XEmacs 21.2.22 "Mercedes".
[chise/xemacs-chise.git.1] / lisp / mule / mule-ccl.el
1 ;;; ccl.el --- CCL (Code Conversion Language) compiler
2
3 ;; Copyright (C) 1995 Electrotechnical Laboratory, JAPAN.
4 ;; Licensed to the Free Software Foundation.
5
6 ;; Keywords: CCL, mule, multilingual, character set, coding-system
7
8 ;; This file is part of X Emacs.
9
10 ;; GNU Emacs is free software; you can redistribute it and/or modify
11 ;; it under the terms of the GNU General Public License as published by
12 ;; the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
13 ;; any later version.
14
15 ;; GNU Emacs is distributed in the hope that it will be useful,
16 ;; but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17 ;; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
18 ;; GNU General Public License for more details.
19
20 ;; You should have received a copy of the GNU General Public License
21 ;; along with GNU Emacs; see the file COPYING.  If not, write to the
22 ;; Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
23 ;; Boston, MA 02111-1307, USA.
24
25 ;; Synched up with: FSF 20.2
26
27 ;;; Commentary:
28
29 ;; CCL (Code Conversion Language) is a simple programming language to
30 ;; be used for various kind of code conversion.  CCL program is
31 ;; compiled to CCL code (vector of integers) and executed by CCL
32 ;; interpreter of Emacs.
33 ;;
34 ;; CCL is used for code conversion at process I/O and file I/O for
35 ;; non-standard coding-system.  In addition, it is used for
36 ;; calculating a code point of X's font from a character code.
37 ;; However, since CCL is designed as a powerful programming language,
38 ;; it can be used for more generic calculation.  For instance,
39 ;; combination of three or more arithmetic operations can be
40 ;; calculated faster than Emacs Lisp.
41 ;;
42 ;; Here's the syntax of CCL program in BNF notation.
43 ;;
44 ;; CCL_PROGRAM :=
45 ;;      (BUFFER_MAGNIFICATION
46 ;;       CCL_MAIN_BLOCK
47 ;;       [ CCL_EOF_BLOCK ])
48 ;;
49 ;; BUFFER_MAGNIFICATION := integer
50 ;; CCL_MAIN_BLOCK := CCL_BLOCK
51 ;; CCL_EOF_BLOCK := CCL_BLOCK
52 ;;
53 ;; CCL_BLOCK :=
54 ;;      STATEMENT | (STATEMENT [STATEMENT ...])
55 ;; STATEMENT :=
56 ;;      SET | IF | BRANCH | LOOP | REPEAT | BREAK | READ | WRITE | CALL
57 ;;
58 ;; SET :=
59 ;;      (REG = EXPRESSION)
60 ;;      | (REG ASSIGNMENT_OPERATOR EXPRESSION)
61 ;;      | integer
62 ;;
63 ;; EXPRESSION := ARG | (EXPRESSION OPERATOR ARG)
64 ;;
65 ;; IF := (if EXPRESSION CCL_BLOCK CCL_BLOCK)
66 ;; BRANCH := (branch EXPRESSION CCL_BLOCK [CCL_BLOCK ...])
67 ;; LOOP := (loop STATEMENT [STATEMENT ...])
68 ;; BREAK := (break)
69 ;; REPEAT :=
70 ;;      (repeat)
71 ;;      | (write-repeat [REG | integer | string])
72 ;;      | (write-read-repeat REG [integer | ARRAY])
73 ;; READ :=
74 ;;      (read REG ...)
75 ;;      | (read-if (REG OPERATOR ARG) CCL_BLOCK CCL_BLOCK)
76 ;;      | (read-branch REG CCL_BLOCK [CCL_BLOCK ...])
77 ;;      | (read-multibyte-character REG {charset} REG {code-point})
78 ;; WRITE :=
79 ;;      (write REG ...)
80 ;;      | (write EXPRESSION)
81 ;;      | (write integer) | (write string) | (write REG ARRAY)
82 ;;      | string
83 ;;      | (write-multibyte-character REG(charset) REG(codepoint))
84 ;; CALL := (call ccl-program-name)
85 ;; END := (end)
86 ;;
87 ;; REG := r0 | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7
88 ;; ARG := REG | integer
89 ;; OPERATOR :=
90 ;;      + | - | * | / | % | & | '|' | ^ | << | >> | <8 | >8 | //
91 ;;      | < | > | == | <= | >= | != | de-sjis | en-sjis
92 ;; ASSIGNMENT_OPERATOR :=
93 ;;      += | -= | *= | /= | %= | &= | '|=' | ^= | <<= | >>=
94 ;; ARRAY := '[' integer ... ']'
95
96 ;;; Code:
97
98 (defconst ccl-command-table
99   [if branch loop break repeat write-repeat write-read-repeat
100       read read-if read-branch write call end
101       read-multibyte-character write-multibyte-character]
102   "Vector of CCL commands (symbols).")
103
104 ;; Put a property to each symbol of CCL commands for the compiler.
105 (let (op (i 0) (len (length ccl-command-table)))
106   (while (< i len)
107     (setq op (aref ccl-command-table i))
108     (put op 'ccl-compile-function (intern (format "ccl-compile-%s" op)))
109     (setq i (1+ i))))
110
111 (defconst ccl-code-table
112   [set-register
113    set-short-const
114    set-const
115    set-array
116    jump
117    jump-cond
118    write-register-jump
119    write-register-read-jump
120    write-const-jump
121    write-const-read-jump
122    write-string-jump
123    write-array-read-jump
124    read-jump
125    branch
126    read-register
127    write-expr-const
128    read-branch
129    write-register
130    write-expr-register
131    call
132    write-const-string
133    write-array
134    end
135    set-assign-expr-const
136    set-assign-expr-register
137    set-expr-const
138    set-expr-register
139    jump-cond-expr-const
140    jump-cond-expr-register
141    read-jump-cond-expr-const
142    read-jump-cond-expr-register
143    ex-cmd
144    ]
145   "Vector of CCL compiled codes (symbols).")
146
147 (defconst ccl-extended-code-table
148   [read-multibyte-character
149    write-multibyte-character
150    translate-character
151    translate-character-const-tbl
152    nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil ; 0x04-0x0f
153    iterate-multiple-map
154    map-multiple
155    map-single
156    ]
157   "Vector of CCL extended compiled codes (symbols).")
158
159 ;; Put a property to each symbol of CCL codes for the disassembler.
160 (let (code (i 0) (len (length ccl-code-table)))
161   (while (< i len)
162     (setq code (aref ccl-code-table i))
163     (put code 'ccl-code i)
164     (put code 'ccl-dump-function (intern (format "ccl-dump-%s" code)))
165     (setq i (1+ i))))
166
167 (let (code (i 0) (len (length ccl-extended-code-table)))
168   (while (< i len)
169     (setq code (aref ccl-extended-code-table i))
170     (if code
171         (progn
172           (put code 'ccl-ex-code i)
173           (put code 'ccl-dump-function (intern (format "ccl-dump-%s" code)))))
174     (setq i (1+ i))))
175
176 (defconst ccl-jump-code-list
177   '(jump jump-cond write-register-jump write-register-read-jump
178     write-const-jump write-const-read-jump write-string-jump
179     write-array-read-jump read-jump))
180
181 ;; Put a property `jump-flag' to each CCL code which execute jump in
182 ;; some way.
183 (let ((l ccl-jump-code-list))
184   (while l
185     (put (car l) 'jump-flag t)
186     (setq l (cdr l))))
187
188 (defconst ccl-register-table
189   [r0 r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7]
190   "Vector of CCL registers (symbols).")
191
192 ;; Put a property to indicate register number to each symbol of CCL.
193 ;; registers.
194 (let (reg (i 0) (len (length ccl-register-table)))
195   (while (< i len)
196     (setq reg (aref ccl-register-table i))
197     (put reg 'ccl-register-number i)
198     (setq i (1+ i))))
199
200 (defconst ccl-arith-table
201   [+ - * / % & | ^ << >> <8 >8 // nil nil nil
202    < > == <= >= != de-sjis en-sjis]
203   "Vector of CCL arithmetic/logical operators (symbols).")
204
205 ;; Put a property to each symbol of CCL operators for the compiler.
206 (let (arith (i 0) (len (length ccl-arith-table)))
207   (while (< i len)
208     (setq arith (aref ccl-arith-table i))
209     (if arith (put arith 'ccl-arith-code i))
210     (setq i (1+ i))))
211
212 (defconst ccl-assign-arith-table
213   [+= -= *= /= %= &= |= ^= <<= >>= <8= >8= //=]
214   "Vector of CCL assignment operators (symbols).")
215
216 ;; Put a property to each symbol of CCL assignment operators for the compiler.
217 (let (arith (i 0) (len (length ccl-assign-arith-table)))
218   (while (< i len)
219     (setq arith (aref ccl-assign-arith-table i))
220     (put arith 'ccl-self-arith-code i)
221     (setq i (1+ i))))
222
223 (defvar ccl-program-vector nil
224   "Working vector of CCL codes produced by CCL compiler.")
225 (defvar ccl-current-ic 0
226   "The current index for `ccl-program-vector'.")
227
228 ;; Embed integer DATA in `ccl-program-vector' at `ccl-current-ic' and
229 ;; increment it.  If IC is specified, embed DATA at IC.
230 (defun ccl-embed-data (data &optional ic)
231   (let ((val (if (characterp data) (char-int data) data)))
232     (if ic
233         (aset ccl-program-vector ic val)
234       (aset ccl-program-vector ccl-current-ic val)
235       (setq ccl-current-ic (1+ ccl-current-ic)))))
236
237 ;; Embed string STR of length LEN in `ccl-program-vector' at
238 ;; `ccl-current-ic'.
239 (defun ccl-embed-string (len str)
240   (let ((i 0))
241     (while (< i len)
242       (ccl-embed-data (logior (ash (aref str i) 16)
243                                (if (< (1+ i) len)
244                                    (ash (aref str (1+ i)) 8)
245                                  0)
246                                (if (< (+ i 2) len)
247                                    (aref str (+ i 2))
248                                  0)))
249       (setq i (+ i 3)))))
250
251 ;; Embed a relative jump address to `ccl-current-ic' in
252 ;; `ccl-program-vector' at IC without altering the other bit field.
253 (defun ccl-embed-current-address (ic)
254   (let ((relative (- ccl-current-ic (1+ ic))))
255     (aset ccl-program-vector ic
256           (logior (aref ccl-program-vector ic) (ash relative 8)))))
257
258 ;; Embed CCL code for the operation OP and arguments REG and DATA in
259 ;; `ccl-program-vector' at `ccl-current-ic' in the following format.
260 ;;      |----------------- integer (28-bit) ------------------|
261 ;;      |------------ 20-bit ------------|- 3-bit --|- 5-bit -|
262 ;;      |------------- DATA -------------|-- REG ---|-- OP ---|
263 ;; If REG2 is specified, embed a code in the following format.
264 ;;      |------- 17-bit ------|- 3-bit --|- 3-bit --|- 5-bit -|
265 ;;      |-------- DATA -------|-- REG2 --|-- REG ---|-- OP ---|
266
267 ;; If REG is a CCL register symbol (e.g. r0, r1...), the register
268 ;; number is embedded.  If OP is one of unconditional jumps, DATA is
269 ;; changed to an relative jump address.
270
271 (defun ccl-embed-code (op reg data &optional reg2)
272   (if (and (> data 0) (get op 'jump-flag))
273       ;; DATA is an absolute jump address.  Make it relative to the
274       ;; next of jump code.
275       (setq data (- data (1+ ccl-current-ic))))
276   (let ((code (logior (get op 'ccl-code)
277                       (ash
278                        (if (symbolp reg) (get reg 'ccl-register-number) reg) 5)
279                       (if reg2
280                           (logior (ash (get reg2 'ccl-register-number) 8)
281                                   (ash data 11))
282                         (ash data 8)))))
283     (aset ccl-program-vector ccl-current-ic code)
284     (setq ccl-current-ic (1+ ccl-current-ic))))
285
286 ;; extended ccl command format
287 ;;      |- 14-bit -|- 3-bit --|- 3-bit --|- 3-bit --|- 5-bit -|
288 ;;      |- EX-OP --|-- REG3 --|-- REG2 --|-- REG ---|-- OP ---|
289 (defun ccl-embed-extended-command (ex-op reg reg2 reg3)
290   (let ((data (logior (ash (get ex-op 'ccl-ex-code) 3)
291                       (if (symbolp reg3)
292                           (get reg3 'ccl-register-number)
293                         0))))
294     (ccl-embed-code 'ex-cmd reg data reg2)))
295
296 ;; Just advance `ccl-current-ic' by INC.
297 (defun ccl-increment-ic (inc)
298   (setq ccl-current-ic (+ ccl-current-ic inc)))
299
300 ;;;###autoload
301 (defun ccl-program-p (obj)
302   "Return t if OBJECT is a valid CCL compiled code."
303   (and (vectorp obj)
304        (let ((i 0) (len (length obj)) (flag t))
305          (if (> len 1)
306              (progn
307                (while (and flag (< i len))
308                  (setq flag (integerp (aref obj i)))
309                  (setq i (1+ i)))
310                flag)))))
311
312 ;; If non-nil, index of the start of the current loop.
313 (defvar ccl-loop-head nil)
314 ;; If non-nil, list of absolute addresses of the breaking points of
315 ;; the current loop.
316 (defvar ccl-breaks nil)
317
318 ;;;###autoload
319 (defun ccl-compile (ccl-program)
320   "Return a compiled code of CCL-PROGRAM as a vector of integer."
321   (if (or (null (consp ccl-program))
322           (null (integer-or-char-p (car ccl-program)))
323           (null (listp (car (cdr ccl-program)))))
324       (error "CCL: Invalid CCL program: %s" ccl-program))
325   (if (null (vectorp ccl-program-vector))
326       (setq ccl-program-vector (make-vector 8192 0)))
327   (setq ccl-loop-head nil ccl-breaks nil)
328   (setq ccl-current-ic 0)
329
330   ;; The first element is the buffer magnification.
331   (ccl-embed-data (car ccl-program))
332
333   ;; The second element is the address of the start CCL code for
334   ;; processing end of input buffer (we call it eof-processor).  We
335   ;; set it later.
336   (ccl-increment-ic 1)
337
338   ;; Compile the main body of the CCL program.
339   (ccl-compile-1 (car (cdr ccl-program)))
340
341   ;; Embed the address of eof-processor.
342   (ccl-embed-data ccl-current-ic 1)
343
344   ;; Then compile eof-processor.
345   (if (nth 2 ccl-program)
346       (ccl-compile-1 (nth 2 ccl-program)))
347
348   ;; At last, embed termination code.
349   (ccl-embed-code 'end 0 0)
350
351   (let ((vec (make-vector ccl-current-ic 0))
352         (i 0))
353     (while (< i ccl-current-ic)
354       (aset vec i (aref ccl-program-vector i))
355       (setq i (1+ i)))
356     vec))
357
358 ;; Signal syntax error.
359 (defun ccl-syntax-error (cmd)
360   (error "CCL: Syntax error: %s" cmd))
361
362 ;; Check if ARG is a valid CCL register.
363 (defun ccl-check-register (arg cmd)
364   (if (get arg 'ccl-register-number)
365       arg
366     (error "CCL: Invalid register %s in %s." arg cmd)))
367
368 ;; Check if ARG is a valid CCL command.
369 (defun ccl-check-compile-function (arg cmd)
370   (or (get arg 'ccl-compile-function)
371       (error "CCL: Invalid command: %s" cmd)))
372
373 ;; In the following code, most ccl-compile-XXXX functions return t if
374 ;; they end with unconditional jump, else return nil.
375
376 ;; Compile CCL-BLOCK (see the syntax above).
377 (defun ccl-compile-1 (ccl-block)
378   (let (unconditional-jump
379         cmd)
380     (if (or (integer-or-char-p ccl-block)
381             (stringp ccl-block)
382             (and ccl-block (symbolp (car ccl-block))))
383         ;; This block consists of single statement.
384         (setq ccl-block (list ccl-block)))
385
386     ;; Now CCL-BLOCK is a list of statements.  Compile them one by
387     ;; one.
388     (while ccl-block
389       (setq cmd (car ccl-block))
390       (setq unconditional-jump
391             (cond ((integer-or-char-p cmd)
392                    ;; SET statement for the register 0.
393                    (ccl-compile-set (list 'r0 '= cmd)))
394
395                   ((stringp cmd)
396                    ;; WRITE statement of string argument.
397                    (ccl-compile-write-string cmd))
398
399                   ((listp cmd)
400                    ;; The other statements.
401                    (cond ((eq (nth 1 cmd) '=)
402                           ;; SET statement of the form `(REG = EXPRESSION)'.
403                           (ccl-compile-set cmd))
404
405                          ((and (symbolp (nth 1 cmd))
406                                (get (nth 1 cmd) 'ccl-self-arith-code))
407                           ;; SET statement with an assignment operation.
408                           (ccl-compile-self-set cmd))
409
410                          (t
411                           (funcall (ccl-check-compile-function (car cmd) cmd)
412                                    cmd))))
413
414                   (t
415                    (ccl-syntax-error cmd))))
416       (setq ccl-block (cdr ccl-block)))
417     unconditional-jump))
418
419 (defconst ccl-max-short-const (ash 1 19))
420 (defconst ccl-min-short-const (ash -1 19))
421
422 ;; Compile SET statement.
423 (defun ccl-compile-set (cmd)
424   (let ((rrr (ccl-check-register (car cmd) cmd))
425         (right (nth 2 cmd)))
426     (cond ((listp right)
427            ;; CMD has the form `(RRR = (XXX OP YYY))'.
428            (ccl-compile-expression rrr right))
429
430           ((integer-or-char-p right)
431            ;; CMD has the form `(RRR = integer)'.
432            (if (and (<= right ccl-max-short-const)
433                     (>= right ccl-min-short-const))
434                (ccl-embed-code 'set-short-const rrr right)
435              (ccl-embed-code 'set-const rrr 0)
436              (ccl-embed-data right)))
437
438           (t
439            ;; CMD has the form `(RRR = rrr [ array ])'.
440            (ccl-check-register right cmd)
441            (let ((ary (nth 3 cmd)))
442              (if (vectorp ary)
443                  (let ((i 0) (len (length ary)))
444                    (ccl-embed-code 'set-array rrr len right)
445                    (while (< i len)
446                      (ccl-embed-data (aref ary i))
447                      (setq i (1+ i))))
448                (ccl-embed-code 'set-register rrr 0 right))))))
449   nil)
450
451 ;; Compile SET statement with ASSIGNMENT_OPERATOR.
452 (defun ccl-compile-self-set (cmd)
453   (let ((rrr (ccl-check-register (car cmd) cmd))
454         (right (nth 2 cmd)))
455     (if (listp right)
456         ;; CMD has the form `(RRR ASSIGN_OP (XXX OP YYY))', compile
457         ;; the right hand part as `(r7 = (XXX OP YYY))' (note: the
458         ;; register 7 can be used for storing temporary value).
459         (progn
460           (ccl-compile-expression 'r7 right)
461           (setq right 'r7)))
462     ;; Now CMD has the form `(RRR ASSIGN_OP ARG)'.  Compile it as
463     ;; `(RRR = (RRR OP ARG))'.
464     (ccl-compile-expression
465      rrr
466      (list rrr (intern (substring (symbol-name (nth 1 cmd)) 0 -1)) right)))
467   nil)
468
469 ;; Compile SET statement of the form `(RRR = EXPR)'.
470 (defun ccl-compile-expression (rrr expr)
471   (let ((left (car expr))
472         (op (get (nth 1 expr) 'ccl-arith-code))
473         (right (nth 2 expr)))
474     (if (listp left)
475         (progn
476           ;; EXPR has the form `((EXPR2 OP2 ARG) OP RIGHT)'.  Compile
477           ;; the first term as `(r7 = (EXPR2 OP2 ARG)).'
478           (ccl-compile-expression 'r7 left)
479           (setq left 'r7)))
480
481     ;; Now EXPR has the form (LEFT OP RIGHT).
482     (if (eq rrr left)
483         ;; Compile this SET statement as `(RRR OP= RIGHT)'.
484         (if (integer-or-char-p right)
485             (progn
486               (ccl-embed-code 'set-assign-expr-const rrr (ash op 3) 'r0)
487               (ccl-embed-data right))
488           (ccl-check-register right expr)
489           (ccl-embed-code 'set-assign-expr-register rrr (ash op 3) right))
490
491       ;; Compile this SET statement as `(RRR = (LEFT OP RIGHT))'.
492       (if (integer-or-char-p right)
493           (progn
494             (ccl-embed-code 'set-expr-const rrr (ash op 3) left)
495             (ccl-embed-data right))
496         (ccl-check-register right expr)
497         (ccl-embed-code 'set-expr-register
498                         rrr
499                         (logior (ash op 3) (get right 'ccl-register-number))
500                         left)))))
501
502 ;; Compile WRITE statement with string argument.
503 (defun ccl-compile-write-string (str)
504   (let ((len (length str)))
505     (ccl-embed-code 'write-const-string 1 len)
506     (ccl-embed-string len str))
507   nil)
508
509 ;; Compile IF statement of the form `(if CONDITION TRUE-PART FALSE-PART)'.
510 ;; If READ-FLAG is non-nil, this statement has the form
511 ;; `(read-if (REG OPERATOR ARG) TRUE-PART FALSE-PART)'.
512 (defun ccl-compile-if (cmd &optional read-flag)
513   (if (and (/= (length cmd) 3) (/= (length cmd) 4))
514       (error "CCL: Invalid number of arguments: %s" cmd))
515   (let ((condition (nth 1 cmd))
516         (true-cmds (nth 2 cmd))
517         (false-cmds (nth 3 cmd))
518         jump-cond-address
519         false-ic)
520     (if (and (listp condition)
521              (listp (car condition)))
522         ;; If CONDITION is a nested expression, the inner expression
523         ;; should be compiled at first as SET statement, i.e.:
524         ;; `(if ((X OP2 Y) OP Z) ...)' is compiled into two statements:
525         ;; `(r7 = (X OP2 Y)) (if (r7 OP Z) ...)'.
526         (progn
527           (ccl-compile-expression 'r7 (car condition))
528           (setq condition (cons 'r7 (cdr condition)))
529           (setq cmd (cons (car cmd)
530                           (cons condition (cdr (cdr cmd)))))))
531
532     (setq jump-cond-address ccl-current-ic)
533     ;; Compile CONDITION.
534     (if (symbolp condition)
535         ;; CONDITION is a register.
536         (progn
537           (ccl-check-register condition cmd)
538           (ccl-embed-code 'jump-cond condition 0))
539       ;; CONDITION is a simple expression of the form (RRR OP ARG).
540       (let ((rrr (car condition))
541             (op (get (nth 1 condition) 'ccl-arith-code))
542             (arg (nth 2 condition)))
543         (ccl-check-register rrr cmd)
544         (if (integer-or-char-p arg)
545             (progn
546               (ccl-embed-code (if read-flag 'read-jump-cond-expr-const
547                                 'jump-cond-expr-const)
548                               rrr 0)
549               (ccl-embed-data op)
550               (ccl-embed-data arg))
551           (ccl-check-register arg cmd)
552           (ccl-embed-code (if read-flag 'read-jump-cond-expr-register 
553                             'jump-cond-expr-register)
554                           rrr 0)
555           (ccl-embed-data op)
556           (ccl-embed-data (get arg 'ccl-register-number)))))
557
558     ;; Compile TRUE-PART.
559     (let ((unconditional-jump (ccl-compile-1 true-cmds)))
560       (if (null false-cmds)
561           ;; This is the place to jump to if condition is false.
562           (progn
563             (ccl-embed-current-address jump-cond-address)
564             (setq unconditional-jump nil))
565         (let (end-true-part-address)
566           (if (not unconditional-jump)
567               (progn
568                 ;; If TRUE-PART does not end with unconditional jump, we
569                 ;; have to jump to the end of FALSE-PART from here.
570                 (setq end-true-part-address ccl-current-ic)
571                 (ccl-embed-code 'jump 0 0)))
572           ;; This is the place to jump to if CONDITION is false.
573           (ccl-embed-current-address jump-cond-address)
574           ;; Compile FALSE-PART.
575           (setq unconditional-jump
576                 (and (ccl-compile-1 false-cmds) unconditional-jump))
577           (if end-true-part-address
578               ;; This is the place to jump to after the end of TRUE-PART.
579               (ccl-embed-current-address end-true-part-address))))
580       unconditional-jump)))
581
582 ;; Compile BRANCH statement.
583 (defun ccl-compile-branch (cmd)
584   (if (< (length cmd) 3)
585       (error "CCL: Invalid number of arguments: %s" cmd))
586   (ccl-compile-branch-blocks 'branch
587                              (ccl-compile-branch-expression (nth 1 cmd) cmd)
588                              (cdr (cdr cmd))))
589
590 ;; Compile READ statement of the form `(read-branch EXPR BLOCK0 BLOCK1 ...)'.
591 (defun ccl-compile-read-branch (cmd)
592   (if (< (length cmd) 3)
593       (error "CCL: Invalid number of arguments: %s" cmd))
594   (ccl-compile-branch-blocks 'read-branch
595                              (ccl-compile-branch-expression (nth 1 cmd) cmd)
596                              (cdr (cdr cmd))))
597
598 ;; Compile EXPRESSION part of BRANCH statement and return register
599 ;; which holds a value of the expression.
600 (defun ccl-compile-branch-expression (expr cmd)
601   (if (listp expr)
602       ;; EXPR has the form `(EXPR2 OP ARG)'.  Compile it as SET
603       ;; statement of the form `(r7 = (EXPR2 OP ARG))'.
604       (progn
605         (ccl-compile-expression 'r7 expr)
606         'r7)
607     (ccl-check-register expr cmd)))
608
609 ;; Compile BLOCKs of BRANCH statement.  CODE is 'branch or 'read-branch.
610 ;; REG is a register which holds a value of EXPRESSION part.  BLOCKs
611 ;; is a list of CCL-BLOCKs.
612 (defun ccl-compile-branch-blocks (code rrr blocks)
613   (let ((branches (length blocks))
614         branch-idx
615         jump-table-head-address
616         empty-block-indexes
617         block-tail-addresses
618         block-unconditional-jump)
619     (ccl-embed-code code rrr branches)
620     (setq jump-table-head-address ccl-current-ic)
621     ;; The size of jump table is the number of blocks plus 1 (for the
622     ;; case RRR is out of range).
623     (ccl-increment-ic (1+ branches))
624     (setq empty-block-indexes (list branches))
625     ;; Compile each block.
626     (setq branch-idx 0)
627     (while blocks
628       (if (null (car blocks))
629           ;; This block is empty.
630           (setq empty-block-indexes (cons branch-idx empty-block-indexes)
631                 block-unconditional-jump t)
632         ;; This block is not empty.
633         (ccl-embed-data (- ccl-current-ic jump-table-head-address)
634                         (+ jump-table-head-address branch-idx))
635         (setq block-unconditional-jump (ccl-compile-1 (car blocks)))
636         (if (not block-unconditional-jump)
637             (progn
638               ;; Jump address of the end of branches are embedded later.
639               ;; For the moment, just remember where to embed them.
640               (setq block-tail-addresses
641                     (cons ccl-current-ic block-tail-addresses))
642               (ccl-embed-code 'jump 0 0))))
643       (setq branch-idx (1+ branch-idx))
644       (setq blocks (cdr blocks)))
645     (if (not block-unconditional-jump)
646         ;; We don't need jump code at the end of the last block.
647         (setq block-tail-addresses (cdr block-tail-addresses)
648               ccl-current-ic (1- ccl-current-ic)))
649     ;; Embed jump address at the tailing jump commands of blocks.
650     (while block-tail-addresses
651       (ccl-embed-current-address (car block-tail-addresses))
652       (setq block-tail-addresses (cdr block-tail-addresses)))
653     ;; For empty blocks, make entries in the jump table point directly here.
654     (while empty-block-indexes
655       (ccl-embed-data (- ccl-current-ic jump-table-head-address)
656                       (+ jump-table-head-address (car empty-block-indexes)))
657       (setq empty-block-indexes (cdr empty-block-indexes))))
658   ;; Branch command ends by unconditional jump if RRR is out of range.
659   nil)
660
661 ;; Compile LOOP statement.
662 (defun ccl-compile-loop (cmd)
663   (if (< (length cmd) 2)
664       (error "CCL: Invalid number of arguments: %s" cmd))
665   (let* ((ccl-loop-head ccl-current-ic)
666          (ccl-breaks nil)
667          unconditional-jump)
668     (setq cmd (cdr cmd))
669     (if cmd
670         (progn
671           (setq unconditional-jump t)
672           (while cmd
673             (setq unconditional-jump
674                   (and (ccl-compile-1 (car cmd)) unconditional-jump))
675             (setq cmd (cdr cmd)))
676           (if (not ccl-breaks)
677               unconditional-jump
678             ;; Embed jump address for break statements encountered in
679             ;; this loop.
680             (while ccl-breaks
681               (ccl-embed-current-address (car ccl-breaks))
682               (setq ccl-breaks (cdr ccl-breaks))))
683           nil))))
684
685 ;; Compile BREAK statement.
686 (defun ccl-compile-break (cmd)
687   (if (/= (length cmd) 1)
688       (error "CCL: Invalid number of arguments: %s" cmd))
689   (if (null ccl-loop-head)
690       (error "CCL: No outer loop: %s" cmd))
691   (setq ccl-breaks (cons ccl-current-ic ccl-breaks))
692   (ccl-embed-code 'jump 0 0)
693   t)
694
695 ;; Compile REPEAT statement.
696 (defun ccl-compile-repeat (cmd)
697   (if (/= (length cmd) 1)
698       (error "CCL: Invalid number of arguments: %s" cmd))
699   (if (null ccl-loop-head)
700       (error "CCL: No outer loop: %s" cmd))
701   (ccl-embed-code 'jump 0 ccl-loop-head)
702   t)
703
704 ;; Compile WRITE-REPEAT statement.
705 (defun ccl-compile-write-repeat (cmd)
706   (if (/= (length cmd) 2)
707       (error "CCL: Invalid number of arguments: %s" cmd))
708   (if (null ccl-loop-head)
709       (error "CCL: No outer loop: %s" cmd))
710   (let ((arg (nth 1 cmd)))
711     (cond ((integer-or-char-p arg)
712            (ccl-embed-code 'write-const-jump 0 ccl-loop-head)
713            (ccl-embed-data arg))
714           ((stringp arg)
715            (let ((len (length arg))
716                  (i 0))
717              (ccl-embed-code 'write-string-jump 0 ccl-loop-head)
718              (ccl-embed-data len)
719              (ccl-embed-string len arg)))
720           (t
721            (ccl-check-register arg cmd)
722            (ccl-embed-code 'write-register-jump arg ccl-loop-head))))
723   t)
724
725 ;; Compile WRITE-READ-REPEAT statement.
726 (defun ccl-compile-write-read-repeat (cmd)
727   (if (or (< (length cmd) 2) (> (length cmd) 3))
728       (error "CCL: Invalid number of arguments: %s" cmd))
729   (if (null ccl-loop-head)
730       (error "CCL: No outer loop: %s" cmd))
731   (let ((rrr (ccl-check-register (nth 1 cmd) cmd))
732         (arg (nth 2 cmd)))
733     (cond ((null arg)
734            (ccl-embed-code 'write-register-read-jump rrr ccl-loop-head))
735           ((integer-or-char-p arg)
736            (ccl-embed-code 'write-const-read-jump rrr arg ccl-loop-head))
737           ((vectorp arg)
738            (let ((len (length arg))
739                  (i 0))
740              (ccl-embed-code 'write-array-read-jump rrr ccl-loop-head)
741              (ccl-embed-data len)
742              (while (< i len)
743                (ccl-embed-data (aref arg i))
744                (setq i (1+ i)))))
745           (t
746            (error "CCL: Invalid argument %s: %s" arg cmd)))
747     (ccl-embed-code 'read-jump rrr ccl-loop-head))
748   t)
749                             
750 ;; Compile READ statement.
751 (defun ccl-compile-read (cmd)
752   (if (< (length cmd) 2)
753       (error "CCL: Invalid number of arguments: %s" cmd))
754   (let* ((args (cdr cmd))
755          (i (1- (length args))))
756     (while args
757       (let ((rrr (ccl-check-register (car args) cmd)))
758         (ccl-embed-code 'read-register rrr i)
759         (setq args (cdr args) i (1- i)))))
760   nil)
761
762 ;; Compile READ-IF statement.
763 (defun ccl-compile-read-if (cmd)
764   (ccl-compile-if cmd 'read))
765
766 ;; Compile WRITE statement.
767 (defun ccl-compile-write (cmd)
768   (if (< (length cmd) 2)
769       (error "CCL: Invalid number of arguments: %s" cmd))
770   (let ((rrr (nth 1 cmd)))
771     (cond ((integer-or-char-p rrr)
772            (ccl-embed-code 'write-const-string 0 rrr))
773           ((stringp rrr)
774            (ccl-compile-write-string rrr))
775           ((and (symbolp rrr) (vectorp (nth 2 cmd)))
776            (ccl-check-register rrr cmd)
777            ;; CMD has the form `(write REG ARRAY)'.
778            (let* ((arg (nth 2 cmd))
779                   (len (length arg))
780                   (i 0))
781              (ccl-embed-code 'write-array rrr len)
782              (while (< i len)
783                (if (not (integer-or-char-p (aref arg i)))
784                    (error "CCL: Invalid argument %s: %s" arg cmd))
785                (ccl-embed-data (aref arg i))
786                (setq i (1+ i)))))
787
788           ((symbolp rrr)
789            ;; CMD has the form `(write REG ...)'.
790            (let* ((args (cdr cmd))
791                   (i (1- (length args))))
792              (while args
793                (setq rrr (ccl-check-register (car args) cmd))
794                (ccl-embed-code 'write-register rrr i)
795                (setq args (cdr args) i (1- i)))))
796
797           ((listp rrr)
798            ;; CMD has the form `(write (LEFT OP RIGHT))'.
799            (let ((left (car rrr))
800                  (op (get (nth 1 rrr) 'ccl-arith-code))
801                  (right (nth 2 rrr)))
802              (if (listp left)
803                  (progn
804                    ;; RRR has the form `((EXPR OP2 ARG) OP RIGHT)'.
805                    ;; Compile the first term as `(r7 = (EXPR OP2 ARG))'.
806                    (ccl-compile-expression 'r7 left)
807                    (setq left 'r7)))
808              ;; Now RRR has the form `(ARG OP RIGHT)'.
809              (if (integer-or-char-p right)
810                  (progn
811                    (ccl-embed-code 'write-expr-const 0 (ash op 3) left)
812                    (ccl-embed-data right))
813                (ccl-check-register right rrr)
814                (ccl-embed-code 'write-expr-register 0
815                                (logior (ash op 3)
816                                        (get right 'ccl-register-number))))))
817
818           (t
819            (error "CCL: Invalid argument: %s" cmd))))
820   nil)
821
822 ;; Compile CALL statement.
823 (defun ccl-compile-call (cmd)
824   (if (/= (length cmd) 2)
825       (error "CCL: Invalid number of arguments: %s" cmd))
826   (if (not (symbolp (nth 1 cmd)))
827       (error "CCL: Subroutine should be a symbol: %s" cmd))
828   (let* ((name (nth 1 cmd))
829          (idx (get name 'ccl-program-idx)))
830     (if (not idx)
831         (error "CCL: Unknown subroutine name: %s" name))
832     (ccl-embed-code 'call 0 idx))
833   nil)
834
835 ;; Compile END statement.
836 (defun ccl-compile-end (cmd)
837   (if (/= (length cmd) 1)
838       (error "CCL: Invalid number of arguments: %s" cmd))
839   (ccl-embed-code 'end 0 0)
840   t)
841
842 ;; Compile read-multibyte-character
843 (defun ccl-compile-read-multibyte-character (cmd)
844   (if (/= (length cmd) 3)
845       (error "CCL: Invalid number of arguments: %s" cmd))
846   (let ((RRR (nth 1 cmd))
847         (rrr (nth 2 cmd)))
848     (ccl-check-register rrr cmd)
849     (ccl-check-register RRR cmd)
850     (ccl-embed-extended-command 'read-multibyte-character rrr RRR 0))
851   nil)
852
853 ;; Compile write-multibyte-character
854 (defun ccl-compile-write-multibyte-character (cmd)
855   (if (/= (length cmd) 3)
856       (error "CCL: Invalid number of arguments: %s" cmd))
857   (let ((RRR (nth 1 cmd))
858         (rrr (nth 2 cmd)))
859     (ccl-check-register rrr cmd)
860     (ccl-check-register RRR cmd)
861     (ccl-embed-extended-command 'write-multibyte-character rrr RRR 0))
862   nil)
863
864 ;; Compile translate-character
865 ;; (defun ccl-compile-translate-character (cmd)
866 ;;   (if (/= (length cmd) 4)
867 ;;       (error "CCL: Invalid number of arguments: %s" cmd))
868 ;;   (let ((Rrr (nth 1 cmd))
869 ;;         (RRR (nth 2 cmd))
870 ;;         (rrr (nth 3 cmd)))
871 ;;     (ccl-check-register rrr cmd)
872 ;;     (ccl-check-register RRR cmd)
873 ;;     (cond ((and (symbolp Rrr) (not (get Rrr 'ccl-register-number)))
874 ;;            (if (not (get Rrr 'translation-table))
875 ;;                (error "CCL: Invalid translation table %s in %s" Rrr cmd))
876 ;;            (ccl-embed-extended-command 'translate-character-const-tbl
877 ;;                                        rrr RRR 0)
878 ;;            (ccl-embed-data Rrr))
879 ;;           (t
880 ;;            (ccl-check-register Rrr cmd)
881 ;;            (ccl-embed-extended-command 'translate-character rrr RRR Rrr))))
882 ;;   nil)
883
884 ;; (defun ccl-compile-iterate-multiple-map (cmd)
885 ;;   (ccl-compile-multiple-map-function 'iterate-multiple-map cmd)
886 ;;   nil)
887
888 ;; (defun ccl-compile-map-multiple (cmd)
889 ;;   (if (/= (length cmd) 4)
890 ;;       (error "CCL: Invalid number of arguments: %s" cmd))
891 ;;   (let ((func '(lambda (arg mp)
892 ;;                           (let ((len 0) result add)
893 ;;                             (while arg
894 ;;                               (if (consp (car arg))
895 ;;                                   (setq add (funcall func (car arg) t)
896 ;;                                         result (append result add)
897 ;;                                         add (+ (-(car add)) 1))
898 ;;                                 (setq result
899 ;;                                       (append result
900 ;;                                               (list (car arg)))
901 ;;                                       add 1))
902 ;;                               (setq arg (cdr arg)
903 ;;                                     len (+ len add)))
904 ;;                             (if mp 
905 ;;                                 (cons (- len) result)
906 ;;                               result))))
907 ;;         arg)
908 ;;     (setq arg (append (list (nth 0 cmd) (nth 1 cmd) (nth 2 cmd))
909 ;;                       (funcall func (nth 3 cmd) nil)))
910 ;;     (ccl-compile-multiple-map-function 'map-multiple arg))
911 ;;   nil)
912
913 ;; (defun ccl-compile-map-single (cmd)
914 ;;   (if (/= (length cmd) 4)
915 ;;       (error "CCL: Invalid number of arguments: %s" cmd))
916 ;;   (let ((RRR (nth 1 cmd))
917 ;;         (rrr (nth 2 cmd))
918 ;;         (map (nth 3 cmd))
919 ;;         id)
920 ;;     (ccl-check-register rrr cmd)
921 ;;     (ccl-check-register RRR cmd)
922 ;;     (ccl-embed-extended-command 'map-single rrr RRR 0)
923 ;;     (cond ((symbolp map)
924 ;;            (if (get map 'code-conversion-map)
925 ;;                (ccl-embed-data map)
926 ;;              (error "CCL: Invalid map: %s" map)))
927 ;;           (t
928 ;;            (error "CCL: Invalid type of arguments: %s" cmd))))
929 ;;   nil)
930
931 ;; (defun ccl-compile-multiple-map-function (command cmd)
932 ;;   (if (< (length cmd) 4)
933 ;;       (error "CCL: Invalid number of arguments: %s" cmd))
934 ;;   (let ((RRR (nth 1 cmd))
935 ;;         (rrr (nth 2 cmd))
936 ;;         (args (nthcdr 3 cmd))
937 ;;         map)
938 ;;     (ccl-check-register rrr cmd)
939 ;;     (ccl-check-register RRR cmd)
940 ;;     (ccl-embed-extended-command command rrr RRR 0)
941 ;;     (ccl-embed-data (length args))
942 ;;     (while args
943 ;;       (setq map (car args))
944 ;;       (cond ((symbolp map)
945 ;;              (if (get map 'code-conversion-map)
946 ;;                  (ccl-embed-data map)
947 ;;                (error "CCL: Invalid map: %s" map)))
948 ;;             ((numberp map)
949 ;;              (ccl-embed-data map))
950 ;;             (t
951 ;;              (error "CCL: Invalid type of arguments: %s" cmd)))
952 ;;       (setq args (cdr args)))))
953
954 \f
955 ;;; CCL dump staffs
956
957 ;; To avoid byte-compiler warning.
958 (defvar ccl-code)
959
960 ;;;###autoload
961 (defun ccl-dump (ccl-code)
962   "Disassemble compiled CCL-CODE."
963   (let ((len (length ccl-code))
964         (buffer-mag (aref ccl-code 0)))
965     (cond ((= buffer-mag 0)
966            (insert "Don't output anything.\n"))
967           ((= buffer-mag 1)
968            (insert "Out-buffer must be as large as in-buffer.\n"))
969           (t
970            (insert
971             (format "Out-buffer must be %d times bigger than in-buffer.\n"
972                     buffer-mag))))
973     (insert "Main-body:\n")
974     (setq ccl-current-ic 2)
975     (if (> (aref ccl-code 1) 0)
976         (progn
977           (while (< ccl-current-ic (aref ccl-code 1))
978             (ccl-dump-1))
979           (insert "At EOF:\n")))
980     (while (< ccl-current-ic len)
981       (ccl-dump-1))
982     ))
983
984 ;; Return a CCL code in `ccl-code' at `ccl-current-ic'.
985 (defun ccl-get-next-code ()
986   (prog1
987       (aref ccl-code ccl-current-ic)
988     (setq ccl-current-ic (1+ ccl-current-ic))))
989
990 (defun ccl-dump-1 ()
991   (let* ((code (ccl-get-next-code))
992          (cmd (aref ccl-code-table (logand code 31)))
993          (rrr (ash (logand code 255) -5))
994          (cc (ash code -8)))
995     (insert (format "%5d:[%s] " (1- ccl-current-ic) cmd))
996     (funcall (get cmd 'ccl-dump-function) rrr cc))) 
997
998 (defun ccl-dump-set-register (rrr cc)
999   (insert (format "r%d = r%d\n" rrr cc)))
1000
1001 (defun ccl-dump-set-short-const (rrr cc)
1002   (insert (format "r%d = %d\n" rrr cc)))
1003
1004 (defun ccl-dump-set-const (rrr ignore)
1005   (insert (format "r%d = %d\n" rrr (ccl-get-next-code))))
1006
1007 (defun ccl-dump-set-array (rrr cc)
1008   (let ((rrr2 (logand cc 7))
1009         (len (ash cc -3))
1010         (i 0))
1011     (insert (format "r%d = array[r%d] of length %d\n\t"
1012                     rrr rrr2 len))
1013     (while (< i len)
1014       (insert (format "%d " (ccl-get-next-code)))
1015       (setq i (1+ i)))
1016     (insert "\n")))
1017
1018 (defun ccl-dump-jump (ignore cc &optional address)
1019   (insert (format "jump to %d(" (+ (or address ccl-current-ic) cc)))
1020   (if (>= cc 0)
1021       (insert "+"))
1022   (insert (format "%d)\n" (1+ cc))))
1023
1024 (defun ccl-dump-jump-cond (rrr cc)
1025   (insert (format "if (r%d == 0), " rrr))
1026   (ccl-dump-jump nil cc))
1027
1028 (defun ccl-dump-write-register-jump (rrr cc)
1029   (insert (format "write r%d, " rrr))
1030   (ccl-dump-jump nil cc))
1031
1032 (defun ccl-dump-write-register-read-jump (rrr cc)
1033   (insert (format "write r%d, read r%d, " rrr rrr))
1034   (ccl-dump-jump nil cc)
1035   (ccl-get-next-code)                   ; Skip dummy READ-JUMP
1036   )
1037
1038 (defun ccl-extract-arith-op (cc)
1039   (aref ccl-arith-table (ash cc -6)))
1040
1041 (defun ccl-dump-write-expr-const (ignore cc)
1042   (insert (format "write (r%d %s %d)\n"
1043                   (logand cc 7)
1044                   (ccl-extract-arith-op cc)
1045                   (ccl-get-next-code))))
1046
1047 (defun ccl-dump-write-expr-register (ignore cc)
1048   (insert (format "write (r%d %s r%d)\n"
1049                   (logand cc 7)
1050                   (ccl-extract-arith-op cc)
1051                   (logand (ash cc -3) 7))))
1052
1053 (defun ccl-dump-insert-char (cc)
1054   (cond ((= cc ?\t) (insert " \"^I\""))
1055         ((= cc ?\n) (insert " \"^J\""))
1056         (t (insert (format " \"%c\"" cc)))))
1057
1058 (defun ccl-dump-write-const-jump (ignore cc)
1059   (let ((address ccl-current-ic))
1060     (insert "write char")
1061     (ccl-dump-insert-char (ccl-get-next-code))
1062     (insert ", ")
1063     (ccl-dump-jump nil cc address)))
1064
1065 (defun ccl-dump-write-const-read-jump (rrr cc)
1066   (let ((address ccl-current-ic))
1067     (insert "write char")
1068     (ccl-dump-insert-char (ccl-get-next-code))
1069     (insert (format ", read r%d, " rrr))
1070     (ccl-dump-jump cc address)
1071     (ccl-get-next-code)                 ; Skip dummy READ-JUMP
1072     ))
1073
1074 (defun ccl-dump-write-string-jump (ignore cc)
1075   (let ((address ccl-current-ic)
1076         (len (ccl-get-next-code))
1077         (i 0))
1078     (insert "write \"")
1079     (while (< i len)
1080       (let ((code (ccl-get-next-code)))
1081         (insert (ash code -16))
1082         (if (< (1+ i) len) (insert (logand (ash code -8) 255)))
1083         (if (< (+ i 2) len) (insert (logand code 255))))
1084       (setq i (+ i 3)))
1085     (insert "\", ")
1086     (ccl-dump-jump nil cc address)))
1087
1088 (defun ccl-dump-write-array-read-jump (rrr cc)
1089   (let ((address ccl-current-ic)
1090         (len (ccl-get-next-code))
1091         (i 0))
1092     (insert (format "write array[r%d] of length %d,\n\t" rrr len))
1093     (while (< i len)
1094       (ccl-dump-insert-char (ccl-get-next-code))
1095       (setq i (1+ i)))
1096     (insert (format "\n\tthen read r%d, " rrr))
1097     (ccl-dump-jump nil cc address)
1098     (ccl-get-next-code)                 ; Skip dummy READ-JUMP.
1099     ))
1100
1101 (defun ccl-dump-read-jump (rrr cc)
1102   (insert (format "read r%d, " rrr))
1103   (ccl-dump-jump nil cc))
1104
1105 (defun ccl-dump-branch (rrr len)
1106   (let ((jump-table-head ccl-current-ic)
1107         (i 0))
1108     (insert (format "jump to array[r%d] of length %d\n\t" rrr len))
1109     (while (<= i len)
1110       (insert (format "%d " (+ jump-table-head (ccl-get-next-code))))
1111       (setq i (1+ i)))
1112     (insert "\n")))
1113
1114 (defun ccl-dump-read-register (rrr cc)
1115   (insert (format "read r%d (%d remaining)\n" rrr cc)))
1116
1117 (defun ccl-dump-read-branch (rrr len)
1118   (insert (format "read r%d, " rrr))
1119   (ccl-dump-branch rrr len))
1120
1121 (defun ccl-dump-write-register (rrr cc)
1122   (insert (format "write r%d (%d remaining)\n" rrr cc)))
1123
1124 (defun ccl-dump-call (ignore cc)
1125   (insert (format "call subroutine #%d\n" cc)))
1126
1127 (defun ccl-dump-write-const-string (rrr cc)
1128   (if (= rrr 0)
1129       (progn
1130         (insert "write char")
1131         (ccl-dump-insert-char cc)
1132         (newline))
1133     (let ((len cc)
1134           (i 0))
1135       (insert "write \"")
1136       (while (< i len)
1137         (let ((code (ccl-get-next-code)))
1138           (insert (format "%c" (lsh code -16)))
1139           (if (< (1+ i) len)
1140               (insert (format "%c" (logand (lsh code -8) 255))))
1141           (if (< (+ i 2) len)
1142               (insert (format "%c" (logand code 255))))
1143           (setq i (+ i 3))))
1144       (insert "\"\n"))))
1145
1146 (defun ccl-dump-write-array (rrr cc)
1147   (let ((i 0))
1148     (insert (format "write array[r%d] of length %d\n\t" rrr cc))
1149     (while (< i cc)
1150       (ccl-dump-insert-char (ccl-get-next-code))
1151       (setq i (1+ i)))
1152     (insert "\n")))
1153
1154 (defun ccl-dump-end (&rest ignore)
1155   (insert "end\n"))
1156
1157 (defun ccl-dump-set-assign-expr-const (rrr cc)
1158   (insert (format "r%d %s= %d\n"
1159                   rrr
1160                   (ccl-extract-arith-op cc)
1161                   (ccl-get-next-code))))
1162
1163 (defun ccl-dump-set-assign-expr-register (rrr cc)
1164   (insert (format "r%d %s= r%d\n"
1165                   rrr
1166                   (ccl-extract-arith-op cc)
1167                   (logand cc 7))))
1168
1169 (defun ccl-dump-set-expr-const (rrr cc)
1170   (insert (format "r%d = r%d %s %d\n"
1171                   rrr
1172                   (logand cc 7)
1173                   (ccl-extract-arith-op cc)
1174                   (ccl-get-next-code))))
1175
1176 (defun ccl-dump-set-expr-register (rrr cc)
1177   (insert (format "r%d = r%d %s r%d\n"
1178                   rrr
1179                   (logand cc 7)
1180                   (ccl-extract-arith-op cc)
1181                   (logand (ash cc -3) 7))))
1182
1183 (defun ccl-dump-jump-cond-expr-const (rrr cc)
1184   (let ((address ccl-current-ic))
1185     (insert (format "if !(r%d %s %d), "
1186                     rrr
1187                     (aref ccl-arith-table (ccl-get-next-code))
1188                     (ccl-get-next-code)))
1189     (ccl-dump-jump nil cc address)))
1190
1191 (defun ccl-dump-jump-cond-expr-register (rrr cc)
1192   (let ((address ccl-current-ic))
1193     (insert (format "if !(r%d %s r%d), "
1194                     rrr
1195                     (aref ccl-arith-table (ccl-get-next-code))
1196                     (ccl-get-next-code)))
1197     (ccl-dump-jump nil cc address)))
1198
1199 (defun ccl-dump-read-jump-cond-expr-const (rrr cc)
1200   (insert (format "read r%d, " rrr))
1201   (ccl-dump-jump-cond-expr-const rrr cc))
1202
1203 (defun ccl-dump-read-jump-cond-expr-register (rrr cc)
1204   (insert (format "read r%d, " rrr))
1205   (ccl-dump-jump-cond-expr-register rrr cc))
1206
1207 (defun ccl-dump-binary (ccl-code)
1208   (let ((len (length ccl-code))
1209         (i 2))
1210     (while (< i len)
1211       (let ((code (aref ccl-code i))
1212             (j 27))
1213         (while (>= j 0)
1214           (insert (if (= (logand code (ash 1 j)) 0) ?0 ?1))
1215           (setq j (1- j)))
1216         (setq code (logand code 31))
1217         (if (< code (length ccl-code-table))
1218             (insert (format ":%s" (aref ccl-code-table code))))
1219         (insert "\n"))
1220       (setq i (1+ i)))))
1221
1222 (defun ccl-dump-ex-cmd (rrr cc)
1223   (let* ((RRR (logand cc ?\x7))
1224          (Rrr (logand (ash cc -3) ?\x7))
1225          (ex-op (aref ccl-extended-code-table (logand (ash cc -6) ?\x3fff))))
1226     (insert (format "<%s> " ex-op))
1227     (funcall (get ex-op 'ccl-dump-function) rrr RRR Rrr)))
1228
1229 (defun ccl-dump-read-multibyte-character (rrr RRR Rrr)
1230   (insert (format "read-multibyte-character r%d r%d\n" RRR rrr)))
1231
1232 (defun ccl-dump-write-multibyte-character (rrr RRR Rrr)
1233   (insert (format "write-multibyte-character r%d r%d\n" RRR rrr)))
1234
1235 ;; (defun ccl-dump-translate-character (rrr RRR Rrr)
1236 ;;   (insert (format "translation table(r%d) r%d r%d\n" Rrr RRR rrr)))
1237
1238 ;; (defun ccl-dump-translate-character-const-tbl (rrr RRR Rrr)
1239 ;;   (let ((tbl (ccl-get-next-code)))
1240 ;;     (insert (format "translation table(%S) r%d r%d\n" tbl RRR rrr))))
1241
1242 ;; (defun ccl-dump-iterate-multiple-map (rrr RRR Rrr)
1243 ;;   (let ((notbl (ccl-get-next-code))
1244 ;;         (i 0) id)
1245 ;;     (insert (format "iterate-multiple-map r%d r%d\n" RRR rrr))
1246 ;;     (insert (format "\tnumber of maps is %d .\n\t [" notbl))
1247 ;;     (while (< i notbl)
1248 ;;       (setq id (ccl-get-next-code))
1249 ;;       (insert (format "%S" id))
1250 ;;       (setq i (1+ i)))
1251 ;;     (insert "]\n")))
1252
1253 ;; (defun ccl-dump-map-multiple (rrr RRR Rrr)
1254 ;;   (let ((notbl (ccl-get-next-code))
1255 ;;         (i 0) id)
1256 ;;     (insert (format "map-multiple r%d r%d\n" RRR rrr))
1257 ;;     (insert (format "\tnumber of maps and separators is %d\n\t [" notbl))
1258 ;;     (while (< i notbl)
1259 ;;       (setq id (ccl-get-next-code))
1260 ;;       (if (= id -1)
1261 ;;           (insert "]\n\t [")
1262 ;;         (insert (format "%S " id)))
1263 ;;       (setq i (1+ i)))
1264 ;;     (insert "]\n")))
1265
1266 ;; (defun ccl-dump-map-single (rrr RRR Rrr)
1267 ;;   (let ((id (ccl-get-next-code)))
1268 ;;     (insert (format "map-single r%d r%d map(%S)\n" RRR rrr id))))
1269
1270 \f
1271 ;; CCL emulation staffs 
1272
1273 ;; Not yet implemented.
1274 \f
1275 ;; Auto-loaded functions.
1276
1277 ;;;###autoload
1278 (defmacro declare-ccl-program (name &optional vector)
1279   "Declare NAME as a name of CCL program.
1280
1281 To compile a CCL program which calls another CCL program not yet
1282 defined, it must be declared as a CCL program in advance.
1283 Optional arg VECTOR is a compiled CCL code of the CCL program."
1284   `(put ',name 'ccl-program-idx (register-ccl-program ',name ,vector)))
1285
1286 ;;;###autoload
1287 (defmacro define-ccl-program (name ccl-program &optional doc)
1288   "Set NAME the compiled code of CCL-PROGRAM.
1289 CCL-PROGRAM is `eval'ed before being handed to the CCL compiler `ccl-compile'.
1290 The compiled code is a vector of integers."
1291   `(let ((prog ,(ccl-compile (eval ccl-program))))
1292      (defconst ,name prog ,doc)
1293      (put ',name 'ccl-program-idx (register-ccl-program ',name prog))
1294      nil))
1295
1296 ;;;###autoload
1297 (defmacro check-ccl-program (ccl-program &optional name)
1298   "Check validity of CCL-PROGRAM.
1299 If CCL-PROGRAM is a symbol denoting a valid CCL program, return
1300 CCL-PROGRAM, else return nil.
1301 If CCL-PROGRAM is a vector and optional arg NAME (symbol) is supplied,
1302 register CCL-PROGRAM by name NAME, and return NAME."
1303   `(let ((result ,ccl-program))
1304      (cond ((symbolp ,ccl-program)
1305             (or (numberp (get ,ccl-program 'ccl-program-idx))
1306                 (setq result nil)))
1307            ((vectorp ,ccl-program)
1308             (setq result ,name)
1309             (register-ccl-program result ,ccl-program))
1310            (t
1311             (setq result nil)))
1312      result))
1313
1314 ;;;###autoload
1315 (defun ccl-execute-with-args (ccl-prog &rest args)
1316   "Execute CCL-PROGRAM with registers initialized by the remaining args.
1317 The return value is a vector of resulting CCL registers."
1318   (let ((reg (make-vector 8 0))
1319         (i 0))
1320     (while (and args (< i 8))
1321       (if (not (integerp (car args)))
1322           (error "Arguments should be integer"))
1323       (aset reg i (car args))
1324       (setq args (cdr args) i (1+ i)))
1325     (ccl-execute ccl-prog reg)
1326     reg))
1327
1328 (provide 'ccl)
1329
1330 ;; ccl.el ends here