home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Software Vault: The Gold Collection / Software Vault - The Gold Collection (American Databankers) (1993).ISO / cdr53 / frasrc18.zip / PARSER.C < prev    next >
C/C++ Source or Header  |  1993-02-22  |  55KB  |  2,225 lines

  1. /* Parser.c (C) 1990, Mark C. Peterson, CompuServe [70441,3353]
  2.    All rights reserved.
  3.  
  4.    Code may be used in any program provided the author is credited
  5.     either during program execution or in the documentation.  Source
  6.     code may be distributed only in combination with public domain or
  7.     shareware source code.  Source code may be modified provided the
  8.     copyright notice and this message is left unchanged and all
  9.     modifications are clearly documented.
  10.  
  11.     I would appreciate a copy of any work which incorporates this code,
  12.     however this is optional.
  13.  
  14.     Mark C. Peterson
  15.     405-C Queen St. Suite #181
  16.     Southington, CT 06489
  17.     (203) 276-9721
  18. */
  19.  
  20. /*    Chuck Ebbert (CompuServe [76306,1226] ) changed code marked 'CAE fp'    */
  21. /*   for fast 387 floating-point math.  See PARSERA.ASM and PARSERFP.C */
  22. /*   (13 Dec 1992.)  */
  23.  
  24. #include <string.h>
  25. #include <ctype.h>
  26. #include <stdio.h>
  27. #include <stdlib.h>
  28. #include <float.h>                              /* TIW 04-22-91 */
  29. #include <time.h>
  30. #include "mpmath.h"
  31. #include "prototyp.h"
  32.  
  33. extern int CvtStk(void);    /* CAE fp */
  34. extern int Transparent3D;                         /* MCP 5-30-91 */
  35.  
  36. #ifdef WATCH_MP
  37. double x1, y1, x2, y2;
  38. #endif
  39.  
  40. MATH_TYPE MathType = D_MATH;
  41. /* moved _LCMPLX and union ARg to mpmath.h -6-20-90 TIW */
  42.  
  43. /* PB 910417 added MAX_OPS and MAX_ARGS defines */
  44. #define MAX_ARGS 100
  45. #define MAX_OPS 250
  46. struct PEND_OP {
  47.    void (far *f)(void);
  48.    int p;
  49. };
  50. /* CAE fp added MAX_STORES and LOADS */
  51. #define MAX_STORES 125  /* at most only half the ops can be stores */
  52. #define MAX_LOADS  200  /* and 80% can be loads */
  53.  
  54. /* PB 901103 made some of the following static for safety */
  55. static struct PEND_OP far *o;
  56.  
  57. static void parser_allocate(void);
  58.  
  59. union Arg *Arg1, *Arg2;
  60. /* PB 910417 removed unused "a" array */
  61.  
  62. /* CAE fp  made some of the following non-static for PARSERA.ASM */
  63. /* Some of these variables should be renamed for safety */
  64. union Arg s[20], far * far *Store, far * far *Load;    /* static CAE fp */
  65. int StoPtr, LodPtr, OpPtr;    /* static CAE fp */
  66.  
  67. struct fls { /* function, load, store pointers  CAE fp */
  68.    void (near *function)(void);
  69.    union Arg near *operand;
  70. };
  71. extern struct fls far *pfls; /* init in parserfp.c  CAE fp */
  72. void (far * far *f)(void) = (void(far * far *)(void))0;    /* static CAE fp */
  73.  
  74. unsigned vsp, LastOp;    /* CAE fp made non-static */
  75. static unsigned n, ErrPtr, posp, NextOp, InitN;
  76. static int paren, SyntaxErr, ExpectingArg;
  77. struct ConstArg far *v = (struct ConstArg far *)0;    /* was static CAE fp */
  78. int InitLodPtr, InitStoPtr, InitOpPtr, LastInitOp;    /* was static CAE fp */
  79. static int Delta16;
  80. double fgLimit;           /* TIW 05-04-91 */
  81. static double fg;
  82. static int ShiftBack;     /* TIW 06-18-90 */
  83. static int SetRandom;     /* MCP 11-21-91 */
  84. static int Randomized;
  85. static unsigned long RandNum;
  86.  
  87. extern int bitshift;
  88. extern int bitshiftless1;
  89. extern int symmetry;          /* symmetry flag for calcmand()  */
  90. extern double param[];
  91.  
  92. extern int debugflag;         /* BDT for debugging */
  93. extern char boxx[8192];       /* PB 4-9-91, good place for the formula string */
  94. extern int row, col, overflow, cpu, fpu;
  95. extern _CMPLX old, new;
  96. extern double far *dx0, far *dy0;
  97. extern long far *lx0, far *ly0;     /* BDT moved these to FAR */
  98.  
  99. #ifndef TESTING_MATH
  100. extern double far *dx1, far *dy1;
  101. extern long far *lx1, far *ly1;
  102. #define dShiftx dx1[row]
  103. #define dShifty dy1[col]
  104. #define lShiftx lx1[row]
  105. #define lShifty ly1[col]
  106. #else
  107. #define dShiftx 0.0
  108. #define dShifty 0.0
  109. #define lShiftx 0L
  110. #define lShifty 0L
  111. #endif
  112.  
  113. extern _LCMPLX lold, lnew;
  114. extern char FormName[];
  115.  
  116. extern VOIDFARPTR typespecific_workarea;
  117.  
  118. #define LastSqr v[4].a
  119.  
  120. static char far * far ErrStrings[] = {   /* TIW 03-31-91 added far */
  121.    "Should be an Argument",
  122.    "Should be an Operator",
  123.    "')' needs a matching '('",
  124.    "Need more ')'",
  125.    "Undefined Operator",
  126.    "Undefined Function",
  127.    "More than one ','",
  128.    "Table overflow"
  129. };
  130.  
  131. unsigned SkipWhiteSpace(char *Str) {
  132.    unsigned n, Done;
  133.  
  134.    for(Done = n = 0; !Done; n++) {
  135.       switch(Str[n]) {
  136.       case ' ':
  137.       case '\t':
  138.       case '\n':
  139.       case '\r':
  140.          break;
  141.       default:
  142.          Done = 1;
  143.       }
  144.    }
  145.    return(n - 1);
  146. }
  147.  
  148. /* Random number code, MCP 11-21-91 */
  149.  
  150. unsigned long NewRandNum(void)
  151. {
  152.    return(RandNum = ((RandNum << 15) + rand15()) ^ RandNum);
  153. }
  154.  
  155. void lRandom(void)
  156. {
  157.    v[7].a.l.x = NewRandNum() >> (32 - bitshift);
  158.    v[7].a.l.y = NewRandNum() >> (32 - bitshift);
  159. }
  160.  
  161. void dRandom(void)
  162. {
  163.    long x, y;
  164.  
  165.    /* Use the same algorithm as for fixed math so that they will generate
  166.       the same fractals when the srand() function is used. */
  167.    x = NewRandNum() >> (32 - bitshift);
  168.    y = NewRandNum() >> (32 - bitshift);
  169.    v[7].a.d.x = ((double)x / (1L << bitshift));
  170.    v[7].a.d.y = ((double)y / (1L << bitshift));
  171. }
  172.  
  173. #ifndef XFRACT
  174. void mRandom(void)
  175. {
  176.    long x, y;
  177.  
  178.    /* Use the same algorithm as for fixed math so that they will generate
  179.       the same fractals when the srand() function is used. */
  180.    x = NewRandNum() >> (32 - bitshift);
  181.    y = NewRandNum() >> (32 - bitshift);
  182.    v[7].a.m.x = *fg2MP(x, bitshift);
  183.    v[7].a.m.y = *fg2MP(y, bitshift);
  184. }
  185. #endif
  186.  
  187. void SetRandFnct(void)
  188. {
  189.    unsigned Seed;
  190.  
  191.    if(!SetRandom)
  192.       RandNum = Arg1->l.x ^ Arg1->l.y;
  193.  
  194.    Seed = (unsigned)RandNum ^ (unsigned)(RandNum >> 16);
  195.    srand(Seed);
  196.    SetRandom = 1;
  197.  
  198.    /* Clear out the seed */
  199.    NewRandNum();
  200.    NewRandNum();
  201.    NewRandNum();
  202. }
  203.  
  204. void RandomSeed(void)
  205. {
  206.    time_t ltime;
  207.  
  208.    /* Use the current time to randomize the random number sequence. */
  209.    time(<ime);
  210.    srand((unsigned int)ltime);
  211.  
  212.    NewRandNum();
  213.    NewRandNum();
  214.    NewRandNum();
  215.    Randomized = 1;
  216. }
  217.  
  218. #ifndef XFRACT
  219. void lStkSRand(void)
  220. {
  221.    SetRandFnct();
  222.    lRandom();
  223.    Arg1->l = v[7].a.l;
  224. }
  225. #endif
  226.  
  227. #ifndef XFRACT
  228. void mStkSRand(void)
  229. {
  230.    Arg1->l.x = Arg1->m.x.Mant ^ (long)Arg1->m.x.Exp;
  231.    Arg1->l.y = Arg1->m.y.Mant ^ (long)Arg1->m.y.Exp;
  232.    SetRandFnct();
  233.    mRandom();
  234.    Arg1->m = v[7].a.m;
  235. }
  236. #endif
  237.  
  238. void dStkSRand(void)
  239. {
  240.    Arg1->l.x = (long)(Arg1->d.x * (1L << bitshift));
  241.    Arg1->l.y = (long)(Arg1->d.y * (1L << bitshift));
  242.    SetRandFnct();
  243.    dRandom();
  244.    Arg1->d = v[7].a.d;
  245. }
  246.  
  247. void (*StkSRand)(void) = dStkSRand;
  248.  
  249. void dStkAbs(void) {
  250.    Arg1->d.x = fabs(Arg1->d.x);
  251.    Arg1->d.y = fabs(Arg1->d.y);
  252. }
  253.  
  254. #ifndef XFRACT
  255. void mStkAbs(void) {
  256.    if(Arg1->m.x.Exp < 0)
  257.       Arg1->m.x.Exp = -Arg1->m.x.Exp;
  258.    if(Arg1->m.y.Exp < 0)
  259.       Arg1->m.y.Exp = -Arg1->m.y.Exp;
  260. }
  261.  
  262. void lStkAbs(void) {
  263.    Arg1->l.x = labs(Arg1->l.x);
  264.    Arg1->l.y = labs(Arg1->l.y);
  265. }
  266. #endif
  267.  
  268. void (*StkAbs)(void) = dStkAbs;
  269.  
  270. void dStkSqr(void) {
  271.    LastSqr.d.x = Arg1->d.x * Arg1->d.x;
  272.    LastSqr.d.y = Arg1->d.y * Arg1->d.y;
  273.    Arg1->d.y = Arg1->d.x * Arg1->d.y * 2.0;
  274.    Arg1->d.x = LastSqr.d.x - LastSqr.d.y;
  275.    LastSqr.d.x += LastSqr.d.y;
  276.    LastSqr.d.y = 0;
  277. }
  278.  
  279. #ifndef XFRACT
  280. void mStkSqr(void) {
  281.    LastSqr.m.x = *MPmul(Arg1->m.x, Arg1->m.x);
  282.    LastSqr.m.y = *MPmul(Arg1->m.y, Arg1->m.y);
  283.    Arg1->m.y = *MPmul(Arg1->m.x, Arg1->m.y);
  284.    Arg1->m.y.Exp++;
  285.    Arg1->m.x = *MPsub(LastSqr.m.x, LastSqr.m.y);
  286.    LastSqr.m.x = *MPadd(LastSqr.m.x, LastSqr.m.y);
  287.    LastSqr.m.y.Mant = (long)(LastSqr.m.y.Exp = 0);
  288. }
  289.  
  290. void lStkSqr(void) {
  291.    LastSqr.l.x = multiply(Arg1->l.x, Arg1->l.x, bitshift);
  292.    LastSqr.l.y = multiply(Arg1->l.y, Arg1->l.y, bitshift);
  293.    Arg1->l.y = multiply(Arg1->l.x, Arg1->l.y, bitshift) << 1;
  294.    Arg1->l.x = LastSqr.l.x - LastSqr.l.y;
  295.    LastSqr.l.x += LastSqr.l.y;
  296.    LastSqr.l.y = 0L;
  297. }
  298. #endif
  299.  
  300. void (*StkSqr)(void) = dStkSqr;
  301.  
  302. void dStkAdd(void) {
  303.    Arg2->d.x += Arg1->d.x;
  304.    Arg2->d.y += Arg1->d.y;
  305.    Arg1--;
  306.    Arg2--;
  307. }
  308.  
  309. #ifndef XFRACT
  310. void mStkAdd(void) {
  311.    Arg2->m = MPCadd(Arg2->m, Arg1->m);
  312.    Arg1--;
  313.    Arg2--;
  314. }
  315.  
  316. void lStkAdd(void) {
  317.    Arg2->l.x += Arg1->l.x;
  318.    Arg2->l.y += Arg1->l.y;
  319.    Arg1--;
  320.    Arg2--;
  321. }
  322. #endif
  323.  
  324. void (*StkAdd)(void) = dStkAdd;
  325.  
  326. void dStkSub(void) {
  327.    Arg2->d.x -= Arg1->d.x;
  328.    Arg2->d.y -= Arg1->d.y;
  329.    Arg1--;
  330.    Arg2--;
  331. }
  332.  
  333. #ifndef XFRACT
  334. void mStkSub(void) {
  335.    Arg2->m = MPCsub(Arg2->m, Arg1->m);
  336.    Arg1--;
  337.    Arg2--;
  338. }
  339.  
  340. void lStkSub(void) {
  341.    Arg2->l.x -= Arg1->l.x;
  342.    Arg2->l.y -= Arg1->l.y;
  343.    Arg1--;
  344.    Arg2--;
  345. }
  346. #endif
  347.  
  348. void (*StkSub)(void) = dStkSub;
  349.  
  350. void dStkConj(void) {
  351.    Arg1->d.y = -Arg1->d.y;
  352. }
  353.  
  354. #ifndef XFRACT
  355. void mStkConj(void) {
  356.    Arg1->m.y.Exp ^= 0x8000;
  357. }
  358.  
  359. void lStkConj(void) {
  360.    Arg1->l.y = -Arg1->l.y;
  361. }
  362. #endif
  363.  
  364. void dStkZero(void) {
  365.    Arg1->d.y = Arg1->d.x = 0.0;
  366. }
  367.  
  368. #ifndef XFRACT
  369. void mStkZero(void) {
  370.    Arg1->m.x.Mant = Arg1->m.x.Exp = 0;
  371.    Arg1->m.y.Mant = Arg1->m.y.Exp = 0;
  372. }
  373.  
  374. void lStkZero(void) {
  375.    Arg1->l.y = Arg1->l.x = 0.0;
  376. }
  377. #endif
  378.  
  379. void (*StkConj)(void) = dStkConj;
  380.  
  381. void dStkReal(void) {
  382.    Arg1->d.y = 0.0;
  383. }
  384.  
  385. #ifndef XFRACT
  386. void mStkReal(void) {
  387.    Arg1->m.y.Mant = (long)(Arg1->m.y.Exp = 0);
  388. }
  389.  
  390. void lStkReal(void) {
  391.    Arg1->l.y = 0l;
  392. }
  393. #endif
  394.  
  395. void (*StkReal)(void) = dStkReal;
  396.  
  397. void dStkImag(void) {
  398.    Arg1->d.x = Arg1->d.y;
  399.    Arg1->d.y = 0.0;
  400. }
  401.  
  402. #ifndef XFRACT
  403. void mStkImag(void) {
  404.    Arg1->m.x = Arg1->m.y;
  405.    Arg1->m.y.Mant = (long)(Arg1->m.y.Exp = 0);
  406. }
  407.  
  408. void lStkImag(void) {
  409.    Arg1->l.x = Arg1->l.y;
  410.    Arg1->l.y = 0l;
  411. }
  412. #endif
  413.  
  414. void (*StkImag)(void) = dStkImag;
  415.  
  416. void dStkNeg(void) {
  417.    Arg1->d.x = -Arg1->d.x;
  418.    Arg1->d.y = -Arg1->d.y;
  419. }
  420.  
  421. #ifndef XFRACT
  422. void mStkNeg(void) {
  423.    Arg1->m.x.Exp ^= 0x8000;
  424.    Arg1->m.y.Exp ^= 0x8000;
  425. }
  426.  
  427. void lStkNeg(void) {
  428.    Arg1->l.x = -Arg1->l.x;
  429.    Arg1->l.y = -Arg1->l.y;
  430. }
  431. #endif
  432.  
  433. void (*StkNeg)(void) = dStkNeg;
  434.  
  435. void dStkMul(void) {
  436.    FPUcplxmul(&Arg2->d, &Arg1->d, &Arg2->d);
  437.    Arg1--;
  438.    Arg2--;
  439. }
  440.  
  441. #ifndef XFRACT
  442. void mStkMul(void) {
  443.    Arg2->m = MPCmul(Arg2->m, Arg1->m);
  444.    Arg1--;
  445.    Arg2--;
  446. }
  447.  
  448. void lStkMul(void) {
  449.    long x, y;
  450.  
  451.    x = multiply(Arg2->l.x, Arg1->l.x, bitshift) -
  452.    multiply(Arg2->l.y, Arg1->l.y, bitshift);
  453.    y = multiply(Arg2->l.y, Arg1->l.x, bitshift) +
  454.    multiply(Arg2->l.x, Arg1->l.y, bitshift);
  455.    Arg2->l.x = x;
  456.    Arg2->l.y = y;
  457.    Arg1--;
  458.    Arg2--;
  459. }
  460. #endif
  461.  
  462. void (*StkMul)(void) = dStkMul;
  463.  
  464. void dStkDiv(void) {
  465.    FPUcplxdiv(&Arg2->d, &Arg1->d, &Arg2->d);
  466.    Arg1--;
  467.    Arg2--;
  468. }
  469.  
  470. #ifndef XFRACT
  471. void mStkDiv(void) {
  472.    Arg2->m = MPCdiv(Arg2->m, Arg1->m);
  473.    Arg1--;
  474.    Arg2--;
  475. }
  476.  
  477. void lStkDiv(void) {
  478.    long x, y, mod, x2, y2;
  479.  
  480.    mod = multiply(Arg1->l.x, Arg1->l.x, bitshift) +
  481.    multiply(Arg1->l.y, Arg1->l.y, bitshift);
  482.    x = divide(Arg1->l.x, mod, bitshift);
  483.    y = -divide(Arg1->l.y, mod, bitshift);
  484.    /* pb 900617 changed next 4 lines to use x2,y2 instead of x,y */
  485.    x2 = multiply(Arg2->l.x, x, bitshift) - multiply(Arg2->l.y, y, bitshift);
  486.    y2 = multiply(Arg2->l.y, x, bitshift) + multiply(Arg2->l.x, y, bitshift);
  487.    Arg2->l.x = x2;
  488.    Arg2->l.y = y2;
  489.    Arg1--;
  490.    Arg2--;
  491. }
  492. #endif
  493.  
  494. void (*StkDiv)(void) = dStkDiv;
  495.  
  496. void StkSto(void) {
  497.    *Store[StoPtr++] = *Arg1;
  498. }
  499.  
  500. void StkLod(void) {
  501.    Arg1++;
  502.    Arg2++;
  503.    *Arg1 = *Load[LodPtr++];
  504. }
  505.  
  506. void dStkMod(void) {
  507.    Arg1->d.x = (Arg1->d.x * Arg1->d.x) + (Arg1->d.y * Arg1->d.y);
  508.    Arg1->d.y = 0.0;
  509. }
  510.  
  511. #ifndef XFRACT
  512. void mStkMod(void) {
  513.    Arg1->m.x = MPCmod(Arg1->m);
  514.    Arg1->m.y.Mant = (long)(Arg1->m.y.Exp = 0);
  515. }
  516.  
  517. void lStkMod(void) {
  518.    Arg1->l.x = multiply(Arg2->l.x, Arg1->l.x, bitshift) +
  519.    multiply(Arg2->l.y, Arg1->l.y, bitshift);
  520.    if(Arg1->l.x < 0)
  521.       overflow = 1;
  522.    Arg1->l.y = 0L;
  523. }
  524. #endif
  525.  
  526. void (*StkMod)(void) = dStkMod;
  527.  
  528. void StkClr(void) {
  529.    s[0] = *Arg1;
  530.    Arg1 = &s[0];
  531.    Arg2 = Arg1;
  532.    Arg2--;
  533. }
  534.  
  535.  
  536. /* MCP 4-9-91, Added Flip() */
  537.  
  538. void dStkFlip(void) {
  539.    double t;
  540.  
  541.    t = Arg1->d.x;
  542.    Arg1->d.x = Arg1->d.y;
  543.    Arg1->d.y = t;
  544. }
  545.  
  546. #ifndef XFRACT
  547. void mStkFlip(void) {
  548.    struct MP t;
  549.  
  550.    t = Arg1->m.x;
  551.    Arg1->m.x = Arg1->m.y;
  552.    Arg1->m.y = t;
  553. }
  554.  
  555. void lStkFlip(void) {
  556.    long t;
  557.  
  558.    t = Arg1->l.x;
  559.    Arg1->l.x = Arg1->l.y;
  560.    Arg1->l.y = t;
  561. }
  562. #endif
  563.  
  564. void (*StkFlip)(void) = dStkFlip;
  565.  
  566. void dStkSin(void) {
  567.    double sinx, cosx, sinhy, coshy;
  568.  
  569.    FPUsincos(&Arg1->d.x, &sinx, &cosx);
  570.    FPUsinhcosh(&Arg1->d.y, &sinhy, &coshy);
  571.    Arg1->d.x = sinx*coshy;
  572.    Arg1->d.y = cosx*sinhy;
  573. }
  574.  
  575. #ifndef XFRACT
  576. void mStkSin(void) {
  577.    Arg1->d = MPC2cmplx(Arg1->m);
  578.    dStkSin();
  579.    Arg1->m = cmplx2MPC(Arg1->d);
  580. }
  581.  
  582. void lStkSin(void) {
  583.    long x, y, sinx, cosx, sinhy, coshy;
  584.    x = Arg1->l.x >> Delta16;
  585.    y = Arg1->l.y >> Delta16;
  586.    SinCos086(x, &sinx, &cosx);
  587.    SinhCosh086(y, &sinhy, &coshy);
  588.    Arg1->l.x = multiply(sinx, coshy, ShiftBack); /* TIW 06-18-90 */
  589.    Arg1->l.y = multiply(cosx, sinhy, ShiftBack); /* TIW 06-18-90 */
  590. }
  591. #endif
  592.  
  593. void (*StkSin)(void) = dStkSin;
  594.  
  595. /* The following functions are supported by both the parser and for fn
  596.    variable replacement. TIW 04-22-91 */
  597.  
  598. void dStkTan(void) {
  599.    double sinx, cosx, sinhy, coshy, denom;
  600.    Arg1->d.x *= 2;
  601.    Arg1->d.y *= 2;
  602.    FPUsincos(&Arg1->d.x, &sinx, &cosx);
  603.    FPUsinhcosh(&Arg1->d.y, &sinhy, &coshy);
  604.    denom = cosx + coshy;
  605.    if(fabs(denom) <= DBL_MIN) return;
  606.    Arg1->d.x = sinx/denom;
  607.    Arg1->d.y = sinhy/denom;
  608. }
  609.  
  610. #ifndef XFRACT
  611. void mStkTan(void) {
  612.    Arg1->d = MPC2cmplx(Arg1->m);
  613.    dStkTan();
  614.    Arg1->m = cmplx2MPC(Arg1->d);
  615. }
  616.  
  617. void lStkTan(void) {
  618.    long x, y, sinx, cosx, sinhy, coshy, denom;
  619.    x = Arg1->l.x >> Delta16;
  620.    x = x << 1;
  621.    y = Arg1->l.y >> Delta16;
  622.    y = y << 1;
  623.    SinCos086(x, &sinx, &cosx);
  624.    SinhCosh086(y, &sinhy, &coshy);
  625.    denom = cosx + coshy;
  626.    if(denom == 0) return;
  627.    Arg1->l.x = divide(sinx,denom,bitshift);
  628.    Arg1->l.y = divide(sinhy,denom,bitshift);
  629. }
  630. #endif
  631.  
  632. void (*StkTan)(void) = dStkTan;
  633.  
  634. void dStkTanh(void) {
  635.    double siny, cosy, sinhx, coshx, denom;
  636.    Arg1->d.x *= 2;
  637.    Arg1->d.y *= 2;
  638.    FPUsincos(&Arg1->d.y, &siny, &cosy);
  639.    FPUsinhcosh(&Arg1->d.x, &sinhx, &coshx);
  640.    denom = coshx + cosy;
  641.    if(fabs(denom) <= DBL_MIN) return;
  642.    Arg1->d.x = sinhx/denom;
  643.    Arg1->d.y = siny/denom;
  644. }
  645.  
  646. #ifndef XFRACT
  647. void mStkTanh(void) {
  648.    Arg1->d = MPC2cmplx(Arg1->m);
  649.    dStkTanh();
  650.    Arg1->m = cmplx2MPC(Arg1->d);
  651. }
  652.  
  653. void lStkTanh(void) {
  654.    long x, y, siny, cosy, sinhx, coshx, denom;
  655.    x = Arg1->l.x >> Delta16;
  656.    x = x << 1;
  657.    y = Arg1->l.y >> Delta16;
  658.    y = y << 1;
  659.    SinCos086(y, &siny, &cosy);
  660.    SinhCosh086(x, &sinhx, &coshx);
  661.    denom = coshx + cosy;
  662.    if(denom == 0) return;
  663.    Arg1->l.x = divide(sinhx,denom,bitshift);
  664.    Arg1->l.y = divide(siny,denom,bitshift);
  665. }
  666. #endif
  667.  
  668. void (*StkTanh)(void) = dStkTanh;
  669.  
  670. void dStkCoTan(void) {
  671.    double sinx, cosx, sinhy, coshy, denom;
  672.    Arg1->d.x *= 2;
  673.    Arg1->d.y *= 2;
  674.    FPUsincos(&Arg1->d.x, &sinx, &cosx);
  675.    FPUsinhcosh(&Arg1->d.y, &sinhy, &coshy);
  676.    denom = coshy - cosx;
  677.    if(fabs(denom) <= DBL_MIN) return;
  678.    Arg1->d.x = sinx/denom;
  679.    Arg1->d.y = -sinhy/denom;
  680. }
  681.  
  682. #ifndef XFRACT
  683. void mStkCoTan(void) {
  684.    Arg1->d = MPC2cmplx(Arg1->m);
  685.    dStkCoTan();
  686.    Arg1->m = cmplx2MPC(Arg1->d);
  687. }
  688.  
  689. void lStkCoTan(void) {
  690.    long x, y, sinx, cosx, sinhy, coshy, denom;
  691.    x = Arg1->l.x >> Delta16;
  692.    x = x << 1;
  693.    y = Arg1->l.y >> Delta16;
  694.    y = y << 1;
  695.    SinCos086(x, &sinx, &cosx);
  696.    SinhCosh086(y, &sinhy, &coshy);
  697.    denom = coshy - cosx;
  698.    if(denom == 0) return;
  699.    Arg1->l.x = divide(sinx,denom,bitshift);
  700.    Arg1->l.y = -divide(sinhy,denom,bitshift);
  701. }
  702. #endif
  703.  
  704. void (*StkCoTan)(void) = dStkCoTan;
  705.  
  706. void dStkCoTanh(void) {
  707.    double siny, cosy, sinhx, coshx, denom;
  708.    Arg1->d.x *= 2;
  709.    Arg1->d.y *= 2;
  710.    FPUsincos(&Arg1->d.y, &siny, &cosy);
  711.    FPUsinhcosh(&Arg1->d.x, &sinhx, &coshx);
  712.    denom = coshx - cosy;
  713.    if(fabs(denom) <= DBL_MIN) return;
  714.    Arg1->d.x = sinhx/denom;
  715.    Arg1->d.y = -siny/denom;
  716. }
  717.  
  718. #ifndef XFRACT
  719. void mStkCoTanh(void) {
  720.    Arg1->d = MPC2cmplx(Arg1->m);
  721.    dStkCoTanh();
  722.    Arg1->m = cmplx2MPC(Arg1->d);
  723. }
  724.  
  725. void lStkCoTanh(void) {
  726.    long x, y, siny, cosy, sinhx, coshx, denom;
  727.    x = Arg1->l.x >> Delta16;
  728.    x = x << 1;
  729.    y = Arg1->l.y >> Delta16;
  730.    y = y << 1;
  731.    SinCos086(y, &siny, &cosy);
  732.    SinhCosh086(x, &sinhx, &coshx);
  733.    denom = coshx - cosy;
  734.    if(denom == 0) return;
  735.    Arg1->l.x = divide(sinhx,denom,bitshift);
  736.    Arg1->l.y = -divide(siny,denom,bitshift);
  737. }
  738. #endif
  739.  
  740. void (*StkCoTanh)(void) = dStkCoTanh;
  741.  
  742. /* The following functions are not directly used by the parser - support
  743.    for the parser was not provided because the existing parser language
  744.    represents these quite easily. They are used for fn variable support
  745.    in miscres.c but are placed here because they follow the pattern of
  746.    the other parser functions. TIW 04-22-91 */
  747.  
  748. void dStkRecip(void) {
  749.    double mod;
  750.    mod =Arg1->d.x * Arg1->d.x + Arg1->d.y * Arg1->d.y;
  751.    if(mod <= DBL_MIN) return;
  752.    Arg1->d.x =  Arg1->d.x/mod;
  753.    Arg1->d.y = -Arg1->d.y/mod;
  754. }
  755.  
  756. #ifndef XFRACT
  757. void mStkRecip(void) {
  758.    struct MP mod;
  759.    mod = *MPadd(*MPmul(Arg1->m.x, Arg1->m.x),*MPmul(Arg1->m.y, Arg1->m.y));
  760.    if(mod.Mant <= 0L) return;
  761.    Arg1->m.x = *MPdiv(Arg1->m.x,mod);
  762.    Arg1->m.y = *MPdiv(Arg1->m.y,mod);
  763.    Arg1->m.y.Exp ^= 0x8000;
  764. }
  765.  
  766. void lStkRecip(void) {
  767.    long mod;
  768.    mod = multiply(Arg1->l.x,Arg1->l.x,bitshift)
  769.       + multiply(Arg1->l.y,Arg1->l.y,bitshift);
  770.    if(mod<=0L) return;
  771.    Arg1->l.x =  divide(Arg1->l.x,mod,bitshift);
  772.    Arg1->l.y = -divide(Arg1->l.y,mod,bitshift);
  773. }
  774. #endif
  775.  
  776. void StkIdent(void) { /* do nothing - the function Z */
  777. }
  778. /* End TIW 04-22-91 */
  779.  
  780. void dStkSinh(void) {
  781.    double siny, cosy, sinhx, coshx;
  782.  
  783.    FPUsincos(&Arg1->d.y, &siny, &cosy);
  784.    FPUsinhcosh(&Arg1->d.x, &sinhx, &coshx);
  785.    Arg1->d.x = sinhx*cosy;
  786.    Arg1->d.y = coshx*siny;
  787. }
  788.  
  789. #ifndef XFRACT
  790. void mStkSinh(void) {
  791.    Arg1->d = MPC2cmplx(Arg1->m);
  792.    dStkSinh();
  793.    Arg1->m = cmplx2MPC(Arg1->d);
  794. }
  795.  
  796. void lStkSinh(void) {
  797.    long x, y, sinhx, coshx, siny, cosy;
  798.  
  799.    x = Arg1->l.x >> Delta16;
  800.    y = Arg1->l.y >> Delta16;
  801.    SinCos086(y, &siny, &cosy);
  802.    SinhCosh086(x, &sinhx, &coshx);
  803.    Arg1->l.x = multiply(cosy, sinhx, ShiftBack); /* TIW 06-18-90 */
  804.    Arg1->l.y = multiply(siny, coshx, ShiftBack); /* TIW 06-18-90 */
  805. }
  806. #endif
  807.  
  808. void (*StkSinh)(void) = dStkSinh;
  809.  
  810. void dStkCos(void) {
  811.    double sinx, cosx, sinhy, coshy;
  812.  
  813.    FPUsincos(&Arg1->d.x, &sinx, &cosx);
  814.    FPUsinhcosh(&Arg1->d.y, &sinhy, &coshy);
  815.    Arg1->d.x = cosx*coshy;
  816.    Arg1->d.y = -sinx*sinhy; /* TIW 04-25-91 sign */
  817. }
  818.  
  819. #ifndef XFRACT
  820. void mStkCos(void) {
  821.    Arg1->d = MPC2cmplx(Arg1->m);
  822.    dStkCos();
  823.    Arg1->m = cmplx2MPC(Arg1->d);
  824. }
  825.  
  826. void lStkCos(void) {
  827.    long x, y, sinx, cosx, sinhy, coshy;
  828.  
  829.    x = Arg1->l.x >> Delta16;
  830.    y = Arg1->l.y >> Delta16;
  831.    SinCos086(x, &sinx, &cosx);
  832.    SinhCosh086(y, &sinhy, &coshy);
  833.    Arg1->l.x = multiply(cosx, coshy, ShiftBack); /* TIW 06-18-90 */
  834.    Arg1->l.y = -multiply(sinx, sinhy, ShiftBack); /* TIW 04-25-91 sign */
  835. }
  836. #endif
  837.  
  838. void (*StkCos)(void) = dStkCos;
  839.  
  840. /* Bogus version of cos, to replicate bug which was in regular cos till v16: */
  841.  
  842. void dStkCosXX(void) {
  843.    dStkCos();
  844.    Arg1->d.y = -Arg1->d.y;
  845. }
  846.  
  847. #ifndef XFRACT
  848. void mStkCosXX(void) {
  849.    Arg1->d = MPC2cmplx(Arg1->m);
  850.    dStkCosXX();
  851.    Arg1->m = cmplx2MPC(Arg1->d);
  852. }
  853.  
  854. void lStkCosXX(void) {
  855.    lStkCos();
  856.    Arg1->l.y = -Arg1->l.y;
  857. }
  858. #endif
  859.  
  860. void (*StkCosXX)(void) = dStkCosXX;
  861.  
  862. void dStkCosh(void) {
  863.    double siny, cosy, sinhx, coshx;
  864.  
  865.    FPUsincos(&Arg1->d.y, &siny, &cosy);
  866.    FPUsinhcosh(&Arg1->d.x, &sinhx, &coshx);
  867.    Arg1->d.x = coshx*cosy;
  868.    Arg1->d.y = sinhx*siny;
  869. }
  870.  
  871. #ifndef XFRACT
  872. void mStkCosh(void) {
  873.    Arg1->d = MPC2cmplx(Arg1->m);
  874.    dStkCosh();
  875.    Arg1->m = cmplx2MPC(Arg1->d);
  876. }
  877.  
  878. void lStkCosh(void) {
  879.    long x, y, sinhx, coshx, siny, cosy;
  880.  
  881.    x = Arg1->l.x >> Delta16;
  882.    y = Arg1->l.y >> Delta16;
  883.    SinCos086(y, &siny, &cosy);
  884.    SinhCosh086(x, &sinhx, &coshx);
  885.    Arg1->l.x = multiply(cosy, coshx, ShiftBack); /* TIW 06-18-90 */
  886.    Arg1->l.y = multiply(siny, sinhx, ShiftBack); /* TIW 06-18-90 */
  887. }
  888. #endif
  889.  
  890. void (*StkCosh)(void) = dStkCosh;
  891.  
  892. void dStkLT(void) {
  893.    Arg2->d.x = (double)(Arg2->d.x < Arg1->d.x);
  894.    Arg2->d.y = 0.0;
  895.    Arg1--;
  896.    Arg2--;
  897. }
  898.  
  899. #ifndef XFRACT
  900. void mStkLT(void) {
  901.    Arg2->m.x = *fg2MP((long)(MPcmp(Arg2->m.x, Arg1->m.x) == -1), 0);
  902.    Arg2->m.y.Mant = (long)(Arg2->m.y.Exp = 0);
  903.    Arg1--;
  904.    Arg2--;
  905. }
  906.  
  907. void lStkLT(void) {
  908.    Arg2->l.x = Arg2->l.x < Arg1->l.x;
  909.    Arg2->l.y = 0l;
  910.    Arg1--;
  911.    Arg2--;
  912. }
  913. #endif
  914.  
  915. void (*StkLT)(void) = dStkLT;
  916.  
  917. void dStkGT(void) {
  918.    Arg2->d.x = (double)(Arg2->d.x > Arg1->d.x);
  919.    Arg2->d.y = 0.0;
  920.    Arg1--;
  921.    Arg2--;
  922. }
  923.  
  924. #ifndef XFRACT
  925. void mStkGT(void) {
  926.    Arg2->m.x = *fg2MP((long)(MPcmp(Arg2->m.x, Arg1->m.x) == 1), 0);
  927.    Arg2->m.y.Mant = (long)(Arg2->m.y.Exp = 0);
  928.    Arg1--;
  929.    Arg2--;
  930. }
  931.  
  932. void lStkGT(void) {
  933.    Arg2->l.x = Arg2->l.x > Arg1->l.x;
  934.    Arg2->l.y = 0l;
  935.    Arg1--;
  936.    Arg2--;
  937. }
  938. #endif
  939.  
  940. void (*StkGT)(void) = dStkGT;
  941.  
  942. void dStkLTE(void) {
  943.    Arg2->d.x = (double)(Arg2->d.x <= Arg1->d.x);
  944.    Arg2->d.y = 0.0;
  945.    Arg1--;
  946.    Arg2--;
  947. }
  948.  
  949. #ifndef XFRACT
  950. void mStkLTE(void) {
  951.    int comp;
  952.  
  953.    comp = MPcmp(Arg2->m.x, Arg1->m.x);
  954.    Arg2->m.x = *fg2MP((long)(comp == -1 || comp == 0), 0);
  955.    Arg2->m.y.Mant = (long)(Arg2->m.y.Exp = 0);
  956.    Arg1--;
  957.    Arg2--;
  958. }
  959.  
  960. void lStkLTE(void) {
  961.    Arg2->l.x = Arg2->l.x <= Arg1->l.x;
  962.    Arg2->l.y = 0l;
  963.    Arg1--;
  964.    Arg2--;
  965. }
  966. #endif
  967.  
  968. void (*StkLTE)(void) = dStkLTE;
  969.  
  970. void dStkGTE(void) {
  971.    Arg2->d.x = (double)(Arg2->d.x >= Arg1->d.x);
  972.    Arg2->d.y = 0.0;
  973.    Arg1--;
  974.    Arg2--;
  975. }
  976.  
  977. #ifndef XFRACT
  978. void mStkGTE(void) {
  979.    int comp;
  980.  
  981.    comp = MPcmp(Arg2->m.x, Arg1->m.x);
  982.    Arg2->m.x = *fg2MP((long)(comp == 1 || comp == 0), 0);
  983.    Arg2->m.y.Mant = (long)(Arg2->m.y.Exp = 0);
  984.    Arg1--;
  985.    Arg2--;
  986. }
  987.  
  988. void lStkGTE(void) {
  989.    Arg2->l.x = Arg2->l.x >= Arg1->l.x;
  990.    Arg2->l.y = 0l;
  991.    Arg1--;
  992.    Arg2--;
  993. }
  994. #endif
  995.  
  996. void (*StkGTE)(void) = dStkGTE;
  997.  
  998. void dStkEQ(void) {
  999.    Arg2->d.x = (double)(Arg2->d.x == Arg1->d.x);
  1000.    Arg2->d.y = 0.0;
  1001.    Arg1--;
  1002.    Arg2--;
  1003. }
  1004.  
  1005. #ifndef XFRACT
  1006. void mStkEQ(void) {
  1007.    int comp;
  1008.  
  1009.    comp = MPcmp(Arg2->m.x, Arg1->m.x);
  1010.    Arg2->m.x = *fg2MP((long)(comp == 0), 0);
  1011.    Arg2->m.y.Mant = (long)(Arg2->m.y.Exp = 0);
  1012.    Arg1--;
  1013.    Arg2--;
  1014. }
  1015.  
  1016. void lStkEQ(void) {
  1017.    Arg2->l.x = Arg2->l.x == Arg1->l.x;
  1018.    Arg2->l.y = 0l;
  1019.    Arg1--;
  1020.    Arg2--;
  1021. }
  1022. #endif
  1023.  
  1024. void (*StkEQ)(void) = dStkEQ;
  1025.  
  1026. void dStkNE(void) {
  1027.    Arg2->d.x = (double)(Arg2->d.x != Arg1->d.x);
  1028.    Arg2->d.y = 0.0;
  1029.    Arg1--;
  1030.    Arg2--;
  1031. }
  1032.  
  1033. #ifndef XFRACT
  1034. void mStkNE(void) {
  1035.    int comp;
  1036.  
  1037.    comp = MPcmp(Arg2->m.x, Arg1->m.x);
  1038.    Arg2->m.x = *fg2MP((long)(comp != 0), 0);
  1039.    Arg2->m.y.Mant = (long)(Arg2->m.y.Exp = 0);
  1040.    Arg1--;
  1041.    Arg2--;
  1042. }
  1043.  
  1044. void lStkNE(void) {
  1045.    Arg2->l.x = Arg2->l.x != Arg1->l.x;
  1046.    Arg2->l.y = 0l;
  1047.    Arg1--;
  1048.    Arg2--;
  1049. }
  1050. #endif
  1051.  
  1052. void (*StkNE)(void) = dStkNE;
  1053.  
  1054. void dStkOR(void) {
  1055.    Arg2->d.x = (double)(Arg2->d.x || Arg1->d.x);
  1056.    Arg2->d.y = 0.0;
  1057.    Arg1--;
  1058.    Arg2--;
  1059. }
  1060.  
  1061. #ifndef XFRACT
  1062. void mStkOR(void) {
  1063.    Arg2->m.x = *fg2MP((long)(Arg2->m.x.Mant || Arg1->m.x.Mant), 0);
  1064.    Arg2->m.y.Mant = (long)(Arg2->m.y.Exp = 0);
  1065.    Arg1--;
  1066.    Arg2--;
  1067. }
  1068.  
  1069. void lStkOR(void) {
  1070.    Arg2->l.x = Arg2->l.x || Arg1->l.x;
  1071.    Arg2->l.y = 0l;
  1072.    Arg1--;
  1073.    Arg2--;
  1074. }
  1075. #endif
  1076.  
  1077. void (*StkOR)(void) = dStkOR;
  1078.  
  1079. void dStkAND(void) {
  1080.    Arg2->d.x = (double)(Arg2->d.x && Arg1->d.x);
  1081.    Arg2->d.y = 0.0;
  1082.    Arg1--;
  1083.    Arg2--;
  1084. }
  1085.  
  1086. #ifndef XFRACT
  1087. void mStkAND(void) {
  1088.    Arg2->m.x = *fg2MP((long)(Arg2->m.x.Mant && Arg1->m.x.Mant), 0);
  1089.    Arg2->m.y.Mant = (long)(Arg2->m.y.Exp = 0);
  1090.    Arg1--;
  1091.    Arg2--;
  1092. }
  1093.  
  1094. void lStkAND(void) {
  1095.    Arg2->l.x = Arg2->l.x && Arg1->l.x;
  1096.    Arg2->l.y = 0l;
  1097.    Arg1--;
  1098.    Arg2--;
  1099. }
  1100. #endif
  1101.  
  1102. void (*StkAND)(void) = dStkAND;
  1103.  
  1104. void dStkLog(void) {
  1105.    FPUcplxlog(&Arg1->d, &Arg1->d);
  1106. }
  1107.  
  1108. #ifndef XFRACT
  1109. void mStkLog(void) {
  1110.    Arg1->d = MPC2cmplx(Arg1->m);
  1111.    dStkLog();
  1112.    Arg1->m = cmplx2MPC(Arg1->d);
  1113. }
  1114.  
  1115. void lStkLog(void) {
  1116.    _CMPLX x;
  1117.  
  1118.    x.x = (double)Arg1->l.x / fg;
  1119.    x.y = (double)Arg1->l.y / fg;
  1120.    FPUcplxlog(&x, &x);
  1121.    if(fabs(x.x) < fgLimit && fabs(x.y) < fgLimit) {
  1122.       Arg1->l.x = (long)(x.x * fg);
  1123.       Arg1->l.y = (long)(x.y * fg);
  1124.    }
  1125.    else
  1126.       overflow = 1;
  1127. }
  1128. #endif
  1129.  
  1130. void (*StkLog)(void) = dStkLog;
  1131.  
  1132. void FPUcplxexp(_CMPLX *x, _CMPLX *z) {
  1133.    double e2x, siny, cosy;
  1134.  
  1135.    if(fpu == 387)
  1136.       FPUcplxexp387(x, z);
  1137.    else {
  1138.       e2x = exp(x->x);
  1139.       FPUsincos(&x->y, &siny, &cosy);
  1140.       z->x = e2x * cosy;
  1141.       z->y = e2x * siny;
  1142.    }
  1143. }
  1144.  
  1145.    void dStkExp(void) {
  1146.       FPUcplxexp(&Arg1->d, &Arg1->d);
  1147.    }
  1148.  
  1149. #ifndef XFRACT
  1150. void mStkExp(void) {
  1151.    Arg1->d = MPC2cmplx(Arg1->m);
  1152.    FPUcplxexp(&Arg1->d, &Arg1->d);
  1153.    Arg1->m = cmplx2MPC(Arg1->d);
  1154. }
  1155.  
  1156. void lStkExp(void) {
  1157.    _CMPLX x;
  1158.  
  1159.    x.x = (double)Arg1->l.x / fg;
  1160.    x.y = (double)Arg1->l.y / fg;
  1161.    FPUcplxexp(&x, &x);
  1162.    if(fabs(x.x) < fgLimit && fabs(x.y) < fgLimit) {
  1163.       Arg1->l.x = (long)(x.x * fg);
  1164.       Arg1->l.y = (long)(x.y * fg);
  1165.    }
  1166.    else
  1167.       overflow = 1;
  1168. }
  1169. #endif
  1170.  
  1171. void (*StkExp)(void) = dStkExp;
  1172.  
  1173. void dStkPwr(void) {
  1174.    Arg2->d = ComplexPower(Arg2->d, Arg1->d);
  1175.    Arg1--;
  1176.    Arg2--;
  1177. }
  1178.  
  1179. #ifndef XFRACT
  1180. void mStkPwr(void) {
  1181.    _CMPLX x, y;
  1182.  
  1183.    x = MPC2cmplx(Arg2->m);
  1184.    y = MPC2cmplx(Arg1->m);
  1185.    x = ComplexPower(x, y);
  1186.    Arg2->m = cmplx2MPC(x);
  1187.    Arg1--;
  1188.    Arg2--;
  1189. }
  1190.  
  1191. void lStkPwr(void) {
  1192.    _CMPLX x, y;
  1193.  
  1194.    x.x = (double)Arg2->l.x / fg;
  1195.    x.y = (double)Arg2->l.y / fg;
  1196.    y.x = (double)Arg1->l.x / fg;
  1197.    y.y = (double)Arg1->l.y / fg;
  1198.    x = ComplexPower(x, y);
  1199.    if(fabs(x.x) < fgLimit && fabs(x.y) < fgLimit) {
  1200.       Arg2->l.x = (long)(x.x * fg);
  1201.       Arg2->l.y = (long)(x.y * fg);
  1202.    }
  1203.    else
  1204.       overflow = 1;
  1205.    Arg1--;
  1206.    Arg2--;
  1207. }
  1208. #endif
  1209.  
  1210. void (*StkPwr)(void) = dStkPwr;
  1211.  
  1212. void EndInit(void) {
  1213.    LastInitOp = OpPtr;
  1214. }
  1215.  
  1216. struct ConstArg far *isconst(char *Str, int Len) {
  1217.    _CMPLX z;
  1218.    unsigned n, j;
  1219.  
  1220.    for(n = 0; n < vsp; n++) {
  1221.       if(v[n].len == Len) {
  1222.          if(!strnicmp(v[n].s, Str, Len))
  1223.          {
  1224.             if(n == 7)        /* The formula uses 'rand'. */
  1225.                RandomSeed();
  1226.             return(&v[n]);
  1227.          }
  1228.       }
  1229.    }
  1230.    v[vsp].s = Str;
  1231.    v[vsp].len = Len;
  1232.    v[vsp].a.d.x = v[vsp].a.d.y = 0.0;
  1233.    if(isdigit(Str[0]) || Str[0] == '.') {
  1234.       if(o[posp-1].f == StkNeg) {
  1235.          posp--;
  1236.          Str = Str - 1;
  1237.          InitN--;
  1238.          v[vsp].len++;
  1239.       }
  1240.       for(n = 1; isdigit(Str[n]) || Str[n] == '.'; n++);
  1241.       if(Str[n] == ',') {
  1242.          j = n + SkipWhiteSpace(&Str[n+1]) + 1;
  1243.          if(isdigit(Str[j]) || (Str[j] == '-' && isdigit(Str[j+1]))) {
  1244.             z.y = atof(&Str[j]);
  1245.             for(; isdigit(Str[j]) || Str[j] == '.' || Str[j] == '-'; j++);
  1246.             v[vsp].len = j;
  1247.          }
  1248.          else
  1249.             z.y = 0.0;
  1250.       }
  1251.       else
  1252.          z.y = 0.0;
  1253.       z.x = atof(Str);
  1254.       switch(MathType) {
  1255.       case D_MATH:
  1256.          v[vsp].a.d = z;
  1257.          break;
  1258. #ifndef XFRACT
  1259.       case M_MATH:
  1260.          v[vsp].a.m = cmplx2MPC(z);
  1261.          break;
  1262.       case L_MATH:
  1263.          v[vsp].a.l.x = (long)(z.x * fg);
  1264.          v[vsp].a.l.y = (long)(z.y * fg);
  1265.          break;
  1266. #endif
  1267.       }
  1268.       v[vsp].s = Str;
  1269.    }
  1270.    return(&v[vsp++]);
  1271. }
  1272.  
  1273. struct FNCT_LIST {
  1274.    char far *s;              /* TIW 03-31-91 added far */
  1275.    void (**ptr)(void);
  1276. };
  1277.  
  1278. /* TIW 03-30-91 START */
  1279. extern BYTE trigndx[];
  1280.  
  1281. #if 0
  1282. extern void (*ltrig0)(void);
  1283. extern void (*ltrig1)(void);
  1284. extern void (*ltrig2)(void);
  1285. extern void (*ltrig3)(void);
  1286. extern void (*dtrig0)(void);
  1287. extern void (*dtrig1)(void);
  1288. extern void (*dtrig2)(void);
  1289. extern void (*dtrig3)(void);
  1290. extern void (*mtrig0)(void);
  1291. extern void (*mtrig1)(void);
  1292. extern void (*mtrig2)(void);
  1293. extern void (*mtrig3)(void);
  1294. #endif
  1295.  
  1296. void (*StkTrig0)(void) = dStkSin;
  1297. void (*StkTrig1)(void) = dStkSqr;
  1298. void (*StkTrig2)(void) = dStkSinh;
  1299. void (*StkTrig3)(void) = dStkCosh;
  1300.  
  1301. char maxfn = 0;
  1302. /* TIW 03-30-91 STOP */
  1303.  
  1304. struct FNCT_LIST far FnctList[] = {   /* TIW 03-31-91 added far */
  1305.    "sin",  &StkSin,
  1306.    "sinh", &StkSinh,
  1307.    "cos",  &StkCos,
  1308.    "cosh", &StkCosh,
  1309.    "sqr",  &StkSqr,
  1310.    "log",  &StkLog,
  1311.    "exp",  &StkExp,
  1312.    "abs",  &StkAbs,
  1313.    "conj", &StkConj,
  1314.    "real", &StkReal,
  1315.    "imag", &StkImag,
  1316.    "fn1",  &StkTrig0,   /* TIW 03-30-91 */
  1317.    "fn2",  &StkTrig1,   /* TIW 03-30-91 */
  1318.    "fn3",  &StkTrig2,   /* TIW 03-30-91 */
  1319.    "fn4",  &StkTrig3,   /* TIW 03-30-91 */
  1320.    "flip", &StkFlip,    /* MCP 4-9-91 */
  1321.    "tan",  &StkTan,     /* TIW 04-22-91 */
  1322.    "tanh", &StkTanh,    /* TIW 04-22-91 */
  1323.    "cotan",  &StkCoTan, /* TIW 04-24-91 */
  1324.    "cotanh", &StkCoTanh,/* TIW 04-24-91 */
  1325.    "cosxx", &StkCosXX,  /* PB  04-28-91 */
  1326.    "srand", &StkSRand,  /* MCP 11-21-91 */
  1327. };
  1328.  
  1329. void NotAFnct(void) { }
  1330. void FnctNotFound(void) { }
  1331.  
  1332. /* determine if s names a function and if so which one */
  1333. /* TIW 04-22-91 */
  1334. whichfn(char *s, int len)
  1335. {
  1336.    int out;
  1337.    if(len != 3)
  1338.       out = 0;
  1339.    else if(strnicmp(s,"fn",2))
  1340.       out = 0;
  1341.    else
  1342.       out = atoi(s+2);
  1343.    if(out < 1 || out > 4)
  1344.       out = 0;
  1345.    return(out);
  1346. }
  1347.  
  1348. #ifndef XFRACT
  1349. void (far *isfunct(char *Str, int Len))(void)
  1350. #else
  1351. void (*isfunct(Str, Len))()
  1352. char *Str;
  1353. int Len;
  1354. #endif
  1355. {
  1356.    unsigned n;
  1357.    int functnum;    /* TIW 04-22-91 */
  1358.  
  1359.    n = SkipWhiteSpace(&Str[Len]);
  1360.    if(Str[Len+n] == '(') {
  1361.       for(n = 0; n < sizeof(FnctList) / sizeof(struct FNCT_LIST); n++) {
  1362.          if(far_strlen(FnctList[n].s) == Len) {        /* TIW 03-31-91 added far */
  1363.             if(!far_strnicmp(FnctList[n].s, Str, Len)) {  /* TIW 03-31-91 added far */
  1364.                /* count function variables */
  1365.                if((functnum = whichfn(Str, Len)) != 0)    /* TIW 04-22-91 */
  1366.                   if(functnum > maxfn)                  /* TIW 04-22-91 */
  1367.                      maxfn = functnum;                  /* TIW 04-22-91 */
  1368.                return(*FnctList[n].ptr);
  1369.             }
  1370.          }
  1371.       }
  1372.       return(FnctNotFound);
  1373.    }
  1374.    return(NotAFnct);
  1375. }
  1376.  
  1377. void RecSortPrec(void) {
  1378.    int ThisOp = NextOp++;
  1379.  
  1380.    while(o[ThisOp].p > o[NextOp].p && NextOp < posp)
  1381.       RecSortPrec();
  1382.    f[OpPtr++] = o[ThisOp].f;
  1383. }
  1384.  
  1385. static char *Constants[] = {
  1386.    "pixel",        /* v[0] */
  1387.    "p1",           /* v[1] */
  1388.    "p2",           /* v[2] */
  1389.    "z",            /* v[3] */
  1390.    "LastSqr",      /* v[4] */
  1391.    "xy",           /* v[5] */
  1392.    "zt",           /* v[6] */
  1393.    "rand",         /* v[7] */
  1394. };
  1395.  
  1396. struct SYMETRY {
  1397.    char *s;
  1398.    int n;
  1399. } SymStr[] = {
  1400.    "NOSYM",         0,
  1401.    "XAXIS_NOPARM", -1,
  1402.    "XAXIS",         1,
  1403.    "YAXIS_NOPARM", -2,
  1404.    "YAXIS",         2,
  1405.    "XYAXIS_NOPARM",-3,
  1406.    "XYAXIS",        3,
  1407.    "ORIGIN_NOPARM",-4,
  1408.    "ORIGIN",        4,
  1409.    "PI_SYM_NOPARM",-5,
  1410.    "PI_SYM",        5,
  1411.    "NOPLOT",       99,
  1412.    "", 0
  1413. };
  1414.  
  1415. int ParseStr(char *Str) {
  1416.    struct ConstArg far *c;
  1417.    int ModFlag = 999, Len, Equals = 0, Mod[20], mdstk = 0;
  1418.    int NewStatement;
  1419.    struct ERROR { int n, s; } far *e;
  1420.  
  1421.    SetRandom = Randomized = 0;
  1422.    e = (struct ERROR far *)farmemalloc(sizeof(struct ERROR) * 100L);
  1423.    /* PB 910417 changed "o" to be a temporary alloc, during ParseStr only */
  1424.    o = (struct PEND_OP far *)farmemalloc(sizeof(struct PEND_OP) * (long)MAX_OPS);
  1425.    if(!e || !o || !typespecific_workarea) {
  1426.       static char far msg[]={"Insufficient memory to run fractal type 'formula'"};
  1427.       stopmsg(0,msg);
  1428.       return(1);
  1429.    }
  1430.    switch(MathType) {
  1431.    case D_MATH:
  1432.       StkAdd = dStkAdd;
  1433.       StkSub = dStkSub;
  1434.       StkNeg = dStkNeg;
  1435.       StkMul = dStkMul;
  1436.       StkSin = dStkSin;
  1437.       StkSinh = dStkSinh;
  1438.       StkLT = dStkLT;
  1439.       StkLTE = dStkLTE;
  1440.       StkMod = dStkMod;
  1441.       StkSqr = dStkSqr;
  1442.       StkCos = dStkCos;
  1443.       StkCosh = dStkCosh;
  1444.       StkLog = dStkLog;
  1445.       StkExp = dStkExp;
  1446.       StkPwr = dStkPwr;
  1447.       StkDiv = dStkDiv;
  1448.       StkAbs = dStkAbs;
  1449.       StkReal = dStkReal;
  1450.       StkImag = dStkImag;
  1451.       StkConj = dStkConj;
  1452.       StkTrig0 = dtrig0;   /* TIW 03-30-91 */
  1453.       StkTrig1 = dtrig1;   /* TIW 03-30-91 */
  1454.       StkTrig2 = dtrig2;   /* TIW 03-30-91 */
  1455.       StkTrig3 = dtrig3;   /* TIW 03-30-91 */
  1456.       StkFlip = dStkFlip;
  1457.       StkTan = dStkTan;    /* TIW 04-22-91 */
  1458.       StkTanh = dStkTanh;  /* TIW 04-22-91 */
  1459.       StkCoTan = dStkCoTan;    /* TIW 04-24-91 */
  1460.       StkCoTanh = dStkCoTanh;  /* TIW 04-24-91 */
  1461.       StkCosXX = dStkCosXX;    /* PB  04-28-91 */
  1462.       StkGT  = dStkGT;         /* MCP 11-3-91 */
  1463.       StkGTE = dStkGTE;        /* MCP 11-3-91 */
  1464.       StkEQ  = dStkEQ;         /* MCP 11-3-91 */
  1465.       StkNE  = dStkNE;         /* MCP 11-3-91 */
  1466.       StkAND = dStkAND;        /* MCP 11-3-91 */
  1467.       StkOR  = dStkOR ;        /* MCP 11-3-91 */
  1468.       StkSRand = dStkSRand;    /* MCP 11-21-91 */
  1469.       break;
  1470. #ifndef XFRACT
  1471.    case M_MATH:
  1472.       StkAdd = mStkAdd;
  1473.       StkSub = mStkSub;
  1474.       StkNeg = mStkNeg;
  1475.       StkMul = mStkMul;
  1476.       StkSin = mStkSin;
  1477.       StkSinh = mStkSinh;
  1478.       StkLT = mStkLT;
  1479.       StkLTE = mStkLTE;
  1480.       StkMod = mStkMod;
  1481.       StkSqr = mStkSqr;
  1482.       StkCos = mStkCos;
  1483.       StkCosh = mStkCosh;
  1484.       StkLog = mStkLog;
  1485.       StkExp = mStkExp;
  1486.       StkPwr = mStkPwr;
  1487.       StkDiv = mStkDiv;
  1488.       StkAbs = mStkAbs;
  1489.       StkReal = mStkReal;
  1490.       StkImag = mStkImag;
  1491.       StkConj = mStkConj;
  1492.       StkTrig0 = mtrig0;  /* TIW 03-30-91 */
  1493.       StkTrig1 = mtrig1;  /* TIW 03-30-91 */
  1494.       StkTrig2 = mtrig2;  /* TIW 03-30-91 */
  1495.       StkTrig3 = mtrig3;  /* TIW 03-30-91 */
  1496.       StkFlip = mStkFlip;
  1497.       StkTan  = mStkTan;  /* TIW 04-22-91 */
  1498.       StkTanh  = mStkTanh;/* TIW 04-22-91 */
  1499.       StkCoTan  = mStkCoTan;  /* TIW 04-24-91 */
  1500.       StkCoTanh  = mStkCoTanh;/* TIW 04-24-91 */
  1501.       StkCosXX = mStkCosXX;   /* PB  04-28-91 */
  1502.       StkGT  = mStkGT;         /* MCP 11-3-91 */
  1503.       StkGTE = mStkGTE;        /* MCP 11-3-91 */
  1504.       StkEQ  = mStkEQ;         /* MCP 11-3-91 */
  1505.       StkNE  = mStkNE;         /* MCP 11-3-91 */
  1506.       StkAND = mStkAND;        /* MCP 11-3-91 */
  1507.       StkOR  = mStkOR ;        /* MCP 11-3-91 */
  1508.       StkSRand = mStkSRand;    /* MCP 11-21-91 */
  1509.       break;
  1510.    case L_MATH:
  1511.       Delta16 = bitshift - 16;
  1512.       ShiftBack = 32 - bitshift; /* TW 06-18-90 */
  1513.       StkAdd = lStkAdd;
  1514.       StkSub = lStkSub;
  1515.       StkNeg = lStkNeg;
  1516.       StkMul = lStkMul;
  1517.       StkSin = lStkSin;
  1518.       StkSinh = lStkSinh;
  1519.       StkLT = lStkLT;
  1520.       StkLTE = lStkLTE;
  1521.       StkMod = lStkMod;
  1522.       StkSqr = lStkSqr;
  1523.       StkCos = lStkCos;
  1524.       StkCosh = lStkCosh;
  1525.       StkLog = lStkLog;
  1526.       StkExp = lStkExp;
  1527.       StkPwr = lStkPwr;
  1528.       StkDiv = lStkDiv;
  1529.       StkAbs = lStkAbs;
  1530.       StkReal = lStkReal;
  1531.       StkImag = lStkImag;
  1532.       StkConj = lStkConj;
  1533.       StkTrig0 = ltrig0;   /* TIW 03-30-91 */
  1534.       StkTrig1 = ltrig1;   /* TIW 03-30-91 */
  1535.       StkTrig2 = ltrig2;   /* TIW 03-30-91 */
  1536.       StkTrig3 = ltrig3;   /* TIW 03-30-91 */
  1537.       StkFlip = lStkFlip;
  1538.       StkTan  = lStkTan;   /* TIW 04-22-91 */
  1539.       StkTanh  = lStkTanh; /* TIW 04-22-91 */
  1540.       StkCoTan  = lStkCoTan;   /* TIW 04-24-91 */
  1541.       StkCoTanh  = lStkCoTanh; /* TIW 04-24-91 */
  1542.       StkCosXX = lStkCosXX;    /* PB  04-28-91 */
  1543.       StkGT  = lStkGT;         /* MCP 11-3-91 */
  1544.       StkGTE = lStkGTE;        /* MCP 11-3-91 */
  1545.       StkEQ  = lStkEQ;         /* MCP 11-3-91 */
  1546.       StkNE  = lStkNE;         /* MCP 11-3-91 */
  1547.       StkAND = lStkAND;        /* MCP 11-3-91 */
  1548.       StkOR  = lStkOR ;        /* MCP 11-3-91 */
  1549.       StkSRand = lStkSRand;    /* MCP 11-21-91 */
  1550.       break;
  1551. #endif
  1552.    }
  1553.    maxfn = 0;   /* TIW 03-30-91 */
  1554.    for(vsp = 0; vsp < sizeof(Constants) / sizeof(char*); vsp++) {
  1555.       v[vsp].s = Constants[vsp];
  1556.       v[vsp].len = strlen(Constants[vsp]);
  1557.    }
  1558.  
  1559.    v[6].a.d.x = v[6].a.d.y = 0.0;
  1560.    v[7].a = v[6].a;
  1561.  
  1562.    switch(MathType) {
  1563.    case D_MATH:
  1564.       v[1].a.d.x = param[0];
  1565.       v[1].a.d.y = param[1];
  1566.       v[2].a.d.x = param[2];
  1567.       v[2].a.d.y = param[3];
  1568.       break;
  1569. #ifndef XFRACT
  1570.    case M_MATH:
  1571.       v[1].a.m.x = *d2MP(param[0]);
  1572.       v[1].a.m.y = *d2MP(param[1]);
  1573.       v[2].a.m.x = *d2MP(param[2]);
  1574.       v[2].a.m.y = *d2MP(param[3]);
  1575.       break;
  1576.    case L_MATH:
  1577.       v[1].a.l.x = (long)(param[0] * fg);
  1578.       v[1].a.l.y = (long)(param[1] * fg);
  1579.       v[2].a.l.x = (long)(param[2] * fg);
  1580.       v[2].a.l.y = (long)(param[3] * fg);
  1581.       break;
  1582. #endif
  1583.    }
  1584.  
  1585.    LastInitOp = ErrPtr = paren = OpPtr = LodPtr = StoPtr = posp = 0;
  1586.    NewStatement = 1;
  1587.    SyntaxErr = -1;
  1588.    ExpectingArg = 1;
  1589.    for(n = 0; Str[n]; n++) {
  1590.       if(!Str[n])
  1591.          break;
  1592.       InitN = n;
  1593.       switch(Str[n]) {
  1594.       case ' ':
  1595.       case '\t':
  1596.       case '\r':
  1597.       case '\n':
  1598.          break;
  1599.       case '(':
  1600.          paren++;
  1601.          if(!ExpectingArg)
  1602.             SyntaxErr = 1;
  1603.          break;
  1604.       case ')':
  1605.          if(paren)
  1606.             paren--;
  1607.          else
  1608.             SyntaxErr = 2;
  1609.          if(ExpectingArg) {
  1610.             e[ErrPtr].n = InitN;
  1611.             e[ErrPtr++].s = 0;
  1612.          }
  1613.          break;
  1614.       case '|':
  1615.          if(Str[n+1] == '|') {
  1616.             if(ExpectingArg)
  1617.                SyntaxErr = 0;
  1618.             ExpectingArg = 1;
  1619.             n++;
  1620.             o[posp].f = StkOR;
  1621.             o[posp++].p = 7 - (paren + Equals)*15;
  1622.          }
  1623.          else if(ModFlag == paren-1) {
  1624.             if(ExpectingArg)
  1625.                SyntaxErr = 0;
  1626.             paren--;
  1627.             ModFlag = Mod[--mdstk];
  1628.          }
  1629.          else {
  1630.             if(!ExpectingArg)
  1631.                SyntaxErr = 1;
  1632.             Mod[mdstk++] = ModFlag;
  1633.             o[posp].f = StkMod;
  1634.             o[posp++].p = 2 - (paren + Equals)*15;
  1635.             ModFlag = paren++;
  1636.          }
  1637.          break;
  1638.       case ',':
  1639.       case ';':
  1640.          if(paren) {
  1641.             e[ErrPtr].n = InitN;
  1642.             e[ErrPtr++].s = 3;
  1643.          }
  1644.          if(!ExpectingArg) {
  1645.             NewStatement = 1;
  1646.             ExpectingArg = 1;
  1647.             o[posp].f = (void(far*)(void))0;
  1648.             o[posp++].p = 15;
  1649.             o[posp].f = StkClr;
  1650.             o[posp++].p = -30000;
  1651.             Equals = paren = 0;
  1652.          }
  1653.          else if(!NewStatement)
  1654.             SyntaxErr = 0;
  1655.          break;
  1656.       case ':':
  1657.          if(paren) {
  1658.             e[ErrPtr].n = InitN;
  1659.             e[ErrPtr++].s = 3;
  1660.          }
  1661.          if(ExpectingArg)
  1662.             SyntaxErr = 0;
  1663.          else
  1664.             ExpectingArg = 1;
  1665.          o[posp].f = (void(far*)(void))0;
  1666.          o[posp++].p = 15;
  1667.          o[posp].f = EndInit;
  1668.          o[posp++].p = -30000;
  1669.          Equals = paren = 0;
  1670.          LastInitOp = 10000;
  1671.          NewStatement = 1;
  1672.          break;
  1673.       case '+':
  1674.          if(ExpectingArg)
  1675.             SyntaxErr = 0;
  1676.          ExpectingArg = 1;
  1677.          o[posp].f = StkAdd;
  1678.          o[posp++].p = 4 - (paren + Equals)*15;
  1679.          break;
  1680.       case '-':
  1681.          if(ExpectingArg) {
  1682.             o[posp].f = StkNeg;
  1683.             o[posp++].p = 2 - (paren + Equals)*15;
  1684.          }
  1685.          else {
  1686.             o[posp].f = StkSub;
  1687.             o[posp++].p = 4 - (paren + Equals)*15;
  1688.             ExpectingArg = 1;
  1689.          }
  1690.          break;
  1691.       case '&':
  1692.          if(ExpectingArg)
  1693.             SyntaxErr = 0;
  1694.          ExpectingArg = 1;
  1695.          if(Str[n+1] == '&') {
  1696.             n++;
  1697.             o[posp].f = StkAND;
  1698.             o[posp++].p = 7 - (paren + Equals)*15;
  1699.          }
  1700.          else
  1701.             SyntaxErr = 4;
  1702.          break;
  1703.       case '!':
  1704.          if(Str[n+1] == '=') {
  1705.             if(ExpectingArg)
  1706.                SyntaxErr = 0;
  1707.             ExpectingArg = 1;
  1708.             n++;
  1709.             o[posp].f = StkNE;
  1710.             o[posp++].p = 6 - (paren + Equals)*15;
  1711.          }
  1712.          else
  1713.             SyntaxErr = 4;
  1714.          break;
  1715.       case '<':
  1716.          if(ExpectingArg)
  1717.             SyntaxErr = 0;
  1718.          ExpectingArg = 1;
  1719.          if(Str[n+1] == '=') {
  1720.             n++;
  1721.             o[posp].f = StkLTE;
  1722.          }
  1723.          else
  1724.             o[posp].f = StkLT;
  1725.          o[posp++].p = 6 - (paren + Equals)*15;
  1726.          break;
  1727.       case '>':
  1728.          if(ExpectingArg)
  1729.             SyntaxErr = 0;
  1730.          ExpectingArg = 1;
  1731.          if(Str[n+1] == '=') {
  1732.             n++;
  1733.             o[posp].f = StkGTE;
  1734.          }
  1735.          else
  1736.             o[posp].f = StkGT;
  1737.          o[posp++].p = 6 - (paren + Equals)*15;
  1738.          break;
  1739.       case '*':
  1740.          if(ExpectingArg)
  1741.             SyntaxErr = 0;
  1742.          ExpectingArg = 1;
  1743.          o[posp].f = StkMul;
  1744.          o[posp++].p = 3 - (paren + Equals)*15;
  1745.          break;
  1746.       case '/':
  1747.          if(ExpectingArg)
  1748.             SyntaxErr = 0;
  1749.          ExpectingArg = 1;
  1750.          o[posp].f = StkDiv;
  1751.          o[posp++].p = 3 - (paren + Equals)*15;
  1752.          break;
  1753.       case '^':
  1754.          if(ExpectingArg)
  1755.             SyntaxErr = 0;
  1756.          ExpectingArg = 1;
  1757.          o[posp].f = StkPwr;
  1758.          o[posp++].p = 2 - (paren + Equals)*15;
  1759.          break;
  1760.       case '=':
  1761.          if(ExpectingArg)
  1762.             SyntaxErr = 0;
  1763.          ExpectingArg = 1;
  1764.          if(Str[n+1] == '=') {
  1765.             n++;
  1766.             o[posp].f = StkEQ;
  1767.             o[posp++].p = 6 - (paren + Equals)*15;
  1768.          }
  1769.          else
  1770.          {
  1771.             o[posp-1].f = StkSto;
  1772.             o[posp-1].p = 5 - (paren + Equals)*15;
  1773.             Store[StoPtr++] = Load[--LodPtr];
  1774.             Equals++;
  1775.          }
  1776.          break;
  1777.       default:
  1778.          if(isalnum(Str[n]) || Str[n] == '.') {
  1779.             while(isalnum(Str[n+1]) || Str[n+1] == '.')
  1780.                n++;
  1781.             if(!ExpectingArg) {
  1782.                SyntaxErr = 1;
  1783.             }
  1784.             NewStatement = ExpectingArg = 0;
  1785.             Len = (n+1)-InitN;
  1786.             o[posp].f = isfunct(&Str[InitN], Len);
  1787.             if(o[posp].f != NotAFnct) {
  1788.                if(o[posp].f == FnctNotFound) {
  1789.                   e[ErrPtr].n = InitN;
  1790.                   e[ErrPtr++].s = 5;
  1791.                }
  1792.                else
  1793.                   o[posp++].p = 1 - (paren + Equals)*15;
  1794.                ExpectingArg = 1;
  1795.             }
  1796.             else {
  1797.                c = isconst(&Str[InitN], Len);
  1798.                Load[LodPtr++] = &(c->a);
  1799.                o[posp].f = StkLod;
  1800.                o[posp++].p = 1 - (paren + Equals)*15;
  1801.                n = InitN + c->len - 1;
  1802.                if(vsp >= MAX_ARGS-1) { /* PB 910417 safety test */
  1803.                   e[ErrPtr].n = InitN;
  1804.                   e[ErrPtr++].s = 7;
  1805.                   break;
  1806.                }
  1807.             }
  1808.          }
  1809.          else {
  1810.             if(ExpectingArg)
  1811.                SyntaxErr = 0;
  1812.             ExpectingArg = 1;
  1813.             e[ErrPtr].n = InitN;
  1814.             e[ErrPtr++].s = 4;
  1815.          }
  1816.          break;
  1817.       }
  1818.       if(SyntaxErr >= 0) {
  1819.          e[ErrPtr].n = InitN;
  1820.          e[ErrPtr++].s = SyntaxErr;
  1821.          SyntaxErr = -1;
  1822.       }
  1823.       if(posp >= MAX_OPS-1) { /* PB 901103 added safety test here */
  1824.          e[ErrPtr].n = InitN;
  1825.          e[ErrPtr++].s = 7;
  1826.          break;
  1827.       }
  1828.       if(ErrPtr > 50)         /* PB 910417 safety test */
  1829.          break;
  1830.    }
  1831.  
  1832.    o[posp].f = (void(far*)(void))0;
  1833.    o[posp++].p = 16;
  1834.    if(paren > 0) {
  1835.       e[ErrPtr].n = n;
  1836.       e[ErrPtr++].s = 3;
  1837.    }
  1838.    if (ErrPtr) {
  1839.       int i, j, k, m;
  1840.       char msgbuf[700];  /* PB replaced printf loop by build msgbuf & stopmsg */
  1841.       /* stopmsg defined to have max 9 lines, show at most first 3 errors */
  1842.       msgbuf[0] = 0;
  1843.       for(n = 0; n < ErrPtr && n < 3; n++) {
  1844.          if (n)
  1845.             strcat(msgbuf,"\n");
  1846. #ifndef XFRACT
  1847.          sprintf(&msgbuf[strlen(msgbuf)], "Error(%d):  %Fs\n  ", e[n].s, /*TIW 03-31-91 added %Fs*/
  1848.             ErrStrings[e[n].s]);
  1849. #else
  1850.          sprintf(&msgbuf[strlen(msgbuf)], "Error(%d):  %s\n  ", e[n].s,
  1851.             ErrStrings[e[n].s]);
  1852. #endif
  1853.          j = 24;
  1854.          if ((i = e[n].n - j) < 0) {
  1855.             j = e[n].n;
  1856.             i = 0;
  1857.          }
  1858.          else {
  1859.             strcat(msgbuf,"...");
  1860.             j += 3;
  1861.          }
  1862.          k = strlen(msgbuf);
  1863.          m = i + 66;
  1864.          while (i < m && Str[i]) {
  1865.             if ((msgbuf[k] = Str[i]) == '\n' || msgbuf[k] == '\t')
  1866.                msgbuf[k] = ' ';
  1867.             ++i;
  1868.             ++k;
  1869.          }
  1870.          if (Str[i]) {
  1871.             msgbuf[k++] = '.';
  1872.             msgbuf[k++] = '.';
  1873.             msgbuf[k++] = '.';
  1874.          }
  1875.          msgbuf[k++] = '\n';
  1876.          while (--j >= -2)
  1877.             msgbuf[k++] = ' ';
  1878.          msgbuf[k++] = '^';
  1879.          msgbuf[k] = 0;
  1880.       }
  1881.       stopmsg(8,msgbuf);
  1882.    }
  1883.    if(!ErrPtr) {
  1884.       NextOp = 0;
  1885.       LastOp = posp;
  1886.       while(NextOp < posp) {
  1887.          if(o[NextOp].f)
  1888.             RecSortPrec();
  1889.          else {
  1890.             NextOp++;
  1891.             LastOp--;
  1892.          }
  1893.       }
  1894.    }
  1895.    else
  1896.       posp = 0;
  1897.    farmemfree(o);
  1898.    farmemfree(e);
  1899.    /* PB 910417 free all arrays if error */
  1900.    if (ErrPtr)
  1901.       free_workarea();
  1902.    return(ErrPtr);
  1903. }
  1904.  
  1905. int Formula(void) {
  1906.    if(FormName[0] == 0 || overflow) return(1);
  1907.  
  1908.    LodPtr = InitLodPtr;
  1909.    StoPtr = InitStoPtr;
  1910.    OpPtr = InitOpPtr;
  1911.  
  1912.    /* Set the random number, MCP 11-21-91 */
  1913.    if(SetRandom || Randomized)
  1914.    {
  1915.       switch(MathType)
  1916.       {
  1917.       case D_MATH:
  1918.          dRandom();
  1919.          break;
  1920. #ifndef XFRACT
  1921.       case L_MATH:
  1922.          lRandom();
  1923.          break;
  1924.       case M_MATH:
  1925.          mRandom();
  1926. #endif
  1927.       }
  1928.    }
  1929.  
  1930.    Arg1 = &s[0];
  1931.    Arg2 = Arg1-1;
  1932.    while(OpPtr < LastOp) {
  1933.       f[OpPtr++]();
  1934. #ifdef WATCH_MP
  1935.       x1 = *MP2d(Arg1->m.x);
  1936.       y1 = *MP2d(Arg1->m.y);
  1937.       x2 = *MP2d(Arg2->m.x);
  1938.       y2 = *MP2d(Arg2->m.y);
  1939. #endif
  1940.    }
  1941.  
  1942.    switch(MathType) {
  1943.    case D_MATH:
  1944.       old = new = v[3].a.d;
  1945.       return(Arg1->d.x == 0.0);
  1946. #ifndef XFRACT
  1947.    case M_MATH:
  1948.       old = new = MPC2cmplx(v[3].a.m);
  1949.       return(Arg1->m.x.Exp == 0 && Arg1->m.x.Mant == 0);
  1950.    case L_MATH:
  1951.       lold = lnew = v[3].a.l;
  1952.       if(overflow)
  1953.          return(1);
  1954.       return(Arg1->l.x == 0L);
  1955. #endif
  1956.    }
  1957.    return(1);
  1958. }
  1959.  
  1960. int form_per_pixel(void) {
  1961.    if (FormName[0] == 0) return(1);
  1962.    overflow = LodPtr = StoPtr = OpPtr = 0;
  1963.    Arg1 = &s[0];
  1964.    Arg2 = Arg1;
  1965.    Arg2--;
  1966.    if(Transparent3D)
  1967.    {
  1968.       TranspPerPixel(MathType, &v[5].a, &v[6].a);
  1969.       v[0].a = v[5].a;
  1970.    }
  1971.    else
  1972.    {
  1973.       switch(MathType)
  1974.       {
  1975.       case D_MATH:
  1976.          v[5].a.d.x = (v[0].a.d.x = dx0[col]+dShiftx);
  1977.          v[5].a.d.x = (v[0].a.d.y = dy0[row]+dShifty);
  1978.          break;
  1979. #ifndef XFRACT
  1980.       case M_MATH:
  1981.          v[5].a.m.x = (v[0].a.m.x = *d2MP(dx0[col]+dShiftx));
  1982.          v[5].a.m.x = (v[0].a.m.y = *d2MP(dy0[row]+dShifty));
  1983.          break;
  1984.       case L_MATH:
  1985.          v[5].a.l.x = (v[0].a.l.x = lx0[col]+lShiftx);
  1986.          v[5].a.l.x = (v[0].a.l.y = ly0[row]+lShifty);
  1987.          break;
  1988. #endif
  1989.       }
  1990.    }
  1991.  
  1992.    if(LastInitOp)
  1993.       LastInitOp = LastOp;
  1994.    while(OpPtr < LastInitOp)
  1995.       f[OpPtr++]();
  1996.  
  1997.    InitLodPtr = LodPtr;
  1998.    InitStoPtr = StoPtr;
  1999.    InitOpPtr = OpPtr;
  2000.  
  2001.    if(overflow)
  2002.       return(0);
  2003.    else
  2004.       return(1);
  2005. }
  2006.  
  2007. char *FormStr;
  2008.  
  2009. extern char FormFileName[];   /* BDT file to find the formulas in */
  2010. extern char FormName[];    /* BDT Name of the Formula (if not null) */
  2011.  
  2012. char *FindFormula(char *Str) {
  2013.    char *FormulaStr = (char *)0;
  2014.    char StrBuff[201];      /* PB, to match a safety fix in parser */
  2015.    /* MCP, changed to an automatic variable */
  2016.    char fullfilename[100]; /* BDT Full file name */
  2017.    unsigned Done;
  2018.    int c;
  2019.    FILE *File;
  2020.  
  2021.    findpath(FormFileName, fullfilename);  /* BDT get full path name */
  2022.  
  2023.    symmetry = 0;
  2024.    if((File = fopen(fullfilename, "rt")) != NULL) { /* BDT use variable files */
  2025.       while(StrBuff[0]=0,/* TIW 04-22-91 */ fscanf(File, "%200[^ \n\t({]", StrBuff) != EOF) {
  2026.          if(!stricmp(StrBuff, Str) || !Str[0]) {
  2027.             while((c = getc(File)) != EOF) {
  2028.                if(c == '(') {
  2029.                   StrBuff[0]=0; /* TIW 04-22-91 */
  2030.                   fscanf(File, "%200[^)]", StrBuff);
  2031.                   for(n = 0; SymStr[n].s[0]; n++) {
  2032.                      if(!stricmp(SymStr[n].s, StrBuff)) {
  2033.                         symmetry = SymStr[n].n;
  2034.                         break;
  2035.                      }
  2036.                   }
  2037.                   if(!SymStr[n].s[0]) {
  2038.                      sprintf(fullfilename,"Undefined symmetry:\n  %.76s",
  2039.                         StrBuff);
  2040.                      stopmsg(0,fullfilename); /* PB printf -> stopmsg */
  2041.                      FormulaStr = (char *)0;  /* PB 910511 */
  2042. Exit:
  2043.                      fclose(File);
  2044.                      return(FormulaStr);
  2045.                   }
  2046.                }
  2047.                else if(c == '{')
  2048.                   break;
  2049.             }
  2050.  
  2051.             /* MCP 4-9-91, Strip the comments inside the formula.  Might
  2052.                            as well allow unlimited formula lengths while
  2053.                            we're at it.
  2054.             */
  2055.  
  2056.             FormulaStr = boxx;
  2057.             n = Done = 0;
  2058.             while(!Done) {
  2059.                switch(c = getc(File)) {
  2060.                   static char far msg[]={"Unexpected EOF:  missing a '}'"};
  2061.                case EOF:
  2062. UnexpectedEOF:
  2063.                   stopmsg(0, msg);
  2064.                   FormulaStr = (char *)0;
  2065.                   goto Exit;
  2066.                case '}':
  2067.                   FormulaStr[n++] = 0;
  2068.                   Done = 1;
  2069.                   break;
  2070.                case ';':
  2071.                   while((c = getc(File)) != '\n') {
  2072.                      if(c == EOF)
  2073.                         goto UnexpectedEOF;
  2074.                   }
  2075.                   FormulaStr[n++] = ',';
  2076.                   break;
  2077.                case ' ':                     /* Also strip out the
  2078.                                                    white spaces */
  2079.                                     
  2080.                case '\t':
  2081.                   break;
  2082.                case '\n':
  2083.                   FormulaStr[n++] = ',';
  2084.                   break;
  2085.                default:
  2086.                   FormulaStr[n++] = c;
  2087.                }
  2088.                if (n >= 8192) { /* PB 4-9-91, added safety test */
  2089.                   static char far msg[]={"Definition too large, missing a '}'?"};
  2090.                   stopmsg(0, msg);
  2091.                   FormulaStr = (char *)0;
  2092.                   goto Exit;
  2093.                }
  2094.             }
  2095.             goto Exit;
  2096.          }
  2097.  
  2098.          StrBuff[0]=0;  /* TIW 04-22-91 */
  2099.          fscanf(File, "%200[ \n\t({]", StrBuff);
  2100.          if(StrBuff[strcspn(StrBuff, "({")]) {
  2101. skipcomments:
  2102.             fscanf(File, "%200[^}]", StrBuff);
  2103.             if (getc(File)!= '}') goto skipcomments;
  2104.          }
  2105.       }
  2106.       sprintf(fullfilename, "Formula \"%s\" not found", Str);
  2107.       stopmsg(0,fullfilename);      /* PB printf -> stopmsg */
  2108.       FormulaStr = (char *)0;       /* PB 910511 */
  2109.       goto Exit;
  2110.    }
  2111.    sprintf(fullfilename, "Unable to open %s", FormFileName);
  2112.    stopmsg(0,fullfilename);      /* PB printf -> stopmsg */
  2113.    return((char *)0);            /* PB 910511 */
  2114. }
  2115.  
  2116. int RunForm(char *Name) {
  2117.    if (FormName[0] == 0) return(1);
  2118.    parser_allocate();
  2119.    if((FormStr = FindFormula(Name)) != NULL)
  2120.       return(ParseStr(FormStr));
  2121.    else
  2122.       return(1);                    /* PB, msg moved to FindFormula */
  2123. }
  2124.  
  2125. int fpFormulaSetup(void) {
  2126. #ifndef XFRACT
  2127.    int RunFormRes;        /* CAE fp */
  2128.  
  2129.    /* CAE fp - must reset pointers here */
  2130.    curfractalspecific->per_pixel = form_per_pixel;
  2131.    curfractalspecific->orbitcalc = Formula;
  2132.  
  2133.    if (fpu > 0) {
  2134.       MathType = D_MATH;
  2135.       /* CAE changed below for fp */
  2136.       RunFormRes = !RunForm(FormName); /* returns 1 for failure */
  2137.       if (RunFormRes && fpu >=387 && debugflag != 90 )
  2138.          return CvtStk(); /* run fast assembler code in parsera.asm */
  2139.       return RunFormRes;
  2140.    }
  2141.    else {
  2142.       MathType = M_MATH;
  2143.       return !RunForm(FormName);
  2144.    }
  2145. #else
  2146.    MathType = D_MATH;
  2147.    return(!RunForm(FormName));
  2148. #endif
  2149. }
  2150.  
  2151.    int intFormulaSetup(void) {
  2152. #ifdef XFRACT
  2153.       printf("intFormulaSetup called!!!\n");
  2154.       exit(-1);
  2155. #endif
  2156.       /* CAE fp added the two lines below */
  2157.       curfractalspecific->per_pixel = form_per_pixel;
  2158.       curfractalspecific->orbitcalc = Formula;
  2159.       MathType = L_MATH;
  2160.       fg = (double)(1L << bitshift);
  2161.       fgLimit = (double)0x7fffffffL / fg;
  2162.       ShiftBack = 32 - bitshift;
  2163.       return(!RunForm(FormName));
  2164.    }
  2165.  
  2166.  
  2167. /* TIW added 06-20-90 so functions can be called from fractals.c */
  2168. void init_misc()
  2169. {
  2170.    static struct ConstArg far vv[5];
  2171.    static union Arg argfirst,argsecond;
  2172.    if(!v) /* PB 901103 added this test to avoid clobbering the real thing */
  2173.       v = vv;  /* this is needed by lStkSqr and dStkSqr */
  2174.    Arg1 = &argfirst; Arg2 = &argsecond; /* needed by all the ?Stk* functions */
  2175.    fg = (double)(1L << bitshift);
  2176.    fgLimit = (double)0x7fffffffL / fg;
  2177.    ShiftBack = 32 - bitshift;
  2178.    Delta16 = bitshift - 16;
  2179.    bitshiftless1 = bitshift-1;
  2180. }
  2181.  
  2182. /* PB 910417 here to end changed.
  2183.     Allocate sub-arrays from one main farmemalloc, using global variable
  2184.     typespecific_workarea; calcfrac.c releases this area when calculation
  2185.     ends or is terminated.
  2186.     Moved the "f" array to be allocated as part of this.
  2187.     */
  2188.  
  2189. static void parser_allocate(void)
  2190. {
  2191.    /* CAE fp changed below for v18 */
  2192.    /* Note that XFRACT will waste about 6k here for pfls */
  2193.    /* Somewhat more memory is now allocated than in v17 here */
  2194.    /* however Store and Load were reduced in size to help make up for it */
  2195.  
  2196.    unsigned int f_size,Store_size,Load_size,v_size, p_size;
  2197.    free_workarea();
  2198.    f_size = sizeof(void(far * far *)(void)) * MAX_OPS;
  2199.    Store_size = sizeof(union Arg far *) * MAX_STORES;
  2200.    Load_size = sizeof(union Arg far *) * MAX_LOADS;
  2201.    v_size = sizeof(struct ConstArg) * MAX_ARGS;
  2202.    p_size = sizeof(struct fls far *) * MAX_OPS;
  2203.    typespecific_workarea =
  2204.    farmemalloc((long)(f_size+Load_size+Store_size+v_size+p_size));
  2205.    f = (void(far * far *)(void))typespecific_workarea;
  2206.    Store = (union Arg far * far *)(f + MAX_OPS);
  2207.    Load = (union Arg far * far *)(Store + MAX_STORES);
  2208.    v = (struct ConstArg far *)(Load + MAX_LOADS);
  2209.    pfls = (struct fls far *)(v + MAX_ARGS);
  2210. }
  2211.  
  2212. void free_workarea()
  2213. {
  2214.    if(typespecific_workarea) {
  2215.       farmemfree(typespecific_workarea);
  2216.       typespecific_workarea = NULL;
  2217.    }
  2218.    Store = (union Arg far * far *)0;
  2219.    Load = (union Arg far * far *)0;
  2220.    v = (struct ConstArg far *)0;
  2221.    f = (void(far * far *)(void))0;    /* CAE fp */
  2222.    pfls = (struct fls far * )0;   /* CAE fp */
  2223.  
  2224. }
  2225.