]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - contrib/gdtoa/gdtoaimp.h
This commit was generated by cvs2svn to compensate for changes in r178866,
[FreeBSD/FreeBSD.git] / contrib / gdtoa / gdtoaimp.h
1 /****************************************************************
2
3 The author of this software is David M. Gay.
4
5 Copyright (C) 1998-2000 by Lucent Technologies
6 All Rights Reserved
7
8 Permission to use, copy, modify, and distribute this software and
9 its documentation for any purpose and without fee is hereby
10 granted, provided that the above copyright notice appear in all
11 copies and that both that the copyright notice and this
12 permission notice and warranty disclaimer appear in supporting
13 documentation, and that the name of Lucent or any of its entities
14 not be used in advertising or publicity pertaining to
15 distribution of the software without specific, written prior
16 permission.
17
18 LUCENT DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE,
19 INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS.
20 IN NO EVENT SHALL LUCENT OR ANY OF ITS ENTITIES BE LIABLE FOR ANY
21 SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
22 WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER
23 IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION,
24 ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF
25 THIS SOFTWARE.
26
27 ****************************************************************/
28
29 /* $FreeBSD$ */
30
31 /* This is a variation on dtoa.c that converts arbitary binary
32    floating-point formats to and from decimal notation.  It uses
33    double-precision arithmetic internally, so there are still
34    various #ifdefs that adapt the calculations to the native
35    double-precision arithmetic (any of IEEE, VAX D_floating,
36    or IBM mainframe arithmetic).
37
38    Please send bug reports to David M. Gay (dmg at acm dot org,
39    with " at " changed at "@" and " dot " changed to ".").
40  */
41
42 /* On a machine with IEEE extended-precision registers, it is
43  * necessary to specify double-precision (53-bit) rounding precision
44  * before invoking strtod or dtoa.  If the machine uses (the equivalent
45  * of) Intel 80x87 arithmetic, the call
46  *      _control87(PC_53, MCW_PC);
47  * does this with many compilers.  Whether this or another call is
48  * appropriate depends on the compiler; for this to work, it may be
49  * necessary to #include "float.h" or another system-dependent header
50  * file.
51  */
52
53 /* strtod for IEEE-, VAX-, and IBM-arithmetic machines.
54  *
55  * This strtod returns a nearest machine number to the input decimal
56  * string (or sets errno to ERANGE).  With IEEE arithmetic, ties are
57  * broken by the IEEE round-even rule.  Otherwise ties are broken by
58  * biased rounding (add half and chop).
59  *
60  * Inspired loosely by William D. Clinger's paper "How to Read Floating
61  * Point Numbers Accurately" [Proc. ACM SIGPLAN '90, pp. 112-126].
62  *
63  * Modifications:
64  *
65  *      1. We only require IEEE, IBM, or VAX double-precision
66  *              arithmetic (not IEEE double-extended).
67  *      2. We get by with floating-point arithmetic in a case that
68  *              Clinger missed -- when we're computing d * 10^n
69  *              for a small integer d and the integer n is not too
70  *              much larger than 22 (the maximum integer k for which
71  *              we can represent 10^k exactly), we may be able to
72  *              compute (d*10^k) * 10^(e-k) with just one roundoff.
73  *      3. Rather than a bit-at-a-time adjustment of the binary
74  *              result in the hard case, we use floating-point
75  *              arithmetic to determine the adjustment to within
76  *              one bit; only in really hard cases do we need to
77  *              compute a second residual.
78  *      4. Because of 3., we don't need a large table of powers of 10
79  *              for ten-to-e (just some small tables, e.g. of 10^k
80  *              for 0 <= k <= 22).
81  */
82
83 /*
84  * #define IEEE_8087 for IEEE-arithmetic machines where the least
85  *      significant byte has the lowest address.
86  * #define IEEE_MC68k for IEEE-arithmetic machines where the most
87  *      significant byte has the lowest address.
88  * #define Long int on machines with 32-bit ints and 64-bit longs.
89  * #define Sudden_Underflow for IEEE-format machines without gradual
90  *      underflow (i.e., that flush to zero on underflow).
91  * #define IBM for IBM mainframe-style floating-point arithmetic.
92  * #define VAX for VAX-style floating-point arithmetic (D_floating).
93  * #define No_leftright to omit left-right logic in fast floating-point
94  *      computation of dtoa.
95  * #define Check_FLT_ROUNDS if FLT_ROUNDS can assume the values 2 or 3.
96  * #define RND_PRODQUOT to use rnd_prod and rnd_quot (assembly routines
97  *      that use extended-precision instructions to compute rounded
98  *      products and quotients) with IBM.
99  * #define ROUND_BIASED for IEEE-format with biased rounding.
100  * #define Inaccurate_Divide for IEEE-format with correctly rounded
101  *      products but inaccurate quotients, e.g., for Intel i860.
102  * #define NO_LONG_LONG on machines that do not have a "long long"
103  *      integer type (of >= 64 bits).  On such machines, you can
104  *      #define Just_16 to store 16 bits per 32-bit Long when doing
105  *      high-precision integer arithmetic.  Whether this speeds things
106  *      up or slows things down depends on the machine and the number
107  *      being converted.  If long long is available and the name is
108  *      something other than "long long", #define Llong to be the name,
109  *      and if "unsigned Llong" does not work as an unsigned version of
110  *      Llong, #define #ULLong to be the corresponding unsigned type.
111  * #define KR_headers for old-style C function headers.
112  * #define Bad_float_h if your system lacks a float.h or if it does not
113  *      define some or all of DBL_DIG, DBL_MAX_10_EXP, DBL_MAX_EXP,
114  *      FLT_RADIX, FLT_ROUNDS, and DBL_MAX.
115  * #define MALLOC your_malloc, where your_malloc(n) acts like malloc(n)
116  *      if memory is available and otherwise does something you deem
117  *      appropriate.  If MALLOC is undefined, malloc will be invoked
118  *      directly -- and assumed always to succeed.
119  * #define Omit_Private_Memory to omit logic (added Jan. 1998) for making
120  *      memory allocations from a private pool of memory when possible.
121  *      When used, the private pool is PRIVATE_MEM bytes long:  2304 bytes,
122  *      unless #defined to be a different length.  This default length
123  *      suffices to get rid of MALLOC calls except for unusual cases,
124  *      such as decimal-to-binary conversion of a very long string of
125  *      digits.  When converting IEEE double precision values, the
126  *      longest string gdtoa can return is about 751 bytes long.  For
127  *      conversions by strtod of strings of 800 digits and all gdtoa
128  *      conversions of IEEE doubles in single-threaded executions with
129  *      8-byte pointers, PRIVATE_MEM >= 7400 appears to suffice; with
130  *      4-byte pointers, PRIVATE_MEM >= 7112 appears adequate.
131  * #define INFNAN_CHECK on IEEE systems to cause strtod to check for
132  *      Infinity and NaN (case insensitively).
133  *      When INFNAN_CHECK is #defined and No_Hex_NaN is not #defined,
134  *      strtodg also accepts (case insensitively) strings of the form
135  *      NaN(x), where x is a string of hexadecimal digits and spaces;
136  *      if there is only one string of hexadecimal digits, it is taken
137  *      for the fraction bits of the resulting NaN; if there are two or
138  *      more strings of hexadecimal digits, each string is assigned
139  *      to the next available sequence of 32-bit words of fractions
140  *      bits (starting with the most significant), right-aligned in
141  *      each sequence.
142  * #define MULTIPLE_THREADS if the system offers preemptively scheduled
143  *      multiple threads.  In this case, you must provide (or suitably
144  *      #define) two locks, acquired by ACQUIRE_DTOA_LOCK(n) and freed
145  *      by FREE_DTOA_LOCK(n) for n = 0 or 1.  (The second lock, accessed
146  *      in pow5mult, ensures lazy evaluation of only one copy of high
147  *      powers of 5; omitting this lock would introduce a small
148  *      probability of wasting memory, but would otherwise be harmless.)
149  *      You must also invoke freedtoa(s) to free the value s returned by
150  *      dtoa.  You may do so whether or not MULTIPLE_THREADS is #defined.
151  * #define IMPRECISE_INEXACT if you do not care about the setting of
152  *      the STRTOG_Inexact bits in the special case of doing IEEE double
153  *      precision conversions (which could also be done by the strtog in
154  *      dtoa.c).
155  * #define NO_HEX_FP to disable recognition of C9x's hexadecimal
156  *      floating-point constants.
157  * #define -DNO_ERRNO to suppress setting errno (in strtod.c and
158  *      strtodg.c).
159  * #define NO_STRING_H to use private versions of memcpy.
160  *      On some K&R systems, it may also be necessary to
161  *      #define DECLARE_SIZE_T in this case.
162  * #define YES_ALIAS to permit aliasing certain double values with
163  *      arrays of ULongs.  This leads to slightly better code with
164  *      some compilers and was always used prior to 19990916, but it
165  *      is not strictly legal and can cause trouble with aggressively
166  *      optimizing compilers (e.g., gcc 2.95.1 under -O2).
167  * #define USE_LOCALE to use the current locale's decimal_point value.
168  */
169
170 #ifndef GDTOAIMP_H_INCLUDED
171 #define GDTOAIMP_H_INCLUDED
172
173 #define Long    int
174
175 #include "gdtoa.h"
176 #include "gd_qnan.h"
177
178 #ifdef DEBUG
179 #include "stdio.h"
180 #define Bug(x) {fprintf(stderr, "%s\n", x); exit(1);}
181 #endif
182
183 #include "limits.h"
184 #include "stdlib.h"
185 #include "string.h"
186 #include "libc_private.h"
187
188 #include "namespace.h"
189 #include <pthread.h>
190 #include "un-namespace.h"
191
192 #ifdef KR_headers
193 #define Char char
194 #else
195 #define Char void
196 #endif
197
198 #ifdef MALLOC
199 extern Char *MALLOC ANSI((size_t));
200 #else
201 #define MALLOC malloc
202 #endif
203
204 #define INFNAN_CHECK
205 #define USE_LOCALE
206 #define Honor_FLT_ROUNDS
207
208 #undef IEEE_Arith
209 #undef Avoid_Underflow
210 #ifdef IEEE_MC68k
211 #define IEEE_Arith
212 #endif
213 #ifdef IEEE_8087
214 #define IEEE_Arith
215 #endif
216
217 #include "errno.h"
218 #ifdef Bad_float_h
219
220 #ifdef IEEE_Arith
221 #define DBL_DIG 15
222 #define DBL_MAX_10_EXP 308
223 #define DBL_MAX_EXP 1024
224 #define FLT_RADIX 2
225 #define DBL_MAX 1.7976931348623157e+308
226 #endif
227
228 #ifdef IBM
229 #define DBL_DIG 16
230 #define DBL_MAX_10_EXP 75
231 #define DBL_MAX_EXP 63
232 #define FLT_RADIX 16
233 #define DBL_MAX 7.2370055773322621e+75
234 #endif
235
236 #ifdef VAX
237 #define DBL_DIG 16
238 #define DBL_MAX_10_EXP 38
239 #define DBL_MAX_EXP 127
240 #define FLT_RADIX 2
241 #define DBL_MAX 1.7014118346046923e+38
242 #define n_bigtens 2
243 #endif
244
245 #ifndef LONG_MAX
246 #define LONG_MAX 2147483647
247 #endif
248
249 #else /* ifndef Bad_float_h */
250 #include "float.h"
251 #endif /* Bad_float_h */
252
253 #ifdef IEEE_Arith
254 #define Scale_Bit 0x10
255 #define n_bigtens 5
256 #endif
257
258 #ifdef IBM
259 #define n_bigtens 3
260 #endif
261
262 #ifdef VAX
263 #define n_bigtens 2
264 #endif
265
266 #ifndef __MATH_H__
267 #include "math.h"
268 #endif
269
270 #ifdef __cplusplus
271 extern "C" {
272 #endif
273
274 #if defined(IEEE_8087) + defined(IEEE_MC68k) + defined(VAX) + defined(IBM) != 1
275 Exactly one of IEEE_8087, IEEE_MC68k, VAX, or IBM should be defined.
276 #endif
277
278 typedef union { double d; ULong L[2]; } U;
279
280 #ifdef YES_ALIAS
281 #define dval(x) x
282 #ifdef IEEE_8087
283 #define word0(x) ((ULong *)&x)[1]
284 #define word1(x) ((ULong *)&x)[0]
285 #else
286 #define word0(x) ((ULong *)&x)[0]
287 #define word1(x) ((ULong *)&x)[1]
288 #endif
289 #else /* !YES_ALIAS */
290 #ifdef IEEE_8087
291 #define word0(x) ((U*)&x)->L[1]
292 #define word1(x) ((U*)&x)->L[0]
293 #else
294 #define word0(x) ((U*)&x)->L[0]
295 #define word1(x) ((U*)&x)->L[1]
296 #endif
297 #define dval(x) ((U*)&x)->d
298 #endif /* YES_ALIAS */
299
300 /* The following definition of Storeinc is appropriate for MIPS processors.
301  * An alternative that might be better on some machines is
302  * #define Storeinc(a,b,c) (*a++ = b << 16 | c & 0xffff)
303  */
304 #if defined(IEEE_8087) + defined(VAX)
305 #define Storeinc(a,b,c) (((unsigned short *)a)[1] = (unsigned short)b, \
306 ((unsigned short *)a)[0] = (unsigned short)c, a++)
307 #else
308 #define Storeinc(a,b,c) (((unsigned short *)a)[0] = (unsigned short)b, \
309 ((unsigned short *)a)[1] = (unsigned short)c, a++)
310 #endif
311
312 /* #define P DBL_MANT_DIG */
313 /* Ten_pmax = floor(P*log(2)/log(5)) */
314 /* Bletch = (highest power of 2 < DBL_MAX_10_EXP) / 16 */
315 /* Quick_max = floor((P-1)*log(FLT_RADIX)/log(10) - 1) */
316 /* Int_max = floor(P*log(FLT_RADIX)/log(10) - 1) */
317
318 #ifdef IEEE_Arith
319 #define Exp_shift  20
320 #define Exp_shift1 20
321 #define Exp_msk1    0x100000
322 #define Exp_msk11   0x100000
323 #define Exp_mask  0x7ff00000
324 #define P 53
325 #define Bias 1023
326 #define Emin (-1022)
327 #define Exp_1  0x3ff00000
328 #define Exp_11 0x3ff00000
329 #define Ebits 11
330 #define Frac_mask  0xfffff
331 #define Frac_mask1 0xfffff
332 #define Ten_pmax 22
333 #define Bletch 0x10
334 #define Bndry_mask  0xfffff
335 #define Bndry_mask1 0xfffff
336 #define LSB 1
337 #define Sign_bit 0x80000000
338 #define Log2P 1
339 #define Tiny0 0
340 #define Tiny1 1
341 #define Quick_max 14
342 #define Int_max 14
343
344 #ifndef Flt_Rounds
345 #ifdef FLT_ROUNDS
346 #define Flt_Rounds FLT_ROUNDS
347 #else
348 #define Flt_Rounds 1
349 #endif
350 #endif /*Flt_Rounds*/
351
352 #else /* ifndef IEEE_Arith */
353 #undef  Sudden_Underflow
354 #define Sudden_Underflow
355 #ifdef IBM
356 #undef Flt_Rounds
357 #define Flt_Rounds 0
358 #define Exp_shift  24
359 #define Exp_shift1 24
360 #define Exp_msk1   0x1000000
361 #define Exp_msk11  0x1000000
362 #define Exp_mask  0x7f000000
363 #define P 14
364 #define Bias 65
365 #define Exp_1  0x41000000
366 #define Exp_11 0x41000000
367 #define Ebits 8 /* exponent has 7 bits, but 8 is the right value in b2d */
368 #define Frac_mask  0xffffff
369 #define Frac_mask1 0xffffff
370 #define Bletch 4
371 #define Ten_pmax 22
372 #define Bndry_mask  0xefffff
373 #define Bndry_mask1 0xffffff
374 #define LSB 1
375 #define Sign_bit 0x80000000
376 #define Log2P 4
377 #define Tiny0 0x100000
378 #define Tiny1 0
379 #define Quick_max 14
380 #define Int_max 15
381 #else /* VAX */
382 #undef Flt_Rounds
383 #define Flt_Rounds 1
384 #define Exp_shift  23
385 #define Exp_shift1 7
386 #define Exp_msk1    0x80
387 #define Exp_msk11   0x800000
388 #define Exp_mask  0x7f80
389 #define P 56
390 #define Bias 129
391 #define Exp_1  0x40800000
392 #define Exp_11 0x4080
393 #define Ebits 8
394 #define Frac_mask  0x7fffff
395 #define Frac_mask1 0xffff007f
396 #define Ten_pmax 24
397 #define Bletch 2
398 #define Bndry_mask  0xffff007f
399 #define Bndry_mask1 0xffff007f
400 #define LSB 0x10000
401 #define Sign_bit 0x8000
402 #define Log2P 1
403 #define Tiny0 0x80
404 #define Tiny1 0
405 #define Quick_max 15
406 #define Int_max 15
407 #endif /* IBM, VAX */
408 #endif /* IEEE_Arith */
409
410 #ifndef IEEE_Arith
411 #define ROUND_BIASED
412 #endif
413
414 #ifdef RND_PRODQUOT
415 #define rounded_product(a,b) a = rnd_prod(a, b)
416 #define rounded_quotient(a,b) a = rnd_quot(a, b)
417 #ifdef KR_headers
418 extern double rnd_prod(), rnd_quot();
419 #else
420 extern double rnd_prod(double, double), rnd_quot(double, double);
421 #endif
422 #else
423 #define rounded_product(a,b) a *= b
424 #define rounded_quotient(a,b) a /= b
425 #endif
426
427 #define Big0 (Frac_mask1 | Exp_msk1*(DBL_MAX_EXP+Bias-1))
428 #define Big1 0xffffffff
429
430 #undef  Pack_16
431 #ifndef Pack_32
432 #define Pack_32
433 #endif
434
435 #ifdef NO_LONG_LONG
436 #undef ULLong
437 #ifdef Just_16
438 #undef Pack_32
439 #define Pack_16
440 /* When Pack_32 is not defined, we store 16 bits per 32-bit Long.
441  * This makes some inner loops simpler and sometimes saves work
442  * during multiplications, but it often seems to make things slightly
443  * slower.  Hence the default is now to store 32 bits per Long.
444  */
445 #endif
446 #else   /* long long available */
447 #ifndef Llong
448 #define Llong long long
449 #endif
450 #ifndef ULLong
451 #define ULLong unsigned Llong
452 #endif
453 #endif /* NO_LONG_LONG */
454
455 #ifdef Pack_32
456 #define ULbits 32
457 #define kshift 5
458 #define kmask 31
459 #define ALL_ON 0xffffffff
460 #else
461 #define ULbits 16
462 #define kshift 4
463 #define kmask 15
464 #define ALL_ON 0xffff
465 #endif
466
467 #define MULTIPLE_THREADS
468 extern pthread_mutex_t __gdtoa_locks[2];
469 #define ACQUIRE_DTOA_LOCK(n)    do {                            \
470         if (__isthreaded)                                       \
471                 _pthread_mutex_lock(&__gdtoa_locks[n]);         \
472 } while(0)
473 #define FREE_DTOA_LOCK(n)       do {                            \
474         if (__isthreaded)                                       \
475                 _pthread_mutex_unlock(&__gdtoa_locks[n]);       \
476 } while(0)
477
478 #define Kmax 15
479
480  struct
481 Bigint {
482         struct Bigint *next;
483         int k, maxwds, sign, wds;
484         ULong x[1];
485         };
486
487  typedef struct Bigint Bigint;
488
489 #ifdef NO_STRING_H
490 #ifdef DECLARE_SIZE_T
491 typedef unsigned int size_t;
492 #endif
493 extern void memcpy_D2A ANSI((void*, const void*, size_t));
494 #define Bcopy(x,y) memcpy_D2A(&x->sign,&y->sign,y->wds*sizeof(ULong) + 2*sizeof(int))
495 #else /* !NO_STRING_H */
496 #define Bcopy(x,y) memcpy(&x->sign,&y->sign,y->wds*sizeof(ULong) + 2*sizeof(int))
497 #endif /* NO_STRING_H */
498
499 /*
500  * Paranoia: Protect exported symbols, including ones in files we don't
501  * compile right now.  The standard strtof and strtod survive.
502  */
503 #define dtoa            __dtoa
504 #define gdtoa           __gdtoa
505 #define freedtoa        __freedtoa
506 #define strtodg         __strtodg
507 #define g_ddfmt         __g_ddfmt
508 #define g_dfmt          __g_dfmt
509 #define g_ffmt          __g_ffmt
510 #define g_Qfmt          __g_Qfmt
511 #define g_xfmt          __g_xfmt
512 #define g_xLfmt         __g_xLfmt
513 #define strtoId         __strtoId
514 #define strtoIdd        __strtoIdd
515 #define strtoIf         __strtoIf
516 #define strtoIQ         __strtoIQ
517 #define strtoIx         __strtoIx
518 #define strtoIxL        __strtoIxL
519 #define strtord         __strtord
520 #define strtordd        __strtordd
521 #define strtorf         __strtorf
522 #define strtorQ         __strtorQ
523 #define strtorx         __strtorx
524 #define strtorxL        __strtorxL
525 #define strtodI         __strtodI
526 #define strtopd         __strtopd
527 #define strtopdd        __strtopdd
528 #define strtopf         __strtopf
529 #define strtopQ         __strtopQ
530 #define strtopx         __strtopx
531 #define strtopxL        __strtopxL
532
533 /* Protect gdtoa-internal symbols */
534 #define Balloc          __Balloc_D2A
535 #define Bfree           __Bfree_D2A
536 #define ULtoQ           __ULtoQ_D2A
537 #define ULtof           __ULtof_D2A
538 #define ULtod           __ULtod_D2A
539 #define ULtodd          __ULtodd_D2A
540 #define ULtox           __ULtox_D2A
541 #define ULtoxL          __ULtoxL_D2A
542 #define any_on          __any_on_D2A
543 #define b2d             __b2d_D2A
544 #define bigtens         __bigtens_D2A
545 #define cmp             __cmp_D2A
546 #define copybits        __copybits_D2A
547 #define d2b             __d2b_D2A
548 #define decrement       __decrement_D2A
549 #define diff            __diff_D2A
550 #define dtoa_result     __dtoa_result_D2A
551 #define g__fmt          __g__fmt_D2A
552 #define gethex          __gethex_D2A
553 #define hexdig          __hexdig_D2A
554 #define hexdig_init_D2A __hexdig_init_D2A
555 #define hexnan          __hexnan_D2A
556 #define hi0bits         __hi0bits_D2A
557 #define hi0bits_D2A     __hi0bits_D2A
558 #define i2b             __i2b_D2A
559 #define increment       __increment_D2A
560 #define lo0bits         __lo0bits_D2A
561 #define lshift          __lshift_D2A
562 #define match           __match_D2A
563 #define mult            __mult_D2A
564 #define multadd         __multadd_D2A
565 #define nrv_alloc       __nrv_alloc_D2A
566 #define pow5mult        __pow5mult_D2A
567 #define quorem          __quorem_D2A
568 #define ratio           __ratio_D2A
569 #define rshift          __rshift_D2A
570 #define rv_alloc        __rv_alloc_D2A
571 #define s2b             __s2b_D2A
572 #define set_ones        __set_ones_D2A
573 #define strcp           __strcp_D2A
574 #define strcp_D2A       __strcp_D2A
575 #define strtoIg         __strtoIg_D2A
576 #define sum             __sum_D2A
577 #define tens            __tens_D2A
578 #define tinytens        __tinytens_D2A
579 #define tinytens        __tinytens_D2A
580 #define trailz          __trailz_D2A
581 #define ulp             __ulp_D2A
582
583  extern char *dtoa_result;
584  extern CONST double bigtens[], tens[], tinytens[];
585  extern unsigned char hexdig[];
586
587  extern Bigint *Balloc ANSI((int));
588  extern void Bfree ANSI((Bigint*));
589  extern void ULtof ANSI((ULong*, ULong*, Long, int));
590  extern void ULtod ANSI((ULong*, ULong*, Long, int));
591  extern void ULtodd ANSI((ULong*, ULong*, Long, int));
592  extern void ULtoQ ANSI((ULong*, ULong*, Long, int));
593  extern void ULtox ANSI((UShort*, ULong*, Long, int));
594  extern void ULtoxL ANSI((ULong*, ULong*, Long, int));
595  extern ULong any_on ANSI((Bigint*, int));
596  extern double b2d ANSI((Bigint*, int*));
597  extern int cmp ANSI((Bigint*, Bigint*));
598  extern void copybits ANSI((ULong*, int, Bigint*));
599  extern Bigint *d2b ANSI((double, int*, int*));
600  extern int decrement ANSI((Bigint*));
601  extern Bigint *diff ANSI((Bigint*, Bigint*));
602  extern char *dtoa ANSI((double d, int mode, int ndigits,
603                         int *decpt, int *sign, char **rve));
604  extern void freedtoa ANSI((char*));
605  extern char *gdtoa ANSI((FPI *fpi, int be, ULong *bits, int *kindp,
606                           int mode, int ndigits, int *decpt, char **rve));
607  extern char *g__fmt ANSI((char*, char*, char*, int, ULong));
608  extern int gethex ANSI((CONST char**, FPI*, Long*, Bigint**, int));
609  extern void hexdig_init_D2A(Void);
610  extern int hexnan ANSI((CONST char**, FPI*, ULong*));
611  extern int hi0bits ANSI((ULong));
612  extern Bigint *i2b ANSI((int));
613  extern Bigint *increment ANSI((Bigint*));
614  extern int lo0bits ANSI((ULong*));
615  extern Bigint *lshift ANSI((Bigint*, int));
616  extern int match ANSI((CONST char**, char*));
617  extern Bigint *mult ANSI((Bigint*, Bigint*));
618  extern Bigint *multadd ANSI((Bigint*, int, int));
619  extern char *nrv_alloc ANSI((char*, char **, int));
620  extern Bigint *pow5mult ANSI((Bigint*, int));
621  extern int quorem ANSI((Bigint*, Bigint*));
622  extern double ratio ANSI((Bigint*, Bigint*));
623  extern void rshift ANSI((Bigint*, int));
624  extern char *rv_alloc ANSI((int));
625  extern Bigint *s2b ANSI((CONST char*, int, int, ULong));
626  extern Bigint *set_ones ANSI((Bigint*, int));
627  extern char *strcp ANSI((char*, const char*));
628  extern int strtodg ANSI((CONST char*, char**, FPI*, Long*, ULong*));
629
630  extern int strtoId ANSI((CONST char *, char **, double *, double *));
631  extern int strtoIdd ANSI((CONST char *, char **, double *, double *));
632  extern int strtoIf ANSI((CONST char *, char **, float *, float *));
633  extern int strtoIg ANSI((CONST char*, char**, FPI*, Long*, Bigint**, int*));
634  extern int strtoIQ ANSI((CONST char *, char **, void *, void *));
635  extern int strtoIx ANSI((CONST char *, char **, void *, void *));
636  extern int strtoIxL ANSI((CONST char *, char **, void *, void *));
637  extern double strtod ANSI((const char *s00, char **se));
638  extern int strtopQ ANSI((CONST char *, char **, Void *));
639  extern int strtopf ANSI((CONST char *, char **, float *));
640  extern int strtopd ANSI((CONST char *, char **, double *));
641  extern int strtopdd ANSI((CONST char *, char **, double *));
642  extern int strtopx ANSI((CONST char *, char **, Void *));
643  extern int strtopxL ANSI((CONST char *, char **, Void *));
644  extern int strtord ANSI((CONST char *, char **, int, double *));
645  extern int strtordd ANSI((CONST char *, char **, int, double *));
646  extern int strtorf ANSI((CONST char *, char **, int, float *));
647  extern int strtorQ ANSI((CONST char *, char **, int, void *));
648  extern int strtorx ANSI((CONST char *, char **, int, void *));
649  extern int strtorxL ANSI((CONST char *, char **, int, void *));
650  extern Bigint *sum ANSI((Bigint*, Bigint*));
651  extern int trailz ANSI((Bigint*));
652  extern double ulp ANSI((double));
653
654 #ifdef __cplusplus
655 }
656 #endif
657 /*
658  * NAN_WORD0 and NAN_WORD1 are only referenced in strtod.c.  Prior to
659  * 20050115, they used to be hard-wired here (to 0x7ff80000 and 0,
660  * respectively), but now are determined by compiling and running
661  * qnan.c to generate gd_qnan.h, which specifies d_QNAN0 and d_QNAN1.
662  * Formerly gdtoaimp.h recommended supplying suitable -DNAN_WORD0=...
663  * and -DNAN_WORD1=...  values if necessary.  This should still work.
664  * (On HP Series 700/800 machines, -DNAN_WORD0=0x7ff40000 works.)
665  */
666 #ifdef IEEE_Arith
667 #ifdef IEEE_MC68k
668 #define _0 0
669 #define _1 1
670 #ifndef NAN_WORD0
671 #define NAN_WORD0 d_QNAN0
672 #endif
673 #ifndef NAN_WORD1
674 #define NAN_WORD1 d_QNAN1
675 #endif
676 #else
677 #define _0 1
678 #define _1 0
679 #ifndef NAN_WORD0
680 #define NAN_WORD0 d_QNAN1
681 #endif
682 #ifndef NAN_WORD1
683 #define NAN_WORD1 d_QNAN0
684 #endif
685 #endif
686 #else
687 #undef INFNAN_CHECK
688 #endif
689
690 #undef SI
691 #ifdef Sudden_Underflow
692 #define SI 1
693 #else
694 #define SI 0
695 #endif
696
697 #endif /* GDTOAIMP_H_INCLUDED */