt -- ) core
248 : crook 1.29 ""Perform the semantics represented by the execution token, @i{xt}.""
249 : anton 1.102 #ifndef NO_IP
250 : anton 1.1 ip=IP;
251 : anton 1.102 #endif
252 : anton 1.163 /* IF_spTOS(spTOS = sp[0]); /* inst_tail would produce a NEXT_P1 */
253 : anton 1.76 SUPER_END;
254 : anton 1.161 VM_JUMP(EXEC1(xt));
255 : anton 1.1
256 : anton 1.47 perform ( a_addr -- ) gforth
257 : anton 1.55 ""@code{@@ execute}.""
258 : anton 1.1 /* and pfe */
259 : anton 1.102 #ifndef NO_IP
260 : anton 1.1 ip=IP;
261 : anton 1.102 #endif
262 : anton 1.163 /* IF_spTOS(spTOS = sp[0]); /* inst_tail would produce a NEXT_P1 */
263 : anton 1.76 SUPER_END;
264 : anton 1.161 VM_JUMP(EXEC1(*(Xt *)a_addr));
265 : anton 1.1 :
266 :     @ execute ;
267 :    
268 : pazsan 1.112 ;s ( R:w -- ) gforth semis
269 :     ""The primitive compiled by @code{EXIT}.""
270 :     #ifdef NO_IP
271 :     INST_TAIL;
272 :     goto *(void *)w;
273 :     #else
274 :     SET_IP((Xt *)w);
275 :     #endif
276 :    
277 :     unloop ( R:w1 R:w2 -- ) core
278 :     /* !! alias for 2rdrop */
279 :     :
280 :     r> rdrop rdrop >r ;
281 :    
282 :     lit-perform ( #a_addr -- ) new lit_perform
283 :     #ifndef NO_IP
284 :     ip=IP;
285 :     #endif
286 :     SUPER_END;
287 : anton 1.161 VM_JUMP(EXEC1(*(Xt *)a_addr));
288 : pazsan 1.112
289 :     does-exec ( #a_cfa -- R:nest a_pfa ) new does_exec
290 :     #ifdef NO_IP
291 :     /* compiled to LIT CALL by compile_prim */
292 :     assert(0);
293 :     #else
294 :     a_pfa = PFA(a_cfa);
295 :     nest = (Cell)IP;
296 :     IF_spTOS(spTOS = sp[0]);
297 :     #ifdef DEBUG
298 :     {
299 :     CFA_TO_NAME(a_cfa);
300 :     fprintf(stderr,"%08lx: does %08lx %.*s\n",
301 :     (Cell)ip,(Cell)a_cfa,len,name);
302 :     }
303 :     #endif
304 :     SET_IP(DOES_CODE1(a_cfa));
305 :     #endif
306 :    
307 : pazsan 1.15 \+glocals
308 : anton 1.1
309 : pazsan 1.112 branch-lp+!# ( #a_target #nlocals -- ) gforth branch_lp_plus_store_number
310 : anton 1.1 /* this will probably not be used */
311 : anton 1.68 lp += nlocals;
312 : pazsan 1.112 #ifdef NO_IP
313 :     INST_TAIL;
314 :     JUMP(a_target);
315 :     #else
316 :     SET_IP((Xt *)a_target);
317 :     #endif
318 : anton 1.1
319 : pazsan 1.15 \+
320 : anton 1.1
321 : pazsan 1.112 branch ( #a_target -- ) gforth
322 :     #ifdef NO_IP
323 :     INST_TAIL;
324 :     JUMP(a_target);
325 :     #else
326 :     SET_IP((Xt *)a_target);
327 :     #endif
328 : anton 1.1 :
329 : pazsan 1.112 r> @ >r ;
330 : anton 1.1
331 : pazsan 1.112 \ condbranch(forthname,stackeffect,restline,code1,code2,forthcode)
332 : anton 1.1 \ this is non-syntactical: code must open a brace that is closed by the macro
333 : anton 1.159 \ condbranch(forthname,stackeffect,restline,code1,code2,forthcode)
334 :     \ this is non-syntactical: code must open a brace that is closed by the macro
335 : anton 1.1 define(condbranch,
336 : anton 1.159 $1 ( `#'a_target $2 ) $3
337 :     $4 #ifdef NO_IP
338 :     INST_TAIL;
339 :     #endif
340 :     $5 #ifdef NO_IP
341 :     JUMP(a_target);
342 :     #else
343 :     SET_IP((Xt *)a_target);
344 :     #endif
345 :     }
346 :     $6
347 :    
348 :     \+glocals
349 :    
350 :     $1-lp+!`#' ( `#'a_target `#'nlocals $2 ) $3_lp_plus_store_number
351 :     $4 #ifdef NO_IP
352 :     INST_TAIL;
353 :     #endif
354 :     $5 lp += nlocals;
355 :     #ifdef NO_IP
356 :     JUMP(a_target);
357 :     #else
358 :     SET_IP((Xt *)a_target);
359 :     #endif
360 :     }
361 :    
362 :     \+
363 :     )
364 :    
365 :     \ version that generates two jumps (not good for PR 15242 workaround)
366 :     define(condbranch_twojump,
367 : pazsan 1.112 $1 ( `#'a_target $2 ) $3
368 :     $4 #ifdef NO_IP
369 : anton 1.96 INST_TAIL;
370 : pazsan 1.112 #endif
371 :     $5 #ifdef NO_IP
372 :     JUMP(a_target);
373 :     #else
374 :     SET_IP((Xt *)a_target);
375 :     INST_TAIL; NEXT_P2;
376 :     #endif
377 : anton 1.1 }
378 : anton 1.87 SUPER_CONTINUE;
379 : pazsan 1.112 $6
380 : anton 1.1
381 : pazsan 1.15 \+glocals
382 : anton 1.1
383 : pazsan 1.112 $1-lp+!`#' ( `#'a_target `#'nlocals $2 ) $3_lp_plus_store_number
384 :     $4 #ifdef NO_IP
385 : anton 1.96 INST_TAIL;
386 : pazsan 1.112 #endif
387 :     $5 lp += nlocals;
388 :     #ifdef NO_IP
389 :     JUMP(a_target);
390 :     #else
391 :     SET_IP((Xt *)a_target);
392 :     INST_TAIL; NEXT_P2;
393 :     #endif
394 : anton 1.1 }
395 : anton 1.87 SUPER_CONTINUE;
396 : anton 1.1
397 : pazsan 1.15 \+
398 : anton 1.1 )
399 :    
400 : anton 1.68 condbranch(?branch,f --,f83 question_branch,
401 : pazsan 1.112 ,if (f==0) {
402 : jwilke 1.5 ,:
403 : pazsan 1.112 0= dup 0= \ !f f
404 :     r> tuck cell+ \ !f branchoffset f IP+
405 :     and -rot @ and or \ f&IP+|!f&branch
406 : jwilke 1.5 >r ;)
407 : anton 1.1
408 :     \ we don't need an lp_plus_store version of the ?dup-stuff, because it
409 :     \ is only used in if's (yet)
410 :    
411 : pazsan 1.15 \+xconds
412 : anton 1.1
413 : pazsan 1.112 ?dup-?branch ( #a_target f -- f ) new question_dupe_question_branch
414 : anton 1.1 ""The run-time procedure compiled by @code{?DUP-IF}.""
415 :     if (f==0) {
416 :     sp++;
417 : anton 1.64 IF_spTOS(spTOS = sp[0]);
418 : pazsan 1.112 #ifdef NO_IP
419 :     INST_TAIL;
420 :     JUMP(a_target);
421 :     #else
422 :     SET_IP((Xt *)a_target);
423 :     INST_TAIL; NEXT_P2;
424 :     #endif
425 : anton 1.1 }
426 : anton 1.87 SUPER_CONTINUE;
427 : anton 1.1
428 : pazsan 1.112 ?dup-0=-?branch ( #a_target f -- ) new question_dupe_zero_equals_question_branch
429 : anton 1.1 ""The run-time procedure compiled by @code{?DUP-0=-IF}.""
430 :     /* the approach taken here of declaring the word as having the stack
431 :     effect ( f -- ) and correcting for it in the branch-taken case costs a
432 :     few cycles in that case, but is easy to convert to a CONDBRANCH
433 :     invocation */
434 :     if (f!=0) {
435 :     sp--;
436 : pazsan 1.112 #ifdef NO_IP
437 :     JUMP(a_target);
438 :     #else
439 :     SET_IP((Xt *)a_target);
440 : anton 1.1 NEXT;
441 : pazsan 1.112 #endif
442 : anton 1.1 }
443 : anton 1.87 SUPER_CONTINUE;
444 : anton 1.1
445 : pazsan 1.15 \+
446 : jwilke 1.31 \fhas? skiploopprims 0= [IF]
447 : anton 1.1
448 : anton 1.68 condbranch((next),R:n1 -- R:n2,cmFORTH paren_next,
449 : anton 1.65 n2=n1-1;
450 : pazsan 1.112 ,if (n1) {
451 : anton 1.1 ,:
452 :     r> r> dup 1- >r
453 : pazsan 1.112 IF @ >r ELSE cell+ >r THEN ;)
454 : anton 1.1
455 : anton 1.68 condbranch((loop),R:nlimit R:n1 -- R:nlimit R:n2,gforth paren_loop,
456 : anton 1.65 n2=n1+1;
457 : pazsan 1.112 ,if (n2 != nlimit) {
458 : anton 1.1 ,:
459 :     r> r> 1+ r> 2dup =
460 :     IF >r 1- >r cell+ >r
461 : pazsan 1.112 ELSE >r >r @ >r THEN ;)
462 : anton 1.1
463 : anton 1.68 condbranch((+loop),n R:nlimit R:n1 -- R:nlimit R:n2,gforth paren_plus_loop,
464 : anton 1.1 /* !! check this thoroughly */
465 :     /* sign bit manipulation and test: (x^y)<0 is equivalent to (x<0) != (y<0) */
466 :     /* dependent upon two's complement arithmetic */
467 : anton 1.65 Cell olddiff = n1-nlimit;
468 :     n2=n1+n;
469 : anton 1.149 ,if (((olddiff^(olddiff+n)) /* the limit is not crossed */
470 :     &(olddiff^n)) /* OR it is a wrap-around effect */
471 :     >=0) { /* & is used to avoid having two branches for gforth-native */
472 : anton 1.1 ,:
473 :     r> swap
474 :     r> r> 2dup - >r
475 :     2 pick r@ + r@ xor 0< 0=
476 :     3 pick r> xor 0< 0= or
477 : pazsan 1.112 IF >r + >r @ >r
478 : anton 1.1 ELSE >r >r drop cell+ >r THEN ;)
479 :    
480 : pazsan 1.15 \+xconds
481 : anton 1.1
482 : anton 1.68 condbranch((-loop),u R:nlimit R:n1 -- R:nlimit R:n2,gforth paren_minus_loop,
483 : anton 1.65 UCell olddiff = n1-nlimit;
484 :     n2=n1-u;
485 : pazsan 1.112 ,if (olddiff>u) {
486 : anton 1.1 ,)
487 :    
488 : anton 1.68 condbranch((s+loop),n R:nlimit R:n1 -- R:nlimit R:n2,gforth paren_symmetric_plus_loop,
489 : anton 1.1 ""The run-time procedure compiled by S+LOOP. It loops until the index
490 :     crosses the boundary between limit and limit-sign(n). I.e. a symmetric
491 :     version of (+LOOP).""
492 :     /* !! check this thoroughly */
493 : anton 1.65 Cell diff = n1-nlimit;
494 : anton 1.1 Cell newdiff = diff+n;
495 :     if (n<0) {
496 :     diff = -diff;
497 :     newdiff = -newdiff;
498 :     }
499 : anton 1.65 n2=n1+n;
500 : anton 1.149 ,if (((~diff)|newdiff)<0) { /* use | to avoid two branches for gforth-native */
501 : anton 1.1 ,)
502 :    
503 : pazsan 1.15 \+
504 : anton 1.1
505 : pazsan 1.112 (for) ( ncount -- R:nlimit R:ncount ) cmFORTH paren_for
506 : anton 1.1 /* or (for) = >r -- collides with unloop! */
507 : anton 1.65 nlimit=0;
508 : anton 1.1 :
509 :     r> swap 0 >r >r >r ;
510 :    
511 : pazsan 1.112 (do) ( nlimit nstart -- R:nlimit R:nstart ) gforth paren_do
512 : anton 1.1 :
513 :     r> swap rot >r >r >r ;
514 :    
515 : pazsan 1.112 (?do) ( #a_target nlimit nstart -- R:nlimit R:nstart ) gforth paren_question_do
516 :     #ifdef NO_IP
517 :     INST_TAIL;
518 :     #endif
519 : anton 1.1 if (nstart == nlimit) {
520 : pazsan 1.112 #ifdef NO_IP
521 :     JUMP(a_target);
522 :     #else
523 :     SET_IP((Xt *)a_target);
524 :     INST_TAIL; NEXT_P2;
525 :     #endif
526 : anton 1.1 }
527 : anton 1.87 SUPER_CONTINUE;
528 : anton 1.1 :
529 :     2dup =
530 :     IF r> swap rot >r >r
531 : pazsan 1.112 @ >r
532 : anton 1.1 ELSE r> swap rot >r >r
533 :     cell+ >r
534 :     THEN ; \ --> CORE-EXT
535 :    
536 : pazsan 1.15 \+xconds
537 : anton 1.1
538 : pazsan 1.112 (+do) ( #a_target nlimit nstart -- R:nlimit R:nstart ) gforth paren_plus_do
539 :     #ifdef NO_IP
540 :     INST_TAIL;
541 :     #endif
542 : anton 1.1 if (nstart >= nlimit) {
543 : pazsan 1.112 #ifdef NO_IP
544 :     JUMP(a_target);
545 :     #else
546 :     SET_IP((Xt *)a_target);
547 :     INST_TAIL; NEXT_P2;
548 :     #endif
549 : anton 1.1 }
550 : anton 1.87 SUPER_CONTINUE;
551 : anton 1.1 :
552 :     swap 2dup
553 :     r> swap >r swap >r
554 :     >=
555 :     IF
556 : pazsan 1.112 @
557 : anton 1.1 ELSE
558 :     cell+
559 :     THEN >r ;
560 :    
561 : pazsan 1.112 (u+do) ( #a_target ulimit ustart -- R:ulimit R:ustart ) gforth paren_u_plus_do
562 :     #ifdef NO_IP
563 :     INST_TAIL;
564 :     #endif
565 : anton 1.1 if (ustart >= ulimit) {
566 : pazsan 1.112 #ifdef NO_IP
567 :     JUMP(a_target);
568 :     #else
569 :     SET_IP((Xt *)a_target);
570 :     INST_TAIL; NEXT_P2;
571 :     #endif
572 : anton 1.1 }
573 : anton 1.87 SUPER_CONTINUE;
574 : anton 1.1 :
575 :     swap 2dup
576 :     r> swap >r swap >r
577 :     u>=
578 :     IF
579 : pazsan 1.112 @
580 : anton 1.1 ELSE
581 :     cell+
582 :     THEN >r ;
583 :    
584 : pazsan 1.112 (-do) ( #a_target nlimit nstart -- R:nlimit R:nstart ) gforth paren_minus_do
585 :     #ifdef NO_IP
586 :     INST_TAIL;
587 :     #endif
588 : anton 1.1 if (nstart <= nlimit) {
589 : pazsan 1.112 #ifdef NO_IP
590 :     JUMP(a_target);
591 :     #else
592 :     SET_IP((Xt *)a_target);
593 :     INST_TAIL; NEXT_P2;
594 :     #endif
595 : anton 1.1 }
596 : anton 1.87 SUPER_CONTINUE;
597 : anton 1.1 :
598 :     swap 2dup
599 :     r> swap >r swap >r
600 :     <=
601 :     IF
602 : pazsan 1.112 @
603 : anton 1.1 ELSE
604 :     cell+
605 :     THEN >r ;
606 :    
607 : pazsan 1.112 (u-do) ( #a_target ulimit ustart -- R:ulimit R:ustart ) gforth paren_u_minus_do
608 :     #ifdef NO_IP
609 :     INST_TAIL;
610 :     #endif
611 : anton 1.1 if (ustart <= ulimit) {
612 : pazsan 1.112 #ifdef NO_IP
613 :     JUMP(a_target);
614 :     #else
615 :     SET_IP((Xt *)a_target);
616 :     INST_TAIL; NEXT_P2;
617 :     #endif
618 : anton 1.1 }
619 : anton 1.87 SUPER_CONTINUE;
620 : anton 1.1 :
621 :     swap 2dup
622 :     r> swap >r swap >r
623 :     u<=
624 :     IF
625 : pazsan 1.112 @
626 : anton 1.1 ELSE
627 :     cell+
628 :     THEN >r ;
629 :    
630 : pazsan 1.15 \+
631 : anton 1.1
632 : jwilke 1.5 \ don't make any assumptions where the return stack is!!
633 :     \ implement this in machine code if it should run quickly!
634 :    
635 : anton 1.65 i ( R:n -- R:n n ) core
636 : anton 1.1 :
637 : jwilke 1.5 \ rp@ cell+ @ ;
638 :     r> r> tuck >r >r ;
639 : anton 1.1
640 : anton 1.65 i' ( R:w R:w2 -- R:w R:w2 w ) gforth i_tick
641 : anton 1.1 :
642 : jwilke 1.5 \ rp@ cell+ cell+ @ ;
643 :     r> r> r> dup itmp ! >r >r >r itmp @ ;
644 :     variable itmp
645 : anton 1.1
646 : anton 1.65 j ( R:n R:d1 -- n R:n R:d1 ) core
647 : anton 1.1 :
648 : jwilke 1.5 \ rp@ cell+ cell+ cell+ @ ;
649 :     r> r> r> r> dup itmp ! >r >r >r >r itmp @ ;
650 :     [IFUNDEF] itmp variable itmp [THEN]
651 : anton 1.1
652 : anton 1.65 k ( R:n R:d1 R:d2 -- n R:n R:d1 R:d2 ) gforth
653 : anton 1.1 :
654 : jwilke 1.5 \ rp@ [ 5 cells ] Literal + @ ;
655 :     r> r> r> r> r> r> dup itmp ! >r >r >r >r >r >r itmp @ ;
656 :     [IFUNDEF] itmp variable itmp [THEN]
657 : jwilke 1.31
658 :     \f[THEN]
659 : anton 1.1
660 :     \ digit is high-level: 0/0%
661 :    
662 : pazsan 1.83 \g strings
663 :    
664 : anton 1.47 move ( c_from c_to ucount -- ) core
665 : anton 1.52 ""Copy the contents of @i{ucount} aus at @i{c-from} to
666 : anton 1.33 @i{c-to}. @code{move} works correctly even if the two areas overlap.""
667 : anton 1.52 /* !! note that the standard specifies addr, not c-addr */
668 : anton 1.1 memmove(c_to,c_from,ucount);
669 :     /* make an Ifdef for bsd and others? */
670 :     :
671 :     >r 2dup u< IF r> cmove> ELSE r> cmove THEN ;
672 :    
673 : anton 1.47 cmove ( c_from c_to u -- ) string c_move
674 : anton 1.33 ""Copy the contents of @i{ucount} characters from data space at
675 :     @i{c-from} to @i{c-to}. The copy proceeds @code{char}-by-@code{char}
676 :     from low address to high address; i.e., for overlapping areas it is
677 :     safe if @i{c-to}=<@i{c-from}.""
678 : anton 1.125 cmove(c_from,c_to,u);
679 : anton 1.1 :
680 :     bounds ?DO dup c@ I c! 1+ LOOP drop ;
681 :    
682 : anton 1.47 cmove> ( c_from c_to u -- ) string c_move_up
683 : anton 1.33 ""Copy the contents of @i{ucount} characters from data space at
684 :     @i{c-from} to @i{c-to}. The copy proceeds @code{char}-by-@code{char}
685 :     from high address to low address; i.e., for overlapping areas it is
686 :     safe if @i{c-to}>=@i{c-from}.""
687 : anton 1.125 cmove_up(c_from,c_to,u);
688 : anton 1.1 :
689 :     dup 0= IF drop 2drop exit THEN
690 :     rot over + -rot bounds swap 1-
691 :     DO 1- dup c@ I c! -1 +LOOP drop ;
692 :    
693 : anton 1.47 fill ( c_addr u c -- ) core
694 : anton 1.52 ""Store @i{c} in @i{u} chars starting at @i{c-addr}.""
695 : anton 1.1 memset(c_addr,c,u);
696 :     :
697 :     -rot bounds
698 :     ?DO dup I c! LOOP drop ;
699 :    
700 : anton 1.47 compare ( c_addr1 u1 c_addr2 u2 -- n ) string
701 : crook 1.29 ""Compare two strings lexicographically. If they are equal, @i{n} is 0; if
702 :     the first string is smaller, @i{n} is -1; if the first string is larger, @i{n}
703 : anton 1.1 is 1. Currently this is based on the machine's character
704 : crook 1.26 comparison. In the future, this may change to consider the current
705 : anton 1.1 locale and its collation order.""
706 : pazsan 1.46 /* close ' to keep fontify happy */
707 : anton 1.125 n = compare(c_addr1, u1, c_addr2, u2);
708 : anton 1.1 :
709 : pazsan 1.43 rot 2dup swap - >r min swap -text dup
710 :     IF rdrop ELSE drop r> sgn THEN ;
711 : pazsan 1.143 : -text ( c_addr1 u c_addr2 -- n )
712 :     swap bounds
713 :     ?DO dup c@ I c@ = WHILE 1+ LOOP drop 0
714 :     ELSE c@ I c@ - unloop THEN sgn ;
715 : pazsan 1.43 : sgn ( n -- -1/0/1 )
716 :     dup 0= IF EXIT THEN 0< 2* 1+ ;
717 : anton 1.1
718 : anton 1.125 \ -text is only used by replaced primitives now; move it elsewhere
719 :     \ -text ( c_addr1 u c_addr2 -- n ) new dash_text
720 :     \ n = memcmp(c_addr1, c_addr2, u);
721 :     \ if (n<0)
722 :     \ n = -1;
723 :     \ else if (n>0)
724 :     \ n = 1;
725 :     \ :
726 :     \ swap bounds
727 :     \ ?DO dup c@ I c@ = WHILE 1+ LOOP drop 0
728 :     \ ELSE c@ I c@ - unloop THEN sgn ;
729 :     \ : sgn ( n -- -1/0/1 )
730 :     \ dup 0= IF EXIT THEN 0< 2* 1+ ;
731 : anton 1.1
732 : anton 1.47 toupper ( c1 -- c2 ) gforth
733 : crook 1.29 ""If @i{c1} is a lower-case character (in the current locale), @i{c2}
734 : anton 1.25 is the equivalent upper-case character. All other characters are unchanged.""
735 : anton 1.1 c2 = toupper(c1);
736 :     :
737 :     dup [char] a - [ char z char a - 1 + ] Literal u< bl and - ;
738 :    
739 : anton 1.47 /string ( c_addr1 u1 n -- c_addr2 u2 ) string slash_string
740 : crook 1.29 ""Adjust the string specified by @i{c-addr1, u1} to remove @i{n}
741 : crook 1.27 characters from the start of the string.""
742 : anton 1.1 c_addr2 = c_addr1+n;
743 :     u2 = u1-n;
744 :     :
745 :     tuck - >r + r> dup 0< IF - 0 THEN ;
746 :    
747 : pazsan 1.83 \g arith
748 :    
749 : pazsan 1.112 lit ( #w -- w ) gforth
750 :     :
751 :     r> dup @ swap cell+ >r ;
752 :    
753 : anton 1.47 + ( n1 n2 -- n ) core plus
754 : anton 1.1 n = n1+n2;
755 :    
756 : pazsan 1.112 \ lit+ / lit_plus = lit +
757 :    
758 :     lit+ ( n1 #n2 -- n ) new lit_plus
759 :     n=n1+n2;
760 :    
761 : anton 1.1 \ PFE-0.9.14 has it differently, but the next release will have it as follows
762 : anton 1.47 under+ ( n1 n2 n3 -- n n2 ) gforth under_plus
763 : crook 1.29 ""add @i{n3} to @i{n1} (giving @i{n})""
764 : anton 1.1 n = n1+n3;
765 :     :
766 :     rot + swap ;
767 :    
768 : anton 1.47 - ( n1 n2 -- n ) core minus
769 : anton 1.1 n = n1-n2;
770 :     :
771 :     negate + ;
772 :    
773 : anton 1.47 negate ( n1 -- n2 ) core
774 : anton 1.1 /* use minus as alias */
775 :     n2 = -n1;
776 :     :
777 :     invert 1+ ;
778 :    
779 : anton 1.47 1+ ( n1 -- n2 ) core one_plus
780 : anton 1.1 n2 = n1+1;
781 :     :
782 :     1 + ;
783 :    
784 : anton 1.47 1- ( n1 -- n2 ) core one_minus
785 : anton 1.1 n2 = n1-1;
786 :     :
787 :     1 - ;
788 :    
789 : anton 1.47 max ( n1 n2 -- n ) core
790 : anton 1.1 if (n1<n2)
791 :     n = n2;
792 :     else
793 :     n = n1;
794 :     :
795 :     2dup < IF swap THEN drop ;
796 :    
797 : anton 1.47 min ( n1 n2 -- n ) core
798 : anton 1.1 if (n1<n2)
799 :     n = n1;
800 :     else
801 :     n = n2;
802 :     :
803 :     2dup > IF swap THEN drop ;
804 :    
805 : anton 1.52 abs ( n -- u ) core
806 :     if (n<0)
807 :     u = -n;
808 : anton 1.1 else
809 : anton 1.52 u = n;
810 : anton 1.1 :
811 :     dup 0< IF negate THEN ;
812 :    
813 : anton 1.47 * ( n1 n2 -- n ) core star
814 : anton 1.1 n = n1*n2;
815 :     :
816 :     um* drop ;
817 :    
818 : anton 1.47 / ( n1 n2 -- n ) core slash
819 : anton 1.1 n = n1/n2;
820 : pazsan 1.162 if(FLOORED_DIV && (n1 < 0) != (n2 < 0) && (n1%n2 != 0)) n--;
821 : anton 1.1 :
822 :     /mod nip ;
823 :    
824 : anton 1.47 mod ( n1 n2 -- n ) core
825 : anton 1.1 n = n1%n2;
826 : pazsan 1.162 if(FLOORED_DIV && (n1 < 0) != (n2 < 0) && n!=0) n += n2;
827 : anton 1.1 :
828 :     /mod drop ;
829 :    
830 : anton 1.47 /mod ( n1 n2 -- n3 n4 ) core slash_mod
831 : anton 1.1 n4 = n1/n2;
832 :     n3 = n1%n2; /* !! is this correct? look into C standard! */
833 : pazsan 1.162 if (FLOORED_DIV && (n1<0) != (n2<0) && n3!=0) {
834 :     n4--;
835 :     n3+=n2;
836 :     }
837 : anton 1.1 :
838 :     >r s>d r> fm/mod ;
839 :    
840 : pazsan 1.162 */mod ( n1 n2 n3 -- n4 n5 ) core star_slash_mod
841 :     ""n1*n2=n3*n5+n4, with the intermediate result (n1*n2) being double.""
842 :     #ifdef BUGGY_LL_MUL
843 :     DCell d = mmul(n1,n2);
844 :     #else
845 :     DCell d = (DCell)n1 * (DCell)n2;
846 :     #endif
847 :     #ifdef BUGGY_LL_DIV
848 :     DCell r = fmdiv(d,n3);
849 :     n4=DHI(r);
850 :     n5=DLO(r);
851 :     #else
852 :     /* assumes that the processor uses either floored or symmetric division */
853 :     n5 = d/n3;
854 :     n4 = d%n3;
855 :     if (FLOORED_DIV && (d<0) != (n3<0) && n4!=0) {
856 :     n5--;
857 :     n4+=n3;
858 :     }
859 :     #endif
860 :     :
861 :     >r m* r> fm/mod ;
862 :    
863 :     */ ( n1 n2 n3 -- n4 ) core star_slash
864 :     ""n4=(n1*n2)/n3, with the intermediate result being double.""
865 :     #ifdef BUGGY_LL_MUL
866 :     DCell d = mmul(n1,n2);
867 :     #else
868 :     DCell d = (DCell)n1 * (DCell)n2;
869 :     #endif
870 :     #ifdef BUGGY_LL_DIV
871 :     DCell r = fmdiv(d,n3);
872 :     n4=DHI(r);
873 :     #else
874 :     /* assumes that the processor uses either floored or symmetric division */
875 :     n4 = d/n3;
876 :     if (FLOORED_DIV && (d<0) != (n3<0) && (d%n3)!=0) n4--;
877 :     #endif
878 :     :
879 :     */mod nip ;
880 :    
881 : anton 1.47 2* ( n1 -- n2 ) core two_star
882 : anton 1.52 ""Shift left by 1; also works on unsigned numbers""
883 : anton 1.1 n2 = 2*n1;
884 :     :
885 :     dup + ;
886 :    
887 : anton 1.47 2/ ( n1 -- n2 ) core two_slash
888 : anton 1.52 ""Arithmetic shift right by 1. For signed numbers this is a floored
889 :     division by 2 (note that @code{/} not necessarily floors).""
890 : anton 1.1 n2 = n1>>1;
891 :     :
892 :     dup MINI and IF 1 ELSE 0 THEN
893 :     [ bits/byte cell * 1- ] literal
894 : jwilke 1.5 0 DO 2* swap dup 2* >r MINI and
895 : anton 1.1 IF 1 ELSE 0 THEN or r> swap
896 :     LOOP nip ;
897 :    
898 : anton 1.47 fm/mod ( d1 n1 -- n2 n3 ) core f_m_slash_mod
899 : crook 1.29 ""Floored division: @i{d1} = @i{n3}*@i{n1}+@i{n2}, @i{n1}>@i{n2}>=0 or 0>=@i{n2}>@i{n1}.""
900 : pazsan 1.158 #ifdef BUGGY_LL_DIV
901 : anton 1.1 DCell r = fmdiv(d1,n1);
902 : pazsan 1.162 n2=DHI(r);
903 :     n3=DLO(r);
904 : anton 1.1 #else
905 :     /* assumes that the processor uses either floored or symmetric division */
906 :     n3 = d1/n1;
907 :     n2 = d1%n1;
908 :     /* note that this 1%-3>0 is optimized by the compiler */
909 :     if (1%-3>0 && (d1<0) != (n1<0) && n2!=0) {
910 :     n3--;
911 :     n2+=n1;
912 :     }
913 :     #endif
914 :     :
915 :     dup >r dup 0< IF negate >r dnegate r> THEN
916 :     over 0< IF tuck + swap THEN
917 :     um/mod
918 :     r> 0< IF swap negate swap THEN ;
919 :    
920 : anton 1.47 sm/rem ( d1 n1 -- n2 n3 ) core s_m_slash_rem
921 : crook 1.29 ""Symmetric division: @i{d1} = @i{n3}*@i{n1}+@i{n2}, sign(@i{n2})=sign(@i{d1}) or 0.""
922 : pazsan 1.158 #ifdef BUGGY_LL_DIV
923 : anton 1.1 DCell r = smdiv(d1,n1);
924 : pazsan 1.162 n2=DHI(r);
925 :     n3=DLO(r);
926 : anton 1.1 #else
927 :     /* assumes that the processor uses either floored or symmetric division */
928 :     n3 = d1/n1;
929 :     n2 = d1%n1;
930 :     /* note that this 1%-3<0 is optimized by the compiler */
931 :     if (1%-3<0 && (d1<0) != (n1<0) && n2!=0) {
932 :     n3++;
933 :     n2-=n1;
934 :     }
935 :     #endif
936 :     :
937 :     over >r dup >r abs -rot
938 :     dabs rot um/mod
939 :     r> r@ xor 0< IF negate THEN
940 :     r> 0< IF swap negate swap THEN ;
941 :    
942 : anton 1.47 m* ( n1 n2 -- d ) core m_star
943 : pazsan 1.158 #ifdef BUGGY_LL_MUL
944 : anton 1.1 d = mmul(n1,n2);
945 :     #else
946 :     d = (DCell)n1 * (DCell)n2;
947 :     #endif
948 :     :
949 :     2dup 0< and >r
950 :     2dup swap 0< and >r
951 :     um* r> - r> - ;
952 :    
953 : anton 1.47 um* ( u1 u2 -- ud ) core u_m_star
954 : anton 1.1 /* use u* as alias */
955 : pazsan 1.158 #ifdef BUGGY_LL_MUL
956 : anton 1.1 ud = ummul(u1,u2);
957 :     #else
958 :     ud = (UDCell)u1 * (UDCell)u2;
959 :     #endif
960 :     :
961 : pazsan 1.137 0 -rot dup [ 8 cells ] literal -
962 : anton 1.1 DO
963 : pazsan 1.137 dup 0< I' and d2*+ drop
964 :     LOOP ;
965 : anton 1.1 : d2*+ ( ud n -- ud+n c )
966 :     over MINI
967 :     and >r >r 2dup d+ swap r> + swap r> ;
968 :    
969 : anton 1.47 um/mod ( ud u1 -- u2 u3 ) core u_m_slash_mod
970 : anton 1.32 ""ud=u3*u1+u2, u1>u2>=0""
971 : pazsan 1.158 #ifdef BUGGY_LL_DIV
972 : anton 1.1 UDCell r = umdiv(ud,u1);
973 : pazsan 1.162 u2=DHI(r);
974 :     u3=DLO(r);
975 : anton 1.1 #else
976 :     u3 = ud/u1;
977 :     u2 = ud%u1;
978 :     #endif
979 :     :
980 :     0 swap [ 8 cells 1 + ] literal 0
981 : jwilke 1.5 ?DO /modstep
982 : anton 1.1 LOOP drop swap 1 rshift or swap ;
983 :     : /modstep ( ud c R: u -- ud-?u c R: u )
984 : jwilke 1.5 >r over r@ u< 0= or IF r@ - 1 ELSE 0 THEN d2*+ r> ;
985 : anton 1.1 : d2*+ ( ud n -- ud+n c )
986 :     over MINI
987 :     and >r >r 2dup d+ swap r> + swap r> ;
988 :    
989 : anton 1.47 m+ ( d1 n -- d2 ) double m_plus
990 : pazsan 1.158 #ifdef BUGGY_LL_ADD
991 :     DLO_IS(d2, DLO(d1)+n);
992 :     DHI_IS(d2, DHI(d1) - (n<0) + (DLO(d2)<DLO(d1)));
993 : anton 1.1 #else
994 :     d2 = d1+n;
995 :     #endif
996 :     :
997 :     s>d d+ ;
998 :    
999 : anton 1.47 d+ ( d1 d2 -- d ) double d_plus
1000 : pazsan 1.158 #ifdef BUGGY_LL_ADD
1001 :     DLO_IS(d, DLO(d1) + DLO(d2));
1002 :     DHI_IS(d, DHI(d1) + DHI(d2) + (d.lo<DLO(d1)));
1003 : anton 1.1 #else
1004 :     d = d1+d2;
1005 :     #endif
1006 :     :
1007 :     rot + >r tuck + swap over u> r> swap - ;
1008 :    
1009 : anton 1.47 d- ( d1 d2 -- d ) double d_minus
1010 : pazsan 1.158 #ifdef BUGGY_LL_ADD
1011 :     DLO_IS(d, DLO(d1) - DLO(d2));
1012 :     DHI_IS(d, DHI(d1)-DHI(d2)-(DLO(d1)<DLO(d2)));
1013 : anton 1.1 #else
1014 :     d = d1-d2;
1015 :     #endif
1016 :     :
1017 :     dnegate d+ ;
1018 :    
1019 : anton 1.47 dnegate ( d1 -- d2 ) double d_negate
1020 : anton 1.1 /* use dminus as alias */
1021 : pazsan 1.158 #ifdef BUGGY_LL_ADD
1022 : anton 1.1 d2 = dnegate(d1);
1023 :     #else
1024 :     d2 = -d1;
1025 :     #endif
1026 :     :
1027 :     invert swap negate tuck 0= - ;
1028 :    
1029 : anton 1.47 d2* ( d1 -- d2 ) double d_two_star
1030 : anton 1.52 ""Shift left by 1; also works on unsigned numbers""
1031 : pazsan 1.158 #ifdef BUGGY_LL_SHIFT
1032 :     DLO_IS(d2, DLO(d1)<<1);
1033 :     DHI_IS(d2, (DHI(d1)<<1) | (DLO(d1)>>(CELL_BITS-1)));
1034 : anton 1.1 #else
1035 :     d2 = 2*d1;
1036 :     #endif
1037 :     :
1038 :     2dup d+ ;
1039 :    
1040 : anton 1.47 d2/ ( d1 -- d2 ) double d_two_slash
1041 : anton 1.52 ""Arithmetic shift right by 1. For signed numbers this is a floored
1042 :     division by 2.""
1043 : pazsan 1.158 #ifdef BUGGY_LL_SHIFT
1044 :     DHI_IS(d2, DHI(d1)>>1);
1045 :     DLO_IS(d2, (DLO(d1)>>1) | (DHI(d1)<<(CELL_BITS-1)));
1046 : anton 1.1 #else
1047 :     d2 = d1>>1;
1048 :     #endif
1049 :     :
1050 :     dup 1 and >r 2/ swap 2/ [ 1 8 cells 1- lshift 1- ] Literal and
1051 :     r> IF [ 1 8 cells 1- lshift ] Literal + THEN swap ;
1052 :    
1053 : anton 1.47 and ( w1 w2 -- w ) core
1054 : anton 1.1 w = w1&w2;
1055 :    
1056 : anton 1.47 or ( w1 w2 -- w ) core
1057 : anton 1.1 w = w1|w2;
1058 :     :
1059 :     invert swap invert and invert ;
1060 :    
1061 : anton 1.47 xor ( w1 w2 -- w ) core x_or
1062 : anton 1.1 w = w1^w2;
1063 :    
1064 : anton 1.47 invert ( w1 -- w2 ) core
1065 : anton 1.1 w2 = ~w1;
1066 :     :
1067 :     MAXU xor ;
1068 :    
1069 : anton 1.47 rshift ( u1 n -- u2 ) core r_shift
1070 : anton 1.53 ""Logical shift right by @i{n} bits.""
1071 : pazsan 1.154 #ifdef BROKEN_SHIFT
1072 :     u2 = rshift(u1, n);
1073 :     #else
1074 :     u2 = u1 >> n;
1075 :     #endif
1076 : anton 1.1 :
1077 :     0 ?DO 2/ MAXI and LOOP ;
1078 :    
1079 : anton 1.47 lshift ( u1 n -- u2 ) core l_shift
1080 : pazsan 1.154 #ifdef BROKEN_SHIFT
1081 :     u2 = lshift(u1, n);
1082 :     #else
1083 :     u2 = u1 << n;
1084 :     #endif
1085 : anton 1.1 :
1086 :     0 ?DO 2* LOOP ;
1087 :    
1088 : pazsan 1.110 \g compare
1089 :    
1090 : anton 1.1 \ comparisons(prefix, args, prefix, arg1, arg2, wordsets...)
1091 :     define(comparisons,
1092 : anton 1.47 $1= ( $2 -- f ) $6 $3equals
1093 : anton 1.1 f = FLAG($4==$5);
1094 :     :
1095 :     [ char $1x char 0 = [IF]
1096 :     ] IF false ELSE true THEN [
1097 :     [ELSE]
1098 :     ] xor 0= [
1099 :     [THEN] ] ;
1100 :    
1101 : anton 1.47 $1<> ( $2 -- f ) $7 $3not_equals
1102 : anton 1.1 f = FLAG($4!=$5);
1103 :     :
1104 :     [ char $1x char 0 = [IF]
1105 :     ] IF true ELSE false THEN [
1106 :     [ELSE]
1107 :     ] xor 0<> [
1108 :     [THEN] ] ;
1109 :    
1110 : anton 1.47 $1< ( $2 -- f ) $8 $3less_than
1111 : anton 1.1 f = FLAG($4<$5);
1112 :     :
1113 :     [ char $1x char 0 = [IF]
1114 :     ] MINI and 0<> [
1115 :     [ELSE] char $1x char u = [IF]
1116 :     ] 2dup xor 0< IF nip ELSE - THEN 0< [
1117 :     [ELSE]
1118 :     ] MINI xor >r MINI xor r> u< [
1119 :     [THEN]
1120 :     [THEN] ] ;
1121 :    
1122 : anton 1.47 $1> ( $2 -- f ) $9 $3greater_than
1123 : anton 1.1 f = FLAG($4>$5);
1124 :     :
1125 :     [ char $1x char 0 = [IF] ] negate [ [ELSE] ] swap [ [THEN] ]
1126 :     $1< ;
1127 :    
1128 : anton 1.47 $1<= ( $2 -- f ) gforth $3less_or_equal
1129 : anton 1.1 f = FLAG($4<=$5);
1130 :     :
1131 :     $1> 0= ;
1132 :    
1133 : anton 1.47 $1>= ( $2 -- f ) gforth $3greater_or_equal
1134 : anton 1.1 f = FLAG($4>=$5);
1135 :     :
1136 :     [ char $1x char 0 = [IF] ] negate [ [ELSE] ] swap [ [THEN] ]
1137 :     $1<= ;
1138 :    
1139 :     )
1140 :    
1141 :     comparisons(0, n, zero_, n, 0, core, core-ext, core, core-ext)
1142 :     comparisons(, n1 n2, , n1, n2, core, core-ext, core, core)
1143 :     comparisons(u, u1 u2, u_, u1, u2, gforth, gforth, core, core-ext)
1144 :    
1145 :     \ dcomparisons(prefix, args, prefix, arg1, arg2, wordsets...)
1146 :     define(dcomparisons,
1147 : anton 1.47 $1= ( $2 -- f ) $6 $3equals
1148 : pazsan 1.158 #ifdef BUGGY_LL_CMP
1149 : anton 1.1 f = FLAG($4.lo==$5.lo && $4.hi==$5.hi);
1150 :     #else
1151 :     f = FLAG($4==$5);
1152 :     #endif
1153 :    
1154 : anton 1.47 $1<> ( $2 -- f ) $7 $3not_equals
1155 : pazsan 1.158 #ifdef BUGGY_LL_CMP
1156 : anton 1.1 f = FLAG($4.lo!=$5.lo || $4.hi!=$5.hi);
1157 :     #else
1158 :     f = FLAG($4!=$5);
1159 :     #endif
1160 :    
1161 : anton 1.47 $1< ( $2 -- f ) $8 $3less_than
1162 : pazsan 1.158 #ifdef BUGGY_LL_CMP
1163 : anton 1.1 f = FLAG($4.hi==$5.hi ? $4.lo<$5.lo : $4.hi<$5.hi);
1164 :     #else
1165 :     f = FLAG($4<$5);
1166 :     #endif
1167 :    
1168 : anton 1.47 $1> ( $2 -- f ) $9 $3greater_than
1169 : pazsan 1.158 #ifdef BUGGY_LL_CMP
1170 : anton 1.1 f = FLAG($4.hi==$5.hi ? $4.lo>$5.lo : $4.hi>$5.hi);
1171 :     #else
1172 :     f = FLAG($4>$5);
1173 :     #endif
1174 :    
1175 : anton 1.47 $1<= ( $2 -- f ) gforth $3less_or_equal
1176 : pazsan 1.158 #ifdef BUGGY_LL_CMP
1177 : anton 1.1 f = FLAG($4.hi==$5.hi ? $4.lo<=$5.lo : $4.hi<=$5.hi);
1178 :     #else
1179 :     f = FLAG($4<=$5);
1180 :     #endif
1181 :    
1182 : anton 1.47 $1>= ( $2 -- f ) gforth $3greater_or_equal
1183 : pazsan 1.158 #ifdef BUGGY_LL_CMP
1184 : anton 1.1 f = FLAG($4.hi==$5.hi ? $4.lo>=$5.lo : $4.hi>=$5.hi);
1185 :     #else
1186 :     f = FLAG($4>=$5);
1187 :     #endif
1188 :    
1189 :     )
1190 :    
1191 : pazsan 1.15 \+dcomps
1192 : anton 1.1
1193 :     dcomparisons(d, d1 d2, d_, d1, d2, double, gforth, double, gforth)
1194 :     dcomparisons(d0, d, d_zero_, d, DZERO, double, gforth, double, gforth)
1195 :     dcomparisons(du, ud1 ud2, d_u_, ud1, ud2, gforth, gforth, double-ext, gforth)
1196 :    
1197 : pazsan 1.15 \+
1198 : anton 1.1
1199 : anton 1.47 within ( u1 u2 u3 -- f ) core-ext
1200 : anton 1.32 ""u2=<u1<u3 or: u3=<u2 and u1 is not in [u3,u2). This works for
1201 :     unsigned and signed numbers (but not a mixture). Another way to think
1202 :     about this word is to consider the numbers as a circle (wrapping
1203 :     around from @code{max-u} to 0 for unsigned, and from @code{max-n} to
1204 :     min-n for signed numbers); now consider the range from u2 towards
1205 :     increasing numbers up to and excluding u3 (giving an empty range if
1206 : anton 1.52 u2=u3); if u1 is in this range, @code{within} returns true.""
1207 : anton 1.1 f = FLAG(u1-u2 < u3-u2);
1208 :     :
1209 :     over - >r - r> u< ;
1210 :    
1211 : pazsan 1.112 \g stack
1212 :    
1213 :     useraddr ( #u -- a_addr ) new
1214 :     a_addr = (Cell *)(up+u);
1215 :    
1216 :     up! ( a_addr -- ) gforth up_store
1217 :     UP=up=(char *)a_addr;
1218 :     :
1219 :     up ! ;
1220 :     Variable UP
1221 :    
1222 : anton 1.47 sp@ ( -- a_addr ) gforth sp_fetch
1223 : anton 1.1 a_addr = sp+1;
1224 :    
1225 : anton 1.47 sp! ( a_addr -- ) gforth sp_store
1226 : anton 1.1 sp = a_addr;
1227 : anton 1.64 /* works with and without spTOS caching */
1228 : anton 1.1
1229 : anton 1.47 rp@ ( -- a_addr ) gforth rp_fetch
1230 : anton 1.1 a_addr = rp;
1231 :    
1232 : anton 1.47 rp! ( a_addr -- ) gforth rp_store
1233 : anton 1.1 rp = a_addr;
1234 :    
1235 : pazsan 1.15 \+floating
1236 : anton 1.1
1237 : anton 1.47 fp@ ( -- f_addr ) gforth fp_fetch
1238 : anton 1.1 f_addr = fp;
1239 :    
1240 : anton 1.47 fp! ( f_addr -- ) gforth fp_store
1241 : anton 1.1 fp = f_addr;
1242 :    
1243 : pazsan 1.15 \+
1244 : anton 1.1
1245 : anton 1.65 >r ( w -- R:w ) core to_r
1246 : anton 1.1 :
1247 :     (>r) ;
1248 :     : (>r) rp@ cell+ @ rp@ ! rp@ cell+ ! ;
1249 :    
1250 : anton 1.65 r> ( R:w -- w ) core r_from
1251 : anton 1.1 :
1252 :     rp@ cell+ @ rp@ @ rp@ cell+ ! (rdrop) rp@ ! ;
1253 :     Create (rdrop) ' ;s A,
1254 :    
1255 : anton 1.65 rdrop ( R:w -- ) gforth
1256 : anton 1.1 :
1257 :     r> r> drop >r ;
1258 :    
1259 : pazsan 1.136 2>r ( d -- R:d ) core-ext two_to_r
1260 : anton 1.1 :
1261 :     swap r> swap >r swap >r >r ;
1262 :    
1263 : pazsan 1.136 2r> ( R:d -- d ) core-ext two_r_from
1264 : anton 1.1 :
1265 :     r> r> swap r> swap >r swap ;
1266 :    
1267 : pazsan 1.136 2r@ ( R:d -- R:d d ) core-ext two_r_fetch
1268 : anton 1.1 :
1269 :     i' j ;
1270 :    
1271 : pazsan 1.136 2rdrop ( R:d -- ) gforth two_r_drop
1272 : anton 1.1 :
1273 :     r> r> drop r> drop >r ;
1274 :    
1275 : anton 1.47 over ( w1 w2 -- w1 w2 w1 ) core
1276 : anton 1.1 :
1277 :     sp@ cell+ @ ;
1278 :    
1279 : anton 1.47 drop ( w -- ) core
1280 : anton 1.1 :
1281 :     IF THEN ;
1282 :    
1283 : anton 1.47 swap ( w1 w2 -- w2 w1 ) core
1284 : anton 1.1 :
1285 :     >r (swap) ! r> (swap) @ ;
1286 :     Variable (swap)
1287 :    
1288 : anton 1.47 dup ( w -- w w ) core dupe
1289 : anton 1.1 :
1290 :     sp@ @ ;
1291 :    
1292 : anton 1.47 rot ( w1 w2 w3 -- w2 w3 w1 ) core rote
1293 : anton 1.1 :
1294 :     [ defined? (swap) [IF] ]
1295 :     (swap) ! (rot) ! >r (rot) @ (swap) @ r> ;
1296 :     Variable (rot)
1297 :     [ELSE] ]
1298 :     >r swap r> swap ;
1299 :     [THEN]
1300 :    
1301 : anton 1.47 -rot ( w1 w2 w3 -- w3 w1 w2 ) gforth not_rote
1302 : anton 1.1 :
1303 :     rot rot ;
1304 :    
1305 : anton 1.47 nip ( w1 w2 -- w2 ) core-ext
1306 : anton 1.1 :
1307 : jwilke 1.6 swap drop ;
1308 : anton 1.1
1309 : anton 1.47 tuck ( w1 w2 -- w2 w1 w2 ) core-ext
1310 : anton 1.1 :
1311 :     swap over ;
1312 :    
1313 : anton 1.47 ?dup ( w -- w ) core question_dupe
1314 : anton 1.52 ""Actually the stack effect is: @code{( w -- 0 | w w )}. It performs a
1315 :     @code{dup} if w is nonzero.""
1316 : anton 1.1 if (w!=0) {
1317 : anton 1.64 IF_spTOS(*sp-- = w;)
1318 : anton 1.1 #ifndef USE_TOS
1319 :     *--sp = w;
1320 :     #endif
1321 :     }
1322 :     :
1323 :     dup IF dup THEN ;
1324 :    
1325 : anton 1.47 pick ( u -- w ) core-ext
1326 : anton 1.52 ""Actually the stack effect is @code{ x0 ... xu u -- x0 ... xu x0 }.""
1327 : anton 1.1 w = sp[u+1];
1328 :     :
1329 :     1+ cells sp@ + @ ;
1330 :    
1331 : anton 1.47 2drop ( w1 w2 -- ) core two_drop
1332 : anton 1.1 :
1333 :     drop drop ;
1334 :    
1335 : anton 1.47 2dup ( w1 w2 -- w1 w2 w1 w2 ) core two_dupe
1336 : anton 1.1 :
1337 :     over over ;
1338 :    
1339 : anton 1.47 2over ( w1 w2 w3 w4 -- w1 w2 w3 w4 w1 w2 ) core two_over
1340 : anton 1.1 :
1341 :     3 pick 3 pick ;
1342 :    
1343 : anton 1.47 2swap ( w1 w2 w3 w4 -- w3 w4 w1 w2 ) core two_swap
1344 : anton 1.1 :
1345 :     rot >r rot r> ;
1346 :    
1347 : anton 1.47 2rot ( w1 w2 w3 w4 w5 w6 -- w3 w4 w5 w6 w1 w2 ) double-ext two_rote
1348 : anton 1.1 :
1349 :     >r >r 2swap r> r> 2swap ;
1350 :    
1351 : anton 1.47 2nip ( w1 w2 w3 w4 -- w3 w4 ) gforth two_nip
1352 : anton 1.1 :
1353 :     2swap 2drop ;
1354 :    
1355 : anton 1.47 2tuck ( w1 w2 w3 w4 -- w3 w4 w1 w2 w3 w4 ) gforth two_tuck
1356 : anton 1.1 :
1357 :     2swap 2over ;
1358 :    
1359 :     \ toggle is high-level: 0.11/0.42%
1360 :    
1361 : pazsan 1.110 \g memory
1362 :    
1363 : anton 1.47 @ ( a_addr -- w ) core fetch
1364 : anton 1.52 ""@i{w} is the cell stored at @i{a_addr}.""
1365 : anton 1.1 w = *a_addr;
1366 :    
1367 : pazsan 1.112 \ lit@ / lit_fetch = lit @
1368 :    
1369 :     lit@ ( #a_addr -- w ) new lit_fetch
1370 :     w = *a_addr;
1371 :    
1372 : anton 1.47 ! ( w a_addr -- ) core store
1373 : anton 1.52 ""Store @i{w} into the cell at @i{a-addr}.""
1374 : anton 1.1 *a_addr = w;
1375 :    
1376 : anton 1.47 +! ( n a_addr -- ) core plus_store
1377 : anton 1.52 ""Add @i{n} to the cell at @i{a-addr}.""
1378 : anton 1.1 *a_addr += n;
1379 :     :
1380 :     tuck @ + swap ! ;
1381 :    
1382 : anton 1.47 c@ ( c_addr -- c ) core c_fetch
1383 : anton 1.52 ""@i{c} is the char stored at @i{c_addr}.""
1384 : anton 1.1 c = *c_addr;
1385 :     :
1386 :     [ bigendian [IF] ]
1387 :     [ cell>bit 4 = [IF] ]
1388 :     dup [ 0 cell - ] Literal and @ swap 1 and
1389 :     IF $FF and ELSE 8>> THEN ;
1390 :     [ [ELSE] ]
1391 :     dup [ cell 1- ] literal and
1392 :     tuck - @ swap [ cell 1- ] literal xor
1393 :     0 ?DO 8>> LOOP $FF and
1394 :     [ [THEN] ]
1395 :     [ [ELSE] ]
1396 :     [ cell>bit 4 = [IF] ]
1397 :     dup [ 0 cell - ] Literal and @ swap 1 and
1398 :     IF 8>> ELSE $FF and THEN
1399 :     [ [ELSE] ]
1400 :     dup [ cell 1- ] literal and
1401 :     tuck - @ swap
1402 :     0 ?DO 8>> LOOP 255 and
1403 :     [ [THEN] ]
1404 :     [ [THEN] ]
1405 :     ;
1406 :     : 8>> 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ ;
1407 :    
1408 : anton 1.47 c! ( c c_addr -- ) core c_store
1409 : anton 1.52 ""Store @i{c} into the char at @i{c-addr}.""
1410 : anton 1.1 *c_addr = c;
1411 :     :
1412 :     [ bigendian [IF] ]
1413 :     [ cell>bit 4 = [IF] ]
1414 :     tuck 1 and IF $FF and ELSE 8<< THEN >r
1415 :     dup -2 and @ over 1 and cells masks + @ and
1416 :     r> or swap -2 and ! ;
1417 :     Create masks $00FF , $FF00 ,
1418 :     [ELSE] ]
1419 :     dup [ cell 1- ] literal and dup
1420 :     [ cell 1- ] literal xor >r
1421 :     - dup @ $FF r@ 0 ?DO 8<< LOOP invert and
1422 :     rot $FF and r> 0 ?DO 8<< LOOP or swap ! ;
1423 :     [THEN]
1424 :     [ELSE] ]
1425 :     [ cell>bit 4 = [IF] ]
1426 :     tuck 1 and IF 8<< ELSE $FF and THEN >r
1427 :     dup -2 and @ over 1 and cells masks + @ and
1428 :     r> or swap -2 and ! ;
1429 :     Create masks $FF00 , $00FF ,
1430 :     [ELSE] ]
1431 :     dup [ cell 1- ] literal and dup >r
1432 :     - dup @ $FF r@ 0 ?DO 8<< LOOP invert and
1433 :     rot $FF and r> 0 ?DO 8<< LOOP or swap ! ;
1434 :     [THEN]
1435 :     [THEN]
1436 :     : 8<< 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* ;
1437 :    
1438 : anton 1.47 2! ( w1 w2 a_addr -- ) core two_store
1439 : anton 1.52 ""Store @i{w2} into the cell at @i{c-addr} and @i{w1} into the next cell.""
1440 : anton 1.1 a_addr[0] = w2;
1441 :     a_addr[1] = w1;
1442 :     :
1443 :     tuck ! cell+ ! ;
1444 :    
1445 : anton 1.47 2@ ( a_addr -- w1 w2 ) core two_fetch
1446 : anton 1.52 ""@i{w2} is the content of the cell stored at @i{a-addr}, @i{w1} is
1447 :     the content of the next cell.""
1448 : anton 1.1 w2 = a_addr[0];
1449 :     w1 = a_addr[1];
1450 :     :
1451 :     dup cell+ @ swap @ ;
1452 :    
1453 : anton 1.47 cell+ ( a_addr1 -- a_addr2 ) core cell_plus
1454 : anton 1.52 ""@code{1 cells +}""
1455 : anton 1.1 a_addr2 = a_addr1+1;
1456 :     :
1457 :     cell + ;
1458 :    
1459 : anton 1.47 cells ( n1 -- n2 ) core
1460 : anton 1.52 "" @i{n2} is the number of address units of @i{n1} cells.""
1461 : anton 1.1 n2 = n1 * sizeof(Cell);
1462 :     :
1463 :     [ cell
1464 :     2/ dup [IF] ] 2* [ [THEN]
1465 :     2/ dup [IF] ] 2* [ [THEN]
1466 :     2/ dup [IF] ] 2* [ [THEN]
1467 :     2/ dup [IF] ] 2* [ [THEN]
1468 :     drop ] ;
1469 :    
1470 : anton 1.47 char+ ( c_addr1 -- c_addr2 ) core char_plus
1471 : anton 1.52 ""@code{1 chars +}.""
1472 : anton 1.1 c_addr2 = c_addr1 + 1;
1473 :     :
1474 :     1+ ;
1475 :    
1476 : anton 1.47 (chars) ( n1 -- n2 ) gforth paren_chars
1477 : anton 1.1 n2 = n1 * sizeof(Char);
1478 :     :
1479 :     ;
1480 :    
1481 : anton 1.47 count ( c_addr1 -- c_addr2 u ) core
1482 : anton 1.56 ""@i{c-addr2} is the first character and @i{u} the length of the
1483 :     counted string at @i{c-addr1}.""
1484 : anton 1.1 u = *c_addr1;
1485 :     c_addr2 = c_addr1+1;
1486 :     :
1487 :     dup 1+ swap c@ ;
1488 :    
1489 : pazsan 1.110 \g compiler
1490 :    
1491 : pazsan 1.138 \+f83headerstring
1492 :    
1493 :     (f83find) ( c_addr u f83name1 -- f83name2 ) new paren_f83find
1494 :     for (; f83name1 != NULL; f83name1 = (struct F83Name *)(f83name1->next))
1495 :     if ((UCell)F83NAME_COUNT(f83name1)==u &&
1496 :     memcasecmp(c_addr, f83name1->name, u)== 0 /* or inline? */)
1497 :     break;
1498 :     f83name2=f83name1;
1499 :     :
1500 :     BEGIN dup WHILE (find-samelen) dup WHILE
1501 :     >r 2dup r@ cell+ char+ capscomp 0=
1502 :     IF 2drop r> EXIT THEN
1503 :     r> @
1504 :     REPEAT THEN nip nip ;
1505 :     : (find-samelen) ( u f83name1 -- u f83name2/0 )
1506 :     BEGIN 2dup cell+ c@ $1F and <> WHILE @ dup 0= UNTIL THEN ;
1507 :     : capscomp ( c_addr1 u c_addr2 -- n )
1508 :     swap bounds
1509 :     ?DO dup c@ I c@ <>
1510 :     IF dup c@ toupper I c@ toupper =
1511 :     ELSE true THEN WHILE 1+ LOOP drop 0
1512 :     ELSE c@ toupper I c@ toupper - unloop THEN sgn ;
1513 :     : sgn ( n -- -1/0/1 )
1514 :     dup 0= IF EXIT THEN 0< 2* 1+ ;
1515 :    
1516 :     \-
1517 :    
1518 : pazsan 1.112 (listlfind) ( c_addr u longname1 -- longname2 ) new paren_listlfind
1519 : anton 1.125 longname2=listlfind(c_addr, u, longname1);
1520 : anton 1.1 :
1521 : pazsan 1.112 BEGIN dup WHILE (findl-samelen) dup WHILE
1522 :     >r 2dup r@ cell+ cell+ capscomp 0=
1523 : anton 1.1 IF 2drop r> EXIT THEN
1524 :     r> @
1525 :     REPEAT THEN nip nip ;
1526 : pazsan 1.112 : (findl-samelen) ( u longname1 -- u longname2/0 )
1527 :     BEGIN 2dup cell+ @ lcount-mask and <> WHILE @ dup 0= UNTIL THEN ;
1528 : pazsan 1.144 : capscomp ( c_addr1 u c_addr2 -- n )
1529 :     swap bounds
1530 :     ?DO dup c@ I c@ <>
1531 :     IF dup c@ toupper I c@ toupper =
1532 :     ELSE true THEN WHILE 1+ LOOP drop 0
1533 :     ELSE c@ toupper I c@ toupper - unloop THEN sgn ;
1534 :     : sgn ( n -- -1/0/1 )
1535 :     dup 0= IF EXIT THEN 0< 2* 1+ ;
1536 : anton 1.1
1537 : pazsan 1.15 \+hash
1538 : anton 1.1
1539 : pazsan 1.112 (hashlfind) ( c_addr u a_addr -- longname2 ) new paren_hashlfind
1540 : anton 1.125 longname2 = hashlfind(c_addr, u, a_addr);
1541 : anton 1.1 :
1542 :     BEGIN dup WHILE
1543 : pazsan 1.112 2@ >r >r dup r@ cell+ @ lcount-mask and =
1544 :     IF 2dup r@ cell+ cell+ capscomp 0=
1545 : anton 1.1 IF 2drop r> rdrop EXIT THEN THEN
1546 :     rdrop r>
1547 :     REPEAT nip nip ;
1548 :    
1549 : pazsan 1.112 (tablelfind) ( c_addr u a_addr -- longname2 ) new paren_tablelfind
1550 : anton 1.1 ""A case-sensitive variant of @code{(hashfind)}""
1551 : anton 1.125 longname2 = tablelfind(c_addr, u, a_addr);
1552 : anton 1.1 :
1553 :     BEGIN dup WHILE
1554 : pazsan 1.112 2@ >r >r dup r@ cell+ @ lcount-mask and =
1555 :     IF 2dup r@ cell+ cell+ -text 0=
1556 : anton 1.1 IF 2drop r> rdrop EXIT THEN THEN
1557 :     rdrop r>
1558 :     REPEAT nip nip ;
1559 : pazsan 1.138 : -text ( c_addr1 u c_addr2 -- n )
1560 :     swap bounds
1561 :     ?DO dup c@ I c@ = WHILE 1+ LOOP drop 0
1562 :     ELSE c@ I c@ - unloop THEN sgn ;
1563 :     : sgn ( n -- -1/0/1 )
1564 :     dup 0= IF EXIT THEN 0< 2* 1+ ;
1565 : anton 1.1
1566 : anton 1.47 (hashkey1) ( c_addr u ubits -- ukey ) gforth paren_hashkey1
1567 : anton 1.1 ""ukey is the hash key for the string c_addr u fitting in ubits bits""
1568 : anton 1.125 ukey = hashkey1(c_addr, u, ubits);
1569 : anton 1.1 :
1570 :     dup rot-values + c@ over 1 swap lshift 1- >r
1571 :     tuck - 2swap r> 0 2swap bounds
1572 :     ?DO dup 4 pick lshift swap 3 pick rshift or
1573 :     I c@ toupper xor
1574 :     over and LOOP
1575 :     nip nip nip ;
1576 :     Create rot-values
1577 :     5 c, 0 c, 1 c, 2 c, 3 c, 4 c, 5 c, 5 c, 5 c, 5 c,
1578 :     3 c, 5 c, 5 c, 5 c, 5 c, 7 c, 5 c, 5 c, 5 c, 5 c,
1579 :     7 c, 5 c, 5 c, 5 c, 5 c, 6 c, 5 c, 5 c, 5 c, 5 c,
1580 :     7 c, 5 c, 5 c,
1581 : pazsan 1.138
1582 :     \+
1583 : anton 1.1
1584 : pazsan 1.15 \+
1585 : anton 1.1
1586 : anton 1.47 (parse-white) ( c_addr1 u1 -- c_addr2 u2 ) gforth paren_parse_white
1587 : anton 1.125 struct Cellpair r=parse_white(c_addr1, u1);
1588 :     c_addr2 = (Char *)(r.n1);
1589 :     u2 = r.n2;
1590 : anton 1.1 :
1591 :     BEGIN dup WHILE over c@ bl <= WHILE 1 /string
1592 :     REPEAT THEN 2dup
1593 :     BEGIN dup WHILE over c@ bl > WHILE 1 /string
1594 :     REPEAT THEN nip - ;
1595 :    
1596 : anton 1.47 aligned ( c_addr -- a_addr ) core
1597 : crook 1.29 "" @i{a-addr} is the first aligned address greater than or equal to @i{c-addr}.""
1598 : anton 1.1 a_addr = (Cell *)((((Cell)c_addr)+(sizeof(Cell)-1))&(-sizeof(Cell)));
1599 :     :
1600 :     [ cell 1- ] Literal + [ -1 cells ] Literal and ;
1601 :    
1602 : anton 1.47 faligned ( c_addr -- f_addr ) float f_aligned
1603 : crook 1.29 "" @i{f-addr} is the first float-aligned address greater than or equal to @i{c-addr}.""
1604 : anton 1.1 f_addr = (Float *)((((Cell)c_addr)+(sizeof(Float)-1))&(-sizeof(Float)));
1605 :     :
1606 :     [ 1 floats 1- ] Literal + [ -1 floats ] Literal and ;
1607 :    
1608 : jwilke 1.35 \ threading stuff is currently only interesting if we have a compiler
1609 :     \fhas? standardthreading has? compiler and [IF]
1610 : anton 1.47 threading-method ( -- n ) gforth threading_method
1611 : anton 1.1 ""0 if the engine is direct threaded. Note that this may change during
1612 :     the lifetime of an image.""
1613 :     #if defined(DOUBLY_INDIRECT)
1614 :     n=2;
1615 :     #else
1616 :     # if defined(DIRECT_THREADED)
1617 :     n=0;
1618 :     # else
1619 :     n=1;
1620 :     # endif
1621 :     #endif
1622 :     :
1623 :     1 ;
1624 : jwilke 1.28
1625 : jwilke 1.35 \f[THEN]
1626 : anton 1.1
1627 : pazsan 1.83 \g hostos
1628 :    
1629 : anton 1.47 key-file ( wfileid -- n ) gforth paren_key_file
1630 : pazsan 1.17 #ifdef HAS_FILE
1631 : anton 1.1 fflush(stdout);
1632 : pazsan 1.12 n = key((FILE*)wfileid);
1633 : pazsan 1.17 #else
1634 :     n = key(stdin);
1635 :     #endif
1636 : anton 1.1
1637 : anton 1.47 key?-file ( wfileid -- n ) facility key_q_file
1638 : pazsan 1.17 #ifdef HAS_FILE
1639 : anton 1.1 fflush(stdout);
1640 : pazsan 1.12 n = key_query((FILE*)wfileid);
1641 : pazsan 1.17 #else
1642 :     n = key_query(stdin);
1643 :     #endif
1644 :    
1645 :     \+os
1646 : pazsan 1.12
1647 : anton 1.47 stdin ( -- wfileid ) gforth
1648 : pazsan 1.12 wfileid = (Cell)stdin;
1649 : anton 1.1
1650 : anton 1.47 stdout ( -- wfileid ) gforth
1651 : anton 1.1 wfileid = (Cell)stdout;
1652 :    
1653 : anton 1.47 stderr ( -- wfileid ) gforth
1654 : anton 1.1 wfileid = (Cell)stderr;
1655 :    
1656 : anton 1.47 form ( -- urows ucols ) gforth
1657 : anton 1.1 ""The number of lines and columns in the terminal. These numbers may change
1658 :     with the window size.""
1659 :     /* we could block SIGWINCH here to get a consistent size, but I don't
1660 :     think this is necessary or always beneficial */
1661 :     urows=rows;
1662 :     ucols=cols;
1663 :    
1664 : anton 1.47 flush-icache ( c_addr u -- ) gforth flush_icache
1665 : anton 1.1 ""Make sure that the instruction cache of the processor (if there is
1666 : crook 1.29 one) does not contain stale data at @i{c-addr} and @i{u} bytes
1667 : anton 1.1 afterwards. @code{END-CODE} performs a @code{flush-icache}
1668 :     automatically. Caveat: @code{flush-icache} might not work on your
1669 :     installation; this is usually the case if direct threading is not
1670 :     supported on your machine (take a look at your @file{machine.h}) and
1671 :     your machine has a separate instruction cache. In such cases,
1672 :     @code{flush-icache} does nothing instead of flushing the instruction
1673 :     cache.""
1674 :     FLUSH_ICACHE(c_addr,u);
1675 :    
1676 : anton 1.47 (bye) ( n -- ) gforth paren_bye
1677 : anton 1.77 SUPER_END;
1678 : anton 1.1 return (Label *)n;
1679 :    
1680 : anton 1.125 (system) ( c_addr u -- wretval wior ) gforth paren_system
1681 : anton 1.155 wretval = gforth_system(c_addr, u);
1682 : anton 1.1 wior = IOR(wretval==-1 || (wretval==127 && errno != 0));
1683 :    
1684 : anton 1.47 getenv ( c_addr1 u1 -- c_addr2 u2 ) gforth
1685 : crook 1.29 ""The string @i{c-addr1 u1} specifies an environment variable. The string @i{c-addr2 u2}
1686 : crook 1.24 is the host operating system's expansion of that environment variable. If the
1687 : crook 1.29 environment variable does not exist, @i{c-addr2 u2} specifies a string 0 characters
1688 : crook 1.24 in length.""
1689 : pazsan 1.46 /* close ' to keep fontify happy */
1690 : anton 1.1 c_addr2 = getenv(cstr(c_addr1,u1,1));
1691 :     u2 = (c_addr2 == NULL ? 0 : strlen(c_addr2));
1692 :    
1693 : anton 1.56 open-pipe ( c_addr u wfam -- wfileid wior ) gforth open_pipe
1694 : pazsan 1.84 wfileid=(Cell)popen(cstr(c_addr,u,1),pfileattr[wfam]); /* ~ expansion of 1st arg? */
1695 : anton 1.1 wior = IOR(wfileid==0); /* !! the man page says that errno is not set reliably */
1696 :    
1697 : anton 1.47 close-pipe ( wfileid -- wretval wior ) gforth close_pipe
1698 : anton 1.1 wretval = pclose((FILE *)wfileid);
1699 :     wior = IOR(wretval==-1);
1700 :    
1701 : anton 1.47 time&date ( -- nsec nmin nhour nday nmonth nyear ) facility-ext time_and_date
1702 : crook 1.44 ""Report the current time of day. Seconds, minutes and hours are numbered from 0.
1703 :     Months are numbered from 1.""
1704 : anton 1.127 #if 1
1705 :     time_t now;
1706 :     struct tm *ltime;
1707 :     time(&now);
1708 :     ltime=localtime(&now);
1709 :     #else
1710 : anton 1.1 struct timeval time1;
1711 :     struct timezone zone1;
1712 :     struct tm *ltime;
1713 :     gettimeofday(&time1,&zone1);
1714 : anton 1.51 /* !! Single Unix specification:
1715 :     If tzp is not a null pointer, the behaviour is unspecified. */
1716 : anton 1.1 ltime=localtime((time_t *)&time1.tv_sec);
1717 : anton 1.127 #endif
1718 : anton 1.1 nyear =ltime->tm_year+1900;
1719 :     nmonth=ltime->tm_mon+1;
1720 :     nday =ltime->tm_mday;
1721 :     nhour =ltime->tm_hour;
1722 :     nmin =ltime->tm_min;
1723 :     nsec =ltime->tm_sec;
1724 :    
1725 : anton 1.47 ms ( n -- ) facility-ext
1726 : crook 1.44 ""Wait at least @i{n} milli-second.""
1727 : anton 1.1 struct timeval timeout;
1728 :     timeout.tv_sec=n/1000;
1729 :     timeout.tv_usec=1000*(n%1000);
1730 :     (void)select(0,0,0,0,&timeout);
1731 :    
1732 : anton 1.47 allocate ( u -- a_addr wior ) memory
1733 : crook 1.29 ""Allocate @i{u} address units of contiguous data space. The initial
1734 : crook 1.27 contents of the data space is undefined. If the allocation is successful,
1735 : crook 1.29 @i{a-addr} is the start address of the allocated region and @i{wior}
1736 :     is 0. If the allocation fails, @i{a-addr} is undefined and @i{wior}
1737 : anton 1.52 is a non-zero I/O result code.""
1738 : anton 1.1 a_addr = (Cell *)malloc(u?u:1);
1739 :     wior = IOR(a_addr==NULL);
1740 :    
1741 : anton 1.47 free ( a_addr -- wior ) memory
1742 : crook 1.29 ""Return the region of data space starting at @i{a-addr} to the system.
1743 : anton 1.52 The region must originally have been obtained using @code{allocate} or
1744 : crook 1.29 @code{resize}. If the operational is successful, @i{wior} is 0.
1745 : anton 1.52 If the operation fails, @i{wior} is a non-zero I/O result code.""
1746 : anton 1.1 free(a_addr);
1747 :     wior = 0;
1748 :    
1749 : anton 1.47 resize ( a_addr1 u -- a_addr2 wior ) memory
1750 : crook 1.26 ""Change the size of the allocated area at @i{a-addr1} to @i{u}
1751 : anton 1.1 address units, possibly moving the contents to a different
1752 : crook 1.27 area. @i{a-addr2} is the address of the resulting area.
1753 : anton 1.52 If the operation is successful, @i{wior} is 0.
1754 :     If the operation fails, @i{wior} is a non-zero
1755 : crook 1.29 I/O result code. If @i{a-addr1} is 0, Gforth's (but not the Standard)
1756 : crook 1.27 @code{resize} @code{allocate}s @i{u} address units.""
1757 : anton 1.1 /* the following check is not necessary on most OSs, but it is needed
1758 :     on SunOS 4.1.2. */
1759 : pazsan 1.46 /* close ' to keep fontify happy */
1760 : anton 1.1 if (a_addr1==NULL)
1761 :     a_addr2 = (Cell *)malloc(u);
1762 :     else
1763 :     a_addr2 = (Cell *)realloc(a_addr1, u);
1764 :     wior = IOR(a_addr2==NULL); /* !! Define a return code */
1765 :    
1766 : anton 1.47 strerror ( n -- c_addr u ) gforth
1767 : anton 1.1 c_addr = strerror(n);
1768 :     u = strlen(c_addr);
1769 :    
1770 : anton 1.47 strsignal ( n -- c_addr u ) gforth
1771 : anton 1.133 c_addr = (Address)strsignal(n);
1772 : anton 1.1 u = strlen(c_addr);
1773 :    
1774 : anton 1.47 call-c ( w -- ) gforth call_c
1775 : anton 1.1 ""Call the C function pointed to by @i{w}. The C function has to
1776 :     access the stack itself. The stack pointers are exported in the global
1777 :     variables @code{SP} and @code{FP}.""
1778 :     /* This is a first attempt at support for calls to C. This may change in
1779 :     the future */
1780 : anton 1.64 IF_fpTOS(fp[0]=fpTOS);
1781 : anton 1.1 FP=fp;
1782 :     SP=sp;
1783 :     ((void (*)())w)();
1784 :     sp=SP;
1785 :     fp=FP;
1786 : anton 1.64 IF_spTOS(spTOS=sp[0]);
1787 :     IF_fpTOS(fpTOS=fp[0]);
1788 : anton 1.1
1789 : pazsan 1.15 \+
1790 :     \+file
1791 : anton 1.1
1792 : anton 1.47 close-file ( wfileid -- wior ) file close_file
1793 : anton 1.1 wior = IOR(fclose((FILE *)wfileid)==EOF);
1794 :    
1795 : anton 1.56 open-file ( c_addr u wfam -- wfileid wior ) file open_file
1796 :     wfileid = (Cell)fopen(tilde_cstr(c_addr, u, 1), fileattr[wfam]);
1797 : crook 1.22 wior = IOR(wfileid == 0);
1798 : anton 1.1
1799 : anton 1.56 create-file ( c_addr u wfam -- wfileid wior ) file create_file
1800 : anton 1.1 Cell fd;
1801 : anton 1.56 fd = open(tilde_cstr(c_addr, u, 1), O_CREAT|O_TRUNC|ufileattr[wfam], 0666);
1802 : anton 1.1 if (fd != -1) {
1803 : anton 1.56 wfileid = (Cell)fdopen(fd, fileattr[wfam]);
1804 : crook 1.22 wior = IOR(wfileid == 0);
1805 : anton 1.1 } else {
1806 : crook 1.22 wfileid = 0;
1807 : anton 1.1 wior = IOR(1);
1808 :     }
1809 :    
1810 : anton 1.47 delete-file ( c_addr u -- wior ) file delete_file
1811 : anton 1.1 wior = IOR(unlink(tilde_cstr(c_addr, u, 1))==-1);
1812 :    
1813 : anton 1.47 rename-file ( c_addr1 u1 c_addr2 u2 -- wior ) file-ext rename_file
1814 : crook 1.29 ""Rename file @i{c_addr1 u1} to new name @i{c_addr2 u2}""
1815 : anton 1.125 wior = rename_file(c_addr1, u1, c_addr2, u2);
1816 : anton 1.1
1817 : anton 1.47 file-position ( wfileid -- ud wior ) file file_position
1818 : anton 1.1 /* !! use tell and lseek? */
1819 : anton 1.108 ud = OFF2UD(ftello((FILE *)wfileid));
1820 :     wior = IOR(UD2OFF(ud)==-1);
1821 : anton 1.1
1822 : anton 1.47 reposition-file ( ud wfileid -- wior ) file reposition_file
1823 : anton 1.108 wior = IOR(fseeko((FILE *)wfileid, UD2OFF(ud), SEEK_SET)==-1);
1824 : anton 1.1
1825 : anton 1.47 file-size ( wfileid -- ud wior ) file file_size
1826 : anton 1.1 struct stat buf;
1827 :     wior = IOR(fstat(fileno((FILE *)wfileid), &buf)==-1);
1828 : anton 1.108 ud = OFF2UD(buf.st_size);
1829 : anton 1.1
1830 : anton 1.47 resize-file ( ud wfileid -- wior ) file resize_file
1831 : anton 1.108 wior = IOR(ftruncate(fileno((FILE *)wfileid), UD2OFF(ud))==-1);
1832 : anton 1.1
1833 : anton 1.47 read-file ( c_addr u1 wfileid -- u2 wior ) file read_file
1834 : anton 1.1 /* !! fread does not guarantee enough */
1835 :     u2 = fread(c_addr, sizeof(Char), u1, (FILE *)wfileid);
1836 :     wior = FILEIO(u2<u1 && ferror((FILE *)wfileid));
1837 :     /* !! is the value of ferror errno-compatible? */
1838 :     if (wior)
1839 :     clearerr((FILE *)wfileid);
1840 :    
1841 : anton 1.125 (read-line) ( c_addr u1 wfileid -- u2 flag u3 wior ) file paren_read_line
1842 :     struct Cellquad r = read_line(c_addr, u1, wfileid);
1843 :     u2 = r.n1;
1844 :     flag = r.n2;
1845 :     u3 = r.n3;
1846 :     wior = r.n4;
1847 : anton 1.1
1848 : pazsan 1.15 \+
1849 : anton 1.1
1850 : anton 1.47 write-file ( c_addr u1 wfileid -- wior ) file write_file
1851 : anton 1.1 /* !! fwrite does not guarantee enough */
1852 : pazsan 1.39 #ifdef HAS_FILE
1853 : anton 1.1 {
1854 :     UCell u2 = fwrite(c_addr, sizeof(Char), u1, (FILE *)wfileid);
1855 :     wior = FILEIO(u2<u1 && ferror((FILE *)wfileid));
1856 :     if (wior)
1857 :     clearerr((FILE *)wfileid);
1858 :     }
1859 : pazsan 1.39 #else
1860 :     TYPE(c_addr, u1);
1861 :     #endif
1862 : pazsan 1.17
1863 : anton 1.47 emit-file ( c wfileid -- wior ) gforth emit_file
1864 : pazsan 1.17 #ifdef HAS_FILE
1865 : anton 1.1 wior = FILEIO(putc(c, (FILE *)wfileid)==EOF);
1866 :     if (wior)
1867 :     clearerr((FILE *)wfileid);
1868 : pazsan 1.17 #else
1869 : pazsan 1.36 PUTC(c);
1870 : pazsan 1.17 #endif
1871 : anton 1.1
1872 : pazsan 1.15 \+file
1873 : anton 1.1
1874 : anton 1.47 flush-file ( wfileid -- wior ) file-ext flush_file
1875 : anton 1.1 wior = IOR(fflush((FILE *) wfileid)==EOF);
1876 :    
1877 : anton 1.56 file-status ( c_addr u -- wfam wior ) file-ext file_status
1878 : anton 1.125 struct Cellpair r = file_status(c_addr, u);
1879 :     wfam = r.n1;
1880 :     wior = r.n2;
1881 : anton 1.1
1882 : pazsan 1.112 file-eof? ( wfileid -- flag ) gforth file_eof_query
1883 :     flag = FLAG(feof((FILE *) wfileid));
1884 : anton 1.1
1885 : pazsan 1.112 open-dir ( c_addr u -- wdirid wior ) gforth open_dir
1886 :     ""Open the directory specified by @i{c-addr, u}
1887 :     and return @i{dir-id} for futher access to it.""
1888 :     wdirid = (Cell)opendir(tilde_cstr(c_addr, u, 1));
1889 :     wior = IOR(wdirid == 0);
1890 :    
1891 :     read-dir ( c_addr u1 wdirid -- u2 flag wior ) gforth read_dir
1892 :     ""Attempt to read the next entry from the directory specified
1893 :     by @i{dir-id} to the buffer of length @i{u1} at address @i{c-addr}.
1894 :     If the attempt fails because there is no more entries,
1895 :     @i{ior}=0, @i{flag}=0, @i{u2}=0, and the buffer is unmodified.
1896 :     If the attempt to read the next entry fails because of any other reason,
1897 :     return @i{ior}<>0.
1898 :     If the attempt succeeds, store file name to the buffer at @i{c-addr}
1899 :     and return @i{ior}=0, @i{flag}=true and @i{u2} equal to the size of the file name.
1900 :     If the length of the file name is greater than @i{u1},
1901 :     store first @i{u1} characters from file name into the buffer and
1902 :     indicate "name too long" with @i{ior}, @i{flag}=true, and @i{u2}=@i{u1}.""
1903 :     struct dirent * dent;
1904 :     dent = readdir((DIR *)wdirid);
1905 :     wior = 0;
1906 :     flag = -1;
1907 :     if(dent == NULL) {
1908 :     u2 = 0;
1909 :     flag = 0;
1910 :     } else {
1911 :     u2 = strlen(dent->d_name);
1912 :     if(u2 > u1) {
1913 :     u2 = u1;
1914 :     wior = -512-ENAMETOOLONG;
1915 :     }
1916 :     memmove(c_addr, dent->d_name, u2);
1917 :     }
1918 :    
1919 :     close-dir ( wdirid -- wior ) gforth close_dir
1920 :     ""Close the directory specified by @i{dir-id}.""
1921 :     wior = IOR(closedir((DIR *)wdirid));
1922 :    
1923 :     filename-match ( c_addr1 u1 c_addr2 u2 -- flag ) gforth match_file
1924 :     char * string = cstr(c_addr1, u1, 1);
1925 :     char * pattern = cstr(c_addr2, u2, 0);
1926 :     flag = FLAG(!fnmatch(pattern, string, 0));
1927 :    
1928 : pazsan 1.157 set-dir ( c_addr u -- wior ) gforth set_dir
1929 :     ""Change the current directory to @i{c-addr, u}.
1930 :     Return an error if this is not possible""
1931 :     wior = IOR(chdir(tilde_cstr(c_addr, u, 1)));
1932 :    
1933 :     get-dir ( c_addr1 u1 -- c_addr2 u2 ) gforth get_dir
1934 :     ""Store the current directory in the buffer specified by @{c-addr1, u1}.
1935 :     If the buffer size is not sufficient, return 0 0""
1936 :     c_addr2 = getcwd(c_addr1, u1);
1937 :     if(c_addr2 != NULL) {
1938 :     u2 = strlen(c_addr2);
1939 :     } else {
1940 :     u2 = 0;
1941 :     }
1942 :    
1943 : pazsan 1.112 \+
1944 :    
1945 :     newline ( -- c_addr u ) gforth
1946 :     ""String containing the newline sequence of the host OS""
1947 :     char newline[] = {
1948 : anton 1.115 #if DIRSEP=='/'
1949 :     /* Unix */
1950 : pazsan 1.112 '\n'
1951 :     #else
1952 : anton 1.115 /* DOS, Win, OS/2 */
1953 : pazsan 1.112 '\r','\n'
1954 :     #endif
1955 :     };
1956 :     c_addr=newline;
1957 :     u=sizeof(newline);
1958 :     :
1959 :     "newline count ;
1960 :     Create "newline e? crlf [IF] 2 c, $0D c, [ELSE] 1 c, [THEN] $0A c,
1961 :    
1962 :     \+os
1963 :    
1964 :     utime ( -- dtime ) gforth
1965 :     ""Report the current time in microseconds since some epoch.""
1966 :     struct timeval time1;
1967 :     gettimeofday(&time1,NULL);
1968 :     dtime = timeval2us(&time1);
1969 :    
1970 :     cputime ( -- duser dsystem ) gforth
1971 :     ""duser and dsystem are the respective user- and system-level CPU
1972 :     times used since the start of the Forth system (excluding child
1973 :     processes), in microseconds (the granularity may be much larger,
1974 :     however). On platforms without the getrusage call, it reports elapsed
1975 :     time (since some epoch) for duser and 0 for dsystem.""
1976 :     #ifdef HAVE_GETRUSAGE
1977 :     struct rusage usage;
1978 :     getrusage(RUSAGE_SELF, &usage);
1979 :     duser = timeval2us(&usage.ru_utime);
1980 :     dsystem = timeval2us(&usage.ru_stime);
1981 :     #else
1982 :     struct timeval time1;
1983 :     gettimeofday(&time1,NULL);
1984 :     duser = timeval2us(&time1);
1985 : pazsan 1.158 dsystem = DZERO;
1986 : pazsan 1.112 #endif
1987 :    
1988 :     \+
1989 :    
1990 :     \+floating
1991 :    
1992 :     \g floating
1993 : pazsan 1.83
1994 : anton 1.1 comparisons(f, r1 r2, f_, r1, r2, gforth, gforth, float, gforth)
1995 :     comparisons(f0, r, f_zero_, r, 0., float, gforth, float, gforth)
1996 :    
1997 : anton 1.47 d>f ( d -- r ) float d_to_f
1998 : pazsan 1.158 #ifdef BUGGY_LL_D2F
1999 : anton 1.1 extern double ldexp(double x, int exp);
2000 : pazsan 1.158 if (DHI(d)<0) {
2001 :     #ifdef BUGGY_LL_ADD
2002 : anton 1.113 DCell d2=dnegate(d);
2003 : pazsan 1.158 #else
2004 :     DCell d2=-d;
2005 :     #endif
2006 :     r = -(ldexp((Float)DHI(d2),CELL_BITS) + (Float)DLO(d2));
2007 : anton 1.113 } else
2008 : pazsan 1.158 r = ldexp((Float)DHI(d),CELL_BITS) + (Float)DLO(d);
2009 : anton 1.1 #else
2010 :     r = d;
2011 :     #endif
2012 :    
2013 : anton 1.47 f>d ( r -- d ) float f_to_d
2014 : pazsan 1.100 extern DCell double2ll(Float r);
2015 :     d = double2ll(r);
2016 : anton 1.1
2017 : anton 1.47 f! ( r f_addr -- ) float f_store
2018 : anton 1.52 ""Store @i{r} into the float at address @i{f-addr}.""
2019 : anton 1.1 *f_addr = r;
2020 :    
2021 : anton 1.47 f@ ( f_addr -- r ) float f_fetch
2022 : anton 1.52 ""@i{r} is the float at address @i{f-addr}.""
2023 : anton 1.1 r = *f_addr;
2024 :    
2025 : anton 1.47 df@ ( df_addr -- r ) float-ext d_f_fetch
2026 : anton 1.52 ""Fetch the double-precision IEEE floating-point value @i{r} from the address @i{df-addr}.""
2027 : anton 1.1 #ifdef IEEE_FP
2028 :     r = *df_addr;
2029 :     #else
2030 :     !! df@
2031 :     #endif
2032 :    
2033 : anton 1.47 df! ( r df_addr -- ) float-ext d_f_store
2034 : anton 1.52 ""Store @i{r} as double-precision IEEE floating-point value to the
2035 :     address @i{df-addr}.""
2036 : anton 1.1 #ifdef IEEE_FP
2037 :     *df_addr = r;
2038 :     #else
2039 :     !! df!
2040 :     #endif
2041 :    
2042 : anton 1.47 sf@ ( sf_addr -- r ) float-ext s_f_fetch
2043 : anton 1.52 ""Fetch the single-precision IEEE floating-point value @i{r} from the address @i{sf-addr}.""
2044 : anton 1.1 #ifdef IEEE_FP
2045 :     r = *sf_addr;
2046 :     #else
2047 :     !! sf@
2048 :     #endif
2049 :    
2050 : anton 1.47 sf! ( r sf_addr -- ) float-ext s_f_store
2051 : anton 1.52 ""Store @i{r} as single-precision IEEE floating-point value to the
2052 :     address @i{sf-addr}.""
2053 : anton 1.1 #ifdef IEEE_FP
2054 :     *sf_addr = r;
2055 :     #else
2056 :     !! sf!
2057 :     #endif
2058 :    
2059 : anton 1.47 f+ ( r1 r2 -- r3 ) float f_plus
2060 : anton 1.1 r3 = r1+r2;
2061 :    
2062 : anton 1.47 f- ( r1 r2 -- r3 ) float f_minus
2063 : anton 1.1 r3 = r1-r2;
2064 :    
2065 : anton 1.47 f* ( r1 r2 -- r3 ) float f_star
2066 : anton 1.1 r3 = r1*r2;
2067 :    
2068 : anton 1.47 f/ ( r1 r2 -- r3 ) float f_slash
2069 : anton 1.1 r3 = r1/r2;
2070 :    
2071 : anton 1.47 f** ( r1 r2 -- r3 ) float-ext f_star_star
2072 : crook 1.26 ""@i{r3} is @i{r1} raised to the @i{r2}th power.""
2073 : anton 1.1 r3 = pow(r1,r2);
2074 :    
2075 : anton 1.47 fnegate ( r1 -- r2 ) float f_negate
2076 : anton 1.1 r2 = - r1;
2077 :    
2078 : anton 1.47 fdrop ( r -- ) float f_drop
2079 : anton 1.1
2080 : anton 1.47 fdup ( r -- r r ) float f_dupe
2081 : anton 1.1
2082 : anton 1.47 fswap ( r1 r2 -- r2 r1 ) float f_swap
2083 : anton 1.1
2084 : anton 1.47 fover ( r1 r2 -- r1 r2 r1 ) float f_over
2085 : anton 1.1
2086 : anton 1.47 frot ( r1 r2 r3 -- r2 r3 r1 ) float f_rote
2087 : anton 1.1
2088 : anton 1.47 fnip ( r1 r2 -- r2 ) gforth f_nip
2089 : anton 1.1
2090 : anton 1.47 ftuck ( r1 r2 -- r2 r1 r2 ) gforth f_tuck
2091 : anton 1.1
2092 : anton 1.47 float+ ( f_addr1 -- f_addr2 ) float float_plus
2093 : anton 1.52 ""@code{1 floats +}.""
2094 : anton 1.1 f_addr2 = f_addr1+1;
2095 :    
2096 : anton 1.47 floats ( n1 -- n2 ) float
2097 : anton 1.52 ""@i{n2} is the number of address units of @i{n1} floats.""
2098 : anton 1.1 n2 = n1*sizeof(Float);
2099 :    
2100 : anton 1.47 floor ( r1 -- r2 ) float
2101 : crook 1.26 ""Round towards the next smaller integral value, i.e., round toward negative infinity.""
2102 : anton 1.1 /* !! unclear wording */
2103 :     r2 = floor(r1);
2104 :    
2105 : anton 1.105 fround ( r1 -- r2 ) gforth f_round
2106 :     ""Round to the nearest integral value.""
2107 : anton 1.1 r2 = rint(r1);
2108 :    
2109 : anton 1.47 fmax ( r1 r2 -- r3 ) float f_max
2110 : anton 1.1 if (r1<r2)
2111 :     r3 = r2;
2112 :     else
2113 :     r3 = r1;
2114 :    
2115 : anton 1.47 fmin ( r1 r2 -- r3 ) float f_min
2116 : anton 1.1 if (r1<r2)
2117 :     r3 = r1;
2118 :     else
2119 :     r3 = r2;
2120 :    
2121 : anton 1.47 represent ( r c_addr u -- n f1 f2 ) float
2122 : anton 1.1 char *sig;
2123 : anton 1.122 size_t siglen;
2124 : anton 1.1 int flag;
2125 :     int decpt;
2126 :     sig=ecvt(r, u, &decpt, &flag);
2127 : anton 1.122 n=(r==0. ? 1 : decpt);
2128 : anton 1.1 f1=FLAG(flag!=0);
2129 : anton 1.21 f2=FLAG(isdigit((unsigned)(sig[0]))!=0);
2130 : anton 1.122 siglen=strlen(sig);
2131 : anton 1.124 if (siglen>u) /* happens in glibc-2.1.3 if 999.. is rounded up */
2132 :     siglen=u;
2133 : anton 1.122 memcpy(c_addr,sig,siglen);
2134 : anton 1.123 memset(c_addr+siglen,f2?'0':' ',u-siglen);
2135 : anton 1.1
2136 : anton 1.47 >float ( c_addr u -- flag ) float to_float
2137 : anton 1.56 ""Actual stack effect: ( c_addr u -- r t | f ). Attempt to convert the
2138 :     character string @i{c-addr u} to internal floating-point
2139 :     representation. If the string represents a valid floating-point number
2140 :     @i{r} is placed on the floating-point stack and @i{flag} is
2141 :     true. Otherwise, @i{flag} is false. A string of blanks is a special
2142 :     case and represents the floating-point number 0.""
2143 : anton 1.1 Float r;
2144 : anton 1.125 flag = to_float(c_addr, u, &r);
2145 :     if (flag) {
2146 :     IF_fpTOS(fp[0] = fpTOS);
2147 :     fp += -1;
2148 :     fpTOS = r;
2149 : anton 1.1 }
2150 :    
2151 : anton 1.47 fabs ( r1 -- r2 ) float-ext f_abs
2152 : anton 1.1 r2 = fabs(r1);
2153 :    
2154 : anton 1.47 facos ( r1 -- r2 ) float-ext f_a_cos
2155 : anton 1.1 r2 = acos(r1);
2156 :    
2157 : anton 1.47 fasin ( r1 -- r2 ) float-ext f_a_sine
2158 : anton 1.1 r2 = asin(r1);
2159 :    
2160 : anton 1.47 fatan ( r1 -- r2 ) float-ext f_a_tan
2161 : anton 1.1 r2 = atan(r1);
2162 :    
2163 : anton 1.47 fatan2 ( r1 r2 -- r3 ) float-ext f_a_tan_two
2164 : crook 1.26 ""@i{r1/r2}=tan(@i{r3}). ANS Forth does not require, but probably
2165 : anton 1.1 intends this to be the inverse of @code{fsincos}. In gforth it is.""
2166 :     r3 = atan2(r1,r2);
2167 :    
2168 : anton 1.47 fcos ( r1 -- r2 ) float-ext f_cos
2169 : anton 1.1 r2 = cos(r1);
2170 :    
2171 : anton 1.47 fexp ( r1 -- r2 ) float-ext f_e_x_p
2172 : anton 1.1 r2 = exp(r1);
2173 :    
2174 : anton 1.47 fexpm1 ( r1 -- r2 ) float-ext f_e_x_p_m_one
2175 : anton 1.1 ""@i{r2}=@i{e}**@i{r1}@minus{}1""
2176 :     #ifdef HAVE_EXPM1
2177 : pazsan 1.3 extern double
2178 :     #ifdef NeXT
2179 :     const
2180 :     #endif
2181 :     expm1(double);
2182 : anton 1.1 r2 = expm1(r1);
2183 :     #else
2184 :     r2 = exp(r1)-1.;
2185 :     #endif
2186 :    
2187 : anton 1.47 fln ( r1 -- r2 ) float-ext f_l_n
2188 : anton 1.1 r2 = log(r1);
2189 :    
2190 : anton 1.47 flnp1 ( r1 -- r2 ) float-ext f_l_n_p_one
2191 : anton 1.1 ""@i{r2}=ln(@i{r1}+1)""
2192 :     #ifdef HAVE_LOG1P
2193 : pazsan 1.3 extern double
2194 :     #ifdef NeXT
2195 :     const
2196 :     #endif
2197 :     log1p(double);
2198 : anton 1.1 r2 = log1p(r1);
2199 :     #else
2200 :     r2 = log(r1+1.);
2201 :     #endif
2202 :    
2203 : anton 1.47 flog ( r1 -- r2 ) float-ext f_log
2204 : crook 1.26 ""The decimal logarithm.""
2205 : anton 1.1 r2 = log10(r1);
2206 :    
2207 : anton 1.47 falog ( r1 -- r2 ) float-ext f_a_log
2208 : anton 1.1 ""@i{r2}=10**@i{r1}""
2209 :     extern double pow10(double);
2210 :     r2 = pow10(r1);
2211 :    
2212 : anton 1.47 fsin ( r1 -- r2 ) float-ext f_sine
2213 : anton 1.1 r2 = sin(r1);
2214 :    
2215 : anton 1.47 fsincos ( r1 -- r2 r3 ) float-ext f_sine_cos
2216 : anton 1.1 ""@i{r2}=sin(@i{r1}), @i{r3}=cos(@i{r1})""
2217 :     r2 = sin(r1);
2218 :     r3 = cos(r1);
2219 :    
2220 : anton 1.47 fsqrt ( r1 -- r2 ) float-ext f_square_root
2221 : anton 1.1 r2 = sqrt(r1);
2222 :    
2223 : anton 1.47 ftan ( r1 -- r2 ) float-ext f_tan
2224 : anton 1.1 r2 = tan(r1);
2225 :     :
2226 :     fsincos f/ ;
2227 :    
2228 : anton 1.47 fsinh ( r1 -- r2 ) float-ext f_cinch
2229 : anton 1.1 r2 = sinh(r1);
2230 :     :
2231 :     fexpm1 fdup fdup 1. d>f f+ f/ f+ f2/ ;
2232 :    
2233 : anton 1.47 fcosh ( r1 -- r2 ) float-ext f_cosh
2234 : anton 1.1 r2 = cosh(r1);
2235 :     :
2236 :     fexp fdup 1/f f+ f2/ ;
2237 :    
2238 : anton 1.47 ftanh ( r1 -- r2 ) float-ext f_tan_h
2239 : anton 1.1 r2 = tanh(r1);
2240 :     :
2241 :     f2* fexpm1 fdup 2. d>f f+ f/ ;
2242 :    
2243 : anton 1.47 fasinh ( r1 -- r2 ) float-ext f_a_cinch
2244 : anton 1.1 r2 = asinh(r1);
2245 :     :
2246 :     fdup fdup f* 1. d>f f+ fsqrt f/ fatanh ;
2247 :    
2248 : anton 1.47 facosh ( r1 -- r2 ) float-ext f_a_cosh
2249 : anton 1.1 r2 = acosh(r1);
2250 :     :
2251 :     fdup fdup f* 1. d>f f- fsqrt f+ fln ;
2252 :    
2253 : anton 1.47 fatanh ( r1 -- r2 ) float-ext f_a_tan_h
2254 : anton 1.1 r2 = atanh(r1);
2255 :     :
2256 :     fdup f0< >r fabs 1. d>f fover f- f/ f2* flnp1 f2/
2257 :     r> IF fnegate THEN ;
2258 :    
2259 : anton 1.47 sfloats ( n1 -- n2 ) float-ext s_floats
2260 : anton 1.52 ""@i{n2} is the number of address units of @i{n1}
2261 : crook 1.29 single-precision IEEE floating-point numbers.""
2262 : anton 1.1 n2 = n1*sizeof(SFloat);
2263 :    
2264 : anton 1.47 dfloats ( n1 -- n2 ) float-ext d_floats
2265 : anton 1.52 ""@i{n2} is the number of address units of @i{n1}
2266 : crook 1.29 double-precision IEEE floating-point numbers.""
2267 : anton 1.1 n2 = n1*sizeof(DFloat);
2268 :    
2269 : anton 1.47 sfaligned ( c_addr -- sf_addr ) float-ext s_f_aligned
2270 : anton 1.52 ""@i{sf-addr} is the first single-float-aligned address greater
2271 : crook 1.29 than or equal to @i{c-addr}.""
2272 : anton 1.1 sf_addr = (SFloat *)((((Cell)c_addr)+(sizeof(SFloat)-1))&(-sizeof(SFloat)));
2273 :     :
2274 :     [ 1 sfloats 1- ] Literal + [ -1 sfloats ] Literal and ;
2275 :    
2276 : anton 1.47 dfaligned ( c_addr -- df_addr ) float-ext d_f_aligned
2277 : anton 1.52 ""@i{df-addr} is the first double-float-aligned address greater
2278 : crook 1.29 than or equal to @i{c-addr}.""
2279 : anton 1.1 df_addr = (DFloat *)((((Cell)c_addr)+(sizeof(DFloat)-1))&(-sizeof(DFloat)));
2280 :     :
2281 :     [ 1 dfloats 1- ] Literal + [ -1 dfloats ] Literal and ;
2282 :    
2283 : pazsan 1.112 v* ( f_addr1 nstride1 f_addr2 nstride2 ucount -- r ) gforth v_star
2284 :     ""dot-product: r=v1*v2. The first element of v1 is at f_addr1, the
2285 :     next at f_addr1+nstride1 and so on (similar for v2). Both vectors have
2286 :     ucount elements.""
2287 : anton 1.125 r = v_star(f_addr1, nstride1, f_addr2, nstride2, ucount);
2288 : pazsan 1.112 :
2289 :     >r swap 2swap swap 0e r> 0 ?DO
2290 :     dup f@ over + 2swap dup f@ f* f+ over + 2swap
2291 :     LOOP 2drop 2drop ;
2292 :    
2293 :     faxpy ( ra f_x nstridex f_y nstridey ucount -- ) gforth
2294 :     ""vy=ra*vx+vy""
2295 : anton 1.125 faxpy(ra, f_x, nstridex, f_y, nstridey, ucount);
2296 : pazsan 1.112 :
2297 :     >r swap 2swap swap r> 0 ?DO
2298 :     fdup dup f@ f* over + 2swap dup f@ f+ dup f! over + 2swap
2299 :     LOOP 2drop 2drop fdrop ;
2300 :    
2301 :     \+
2302 :    
2303 : anton 1.1 \ The following words access machine/OS/installation-dependent
2304 :     \ Gforth internals
2305 :     \ !! how about environmental queries DIRECT-THREADED,
2306 :     \ INDIRECT-THREADED, TOS-CACHED, FTOS-CACHED, CODEFIELD-DOES */
2307 :    
2308 :     \ local variable implementation primitives
2309 : pazsan 1.112
2310 : pazsan 1.15 \+glocals
2311 : anton 1.1
2312 : pazsan 1.110 \g locals
2313 :    
2314 : anton 1.68 @local# ( #noffset -- w ) gforth fetch_local_number
2315 :     w = *(Cell *)(lp+noffset);
2316 : anton 1.1
2317 : anton 1.47 @local0 ( -- w ) new fetch_local_zero
2318 : pazsan 1.112 w = ((Cell *)lp)[0];
2319 : anton 1.1
2320 : anton 1.47 @local1 ( -- w ) new fetch_local_four
2321 : pazsan 1.112 w = ((Cell *)lp)[1];
2322 : anton 1.1
2323 : anton 1.47 @local2 ( -- w ) new fetch_local_eight
2324 : pazsan 1.112 w = ((Cell *)lp)[2];
2325 : anton 1.1
2326 : anton 1.47 @local3 ( -- w ) new fetch_local_twelve
2327 : pazsan 1.112 w = ((Cell *)lp)[3];
2328 : anton 1.1
2329 : pazsan 1.15 \+floating
2330 : anton 1.1
2331 : anton 1.68 f@local# ( #noffset -- r ) gforth f_fetch_local_number
2332 :     r = *(Float *)(lp+noffset);
2333 : anton 1.1
2334 : anton 1.47 f@local0 ( -- r ) new f_fetch_local_zero
2335 : pazsan 1.112 r = ((Float *)lp)[0];
2336 : anton 1.1
2337 : anton 1.47 f@local1 ( -- r ) new f_fetch_local_eight
2338 : pazsan 1.112 r = ((Float *)lp)[1];
2339 : anton 1.1
2340 : pazsan 1.15 \+
2341 : anton 1.1
2342 : anton 1.68 laddr# ( #noffset -- c_addr ) gforth laddr_number
2343 : anton 1.1 /* this can also be used to implement lp@ */
2344 : anton 1.68 c_addr = (Char *)(lp+noffset);
2345 : anton 1.1
2346 : anton 1.68 lp+!# ( #noffset -- ) gforth lp_plus_store_number
2347 : anton 1.1 ""used with negative immediate values it allocates memory on the
2348 :     local stack, a positive immediate argument drops memory from the local
2349 :     stack""
2350 : anton 1.68 lp += noffset;
2351 : anton 1.1
2352 : anton 1.47 lp- ( -- ) new minus_four_lp_plus_store
2353 : anton 1.1 lp += -sizeof(Cell);
2354 :    
2355 : anton 1.47 lp+ ( -- ) new eight_lp_plus_store
2356 : anton 1.1 lp += sizeof(Float);
2357 :    
2358 : anton 1.47 lp+2 ( -- ) new sixteen_lp_plus_store
2359 : anton 1.1 lp += 2*sizeof(Float);
2360 :    
2361 : anton 1.47 lp! ( c_addr -- ) gforth lp_store
2362 : anton 1.1 lp = (Address)c_addr;
2363 :    
2364 : anton 1.47 >l ( w -- ) gforth to_l
2365 : anton 1.1 lp -= sizeof(Cell);
2366 :     *(Cell *)lp = w;
2367 :    
2368 : pazsan 1.15 \+floating
2369 : anton 1.1
2370 : anton 1.47 f>l ( r -- ) gforth f_to_l
2371 : anton 1.1 lp -= sizeof(Float);
2372 :     *(Float *)lp = r;
2373 :    
2374 : anton 1.47 fpick ( u -- r ) gforth
2375 : anton 1.52 ""Actually the stack effect is @code{ r0 ... ru u -- r0 ... ru r0 }.""
2376 : anton 1.11 r = fp[u+1]; /* +1, because update of fp happens before this fragment */
2377 :     :
2378 :     floats fp@ + f@ ;
2379 :    
2380 : pazsan 1.15 \+
2381 :     \+
2382 : anton 1.1
2383 : pazsan 1.15 \+OS
2384 : anton 1.1
2385 : pazsan 1.110 \g syslib
2386 :    
2387 : pazsan 1.131 open-lib ( c_addr1 u1 -- u2 ) gforth open_lib
2388 :     #if defined(HAVE_LIBDL) || defined(HAVE_DLOPEN)
2389 :     #ifndef RTLD_GLOBAL
2390 :     #define RTLD_GLOBAL 0
2391 :     #endif
2392 :     u2=(UCell) dlopen(cstr(c_addr1, u1, 1), RTLD_GLOBAL | RTLD_LAZY);
2393 :     #else
2394 :     # ifdef _WIN32
2395 :     u2 = (Cell) GetModuleHandle(cstr(c_addr1, u1, 1));
2396 :     # else
2397 :     #warning Define open-lib!
2398 :     u2 = 0;
2399 :     # endif
2400 :     #endif
2401 :    
2402 :     lib-sym ( c_addr1 u1 u2 -- u3 ) gforth lib_sym
2403 :     #if defined(HAVE_LIBDL) || defined(HAVE_DLOPEN)
2404 :     u3 = (UCell) dlsym((void*)u2,cstr(c_addr1, u1, 1));
2405 :     #else
2406 :     # ifdef _WIN32
2407 :     u3 = (Cell) GetProcAddress((HMODULE)u2, cstr(c_addr1, u1, 1));
2408 :     # else
2409 :     #warning Define lib-sym!
2410 :     u3 = 0;
2411 :     # endif
2412 :     #endif
2413 :    
2414 : pazsan 1.142 wcall ( u -- ) gforth
2415 :     IF_fpTOS(fp[0]=fpTOS);
2416 :     FP=fp;
2417 :     sp=(Cell*)(SYSCALL(Cell*(*)(Cell *, void *))u)(sp, &FP);
2418 :     fp=FP;
2419 :     IF_spTOS(spTOS=sp[0];)
2420 :     IF_fpTOS(fpTOS=fp[0]);
2421 :    
2422 : pazsan 1.131 \+FFCALL
2423 :    
2424 : pazsan 1.136 av-start-void ( c_addr -- ) gforth av_start_void
2425 : pazsan 1.131 av_start_void(alist, c_addr);
2426 :    
2427 : pazsan 1.136 av-start-int ( c_addr -- ) gforth av_start_int
2428 : pazsan 1.131 av_start_int(alist, c_addr, &irv);
2429 :    
2430 : pazsan 1.136 av-start-float ( c_addr -- ) gforth av_start_float
2431 : pazsan 1.131 av_start_float(alist, c_addr, &frv);
2432 :    
2433 : pazsan 1.136 av-start-double ( c_addr -- ) gforth av_start_double
2434 : pazsan 1.131 av_start_double(alist, c_addr, &drv);
2435 :    
2436 : pazsan 1.136 av-start-longlong ( c_addr -- ) gforth av_start_longlong
2437 : pazsan 1.131 av_start_longlong(alist, c_addr, &llrv);
2438 :    
2439 : pazsan 1.136 av-start-ptr ( c_addr -- ) gforth av_start_ptr
2440 : pazsan 1.131 av_start_ptr(alist, c_addr, void*, &prv);
2441 :    
2442 :     av-int ( w -- ) gforth av_int
2443 :     av_int(alist, w);
2444 :    
2445 : pazsan 1.136 av-float ( r -- ) gforth av_float
2446 : pazsan 1.131 av_float(alist, r);
2447 :    
2448 : pazsan 1.136 av-double ( r -- ) gforth av_double
2449 : pazsan 1.131 av_double(alist, r);
2450 :    
2451 : pazsan 1.136 av-longlong ( d -- ) gforth av_longlong
2452 : pazsan 1.158 #ifdef BUGGY_LL_SIZE
2453 :     av_longlong(alist, DLO(d));
2454 : pazsan 1.151 #else
2455 : pazsan 1.131 av_longlong(alist, d);
2456 : pazsan 1.151 #endif
2457 : pazsan 1.131
2458 : pazsan 1.136 av-ptr ( c_addr -- ) gforth av_ptr
2459 : pazsan 1.131 av_ptr(alist, void*, c_addr);
2460 :    
2461 : pazsan 1.136 av-int-r ( R:w -- ) gforth av_int_r
2462 :     av_int(alist, w);
2463 :    
2464 :     av-float-r ( -- ) gforth av_float_r
2465 :     float r = *(Float*)lp;
2466 :     lp += sizeof(Float);
2467 :     av_float(alist, r);
2468 :    
2469 :     av-double-r ( -- ) gforth av_double_r
2470 :     double r = *(Float*)lp;
2471 :     lp += sizeof(Float);
2472 :     av_double(alist, r);
2473 :    
2474 :     av-longlong-r ( R:d -- ) gforth av_longlong_r
2475 : pazsan 1.158 #ifdef BUGGY_LL_SIZE
2476 :     av_longlong(alist, DLO(d));
2477 : pazsan 1.151 #else
2478 : pazsan 1.136 av_longlong(alist, d);
2479 : pazsan 1.151 #endif
2480 : pazsan 1.136
2481 :     av-ptr-r ( R:c_addr -- ) gforth av_ptr_r
2482 :     av_ptr(alist, void*, c_addr);
2483 :    
2484 :     av-call-void ( -- ) gforth av_call_void
2485 : pazsan 1.131 SAVE_REGS
2486 :     av_call(alist);
2487 :     REST_REGS
2488 :    
2489 : pazsan 1.136 av-call-int ( -- w ) gforth av_call_int
2490 : pazsan 1.131 SAVE_REGS
2491 :     av_call(alist);
2492 : pazsan 1.134 REST_REGS
2493 : pazsan 1.131 w = irv;
2494 :    
2495 : pazsan 1.136 av-call-float ( -- r ) gforth av_call_float
2496 : pazsan 1.131 SAVE_REGS
2497 :     av_call(alist);
2498 :     REST_REGS
2499 :     r = frv;
2500 :    
2501 : pazsan 1.136 av-call-double ( -- r ) gforth av_call_double
2502 : pazsan 1.131 SAVE_REGS
2503 :     av_call(alist);
2504 :     REST_REGS
2505 :     r = drv;
2506 :    
2507 : pazsan 1.136 av-call-longlong ( -- d ) gforth av_call_longlong
2508 : pazsan 1.131 SAVE_REGS
2509 :     av_call(alist);
2510 :     REST_REGS
2511 : pazsan 1.151 #ifdef BUGGY_LONG_LONG
2512 : pazsan 1.158 DLO_IS(d, llrv);
2513 :     DHI_IS(d, 0);
2514 : pazsan 1.152 #else
2515 :     d = llrv;
2516 : pazsan 1.151 #endif
2517 : pazsan 1.131
2518 : pazsan 1.136 av-call-ptr ( -- c_addr ) gforth av_call_ptr
2519 : pazsan 1.131 SAVE_REGS
2520 :     av_call(alist);
2521 :     REST_REGS
2522 :     c_addr = prv;
2523 :    
2524 : pazsan 1.135 alloc-callback ( a_ip -- c_addr ) gforth alloc_callback
2525 :     c_addr = (char *)alloc_callback(engine_callback, (Xt *)a_ip);
2526 : pazsan 1.131
2527 : pazsan 1.135 va-start-void ( -- ) gforth va_start_void
2528 :     va_start_void(clist);
2529 : pazsan 1.131
2530 : pazsan 1.135 va-start-int ( -- ) gforth va_start_int
2531 :     va_start_int(clist);
2532 : pazsan 1.131
2533 : pazsan 1.135 va-start-longlong ( -- ) gforth va_start_longlong
2534 :     va_start_longlong(clist);
2535 : pazsan 1.131
2536 : pazsan 1.135 va-start-ptr ( -- ) gforth va_start_ptr
2537 :     va_start_ptr(clist, (char *));
2538 : pazsan 1.131
2539 : pazsan 1.135 va-start-float ( -- ) gforth va_start_float
2540 :     va_start_float(clist);
2541 :    
2542 :     va-start-double ( -- ) gforth va_start_double
2543 :     va_start_double(clist);
2544 :    
2545 :     va-arg-int ( -- w ) gforth va_arg_int
2546 :     w = va_arg_int(clist);
2547 :    
2548 :     va-arg-longlong ( -- d ) gforth va_arg_longlong
2549 : pazsan 1.151 #ifdef BUGGY_LONG_LONG
2550 : pazsan 1.158 DLO_IS(d, va_arg_longlong(clist));
2551 :     DHI_IS(d, 0);
2552 : pazsan 1.151 #else
2553 : pazsan 1.135 d = va_arg_longlong(clist);
2554 : pazsan 1.151 #endif
2555 : pazsan 1.135
2556 :     va-arg-ptr ( -- c_addr ) gforth va_arg_ptr
2557 :     c_addr = (char *)va_arg_ptr(clist,char*);
2558 :    
2559 :     va-arg-float ( -- r ) gforth va_arg_float
2560 :     r = va_arg_float(clist);
2561 :    
2562 :     va-arg-double ( -- r ) gforth va_arg_double
2563 :     r = va_arg_double(clist);
2564 : pazsan 1.131
2565 :     va-return-void ( -- ) gforth va_return_void
2566 :     va_return_void(clist);
2567 :     return 0;
2568 :    
2569 :     va-return-int ( w -- ) gforth va_return_int
2570 :     va_return_int(clist, w);
2571 :     return 0;
2572 :    
2573 :     va-return-ptr ( c_addr -- ) gforth va_return_ptr
2574 :     va_return_ptr(clist, void *, c_addr);
2575 :     return 0;
2576 :    
2577 :     va-return-longlong ( d -- ) gforth va_return_longlong
2578 : pazsan 1.151 #ifdef BUGGY_LONG_LONG
2579 :     va_return_longlong(clist, d.lo);
2580 :     #else
2581 : pazsan 1.131 va_return_longlong(clist, d);
2582 : pazsan 1.151 #endif
2583 : pazsan 1.131 return 0;
2584 :    
2585 :     va-return-float ( r -- ) gforth va_return_float
2586 :     va_return_float(clist, r);
2587 :     return 0;
2588 :    
2589 :     va-return-double ( r -- ) gforth va_return_double
2590 :     va_return_double(clist, r);
2591 :     return 0;
2592 :    
2593 : pazsan 1.142 \+
2594 :    
2595 :     \+OLDCALL
2596 : pazsan 1.131
2597 : anton 1.1 define(`uploop',
2598 :     `pushdef(`$1', `$2')_uploop(`$1', `$2', `$3', `$4', `$5')`'popdef(`$1')')
2599 :     define(`_uploop',
2600 :     `ifelse($1, `$3', `$5',
2601 :     `$4`'define(`$1', incr($1))_uploop(`$1', `$2', `$3', `$4', `$5')')')
2602 :     \ argflist(argnum): Forth argument list
2603 :     define(argflist,
2604 :     `ifelse($1, 0, `',
2605 :     `uploop(`_i', 1, $1, `format(`u%d ', _i)', `format(`u%d ', _i)')')')
2606 :     \ argdlist(argnum): declare C's arguments
2607 :     define(argdlist,
2608 :     `ifelse($1, 0, `',
2609 :     `uploop(`_i', 1, $1, `Cell, ', `Cell')')')
2610 :     \ argclist(argnum): pass C's arguments
2611 :     define(argclist,
2612 :     `ifelse($1, 0, `',
2613 :     `uploop(`_i', 1, $1, `format(`u%d, ', _i)', `format(`u%d', _i)')')')
2614 :     \ icall(argnum)
2615 :     define(icall,
2616 : anton 1.47 `icall$1 ( argflist($1)u -- uret ) gforth
2617 : pazsan 1.9 uret = (SYSCALL(Cell(*)(argdlist($1)))u)(argclist($1));
2618 : anton 1.1
2619 :     ')
2620 :     define(fcall,
2621 : anton 1.47 `fcall$1 ( argflist($1)u -- rret ) gforth
2622 : pazsan 1.9 rret = (SYSCALL(Float(*)(argdlist($1)))u)(argclist($1));
2623 : anton 1.1
2624 :     ')
2625 :    
2626 : pazsan 1.46 \ close ' to keep fontify happy
2627 : anton 1.1
2628 :     uploop(i, 0, 7, `icall(i)')
2629 :     icall(20)
2630 :     uploop(i, 0, 7, `fcall(i)')
2631 :     fcall(20)
2632 :    
2633 : pazsan 1.15 \+
2634 : pazsan 1.131 \+
2635 : anton 1.1
2636 : pazsan 1.142 \g peephole
2637 : pazsan 1.46
2638 : pazsan 1.112 \+peephole
2639 :    
2640 : anton 1.119 compile-prim1 ( a_prim -- ) gforth compile_prim1
2641 :     ""compile prim (incl. immargs) at @var{a_prim}""
2642 :     compile_prim1(a_prim);
2643 :    
2644 :     finish-code ( -- ) gforth finish_code
2645 :     ""Perform delayed steps in code generation (branch resolution, I-cache
2646 :     flushing).""
2647 : anton 1.149 IF_spTOS(sp[0]=spTOS); /* workaround for failing to save spTOS
2648 :     (gcc-2.95.1, gforth-fast --enable-force-reg) */
2649 : anton 1.119 finish_code();
2650 : anton 1.149 IF_spTOS(spTOS=sp[0]);
2651 : anton 1.119
2652 :     forget-dyncode ( c_code -- f ) gforth-internal forget_dyncode
2653 :     f = forget_dyncode(c_code);
2654 :    
2655 :     decompile-prim ( a_code -- a_prim ) gforth-internal decompile_prim
2656 :     ""a_prim is the code address of the primitive that has been
2657 :     compile_prim1ed to a_code""
2658 : anton 1.121 a_prim = (Cell *)decompile_code((Label)a_code);
2659 : anton 1.119
2660 : pazsan 1.112 \ set-next-code and call2 do not appear in images and can be
2661 :     \ renumbered arbitrarily
2662 : pazsan 1.46
2663 : pazsan 1.112 set-next-code ( #w -- ) gforth set_next_code
2664 :     #ifdef NO_IP
2665 :     next_code = (Label)w;
2666 :     #endif
2667 : jwilke 1.34
2668 : pazsan 1.112 call2 ( #a_callee #a_ret_addr -- R:a_ret_addr ) gforth
2669 :     /* call with explicit return address */
2670 :     #ifdef NO_IP
2671 :     INST_TAIL;
2672 :     JUMP(a_callee);
2673 : anton 1.45 #else
2674 : pazsan 1.112 assert(0);
2675 : anton 1.45 #endif
2676 : pazsan 1.131
2677 :     tag-offsets ( -- a_addr ) gforth tag_offsets
2678 :     extern Cell groups[32];
2679 :     a_addr = groups;
2680 : anton 1.51
2681 : pazsan 1.54 \+
2682 : anton 1.128
2683 :     \g static_super
2684 :    
2685 : anton 1.147 ifdef(`M4_ENGINE_FAST',
2686 :     `include(peeprules.vmg)')
2687 : pazsan 1.54
2688 : pazsan 1.112 \g end

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