[BACK]Return to strobj.c CVS log [TXT][DIR] Up to [local] / OpenXM_contrib2 / asir2000 / builtin

Diff for /OpenXM_contrib2/asir2000/builtin/strobj.c between version 1.81 and 1.89

version 1.81, 2005/10/26 07:33:03 version 1.89, 2005/11/02 05:18:41
Line 45 
Line 45 
  * DEVELOPER SHALL HAVE NO LIABILITY IN CONNECTION WITH THE USE,   * DEVELOPER SHALL HAVE NO LIABILITY IN CONNECTION WITH THE USE,
  * PERFORMANCE OR NON-PERFORMANCE OF THE SOFTWARE.   * PERFORMANCE OR NON-PERFORMANCE OF THE SOFTWARE.
  *   *
  * $OpenXM: OpenXM_contrib2/asir2000/builtin/strobj.c,v 1.80 2005/10/26 02:58:25 noro Exp $   * $OpenXM: OpenXM_contrib2/asir2000/builtin/strobj.c,v 1.88 2005/11/01 07:24:11 noro Exp $
 */  */
 #include "ca.h"  #include "ca.h"
 #include "parse.h"  #include "parse.h"
Line 58  extern jmp_buf environnement;
Line 58  extern jmp_buf environnement;
 #endif  #endif
 #include <string.h>  #include <string.h>
   
   #if defined(__GNUC__)
   #define INLINE inline
   #elif defined(VISUAL)
   #define INLINE __inline
   #else
   #define INLINE
   #endif
   
 struct TeXSymbol {  struct TeXSymbol {
         char *text;          char *text;
         char *symbol;          char *symbol;
Line 88  void Pquote_is_integer(),Pquote_is_rational(),Pquote_i
Line 96  void Pquote_is_integer(),Pquote_is_rational(),Pquote_i
 void Pquote_is_dependent(),Pquote_is_function();  void Pquote_is_dependent(),Pquote_is_function();
 void Pquote_normalize();  void Pquote_normalize();
 void Pquote_normalize_comp();  void Pquote_normalize_comp();
   void Pquote_normalize_unify();
   
 void Pquote_to_funargs(),Pfunargs_to_quote(),Pget_function_name();  void Pquote_to_funargs(),Pfunargs_to_quote(),Pget_function_name();
 void Pquote_unify(),Pget_quote_id(),Pquote_match_rewrite();  void Pquote_unify(),Pget_quote_id(),Pquote_match_rewrite();
 void Pquote_to_nary(),Pquote_to_bin();  void Pquote_to_nary(),Pquote_to_bin();
   void fnode_do_assign(NODE arg);
 void do_assign(NODE arg);  void do_assign(NODE arg);
 void fnodetotex_tb(FNODE f,TB tb);  void fnodetotex_tb(FNODE f,TB tb);
 char *symbol_name(char *name);  char *symbol_name(char *name);
Line 127  struct ftab str_tab[] = {
Line 137  struct ftab str_tab[] = {
         {"quote_is_dependent",Pquote_is_dependent,2},          {"quote_is_dependent",Pquote_is_dependent,2},
   
         {"quote_normalize",Pquote_normalize,-2},          {"quote_normalize",Pquote_normalize,-2},
         {"quote_normalize_comp",Pquote_normalize_comp,2,0x3},          {"quote_normalize_comp",Pquote_normalize_comp,2},
   
         {"quote_to_nary",Pquote_to_nary,1},          {"quote_to_nary",Pquote_to_nary,1},
         {"quote_to_bin",Pquote_to_bin,2},          {"quote_to_bin",Pquote_to_bin,2},
Line 137  struct ftab str_tab[] = {
Line 147  struct ftab str_tab[] = {
         {"flatten_quote",Pflatten_quote,-2},          {"flatten_quote",Pflatten_quote,-2},
         {"quote_to_funargs",Pquote_to_funargs,1},          {"quote_to_funargs",Pquote_to_funargs,1},
         {"quote_unify",Pquote_unify,2},          {"quote_unify",Pquote_unify,2},
           {"quote_normalize_unify",Pquote_normalize_unify,2},
         {"quote_match_rewrite",Pquote_match_rewrite,-4},          {"quote_match_rewrite",Pquote_match_rewrite,-4},
         {"funargs_to_quote",Pfunargs_to_quote,1},          {"funargs_to_quote",Pfunargs_to_quote,1},
         {"get_function_name",Pget_function_name,1},          {"get_function_name",Pget_function_name,1},
Line 646  void Pquote_unify(NODE arg,Q *rp)
Line 657  void Pquote_unify(NODE arg,Q *rp)
                 *rp = 0;                  *rp = 0;
 }  }
   
   void Pquote_normalize_unify(NODE arg,Q *rp)
   {
           QUOTE fq,pq;
           FNODE f,p;
           int ret;
           NODE r;
   
           fq = (QUOTE)ARG0(arg); Pquote_normalize(mknode(2,fq,0),&fq); f = (FNODE)BDY(fq);
           pq = (QUOTE)ARG1(arg); Pquote_normalize(mknode(2,pq,0),&pq); p = (FNODE)BDY(pq);
           ret = fnode_normalize_unify(f,p,&r);
           if ( ret ) {
                   fnode_do_assign(r);
                   *rp = ONE;
           } else
                   *rp = 0;
   }
   
 FNODE rewrite_fnode(FNODE,NODE);  FNODE rewrite_fnode(FNODE,NODE);
   
 extern Obj VOIDobj;  extern Obj VOIDobj;
Line 704  void do_assign(NODE arg)
Line 732  void do_assign(NODE arg)
         }          }
 }  }
   
   /* [[index,fnode],...] */
   
   void fnode_do_assign(NODE arg)
   {
           NODE t,pair;
           int pv;
           FNODE f;
           QUOTE value;
   
           for ( t = arg; t; t = NEXT(t) ) {
                   pair = (NODE)BDY(t);
                   pv = (int)BDY(pair);
                   f = (FNODE)(BDY(NEXT(pair)));
                   MKQUOTE(value,f);
                   ASSPV(pv,value);
           }
   }
   
 /*  /*
 /* consistency check and merge  /* consistency check and merge
  */   */
Line 1942  void Pquote_normalize(NODE arg,QUOTE *rp)
Line 1988  void Pquote_normalize(NODE arg,QUOTE *rp)
         if ( !q || OID(q) != O_QUOTE ) {          if ( !q || OID(q) != O_QUOTE ) {
                 *rp = q;                  *rp = q;
                 return;                  return;
         } else {          } else if ( q->normalized && (q->expanded || !expand) )
                   *rp = q;
           else {
                 f = fnode_normalize(BDY(q),expand);                  f = fnode_normalize(BDY(q),expand);
                 MKQUOTE(r,f);                  MKQUOTE(r,f);
                   r->normalized = 1;
                   if ( expand ) r->expanded = 1;
                 *rp = r;                  *rp = r;
         }          }
 }  }
   
 void Pquote_normalize_comp(NODE arg,Q *rp)  void Pquote_normalize_comp(NODE arg,Q *rp)
 {  {
           QUOTE q1,q2;
         FNODE f1,f2;          FNODE f1,f2;
         int r;          int r;
   
         f1 = BDY((QUOTE)ARG0(arg));          q1 = (QUOTE)ARG0(arg); f1 = (FNODE)BDY(q1);
         f2 = BDY((QUOTE)ARG1(arg));          q2 = (QUOTE)ARG1(arg); f2 = (FNODE)BDY(q2);
         f1 = fnode_normalize(f1,0);          if ( !q1->normalized ) f1 = fnode_normalize(f1,0);
         f2 = fnode_normalize(f2,0);          if ( !q2->normalized ) f2 = fnode_normalize(f2,0);
         r = fnode_normalize_comp(f1,f2);          r = fnode_normalize_comp(f1,f2);
         STOQ(r,*rp);          STOQ(r,*rp);
 }  }
   
 int fnode_is_number(FNODE f)  INLINE int fnode_is_number(FNODE f)
 {  {
         Obj obj;          Obj obj;
   
Line 2125  FNODE fnode_normalize(FNODE f,int expand)
Line 2176  FNODE fnode_normalize(FNODE f,int expand)
         NODE n;          NODE n;
         Q q;          Q q;
   
           if ( f->normalized && (f->expanded || !expand) ) return f;
         STOQ(-1,q);          STOQ(-1,q);
         mone = mkfnode(1,I_FORMULA,q);          mone = mkfnode(1,I_FORMULA,q);
         switch ( f->id ) {          switch ( f->id ) {
                 case I_PAREN:                  case I_PAREN:
                         return fnode_normalize(FA0(f),expand);                          r = fnode_normalize(FA0(f),expand);
                           break;
   
                 case I_MINUS:                  case I_MINUS:
                         return fnode_normalize_mul_coef((Num)q,                          r = fnode_normalize_mul_coef((Num)q,
                                 fnode_normalize(FA0(f),expand),expand);                                  fnode_normalize(FA0(f),expand),expand);
                           break;
   
                 case I_BOP:                  case I_BOP:
                         /* arf fnode fnode */                          /* arf fnode fnode */
Line 2141  FNODE fnode_normalize(FNODE f,int expand)
Line 2195  FNODE fnode_normalize(FNODE f,int expand)
                         a2 = fnode_normalize(FA2(f),expand);                          a2 = fnode_normalize(FA2(f),expand);
                         switch ( OPNAME(f) ) {                          switch ( OPNAME(f) ) {
                                 case '+':                                  case '+':
                                         return fnode_normalize_add(a1,a2,expand);                                          r = fnode_normalize_add(a1,a2,expand);
                                           break;
                                 case '-':                                  case '-':
                                         a2 = fnode_normalize_mul_coef((Num)q,a2,expand);                                          a2 = fnode_normalize_mul_coef((Num)q,a2,expand);
                                         return fnode_normalize_add(a1,a2,expand);                                          r = fnode_normalize_add(a1,a2,expand);
                                           break;
                                 case '*':                                  case '*':
                                         return fnode_normalize_mul(a1,a2,expand);                                          r = fnode_normalize_mul(a1,a2,expand);
                                           break;
                                 case '/':                                  case '/':
                                         a2 = fnode_normalize_pwr(a2,mone,expand);                                          a2 = fnode_normalize_pwr(a2,mone,expand);
                                         return fnode_normalize_mul(a1,a2,expand);                                          r = fnode_normalize_mul(a1,a2,expand);
                                           break;
                                 case '^':                                  case '^':
                                         return fnode_normalize_pwr(a1,a2,expand);                                          r = fnode_normalize_pwr(a1,a2,expand);
                                           break;
                                 default:                                  default:
                                         return mkfnode(3,I_BOP,FA0(f),a1,a2);                                          r = mkfnode(3,I_BOP,FA0(f),a1,a2);
                                           break;
                         }                          }
                         break;                          break;
   
Line 2166  FNODE fnode_normalize(FNODE f,int expand)
Line 2226  FNODE fnode_normalize(FNODE f,int expand)
                                                 a1 = fnode_normalize(BDY(n),expand);                                                  a1 = fnode_normalize(BDY(n),expand);
                                                 r = fnode_normalize_add(r,a1,expand);                                                  r = fnode_normalize_add(r,a1,expand);
                                         }                                          }
                                         return r;                                          break;
                                 case '*':                                  case '*':
                                         n = (NODE)FA1(f);                                          n = (NODE)FA1(f);
                                         r = fnode_normalize(BDY(n),expand); n = NEXT(n);                                          r = fnode_normalize(BDY(n),expand); n = NEXT(n);
Line 2174  FNODE fnode_normalize(FNODE f,int expand)
Line 2234  FNODE fnode_normalize(FNODE f,int expand)
                                                 a1 = fnode_normalize(BDY(n),expand);                                                  a1 = fnode_normalize(BDY(n),expand);
                                                 r = fnode_normalize_mul(r,a1,expand);                                                  r = fnode_normalize_mul(r,a1,expand);
                                         }                                          }
                                         return r;                                          break;
                                 default:                                  default:
                                         error("fnode_normallize : cannot happen");                                          error("fnode_normallize : cannot happen");
                         }                          }
                           break;
   
                 default:                  default:
                         return fnode_apply(f,fnode_normalize,expand);                          return fnode_apply(f,fnode_normalize,expand);
         }          }
           r->normalized = 1;
           r->expanded = expand;
           return r;
 }  }
   
 FNODE fnode_apply(FNODE f,FNODE (*func)(),int expand)  FNODE fnode_apply(FNODE f,FNODE (*func)(),int expand)
Line 2334  FNODE fnode_normalize_mul(FNODE f1,FNODE f2,int expand
Line 2398  FNODE fnode_normalize_mul(FNODE f1,FNODE f2,int expand
   
 FNODE fnode_normalize_pwr(FNODE f1,FNODE f2,int expand)  FNODE fnode_normalize_pwr(FNODE f1,FNODE f2,int expand)
 {  {
         FNODE b,b1,e1,e,cc,r;          FNODE b,b1,e1,e,cc,r,mf2,mone,inv;
         Num c,c1;          Num c,c1,nf2;
         NODE arg,n;          int ee;
           NODE arg,n,t0,t1;
         Q q;          Q q;
   
         if ( IS_ZERO(f2) ) return mkfnode(1,I_FORMULA,ONE);          if ( IS_ZERO(f2) ) return mkfnode(1,I_FORMULA,ONE);
Line 2355  FNODE fnode_normalize_pwr(FNODE f1,FNODE f2,int expand
Line 2420  FNODE fnode_normalize_pwr(FNODE f1,FNODE f2,int expand
                         return b1;                          return b1;
                 else                  else
                         return mkfnode(3,I_BOP,FA0(f1),b1,e);                          return mkfnode(3,I_BOP,FA0(f1),b1,e);
         } else if ( IS_NARYMUL(f1) && fnode_is_integer(f2) ) {          } else if ( expand && IS_NARYMUL(f1) && fnode_is_integer(f2) ) {
                 fnode_coef_body(f1,&c1,&b1);                  fnode_coef_body(f1,&c1,&b1);
                 pwrnum(0,(Num)c1,(Num)eval(f2),&c);                  nf2 = (Num)eval(f2);
                   pwrnum(0,(Num)c1,nf2,&c);
                   ee = QTOS((Q)nf2);
                 cc = mkfnode(1,I_FORMULA,c);                  cc = mkfnode(1,I_FORMULA,c);
                 b = fnode_normalize_pwr(b1,f2,expand);                  if ( fnode_is_nonnegative_integer(f2) )
                           b = fnode_expand_pwr(b1,ee);
                   else {
                           STOQ(-1,q);
                           mone = mkfnode(1,I_FORMULA,q);
                           for ( t0 = 0, n = (NODE)FA1(b1); n; n = NEXT(n) ) {
                                   inv = mkfnode(3,I_BOP,pwrfs,BDY(n),mone);
                                   MKNODE(t1,inv,t0); t0 = t1;
                           }
                           b1 = mkfnode(2,I_NARYOP,FA0(f1),t0);
                           b = fnode_expand_pwr(b1,-ee);
                   }
                 if ( fnode_is_one(cc) )                  if ( fnode_is_one(cc) )
                         return b;                          return b;
                 else                  else
                         return fnode_node_to_narymul(mknode(2,cc,b));                          return fnode_node_to_narymul(mknode(2,cc,b));
         } else if ( expand && fnode_is_nonnegative_integer(f2) ) {          } else if ( expand && fnode_is_integer(f2)
                           && fnode_is_nonnegative_integer(f2) ) {
                 q = (Q)eval(f2);                  q = (Q)eval(f2);
                 if ( PL(NM(q)) > 1 ) error("fnode_normalize_pwr : exponent too large");                  if ( PL(NM(q)) > 1 ) error("fnode_normalize_pwr : exponent too large");
                 return fnode_expand_pwr(f1,QTOS(q));                  return fnode_expand_pwr(f1,QTOS(q));
Line 2483  int fnode_normalize_comp(FNODE f1,FNODE f2)
Line 2562  int fnode_normalize_comp(FNODE f1,FNODE f2)
 {  {
         NODE n1,n2;          NODE n1,n2;
         int r,i1,i2;          int r,i1,i2;
         FUNC fp1,fp2;          char *nm1,*nm2;
         FNODE b1,b2,e1,e2,g;          FNODE b1,b2,e1,e2,g;
         Num ee,ee1;          Num ee,ee1,c1,c2;
   
         if ( IS_ZERO(f1) )  
                 if ( IS_ZERO(f2) ) return 0;  
                 else return -1;  
         else if ( IS_ZERO(f2) ) return 1;  
   
         if ( IS_NARYADD(f1) || IS_NARYADD(f2) ) {          if ( IS_NARYADD(f1) || IS_NARYADD(f2) ) {
                 f1 = to_naryadd(f1); f2 = to_naryadd(f2);                  f1 = to_naryadd(f1); f2 = to_naryadd(f2);
                 n1 = (NODE)FA1(f1); n2 = (NODE)FA1(f2);                  n1 = (NODE)FA1(f1); n2 = (NODE)FA1(f2);
Line 2500  int fnode_normalize_comp(FNODE f1,FNODE f2)
Line 2574  int fnode_normalize_comp(FNODE f1,FNODE f2)
                         else {                          else {
                                 n1 = NEXT(n1); n2 = NEXT(n2);                                  n1 = NEXT(n1); n2 = NEXT(n2);
                         }                          }
                 if ( n1 ) return 1;                  return n1?1:(n2?-1:0);
                 else if ( n2 ) return -1;  
                 else return 0;  
         }          }
         if ( IS_NARYMUL(f1) || IS_NARYMUL(f2) ) {          if ( IS_NARYMUL(f1) || IS_NARYMUL(f2) ) {
                 f1 = to_narymul(f1); f2 = to_narymul(f2);                  fnode_coef_body(f1,&c1,&b1);
                 n1 = (NODE)FA1(f1); n2 = (NODE)FA1(f2);                  fnode_coef_body(f2,&c2,&b2);
                   if ( !compfnode(b1,b2) ) return compnum(0,c1,c2);
                   b1 = to_narymul(b1); b2 = to_narymul(b2);
                   n1 = (NODE)FA1(b1); n2 = (NODE)FA1(b2);
                 while ( 1 ) {                  while ( 1 ) {
                         while ( n1 && n2 && !compfnode(BDY(n1),BDY(n2)) ) {                          while ( n1 && n2 && !compfnode(BDY(n1),BDY(n2)) ) {
                                 n1 = NEXT(n1); n2 = NEXT(n2);                                  n1 = NEXT(n1); n2 = NEXT(n2);
                         }                          }
                         if ( !n1 || !n2 ) {                          if ( !n1 || !n2 ) {
                                 if ( n1 ) return 1;                                  return n1?1:(n2?-1:0);
                                 else if ( n2 ) return -1;  
                                 else return 0;  
                         }                          }
                         fnode_base_exp(BDY(n1),&b1,&e1);                          fnode_base_exp(BDY(n1),&b1,&e1);
                         fnode_base_exp(BDY(n2),&b2,&e2);                          fnode_base_exp(BDY(n2),&b2,&e2);
                         n1 = NEXT(n1); n2 = NEXT(n2);  
   
                         if ( r = fnode_normalize_comp(b1,b2) ) return r;                          if ( r = fnode_normalize_comp(b1,b2) ) {
                         else if ( fnode_is_number(e1) && fnode_is_number(e2) ) {                                  if ( r > 0 )
                                 /* f1 = t b^e1 ... , f2 = t b^e2 ... */                                          return fnode_normalize_comp(e1,mkfnode(1,I_FORMULA,0));
                                 subnum(0,eval(e1),eval(e2),&ee);                                  else if ( r < 0 )
                                 r = compnum(0,ee,0);                                          return fnode_normalize_comp(mkfnode(1,I_FORMULA,0),e2);
                                 if ( r > 0 ) {  
                                         /* e1>e2 */  
                                         g = mkfnode(3,I_BOP,pwrfs,b1,mkfnode(1,I_FORMULA,ee));  
                                         MKNODE(n1,g,n1);  
                                 } else if ( r < 0 ) {  
                                         /* e1<e2 */  
                                         chsgnnum(ee,&ee1); ee1 = ee;  
                                         g = mkfnode(3,I_BOP,pwrfs,b1,mkfnode(1,I_FORMULA,ee));  
                                         MKNODE(n2,g,n2);  
                                 }  
                         } else {                          } else {
                                 r = fnode_normalize_comp(e1,e2);                                  n1 = NEXT(n1); n2 = NEXT(n2);
                                 if ( r > 0 ) return 1;                                  if ( fnode_is_number(e1) && fnode_is_number(e2) ) {
                                 else if ( r < 0 ) return -1;                                          /* f1 = t b^e1 ... , f2 = t b^e2 ... */
                                           subnum(0,eval(e1),eval(e2),&ee);
                                           r = compnum(0,ee,0);
                                           if ( r > 0 ) {
                                                   g = mkfnode(3,I_BOP,pwrfs,b1,mkfnode(1,I_FORMULA,ee));
                                                   MKNODE(n1,g,n1);
                                           } else if ( r < 0 ) {
                                                   chsgnnum(ee,&ee1);
                                                   g = mkfnode(3,I_BOP,pwrfs,b1,mkfnode(1,I_FORMULA,ee1));
                                                   MKNODE(n2,g,n2);
                                           }
                                   } else {
                                           r = fnode_normalize_comp(e1,e2);
                                           if ( r > 0 ) return 1;
                                           else if ( r < 0 ) return -1;
                                   }
                         }                          }
                 }                  }
         }          }
Line 2562  int fnode_normalize_comp(FNODE f1,FNODE f2)
Line 2639  int fnode_normalize_comp(FNODE f1,FNODE f2)
                                 case I_FORMULA:                                  case I_FORMULA:
                                         return 1;                                          return 1;
                                 case I_FUNC:                                  case I_FUNC:
                                         fp1 = (FUNC)FA0(f1); fp2 = (FUNC)FA0(f2);                                          nm1 = ((FUNC)FA0(f1))->name; nm2 = ((FUNC)FA0(f2))->name;
                                         if ( fp1 > fp2 ) return 1;                                          r = strcmp(nm1,nm2);
                                         else if ( fp1 < fp2 ) return -1;                                          if ( r > 0 ) return 1;
                                           else if ( r < 0 ) return -1;
                                         else {                                          else {
                                                 /* compare args */                                                  /* compare args */
                                                 n1 = FA0((FNODE)FA1(f1)); n2 = FA0((FNODE)FA1(f2));                                                  n1 = FA0((FNODE)FA1(f1)); n2 = FA0((FNODE)FA1(f2));
                                                 while ( n1 && n2 )                                                  while ( n1 && n2 )
                                                         if ( r = fnode_normalize_comp(BDY(n1),BDY(n2)) )                                                          if ( r = fnode_normalize_comp(BDY(n1),BDY(n2)) ) return r;
                                                                 return r;                                                          else {
                                                 if ( n1 ) return 1;                                                                  n1 = NEXT(n1); n2 = NEXT(n2);
                                                 else if ( n2 ) return -1;                                                          }
                                                 else return 0;                                                  return n1?1:(n2?-1:0);
                                         }                                          }
                                         break;                                          break;
                                 case I_PVAR:                                  case I_PVAR:
Line 2606  int fnode_normalize_comp_pwr(FNODE f1,FNODE f2)
Line 2684  int fnode_normalize_comp_pwr(FNODE f1,FNODE f2)
   
         fnode_base_exp(f1,&b1,&e1);          fnode_base_exp(f1,&b1,&e1);
         fnode_base_exp(f2,&b2,&e2);          fnode_base_exp(f2,&b2,&e2);
         if ( r = fnode_normalize_comp(b1,b2) ) return r;          if ( r = fnode_normalize_comp(b1,b2) ) {
         else return fnode_normalize_comp(e1,e2);                  if ( r > 0 )
                           return fnode_normalize_comp(e1,mkfnode(1,I_FORMULA,0));
                   else if ( r < 0 )
                           return fnode_normalize_comp(mkfnode(1,I_FORMULA,0),e2);
           } else return fnode_normalize_comp(e1,e2);
   }
   
   NODE append_node(NODE a1,NODE a2)
   {
           NODE t,t0;
   
           if ( !a1 )
                   return a2;
           else {
                   for ( t0 = 0; a1; a1 = NEXT(a1) ) {
                           NEXTNODE(t0,t); BDY(t) = BDY(a1);
                   }
                   NEXT(t) = a2;
                   return t0;
           }
   }
   
   int fnode_normalize_unify(FNODE f,FNODE pat,NODE *rp)
   {
           NODE m,m1,m2,base,exp,fa,pa,n;
           LIST l;
           QUOTE qp,qf;
           FNODE fbase,fexp,a;
           FUNC ff,pf;
           int r;
   
           switch ( pat->id ) {
                   case I_PVAR:
                           /* [[pat,f]] */
                           *rp = mknode(1,mknode(2,(int)FA0(pat),f),0);
                           return 1;
   
                   case I_FORMULA:
                           if ( !arf_comp(CO,(Obj)FA0(f),(Obj)FA0(pat)) ) {
                                   *rp = 0; return 1;
                           } else
                                   return 0;
   
                   case I_BOP:
                           /* OPNAME should be "^" */
                           if ( !IS_BINARYPWR(pat) )
                                   error("fnode_normalize_unify : invalid BOP");
                           if ( IS_BINARYPWR(f) ) {
                                   fbase = FA1(f); fexp = FA2(f);
                           } else {
                                   fbase = f; fexp = mkfnode(1,I_FORMULA,ONE);
                           }
                           if ( !fnode_normalize_unify(fbase,FA1(pat),&base) ) return 0;
                           a = rewrite_fnode(FA2(pat),base);
                           if ( !fnode_normalize_unify(fexp,a,&exp) ) return 0;
                           else {
                                   *rp = append_node(base,exp);
                                   return 1;
                           }
                           break;
   
                   case I_FUNC:
                           if ( f->id != I_FUNC ) return 0;
                           ff = (FUNC)FA0(f); pf = (FUNC)FA0(pat);
                           if ( strcmp(ff->fullname,pf->fullname) ) return 0;
                           /* FA1(f) and FA1(pat) are I_LIST */
                           fa = (NODE)FA0((FNODE)FA1(f));
                           pa = (NODE)FA0((FNODE)FA1(pat));
                           m = 0;
                           while ( fa && pa ) {
                                   a = rewrite_fnode(BDY(pa),m);
                                   if ( !fnode_normalize_unify(BDY(fa),a,&m1) ) return 0;
                                   m = append_node(m1,m);
                                   fa = NEXT(fa); pa = NEXT(pa);
                           }
                           if ( fa || pa ) return 0;
                           else {
                                   *rp = m;
                                   return 1;
                           }
   
                   case I_NARYOP:
                           if ( IS_NARYADD(pat) )
                                   return fnode_normalize_unify_naryadd(f,pat,rp);
                           else if ( IS_NARYMUL(pat) )
                                   return fnode_normalize_unify_narymul(f,pat,rp);
                           else
                                   error("fnode_normalize_unify : invalid NARYOP");
                           break;
   
                   default:
                           error("fnode_normalize_unify : invalid pattern");
           }
   }
   
   /* remove i-th element */
   
   FNODE fnode_removeith_naryadd(FNODE p,int i)
   {
           int k,l;
           NODE t,r0,r,a;
   
           a = (NODE)FA1(p);
           l = length(a);
           if ( i < 0 || i >= l ) error("fnode_removeith_naryadd: invalid index");
           else if ( i == 0 )
                   return fnode_node_to_naryadd(NEXT(a));
           else {
                   for ( r0 = 0, k = 0, t = a; k < i; k++, t = NEXT(t) ) {
                           NEXTNODE(r0,r);
                           BDY(r) = BDY(t);
                   }
                   t = NEXT(t);
                   NEXT(r) = 0;
                   return fnode_node_to_naryadd(r0);
           }
   
   }
   
   /* a0,...,a(i-1) */
   FNODE fnode_left_narymul(FNODE p,int i)
   {
           int k,l;
           NODE t,r0,r,a;
   
           a = (NODE)FA1(p);
           l = length(a);
           if ( i < 0 || i >= l ) error("fnode_left_narymul : invalid index");
           if ( i == 0 ) return mkfnode(1,I_FORMULA,ONE);
           else if ( i == 1 ) return (FNODE)BDY(a);
           else {
                   for ( r0 = 0, k = 0, t = a; k < i; k++, t = NEXT(t) ) {
                           NEXTNODE(r0,r);
                           BDY(r) = BDY(t);
                   }
                   NEXT(r) = 0;
                   return fnode_node_to_narymul(r0);
           }
   }
   
   /* a(i+1),...,a(l-1) */
   FNODE fnode_right_narymul(FNODE p,int i)
   {
           NODE a,t;
           int l,k;
   
           a = (NODE)FA1(p);
           l = length(a);
           if ( i < 0 || i >= l ) error("fnode_right_narymul : invalid index");
           if ( i == l-1 ) return mkfnode(1,I_FORMULA,ONE);
           else {
                   for ( k = 0, t = a; k <= i; k++, t = NEXT(t) );
                   return fnode_node_to_narymul(t);
           }
   }
   
   int fnode_normalize_unify_naryadd(FNODE f,FNODE p,NODE *rp)
   {
           int fl,pl,fi,pi;
           NODE fa,pa,t,s,m,m1;
           FNODE fr,pr,prr,pivot;
   
           f = to_naryadd(f);
           fa = (NODE)FA1(f); fl = length(fa);
           pa = (NODE)FA1(p); pl = length(pa);
           if ( fl < pl ) return 0;
           else if ( pl == 1 ) {
                   if ( fl == 1 )
                           return fnode_normalize_unify(BDY(fa),BDY(pa),rp);
                   else
                           return 0;
           } else {
                   for ( t = pa, pi = 0; t; t = NEXT(t), pi++ )
                           if ( ((FNODE)BDY(t))->id != I_PVAR ) break;
                   if ( !t ) {
                           /* all are I_PVAR */
                           m = 0;
                           for ( t = pa, s = fa; NEXT(t); t = NEXT(t), s = NEXT(s) ) {
                                   fnode_normalize_unify(BDY(s),BDY(t),&m1);
                                   m = append_node(m1,m);
                           }
                           if ( !NEXT(s) )
                                   fr = (FNODE)BDY(s);
                           else
                                   fr = mkfnode(2,I_NARYOP,FA0(f),s);
                           fnode_normalize_unify(fr,BDY(t),&m1);
                           *rp = append_node(m1,m);
                           return 1;
                   } else {
                           pivot = (FNODE)BDY(t);
                           pr = fnode_removeith_naryadd(p,pi);
                           for ( s = fa, fi = 0; s; s = NEXT(s), fi++ ) {
                                   if ( fnode_normalize_unify(BDY(s),pivot,&m) ) {
                                           fr = fnode_removeith_naryadd(f,fi);
                                           prr = rewrite_fnode(pr,m);
                                           if ( fnode_normalize_unify(fr,prr,&m1) ) {
                                                   *rp = append_node(m,m1);
                                                   return 1;
                                           }
                                   }
                           }
                           return 0;
                   }
           }
   }
   
   int fnode_normalize_unify_narymul(FNODE f,FNODE p,NODE *rp)
   {
           int fl,pl,fi,pi;
           NODE fa,pa,t,s,m,m1;
           FNODE fr,pr,pleft,pleft1,pright,pright1,fleft,fright,pivot;
   
           f = to_narymul(f);
           fa = (NODE)FA1(f); fl = length(fa);
           pa = (NODE)FA1(p); pl = length(pa);
           if ( fl < pl ) return 0;
           else if ( pl == 1 ) {
                   if ( fl == 1 )
                           return fnode_normalize_unify(BDY(fa),BDY(pa),rp);
                   else
                           return 0;
           } else {
                   for ( t = pa, pi = 0; t; t = NEXT(t), pi++ )
                           if ( ((FNODE)BDY(t))->id != I_PVAR ) break;
                   if ( !t ) {
                           /* all are I_PVAR */
                           m = 0;
                           for ( t = pa, s = fa; NEXT(t); t = NEXT(t), s = NEXT(s) ) {
                                   pr = rewrite_fnode(BDY(t),m);
                                   if ( !fnode_normalize_unify(BDY(s),pr,&m1) ) return 0;
                                   m = append_node(m1,m);
                           }
                           if ( !NEXT(s) )
                                   fr = (FNODE)BDY(s);
                           else
                                   fr = mkfnode(2,I_NARYOP,FA0(f),s);
                           pr = rewrite_fnode(BDY(t),m);
                           if ( !fnode_normalize_unify(fr,pr,&m1) ) return 0;
                           *rp = append_node(m1,m);
                           return 1;
                   } else {
                           pivot = (FNODE)BDY(t);
                           pleft = fnode_left_narymul(p,pi);
                           pright = fnode_right_narymul(p,pi);
                           /* XXX : incomplete */
                           for ( s = fa, fi = 0; s; s = NEXT(s), fi++ ) {
                                   if ( fnode_normalize_unify(BDY(s),pivot,&m) ) {
                                           fleft = fnode_left_narymul(f,fi);
                                           pleft1 = rewrite_fnode(pleft,m);
                                           if ( fnode_normalize_unify(fleft,pleft1,&m1) ) {
                                                   m = append_node(m1,m);
                                                   fright = fnode_right_narymul(f,fi);
                                                   pright1 = rewrite_fnode(pright,m);
                                                   if ( fnode_normalize_unify(fright,pright1,&m1) ) {
                                                           *rp = append_node(m1,m);
                                                           return 1;
                                                   }
                                           }
                                   }
                           }
                           return 0;
                   }
           }
 }  }

Legend:
Removed from v.1.81  
changed lines
  Added in v.1.89

FreeBSD-CVSweb <freebsd-cvsweb@FreeBSD.org>