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[factor.git] / core / math / math.factor
1 ! Copyright (C) 2003, 2009 Slava Pestov.
2 ! See http://factorcode.org/license.txt for BSD license.
3 USING: kernel math.private ;
4 IN: math
5
6 GENERIC: >fixnum ( x -- n ) foldable
7 GENERIC: >bignum ( x -- n ) foldable
8 GENERIC: >integer ( x -- n ) foldable
9 GENERIC: >float ( x -- y ) foldable
10
11 GENERIC: numerator ( a/b -- a )
12 GENERIC: denominator ( a/b -- b )
13
14 GENERIC: real-part ( z -- x )
15 GENERIC: imaginary-part ( z -- y )
16
17 MATH: number= ( x y -- ? ) foldable
18
19 M: object number= 2drop f ;
20
21 MATH: <  ( x y -- ? ) foldable
22 MATH: <= ( x y -- ? ) foldable
23 MATH: >  ( x y -- ? ) foldable
24 MATH: >= ( x y -- ? ) foldable
25
26 MATH: +   ( x y -- z ) foldable
27 MATH: -   ( x y -- z ) foldable
28 MATH: *   ( x y -- z ) foldable
29 MATH: /   ( x y -- z ) foldable
30 MATH: /f  ( x y -- z ) foldable
31 MATH: /i  ( x y -- z ) foldable
32 MATH: mod ( x y -- z ) foldable
33
34 MATH: /mod ( x y -- z w ) foldable
35
36 MATH: bitand ( x y -- z ) foldable
37 MATH: bitor  ( x y -- z ) foldable
38 MATH: bitxor ( x y -- z ) foldable
39 GENERIC# shift 1 ( x n -- y ) foldable
40 GENERIC: bitnot ( x -- y ) foldable
41 GENERIC# bit? 1 ( x n -- ? ) foldable
42
43 GENERIC: abs ( x -- y ) foldable
44
45 <PRIVATE
46
47 GENERIC: (log2) ( x -- n ) foldable
48
49 PRIVATE>
50
51 ERROR: log2-expects-positive x ;
52
53 : log2 ( x -- n )
54     dup 0 <= [
55         log2-expects-positive
56     ] [
57         (log2)
58     ] if ; inline
59
60 : zero? ( x -- ? ) 0 number= ; inline
61 : 2/ ( x -- y ) -1 shift ; inline
62 : sq ( x -- y ) dup * ; inline
63 : neg ( x -- -x ) -1 * ; inline
64 : recip ( x -- y ) 1 swap / ; inline
65 : sgn ( x -- n ) dup 0 < [ drop -1 ] [ 0 > 1 0 ? ] if ; inline
66 : ?1+ ( x -- y ) [ 1 + ] [ 0 ] if* ; inline
67 : rem ( x y -- z ) abs [ mod ] [ + ] [ mod ] tri ; foldable
68 : 2^ ( n -- 2^n ) 1 swap shift ; inline
69 : even? ( n -- ? ) 1 bitand zero? ;
70 : odd? ( n -- ? ) 1 bitand 1 number= ;
71
72 : if-zero ( n quot1 quot2 -- )
73     [ dup zero? ] [ [ drop ] prepose ] [ ] tri* if ; inline
74
75 : when-zero ( n quot -- ) [ ] if-zero ; inline
76
77 : unless-zero ( n quot -- ) [ ] swap if-zero ; inline
78
79 UNION: integer fixnum bignum ;
80
81 TUPLE: ratio { numerator integer read-only } { denominator integer read-only } ;
82
83 UNION: rational integer ratio ;
84
85 UNION: real rational float ;
86
87 TUPLE: complex { real real read-only } { imaginary real read-only } ;
88
89 UNION: number real complex ;
90
91 : fp-bitwise= ( x y -- ? ) [ double>bits ] bi@ = ; inline
92
93 GENERIC: fp-special? ( x -- ? )
94 GENERIC: fp-nan? ( x -- ? )
95 GENERIC: fp-qnan? ( x -- ? )
96 GENERIC: fp-snan? ( x -- ? )
97 GENERIC: fp-infinity? ( x -- ? )
98 GENERIC: fp-nan-payload ( x -- bits )
99
100 M: object fp-special? drop f ; inline
101 M: object fp-nan? drop f ; inline
102 M: object fp-qnan? drop f ; inline
103 M: object fp-snan? drop f ; inline
104 M: object fp-infinity? drop f ; inline
105 M: object fp-nan-payload drop f ; inline
106
107 : <fp-nan> ( payload -- nan )
108     HEX: 7ff0000000000000 bitor bits>double ; inline
109
110 GENERIC: next-float ( m -- n )
111 GENERIC: prev-float ( m -- n )
112
113 : next-power-of-2 ( m -- n )
114     dup 2 <= [ drop 2 ] [ 1 - log2 1 + 2^ ] if ; inline
115
116 : power-of-2? ( n -- ? )
117     dup 0 <= [ drop f ] [ dup 1 - bitand zero? ] if ; foldable
118
119 : align ( m w -- n )
120     1 - [ + ] keep bitnot bitand ; inline
121
122 <PRIVATE
123
124 : iterate-prep ( n quot -- i n quot ) [ 0 ] 2dip ; inline
125
126 : if-iterate? ( i n true false -- ) [ 2over < ] 2dip if ; inline
127
128 : iterate-step ( i n quot -- i n quot )
129     #! Apply quot to i, keep i and quot, hide n.
130     [ nip call ] 3keep ; inline
131
132 : iterate-next ( i n quot -- i' n quot ) [ 1 + ] 2dip ; inline
133
134 PRIVATE>
135
136 : (each-integer) ( i n quot: ( i -- ) -- )
137     [ iterate-step iterate-next (each-integer) ]
138     [ 3drop ] if-iterate? ; inline recursive
139
140 : (find-integer) ( i n quot: ( i -- ? ) -- i )
141     [
142         iterate-step roll
143         [ 2drop ] [ iterate-next (find-integer) ] if
144     ] [ 3drop f ] if-iterate? ; inline recursive
145
146 : (all-integers?) ( i n quot: ( i -- ? ) -- ? )
147     [
148         iterate-step roll
149         [ iterate-next (all-integers?) ] [ 3drop f ] if
150     ] [ 3drop t ] if-iterate? ; inline recursive
151
152 : each-integer ( n quot -- )
153     iterate-prep (each-integer) ; inline
154
155 : times ( n quot -- )
156     [ drop ] prepose each-integer ; inline
157
158 : find-integer ( n quot -- i )
159     iterate-prep (find-integer) ; inline
160
161 : all-integers? ( n quot -- ? )
162     iterate-prep (all-integers?) ; inline
163
164 : find-last-integer ( n quot: ( i -- ? ) -- i )
165     over 0 < [
166         2drop f
167     ] [
168         [ call ] 2keep rot [
169             drop
170         ] [
171             [ 1 - ] dip find-last-integer
172         ] if
173     ] if ; inline recursive