Merge remote-tracking branch 'origin/vendor/LDNS'
[dragonfly.git] / contrib / binutils-2.25 / gas / atof-generic.c
1 /* atof_generic.c - turn a string of digits into a Flonum
2    Copyright (C) 1987-2014 Free Software Foundation, Inc.
3
4    This file is part of GAS, the GNU Assembler.
5
6    GAS is free software; you can redistribute it and/or modify
7    it under the terms of the GNU General Public License as published by
8    the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
9    any later version.
10
11    GAS is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
12    ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY
13    or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public
14    License for more details.
15
16    You should have received a copy of the GNU General Public License
17    along with GAS; see the file COPYING.  If not, write to the Free
18    Software Foundation, 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston, MA
19    02110-1301, USA.  */
20
21 #include "as.h"
22 #include "safe-ctype.h"
23
24 #ifndef FALSE
25 #define FALSE (0)
26 #endif
27 #ifndef TRUE
28 #define TRUE  (1)
29 #endif
30
31 #ifdef TRACE
32 static void flonum_print (const FLONUM_TYPE *);
33 #endif
34
35 #define ASSUME_DECIMAL_MARK_IS_DOT
36
37 /***********************************************************************\
38  *                                                                      *
39  *      Given a string of decimal digits , with optional decimal        *
40  *      mark and optional decimal exponent (place value) of the         *
41  *      lowest_order decimal digit: produce a floating point            *
42  *      number. The number is 'generic' floating point: our             *
43  *      caller will encode it for a specific machine architecture.      *
44  *                                                                      *
45  *      Assumptions                                                     *
46  *              uses base (radix) 2                                     *
47  *              this machine uses 2's complement binary integers        *
48  *              target flonums use "      "         "       "           *
49  *              target flonums exponents fit in a long                  *
50  *                                                                      *
51  \***********************************************************************/
52
53 /*
54
55   Syntax:
56
57   <flonum> ::= <optional-sign> <decimal-number> <optional-exponent>
58   <optional-sign> ::= '+' | '-' | {empty}
59   <decimal-number> ::= <integer>
60   | <integer> <radix-character>
61   | <integer> <radix-character> <integer>
62   | <radix-character> <integer>
63
64   <optional-exponent> ::= {empty}
65   | <exponent-character> <optional-sign> <integer>
66
67   <integer> ::= <digit> | <digit> <integer>
68   <digit> ::= '0' | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '8' | '9'
69   <exponent-character> ::= {one character from "string_of_decimal_exponent_marks"}
70   <radix-character> ::= {one character from "string_of_decimal_marks"}
71
72   */
73
74 int
75 atof_generic (/* return pointer to just AFTER number we read.  */
76               char **address_of_string_pointer,
77               /* At most one per number.  */
78               const char *string_of_decimal_marks,
79               const char *string_of_decimal_exponent_marks,
80               FLONUM_TYPE *address_of_generic_floating_point_number)
81 {
82   int return_value;             /* 0 means OK.  */
83   char *first_digit;
84   unsigned int number_of_digits_before_decimal;
85   unsigned int number_of_digits_after_decimal;
86   long decimal_exponent;
87   unsigned int number_of_digits_available;
88   char digits_sign_char;
89
90   /*
91    * Scan the input string, abstracting (1)digits (2)decimal mark (3) exponent.
92    * It would be simpler to modify the string, but we don't; just to be nice
93    * to caller.
94    * We need to know how many digits we have, so we can allocate space for
95    * the digits' value.
96    */
97
98   char *p;
99   char c;
100   int seen_significant_digit;
101
102 #ifdef ASSUME_DECIMAL_MARK_IS_DOT
103   gas_assert (string_of_decimal_marks[0] == '.'
104           && string_of_decimal_marks[1] == 0);
105 #define IS_DECIMAL_MARK(c)      ((c) == '.')
106 #else
107 #define IS_DECIMAL_MARK(c)      (0 != strchr (string_of_decimal_marks, (c)))
108 #endif
109
110   first_digit = *address_of_string_pointer;
111   c = *first_digit;
112
113   if (c == '-' || c == '+')
114     {
115       digits_sign_char = c;
116       first_digit++;
117     }
118   else
119     digits_sign_char = '+';
120
121   switch (first_digit[0])
122     {
123     case 'n':
124     case 'N':
125       if (!strncasecmp ("nan", first_digit, 3))
126         {
127           address_of_generic_floating_point_number->sign = 0;
128           address_of_generic_floating_point_number->exponent = 0;
129           address_of_generic_floating_point_number->leader =
130             address_of_generic_floating_point_number->low;
131           *address_of_string_pointer = first_digit + 3;
132           return 0;
133         }
134       break;
135
136     case 'i':
137     case 'I':
138       if (!strncasecmp ("inf", first_digit, 3))
139         {
140           address_of_generic_floating_point_number->sign =
141             digits_sign_char == '+' ? 'P' : 'N';
142           address_of_generic_floating_point_number->exponent = 0;
143           address_of_generic_floating_point_number->leader =
144             address_of_generic_floating_point_number->low;
145
146           first_digit += 3;
147           if (!strncasecmp ("inity", first_digit, 5))
148             first_digit += 5;
149
150           *address_of_string_pointer = first_digit;
151
152           return 0;
153         }
154       break;
155     }
156
157   number_of_digits_before_decimal = 0;
158   number_of_digits_after_decimal = 0;
159   decimal_exponent = 0;
160   seen_significant_digit = 0;
161   for (p = first_digit;
162        (((c = *p) != '\0')
163         && (!c || !IS_DECIMAL_MARK (c))
164         && (!c || !strchr (string_of_decimal_exponent_marks, c)));
165        p++)
166     {
167       if (ISDIGIT (c))
168         {
169           if (seen_significant_digit || c > '0')
170             {
171               ++number_of_digits_before_decimal;
172               seen_significant_digit = 1;
173             }
174           else
175             {
176               first_digit++;
177             }
178         }
179       else
180         {
181           break;                /* p -> char after pre-decimal digits.  */
182         }
183     }                           /* For each digit before decimal mark.  */
184
185 #ifndef OLD_FLOAT_READS
186   /* Ignore trailing 0's after the decimal point.  The original code here
187    * (ifdef'd out) does not do this, and numbers like
188    *    4.29496729600000000000e+09      (2**31)
189    * come out inexact for some reason related to length of the digit
190    * string.
191    */
192   if (c && IS_DECIMAL_MARK (c))
193     {
194       unsigned int zeros = 0;   /* Length of current string of zeros */
195
196       for (p++; (c = *p) && ISDIGIT (c); p++)
197         {
198           if (c == '0')
199             {
200               zeros++;
201             }
202           else
203             {
204               number_of_digits_after_decimal += 1 + zeros;
205               zeros = 0;
206             }
207         }
208     }
209 #else
210   if (c && IS_DECIMAL_MARK (c))
211     {
212       for (p++;
213            (((c = *p) != '\0')
214             && (!c || !strchr (string_of_decimal_exponent_marks, c)));
215            p++)
216         {
217           if (ISDIGIT (c))
218             {
219               /* This may be retracted below.  */
220               number_of_digits_after_decimal++;
221
222               if ( /* seen_significant_digit || */ c > '0')
223                 {
224                   seen_significant_digit = TRUE;
225                 }
226             }
227           else
228             {
229               if (!seen_significant_digit)
230                 {
231                   number_of_digits_after_decimal = 0;
232                 }
233               break;
234             }
235         }                       /* For each digit after decimal mark.  */
236     }
237
238   while (number_of_digits_after_decimal
239          && first_digit[number_of_digits_before_decimal
240                         + number_of_digits_after_decimal] == '0')
241     --number_of_digits_after_decimal;
242 #endif
243
244   if (flag_m68k_mri)
245     {
246       while (c == '_')
247         c = *++p;
248     }
249   if (c && strchr (string_of_decimal_exponent_marks, c))
250     {
251       char digits_exponent_sign_char;
252
253       c = *++p;
254       if (flag_m68k_mri)
255         {
256           while (c == '_')
257             c = *++p;
258         }
259       if (c && strchr ("+-", c))
260         {
261           digits_exponent_sign_char = c;
262           c = *++p;
263         }
264       else
265         {
266           digits_exponent_sign_char = '+';
267         }
268
269       for (; (c); c = *++p)
270         {
271           if (ISDIGIT (c))
272             {
273               decimal_exponent = decimal_exponent * 10 + c - '0';
274               /*
275                * BUG! If we overflow here, we lose!
276                */
277             }
278           else
279             {
280               break;
281             }
282         }
283
284       if (digits_exponent_sign_char == '-')
285         {
286           decimal_exponent = -decimal_exponent;
287         }
288     }
289
290   *address_of_string_pointer = p;
291
292   number_of_digits_available =
293     number_of_digits_before_decimal + number_of_digits_after_decimal;
294   return_value = 0;
295   if (number_of_digits_available == 0)
296     {
297       address_of_generic_floating_point_number->exponent = 0;   /* Not strictly necessary */
298       address_of_generic_floating_point_number->leader
299         = -1 + address_of_generic_floating_point_number->low;
300       address_of_generic_floating_point_number->sign = digits_sign_char;
301       /* We have just concocted (+/-)0.0E0 */
302
303     }
304   else
305     {
306       int count;                /* Number of useful digits left to scan.  */
307
308       LITTLENUM_TYPE *digits_binary_low;
309       unsigned int precision;
310       unsigned int maximum_useful_digits;
311       unsigned int number_of_digits_to_use;
312       unsigned int more_than_enough_bits_for_digits;
313       unsigned int more_than_enough_littlenums_for_digits;
314       unsigned int size_of_digits_in_littlenums;
315       unsigned int size_of_digits_in_chars;
316       FLONUM_TYPE power_of_10_flonum;
317       FLONUM_TYPE digits_flonum;
318
319       precision = (address_of_generic_floating_point_number->high
320                    - address_of_generic_floating_point_number->low
321                    + 1);        /* Number of destination littlenums.  */
322
323       /* Includes guard bits (two littlenums worth) */
324       maximum_useful_digits = (((precision - 2))
325                                * ( (LITTLENUM_NUMBER_OF_BITS))
326                                * 1000000 / 3321928)
327         + 2;                    /* 2 :: guard digits.  */
328
329       if (number_of_digits_available > maximum_useful_digits)
330         {
331           number_of_digits_to_use = maximum_useful_digits;
332         }
333       else
334         {
335           number_of_digits_to_use = number_of_digits_available;
336         }
337
338       /* Cast these to SIGNED LONG first, otherwise, on systems with
339          LONG wider than INT (such as Alpha OSF/1), unsignedness may
340          cause unexpected results.  */
341       decimal_exponent += ((long) number_of_digits_before_decimal
342                            - (long) number_of_digits_to_use);
343
344       more_than_enough_bits_for_digits
345         = (number_of_digits_to_use * 3321928 / 1000000 + 1);
346
347       more_than_enough_littlenums_for_digits
348         = (more_than_enough_bits_for_digits
349            / LITTLENUM_NUMBER_OF_BITS)
350         + 2;
351
352       /* Compute (digits) part. In "12.34E56" this is the "1234" part.
353          Arithmetic is exact here. If no digits are supplied then this
354          part is a 0 valued binary integer.  Allocate room to build up
355          the binary number as littlenums.  We want this memory to
356          disappear when we leave this function.  Assume no alignment
357          problems => (room for n objects) == n * (room for 1
358          object).  */
359
360       size_of_digits_in_littlenums = more_than_enough_littlenums_for_digits;
361       size_of_digits_in_chars = size_of_digits_in_littlenums
362         * sizeof (LITTLENUM_TYPE);
363
364       digits_binary_low = (LITTLENUM_TYPE *)
365         alloca (size_of_digits_in_chars);
366
367       memset ((char *) digits_binary_low, '\0', size_of_digits_in_chars);
368
369       /* Digits_binary_low[] is allocated and zeroed.  */
370
371       /*
372        * Parse the decimal digits as if * digits_low was in the units position.
373        * Emit a binary number into digits_binary_low[].
374        *
375        * Use a large-precision version of:
376        * (((1st-digit) * 10 + 2nd-digit) * 10 + 3rd-digit ...) * 10 + last-digit
377        */
378
379       for (p = first_digit, count = number_of_digits_to_use; count; p++, --count)
380         {
381           c = *p;
382           if (ISDIGIT (c))
383             {
384               /*
385                * Multiply by 10. Assume can never overflow.
386                * Add this digit to digits_binary_low[].
387                */
388
389               long carry;
390               LITTLENUM_TYPE *littlenum_pointer;
391               LITTLENUM_TYPE *littlenum_limit;
392
393               littlenum_limit = digits_binary_low
394                 + more_than_enough_littlenums_for_digits
395                 - 1;
396
397               carry = c - '0';  /* char -> binary */
398
399               for (littlenum_pointer = digits_binary_low;
400                    littlenum_pointer <= littlenum_limit;
401                    littlenum_pointer++)
402                 {
403                   long work;
404
405                   work = carry + 10 * (long) (*littlenum_pointer);
406                   *littlenum_pointer = work & LITTLENUM_MASK;
407                   carry = work >> LITTLENUM_NUMBER_OF_BITS;
408                 }
409
410               if (carry != 0)
411                 {
412                   /*
413                    * We have a GROSS internal error.
414                    * This should never happen.
415                    */
416                   as_fatal (_("failed sanity check"));
417                 }
418             }
419           else
420             {
421               ++count;          /* '.' doesn't alter digits used count.  */
422             }
423         }
424
425       /*
426        * Digits_binary_low[] properly encodes the value of the digits.
427        * Forget about any high-order littlenums that are 0.
428        */
429       while (digits_binary_low[size_of_digits_in_littlenums - 1] == 0
430              && size_of_digits_in_littlenums >= 2)
431         size_of_digits_in_littlenums--;
432
433       digits_flonum.low = digits_binary_low;
434       digits_flonum.high = digits_binary_low + size_of_digits_in_littlenums - 1;
435       digits_flonum.leader = digits_flonum.high;
436       digits_flonum.exponent = 0;
437       /*
438        * The value of digits_flonum . sign should not be important.
439        * We have already decided the output's sign.
440        * We trust that the sign won't influence the other parts of the number!
441        * So we give it a value for these reasons:
442        * (1) courtesy to humans reading/debugging
443        *     these numbers so they don't get excited about strange values
444        * (2) in future there may be more meaning attached to sign,
445        *     and what was
446        *     harmless noise may become disruptive, ill-conditioned (or worse)
447        *     input.
448        */
449       digits_flonum.sign = '+';
450
451       {
452         /*
453          * Compute the mantssa (& exponent) of the power of 10.
454          * If successful, then multiply the power of 10 by the digits
455          * giving return_binary_mantissa and return_binary_exponent.
456          */
457
458         LITTLENUM_TYPE *power_binary_low;
459         int decimal_exponent_is_negative;
460         /* This refers to the "-56" in "12.34E-56".  */
461         /* FALSE: decimal_exponent is positive (or 0) */
462         /* TRUE:  decimal_exponent is negative */
463         FLONUM_TYPE temporary_flonum;
464         LITTLENUM_TYPE *temporary_binary_low;
465         unsigned int size_of_power_in_littlenums;
466         unsigned int size_of_power_in_chars;
467
468         size_of_power_in_littlenums = precision;
469         /* Precision has a built-in fudge factor so we get a few guard bits.  */
470
471         decimal_exponent_is_negative = decimal_exponent < 0;
472         if (decimal_exponent_is_negative)
473           {
474             decimal_exponent = -decimal_exponent;
475           }
476
477         /* From now on: the decimal exponent is > 0. Its sign is separate.  */
478
479         size_of_power_in_chars = size_of_power_in_littlenums
480           * sizeof (LITTLENUM_TYPE) + 2;
481
482         power_binary_low = (LITTLENUM_TYPE *) alloca (size_of_power_in_chars);
483         temporary_binary_low = (LITTLENUM_TYPE *) alloca (size_of_power_in_chars);
484         memset ((char *) power_binary_low, '\0', size_of_power_in_chars);
485         *power_binary_low = 1;
486         power_of_10_flonum.exponent = 0;
487         power_of_10_flonum.low = power_binary_low;
488         power_of_10_flonum.leader = power_binary_low;
489         power_of_10_flonum.high = power_binary_low + size_of_power_in_littlenums - 1;
490         power_of_10_flonum.sign = '+';
491         temporary_flonum.low = temporary_binary_low;
492         temporary_flonum.high = temporary_binary_low + size_of_power_in_littlenums - 1;
493         /*
494          * (power) == 1.
495          * Space for temporary_flonum allocated.
496          */
497
498         /*
499          * ...
500          *
501          * WHILE        more bits
502          * DO   find next bit (with place value)
503          *      multiply into power mantissa
504          * OD
505          */
506         {
507           int place_number_limit;
508           /* Any 10^(2^n) whose "n" exceeds this */
509           /* value will fall off the end of */
510           /* flonum_XXXX_powers_of_ten[].  */
511           int place_number;
512           const FLONUM_TYPE *multiplicand;      /* -> 10^(2^n) */
513
514           place_number_limit = table_size_of_flonum_powers_of_ten;
515
516           multiplicand = (decimal_exponent_is_negative
517                           ? flonum_negative_powers_of_ten
518                           : flonum_positive_powers_of_ten);
519
520           for (place_number = 1;/* Place value of this bit of exponent.  */
521                decimal_exponent;/* Quit when no more 1 bits in exponent.  */
522                decimal_exponent >>= 1, place_number++)
523             {
524               if (decimal_exponent & 1)
525                 {
526                   if (place_number > place_number_limit)
527                     {
528                       /* The decimal exponent has a magnitude so great
529                          that our tables can't help us fragment it.
530                          Although this routine is in error because it
531                          can't imagine a number that big, signal an
532                          error as if it is the user's fault for
533                          presenting such a big number.  */
534                       return_value = ERROR_EXPONENT_OVERFLOW;
535                       /* quit out of loop gracefully */
536                       decimal_exponent = 0;
537                     }
538                   else
539                     {
540 #ifdef TRACE
541                       printf ("before multiply, place_number = %d., power_of_10_flonum:\n",
542                               place_number);
543
544                       flonum_print (&power_of_10_flonum);
545                       (void) putchar ('\n');
546 #endif
547 #ifdef TRACE
548                       printf ("multiplier:\n");
549                       flonum_print (multiplicand + place_number);
550                       (void) putchar ('\n');
551 #endif
552                       flonum_multip (multiplicand + place_number,
553                                      &power_of_10_flonum, &temporary_flonum);
554 #ifdef TRACE
555                       printf ("after multiply:\n");
556                       flonum_print (&temporary_flonum);
557                       (void) putchar ('\n');
558 #endif
559                       flonum_copy (&temporary_flonum, &power_of_10_flonum);
560 #ifdef TRACE
561                       printf ("after copy:\n");
562                       flonum_print (&power_of_10_flonum);
563                       (void) putchar ('\n');
564 #endif
565                     } /* If this bit of decimal_exponent was computable.*/
566                 } /* If this bit of decimal_exponent was set.  */
567             } /* For each bit of binary representation of exponent */
568 #ifdef TRACE
569           printf ("after computing power_of_10_flonum:\n");
570           flonum_print (&power_of_10_flonum);
571           (void) putchar ('\n');
572 #endif
573         }
574
575       }
576
577       /*
578        * power_of_10_flonum is power of ten in binary (mantissa) , (exponent).
579        * It may be the number 1, in which case we don't NEED to multiply.
580        *
581        * Multiply (decimal digits) by power_of_10_flonum.
582        */
583
584       flonum_multip (&power_of_10_flonum, &digits_flonum, address_of_generic_floating_point_number);
585       /* Assert sign of the number we made is '+'.  */
586       address_of_generic_floating_point_number->sign = digits_sign_char;
587
588     }
589   return return_value;
590 }
591
592 #ifdef TRACE
593 static void
594 flonum_print (f)
595      const FLONUM_TYPE *f;
596 {
597   LITTLENUM_TYPE *lp;
598   char littlenum_format[10];
599   sprintf (littlenum_format, " %%0%dx", sizeof (LITTLENUM_TYPE) * 2);
600 #define print_littlenum(LP)     (printf (littlenum_format, LP))
601   printf ("flonum @%p %c e%ld", f, f->sign, f->exponent);
602   if (f->low < f->high)
603     for (lp = f->high; lp >= f->low; lp--)
604       print_littlenum (*lp);
605   else
606     for (lp = f->low; lp <= f->high; lp++)
607       print_littlenum (*lp);
608   printf ("\n");
609   fflush (stdout);
610 }
611 #endif
612
613 /* end of atof_generic.c */