home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ The Atari Compendium / The Atari Compendium (Toad Computers) (1994).iso / files / prgtools / langs / clisp-c.zoo / compiler.lsp < prev    next >
Encoding:
Lisp/Scheme  |  1993-06-05  |  486.1 KB  |  11,293 lines

  1. ; CLISP - Compiler
  2. ; Bruno Haible 20.-30.09.1988, 05.-07.10.1988, 10.10.1988, 16.12.1988
  3. ;   Version für KCL 27.06.1989, 05.-07.07.1989
  4. ;   c-VALUES erweitert am 14.07.1989
  5. ;   label-operand in assemble-LAP korrigiert am 14.07.1989
  6. ;   ANODE-Komponenten SOURCE, STACKZ eliminiert am 14.07.1989
  7. ;     (konditionell von #+COMPILER-DEBUG abhängig)
  8. ;   Peephole-Optimierung-Protokoll konditionell von #+PEEPHOLE-DEBUG abhängig
  9. ;   Version für CLISP 28.07.1989-11.08.1989
  10. ;   Variablen-Optimierungen 10.03.1991
  11. ; Michael Stoll, September-Dezember 1991:
  12. ;   - Bytecode überarbeitet
  13. ;   - Code-Optimierung bzgl. Labels/Sprüngen verbessert
  14. ;   - kleine Verbesserung bei c-plus/c-minus,
  15. ;     Compilation von CxxxR in Folge von (CAR) und (CDR)
  16. ;   - SUBR-Aufrufe ohne Argument-Check zur Laufzeit,
  17. ;     SUBRs als Konstanten (via #.#'name)
  18. ;   - Aufrufe lokaler Funktionen ohne Argument-Check zur Laufzeit
  19. ;   - Rekursive Aufrufe durch Unterprogrammaufruf JSR, bei Endrekursion
  20. ;     JMPTAIL (entspricht PSETQ mit anschließendem Sprung)
  21. ;   - Verbesserung bei Aufruf einer Funktion mit Rest-Parametern via APPLY
  22. ; Bruno Haible, Februar-März 1992:
  23. ;   - detailliertere seclass, besseres PSETQ
  24. ;   - besseres Constant Folding
  25. ;   - Cross-Compilation
  26. ; Bruno Haible, 03.06.1992:
  27. ;   - Inline-Compilation von Aufrufen globaler Funktionen
  28. ; Weitere Vorhaben:
  29. ;   - Variablen-Environments so verändern, daß Aufruf von lokalen Funktionen
  30. ;     mittels JSR/JMPTAIL möglich wird (d.h. nachträgliche Entscheidung, ob
  31. ;     Aufruf durch CALLC oder JSR)
  32. ;   - evtl. bessere Optimierung durch Datenflußanalyse
  33. ;   - Inline-Compilation von Aufrufen lokaler Funktionen
  34.  
  35. ; Zur Cross-Compilation (wahlweise mit #+CLISP oder #-CLISP):
  36. ; CROSS, die Sprache und den Maschinenbezeichner in die Liste *features*
  37. ; aufnehmen, andere Maschinenbezeichner aus *features* herausnehmen.
  38. ; Dann den Compiler laden (evtl. compilieren und laden).
  39. ; Dann CROSS wieder aus der Liste *features* herausnehmen, und
  40. ; mit (cross:compile-file ...) Files compilieren.
  41.  
  42. ; #-CROSS impliziert #+CLISP.
  43.  
  44. #-CROSS (in-package "LISP")
  45. #-CROSS (export '(compiler compile compile-file disassemble))
  46. #-CROSS (pushnew 'compiler *features*)
  47.  
  48. #-CROSS (in-package "COMPILER")
  49. #+CROSS (in-package "CROSS" :nicknames '("CLISP"))
  50. #-CLISP '#.(progn #-(or DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS) (pushnew 'ENGLISH *features*))
  51. ;; Konvention: Schreibe SYSTEM::PNAME für ein Symbol, das "zufällig" in
  52. ;; #<PACKAGE SYSTEM> sitzt, wir das Symbol aber nicht weiter benutzen.
  53. ;; Schreibe SYS::PNAME, wenn wir von dem Symbol irgendwelche Eigenschaften
  54. ;; voraussetzen. Schreibe COMPILER::PNAME, wenn der Compiler das Symbol
  55. ;; deklariert und es von anderen Programmteilen benutzt wird.
  56. #+CLISP (import '(sys::parse-body sys::make-load-time-eval
  57.                   sys::closure-name sys::closure-codevec sys::closure-consts
  58.                   sys::fixnump sys::short-float-p sys::single-float-p
  59.                   sys::double-float-p sys::long-float-p
  60.                   sys::search-file sys::*date-format*
  61.                   sys::%funtabref sys::inlinable
  62.                   sys::*compiling* sys::*compiling-from-file* sys::*inline-functions*
  63.                   sys::*venv* sys::*fenv* sys::*benv* sys::*genv* sys::*denv*
  64.                   sys::*toplevel-denv*
  65.                   COMPILER::C-PROCLAIM COMPILER::C-PROCLAIM-CONSTANT
  66.                   COMPILER::C-DEFUN COMPILER::C-PROVIDE COMPILER::C-REQUIRE
  67.         )        )
  68. #-CROSS (import '(sys::version sys::subr-info))
  69.  
  70. #+CROSS (shadow '(compile-file))
  71. #+CROSS (export '(compile-file))
  72.  
  73. #-CLISP (shadow '(macroexpand-1 macroexpand))
  74. #-CLISP
  75. (progn
  76.   (defun macroexpand-1 (form &optional (env nil))
  77.     (if (and (consp form) (symbolp (car form)))
  78.       (multiple-value-bind (a b c) (fenv-search (car form) env)
  79.         (declare (ignore c))
  80.         (cond ((eq a 'system::macro) (values (funcall b form env) t))
  81.               ((macro-function (car form))
  82.                (values (funcall (macro-function (car form)) form env) t)
  83.               )
  84.               (t (values form nil))
  85.       ) )
  86.       (values form nil)
  87.   ) )
  88.   (defun macroexpand (form &optional (env nil))
  89.     (multiple-value-bind (a b) (macroexpand-1 form env)
  90.       (if b
  91.         (loop
  92.           (multiple-value-setq (a b) (macroexpand-1 a env))
  93.           (unless b (return (values a t)))
  94.         )
  95.         (values form nil)
  96.   ) ) )
  97.   (defun parse-body (body &optional docstring-allowed env)
  98.     (do ((bodyr body (cdr bodyr))
  99.          (declarations nil)
  100.          (docstring nil)
  101.          (form nil))
  102.         ((null bodyr) (values bodyr declarations docstring))
  103.       (cond ((and (stringp (car bodyr)) (cdr bodyr) (null docstring) docstring-allowed)
  104.              (setq docstring (car bodyr))
  105.             )
  106.             ((not (listp (setq form (macroexpand (car bodyr) env))))
  107.              (return (values bodyr declarations docstring))
  108.             )
  109.             ((eq (car form) 'DECLARE)
  110.              (dolist (decl (cdr form)) (push decl declarations))
  111.             )
  112.             (t (return (values bodyr declarations docstring)))
  113.   ) ) )
  114.   (defstruct (load-time-eval
  115.               (:print-function
  116.                 (lambda (object stream depth)
  117.                   (declare (ignore depth))
  118.                   (write-string "#." stream)
  119.                   (write (load-time-eval-form object) :stream stream)
  120.               ) )
  121.               (:constructor make-load-time-eval (form))
  122.              )
  123.     form
  124.   )
  125.   (defun fixnump (object) (typep object 'FIXNUM))
  126.   (defun short-float-p (object) (typep object 'SHORT-FLOAT))
  127.   (defun single-float-p (object) (typep object 'SINGLE-FLOAT))
  128.   (defun double-float-p (object) (typep object 'DOUBLE-FLOAT))
  129.   (defun long-float-p (object) (typep object 'LONG-FLOAT))
  130.   ; Sucht ein Programm-File. Siehe INIT.LSP :
  131.   (defun search-file (filename extensions
  132.                       &aux (use-extensions (null (pathname-type filename))) )
  133.     (when use-extensions
  134.       (setq extensions ; Case-Konversionen auf den Extensions durchführen
  135.         (mapcar #'pathname-type extensions)
  136.     ) )
  137.     ; Defaults einmergen:
  138.     (setq filename (merge-pathnames filename '#".*"))
  139.     ; Suchen:
  140.     (let ((already-searched nil))
  141.       (dolist (dir (cons '#"" '()))
  142.         (let ((search-filename
  143.                 (merge-pathnames (merge-pathnames filename dir))
  144.              ))
  145.           (unless (member search-filename already-searched :test #'equal)
  146.             (let ((xpathnames (directory search-filename :full t)))
  147.               (when use-extensions
  148.                 ; nach passenden Extensions filtern:
  149.                 (setq xpathnames
  150.                   (delete-if-not ; hat xpathname eine der gegebenen Extensions?
  151.                     #'(lambda (xpathname)
  152.                         (member (pathname-type (first xpathname)) extensions
  153.                                 :test #'string=
  154.                       ) )
  155.                     xpathnames
  156.               ) ) )
  157.               (when xpathnames
  158.                 ; nach Datum sortiert, zurückgeben:
  159.                 (dolist (xpathname xpathnames)
  160.                   (setf (rest xpathname)
  161.                         (apply #'encode-universal-time (third xpathname))
  162.                 ) )
  163.                 (return (mapcar #'first (sort xpathnames #'> :key #'rest)))
  164.             ) )
  165.             (push search-filename already-searched)
  166.       ) ) )
  167.   ) )
  168.   (defun make-macro-expander (macrodef)
  169.     (let ((dummysym (make-symbol (symbol-name (car macrodef)))))
  170.       (eval `(DEFMACRO ,dummysym ,@(cdr macrodef)))
  171.       #'(lambda (form &rest env)
  172.           (apply #'lisp:macroexpand-1 (cons dummysym (cdr form)) env)
  173.         )
  174.   ) )
  175.   ; siehe DEFS1.LSP :
  176.   (defconstant *date-format*
  177.     #+DEUTSCH "~1{~3@*~D.~4@*~D.~5@*~D ~2@*~2,'0D:~1@*~2,'0D:~0@*~2,'0D~:}"
  178.     #+ENGLISH "~1{~5@*~D/~4@*~D/~3@*~D ~2@*~2,'0D.~1@*~2,'0D.~0@*~2,'0D~:}"
  179.   )
  180. )
  181.  
  182.  
  183. ; Version des Evaluators:
  184. ; CLISP1 : Assembler-Version
  185. ; CLISP2 : C-Version mit SP-Manipulierbarkeit
  186. ; CLISP3 : C-Version ohne SP-Manipulierbarkeit
  187. #+(and CROSS (not (or CLISP1 CLISP2 CLISP3)))
  188. (eval-when (eval load compile)
  189.   (pushnew
  190.     (if (y-or-n-p #+DEUTSCH "Die C-Version?"
  191.                   #+ENGLISH "The C version?"
  192.         )
  193.       (if (y-or-n-p #+DEUTSCH "Kann man von C aus den SP verändern?"
  194.                     #+ENGLISH "Can C manipulate the SP stack pointer?"
  195.           )
  196.         'CLISP2
  197.         'CLISP3
  198.       )
  199.       'CLISP1
  200.     )
  201.     *features*
  202. ) )
  203. #+CLISP1 (defconstant *jmpbuf-size* 1)
  204. #+(and CROSS (not CLISP1))
  205. (defconstant *jmpbuf-size*
  206.   (progn
  207.     (format *query-io* #+DEUTSCH "~%Bitte *jmpbuf-size* eingeben: "
  208.                        #+ENGLISH "~%Please input *jmpbuf-size*: "
  209.     )
  210.     (read *query-io*)
  211. ) )
  212. #+CLISP1 (defconstant *big-endian* t)
  213. #+(and CROSS (not CLISP1))
  214. (defconstant *big-endian*
  215.   #+(or ATARI AMIGA SUN3 SUN4) t ; BIG-ENDIAN-Prozessor
  216.   #+(or SUN386 PC386) nil ; LITTLE-ENDIAN-Prozessor
  217.   #-(or ATARI AMIGA SUN3 SUN4 SUN386 PC386)
  218.     (y-or-n-p #+DEUTSCH "Prozessor BIG-ENDIAN?"
  219.               #+ENGLISH "processor big endian?"
  220.     )
  221. )
  222. #+CROSS
  223. (defun version ()
  224.   (list ' #+CLISP1 SYSTEM::CLISP1 #+CLISP2 SYSTEM::CLISP2 #+CLISP3 SYSTEM::CLISP3
  225.         *jmpbuf-size*
  226.         *big-endian*
  227.         '210292
  228. ) )
  229.  
  230. (defconstant *keyword-package* (find-package "KEYWORD"))
  231. (defconstant *lisp-package* (find-package "LISP"))
  232.  
  233. ; Variablen für Top-Level-Aufruf:
  234. (defvar *compiling* nil) ; gibt an, ob gerade beim Compilieren
  235. ; (defvar *error-count*) ; Anzahl der aufgetretenen Errors
  236. ; (defvar *warning-count*) ; Anzahl der aufgetretenen Warnungen
  237. (defvar *compile-warnings* t) ; ob Compiler-Warnungen ausgegeben werden
  238. (defvar *compile-verbose* t) ; ob Compiler-Kommentare ausgegeben werden
  239. (defvar *compiling-from-file*) ; NIL oder T wenn von COMPILE-FILE aufgerufen
  240. (defvar *c-listing-output*) ; Compiler-Listing-Stream oder nil
  241. (defvar *c-error-output*) ; Compiler-Error-Stream
  242. ; Es ist im wesentlichen
  243. ; *c-error-output* = (make-broadcast-stream *error-output* *c-listing-output*)
  244. (defvar *known-special-vars*) ; Namen von deklarierten dynamischen Variablen
  245. (defvar *constant-special-vars*) ; Namen und Werte von konstanten Variablen
  246.  
  247. ; Variablen für COMPILE-FILE:
  248. (defvar *liboutput-stream* nil) ; Compiler-Library-Stream oder nil
  249. (defvar *functions-with-errors* nil) ; Namen der Funktionen, wo es Fehler gab
  250. (defvar *known-functions*) ; Namen der bisher bekannten Funktionen,
  251.                                ; wird vom Macroexpander von DEFUN verändert
  252. (defvar *unknown-functions*) ; Namen der bisher unbekannten Funktionen
  253. (defvar *unknown-free-vars*) ; Namen von undeklarierten dynamischen Variablen
  254. (defvar *inline-functions*) ; global inline-deklarierte Funktionssymbole
  255. (defvar *notinline-functions*) ; global notinline-deklarierte Funktionssymbole
  256. (defvar *inline-definitions*) ; Aliste globaler inlinebarer Funktionsdefinitionen
  257. (defvar *user-declaration-types*) ; global definierte zusätzliche Deklarationen
  258. (defvar *compiled-modules*) ; bereits "geladene" (compilierte) Modulnamen
  259. (defvar *package-tasks*) ; noch durchzuführende Package-Anforderungen
  260.  
  261. #|
  262. Basis für den Zielcode ist eine Stackmaschine mit zwei Stacks:
  263. STACK (Stack für LISP-Objekte und Frames) und SP (Stack für sonstiges).
  264. Mehrfache Werte werden kurzfristig in A0/A1/A2/MV_SPACE (D7.W Werte, bei D7.W=0
  265. ist A0=NIL) gehalten, längerfristig auf dem STACK abgelegt.
  266.  
  267. 1. Pass des Compilers:
  268. Macro-Expansion, Codegenerierung (symbolisch), Allokation von Variablen auf
  269. dem STACK oder in Closures, Optimierung auf LISP-Ebene.
  270. Danach steht für jede beteiligte Funktion das Stack-Layout fest.
  271. Die Information steckt in einem Netz von ANODEs.
  272. 2. Pass des Compilers:
  273. Auflösung der Variablenbezüge, Optimierung auf Code-Ebene
  274. (Peephole-Optimierung), Kreation compilierter funktionaler Objekte.
  275. 3. Pass des Compilers:
  276. Auflösung von Bezügen zwischen den einzelnen funktionalen Objekten.
  277.  
  278. Zielsprache:
  279. ============
  280.  
  281. ein Bytecode-Interpreter.
  282.  
  283. Ein compiliertes funktionales Objekt (Closure) hat folgenden Aufbau:
  284. FUNC = #Closure( Name
  285.                  CODEVEC
  286.                  [VenvConst] {BlockConst}* {TagbodyConst}*
  287.                  {Keyword}* {sonstige Const}*
  288.                )
  289.  
  290. VenvConst, BlockConst, TagbodyConst : diese LISP-Objekte werden innerhalb der
  291. Funktion als Konstanten betrachtet. Sie werden beim Aufbau der Funktion zur
  292. Laufzeit mitgegeben. Sollten diese drei Teile fehlen (d.h. diese Funktion ist
  293. von der Inkarnation unabhängig, weil sie auf keine lexikalischen Variablen,
  294. Blocks oder Tags zugreift, die im compilierten Code außerhalb von ihr definiert
  295. werden), so heißt die Funktion autonom.
  296.  
  297. Keyword : die Keywords in der richtigen Reihenfolge. Werden vom Interpreter bei
  298. der Parameterübergabe gebraucht.
  299.  
  300. sonstige Const: sonstige Konstanten, auf die vom Innern der Funktion aus Bezug
  301. genommen wird. Sie sind untereinander und zu allen Keywords paarweise nicht EQL.
  302.  
  303. CODEVEC = Code-Vektor, ein SIMPLE-BIT-VECTOR,
  304.                  Falls nicht FAST_SP:
  305.                    2 Bytes : maximale SP-Tiefe
  306.                  2 Bytes : Anzahl der required parameter
  307.                  2 Bytes : Anzahl der optionalen Parameter
  308.                  1 Byte : Flags. Bit 0: ob &REST - Parameter angegeben
  309.                                  Bit 7: ob Keyword-Parameter angegeben
  310.                                  Bit 6: &ALLOW-OTHER-KEYS-Flag
  311.                  1 Byte : Kürzel für den Argumenttyp, für schnelleres FUNCALL
  312.                  Falls Keyword-Parameter angegeben:
  313.                    4 Bytes : 2 Bytes : Anzahl der Keyword-Parameter
  314.                              2 Bytes : Offset in FUNC der Keywords
  315.                  dann
  316.                  eine Folge von Byte-Instruktionen.
  317.  
  318. |#
  319. ; externe Repräsentation einer Closure:
  320. ; #Y(name
  321. ;    #LängeY(Byte in Hex ... Byte in Hex)
  322. ;    weitere Konstanten
  323. ;   )
  324.  
  325. #-CLISP
  326. (progn
  327.   (defstruct (closure (:print-function print-closure))
  328.     name    ; der Name der Closure
  329.     codevec ; Liste der Bytes des Codevektor
  330.     consts  ; Liste der Konstanten
  331.   )
  332.   (defun print-closure (closure stream depth)
  333.     (declare (ignore depth))
  334.     (write-string "#Y(" stream)
  335.     (write (closure-name closure) :stream stream)
  336.     (write-char #\space stream)
  337.     (write-char #\# stream)
  338.     (write (length (closure-codevec closure)) :stream stream :base 10. :radix nil)
  339.     (write-char #\Y stream)
  340.     ;(write (closure-codevec closure) :stream stream :base 16.) ; stattdessen:
  341.     (write-char #\( stream)
  342.     (do ((i 0 (1- i))
  343.          (L (closure-codevec closure) (cdr L)))
  344.         ((endp L))
  345.       (when (zerop i) (write-char #\newline stream) (setq i 25))
  346.       (write-char #\space stream)
  347.       (write (car L) :stream stream :base 16. :radix nil)
  348.     )
  349.     (write-char #\) stream)
  350.     (write-char #\newline stream)
  351.     (dolist (x (closure-consts closure))
  352.       (write-char #\space stream)
  353.       (write x :stream stream)
  354.     )
  355.     (write-char #\) stream)
  356.   )
  357. )
  358.  
  359. #+CLISP
  360. (progn
  361.   (defsetf sys::%record-ref sys::%record-store)
  362.   (defsetf closure-name (closure) (new-name)
  363.     `(sys::%record-store ,closure 0 ,new-name)
  364.   )
  365.   (defun make-closure (&key name codevec consts)
  366.     (sys::%make-closure name (sys::make-code-vector codevec) consts)
  367.   )
  368. )
  369.  
  370. #-CLISP
  371. (set-dispatch-macro-character #\# #\Y
  372.   #'(lambda (stream subchar arg)
  373.       (declare (ignore subchar))
  374.       (if arg
  375.         ; Codevector lesen
  376.         (let ((obj (let ((*read-base* 16.)) (read stream t nil t))))
  377.           (unless (= (length obj) arg)
  378.             (error #+DEUTSCH "Falsche Länge eines Closure-Vektors: ~S"
  379.                    #+ENGLISH "Bad length of closure vector: ~S"
  380.                    arg
  381.           ) )
  382.           obj
  383.         )
  384.         ; Closure lesen
  385.         (let ((obj (read stream t nil t)))
  386.           (make-closure :name (first obj) :codevec (second obj) :consts (cddr obj))
  387.     ) ) )
  388. )
  389.  
  390. #|
  391. Instruktionen:
  392. Instruktionen können Operanden haben.
  393. Operanden, die Sprungziele (labels) darstellen, sind (um Codelänge zu sparen)
  394. relativ angegeben:
  395.     PC := PC(in der Instruktion) + Operand(signed)
  396. Operanden, die Zahlen darstellen, sind Integers >=0.
  397. Format der Operanden:
  398. bei LOAD, ... mit kleinem Operanden: implizit im Code.
  399. bei allen anderen Instruktionen:
  400.   nächstes Byte:
  401.     Bit 7 = 0 --> Bits 6..0 sind der Operand (7 Bits).
  402.     Bit 7 = 1 --> Bits 6..0 und nächstes Byte bilden den Operanden (15 Bits).
  403.                   Bei Sprungdistanzen: Sollte dieser =0 sein, so bilden
  404.                   die nächsten 4 Bytes den Operanden (32 Bits).
  405.  
  406.  
  407. (1) Instruktionen für Konstanten:
  408.  
  409. Mnemonic                      Bedeutung
  410.  
  411. (NIL)                         A0 := NIL, 1 Wert
  412.  
  413. (PUSH-NIL n)                  n-mal: -(STACK) := NIL, undefinierte Werte
  414.  
  415. (T)                           A0 := T, 1 Wert
  416.  
  417. (CONST n)                     A0 := Konstante Nr. n aus FUNC, 1 Wert
  418.  
  419.  
  420. (2) Instruktionen für statische Variablen
  421.  
  422. Mnemonic                      Bedeutung
  423.  
  424. (LOAD n)                      A0 := (STACK+4*n), 1 Wert
  425.  
  426. (LOADI k n)                   A0 := ((SP+4*k)+4*n), 1 Wert
  427.  
  428. (LOADC n m)                   A0 := (svref (STACK+4*n) 1+m), 1 Wert
  429.  
  430. (LOADV k m)                   A0 := (svref ... 1+m)
  431.                                     (svref ... 0) ; k mal wiederholt
  432.                                     VenvConst,
  433.                               1 Wert
  434.  
  435. (LOADIC k n m)                A0 := (svref ((SP+4*k)+4*n) 1+m), 1 Wert
  436.  
  437. (STORE n)                     (STACK+4*n) := A0, 1 Wert
  438.  
  439. (STOREI k n)                  ((SP+4*k)+4*n) := A0, 1 Wert
  440.  
  441. (STOREC n m)                  (svref (STACK+4*n) 1+m) := A0, 1 Wert
  442.  
  443. (STOREV k m)                  (svref ... 1+m)
  444.                               (svref ... 0) ; k mal wiederholt
  445.                               VenvConst
  446.                               := A0, 1 Wert
  447.  
  448. (STOREIC k n m)               (svref ((SP+4*k)+4*n) 1+m) := A0, 1 Wert
  449.  
  450.  
  451. (3) Instruktionen für dynamische Variablen
  452.  
  453. Mnemonic                      Bedeutung
  454.  
  455. (GETVALUE n)                  A0 := (symbol-value (CONST n)), 1 Wert
  456.  
  457. (SETVALUE n)                  (setf (symbol-value (CONST n)) A0), 1 Wert
  458.  
  459. (BIND n)                      bindet (CONST n), ein Symbol, dynamisch an A0.
  460.                               Undefinierte Werte.
  461.  
  462. (UNBIND1)                     löst einen Bindungsframe auf
  463. (UNBIND n)                    löst n Bindungsframes auf
  464.  
  465. (PROGV)                       bindet dynamisch die Symbole in der Liste
  466.                               (STACK)+ an die Werte in der Liste A0 und baut
  467.                               dabei genau einen Bindungsframe auf,
  468.                               undefinierte Werte
  469.  
  470.  
  471. (4) Instruktionen für Stackoperationen
  472.  
  473. Mnemonic                      Bedeutung
  474.  
  475. (PUSH)                        -(STACK) := A0, undefinierte Werte
  476.  
  477. (POP)                         A0 := (STACK)+, 1 Wert
  478.  
  479. (SKIP n)                      STACK := STACK+4*n
  480.  
  481. (SKIPI k n)                   STACK := (SP+4*k)+4*n, SP:=SP+4*(k+1)
  482.  
  483. (SKIPSP k)                    SP := SP+4*k
  484.  
  485.  
  486. (5) Instruktionen für Programmfluß und Sprünge
  487.  
  488. Mnemonic                      Bedeutung
  489.  
  490. (SKIP&RET n)                  STACK := STACK+4*n, beendet die Funktion
  491.                               mit den Werten A0/...
  492.  
  493. (JMP label)                   Sprung zu label
  494.  
  495. (JMPIF label)                 falls A0 /= NIL : Sprung zu label.
  496.  
  497. (JMPIFNOT label)              falls A0 = NIL : Sprung zu label.
  498.  
  499. (JMPIF1 label)                falls A0 /= NIL : 1 Wert, Sprung zu label.
  500.  
  501. (JMPIFNOT1 label)             falls A0 = NIL : 1 Wert, Sprung zu label.
  502.  
  503. (JMPIFATOM label)             falls A0 kein Cons : Sprung zu label.
  504.                               Undefinierte Werte.
  505.  
  506. (JMPIFCONSP label)            falls A0 ein Cons : Sprung zu label.
  507.                               Undefinierte Werte.
  508.  
  509. (JMPIFEQ label)               falls A0 EQ zu (STACK)+ : Sprung zu label.
  510.                               Undefinierte Werte.
  511.  
  512. (JMPIFNOTEQ label)            falls A0 nicht EQ zu (STACK)+ : Sprung zu label.
  513.                               Undefinierte Werte.
  514.  
  515. (JMPIFEQTO n label)           falls (STACK)+ EQ zu (CONST n) : Sprung zu label.
  516.                               Undefinierte Werte.
  517.  
  518. (JMPIFNOTEQTO n label)        falls (STACK)+ nicht EQ zu (CONST n) : Sprung zu label.
  519.                               Undefinierte Werte.
  520.  
  521. (JMPHASH n label)             Sucht A0 in der EQ- oder EQL-Hash-Tabelle
  522.                               (CONST n). Gefunden: Sprung ans von GETHASH
  523.                               gelieferte Label. Nicht gefunden: Sprung zu
  524.                               label. Undefinierte Werte.
  525.  
  526. (JSR label)                   Unterprogrammaufruf: lege Closure auf den STACK und
  527.                               springe zu label (mit undefinierten Werten),
  528.                               (RET) setzt das Programm an der Stelle nach
  529.                               dem (JSR label) fort.
  530.  
  531. (JMPTAIL m n label)           Wiederverwendung eines Stack-Frames: n>=m.
  532.                               Der Stack-Frame der Größe n wird auf Größe m
  533.                               verkleinert, indem die unteren m Einträge um
  534.                               n-m nach oben kopiert werden:
  535.                               (STACK+4*(n-m)...STACK+4*(n-1)) := (STACK+4*0...STACK+4*(m-1)),
  536.                               STACK := STACK + 4*(n-m),
  537.                               dann -(STACK) := Closure,
  538.                               Sprung zu label mit undefinierten Werten.
  539.  
  540.  
  541. (6) Instruktionen für Environments und Closures
  542.  
  543. Mnemonic                      Bedeutung
  544.  
  545. (VENV)                        A0 := VenvConst aus FUNC, 1 Wert
  546.  
  547. (MAKE-VECTOR1&PUSH n)         kreiert einen simple-vector mit n+1 (n>=0) Kom-
  548.                               ponenten und steckt A0 als Komponente 0 hinein.
  549.                               -(STACK) := der neue Vektor. Undefinierte Werte.
  550.  
  551. (COPY-CLOSURE m n)            kopiert die Closure (CONST m) aus FUNC und
  552.                               ersetzt in der Kopie für i=0,...,n-1 (n>0) die
  553.                               Komponente (CONST i) durch (STACK+4*(n-1-i)).
  554.                               STACK := STACK+4*n.
  555.                               A0 := Closure-Kopie, 1 Wert
  556.  
  557.  
  558. (7) Instruktionen für Funktionsaufrufe
  559.  
  560. Mnemonic                      Bedeutung
  561.  
  562. (CALL k n)                    ruft die Funktion (CONST n) mit k Argumenten
  563.                               (STACK+4*(k-1)),...,(STACK+4*0) auf,
  564.                               STACK:=STACK+4*k,
  565.                               Ergebnis kommt nach A0/...
  566.  
  567. (CALL0 n)                     ruft die Funktion (CONST n) mit 0 Argumenten
  568.                               auf, Ergebnis kommt nach A0/...
  569.  
  570. (CALL1 n)                     ruft die Funktion (CONST n) mit einem Argument
  571.                               (STACK)+ auf, Ergebnis kommt nach A0/...
  572.  
  573. (CALL2 n)                     ruft die Funktion (CONST n) mit zwei Argumenten
  574.                               4(STACK),(STACK) auf, STACK:=STACK+8,
  575.                               Ergebnis kommt nach A0/...
  576.  
  577. (CALLS1 n)                    ruft die Funktion (FUNTAB n)
  578. (CALLS2 n)                    bzw. (FUNTAB 256+n)
  579.                               (ein SUBR ohne Rest-Parameter) auf,
  580.                               mit der korrekten Argumentezahl auf dem STACK.
  581.                               STACK wird bereinigt, Ergebnis kommt nach A0/...
  582.  
  583. (CALLSR m n)                  ruft die Funktion (FUNTABR n)
  584.                               (ein SUBR mit Rest-Parameter) auf,
  585.                               mit der korrekten Argumentezahl und zusätzlich
  586.                               m restlichen Argumenten auf dem STACK.
  587.                               STACK wird bereinigt, Ergebnis kommt nach A0/...
  588.  
  589. (CALLC)                       ruft die Funktion A0 (eine compilierte Closure
  590.                               ohne Keyword-Parameter) auf. Argumente
  591.                               sind schon im richtigen Format auf dem STACK,
  592.                               STACK wird bereinigt, Ergebnis kommt nach A0/...
  593.  
  594. (CALLCKEY)                    ruft die Funktion A0 (eine compilierte Closure
  595.                               mit Keyword-Parameter) auf. Argumente
  596.                               sind schon im richtigen Format auf dem STACK,
  597.                               STACK wird bereinigt, Ergebnis kommt nach A0/...
  598.  
  599. (FUNCALL n)                   ruft die Funktion (STACK+4*n) mit n (n>=0)
  600.                               Argumenten (alle auf dem Stack) auf,
  601.                               STACK:=STACK+4*(n+1)
  602.                               Ergebnis kommt nach A0/...
  603.  
  604. (APPLY n)                     ruft die Funktion (STACK+4*n) mit n (n>=0)
  605.                               Argumenten (alle auf dem Stack) und weiteren
  606.                               Argumenten (Liste in A0) auf,
  607.                               STACK:=STACK+4*(n+1),
  608.                               Ergebnis kommt nach A0/...
  609.  
  610.  
  611. (8) Instruktionen für optionale und Keyword-Argumente
  612.  
  613. Mnemonic                      Bedeutung
  614.  
  615. (PUSH-UNBOUND n)              n-mal: -(STACK) := #<UNBOUND>, undefinierte Werte
  616.  
  617. (JMPIFBOUNDP n label)         falls (STACK+4*n) /= #<UNBOUND> :
  618.                                 Sprung zu label, A0 := (STACK+4*n), 1 Wert.
  619.                               Sonst undefinierte Werte.
  620.  
  621. (BOUNDP n)                    A0 := (NIL falls (STACK+4*n)=#<UNBOUND>, T sonst), 1 Wert
  622.  
  623. (UNBOUND->NIL n)              Falls (STACK+4*n) = #<UNBOUND>: (STACK+4*n) := NIL
  624.  
  625.  
  626. (9) Instruktionen zur Behandlung mehrerer Werte
  627.  
  628. Mnemonic                      Bedeutung
  629.  
  630. (VALUES0)                     A0 := NIL, 0 Werte
  631.  
  632. (VALUES1)                     A0 := A0, 1 Wert
  633.  
  634. (STACK-TO-MV n)               holt n Werte von (STACK)+ herab,
  635.                               STACK:=STACK+4*n
  636.  
  637. (MV-TO-STACK)                 Multiple Values A0/A1/... auf -(STACK), 1. Wert
  638.                               zuoberst, STACK:=STACK-4*D7.W,
  639.                               danach undefinierte Werte
  640.  
  641. (NV-TO-STACK n)               die ersten n Werte (n>=0) auf -(STACK), 1. Wert
  642.                               zuoberst, STACK:=STACK-4*n, undefinierte Werte
  643.  
  644. (MV-TO-LIST)                  Multiple Values A0/... als Liste nach A0, 1 Wert
  645.  
  646. (LIST-TO-MV)                  A0/... := (values-list A0)
  647.  
  648. (MVCALLP)                     rette STACK auf -(SP), rette A0 auf -(STACK)
  649.  
  650. (MVCALL)                      führe einen Funktionsaufruf aus, wobei zwischen
  651.                               STACK und STACK:=(SP)+ die Funktion (ganz oben)
  652.                               und die Argumente stehen,
  653.                               Ergebnis kommt nach A0/...
  654.  
  655.  
  656. (10) Instruktionen für BLOCK
  657.  
  658. Mnemonic                      Bedeutung
  659.  
  660. (BLOCK-OPEN n label)          Legt einen Block-Cons (mit CAR=(CONST n) und
  661.                               CDR=Framepointer) auf -(STACK) ab, baut einen
  662.                               Block-Frame auf. Bei einem RETURN auf diesen
  663.                               Frame wird zu label gesprungen.
  664.  
  665. (BLOCK-CLOSE)                 Verlasse den Block und baue dabei einen Block-
  666.                               Frame ab (inklusive der Block-Cons-Variablen)
  667.  
  668. (RETURN-FROM n)               Verlasse den Block, dessen Block-Cons
  669.                               (CONST n) ist, mit den Werten A0/...
  670.  
  671.  
  672. (11) Instruktionen für TAGBODY
  673.  
  674. Mnemonic                      Bedeutung
  675.  
  676. (TAGBODY-OPEN m label1 ... labelm)
  677.                               Legt einen Tagbody-Cons (mit CAR = m als Fixnum
  678.                               und CDR=Framepointer) auf -(STACK) ab, baut
  679.                               einen Tagbody-Frame auf. Bei einem GO mit
  680.                               Nummer k wird zu labelk gesprungen.
  681.                               Undefinierte Werte.
  682.  
  683. (TAGBODY-CLOSE-NIL)           Verlasse den Tagbody und baue dabei einen
  684.                               Tagbody-Frame ab (inklusive der Tagbody-Cons-
  685.                               Variablen).
  686.                               A0 := NIL, 1 Wert
  687.  
  688. (TAGBODY-CLOSE)               Verlasse den Tagbody und baue dabei
  689.                               einen Tagbody-Frame ab (inklusive der
  690.                               Tagbody-Cons-Variablen).
  691.  
  692. (GO n k)                      Springe im Tagbody, dessen Tagbody-Cons
  693.                               (CONST n) ist, an Tag Nummer k
  694.  
  695.  
  696. (12) Instruktionen für CATCH und THROW
  697.  
  698. Mnemonic                      Bedeutung
  699.  
  700. (CATCH-OPEN label)            baut einen CATCH-Frame auf mit A0 als Tag;
  701.                               bei einem THROW auf dieses Tag wird zu label
  702.                               gesprungen
  703.  
  704. (CATCH-CLOSE)                 löst einen CATCH-Frame auf
  705.  
  706. (THROW)                       führt ein THROW auf den Catch-Tag (STACK)+ aus,
  707.                               mit den Werten A0/...
  708.  
  709.  
  710. (13) Instruktionen für UNWIND-PROTECT
  711.  
  712. Mnemonic                      Bedeutung
  713.  
  714. (UNWIND-PROTECT-OPEN label)   baut einen UNWIND-PROTECT-Frame auf;
  715.                               bei einem Unwind wird unter Rettung
  716.                               der Werte zu label gesprungen
  717.  
  718. (UNWIND-PROTECT-NORMAL-EXIT)  löst einen Unwind-Protect-Frame auf, schreibt
  719.                               eine Weitermach-Adresse auf SP, rettet die
  720.                               Werte und fängt an, den folgenden Cleanup-Code
  721.                               auszuführen
  722.  
  723. (UNWIND-PROTECT-CLOSE)        beendet den Cleanup-Code: schreibt die
  724.                               geretteten Werte zurück, führt ein RTS aus
  725.  
  726. (UNWIND-PROTECT-CLEANUP)      löst einen Unwind-Protect-Frame auf,
  727.                               schreibt eine Weitermach-Adresse und
  728.                               den PC auf SP, rettet die Werte und
  729.                               fängt an, den Cleanup-Code auszuführen
  730.  
  731.  
  732. (14) Kurz-Instruktionen für einige Funktionen
  733.  
  734. Mnemonic                      Bedeutung
  735.  
  736. (NOT)                         A0 := (not A0), 1 Wert
  737.  
  738. (EQ)                          A0 := (eq (STACK)+ A0), 1 Wert
  739.  
  740. (CAR)                         A0 := (car A0), 1 Wert
  741.  
  742. (CDR)                         A0 := (cdr A0), 1 Wert
  743.  
  744. (CONS)                        A0 := (cons (STACK)+ A0), 1 Wert
  745.  
  746. (SYMBOL-FUNCTION)             A0 := (symbol-function A0), 1 Wert
  747.  
  748. (SVREF)                       A0 := (svref (STACK)+ A0), 1 Wert
  749.  
  750. (SVSET)                       (setf (svref (STACK) A0) (STACK+4)),
  751.                               A0 := (STACK+4), 1 Wert, STACK:=STACK+8
  752.  
  753. (LIST n)                      Bildet eine Liste aus den untersten n auf dem STACK
  754.                               liegenden Objekten, STACK := STACK + 4*n,
  755.                               Liste nach A0, 1 Wert
  756.  
  757. (ERROR n)                     ruft ERROR mit n+1 Argumenten (auf dem STACK) auf
  758.  
  759.  
  760. (15)
  761. Zusätzlich gibt es kombinierte Operationen im Format
  762. (<OP1>&<OP2>&...&<OPn> <Operanden_1> <Operanden_2> ... <Operanden_n>) .
  763.  
  764. Mnemonic                           Bedeutung
  765.  
  766. (NIL&PUSH)                         (NIL) (PUSH)
  767. (T&PUSH)                           (T) (PUSH)
  768. (CONST&PUSH n)                     (CONST n) (PUSH)
  769. (LOAD&PUSH n)                      (LOAD n) (PUSH)
  770. (LOADI&PUSH k n)                   (LOADI k n) (PUSH)
  771. (LOADC&PUSH n m)                   (LOADC n m) (PUSH)
  772. (LOADV&PUSH k m)                   (LOADV k m) (PUSH)
  773. (POP&STORE n)                      (POP) (STORE n)
  774. (GETVALUE&PUSH n)                  (GETVALUE n) (PUSH)
  775. (JSR&PUSH label)                   (JSR label) (PUSH)
  776. (COPY-CLOSURE&PUSH m n)            (COPY-CLOSURE m n) (PUSH)
  777. (CALL&PUSH k n)                    (CALL k n) (PUSH)
  778. (CALL1&PUSH n)                     (CALL1 n) (PUSH)
  779. (CALL2&PUSH n)                     (CALL2 n) (PUSH)
  780. (CALLS1&PUSH n)                    (CALLS1 n) (PUSH)
  781. (CALLS2&PUSH n)                    (CALLS2 n) (PUSH)
  782. (CALLSR&PUSH m n)                  (CALLSR m n) (PUSH)
  783. (CALLC&PUSH)                       (CALLC) (PUSH)
  784. (CALLCKEY&PUSH)                    (CALLCKEY) (PUSH)
  785. (FUNCALL&PUSH n)                   (FUNCALL n) (PUSH)
  786. (APPLY&PUSH n)                     (APPLY n) (PUSH)
  787. (CAR&PUSH)                         (CAR) (PUSH)
  788. (CDR&PUSH)                         (CDR) (PUSH)
  789. (CONS&PUSH)                        (CONS) (PUSH)
  790. (LIST&PUSH n)                      (LIST n) (PUSH)
  791. (NIL&STORE n)                      (NIL) (STORE n)
  792. (T&STORE n)                        (T) (STORE n)
  793. (LOAD&STOREC k n m)                (LOAD k) (STOREC n m)
  794. (CALLS1&STORE n k)                 (CALLS1 n) (STORE k)
  795. (CALLS2&STORE n k)                 (CALLS2 n) (STORE k)
  796. (CALLSR&STORE m n k)               (CALLSR m n) (STORE k)
  797. (LOAD&CDR&STORE n)                 (LOAD n) (CDR) (STORE n)
  798. (LOAD&CONS&STORE n)                (LOAD n+1) (CONS) (STORE n)
  799. (LOAD&INC&STORE n)                 (LOAD n) (CALL1 #'1+) (STORE n)
  800. (LOAD&DEC&STORE n)                 (LOAD n) (CALL1 #'1-) (STORE n)
  801. (LOAD&CAR&STORE m n)               (LOAD m) (CAR) (STORE n)
  802. (CALL1&JMPIF n label)              (CALL1 n) (JMPIF label)
  803. (CALL1&JMPIFNOT n label)           (CALL1 n) (JMPIFNOT label)
  804. (CALL2&JMPIF n label)              (CALL2 n) (JMPIF label)
  805. (CALL2&JMPIFNOT n label)           (CALL2 n) (JMPIFNOT label)
  806. (CALLS1&JMPIF n label)             (CALLS1 n) (JMPIF label)
  807. (CALLS1&JMPIFNOT n label)          (CALLS1 n) (JMPIFNOT label)
  808. (CALLS2&JMPIF n label)             (CALLS2 n) (JMPIF label)
  809. (CALLS2&JMPIFNOT n label)          (CALLS2 n) (JMPIFNOT label)
  810. (CALLSR&JMPIF m n label)           (CALLSR m n) (JMPIF label)
  811. (CALLSR&JMPIFNOT m n label)        (CALLSR m n) (JMPIFNOT label)
  812. (LOAD&JMPIF n label)               (LOAD n) (JMPIF label)
  813. (LOAD&JMPIFNOT n label)            (LOAD n) (JMPIFNOT label)
  814. (LOAD&CAR&PUSH n)                  (LOAD n) (CAR) (PUSH)
  815. (LOAD&CDR&PUSH n)                  (LOAD n) (CDR) (PUSH)
  816. (LOAD&INC&PUSH n)                  (LOAD n) (CALL1 #'1+) (PUSH)
  817. (LOAD&DEC&PUSH n)                  (LOAD n) (CALL1 #'1-) (PUSH)
  818. (CONST&SYMBOL-FUNCTION n)          (CONST n) (SYMBOL-FUNCTION)
  819. (CONST&SYMBOL-FUNCTION&PUSH n)     (CONST n) (SYMBOL-FUNCTION) (PUSH)
  820. (CONST&SYMBOL-FUNCTION&STORE n k)  (CONST n) (SYMBOL-FUNCTION) (STORE k)
  821.  
  822.  
  823. |#
  824.  
  825. ; Instruktionen-Klassifikation:
  826. ; O = Instruktion ohne Operand
  827. ; K = numerischer Operand oder
  828. ;     Kurz-Operand
  829. ;       (dann ist das Byte=(short-code-opsize)*x+(short-code-offset)+Operand)
  830. ; N = numerischer Operand
  831. ; B = Byte-Operand
  832. ; L = Label-Operand
  833. ; NH = numerischer Operand, der eine Hashtable referenziert
  834. ; LX = so viele Label-Operanden, wie der vorangehende Operand angibt
  835.  
  836. ; Die Position in der Instruction-Table liefert den eigentlichen Code der
  837. ; Instruktion (>= 0, < short-code-offset), Codes >= short-code-offset werden
  838. ; von den K-Instruktionen belegt.
  839. (defconstant instruction-table
  840.   '#(; (1) Konstanten
  841.      (NIL O) (PUSH-NIL N) (T O) (CONST K)
  842.      ; (2) statische Variablen
  843.      (LOAD K) (LOADI NN) (LOADC NN) (LOADV NN) (LOADIC NNN)
  844.      (STORE K) (STOREI NN) (STOREC NN) (STOREV NN) (STOREIC NNN)
  845.      ; (3) dynamische Variablen
  846.      (GETVALUE N) (SETVALUE N) (BIND N) (UNBIND1 O) (UNBIND N) (PROGV O)
  847.      ; (4) Stackoperationen
  848.      (PUSH O) (POP O) (SKIP N) (SKIPI NN) (SKIPSP N)
  849.      ; (5) Programmfluß und Sprünge
  850.      (SKIP&RET N) (JMP L) (JMPIF L) (JMPIFNOT L) (JMPIF1 L) (JMPIFNOT1 L)
  851.      (JMPIFATOM L) (JMPIFCONSP L) (JMPIFEQ L) (JMPIFNOTEQ L)
  852.      (JMPIFEQTO NL) (JMPIFNOTEQTO NL) (JMPHASH NHL) (JSR L) (JMPTAIL NNL)
  853.      ; (6) Environments und Closures
  854.      (VENV O) (MAKE-VECTOR1&PUSH N) (COPY-CLOSURE NN)
  855.      ; (7) Funktionsaufrufe
  856.      (CALL NN) (CALL0 N) (CALL1 N) (CALL2 N)
  857.      (CALLS1 B) (CALLS2 B) (CALLSR NB) (CALLC O) (CALLCKEY O)
  858.      (FUNCALL N) (APPLY N)
  859.      ; (8) optionale und Keyword-Argumente
  860.      (PUSH-UNBOUND N) (JMPIFBOUNDP NL) (BOUNDP N) (UNBOUND->NIL N)
  861.      ; (9) Behandlung mehrerer Werte
  862.      (VALUES0 O) (VALUES1 O) (STACK-TO-MV N) (MV-TO-STACK O) (NV-TO-STACK N)
  863.      (MV-TO-LIST O) (LIST-TO-MV O) (MVCALLP O) (MVCALL O)
  864.      ; (10) BLOCK
  865.      (BLOCK-OPEN NL) (BLOCK-CLOSE O) (RETURN-FROM N)
  866.      ; (11) TAGBODY
  867.      (TAGBODY-OPEN NLX) (TAGBODY-CLOSE-NIL O) (TAGBODY-CLOSE O) (GO NN)
  868.      ; (12) CATCH und THROW
  869.      (CATCH-OPEN L) (CATCH-CLOSE O) (THROW O)
  870.      ; (13) UNWIND-PROTECT
  871.      (UNWIND-PROTECT-OPEN L) (UNWIND-PROTECT-NORMAL-EXIT O)
  872.      (UNWIND-PROTECT-CLOSE O) (UNWIND-PROTECT-CLEANUP O)
  873.      ; (14) einige Funktionen
  874.      (NOT O) (EQ O) (CAR O) (CDR O) (CONS O) (SYMBOL-FUNCTION O) (SVREF O)
  875.      (SVSET O) (LIST N) (ERROR N)
  876.      ; (15) kombinierte Operationen
  877.      (NIL&PUSH O) (T&PUSH O) (CONST&PUSH K)
  878.      (LOAD&PUSH K) (LOADI&PUSH NN) (LOADC&PUSH NN) (LOADV&PUSH NN) (POP&STORE N)
  879.      (GETVALUE&PUSH N)
  880.      (JSR&PUSH L)
  881.      (COPY-CLOSURE&PUSH NN)
  882.      (CALL&PUSH NN) (CALL1&PUSH N) (CALL2&PUSH N)
  883.      (CALLS1&PUSH B) (CALLS2&PUSH B) (CALLSR&PUSH NB)
  884.      (CALLC&PUSH O) (CALLCKEY&PUSH O)
  885.      (FUNCALL&PUSH N) (APPLY&PUSH N)
  886.      (CAR&PUSH O) (CDR&PUSH O) (CONS&PUSH O)
  887.      (LIST&PUSH N)
  888.      (NIL&STORE N) (T&STORE N) (LOAD&STOREC NNN)
  889.      (CALLS1&STORE BN) (CALLS2&STORE BN) (CALLSR&STORE NBN)
  890.      (LOAD&CDR&STORE N) (LOAD&CONS&STORE N) (LOAD&INC&STORE N) (LOAD&DEC&STORE N)
  891.      (LOAD&CAR&STORE NN)
  892.      (CALL1&JMPIF NL) (CALL1&JMPIFNOT NL)
  893.      (CALL2&JMPIF NL) (CALL2&JMPIFNOT NL)
  894.      (CALLS1&JMPIF BL) (CALLS1&JMPIFNOT BL)
  895.      (CALLS2&JMPIF BL) (CALLS2&JMPIFNOT BL)
  896.      (CALLSR&JMPIF NBL) (CALLSR&JMPIFNOT NBL)
  897.      (LOAD&JMPIF NL) (LOAD&JMPIFNOT NL)
  898.      (LOAD&CAR&PUSH N) (LOAD&CDR&PUSH N) (LOAD&INC&PUSH N) (LOAD&DEC&PUSH N)
  899.      (CONST&SYMBOL-FUNCTION N) (CONST&SYMBOL-FUNCTION&PUSH N)
  900.      (CONST&SYMBOL-FUNCTION&STORE NN)
  901. )   )
  902. (dotimes (i (length instruction-table))
  903.   (setf (get (first (svref instruction-table i)) 'INSTRUCTION) i)
  904. )
  905. (defconstant instruction-codes
  906.   (let ((hashtable (make-hash-table :test #'eq)))
  907.     (dotimes (i (length instruction-table))
  908.       (setf (gethash (first (svref instruction-table i)) hashtable) i)
  909.     )
  910.     hashtable
  911. ) )
  912.  
  913. ; K-Instruktionen:
  914. (defconstant instruction-table-K
  915.  '#(LOAD LOAD&PUSH CONST CONST&PUSH STORE)
  916. )
  917. (defconstant short-code-offset 146)
  918. (defconstant short-code-opsize 22)
  919.  
  920.  
  921. #|
  922.  
  923. Zwischensprache nach dem 1. Pass:
  924. =================================
  925.  
  926. 1. Konstanten:
  927.  
  928. (NIL)                            A0 := NIL, 1 Wert
  929.  
  930. (PUSH-NIL n)                     n-mal: -(STACK) := NIL, undefinierte Werte
  931.  
  932. (T)                              A0 := T, 1 Wert
  933.  
  934. (CONST const)                    A0 := 'const, 1 Wert
  935.  
  936. (FCONST fnode)                   A0 := das Compilat des fnode, 1 Wert
  937.  
  938. (BCONST block)                   A0 := das Block-Cons dieses Blockes (eine
  939.                                  Konstante aus FUNC), 1 Wert
  940.  
  941. (GCONST tagbody)                 A0 := das Tagbody-Cons dieses Tagbody (eine
  942.                                  Konstante aus FUNC), 1 Wert
  943.  
  944. 2.,3. Variablen:
  945.  
  946. (GET var venvc stackz)           A0 := var, 1 Wert
  947.                                  (venvc ist das aktuelle Closure-Venv,
  948.                                   stackz der aktuelle Stackzustand)
  949.  
  950. (SET var venvc stackz)           var := A0, 1 Wert
  951.                                  (venvc ist das aktuelle Closure-Venv,
  952.                                   stackz der aktuelle Stackzustand)
  953.  
  954. (STORE n)                        (STACK+4*n) := A0, 1 Wert
  955.  
  956. (GETVALUE symbol)                A0 := (symbol-value 'symbol), 1 Wert
  957.  
  958. (SETVALUE symbol)                (setf (symbol-value 'symbol) A0), 1 Wert
  959.  
  960. (BIND const)                     bindet const (ein Symbol) dynamisch an A0.
  961.                                  Undefinierte Werte.
  962.  
  963. (UNBIND1)                        löst einen Bindungsframe auf
  964.  
  965. (PROGV)                          bindet dynamisch die Symbole in der Liste
  966.                                  (STACK)+ an die Werte in der Liste A0 und
  967.                                  baut dabei genau einen Bindungsframe auf,
  968.                                  undefinierte Werte
  969.  
  970. 4. Stackoperationen:
  971.  
  972. (PUSH)                           -(STACK) := A0, undefinierte Werte
  973.  
  974. (POP)                            A0 := (STACK)+, 1 Wert
  975.  
  976. (UNWIND stackz1 stackz2 for-value) Führt ein Unwind binnen einer Funktion aus:
  977.                                  Bereinigt den Stack, um vom Stackzustand
  978.                                  stackz1 zum Stackzustand stackz2 zu kommen.
  979.                                  Löst dazwischen liegende Frames auf. for-value
  980.                                  gibt an, ob dabei die Werte A0/... gerettet
  981.                                  werden müssen.
  982.  
  983. 5. Programmfluß und Sprünge:
  984.  
  985. (RET)                            beendet die Funktion mit den Werten A0/...
  986.  
  987. (JMP label)                      Sprung zu label
  988.  
  989. (JMPIF label)                    falls A0 /= NIL : Sprung zu label.
  990.  
  991. (JMPIFNOT label)                 falls A0 = NIL : Sprung zu label.
  992.  
  993. (JMPIF1 label)                   falls A0 /= NIL : 1 Wert, Sprung zu label.
  994.  
  995. (JMPIFNOT1 label)                falls A0 = NIL : 1 Wert, Sprung zu label.
  996.  
  997. (JMPHASH test ((obj1 . label1) ... (objm . labelm)) label . labels)
  998.                                  Sprung zu labeli, falls A0 = obji (im Sinne
  999.                                  des angegebenen Vergleichs), sonst zu label.
  1000.                                  Undefinierte Werte.
  1001.  
  1002. (JSR m label)                    ruft den Code ab label als Unterprogramm auf,
  1003.                                  mit m Argumenten auf dem Stack
  1004.  
  1005. 6. Environments und Closures:
  1006.  
  1007. (VENV venvc stackz)              A0 := das Venv, das venvc entspricht
  1008.                                  (aus dem Stack, als Konstante aus
  1009.                                  FUNC, oder NIL, falls in FUNC nicht vorhanden),
  1010.                                  1 Wert
  1011.                                  (stackz ist der aktuelle Stackzustand)
  1012.  
  1013. (MAKE-VECTOR1&PUSH n)            kreiert einen simple-vector mit n+1 (n>=0)
  1014.                                  Komponenten und steckt A0 als Komponente 0
  1015.                                  hinein. -(STACK) := der neue Vektor.
  1016.                                  Undefinierte Werte.
  1017.  
  1018. (COPY-CLOSURE fnode n)           kopiert die Closure, die dem fnode entspricht
  1019.                                  und ersetzt in der Kopie für i=0,...,n-1 (n>0)
  1020.                                  die Komponente (CONST i) durch (STACK+4*(n-1-i)).
  1021.                                  STACK := STACK+4*n. A0 := Closure-Kopie, 1 Wert
  1022.  
  1023. 7. Funktionsaufrufe:
  1024.  
  1025. (CALLP)                          beginnt den Aufbau eines Funktionsaufruf-Frames
  1026.                                  (wird im 2. Pass ersatzlos gestrichen)
  1027.  
  1028. (CALL k const)                   ruft die Funktion const mit k Argumenten
  1029.                                  (STACK+4*(k-1)),...,(STACK+4*0) auf,
  1030.                                  STACK:=STACK+4*k, Ergebnis kommt nach A0/...
  1031.  
  1032. (CALL0 const)                    ruft die Funktion const mit 0 Argumenten auf,
  1033.                                  Ergebnis kommt nach A0/...
  1034.  
  1035. (CALL1 const)                    ruft die Funktion const mit 1 Argument A0 auf,
  1036.                                  Ergebnis kommt nach A0/...
  1037.  
  1038. (CALL2 const)                    ruft die Funktion const mit 2 Argumenten (STACK)
  1039.                                  und A0 auf, STACK:=STACK+4,
  1040.                                  Ergebnis kommt nach A0/...
  1041.  
  1042. (CALLS1 n)                       ruft die Funktion (FUNTAB n)
  1043. (CALLS2 n)                       bzw. (FUNTAB 256+n)
  1044.                                  (ein SUBR ohne Rest-Parameter) auf,
  1045.                                  mit der korrekten Argumentezahl auf dem STACK.
  1046.                                  STACK wird bereinigt, Ergebnis kommt nach A0/...
  1047.  
  1048. (CALLSR m n)                     ruft die Funktion (FUNTABR n)
  1049.                                  (ein SUBR mit Rest-Parameter) auf,
  1050.                                  mit der korrekten Argumentezahl und zusätzlich
  1051.                                  m restlichen Argumenten auf dem STACK.
  1052.                                  STACK wird bereinigt, Ergebnis kommt nach A0/...
  1053.  
  1054. (CALLC)                          ruft die Funktion A0 (eine compilierte Closure
  1055.                                  ohne Keyword-Parameter) auf. Argumente
  1056.                                  sind schon im richtigen Format auf dem STACK,
  1057.                                  STACK wird bereinigt, Ergebnis kommt nach A0/...
  1058.  
  1059. (CALLCKEY)                       ruft die Funktion A0 (eine compilierte Closure
  1060.                                  mit Keyword-Parameter) auf. Argumente
  1061.                                  sind schon im richtigen Format auf dem STACK,
  1062.                                  STACK wird bereinigt, Ergebnis kommt nach A0/...
  1063.  
  1064. (FUNCALLP)                       fängt den Aufbau eines FUNCALL-Frames an,
  1065.                                  auszuführende Funktion ist in A0
  1066.  
  1067. (FUNCALL n)                      ruft die angegebene Funktion mit n (n>=0)
  1068.                                  Argumenten (alle auf dem Stack) auf,
  1069.                                  beseitigt den FUNCALL-Frame,
  1070.                                  Ergebnis kommt nach A0/...
  1071.  
  1072. (APPLYP)                         fängt den Aufbau eines APPLY-Frames an,
  1073.                                  auszuführende Funktion ist in A0
  1074.  
  1075. (APPLY n)                        ruft die angegebene Funktion mit n (n>=0)
  1076.                                  Argumenten (alle auf dem Stack) und weiteren
  1077.                                  Argumenten (Liste in A0) auf,
  1078.                                  beseitigt den APPLY-Frame,
  1079.                                  Ergebnis kommt nach A0/...
  1080.  
  1081. 8. optionale und Keyword-Argumente:
  1082.  
  1083. (PUSH-UNBOUND n)                 n-mal: -(STACK) := #<UNBOUND>, undefinierte Werte
  1084.  
  1085. (JMPIFBOUNDP var venvc stackz label)
  1086.                                  falls Variable /= #<UNBOUND> :
  1087.                                    Sprung zu label, A0 := Variable, 1 Wert.
  1088.                                  Sonst undefinierte Werte.
  1089.                                  (stackz ist der aktuelle Stackzustand)
  1090.  
  1091. (BOUNDP var venvc stackz)        A0 := (NIL falls Variable=#<UNBOUND>, T sonst),
  1092.                                  1 Wert
  1093.                                  (stackz ist der aktuelle Stackzustand)
  1094.  
  1095. 9. Behandlung mehrerer Werte:
  1096.  
  1097. (VALUES0)                        A0 := NIL, 0 Werte
  1098.  
  1099. (VALUES1)                        A0 := A0, 1 Wert
  1100.  
  1101. (STACK-TO-MV n)                  holt n Werte von (STACK)+ herab,
  1102.                                  STACK:=STACK+4*n, n>1
  1103.  
  1104. (MV-TO-STACK)                    Multiple Values A0/A1/... auf -(STACK),
  1105.                                  1. Wert zuoberst, STACK:=STACK-4*D7.W,
  1106.                                  danach undefinierte Werte
  1107.  
  1108. (NV-TO-STACK n)                  die ersten n Werte (n>=0) auf -(STACK),
  1109.                                  1. Wert zuoberst, STACK:=STACK-4*n,
  1110.                                  undefinierte Werte
  1111.  
  1112. (MV-TO-LIST)                     Multiple Values A0/... als Liste nach A0,
  1113.                                  1 Wert
  1114.  
  1115. (LIST-TO-MV)                     A0/... := (values-list A0)
  1116.  
  1117. (MVCALLP)                        bereitet einen MULTIPLE-VALUE-CALL auf die
  1118.                                  Funktion in A0 vor
  1119.  
  1120. (MVCALL)                         führt einen MULTIPLE-VALUE-CALL mit den im
  1121.                                  Stack liegenden Argumenten aus
  1122.  
  1123. 10. BLOCK:
  1124.  
  1125. (BLOCK-OPEN const label)         Legt einen Block-Cons (mit CAR=const und CDR=
  1126.                                  Framepointer) auf -(STACK) ab, baut einen
  1127.                                  Block-Frame auf. Bei einem RETURN auf diesen
  1128.                                  Frame wird zu label gesprungen.
  1129.  
  1130. (BLOCK-CLOSE)                    Verlasse den Block und baue dabei einen Block-
  1131.                                  Frame ab (inklusive der Block-Cons-Variablen)
  1132.  
  1133. (RETURN-FROM const)              Verlasse den Block, dessen Block-Cons angegeben
  1134.                                  ist, mit den Werten A0/...
  1135. (RETURN-FROM block)              Verlasse den angegebenen Block (sein Block-Cons
  1136.                                  kommt unter den BlockConsts von FUNC vor) mit
  1137.                                  den Werten A0/...
  1138.  
  1139. 11. TAGBODY:
  1140.  
  1141. (TAGBODY-OPEN m label1 ... labelm)
  1142.                                  Legt einen Tagbody-Cons (mit CAR=m als Fixnum
  1143.                                  und CDR=Framepointer) auf -(STACK) ab, baut einen
  1144.                                  Tagbody-Frame auf. Bei einem GO mit Nummer k
  1145.                                  wird zu labelk gesprungen.
  1146.  
  1147. (TAGBODY-CLOSE-NIL)              Verlasse den Tagbody und baue dabei einen
  1148.                                  Tagbody-Frame ab (inklusive der Tagbody-Cons-
  1149.                                  Variablen). A0 := NIL, 1 Wert
  1150.  
  1151. (TAGBODY-CLOSE)                  Verlasse den Tagbody und baue dabei einen
  1152.                                  Tagbody-Frame ab (inklusive der Tagbody-Cons-
  1153.                                  Variablen).
  1154.  
  1155. (GO const k)                     Springe im Tagbody, dessen Tagbody-Cons
  1156.                                  angegeben ist, an Tag (svref (car const) k)
  1157. (GO tagbody k)                   Springe im angegebenen Tagbody an Tag Nummer k
  1158.                                  in (tagbody-used-far tagbody)
  1159.  
  1160. 12. CATCH und THROW:
  1161.  
  1162. (CATCH-OPEN label)               baut einen CATCH-Frame auf mit A0 als Tag;
  1163.                                  bei einem THROW auf dieses Tag wird zu label
  1164.                                  gesprungen
  1165.  
  1166. (CATCH-CLOSE)                    löst einen CATCH-Frame auf
  1167.  
  1168. (THROW)                          führt ein THROW auf den Catch-Tag (STACK)+
  1169.                                  aus, mit den Werten A0/...
  1170.  
  1171. 13. UNWIND-PROTECT:
  1172.  
  1173. (UNWIND-PROTECT-OPEN label)      baut einen UNWIND-PROTECT-Frame auf; bei einem
  1174.                                  Unwind wird unter Rettung der Werte zu label
  1175.                                  gesprungen
  1176.  
  1177. (UNWIND-PROTECT-NORMAL-EXIT)     löst einen Unwind-Protect-Frame auf, schreibt
  1178.                                  eine Weitermach-Adresse auf SP, rettet die
  1179.                                  Werte und fängt an, den folgenden Cleanup-Code
  1180.                                  auszuführen
  1181.  
  1182. (UNWIND-PROTECT-CLOSE label)     beendet den Cleanup-Code: schreibt die
  1183.                                  geretteten Werte zurück, führt ein RTS aus.
  1184.                                  Der Cleanup-Code fängt bei label an.
  1185.  
  1186. (UNWIND-PROTECT-CLEANUP)         löst einen Unwind-Protect-Frame auf, schreibt
  1187.                                  eine Weitermach-Adresse und den PC auf SP,
  1188.                                  rettet die Werte und fängt an, den Cleanup-
  1189.                                  Code auszuführen
  1190.  
  1191. 14. einige Funktionen:
  1192.  
  1193. (NOT)                            = (CALL1 #'NOT)
  1194.  
  1195. (EQ)                             = (CALL2 #'EQ)
  1196.  
  1197. (CAR)                            = (CALL1 #'CAR)
  1198.  
  1199. (CDR)                            = (CALL1 #'CDR)
  1200.  
  1201. (CONS)                           = (CALL2 #'CONS)
  1202.  
  1203. (ATOM)                           = (CALL1 #'ATOM)
  1204.  
  1205. (CONSP)                          = (CALL1 #'CONSP)
  1206.  
  1207. (SYMBOL-FUNCTION)                = (CALL1 #'SYMBOL-FUNCTION)
  1208.  
  1209. (SVREF)                          = (CALL2 #'SVREF)
  1210.  
  1211. (SVSET)                          (setf (svref (STACK) A0) (STACK+4)),
  1212.                                  A0 := (STACK+4), 1 Wert, STACK:=STACK+8
  1213.  
  1214. (LIST n)                         = (CALL n #'LIST), n>0
  1215.  
  1216. (ERROR n)                        = (CALL n+1 #'ERROR)
  1217.  
  1218.  
  1219. Dabei bedeuten jeweils:
  1220.  
  1221. n, m, k     eine ganze Zahl >=0
  1222.  
  1223. stackz      einen Stackzustand (siehe STACK-VERWALTUNG).
  1224.             Das Stack-Layout steht nach dem 1. Pass fest.
  1225.  
  1226. venvc       das Environment der Closure-Variablen (siehe VARIABLEN-VERWALTUNG).
  1227.             Dies steht nach dem 1. Pass auch fest.
  1228.  
  1229. var         eine Variable (siehe VARIABLEN-VERWALTUNG). Ob sie
  1230.             special/konstant/lexikalisch ist, steht nach dem 1. Pass fest.
  1231.  
  1232. const       eine Konstante
  1233.  
  1234. symbol      ein Symbol
  1235.  
  1236. fun         entweder (CONST const) eine Konstante, die ein Symbol ist,
  1237.             oder (FUNTAB index) eine Indizierung in die feste Funktionentabelle.
  1238.  
  1239. fnode       ein fnode (siehe FUNKTIONEN-VERWALTUNG)
  1240.  
  1241. label       ein Label (uninterniertes Symbol)
  1242.  
  1243. block       ein Block-Descriptor (siehe BLOCK-VERWALTUNG)
  1244.  
  1245. test        EQ oder EQL oder EQUAL
  1246.  
  1247. for-value   NIL oder T
  1248.  
  1249. |#
  1250.  
  1251. #-CLISP ; Die Funktionentabelle steckt in EVAL.
  1252. (eval-when (compile load eval)
  1253.   ; die Funktionstabelle mit max. 3*256 Funktionen (spart Konstanten in FUNC) :
  1254.   (defconstant funtab
  1255.     '#(system::%funtabref system::subr-info
  1256.        svref system::svstore array-element-type array-rank array-dimension
  1257.        array-dimensions array-total-size adjustable-array-p bit-and bit-ior
  1258.        bit-xor bit-eqv bit-nand bit-nor bit-andc1 bit-andc2 bit-orc1 bit-orc2
  1259.        bit-not array-has-fill-pointer-p fill-pointer system::set-fill-pointer
  1260.        vector-push vector-pop vector-push-extend make-array adjust-array
  1261.        standard-char-p graphic-char-p string-char-p alpha-char-p upper-case-p
  1262.        lower-case-p both-case-p digit-char-p alphanumericp char-code char-bits
  1263.        char-font code-char make-char character char-upcase char-downcase
  1264.        digit-char char-int int-char char-name char-bit set-char-bit char schar
  1265.        system::store-char system::store-schar string= string/= string< string>
  1266.        string<= string>= string-equal string-not-equal string-lessp
  1267.        string-greaterp string-not-greaterp string-not-lessp
  1268.        system::search-string= system::search-string-equal make-string
  1269.        system::string-both-trim nstring-upcase string-upcase nstring-downcase
  1270.        string-downcase nstring-capitalize string-capitalize string name-char
  1271.        substring
  1272.        symbol-value symbol-function boundp fboundp special-form-p set makunbound
  1273.        fmakunbound values-list system::driver system::unwind-to-driver
  1274.        macro-function macroexpand macroexpand-1 proclaim eval evalhook applyhook
  1275.        constantp system::parse-body system::keyword-test
  1276.        room gc
  1277.        make-hash-table gethash system::puthash remhash maphash clrhash
  1278.        hash-table-count system::hash-table-iterator system::hash-table-iterate
  1279.        sxhash
  1280.        copy-readtable set-syntax-from-char set-macro-character
  1281.        get-macro-character make-dispatch-macro-character
  1282.        set-dispatch-macro-character get-dispatch-macro-character read
  1283.        read-preserving-whitespace read-delimited-list read-line read-char
  1284.        unread-char peek-char listen read-char-no-hang clear-input
  1285.        read-from-string parse-integer write prin1 print pprint princ
  1286.        write-to-string prin1-to-string princ-to-string write-char write-string
  1287.        write-line terpri fresh-line finish-output force-output clear-output
  1288.        system::line-position
  1289.        car cdr caar cadr cdar cddr caaar caadr cadar caddr cdaar cdadr cddar
  1290.        cdddr caaaar caaadr caadar caaddr cadaar cadadr caddar cadddr cdaaar
  1291.        cdaadr cdadar cdaddr cddaar cddadr cdddar cddddr cons tree-equal endp
  1292.        list-length nth first second third fourth fifth sixth seventh eighth
  1293.        ninth tenth rest nthcdr last make-list copy-list copy-alist copy-tree
  1294.        revappend nreconc system::list-nreverse butlast nbutlast ldiff rplaca
  1295.        system::%rplaca rplacd system::%rplacd subst subst-if subst-if-not nsubst
  1296.        nsubst-if nsubst-if-not sublis nsublis member member-if member-if-not
  1297.        tailp adjoin acons pairlis assoc assoc-if assoc-if-not rassoc rassoc-if
  1298.        rassoc-if-not
  1299.        lisp-implementation-type lisp-implementation-version software-type
  1300.        software-version identity get-universal-time get-internal-run-time
  1301.        get-internal-real-time system::%sleep system::%%time
  1302.        make-symbol find-package package-name package-nicknames rename-package
  1303.        package-use-list package-used-by-list package-shadowing-symbols
  1304.        list-all-packages intern find-symbol unintern export unexport import
  1305.        shadowing-import shadow use-package unuse-package make-package in-package
  1306.        find-all-symbols system::map-symbols system::map-external-symbols
  1307.        system::map-all-symbols
  1308.        parse-namestring pathname pathname-host pathname-device
  1309.        pathname-directory pathname-name pathname-type pathname-version
  1310.        file-namestring directory-namestring host-namestring merge-pathnames
  1311.        enough-namestring make-pathname namestring truename probe-file
  1312.        delete-file rename-file open directory cd make-dir delete-dir
  1313.        file-write-date file-author savemem
  1314.        eq eql equal equalp consp atom symbolp stringp numberp
  1315.        compiled-function-p null not system::closurep listp integerp
  1316.        system::fixnump rationalp floatp system::short-float-p
  1317.        system::single-float-p system::double-float-p system::long-float-p
  1318.        complexp streamp random-state-p readtablep hash-table-p pathnamep
  1319.        characterp functionp packagep arrayp system::simple-array-p bit-vector-p
  1320.        vectorp simple-vector-p simple-string-p simple-bit-vector-p commonp
  1321.        type-of coerce
  1322.        system::%record-ref system::%record-store system::%record-length
  1323.        system::%structure-ref system::%structure-store system::%make-structure
  1324.        system::%copy-structure system::%structure-type-p system::closure-name
  1325.        system::closure-codevec system::closure-consts system::make-code-vector
  1326.        system::%make-closure system::make-load-time-eval
  1327.        system::sequencep elt system::%setelt subseq copy-seq length reverse
  1328.        nreverse make-sequence reduce fill replace remove remove-if remove-if-not
  1329.        delete delete-if delete-if-not remove-duplicates delete-duplicates
  1330.        substitute substitute-if substitute-if-not nsubstitute nsubstitute-if
  1331.        nsubstitute-if-not find find-if find-if-not position position-if
  1332.        position-if-not count count-if count-if-not mismatch search sort
  1333.        stable-sort merge
  1334.        make-synonym-stream make-two-way-stream make-echo-stream
  1335.        make-string-input-stream system::string-input-stream-index
  1336.        make-string-output-stream get-output-stream-string
  1337.        system::make-string-push-stream input-stream-p output-stream-p
  1338.        stream-element-type close read-byte write-byte file-position file-length
  1339.        system::%putd system::%proclaim-constant get getf get-properties
  1340.        system::%putplist system::%put remprop symbol-package symbol-plist
  1341.        symbol-name keywordp gensym system::special-variable-p gensym
  1342.        system::decimal-string zerop plusp minusp oddp evenp 1+ 1- conjugate exp
  1343.        expt log sqrt isqrt abs phase signum sin cos tan cis asin acos atan sinh
  1344.        cosh tanh asinh acosh atanh float rational rationalize numerator
  1345.        denominator floor ceiling truncate round mod rem ffloor fceiling
  1346.        ftruncate fround decode-float scale-float float-radix float-sign
  1347.        float-digits float-precision integer-decode-float complex realpart
  1348.        imagpart lognand lognor logandc1 logandc2 logorc1 logorc2 boole lognot
  1349.        logtest logbitp ash logcount integer-length byte byte-size byte-position
  1350.        ldb ldb-test mask-field dpb deposit-field random make-random-state !
  1351.        exquo long-float-digits system::%set-long-float-digits system::log2
  1352.        system::log10
  1353.        vector aref system::store array-in-bounds-p array-row-major-index bit
  1354.        sbit char= char/= char< char> char<= char>= char-equal char-not-equal
  1355.        char-lessp char-greaterp char-not-greaterp char-not-lessp string-concat
  1356.        apply system::%funcall funcall mapcar maplist mapc mapl mapcan mapcon
  1357.        values list list* append nconc error concatenate map some every notany
  1358.        notevery make-broadcast-stream make-concatenated-stream = /= < > <= >=
  1359.        max min + - * / gcd lcm logior logxor logand logeqv
  1360.   )   )
  1361.   (defun %funtabref (index)
  1362.     (if (and (<= 0 index) (< index (length funtab))) (svref funtab index) nil)
  1363.   )
  1364. )
  1365. #+CROSS
  1366. (eval-when (compile load eval)
  1367.   (defun subr-info (sym)
  1368.     (values-list
  1369.       (assoc sym
  1370.         '(; Das ist die Tabelle aller SUBRs, wie in SUBR.D.
  1371.           ; SUBRs, die in verschiedenen Implementationen verschiedene
  1372.           ; Signaturen haben und/oder deren Spezifikation sich noch ändern
  1373.           ; könnte, sind dabei allerdings auskommentiert.
  1374.           (! 1 0 nil nil nil)
  1375.           (system::%%time 0 0 nil nil nil)
  1376.           (system::%copy-structure 1 0 nil nil nil)
  1377.           (system::%defseq 1 0 nil nil nil)
  1378.           (system::%exit 0 0 nil nil nil)
  1379.           (system::%funcall 1 0 t nil nil)
  1380.           (system::%funtabref 1 0 nil nil nil)
  1381.           (system::%make-closure 3 0 nil nil nil)
  1382.           (system::%make-structure 2 0 nil nil nil)
  1383.           (system::%proclaim-constant 2 0 nil nil nil)
  1384.           (system::%put 3 0 nil nil nil)
  1385.           (system::%putd 2 0 nil nil nil)
  1386.           (system::%putplist 2 0 nil nil nil)
  1387.           (system::%record-length 1 0 nil nil nil)
  1388.           (system::%record-ref 2 0 nil nil nil)
  1389.           (system::%record-store 3 0 nil nil nil)
  1390.           (system::%rplaca 2 0 nil nil nil)
  1391.           (system::%rplacd 2 0 nil nil nil)
  1392.           (system::%set-long-float-digits 1 0 nil nil nil)
  1393.           (system::%setelt 3 0 nil nil nil)
  1394.           ;(system::%sleep 1 0 nil nil nil)
  1395.           ;(system::%sleep 2 0 nil nil nil)
  1396.           (system::%structure-ref 3 0 nil nil nil)
  1397.           (system::%structure-store 4 0 nil nil nil)
  1398.           (system::%structure-type-p 2 0 nil nil nil)
  1399.           (system::%svstore 3 0 nil nil nil)
  1400.           (* 0 0 t nil nil)
  1401.           (+ 0 0 t nil nil)
  1402.           (- 1 0 t nil nil)
  1403.           (/ 1 0 t nil nil)
  1404.           (/= 1 0 t nil nil)
  1405.           (1+ 1 0 nil nil nil)
  1406.           (1- 1 0 nil nil nil)
  1407.           (< 1 0 t nil nil)
  1408.           (<= 1 0 t nil nil)
  1409.           (= 1 0 t nil nil)
  1410.           (> 1 0 t nil nil)
  1411.           (>= 1 0 t nil nil)
  1412.           (abs 1 0 nil nil nil)
  1413.           (acons 3 0 nil nil nil)
  1414.           (acos 1 0 nil nil nil)
  1415.           (acosh 1 0 nil nil nil)
  1416.           (adjoin 2 0 nil (:test :test-not :key) nil)
  1417.           (adjust-array 2 0 nil (:element-type :initial-element :initial-contents :fill-pointer :displaced-to :displaced-index-offset) nil)
  1418.           (adjustable-array-p 1 0 nil nil nil)
  1419.           (alpha-char-p 1 0 nil nil nil)
  1420.           (alphanumericp 1 0 nil nil nil)
  1421.           (append 0 0 t nil nil)
  1422.           (apply 2 0 t nil nil)
  1423.           (applyhook 4 1 nil nil nil)
  1424.           (aref 1 0 t nil nil)
  1425.           (array-dimension 2 0 nil nil nil)
  1426.           (array-dimensions 1 0 nil nil nil)
  1427.           (array-element-type 1 0 nil nil nil)
  1428.           (array-has-fill-pointer-p 1 0 nil nil nil)
  1429.           (array-in-bounds-p 1 0 t nil nil)
  1430.           (array-rank 1 0 nil nil nil)
  1431.           (system::array-reader 3 0 nil nil nil)
  1432.           (array-row-major-index 1 0 t nil nil)
  1433.           (array-total-size 1 0 nil nil nil)
  1434.           (arrayp 1 0 nil nil nil)
  1435.           (ash 2 0 nil nil nil)
  1436.           (asin 1 0 nil nil nil)
  1437.           (asinh 1 0 nil nil nil)
  1438.           (assoc 2 0 nil (:test :test-not :key) nil)
  1439.           (assoc-if 2 0 nil (:key) nil)
  1440.           (assoc-if-not 2 0 nil (:key) nil)
  1441.           (atan 1 1 nil nil nil)
  1442.           (atanh 1 0 nil nil nil)
  1443.           (atom 1 0 nil nil nil)
  1444.           (system::binary-reader 3 0 nil nil nil)
  1445.           (bit 1 0 t nil nil)
  1446.           (bit-and 2 1 nil nil nil)
  1447.           (bit-andc1 2 1 nil nil nil)
  1448.           (bit-andc2 2 1 nil nil nil)
  1449.           (bit-eqv 2 1 nil nil nil)
  1450.           (bit-ior 2 1 nil nil nil)
  1451.           (bit-nand 2 1 nil nil nil)
  1452.           (bit-nor 2 1 nil nil nil)
  1453.           (bit-not 1 1 nil nil nil)
  1454.           (bit-orc1 2 1 nil nil nil)
  1455.           (bit-orc2 2 1 nil nil nil)
  1456.           (bit-vector-p 1 0 nil nil nil)
  1457.           (system::bit-vector-reader 3 0 nil nil nil)
  1458.           (bit-xor 2 1 nil nil nil)
  1459.           (boole 3 0 nil nil nil)
  1460.           (both-case-p 1 0 nil nil nil)
  1461.           (boundp 1 0 nil nil nil)
  1462.           (butlast 1 1 nil nil nil)
  1463.           (byte 2 0 nil nil nil)
  1464.           (byte-position 1 0 nil nil nil)
  1465.           (byte-size 1 0 nil nil nil)
  1466.           (caaaar 1 0 nil nil nil)
  1467.           (caaadr 1 0 nil nil nil)
  1468.           (caaar 1 0 nil nil nil)
  1469.           (caadar 1 0 nil nil nil)
  1470.           (caaddr 1 0 nil nil nil)
  1471.           (caadr 1 0 nil nil nil)
  1472.           (caar 1 0 nil nil nil)
  1473.           (cadaar 1 0 nil nil nil)
  1474.           (cadadr 1 0 nil nil nil)
  1475.           (cadar 1 0 nil nil nil)
  1476.           (caddar 1 0 nil nil nil)
  1477.           (cadddr 1 0 nil nil nil)
  1478.           (caddr 1 0 nil nil nil)
  1479.           (cadr 1 0 nil nil nil)
  1480.           (car 1 0 nil nil nil)
  1481.           (cd 0 1 nil nil nil)
  1482.           (cdaaar 1 0 nil nil nil)
  1483.           (cdaadr 1 0 nil nil nil)
  1484.           (cdaar 1 0 nil nil nil)
  1485.           (cdadar 1 0 nil nil nil)
  1486.           (cdaddr 1 0 nil nil nil)
  1487.           (cdadr 1 0 nil nil nil)
  1488.           (cdar 1 0 nil nil nil)
  1489.           (cddaar 1 0 nil nil nil)
  1490.           (cddadr 1 0 nil nil nil)
  1491.           (cddar 1 0 nil nil nil)
  1492.           (cdddar 1 0 nil nil nil)
  1493.           (cddddr 1 0 nil nil nil)
  1494.           (cdddr 1 0 nil nil nil)
  1495.           (cddr 1 0 nil nil nil)
  1496.           (cdr 1 0 nil nil nil)
  1497.           (ceiling 1 1 nil nil nil)
  1498.           (char 2 0 nil nil nil)
  1499.           (char-bit 2 0 nil nil nil)
  1500.           (char-bits 1 0 nil nil nil)
  1501.           (char-code 1 0 nil nil nil)
  1502.           (char-downcase 1 0 nil nil nil)
  1503.           (char-equal 1 0 t nil nil)
  1504.           (char-font 1 0 nil nil nil)
  1505.           (char-greaterp 1 0 t nil nil)
  1506.           (char-int 1 0 nil nil nil)
  1507.           (char-lessp 1 0 t nil nil)
  1508.           (char-name 1 0 nil nil nil)
  1509.           (char-not-equal 1 0 t nil nil)
  1510.           (char-not-greaterp 1 0 t nil nil)
  1511.           (char-not-lessp 1 0 t nil nil)
  1512.           (system::char-reader 3 0 nil nil nil)
  1513.           (char-upcase 1 0 nil nil nil)
  1514.           (char/= 1 0 t nil nil)
  1515.           (char< 1 0 t nil nil)
  1516.           (char<= 1 0 t nil nil)
  1517.           (char= 1 0 t nil nil)
  1518.           (char> 1 0 t nil nil)
  1519.           (char>= 1 0 t nil nil)
  1520.           (character 1 0 nil nil nil)
  1521.           (characterp 1 0 nil nil nil)
  1522.           (cis 1 0 nil nil nil)
  1523.           (clear-input 0 1 nil nil nil)
  1524.           (clear-output 0 1 nil nil nil)
  1525.           (close 1 0 nil (:abort) nil)
  1526.           (system::closure-codevec 1 0 nil nil nil)
  1527.           (system::closure-consts 1 0 nil nil nil)
  1528.           (system::closure-name 1 0 nil nil nil)
  1529.           (system::closure-reader 3 0 nil nil nil)
  1530.           (system::closurep 1 0 nil nil nil)
  1531.           (clrhash 1 0 nil nil nil)
  1532.           (code-char 1 2 nil nil nil)
  1533.           (coerce 2 0 nil nil nil)
  1534.           (system::comment-reader 3 0 nil nil nil)
  1535.           (commonp 1 0 nil nil nil)
  1536.           (compiled-function-p 1 0 nil nil nil)
  1537.           (complex 1 1 nil nil nil)
  1538.           (system::complex-reader 3 0 nil nil nil)
  1539.           (complexp 1 0 nil nil nil)
  1540.           (concatenate 1 0 t nil nil)
  1541.           (conjugate 1 0 nil nil nil)
  1542.           (cons 2 0 nil nil nil)
  1543.           (consp 1 0 nil nil nil)
  1544.           (constantp 1 0 nil nil nil)
  1545.           (copy-alist 1 0 nil nil nil)
  1546.           (copy-list 1 0 nil nil nil)
  1547.           (copy-readtable 0 2 nil nil nil)
  1548.           (copy-seq 1 0 nil nil nil)
  1549.           (copy-tree 1 0 nil nil nil)
  1550.           (cos 1 0 nil nil nil)
  1551.           (cosh 1 0 nil nil nil)
  1552.           (count 2 0 nil (:from-end :start :end :key :test :test-not) nil)
  1553.           (count-if 2 0 nil (:from-end :start :end :key) nil)
  1554.           (count-if-not 2 0 nil (:from-end :start :end :key) nil)
  1555.           (system::debug 0 0 nil nil nil)
  1556.           (system::decimal-string 1 0 nil nil nil)
  1557.           (decode-float 1 0 nil nil nil)
  1558.           (delete 2 0 nil (:from-end :start :end :key :test :test-not :count) nil)
  1559.           (delete-dir 1 0 nil nil nil)
  1560.           (delete-duplicates 1 0 nil (:from-end :start :end :key :test :test-not) nil)
  1561.           (delete-file 1 0 nil nil nil)
  1562.           (delete-if 2 0 nil (:from-end :start :end :key :count) nil)
  1563.           (delete-if-not 2 0 nil (:from-end :start :end :key :count) nil)
  1564.           (denominator 1 0 nil nil nil)
  1565.           (deposit-field 3 0 nil nil nil)
  1566.           (system::describe-frame 1 0 nil nil nil)
  1567.           (digit-char 1 2 nil nil nil)
  1568.           (digit-char-p 1 1 nil nil nil)
  1569.           (directory 0 1 nil (:full) nil)
  1570.           (directory-namestring 1 0 nil nil nil)
  1571.           (system::double-float-p 1 0 nil nil nil)
  1572.           (dpb 3 0 nil nil nil)
  1573.           (system::driver 1 0 nil nil nil)
  1574.           (eighth 1 0 nil nil nil)
  1575.           (elt 2 0 nil nil nil)
  1576.           (endp 1 0 nil nil nil)
  1577.           (enough-namestring 1 1 nil nil nil)
  1578.           (eq 2 0 nil nil nil)
  1579.           (eql 2 0 nil nil nil)
  1580.           (equal 2 0 nil nil nil)
  1581.           (equalp 2 0 nil nil nil)
  1582.           (error 1 0 t nil nil)
  1583.           (eval 1 0 nil nil nil)
  1584.           (system::eval-at 2 0 nil nil nil)
  1585.           (system::eval-frame-p 1 0 nil nil nil)
  1586.           (evalhook 3 1 nil nil nil)
  1587.           (evenp 1 0 nil nil nil)
  1588.           (every 2 0 t nil nil)
  1589.           ;(execute 1 2 nil nil nil)
  1590.           ;(execute 1 0 t nil nil)
  1591.           (exp 1 0 nil nil nil)
  1592.           (export 1 1 nil nil nil)
  1593.           (expt 2 0 nil nil nil)
  1594.           (exquo 2 0 nil nil nil)
  1595.           (fboundp 1 0 nil nil nil)
  1596.           (fceiling 1 1 nil nil nil)
  1597.           (system::feature-reader 3 0 nil nil nil)
  1598.           (ffloor 1 1 nil nil nil)
  1599.           (fifth 1 0 nil nil nil)
  1600.           (file-author 1 0 nil nil nil)
  1601.           (file-length 1 0 nil nil nil)
  1602.           (file-namestring 1 0 nil nil nil)
  1603.           (file-position 1 1 nil nil nil)
  1604.           (file-write-date 1 0 nil nil nil)
  1605.           (fill 2 0 nil (:start :end) nil)
  1606.           (fill-pointer 1 0 nil nil nil)
  1607.           (find 2 0 nil (:from-end :start :end :key :test :test-not) nil)
  1608.           (find-all-symbols 1 0 nil nil nil)
  1609.           (find-if 2 0 nil (:from-end :start :end :key) nil)
  1610.           (find-if-not 2 0 nil (:from-end :start :end :key) nil)
  1611.           (find-package 1 0 nil nil nil)
  1612.           (find-symbol 1 1 nil nil nil)
  1613.           (finish-output 0 1 nil nil nil)
  1614.           (first 1 0 nil nil nil)
  1615.           (system::fixnump 1 0 nil nil nil)
  1616.           (float 1 1 nil nil nil)
  1617.           (float-digits 1 1 nil nil nil)
  1618.           (float-precision 1 0 nil nil nil)
  1619.           (float-radix 1 0 nil nil nil)
  1620.           (float-sign 1 1 nil nil nil)
  1621.           (floatp 1 0 nil nil nil)
  1622.           (floor 1 1 nil nil nil)
  1623.           (fmakunbound 1 0 nil nil nil)
  1624.           (force-output 0 1 nil nil nil)
  1625.           (fourth 1 0 nil nil nil)
  1626.           (system::frame-down 2 0 nil nil nil)
  1627.           (system::frame-down-1 2 0 nil nil nil)
  1628.           (system::frame-up 2 0 nil nil nil)
  1629.           (system::frame-up-1 2 0 nil nil nil)
  1630.           (fresh-line 0 1 nil nil nil)
  1631.           (fround 1 1 nil nil nil)
  1632.           (ftruncate 1 1 nil nil nil)
  1633.           (funcall 1 0 t nil nil)
  1634.           (system::function-reader 3 0 nil nil nil)
  1635.           (functionp 1 0 nil nil nil)
  1636.           (gc 0 0 nil nil nil)
  1637.           (gcd 0 0 t nil nil)
  1638.           (gensym 0 1 nil nil nil)
  1639.           (get 2 1 nil nil nil)
  1640.           (get-dispatch-macro-character 2 1 nil nil nil)
  1641.           (get-internal-real-time 0 0 nil nil nil)
  1642.           (get-internal-run-time 0 0 nil nil nil)
  1643.           (get-macro-character 1 1 nil nil nil)
  1644.           (get-output-stream-string 1 0 nil nil nil)
  1645.           (get-properties 2 0 nil nil nil)
  1646.           (get-universal-time 0 0 nil nil nil)
  1647.           (getf 2 1 nil nil nil)
  1648.           (gethash 2 1 nil nil nil)
  1649.           (graphic-char-p 1 0 nil nil nil)
  1650.           (hash-table-count 1 0 nil nil nil)
  1651.           (system::hash-table-iterate 1 0 nil nil nil)
  1652.           (system::hash-table-iterator 1 0 nil nil nil)
  1653.           (hash-table-p 1 0 nil nil nil)
  1654.           (system::hexadecimal-reader 3 0 nil nil nil)
  1655.           (host-namestring 1 0 nil nil nil)
  1656.           (identity 1 0 nil nil nil)
  1657.           (imagpart 1 0 nil nil nil)
  1658.           (import 1 1 nil nil nil)
  1659.           (in-package 1 0 nil (:nicknames :use) nil)
  1660.           (system::initial-contents-aux 1 0 nil nil nil)
  1661.           (input-stream-p 1 0 nil nil nil)
  1662.           (int-char 1 0 nil nil nil)
  1663.           (integer-decode-float 1 0 nil nil nil)
  1664.           (integer-length 1 0 nil nil nil)
  1665.           (integerp 1 0 nil nil nil)
  1666.           (intern 1 1 nil nil nil)
  1667.           (isqrt 1 0 nil nil nil)
  1668.           (system::keyword-test 2 0 nil nil nil)
  1669.           (keywordp 1 0 nil nil nil)
  1670.           (system::label-definiion-reader 3 0 nil nil nil)
  1671.           (system::label-reference-reader 3 0 nil nil nil)
  1672.           (last 1 0 nil nil nil)
  1673.           (lcm 0 0 t nil nil)
  1674.           (ldb 2 0 nil nil nil)
  1675.           (ldb-test 2 0 nil nil nil)
  1676.           (ldiff 2 0 nil nil nil)
  1677.           (length 1 0 nil nil nil)
  1678.           (system::line-comment-reader 2 0 nil nil nil)
  1679.           (system::line-position 0 1 nil nil nil)
  1680.           (lisp-implementation-type 0 0 nil nil nil)
  1681.           (lisp-implementation-version 0 0 nil nil nil)
  1682.           (list 0 0 t nil nil)
  1683.           (list* 1 0 t nil nil)
  1684.           (system::list-access 2 0 nil nil nil)
  1685.           (system::list-access-set 3 0 nil nil nil)
  1686.           (list-all-packages 0 0 nil nil nil)
  1687.           (system::list-elt 2 0 nil nil nil)
  1688.           (system::list-endtest 2 0 nil nil nil)
  1689.           (system::list-fe-init 1 0 nil nil nil)
  1690.           (system::list-fe-init-end 2 0 nil nil nil)
  1691.           (system::list-init-start 2 0 nil nil nil)
  1692.           (list-length 1 0 nil nil nil)
  1693.           (system::list-llength 1 0 nil nil nil)
  1694.           (system::list-nreverse 1 0 nil nil nil)
  1695.           (system::list-set-elt 3 0 nil nil nil)
  1696.           (system::list-upd 2 0 nil nil nil)
  1697.           (listen 0 1 nil nil nil)
  1698.           (listp 1 0 nil nil nil)
  1699.           (system::load-eval-reader 3 0 nil nil nil)
  1700.           (log 1 1 nil nil nil)
  1701.           (system::log10 1 0 nil nil nil)
  1702.           (system::log2 1 0 nil nil nil)
  1703.           (logand 0 0 t nil nil)
  1704.           (logandc1 2 0 nil nil nil)
  1705.           (logandc2 2 0 nil nil nil)
  1706.           (logbitp 2 0 nil nil nil)
  1707.           (logcount 1 0 nil nil nil)
  1708.           (logeqv 0 0 t nil nil)
  1709.           (logior 0 0 t nil nil)
  1710.           (lognand 2 0 nil nil nil)
  1711.           (lognor 2 0 nil nil nil)
  1712.           (lognot 1 0 nil nil nil)
  1713.           (logorc1 2 0 nil nil nil)
  1714.           (logorc2 2 0 nil nil nil)
  1715.           (logtest 2 0 nil nil nil)
  1716.           (logxor 0 0 t nil nil)
  1717.           (long-float-digits 0 0 nil nil nil)
  1718.           (system::long-float-p 1 0 nil nil nil)
  1719.           (lower-case-p 1 0 nil nil nil)
  1720.           (system::lpar-reader 2 0 nil nil nil)
  1721.           ;(machine-instance 0 0 nil nil nil)
  1722.           ;(machine-type 0 0 nil nil nil)
  1723.           ;(machine-version 0 0 nil nil nil)
  1724.           (macro-function 1 0 nil nil nil)
  1725.           (macroexpand 1 1 nil nil nil)
  1726.           (macroexpand-1 1 1 nil nil nil)
  1727.           (make-array 1 0 nil (:adjustable :element-type :initial-element :initial-contents :fill-pointer :displaced-to :displaced-index-offset) nil)
  1728.           (system::make-bit-vector 1 0 nil nil nil)
  1729.           (make-broadcast-stream 0 0 t nil nil)
  1730.           (make-buffered-input-stream 2 0 nil nil nil)
  1731.           (make-buffered-output-stream 1 0 nil nil nil)
  1732.           (make-char 1 2 nil nil nil)
  1733.           (system::make-code-vector 1 0 nil nil nil)
  1734.           (make-concatenated-stream 0 0 t nil nil)
  1735.           (make-dir 1 0 nil nil nil)
  1736.           (make-dispatch-macro-character 1 2 nil nil nil)
  1737.           (make-echo-stream 2 0 nil nil nil)
  1738.           (make-hash-table 0 0 nil (:initial-contents :test :size :rehash-size :rehash-threshold) nil)
  1739.           (make-list 1 0 nil (:initial-element) nil)
  1740.           (system::make-load-time-eval 1 0 nil nil nil)
  1741.           (make-package 1 0 nil (:nicknames :use) nil)
  1742.           (make-pathname 0 0 nil (:defaults :host :device :directory :name :type :version) nil)
  1743.           #+UNIX (make-pipe-input-stream 1 0 nil nil nil)
  1744.           #+UNIX (make-pipe-output-stream 1 0 nil nil nil)
  1745.           (make-random-state 0 1 nil nil nil)
  1746.           (make-sequence 2 0 nil (:initial-element :update) nil)
  1747.           (make-string 1 0 nil (:initial-element) nil)
  1748.           (make-string-input-stream 1 2 nil nil nil)
  1749.           (make-string-output-stream 0 1 nil nil nil)
  1750.           (system::make-string-push-stream 1 0 nil nil nil)
  1751.           (make-symbol 1 0 nil nil nil)
  1752.           (make-synonym-stream 1 0 nil nil nil)
  1753.           (make-two-way-stream 2 0 nil nil nil)
  1754.           (makunbound 1 0 nil nil nil)
  1755.           (map 3 0 t nil nil)
  1756.           (system::map-all-symbols 1 0 nil nil nil)
  1757.           (system::map-external-symbols 2 0 nil nil nil)
  1758.           (system::map-symbols 2 0 nil nil nil)
  1759.           (mapc 2 0 t nil nil)
  1760.           (mapcan 2 0 t nil nil)
  1761.           (mapcar 2 0 t nil nil)
  1762.           (mapcon 2 0 t nil nil)
  1763.           (maphash 2 0 nil nil nil)
  1764.           (mapl 2 0 t nil nil)
  1765.           (maplist 2 0 t nil nil)
  1766.           (mask-field 2 0 nil nil nil)
  1767.           (max 1 0 t nil nil)
  1768.           (member 2 0 nil (:test :test-not :key) nil)
  1769.           (member-if 2 0 nil (:key) nil)
  1770.           (member-if-not 2 0 nil (:key) nil)
  1771.           (merge 4 0 nil (:key) nil)
  1772.           (merge-pathnames 1 2 nil nil nil)
  1773.           (min 1 0 t nil nil)
  1774.           (minusp 1 0 nil nil nil)
  1775.           (mismatch 2 0 nil (:from-end :start1 :end1 :start2 :end2 :key :test :test-not) nil)
  1776.           (mod 2 0 nil nil nil)
  1777.           (name-char 1 0 nil nil nil)
  1778.           #-ATARI (namestring 1 0 nil nil nil)
  1779.           #+ATARI (namestring 1 1 nil nil nil)
  1780.           (nbutlast 1 1 nil nil nil)
  1781.           (nconc 0 0 t nil nil)
  1782.           (ninth 1 0 nil nil nil)
  1783.           (not 1 0 nil nil nil)
  1784.           (system::not-feature-reader 3 0 nil nil nil)
  1785.           (system::not-readable-reader 3 0 nil nil nil)
  1786.           (notany 2 0 t nil nil)
  1787.           (notevery 2 0 t nil nil)
  1788.           (nreconc 2 0 nil nil nil)
  1789.           (nreverse 1 0 nil nil nil)
  1790.           (nstring-capitalize 1 0 nil (:start :end) nil)
  1791.           (nstring-downcase 1 0 nil (:start :end) nil)
  1792.           (nstring-upcase 1 0 nil (:start :end) nil)
  1793.           (nsublis 2 0 nil (:test :test-not :key) nil)
  1794.           (nsubst 3 0 nil (:test :test-not :key) nil)
  1795.           (nsubst-if 3 0 nil (:key) nil)
  1796.           (nsubst-if-not 3 0 nil (:key) nil)
  1797.           (nsubstitute 3 0 nil (:from-end :start :end :key :test :test-not :count) nil)
  1798.           (nsubstitute-if 3 0 nil (:from-end :start :end :key :count) nil)
  1799.           (nsubstitute-if-not 3 0 nil (:from-end :start :end :key :count) nil)
  1800.           (nth 2 0 nil nil nil)
  1801.           (nthcdr 2 0 nil nil nil)
  1802.           (null 1 0 nil nil nil)
  1803.           (numberp 1 0 nil nil nil)
  1804.           (numerator 1 0 nil nil nil)
  1805.           (system::octal-reader 3 0 nil nil nil)
  1806.           (oddp 1 0 nil nil nil)
  1807.           (open 1 0 nil (:direction :element-type :if-exists :if-does-not-exist) nil)
  1808.           (output-stream-p 1 0 nil nil nil)
  1809.           (package-name 1 0 nil nil nil)
  1810.           (package-nicknames 1 0 nil nil nil)
  1811.           (package-shadowing-symbols 1 0 nil nil nil)
  1812.           (package-use-list 1 0 nil nil nil)
  1813.           (package-used-by-list 1 0 nil nil nil)
  1814.           (packagep 1 0 nil nil nil)
  1815.           (pairlis 2 1 nil nil nil)
  1816.           (system::parse-body 1 2 nil nil nil)
  1817.           (parse-integer 1 0 nil (:start :end :radix :junk-allowed) nil)
  1818.           (parse-namestring 1 2 nil (:start :end :junk-allowed) nil)
  1819.           (pathname 1 0 nil nil nil)
  1820.           (pathname-device 1 0 nil nil nil)
  1821.           (pathname-directory 1 0 nil nil nil)
  1822.           (pathname-host 1 0 nil nil nil)
  1823.           (pathname-name 1 0 nil nil nil)
  1824.           (system::pathname-reader 3 0 nil nil nil)
  1825.           (pathname-type 1 0 nil nil nil)
  1826.           (pathname-version 1 0 nil nil nil)
  1827.           (pathnamep 1 0 nil nil nil)
  1828.           (peek-char 0 5 nil nil nil)
  1829.           (phase 1 0 nil nil nil)
  1830.           (plusp 1 0 nil nil nil)
  1831.           (position 2 0 nil (:from-end :start :end :key :test :test-not) nil)
  1832.           (position-if 2 0 nil (:from-end :start :end :key) nil)
  1833.           (position-if-not 2 0 nil (:from-end :start :end :key) nil)
  1834.           (pprint 1 1 nil nil nil)
  1835.           (prin1 1 1 nil nil nil)
  1836.           (prin1-to-string 1 0 nil nil nil)
  1837.           (princ 1 1 nil nil nil)
  1838.           (princ-to-string 1 0 nil nil nil)
  1839.           (print 1 1 nil nil nil)
  1840.           (probe-file 1 0 nil nil nil)
  1841.           (proclaim 1 0 nil nil nil)
  1842.           (system::puthash 3 0 nil nil nil)
  1843.           (system::quote-reader 2 0 nil nil nil)
  1844.           (system::radix-reader 3 0 nil nil nil)
  1845.           (random 1 1 nil nil nil)
  1846.           (random-state-p 1 0 nil nil nil)
  1847.           (rassoc 2 0 nil (:test :test-not :key) nil)
  1848.           (rassoc-if 2 0 nil (:key) nil)
  1849.           (rassoc-if-not 2 0 nil (:key) nil)
  1850.           (rational 1 0 nil nil nil)
  1851.           (rationalize 1 0 nil nil nil)
  1852.           (rationalp 1 0 nil nil nil)
  1853.           (read 0 4 nil nil nil)
  1854.           (read-byte 1 2 nil nil nil)
  1855.           (read-char 0 4 nil nil nil)
  1856.           (read-char-no-hang 0 4 nil nil nil)
  1857.           (read-delimited-list 1 2 nil nil nil)
  1858.           (system::read-eval-print 1 1 nil nil nil)
  1859.           (system::read-eval-reader 3 0 nil nil nil)
  1860.           (system::read-form 1 1 nil nil nil)
  1861.           (read-from-string 1 2 nil (:preserve-whitespace :start :end) nil)
  1862.           (read-line 0 4 nil nil nil)
  1863.           (read-preserving-whitespace 0 4 nil nil nil)
  1864.           (readtablep 1 0 nil nil nil)
  1865.           (realpart 1 0 nil nil nil)
  1866.           (system::redo-eval-frame 1 0 nil nil nil)
  1867.           (reduce 2 0 nil (:from-end :start :end :initial-value) nil)
  1868.           (rem 2 0 nil nil nil)
  1869.           (remhash 2 0 nil nil nil)
  1870.           (remove 2 0 nil (:from-end :start :end :key :test :test-not :count) nil)
  1871.           (remove-duplicates 1 0 nil (:from-end :start :end :key :test :test-not) nil)
  1872.           (remove-if 2 0 nil (:from-end :start :end :key :count) nil)
  1873.           (remove-if-not 2 0 nil (:from-end :start :end :key :count) nil)
  1874.           (remprop 2 0 nil nil nil)
  1875.           (rename-file 2 0 nil nil nil)
  1876.           (rename-package 2 1 nil nil nil)
  1877.           (replace 2 0 nil (:start1 :end1 :start2 :end2) nil)
  1878.           (rest 1 0 nil nil nil)
  1879.           (system::return-from-eval-frame 2 0 nil nil nil)
  1880.           (revappend 2 0 nil nil nil)
  1881.           (reverse 1 0 nil nil nil)
  1882.           (room 0 0 nil nil nil)
  1883.           (round 1 1 nil nil nil)
  1884.           (system::rpar-reader 2 0 nil nil nil)
  1885.           (rplaca 2 0 nil nil nil)
  1886.           (rplacd 2 0 nil nil nil)
  1887.           (system::same-env-as 2 0 nil nil nil)
  1888.           (savemem 1 0 nil nil nil)
  1889.           (sbit 1 0 t nil nil)
  1890.           (scale-float 2 0 nil nil nil)
  1891.           (schar 2 0 nil nil nil)
  1892.           (search 2 0 nil (:from-end :start1 :end1 :start2 :end2 :key :test :test-not) nil)
  1893.           (system::search-string-equal 2 0 nil (:start1 :end1 :start2 :end2) nil)
  1894.           (system::search-string= 2 0 nil (:start1 :end1 :start2 :end2) nil)
  1895.           (second 1 0 nil nil nil)
  1896.           (system::sequencep 1 0 nil nil nil)
  1897.           (set 2 0 nil nil nil)
  1898.           (set-char-bit 3 0 nil nil nil)
  1899.           (set-dispatch-macro-character 3 1 nil nil nil)
  1900.           (system::set-fill-pointer 2 0 nil nil nil)
  1901.           (set-macro-character 2 2 nil nil nil)
  1902.           (set-syntax-from-char 2 2 nil nil nil)
  1903.           (seventh 1 0 nil nil nil)
  1904.           (shadow 1 1 nil nil nil)
  1905.           (shadowing-import 1 1 nil nil nil)
  1906.           ;(shell 0 1 nil nil nil)
  1907.           (system::short-float-p 1 0 nil nil nil)
  1908.           (show-stack 0 0 nil nil nil)
  1909.           (signum 1 0 nil nil nil)
  1910.           (system::simple-array-p 1 0 nil nil nil)
  1911.           (simple-bit-vector-p 1 0 nil nil nil)
  1912.           (simple-string-p 1 0 nil nil nil)
  1913.           (simple-vector-p 1 0 nil nil nil)
  1914.           (sin 1 0 nil nil nil)
  1915.           (system::single-float-p 1 0 nil nil nil)
  1916.           (sinh 1 0 nil nil nil)
  1917.           (sixth 1 0 nil nil nil)
  1918.           (software-type 0 0 nil nil nil)
  1919.           (software-version 0 0 nil nil nil)
  1920.           (some 2 0 t nil nil)
  1921.           (sort 2 0 nil (:key :start :end) nil)
  1922.           (special-form-p 1 0 nil nil nil)
  1923.           (system::special-variable-p 1 0 nil nil nil)
  1924.           (sqrt 1 0 nil nil nil)
  1925.           (stable-sort 2 0 nil (:key :start :end) nil)
  1926.           (standard-char-p 1 0 nil nil nil)
  1927.           (system::store 2 0 t nil nil)
  1928.           (system::store-char 3 0 nil nil nil)
  1929.           (system::store-schar 3 0 nil nil nil)
  1930.           (stream-element-type 1 0 nil nil nil)
  1931.           (streamp 1 0 nil nil nil)
  1932.           (string 1 0 nil nil nil)
  1933.           (system::string-both-trim 3 0 nil nil nil)
  1934.           (string-capitalize 1 0 nil (:start :end) nil)
  1935.           (string-char-p 1 0 nil nil nil)
  1936.           (string-concat 0 0 t nil nil)
  1937.           (string-downcase 1 0 nil (:start :end) nil)
  1938.           (string-equal 2 0 nil (:start1 :end1 :start2 :end2) nil)
  1939.           (string-greaterp 2 0 nil (:start1 :end1 :start2 :end2) nil)
  1940.           (system::string-input-stream-index 1 0 nil nil nil)
  1941.           (string-lessp 2 0 nil (:start1 :end1 :start2 :end2) nil)
  1942.           (string-not-equal 2 0 nil (:start1 :end1 :start2 :end2) nil)
  1943.           (string-not-greaterp 2 0 nil (:start1 :end1 :start2 :end2) nil)
  1944.           (string-not-lessp 2 0 nil (:start1 :end1 :start2 :end2) nil)
  1945.           (system::string-reader 2 0 nil nil nil)
  1946.           (string-upcase 1 0 nil (:start :end) nil)
  1947.           (string/= 2 0 nil (:start1 :end1 :start2 :end2) nil)
  1948.           (string< 2 0 nil (:start1 :end1 :start2 :end2) nil)
  1949.           (string<= 2 0 nil (:start1 :end1 :start2 :end2) nil)
  1950.           (string= 2 0 nil (:start1 :end1 :start2 :end2) nil)
  1951.           (string> 2 0 nil (:start1 :end1 :start2 :end2) nil)
  1952.           (string>= 2 0 nil (:start1 :end1 :start2 :end2) nil)
  1953.           (stringp 1 0 nil nil nil)
  1954.           (system::structure-reader 3 0 nil nil nil)
  1955.           (sublis 2 0 nil (:test :test-not :key) nil)
  1956.           (system::subr-info 1 0 nil nil nil)
  1957.           (subseq 2 1 nil nil nil)
  1958.           (subst 3 0 nil (:test :test-not :key) nil)
  1959.           (subst-if 3 0 nil (:key) nil)
  1960.           (subst-if-not 3 0 nil (:key) nil)
  1961.           (substitute 3 0 nil (:from-end :start :end :key :test :test-not :count) nil)
  1962.           (substitute-if 3 0 nil (:from-end :start :end :key :count) nil)
  1963.           (substitute-if-not 3 0 nil (:from-end :start :end :key :count) nil)
  1964.           (substring 2 1 nil nil nil)
  1965.           (svref 2 0 nil nil nil)
  1966.           (system::svstore 3 0 nil nil nil)
  1967.           (sxhash 1 0 nil nil nil)
  1968.           (symbol-function 1 0 nil nil nil)
  1969.           (symbol-name 1 0 nil nil nil)
  1970.           (symbol-package 1 0 nil nil nil)
  1971.           (symbol-plist 1 0 nil nil nil)
  1972.           (symbol-value 1 0 nil nil nil)
  1973.           (symbolp 1 0 nil nil nil)
  1974.           (system::syntax-error-reader 3 0 nil nil nil)
  1975.           (tailp 2 0 nil nil nil)
  1976.           (tan 1 0 nil nil nil)
  1977.           (tanh 1 0 nil nil nil)
  1978.           (tenth 1 0 nil nil nil)
  1979.           (terpri 0 1 nil nil nil)
  1980.           (system::the-frame 0 0 nil nil nil)
  1981.           (third 1 0 nil nil nil)
  1982.           (tree-equal 2 0 nil (:test :test-not) nil)
  1983.           (truename 1 0 nil nil nil)
  1984.           (truncate 1 1 nil nil nil)
  1985.           (type-of 1 0 nil nil nil)
  1986.           (unexport 1 1 nil nil nil)
  1987.           (unintern 1 1 nil nil nil)
  1988.           (system::uninterned-reader 3 0 nil nil nil)
  1989.           (unread-char 1 1 nil nil nil)
  1990.           (unuse-package 1 1 nil nil nil)
  1991.           (system::unwind-to-driver 0 0 nil nil nil)
  1992.           (upper-case-p 1 0 nil nil nil)
  1993.           (use-package 1 1 nil nil nil)
  1994.           (system::use-package-aux 1 0 nil nil nil)
  1995.           #+UNIX (user-homedir-pathname 0 1 nil nil nil)
  1996.           (values 0 0 t nil nil)
  1997.           (values-list 1 0 nil nil nil)
  1998.           (vector 0 0 t nil nil)
  1999.           (system::vector-endtest 2 0 nil nil nil)
  2000.           (system::vector-fe-endtest 2 0 nil nil nil)
  2001.           (system::vector-fe-init 1 0 nil nil nil)
  2002.           (system::vector-fe-init-end 2 0 nil nil nil)
  2003.           (system::vector-fe-upd 2 0 nil nil nil)
  2004.           (system::vector-init 1 0 nil nil nil)
  2005.           (system::vector-init-start 2 0 nil nil nil)
  2006.           (system::vector-length 1 0 nil nil nil)
  2007.           (vector-pop 1 0 nil nil nil)
  2008.           (vector-push 2 0 nil nil nil)
  2009.           (vector-push-extend 2 1 nil nil nil)
  2010.           (system::vector-reader 3 0 nil nil nil)
  2011.           (system::vector-upd 2 0 nil nil nil)
  2012.           (vectorp 1 0 nil nil nil)
  2013.           (system::version 0 1 nil nil nil)
  2014.           (write 1 0 nil (:case :level :length :gensym :escape :radix :base :array :circle :pretty :closure :stream) nil)
  2015.           (write-byte 2 0 nil nil nil)
  2016.           (write-char 1 1 nil nil nil)
  2017.           (write-line 1 1 nil (:start :end) nil)
  2018.           (write-string 1 1 nil (:start :end) nil)
  2019.           (write-to-string 1 0 nil (:case :level :length :gensym :escape :radix :base :array :circle :pretty :closure) nil)
  2020.           #-CLISP1 (xgcd 0 0 t nil nil)
  2021.           (zerop 1 0 nil nil nil)
  2022. ) ) ) )  )
  2023. (defconstant function-codes
  2024.   (let ((hashtable (make-hash-table :test #'eq)))
  2025.     (dotimes (i (* 3 256))
  2026.       (let ((sym (%funtabref i))) ; Name der Funktion FUNTAB[i]
  2027.         (when sym (setf (gethash sym hashtable) i))
  2028.     ) )
  2029.     hashtable
  2030. ) )
  2031. (defconstant funtabR-index ; Startindex der FUNTABR bzgl. FUNTAB
  2032.   (dotimes (i (* 3 256))
  2033.     (let ((sym (%funtabref i)))
  2034.       (multiple-value-bind (name req opt rest-p) (subr-info sym)
  2035.         (declare (ignore name req opt))
  2036.         (when rest-p (return i))
  2037. ) ) ) )
  2038. (defun CALLS-code (funtab-index)
  2039.   (if (< funtab-index 256)
  2040.     `(CALLS1 ,funtab-index)
  2041.     `(CALLS2 ,(- funtab-index 256))
  2042. ) )
  2043.  
  2044. ; Hilfsfunktion: mapcan, aber mit append statt nconc:
  2045. #|
  2046. #-CLISP
  2047. (defun mapcap (fun &rest lists &aux (L nil))
  2048.   (loop
  2049.     (setq L
  2050.       (nconc
  2051.         (reverse
  2052.           (apply fun
  2053.             (maplist #'(lambda (listsr)
  2054.                          (if (atom (car listsr))
  2055.                            (return)
  2056.                            (pop (car listsr))
  2057.                        ) )
  2058.                      lists
  2059.         ) ) )
  2060.         L
  2061.       )
  2062.   ) )
  2063.   (nreverse L)
  2064. )
  2065. |#
  2066. #-CLISP
  2067. (defun mapcap (fun &rest lists)
  2068.   (apply #'append (apply #'mapcar fun lists))
  2069. )
  2070.  
  2071. ; Hilfsfunktion: mapcon, aber mit append statt nconc:
  2072. #|
  2073. #-CLISP
  2074. (defun maplap (fun &rest lists &aux (L nil))
  2075.   (loop
  2076.     (setq L
  2077.       (nconc
  2078.         (reverse
  2079.           (apply fun
  2080.             (maplist #'(lambda (listsr)
  2081.                          (if (atom (car listsr))
  2082.                            (return)
  2083.                            (prog1
  2084.                              (car listsr)
  2085.                              (setf (car listsr) (cdr (car listsr)))
  2086.                        ) ) )
  2087.                      lists
  2088.         ) ) )
  2089.         L
  2090.       )
  2091.   ) )
  2092.   (nreverse L)
  2093. )
  2094. |#
  2095. #-CLISP
  2096. (defun maplap (fun &rest lists)
  2097.   (apply #'append (apply #'maplist fun lists))
  2098. )
  2099.  
  2100. ; Ersatz für TAILP, auch für dotted lists:
  2101. (defun mytailp (sublist list)
  2102.   (loop
  2103.     (when (eq sublist list) (return t))
  2104.     (when (atom list) (return nil))
  2105.     (setq list (cdr list))
  2106. ) )
  2107.  
  2108. ; (memq item const-symbollist) == (member item const-symbollist :test #'eq),
  2109. ; nur der boolesche Wert.
  2110. (defmacro memq (item list)
  2111.   (if (and (constantp list) (listp (eval list)))
  2112.     `(case ,item (,(eval list) t) (t nil))
  2113.     `(member ,item ,list :test #'eq)
  2114. ) )
  2115.  
  2116. ; Fehlermeldungsfunktion
  2117. (defun compiler-error (caller &optional where)
  2118.   (error #+DEUTSCH "Fehler im Compiler!! Aufgetreten in ~A~@[ bei ~A~]."
  2119.          #+ENGLISH "Compiler bug!! Occurred in ~A~@[ at ~A~]."
  2120.          caller where
  2121. ) )
  2122.  
  2123.  
  2124.  
  2125. ;                      S T A C K - V E R W A L T U N G
  2126.  
  2127. ; Ein Stackzustand beschreibt, was sich zur Laufzeit alles auf den beiden
  2128. ; Stacks befinden wird.
  2129. ; Genaue Struktur:
  2130. ; (item1 ... itemk . fun)
  2131. ; Das ist im Speicher in Wirklichkeit eine Baumstruktur!
  2132. ; Es bedeuten hierbei:
  2133. ;  fun = FNODE der Funktion, in der gezählt wird.
  2134. ;  item = eines der folgenden:
  2135. ;    n (Integer >=0) : n Lisp-Objekte auf dem STACK
  2136. ;                      belegt n STACK-Einträge
  2137. ;    (BIND n)        : einen Bindungsframe für n Variablen,
  2138. ;                      belegt 1+2*n STACK-Einträge und 0 SP-Einträge
  2139. ;                      Muß bei Unwind explizit aufgelöst werden
  2140. ;    PROGV           : ein Bindungsframe für beliebig viele Variablen,
  2141. ;                      belegt ? STACK-Einträge und 1 SP-Eintrag (Pointer über
  2142. ;                      den Frame = alter STACK)
  2143. ;                      Muß bei Unwind explizit aufgelöst werden
  2144. ;    CATCH           : ein CATCH-Frame
  2145. ;                      belegt 3 STACK-Einträge und 2+*jmpbuf-size* SP-Einträge
  2146. ;    UNWIND-PROTECT  : ein Unwind-Protect-Frame
  2147. ;                      belegt 2 STACK-Einträge und 2+*jmpbuf-size* SP-Einträge
  2148. ;                      Muß bei Unwind aufgelöst und der Cleanup ausgeführt
  2149. ;                      werden
  2150. ;    CLEANUP         : während der Cleanup-Phase eines UNWIND-PROTECT
  2151. ;                      belegt ? STACK-Einträge und 3 SP-Einträge
  2152. ;                      (der untere ist Pointer über den Frame = alter STACK)
  2153. ;    BLOCK           : ein BLOCK-Frame
  2154. ;                      belegt 3 STACK-Einträge und 2+*jmpbuf-size* SP-Einträge
  2155. ;                      Muß bei Unwind explizit aufgelöst werden
  2156. ;    (TAGBODY n)     : ein TAGBODY-Frame, der n Tags aufhebt
  2157. ;                      belegt 3+n STACK-Einträge und 1+*jmpbuf-size* SP-Einträge
  2158. ;                      Muß bei Unwind explizit aufgelöst werden
  2159. ;    MVCALLP         : Vorbereitung für MVCALL
  2160. ;                      belegt 1 STACK-Eintrag und 1 SP-Eintrag (Pointer über
  2161. ;                      FRAME = STACK)
  2162. ;    MVCALL          : viele Lisp-Objekte
  2163. ;                      belegt ? STACK-Einträge und 1 SP-Eintrag (Pointer über
  2164. ;                      Frame = alter STACK)
  2165.  
  2166. (defvar *stackz*)    ; der aktuelle Stackzustand
  2167.  
  2168. ; (stackz-fun stackz) extrahiert aus einem Stackzustand die Funktion, in der
  2169. ; gerade gearbeitet wird.
  2170. #|
  2171. (defun stackz-fun (stackz)
  2172.   (loop (when (atom stackz) (return)) (setq stackz (cdr stackz)))
  2173.   stackz
  2174. )
  2175. |#
  2176. ; äquivalent, aber schneller:
  2177. (defun stackz-fun (stackz)
  2178.   (if (atom stackz) stackz (cdr (last stackz)))
  2179. )
  2180.  
  2181. ; (in-same-function-p stackz1 stackz2) stellt fest, ob in beiden Stackzuständen
  2182. ; in derselben Funktion gearbeitet wird.
  2183. (defun in-same-function-p (stackz1 stackz2)
  2184.   (eq (stackz-fun stackz1) (stackz-fun stackz2))
  2185. )
  2186.  
  2187. ; (zugriff-in-stack stackz1 stackz2)
  2188. ; Für den Zugriff auf lokale Variablen im Stack:
  2189. ; ergibt zu zwei Stackzuständen stackz1 und stackz2, die beide innerhalb
  2190. ; derselben Funktion liegen und wo stackz1 "tiefer" ist als stackz2:
  2191. ; 2 Werte: NIL und n, falls (stackz2) = (STACK+4*n) von stackz1 aus,
  2192. ;          k und n, falls (stackz2) = ((SP+4*k)+4*n) von stackz1 aus.
  2193. ; (Falls stackz2 mit BLOCK oder TAGBODY beginnt, ist immer der Zugriff auf die
  2194. ;  consvar eines Block- bzw. Tagbody-Frames gemeint.)
  2195. (defun zugriff-in-stack (stackz1 stackz2 &aux (k nil) (n 0) (kd 0))
  2196.   (loop ; beim Durchlaufen der Stacks nach oben:
  2197.     ; momentanes STACK ist STACK+4*n (bei k=NIL) bzw. (SP+4*k)+4*n,
  2198.     ; momentanes SP ist SP+4*kd (bei k=NIL) bzw. SP+4*(k+kd).
  2199.     (when (eq stackz1 stackz2) (return))
  2200.     (when (atom stackz1) (compiler-error 'zugriff-in-stack "STACKZ-END"))
  2201.     (let ((item (car stackz1)))
  2202.       (cond ((integerp item) (setq n (+ n item)))
  2203.             ((consp item)
  2204.              (case (first item)
  2205.                (BIND    (setq n (+ n (+ 1 (* 2 (second item))))))
  2206.                (TAGBODY (setq kd (+ kd (+ 1 *jmpbuf-size*))
  2207.                               n (+ n (+ 3 (second item)))
  2208.                )        )
  2209.                (t (compiler-error 'zugriff-in-stack "STACKZ-LISTITEM"))
  2210.             ))
  2211.             (t
  2212.              (case item
  2213.                (PROGV          (setq k (if k (+ k kd) kd) kd 1 n 0))
  2214.                (CATCH          (setq kd (+ kd (+ 2 *jmpbuf-size*)) n (+ n 3)))
  2215.                (UNWIND-PROTECT (setq kd (+ kd (+ 2 *jmpbuf-size*)) n (+ n 2)))
  2216.                (CLEANUP        (setq k (if k (+ k kd) kd) kd 3 n 0))
  2217.                (BLOCK          (setq kd (+ kd (+ 2 *jmpbuf-size*)) n (+ n 3)))
  2218.                (MVCALLP        (setq kd (+ kd 1) n (+ n 1)))
  2219.                (MVCALL         (setq k (if k (+ k kd) kd) kd 1 n 0))
  2220.                (t (compiler-error 'zugriff-in-stack "STACKZ-ITEM"))
  2221.     ) )     ))
  2222.     (setq stackz1 (cdr stackz1))
  2223.   )
  2224.   (when (and (consp stackz2) ; beim Zugriff auf BLOCK- bzw. TAGBODY-consvar:
  2225.              (or (eq (car stackz2) 'BLOCK)
  2226.                  (and (consp (car stackz2)) (eq (first (car stackz2)) 'TAGBODY))
  2227.         )    )
  2228.     (setq n (+ n 2)) ; consvar liegt genau 2 Einträge höher als Frameanfang
  2229.   )
  2230.   (values k n)
  2231. )
  2232.  
  2233. ; (expand-UNWIND stackz1 stackz2 for-value)
  2234. ; liefert ein zu (UNWIND stackz1 stackz2 for-value) äquivalentes Codestück,
  2235. ; bestehend aus
  2236. ; (SKIP n), (SKIPI k n), (SKIPSP k), (VALUES0), (UNWIND-PROTECT-CLEANUP),
  2237. ; (UNBIND1), (BLOCK-CLOSE), (TAGBODY-CLOSE).
  2238. ; Es muß - ausgehend von stackz1 - den Stack so bereinigen, daß danach der
  2239. ; Stackzustand stackz2 vorliegt. Bei for-value=NIL können die Werte dabei
  2240. ; weggeworfen werden.
  2241. (defun expand-UNWIND (stackz1 stackz2 for-value
  2242.                       &aux (k nil) (n 0) (kd 0) (codelist nil))
  2243.   (flet ((here () ; bis hierher erst einmal die Stacks hochsetzen
  2244.            (if k
  2245.              (progn
  2246.                (push `(SKIPI ,k ,n) codelist)
  2247.                (when (<= kd 0) (compiler-error 'expand-UNWIND "SP-depth"))
  2248.                (when (> kd 1) (push `(SKIPSP ,(- kd 1)) codelist))
  2249.              )
  2250.              (progn
  2251.                (when (> n 0) (push `(SKIP ,n) codelist))
  2252.                (when (> kd 0) (push `(SKIPSP ,kd) codelist))
  2253.            ) )
  2254.            (setq k nil n 0 kd 0)
  2255.         ))
  2256.     (loop ; beim Durchlaufen der Stacks nach oben:
  2257.       ; momentanes STACK ist STACK+4*n (bei k=NIL) bzw. (SP+4*k)+4*n,
  2258.       ; momentanes SP ist SP+4*kd (bei k=NIL) bzw. SP+4*(k+kd).
  2259.       (when (eq stackz1 stackz2) (here) (return))
  2260.       (when (atom stackz1) (compiler-error 'expand-UNWIND "STACKZ-END"))
  2261.       (let ((item (car stackz1)))
  2262.         (cond ((integerp item) (setq n (+ n item)))
  2263.               ((consp item)
  2264.                (case (first item)
  2265.                  (BIND    (here) (push '(UNBIND1) codelist))
  2266.                  (TAGBODY (here) (push '(TAGBODY-CLOSE) codelist))
  2267.                  (t (compiler-error 'expand-UNWIND "STACKZ-LISTITEM"))
  2268.               ))
  2269.               (t
  2270.                (case item
  2271.                  (PROGV (here) (push '(UNBIND1) codelist) (setq kd 1))
  2272.                  (CATCH (setq kd (+ kd (+ 2 *jmpbuf-size*)) n (+ n 3)))
  2273.                  (UNWIND-PROTECT
  2274.                    (here)
  2275.                    (unless for-value
  2276.                       ; bei for-value=NIL wird beim ersten auftretenden
  2277.                       ; UNWIND-PROTECT-Frame ein '(VALUES0) eingefügt.
  2278.                      (setq for-value t)
  2279.                      (push '(VALUES0) codelist)
  2280.                    )
  2281.                    (push '(UNWIND-PROTECT-CLEANUP) codelist)
  2282.                  )
  2283.                  (CLEANUP (setq k (if k (+ k kd) kd) kd 3 n 0))
  2284.                  (BLOCK (here) (push '(BLOCK-CLOSE) codelist))
  2285.                  (MVCALLP (setq kd (+ kd 1) n (+ n 1)))
  2286.                  (MVCALL (setq k (if k (+ k kd) kd) kd 1 n 0))
  2287.                  (t (compiler-error 'expand-UNWIND "STACKZ-ITEM"))
  2288.       ) )     ))
  2289.       (setq stackz1 (cdr stackz1))
  2290.     )
  2291.     (nreverse codelist)
  2292. ) )
  2293.  
  2294.  
  2295.  
  2296. ;        F U N C T I O N - E N V I R O N M E N T - V E R W A L T U N G
  2297.  
  2298. ; mitgegeben vom Interpreter: %fenv%
  2299.  
  2300. ; Interpreter-Funktions-Environment hat die Gestalt
  2301. ; %fenv% = NIL oder #(f1 def1 ... fn defn NEXT-ENV), NEXT-ENV von derselben
  2302. ; Gestalt.
  2303. ; Damit ist eine Abbildung fi --> defi realisiert.
  2304. ; defi = (SYSTEM::MACRO . expander)  bedeutet einen lokalen Macro.
  2305. ; defi = Closure                     bedeutet, daß defi die lokale
  2306. ;                                    Funktionsdefinition von fi ist
  2307. ; defi = NIL                         bedeutet, daß eine lokale Funktions-
  2308. ;                                    definition noch hineinkommt (vgl. LABELS)
  2309.  
  2310. ; neu konstruiert:
  2311. (defvar *fenv*)
  2312. ; enthält die neuen lexikalischen Funktionsbindungen.
  2313. ; *fenv* hat dieselbe Gestalt wie %fenv% und endet mit %fenv%:
  2314. ; #(f1 def1 ... fn defn NEXT-ENV), was eine Abbildung fi --> defi
  2315. ; realisiert.
  2316. ; defi = (SYSTEM::MACRO expander)  bedeutet einen lokalen Makro.
  2317. ; defi = (fdescr . var)            bedeutet, daß die lokale Funktionsdefinition
  2318. ;           von fi zur Laufzeit in der lexikalischen Variablen var steckt.
  2319. ;           fnode ist der zu fi gehörige fnode, anfangs noch NIL.
  2320. ; defi = (fdescr . const)          bedeutet, daß die lokale Funktionsdefinition
  2321. ;           von fi autonom ist und in der Konstanten const steckt.
  2322. ;           fnode ist der zu fi gehörige fnode, anfangs noch NIL.
  2323. ; Dabei ist fdescr ein Cons (fnode . lambdadescr), fnode der zu fi gehörige
  2324. ; fnode oder NIL, lambdadescr die Liste der Werte von analyze-lambdalist
  2325. ; oder NIL.
  2326.  
  2327. ; Suche die lokale Funktionsdefinition des Symbols f in fenv :
  2328. ; Ergebnis ist:
  2329. ; SYSTEM::MACRO, expander           bei einem lokalen Macro,
  2330. ; GLOBAL, Vektor, Index             wenn defi = (svref Vektor Index)
  2331. ;                                   (also in %fenv% gefunden)
  2332. ; LOCAL, def, fdescr                wenn defi = def eine Variable oder Konstante
  2333. ;                                   (also in *fenv* ohne %fenv% gefunden)
  2334. ; NIL                               falls nicht lokal definiert.
  2335. (defun fenv-search (f &optional (fenv *fenv*))
  2336.   (loop
  2337.     (when (null fenv) (return-from fenv-search nil))
  2338.     (unless (simple-vector-p fenv) (compiler-error 'fenv-search))
  2339.     (do ((l (1- (length fenv)))
  2340.          (i 0 (+ i 2)))
  2341.         ((= i l) (setq fenv (svref fenv i)))
  2342.       (if (eq f (svref fenv i))
  2343.         (let ((def (svref fenv (1+ i))))
  2344.           (return-from fenv-search
  2345.             (if (consp def)
  2346.               (if (eq (car def) 'SYSTEM::MACRO)
  2347.                 (values 'SYSTEM::MACRO (cdr def))
  2348.                 (values 'LOCAL (cdr def) (car def))
  2349.               )
  2350.               (values 'GLOBAL fenv (1+ i))
  2351.   ) ) ) ) ) )
  2352. )
  2353.  
  2354. ; Mit einem solchen Funktions-Environment (verkettete Vektoren, mit
  2355. ; defi = (SYSTEM::MACRO . expander) für Macro-Definitionen zu fi)
  2356. ; arbeiten die Funktionen
  2357. ; MACROEXPAND-1, MACROEXPAND, PARSE-BODY:
  2358. #|
  2359. (MACROEXPAND-1 form fenv) expandiert die gegebene Form im Funktions-Environment
  2360. fenv und liefert die 1 mal expandierte Form und T (oder form und NIL, falls
  2361. nicht expandierbar).
  2362.  
  2363. (MACROEXPAND form fenv) expandiert die gegebene Form im Funktions-Environment
  2364. fenv und liefert die sooft wie möglich expandierte Form und T
  2365. (oder form und NIL, falls nicht expandierbar).
  2366.  
  2367. (PARSE-BODY body docstring-allowed fenv) analysiert den body und spaltet von
  2368. ihm die Deklarationen und den Docstring (falls erlaubt und vorhanden) ab.
  2369. 3 Werte: der übrige body-rest, eine Liste der vorgekommenen declspecs,
  2370. der Docstring (oder NIL).
  2371. |#
  2372.  
  2373.  
  2374. ;           B L O C K - E N V I R O N M E N T - V E R W A L T U N G
  2375.  
  2376. ; mitgegeben vom Interpreter: %benv%
  2377.  
  2378. ; Interpreter-Block-Environment hat die Gestalt
  2379. ; %benv% = ((name1 . status1) ... (namen . statusn))
  2380. ; wobei namei ein Symbol und statusi der Status dieses lexikalisch umfassenden
  2381. ; Blocks ist: #<DISABLED> falls der Block bereits verlassen wurde, sonst ein
  2382. ; Pointer in den Stack auf den zugehörigen Block-Frame.
  2383.  
  2384. ; neu konstruiert:
  2385. (defvar *benv*)
  2386.  
  2387. ; *benv* hat die Gestalt
  2388. ; ((name1 . block1) ... (namen . blockn) . %benv%)
  2389. ; wobei blocki der Descriptor des Blocks mit Namen namei ist:
  2390. (defstruct (block (:copier nil))
  2391.   fnode                 ; Funktion, in der dieser Block definiert ist, ein FNODE
  2392.   label                 ; label, an dem dieser Block zu Ende ist
  2393.   stackz                ; Stackzustand nach dem Aufbau des Block-Frames
  2394.   consvar               ; Variable, die im Stack im Block-Frame liegt und den
  2395.                         ; Block-Cons enthält (dessen CDR beim Verlassen des
  2396.                         ; Blockes auf #<DISABLED> gesetzt wird)
  2397.   used-far              ; Flag, gibt an, ob dieser Block aus einer anderen
  2398.                         ; Funktion heraus mit RETURN-FROM verlassen wird.
  2399.   for-value             ; gibt an, ob das gesamte Block-Konstrukt Werte
  2400.                         ; zurückliefern soll.
  2401. )
  2402. #+CLISP (remprop 'block 'sys::defstruct-description)
  2403.  
  2404. ; Sucht nach einem Block mit dem Namen name und liefert:
  2405. ; NIL                          falls nicht gefunden,
  2406. ; Block-Descriptor             falls in *benv* gefunden,
  2407. ; Block-Cons (name . status)   falls in %benv% gefunden.
  2408. (defun benv-search (name &optional (benv *benv*))
  2409.   (loop
  2410.     (when (atom benv) (return nil))
  2411.     (when (eq (caar benv) name)
  2412.       (if (block-p (cdar benv))
  2413.         (return (cdar benv))
  2414.         (return (car benv))
  2415.     ) )
  2416.     (setq benv (cdr benv))
  2417. ) )
  2418.  
  2419.  
  2420. ;         T A G B O D Y - E N V I R O N M E N T - V E R W A L T U N G
  2421.  
  2422. ; mitgegeben vom Interpreter: %genv%
  2423.  
  2424. ; Interpreter-Tagbody-Environment hat die Gestalt
  2425. ; %genv% = ((Tagvektor1 . status1) ... (Tagvektorn . statusn))
  2426. ; wobei Tagvektori ein simple-vector ist, der die anspringbaren Tags enthält,
  2427. ; statusi der Status dieses lexikalisch umfassenden Tagbodys
  2428. ; ist: #<DISABLED> falls der Tagbody bereits verlassen wurde, sonst ein
  2429. ; Pointer in den Stack auf den zugehörigen Tagbody-Frame.
  2430.  
  2431. ; neu konstruiert:
  2432. (defvar *genv*)
  2433.  
  2434. ; *genv* hat die Gestalt
  2435. ; ((Tagvektor1 . tagbody1) ... (Tagvektorn . tagbodyn) . %genv%)
  2436. ; wobei tagbodyi der Descriptor des Tagbodys i ist:
  2437. (defstruct (tagbody (:copier nil))
  2438.   fnode               ; Funktion, in der dieser Tagbody definiert ist, ein FNODE
  2439.   labellist           ; Liste der Labels, parallel zum Tagvektor
  2440.   stackz              ; Stackzustand nach dem Aufbau des Tagbody-Frames
  2441.   consvar             ; Variable, die im Stack im Tagbody-Frame liegt und den
  2442.                       ; Tagbody-Cons enthält (dessen CDR beim Verlassen des
  2443.                       ; Tagbodys auf #<DISABLED> gesetzt wird)
  2444.   used-far            ; Vektor mit Fill-Pointer, enthält all die Tags, die
  2445.                       ; aus einer anderen Funktion heraus mit GO angesprungen
  2446.                       ; werden.
  2447. )
  2448. #+CLISP (remprop 'tagbody 'sys::defstruct-description)
  2449.  
  2450. ; Sucht nach einem Tag mit dem Namen name und liefert:
  2451. ; NIL                                         falls nicht gefunden,
  2452. ; Tagbody-Descriptor, Index                   falls in *genv* gefunden,
  2453. ; Tagbody-Cons (Tagvektor . status), Index    falls in %genv% gefunden.
  2454. (defun genv-search (name &optional (genv *genv*))
  2455.   (loop
  2456.     (when (atom genv) (return nil))
  2457.     (do* ((v (caar genv))
  2458.           (l (length v))
  2459.           (i 0 (1+ i)))
  2460.          ((= i l))
  2461.       (when (eql (svref v i) name)
  2462.         (return-from genv-search
  2463.           (values (if (tagbody-p (cdar genv)) (cdar genv) (car genv)) i)
  2464.     ) ) )
  2465.     (setq genv (cdr genv))
  2466. ) )
  2467.  
  2468.  
  2469. ;       V A R I A B L E N - E N V I R O N M E N T - V E R W A L T U N G
  2470.  
  2471. ; mitgegeben vom Interpreter: %venv%
  2472.  
  2473. ; Interpreter-Variablen-Environment hat die Gestalt
  2474. ; %venv% = NIL oder #(v1 val1 ... vn valn NEXT-ENV), NEXT-ENV von derselben
  2475. ; Gestalt.
  2476. (defconstant specdecl
  2477.   #+CLISP (eval
  2478.             '(let ((*evalhook*
  2479.                      #'(lambda (form env) (declare (ignore form))
  2480.                          (svref (svref env 0) 1)
  2481.                          ; Der Evalhook-Mechanismus übergibt das Environment.
  2482.                          ; (svref...0) davon ist das Variablen-Environment,
  2483.                          ; (svref...1) davon ist von der *evalhook*-Bindung
  2484.                          ; der assoziierte "Wert" #<SPECIAL REFERENCE>.
  2485.                   ))   )
  2486.                0
  2487.           )  )
  2488.   #-CLISP (cons nil nil)
  2489. )
  2490. ; stellt fest, ob das Symbol var eine Special-Variable darstellt
  2491. #+CLISP
  2492. (defun proclaimed-special-p (var)
  2493.   (or (sys::special-variable-p var)
  2494.       (not (null (member var *known-special-vars* :test #'eq)))
  2495. ) )
  2496. #-CLISP
  2497. (defun proclaimed-special-p (var)
  2498.   (or
  2499.     (eq var '*evalhook*)
  2500.     (eq var '*applyhook*)
  2501.     (eq var '*macroexpand-hook*)
  2502.     (let ((obj (cons nil nil)))
  2503.       (eval
  2504.         `(let ((,var ',obj))
  2505.            (and (boundp ',var) (eq (symbol-value ',var) ',obj))
  2506.     ) )  )
  2507.     (not (null (member var *known-special-vars* :test #'eq)))
  2508. ) )
  2509.  
  2510. ; neu konstruiert:
  2511. (defvar *venv*)                  ; Variablen-Environment, Feinstruktur
  2512. (defvar *venvc*)                 ; Variablen-Environment, Grobstruktur
  2513.  
  2514. ; *venv* hat die Gestalt
  2515. ; (var1 ... varn . %venv%),
  2516. ; wo vari Variablen-Konstrukte sind.
  2517.  
  2518. ; *venvc* simuliert das Laufzeit-Variablen-Environment zur Laufzeit, soweit
  2519. ; es sich um Closure-Variablen handelt.
  2520. ; *venvc* hat die Gestalt
  2521. ; (item1 ... itemn)
  2522. ; jedes item ist
  2523. ;   NIL :            ein LET/LET*/MULTIPLE-VALUE-BIND/Funktionseintritt/
  2524. ;                    FLET/LABELS, der keine Closure aufmacht
  2525. ;   fnode :          eine neue Funktion
  2526. ;   ((var1 ... vark) . stackz) : durch ein LET/LET*/MULTIPLE-VALUE-BIND/
  2527. ;                    Funktionseintritt/FLET/LABELS kommen die Variablen
  2528. ;                    Var1, ..., Vark in eine Closure.
  2529. ;                    Diese Closure liegt im Stack; angegeben der
  2530. ;                    Stackzustand, an der sie erreichbar ist.
  2531.  
  2532. ; Eine Variable wird beschrieben dadurch, daß sie entweder special ist oder
  2533. ; - falls lexikalisch - der Stackaufbau nach dem Anlegen der Variablen im Stack
  2534. ; bzw. der Ort in der Closure festliegt.
  2535. (defstruct (var (:copier nil))
  2536.   (name nil :read-only t)     ; Symbol
  2537.   (specialp nil :read-only t) ; special deklariert (oder lexikalisch gebunden) ?
  2538.   constantp                   ; Konstante ?
  2539.   constant                    ; wenn Konstante: Wert und Herkunft der Konstanten
  2540.   usedp                       ; falls lexikalisch:
  2541.                               ;   wurde die Variable jemals abgefragt ?
  2542.                               ;   (Eine durch NIL oder T beendete Liste der
  2543.                               ;    Referenzen auf die Variable)
  2544.   really-usedp                ; falls lexikalisch:
  2545.                               ;   wurde die Variable jemals wirklich
  2546.                               ;   (um den Wert zu wissen) abgefragt ?
  2547.   (modified-list '())         ; falls lexikalisch: zu jedem SET auf die Variable
  2548.                               ;   ein Cons (value-anode . set-anode)
  2549.   (replaceable-list '())      ; falls lexikalisch:
  2550.                               ;   zu jeder movable-Variablen, die während ihrer
  2551.                               ;   gesamten Existenz denselben Wert wie diese
  2552.                               ;   hat und deswegen ersetzbar ist, jeweils eine
  2553.                               ;   Liste (var init-anode . bind-anode)
  2554.   closurep                    ; falls lexikalisch:
  2555.                               ;   NIL falls im Stack, T falls in der Closure
  2556.   (stackz nil :read-only t)   ; falls lexikalisch:
  2557.                               ;   Stackzustand nach dem Anlegen der Variablen
  2558.                               ;   (falls Variable im Stack: ihr Ort im Stack)
  2559.   (venvc nil :read-only t)    ; falls lexikalisch und in der Closure:
  2560.                               ;   das *venvc*, in dessen erstem Item diese
  2561.                               ;   Variable vorkommt.
  2562. )
  2563. #+CLISP (remprop 'var 'sys::defstruct-description)
  2564.  
  2565. ; (venv-search v) sucht in *venv* nach einer Variablen mit dem Symbol v.
  2566. ; Ergebnis ist:
  2567. ; NIL                   falls nicht gefunden
  2568. ; SPECIAL               falls als Special-deklarierte Variable gefunden
  2569. ; LOCAL, vector, index  falls interpretativ lexikalisch gebunden, Wert im Vektor
  2570. ; T, var                falls lexikalisch gebunden, im Stack oder in der Closure
  2571. (defun venv-search (v &optional (venv *venv*))
  2572.   (when (or (constantp v) (proclaimed-special-p v))
  2573.     (return-from venv-search 'SPECIAL)
  2574.   )
  2575.   (loop
  2576.     (when (atom venv) (return))
  2577.     (when (eq (var-name (car venv)) v)
  2578.       (return-from venv-search
  2579.         (if (var-specialp (car venv)) 'SPECIAL (values T (car venv)))
  2580.     ) )
  2581.     (setq venv (cdr venv))
  2582.   )
  2583.   (loop
  2584.     (when (null venv) (return-from venv-search 'NIL))
  2585.     (unless (simple-vector-p venv) (compiler-error 'venv-search))
  2586.     (do ((l (1- (length venv)))
  2587.          (i 0 (+ i 2)))
  2588.         ((= i l) (setq venv (svref venv i)))
  2589.       (if (eq v (svref venv i))
  2590.         (let ((val (svref venv (1+ i))))
  2591.           (return-from venv-search
  2592.             (if (eq val specdecl) 'SPECIAL (values 'LOCAL venv (1+ i)))
  2593.   ) ) ) ) )
  2594.   'NIL
  2595. )
  2596.  
  2597. ; (zugriff-in-closure var venvc stackz)
  2598. ; liefert zu einer Closure-Variablen var, wie man auf sie zugreifen kann
  2599. ; (von einem Ort aus, an der Stack und das Closure-Environment durch stackz und
  2600. ;  venvc beschrieben werden):
  2601. ; 3 Werte k, n, m; die Variable sitzt in (svref ... 1+m) von
  2602. ;     nil, n, m  : (STACK+4*n)
  2603. ;     k, nil, m  : (svref ... 0)^k VenvConst
  2604. ;     k, n,   m  : ((SP+4*k)+4*n)
  2605. (defun zugriff-in-closure (var venvc stackz &aux (k nil) n)
  2606.   ; Grobschleife, stellt die Closure-Tiefe k ab VenvConst fest:
  2607.   (loop
  2608.     (when (eq venvc (var-venvc var)) (return))
  2609.     (let ((item (car venvc)))
  2610.       (if (null k)
  2611.         (when (fnode-p item) (setq k 0)) ; Zählanfang
  2612.         (when (consp item) (incf k)) ; zählen
  2613.     ) )
  2614.     (setq venvc (cdr venvc))
  2615.   )
  2616.   (if k
  2617.     (setq n nil)
  2618.     (multiple-value-setq (k n) (zugriff-in-stack stackz (cdr (first venvc))))
  2619.   )
  2620.   (let ((m (do ((L (car (first venvc)) (cdr L))
  2621.                 (i 0 (1+ i)))
  2622.                ((eq (car L) var) i)
  2623.        ))  )
  2624.     (values k n m)
  2625. ) )
  2626.  
  2627.  
  2628. ;             K O N S T A N T E N - V E R W A L T U N G
  2629.  
  2630. ; Eine Konstante ist eine Box mit dem Wert der Konstanten:
  2631. (defstruct (const (:copier nil))
  2632.   value               ; Wert der Konstanten
  2633.   (form nil)          ; falls /= NIL: Symbol, das konstant ist,
  2634.     ; bzw. allgemeiner: Form, die bei Auswertung value ergibt.
  2635. )
  2636. #+CLISP (remprop 'const 'sys::defstruct-description)
  2637. ; Im 2. Pass werden auch Variablen mit constantp=T als Konstanten behandelt.
  2638.  
  2639.  
  2640. ;           D E K L A R A T I O N E N - V E R W A L T U N G
  2641.  
  2642. (defparameter *declaration-types*
  2643.   '(special ; Bindungen
  2644.     type ftype function ; Typen
  2645.     inline notinline ; Funktionen-Compilation
  2646.     ignore optimize ; Compiler-Hinweise
  2647.     declaration ; Zusatzdeklarationen
  2648.     ; Typen nach Tabelle 4-1 :
  2649.     array atom bignum bit bit-vector character common compiled-function
  2650.     complex cons double-float fixnum float function hash-table integer keyword
  2651.     list long-float nil null number package pathname random-state ratio rational
  2652.     readtable sequence short-float simple-array simple-bit-vector simple-string
  2653.     simple-vector single-float standard-char stream string string-char symbol t
  2654.     vector
  2655.     ; zusätzliche Deklarationen:
  2656.     compile ; Anweisung, daß die Form bzw. Funktion zu compilieren ist
  2657.     sys::source ; der Source-Lambdabody (unexpandiert) innerhalb eines Lambdabody
  2658. )  )
  2659.  
  2660. ; mitgegeben vom Interpreter: %denv%
  2661.  
  2662. ; neu konstruiert:
  2663. (defvar *denv*)
  2664. ; *denv* hat dieselbe Gestalt wie %denv% und endet mit %denv%.
  2665. ; *denv* hat die Gestalt (item1 ... itemn), wo jedes item die Bauart
  2666. ; (declaration-type argument ...) hat.
  2667. ; Sonderbehandlung von
  2668. ;   SPECIAL : wird weggelassen, stattdessen in *venv* notiert.
  2669. ;   IGNORE : wird weggelassen, stattdessen bei der verarbeitenden Form selber
  2670. ;            verarbeitet.
  2671. ; Zusätzliche Deklaration (INLINING symbol) gegen rekursives Inlining.
  2672.  
  2673. ; (process-declarations declspeclist) pusht die Deklarationen (wie sie von
  2674. ; PARSE-BODY kommen) auf *denv* und liefert:
  2675. ; eine Liste der Special-deklarierten Symbole,
  2676. ; eine Liste der Ignore-deklarierten Symbole.
  2677. (defun process-declarations (declspeclist &aux (specials nil) (ignores nil))
  2678.   (setq declspeclist (nreverse declspeclist))
  2679.   (dolist (declspec declspeclist)
  2680.     (if (or (atom declspec) (cdr (last declspec)))
  2681.       (c-warn #+DEUTSCH "Falsche Deklarationen-Syntax: ~S~%Wird ignoriert."
  2682.               #+ENGLISH "Bad declaration syntax: ~S~%Will be ignored."
  2683.               declspec
  2684.       )
  2685.       (let ((declspectype (car declspec)))
  2686.         (if (and (symbolp declspectype)
  2687.                  (or (member declspectype *declaration-types* :test #'eq)
  2688.                      (do ((L *denv* (cdr L)))
  2689.                          ((null L) nil)
  2690.                        (if (and (eq (first (car L)) 'DECLARATION)
  2691.                                 (member declspectype (rest (car L)) :test #'eq)
  2692.                            )
  2693.                          (return t)
  2694.                      ) )
  2695.                      (and *compiling-from-file*
  2696.                        (member declspectype *user-declaration-types* :test #'eq)
  2697.             )    )   )
  2698.           (cond ((eq declspectype 'SPECIAL)
  2699.                  (dolist (x (cdr declspec))
  2700.                    (if (symbolp x)
  2701.                      (push x specials)
  2702.                      (c-warn #+DEUTSCH "Nur Symbole können SPECIAL-deklariert werden, nicht ~S."
  2703.                              #+ENGLISH "Non-symbol ~S may not be declared SPECIAL."
  2704.                              x
  2705.                 )) ) )
  2706.                 ((eq declspectype 'IGNORE)
  2707.                  (dolist (x (cdr declspec))
  2708.                    (if (symbolp x)
  2709.                      (push x ignores)
  2710.                      (c-warn #+DEUTSCH "Nur Symbole können IGNORE-deklariert werden, nicht ~S."
  2711.                              #+ENGLISH "Non-symbol ~S may not be declared IGNORE."
  2712.                              x
  2713.                 )) ) )
  2714.                 (t (push declspec *denv*))
  2715.           )
  2716.           (c-warn #+DEUTSCH "Unbekannte Deklaration ~S.~%Die ganze Deklaration ~S wird ignoriert."
  2717.                   #+ENGLISH "Unknown declaration ~S.~%The whole declaration will be ignored."
  2718.                   declspectype declspec
  2719.   ) ) ) ) )
  2720.   (values specials ignores)
  2721. )
  2722.  
  2723. ; (declared-notinline fun denv) stellt fest, ob fun - ein Symbol, das eine
  2724. ; globale Funktion, die nicht durch eine lokale Funktionsdefinition verdeckt
  2725. ; ist, benennt - in denv als NOTINLINE deklariert ist.
  2726. ; Was ist mit lokalen Funktionen ??
  2727. (defun declared-notinline (fun &optional (denv *denv*))
  2728.   (when (member `(INLINING ,fun) *denv* :test #'equal)
  2729.     (return-from declared-notinline t) ; keine Funktion rekursiv inline expandieren!
  2730.   )
  2731.   (loop
  2732.     (when (atom denv)
  2733.       (when *compiling-from-file*
  2734.         (when (member fun *notinline-functions* :test #'eq) (return t))
  2735.         (when (member fun *inline-functions* :test #'eq) (return nil))
  2736.       )
  2737.       (return (eq (get fun 'inlinable) 'notinline))
  2738.     )
  2739.     (let ((declspec (car denv)))
  2740.       (when (and (eq (car declspec) 'INLINE) (member fun (cdr declspec) :test #'eq))
  2741.         (return nil)
  2742.       )
  2743.       (when (and (eq (car declspec) 'NOTINLINE) (member fun (cdr declspec) :test #'eq))
  2744.         (return t)
  2745.     ) )
  2746.     (setq denv (cdr denv))
  2747. ) )
  2748.  
  2749.  
  2750. ;             F U N K T I O N E N - V E R W A L T U N G
  2751.  
  2752. ; Ein FNODE enthält die nötige Information für eine Funktion:
  2753. (defstruct (fnode (:copier nil))
  2754.   name            ; Name, ein Symbol
  2755.   code            ; Code dieser Funktion (zuerst nichts, dann ein ANODE,
  2756.                   ; dann eine Closure)
  2757.   ; Ab hier Beschreibungen für die kommende Closure:
  2758.   venvconst       ; Flag, ob das Venv dieser Funktion explizit beim Aufbau
  2759.                   ; mitgegeben werden muß (oder immer NIL ist)
  2760.   venvc           ; Aussehen des Venv, das dieser Funktion beim Aufbau
  2761.                   ; mitgegeben werden muß (wenn überhaupt)
  2762.   Blocks-Offset   ; Anzahl der Konstanten bis hierher
  2763.   (Blocks nil)    ; Liste der Block-Konstrukte, die dieser Funktion beim Aufbau
  2764.                   ; mitgegeben werden müssen
  2765.   Tagbodys-Offset ; Anzahl der Konstanten bis hierher
  2766.   (Tagbodys nil)  ; Liste der Tagbody-Konstrukte, die dieser Funktion beim
  2767.                   ; Aufbau mitgegeben werden müssen
  2768.   Keyword-Offset  ; Anzahl der lokalen Konstanten bis hierher
  2769.                   ; = Anfangsoffset der Keywords in FUNC
  2770.                   ; (also =0 genau dann, wenn die Funktion autonom ist)
  2771.   (req-anz 0)     ; Anzahl der required parameter
  2772.   (opt-anz 0)     ; Anzahl der optionalen Parameter
  2773.   (rest-flag nil) ; Flag, ob &REST - Parameter angegeben.
  2774.   (keyword-flag nil) ; Flag, ob &KEY - Parameter angegeben.
  2775.   (keywords nil)  ; Liste der Keyword-Konstanten (in der richtigen Reihenfolge)
  2776.   allow-other-keys-flag ; &ALLOW-OTHER-KEYS-Flag
  2777.   Consts-Offset   ; Anzahl der lokalen Konstanten bis hierher
  2778.   (consts nil)    ; Liste der sonstigen Konstanten dieser Funktion
  2779.                   ; Diese Liste wird erst im 2. Pass aufgebaut.
  2780.   (consts-forms nil) ; Liste der evtl. Formen, die diese Konstanten ergeben
  2781.   enclosing       ; lexikalisch nächste darüberliegende Funktion (oder NIL)
  2782. )
  2783. #+CLISP (remprop 'fnode 'sys::defstruct-description)
  2784.  
  2785. ; die aktuelle Funktion, ein FNODE:
  2786. (defvar *func*)
  2787. ; das Label am Beginn des Codes der aktuellen Funktion:
  2788. (defvar *func-start-label*)
  2789.  
  2790. ; Anzahl der bisher in der aktuellen Funktion aufgetretenen anonymen
  2791. ; Funktionen (Lambda-Ausdrücke):
  2792. (defvar *anonymous-count*)
  2793.  
  2794. ; *no-code* = T besagt, daß kein Code produziert werden soll:
  2795. (defvar *no-code*)
  2796. ; Dies verhindert, daß Variablen unnötigerweise in die Closure gesteckt oder
  2797. ; Optimierungen unnötigerweise unterlassen werden.
  2798.  
  2799.  
  2800. ;                 F O R M E N - V E R W A L T U N G
  2801.  
  2802. ; Bei jeder Rekursion werden folgende Variablen dynamisch gebunden:
  2803. (defvar *form*)      ; die aktuelle Form
  2804. (defvar *for-value*) ; ob und welche Werte der Form von Belang sind:
  2805.                      ; NIL : Werte sind irrelevant
  2806.                      ; ONE : nur der erste Wert ist relevant
  2807.                      ; ALL : alle Werte sind relevant
  2808.  
  2809. ; Ein ANODE ist die Codierung der Information, die beim Compilieren einer Form
  2810. ; gebraucht wird.
  2811. (defstruct (anode
  2812.             (:constructor mk-anode (#+COMPILER-DEBUG source
  2813.                                     type
  2814.                                     #+COMPILER-DEBUG sub-anodes
  2815.                                     seclass
  2816.                                     code
  2817.                                     #+COMPILER-DEBUG stackz
  2818.             )                      )
  2819.             (:copier nil)
  2820.            )
  2821.   #+COMPILER-DEBUG
  2822.   source              ; die zu dieser Form gehörige Source, meist eine Form
  2823.                       ; (nur zu Debugzwecken erforderlich)
  2824.   type                ; Typ des ANODE (CALL, PRIMOP, VAR, LET, SETQ, ...)
  2825.   #+COMPILER-DEBUG
  2826.   sub-anodes          ; alle ANODEs der Unterformen
  2827.   seclass             ; Seiteneffekt-Klassifikation
  2828.   code                ; erzeuger LAP-Code, eine Liste aus LAP-Anweisungen
  2829.                       ; und ANODEs
  2830.   #+COMPILER-DEBUG
  2831.   stackz              ; Zustand der Stacks beim Eintritt in den zugehörigen
  2832.                       ; LAP-Code
  2833. )
  2834. #+CLISP (remprop 'anode 'sys::defstruct-description)
  2835. ; (make-anode ...) ist dasselbe wie mk-anode, nur daß dabei die Argumente
  2836. ; mit Keywords markiert werden und wegen #+COMPILER-DEBUG unnötige
  2837. ; Komponenten trotzdem dastehen dürfen.
  2838. (eval-when (compile eval)
  2839.   (defmacro make-anode (&key
  2840.                         (source `*form*)
  2841.                         type
  2842.                         (sub-anodes `'())
  2843.                         seclass
  2844.                         code
  2845.                         (stackz `*stackz*)
  2846.                        )
  2847.     `(mk-anode #+COMPILER-DEBUG ,source
  2848.                ,type
  2849.                #+COMPILER-DEBUG ,sub-anodes
  2850.                ,seclass
  2851.                ,code
  2852.                #+COMPILER-DEBUG ,stackz
  2853.      )
  2854. ) )
  2855.  
  2856. #|
  2857. ; Eine Seiteneffekt-Klasse (SECLASS) ist ein Indikator:
  2858. ; NIL : dieses ANODE produziert keine Seiteneffekte,
  2859. ;       sein Wert ist nicht von Seiteneffekten beeinflußbar.
  2860. ; VAL : dieses ANODE produziert keine Seiteneffekte,
  2861. ;       sein Wert ist aber von Seiteneffekten beeinflußbar.
  2862. ; T   : dieses ANODE kann Seiteneffekte produzieren.
  2863. ; Somit:
  2864. ;   Falls der Wert uninteressant ist, kann ein ANODE mit SECLASS = NIL/VAL
  2865. ;   weggelassen werden.
  2866. ;   In der Reihenfolge der Auswertung dürfen vertauscht werden ANODEs mit
  2867. ;   SECLASS     NIL-NIL, NIL-VAL, NIL-T, VAL-VAL.
  2868.  
  2869. ; (seclass-or class1 ... classk) bestimmt die Gesamtklasse der Ausführung
  2870. ; aller Klassen.
  2871. (defun seclass-or (&rest args)
  2872.   (cond ((member 'T args :test #'eq) 'T)
  2873.         ((member 'VAL args :test #'eq) 'VAL)
  2874.         (t 'NIL)
  2875. ) )
  2876. ; Dito, mit nur 2 Argumenten
  2877. (defun seclass-or-2 (seclass1 seclass2)
  2878.   (or (eq seclass1 'T) seclass2 seclass1)
  2879. )
  2880. ; Damit die Liste der sub-anodes nicht gebildet werden muß, aber dennoch
  2881. ; der zu dieser Liste gehörige Seiteneffektklasse berechnet werden kann:
  2882. (eval-when (compile eval)
  2883.   (defmacro anodes-seclass-or (&rest anodeforms)
  2884.     (reduce #'(lambda (form1 form2) `(SECLASS-OR-2 ,form1 ,form2))
  2885.             (mapcar #'(lambda (anodeform) `(ANODE-SECLASS ,anodeform))
  2886.                     anodeforms
  2887.   ) )       )
  2888.   (define-modify-macro seclass-or-f (anode) seclass-or-anode)
  2889.   (defmacro seclass-or-anode (seclass anode)
  2890.     `(SECLASS-OR-2 ,seclass (ANODE-SECLASS ,anode))
  2891.   )
  2892. )
  2893. (defun anodelist-seclass-or (anodelist)
  2894.   (apply #'seclass-or (mapcar #'anode-seclass anodelist))
  2895. )
  2896.  
  2897. ; Stellt fest, ob zwei Anodes in der Reihenfolge ihrer Auswertung vertauscht
  2898. ; werden können - vorausgesetzt, die Stackzustände lassen das zu.
  2899. (defun anodes-commute (anode1 anode2)
  2900.   (let ((seclass1 (anode-seclass anode1))
  2901.         (seclass2 (anode-seclass anode2)))
  2902.     (or (eq seclass1 'NIL) (eq seclass2 'NIL)
  2903.         (and (eq seclass1 'VAL) (eq seclass2 'VAL))
  2904. ) ) )
  2905. |#
  2906.  
  2907. ; Eine Seiteneffekt-Klasse (SECLASS) ist ein Indikator (uses . modifies):
  2908. ; uses = NIL : dieses Anode ist nicht von Seiteneffekten beeinflußbar,
  2909. ;        Liste : dieses Anode ist vom Wert der Variablen in der Liste abhängig,
  2910. ;        T : dieses Anode ist möglicherweise von jedem Seiteneffekt beeinflußbar.
  2911. ; modifies = NIL : dieses Anode produziert keine Seiteneffekte
  2912. ;            Liste : ... produziert Seiteneffekte nur auf die Werte der
  2913. ;                    Variablen in der Liste
  2914. ;            T : ... produziert Seiteneffekte unbekannten Ausmaßes.
  2915. ; (Variablen sind hier VAR-Structures für lexikalische und Symbole für
  2916. ; dynamische Variablen.)
  2917. ; Somit:
  2918. ;   Falls der Wert uninteressant ist, kann ein ANODE mit SECLASS-modifies=NIL
  2919. ;   weggelassen werden.
  2920. ;   In der Reihenfolge der Auswertung dürfen vertauscht werden ANODEs mit
  2921. ;   SECLASS, deren uses- und modifies-Teil über Kreuz disjunkt sind.
  2922.  
  2923. ; (seclass-or class1 ... classk) bestimmt die Gesamtklasse der Ausführung
  2924. ; aller Klassen.
  2925. (defun seclass-or (&rest args)
  2926.   (if (null args) '(NIL . NIL) (reduce #'seclass-or-2 args))
  2927. )
  2928. ; Dito, mit nur 2 Argumenten
  2929. (defun seclass-or-2 (seclass1 seclass2)
  2930.   (cons (if (or (eq (car seclass1) 'T) (eq (car seclass2) 'T))
  2931.           'T
  2932.           (union (car seclass1) (car seclass2))
  2933.         )
  2934.         (if (or (eq (cdr seclass1) 'T) (eq (cdr seclass2) 'T))
  2935.           'T
  2936.           (union (cdr seclass1) (cdr seclass2))
  2937. ) )     )
  2938.  
  2939. ; Damit die Liste der sub-anodes nicht gebildet werden muß, aber dennoch
  2940. ; der zu dieser Liste gehörige Seiteneffektklasse berechnet werden kann:
  2941. (eval-when (compile eval)
  2942.   (defmacro anodes-seclass-or (&rest anodeforms)
  2943.     (reduce #'(lambda (form1 form2) `(SECLASS-OR-2 ,form1 ,form2))
  2944.             (mapcar #'(lambda (anodeform) `(ANODE-SECLASS ,anodeform))
  2945.                     anodeforms
  2946.   ) )       )
  2947.   (define-modify-macro seclass-or-f (anode) seclass-or-anode)
  2948.   (defmacro seclass-or-anode (seclass anode)
  2949.     `(SECLASS-OR-2 ,seclass (ANODE-SECLASS ,anode))
  2950.   )
  2951. )
  2952. (defun anodelist-seclass-or (anodelist)
  2953.   (apply #'seclass-or (mapcar #'anode-seclass anodelist))
  2954. )
  2955.  
  2956. ; Seiteneffekte auf weiter innen gebundene lexikalische Variablen zählen
  2957. ; nicht und werden deshalb eliminiert:
  2958. (defun seclass-without (seclass varlist)
  2959.   (flet ((bound (var) (member var varlist))) ; testet, ob var gebunden wird
  2960.     ; (Dynamische Variablen werden nicht eliminiert; sie sind in varlist
  2961.     ; als VAR-Structures und in seclass als Symbole enthalten.)
  2962.     (cons (if (eq (car seclass) 'T) 'T (remove-if #'bound (car seclass)))
  2963.           (if (eq (cdr seclass) 'T) 'T (remove-if #'bound (cdr seclass)))
  2964. ) ) )
  2965.  
  2966. ; Stellt fest, ob zwei Anodes in der Reihenfolge ihrer Auswertung vertauscht
  2967. ; werden können - vorausgesetzt, die Stackzustände lassen das zu.
  2968. (defun anodes-commute (anode1 anode2)
  2969.   (seclasses-commute (anode-seclass anode1) (anode-seclass anode2))
  2970. )
  2971. (defun seclasses-commute (seclass1 seclass2)
  2972.   (flet ((disjoint-p (uses modifies)
  2973.            (or (null uses) (null modifies)
  2974.                (and (not (eq uses 'T)) (not (eq modifies 'T))
  2975.                     (null (intersection uses modifies))
  2976.         )) )   )
  2977.     (and (disjoint-p (car seclass1) (cdr seclass2))
  2978.          (disjoint-p (car seclass2) (cdr seclass1))
  2979. ) ) )
  2980.  
  2981.  
  2982. ;            H I L F S F U N K T I O N E N
  2983.  
  2984. ; Liefert ein Symbol, das sich aus der Package und dem Printname eines
  2985. ; gegebenen Symbols, einem Bindestrich und einem Suffix zusammensetzt.
  2986. (defun symbol-suffix (symbol suffix)
  2987.   (let ((pack (symbol-package symbol)))
  2988.     (if (symbolp suffix)
  2989.       (if pack
  2990.         (setq suffix (symbol-name suffix))
  2991.         (return-from symbol-suffix suffix)
  2992.       )
  2993.       (unless (stringp suffix)
  2994.         (setq suffix (write-to-string suffix :escape nil :base 10 :radix nil))
  2995.     ) )
  2996.     (let ((new-name (concatenate 'string (symbol-name symbol) "-" suffix)))
  2997.       (if pack (intern new-name pack) (make-symbol new-name))
  2998. ) ) )
  2999.  
  3000. ; (C-COMMENT controlstring . args)
  3001. ; gibt eine Zusatzinformation des Compilers aus (mittels FORMAT).
  3002. (defun c-comment (cstring &rest args)
  3003.   (let ((dest (if *compile-verbose* *c-error-output* *c-listing-output*)))
  3004.     (when dest (apply #'format dest cstring args))
  3005. ) )
  3006.  
  3007. (defvar *warning-count*)
  3008. ; (C-WARN controlstring . args)
  3009. ; gibt eine Compiler-Warnung aus (mittels FORMAT).
  3010. (defun c-warn (cstring &rest args)
  3011.   (setq cstring
  3012.     (concatenate 'string #+DEUTSCH "~%WARNUNG~@[ in Funktion ~S~] :~%"
  3013.                          #+ENGLISH "~%WARNING~@[ in function ~S~] :~%"
  3014.                          cstring
  3015.   ) )
  3016.   (incf *warning-count*)
  3017.   (let ((dest (if *compile-warnings* *c-error-output* *c-listing-output*)))
  3018.     (when dest
  3019.       (apply #'format dest cstring
  3020.              (and (boundp '*func*) (fnode-p *func*) (fnode-name *func*))
  3021.              args
  3022. ) ) ) )
  3023.  
  3024. (defvar *error-count*)
  3025. ; (C-ERROR controlstring . args)
  3026. ; gibt einen Compiler-Error aus (mittels FORMAT) und beendet das laufende C-FORM.
  3027. (defun c-error (cstring &rest args)
  3028.   (setq cstring
  3029.     (concatenate 'string #+DEUTSCH "~%ERROR~@[ in Funktion ~S~] :~%"
  3030.                          #+ENGLISH "~%ERROR~@[ in function ~S~] :~%"
  3031.                          cstring
  3032.   ) )
  3033.   (incf *error-count*)
  3034.   (let ((in-function
  3035.           (and (boundp '*func*) (fnode-p *func*) (fnode-name *func*))
  3036.        ))
  3037.     (when in-function
  3038.       (when *compiling-from-file* (pushnew in-function *functions-with-errors*))
  3039.     )
  3040.     (apply #'format *c-error-output* cstring in-function args)
  3041.   )
  3042.   (throw 'c-error
  3043.     (make-anode :source NIL
  3044.                 :type 'ERROR
  3045.                 :sub-anodes '()
  3046.                 :seclass '(NIL . NIL)
  3047.                 :code '((NIL))
  3048. ) ) )
  3049.  
  3050. ; (c-eval-when-compile form) führt eine Form zur Compile-Zeit aus.
  3051. (defun c-eval-when-compile (form)
  3052.   (when (and *compiling-from-file* *liboutput-stream*)
  3053.     ; Form auf den Liboutput-Stream schreiben:
  3054.     (terpri *liboutput-stream*)
  3055.     (write form :stream *liboutput-stream* :pretty t
  3056.                 :closure t :circle t :array t :gensym t
  3057.                 :escape t :level nil :length nil :radix t
  3058.   ) )
  3059.   ; Form evaluieren:
  3060.   (eval form)
  3061. )
  3062.  
  3063. ; (c-constantp form) stellt fest, ob form im Compiler als Konstante gehandhabt
  3064. ; wird.
  3065. (defun c-constantp (form)
  3066.   (if (atom form)
  3067.     (or (numberp form) (characterp form) (stringp form) (bit-vector-p form)
  3068.         (and (symbolp form)
  3069.              (cond ((keywordp form) t)
  3070.                    ((eq (symbol-package form) *lisp-package*)
  3071.                     (constantp form)
  3072.                    )
  3073.                    (t (not (null (assoc form *constant-special-vars*))))
  3074.     )   )    )
  3075.     (and (eq (first form) 'QUOTE) (consp (cdr form)) (null (cddr form)))
  3076. ) )
  3077.  
  3078. ; (c-constant-value form) liefert den Wert einer Konstanten
  3079. (defun c-constant-value (form)
  3080.   (if (atom form)
  3081.     (cond ((numberp form) form)
  3082.           ((characterp form) form)
  3083.           ((stringp form) form)
  3084.           ((bit-vector-p form) form)
  3085.           ((symbolp form)
  3086.            (cond ((keywordp form) form)
  3087.                  ((eq (symbol-package form) *lisp-package*)
  3088.                   (symbol-value form)
  3089.                  )
  3090.                  (t (cdr (assoc form *constant-special-vars*)))
  3091.     )     ))
  3092.     (second form)
  3093. ) )
  3094.  
  3095. ; (anode-constantp anode) stellt fest, ob der Anode einen konstanten Wert
  3096. ; liefert.
  3097. (defun anode-constantp (anode)
  3098.   ; Anode liefert konstanten Wert jedenfalls dann, wenn sein Code
  3099.   ; (nach TRAVERSE-ANODE) genau aus ((CONST ...)) bestehen würde.
  3100.   (let ((code (anode-code anode)))
  3101.     (and (consp code) (null (cdr code)) ; Liste der Länge 1
  3102.          (let ((item (car code)))
  3103.             (cond ((consp item) (eq (first item) 'CONST))
  3104.                   ((anode-p item) (anode-constantp item))
  3105. ) ) )    )  )
  3106.  
  3107. ; (anode-constant-value anode) liefert den Wert eines konstanten Anode.
  3108. (defun anode-constant (anode)
  3109.   (let ((item (car (anode-code anode))))
  3110.     (cond ((consp item) (second item))
  3111.           (t #|(anode-p item)|# (anode-constant item))
  3112. ) ) )
  3113. (defun anode-constant-value (anode)
  3114.   (const-value (anode-constant anode))
  3115. )
  3116.  
  3117. ; (new-const value) liefert eine Konstante in *func* mit dem Wert value
  3118. ; im 1. Pass
  3119. (defun new-const (value)
  3120.   (make-const :value value)
  3121. )
  3122.  
  3123. ; (make-label for-value) liefert ein neues Label. for-value (NIL/ONE/ALL)
  3124. ; gibt an, welche der Werte nach dem Label gebraucht werden.
  3125. (defun make-label (for-value)
  3126.   (let ((label (gensym)))
  3127.     (setf (symbol-value label) '()) ; Referenzliste für 2. Pass := leer
  3128.     (setf (get label 'for-value) for-value)
  3129.     label
  3130. ) )
  3131.  
  3132. ; liefert eine Special-Variable
  3133. (defun make-special-var (symbol)
  3134.   (make-var :name symbol :specialp t
  3135.             :constantp (c-constantp symbol)
  3136.             :constant (if (c-constantp symbol)
  3137.                         (make-const :value (c-constant-value symbol)
  3138.                                     :form symbol
  3139. ) )                   ) )
  3140.  
  3141.  
  3142. ;                     E R S T E R   P A S S
  3143.  
  3144. ; (test-list L) stellt fest, ob L eine echte Liste ist, die mit NIL endet
  3145. ; und mindestens l1, höchstens aber l2 Elemente hat. Sonst Error.
  3146. (defun test-list (L &optional (l1 0) (l2 nil))
  3147.   (unless (and (listp L) (null (cdr (last L))))
  3148.     (c-error #+DEUTSCH "Dotted list im Code: ~S"
  3149.              #+ENGLISH "Code contains dotted list ~S"
  3150.              L
  3151.   ) )
  3152.   (unless (>= (length L) l1)
  3153.     (c-error #+DEUTSCH "Form zu kurz (zu wenig Argumente): ~S"
  3154.              #+ENGLISH "Form too short, too few arguments: ~S"
  3155.              L
  3156.   ) )
  3157.   (when l2
  3158.     (unless (<= (length L) l2)
  3159.       (c-error #+DEUTSCH "Form zu lang (zu viele Argumente): ~S"
  3160.                #+ENGLISH "Form too long, too many arguments: ~S"
  3161.                L
  3162.   ) ) )
  3163. )
  3164.  
  3165. ; c-form-table enthält zu allen Funktionen/Specialforms/Macros, die speziell
  3166. ; behandelt werden müssen, die Behandlungsfunktion (ohne Argumente aufzurufen).
  3167. (defconstant c-form-table
  3168.   (let ((hashtable (make-hash-table :test #'eq)))
  3169.     (mapc
  3170.       #'(lambda (acons) (setf (gethash (car acons) hashtable) (cdr acons)))
  3171.       `(; Special forms:
  3172.           (QUOTE . c-QUOTE)
  3173.           (PROGN . c-PROGN)
  3174.           (LET . ,#'(lambda () (c-LET/LET* nil)))
  3175.           (LET* . ,#'(lambda () (c-LET/LET* t)))
  3176.           (IF . c-IF)
  3177.           (SETQ . c-SETQ)
  3178.           (BLOCK . c-BLOCK)
  3179.           (RETURN-FROM . c-RETURN-FROM)
  3180.           (TAGBODY . c-TAGBODY)
  3181.           (GO . c-GO)
  3182.           (FUNCTION . c-FUNCTION)
  3183.           (MULTIPLE-VALUE-BIND . c-MULTIPLE-VALUE-BIND)
  3184.           (MULTIPLE-VALUE-SETQ . c-MULTIPLE-VALUE-SETQ)
  3185.           (AND . c-AND)
  3186.           (OR . c-OR)
  3187.           (WHEN . c-WHEN)
  3188.           (UNLESS . c-UNLESS)
  3189.           (COND . c-COND)
  3190.           (PSETQ . c-PSETQ)
  3191.           (MULTIPLE-VALUE-CALL . c-MULTIPLE-VALUE-CALL)
  3192.           (PROG1 . c-PROG1)
  3193.           (PROG2 . c-PROG2)
  3194.           (THE . c-THE)
  3195.           (CATCH . c-CATCH)
  3196.           (THROW . c-THROW)
  3197.           (UNWIND-PROTECT . c-UNWIND-PROTECT)
  3198.           (PROGV . c-PROGV)
  3199.           (MULTIPLE-VALUE-LIST . c-MULTIPLE-VALUE-LIST)
  3200.           (MULTIPLE-VALUE-PROG1 . c-MULTIPLE-VALUE-PROG1)
  3201.           (FLET . c-FLET)
  3202.           (LABELS . c-LABELS)
  3203.           (MACROLET . c-MACROLET)
  3204.           (COMPILER-LET . c-COMPILER-LET)
  3205.           (EVAL-WHEN . c-EVAL-WHEN)
  3206.           (DECLARE . c-DECLARE)
  3207.           (LOAD-TIME-VALUE . c-LOAD-TIME-VALUE)
  3208.         ; Macros:
  3209.           (CASE . c-CASE)
  3210.         ; Inline-compilierte Funktionen:
  3211.           (FUNCALL . c-FUNCALL)
  3212.           (SYS::%FUNCALL . c-FUNCALL)
  3213.           (APPLY . c-APPLY)
  3214.           (+ . c-PLUS)
  3215.           (- . c-MINUS)
  3216.           (SYS::SVSTORE . c-SVSTORE)
  3217.           (EQ . c-EQ)
  3218.           (EQL . c-EQL)
  3219.           (EQUAL . c-EQUAL)
  3220.           (MAPCAR . c-MAPCAR)
  3221.           (MAPLIST . c-MAPLIST)
  3222.           (MAPC . c-MAPC)
  3223.           (MAPL . c-MAPL)
  3224.           (MAPCAN . c-MAPCAN)
  3225.           (MAPCON . c-MAPCON)
  3226.           (MAPCAP . c-MAPCAP)
  3227.           (MAPLAP . c-MAPLAP)
  3228.           (TYPEP . c-TYPEP)
  3229.     )  )
  3230.     hashtable
  3231. ) )
  3232. ; Diese Tabelle muß alle Special-Forms enthalten:
  3233. (do-all-symbols (sym)
  3234.   (when (and (special-form-p sym) (not (gethash sym c-form-table)))
  3235.     (compiler-error 'c-form-table)
  3236. ) )
  3237.  
  3238. ; compiliert eine Form.
  3239. ; Dabei ergibt sich kein Code, falls keine Werte gebraucht werden und die Form
  3240. ; keine Seiteneffekte produziert.
  3241. (defun c-form (*form* &optional (*for-value* *for-value*))
  3242.  (let
  3243.   ((anode
  3244.     (catch 'c-error
  3245.       (if (atom *form*)
  3246.         (cond ((symbolp *form*) (c-var *form*))
  3247.               ((or (numberp *form*) (characterp *form*) (stringp *form*)
  3248.                    (bit-vector-p *form*)
  3249.                )
  3250.                (c-CONST)
  3251.               )
  3252.               (t (c-error #+DEUTSCH "Das ist keine gültige Form: ~S"
  3253.                           #+ENGLISH "Invalid form: ~S"
  3254.                           *form*
  3255.         )     )  )
  3256.         (let ((fun (first *form*)))
  3257.           (if (symbolp fun)
  3258.             (multiple-value-bind (a b c) (fenv-search fun)
  3259.               (declare (ignore b))
  3260.               (if (null a)
  3261.                 ; nicht lokal definiert
  3262.                 (let ((handler (gethash fun c-form-table)))
  3263.                   (if handler ; Behandlungsfunktion gefunden?
  3264.                     (funcall handler) ; ja -> aufrufen
  3265.                     ; nein -> jedenfalls keine Special-Form (die sind ja
  3266.                     ; alle in der Tabelle).
  3267.                     (if (macro-function fun) ; globaler Macro ?
  3268.                       (c-form (macroexpand-1 *form* *fenv*)) ; -> expandieren
  3269.                       ; globale Funktion
  3270.                       (c-GLOBAL-FUNCTION-CALL fun)
  3271.                 ) ) )
  3272.                 (case a
  3273.                   (SYSTEM::MACRO ; lokaler Macro
  3274.                     (c-form (macroexpand-1 *form* *fenv*)) ; -> expandieren
  3275.                   )
  3276.                   (GLOBAL ; Funktion im Interpreter-Environment %fenv% gefunden
  3277.                     ; (c-form `(SYS::%FUNCALL (FUNCTION ,fun) ,@(cdr *form*)))
  3278.                     (c-FUNCALL-NOTINLINE `(FUNCTION ,fun) (cdr *form*))
  3279.                   )
  3280.                   (LOCAL ; lokale Funktion (in *fenv* gefunden)
  3281.                     ; (c-form `(SYS::%FUNCALL (FUNCTION ,fun) ,@(cdr *form*)))
  3282.                     (c-LOCAL-FUNCTION-CALL fun c (cdr *form*))
  3283.                   )
  3284.                   (t (compiler-error 'c-form))
  3285.             ) ) )
  3286.             (if (and (consp fun) (eq (car fun) 'LAMBDA))
  3287.               (c-form `(SYS::%FUNCALL (FUNCTION ,fun) ,@(cdr *form*)))
  3288.               #| nicht: (c-LAMBDA-FUNCTION-CALL fun (cdr *form*)) |#
  3289.               (c-error #+DEUTSCH "Das ist nicht der Name einer Funktion: ~S"
  3290.                        #+ENGLISH "Not the name of a function: ~S"
  3291.                        fun
  3292.     ) ) ) ) ) )
  3293.   ))
  3294.   #+COMPILER-DEBUG (setf (anode-source anode) *form*)
  3295.   ; Falls keine Werte gebraucht werden und keine Seiteneffekte produziert
  3296.   ; werden, kann der dazugehörige Code ganz gestrichen werden:
  3297.   (when (and (null *for-value*) (null (cdr (anode-seclass anode))))
  3298.     (setf (anode-code anode) '())
  3299.     (setf (anode-seclass anode) '(NIL . NIL))
  3300.   )
  3301.   anode
  3302. ))
  3303.  
  3304. ; compiliere NIL (eine Art Notausgang)
  3305. (defun c-NIL ()
  3306.   (make-anode :type 'NIL
  3307.               :sub-anodes '()
  3308.               :seclass '(NIL . NIL)
  3309.               :code '((NIL)) )
  3310. )
  3311.  
  3312. ; Konstante als Form:
  3313. (defun c-CONST ()
  3314.   (make-anode :type 'const
  3315.               :sub-anodes '()
  3316.               :seclass '(NIL . NIL)
  3317.               :code `((CONST ,(new-const *form*)))
  3318. ) )
  3319.  
  3320. ; Variable als Form:
  3321. (defun c-VAR (symbol)
  3322.   ; Suche die Variable in *venv* :
  3323.   (multiple-value-bind (a b c) (venv-search symbol)
  3324.     (when (eq a 'NIL)
  3325.       (c-warn #+DEUTSCH "~S ist weder deklariert noch gebunden,~@
  3326.                          behandle es als SPECIAL-deklarierte Variable."
  3327.               #+ENGLISH "~S is neither declared nor bound,~@
  3328.                          it will be treated as if it were declared SPECIAL."
  3329.               symbol
  3330.       )
  3331.       (when *compiling-from-file*
  3332.         (pushnew symbol *unknown-free-vars* :test #'eq)
  3333.       )
  3334.       (setq a 'SPECIAL)
  3335.     )
  3336.     (case a
  3337.       (SPECIAL ; Special-Variable
  3338.         (let ((var (make-special-var symbol)))
  3339.           (make-anode
  3340.             :type 'VAR
  3341.             :sub-anodes '()
  3342.             :seclass (cons
  3343.                        (if (and *for-value* (not (var-constantp var))) (list symbol) 'NIL)
  3344.                        'NIL
  3345.                      )
  3346.             :code (if *for-value*
  3347.                     (if (var-constantp var)
  3348.                       `((CONST ,(make-const
  3349.                                   :value (c-constant-value symbol)
  3350.                                   :form (if (keywordp symbol) nil symbol)
  3351.                        ))       )
  3352.                       `((GETVALUE ,symbol))
  3353.                     )
  3354.                     '()
  3355.       ) ) )       )
  3356.       (LOCAL ; interpretativ lexikalisch
  3357.         (make-anode
  3358.           :type 'VAR
  3359.           :sub-anodes '()
  3360.           :seclass (cons (if *for-value* 'T 'NIL) 'NIL)
  3361.           :code (if *for-value*
  3362.                   `((CONST ,(new-const b)) ; Vektor
  3363.                     (PUSH)
  3364.                     (CONST ,(new-const c)) ; Index
  3365.                     (SVREF)
  3366.                    )
  3367.                   '()
  3368.       ) )       )
  3369.       ((T) ; lexikalisch in Stack oder Closure
  3370.         (let* ((var b)
  3371.                (get-anode
  3372.                  (make-anode
  3373.                    :type 'VAR
  3374.                    :sub-anodes '()
  3375.                    :seclass (cons (if *for-value* (list var) 'NIL) 'NIL)
  3376.                    :code (if *for-value*
  3377.                            `((GET ,var ,*venvc* ,*stackz*))
  3378.                            '()
  3379.               )) )       )
  3380.           (push get-anode (var-usedp var))
  3381.           (when (and *for-value* (not *no-code*))
  3382.             (setf (var-really-usedp var) t)
  3383.             (unless (eq (stackz-fun (var-stackz var)) *func*)
  3384.               (setf (var-closurep var) t)
  3385.             )
  3386.             (when (var-closurep var)
  3387.               ; aktiviere Venvconst in allen dazwischenliegenden Funktionen
  3388.               (do ((venvc *venvc* (cdr venvc)))
  3389.                   ((null venvc) (compiler-error 'c-VAR "INVISIBLE"))
  3390.                 (when (eq venvc (var-venvc var)) (return))
  3391.                 (when (fnode-p (car venvc))
  3392.                   (setf (fnode-Venvconst (car venvc)) t)
  3393.           ) ) ) )
  3394.           get-anode
  3395.       ) )
  3396.       (t (compiler-error 'c-VAR 'venv-search))
  3397. ) ) )
  3398.  
  3399. ; Variablenzuweisung:
  3400. (defun c-VARSET (symbol value-anode)
  3401.   ; Suche die Variable in *venv* :
  3402.   (multiple-value-bind (a b c) (venv-search symbol)
  3403.     (when (eq a 'NIL)
  3404.       (c-warn #+DEUTSCH "~S ist weder deklariert noch gebunden,~@
  3405.                          behandle es als SPECIAL-deklarierte Variable."
  3406.               #+ENGLISH "~S is neither declared nor bound,~@
  3407.                          it will be treated as if it were declared SPECIAL."
  3408.               symbol
  3409.       )
  3410.       (setq a 'SPECIAL)
  3411.     )
  3412.     (case a
  3413.       (SPECIAL ; Special-Variable
  3414.         (let ((var (make-special-var symbol)))
  3415.           (make-anode :type 'VARSET
  3416.                       :sub-anodes '()
  3417.                       :seclass (cons
  3418.                                  'NIL
  3419.                                  (if (var-constantp var) 'NIL (list symbol))
  3420.                                )
  3421.                       :code (if (var-constantp var)
  3422.                               (progn
  3423.                                 (c-warn #+DEUTSCH "Der Konstante ~S kann nicht zugewiesen werden.~@
  3424.                                                    Die Zuweisung wird ignoriert."
  3425.                                         #+ENGLISH "The constant ~S may not be assigned to.~@
  3426.                                                    The assignment will be ignored."
  3427.                                         symbol
  3428.                                 )
  3429.                                 '((VALUES1))
  3430.                               )
  3431.                               `((SETVALUE , symbol))
  3432.       ) ) )                 )
  3433.       (LOCAL ; interpretativ lexikalisch
  3434.         (make-anode :type 'VARSET
  3435.                     :sub-anodes '()
  3436.                     :seclass (cons 'NIL 'T)
  3437.                     :code `((PUSH)
  3438.                             (CONST ,(new-const b)) ; Vektor
  3439.                             (PUSH)
  3440.                             (CONST ,(new-const c)) ; Index
  3441.                             (SVSET)
  3442.       ) )                  )
  3443.       ((T) ; lexikalisch in Stack oder Closure
  3444.         (let* ((var b)
  3445.                (set-anode
  3446.                  (make-anode :type 'VARSET
  3447.                              :sub-anodes '()
  3448.                              :seclass (cons 'NIL (list var))
  3449.                              :code `((SET ,var ,*venvc* ,*stackz*))
  3450.               )) )
  3451.           (unless (var-usedp var) (setf (var-usedp var) t)) ; Zuweisung "benutzt" die Variable
  3452.           (unless *no-code*
  3453.             (setf (var-constantp var) nil) ; nicht mehr konstant wegen Zuweisung
  3454.             (push (cons value-anode set-anode) (var-modified-list var))
  3455.             (unless (eq (stackz-fun (var-stackz var)) *func*)
  3456.               (setf (var-closurep var) t)
  3457.               ; aktiviere Venvconst in allen dazwischenliegenden Funktionen
  3458.               (do ((venvc *venvc* (cdr venvc)))
  3459.                   ((null venvc) (compiler-error 'c-VARSET "INVISIBLE"))
  3460.                 (when (eq venvc (var-venvc var)) (return))
  3461.                 (when (fnode-p (car venvc))
  3462.                   (setf (fnode-Venvconst (car venvc)) t)
  3463.             ) ) )
  3464.             ; Das Ersetzen einer Variablen innervar durch var ist dann
  3465.             ; nicht erlaubt, wenn während der Existenzdauer von innervar
  3466.             ; an var ein Wert zugewiesen wird.
  3467.             (setf (var-replaceable-list var)
  3468.               (delete-if #'(lambda (innervar-info) ; innervar gerade aktiv?
  3469.                              (let ((innervar (first innervar-info)))
  3470.                                (mytailp (var-stackz innervar) *stackz*)
  3471.                            ) )
  3472.                          (var-replaceable-list var)
  3473.             ) )
  3474.           )
  3475.           set-anode
  3476.       ) )
  3477.       (t (compiler-error 'c-VARSET 'venv-search))
  3478. ) ) )
  3479.  
  3480. ;; Funktionsaufrufe, bei denen die Funktion ein Symbol ist:
  3481.  
  3482. ; Global function call, normal (notinline): (fun {form}*)
  3483. (defun c-NORMAL-FUNCTION-CALL (fun) ; fun ist ein Symbol
  3484.   (test-list *form* 1)
  3485.   (let* ((n (length (cdr *form*)))
  3486.          #+COMPILER-DEBUG (oldstackz *stackz*)
  3487.          (*stackz* *stackz*))
  3488.     (do ((formlist (cdr *form*))
  3489.          #+COMPILER-DEBUG (anodelist '())
  3490.          (codelist (list '(CALLP))))
  3491.         ((null formlist)
  3492.          (push
  3493.            `(,@(case n
  3494.                  (0 `(CALL0)) (1 `(CALL1)) (2 `(CALL2)) (t `(CALL ,n))
  3495.                )
  3496.              ,(new-const fun)
  3497.             )
  3498.            codelist
  3499.          )
  3500.          (make-anode
  3501.            :type 'CALL
  3502.            :sub-anodes (nreverse anodelist)
  3503.            :seclass '(T . T)
  3504.            :code (nreverse codelist)
  3505.            :stackz oldstackz
  3506.         ))
  3507.       (let* ((formi (pop formlist))
  3508.              (anodei (c-form formi 'ONE)))
  3509.         #+COMPILER-DEBUG (push anodei anodelist)
  3510.         (push anodei codelist)
  3511.         (push '(PUSH) codelist)
  3512.         (push 1 *stackz*)
  3513. ) ) ) )
  3514.  
  3515. ; (test-argument-syntax args fun req opt rest-p key-p keylist allow-p)
  3516. ; überprüft, ob die Argumentliste args als Argumentliste zu fun (Symbol)
  3517. ; geeignet ist, d.h. ob sie der gegebenen Spezifikation, gegeben durch
  3518. ; req,opt,rest-p,keylist,allow-p, genügt.
  3519. ; Gegebenenfalls wird eine Warnung ausgegeben.
  3520. ; Liefert:
  3521. ;   NO-KEYS           bei korrekter Syntax, ohne Keywords,
  3522. ;   STATIC-KEYS       bei korrekter Syntax mit konstanten Keywords,
  3523. ;   DYNAMIC-KEYS      bei (vermutlich) korrekter Syntax,
  3524. ;                       mit nicht-konstanten Keywords.
  3525. ;   NIL               bei fehlerhafter Syntax,
  3526. ; In den ersten beiden Fällen ist
  3527. ; req <= (length args) <= (req+opt oder, falls rest-p oder key-p, unendlich).
  3528. (defun test-argument-syntax (args fun req opt rest-p key-p keylist allow-p)
  3529.   (unless (and (listp args) (null (cdr (last args))))
  3530.     (c-error #+DEUTSCH "Argumentliste zu Funktion ~S ist dotted: ~S"
  3531.              #+ENGLISH "argument list to function ~S is dotted: ~S"
  3532.              fun args
  3533.   ) )
  3534.   (let ((n (length args))
  3535.         (reqopt (+ req opt)))
  3536.     (unless (and (<= req n) (or rest-p key-p (<= n reqopt)))
  3537.       (c-warn #+DEUTSCH "~S mit ~S Argumenten aufgerufen, braucht aber ~
  3538.                          ~:[~:[~S bis ~S~;~S~]~;mindestens ~*~S~] Argumente."
  3539.               #+ENGLISH "~S called with ~S arguments, but it requires ~
  3540.                          ~:[~:[from ~S to ~S~;~S~]~;at least ~*~S~] arguments."
  3541.               fun n
  3542.               (or rest-p key-p)  (eql req reqopt) req reqopt
  3543.       )
  3544.       (return-from test-argument-syntax 'NIL)
  3545.     )
  3546.     (unless key-p (return-from test-argument-syntax 'NO-KEYS))
  3547.     ; Mit Keywords.
  3548.     (when (<= n reqopt) (return-from test-argument-syntax 'STATIC-KEYS))
  3549.     (when rest-p (return-from test-argument-syntax 'DYNAMIC-KEYS))
  3550.     (setq n (- n reqopt) args (nthcdr reqopt args))
  3551.     (unless (evenp n)
  3552.       (c-warn #+DEUTSCH "Keyword-Argumente zu Funktion ~S sind nicht paarig: ~S"
  3553.               #+ENGLISH "keyword arguments to function ~S should occur pairwise: ~S"
  3554.               fun args
  3555.       )
  3556.       (return-from test-argument-syntax 'NIL)
  3557.     )
  3558.     (do ((keyargs args (cddr keyargs))
  3559.          (allow-flag allow-p)
  3560.          (wrong-key nil)
  3561.         )
  3562.         ((null keyargs)
  3563.          (if wrong-key
  3564.            (c-error #+DEUTSCH "Keyword ~S ist bei Funktion ~S nicht erlaubt.~
  3565.                                ~%Erlaubt ~:[sind nur ~{~S~#[~; und ~S~:;, ~]~}~;ist nur ~{~S~}~]."
  3566.                     #+ENGLISH "keyword ~S is not allowed for function ~S.~
  3567.                                ~%The only allowed keyword~:[s are ~{~S~#[~; and ~S~:;, ~]~}~; is ~{~S~}~]."
  3568.                     wrong-key fun (eql (length keylist) 1) keylist
  3569.            )
  3570.            'STATIC-KEYS
  3571.         ))
  3572.       (let ((key (first keyargs)))
  3573.         (unless (c-constantp key)
  3574.           (return-from test-argument-syntax 'DYNAMIC-KEYS)
  3575.         )
  3576.         (setq key (c-constant-value key))
  3577.         (unless (keywordp key)
  3578.           (c-warn #+DEUTSCH "Das Argument ~S zu Funktion ~S ist kein Keyword."
  3579.                   #+ENGLISH "argument ~S to function ~S is not a keyword"
  3580.                   (first keyargs) fun
  3581.           )
  3582.           (return-from test-argument-syntax 'DYNAMIC-KEYS)
  3583.         )
  3584.         (when (eq key ':ALLOW-OTHER-KEYS)
  3585.           (unless (c-constantp (second keyargs))
  3586.             (return-from test-argument-syntax 'DYNAMIC-KEYS)
  3587.           )
  3588.           (when (c-constant-value (second keyargs)) (setq allow-flag t))
  3589.         )
  3590.         (unless (or allow-flag (member key keylist :test #'eq))
  3591.           (setq wrong-key key)
  3592.     ) ) )
  3593. ) )
  3594.  
  3595. ; (c-DIRECT-FUNCTION-CALL args fun req opt rest-p key-p keylist
  3596. ;                         subr-flag call-code-producer)
  3597. ; compiliert die Abarbeitung der Argumente für den Direktaufruf einer
  3598. ; Funktion (d.h. ohne Argument-Check zur Laufzeit).
  3599. ; (test-argument-syntax ...) muß die Argumente bereits erfolgreich (d.h.
  3600. ; mit Ergebnis NO-KEYS oder STATIC-KEYS) überprüft haben.
  3601. ; args : Liste der Argumentformen,
  3602. ; fun : Name der aufzurufenden Funktion (Symbol),
  3603. ; req,opt,rest-p,key-p,keylist,allow-p : Information über die Lambdaliste von fun
  3604. ; subr-flag : Flag, ob fun ein SUBR oder aber eine compilierte Closure ist,
  3605. ; call-code-producer : Funktion, die den Code liefert, der am Ende anzufügen
  3606. ;                      ist und den Aufruf ausführt.
  3607. (defun c-DIRECT-FUNCTION-CALL (args fun req opt rest-p key-p keylist
  3608.                                subr-flag call-code-producer)
  3609.   (let* ((foldable nil)
  3610.          (sideeffects ; Seiteneffektklasse des Funktionsaufrufs selbst
  3611.            (if (not subr-flag)
  3612.              '(T . T) ; kein SUBR -> kann nichts aussagen
  3613.              (case fun ; fun ein SUBR
  3614.                (; Seiteneffektklasse (NIL . NIL) haben diejenigen Funktionen,
  3615.                 ; die ihre Argumente nur anschauen (Pointer, Inhalt nur bei
  3616.                 ; Zahlen oder ähnlichen unmodifizierbaren Datenstrukturen)
  3617.                 ; und auf keine globalen Variablen zugreifen.
  3618.                 ; Eine Funktion, die, zweimal mit denselben Argumenten auf-
  3619.                 ; gerufen, stets dasselbe Ergebnis liefert (im EQL-Sinne),
  3620.                 ; erlaubt Constant-Folding: Sind alle Argumente Konstanten
  3621.                 ; und der Funktionsaufruf durchführbar, so darf der Funktions-
  3622.                 ; aufruf durch das konstante Funktionsergebnis ersetzt werden.
  3623.                 (SYSTEM::%FUNTABREF
  3624.                  ARRAY-ELEMENT-TYPE ARRAY-RANK ADJUSTABLE-ARRAY-P
  3625.                  STANDARD-CHAR-P GRAPHIC-CHAR-P STRING-CHAR-P ALPHA-CHAR-P UPPER-CASE-P
  3626.                  LOWER-CASE-P BOTH-CASE-P DIGIT-CHAR-P ALPHANUMERICP CHAR= CHAR/= CHAR< CHAR>
  3627.                  CHAR<= CHAR>= CHAR-EQUAL CHAR-NOT-EQUAL CHAR-LESSP CHAR-GREATERP
  3628.                  CHAR-NOT-GREATERP CHAR-NOT-LESSP CHAR-CODE CHAR-BITS CHAR-FONT CODE-CHAR
  3629.                  MAKE-CHAR CHAR-UPCASE CHAR-DOWNCASE DIGIT-CHAR CHAR-INT INT-CHAR
  3630.                  CHAR-NAME CHAR-BIT
  3631.                  SPECIAL-FORM-P
  3632.                  ENDP
  3633.                  IDENTITY
  3634.                  EQ EQL CONSP ATOM SYMBOLP STRINGP NUMBERP
  3635.                  NULL NOT SYSTEM::CLOSUREP LISTP INTEGERP SYSTEM::FIXNUMP RATIONALP FLOATP
  3636.                  SYSTEM::SHORT-FLOAT-P SYSTEM::SINGLE-FLOAT-P SYSTEM::DOUBLE-FLOAT-P SYSTEM::LONG-FLOAT-P
  3637.                  COMPLEXP STREAMP RANDOM-STATE-P READTABLEP HASH-TABLE-P PATHNAMEP CHARACTERP
  3638.                  PACKAGEP ARRAYP SIMPLE-ARRAY-P BIT-VECTOR-P VECTORP SIMPLE-VECTOR-P
  3639.                  SIMPLE-STRING-P SIMPLE-BIT-VECTOR-P
  3640.                  ZEROP PLUSP MINUSP ODDP EVENP = /= < > <= >= MAX MIN
  3641.                  + - * / 1+ 1- CONJUGATE GCD LCM ISQRT
  3642.                  RATIONAL RATIONALIZE NUMERATOR DENOMINATOR FLOOR CEILING TRUNCATE
  3643.                  ROUND MOD REM DECODE-FLOAT SCALE-FLOAT
  3644.                  FLOAT-RADIX FLOAT-SIGN FLOAT-DIGITS FLOAT-PRECISION INTEGER-DECODE-FLOAT
  3645.                  COMPLEX REALPART IMAGPART LOGIOR LOGXOR LOGAND LOGEQV LOGNAND LOGNOR
  3646.                  LOGANDC1 LOGANDC2 LOGORC1 LOGORC2 BOOLE LOGNOT LOGTEST LOGBITP ASH LOGCOUNT
  3647.                  INTEGER-LENGTH LDB LDB-TEST MASK-FIELD DPB DEPOSIT-FIELD ! EXQUO
  3648.                 ) ; alle diese sind SUBRs ohne Keyword-Parameter
  3649.                 (setq foldable t)
  3650.                 '(NIL . NIL)
  3651.                )
  3652.                ((VECTOR MAKE-STRING
  3653.                  VALUES ; nicht foldable, um Endlosschleife zu verhindern!
  3654.                  CONS LIST LIST* MAKE-LIST ACONS
  3655.                  LISP-IMPLEMENTATION-TYPE LISP-IMPLEMENTATION-VERSION SOFTWARE-TYPE
  3656.                  SOFTWARE-VERSION
  3657.                  SYSTEM::MAKE-LOAD-TIME-EVAL
  3658.                  SYMBOL-NAME
  3659.                  SYSTEM::DECIMAL-STRING
  3660.                 )
  3661.                 '(NIL . NIL)
  3662.                )
  3663.                ((SYSTEM::SUBR-INFO
  3664.                  AREF SVREF ARRAY-DIMENSION ARRAY-DIMENSIONS ARRAY-TOTAL-SIZE
  3665.                  ARRAY-IN-BOUNDS-P ARRAY-ROW-MAJOR-INDEX BIT SBIT
  3666.                  ARRAY-HAS-FILL-POINTER-P FILL-POINTER MAKE-ARRAY
  3667.                  CHARACTER CHAR SCHAR STRING= STRING/= STRING< STRING> STRING<=
  3668.                  STRING>= STRING-EQUAL STRING-NOT-EQUAL STRING-LESSP STRING-GREATERP
  3669.                  STRING-NOT-GREATERP STRING-NOT-LESSP SYSTEM::SEARCH-STRING=
  3670.                  SYSTEM::SEARCH-STRING-EQUAL SYSTEM::STRING-BOTH-TRIM STRING-UPCASE
  3671.                  STRING-DOWNCASE STRING-CAPITALIZE STRING NAME-CHAR SUBSTRING STRING-CONCAT
  3672.                  MAKE-SYMBOL SYMBOL-VALUE SYMBOL-FUNCTION BOUNDP FBOUNDP
  3673.                  VALUES-LIST MACRO-FUNCTION CONSTANTP
  3674.                  MAKE-HASH-TABLE GETHASH HASH-TABLE-COUNT SYSTEM::HASH-TABLE-ITERATOR SXHASH
  3675.                  GET-MACRO-CHARACTER GET-DISPATCH-MACRO-CHARACTER SYSTEM::LINE-POSITION
  3676.                  CAR CDR CAAR CADR CDAR CDDR CAAAR CAADR CADAR CADDR CDAAR CDADR CDDAR CDDDR
  3677.                  CAAAAR CAAADR CAADAR CAADDR CADAAR CADADR CADDAR CADDDR
  3678.                  CDAAAR CDAADR CDADAR CDADDR CDDAAR CDDADR CDDDAR CDDDDR
  3679.                  LIST-LENGTH NTH FIRST SECOND THIRD FOURTH FIFTH SIXTH SEVENTH
  3680.                  EIGHTH NINTH TENTH REST NTHCDR LAST APPEND COPY-LIST
  3681.                  COPY-ALIST COPY-TREE REVAPPEND BUTLAST LDIFF TAILP PAIRLIS
  3682.                  GET-UNIVERSAL-TIME GET-INTERNAL-RUN-TIME
  3683.                  GET-INTERNAL-REAL-TIME SYSTEM::%%TIME
  3684.                  FIND-PACKAGE PACKAGE-NAME PACKAGE-NICKNAMES PACKAGE-USE-LIST
  3685.                  PACKAGE-USED-BY-LIST PACKAGE-SHADOWING-SYMBOLS LIST-ALL-PACKAGES FIND-SYMBOL
  3686.                  FIND-ALL-SYMBOLS
  3687.                  PARSE-NAMESTRING PATHNAME PATHNAME-HOST PATHNAME-DEVICE PATHNAME-DIRECTORY
  3688.                  PATHNAME-NAME PATHNAME-TYPE PATHNAME-VERSION FILE-NAMESTRING
  3689.                  DIRECTORY-NAMESTRING HOST-NAMESTRING MERGE-PATHNAMES ENOUGH-NAMESTRING
  3690.                  MAKE-PATHNAME NAMESTRING TRUENAME PROBE-FILE DIRECTORY FILE-WRITE-DATE
  3691.                  FILE-AUTHOR
  3692.                  EQUAL EQUALP COMPILED-FUNCTION-P FUNCTIONP COMMONP TYPE-OF COERCE
  3693.                  SYSTEM::%RECORD-REF SYSTEM::%RECORD-LENGTH SYSTEM::%STRUCTURE-REF SYSTEM::%MAKE-STRUCTURE
  3694.                  SYSTEM::%COPY-STRUCTURE SYSTEM::%STRUCTURE-TYPE-P SYSTEM::CLOSURE-NAME
  3695.                  SYSTEM::CLOSURE-CODEVEC SYSTEM::CLOSURE-CONSTS SYSTEM::MAKE-CODE-VECTOR
  3696.                  SYSTEM::%MAKE-CLOSURE
  3697.                  SYSTEM::SEQUENCEP ELT SUBSEQ COPY-SEQ LENGTH REVERSE CONCATENATE
  3698.                  MAKE-SYNONYM-STREAM MAKE-BROADCAST-STREAM MAKE-CONCATENATED-STREAM
  3699.                  MAKE-TWO-WAY-STREAM MAKE-ECHO-STREAM MAKE-STRING-INPUT-STREAM
  3700.                  SYSTEM::STRING-INPUT-STREAM-INDEX MAKE-STRING-OUTPUT-STREAM
  3701.                  SYSTEM::MAKE-STRING-PUSH-STREAM MAKE-BUFFERED-INPUT-STREAM
  3702.                  MAKE-BUFFERED-OUTPUT-STREAM INPUT-STREAM-P OUTPUT-STREAM-P
  3703.                  STREAM-ELEMENT-TYPE FILE-LENGTH
  3704.                  GET GETF GET-PROPERTIES SYMBOL-PACKAGE SYMBOL-PLIST KEYWORDP
  3705.                  SYSTEM::SPECIAL-VARIABLE-P GENSYM
  3706.                  FFLOOR FCEILING FTRUNCATE FROUND
  3707.                  EXP EXPT LOG SQRT ABS PHASE SIGNUM SIN COS TAN CIS ASIN ACOS ATAN
  3708.                  SINH COSH TANH ASINH ACOSH ATANH FLOAT BYTE BYTE-SIZE BYTE-POSITION
  3709.                  SYSTEM::LOG2 SYSTEM::LOG10
  3710.                 )
  3711.                 '(T . NIL)
  3712.                )
  3713.                (t '(T . T)) ; vielleicht Seiteneffekte
  3714.         )) ) )
  3715.     (if (and (null *for-value*) (null (cdr sideeffects)))
  3716.       ; Brauche die Funktion nicht aufzurufen, nur die Argumente auswerten
  3717.       (progn
  3718.         (let ((*no-code* t) (*for-value* 'NIL))
  3719.           (funcall call-code-producer)
  3720.         )
  3721.         (c-form `(PROGN ,@args))
  3722.       )
  3723.       (let ((n (length args))
  3724.             (reqopt (+ req opt))
  3725.             (seclass sideeffects)
  3726.             (codelist '()))
  3727.         (let ((*stackz* *stackz*))
  3728.           ; required und angegebene optionale Parameter:
  3729.           (dotimes (i (min n reqopt))
  3730.             (let* ((formi (pop args))
  3731.                    (anodei (c-form formi 'ONE)))
  3732.               (seclass-or-f seclass anodei)
  3733.               (push anodei codelist)
  3734.             )
  3735.             (push '(PUSH) codelist)
  3736.             (push 1 *stackz*)
  3737.           )
  3738.           ; fehlende optionale Parameter werden mit #<UNBOUND> initialisiert:
  3739.           (when (> reqopt n)
  3740.             (let ((anz (- reqopt n)))
  3741.               (push `(PUSH-UNBOUND ,anz) codelist)
  3742.               (push anz *stackz*)
  3743.           ) )
  3744.           ; &rest-Parameter:
  3745.           (when rest-p
  3746.             (if subr-flag
  3747.               ; Übergabe von restlichen Argumenten an ein SUBR: einzeln
  3748.               (loop
  3749.                 (when (null args) (return))
  3750.                 (let ((anode (c-form (pop args) 'ONE)))
  3751.                   (seclass-or-f seclass anode)
  3752.                   (push anode codelist)
  3753.                 )
  3754.                 (push '(PUSH) codelist)
  3755.                 (push 1 *stackz*)
  3756.               )
  3757.               ; Übergabe von restlichen Argumenten an eine compilierte Closure:
  3758.               ; als Liste
  3759.               (if (null args)
  3760.                 ; leere Liste
  3761.                 (progn
  3762.                   (push '(NIL) codelist)
  3763.                   (push '(PUSH) codelist)
  3764.                   (push 1 *stackz*)
  3765.                 )
  3766.                 ; Liste aus allen weiteren Argumenten:
  3767.                 (progn
  3768.                   (let ((*stackz* *stackz*)
  3769.                         (rest-args args))
  3770.                     (loop
  3771.                       (when (null rest-args) (return))
  3772.                       (let ((anode (c-form (pop rest-args) 'ONE)))
  3773.                         (seclass-or-f seclass anode)
  3774.                         (push anode codelist)
  3775.                       )
  3776.                       (push '(PUSH) codelist)
  3777.                       (push 1 *stackz*)
  3778.                     )
  3779.                     (push `(LIST ,(- n reqopt)) codelist)
  3780.                   )
  3781.                   (push '(PUSH) codelist)
  3782.                   (push 1 *stackz*)
  3783.           ) ) ) )
  3784.           ; &key-Parameter:
  3785.           (when key-p
  3786.             ; Nur dann gleichzeitig rest-p und key-p, wenn n <= reqopt, da
  3787.             ; test-argument-syntax (ergab STATIC-KEYS) den anderen Fall
  3788.             ; bereits ausgeschlossen hat.
  3789.             (let ((keyanz (length keylist)))
  3790.               ; Erst alle Keys mit #<UNBOUND> vorbelegen, dann die Argumente
  3791.               ; in der angegebenen Reihenfolge auswerten und zuordnen?
  3792.               ; Das ist uns zu einfach. Wir lassen die Argumente kommutieren,
  3793.               ; damit möglichst viele der (STORE ...) durch (PUSH) ersetzt
  3794.               ; werden können: Die Argumente zu den ersten Keys werden nach
  3795.               ; Möglichkeit zuerst ausgewertet, die zu den letzten Keys
  3796.               ; zuletzt. Wir lassen es allerdings bei einem einzigen
  3797.               ; (PUSH-UNBOUND ...).
  3798.               (let* ((key-positions ; Liste von Tripeln (key stack-depth free-p),
  3799.                                     ; wobei stack-depth = keyanz-1...0 läuft und
  3800.                                     ; free-p angibt, ob der Slot schon gefüllt ist.
  3801.                        (let ((i keyanz))
  3802.                          (mapcar #'(lambda (key) (list key (decf i) t)) keylist)
  3803.                      ) )
  3804.                      (anodes ; Liste von Quadrupeln
  3805.                              ; (needed key-position anode stackz), wobei
  3806.                              ; key-position die stack-depth des Keyword-Slots
  3807.                              ; oder NIL ist, anode der Anode zu diesem Argument.
  3808.                              ; Die Liste wird in derselben Reihenfolge gehalten,
  3809.                              ; wie sie die Argumentliste vorgibt.
  3810.                              ; Ausnahme: needed = NIL bei anodes, deren
  3811.                              ; Berechnung man vorgezogen oder verschoben hat.
  3812.                        (let ((L '()))
  3813.                          (loop
  3814.                            (when (null args) (return))
  3815.                            (let* ((key (c-constant-value (pop args)))
  3816.                                   (tripel (assoc key key-positions :test #'eq)) ; kann =NIL sein!
  3817.                                   (for-value (third tripel))
  3818.                                   (arg (pop args)))
  3819.                              ; for-value /= NIL: Existentes Keyword, und der Slot ist noch leer
  3820.                              ; for-value = NIL: ALLOW-erlaubtes Keyword oder Slot schon gefüllt
  3821.                              (let* ((*stackz* (cons 0 *stackz*)) ; 0 wird später ersetzt
  3822.                                     (anode (c-form arg (if for-value 'ONE 'NIL))))
  3823.                                (seclass-or-f seclass anode)
  3824.                                (push (list t (second tripel) anode *stackz*) L)
  3825.                              )
  3826.                              (setf (third tripel) nil)
  3827.                          ) )
  3828.                          (nreverse L)
  3829.                     )) )
  3830.                 (let ((depth1 0)
  3831.                       (depth2 0)
  3832.                       (codelist-from-end '()))
  3833.                   ; Möglichst viel nach vorne ziehen:
  3834.                   (do ((anodesr anodes (cdr anodesr)))
  3835.                       ((null anodesr))
  3836.                     (let ((anodeetc (car anodesr))) ; nächstes Quadrupel
  3837.                       (when (first anodeetc) ; noch was zu tun?
  3838.                         (if (and
  3839.                               (or ; kein Keyword, d.h. kein (STORE ...) nötig?
  3840.                                   (null (second anodeetc))
  3841.                                   ; oberstes Keyword?
  3842.                                   (= (second anodeetc) (- keyanz depth1 1))
  3843.                               )
  3844.                               ; kommutiert anodeetc mit allen vorigen anodes?
  3845.                               (let ((anode (third anodeetc)))
  3846.                                 (do ((anodesr2 anodes (cdr anodesr2)))
  3847.                                     ((eq anodesr2 anodesr) t)
  3848.                                   (unless (anodes-commute anode (third (car anodesr2)))
  3849.                                     (return nil)
  3850.                               ) ) )
  3851.                             )
  3852.                           ; vorziehen:
  3853.                           (progn
  3854.                             (setf (first (fourth anodeetc)) depth1) ; korrekte Stacktiefe
  3855.                             (push (third anodeetc) codelist) ; in die Codeliste
  3856.                             (when (second anodeetc)
  3857.                               (push '(PUSH) codelist)
  3858.                               (incf depth1)
  3859.                             )
  3860.                             (setf (first anodeetc) nil) ; diesen brauchen wir nicht mehr
  3861.                           )
  3862.                           ; sonst machen wir nichts.
  3863.                   ) ) ) )
  3864.                   ; Möglichst viel nach hinten ziehen:
  3865.                   (setq anodes (nreverse anodes))
  3866.                   (do ((anodesr anodes (cdr anodesr)))
  3867.                       ((null anodesr))
  3868.                     (let ((anodeetc (car anodesr))) ; nächstes Quadrupel
  3869.                       (when (first anodeetc) ; noch was zu tun?
  3870.                         (if (and
  3871.                               (or ; kein Keyword, d.h. kein (STORE ...) nötig?
  3872.                                   (null (second anodeetc))
  3873.                                   ; unterstes Keyword?
  3874.                                   (= (second anodeetc) depth2)
  3875.                               )
  3876.                               ; kommutiert anodeetc mit allen späteren anodes?
  3877.                               (let ((anode (third anodeetc)))
  3878.                                 (do ((anodesr2 anodes (cdr anodesr2)))
  3879.                                     ((eq anodesr2 anodesr) t)
  3880.                                   (unless (anodes-commute anode (third (car anodesr2)))
  3881.                                     (return nil)
  3882.                               ) ) )
  3883.                             )
  3884.                           ; ans Ende verschieben:
  3885.                           (progn
  3886.                             (when (second anodeetc)
  3887.                               (push '(PUSH) codelist-from-end)
  3888.                               (incf depth2)
  3889.                             )
  3890.                             (setf (first (fourth anodeetc)) (- keyanz depth2)) ; korrekte Stacktiefe
  3891.                             (push (third anodeetc) codelist-from-end) ; in die Codeliste
  3892.                             (setf (first anodeetc) nil) ; diesen brauchen wir nicht mehr
  3893.                           )
  3894.                           ; sonst machen wir nichts.
  3895.                   ) ) ) )
  3896.                   (setq anodes (nreverse anodes))
  3897.                   (let ((depth-now (- keyanz depth2))) ; codelist-from-end erniedrigt den Stack um depth2
  3898.                     (when (> depth-now depth1)
  3899.                       (push `(PUSH-UNBOUND ,(- depth-now depth1)) codelist)
  3900.                     )
  3901.                     ; In codelist herrscht jetzt Stacktiefe depth-now.
  3902.                     (dolist (anodeetc anodes)
  3903.                       (when (first anodeetc)
  3904.                         (setf (first (fourth anodeetc)) depth-now) ; korrekte Stacktiefe
  3905.                         (push (third anodeetc) codelist)
  3906.                         (when (second anodeetc)
  3907.                           (push `(STORE ,(- (second anodeetc) depth2)) codelist)
  3908.                   ) ) ) )
  3909.                   ; Nun codelist-from-end:
  3910.                   (setq codelist (nreconc codelist-from-end codelist))
  3911.               ) )
  3912.               ; Jetzt sind alle Key-Argumente auf dem Stack.
  3913.               (push keyanz *stackz*)
  3914.           ) )
  3915.           (setq codelist (nreconc codelist (funcall call-code-producer)))
  3916.         )
  3917.         ; Constant-Folding: Ist fun foldable (also subr-flag = T und
  3918.         ; key-flag = NIL) und besteht codelist außer den (PUSH)s und dem
  3919.         ; Call-Code am Schluß nur aus Anodes mit code = ((CONST ...)) ?
  3920.         (when (and foldable
  3921.                    (every #'(lambda (code)
  3922.                               (or (not (anode-p code)) (anode-constantp code))
  3923.                             )
  3924.                           codelist
  3925.               )    )
  3926.           ; Funktion aufzurufen versuchen:
  3927.           (let ((args (let ((L '())) ; Liste der (konstanten) Argumente
  3928.                         (dolist (code codelist)
  3929.                           (when (anode-p code)
  3930.                             (push (anode-constant-value code) L)
  3931.                         ) )
  3932.                         (nreverse L)
  3933.                 )     )
  3934.                 resulting-values)
  3935.             (when (block try-eval
  3936.                     (setq resulting-values
  3937.                       (let ((*error-handler*
  3938.                               #'(lambda (&rest error-args)
  3939.                                   (declare (ignore error-args))
  3940.                                   (return-from try-eval nil)
  3941.                            ))   )
  3942.                         (multiple-value-list (apply fun args))
  3943.                     ) )
  3944.                     t
  3945.                   )
  3946.               ; Funktion erfolgreich aufgerufen, Constant-Folding durchführen:
  3947.               (return-from c-DIRECT-FUNCTION-CALL
  3948.                 (c-GLOBAL-FUNCTION-CALL-form
  3949.                   `(VALUES ,@(mapcar #'(lambda (x) `(QUOTE ,x)) resulting-values))
  3950.         ) ) ) ) )
  3951.         (make-anode
  3952.           :type `(DIRECT-CALL ,fun)
  3953.           :sub-anodes (remove-if-not #'anode-p codelist)
  3954.           :seclass seclass
  3955.           :code codelist
  3956.         )
  3957. ) ) ) )
  3958.  
  3959. ; Global function call: (fun {form}*)
  3960. (defun c-GLOBAL-FUNCTION-CALL-form (*form*)
  3961.   (c-GLOBAL-FUNCTION-CALL (first *form*))
  3962. )
  3963. (defun c-GLOBAL-FUNCTION-CALL (fun) ; fun ist ein Symbol
  3964.   (test-list *form* 1)
  3965.   (when *compiling-from-file* ; von COMPILE-FILE aufgerufen?
  3966.     (unless (or (fboundp fun) (member fun *known-functions* :test #'eq))
  3967.       (pushnew fun *unknown-functions* :test #'eq)
  3968.     )
  3969.     ; PROCLAIM-Deklarationen zur Kenntnis nehmen:
  3970.     (when (and (eq fun 'PROCLAIM) (= (length *form*) 2))
  3971.       (let ((h (second *form*)))
  3972.         (when (c-constantp h)
  3973.           (c-form
  3974.             `(EVAL-WHEN (COMPILE) (c-PROCLAIM ',(c-constant-value h)))
  3975.     ) ) ) )
  3976.     ; Modul-Anforderungen zur Kenntnis nehmen:
  3977.     (when (and (memq fun '(PROVIDE REQUIRE))
  3978.                (every #'c-constantp (rest *form*))
  3979.           )
  3980.       (c-form
  3981.         `(EVAL-WHEN (COMPILE)
  3982.            (,(case fun
  3983.                (PROVIDE 'c-PROVIDE) ; c-PROVIDE statt PROVIDE
  3984.                (REQUIRE 'c-REQUIRE) ; c-REQUIRE statt REQUIRE
  3985.              )
  3986.             ,@(mapcar
  3987.                 #'(lambda (x) (list 'QUOTE (c-constant-value x))) ; Argumente quotieren
  3988.                 (rest *form*)
  3989.          ) )  )
  3990.     ) )
  3991.     ; Package-Anforderungen zur Kenntnis nehmen:
  3992.     (when (and (memq fun '(MAKE-PACKAGE IN-PACKAGE SHADOW SHADOWING-IMPORT
  3993.                            EXPORT UNEXPORT USE-PACKAGE UNUSE-PACKAGE IMPORT
  3994.                )          )
  3995.                (every #'c-constantp (rest *form*))
  3996.           )
  3997.       (push
  3998.         `(,fun
  3999.           ,@(mapcar
  4000.               #'(lambda (x) (list 'QUOTE (c-constant-value x))) ; Argumente quotieren
  4001.               (rest *form*)
  4002.          )  )
  4003.         *package-tasks*
  4004.   ) ) )
  4005.   (let* ((args (cdr *form*)) ; Argumente
  4006.          (n (length args))) ; Anzahl der Argumente
  4007.     (if (not (declared-notinline fun)) ; darf fun INLINE genommen werden?
  4008.       (multiple-value-bind (name req opt rest-p keylist allow-p) (subr-info fun)
  4009.         ; Ist fun ein SUBR, so sollte name = fun sein, und das SUBR hat die
  4010.         ; Spezifikation req, opt, rest-p, key-p = (not (null keylist)), allow-p.
  4011.         ; Sonst ist name = NIL.
  4012.         (if (and name (eq fun name)) ; beschreibt fun ein gültiges SUBR?
  4013.           (case fun
  4014.             ((CAR CDR FIRST REST NOT NULL CONS SVREF VALUES
  4015.               CAAR CADR CDAR CDDR CAAAR CAADR CADAR CADDR CDAAR CDADR
  4016.               CDDAR CDDDR SECOND THIRD FOURTH CAAAAR CAAADR CAADAR CAADDR
  4017.               CADAAR CADADR CADDAR CADDDR CDAAAR CDAADR CDADAR CDADDR
  4018.               CDDAAR CDDADR CDDDAR CDDDDR ATOM CONSP
  4019.               VALUES-LIST SYS::%SVSTORE EQ SYMBOL-FUNCTION LIST ERROR
  4020.              )
  4021.              ; Diese hier haben keylist=NIL, allow-p=NIL und
  4022.              ; (was aber nicht verwendet wird) opt=0.
  4023.              (if (and (<= req n) (or rest-p (<= n (+ req opt))))
  4024.                ; Wir machen den Aufruf INLINE.
  4025.                (let ((sideeffects ; Seiteneffektklasse der Funktionsausführung
  4026.                        (case fun
  4027.                          ((NOT NULL CONS VALUES ATOM CONSP EQ LIST)
  4028.                            '(NIL . NIL)
  4029.                          )
  4030.                          ((CAR CDR FIRST REST CAAR CADR
  4031.                            CDAR CDDR CAAAR CAADR CADAR CADDR CDAAR CDADR CDDAR
  4032.                            CDDDR SECOND THIRD FOURTH CAAAAR CAAADR CAADAR CAADDR
  4033.                            CADAAR CADADR CADDAR CADDDR CDAAAR CDAADR CDADAR CDADDR
  4034.                            CDDAAR CDDADR CDDDAR CDDDDR VALUES-LIST
  4035.                            SVREF SYMBOL-FUNCTION
  4036.                           )
  4037.                            '(T . NIL)
  4038.                          )
  4039.                          (t '(T . T))
  4040.                     )) )
  4041.                  (if (and (null *for-value*) (null (cdr sideeffects)))
  4042.                    ; Brauche die Funktion nicht aufzurufen, nur die Argumente auswerten
  4043.                    (c-form `(PROGN ,@args))
  4044.                    (if (and (eq fun 'VALUES) (eq *for-value* 'ONE))
  4045.                      (if (= n 0) (c-NIL) (c-form `(PROG1 ,@args)))
  4046.                      (let ((seclass sideeffects)
  4047.                            (codelist '()))
  4048.                        (let ((*stackz* *stackz*))
  4049.                          ; Argumente auswerten und bis auf das letzte auf den Stack
  4050.                          ; (denn das letzte Argument wird in A0 erwartet):
  4051.                          (loop
  4052.                            (when (null args) (return))
  4053.                            (let ((anode (c-form (pop args) 'ONE)))
  4054.                              (seclass-or-f seclass anode)
  4055.                              (push anode codelist)
  4056.                            )
  4057.                            (when args ; nicht am Schluß
  4058.                              (push '(PUSH) codelist)
  4059.                              (push 1 *stackz*)
  4060.                          ) )
  4061.                          (setq codelist
  4062.                            (nreconc codelist
  4063.                              (case fun
  4064.                                ((CAR FIRST) '((CAR)))
  4065.                                ((CDR REST) '((CDR)))
  4066.                                (CAAR '((CAR) (CAR)))
  4067.                                ((CADR SECOND) '((CDR) (CAR)))
  4068.                                (CDAR '((CAR) (CDR)))
  4069.                                (CDDR '((CDR) (CDR)))
  4070.                                (CAAAR '((CAR) (CAR) (CAR)))
  4071.                                (CAADR '((CDR) (CAR) (CAR)))
  4072.                                (CADAR '((CAR) (CDR) (CAR)))
  4073.                                ((CADDR THIRD) '((CDR) (CDR) (CAR)))
  4074.                                (CDAAR '((CAR) (CAR) (CDR)))
  4075.                                (CDADR '((CDR) (CAR) (CDR)))
  4076.                                (CDDAR '((CAR) (CDR) (CDR)))
  4077.                                (CDDDR '((CDR) (CDR) (CDR)))
  4078.                                (CAAAAR '((CAR) (CAR) (CAR) (CAR)))
  4079.                                (CAAADR '((CDR) (CAR) (CAR) (CAR)))
  4080.                                (CAADAR '((CAR) (CDR) (CAR) (CAR)))
  4081.                                (CAADDR '((CDR) (CDR) (CAR) (CAR)))
  4082.                                (CADAAR '((CAR) (CAR) (CDR) (CAR)))
  4083.                                (CADADR '((CDR) (CAR) (CDR) (CAR)))
  4084.                                (CADDAR '((CAR) (CDR) (CDR) (CAR)))
  4085.                                ((CADDDR FOURTH) '((CDR) (CDR) (CDR) (CAR)))
  4086.                                (CDAAAR '((CAR) (CAR) (CAR) (CDR)))
  4087.                                (CDAADR '((CDR) (CAR) (CAR) (CDR)))
  4088.                                (CDADAR '((CAR) (CDR) (CAR) (CDR)))
  4089.                                (CDADDR '((CDR) (CDR) (CAR) (CDR)))
  4090.                                (CDDAAR '((CAR) (CAR) (CDR) (CDR)))
  4091.                                (CDDADR '((CDR) (CAR) (CDR) (CDR)))
  4092.                                (CDDDAR '((CAR) (CDR) (CDR) (CDR)))
  4093.                                (CDDDDR '((CDR) (CDR) (CDR) (CDR)))
  4094.                                (ATOM '((ATOM)))
  4095.                                (CONSP '((CONSP)))
  4096.                                ((NOT NULL) '((NOT)))
  4097.                                (CONS '((CONS)))
  4098.                                (SVREF '((SVREF)))
  4099.                                (SYS::%SVSTORE '((SVSET)))
  4100.                                (EQ '((EQ)))
  4101.                                (VALUES (case n
  4102.                                          (0 '((VALUES0)) )
  4103.                                          (1 '((VALUES1)) )
  4104.                                          (t `((PUSH) ; letztes Argument auch noch in den Stack
  4105.                                               (STACK-TO-MV ,n)
  4106.                                              )
  4107.                                )       ) )
  4108.                                (VALUES-LIST '((LIST-TO-MV)))
  4109.                                (SYMBOL-FUNCTION '((SYMBOL-FUNCTION)))
  4110.                                (LIST (if (plusp n)
  4111.                                        `((PUSH) (LIST ,n))
  4112.                                        '((NIL))
  4113.                                )     )
  4114.                                (ERROR `((PUSH) (ERROR ,(1- n))))
  4115.                                (t (compiler-error 'c-GLOBAL-FUNCTION-CALL))
  4116.                        ) ) ) )
  4117.                        (make-anode
  4118.                          :type `(PRIMOP ,fun)
  4119.                          :sub-anodes (remove-if-not #'anode-p codelist)
  4120.                          :seclass seclass
  4121.                          :code codelist
  4122.                        )
  4123.                ) ) ) )
  4124.                ; falsche Argumentezahl -> doch nicht INLINE:
  4125.                (progn
  4126.                  (c-warn #+DEUTSCH "~S mit ~S Argumenten aufgerufen, braucht aber ~
  4127.                                     ~:[~:[~S bis ~S~;~S~]~;mindestens ~*~S~] Argumente."
  4128.                          #+ENGLISH "~S called with ~S arguments, but it requires ~
  4129.                                     ~:[~:[from ~S to ~S~;~S~]~;at least ~*~S~] arguments."
  4130.                          fun n
  4131.                          rest-p  (eql opt 0) req (+ req opt)
  4132.                  )
  4133.                  (c-NORMAL-FUNCTION-CALL fun)
  4134.             )) )
  4135.             (t ; Ist das SUBR fun in der FUNTAB enthalten?
  4136.              (let ((index (gethash fun function-codes)))
  4137.                (if index
  4138.                  (case (test-argument-syntax args
  4139.                                     fun req opt rest-p keylist keylist allow-p
  4140.                        )
  4141.                    ((NO-KEYS STATIC-KEYS)
  4142.                     ; korrekte Syntax, Stack-Layout zur Compilezeit vorhersehbar
  4143.                     ; -> INLINE
  4144.                     (c-DIRECT-FUNCTION-CALL
  4145.                       args fun req opt rest-p keylist keylist
  4146.                       t ; es handelt sich um ein SUBR
  4147.                       (let ((call-code
  4148.                               ; Aufruf mit Hilfe der FUNTAB:
  4149.                               (if (not rest-p)
  4150.                                 (list (CALLS-code index))
  4151.                                 `((CALLSR ,(max 0 (- n req opt)) ; Bei n<req+opt kommt noch ein (PUSH-UNBOUND ...)
  4152.                                           ,(- index funtabR-index)
  4153.                                  ))
  4154.                            )) )
  4155.                         #'(lambda () call-code)
  4156.                    )) )
  4157.                    (t (c-NORMAL-FUNCTION-CALL fun))
  4158.                  )
  4159.                  (c-NORMAL-FUNCTION-CALL fun)
  4160.           ) )) )
  4161.           (let ((inline-lambdabody
  4162.                   (and *compiling-from-file*
  4163.                        (cdr (assoc fun *inline-definitions* :test #'eq))
  4164.                )) )
  4165.             (if (and inline-lambdabody
  4166.                      (inline-callable-function-p `(FUNCTION (LAMBDA ,@inline-lambdabody)) n)
  4167.                 )
  4168.               ; Aufruf einer globalen Funktion INLINE möglich
  4169.               (c-FUNCALL-INLINE fun args inline-lambdabody nil)
  4170.               (c-NORMAL-FUNCTION-CALL fun)
  4171.       ) ) ) )
  4172.       (c-NORMAL-FUNCTION-CALL fun)
  4173. ) ) )
  4174.  
  4175. ; Hilfsfunktion: PROCLAIM beim Compilieren vom File, vgl. Funktion PROCLAIM
  4176. (defun c-PROCLAIM (declspec)
  4177.   (when (consp declspec)
  4178.     (case (car declspec)
  4179.       (SPECIAL
  4180.         (dolist (var (cdr declspec))
  4181.           (when (symbolp var) (pushnew var *known-special-vars* :test #'eq))
  4182.       ) )
  4183.       (INLINE
  4184.         (dolist (var (cdr declspec))
  4185.           (when (symbolp var)
  4186.             (pushnew var *inline-functions* :test #'eq)
  4187.             (setq *notinline-functions* (delete var *notinline-functions* :test #'eq))
  4188.       ) ) )
  4189.       (NOTINLINE
  4190.         (dolist (var (cdr declspec))
  4191.           (when (symbolp var)
  4192.             (pushnew var *notinline-functions* :test #'eq)
  4193.             (setq *inline-functions* (delete var *inline-functions* :test #'eq))
  4194.       ) ) )
  4195.       (DECLARATION
  4196.         (dolist (var (cdr declspec))
  4197.           (when (symbolp var) (pushnew var *user-declaration-types* :test #'eq))
  4198.       ) )
  4199. ) ) )
  4200.  
  4201. ; Hilfsfunktion: DEFCONSTANT beim Compilieren
  4202. (defun c-PROCLAIM-CONSTANT (symbol initial-value-form)
  4203.   (when *compiling-from-file*
  4204.     (pushnew symbol *known-special-vars* :test #'eq)
  4205.     (when (c-constantp initial-value-form)
  4206.       (push (cons symbol (c-constant-value initial-value-form))
  4207.             *constant-special-vars*
  4208. ) ) ) )
  4209.  
  4210. ; Hilfsfunktion: DEFUN beim Compilieren
  4211. (defun c-DEFUN (symbol &optional lambdabody)
  4212.   (when *compiling* ; c-DEFUN kann auch vom Expander aus aufgerufen werden!
  4213.     (when *compiling-from-file*
  4214.       (pushnew symbol *known-functions* :test #'eq)
  4215.       (when lambdabody ; Lambdabody angegeben ->
  4216.         ; Funktionsdefinition erfolgt im Top-Level-Environment und ist inlinebar.
  4217.         (push (cons symbol lambdabody) *inline-definitions*)
  4218. ) ) ) )
  4219.  
  4220. ; Hilfsfunktion: PROVIDE beim Compilieren vom File, vgl. Funktion PROVIDE
  4221. (defun c-PROVIDE (module-name)
  4222.   (pushnew (string module-name) *compiled-modules* :test #'string=)
  4223. )
  4224.  
  4225. ; Hilfsfunktion: REQUIRE beim Compilieren vom File, vgl. Funktion REQUIRE
  4226. (defun c-REQUIRE (module-name &optional (pathname nil p-given))
  4227.   (unless (member (string module-name) *compiled-modules* :test #'string-equal)
  4228.     (unless p-given (setq pathname (pathname module-name)))
  4229.     (flet ((load-lib (file)
  4230.              (let* ((present-files (search-file file '(#".lsp" #".lib")))
  4231.                     (newest-file (first present-files)))
  4232.                ; Maximal 2 Files gefunden. Falls das libfile unter diesen
  4233.                ; vorkommt und das neueste ist:
  4234.                (if (and (consp present-files)
  4235.                         (string= (pathname-type newest-file)
  4236.                                  '#,(pathname-type '#".lib")
  4237.                    )    )
  4238.                  (load newest-file :verbose nil :print nil :echo nil) ; libfile laden
  4239.                  (compile-file (or newest-file file)) ; file compilieren
  4240.           )) ) )
  4241.       (if (atom pathname) (load-lib pathname) (mapcar #'load-lib pathname))
  4242. ) ) )
  4243.  
  4244. ;;; Hilfsfunktionen für
  4245. ;;; LET/LET*/MULTIPLE-VALUE-BIND/Lambda-Ausdruck/FLET/LABELS:
  4246.  
  4247. ;; Syntaxanalyse:
  4248.  
  4249. ; analysiert eine Parameterliste von LET/LET*, liefert:
  4250. ; die Liste der Symbole,
  4251. ; die Liste der Formen.
  4252. (defun analyze-letlist (parameters)
  4253.   (do ((L parameters (cdr L))
  4254.        (symbols nil)
  4255.        (forms nil))
  4256.       ((null L) (values (nreverse symbols) (nreverse forms)))
  4257.     (cond ((symbolp (car L)) (push (car L) symbols) (push nil forms))
  4258.           ((and (consp (car L)) (symbolp (caar L))
  4259.                 (consp (cdar L)) (null (cddar L))
  4260.            )
  4261.            (push (caar L) symbols) (push (cadar L) forms)
  4262.           )
  4263.           (t (catch 'c-error
  4264.                (c-error #+DEUTSCH "Falsche Syntax in LET/LET*: ~S"
  4265.                         #+ENGLISH "Illegal syntax in LET/LET*: ~S"
  4266.                         (car L)
  4267.     )     )  ) )
  4268. ) )
  4269.  
  4270. ; analysiert eine Lambdaliste einer Funktion (CLTL S. 60), liefert 13 Werte:
  4271. ; 1. Liste der required Parameter
  4272. ; 2. Liste der optionalen Parameter
  4273. ; 3. Liste der Initformen der optionalen Parameter
  4274. ; 4. Liste der Svars zu den optionalen Parametern (0 für die fehlenden)
  4275. ; 5. Rest-Parameter oder 0
  4276. ; 6. Flag, ob Keywords erlaubt sind
  4277. ; 7. Liste der Keywords
  4278. ; 8. Liste der Keyword-Parameter
  4279. ; 9. Liste der Initformen der Keyword-Parameter
  4280. ; 10. Liste der Svars zu den Keyword-Parametern (0 für die fehlenden)
  4281. ; 11. Flag, ob andere Keywords erlaubt sind
  4282. ; 12. Liste der Aux-Variablen
  4283. ; 13. Liste der Initformen der Aux-Variablen
  4284. (defun analyze-lambdalist (lambdalist)
  4285.   (let ((L lambdalist) ; Rest der Lambdaliste
  4286.         (req nil)
  4287.         (optvar nil)
  4288.         (optinit nil)
  4289.         (optsvar nil)
  4290.         (rest 0)
  4291.         (keyflag nil)
  4292.         (keyword nil)
  4293.         (keyvar nil)
  4294.         (keyinit nil)
  4295.         (keysvar nil)
  4296.         (allow-other-keys nil)
  4297.         (auxvar nil)
  4298.         (auxinit nil))
  4299.        ; alle in umgedrehter Reihenfolge
  4300.     (macrolet ((err-illegal (item)
  4301.                  `(catch 'c-error
  4302.                     (c-error #+DEUTSCH "Dieser Lambdalistenmarker ist an dieser Stelle nicht erlaubt: ~S"
  4303.                              #+ENGLISH "Lambda list marker ~S not allowed here."
  4304.                              ,item
  4305.                   ) )
  4306.                )
  4307.                (err-norest ()
  4308.                  `(catch 'c-error
  4309.                     (c-error #+DEUTSCH "Fehlender &REST-Parameter in der Lambdaliste: ~S"
  4310.                              #+ENGLISH "Missing &REST parameter in lambda list ~S"
  4311.                              lambdalist
  4312.                   ) )
  4313.                )
  4314.                (err-superflu (item)
  4315.                  `(catch 'c-error
  4316.                     (c-error #+DEUTSCH "Überflüssiges Lambdalisten-Element: ~S"
  4317.                              #+ENGLISH "Lambda list element ~S is superfluous."
  4318.                              ,item
  4319.                   ) )
  4320.               ))
  4321.       ; Required Parameter:
  4322.       (loop
  4323.         (if (atom L) (return))
  4324.         (let ((item (car L)))
  4325.           (if (symbolp item)
  4326.             (if (memq item lambda-list-keywords)
  4327.               (if (memq item '(&optional &rest &key &aux))
  4328.                 (return)
  4329.                 (err-illegal item)
  4330.               )
  4331.               (push item req)
  4332.             )
  4333.             (lambdalist-error item)
  4334.         ) )
  4335.         (setq L (cdr L))
  4336.       )
  4337.       ; Hier gilt (or (atom L) (member (car L) '(&optional &rest &key &aux))).
  4338.       ; Optionale Parameter:
  4339.       (when (and (consp L) (eq (car L) '&optional))
  4340.         (setq L (cdr L))
  4341.         (loop
  4342.           (if (atom L) (return))
  4343.           (let ((item (car L)))
  4344.             (if (symbolp item)
  4345.               (if (memq item lambda-list-keywords)
  4346.                 (if (memq item '(&rest &key &aux))
  4347.                   (return)
  4348.                   (err-illegal item)
  4349.                 )
  4350.                 (progn (push item optvar) (push nil optinit) (push 0 optsvar))
  4351.               )
  4352.               (if (and (consp item) (symbolp (car item)))
  4353.                 (if (null (cdr item))
  4354.                   (progn (push (car item) optvar) (push nil optinit) (push 0 optsvar))
  4355.                   (if (consp (cdr item))
  4356.                     (if (null (cddr item))
  4357.                       (progn (push (car item) optvar) (push (cadr item) optinit) (push 0 optsvar))
  4358.                       (if (and (consp (cddr item)) (symbolp (caddr item)) (null (cdddr item)))
  4359.                         (progn (push (car item) optvar) (push (cadr item) optinit) (push (caddr item) optsvar))
  4360.                         (lambdalist-error item)
  4361.                     ) )
  4362.                     (lambdalist-error item)
  4363.                 ) )
  4364.                 (lambdalist-error item)
  4365.           ) ) )
  4366.           (setq L (cdr L))
  4367.       ) )
  4368.       ; Hier gilt (or (atom L) (member (car L) '(&rest &key &aux))).
  4369.       ; Rest-Parameter:
  4370.       (when (and (consp L) (eq (car L) '&rest))
  4371.         (setq L (cdr L))
  4372.         (if (atom L)
  4373.           (err-norest)
  4374.           (prog ((item (car L)))
  4375.             (if (symbolp item)
  4376.               (if (memq item lambda-list-keywords)
  4377.                 (progn (err-norest) (return))
  4378.                 (setq rest item)
  4379.               )
  4380.               (lambdalist-error item)
  4381.             )
  4382.             (setq L (cdr L))
  4383.       ) ) )
  4384.       ; Vorrücken bis zum nächsten &key oder &aux :
  4385.       (loop
  4386.         (when (atom L) (return))
  4387.         (let ((item (car L)))
  4388.           (if (memq item lambda-list-keywords)
  4389.             (if (memq item '(&key &aux))
  4390.               (return)
  4391.               (err-illegal item)
  4392.             )
  4393.             (err-superflu item)
  4394.         ) )
  4395.         (setq L (cdr L))
  4396.       )
  4397.       ; Hier gilt (or (atom L) (member (car L) '(&key &aux))).
  4398.       ; Keyword-Parameter:
  4399.       (when (and (consp L) (eq (car L) '&key))
  4400.         (setq L (cdr L))
  4401.         (setq keyflag t)
  4402.         (loop
  4403.           (if (atom L) (return))
  4404.           (let ((item (car L)))
  4405.             (if (symbolp item)
  4406.               (if (memq item lambda-list-keywords)
  4407.                 (if (memq item '(&allow-other-keys &aux))
  4408.                   (return)
  4409.                   (err-illegal item)
  4410.                 )
  4411.                 (progn
  4412.                   (push (intern (symbol-name item) *keyword-package*) keyword)
  4413.                   (push item keyvar) (push nil keyinit) (push 0 keysvar)
  4414.               ) )
  4415.               (if (and
  4416.                     (consp item)
  4417.                     (or
  4418.                       (symbolp (car item))
  4419.                       (and (consp (car item))
  4420.                            (keywordp (caar item))
  4421.                            (consp (cdar item))
  4422.                            (symbolp (cadar item))
  4423.                            (null (cddar item))
  4424.                     ) )
  4425.                     (or (null (cdr item))
  4426.                         (and (consp (cdr item))
  4427.                              (or (null (cddr item))
  4428.                                  (and (consp (cddr item)) (symbolp (caddr item)) (null (cdddr item)))
  4429.                   ) )   )    )
  4430.                 (progn
  4431.                   (if (consp (car item))
  4432.                     (progn (push (caar item) keyword) (push (cadar item) keyvar))
  4433.                     (progn (push (intern (symbol-name (car item)) *keyword-package*) keyword) (push (car item) keyvar))
  4434.                   )
  4435.                   (if (consp (cdr item))
  4436.                     (progn
  4437.                       (push (cadr item) keyinit)
  4438.                       (if (consp (cddr item))
  4439.                         (push (caddr item) keysvar)
  4440.                         (push 0 keysvar)
  4441.                     ) )
  4442.                     (progn (push nil keyinit) (push 0 keysvar))
  4443.                 ) )
  4444.                 (lambdalist-error item)
  4445.           ) ) )
  4446.           (setq L (cdr L))
  4447.         )
  4448.         ; Hier gilt (or (atom L) (member (car L) '(&allow-other-keys &aux))).
  4449.         (when (and (consp L) (eq (car L) '&allow-other-keys))
  4450.           (setq allow-other-keys t)
  4451.           (setq L (cdr L))
  4452.       ) )
  4453.       ; Vorrücken bis zum nächsten &AUX :
  4454.       (loop
  4455.         (when (atom L) (return))
  4456.         (let ((item (car L)))
  4457.           (if (memq item lambda-list-keywords)
  4458.             (if (memq item '(&aux))
  4459.               (return)
  4460.               (err-illegal item)
  4461.             )
  4462.             (err-superflu item)
  4463.         ) )
  4464.         (setq L (cdr L))
  4465.       )
  4466.       ; Hier gilt (or (atom L) (member (car L) '(&aux))).
  4467.       ; &AUX-Variablen:
  4468.       (when (and (consp L) (eq (car L) '&aux))
  4469.         (setq L (cdr L))
  4470.         (loop
  4471.           (if (atom L) (return))
  4472.           (let ((item (car L)))
  4473.             (if (symbolp item)
  4474.               (if (memq item lambda-list-keywords)
  4475.                 (err-illegal item)
  4476.                 (progn (push item auxvar) (push nil auxinit))
  4477.               )
  4478.               (if (and (consp item) (symbolp (car item)))
  4479.                 (if (null (cdr item))
  4480.                   (progn (push (car item) auxvar) (push nil auxinit))
  4481.                   (if (and (consp (cdr item)) (null (cddr item)))
  4482.                     (progn (push (car item) auxvar) (push (cadr item) auxinit))
  4483.                     (lambdalist-error item)
  4484.                 ) )
  4485.                 (lambdalist-error item)
  4486.           ) ) )
  4487.           (setq L (cdr L))
  4488.       ) )
  4489.       ; Hier gilt (atom L).
  4490.       (if L
  4491.         (catch 'c-error
  4492.           (c-error #+DEUTSCH "Eine Lambdaliste, die einen Punkt enthält, ist nur bei Macros erlaubt, nicht hier: ~S"
  4493.                    #+ENGLISH "Lambda lists with dots are only allowed in macros, not here: ~S"
  4494.                    lambdalist
  4495.       ) ) )
  4496.     )
  4497.     (values
  4498.       (nreverse req)
  4499.       (nreverse optvar) (nreverse optinit) (nreverse optsvar)
  4500.       rest
  4501.       keyflag
  4502.       (nreverse keyword) (nreverse keyvar) (nreverse keyinit) (nreverse keysvar)
  4503.       allow-other-keys
  4504.       (nreverse auxvar) (nreverse auxinit)
  4505. ) ) )
  4506.  
  4507. (defun lambdalist-error (item)
  4508.   (catch 'c-error
  4509.     (c-error #+DEUTSCH "Unzulässiges Lambdalistenelement: ~S"
  4510.              #+ENGLISH "Illegal lambda list element ~S"
  4511.              item
  4512. ) ) )
  4513.  
  4514. ; (inline-callable-function-p form n) stellt fest, ob form eine Form ist, die
  4515. ; eine Funktion liefert, die mit n Argumenten Inline aufgerufen werden kann.
  4516. ; (vorbehaltlich Syntax-Errors in der Lambdaliste)
  4517. (defun inline-callable-function-p (form n)
  4518.   ; muß von der Bauart (FUNCTION funname) sein
  4519.   (and (consp form) (eq (first form) 'FUNCTION)
  4520.        (consp (cdr form)) (null (cddr form))
  4521.        (let ((funname (second form)))
  4522.          ; funname muß von der Bauart (LAMBDA lambdalist ...) sein
  4523.          (and (consp funname) (eq (first funname) 'LAMBDA) (consp (cdr funname))
  4524.               (let ((lambdalist (second funname)))
  4525.                 ; lambdalist muß eine Liste sein, die kein &KEY enthält
  4526.                 ; (Funktionen mit &KEY werden nicht INLINE-expandiert, weil die
  4527.                 ; Zuordnung von den Argumenten zu den Variablen nur dynamisch,
  4528.                 ; mit GETF, möglich ist, und das kann die in Assembler
  4529.                 ; geschriebene APPLY-Routine schneller.)
  4530.                 (and (listp lambdalist)
  4531.                      (not (position '&KEY lambdalist))
  4532.                      (not (position '&ALLOW-OTHER-KEYS lambdalist))
  4533.                      (let ((&opt-pos (position '&OPTIONAL lambdalist))
  4534.                            (&rest-pos (position '&REST lambdalist))
  4535.                            (&aux-pos (or (position '&AUX lambdalist)
  4536.                                          (length lambdalist)
  4537.                           ))         )
  4538.                        (if &rest-pos
  4539.                          ; &rest angegeben
  4540.                          (>= n (or &opt-pos &rest-pos))
  4541.                          ; &rest nicht angegeben
  4542.                          (if &opt-pos
  4543.                            (<= &opt-pos n (- &aux-pos 1))
  4544.                            (= n &aux-pos)
  4545.                      ) ) )
  4546.               ) )
  4547.        ) )
  4548. ) )
  4549.  
  4550.  
  4551. ;; Special-deklarierte Symbole:
  4552.  
  4553. (defvar *specials*) ; Liste aller zuletzt special deklarierten Symbole
  4554. (defvar *ignores*) ; Liste aller zuletzt ignore deklarierten Symbole
  4555.  
  4556. ; pusht alle Symbole von specials als Variablen auf *venv* :
  4557. (defun push-specials ()
  4558.   (dolist (sym *specials*) (push (make-special-var sym) *venv*))
  4559. )
  4560.  
  4561. ; Überprüft eine Variable, ob sie zu Recht ignore-deklariert ist oder nicht...
  4562. (defun ignore-check (var)
  4563.   (if (member (var-name var) *ignores* :test #'eq)
  4564.     ; var ignore-deklariert
  4565.     (if (var-specialp var)
  4566.       (c-warn #+DEUTSCH "Binden der Variablen ~S kann trotz IGNORE-Deklaration~%Seiteneffekte haben, weil sie SPECIAL deklariert ist."
  4567.               #+ENGLISH "Binding variable ~S can cause side effects despite of IGNORE declaration~%since it is declared SPECIAL."
  4568.               (var-name var)
  4569.       )
  4570.       (if (var-usedp var)
  4571.         (c-warn #+DEUTSCH "Variable ~S wird trotz IGNORE-Deklaration benutzt."
  4572.                 #+ENGLISH "variable ~S is used despite of IGNORE declaration."
  4573.                 (var-name var)
  4574.     ) ) )
  4575.     ; var nicht ignore-deklariert
  4576.     (unless (or (var-specialp var) (var-usedp var))
  4577.       ; var lexikalisch und unbenutzt
  4578.       (let ((sym (var-name var)))
  4579.         (unless (null (symbol-package sym)) ; sym ein (gensym) ?
  4580.           ; (Symbole ohne Home-Package kommen nicht vom Benutzer, die Warnung
  4581.           ; würde nur verwirren).
  4582.           (c-warn #+DEUTSCH "Variable ~S wird nicht benutzt.~%Schreibfehler oder fehlende IGNORE-Deklaration?"
  4583.                   #+ENGLISH "variable ~S is not used.~%Misspelled or missing IGNORE declaration?"
  4584.                   sym
  4585. ) ) ) ) ) )
  4586.  
  4587. ; liefert den Code, der zum neuen Aufbau einer Closure und ihrer Unterbringung
  4588. ; im Stack nötig ist:
  4589. ; Dieser Code erweitert das von (cdr venvc) beschriebene Venv um closurevars,
  4590. ; (cdr stackz) ist der aktuelle Stackzustand.
  4591. ; Nach Aufbau der Closure sind venvc bzw. stackz die aktuellen Zustände.
  4592. (defun c-MAKE-CLOSURE (closurevars venvc stackz)
  4593.   (if closurevars
  4594.     `((VENV ,(cdr venvc) ,(cdr stackz))
  4595.       (MAKE-VECTOR1&PUSH ,(length closurevars))
  4596.      )
  4597.     '()
  4598. ) )
  4599.  
  4600. ;; Es gibt zwei Arten von Variablen-Bindungs-Vorgehensweisen:
  4601. ; 1. fixed-var: die Variable hat eine Position im Stack, darf nicht wegoptimiert
  4602. ;               werden. Ist die Variable dann doch in der Closure, so muß ihr
  4603. ;               Wert dorthin übertragen werden; ist die Variable dynamisch, so
  4604. ;               muß ein Bindungsframe aufgemacht werden.
  4605. ;               Auftreten: MULTIPLE-VALUE-BIND, Lambda-Ausdruck (required,
  4606. ;               optional, rest, keyword - Parameter)
  4607. ; 2. movable-var: die Variable darf wegoptimiert werden, falls sie konstant ist
  4608. ;                 (sie entweder dynamisch und konstant ist oder lexikalisch
  4609. ;                  und an eine Konstante gebunden und nie geSETQed wird). Hier
  4610. ;                 spielt also der Init-Wert eine Rolle.
  4611. ;                 Auftreten: LET, LET*, Lambda-Ausdruck (optional-svar,
  4612. ;                 keyword-svar, aux-Variablen)
  4613.  
  4614. ;; 1. fixed-var
  4615.  
  4616. ; Bindung einer fixed-var:
  4617. ; symbol --> Variable
  4618. ; Läßt *stackz* unverändert.
  4619. (defun bind-fixed-var-1 (symbol)
  4620.   (if (or (constantp symbol)
  4621.           (proclaimed-special-p symbol)
  4622.           (member symbol *specials* :test #'eq)
  4623.       )
  4624.     ; muß symbol dynamisch binden:
  4625.     (progn
  4626.       (when (c-constantp symbol)
  4627.         (catch 'c-error
  4628.           (c-error #+DEUTSCH "Konstante ~S kann nicht gebunden werden."
  4629.                    #+ENGLISH "Constant ~S cannot be bound."
  4630.                    symbol
  4631.       ) ) )
  4632.       (make-special-var symbol)
  4633.     )
  4634.     ; muß symbol lexikalisch binden:
  4635.     (make-var :name symbol :specialp nil :constantp nil
  4636.               :usedp nil :really-usedp nil :closurep nil
  4637.               :stackz *stackz* :venvc *venvc*
  4638.     )
  4639. ) )
  4640.  
  4641. ; registriert in *stackz*, daß eine fixed-var gebunden wird
  4642. (defun bind-fixed-var-2 (var)
  4643.   (when (and (var-specialp var) (not (var-constantp var)))
  4644.     (push '(BIND 1) *stackz*)
  4645. ) )
  4646.  
  4647. ; liefert den Code, der die Variable var an den Inhalt von stackdummyvar
  4648. ; bindet. stackz ist der Stackzustand vor dem Binden dieser Variablen.
  4649. (defun c-bind-fixed-var (var stackdummyvar stackz)
  4650.   (if (var-specialp var)
  4651.     (if (var-constantp var)
  4652.       '() ; Konstante kann nicht gebunden werden
  4653.       `((GET ,stackdummyvar ,*venvc* ,stackz)
  4654.         (BIND ,(new-const (var-name var)))
  4655.        )
  4656.     )
  4657.     ; var lexikalisch, nach Definition nicht konstant
  4658.     (if (var-closurep var)
  4659.       `((GET ,stackdummyvar ,*venvc* ,stackz)
  4660.         (SET ,var ,*venvc* ,stackz)
  4661.        )
  4662.       '() ; var und stackdummyvar identisch
  4663. ) ) )
  4664.  
  4665. ; Kreiert je eine Stackvariable und eine Fixed-Variable zu jedem Symbol aus der
  4666. ; Variablenliste symbols und liefert beide Listen als Werte.
  4667. (defun process-fixed-var-list (symbols)
  4668.   (do ((symbolsr symbols (cdr symbolsr))
  4669.        (varlist nil) ; Liste der Variablen
  4670.        (stackvarlist nil)) ; Liste der Stackvariablen (teils Dummys)
  4671.       ((null symbolsr) (values (nreverse varlist) (nreverse stackvarlist)))
  4672.     (push 1 *stackz*)
  4673.     ; (mit constantp=nil und really-usedp=t, um eine Wegoptimierung zu vermeiden)
  4674.     (push (make-var :name (gensym) :specialp nil :constantp nil
  4675.                     :usedp nil :really-usedp t :closurep nil
  4676.                     :stackz *stackz* :venvc *venvc*
  4677.           )
  4678.           stackvarlist
  4679.     )
  4680.     (push (bind-fixed-var-1 (car symbolsr)) varlist)
  4681. ) )
  4682.  
  4683. ; Eliminiert alle Zuweisungen auf eine unbenutzte Variable.
  4684. (defun unmodify-unused-var (var)
  4685.   (dolist (modified (var-modified-list var))
  4686.     (let ((value-anode (car modified))) ; Anode für zugewiesenen Wert
  4687.       (when (null (cdr (anode-seclass value-anode)))
  4688.         (setf (anode-code value-anode) '()) ; evtl. Wert-Form entfernen
  4689.     ) )
  4690.     (let ((set-anode (cdr modified))) ; Anode der Zuweisung selbst
  4691.       (setf (anode-code set-anode) '()) ; Zuweisung entfernen
  4692. ) ) )
  4693.  
  4694. ; Überprüft und optimiert die Variablen
  4695. ; und liefert die Liste der Closure-Variablen (in der richtigen Reihenfolge).
  4696. (defun checking-fixed-var-list (varlist &aux (closurevarlist '()))
  4697.   (dolist (var varlist (nreverse closurevarlist))
  4698.     ; 1. Schritt: eventuelle Warnungen ausgeben
  4699.     (ignore-check var)
  4700.     ; 2. Schritt: Variablen-Ort (Stack oder Closure) endgültig bestimmen,
  4701.     ; evtl. optimieren
  4702.     (unless (var-specialp var)
  4703.       ; nur lexikalische Variablen können in der Closure liegen,
  4704.       ; nur bei lexikalischen Variablen kann optimiert werden
  4705.       (if (not (var-really-usedp var))
  4706.         ; Variable lexikalisch und unbenutzt
  4707.         (progn ; Variable eliminieren
  4708.           (setf (var-closurep var) nil)
  4709.           (unmodify-unused-var var) ; Zuweisungen auf var eliminieren
  4710.         )
  4711.         (when (var-closurep var)
  4712.           ; Variable muß in der Closure liegen
  4713.           (push var closurevarlist)
  4714.     ) ) )
  4715. ) )
  4716.  
  4717. ;; 2. movable-var
  4718.  
  4719. ; Beim Binden einer Variablen var an einen Anode anode:
  4720. ; Wird eine lexikalische Variable an den Wert an einer lexikalischen Variablen
  4721. ; gebunden? Wenn ja, an welche Variable?
  4722. (defun bound-to-var-p (var anode)
  4723.   (if (var-specialp var)
  4724.     nil
  4725.     ; var lexikalisch
  4726.     (loop
  4727.       (unless (eql (length (anode-code anode)) 1) (return nil))
  4728.       (setq anode (first (anode-code anode)))
  4729.       (unless (anode-p anode)
  4730.         (if (and (consp anode) (eq (first anode) 'GET))
  4731.           ; Code zum Anode besteht genau aus ((GET outervar ...)).
  4732.           (return (second anode))
  4733.           (return nil)
  4734.     ) ) )
  4735. ) )
  4736.  
  4737. ; Bindung einer movable-var:
  4738. ; symbol form-anode --> Variable
  4739. ; erweitert *stackz* um genau einen Eintrag
  4740. (defun bind-movable-var (symbol form-anode)
  4741.   (if (or (constantp symbol)
  4742.           (proclaimed-special-p symbol)
  4743.           (member symbol *specials* :test #'eq)
  4744.       )
  4745.     ; muß symbol dynamisch binden:
  4746.     (progn
  4747.       (if (c-constantp symbol)
  4748.         (progn
  4749.           (catch 'c-error
  4750.             (c-error #+DEUTSCH "Konstante ~S kann nicht gebunden werden."
  4751.                      #+ENGLISH "Constant ~S cannot be bound."
  4752.                      symbol
  4753.           ) )
  4754.           (push 0 *stackz*)
  4755.         )
  4756.         (push '(BIND 1) *stackz*)
  4757.       )
  4758.       (make-special-var symbol)
  4759.     )
  4760.     ; muß symbol lexikalisch binden:
  4761.     (let ((var
  4762.             (progn
  4763.               (push 1 *stackz*) ; vorläufig: 1 Platz auf dem Stack
  4764.               (make-var :name symbol :specialp nil
  4765.                 :constantp (anode-constantp form-anode) ; wird bei Zuweisungen auf NIL gesetzt
  4766.                 :constant (if (anode-constantp form-anode) (anode-constant form-anode))
  4767.                 :usedp nil :really-usedp nil :closurep nil ; wird evtl. auf T gesetzt
  4768.                 :stackz *stackz* :venvc *venvc*
  4769.          )) ) )
  4770.       (let ((outervar (bound-to-var-p var form-anode)))
  4771.         (when outervar ; Wird var an eine Variable outervar gebunden, so
  4772.                        ; darf später evtl. jede Referenz zu var in eine
  4773.                        ; Referenz zu outervar umgewandelt werden.
  4774.           (push (list var form-anode) (var-replaceable-list outervar))
  4775.       ) )
  4776.       var
  4777. ) ) )
  4778.  
  4779. ; liefert den Code, der die Variable var an A0 bindet:
  4780. (defun c-bind-movable-var (var)
  4781.   (if (var-specialp var)
  4782.     (if (var-constantp var)
  4783.       '() ; dynamische Konstanten können nicht gebunden werden
  4784.       `((BIND ,(new-const (var-name var))))
  4785.     )
  4786.     (if (var-closurep var)
  4787.       ; Closure-Variable schreiben:
  4788.       ; (var-stackz var) = (0 . ...) ist der aktuelle Stackzustand.
  4789.       `((SET ,var ,*venvc* ,(var-stackz var)))
  4790.       ; lexikalische Variable: wurde eventuell aus dem Stack eliminiert
  4791.       (if (zerop (first (var-stackz var)))
  4792.         '()
  4793.         `((PUSH)) ; im Stack: in die nächstuntere Stacklocation schreiben
  4794. ) ) ) )
  4795.  
  4796. ; liefert den Code, der die Variable var an das Ergebnis des ANODEs anode bindet
  4797. (defun c-bind-movable-var-anode (var anode)
  4798.   (let ((binding-anode
  4799.           (make-anode :type 'BIND-MOVABLE
  4800.                       :sub-anodes '()
  4801.                       :seclass '(NIL . NIL)
  4802.                       :code (c-bind-movable-var var)
  4803.        )) )
  4804.     (let ((outervar (bound-to-var-p var anode)))
  4805.       (when outervar ; Wird var an eine Variable outervar gebunden, so
  4806.                      ; darf später evtl. jede Referenz zu var in eine
  4807.                      ; Referenz zu outervar umgewandelt werden.
  4808.         (dolist (innervar-info (var-replaceable-list outervar))
  4809.           (when (eq (first innervar-info) var)
  4810.             (setf (cddr innervar-info) binding-anode) ; binding-anode nachtragen
  4811.     ) ) ) )
  4812.     (list anode binding-anode)
  4813. ) )
  4814.  
  4815. ; (process-movable-var-list symbols initforms *-flag) compiliert die initforms
  4816. ; (wie bei LET/LET*) und assoziiert sie mit den Variablen zu symbols.
  4817. ; Verändert *venv* (bei *-flag : incrementell, sonst auf einmal).
  4818. ; Liefert drei Werte:
  4819. ; 1. Liste der Variablen,
  4820. ; 2. Liste der ANODEs zu den initforms,
  4821. ; 3. Liste der Stackzustände nach dem Binden der Variablen.
  4822. (defun process-movable-var-list (symbols initforms *-flag)
  4823.   (do ((symbolsr symbols (cdr symbolsr))
  4824.        (initformsr initforms (cdr initformsr))
  4825.        (varlist '())
  4826.        (anodelist '())
  4827.        (stackzlist '()))
  4828.       ((null symbolsr)
  4829.        (unless *-flag (dolist (var varlist) (push var *venv*))) ; Binden bei LET
  4830.        (values (nreverse varlist) (nreverse anodelist) (nreverse stackzlist))
  4831.       )
  4832.     (let* ((initform (car initformsr))
  4833.            (anode (c-form initform 'ONE)) ; initform compilieren
  4834.            (var (bind-movable-var (car symbolsr) anode)))
  4835.       (push anode anodelist)
  4836.       (push var varlist)
  4837.       (push *stackz* stackzlist)
  4838.       (when *-flag (push var *venv*)) ; Binden bei LET*
  4839. ) ) )
  4840.  
  4841. ; Überprüft und optimiert die Variablen (wie bei LET/LET*)
  4842. ; und liefert die Liste der Closure-Variablen (in der richtigen Reihenfolge).
  4843. (defun checking-movable-var-list (varlist anodelist)
  4844.   (do ((varlistr varlist (cdr varlistr))
  4845.        (anodelistr anodelist (cdr anodelistr))
  4846.        (closurevarlist '()))
  4847.       ((null varlistr) (nreverse closurevarlist))
  4848.     (let ((var (car varlistr)))
  4849.       (when var
  4850.         ; 1. Schritt: eventuelle Warnungen ausgeben
  4851.         (ignore-check var)
  4852.         ; 2. Schritt: Variablen-Ort (Stack oder Closure oder eliminiert)
  4853.         ; endgültig bestimmen
  4854.         (unless (var-specialp var)
  4855.           ; nur bei lexikalischen Variablen kann optimiert werden
  4856.           (if (var-constantp var)
  4857.             ; Variable lexikalisch und konstant
  4858.             (progn ; Variable eliminieren
  4859.               (setf (var-closurep var) nil)
  4860.               (setf (first (var-stackz var)) 0) ; aus dem Stack entfernen
  4861.               (when (null (cdr (anode-seclass (car anodelistr))))
  4862.                 (setf (anode-code (car anodelistr)) '()) ; evtl. initform entfernen
  4863.             ) )
  4864.             (if (not (var-really-usedp var))
  4865.               ; Variable lexikalisch und unbenutzt
  4866.               (progn ; Variable eliminieren
  4867.                 (setf (var-closurep var) nil)
  4868.                 (setf (first (var-stackz var)) 0) ; aus dem Stack entfernen
  4869.                 (when (null (cdr (anode-seclass (car anodelistr))))
  4870.                   (setf (anode-code (car anodelistr)) '()) ; evtl. initform entfernen
  4871.                 )
  4872.                 (unmodify-unused-var var) ; Zuweisungen auf var eliminieren
  4873.               )
  4874.               (when (var-closurep var)
  4875.                 ; Variable muß in der Closure liegen
  4876.                 (setf (first (var-stackz var)) 0) ; belegt 0 Stack-Einträge
  4877.                 (push var closurevarlist)
  4878.         ) ) ) )
  4879. ) ) ) )
  4880.  
  4881. ; Optimiert eine Liste von Variablen.
  4882. ; (In der Liste müssen die lexikalisch inneren Variablen zuletzt kommen.)
  4883. (defun optimize-var-list (vars)
  4884.   (unless *no-code*
  4885.     (dolist (var (reverse vars))
  4886.       (when var
  4887.         ; Optimierung (innere Variablen zuerst):
  4888.         ; Wird eine Variable innervar an den Wert von var gebunden, wird
  4889.         ; während der Lebensdauer von innervar weder innervar noch var verändert
  4890.         ; (um dies sicherstellen zu können, müssen beide lexikalisch und im Stack
  4891.         ; sein), so kann innervar durch var ersetzt werden.
  4892.         (unless (or (var-specialp var) (var-closurep var))
  4893.           ; var ist lexikalisch und im Stack
  4894.           (dolist (innervar-info (var-replaceable-list var))
  4895.             (let ((innervar (first innervar-info)))
  4896.               ; innervar ist eine movable-var, die mit var initialisiert wird.
  4897.               ; Während der Lebensdauer von innervar wird var nichts zugewiesen.
  4898.               (unless (or (var-specialp innervar) (var-closurep innervar))
  4899.                 ; innervar ist lexikalisch und im Stack
  4900.                 (when (null (var-modified-list innervar))
  4901.                   ; Während der Lebensdauer von innervar wird auch innervar
  4902.                   ; nichts zugewiesen.
  4903.                   (unless (eql (first (var-stackz innervar)) 0) ; innervar noch nicht wegoptimiert?
  4904.                     (when (cddr innervar-info) ; und innervar-info korrekt dreigliedrig?
  4905.                       ; Variable innervar eliminieren:
  4906.                       (setf (first (var-stackz innervar)) 0) ; aus dem Stack entfernen
  4907.                       ; Initialisierung und Binden von innervar eliminieren:
  4908.                       (setf (anode-code (second innervar-info)) '())
  4909.                       (setf (anode-code (cddr innervar-info)) '())
  4910.                       ; Die Referenzen auf die Variable innervar werden
  4911.                       ; in Referenzen auf die Variable var umgewandelt:
  4912.                       (let ((using-var (var-usedp var)))
  4913.                         (do ((using-innervar (var-usedp innervar) (cdr using-innervar)))
  4914.                             ((atom using-innervar))
  4915.                           (let* ((anode (car using-innervar)) ; ein Anode vom Typ VAR
  4916.                                  (code (anode-code anode))) ; sein Code, () oder ((GET ...))
  4917.                             (unless (null code)
  4918.                               ; (anode-code anode) ist von der Gestalt ((GET innervar ...))
  4919.                               (setf (second (car code)) var)
  4920.                               (push anode using-var)
  4921.                         ) ) )
  4922.                         (setf (var-usedp var) using-var)
  4923.                       )
  4924.         ) ) ) ) ) ) )
  4925. ) ) ) )
  4926.  
  4927. ; Bildet den Code, der eine Liste von Variablen, zusammen mit ihren svars,
  4928. ; bindet (wie bei Lambdabody- Optional/Key - Variablen).
  4929. (defun c-bind-with-svars (-vars -dummys s-vars -anodes s-anodes -stackzs)
  4930.   (do ((-varsr -vars (cdr -varsr)) ; fixed-vars
  4931.        (-dummysr -dummys (cdr -dummysr))
  4932.        (s-varsr s-vars (cdr s-varsr)) ; movable-vars
  4933.        (-anodesr -anodes (cdr -anodesr))
  4934.        (s-anodesr s-anodes (cdr s-anodesr))
  4935.        (-stackzsr -stackzs (cdr -stackzsr))
  4936.        (L '()))
  4937.       ((null -varsr) (nreverse L))
  4938.     (when (car s-varsr)
  4939.       (setq L
  4940.         (revappend
  4941.           (c-bind-movable-var-anode (car s-varsr) (car s-anodesr))
  4942.           L
  4943.     ) ) )
  4944.     (setq L
  4945.       (revappend
  4946.         (let* ((var (car -varsr))
  4947.                (stackdummyvar (car -dummysr))
  4948.                (anode (car -anodesr))
  4949.                (stackz (car -stackzsr))
  4950.                (label (make-label 'ONE)))
  4951.           (if (var-specialp var)
  4952.             `((JMPIFBOUNDP ,stackdummyvar ,*venvc* ,stackz ,label)
  4953.               ,anode
  4954.               ,label
  4955.               ,@(if (var-constantp var)
  4956.                   '() ; Konstante kann nicht gebunden werden
  4957.                   `((BIND ,(new-const (var-name var))))
  4958.                 )
  4959.              )
  4960.             ; var lexikalisch, nach Definition nicht konstant
  4961.             (if (var-closurep var)
  4962.               `((JMPIFBOUNDP ,stackdummyvar ,*venvc* ,stackz ,label)
  4963.                 ,anode
  4964.                 ,label
  4965.                 (SET ,var ,*venvc* ,stackz)
  4966.                )
  4967.               (if (not (var-really-usedp var))
  4968.                 ; Variable wurde in checking-fixed-var-list wegoptimiert
  4969.                 (if (cdr (anode-seclass anode))
  4970.                   `((JMPIFBOUNDP ,stackdummyvar ,*venvc* ,stackz ,label)
  4971.                     ,anode
  4972.                     ,label
  4973.                    )
  4974.                   '()
  4975.                 )
  4976.                 ; im Stack vorhandene Variable
  4977.                 `((JMPIFBOUNDP ,stackdummyvar ,*venvc* ,stackz ,label)
  4978.                   ,anode
  4979.                   (SET ,var ,*venvc* ,stackz)
  4980.                   ,label
  4981.                  )
  4982.         ) ) ) )
  4983.         L
  4984.     ) )
  4985. ) )
  4986.  
  4987. ; compiliere (name lambdalist {declaration|docstring}* {form}*), liefere FNODE
  4988. (defun c-LAMBDABODY (name lambdabody &optional fenv-cons)
  4989.   (test-list lambdabody 1)
  4990.   (let* ((*func* (make-fnode :name name :enclosing *func* :venvc *venvc*))
  4991.          (*stackz* *func*) ; leerer Stack
  4992.          (*venvc* (cons *func* *venvc*))
  4993.          (*func-start-label* (make-label 'NIL))
  4994.          (*anonymous-count* 0)
  4995.          (anode (catch 'c-error
  4996.     ; ab hier wird's kompliziert
  4997.     (multiple-value-bind (reqvar  optvar optinit optsvar  restvar
  4998.                           keyflag keyword keyvar keyinit keysvar allow-other-keys
  4999.                           auxvar auxinit)
  5000.         (if fenv-cons
  5001.           (values-list (cdar fenv-cons)) ; Bei c-LABELS wurde analyze-lambdalist schon aufgerufen
  5002.           (analyze-lambdalist (car lambdabody))
  5003.         )
  5004.       (setf (fnode-req-anz *func*) (length reqvar)
  5005.             (fnode-opt-anz *func*) (length optvar)
  5006.             (fnode-rest-flag *func*) (not (eql restvar 0))
  5007.             (fnode-keyword-flag *func*) keyflag
  5008.             (fnode-keywords *func*) keyword
  5009.             (fnode-allow-other-keys-flag *func*) allow-other-keys
  5010.       )
  5011.       (when fenv-cons (setf (caar fenv-cons) *func*)) ; Fixup für c-LABELS
  5012.       (multiple-value-bind (body-rest declarations)
  5013.           (parse-body (cdr lambdabody) t *fenv*)
  5014.         (let ((oldstackz *stackz*)
  5015.               (*stackz* *stackz*)
  5016.               (*denv* *denv*)
  5017.               (*venv* *venv*)
  5018.               (*venvc* *venvc*)
  5019.               *specials* *ignores*
  5020.               req-vars req-dummys req-stackzs
  5021.               opt-vars opt-dummys opt-anodes opts-vars opts-anodes opt-stackzs
  5022.               rest-vars rest-dummys rest-stackzs
  5023.               key-vars key-dummys key-anodes keys-vars keys-anodes key-stackzs
  5024.               aux-vars aux-anodes
  5025.               closuredummy-stackz closuredummy-venvc
  5026.              )
  5027.           (multiple-value-setq (*specials* *ignores*)
  5028.             (process-declarations declarations)
  5029.           )
  5030.           ; Special-Variable auf *venv* pushen:
  5031.           (push-specials)
  5032.           ; Sichtbarkeit von Closure-Dummyvar:
  5033.           (push nil *venvc*)
  5034.           (setq closuredummy-venvc *venvc*)
  5035.           ; Stack-Dummy-Variable für die reqvar,optvar,restvar,keyvar bilden:
  5036.           (multiple-value-setq (req-vars req-dummys)
  5037.             (process-fixed-var-list reqvar)
  5038.           )
  5039.           (multiple-value-setq (opt-vars opt-dummys)
  5040.             (process-fixed-var-list optvar)
  5041.           )
  5042.           (multiple-value-setq (rest-vars rest-dummys)
  5043.             (if (eql restvar 0)
  5044.               (values '() '())
  5045.               (process-fixed-var-list (list restvar))
  5046.           ) )
  5047.           (multiple-value-setq (key-vars key-dummys)
  5048.             (process-fixed-var-list keyvar)
  5049.           )
  5050.           ; Platz für die Funktion selbst (unter den Argumenten):
  5051.           (push 1 *stackz*)
  5052.           ; Platz für Closure-Dummyvar:
  5053.           (push 0 *stackz*)
  5054.           (setq closuredummy-stackz *stackz*)
  5055.           ; Bindungen der required-Parameter aktivieren:
  5056.           (dolist (var req-vars (setq req-stackzs (nreverse req-stackzs)))
  5057.             (push var *venv*)
  5058.             (push *stackz* req-stackzs)
  5059.             (bind-fixed-var-2 var)
  5060.           )
  5061.           ; Bindungen der optional-Parameter/svar aktivieren:
  5062.           (do ((opt-varsr opt-vars (cdr opt-varsr))
  5063.                (opt-dummysr opt-dummys (cdr opt-dummysr))
  5064.                (optinitr optinit (cdr optinitr))
  5065.                (optsvarr optsvar (cdr optsvarr)))
  5066.               ((null opt-varsr)
  5067.                (setq opt-anodes (nreverse opt-anodes))
  5068.                (setq opt-stackzs (nreverse opt-stackzs))
  5069.                (setq opts-vars (nreverse opts-vars))
  5070.                (setq opts-anodes (nreverse opts-anodes))
  5071.               )
  5072.             (if (eql (car optsvarr) 0)
  5073.               (progn (push nil opts-vars) (push nil opts-anodes))
  5074.               (let* ((anode
  5075.                        (make-anode
  5076.                          :type 'OPTIONAL-SVAR
  5077.                          :sub-anodes '()
  5078.                          :seclass (cons (list (car opt-dummysr)) 'NIL)
  5079.                          :code `((BOUNDP ,(car opt-dummysr) ,*venvc* ,*stackz*))
  5080.                      ) )
  5081.                      (var (bind-movable-var (car optsvarr) anode))
  5082.                     )
  5083.                 (push anode opts-anodes)
  5084.                 (push var opts-vars)
  5085.             ) )
  5086.             (push (c-form (car optinitr) 'ONE) opt-anodes)
  5087.             (push (car opt-varsr) *venv*)
  5088.             (push *stackz* opt-stackzs) (bind-fixed-var-2 (car opt-varsr))
  5089.             (unless (eql (car optsvarr) 0) (push (car opts-vars) *venv*))
  5090.           )
  5091.           ; Bindung des rest-Parameters aktivieren:
  5092.           (unless (eql restvar 0)
  5093.             (push (car rest-vars) *venv*)
  5094.             (push *stackz* rest-stackzs) ; (nreverse rest-stackzs) unnötig
  5095.             (bind-fixed-var-2 (car rest-vars))
  5096.           )
  5097.           ; Bindungen der keyword-Parameter/svar aktivieren:
  5098.           (do ((key-varsr key-vars (cdr key-varsr))
  5099.                (key-dummysr key-dummys (cdr key-dummysr))
  5100.                (keyinitr keyinit (cdr keyinitr))
  5101.                (keysvarr keysvar (cdr keysvarr)))
  5102.               ((null key-varsr)
  5103.                (setq key-anodes (nreverse key-anodes))
  5104.                (setq key-stackzs (nreverse key-stackzs))
  5105.                (setq keys-vars (nreverse keys-vars))
  5106.                (setq keys-anodes (nreverse keys-anodes))
  5107.               )
  5108.             (if (eql (car keysvarr) 0)
  5109.               (progn (push nil keys-vars) (push nil keys-anodes))
  5110.               (let* ((anode
  5111.                        (make-anode
  5112.                          :type 'KEY-SVAR
  5113.                          :sub-anodes '()
  5114.                          :seclass (cons (list (car key-dummysr)) 'NIL)
  5115.                          :code `((BOUNDP ,(car key-dummysr) ,*venvc* ,*stackz*))
  5116.                      ) )
  5117.                      (var (bind-movable-var (car keysvarr) anode))
  5118.                     )
  5119.                 (push anode keys-anodes)
  5120.                 (push var keys-vars)
  5121.             ) )
  5122.             (push (c-form (car keyinitr) 'ONE) key-anodes)
  5123.             (push (car key-varsr) *venv*)
  5124.             (push *stackz* key-stackzs) (bind-fixed-var-2 (car key-varsr))
  5125.             (unless (eql (car keysvarr) 0) (push (car keys-vars) *venv*))
  5126.           )
  5127.           ; Bindungen der Aux-Variablen aktivieren:
  5128.           (do ((auxvarr auxvar (cdr auxvarr))
  5129.                (auxinitr auxinit (cdr auxinitr)))
  5130.               ((null auxvarr)
  5131.                (setq aux-vars (nreverse aux-vars))
  5132.                (setq aux-anodes (nreverse aux-anodes))
  5133.               )
  5134.             (let* ((initform (car auxinitr))
  5135.                    (anode (c-form initform 'ONE))
  5136.                    (var (bind-movable-var (car auxvarr) anode)))
  5137.               (push anode aux-anodes)
  5138.               (push var aux-vars)
  5139.               (push var *venv*)
  5140.           ) )
  5141.           (let* ((body-anode (c-form `(PROGN ,@body-rest) 'ALL))
  5142.                  ; Überprüfen der Variablen:
  5143.                  (closurevars
  5144.                    (append
  5145.                      (checking-fixed-var-list req-vars)
  5146.                      (checking-fixed-var-list opt-vars)
  5147.                      (checking-movable-var-list opts-vars opts-anodes)
  5148.                      (checking-fixed-var-list rest-vars)
  5149.                      (checking-fixed-var-list key-vars)
  5150.                      (checking-movable-var-list keys-vars keys-anodes)
  5151.                      (checking-movable-var-list aux-vars aux-anodes)
  5152.                  ) )
  5153.                  (codelist
  5154.                    `(,*func-start-label*
  5155.                      ,@(c-make-closure closurevars closuredummy-venvc closuredummy-stackz)
  5156.                      ,@(mapcap #'c-bind-fixed-var req-vars req-dummys req-stackzs)
  5157.                      ,@(c-bind-with-svars opt-vars opt-dummys opts-vars opt-anodes opts-anodes opt-stackzs)
  5158.                      ,@(mapcap #'c-bind-fixed-var rest-vars rest-dummys rest-stackzs)
  5159.                      ,@(c-bind-with-svars key-vars key-dummys keys-vars key-anodes keys-anodes key-stackzs)
  5160.                      ,@(mapcap #'c-bind-movable-var-anode aux-vars aux-anodes)
  5161.                      ,body-anode
  5162.                      (UNWIND ,*stackz* ,oldstackz t)
  5163.                      (RET)
  5164.                  )  )
  5165.                  (anode
  5166.                    (make-anode
  5167.                      :type 'LAMBDABODY
  5168.                      :source lambdabody
  5169.                      :sub-anodes `(,@opt-anodes ,@key-anodes ,@aux-anodes ,body-anode)
  5170.                      :seclass '(T . T) ; die Seiteneffektklasse dieses Anode ist irrelevant
  5171.                      :stackz oldstackz
  5172.                      :code codelist
  5173.                 )) )
  5174.             (when closurevars
  5175.               (setf (first closuredummy-stackz) 1) ; 1 Stackplatz für Dummy
  5176.               (setf (first closuredummy-venvc)
  5177.                 (cons closurevars closuredummy-stackz)
  5178.             ) )
  5179.             (optimize-var-list (append req-vars opt-vars opts-vars rest-vars key-vars keys-vars aux-vars))
  5180.             anode
  5181.     ) ) ) )
  5182.     ; das war die Produktion des Anode
  5183.         ))      )
  5184.     (setf (fnode-code *func*) anode)
  5185.     (when (eq (anode-type anode) 'ERROR)
  5186.       ; korrekte, aber nichtstuende Funktion daraus machen
  5187.       (setf (fnode-req-anz *func*) 0
  5188.             (fnode-opt-anz *func*) 0
  5189.             (fnode-rest-flag *func*) t
  5190.             (fnode-keyword-flag *func*) nil
  5191.             (fnode-keywords *func*) '()
  5192.             (fnode-allow-other-keys-flag *func*) nil
  5193.             (anode-code (fnode-code *func*)) `((NIL) (SKIP 2) (RET))
  5194.     ) )
  5195.     (setf (fnode-Consts-Offset *func*)
  5196.       (+ (setf (fnode-Keyword-Offset *func*)
  5197.            (+ (setf (fnode-Tagbodys-Offset *func*)
  5198.                 (+ (setf (fnode-Blocks-Offset *func*)
  5199.                      (if (fnode-venvconst *func*) 1 0)
  5200.                    )
  5201.                    (length (fnode-Blocks *func*))
  5202.               ) )
  5203.               (length (fnode-Tagbodys *func*))
  5204.          ) )
  5205.          (length (fnode-Keywords *func*))
  5206.     ) )
  5207.     *func*
  5208. ) )
  5209.  
  5210. ; liefert den ANODE, der (bei gegebenem aktuellem Stackzustand)
  5211. ; die zu einem FNODE gehörende Funktion als Wert liefert.
  5212. (defun c-FNODE-FUNCTION (fnode &optional (*stackz* *stackz*))
  5213.   (make-anode
  5214.     :type 'FUNCTION
  5215.     :sub-anodes '()
  5216.     :seclass '(NIL . NIL)
  5217.     :code (if (zerop (fnode-keyword-offset fnode))
  5218.             `((FCONST ,fnode))
  5219.             `(,@(if (fnode-Venvconst fnode)
  5220.                   (prog1 ; beim Aufbau mitzugebendes Venv
  5221.                     `((VENV ,(fnode-venvc fnode) ,*stackz*)
  5222.                       (PUSH)
  5223.                      )
  5224.                     (setq *stackz* (cons 1 *stackz*))
  5225.                 ) )
  5226.               ,@(mapcap ; beim Aufbau mitzugebende Block-Conses
  5227.                   #'(lambda (block)
  5228.                       (prog1
  5229.                         `(,(if (member block (fnode-Blocks *func*) :test #'eq)
  5230.                              `(BCONST ,block)
  5231.                              `(GET ,(block-consvar block) ,*venvc* ,*stackz*)
  5232.                            )
  5233.                            (PUSH)
  5234.                          )
  5235.                         (setq *stackz* (cons 1 *stackz*))
  5236.                     ) )
  5237.                   (fnode-Blocks fnode)
  5238.                 )
  5239.               ,@(mapcap ; beim Aufbau mitzugebende Tagbody-Conses
  5240.                   #'(lambda (tagbody)
  5241.                       (prog1
  5242.                         `(,(if (member tagbody (fnode-Tagbodys *func*) :test #'eq)
  5243.                              `(GCONST ,tagbody)
  5244.                              `(GET ,(tagbody-consvar tagbody) ,*venvc* ,*stackz*)
  5245.                            )
  5246.                            (PUSH)
  5247.                          )
  5248.                         (setq *stackz* (cons 1 *stackz*))
  5249.                     ) )
  5250.                   (fnode-Tagbodys fnode)
  5251.                 )
  5252.               (COPY-CLOSURE ,fnode ,(fnode-keyword-offset fnode))
  5253.              )
  5254.           )
  5255. ) )
  5256.  
  5257.  
  5258. ;        ERSTER PASS :   S P E C I A L   F O R M S
  5259.  
  5260. ; compiliere (PROGN {form}*)
  5261. ; keine Formen -> NIL, genau eine Form -> diese Form,
  5262. ; mindestens zwei Formen -> alle der Reihe nach, nur bei der letzten kommt es
  5263. ; auf die Werte an.
  5264. (defun c-PROGN ()
  5265.   (test-list *form* 1)
  5266.   (let ((L (cdr *form*))) ; Liste der Formen
  5267.     (cond ((null L) (c-NIL)) ; keine Form -> NIL
  5268.           ((null (cdr L)) (c-form (car L))) ; genau eine Form
  5269.           (t (do (#+COMPILER-DEBUG (anodelist '())
  5270.                   (seclass '(NIL . NIL))
  5271.                   (codelist '())
  5272.                   (Lr L)) ; restliche Formenliste
  5273.                  ((null Lr)
  5274.                   (make-anode
  5275.                     :type 'PROGN
  5276.                     :sub-anodes (nreverse anodelist)
  5277.                     :seclass seclass
  5278.                     :code (nreverse codelist)
  5279.                  ))
  5280.                (let* ((formi (pop Lr)) ; i-te Form
  5281.                       (anodei (c-form formi (if (null Lr) *for-value* 'NIL))))
  5282.                  #+COMPILER-DEBUG (push anodei anodelist)
  5283.                  (seclass-or-f seclass anodei)
  5284.                  (push anodei codelist)
  5285. ) ) )     )  ) )
  5286.  
  5287. ; compiliere (PROG1 form1 {form}*)
  5288. ; bei *for-value* muß der Wert von form1 im Stack gerettet werden
  5289. (defun c-PROG1 ()
  5290.   (test-list *form* 2)
  5291.   (if (or (null *for-value*) (and (eq *for-value* 'ONE) (null (cddr *form*))))
  5292.     (c-form `(PROGN ,@(cdr *form*)))
  5293.     (let ((anode1 (c-form (second *form*) 'ONE))
  5294.           (anode2 (let ((*stackz* (cons 1 *stackz*)))
  5295.                     (c-form `(PROGN ,@(cddr *form*)) 'NIL)
  5296.          ))       )
  5297.       (make-anode
  5298.         :type 'PROG1
  5299.         :sub-anodes (list anode1 anode2)
  5300.         :seclass (anodes-seclass-or anode1 anode2)
  5301.         :code `(,anode1 (PUSH) ,anode2 (POP))
  5302. ) ) ) )
  5303.  
  5304. ; compiliere (PROG2 form1 form2 {form}*)
  5305. (defun c-PROG2 ()
  5306.   (test-list *form* 3)
  5307.   (c-form `(PROGN ,(second *form*) (PROG1 ,(third *form*) ,@(cdddr *form*))))
  5308. )
  5309.  
  5310. ; compiliere (IF form1 form2 [form3])
  5311. ; ist form1 eine Konstante, so kann der Compiler die Fallunterscheidung treffen.
  5312. (defun c-IF ()
  5313.   (test-list *form* 3 4)
  5314.   (let ((form1 (second *form*))
  5315.         (form2 (third *form*))
  5316.         (form3 (fourth *form*))) ; = NIL, falls *form* nur 3 lang ist
  5317.     (let ((anode1 (c-form form1 'ONE)))
  5318.       (if (anode-constantp anode1)
  5319.         (if (anode-constant-value anode1)
  5320.           (prog1 (c-form form2) (let ((*no-code* t)) (c-form form3 'NIL)))
  5321.           (prog2 (let ((*no-code* t)) (c-form form2 'NIL)) (c-form form3))
  5322.         )
  5323.         (let ((anode2 (c-form form2))
  5324.               (anode3 (c-form form3))
  5325.               (label1 (make-label 'NIL))
  5326.               (label2 (make-label *for-value*)))
  5327.           (make-anode
  5328.             :type 'IF
  5329.             :sub-anodes (list anode1 anode2 anode3)
  5330.             :seclass (anodes-seclass-or anode1 anode2 anode3)
  5331.             :code
  5332.               `(,anode1
  5333.                 (JMPIFNOT ,label1)
  5334.                 ,anode2
  5335.                 (JMP ,label2)
  5336.                 ,label1
  5337.                 ,anode3
  5338.                 ,label2
  5339.                )
  5340. ) ) ) ) ) )
  5341.  
  5342. ; compiliere (WHEN form1 {form}*)
  5343. (defun c-WHEN ()
  5344.   (test-list *form* 2)
  5345.   (c-form `(IF ,(second *form*) (PROGN ,@(cddr *form*))))
  5346. )
  5347.  
  5348. ; compiliere (UNLESS form1 {form}*)
  5349. (defun c-UNLESS ()
  5350.   (test-list *form* 2)
  5351.   (c-form `(IF ,(second *form*) NIL (PROGN ,@(cddr *form*))))
  5352. )
  5353.  
  5354. ; compiliere (AND {form}*)
  5355. (defun c-AND ()
  5356.   (test-list *form* 1)
  5357.   (cond ((null (cdr *form*)) ; keine Formen
  5358.          (make-anode
  5359.            :type 'AND
  5360.            :sub-anodes '()
  5361.            :seclass '(NIL . NIL)
  5362.            :code '((T))
  5363.         ))
  5364.         ((null (cddr *form*)) (c-form (second *form*))) ; genau eine Form
  5365.         (t (do (#+COMPILER-DEBUG (anodelist '())
  5366.                 (seclass '(NIL . NIL))
  5367.                 (codelist '())
  5368.                 (Lr (cdr *form*))
  5369.                 (label (make-label *for-value*))) ; Label am Ende
  5370.                ((null Lr)
  5371.                 (push label codelist)
  5372.                 (make-anode
  5373.                   :type 'AND
  5374.                   :sub-anodes (nreverse anodelist)
  5375.                   :seclass seclass
  5376.                   :code (nreverse codelist)
  5377.                ))
  5378.              (let* ((formi (pop Lr))
  5379.                     (anodei (c-form formi (if (null Lr) *for-value* 'ONE))))
  5380.                #+COMPILER-DEBUG (push anodei anodelist)
  5381.                (seclass-or-f seclass anodei)
  5382.                (if (null Lr)
  5383.                  ; letzte Form -> direkt übernehmen
  5384.                  (push anodei codelist)
  5385.                  ; nicht letzte Form -> Test kreieren
  5386.                  (if (anode-constantp anodei)
  5387.                    ; Konstante /= NIL -> weglassen, Konstante NIL -> fertig
  5388.                    (unless (anode-constant-value anodei)
  5389.                      (if *for-value* (push '(NIL) codelist))
  5390.                      (let ((*no-code* t)) (dolist (form Lr) (c-form form 'NIL)))
  5391.                      (setq Lr nil)
  5392.                    )
  5393.                    (progn ; normaler Test
  5394.                      (push anodei codelist)
  5395.                      (push `(,(if *for-value* 'JMPIFNOT1 'JMPIFNOT) ,label)
  5396.                            codelist
  5397.              ) ) ) ) )
  5398. ) )     )  )
  5399.  
  5400. ; compiliere (OR {form}*)
  5401. (defun c-OR ()
  5402.   (test-list *form* 1)
  5403.   (cond ((null (cdr *form*)) ; keine Formen
  5404.          (make-anode
  5405.            :type 'OR
  5406.            :sub-anodes '()
  5407.            :seclass '(NIL . NIL)
  5408.            :code '((NIL))
  5409.         ))
  5410.         ((null (cddr *form*)) (c-form (second *form*))) ; genau eine Form
  5411.         (t (do (#+COMPILER-DEBUG (anodelist '())
  5412.                 (seclass '(NIL . NIL))
  5413.                 (codelist '())
  5414.                 (Lr (cdr *form*))
  5415.                 (label (make-label *for-value*))) ; Label am Ende
  5416.                ((null Lr)
  5417.                 (push label codelist)
  5418.                 (make-anode
  5419.                   :type 'OR
  5420.                   :sub-anodes (nreverse anodelist)
  5421.                   :seclass seclass
  5422.                   :code (nreverse codelist)
  5423.                ))
  5424.              (let* ((formi (pop Lr))
  5425.                     (anodei (c-form formi (if (null Lr) *for-value* 'ONE))))
  5426.                #+COMPILER-DEBUG (push anodei anodelist)
  5427.                (seclass-or-f seclass anodei)
  5428.                (if (null Lr)
  5429.                  ; letzte Form -> direkt übernehmen
  5430.                  (push anodei codelist)
  5431.                  ; nicht letzte Form -> Test kreieren
  5432.                  (if (anode-constantp anodei)
  5433.                    ; Konstante NIL -> weglassen, Konstante /= NIL -> fertig
  5434.                    (when (anode-constant-value anodei)
  5435.                      (if *for-value* (push anodei codelist))
  5436.                      (let ((*no-code* t)) (dolist (form Lr) (c-form form 'NIL)))
  5437.                      (setq Lr nil)
  5438.                    )
  5439.                    (progn ; normaler Test
  5440.                      (push anodei codelist)
  5441.                      (push `(,(if *for-value* 'JMPIF1 'JMPIF) ,label)
  5442.                            codelist
  5443.              ) ) ) ) )
  5444. ) )     )  )
  5445.  
  5446. ; compiliere (QUOTE object)
  5447. (defun c-QUOTE ()
  5448.   (test-list *form* 2 2)
  5449.   (let ((value (second *form*)))
  5450.     (make-anode :type 'QUOTE
  5451.                 :sub-anodes '()
  5452.                 :seclass '(NIL . NIL)
  5453.                 :code (if *for-value* `((CONST ,(new-const value))) '() )
  5454. ) ) )
  5455.  
  5456. ; compiliere (THE type form)
  5457. (defun c-THE ()
  5458.   (test-list *form* 3 3)
  5459.   (c-form (third *form*)) ; ignoriere einfach die Typdeklaration
  5460. )
  5461.  
  5462. ; compiliere (DECLARE {declspec}*)
  5463. (defun c-DECLARE ()
  5464.   (test-list *form* 1)
  5465.   (c-error #+DEUTSCH "Deklarationen sind an dieser Stelle nicht erlaubt: ~S"
  5466.            #+ENGLISH "Misplaced declaration: ~S"
  5467.            *form*
  5468. ) )
  5469.  
  5470. ; compiliere (LOAD-TIME-VALUE form [read-only-p])
  5471. (defun c-LOAD-TIME-VALUE ()
  5472.   (test-list *form* 2 3)
  5473.   (let ((form (second *form*))) ; ignoriere read-only-p
  5474.     (make-anode :type 'LOAD-TIME-VALUE
  5475.                 :sub-anodes '()
  5476.                 :seclass '(NIL . NIL)
  5477.                 :code (if *for-value*
  5478.                         `((CONST ,(make-const :value (eval form) :form form)))
  5479.                         '()
  5480.                       )
  5481. ) ) )
  5482.  
  5483. ; compiliere (CATCH tag {form}*)
  5484. (defun c-CATCH ()
  5485.   (test-list *form* 2)
  5486.   (let* ((anode1 (c-form (second *form*) 'ONE))
  5487.          (anode2 (let ((*stackz* (cons 'CATCH *stackz*)))
  5488.                    (c-form `(PROGN ,@(cddr *form*)))
  5489.          )       )
  5490.          (label (make-label *for-value*)))
  5491.     (make-anode :type 'CATCH
  5492.                 :sub-anodes (list anode1 anode2)
  5493.                 :seclass (anodes-seclass-or anode1 anode2)
  5494.                 :code `(,anode1
  5495.                         (CATCH-OPEN ,label)
  5496.                         ,anode2
  5497.                         (CATCH-CLOSE)
  5498.                         ,label
  5499. ) ) )                  )
  5500.  
  5501. ; compiliere (THROW tag form)
  5502. (defun c-THROW ()
  5503.   (test-list *form* 3 3)
  5504.   (let* ((anode1 (c-form (second *form*) 'ONE))
  5505.          (anode2 (let ((*stackz* (cons 1 *stackz*)))
  5506.                    (c-form (third *form*) 'ALL)
  5507.         ))       )
  5508.     (make-anode :type 'THROW
  5509.                 :sub-anodes (list anode1 anode2)
  5510.                 :seclass (cons (car (anodes-seclass-or anode1 anode2)) 'T)
  5511.                 :code `(,anode1 (PUSH) ,anode2 (THROW))
  5512. ) ) )
  5513.  
  5514. ; compiliere (UNWIND-PROTECT form1 {form}*)
  5515. (defun c-UNWIND-PROTECT ()
  5516.   (test-list *form* 2)
  5517.   (let* ((anode1 (let ((*stackz* (cons 'UNWIND-PROTECT *stackz*)))
  5518.                    (c-form (second *form*))
  5519.          )       )
  5520.          (anode2 (let ((*stackz* (cons 'CLEANUP *stackz*)))
  5521.                    (c-form `(PROGN ,@(cddr *form*)) 'NIL)
  5522.          )       )
  5523.          (label (make-label 'NIL)))
  5524.     (make-anode :type 'UNWIND-PROTECT
  5525.                 :sub-anodes (list anode1 anode2)
  5526.                 :seclass (anodes-seclass-or anode1 anode2)
  5527.                 :code `((UNWIND-PROTECT-OPEN ,label)
  5528.                         ,anode1
  5529.                         ,@(case *for-value*
  5530.                             ((NIL) '((VALUES0)))
  5531.                             (ONE '((VALUES1)))
  5532.                             ((T) '())
  5533.                           )
  5534.                         (UNWIND-PROTECT-NORMAL-EXIT)
  5535.                         ,label
  5536.                         ,anode2
  5537.                         (UNWIND-PROTECT-CLOSE ,label)
  5538. ) ) )                  )
  5539.  
  5540. ; compiliere (PROGV form1 form2 {form}*)
  5541. (defun c-PROGV ()
  5542.   (test-list *form* 3)
  5543.   (let ((anode1 (c-form (second *form*) 'ONE)))
  5544.     ; falls form1 konstant=NIL ist, kann man sich das Binden sparen:
  5545.     (if (and (anode-constantp anode1) (null (anode-constant-value anode1)))
  5546.       (c-form `(PROGN ,(third *form*) (PROGN ,@(cdddr *form*))))
  5547.       (let* ((stackz2 (cons 1 *stackz*))
  5548.              (anode2 (let ((*stackz* stackz2))
  5549.                        (c-form (third *form*) 'ONE)
  5550.              )       )
  5551.              (stackz3 (cons 'PROGV *stackz*))
  5552.              (anode3 (let ((*stackz* stackz3))
  5553.                        (c-form `(PROGN ,@(cdddr *form*)))
  5554.              )       )
  5555.              (flag t))
  5556.         ; falls anode3 von keinen Seiteneffekten abhängig ist, kann man sich das
  5557.         ; Binden sparen:
  5558.         (when (null (car (anode-seclass anode3)))
  5559.           (setf (first stackz2) 0)
  5560.           (setf (first stackz3) 0)
  5561.           (setq flag nil)
  5562.         )
  5563.         (make-anode :type 'PROGV
  5564.                     :sub-anodes (list anode1 anode2 anode3)
  5565.                     :seclass (anodes-seclass-or anode1 anode2 anode3)
  5566.                     :code `(,anode1
  5567.                             ,@(if flag '((PUSH)))
  5568.                             ,anode2
  5569.                             ,@(if flag '((PROGV)))
  5570.                             ,anode3
  5571.                             ,@(if flag
  5572.                                 `((UNWIND ,stackz3 ,*stackz* ,*for-value*))
  5573.                                 ; wird expandiert zu '((UNBIND1) (SKIPSP 1))
  5574.                            )  )
  5575. ) ) ) ) )
  5576.  
  5577. ; compiliere (MULTIPLE-VALUE-PROG1 form1 {form}*)
  5578. ; falls Werte nicht gebraucht werden: einfaches PROGN. Sonst: falls {form}*
  5579. ; seiteneffektfrei, nur form1, sonst: Werte von form1 auf den Stack legen und
  5580. ; nachher mit Funktion VALUES wieder einsammeln.
  5581. (defun c-MULTIPLE-VALUE-PROG1 ()
  5582.   (test-list *form* 2)
  5583.   (case *for-value*
  5584.     (ALL
  5585.      (let* ((stackz1 (cons 'MVCALLP *stackz*))
  5586.             (anode1 (let ((*stackz* stackz1))
  5587.                       (c-form (second *form*))
  5588.             )       )
  5589.             (anode2 (let ((*stackz* (cons 'MVCALL *stackz*)))
  5590.                       (c-form `(PROGN ,@(cddr *form*)) 'NIL)
  5591.            ))       )
  5592.        (make-anode :type 'MULTIPLE-VALUE-PROG1
  5593.                    :sub-anodes (list anode1 anode2)
  5594.                    :seclass (anodes-seclass-or anode1 anode2)
  5595.                    :code
  5596.                       (if (cdr (anode-seclass anode2))
  5597.                         `((CONST , #+CLISP (make-const :value #'values
  5598.                                                        :form '(function values)
  5599.                                            )
  5600.                                    #-CLISP (new-const 'values)
  5601.                           )
  5602.                           (MVCALLP)
  5603.                           ,anode1
  5604.                           (MV-TO-STACK)
  5605.                           ,anode2
  5606.                           (MVCALL))
  5607.                         (prog2 (setf (first stackz1) 0) `(,anode1))
  5608.                       )
  5609.     )) )
  5610.     (ONE (c-form `(PROG1 ,@(cdr *form*))))
  5611.     ((NIL) (c-form `(PROGN ,@(cdr *form*))))
  5612. ) )
  5613.  
  5614. ; compiliere (MULTIPLE-VALUE-CALL form1 {form}*)
  5615. (defun c-MULTIPLE-VALUE-CALL ()
  5616.   (test-list *form* 2)
  5617.   (if (null (cddr *form*))
  5618.     ; (c-form `(SYS::%FUNCALL ,(second *form*))) ; 0 Argumente zu form1
  5619.     (c-FUNCTION-CALL (second *form*) '())
  5620.     (let* ((anode1 (c-form (second *form*) 'ONE))
  5621.            #+COMPILER-DEBUG (anodelist (list anode1))
  5622.            (codelist '()))
  5623.       (push anode1 codelist)
  5624.       (push '(MVCALLP) codelist)
  5625.       (do ((Lr (cddr *form*))
  5626.            (i 0 (1+ i)))
  5627.           ((null Lr))
  5628.         (let* ((formi (pop Lr))
  5629.                (anodei
  5630.                  (let ((*stackz* (cons (if (zerop i) 'MVCALLP 'MVCALL) *stackz*)))
  5631.                    (c-form formi 'ALL)
  5632.               )) )
  5633.           #+COMPILER-DEBUG (push anodei anodelist)
  5634.           (push anodei codelist)
  5635.           (push '(MV-TO-STACK) codelist)
  5636.       ) )
  5637.       (push '(MVCALL) codelist)
  5638.       (make-anode :type 'MULTIPLE-VALUE-CALL
  5639.                   :sub-anodes (nreverse anodelist)
  5640.                   :seclass '(T . T)
  5641.                   :code (nreverse codelist)
  5642. ) ) ) )
  5643.  
  5644. ; compiliere (MULTIPLE-VALUE-LIST form)
  5645. (defun c-MULTIPLE-VALUE-LIST ()
  5646.   (test-list *form* 2 2)
  5647.   (if *for-value*
  5648.     (let ((anode1 (c-form (second *form*) 'ALL)))
  5649.       (make-anode :type 'MULTIPLE-VALUE-LIST
  5650.                   :sub-anodes (list anode1)
  5651.                   :seclass (anodes-seclass-or anode1)
  5652.                   :code `(,anode1 (MV-TO-LIST))
  5653.     ) )
  5654.     (c-form (second *form*))
  5655. ) )
  5656.  
  5657. ; compiliere (SETQ {symbol form}*)
  5658. ; alle Zuweisungen nacheinander durchführen
  5659. (defun c-SETQ ()
  5660.   (test-list *form* 1)
  5661.   (when (evenp (length *form*))
  5662.     (c-error #+DEUTSCH "Ungerade viele Argumente zu SETQ: ~S"
  5663.              #+ENGLISH "Odd number of arguments to SETQ: ~S"
  5664.              *form*
  5665.   ) )
  5666.   (if (null (cdr *form*))
  5667.     (c-NIL) ; (SETQ) == (PROGN) == NIL
  5668.     (do ((L (cdr *form*) (cddr L))
  5669.          #+COMPILER-DEBUG (anodelist '())
  5670.          (seclass '(NIL . NIL))
  5671.          (codelist '()))
  5672.         ((null L)
  5673.          (make-anode
  5674.            :type 'SETQ
  5675.            :sub-anodes (nreverse anodelist)
  5676.            :seclass seclass
  5677.            :code (nreverse codelist)
  5678.         ))
  5679.       (let* ((symboli (first L))
  5680.              (formi (second L))
  5681.              (anodei (c-form formi 'ONE)))
  5682.         #+COMPILER-DEBUG (push anodei anodelist)
  5683.         (if (symbolp symboli)
  5684.           (progn
  5685.             (push anodei codelist)
  5686.             (seclass-or-f seclass anodei)
  5687.             (let ((setteri (c-VARSET symboli anodei)))
  5688.               (push setteri codelist)
  5689.               (seclass-or-f seclass setteri)
  5690.           ) )
  5691.           (progn
  5692.             (catch 'c-error
  5693.               (c-error #+DEUTSCH "Zuweisung auf ~S unmöglich, da kein Symbol."
  5694.                        #+ENGLISH "Cannot assign to non-symbol ~S."
  5695.                        symboli
  5696.             ) )
  5697.             (push '(VALUES1) codelist)
  5698.     ) ) ) )
  5699. ) )
  5700.  
  5701. ; compiliere (PSETQ {symbol form}*)
  5702. ; alle Zwischenwerte auf dem Stack retten, erst dann zuweisen
  5703. (defun c-PSETQ ()
  5704.   (test-list *form* 1)
  5705.   (when (evenp (length *form*))
  5706.     (c-error #+DEUTSCH "Ungerade viele Argumente zu PSETQ: ~S"
  5707.              #+ENGLISH "Odd number of arguments to PSETQ: ~S"
  5708.              *form*
  5709.   ) )
  5710.   (if (null (cdr *form*))
  5711.     (c-NIL) ; (PSETQ) == (PROGN) == NIL
  5712.     (let ((anodelist '())
  5713.           (setterlist '()))
  5714.       ; Formen und Zuweisungen compilieren:
  5715.       (do ((L (cdr *form*)))
  5716.           ((null L))
  5717.         (let* ((symboli (pop L))
  5718.                (formi (pop L))
  5719.                (anodei (c-form formi 'ONE)))
  5720.           (if (symbolp symboli)
  5721.             (progn
  5722.               (push anodei anodelist)
  5723.               (push (c-VARSET symboli anodei) setterlist)
  5724.               (push 0 *stackz*)
  5725.             )
  5726.             (catch 'c-error
  5727.               (c-error #+DEUTSCH "Zuweisung auf ~S unmöglich, da kein Symbol."
  5728.                        #+ENGLISH "Cannot assign to non-symbol ~S."
  5729.                        symboli
  5730.       ) ) ) ) )
  5731.       ; Versuche, sie so zu reorganisieren, daß möglichst wenige (PUSH)
  5732.       ; und (POP) nötig werden:
  5733.       (let ((codelist1 '())
  5734.             (codelist2 '())
  5735.             ; baue codelist = (nconc codelist1 (nreverse codelist2)) zusammen
  5736.             (seclass '(NIL . NIL))) ; Seiteneffektklasse von codelist insgesamt
  5737.         (do ((anodelistr anodelist (cdr anodelistr))
  5738.              (setterlistr setterlist (cdr setterlistr)))
  5739.             ((null anodelistr))
  5740.           (let ((anode (car anodelistr))
  5741.                 (setter (car setterlistr)))
  5742.             ; Normalerweise wäre vor codelist der anode und ein (PUSH)
  5743.             ; und nach codelist ein (POP) und der setter anzuhängen.
  5744.             ; Dies versuchen wir zu vereinfachen:
  5745.             (cond ((seclasses-commute (anode-seclass setter) seclass)
  5746.                    ; Ziehe den setter nach vorne:
  5747.                    (push setter codelist1)
  5748.                    (push anode codelist1)
  5749.                   )
  5750.                   ((seclasses-commute (anode-seclass anode) seclass)
  5751.                    ; Ziehe den anode nach hinten:
  5752.                    (push anode codelist2)
  5753.                    (push setter codelist2)
  5754.                   )
  5755.                   (t ; keine Vereinfachung möglich
  5756.                    (push '(PUSH) codelist1)
  5757.                    (push anode codelist1)
  5758.                    (push '(POP) codelist2)
  5759.                    (push setter codelist2)
  5760.                    (setf (car *stackz*) 1) ; brauche eine Variable im Stack
  5761.             )     )
  5762.             (setq seclass
  5763.               (seclass-or-2 seclass
  5764.                 (seclass-or-2 (anode-seclass anode) (anode-seclass setter))
  5765.             ) )
  5766.             (setf *stackz* (cdr *stackz*))
  5767.         ) )
  5768.         ; *stackz* ist nun wieder auf dem alten Niveau.
  5769.         (when *for-value* (push '(NIL) codelist2))
  5770.         (make-anode
  5771.           :type 'PSETQ
  5772.           :sub-anodes (nreverse anodelist)
  5773.           :seclass seclass
  5774.           :code (nconc codelist1 (nreverse codelist2))
  5775. ) ) ) ) )
  5776.  
  5777. ; compiliere (MULTIPLE-VALUE-SETQ ({symbol}*) form)
  5778. ; alle gewünschten Werte auf den Stack, dann einzeln herunternehmen und
  5779. ; zuweisen.
  5780. (defun c-MULTIPLE-VALUE-SETQ ()
  5781.   (test-list *form* 3 3)
  5782.   (test-list (second *form*) 0)
  5783.   (let* ((n (length (second *form*)))
  5784.          (anode1 (c-form (third *form*) 'ALL))
  5785.          (*stackz* *stackz*))
  5786.     (if (zerop n)
  5787.       (make-anode :type 'MULTIPLE-VALUE-SETQ
  5788.                   :sub-anodes (list anode1)
  5789.                   :seclass (anodes-seclass-or anode1)
  5790.                   :code `(,anode1
  5791.                           ,@(if (eq *for-value* 'ALL) '((VALUES1)) '())
  5792.       )                  )
  5793.       (do ((L (second *form*) (cdr L))
  5794.            #+COMPILER-DEBUG (anodelist (list anode1))
  5795.            (seclass (anode-seclass anode1))
  5796.            (codelist '()))
  5797.           ((null L)
  5798.            (if (= n 1)
  5799.              (setq codelist (cdr codelist)) ; letztes (POP) streichen
  5800.              (setq codelist (cons `(NV-TO-STACK ,n) codelist))
  5801.            )
  5802.            (make-anode
  5803.              :type 'MULTIPLE-VALUE-SETQ
  5804.              :sub-anodes (nreverse anodelist)
  5805.              :seclass seclass
  5806.              :code (cons anode1 codelist)
  5807.           ))
  5808.         (let ((symbol (car L)))
  5809.           (if (symbolp symbol)
  5810.             (let ((setter (c-VARSET symbol
  5811.                             (make-anode :type 'NOP
  5812.                                         :sub-anodes '()
  5813.                                         :seclass '(NIL . NIL)
  5814.                                         :code '()
  5815.                  ))       ) )
  5816.               (push setter codelist)
  5817.               (seclass-or-f seclass setter)
  5818.             )
  5819.             (catch 'c-error
  5820.               (c-error #+DEUTSCH "Zuweisung auf ~S unmöglich, da kein Symbol."
  5821.                        #+ENGLISH "Cannot assign to non-symbol ~S."
  5822.                        symbol
  5823.         ) ) ) )
  5824.         (push '(POP) codelist)
  5825.         (push 1 *stackz*)
  5826. ) ) ) )
  5827.  
  5828. ; compiliere (LET/LET* ({var|(var value)}*) {declaration}* {form}*)
  5829. (defun c-LET/LET* (*-flag)
  5830.   (test-list *form* 2)
  5831.   (test-list (second *form*) 0)
  5832.   (multiple-value-bind (body-rest declarations)
  5833.       (parse-body (cddr *form*) nil *fenv*)
  5834.     (let ((oldstackz *stackz*)
  5835.           (*stackz* *stackz*)
  5836.           (*denv* *denv*)
  5837.           (*venv* *venv*)
  5838.           (*venvc* *venvc*))
  5839.       (multiple-value-bind (*specials* *ignores*) (process-declarations declarations)
  5840.         ; Special-Variable auf *venv* pushen:
  5841.         (push-specials)
  5842.         ; Syntaxtest der Parameterliste:
  5843.         (multiple-value-bind (symbols initforms) (analyze-letlist (second *form*))
  5844.           (push 0 *stackz*) (push nil *venvc*) ; Platz für Closure-Dummyvar
  5845.           (let ((closuredummy-stackz *stackz*)
  5846.                 (closuredummy-venvc *venvc*))
  5847.             (multiple-value-bind (varlist anodelist stackzlist)
  5848.                 (process-movable-var-list symbols initforms *-flag)
  5849.               (unless *-flag (push 0 *stackz*)) ; Platz für Schluß-Bindungen
  5850.               (let ((body-anode (c-form `(PROGN ,@body-rest)))) ; Body compilieren
  5851.                 ; Überprüfen der Variablen:
  5852.                 (let* ((closurevars (checking-movable-var-list varlist anodelist))
  5853.                        (codelist
  5854.                          `(,@(c-make-closure closurevars closuredummy-venvc closuredummy-stackz)
  5855.                            ,@(if *-flag
  5856.                                ; sequentielles Binden der Variablen
  5857.                                (mapcap #'c-bind-movable-var-anode varlist anodelist)
  5858.                                ; paralleles Binden der Variablen:
  5859.                                ; Variable darf erst am Schluß gebunden werden,
  5860.                                ; falls sie SPECIAL ist und nachfolgende Anodes
  5861.                                ; von ihrem Wert abhängen können.
  5862.                                (let ((bind-afterwards nil))
  5863.                                  (append
  5864.                                    (maplap
  5865.                                      #'(lambda (varlistr anodelistr stackzlistr)
  5866.                                          (let ((var (car varlistr))
  5867.                                                (anode (car anodelistr)))
  5868.                                            (if (and (var-specialp var)
  5869.                                                     (let ((symbol (var-name var)))
  5870.                                                       (some
  5871.                                                         #'(lambda (other-anode)
  5872.                                                             ; hängt der Wert von other-anode möglicherweise
  5873.                                                             ; vom Wert von var ab?
  5874.                                                             (let ((uses (car (anode-seclass other-anode))))
  5875.                                                               (or (eq uses 'T) (member symbol uses))
  5876.                                                           ) )
  5877.                                                         (cdr anodelistr)
  5878.                                                )    ) )
  5879.                                              (let* ((stackz (car stackzlistr))
  5880.                                                     (dummyvar ; Hilfsvariable im Stack
  5881.                                                       (make-var :name (gensym) :specialp nil
  5882.                                                                 :closurep nil :stackz stackz
  5883.                                                    )) )
  5884.                                                (push (list dummyvar var (cdr *stackz*)) bind-afterwards)
  5885.                                                (push (car stackz) (cdr *stackz*)) ; Platz für 1 Schluß-Bindung mehr
  5886.                                                (setf (car stackz) 1) ; Platz für Hilfsvariable im Stack merken
  5887.                                                (c-bind-movable-var-anode dummyvar anode)
  5888.                                              )
  5889.                                              (c-bind-movable-var-anode var anode)
  5890.                                        ) ) )
  5891.                                      varlist anodelist stackzlist
  5892.                                    )
  5893.                                    (mapcap
  5894.                                      #'(lambda (bind)
  5895.                                          (let ((dummyvar (first bind)) ; Hilfsvariable im Stack
  5896.                                                (var (second bind)) ; SPECIAL-Variable
  5897.                                                (stackz (third bind))) ; Stackzustand vor Aufbau der Schluß-Bindung
  5898.                                            `((GET ,dummyvar ,*venvc* ,stackz)
  5899.                                              ,@(c-bind-movable-var var)
  5900.                                             )
  5901.                                        ) )
  5902.                                      (nreverse bind-afterwards)
  5903.                                    )
  5904.                              ) ) )
  5905.                            ,body-anode
  5906.                            (UNWIND ,*stackz* ,oldstackz ,*for-value*)
  5907.                        )  )
  5908.                        (anode
  5909.                          (make-anode
  5910.                            :type (if *-flag 'LET* 'LET)
  5911.                            :sub-anodes `(,@anodelist ,body-anode)
  5912.                            :seclass (seclass-without
  5913.                                       (anodelist-seclass-or `(,@anodelist ,body-anode))
  5914.                                       varlist
  5915.                                     )
  5916.                            :stackz oldstackz
  5917.                            :code codelist
  5918.                       )) )
  5919.                   (when closurevars
  5920.                     (setf (first closuredummy-stackz) 1) ; 1 Stackplatz für Dummy
  5921.                     (setf (first closuredummy-venvc)
  5922.                       (cons closurevars closuredummy-stackz)
  5923.                   ) )
  5924.                   (optimize-var-list varlist)
  5925.                   anode
  5926. ) ) ) ) ) ) ) ) )
  5927.  
  5928. ; compiliere (MULTIPLE-VALUE-BIND ({var}*) form1 {declaration}* {form}*)
  5929. (defun c-MULTIPLE-VALUE-BIND ()
  5930.   (test-list *form* 3)
  5931.   (test-list (second *form*) 0)
  5932.   (let ((symbols (second *form*)))
  5933.     (dolist (sym symbols)
  5934.       (unless (symbolp sym)
  5935.         (c-error #+DEUTSCH "Nur Symbole können Variable sein, nicht ~S"
  5936.                  #+ENGLISH "Only symbols may be used as variables, not ~S"
  5937.                  sym
  5938.     ) ) )
  5939.     (if (= (length symbols) 1)
  5940.       (c-form `(LET ((,(first symbols) ,(third *form*))) ,@(cdddr *form*)))
  5941.       (multiple-value-bind (body-rest declarations)
  5942.           (parse-body (cdddr *form*) nil *fenv*)
  5943.         (let ((oldstackz *stackz*)
  5944.               (*stackz* *stackz*)
  5945.               (*denv* *denv*)
  5946.               (*venv* *venv*)
  5947.               (*venvc* *venvc*))
  5948.           (multiple-value-bind (*specials* *ignores*) (process-declarations declarations)
  5949.             ; Special-Variable auf *venv* pushen:
  5950.             (push-specials)
  5951.             (if (null symbols) ; leere Variablenliste -> gar nichts binden
  5952.               (let* ((anode1 (c-form (third *form*) 'NIL))
  5953.                      (anode2 (c-form `(PROGN ,@(cdddr *form*)))))
  5954.                 (make-anode :type 'MULTIPLE-VALUE-BIND
  5955.                   :sub-anodes (list anode1 anode2)
  5956.                   :seclass (anodes-seclass-or anode1 anode2)
  5957.                   :code `(,anode1 ,anode2)
  5958.               ) )
  5959.               (let ((anode1 (c-form (third *form*) 'ALL)))
  5960.                 (push nil *venvc*) ; Sichtbarkeit von Closure-Dummyvar
  5961.                 (multiple-value-bind (varlist stackvarlist)
  5962.                     (process-fixed-var-list symbols)
  5963.                   (push 0 *stackz*) ; Platz für Closure-Dummyvar
  5964.                   (let* ((closuredummy-stackz *stackz*)
  5965.                          (closuredummy-venvc *venvc*)
  5966.                          (stackzlist
  5967.                            (do* ((varlistr varlist (cdr varlistr))
  5968.                                  (L '()))
  5969.                                 ((null varlistr) (nreverse L))
  5970.                              (let ((var (car varlistr)))
  5971.                                (push var *venv*)
  5972.                                (push *stackz* L) (bind-fixed-var-2 var)
  5973.                          ) ) )
  5974.                          (body-anode ; Body compilieren
  5975.                            (c-form `(PROGN ,@body-rest))
  5976.                          )
  5977.                          ; Überprüfen der Variablen:
  5978.                          (closurevars (checking-fixed-var-list varlist))
  5979.                          (codelist ; Code generieren
  5980.                            `(,anode1
  5981.                              (NV-TO-STACK ,(length symbols))
  5982.                              ,@(c-make-closure closurevars closuredummy-venvc closuredummy-stackz)
  5983.                              ,@ ; Binden von special- oder Closure-Variablen:
  5984.                                (do ((stackvarlistr stackvarlist (cdr stackvarlistr))
  5985.                                     (stackzlistr stackzlist (cdr stackzlistr))
  5986.                                     (varlistr varlist (cdr varlistr))
  5987.                                     (L '()))
  5988.                                    ((null varlistr) (nreverse L))
  5989.                                  (setq L
  5990.                                    (append
  5991.                                      (reverse
  5992.                                        (c-bind-fixed-var
  5993.                                          (car varlistr)
  5994.                                          (car stackvarlistr)
  5995.                                          (car stackzlistr)
  5996.                                      ) )
  5997.                                      L
  5998.                                ) ) )
  5999.                              ,body-anode
  6000.                              (UNWIND ,*stackz* ,oldstackz ,*for-value*)
  6001.                          )  )
  6002.                          (anode
  6003.                            (make-anode
  6004.                              :type 'MULTIPLE-VALUE-BIND
  6005.                              :sub-anodes (list anode1 body-anode)
  6006.                              :seclass (seclass-without
  6007.                                         (anodes-seclass-or anode1 body-anode)
  6008.                                         varlist
  6009.                                       )
  6010.                              :stackz oldstackz
  6011.                              :code codelist
  6012.                         )) )
  6013.                     (when closurevars
  6014.                       (setf (first closuredummy-stackz) 1) ; 1 Stackplatz für Dummy
  6015.                       (setf (first closuredummy-venvc)
  6016.                         (cons closurevars closuredummy-stackz)
  6017.                     ) )
  6018.                     (optimize-var-list varlist)
  6019.                     anode
  6020. ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
  6021.  
  6022. ; compiliere (COMPILER-LET ({var|(var value)}*) {form}*)
  6023. (defun c-COMPILER-LET ()
  6024.   (test-list *form* 2)
  6025.   (test-list (second *form*) 0)
  6026.   (do ((L (second *form*) (cdr L))
  6027.        (varlist '())
  6028.        (valueslist '()))
  6029.       ((null L)
  6030.        (progv (nreverse varlist) (nreverse valueslist)
  6031.          (c-form `(PROGN ,@(cddr *form*)) )
  6032.       ))
  6033.     (cond ((symbolp (car L)) (push (car L) varlist) (push nil valueslist))
  6034.           ((and (consp (car L)) (symbolp (caar L)) (consp (cdar L)) (null (cddar L)))
  6035.            (push (caar L) varlist) (push (eval (cadar L)) valueslist))
  6036.           (t (catch 'c-error
  6037.                (c-error #+DEUTSCH "Falsche Syntax in COMPILER-LET: ~S"
  6038.                         #+ENGLISH "Illegal syntax in COMPILER-LET: ~S"
  6039.                         (car L)
  6040.     )     )  ) )
  6041. ) )
  6042.  
  6043. (macrolet ((check-blockname (name)
  6044.              `(unless (symbolp ,name)
  6045.                 (catch 'c-error
  6046.                   (c-error #+DEUTSCH "Blockname muß ein Symbol sein, nicht ~S"
  6047.                            #+ENGLISH "Block name must be a symbol, not ~S"
  6048.                            ,name
  6049.                 ) )
  6050.                 (setq ,name NIL) ; Default-Blockname
  6051.               )
  6052.           ))
  6053.  
  6054. ; compiliere (BLOCK name {form}*)
  6055. (defun c-BLOCK ()
  6056.   (test-list *form* 2)
  6057.   (let ((name (second *form*)))
  6058.     (check-blockname name)
  6059.     (let* ((*stackz* (cons 'BLOCK *stackz*)) ; Block-Frame
  6060.            (label (make-label *for-value*))
  6061.            (block (make-block :fnode *func* :label label
  6062.                     :consvar (make-var :name (gensym) :specialp nil
  6063.                                        :closurep nil :stackz *stackz*
  6064.                              )
  6065.                     :stackz *stackz* :used-far nil :for-value *for-value*
  6066.            )      )
  6067.            (*benv* (cons (cons name block) *benv*)) ; Block aktivieren
  6068.            (anode (c-form `(PROGN ,@(cddr *form*))))
  6069.           )
  6070.       (if (block-used-far block)
  6071.         (make-anode :type 'BLOCK
  6072.                     :sub-anodes (list anode)
  6073.                     :seclass (anodes-seclass-or anode)
  6074.                     :code `((BLOCK-OPEN ,(new-const name) ,label)
  6075.                             ,anode
  6076.                             (BLOCK-CLOSE)
  6077.                             ,label
  6078.         )                  )
  6079.         (progn
  6080.           (setf (first *stackz*) 0) ; brauche keinen Blockframe
  6081.           (make-anode :type 'BLOCK
  6082.                       :sub-anodes (list anode)
  6083.                       :seclass (anodes-seclass-or anode)
  6084.                       :code `(,anode ,label)
  6085. ) ) ) ) ) )
  6086.  
  6087. ; compiliere (RETURN-FROM name [form])
  6088. (defun c-RETURN-FROM ()
  6089.   (test-list *form* 2 3)
  6090.   (let ((name (second *form*)))
  6091.     (check-blockname name)
  6092.     (let ((a (benv-search name)))
  6093.       (cond ((null a) ; dieser Blockname ist unsichtbar
  6094.              (c-error #+DEUTSCH "RETURN-FROM auf Block ~S an dieser Stelle nicht möglich."
  6095.                       #+ENGLISH "RETURN-FROM block ~S is impossible from here."
  6096.                       name
  6097.             ))
  6098.             ((block-p a) ; in *benv* ohne %benv% sichtbar
  6099.              (let ((anode (c-form (third *form*) (block-for-value a))))
  6100.                (if (eq (block-fnode a) *func*)
  6101.                  ; selbe Funktionen
  6102.                  (make-anode
  6103.                    :type 'RETURN-FROM
  6104.                    :sub-anodes (list anode)
  6105.                    :seclass '(T . T)
  6106.                    :code `(,anode
  6107.                            (UNWIND ,*stackz* ,(cdr (block-stackz a)) ,(block-for-value a))
  6108.                            (JMP ,(block-label a))
  6109.                  )        )
  6110.                  ; verschiedene Funktionen
  6111.                  (progn
  6112.                    (unless *no-code*
  6113.                      ; in alle dazwischenliegenden Funktionen diesen Block eintragen:
  6114.                      (do ((fnode *func* (fnode-enclosing fnode)))
  6115.                          ((eq fnode (block-fnode a)))
  6116.                        (pushnew a (fnode-blocks fnode))
  6117.                      )
  6118.                      (setf (block-used-far a) t)
  6119.                    )
  6120.                    (make-anode
  6121.                      :type 'RETURN-FROM
  6122.                      :sub-anodes (list anode)
  6123.                      :seclass '(T . T)
  6124.                      :code `(,anode
  6125.                              ,@(if (not (block-for-value a)) '((VALUES0)))
  6126.                              (RETURN-FROM ,a)
  6127.                    )        )
  6128.             )) ) )
  6129.             ((consp a) ; in %benv% sichtbar
  6130.              (let ((anode (c-form (third *form*) 'ALL)))
  6131.                (make-anode
  6132.                  :type 'RETURN-FROM
  6133.                  :sub-anodes (list anode)
  6134.                  :seclass '(T . T)
  6135.                  :code `(,anode
  6136.                          (RETURN-FROM ,(new-const a))
  6137.             )) )        )
  6138.             (t (compiler-error 'c-RETURN-FROM))
  6139. ) ) ) )
  6140.  
  6141. ) ; macrolet
  6142.  
  6143. ; compiliere (TAGBODY {tag|form}*)
  6144. (defun c-TAGBODY ()
  6145.   (test-list *form* 1)
  6146.   (multiple-value-bind (taglist labellist)
  6147.     (do ((L (cdr *form*) (cdr L))
  6148.          (taglist '())
  6149.          (labellist '()))
  6150.         ((null L) (values (nreverse taglist) (nreverse labellist)))
  6151.       (let ((item (car L)))
  6152.         (if (atom item)
  6153.           (if (or (and (symbolp item) (not (null item))) (numberp item))
  6154.             ; Symbol NIL wird ausgeschlossen, weil zweideutig (ist auch Liste!).
  6155.             ; Andere Zahlen werden zugelassen, damit - ebenso wie 3.3.2 - auch
  6156.             ; 3.3 ein zulässiges Sprungziel ist.
  6157.             (progn
  6158.               (push item taglist)
  6159.               (push (make-label 'NIL) labellist)
  6160.             )
  6161.             (catch 'c-error
  6162.               (c-error #+DEUTSCH "Nur Zahlen und Symbole sind zulässige Sprungziele, nicht aber ~S"
  6163.                        #+ENGLISH "Only numbers and symbols are valid tags, not ~S"
  6164.                        item
  6165.     ) ) ) ) ) )
  6166.     (let* ((*stackz* (cons 0 *stackz*)) ; evtl. TAGBODY-Frame
  6167.            (tagbody (make-tagbody :fnode *func* :labellist labellist
  6168.                       :consvar (make-var :name (gensym) :specialp nil
  6169.                                          :closurep nil :stackz *stackz*
  6170.                                )
  6171.                       :stackz *stackz*
  6172.                       :used-far (make-array (length taglist) :fill-pointer 0)
  6173.            )        )
  6174.            (*genv* (cons (cons (apply #'vector taglist) tagbody) *genv*))
  6175.              ; Tagbody aktivieren
  6176.            (codelist '())
  6177.            #+COMPILER-DEBUG (anodelist '())
  6178.            (seclass '(NIL . NIL)))
  6179.       ; Inneres des Tagbody compilieren:
  6180.       (do ((formlistr (cdr *form*) (cdr formlistr))
  6181.            (taglistr taglist)
  6182.            (labellistr labellist))
  6183.           ((null formlistr)
  6184.            #+COMPILER-DEBUG (setq anodelist (nreverse anodelist))
  6185.            (setq codelist (nreverse codelist))
  6186.           )
  6187.         (let ((formi (car formlistr)))
  6188.           (if (atom formi)
  6189.             (when (and (consp taglistr) (eql formi (car taglistr)))
  6190.               ; Tag wiedergefunden
  6191.               (pop taglistr) (push (pop labellistr) codelist)
  6192.             )
  6193.             (let ((anodei (c-form formi 'NIL)))
  6194.               #+COMPILER-DEBUG (push anodei anodelist)
  6195.               (seclass-or-f seclass anodei)
  6196.               (push anodei codelist)
  6197.       ) ) ) )
  6198.       (if (> (length (tagbody-used-far tagbody)) 0)
  6199.         (let* ((used-tags (tagbody-used-far tagbody))
  6200.                (l (length used-tags))
  6201.                (used-label-list
  6202.                  (do ((i 0 (1+ i))
  6203.                       (l1 '()))
  6204.                      ((= i l) (nreverse l1))
  6205.                    (push
  6206.                      (elt labellist (position (aref used-tags i) taglist :test #'eql))
  6207.                      l1
  6208.               )) ) )
  6209.           (setf (first *stackz*) `(TAGBODY ,l))
  6210.           (setq codelist
  6211.             `((TAGBODY-OPEN ,l ,@used-label-list)
  6212.               ,@codelist
  6213.               (TAGBODY-CLOSE-NIL)
  6214.         ) )  )
  6215.         (when *for-value* (setq codelist `(,@codelist (NIL))))
  6216.       )
  6217.       (make-anode :type 'TAGBODY
  6218.                   :sub-anodes anodelist
  6219.                   :seclass seclass
  6220.                   :code codelist
  6221. ) ) ) )
  6222.  
  6223. ; compiliere (GO tag)
  6224. (defun c-GO ()
  6225.   (test-list *form* 2 2)
  6226.   (let ((tag (second *form*)))
  6227.     (unless (or (and (symbolp tag) (not (null tag))) (numberp tag))
  6228.       (c-error #+DEUTSCH "Sprungziel muß ein Symbol oder eine Zahl sein, nicht ~S"
  6229.                #+ENGLISH "Tag must be a symbol or a number, not ~S"
  6230.                tag
  6231.     ) )
  6232.     (multiple-value-bind (a b) (genv-search tag)
  6233.       (cond ((null a) ; dieser Tag ist unsichtbar
  6234.              (c-error #+DEUTSCH "GO auf Tag ~S an dieser Stelle nicht möglich."
  6235.                       #+ENGLISH "GO to tag ~S is impossible from here."
  6236.                       tag
  6237.             ))
  6238.             ((tagbody-p a) ; in *genv* ohne %genv% sichtbar
  6239.              (if (eq (tagbody-fnode a) *func*)
  6240.                ; selbe Funktionen
  6241.                (make-anode
  6242.                  :type 'GO
  6243.                  :sub-anodes '()
  6244.                  :seclass '(T . T)
  6245.                  :code `((UNWIND ,*stackz* ,(tagbody-stackz a) nil)
  6246.                          (JMP ,(nth b (tagbody-labellist a)))
  6247.                )        )
  6248.                ; verschiedene Funktionen
  6249.                (let ((index 0))
  6250.                  (unless *no-code*
  6251.                    (setq index
  6252.                      (do* ((v (tagbody-used-far a))
  6253.                            (l (length v))
  6254.                            (i 0 (1+ i)))
  6255.                           ((= i l) (vector-push tag v) l)
  6256.                        (if (eql (aref v i) tag) (return i))
  6257.                    ) )
  6258.                    ; (aref (tagbody-used-far a) index) = tag
  6259.                    ; in alle dazwischenliegenden Funktionen diesen Tagbody eintragen:
  6260.                    (do ((fnode *func* (fnode-enclosing fnode)))
  6261.                        ((eq fnode (tagbody-fnode a)))
  6262.                      (pushnew a (fnode-tagbodys fnode))
  6263.                  ) )
  6264.                  (make-anode
  6265.                    :type 'GO
  6266.                    :sub-anodes '()
  6267.                    :seclass '(T . T)
  6268.                    :code `((VALUES0) (GO ,a ,index))
  6269.                  )
  6270.             )) )
  6271.             ((consp a) ; in %genv% sichtbar
  6272.              (make-anode
  6273.                :type 'GO
  6274.                :sub-anodes '()
  6275.                :seclass '(T . T)
  6276.                :code `((GO ,(new-const a) ,b))
  6277.             ))
  6278.             (t (compiler-error 'c-GO))
  6279. ) ) ) )
  6280.  
  6281. ; compiliere (FUNCTION funname)
  6282. (defun c-FUNCTION ()
  6283.   (test-list *form* 2 3)
  6284.   (let* ((longp (cddr *form*)) ; Flag, ob Langform (FUNCTION name funname)
  6285.          (name (second *form*)))
  6286.     (if (and (not longp) (symbolp name))
  6287.       (multiple-value-bind (a b c) (fenv-search name)
  6288.         (case a
  6289.           ((NIL)
  6290.            (when *compiling-from-file* ; von COMPILE-FILE aufgerufen?
  6291.              (unless (or (fboundp name) (member name *known-functions* :test #'eq))
  6292.                (pushnew name *unknown-functions* :test #'eq)
  6293.            ) )
  6294.            (make-anode
  6295.              :type 'FUNCTION
  6296.              :sub-anodes '()
  6297.              :seclass '(T . NIL)
  6298.              :code (if (subr-info name)
  6299.                      `((CONST ,(make-const :value (symbol-function name)
  6300.                                            :form `(FUNCTION ,name)
  6301.                       ))       )
  6302.                      `((CONST ,(new-const name)) (SYMBOL-FUNCTION))
  6303.           ))       )
  6304.           (SYSTEM::MACRO
  6305.            (c-error #+DEUTSCH "~S ist keine Funktion, sondern ein lokal definierter Macro."
  6306.                     #+ENGLISH "~S is not a function. It is a locally defined macro."
  6307.                     name
  6308.           ))
  6309.           (GLOBAL ; gefunden in %fenv%
  6310.            (make-anode
  6311.              :type 'FUNCTION
  6312.              :sub-anodes '()
  6313.              :seclass '(T . NIL)
  6314.              :code `((CONST ,(new-const b))
  6315.                      (PUSH)
  6316.                      (CONST ,(new-const c))
  6317.                      (SVREF)
  6318.           ))        )
  6319.           (LOCAL ; gefunden in *fenv* ohne %fenv%
  6320.            (if (const-p b)
  6321.              (make-anode
  6322.                :type 'FUNCTION
  6323.                :sub-anodes '()
  6324.                :seclass '(NIL . NIL)
  6325.                :code `((FCONST ,(const-value b)))
  6326.              )
  6327.              (c-VAR (var-name b))
  6328.           ))
  6329.           (t (compiler-error 'c-FUNCTION))
  6330.       ) )
  6331.       (let ((funname (car (last *form*))))
  6332.         (if (and (consp funname) (eq (car funname) 'LAMBDA) (consp (cdr funname)))
  6333.           (let ((*no-code* (or *no-code* (null *for-value*))))
  6334.             (c-fnode-function
  6335.               (c-lambdabody
  6336.                 (if (and longp (symbolp name))
  6337.                   name ; angegebener Funktionsname
  6338.                   (symbol-suffix (fnode-name *func*) (incf *anonymous-count*))
  6339.                 )
  6340.                 (cdr funname)
  6341.           ) ) )
  6342.           (c-error #+DEUTSCH "Nur Symbole und Lambda-Ausdrücke sind Namen von Funktionen, nicht ~S"
  6343.                    #+ENGLISH "Only symbols and lambda expressions are function names, not ~S"
  6344.                    funname
  6345. ) ) ) ) ) )
  6346.  
  6347. (macrolet ((err-syntax (specform fdef)
  6348.              `(catch 'c-error
  6349.                 (c-error #+DEUTSCH "Falsche Syntax einer Funktionsdefinition in ~S: ~S"
  6350.                          #+ENGLISH "Illegal function definition syntax in ~S: ~S"
  6351.                          ,specform ,fdef
  6352.               ) )
  6353.           ))
  6354.  
  6355. ; compiliere (FLET ({fundef}*) {form}*)
  6356. (defun c-FLET ()
  6357.   (test-list *form* 2)
  6358.   (test-list (second *form*) 0)
  6359.   (multiple-value-bind (namelist fnodelist)
  6360.       (do ((fdefsr (second *form*) (cdr fdefsr))
  6361.            (L1 '())
  6362.            (L2 '()))
  6363.           ((null fdefsr) (values (nreverse L1) (nreverse L2)))
  6364.         (let ((fdef (car fdefsr)))
  6365.           (if (and (consp fdef) (symbolp (car fdef)) (consp (cdr fdef)))
  6366.             (let ((fnode (c-lambdabody
  6367.                            (symbol-suffix (fnode-name *func*) (car fdef))
  6368.                            (cdr fdef)
  6369.                  ))      )
  6370.               (push (car fdef) L1)
  6371.               (push fnode L2)
  6372.             )
  6373.             (err-syntax 'FLET fdef)
  6374.       ) ) )
  6375.     ; namelist = Liste der Namen, fnodelist = Liste der fnodes der Funktionen
  6376.     (let ((oldstackz *stackz*)
  6377.           (*stackz* *stackz*)
  6378.           (*venvc* *venvc*)
  6379.           (*venv* *venv*))
  6380.       (push 0 *stackz*) (push nil *venvc*) ; Platz für Closure-Dummyvar
  6381.       (let ((closuredummy-stackz *stackz*)
  6382.             (closuredummy-venvc *venvc*))
  6383.         (multiple-value-bind (varlist anodelist *fenv*)
  6384.             (do ((namelistr namelist (cdr namelistr))
  6385.                  (fnodelistr fnodelist (cdr fnodelistr))
  6386.                  (varlist '())
  6387.                  (anodelist '())
  6388.                  (fenv '()))
  6389.                 ((null namelistr)
  6390.                  (values (nreverse varlist) (nreverse anodelist)
  6391.                          (apply #'vector (nreverse (cons *fenv* fenv)))
  6392.                 ))
  6393.               (push (car namelistr) fenv)
  6394.               (let ((fnode (car fnodelistr)))
  6395.                 (if (zerop (fnode-keyword-offset fnode))
  6396.                   ; Funktionsdefinition ist autonom
  6397.                   (push (cons (list fnode) (make-const :value fnode)) fenv)
  6398.                   (progn
  6399.                     (push (c-fnode-function fnode) anodelist)
  6400.                     (push 1 *stackz*)
  6401.                     (let ((var (make-var :name (gensym) :specialp nil
  6402.                                  :constantp nil :usedp t :really-usedp nil
  6403.                                  :closurep nil ; später evtl. auf T gesetzt
  6404.                                  :stackz *stackz* :venvc *venvc*
  6405.                          ))    )
  6406.                       (push (cons (list fnode) var) fenv)
  6407.                       (push var varlist)
  6408.             ) ) ) ) )
  6409.           (dolist (var varlist) (push var *venv*)) ; Hilfsvariablen aktivieren
  6410.           (let* ((body-anode ; restliche Formen compilieren
  6411.                    (c-form `(PROGN ,@(cddr *form*)))
  6412.                  )
  6413.                  (closurevars (checking-movable-var-list varlist anodelist))
  6414.                  (anode
  6415.                    (make-anode
  6416.                      :type 'FLET
  6417.                      :sub-anodes `(,@anodelist ,body-anode)
  6418.                      :seclass (seclass-without
  6419.                                 (anodelist-seclass-or `(,@anodelist ,body-anode))
  6420.                                 varlist
  6421.                               )
  6422.                      :code `(,@(c-make-closure closurevars closuredummy-venvc closuredummy-stackz)
  6423.                              ,@(mapcap #'c-bind-movable-var-anode varlist anodelist)
  6424.                              ,body-anode
  6425.                              (UNWIND ,*stackz* ,oldstackz ,*for-value*)
  6426.                    )        )
  6427.                 ))
  6428.             (when closurevars
  6429.               (setf (first closuredummy-stackz) 1) ; 1 Stackplatz für Dummy
  6430.               (setf (first closuredummy-venvc)
  6431.                 (cons closurevars closuredummy-stackz)
  6432.             ) )
  6433.             (optimize-var-list varlist)
  6434.             anode
  6435. ) ) ) ) ) )
  6436.  
  6437. ; compiliere (LABELS ({fundef}*) {form}*)
  6438. (defun c-LABELS ()
  6439.   (test-list *form* 2)
  6440.   (test-list (second *form*) 0)
  6441.   (let ((oldstackz *stackz*)
  6442.         (*stackz* *stackz*)
  6443.         (*venvc* *venvc*)
  6444.         (*venv* *venv*))
  6445.     (push 0 *stackz*) (push nil *venvc*) ; Platz für Closure-Dummyvar
  6446.     (let ((closuredummy-stackz *stackz*)
  6447.           (closuredummy-venvc *venvc*))
  6448.       (multiple-value-bind (namelist varlist lambdanamelist lambdabodylist fenvconslist)
  6449.           (do ((fdefsr (second *form*) (cdr fdefsr))
  6450.                (L1 '())
  6451.                (L2 '())
  6452.                (L3 '())
  6453.                (L4 '())
  6454.                (L5 '()))
  6455.               ((null fdefsr)
  6456.                (values (nreverse L1) (nreverse L2) (nreverse L3) (nreverse L4) (nreverse L5))
  6457.               )
  6458.             (let ((fdef (car fdefsr)))
  6459.               (if (and (consp fdef) (symbolp (car fdef)) (consp (cdr fdef)))
  6460.                 (progn
  6461.                   (push (car fdef) L1)
  6462.                   (push 1 *stackz*)
  6463.                   (push (make-var :name (gensym) :specialp nil
  6464.                                   :constantp nil :usedp t :really-usedp nil
  6465.                                   :closurep nil ; später evtl. auf T gesetzt
  6466.                                   :stackz *stackz* :venvc *venvc*
  6467.                         )
  6468.                         L2
  6469.                   )
  6470.                   (push (symbol-suffix (fnode-name *func*) (car fdef)) L3)
  6471.                   (push (cdr fdef) L4)
  6472.                   (push
  6473.                     (cons
  6474.                       ; fdescr, bestehend aus:
  6475.                       (cons nil ; Platz für den FNODE
  6476.                             (multiple-value-list ; Werten von analyze-lambdalist
  6477.                               (analyze-lambdalist (cadr fdef))
  6478.                       )     )
  6479.                       ; Variable
  6480.                       (car L2)
  6481.                     )
  6482.                     L5
  6483.                 ) )
  6484.                 (err-syntax 'LABELS fdef)
  6485.           ) ) )
  6486.         ; namelist = Liste der Namen, varlist = Liste der Variablen,
  6487.         ; lambdanamelist = Liste der Dummynamen der Funktionen,
  6488.         ; lambdabodylist = Liste der Lambdabodys der Funktionen,
  6489.         ; fenvconslist = Liste der Conses (fdescr . var) für *fenv*
  6490.         ; (jeweils fdescr noch ohne den fnode, der kommt erst später hinein).
  6491.         (let ((*fenv* ; Funktionsnamen aktivieren
  6492.                 (do ((namelistr namelist (cdr namelistr))
  6493.                      (fenvconslistr fenvconslist (cdr fenvconslistr))
  6494.                      (L nil))
  6495.                     ((null namelistr)
  6496.                      (push *fenv* L)
  6497.                      (apply #'vector (nreverse L))
  6498.                     )
  6499.                   (push (car namelistr) L)
  6500.                   (push (car fenvconslistr) L)
  6501.              )) )
  6502.           (dolist (var varlist) (push var *venv*)) ; Hilfsvariablen aktivieren
  6503.           (let* ((fnodelist ; Funktionen compilieren
  6504.                    (mapcar #'c-lambdabody lambdanamelist lambdabodylist fenvconslist)
  6505.                  )
  6506.                  (anodelist
  6507.                    (mapcar #'(lambda (fnode var)
  6508.                                (c-fnode-function fnode (cdr (var-stackz var)))
  6509.                              )
  6510.                            fnodelist varlist
  6511.                  ) )
  6512.                  (body-anode ; restliche Formen compilieren
  6513.                    (c-form `(PROGN ,@(cddr *form*)))
  6514.                 ))
  6515.             ; die Variablen, zu denen die Funktion autonom war, werden nach-
  6516.             ; träglich zu Konstanten erklärt:
  6517.             (do ((varlistr varlist (cdr varlistr))
  6518.                  (fnodelistr fnodelist (cdr fnodelistr)))
  6519.                 ((null varlistr))
  6520.               (let ((var (car varlistr))
  6521.                     (fnode (car fnodelistr)))
  6522.                 (when (zerop (fnode-keyword-offset fnode))
  6523.                   ; Funktionsdefinition ist autonom
  6524.                   (setf (var-constantp var) t)
  6525.                   (setf (var-constant var) (new-const fnode))
  6526.             ) ) )
  6527.             (let* ((closurevars (checking-movable-var-list varlist anodelist))
  6528.                    (anode
  6529.                      (make-anode
  6530.                        :type 'LABELS
  6531.                        :sub-anodes `(,@anodelist ,body-anode)
  6532.                        :seclass (seclass-without
  6533.                                   (anodelist-seclass-or `(,@anodelist ,body-anode))
  6534.                                   varlist
  6535.                                 )
  6536.                        :code `(,@(c-make-closure closurevars closuredummy-venvc closuredummy-stackz)
  6537.                                ,@(mapcap #'c-bind-movable-var-anode varlist anodelist)
  6538.                                ,body-anode
  6539.                                (UNWIND ,*stackz* ,oldstackz ,*for-value*)
  6540.                      )        )
  6541.                   ))
  6542.               (when closurevars
  6543.                 (setf (first closuredummy-stackz) 1) ; 1 Stackplatz für Dummy
  6544.                 (setf (first closuredummy-venvc)
  6545.                   (cons closurevars closuredummy-stackz)
  6546.               ) )
  6547.               (optimize-var-list varlist)
  6548.               anode
  6549. ) ) ) ) ) ) )
  6550.  
  6551. ) ; macrolet
  6552.  
  6553. ; compiliere (MACROLET ({macrodef}*) {form}*)
  6554. (defun c-MACROLET ()
  6555.   (test-list *form* 2)
  6556.   (test-list (second *form*) 0)
  6557.   (do ((L1 (second *form*) (cdr L1))
  6558.        (L2 '()))
  6559.       ((null L1)
  6560.        (push *fenv* L2)
  6561.        (let ((*fenv* (apply #'vector (nreverse L2)))) ; *fenv* erweitern
  6562.          (c-form `(PROGN ,@(cddr *form*))) ; restliche Formen compilieren
  6563.       ))
  6564.     (let* ((macrodef (car L1))
  6565.            (expander #+CLISP (eval (sys::make-macro-expansion macrodef))
  6566.                      #-CLISP (make-macro-expander macrodef)
  6567.            )
  6568.            (name (car macrodef)))
  6569.       (push name L2)
  6570.       (push (cons 'SYSTEM::MACRO expander) L2)
  6571. ) ) )
  6572.  
  6573. ; compiliere (EVAL-WHEN ({situation}*) {form}*)
  6574. (defun c-EVAL-WHEN ()
  6575.   (test-list *form* 2)
  6576.   (test-list (second *form*) 0)
  6577.   (let ((load-flag nil)
  6578.         (compile-flag nil))
  6579.     (dolist (situation (second *form*))
  6580.       (case situation
  6581.         (LOAD (setq load-flag t))
  6582.         (COMPILE (setq compile-flag t))
  6583.         (EVAL)
  6584.         (T (c-error #+DEUTSCH "Situation bei EVAL-WHEN muß EVAL, LOAD oder COMPILE sein, nicht ~S."
  6585.                     #+ENGLISH "EVAL-WHEN situation must be EVAL or LOAD or COMPILE, but not ~S"
  6586.                     situation
  6587.     ) ) )  )
  6588.     (let ((form `(PROGN ,@(cddr *form*))))
  6589.       (when compile-flag (c-eval-when-compile form))
  6590.       (if load-flag (c-form form) (c-NIL))
  6591. ) ) )
  6592.  
  6593. ; compiliere (COND {clause}*)
  6594. (defun c-COND ()
  6595.   (test-list *form* 1)
  6596.   (c-form
  6597.     (let ((clauses (cdr *form*))) ; (COND . clauses) macroexpandieren
  6598.       (if (null clauses)
  6599.         'NIL
  6600.         (let ((clause (car clauses)))
  6601.           (if (atom clause)
  6602.             (c-error #+DEUTSCH "COND-Klausel ohne Test: ~S"
  6603.                      #+ENGLISH "COND clause without test: ~S"
  6604.                      clause
  6605.             )
  6606.             (let ((test (car clause)))
  6607.               (if (cdr clause)
  6608.                 `(IF ,test (PROGN ,@(cdr clause)) (COND ,@(cdr clauses)))
  6609.                 `(OR ,test (COND ,@(cdr clauses)))
  6610. ) ) ) ) ) ) ) )
  6611.  
  6612.  
  6613. ;               ERSTER PASS :   M A C R O S
  6614.  
  6615. ; compiliere (CASE keyform {clause}*)
  6616. (defun c-CASE ()
  6617.   (test-list *form* 1)
  6618.   (let ((keyform (second *form*))
  6619.         (clauses (cddr *form*))
  6620.         ; clauses vereinfachen:
  6621.         (newclauses '())
  6622.         (allkeys '()))
  6623.     (let ((default-passed nil))
  6624.       (dolist (clause clauses)
  6625.         (if (atom clause)
  6626.           (c-error #+DEUTSCH "CASE-Klausel ohne Objekte: ~S"
  6627.                    #+ENGLISH "CASE clause without objects: ~S"
  6628.                    clause
  6629.           )
  6630.           (let ((keys (car clause)))
  6631.             (if default-passed ; war der Default schon da?
  6632.               (setq keys nil)
  6633.               (if (or (eq keys 'T) (eq keys 'OTHERWISE))
  6634.                 (setq keys 'T default-passed t)
  6635.                 (let ((newkeys '()))
  6636.                   (dolist (key (if (listp keys) keys (list keys)))
  6637.                     (unless (member key allkeys :test #'eq) ; remove-duplicates
  6638.                       (push key allkeys) (push key newkeys)
  6639.                   ) )
  6640.                   (setq keys (nreverse newkeys))
  6641.             ) ) )
  6642.             (push (cons keys (cdr clause)) newclauses)
  6643.       ) ) )
  6644.       (unless default-passed (push '(T NIL) newclauses))
  6645.       (setq newclauses (nreverse newclauses))
  6646.       (setq allkeys (nreverse allkeys))
  6647.     )
  6648.     ; newclauses enthält jetzt keine doppelten keys, genau einmal T als keys,
  6649.     ; und allkeys ist die Menge aller Keys.
  6650.     (if (<= (length allkeys) 2) ; wenige Keys -> direkt EQL verwenden
  6651.       (let ((keyvar (gensym)))
  6652.         (labels ((ifify (clauses)
  6653.                    (if (null clauses)
  6654.                      'NIL
  6655.                      `(IF ,(let ((keys (caar clauses)))
  6656.                              (if (atom keys) ; keys = T, der Default-Fall?
  6657.                                'T
  6658.                                `(OR ,@(mapcar
  6659.                                         #'(lambda (key) `(EQL ,keyvar ',key))
  6660.                                         keys
  6661.                                 )     )
  6662.                            ) )
  6663.                         (PROGN ,@(cdar clauses))
  6664.                         ,(ifify (cdr clauses))
  6665.                       )
  6666.                 )) )
  6667.           (c-form
  6668.             `(LET ((,keyvar ,keyform)) (PROGN ,keyvar ,(ifify newclauses)))
  6669.       ) ) )
  6670.       (let ((keyform-anode (c-form keyform 'ONE))
  6671.             (default-anode nil)
  6672.             (cases '())) ; Liste von Tripeln (keylist label anode)
  6673.         (dolist (clause newclauses)
  6674.           (if (car clause)
  6675.             (let ((anode (c-form `(PROGN ,@(cdr clause)))))
  6676.               (if (atom (car clause))
  6677.                 (setq default-anode anode)
  6678.                 (push (list (car clause) (make-label 'NIL) anode) cases)
  6679.             ) )
  6680.             (let ((*no-code* t)) (c-form `(PROGN ,@(cdr clause)) 'NIL))
  6681.         ) )
  6682.         (setq cases (nreverse cases))
  6683.         (if (anode-constantp keyform-anode)
  6684.           (let ((value (anode-constant-value keyform-anode)))
  6685.             (dolist (case cases default-anode)
  6686.               (when (member value (first case) :test #'eql)
  6687.                 (return (third case))
  6688.           ) ) )
  6689.           (let ((default-label (make-label 'NIL))
  6690.                 (end-label (make-label *for-value*))
  6691.                 (test (if (every #'EQL=EQ allkeys) 'EQ 'EQL)))
  6692.             (make-anode
  6693.               :type 'CASE
  6694.               :sub-anodes `(,keyform-anode ,@(mapcar #'third cases) ,default-anode)
  6695.               :seclass
  6696.                 (anodelist-seclass-or
  6697.                   `(,keyform-anode ,@(mapcar #'third cases) ,default-anode)
  6698.                 )
  6699.               :code
  6700.                 `(,keyform-anode
  6701.                   (JMPHASH
  6702.                     ,test
  6703.                     ,(mapcap ; Aliste (obji -> labeli)
  6704.                        #'(lambda (case)
  6705.                            (let ((label (second case)))
  6706.                              (mapcar #'(lambda (obj) (cons obj label))
  6707.                                      (first case)
  6708.                          ) ) )
  6709.                        cases
  6710.                      )
  6711.                     ,default-label
  6712.                     ,@(mapcar #'second cases) ; alle Labels, ohne Doppelte
  6713.                   )
  6714.                   ,@(mapcap
  6715.                       #'(lambda (case)
  6716.                           `(,(second case) ; Label
  6717.                             ,(third case) ; Anode
  6718.                             (JMP ,end-label)
  6719.                            )
  6720.                         )
  6721.                       cases
  6722.                     )
  6723.                   ,default-label
  6724.                   ,default-anode
  6725.                   ,end-label
  6726.                  )
  6727.           ) )
  6728. ) ) ) ) )
  6729.  
  6730.  
  6731. ;   ERSTER PASS :   I N L I N E - F U N K T I O N E N   (PRIMOPS)
  6732.  
  6733. ; Funktionsaufrufe, die wie special forms behandelt werden:
  6734.  
  6735. ; Erst FUNCALL bzw. SYS::%FUNCALL.
  6736.  
  6737. ; (c-FUNCALL-NOTINLINE funform args) compiliert einen Funktionsaufruf
  6738. ; (SYS::%FUNCALL funform . args),
  6739. ; für den das STACK-Layout der Argumente nicht zur Compile-Zeit bestimmt
  6740. ; werden kann.
  6741. (defun c-FUNCALL-NOTINLINE (funform args)
  6742.   (test-list args 0)
  6743.   (let* ((anode1 (c-form funform 'ONE))
  6744.          (*stackz* (cons 1 *stackz*)))
  6745.     (do ((formlistr args (cdr formlistr))
  6746.          #+COMPILER-DEBUG (anodelist (list anode1))
  6747.          (codelist (list '(FUNCALLP) anode1)))
  6748.         ((null formlistr)
  6749.          (push `(FUNCALL ,(length args)) codelist)
  6750.          (make-anode
  6751.            :type 'FUNCALL
  6752.            :sub-anodes (nreverse anodelist)
  6753.            :seclass '(T . T)
  6754.            :code (nreverse codelist)
  6755.         ))
  6756.       (let ((anode (c-form (car formlistr) 'ONE)))
  6757.         #+COMPILER-DEBUG (push anode anodelist)
  6758.         (push anode codelist)
  6759.       )
  6760.       (push '(PUSH) codelist)
  6761.       (push 1 *stackz*)
  6762. ) ) )
  6763.  
  6764. ; (c-FUNCALL-INLINE funform args lambdabody sameenv) compiliert einen
  6765. ; Funktionsaufruf (SYS::%FUNCALL funform . args),
  6766. ; für den das STACK-Layout der Argumente zur Compile-Zeit bestimmt werden kann.
  6767. ; sameenv gibt an, ob lambdabody im selben Environment oder im
  6768. ; Top-Level-Environment zu betrachten ist.
  6769. (defun c-FUNCALL-INLINE (funform arglist lambdabody sameenv)
  6770.   (test-list lambdabody 1)
  6771.   (multiple-value-bind (reqvar  optvar optinit optsvar  restvar
  6772.                         keyflag keyword keyvar keyinit keysvar allow-other-keys
  6773.                         auxvar auxinit)
  6774.       (analyze-lambdalist (pop lambdabody))
  6775.     (when (or keyflag keyword keyvar keyinit keysvar allow-other-keys)
  6776.       (compiler-error 'c-FUNCALL-INLINE)
  6777.     )
  6778.     (let ((r (length reqvar)) ; Anzahl der required-Argumente
  6779.           (s (length optvar)) ; Anzahl der optionalen Argumente
  6780.           (|t| (length arglist))) ; Anzahl der angegebenen Argumente
  6781.       (when (and (null restvar) (> |t| (+ r s)))
  6782.         ; zu viele Argumente angegeben. Wird beseitigt durch Einführung
  6783.         ; mehrerer zusätzlicher optionaler Argumente:
  6784.         (catch 'c-error
  6785.           (c-error #+DEUTSCH "Zuviele Argumente für ~S"
  6786.                    #+ENGLISH "Too many arguments to ~S"
  6787.                    funform
  6788.         ) )
  6789.         (dotimes (i (- |t| (+ r s)))
  6790.           (let ((var (gensym)))
  6791.             (setq optvar (append optvar (list var)))
  6792.             (setq optinit (append optinit (list nil)))
  6793.             (setq optsvar (append optsvar (list nil)))
  6794.             (incf s)
  6795.             (push `(DECLARE (IGNORE ,var)) lambdabody)
  6796.       ) ) )
  6797.       (when (< |t| r)
  6798.         ; zu wenige Argumente angegeben. Wird beseitigt durch Einführung
  6799.         ; zusätzlicher Argumente:
  6800.         (catch 'c-error
  6801.           (c-error #+DEUTSCH "Zuwenig Argumente für ~S"
  6802.                    #+ENGLISH "Too few arguments to ~S"
  6803.                    funform
  6804.         ) )
  6805.         (setq arglist (append arglist (make-list (- r |t|) :initial-element nil)))
  6806.         (setq |t| r)
  6807.       )
  6808.       ; Nun ist t>=r und (t<=r+s oder &rest-Parameter da).
  6809.       (let ((oldstackz *stackz*)
  6810.             (oldvenv *venv*)
  6811.             (oldfenv *fenv*)
  6812.             (oldbenv *benv*)
  6813.             (oldgenv *genv*)
  6814.             (olddenv *denv*)
  6815.             (*stackz* *stackz*)
  6816.             (*venv* (and sameenv *venv*))
  6817.             (*venvc* *venvc*)
  6818.             (*fenv* (and sameenv *fenv*))
  6819.             (*benv* (and sameenv *benv*))
  6820.             (*genv* (and sameenv *genv*))
  6821.             (*denv* (if sameenv
  6822.                       *denv*
  6823.                       (cons `(INLINING ,funform)
  6824.                             (remove-if-not #'(lambda (declspec) (eq (car declspec) 'INLINING))
  6825.                                            *denv*
  6826.            ))       ) )     )
  6827.         (multiple-value-bind (body-rest declarations)
  6828.             (parse-body lambdabody t *fenv*)
  6829.           (let (*specials* *ignores*
  6830.                 req-vars req-anodes
  6831.                 opt-vars opt-anodes opts-vars opts-anodes opt-all
  6832.                 rest-vars rest-anodes
  6833.                 aux-vars aux-anodes
  6834.                 closuredummy-stackz closuredummy-venvc
  6835.                )
  6836.             (multiple-value-setq (*specials* *ignores*)
  6837.               (process-declarations declarations))
  6838.             ; Special-Variable auf *venv* pushen:
  6839.             (push-specials)
  6840.             (push 0 *stackz*) (push nil *venvc*) ; Platz für Closure-Dummyvar
  6841.             (setq closuredummy-stackz *stackz* closuredummy-venvc *venvc*)
  6842.             ; required-Parameter binden:
  6843.             (do ((reqvarr reqvar (cdr reqvarr)))
  6844.                 ((null reqvarr)
  6845.                  (setq req-vars (nreverse req-vars))
  6846.                  (setq req-anodes (nreverse req-anodes))
  6847.                 )
  6848.               (let* ((form (pop arglist))
  6849.                      (anode (let ((*venv* oldvenv)
  6850.                                   (*fenv* oldfenv)
  6851.                                   (*benv* oldbenv)
  6852.                                   (*genv* oldgenv)
  6853.                                   (*denv* olddenv))
  6854.                               (c-form form 'ONE)
  6855.                      )      )
  6856.                      (var (bind-movable-var (car reqvarr) anode)))
  6857.                 (push anode req-anodes)
  6858.                 (push var req-vars)
  6859.                 (push var *venv*)
  6860.             ) )
  6861.             ; optionale Parameter und Svars binden:
  6862.             (do ((optvarr optvar (cdr optvarr))
  6863.                  (optinitr optinit (cdr optinitr))
  6864.                  (optsvarr optsvar (cdr optsvarr)))
  6865.                 ((null optvarr)
  6866.                  (setq opt-vars (nreverse opt-vars))
  6867.                  (setq opt-anodes (nreverse opt-anodes))
  6868.                  (setq opts-vars (nreverse opts-vars))
  6869.                  (setq opts-anodes (nreverse opts-anodes))
  6870.                  (setq opt-all (nreverse opt-all))
  6871.                 )
  6872.               (let* ((svar-init (not (null arglist))) ; = NIL oder T
  6873.                      (anode (if svar-init
  6874.                               (progn
  6875.                                 (let ((*no-code* t))
  6876.                                   (c-form (car optinitr) 'NIL)
  6877.                                 )
  6878.                                 (let ((*venv* oldvenv)
  6879.                                       (*fenv* oldfenv)
  6880.                                       (*benv* oldbenv)
  6881.                                       (*genv* oldgenv)
  6882.                                       (*denv* olddenv))
  6883.                                   (c-form (pop arglist) 'ONE)
  6884.                               ) )
  6885.                               (c-form (car optinitr) 'ONE)
  6886.                      )      )
  6887.                      (var (bind-movable-var (car optvarr) anode)))
  6888.                 (push anode opt-anodes)
  6889.                 (push var opt-vars)
  6890.                 (push var *venv*)
  6891.                 (push
  6892.                   (cons (list var anode)
  6893.                     (if (eql (car optsvarr) 0)
  6894.                       nil
  6895.                       (let* ((anode (c-form svar-init 'ONE))
  6896.                              (var (bind-movable-var (car optsvarr) anode)))
  6897.                         (push anode opts-anodes)
  6898.                         (push var opts-vars)
  6899.                         (push var *venv*)
  6900.                         (list var anode)
  6901.                   ) ) )
  6902.                   opt-all
  6903.             ) ) )
  6904.             ; Rest-Parameter binden:
  6905.             (unless (eql restvar 0)
  6906.               (let* ((form (if arglist `(LIST ,@arglist) 'NIL))
  6907.                      (anode (let ((*venv* oldvenv)
  6908.                                   (*fenv* oldfenv)
  6909.                                   (*benv* oldbenv)
  6910.                                   (*genv* oldgenv)
  6911.                                   (*denv* olddenv))
  6912.                               (c-form form 'ONE)
  6913.                      )      )
  6914.                      (var (bind-movable-var restvar anode)))
  6915.                 (push anode rest-anodes)
  6916.                 (push var rest-vars)
  6917.                 (push var *venv*)
  6918.             ) )
  6919.             ; Bindungen der Aux-Variablen aktivieren:
  6920.             (do ((auxvarr auxvar (cdr auxvarr))
  6921.                  (auxinitr auxinit (cdr auxinitr)))
  6922.                 ((null auxvarr)
  6923.                  (setq aux-vars (nreverse aux-vars))
  6924.                  (setq aux-anodes (nreverse aux-anodes))
  6925.                 )
  6926.               (let* ((form (car auxinitr))
  6927.                      (anode (c-form form 'ONE))
  6928.                      (var (bind-movable-var (car auxvarr) anode)))
  6929.                 (push anode aux-anodes)
  6930.                 (push var aux-vars)
  6931.                 (push var *venv*)
  6932.             ) )
  6933.             (let* ((body-anode (c-form `(PROGN ,@body-rest)))
  6934.                    ; Überprüfen der Variablen:
  6935.                    (varlist (append req-vars opt-vars opts-vars rest-vars aux-vars))
  6936.                    (closurevars
  6937.                      (append
  6938.                        (checking-movable-var-list req-vars req-anodes)
  6939.                        (checking-movable-var-list opt-vars opt-anodes)
  6940.                        (checking-movable-var-list opts-vars opts-anodes)
  6941.                        (checking-movable-var-list rest-vars rest-anodes)
  6942.                        (checking-movable-var-list aux-vars aux-anodes)
  6943.                    ) )
  6944.                    (codelist
  6945.                      `(,@(c-make-closure closurevars closuredummy-venvc closuredummy-stackz)
  6946.                        ,@(mapcap #'c-bind-movable-var-anode req-vars req-anodes)
  6947.                        ,@(mapcap #'(lambda (opt-both)
  6948.                                      (append (apply #'c-bind-movable-var-anode (car opt-both))
  6949.                                              (if (cdr opt-both)
  6950.                                                (apply #'c-bind-movable-var-anode (cdr opt-both))
  6951.                                                '()
  6952.                                    ) )       )
  6953.                                  opt-all
  6954.                          )
  6955.                        ,@(mapcap #'c-bind-movable-var-anode rest-vars rest-anodes)
  6956.                        ,@(mapcap #'c-bind-movable-var-anode aux-vars aux-anodes)
  6957.                        ,body-anode
  6958.                        (UNWIND ,*stackz* ,oldstackz ,*for-value*)
  6959.                    )  )
  6960.                    (anode
  6961.                      (make-anode
  6962.                        :type 'FUNCALL
  6963.                        :sub-anodes
  6964.                          `(,@req-anodes ,@opt-anodes ,@opts-anodes
  6965.                            ,@rest-anodes ,@aux-anodes ,body-anode)
  6966.                        :seclass
  6967.                          (seclass-without
  6968.                            (anodelist-seclass-or
  6969.                              `(,@req-anodes ,@opt-anodes ,@opts-anodes
  6970.                                ,@rest-anodes ,@aux-anodes ,body-anode
  6971.                            )  )
  6972.                            varlist
  6973.                          )
  6974.                        :stackz oldstackz
  6975.                        :code codelist
  6976.                   )) )
  6977.               (when closurevars
  6978.                 (setf (first closuredummy-stackz) 1) ; 1 Stackplatz für Dummy
  6979.                 (setf (first closuredummy-venvc)
  6980.                   (cons closurevars closuredummy-stackz)
  6981.               ) )
  6982.               (optimize-var-list varlist)
  6983.               anode
  6984. ) ) ) ) ) ) )
  6985.  
  6986. ; compiliert (fun {form}*), wobei fun eine lokale Funktion ist.
  6987. ; fdescr die zugehörige Information aus *fenv*.
  6988. (defun c-LOCAL-FUNCTION-CALL (fun fdescr args)
  6989.   ; (test-list args 0) ; das erledigt gleich (test-argument-syntax ...)
  6990.   (let ((fnode (car fdescr)))
  6991.     ; Aufruf-Spezifikation holen:
  6992.     (multiple-value-bind (req opt rest-flag key-flag keylist allow-flag)
  6993.         (if (cdr fdescr)
  6994.           ; bei LABELS: aus der Lambdalisten-Information
  6995.           (multiple-value-bind (reqvar  optvar optinit optsvar  restvar
  6996.                                 keyflag keyword keyvar keyinit keysvar allow-other-keys
  6997.                                 auxvar auxinit)
  6998.               (values-list (cdr fdescr))
  6999.             (declare (ignore optinit optsvar keyvar keyinit keysvar auxvar auxinit))
  7000.             (values (length reqvar) (length optvar)
  7001.                     (not (eql restvar 0)) keyflag
  7002.                     keyword allow-other-keys
  7003.           ) )
  7004.           ; bei FLET: aus dem fnode
  7005.           (values (fnode-req-anz fnode) (fnode-opt-anz fnode)
  7006.                   (fnode-rest-flag fnode) (fnode-keyword-flag fnode)
  7007.                   (fnode-keywords fnode) (fnode-allow-other-keys-flag fnode)
  7008.         ) )
  7009.       (case (test-argument-syntax
  7010.               args fun req opt rest-flag key-flag keylist allow-flag
  7011.             )
  7012.         ((NO-KEYS STATIC-KEYS)
  7013.          ; Aufruf INLINE
  7014.          (c-DIRECT-FUNCTION-CALL
  7015.            args fun req opt rest-flag key-flag keylist
  7016.            nil ; kein SUBR-, sondern Cclosure-Aufruf
  7017.            (if (eq fnode *func*)
  7018.              ; rekursiver Aufruf der eigenen Funktion
  7019.              (let ((call-code
  7020.                      `((JSR ,(+ req opt (if rest-flag 1 0) (length keylist)) ; Zahl der Stack-Einträge
  7021.                             ,*func-start-label*
  7022.                       ))
  7023.                   ))
  7024.                #'(lambda () call-code)
  7025.              )
  7026.              ; eine andere Cclosure aufrufen
  7027.              #'(lambda ()
  7028.                  (list
  7029.                    (c-form `(FUNCTION ,fun) 'ONE)
  7030.                    (if key-flag '(CALLCKEY) '(CALLC))
  7031.                ) )
  7032.         )) )
  7033.         (t (c-FUNCALL-NOTINLINE `(FUNCTION ,fun) args))
  7034. ) ) ) )
  7035.  
  7036. ; (c-FUNCTION-CALL funform arglist) compiliert einen Funktionsaufruf
  7037. ; (SYS::%FUNCALL funform . arglist).
  7038. (defun c-FUNCTION-CALL (funform arglist)
  7039.   (if (inline-callable-function-p funform (length arglist))
  7040.     ; Aufruf eines Lambda-Ausdrucks INLINE möglich
  7041.     (c-FUNCALL-INLINE funform arglist (cdr (second funform)) t)
  7042.     (if (and (consp funform) (eq (first funform) 'FUNCTION)
  7043.              ; Ausdrücke der Form (FUNCTION ...) dürfen zu beliebigem
  7044.              ; Zeitpunkt ausgewertet werden, also ist
  7045.              ; (SYS::%FUNCALL (FUNCTION fun) . arglist)  äquivalent zu
  7046.              ; (fun . arglist).
  7047.              (consp (rest funform)) (symbolp (second funform)) ; vorerst nur #'sym, sonst Endlosschleife!
  7048.         )
  7049.       (progn
  7050.         (test-list funform 2 2)
  7051.         (c-form `(,(second funform) ,@arglist)) ; genauer aufschlüsseln, vgl. c-FUNCTION ??
  7052.       )
  7053.       ; Aufruf NOTINLINE
  7054.       (c-FUNCALL-NOTINLINE funform arglist)
  7055. ) ) )
  7056.  
  7057. (defun c-FUNCALL ()
  7058.   (test-list *form* 2)
  7059.   (c-FUNCTION-CALL (second *form*) (cddr *form*))
  7060. )
  7061.  
  7062. (defun c-APPLY ()
  7063.   (test-list *form* 3)
  7064.   #|
  7065.   (when (and (consp (second *form*))
  7066.              (eq (first (second *form*)) 'FUNCTION)
  7067.         )
  7068.     (test-list (second *form*) 2 2)
  7069.     (let ((fun (second (second *form*))))
  7070.       (when (symbolp fun)
  7071.         (multiple-value-bind (a b c) (fenv-search (second (second *form*)))
  7072.           (declare (ignore b))
  7073.           ; (APPLY #'localfun . args) kann evtl. vereinfacht werden
  7074.           (when (and (eq a 'LOCAL)
  7075.                      (fnode-rest-flag c)          ; Funktion mit &REST-Arg.
  7076.                      (not (fnode-keyword-flag c)) ; und ohne &KEY-Args
  7077.                 )
  7078.             (let* ((opt (fnode-opt-anz c))
  7079.                    (reqopt (+ (fnode-req-anz c) opt))
  7080.                    (n (- (length *form*) 3))
  7081.                   )
  7082.               (cond ((eql n reqopt) ; genau passende Zahl einzelner Argumente:
  7083.                                     ; Argumente und Restliste können direkt im
  7084.                                     ; STACK abgelegt werden
  7085.                       (let ((args (cddr *form*))
  7086.                             (*stackz* *stackz*)
  7087.                             (codelist '())
  7088.                            )
  7089.                         (dotimes (i (1+ n))
  7090.                           (push (c-form (pop args) 'ONE) codelist)
  7091.                           (push '(PUSH) codelist)
  7092.                           (push 1 *stackz*)
  7093.                         )
  7094.                         (if (eq c *func*) ; selbe Funktion oder nicht?
  7095.                           (push `(JSR ,(1+ n) ,*func-start-label*) codelist)
  7096.                           (progn (push (c-form `(FUNCTION ,fun) 'ONE) codelist)
  7097.                                  (push '(CALLC) codelist)
  7098.                         ) )
  7099.                         (return-from c-apply
  7100.                           (make-anode :type 'APPLY
  7101.                                       :sub-anodes ??
  7102.                                       :seclass '(T . T)
  7103.                                       :code (nreverse codelist)
  7104.                     ) ) ) )
  7105.                     ((> n reqopt)
  7106.                       ; mehr Einzelargumente als nötig: fasse die überschüssigen
  7107.                       ; mit der Restliste zusammen
  7108.                       (let* ((revargs (reverse (cddr *form*)))
  7109.                              (lastarg (pop revargs))
  7110.                             )
  7111.                         (dotimes (i (- n reqopt))
  7112.                           (setq lastarg `(CONS ,(pop revargs) ,lastarg))
  7113.                         )
  7114.                         (return-from c-apply
  7115.                           (c-form `(APPLY #',fun ,(nreverse revargs) ,lastarg))
  7116.                     ) ) )
  7117.                     (t (when (eql opt 0)
  7118.                          ; weniger als nötig und keine optionalen: hole die
  7119.                          ; restlichen von der Restliste
  7120.                          (let* ((restlistvar (gensym))
  7121.                                 (revargs (reverse (cddr *form*)))
  7122.                                 (lastarg (pop revargs))
  7123.                                )
  7124.                            (return-from c-apply
  7125.                              (c-form
  7126.                                `(LET ((,restlistvar ,lastarg))
  7127.                                   (APPLY #',fun ,@(nreverse revargs)
  7128.                                          ,@(let ((L `((CAR ,restlistvar))))
  7129.                                              (dotimes (i (- reqopt n 1) L)
  7130.                                                (push `(POP ,restlistvar) L)
  7131.                                            ) )
  7132.                                          (CDR ,restlistvar)
  7133.                     )  ) ) ) )  ) )
  7134.   ) ) ) ) ) ) )
  7135.   ; keine Vereinfachung möglich
  7136.   |#
  7137.   (let* ((anode1 (c-form (second *form*) 'ONE))
  7138.          (*stackz* (cons 1 *stackz*)))
  7139.     (do ((formlistr (cddr *form*) (cdr formlistr))
  7140.          #+COMPILER-DEBUG (anodelist (list anode1))
  7141.          (codelist (list '(APPLYP) anode1)))
  7142.         ((null formlistr)
  7143.          (push `(APPLY ,(- (length *form*) 3)) codelist)
  7144.          (make-anode
  7145.            :type 'FUNCALL
  7146.            :sub-anodes (nreverse anodelist)
  7147.            :seclass '(T . T)
  7148.            :code (nreverse codelist)
  7149.         ))
  7150.       (let ((anode (c-form (car formlistr) 'ONE)))
  7151.         #+COMPILER-DEBUG (push anode anodelist)
  7152.         (push anode codelist)
  7153.         (when (cdr formlistr)
  7154.           (push 1 *stackz*) (push '(PUSH) codelist)
  7155. ) ) ) ) )
  7156.  
  7157. (defun c-PLUS ()
  7158.   (test-list *form* 1)
  7159.   ; bilde Teilsumme der konstanten Argumente, Rest dann dazu:
  7160.   (let ((const-sum 0)
  7161.         (other-parts '())
  7162.         val
  7163.        )
  7164.     (dolist (form (cdr *form*))
  7165.       (if (and (c-constantp form) (numberp (setq val (c-constant-value form))))
  7166.         (setq const-sum (+ const-sum val))
  7167.         (push form other-parts)
  7168.     ) )
  7169.     (case (length other-parts)
  7170.       (0 ; nur konstante Summanden
  7171.          (c-form const-sum) ; Zahl const-sum wertet zu sich selbst aus
  7172.       )
  7173.       (1 ; nur ein variabler Summand
  7174.          (case const-sum
  7175.            (0 (c-form (first other-parts))) ; keine Addition nötig
  7176.            (+1 (c-form `(1+ ,(first other-parts))))
  7177.            (-1 (c-form `(1- ,(first other-parts))))
  7178.            (t (c-GLOBAL-FUNCTION-CALL-form `(+ ,const-sum ,@other-parts)))
  7179.       )  )
  7180.       (t (setq other-parts (nreverse other-parts))
  7181.          (unless (eql const-sum 0) (push const-sum other-parts))
  7182.          (c-GLOBAL-FUNCTION-CALL-form `(+ ,@other-parts))
  7183. ) ) ) )
  7184.  
  7185. (defun c-MINUS ()
  7186.   (test-list *form* 2)
  7187.   (let ((unary-p (= (length *form*) 2)) ; unäres Minus oder nicht?
  7188.         (const-sum 0) ; Summe der konstanten Teile
  7189.         (first-part 0) ; zu addierende Form
  7190.         (other-parts '()) ; abzuziehende Formen
  7191.         val
  7192.        )
  7193.     (unless unary-p
  7194.       (let ((form (second *form*)))
  7195.         (if (and (c-constantp form) (numberp (setq val (c-constant-value form))))
  7196.           (setq const-sum val)
  7197.           (setq first-part form)
  7198.     ) ) )
  7199.     (dolist (form (if unary-p (cdr *form*) (cddr *form*)))
  7200.       (if (and (c-constantp form) (numberp (setq val (c-constant-value form))))
  7201.         (setq const-sum (- const-sum val))
  7202.         (push form other-parts)
  7203.     ) )
  7204.     (if (null other-parts)
  7205.       ; nichts zu subtrahieren
  7206.       (let ((*form* `(+ ,const-sum ,first-part))) (c-PLUS))
  7207.       ; etwas zu subtrahieren
  7208.       (c-GLOBAL-FUNCTION-CALL-form
  7209.         `(-
  7210.           ,@(if (eql first-part 0) ; variable zu addierende Form?
  7211.               (if (and (eql const-sum 0) (null (cdr other-parts)))
  7212.                 '()
  7213.                 `(,const-sum)
  7214.               )
  7215.               (if (eql const-sum 0)
  7216.                 `(,first-part)
  7217.                 `(,first-part ,(- const-sum))
  7218.             ) )
  7219.           ,@(nreverse other-parts)
  7220.          )
  7221. ) ) ) )
  7222.  
  7223. (defun c-SVSTORE ()
  7224.   (test-list *form* 4 4)
  7225.   ; (sys::svstore arg1 arg2 arg3) -> (sys::%svstore arg3 arg1 arg2)
  7226.   (let ((arg1 (second *form*)) (arg2 (third *form*)) (arg3 (fourth *form*))
  7227.         (argvar1 (gensym)) (argvar2 (gensym)))
  7228.     (c-form
  7229.       `(LET* ((,argvar1 ,arg1) (,argvar2 ,arg2))
  7230.          (sys::%svstore ,arg3 ,argvar1 ,argvar2)
  7231.        )
  7232. ) ) )
  7233.  
  7234. (defun c-EQ ()
  7235.   (test-list *form* 3 3)
  7236.   (let ((arg1 (second *form*)) (arg2 (third *form*)))
  7237.     (if (and (c-constantp arg1) (c-constantp arg2))
  7238.       (c-form `(QUOTE ,(eq (c-constant-value arg1) (c-constant-value arg2))))
  7239.       (progn
  7240.         (when (c-constantp arg1)
  7241.           (rotatef arg1 arg2) ; Besser arg2 konstant, damit JMPIFEQTO geht
  7242.         )
  7243.         (if (and (c-constantp arg2) (eq (c-constant-value arg2) 'NIL))
  7244.           (c-GLOBAL-FUNCTION-CALL-form `(NULL ,arg1))
  7245.           (c-GLOBAL-FUNCTION-CALL-form `(EQ ,arg1 ,arg2))
  7246. ) ) ) ) )
  7247.  
  7248. ; bei Symbolen, Fixnums und Characters ist EQL mit EQ gleichbedeutend
  7249. (defun EQL=EQ (x) (or (symbolp x) (fixnump x) (characterp x)))
  7250.  
  7251. (defun c-EQL ()
  7252.   (test-list *form* 3 3)
  7253.   (let ((arg1 (second *form*)) (arg2 (third *form*)))
  7254.     (cond ((and (c-constantp arg1) (c-constantp arg2))
  7255.            (c-form `(QUOTE ,(eql (c-constant-value arg1) (c-constant-value arg2))))
  7256.           )
  7257.           ((or (and (c-constantp arg1) (EQL=EQ (c-constant-value arg1)))
  7258.                (and (c-constantp arg2) (EQL=EQ (c-constant-value arg2)))
  7259.            )
  7260.            (let ((*form* `(EQ ,arg1 ,arg2))) (c-EQ))
  7261.           )
  7262.           (t (c-GLOBAL-FUNCTION-CALL 'EQL))
  7263. ) ) )
  7264.  
  7265. ; bei Symbolen, Zahlen und Characters ist EQUAL mit EQL gleichbedeutend
  7266. (defun EQUAL=EQL (x) (or (symbolp x) (numberp x) (characterp x)))
  7267.  
  7268. (defun c-EQUAL ()
  7269.   (test-list *form* 3 3)
  7270.   (let ((arg1 (second *form*)) (arg2 (third *form*)))
  7271.     (cond ((or (and (c-constantp arg1) (EQUAL=EQL (c-constant-value arg1)))
  7272.                (and (c-constantp arg2) (EQUAL=EQL (c-constant-value arg2)))
  7273.            )
  7274.            (let ((*form* `(EQL ,arg1 ,arg2))) (c-EQL))
  7275.           )
  7276.           (t (c-GLOBAL-FUNCTION-CALL 'EQUAL))
  7277. ) ) )
  7278.  
  7279. ; Bildet den inneren Teil einer MAPCAR/MAPC/MAPCAN/MAPCAP-Expansion
  7280. (defun c-MAP-on-CARs-inner (innerst-fun blockname restvars &optional (itemvars '()))
  7281.   (if (null restvars)
  7282.     (funcall innerst-fun (nreverse itemvars))
  7283.     (let ((restvar (car restvars))
  7284.           (itemvar (gensym)))
  7285.       `(IF (CONSP ,restvar)
  7286.          (LET ((,itemvar (CAR ,restvar)))
  7287.            ,(c-MAP-on-CARs-inner innerst-fun blockname (cdr restvars) (cons itemvar itemvars))
  7288.          )
  7289.          (RETURN-FROM ,blockname)
  7290. ) ) )  )
  7291.  
  7292. ; Bildet eine MAPCAR/MAPCAN/MAPCAP-Expansion
  7293. (defun c-MAP-on-CARs (adjoin-fun funform forms)
  7294.   (let ((erg (gensym))
  7295.         (blockname (gensym))
  7296.         (restvars
  7297.           (mapcar #'(lambda (form) (declare (ignore form)) (gensym)) forms)
  7298.         )
  7299.         (tag (gensym)))
  7300.     `(LET ((,erg NIL))
  7301.        (BLOCK ,blockname
  7302.          (LET* ,(mapcar #'list restvars forms)
  7303.            (TAGBODY ,tag
  7304.              ,(c-MAP-on-CARs-inner
  7305.                 #'(lambda (itemvars)
  7306.                     `(SETQ ,erg (,adjoin-fun (SYS::%FUNCALL ,funform ,@itemvars) ,erg))
  7307.                   )
  7308.                 blockname
  7309.                 restvars
  7310.               )
  7311.              (SETQ ,@(mapcap #'(lambda (restvar)
  7312.                                  `(,restvar (CDR ,restvar))
  7313.                                )
  7314.                              restvars
  7315.              )       )
  7316.              (GO ,tag)
  7317.        ) ) )
  7318.        (SYS::LIST-NREVERSE ,erg)
  7319. ) )  )
  7320.  
  7321. ; Bildet eine MAPLIST/MAPCON/MAPLAP-Expansion
  7322. (defun c-MAP-on-LISTs (adjoin-fun funform forms)
  7323.   (let ((erg (gensym))
  7324.         (blockname (gensym))
  7325.         (restvars
  7326.           (mapcar #'(lambda (form) (declare (ignore form)) (gensym)) forms)
  7327.         )
  7328.         (tag (gensym)))
  7329.     `(LET ((,erg NIL))
  7330.        (BLOCK ,blockname
  7331.          (LET* ,(mapcar #'list restvars forms)
  7332.            (TAGBODY ,tag
  7333.              (IF (OR ,@(mapcar #'(lambda (restvar) `(ATOM ,restvar)) restvars))
  7334.                (RETURN-FROM ,blockname)
  7335.              )
  7336.              (SETQ ,erg (,adjoin-fun (SYS::%FUNCALL ,funform ,@restvars) ,erg))
  7337.              (SETQ ,@(mapcap #'(lambda (restvar)
  7338.                                  `(,restvar (CDR ,restvar))
  7339.                                )
  7340.                              restvars
  7341.              )       )
  7342.              (GO ,tag)
  7343.        ) ) )
  7344.        (SYS::LIST-NREVERSE ,erg)
  7345. ) )  )
  7346.  
  7347. (defun c-MAPC ()
  7348.   (test-list *form* 3)
  7349.   (if (inline-callable-function-p (second *form*) (length (cddr *form*)))
  7350.     (c-form
  7351.       (let* ((tempvar (gensym))
  7352.              (forms (cons tempvar (cdddr *form*)))
  7353.              (blockname (gensym))
  7354.              (restvars
  7355.                (mapcar #'(lambda (form) (declare (ignore form)) (gensym)) forms)
  7356.              )
  7357.              (tag (gensym)))
  7358.         `(LET ((,tempvar ,(third *form*)))
  7359.            (BLOCK ,blockname
  7360.              (LET* ,(mapcar #'list restvars forms)
  7361.                (TAGBODY ,tag
  7362.                  ,(c-MAP-on-CARs-inner
  7363.                     #'(lambda (itemvars) `(SYS::%FUNCALL ,(second *form*) ,@itemvars))
  7364.                     blockname
  7365.                     restvars
  7366.                   )
  7367.                  (SETQ ,@(mapcap #'(lambda (restvar)
  7368.                                      `(,restvar (CDR ,restvar))
  7369.                                    )
  7370.                                  restvars
  7371.                  )       )
  7372.                  (GO ,tag)
  7373.            ) ) )
  7374.            ,tempvar
  7375.     ) )  )
  7376.     (c-GLOBAL-FUNCTION-CALL 'MAPC)
  7377. ) )
  7378.  
  7379. (defun c-MAPL ()
  7380.   (test-list *form* 3)
  7381.   (if (inline-callable-function-p (second *form*) (length (cddr *form*)))
  7382.     (c-form
  7383.       (let* ((tempvar (gensym))
  7384.              (forms (cons tempvar (cdddr *form*)))
  7385.              (blockname (gensym))
  7386.              (restvars
  7387.                (mapcar #'(lambda (form) (declare (ignore form)) (gensym)) forms)
  7388.              )
  7389.              (tag (gensym)))
  7390.         `(LET ((,tempvar ,(third *form*)))
  7391.            (BLOCK ,blockname
  7392.              (LET* ,(mapcar #'list restvars forms)
  7393.                (TAGBODY ,tag
  7394.                  (IF (OR ,@(mapcar #'(lambda (restvar) `(ATOM ,restvar)) restvars))
  7395.                    (RETURN-FROM ,blockname)
  7396.                  )
  7397.                  (SYS::%FUNCALL ,(second *form*) ,@restvars)
  7398.                  (SETQ ,@(mapcap #'(lambda (restvar)
  7399.                                      `(,restvar (CDR ,restvar))
  7400.                                    )
  7401.                                  restvars
  7402.                  )       )
  7403.                  (GO ,tag)
  7404.            ) ) )
  7405.            ,tempvar
  7406.     ) )  )
  7407.     (c-GLOBAL-FUNCTION-CALL 'MAPL)
  7408. ) )
  7409.  
  7410. (defun c-MAPCAR ()
  7411.   (test-list *form* 3)
  7412.   (if (null *for-value*)
  7413.     (let ((*form* `(MAPC ,@(cdr *form*)))) (c-MAPC))
  7414.     (if (inline-callable-function-p (second *form*) (length (cddr *form*)))
  7415.       (c-form (c-MAP-on-CARs 'CONS (second *form*) (cddr *form*)))
  7416.       (c-GLOBAL-FUNCTION-CALL 'MAPCAR)
  7417. ) ) )
  7418.  
  7419. (defun c-MAPLIST ()
  7420.   (test-list *form* 3)
  7421.   (if (null *for-value*)
  7422.     (let ((*form* `(MAPL ,@(cdr *form*)))) (c-MAPL))
  7423.     (if (inline-callable-function-p (second *form*) (length (cddr *form*)))
  7424.       (c-form (c-MAP-on-LISTs 'CONS (second *form*) (cddr *form*)))
  7425.       (c-GLOBAL-FUNCTION-CALL 'MAPLIST)
  7426. ) ) )
  7427.  
  7428. (defun c-MAPCAN ()
  7429.   (test-list *form* 3)
  7430.   (if (inline-callable-function-p (second *form*) (length (cddr *form*)))
  7431.     (c-form (c-MAP-on-CARs 'NRECONC (second *form*) (cddr *form*)))
  7432.     (c-GLOBAL-FUNCTION-CALL 'MAPCAN)
  7433. ) )
  7434.  
  7435. (defun c-MAPCON ()
  7436.   (test-list *form* 3)
  7437.   (if (inline-callable-function-p (second *form*) (length (cddr *form*)))
  7438.     (c-form (c-MAP-on-LISTs 'NRECONC (second *form*) (cddr *form*)))
  7439.     (c-GLOBAL-FUNCTION-CALL 'MAPCON)
  7440. ) )
  7441.  
  7442. (defun c-MAPCAP ()
  7443.   (test-list *form* 3)
  7444.   (if (null *for-value*)
  7445.     (let ((*form* `(MAPC ,@(cdr *form*)))) (c-MAPC))
  7446.     (if (inline-callable-function-p (second *form*) (length (cddr *form*)))
  7447.       (c-form (c-MAP-on-CARs 'REVAPPEND (second *form*) (cddr *form*)))
  7448.       (c-GLOBAL-FUNCTION-CALL 'MAPCAP)
  7449. ) ) )
  7450.  
  7451. (defun c-MAPLAP ()
  7452.   (test-list *form* 3)
  7453.   (if (null *for-value*)
  7454.     (let ((*form* `(MAPL ,@(cdr *form*)))) (c-MAPL))
  7455.     (if (inline-callable-function-p (second *form*) (length (cddr *form*)))
  7456.       (c-form (c-MAP-on-LISTs 'REVAPPEND (second *form*) (cddr *form*)))
  7457.       (c-GLOBAL-FUNCTION-CALL 'MAPLAP)
  7458. ) ) )
  7459.  
  7460. ;; c-TYPEP vgl. TYPEP in type.lsp
  7461. ; Symbole mit Property TYPE-SYMBOL:
  7462. (defconstant c-typep-alist1
  7463.   '((ARRAY . arrayp)
  7464.     (ATOM . atom)
  7465.     (BIT-VECTOR . bit-vector-p)
  7466.     (CHARACTER . characterp)
  7467.     (COMMON . commonp)
  7468.     (COMPILED-FUNCTION . compiled-function-p)
  7469.     (COMPLEX . complexp)
  7470.     (CONS . consp)
  7471.     (DOUBLE-FLOAT . double-float-p)
  7472.     (FIXNUM . fixnump)
  7473.     (FLOAT . floatp)
  7474.     (FUNCTION . functionp)
  7475.     (HASH-TABLE . hash-table-p)
  7476.     (INTEGER . integerp)
  7477.     (KEYWORD . keywordp)
  7478.     (LIST . listp)
  7479.     (LONG-FLOAT . long-float-p)
  7480.     (NULL . null)
  7481.     (NUMBER . numberp)
  7482.     (PACKAGE . packagep)
  7483.     (PATHNAME . pathnamep)
  7484.     (RANDOM-STATE . random-state-p)
  7485.     (RATIONAL . rationalp)
  7486.     (READTABLE . readtablep)
  7487.     (REAL . realp)
  7488.     (SEQUENCE . sys::sequencep)
  7489.     (SHORT-FLOAT . short-float-p)
  7490.     (SIMPLE-ARRAY . sys::simple-array-p)
  7491.     (SIMPLE-BIT-VECTOR . simple-bit-vector-p)
  7492.     (SIMPLE-STRING . simple-string-p)
  7493.     (SIMPLE-VECTOR . simple-vector-p)
  7494.     (SINGLE-FLOAT . single-float-p)
  7495.     (STREAM . streamp)
  7496.     (STRING . stringp)
  7497.     (SYMBOL . symbolp)
  7498.     (VECTOR . vectorp)
  7499. )  )
  7500. (defconstant c-typep-alist2
  7501.   '((BIGNUM . ((x) (and (integerp x) (not (fixnump x)))))
  7502.     (BIT . ((x) (or (eql x 0) (eql x 1))))
  7503.     (NIL . ((x) (declare (ignore x)) nil))
  7504.     (RATIO . ((x) (and (rationalp x) (not (integerp x)))))
  7505.     (STANDARD-CHAR . ((x) (and (characterp x) (standard-char-p x))))
  7506.     (STRING-CHAR . ((x) (and (characterp x) (string-char-p x))))
  7507.     (STRUCTURE .
  7508.       ((x)
  7509.         (let ((y (type-of x)))
  7510.           (and (symbolp y) (get y 'SYS::DEFSTRUCT-DESCRIPTION)
  7511.                (SYS::%STRUCTURE-TYPE-P y x)
  7512.     ) ) ) )
  7513.     (T . ((x) (declare (ignore x)) t))
  7514. )  )
  7515. (defun c-typep-array (tester)
  7516.   #'(lambda (x &optional (el-type '*) (dims '*) &rest illegal-args)
  7517.       (declare (ignore illegal-args))
  7518.       `(AND (,tester ,x)
  7519.             ,@(if (eq el-type '*)
  7520.                 '()
  7521.                 `((EQUAL (ARRAY-ELEMENT-TYPE ,x) ',(upgraded-array-element-type el-type)))
  7522.               )
  7523.             ,@(if (eq dims '*)
  7524.                 '()
  7525.                 (if (numberp dims)
  7526.                   `((EQL ,dims (ARRAY-RANK ,x)))
  7527.                   `((EQL ,(length dims) (ARRAY-RANK ,x))
  7528.                     ,@(let ((i 0))
  7529.                         (mapcap #'(lambda (dim)
  7530.                                     (prog1
  7531.                                       (if (eq dim '*)
  7532.                                         '()
  7533.                                         `((EQL ',dim (ARRAY-DIMENSION ,x ,i)))
  7534.                                       )
  7535.                                       (incf i)
  7536.                                   ) )
  7537.                                 dims
  7538.                       ) )
  7539.                    )
  7540.               ) )
  7541.        )
  7542. )   )
  7543. (defun c-typep-vector (tester)
  7544.   #'(lambda (x &optional (size '*) &rest illegal-args)
  7545.       (declare (ignore illegal-args))
  7546.       `(AND (,tester ,x)
  7547.             ,@(if (eq size '*)
  7548.                 '()
  7549.                 `((EQL (ARRAY-DIMENSION ,x 0) ',size))
  7550.               )
  7551.        )
  7552.     )
  7553. )
  7554. (defun c-typep-number (caller tester)
  7555.   #'(lambda (x &optional (low '*) (high '*) &rest illegal-args)
  7556.       (declare (ignore illegal-args))
  7557.       `(AND (,tester ,x)
  7558.             ,@(cond ((eq low '*) '())
  7559.                     ((funcall tester low) `((<= ,low ,x)))
  7560.                     ((and (consp low) (null (rest low)) (funcall tester (first low)))
  7561.                      `((< ,(first low) ,x))
  7562.                     )
  7563.                     (t (c-warn #+DEUTSCH "~S: Argument zu ~S muß *, ~S oder eine Liste von ~S sein: ~S"
  7564.                                #+ENGLISH "~S: argument to ~S must be *, ~S or a list of ~S: ~S"
  7565.                                #+FRANCAIS "~S : L'argument de ~S doit être *, ~S ou une liste de ~S: ~S"
  7566.                                'typep caller caller caller low
  7567.                        )
  7568.                        (throw 'c-TYPEP nil)
  7569.               )     )
  7570.             ,@(cond ((eq high '*) '())
  7571.                     ((funcall tester high) `((>= ,high ,x)))
  7572.                     ((and (consp high) (null (rest high)) (funcall tester (first high)))
  7573.                      `((> ,(first high) ,x))
  7574.                     )
  7575.                     (t (c-warn #+DEUTSCH "~S: Argument zu ~S muß *, ~S oder eine Liste von ~S sein: ~S"
  7576.                                #+ENGLISH "~S: argument to ~S must be *, ~S or a list of ~S: ~S"
  7577.                                #+FRANCAIS "~S : L'argument de ~S doit être *, ~S ou une liste de ~S: ~S"
  7578.                                'typep caller caller caller high
  7579.                        )
  7580.                        (throw 'c-TYPEP nil)
  7581.               )     )
  7582.        )
  7583.     )
  7584. )
  7585. (defconstant c-typep-alist3
  7586.   `((ARRAY . ,(c-typep-array 'ARRAYP))
  7587.     (SIMPLE-ARRAY . ,(c-typep-array 'SIMPLE-ARRAY-P))
  7588.     (VECTOR .
  7589.       ,#'(lambda (x &optional (el-type '*) (size '*) &rest illegal-args)
  7590.            (declare (ignore illegal-args))
  7591.            `(AND (VECTORP ,x)
  7592.                  ,@(if (eq el-type '*)
  7593.                      '()
  7594.                      `((EQUAL (ARRAY-ELEMENT-TYPE ,x) ',(upgraded-array-element-type el-type)))
  7595.                    )
  7596.                  ,@(if (eq size '*)
  7597.                      '()
  7598.                      `((EQL (ARRAY-DIMENSION ,x 0) ',size))
  7599.                    )
  7600.             )
  7601.          )
  7602.     )
  7603.     (SIMPLE-VECTOR . ,(c-typep-vector 'SIMPLE-VECTOR-P))
  7604.     (COMPLEX .
  7605.       ,#'(lambda (x &optional (rtype '*) (itype rtype) &rest illegal-args)
  7606.            (declare (ignore illegal-args))
  7607.            `(AND (COMPLEXP ,x)
  7608.                  ,@(if (eq rtype '*)
  7609.                      '()
  7610.                      `((TYPEP (REALPART ,x) ',rtype))
  7611.                    )
  7612.                  ,@(if (eq itype '*)
  7613.                      '()
  7614.                      `((TYPEP (IMAGPART ,x) ',itype))
  7615.                    )
  7616.             )
  7617.          )
  7618.     )
  7619.     (INTEGER . ,(c-typep-number 'INTEGER 'INTEGERP))
  7620.     (MOD .
  7621.       ,#'(lambda (x &optional n &rest illegal-args)
  7622.            (declare (ignore illegal-args))
  7623.            (unless (integerp n)
  7624.              (c-warn #+DEUTSCH "~S: Argument zu MOD muß ganze Zahl sein: ~S"
  7625.                      #+ENGLISH "~S: argument to MOD must be an integer: ~S"
  7626.                      #+FRANCAIS "~S : L'argument de MOD doit être un entier: ~S"
  7627.                      'typep n
  7628.              )
  7629.              (throw 'c-TYPEP nil)
  7630.            )
  7631.            `(AND (INTEGERP ,x) (NOT (MINUSP ,x)) (< ,x ,n))
  7632.          )
  7633.     )
  7634.     (SIGNED-BYTE .
  7635.       ,#'(lambda (x &optional (n '*) &rest illegal-args)
  7636.            (declare (ignore illegal-args))
  7637.            (unless (or (eq n '*) (integerp n))
  7638.              (c-warn #+DEUTSCH "~S: Argument zu SIGNED-BYTE muß ganze Zahl oder * sein: ~S"
  7639.                      #+ENGLISH "~S: argument to SIGNED-BYTE must be an integer or * : ~S"
  7640.                      #+FRANCAIS "~S : L'argument de SIGNED-BYTE doit être un entier ou bien * : ~S"
  7641.                      'typep n
  7642.              )
  7643.              (throw 'c-TYPEP nil)
  7644.            )
  7645.            `(AND (INTEGERP ,x)
  7646.                  ,@(if (eq n '*) '() `((< (INTEGER-LENGTH ,x) ,n)))
  7647.             )
  7648.          )
  7649.     )
  7650.     (UNSIGNED-BYTE .
  7651.       ,#'(lambda (x &optional (n '*) &rest illegal-args)
  7652.            (declare (ignore illegal-args))
  7653.            (unless (or (eq n '*) (integerp n))
  7654.              (c-warn #+DEUTSCH "~S: Argument zu UNSIGNED-BYTE muß ganze Zahl oder * sein: ~S"
  7655.                      #+ENGLISH "~S: argument to UNSIGNED-BYTE must be an integer or * : ~S"
  7656.                      #+FRANCAIS "~S : L'argument de UNSIGNED-BYTE doit être un entier ou bien * : ~S"
  7657.                      'typep n
  7658.              )
  7659.              (throw 'c-TYPEP nil)
  7660.            )
  7661.            `(AND (INTEGERP ,x) (NOT (MINUSP ,x))
  7662.                  ,@(if (eq n '*) '() `((<= (INTEGER-LENGTH ,x) ,n)))
  7663.             )
  7664.          )
  7665.     )
  7666.     (REAL . ,(c-typep-number 'REAL 'REALP))
  7667.     (RATIONAL . ,(c-typep-number 'RATIONAL 'RATIONALP))
  7668.     (FLOAT . ,(c-typep-number 'FLOAT 'FLOATP))
  7669.     (SHORT-FLOAT . ,(c-typep-number 'SHORT-FLOAT 'SHORT-FLOAT-P))
  7670.     (SINGLE-FLOAT . ,(c-typep-number 'SINGLE-FLOAT 'SINGLE-FLOAT-P))
  7671.     (DOUBLE-FLOAT . ,(c-typep-number 'DOUBLE-FLOAT 'DOUBLE-FLOAT-P))
  7672.     (LONG-FLOAT . ,(c-typep-number 'LONG-FLOAT 'LONG-FLOAT-P))
  7673.     (STRING . ,(c-typep-vector 'STRINGP))
  7674.     (SIMPLE-STRING . ,(c-typep-vector 'SIMPLE-STRING-P))
  7675.     (BIT-VECTOR . ,(c-typep-vector 'BIT-VECTOR-P))
  7676.     (SIMPLE-BIT-VECTOR . ,(c-typep-vector 'SIMPLE-BIT-VECTOR-P))
  7677. )  )
  7678. (defun c-TYPEP () ; vgl. TYPEP in type.lsp
  7679.   (test-list *form* 3 3)
  7680.   (let ((objform (second *form*))
  7681.         (typeform (third *form*)))
  7682.     (when (c-constantp typeform)
  7683.       (let ((type (c-constant-value typeform)) h)
  7684.         (cond ((symbolp type)
  7685.                 (cond ; Test auf Property TYPE-SYMBOL:
  7686.                       ((setq h (assoc type c-typep-alist1))
  7687.                         (setq h (cdr h))
  7688.                         (return-from c-TYPEP
  7689.                           (c-GLOBAL-FUNCTION-CALL-form `(,h ,objform))
  7690.                       ) )
  7691.                       ((setq h (assoc type c-typep-alist2))
  7692.                         (setq h (cdr h))
  7693.                         (return-from c-TYPEP
  7694.                           (let ((*form* `(,h ,objform)))
  7695.                             (c-FUNCALL-INLINE
  7696.                               (symbol-suffix '#:TYPEP (symbol-name type))
  7697.                               (list objform)
  7698.                               h
  7699.                               nil
  7700.                       ) ) ) )
  7701.                       ; Test auf Property TYPE-LIST:
  7702.                       ((setq h (assoc type c-typep-alist3))
  7703.                         (setq h (cdr h))
  7704.                         (let* ((objvar (gensym))
  7705.                                (testform (funcall h objvar))
  7706.                                (lambdabody `((,objvar) ,testform)))
  7707.                           (return-from c-TYPEP
  7708.                             (let ((*form* `((lambda ,@lambdabody) ,objform)))
  7709.                               (c-FUNCALL-INLINE
  7710.                                 (symbol-suffix '#:TYPEP (symbol-name type))
  7711.                                 (list objform)
  7712.                                 lambdabody
  7713.                                 nil
  7714.                       ) ) ) ) )
  7715.                       #+CLISP ; Test auf Property DEFTYPE-EXPANDER:
  7716.                       ((setq h (get type 'SYS::DEFTYPE-EXPANDER))
  7717.                         (return-from c-TYPEP
  7718.                           (c-form `(TYPEP ,objform ',(funcall h (list type))))
  7719.                       ) )
  7720.                       #+CLISP ; Test auf Property DEFSTRUCT-DESCRIPTION:
  7721.                       ((get type 'SYS::DEFSTRUCT-DESCRIPTION)
  7722.                         (return-from c-TYPEP
  7723.                           (c-form `(SYS::%STRUCTURE-TYPE-P ',type ,objform))
  7724.                       ) )
  7725.               ) )
  7726.               ((and (consp type) (symbolp (first type)))
  7727.                 (catch 'c-TYPEP
  7728.                   (cond ((and (eq (first type) 'SATISFIES) (eql (length type) 2))
  7729.                           (let ((fun (second type)))
  7730.                             (unless (symbolp (second type))
  7731.                               (c-warn #+DEUTSCH "~S: Argument zu SATISFIES muß Symbol sein: ~S"
  7732.                                       #+ENGLISH "~S: argument to SATISFIES must be a symbol: ~S"
  7733.                                       #+FRANCAIS "~S : L'argument de SATISFIES doit être un symbole: ~S"
  7734.                                       'typep (second type)
  7735.                               )
  7736.                               (throw 'c-TYPEP nil)
  7737.                             )
  7738.                             (return-from c-TYPEP
  7739.                               (c-GLOBAL-FUNCTION-CALL-form `(,fun ,objform))
  7740.                         ) ) )
  7741.                         ((eq (first type) 'MEMBER)
  7742.                           (return-from c-TYPEP
  7743.                             (let ((*form* `(CASE ,objform (,(rest type) T) (t NIL))))
  7744.                               (c-CASE)
  7745.                         ) ) )
  7746.                         ((and (eq (first type) 'NOT) (eql (length type) 2))
  7747.                           (return-from c-TYPEP
  7748.                             (c-GLOBAL-FUNCTION-CALL-form
  7749.                               `(NOT (TYPEP ,objform ',(second type)))
  7750.                         ) ) )
  7751.                         ((or (eq (first type) 'AND) (eq (first type) 'OR))
  7752.                           (return-from c-TYPEP
  7753.                             (c-form
  7754.                               (let ((objvar (gensym)))
  7755.                                 `(LET ((,objvar ,objform))
  7756.                                    (,(first type) ; AND oder OR
  7757.                                     ,@(mapcar #'(lambda (typei) `(TYPEP ,objvar ',typei)) (rest type))
  7758.                                  ) )
  7759.                         ) ) ) )
  7760.                         ((setq h (assoc (first type) c-typep-alist3))
  7761.                           (setq h (cdr h))
  7762.                           (let* ((objvar (gensym))
  7763.                                  (testform (apply h objvar (rest type)))
  7764.                                  (lambdabody `((,objvar) ,testform)))
  7765.                             (return-from c-TYPEP
  7766.                               (let ((*form* `((lambda ,@lambdabody) ,objform)))
  7767.                                 (c-FUNCALL-INLINE
  7768.                                   (symbol-suffix '#:TYPEP (symbol-name (first type)))
  7769.                                   (list objform)
  7770.                                   lambdabody
  7771.                                   nil
  7772.                         ) ) ) ) )
  7773.               ) ) )
  7774.     ) ) )
  7775.     (c-GLOBAL-FUNCTION-CALL 'TYPEP)
  7776. ) )
  7777.  
  7778.  
  7779.  
  7780. ;                     Z W E I T E R   P A S S
  7781.  
  7782. ; eine Tabelle von Paaren (fnode n).
  7783. ; Jedes Paar zeigt an, daß im 3. Pass in der Konstanten Nummer n des
  7784. ; funktionalen Objektes von fnode der dort stehende fnode durch das durch ihn
  7785. ; erzeugte funktionale Objekt zu ersetzen ist.
  7786. (defvar *fnode-fixup-table*)
  7787.  
  7788. ; macht aus dem ANODE-Baum zum fnode *func* ein funktionales Objekt:
  7789. (defun pass2 (*func*)
  7790.   (when (anode-p (fnode-code *func*)) ; falls 2. Pass noch nicht durchgeführt:
  7791.     ; erst den Code flachklopfen, optimieren und assemblieren:
  7792.     (let* ((code-list (compile-to-LAP)) ; Code flachklopfen und in Stücke zerteilen,
  7793.                                         ; optimieren und zu einer Liste machen
  7794.            #+CLISP3 (SPdepth (SP-depth code-list))) ; Stackbedarf bestimmen
  7795.       (setq code-list (insert-combined-LAPs code-list)) ; kombinierte Operationen einführen
  7796.       (create-fun-obj *func* (assemble-LAP code-list) #+CLISP3 SPdepth) ; assemblieren und funkt. Objekt
  7797.     )
  7798.     ; dann die Sub-Funktionen durch den 2. Pass jagen
  7799.     (dolist (x (fnode-Consts *func*)) (if (fnode-p x) (pass2 x)))
  7800. ) )
  7801.  
  7802. #|
  7803.  
  7804. pass2 ruft den 1. Schritt auf.
  7805.  
  7806. Nach dem 1. Schritt ist der Code in kleine Stücke aufgeteilt, jeweils von
  7807. einem Label bis zu einem Wegsprung (JMP, JMPCASE, JMPCASE1-TRUE, JMPCASE1-FALSE,
  7808. JMPHASH, RETURN-FROM, GO, RET, THROW, ERROR). Die Teile stecken (jeweils als
  7809. Liste in umgekehrter Reihenfolge, mit dem Label als letztem CDR) im Vektor
  7810. *code-parts*.
  7811. (symbol-value label) enthält eine Liste der Referenzen von label, und zwar in
  7812. der Form:
  7813.  - Index in *code-parts*, wenn die Referenz der entsprechende Wegsprung ist;
  7814.  - opcode sonst, wobei opcode der Befehl ist, in dem label auftritt.
  7815. Nach dem 1. Schritt enthält der Code nur noch Tags (Symbole) und Listen aus
  7816. Symbolen und Zahlen. Es darf daher mit SUBST und EQUAL gearbeitet werden.
  7817.  
  7818. Der 1. Schritt ruft, sobald er mit einem Stück fertig ist, den 2. Schritt
  7819. auf.
  7820.  
  7821. Dann ruft pass2 den 3. Schritt auf. Es handelt sich hier um Optimierungen,
  7822. die, wenn sie erfolgreich waren, weitere dieser Optimierungen aufrufen.
  7823.  
  7824. |#
  7825.  
  7826. #|
  7827.                              1. Schritt:
  7828.           Expansion von Code-Teilen, Aufteilen des Codes in Stücke
  7829.  
  7830. Verändert werden:
  7831.  
  7832. vorher                           nachher
  7833.  
  7834. (CONST const)                    (CONST n)
  7835. (FCONST fnode)                   (CONST n), Fixup für 3. Pass merken
  7836. (BCONST block)                   (CONST n)
  7837. (GCONST tagbody)                 (CONST n)
  7838. (GET var venvc stackz)           (LOAD n) oder (LOADI k n) oder (LOADC n m)
  7839.                                  oder (LOADIC k n m) oder (LOADV k m)
  7840.                                  oder (GETVALUE n) oder (CONST n)
  7841. (SET var venvc stackz)           (STORE n) oder (STOREI k n) oder (STOREC n m)
  7842.                                  oder (STOREIC k n m) oder (STOREV k m)
  7843.                                  oder (SETVALUE n)
  7844. (SETVALUE symbol)                (SETVALUE n)
  7845. (GETVALUE symbol)                (GETVALUE n)
  7846. (BIND const)                     (BIND n)
  7847. (UNWIND stackz1 stackz2 for-value) eine Folge von
  7848.                                  (SKIP n), (SKIPI k n), (SKIPSP k), (VALUES0),
  7849.                                  (UNWIND-PROTECT-CLEANUP), (UNBIND1),
  7850.                                  (BLOCK-CLOSE), (TAGBODY-CLOSE)
  7851. (JMPIF label)                    (JMPCASE label new-label) new-label
  7852. (JMPIFNOT label)                 (JMPCASE new-label label) new-label
  7853. (JMPIF1 label)                   (JMPCASE1-TRUE label new-label) new-label
  7854. (JMPIFNOT1 label)                (JMPCASE1-FALSE new-label label) new-label
  7855. (JMPHASH test ((obj1 . label1) ... (objm . labelm)) label . labels)
  7856.                                  (JMPHASH n ht label . labels)
  7857.                                  wobei ht = Hash-Tabelle (obji -> labeli) ist
  7858. (VENV venvc stackz)              (VENV) oder (NIL)
  7859.                                  oder (LOAD n) oder (LOADI k n)
  7860. (COPY-CLOSURE fnode n)           (COPY-CLOSURE m n), Fixup für 3. Pass merken
  7861. (CALLP)                          gestrichen
  7862. (CALL k fun)                     (CALL k n)
  7863. (CALL0 fun)                      (CALL0 n)
  7864. (CALL1 fun)                      (CALL1 n)
  7865. (CALL2 fun)                      (CALL2 n)
  7866. (FUNCALLP)                       (PUSH)
  7867. (APPLYP)                         (PUSH)
  7868. (JMPIFBOUNDP var venvc stackz label)
  7869.                                  (JMPIFBOUNDP n label)
  7870. (BOUNDP var venvc stackz)        (BOUNDP n)
  7871. (BLOCK-OPEN const label)         (BLOCK-OPEN n label)
  7872. (RETURN-FROM const)              (RETURN-FROM n)
  7873. (RETURN-FROM block)              (RETURN-FROM n)
  7874. (TAGBODY-OPEN m label1 ... labelm)
  7875.                                  (TAGBODY-OPEN m label1 ... labelm)
  7876. (GO const k)                     (GO n k)
  7877. (GO tagbody k)                   (GO n k)
  7878.  
  7879.  
  7880. unverändert bleiben:
  7881. (NIL)
  7882. (PUSH-NIL n)
  7883. (T)
  7884. (STORE n)
  7885. (UNBIND1)
  7886. (PROGV)
  7887. (PUSH)
  7888. (POP)
  7889. (RET)
  7890. (JMP label)
  7891. (JSR m label)
  7892. (MAKE-VECTOR1&PUSH n)
  7893. (CALLS1 n)
  7894. (CALLS2 n)
  7895. (CALLSR m n)
  7896. (CALLC)
  7897. (CALLCKEY)
  7898. (FUNCALL n)
  7899. (APPLY n)
  7900. (PUSH-UNBOUND n)
  7901. (VALUES0)
  7902. (VALUES1)
  7903. (STACK-TO-MV n)
  7904. (MV-TO-STACK)
  7905. (NV-TO-STACK n)
  7906. (MV-TO-LIST)
  7907. (LIST-TO-MV)
  7908. (MVCALLP)
  7909. (MVCALL)
  7910. (BLOCK-CLOSE)
  7911. (TAGBODY-CLOSE-NIL)
  7912. (TAGBODY-CLOSE)
  7913. (CATCH-OPEN label)
  7914. (CATCH-CLOSE)
  7915. (THROW)
  7916. (UNWIND-PROTECT-OPEN label)
  7917. (UNWIND-PROTECT-NORMAL-EXIT)
  7918. (UNWIND-PROTECT-CLOSE label)
  7919. (UNWIND-PROTECT-CLEANUP)
  7920. (NOT)
  7921. (EQ)
  7922. (CAR)
  7923. (CDR)
  7924. (CONS)
  7925. (ATOM)
  7926. (CONSP)
  7927. (SYMBOL-FUNCTION)
  7928. (SVREF)
  7929. (SVSET)
  7930. (LIST n)
  7931. (ERROR n)
  7932.  
  7933. Neue Operationen:
  7934.  
  7935. (JMP label boolvalue)            Sprung zu label, boolvalue beschreibt den 1.
  7936.                                  Wert: FALSE falls =NIL, TRUE falls /=NIL,
  7937.                                  NIL falls unbekannt.
  7938.  
  7939. (JMPCASE label1 label2)          Sprung zu label1, falls A0 /= NIL,
  7940.                                  bzw. zu label2, falls A0 = NIL.
  7941.  
  7942. (JMPCASE1-TRUE label1 label2)    Falls A0 /= NIL: Sprung nach label1, 1 Wert.
  7943.                                  Falls A0 = NIL: Sprung nach label2.
  7944.  
  7945. (JMPCASE1-FALSE label1 label2)   Falls A0 /= NIL: Sprung nach label1.
  7946.                                  Falls A0 = NIL: Sprung nach label2, 1 Wert.
  7947.  
  7948. (JMPTAIL m n label)              Verkleinerung des Stack-Frames von n auf m,
  7949.                                  dann Sprung zu label mit undefinierten Werten.
  7950.  
  7951. |#
  7952.  
  7953. ; Ein Vektor mit Fill-Pointer, der die Codestücke enthält:
  7954. (defvar *code-parts*)
  7955.  
  7956. ; Ein gleichlanger Vektor mit Fill-Pointer, der zu jedem Codestück eine
  7957. ; "Position" enthält, wo das Stück am Ende landen soll (0 = ganz am Anfang,
  7958. ; je höher, desto weiter hinten).
  7959. (defvar *code-positions*)
  7960.  
  7961. ; trägt eine Konstante in (fnode-consts *func*) ein und liefert deren Index n.
  7962. ; value ist der Wert der Konstanten, form eine Form mit diesem Wert oder NIL.
  7963. (defun const-index (value form &optional (func *func*))
  7964.   (let ((const-list (fnode-consts func))
  7965.         (forms-list (fnode-consts-forms func))
  7966.         (n (fnode-Consts-Offset func)))
  7967.     (if (null const-list)
  7968.       (progn
  7969.         (setf (fnode-consts func) (list value))
  7970.         (setf (fnode-consts-forms func) (list form))
  7971.         n
  7972.       )
  7973.       (loop
  7974.         (when (eql (car const-list) value)
  7975.           (when (and (null (car forms-list)) form) (setf (car forms-list) form))
  7976.           (return n)
  7977.         )
  7978.         (incf n)
  7979.         (when (null (cdr const-list))
  7980.           (setf (cdr const-list) (list value))
  7981.           (setf (cdr forms-list) (list form))
  7982.           (return n)
  7983.         )
  7984.         (setq const-list (cdr const-list))
  7985.         (setq forms-list (cdr forms-list))
  7986. ) ) ) )
  7987.  
  7988. ; sucht eine Konstante in (fnode-Keywords *func*) und in (fnode-Consts *func*),
  7989. ; trägt sie eventuell in (fnode-Consts *func*) ein. Liefert ihren Index n.
  7990. (defun kconst-index (value form &optional (func *func*))
  7991.   (when (keywordp value) ; nur bei Keywords lohnt sich die Suche
  7992.     (do ((n (fnode-Keyword-Offset func) (1+ n))
  7993.          (L (fnode-Keywords func) (cdr L)))
  7994.         ((null L))
  7995.       (if (eq (car L) value) (return-from kconst-index n))
  7996.   ) )
  7997.   (const-index value form func)
  7998. )
  7999.  
  8000. ; (make-const-code value form) liefert den Code, der das Objekt value,
  8001. ; entstanden aus form, als 1 Wert nach A0 bringt.
  8002. (defun make-const-code (value form)
  8003.   (cond ((eq value 'nil) '(NIL) )
  8004.         ((eq value 't) '(T) )
  8005.         (t `(CONST ,(kconst-index value form)) )
  8006. ) )
  8007.  
  8008. ; (bconst-index block) liefert den Index in FUNC, an dem dieser Block steht.
  8009. (defun bconst-index (block &optional (func *func*))
  8010. ; (+ (fnode-Blocks-Offset func)
  8011. ;    (position block (fnode-Blocks func) :test #'eq)
  8012. ; )
  8013.   (do ((n (fnode-Blocks-Offset func) (1+ n))
  8014.        (L (fnode-Blocks func) (cdr L)))
  8015.       ((eq (car L) block) n)
  8016. ) )
  8017.  
  8018. ; (gconst-index tagbody) liefert den Index in FUNC, an dem dieser Tagbody steht.
  8019. (defun gconst-index (tagbody &optional (func *func*))
  8020. ; (+ (fnode-Tagbodys-Offset func)
  8021. ;    (position tagbody (fnode-Tagbodys func) :test #'eq)
  8022. ; )
  8023.   (do ((n (fnode-Tagbodys-Offset func) (1+ n))
  8024.        (L (fnode-Tagbodys func) (cdr L)))
  8025.       ((eq (car L) tagbody) n)
  8026. ) )
  8027.  
  8028. ; (fconst-index fnode) liefert den Index in FUNC, an dem dieser fnode in den
  8029. ; Konstanten steht. Wenn nötig, wird er eingefügt und in *fnode-fixup-table*
  8030. ; vermerkt.
  8031. (defun fconst-index (fnode &optional (func *func*))
  8032.   (if (member fnode (fnode-Consts func))
  8033.     (const-index fnode nil)
  8034.     (let ((n (const-index fnode nil)))
  8035.       (push (list func n) *fnode-fixup-table*)
  8036.       n
  8037. ) ) )
  8038.  
  8039. ; Hilfsvariablen beim rekursiven Aufruf von traverse-anode:
  8040.  
  8041. ; Das aktuelle Codestück, eine umgedrehte Liste von Instruktionen, die
  8042. ; mit dem Start-Label als letztem nthcdr endet.
  8043. (defvar *code-part*)
  8044.  
  8045. ; und seine Nummer (Index in *code-parts*)
  8046. (defvar *code-index*)
  8047.  
  8048. ; Flag, ob "toter Code" (d.h. Code, der nicht erreichbar ist) vorliegt
  8049. (defvar *dead-code*)
  8050.  
  8051. ; Für Sprungkettenverkürzung in traverse-anode: Liste aller bereits
  8052. ; durchgeführten Label-Substitutionen ((old-label . new-label) ...)
  8053. (defvar *label-subst*)
  8054.  
  8055. ; Der aktuelle Wert, interpretiert als boolescher Wert:
  8056. ; FALSE falls =NIL, TRUE falls /=NIL, NIL falls unbekannt.
  8057. ; (Keine Einschränkung an die Anzahl der Werte!)
  8058. (defvar *current-value*)
  8059.  
  8060. ; Liste der Variablen/Konstanten, deren Wert mit dem aktuellen übereinstimmt
  8061. ; (lexikalische Variablen als VARIABLE-Structures, dynamische Variablen als
  8062. ; Symbole, Konstanten als CONST-Structures).
  8063. ; Ist diese Liste nichtleer, so liegt auch genau 1 Wert vor.
  8064. (defvar *current-vars*)
  8065.  
  8066. ; Jedes Label (ein Gensym-Symbol) hat als Wert eine Liste aller Referenzen
  8067. ; auf label, und zwar jeweils entweder als Index i in *code-parts*, wenn es
  8068. ; sich um den Wegsprung (das Ende) von (aref *code-parts* i) handelt, oder
  8069. ; als Instruktion (einer Liste) in allen anderen Fällen. Falls das Label
  8070. ; ein Codestück beginnt, steht unter (get label 'code-part) der Index in
  8071. ; *code-part* des Codestücks, das mit diesem Label anfängt. Unter
  8072. ; (get label 'for-value) steht, wieviele Werte bei einem möglichen Sprung
  8073. ; auf das Label von Bedeutung sind (NIL/ONE/ALL).
  8074. ; Eine Ausnahme stellt das "Label" NIL dar, das den Einsprungpunkt darstellt.
  8075.  
  8076. ; Ersetzt alle Referenzen auf old-label durch Referenzen auf new-label.
  8077. (defun label-subst (old-label new-label)
  8078.   ; alle Refenzen auf old-label verändern:
  8079.   (dolist (ref (symbol-value old-label))
  8080.     (nsubst new-label old-label
  8081.             (rest (if (integerp ref) (first (aref *code-parts* ref)) ref))
  8082.   ) )
  8083.   ; und als Referenzen auf new-label eintragen:
  8084.   (setf (symbol-value new-label)
  8085.     (nconc (symbol-value old-label) (symbol-value new-label))
  8086.   )
  8087.   (setf (symbol-value old-label) '())
  8088.   ; Mit old-label fängt kein Codestück mehr an:
  8089.   (remprop old-label 'code-part)
  8090. )
  8091.  
  8092. ; Aktuelles Codestück beenden und ein neues Codestück anfangen:
  8093. (defun finish-code-part ()
  8094.   ; das aktuelle Codestück vereinfachen:
  8095.   (simplify *code-part*)
  8096.   ; *code-part* in *code-parts* unterbringen:
  8097.   (vector-push-extend *code-part* *code-parts*)
  8098.   (vector-push-extend (incf *code-index*) *code-positions*)
  8099. )
  8100.  
  8101. ; Einen Wegsprung auf Label label emittieren.
  8102. ; Dadurch wird ein neues Codestück angefangen.
  8103. (defun emit-jmp (label)
  8104.   ; mit einem Wegsprung:
  8105.   (push `(JMP ,label ,*current-value*) *code-part*)
  8106.   (push *code-index* (symbol-value label))
  8107.   (finish-code-part)
  8108. )
  8109.  
  8110. ; Läuft durch den Code eines Anode durch, expandiert den Code und baut dabei
  8111. ; *code-part* weiter. Adjustiert die Variablen *current-value* usw. passend.
  8112. (defun traverse-anode (code)
  8113.   (dolist (item code)
  8114.     (if (atom item)
  8115.       (cond ((symbolp item) ; Label
  8116.              (if *dead-code*
  8117.                ; Code kann angesprungen werden, ist ab jetzt nicht mehr tot
  8118.                (setq *dead-code* nil)
  8119.                (if (symbolp *code-part*)
  8120.                  ; Label item sofort nach Label *code-part*
  8121.                  ; -> können identifiziert werden
  8122.                  (let ((old-label *code-part*) (new-label item))
  8123.                    ; substituiere *code-parts* -> item
  8124.                    (label-subst old-label new-label)
  8125.                    (setq *label-subst*
  8126.                      (acons old-label new-label
  8127.                        (nsubst new-label old-label *label-subst*)
  8128.                  ) ) )
  8129.                  ; Label mitten im Codestück -> aktuelles Codestück beenden
  8130.                  (emit-jmp item)
  8131.              ) )
  8132.              ; jetzt geht das aktuelle Codestück erst richtig los,
  8133.              ; mit dem Label item:
  8134.              (setq *code-part* item)
  8135.              (setf (get item 'code-part) (fill-pointer *code-parts*))
  8136.              ; Da noch Sprünge auf dieses Label kommen können, wissen wir
  8137.              ; nicht, was A0 enthält:
  8138.              (setq *current-value* nil *current-vars* '())
  8139.             )
  8140.             ((anode-p item) (traverse-anode (anode-code item))) ; Anode -> rekursiv
  8141.             (t (compiler-error 'traverse-anode "ITEM"))
  8142.       )
  8143.       ; item ist eine normale Instruktion
  8144.       (unless *dead-code* ; nur erreichbarer Code braucht verarbeitet zu werden
  8145.         (nsublis *label-subst* (rest item)) ; bisherige Substitutionen durchführen
  8146.         (case (first item)
  8147.           (CONST
  8148.             (let* ((c (second item))
  8149.                    (cv (const-value c)))
  8150.               (unless ; ein (CONST cv) schon in *current-vars* enthalten?
  8151.                   (dolist (v *current-vars* nil)
  8152.                     (when (and (const-p v) (eq (const-value v) cv)) (return t))
  8153.                   )
  8154.                 (push (make-const-code cv (const-form c)) *code-part*)
  8155.                 (setq *current-value* (if (null cv) 'FALSE 'TRUE)
  8156.                       *current-vars* (list c)
  8157.           ) ) ) )
  8158.           (FCONST
  8159.             (push `(CONST ,(fconst-index (second item))) *code-part*)
  8160.             (setq *current-value* 'TRUE *current-vars* '())
  8161.           )
  8162.           (BCONST
  8163.             (push `(CONST ,(bconst-index (second item))) *code-part*)
  8164.             (setq *current-value* 'TRUE *current-vars* '())
  8165.           )
  8166.           (GCONST
  8167.             (push `(CONST ,(gconst-index (second item))) *code-part*)
  8168.             (setq *current-value* 'TRUE *current-vars* '())
  8169.           )
  8170.           (GET
  8171.             (let ((var (second item))
  8172.                   (venvc (third item))
  8173.                   (stackz (fourth item)))
  8174.               (unless (member var *current-vars* :test #'eq) ; Ist bereits der aktuelle Wert = var ?
  8175.                 (push
  8176.                   (if (var-constantp var)
  8177.                     (let* ((const (var-constant var))
  8178.                            (val (const-value const)))
  8179.                       (setq *current-value* (if (null val) 'FALSE 'TRUE))
  8180.                       (if (fnode-p val)
  8181.                         ; FNODEs als Werte können (fast) nur von LABELS stammen
  8182.                         `(CONST ,(fconst-index val))
  8183.                         (make-const-code val (const-form const))
  8184.                     ) )
  8185.                     (progn
  8186.                       (setq *current-value* nil)
  8187.                       (if (var-specialp var)
  8188.                         `(GETVALUE ,(kconst-index (setq var (var-name var)) nil))
  8189.                         (if (var-closurep var)
  8190.                           (multiple-value-bind (k n m)
  8191.                               (zugriff-in-closure var venvc stackz)
  8192.                             (if n
  8193.                               (if k `(LOADIC ,k ,n ,m) `(LOADC ,n ,m))
  8194.                               `(LOADV ,k ,m)
  8195.                           ) )
  8196.                           ; lexikalisch und im Stack, also in derselben Funktion
  8197.                           (multiple-value-bind (k n)
  8198.                               (zugriff-in-stack stackz (var-stackz var))
  8199.                             (if k `(LOADI ,k ,n) `(LOAD ,n) )
  8200.                   ) ) ) ) )
  8201.                   *code-part*
  8202.                 )
  8203.                 (setq *current-vars* (list var))
  8204.           ) ) )
  8205.           (SET
  8206.             (let ((var (second item))
  8207.                   (venvc (third item))
  8208.                   (stackz (fourth item)))
  8209.               (unless (member var *current-vars* :test #'eq) ; Ist bereits der aktuelle Wert = var ?
  8210.                 (push
  8211.                   (if (var-specialp var)
  8212.                     `(SETVALUE ,(kconst-index (setq var (var-name var)) nil))
  8213.                     (if (var-closurep var)
  8214.                       (multiple-value-bind (k n m)
  8215.                           (zugriff-in-closure var venvc stackz)
  8216.                         (if n
  8217.                           (if k `(STOREIC ,k ,n ,m) `(STOREC ,n ,m))
  8218.                           `(STOREV ,k ,m)
  8219.                       ) )
  8220.                       ; lexikalisch und im Stack, also in derselben Funktion
  8221.                       (multiple-value-bind (k n)
  8222.                           (zugriff-in-stack stackz (var-stackz var))
  8223.                         (if k `(STOREI ,k ,n) `(STORE ,n) )
  8224.                   ) ) )
  8225.                   *code-part*
  8226.                 )
  8227.                 (push var *current-vars*) ; *current-value* bleibt unverändert
  8228.           ) ) )
  8229.           (GETVALUE
  8230.             (let ((symbol (second item)))
  8231.               (unless (member symbol *current-vars* :test #'eq)
  8232.                 (push `(GETVALUE ,(kconst-index symbol nil)) *code-part*)
  8233.                 (setq *current-value* nil *current-vars* (list symbol))
  8234.           ) ) )
  8235.           (SETVALUE
  8236.             (let ((symbol (second item)))
  8237.               (unless (member symbol *current-vars* :test #'eq)
  8238.                 (push `(SETVALUE ,(kconst-index symbol nil)) *code-part*)
  8239.                 (push symbol *current-vars*) ; *current-value* bleibt unverändert
  8240.           ) ) )
  8241.           (BIND
  8242.             (push `(BIND ,(kconst-index (const-value (second item)) nil)) *code-part*)
  8243.             (setq *current-value* nil *current-vars* '()) ; undefinierte Werte
  8244.           )
  8245.           (UNWIND ; mehrzeilige Umwandlung
  8246.             (traverse-anode
  8247.               (expand-UNWIND (second item) (third item) (fourth item))
  8248.           ) )
  8249.           ((JMPIF JMPIFNOT JMPIF1 JMPIFNOT1)
  8250.             (if (null *current-value*)
  8251.               (let ((label (second item))
  8252.                     (new-label (make-label 'NIL)))
  8253.                 (push
  8254.                   (case (first item)
  8255.                     (JMPIF `(JMPCASE ,label ,new-label))
  8256.                     (JMPIFNOT `(JMPCASE ,new-label ,label))
  8257.                     (JMPIF1 `(JMPCASE1-TRUE ,label ,new-label))
  8258.                     (JMPIFNOT1 `(JMPCASE1-FALSE ,new-label ,label))
  8259.                   )
  8260.                   *code-part*
  8261.                 )
  8262.                 (push *code-index* (symbol-value (second item)))
  8263.                 (push *code-index* (symbol-value new-label))
  8264.                 (finish-code-part)
  8265.                 (setf (get new-label 'code-part) (fill-pointer *code-parts*))
  8266.                 (setq *code-part* new-label)
  8267.                 ; *current-value* und *current-vars* bleiben unverändert.
  8268.               )
  8269.               ; boolescher Wert beim Wegsprung bekannt
  8270.               (if (if (eq *current-value* 'FALSE)
  8271.                     (memq (first item) '(JMPIF JMPIF1)) ; Wert=NIL -> JMPIF weglassen
  8272.                     (memq (first item) '(JMPIFNOT JMPIFNOT1)) ; Wert/=NIL -> JMPIFNOT weglassen
  8273.                   )
  8274.                 ; Sprung weglassen
  8275.                 nil
  8276.                 ; in JMP umwandeln:
  8277.                 (progn
  8278.                   (when (memq (first item) '(JMPIF1 JMPIFNOT1))
  8279.                     (push '(VALUES1) *code-part*) ; genau 1 Wert erzwingen
  8280.                   )
  8281.                   (emit-jmp (second item))
  8282.                   (setq *dead-code* t)
  8283.           ) ) ) )
  8284.           (JMPHASH
  8285.             (let ((hashtable (make-hash-table :test (second item)))
  8286.                   (labels (cddddr item)))
  8287.               (dolist (acons (third item))
  8288.                 (setf (gethash (car acons) hashtable)
  8289.                       (position (cdr acons) labels)
  8290.               ) )
  8291.               (push `(JMPHASH ,(const-index hashtable nil) ,hashtable
  8292.                               ,@(cdddr item)
  8293.                      )
  8294.                     *code-part*
  8295.             ) )
  8296.             ; Referenzen vermerken:
  8297.             (dolist (label (cdddr item))
  8298.               (push *code-index* (symbol-value label))
  8299.             )
  8300.             (finish-code-part)
  8301.             (setq *dead-code* t)
  8302.           )
  8303.           (VENV
  8304.             (let ((venvc (second item))
  8305.                   (stackz (third item)))
  8306.               (loop ; in venvc die NILs übergehen
  8307.                 (when (car venvc) (return))
  8308.                 (setq venvc (cdr venvc))
  8309.               )
  8310.               (push
  8311.                 (if (consp (car venvc)) ; aus dem Stack holen
  8312.                   (multiple-value-bind (k n)
  8313.                       (zugriff-in-stack stackz (cdr (car venvc)))
  8314.                     (if k `(LOADI ,k ,n) `(LOAD ,n) )
  8315.                   )
  8316.                   (if (eq (car venvc) *func*)
  8317.                     (if (fnode-Venvconst *func*) '(VENV) '(NIL))
  8318.                     (compiler-error 'traverse-anode 'VENV)
  8319.                 ) )
  8320.                 *code-part*
  8321.               )
  8322.               (if (equal (car *code-part*) '(NIL))
  8323.                 (setq *current-value* 'FALSE *current-vars* (list (make-const :value 'NIL)))
  8324.                 (setq *current-value* nil *current-vars* '())
  8325.               )
  8326.           ) )
  8327.           (COPY-CLOSURE
  8328.             (push `(COPY-CLOSURE ,(fconst-index (second item)) ,(third item))
  8329.                    *code-part*
  8330.             )
  8331.             (setq *current-value* 'TRUE *current-vars* '())
  8332.           )
  8333.           (CALLP) ; wird gestrichen
  8334.           (CALL
  8335.             (push `(CALL ,(second item)
  8336.                          ,(kconst-index (const-value (third item)) nil)
  8337.                    )
  8338.                    *code-part*
  8339.             )
  8340.             (setq *current-value* nil *current-vars* '())
  8341.           )
  8342.           ((CALL0 CALL1 CALL2)
  8343.             (push
  8344.               `(,(first item) ,(kconst-index (const-value (second item)) nil))
  8345.               *code-part*
  8346.             )
  8347.             (setq *current-value* nil *current-vars* '())
  8348.           )
  8349.           ((FUNCALLP APPLYP)
  8350.             (push '(PUSH) *code-part*)
  8351.             (setq *current-value* nil *current-vars* '())
  8352.           )
  8353.           ((JMPIFBOUNDP BOUNDP)
  8354.             (let ((var (second item))
  8355.                   (stackz (fourth item))
  8356.                  )
  8357.               (when (var-closurep var)
  8358.                 (compiler-error 'traverse-anode 'var-closurep)
  8359.               )
  8360.               (multiple-value-bind (k n)
  8361.                   (zugriff-in-stack stackz (var-stackz var))
  8362.                 (when k (compiler-error 'traverse-anode 'var-stackz))
  8363.                 (push `(,(first item) ,n ,@(cddddr item)) *code-part*)
  8364.                 (when (eq (first item) 'JMPIFBOUNDP)
  8365.                   (push (first *code-part*) (symbol-value (fifth item)))
  8366.                 )
  8367.                 (setq *current-value* nil *current-vars* '()) ; undefinierte Werte
  8368.           ) ) )
  8369.           (BLOCK-OPEN
  8370.             (let ((label (third item)))
  8371.               (push `(BLOCK-OPEN ,(kconst-index (const-value (second item)) nil)
  8372.                                  ,label
  8373.                      )
  8374.                      *code-part*
  8375.               )
  8376.               (push (first *code-part*) (symbol-value label))
  8377.           ) )
  8378.           (RETURN-FROM
  8379.             (push
  8380.               (if (block-p (second item))
  8381.                 `(RETURN-FROM ,(bconst-index (second item)))
  8382.                 `(RETURN-FROM ,(kconst-index (const-value (second item)) nil))
  8383.               )
  8384.               *code-part*
  8385.             )
  8386.             (finish-code-part)
  8387.             (setq *dead-code* t)
  8388.           )
  8389.           (TAGBODY-OPEN
  8390.             (push item *code-part*)
  8391.             (dolist (label (cddr item)) (push item (symbol-value label)))
  8392.           )
  8393.           (GO
  8394.             (push
  8395.               (if (tagbody-p (second item))
  8396.                 `(GO ,(gconst-index (second item)) ,(third item))
  8397.                 `(GO ,(kconst-index (const-value (second item)) nil)
  8398.                      ,(third item)
  8399.               )  )
  8400.               *code-part*
  8401.             )
  8402.             (finish-code-part)
  8403.             (setq *dead-code* t)
  8404.           )
  8405.           ((NIL TAGBODY-CLOSE-NIL)
  8406.             (push item *code-part*)
  8407.             (setq *current-value* 'FALSE *current-vars* (list (make-const :value 'NIL)))
  8408.           )
  8409.           (VALUES0
  8410.             (push item *code-part*)
  8411.             (setq *current-value* 'FALSE *current-vars* '())
  8412.           )
  8413.           ((SKIP SKIPI SKIPSP VALUES1 MVCALLP BLOCK-CLOSE TAGBODY-CLOSE
  8414.             CATCH-CLOSE UNWIND-PROTECT-NORMAL-EXIT
  8415.             STORE ; STORE nur auf Funktionsargumente innerhalb eines
  8416.                   ; Funktionsaufrufs, vgl. c-DIRECT-FUNCTION-CALL
  8417.            )
  8418.             (push item *code-part*)
  8419.           )
  8420.           ((T)
  8421.             (push item *code-part*)
  8422.             (setq *current-value* 'TRUE *current-vars* (list (make-const :value 'T)))
  8423.           )
  8424.           ((RET THROW ERROR)
  8425.             (push item *code-part*)
  8426.             (finish-code-part)
  8427.             (setq *dead-code* t)
  8428.           )
  8429.           (JMP
  8430.             (emit-jmp (second item))
  8431.             (setq *dead-code* t)
  8432.           )
  8433.           (JSR
  8434.             (push item *code-part*)
  8435.             (push item (symbol-value (third item)))
  8436.             (setq *current-value* nil *current-vars* '())
  8437.           )
  8438.           ((CATCH-OPEN UNWIND-PROTECT-OPEN)
  8439.             (push item *code-part*)
  8440.             (push item (symbol-value (second item)))
  8441.           )
  8442.           (UNWIND-PROTECT-CLOSE
  8443.             (push item *code-part*)
  8444.             (push item (symbol-value (second item)))
  8445.             (setq *current-value* nil *current-vars* '()) ; Werte werden weggeworfen
  8446.           )
  8447.           ((PUSH-NIL PROGV PUSH POP MAKE-VECTOR1&PUSH CALLS1 CALLS2 CALLSR
  8448.             CALLC CALLCKEY FUNCALL APPLY PUSH-UNBOUND STACK-TO-MV MV-TO-STACK
  8449.             NV-TO-STACK MV-TO-LIST LIST-TO-MV MVCALL NOT EQ CAR CDR ATOM
  8450.             CONSP SYMBOL-FUNCTION SVREF SVSET
  8451.            )
  8452.             (push item *code-part*)
  8453.             (setq *current-value* nil *current-vars* '())
  8454.           )
  8455.           ((CONS LIST)
  8456.             (push item *code-part*)
  8457.             (setq *current-value* 'TRUE *current-vars* '())
  8458.           )
  8459.           ((UNWIND-PROTECT-CLEANUP)
  8460.             (push item *code-part*)
  8461.             (setq *current-vars* '()) ; Kann Variablenwerte zerstören
  8462.           )
  8463.           ((UNBIND1)
  8464.             (push item *code-part*)
  8465.             (setq *current-vars* (delete-if #'symbolp *current-vars*)) ; Kann Werte dynamischer Variablen zerstören
  8466.           )
  8467.           (t (compiler-error 'traverse-anode "LISTITEM"))
  8468. ) ) ) ) )
  8469.  
  8470. ; Hilfsfunktionen nach dem 1. Schritt:
  8471.  
  8472. ; Kommt eine Instruktion item dazu, die vielleicht Label-Referenzen enthält,
  8473. ; so ist note-references aufzurufen. Dieses notiert die Label-Referenzen in
  8474. ; item. item gehöre zu (aref *code-parts* index).
  8475. ; Wird eine Instruktion item entfernt, die vielleicht Label-Referenzen enthält,
  8476. ; so ist remove-references aufzurufen. Dieses notiert das Wegfallen der
  8477. ; Label-Referenzen in item. item gehöre zu (aref *code-parts* index).
  8478. ; Liefert auch die Liste der in item enthaltenen Labels.
  8479. (macrolet ((references ()
  8480.              `(case (first item)
  8481.                 (JMP (end-ref (second item)))
  8482.                 ((JMPCASE JMPCASE1-TRUE JMPCASE1-FALSE)
  8483.                  (end-ref (second item)) (end-ref (third item))
  8484.                 )
  8485.                 (JMPHASH (dolist (label (cdddr item)) (end-ref label)))
  8486.                 ((JMPIFBOUNDP CATCH-OPEN UNWIND-PROTECT-OPEN UNWIND-PROTECT-CLOSE)
  8487.                  (mid-ref (second item))
  8488.                 )
  8489.                 ((BLOCK-OPEN JSR) (mid-ref (third item)))
  8490.                 (JMPTAIL (mid-ref (fourth item)))
  8491.                 (TAGBODY-OPEN (dolist (label (cddr item)) (mid-ref label)))
  8492.               )
  8493.           ))
  8494.   (defun note-references (item &optional index)
  8495.     (macrolet ((end-ref (label) `(push index (symbol-value ,label)))
  8496.                (mid-ref (label) `(push item (symbol-value ,label))))
  8497.       (references)
  8498.   ) )
  8499.   (defun remove-references (item &optional index &aux (labellist '()))
  8500.     (macrolet ((end-ref (label)
  8501.                  (let ((labelvar (gensym)))
  8502.                    `(let ((,labelvar ,label))
  8503.                       (setf (symbol-value ,labelvar) (delete index (symbol-value ,labelvar)))
  8504.                       (pushnew ,labelvar labellist)
  8505.                     )
  8506.                ) )
  8507.                (mid-ref (label)
  8508.                  (let ((labelvar (gensym)))
  8509.                    `(let ((,labelvar ,label))
  8510.                       (setf (symbol-value ,labelvar) (delete item (symbol-value ,labelvar)))
  8511.                       (pushnew ,labelvar labellist)
  8512.                     )
  8513.               )) )
  8514.       (references)
  8515.       labellist
  8516.   ) )
  8517. )
  8518.  
  8519. #|
  8520.                               2. Schritt
  8521.                 Vereinfachung von Folgen von Operationen
  8522.  
  8523. Dieses spielt sich auf umgedrehten Codestücken ab; sie werden dabei destruktiv
  8524. verändert.
  8525.  
  8526. Vereinfachungsregeln für Operationen:
  8527.  
  8528. 1. (VALUES1) darf nach allen Instruktionen gestrichen werden, die sowieso nur
  8529.    einen Wert produzieren, und vor allen, die sowieso nur einen verwenden.
  8530.  
  8531. 2. (SKIP n1) (SKIP n2)               --> (SKIP n1+n2)
  8532.    (SKIPI k n1) (SKIP n2)            --> (SKIPI k n1+n2)
  8533.    (SKIP n1) (SKIPI k n2)            --> (SKIPI k n2)
  8534.    (SKIPI k1 n1) (SKIPI k2 n2)       --> (SKIPI k1+k2+1 n2)
  8535.    (SKIPSP k1) (SKIPI k2 n)          --> (SKIPI k1+k2 n)
  8536.    (SKIPSP k1) (SKIPSP k2)           --> (SKIPSP k1+k2)
  8537.  
  8538. 3. (NOT) (NOT) (NOT)                 --> (NOT)
  8539.    (ATOM) (NOT)                      --> (CONSP)
  8540.    (CONSP) (NOT)                     --> (ATOM)
  8541.  
  8542. 4. (LOAD 0) (SKIP n)                 --> (POP) (SKIP n-1)  für n>1
  8543.    (LOAD 0) (SKIP 1)                 --> (POP)             für n=1
  8544.    (PUSH) (SKIP n)                   --> (SKIP n-1)  für n>1
  8545.    (PUSH) (SKIP 1)                   -->             für n=1
  8546.    (NV-TO-STACK n) (SKIP n)          -->
  8547.    (NV-TO-STACK n+m) (SKIP n)        --> (NV-TO-STACK m)
  8548.    (NV-TO-STACK n) (SKIP n+m)        --> (SKIP m)
  8549.    (STORE m) (SKIP n)                --> (VALUES1) (SKIP n) für n>m
  8550.    (STORE 0) (POP)                   --> (VALUES1) (SKIP 1)
  8551.    (PUSH) (POP)                      --> (VALUES1)
  8552.    (POP) (PUSH)                      -->
  8553.    (SKIP n) (PUSH)                   --> (SKIP n-1) (STORE 0) für n>1
  8554.    (SKIP 1) (PUSH)                   --> (STORE 0)            für n=1
  8555.  
  8556. 5. (VALUES1)/... (MV-TO-STACK)       --> (VALUES1)/... (PUSH)
  8557.    (VALUES0) (MV-TO-STACK)           -->
  8558.    (STACK-TO-MV n) (MV-TO-STACK)     -->
  8559.    (STACK-TO-MV m) (NV-TO-STACK n)   --> (PUSH-NIL n-m)  für m<n
  8560.                                      -->                 für m=n
  8561.                                      --> (SKIP m-n)      für m>n
  8562.    (NIL)/(VALUES0) (NV-TO-STACK n)   --> (PUSH-NIL n)
  8563.    (VALUES1)/... (NV-TO-STACK n)     --> (VALUES1)/... (PUSH) (PUSH-NIL n-1)
  8564.  
  8565. 6. (PUSH-UNBOUND n) (PUSH-UNBOUND m) --> (PUSH-UNBOUND n+m)
  8566.  
  8567. |#
  8568.  
  8569. ; Die Hash-Tabelle one-value-ops enthält diejenigen Befehle,
  8570. ; die genau einen Wert erzeugen.
  8571. (defconstant one-value-ops
  8572.   (let ((ht (make-hash-table :test #'eq)))
  8573.     (dolist (op '(NIL T CONST LOAD LOADI LOADC LOADV LOADIC STORE STOREI
  8574.                   STOREC STOREV STOREIC GETVALUE SETVALUE POP VENV
  8575.                   COPY-CLOSURE BOUNDP VALUES1 MV-TO-LIST TAGBODY-CLOSE-NIL
  8576.                   NOT EQ CAR CDR CONS ATOM CONSP SYMBOL-FUNCTION SVREF SVSET
  8577.                   LIST
  8578.             )    )
  8579.       (setf (gethash op ht) t)
  8580.     )
  8581.     ht
  8582. ) )
  8583.  
  8584. ; Der Wert zu einem Key in dieser Hash-Tabelle gibt an, wieviele Werte bei
  8585. ; der Ausführung der entsprechenden Operation benötigt werden
  8586. ; (vgl. *for-value*):
  8587. ; NIL : Werte werden weggeworfen.
  8588. ; ONE : Ein Wert wird verwendet, die übrigen weggeworfen.
  8589. ; ALL : Alle Werte werden verwendet.
  8590. ; Operationen, die ihre Werte nicht verändern, werden hierin nicht
  8591. ; aufgeführt.
  8592. (defconstant for-value-table
  8593.   (let ((ht (make-hash-table :test #'eq)))
  8594.     (dolist (op '(NIL PUSH-NIL T CONST LOAD LOADI LOADC LOADV LOADIC
  8595.                   GETVALUE POP JSR JMPTAIL VENV COPY-CLOSURE CALL CALL0
  8596.                   CALLS1 CALLS2 CALLSR FUNCALL PUSH-UNBOUND JMPIFBOUNDP
  8597.                   BOUNDP VALUES0 STACK-TO-MV MVCALL
  8598.                   BLOCK-OPEN TAGBODY-OPEN TAGBODY-CLOSE-NIL GO
  8599.                   UNWIND-PROTECT-OPEN UNWIND-PROTECT-CLOSE LIST ERROR
  8600.             )    )
  8601.       (setf (gethash op ht) 'NIL)
  8602.     )
  8603.     (dolist (op '(STORE STOREI STOREC STOREV STOREIC SETVALUE BIND PROGV PUSH
  8604.                   MAKE-VECTOR1&PUSH CALL1 CALL2 CALLC CALLCKEY APPLY
  8605.                   VALUES1 LIST-TO-MV MVCALLP CATCH-OPEN NOT EQ CAR CDR CONS
  8606.                   ATOM CONSP SYMBOL-FUNCTION SVREF SVSET
  8607.             )    )
  8608.       (setf (gethash op ht) 'ONE)
  8609.     )
  8610.     (dolist (op '(MV-TO-STACK NV-TO-STACK MV-TO-LIST RETURN-FROM THROW
  8611.                   UNWIND-PROTECT-NORMAL-EXIT
  8612.             )    )
  8613.       (setf (gethash op ht) 'ALL)
  8614.     )
  8615.     ; Nicht in der Tabelle, weil sie die Werte unverändert lassen:
  8616.     ;           '(UNBIND1 SKIP SKIPI SKIPSP BLOCK-CLOSE TAGBODY-CLOSE
  8617.     ;             CATCH-CLOSE UNWIND-PROTECT-CLEANUP
  8618.     ;            )
  8619.     ; Nicht in der Tabelle, weil es Wegsprünge sind:
  8620.     ;   ONE:    '(JMPHASH)
  8621.     ;   ALL:    '(RET JMP JMPCASE JMPCASE1-TRUE JMPCASE1-FALSE)
  8622.     ht
  8623. ) )
  8624.  
  8625. ; Vereinfacht ein Codestück (in umgedrehter Reihenfolge!).
  8626. ; Obige Vereinfachungsregeln werden durchgeführt, solange es geht.
  8627. ; Ergebnis ist meist NIL, oder aber (um anzuzeigen, daß weitere Optimierungen
  8628. ; möglich sind) das Anfangslabel, falls sich dessen Property for-value
  8629. ; abgeschwächt hat.
  8630. (defun simplify (codelist)
  8631.   (let ((for-value-at-end
  8632.           (let ((item (car codelist)))
  8633.             (case (first item)
  8634.               (JMP (get (second item) 'for-value))
  8635.               ((JMPCASE JMPCASE1-TRUE JMPCASE1-FALSE)
  8636.                 (if (or (and (not (eq (first item) 'JMPCASE1-TRUE))
  8637.                              (eq (get (second item) 'for-value) 'ALL)
  8638.                         )
  8639.                         (and (not (eq (first item) 'JMPCASE1-FALSE))
  8640.                              (eq (get (third item) 'for-value) 'ALL)
  8641.                     )   )
  8642.                   'ALL
  8643.                   'ONE
  8644.               ) )
  8645.               (JMPHASH 'ONE)
  8646.               ((ERROR GO JMPTAIL) 'NIL)
  8647.               ((RETURN-FROM RET THROW) 'ALL)
  8648.               (t (compiler-error 'simplify "AT-END"))
  8649.         ) ) )
  8650.         (result nil)) ; evtl. das Anfangslabel
  8651.     ; for-value-at-end zeigt an, welche Werte vor dem Wegsprung benötigt werden.
  8652.     (loop
  8653.       (let ((modified nil))
  8654.         (let* ((links codelist) (mitte (cdr links)) rechts (for-value for-value-at-end))
  8655.           ; Es wandern drei Pointer durch die Codeliste: ...links.mitte.rechts...
  8656.           ; for-value zeigt an, was für Werte nach Ausführung von (car mitte),
  8657.           ; vor Ausführung von (car links), gebraucht werden.
  8658.           (loop
  8659.             nochmal
  8660.             (when (atom mitte) (return))
  8661.             (setq rechts (cdr mitte))
  8662.             (macrolet ((ersetze1 (new) ; ersetze (car mitte) durch new
  8663.                          `(progn
  8664.                             (setf (car mitte) ,new)
  8665.                             (setq modified t) (go nochmal)
  8666.                           )
  8667.                        )
  8668.                        (ersetze2 (new) ; ersetze (car mitte) und (car rechts) durch new
  8669.                          `(progn
  8670.                             ,@(unless (equal new '(car mitte))
  8671.                                 `((setf (car mitte) ,new))
  8672.                               )
  8673.                             (setf (cdr mitte) (cdr rechts))
  8674.                             (setq modified t) (go nochmal)
  8675.                           )
  8676.                        )
  8677.                        (streiche1 () ; streiche (car mitte) ersatzlos
  8678.                          `(progn
  8679.                             (setf (cdr links) (setq mitte rechts))
  8680.                             (setq modified t) (go nochmal)
  8681.                           )
  8682.                        )
  8683.                        (streiche2 () ; streiche (car mitte) und (car rechts) ersatzlos
  8684.                          `(progn
  8685.                             (setf (cdr links) (setq mitte (cdr rechts)))
  8686.                             (setq modified t) (go nochmal)
  8687.                           )
  8688.                        )
  8689.                        (erweitere2 (new1 new2) ; ersetze (car mitte) durch new1 und new2
  8690.                          `(progn
  8691.                             (setf (car mitte) ,new1)
  8692.                             (setf (cdr mitte) (cons ,new2 rechts))
  8693.                             (setq modified t) (go nochmal)
  8694.                           )
  8695.                       ))
  8696.               (when (eq for-value 'NIL)
  8697.                 ; vor einer Operation, die keine Werte braucht:
  8698.                 (case (first (car mitte))
  8699.                   ((NIL T CONST LOAD LOADI LOADC LOADV LOADIC GETVALUE VENV
  8700.                     BOUNDP VALUES0 VALUES1 MV-TO-LIST LIST-TO-MV NOT CAR CDR
  8701.                     SYMBOL-FUNCTION ATOM CONSP
  8702.                    )
  8703.                     (streiche1)
  8704.                   )
  8705.                   ((LIST STACK-TO-MV) ; (LIST n) --> (SKIP n), n>0
  8706.                                       ; (STACK-TO-MV n) --> (SKIP n), n>0
  8707.                     (ersetze1 `(SKIP ,(second (car mitte))))
  8708.                   )
  8709.                   ((POP EQ CONS SVREF) (ersetze1 '(SKIP 1)))
  8710.               ) )
  8711.               (when (eq for-value 'ONE)
  8712.                 ; vor einer Operation, die nur einen Wert braucht:
  8713.                 (case (first (car mitte))
  8714.                   (VALUES1 (streiche1))
  8715.                   (VALUES0 (ersetze1 '(NIL)))
  8716.                   (LIST-TO-MV (ersetze1 '(CAR)))
  8717.                   (STACK-TO-MV ; (STACK-TO-MV n) --> (SKIP n-1) (POP) für n>1
  8718.                     (let ((n (second (car mitte))))
  8719.                       (erweitere2 '(POP) `(SKIP ,(- n 1)))
  8720.               ) ) ) )
  8721.               (when (consp rechts)
  8722.                 ; Gucklock umfaßt (car mitte) und (car rechts), evtl. auch mehr.
  8723.                 (case (first (car mitte))
  8724.                   (VALUES1 ; Regel 1
  8725.                     (when (gethash (first (car rechts)) one-value-ops nil)
  8726.                       ; (op ...) (VALUES1) --> (op ...)
  8727.                       (streiche1)
  8728.                   ) )
  8729.                   (NOT ; Regel 3
  8730.                     (case (first (car rechts))
  8731.                       (NOT
  8732.                         (when (and (consp (cdr rechts))
  8733.                                    (equal (cadr rechts) '(NOT))
  8734.                               )
  8735.                           ; (NOT) (NOT) (NOT) --> (NOT)
  8736.                           (streiche2)
  8737.                       ) )
  8738.                       (ATOM (ersetze2 '(CONSP))) ; (ATOM) (NOT) --> (CONSP)
  8739.                       (CONSP (ersetze2 '(ATOM))) ; (CONSP) (NOT) --> (ATOM)
  8740.                   ) )
  8741.                   (SKIP
  8742.                     (let ((n2 (second (car mitte)))) ; n2 > 0
  8743.                       (case (first (car rechts))
  8744.                         ; Regel 2
  8745.                         (SKIP ; (SKIP n1) (SKIP n2) --> (SKIP n1+n2)
  8746.                           (let ((n1 (second (car rechts))))
  8747.                             (ersetze2 `(SKIP ,(+ n1 n2)))
  8748.                         ) )
  8749.                         (SKIPI ; (SKIPI k n1) (SKIP n2) --> (SKIPI k n1+n2)
  8750.                           (let ((k (second (car rechts)))
  8751.                                 (n1 (third (car rechts))))
  8752.                             (ersetze2 `(SKIPI ,k ,(+ n1 n2)))
  8753.                         ) )
  8754.                         ; Regel 4
  8755.                         (LOAD ; (LOAD 0) (SKIP n) --> (POP) [(SKIP n-1)]
  8756.                           (when (eql (second (car rechts)) 0)
  8757.                             (if (eql n2 1)
  8758.                               (ersetze2 '(POP))
  8759.                               (progn (setf (car rechts) '(POP))
  8760.                                      (ersetze1 `(SKIP ,(- n2 1)))
  8761.                         ) ) ) )
  8762.                         (PUSH ; (PUSH) (SKIP n) --> [(SKIP n-1)]
  8763.                           (if (eql n2 1)
  8764.                             (streiche2)
  8765.                             (ersetze2 `(SKIP ,(- n2 1)))
  8766.                         ) )
  8767.                         (NV-TO-STACK
  8768.                           (let ((n1 (second (car rechts))))
  8769.                             (cond ((> n1 n2) (ersetze2 `(NV-TO-STACK ,(- n1 n2))))
  8770.                                   ((< n1 n2) (ersetze2 `(SKIP ,(- n2 n1))))
  8771.                                   (t (streiche2))
  8772.                         ) ) )
  8773.                         (STORE ; (STORE m) (SKIP n) --> (VALUES1) (SKIP n) für n>m
  8774.                           (let ((m (second (car rechts))))
  8775.                             (when (> n2 m)
  8776.                               (setf (car rechts) '(VALUES1))
  8777.                               (setq modified t) (go nochmal)
  8778.                   ) ) ) ) ) )
  8779.                   (SKIPI ; Regel 2
  8780.                     (case (first (car rechts))
  8781.                       (SKIP ; (SKIP n1) (SKIPI k n2) --> (SKIPI k n2)
  8782.                         (ersetze2 (car mitte))
  8783.                       )
  8784.                       (SKIPI ; (SKIPI k1 n1) (SKIPI k2 n2) --> (SKIPI k1+k2+1 n2)
  8785.                         (let ((k1 (second (car rechts)))
  8786.                               (k2 (second (car mitte)))
  8787.                               (n2 (third (car mitte))))
  8788.                           (ersetze2 `(SKIPI ,(+ k1 k2 1) ,n2))
  8789.                       ) )
  8790.                       (SKIPSP ; (SKIPSP k1) (SKIPI k2 n) --> (SKIPI k1+k2 n)
  8791.                         (let ((k1 (second (car rechts)))
  8792.                               (k2 (second (car mitte)))
  8793.                               (n2 (third (car mitte))))
  8794.                           (ersetze2 `(SKIPI ,(+ k1 k2) ,n2))
  8795.                   ) ) ) )
  8796.                   (SKIPSP ; Regel 2
  8797.                     (case (first (car rechts))
  8798.                       (SKIPSP ; (SKIPSP k1) (SKIPSP k2) --> (SKIPSP k1+k2)
  8799.                         (let ((k1 (second (car rechts)))
  8800.                               (k2 (second (car mitte))))
  8801.                           (ersetze2 `(SKIPSP ,(+ k1 k2)))
  8802.                   ) ) ) )
  8803.                   (POP ; Regel 4
  8804.                     (cond ((equal (car rechts) '(STORE 0))
  8805.                             ; (STORE 0) (POP) --> (VALUES1) (SKIP 1)
  8806.                             (setf (car rechts) '(VALUES1))
  8807.                             (ersetze1 '(SKIP 1))
  8808.                           )
  8809.                           ((equal (car rechts) '(PUSH))
  8810.                             ; (PUSH) (POP) --> (VALUES1)
  8811.                             (ersetze2 '(VALUES1))
  8812.                   ) )     )
  8813.                   (PUSH ; Regel 4
  8814.                     (case (first (car rechts))
  8815.                       (POP (streiche2)) ; (POP) (PUSH) streichen
  8816.                       (SKIP ; (SKIP n) (PUSH) --> [(SKIP n-1)] (STORE 0)
  8817.                         (let ((n (second (car rechts))))
  8818.                           (if (eql n 1)
  8819.                             (unless (and (consp (cdr rechts)) (equal (cadr rechts) '(LOAD 0)))
  8820.                               ; (LOAD 0) (SKIP 1) (PUSH) wird anders behandelt
  8821.                               (ersetze2 '(STORE 0))
  8822.                             )
  8823.                             (progn (setf (car rechts) `(SKIP ,(- n 1)))
  8824.                                    (ersetze1 '(STORE 0))
  8825.                   ) ) ) ) ) )
  8826.                   (MV-TO-STACK ; Regel 5
  8827.                     (when (gethash (first (car rechts)) one-value-ops nil)
  8828.                       ; (car rechts) liefert nur einen Wert -->
  8829.                       ; (MV-TO-STACK) durch (PUSH) ersetzen:
  8830.                       (ersetze1 '(PUSH))
  8831.                     )
  8832.                     (case (first (car rechts))
  8833.                       ((VALUES0 STACK-TO-MV) (streiche2))
  8834.                   ) )
  8835.                   (NV-TO-STACK ; Regel 5
  8836.                     (let ((n (second (car mitte))))
  8837.                       (case (first (car rechts))
  8838.                         (STACK-TO-MV
  8839.                           (let ((m (second (car rechts))))
  8840.                             (cond ((> n m) (ersetze2 `(PUSH-NIL ,(- n m))))
  8841.                                   ((< n m) (ersetze2 `(SKIP ,(- m n))))
  8842.                                   (t (streiche2))
  8843.                         ) ) )
  8844.                         ((VALUES0 NIL) (ersetze2 `(PUSH-NIL ,n)))
  8845.                         (t (when (gethash (first (car rechts)) one-value-ops nil)
  8846.                              (erweitere2 `(PUSH) `(PUSH-NIL ,(- n 1)))
  8847.                   ) ) ) )  )
  8848.                   (PUSH-UNBOUND ; Regel 6
  8849.                     (case (first (car rechts))
  8850.                       (PUSH-UNBOUND ; (PUSH-UNBOUND n) (PUSH-UNBOUND m) --> (PUSH-UNBOUND n+m)
  8851.                         (let ((n (second (car rechts)))
  8852.                               (m (second (car mitte))))
  8853.                           (ersetze2 `(PUSH-UNBOUND ,(+ n m)))
  8854.                   ) ) ) )
  8855.             ) ) )
  8856.             (when (atom mitte) (return))
  8857.             ; Neues for-value berechnen, in Abhängigkeit von (car mitte):
  8858.             (setq for-value
  8859.               (gethash (first (car mitte)) for-value-table for-value)
  8860.             )
  8861.             ; weiterrücken:
  8862.             (setq links mitte mitte rechts)
  8863.           )
  8864.           ; Codestück zu Ende: (atom mitte)
  8865.           (when mitte
  8866.             ; mitte ist das Anfangslabel
  8867.             (let ((old-for-value (get mitte 'for-value)))
  8868.               ; Ist for-value besser als old-for-value ?
  8869.               (when (and (not (eq for-value old-for-value))
  8870.                          (or (eq old-for-value 'ALL) (eq for-value 'NIL))
  8871.                     )
  8872.                 ; ja -> Anfangslabel nachher als Ergebnis bringen:
  8873.                 (setf (get mitte 'for-value) for-value result mitte)
  8874.           ) ) )
  8875.         ) ; end let*
  8876.         (unless modified (return))
  8877.     ) ) ; end let, loop
  8878.     (let (codelistr)
  8879.       (when (and (eq (first (first codelist)) 'RET)
  8880.                  (consp (setq codelistr (cdr codelist)))
  8881.                  (or (eq (first (first codelistr)) 'JSR)
  8882.                      (and (eq (first (second codelist)) 'SKIP)
  8883.                           (consp (setq codelistr (cddr codelist)))
  8884.                           (eq (first (first codelistr)) 'JSR)
  8885.             )    )   )
  8886.         ; (JSR n label) [(SKIP m)] (RET) --> (JMPTAIL n n+m label)
  8887.         (let ((n (second (first codelistr)))
  8888.               (label (third (first codelistr)))
  8889.               (m (if (eq codelistr (cdr codelist)) 0 (second (second codelist)))))
  8890.           (setf (first codelist) `(JMPTAIL ,n ,(+ n m) ,label))
  8891.         )
  8892.         (remove-references (first codelistr)) ; (JSR ...) wird gestrichen
  8893.         (note-references (first codelist)) ; (JMPTAIL ...) wird eingefügt
  8894.         (setf (cdr codelist) (cdr codelistr)) ; ein bzw. zwei Listenelemente streichen
  8895.         (setq for-value-at-end 'NIL) ; JMPTAIL braucht keine Werte
  8896.     ) )
  8897.     result
  8898. ) )
  8899.  
  8900. #|
  8901.                             3. Schritt:
  8902.                       Allgemeine Optimierungen
  8903.  
  8904. Wird eine Optimierung erfolgreich durchgeführt, so werden alle weiteren
  8905. Optimierungen nochmal probiert, die sich deswegen ergeben könnten.
  8906.  
  8907. optimize-part    - ruft den 2. Schritt auf:
  8908.                    Peephole-Optimierung normaler Operationen.
  8909.  
  8910. optimize-label   - Codestücke zu Labels, die nicht (mehr) referenziert werden,
  8911.                    werden entfernt.
  8912.                  - Wird ein Label nur von einem einzigen JMP referenziert,
  8913.                    der nicht vom selben Codestück kommt, können die beiden
  8914.                    betroffenen Stücke aneinandergehängt werden.
  8915.  
  8916. optimize-short   - Liegt ein Codestück vor, wo auf das Anfangslabel label1
  8917.                    sofort ein (JMP label2) folgt, so werden alle Referenzen
  8918.                    von label1 durch label2 ersetzt und das Codestück entfernt.
  8919.                  - Liegt ein Codestück vor, wo auf das Anfangslabel label
  8920.                    sofort ein
  8921.                    (JMPCASE/JMPCASE1-TRUE/JMPCASE1-FALSE label_true label_false)
  8922.                    folgt, so können Referenzen (JMPCASE1-TRUE label l) und
  8923.                    (JMPCASE1-FALSE l label) vereinfacht werden.
  8924.                  - Ein kurzes Codestück wird direkt an zugehörige JMPs auf
  8925.                    sein Anfangslabel angehängt. (Ein Codestück heißt "kurz",
  8926.                    wenn es höchstens 2 Befehle umfaßt und nicht mit einem
  8927.                    JMPHASH (den man nicht duplizieren sollte) abgeschlossen
  8928.                    ist.)
  8929.  
  8930. optimize-jmpcase - (JMPCASE label label) wird vereinfacht zu (JMP label).
  8931.                  - (NOT) [...] (JMPCASE label_true label_false) wird
  8932.                    vereinfacht zu [...] (JMPCASE label_false label_true),
  8933.                    wobei [...] nur Befehle enthalten darf, die den 1. Wert
  8934.                    nicht verändern, und bei label_true und label_false keine
  8935.                    Werte gebraucht werden.
  8936.  
  8937. optimize-value   - Ein Wegsprung JMPCASE1-TRUE/JMPCASE1-FALSE kann durch
  8938.                    JMPCASE ersetzt werden, wenn am Ziel-Label der Wert
  8939.                    nicht gebraucht oder nur der 1. Wert gebraucht wird.
  8940.                  - Ein Wegsprung JMPCASE/JMPCASE1-TRUE/JMPCASE1-FALSE kann
  8941.                    durch ein JMP ersetzt werden, wenn der aktuelle Wert an
  8942.                    dieser Stelle als =NIL oder als /=NIL nachgewiesen werden
  8943.                    kann.
  8944.                  - Ein JMP kann die Information, welcher Wert gerade vorliegt,
  8945.                    zu seinem Ziel-Label weitertragen.
  8946.  
  8947. coalesce         - Lege Codeteile mit gleichem Ende (mind. 3 Befehle) zusammen.
  8948.  
  8949. |#
  8950.  
  8951. (defun optimize-part (code)
  8952.   (let ((label (simplify code)))
  8953.     (when label
  8954.       ; Die Property for-value von label wurde verbessert.
  8955.       (dolist (ref (symbol-value label))
  8956.         (when (integerp ref) (optimize-value ref))
  8957. ) ) ) )
  8958.  
  8959. (defun optimize-label (label &optional (index (get label 'code-part))
  8960.                                        (code (aref *code-parts* index))
  8961.                                        (lastc (last code))
  8962.                       )
  8963.   (unless (eq label (cdr lastc)) (compiler-error 'optimize-label))
  8964.   (when label
  8965.     ; label ist ein Label, es beginnt den Code
  8966.     ; code = (aref *code-parts* index), und es ist lastc = (last code).
  8967.     (let ((refs (symbol-value label))) ; Liste der Referenzen darauf
  8968.       (cond ((null refs)
  8969.               ; nicht referenziertes Label: Codestück entfernen,
  8970.               ; Referenzen aus diesem Codestück heraus eliminieren.
  8971.               (let ((labellist '())) ; Liste von Labels, die Referenzen
  8972.                                      ; verloren haben
  8973.                 (loop
  8974.                   (when (atom code) (return))
  8975.                   (setq labellist
  8976.                     (nreconc labellist (remove-references (pop code) index))
  8977.                 ) )
  8978.                 (setf (aref *code-parts* index) nil) ; Codestück entfernen
  8979.                 ; Bei Labels mit weniger Referenzen weiteroptimieren:
  8980.                 ; (Vorsicht: Hierdurch kann sich *code-parts* verändern.)
  8981.                 (dolist (olabel labellist)
  8982.                   (let* ((oindex (get olabel 'code-part))
  8983.                          (ocode (aref *code-parts* oindex)))
  8984.                     (when ocode
  8985.                       (optimize-label olabel oindex ocode)
  8986.                 ) ) )
  8987.             ) )
  8988.             ((null (cdr refs))
  8989.               ; Label mit nur einer Referenz, und zwar durch JMP ?
  8990.               (let ((ref (first refs)))
  8991.                 (when (and (integerp ref) ; Ein JMP ist ein Wegsprung
  8992.                            (eq (first (car (aref *code-parts* ref))) 'JMP)
  8993.                            (not (eql index ref)) ; aus anderem Codestück
  8994.                       )
  8995.                   ; Anhängen:
  8996.                   ; (aref *code-parts* ref) wird in die Schublade
  8997.                   ; (aref *code-parts* index) gesteckt.
  8998.                   (setf (cdr lastc) (rest (aref *code-parts* ref)))
  8999.                   (setf (aref *code-parts* ref) nil)
  9000.                   (let ((new-startlabel (cdr (last lastc)))) ; neues Startlabel von (aref *code-parts* index)
  9001.                     (when new-startlabel
  9002.                       (setf (get new-startlabel 'code-part) index)
  9003.                   ) )
  9004.                   (setf (symbol-value label) '()) ; altes Startlabel von (aref *code-parts* index) deaktivieren
  9005.                   ; neues Codestück vereinfachen:
  9006.                   (optimize-part code)
  9007. ) ) ) )     ) ) )
  9008.  
  9009. (defun optimize-short (index &optional (code (aref *code-parts* index))
  9010.                                        (lastc (last code))
  9011.                                        (label (cdr lastc))
  9012.                       )
  9013.   (when label
  9014.     ; label ist ein Label, es beginnt den Code
  9015.     ; code = (aref *code-parts* index), und es ist lastc = (last code).
  9016.     (when (eq code lastc)
  9017.       ; Eine einzige Operation nach dem Label.
  9018.       (let ((item (car code)))
  9019.         (case (first item)
  9020.           (JMP ; (JMP ...) sofort nach dem Label
  9021.             (let ((to-label (second item)))
  9022.               (unless (eq label to-label)
  9023.                 (label-subst label to-label) ; Referenzen umbiegen
  9024.                 (setf (aref *code-parts* index) nil) ; Codestück entfernen
  9025.                 (setf (symbol-value to-label)
  9026.                       (delete index (symbol-value to-label)) ; Referenz fällt weg
  9027.                 )
  9028.                 (optimize-label to-label) ; mögliche Optimierung
  9029.             ) )
  9030.             (return-from optimize-short)
  9031.           )
  9032.           ((JMPCASE JMPCASE1-TRUE JMPCASE1-FALSE)
  9033.             (let ((true-label (second item))
  9034.                   (false-label (third item)))
  9035.               (unless (or (eq label true-label) (eq label false-label))
  9036.                 (macrolet ((err () `(compiler-error 'optimize-short)))
  9037.                   ; JMPCASE1-Referenzen auf label vereinfachen:
  9038.                   (let ((modified-indices '())) ; Indizes von modifizierten Codestücken
  9039.                     (dolist (refindex (symbol-value label))
  9040.                       (when (integerp refindex)
  9041.                         (let* ((refcode (aref *code-parts* refindex))
  9042.                                (ref (car refcode)))
  9043.                           (case (first ref)
  9044.                             (JMP
  9045.                               ; (JMP label) --> (JMPCASE/... true-label false-label)
  9046.                               (setf (car refcode) item)
  9047.                               ; neue Verweise auf true-label und false-label:
  9048.                               (push refindex (symbol-value true-label))
  9049.                               (push refindex (symbol-value false-label))
  9050.                               (push refindex modified-indices)
  9051.                             )
  9052.                             ((JMPCASE JMPCASE1-TRUE JMPCASE1-FALSE)
  9053.                               ; (JMPCASE/... label1 label2)
  9054.                               (let ((label1 (second ref)) ; im TRUE-Fall: wohin springen
  9055.                                     (label2 (third ref)) ; im FALSE-Fall: wohin springen
  9056.                                     (1-true (eq (first ref) 'JMPCASE1-TRUE)) ; im TRUE-Fall: mit (VALUES1) ?
  9057.                                     (1-false (eq (first ref) 'JMPCASE1-FALSE))) ; im FALSE-Fall: mit (VALUES1) ?
  9058.                                 (when (eq label label1)
  9059.                                   ; Der (JMPCASE/... label ...) wird vereinfacht zu
  9060.                                   ; (JMPCASE/... true-label ...).
  9061.                                   (setq label1 true-label)
  9062.                                   ; neuer Verweis auf true-label:
  9063.                                   (push refindex (symbol-value true-label))
  9064.                                   (push refindex modified-indices)
  9065.                                   (when (eq (first item) 'JMPCASE1-TRUE)
  9066.                                     (setq 1-true t)
  9067.                                 ) )
  9068.                                 (when (eq label label2)
  9069.                                   ; Der (JMPCASE/... ... label) wird vereinfacht zu
  9070.                                   ; (JMPCASE/... ... false-label).
  9071.                                   (setq label2 false-label)
  9072.                                   ; neuer Verweis auf false-label:
  9073.                                   (push refindex (symbol-value false-label))
  9074.                                   (push refindex modified-indices)
  9075.                                   (when (eq (first item) 'JMPCASE1-FALSE)
  9076.                                     (setq 1-false t)
  9077.                                 ) )
  9078.                                 (unless (eq (get label1 'for-value) 'ALL)
  9079.                                   (setq 1-true nil)
  9080.                                 )
  9081.                                 (unless (eq (get label2 'for-value) 'ALL)
  9082.                                   (setq 1-false nil)
  9083.                                 )
  9084.                                 (when (and 1-true 1-false)
  9085.                                   (push '(VALUES1) (cdr refcode))
  9086.                                   (setq 1-true nil 1-false nil)
  9087.                                 )
  9088.                                 (setf (car refcode)
  9089.                                   `(,(cond (1-true 'JMPCASE1-TRUE)
  9090.                                            (1-false 'JMPCASE1-FALSE)
  9091.                                            (t 'JMPCASE)
  9092.                                      )
  9093.                                     ,label1
  9094.                                     ,label2
  9095.                                    )
  9096.                             ) ) )
  9097.                             (JMPHASH (err)) ; JMPHASH hat undefinierte Werte
  9098.                         ) )
  9099.                         ; später:
  9100.                         ; (setf (symbol-value label) (delete refindex (symbol-value label)))
  9101.                     ) )
  9102.                     (setf (symbol-value label)
  9103.                           (delete-if #'integerp (symbol-value label))
  9104.                     )
  9105.                     ; evtl. Optimierung wegen verringerter Referenzen möglich:
  9106.                     (optimize-label label)
  9107.                     ; evtl. weitere Optimierung in veränderten Codeteilen:
  9108.                     (dolist (refindex modified-indices)
  9109.                       (simplify (aref *code-parts* refindex))
  9110.                       (optimize-value refindex)
  9111.                       (optimize-jmpcase refindex (aref *code-parts* refindex))
  9112.                     )
  9113.           ) ) ) ) )
  9114.     ) ) )
  9115.     ; Sonstige "kurze" Codestücke, maximal 2 Operationen lang:
  9116.     (when (and (or (eq code lastc) (eq (cdr code) lastc))
  9117.                (not (eq (first (car code)) 'JMPHASH))
  9118.           )
  9119.       (let ((indices '())) ; Liste der Indizes der Codestücke, an die wir code anhängen
  9120.         (setf (cdr lastc) '()) ; code vorläufig ohne das Label am Schluß
  9121.         (dolist (refindex (symbol-value label))
  9122.           (when (and (integerp refindex) (not (eql refindex index)))
  9123.             (let ((refcode (aref *code-parts* refindex)))
  9124.               (when (eq (first (car refcode)) 'JMP)
  9125.                 ; anhängen:
  9126.                 (let ((new-code (mapcar #'copy-list code)))
  9127.                   (dolist (op new-code) (note-references op refindex))
  9128.                   (setf (aref *code-parts* refindex) (nconc new-code (cdr refcode)))
  9129.                 )
  9130.                 (setf (symbol-value label) (delete refindex (symbol-value label)))
  9131.                 (push refindex indices)
  9132.         ) ) ) )
  9133.         (setf (cdr lastc) label) ; wieder das Label ans Listenende setzen
  9134.         (when indices
  9135.           ; mögliche weitere Optimierungen:
  9136.           (dolist (refindex indices)
  9137.             (optimize-part (aref *code-parts* refindex))
  9138.           )
  9139.           (optimize-label label) ; label hat weniger Referenzen -> optimieren
  9140.     ) ) )
  9141. ) )
  9142.  
  9143. ; get-boolean-value versucht zu einem Anfangsstück eines Codestücks
  9144. ; (einem (nthcdr n codelist) mit n>=1) zu bestimmen, welcher boolesche Wert
  9145. ; nach seiner Ausführung vorliegt:
  9146. ; FALSE     sicher A0 = NIL,
  9147. ; TRUE      sicher A0 /= NIL,
  9148. ; NIL       keine Aussage.
  9149. (defun get-boolean-value (code)
  9150.   (macrolet ((err () `(compiler-error 'get-boolean-value)))
  9151.     (let ((invert nil)) ; ob von hier bis zum Ende der boolesche Wert invertiert wird
  9152.       ((lambda (value)
  9153.          (if invert
  9154.            (case value (TRUE 'FALSE) (FALSE 'TRUE) (t NIL))
  9155.            value
  9156.        ) )
  9157.        (block value
  9158.          (loop ; Codeliste durchlaufen
  9159.            (when (atom code) (return))
  9160.            (case (first (car code))
  9161.              ((NIL VALUES0 TAGBODY-CLOSE-NIL) ; produzieren Wert NIL
  9162.                (return-from value 'FALSE) ; Damit können wir die Schleife abbrechen
  9163.              )
  9164.              ((T CONST CONS LIST) ; produzieren Wert /= NIL
  9165.                ; (CONST n), weil 1. man davon ausgehen kann, daß der Wert
  9166.                ; schon zur Compile-Zeit bekannt ist (siehe c-constantp und
  9167.                ; c-constant-value) und 2. die Konstante NIL in
  9168.                ; make-const-code bereits speziell behandelt wurde.
  9169.                ; (LIST n) wegen n>0.
  9170.                (return-from value 'TRUE) ; Damit können wir die Schleife abbrechen
  9171.              )
  9172.              (NOT (setq invert (not invert))) ; invertiere später den booleschen Wert
  9173.              ((UNBIND1 SKIP SKIPI SKIPSP STORE STOREI STOREV STOREC STOREIC SETVALUE
  9174.                VALUES1 BLOCK-CLOSE TAGBODY-CLOSE CATCH-CLOSE UNWIND-PROTECT-CLEANUP
  9175.              )) ; keine Änderung des 1. Werts -> weiter in der Codeliste
  9176.              (t (return-from value nil))
  9177.            )
  9178.            (setq code (cdr code))
  9179.          )
  9180.          (when code
  9181.            ; code ist das Anfangslabel.
  9182.            ; Inspiziere alle Sprünge auf das Label code:
  9183.            (let ((bisher nil))
  9184.              ; bisher = FALSE, falls bisher alle Sprünge den booleschen Wert
  9185.              ;                 FALSE mitbringen,
  9186.              ; bisher = TRUE, falls bisher alle Sprünge den booleschen Wert
  9187.              ;                TRUE mitbringen,
  9188.              ; bisher = NIL am Anfang.
  9189.              ; Falls ein Sprung einen unbekannten booleschen Wert mitbringt,
  9190.              ; kann man die Schleife gleich verlassen.
  9191.              (flet ((neu (value)
  9192.                       (cond ((null bisher) (setq bisher value))
  9193.                             ((not (eq value bisher)) (return-from value nil))
  9194.                    )) )
  9195.                (dolist (ref (symbol-value code))
  9196.                  (if (integerp ref)
  9197.                    (let ((refcode (first (aref *code-parts* ref)))) ; der Wegsprung hierher
  9198.                      ; Ein Wegsprung mit undefinierten Werten kann das nicht sein.
  9199.                      (case (first refcode)
  9200.                        (JMP
  9201.                          (if (third refcode)
  9202.                            ; Wert vor dem Sprung bekannt
  9203.                            (neu (third refcode))
  9204.                            ; Wert vor dem Sprung unbekannt
  9205.                            (return-from value nil)
  9206.                        ) )
  9207.                        ((JMPCASE JMPCASE1-TRUE JMPCASE1-FALSE)
  9208.                          (when (eq code (second refcode)) (neu 'TRUE))
  9209.                          (when (eq code (third refcode)) (neu 'FALSE))
  9210.                        )
  9211.                        (t (err)) ; JMPHASH hat undefinierte Werte, und die
  9212.                                  ; anderen Wegsprünge enthalten keine Labels.
  9213.                    ) )
  9214.                    (case (first ref)
  9215.                      ((JMPIFBOUNDP BLOCK-OPEN CATCH-OPEN)
  9216.                        (return-from value nil) ; Da können wir nichts aussagen
  9217.                      )
  9218.                      (t (err)) ; An den Labels in TAGBODY-OPEN, JSR,
  9219.                                ; UNWIND-PROTECT-OPEN, UNWIND-PROTECT-CLOSE
  9220.                                ; liegen undefinierte Werte vor.
  9221.          ) ) ) ) ) )
  9222.          nil ; Default: nichts aussagbar
  9223.       ))
  9224. ) ) )
  9225.  
  9226. (defun optimize-jmpcase (index code)
  9227.   (when (eq (first (car code)) 'JMPCASE)
  9228.     ; Code endet mit (JMPCASE ...)
  9229.     (let ((true-label (second (car code)))
  9230.           (false-label (third (car code))))
  9231.       (if (eq true-label false-label)
  9232.         ; (JMPCASE label label) --> (JMP label ..)
  9233.         (progn
  9234.           (setf (car code) `(JMP ,true-label ,(get-boolean-value (cdr code))))
  9235.           ; doppelte Referenz wird zu einer einfachen:
  9236.           (setf (symbol-value true-label)
  9237.                 (delete index (symbol-value true-label) :count 1)
  9238.           )
  9239.           ; und weiter optimieren:
  9240.           (optimize-part code)
  9241.           (optimize-short (get true-label 'code-part))
  9242.         )
  9243.         (when (and (null (get true-label 'for-value))
  9244.                    (null (get false-label 'for-value))
  9245.               )
  9246.           ; Versuche NOTs zu eliminieren:
  9247.           (let ((invert 0)
  9248.                 (cr1 code)
  9249.                 (cr2 (cdr code))) ; stets cr2 = (cdr cr1)
  9250.             (loop
  9251.               (when (atom cr2) (return))
  9252.               (case (first (car cr2))
  9253.                 ((UNBIND1 SKIP SKIPI SKIPSP VALUES1 BLOCK-CLOSE TAGBODY-CLOSE
  9254.                   CATCH-CLOSE UNWIND-PROTECT-CLEANUP
  9255.                  ) ; diese Operationen brauchen keine Werte und lassen
  9256.                    ; den 1. Wert unverändert
  9257.                  (shiftf cr1 cr2 (cdr cr2))
  9258.                 )
  9259.                 (NOT
  9260.                   (setf (cdr cr1) (setq cr2 (cdr cr2))) ; (NOT) streichen
  9261.                   (incf invert)
  9262.                 )
  9263.                 (t (return))
  9264.             ) )
  9265.             ; invert = Anzahl, wie oft (NOT) gestrichen wurde
  9266.             (when (oddp invert)
  9267.               ; true-label und false-label vertauschen:
  9268.               (setf (car code) `(JMPCASE ,false-label ,true-label))
  9269.             )
  9270.             (when (plusp invert)
  9271.               ; und weiter optimieren:
  9272.               (optimize-part code)
  9273.               (optimize-short index)
  9274.         ) ) )
  9275. ) ) ) )
  9276.  
  9277. (defun optimize-value (index &optional (code (aref *code-parts* index)))
  9278.   (let ((item (car code)))
  9279.     (case (first item)
  9280.       ((JMPCASE JMPCASE1-TRUE JMPCASE1-FALSE)
  9281.         ; (JMPCASE/... true-label false-label)
  9282.         (let ((true-label (second item))
  9283.               (false-label (third item)))
  9284.           (when (or (and (eq (first item) 'JMPCASE1-TRUE)
  9285.                          (not (eq (get true-label 'for-value) 'ALL))
  9286.                          ; Wertezahl 1 wird bei true-label nicht gebraucht
  9287.                          ; (JMPCASE1-TRUE ...) --> (JMPCASE ...)
  9288.                     )
  9289.                     (and (eq (first item) 'JMPCASE1-FALSE)
  9290.                          (not (eq (get false-label 'for-value) 'ALL))
  9291.                          ; Wertezahl 1 wird bei false-label nicht gebraucht
  9292.                          ; (JMPCASE1-FALSE ...) --> (JMPCASE ...)
  9293.                 )   )
  9294.             (setq item (setf (car code) `(JMPCASE ,@(rest item))))
  9295.             ; Weitere mögliche Optimierungen:
  9296.             (optimize-jmpcase index code)
  9297.           )
  9298.           ; Versuche, den booleschen Wert an dieser Stelle zu ermitteln
  9299.           ; und vereinfache gegebenenfalls:
  9300.           (case (get-boolean-value (cdr code))
  9301.             (TRUE ; Sprung geht immer auf true-label
  9302.               ; Referenz auf false-label streichen:
  9303.               (setf (symbol-value false-label)
  9304.                 (delete index (symbol-value false-label))
  9305.               )
  9306.               (setf (car code) `(JMP ,true-label TRUE))
  9307.               (when (eq (first item) 'JMPCASE1-TRUE)
  9308.                 (push '(VALUES1) (cdr code))
  9309.                 (simplify code)
  9310.               )
  9311.               (optimize-part code) ; weitere mögliche Optimierung
  9312.               ; weitere mögliche Optimierungen:
  9313.               (optimize-label false-label) ; wegen verringerter Referenzen
  9314.               (optimize-short index code) ; wegen obigem optimize-part
  9315.             )
  9316.             (FALSE
  9317.               ; Referenz auf true-label streichen
  9318.               (setf (symbol-value true-label)
  9319.                 (delete index (symbol-value true-label))
  9320.               )
  9321.               (setf (car code) `(JMP ,false-label FALSE))
  9322.               (when (eq (first item) 'JMPCASE1-FALSE)
  9323.                 (push '(VALUES1) (cdr code))
  9324.                 (simplify code)
  9325.               )
  9326.               (optimize-part code) ; weitere mögliche Optimierung
  9327.               ; weitere mögliche Optimierungen:
  9328.               (optimize-label true-label) ; wegen verringerter Referenzen
  9329.               (optimize-short index code) ; wegen obigem optimize-part
  9330.       ) ) ) )
  9331.       (JMP
  9332.         (let ((label (second item)))
  9333.           (when (get label 'for-value)
  9334.             ; Wert wird benötigt
  9335.             (when (null (third item))
  9336.               ; aber er ist unbekannt.
  9337.               ; Vielleicht läßt sich der Wert herausbekommen ?
  9338.               (let ((value (get-boolean-value (cdr code))))
  9339.                 (when value
  9340.                   (setf (car code) `(JMP ,label ,value))
  9341.                   ; Wert jetzt bekannt, läßt sich vielleicht verwenden:
  9342.                   (optimize-value (get label 'code-part))
  9343. ) ) ) ) ) ) ) ) )
  9344.  
  9345. ; coalesce legt gleiche Codeteile in den gegebenen Codestücken soweit wie
  9346. ; möglich zusammen und liefert als Ergebnis ein Flag, ob etwas geändert wurde.
  9347. (defun coalesce (&optional (indexlist
  9348.                              ; Liste aller möglichen Indizes
  9349.                              (let ((L '()))
  9350.                                (dotimes (i (fill-pointer *code-parts*)) (push i L))
  9351.                                (nreverse L)
  9352.                 )          ) )
  9353.   (let ((parts-ht ; Eine Hashtabelle, die eine Abbildung realisiert:
  9354.                   ; Codeende --> Liste aller Indizes von Codestücken,
  9355.                   ;              die damit enden
  9356.           (let ((ht (make-hash-table :test #'equal :size (length indexlist))))
  9357.             (dolist (index indexlist)
  9358.               (let ((code (aref *code-parts* index))) ; ein Codestück
  9359.                 ; Wegen der Vereinfachungsregel für "kurze" Codestücke werden
  9360.                 ; nur Teile zusammengelegt, die in mindestens den letzten 3
  9361.                 ; Operationen übereinstimmen.
  9362.                 (when (and (consp code) (consp (cdr code)) (consp (cddr code)))
  9363.                   (push index
  9364.                     (gethash (list* (first code) (second code) (third code))
  9365.                              ht '()
  9366.                   ) )
  9367.             ) ) )
  9368.             ht
  9369.         ) )
  9370.         (modified nil))
  9371.     ; Dann über die möglichen Codeenden iterieren:
  9372.     (maphash
  9373.       #'(lambda (code-beginning indices)
  9374.           (declare (ignore code-beginning))
  9375.           (when (cdr indices) ; mindestens zwei Indizes mit diesem Codeende?
  9376.             ; Versuche, möglichst langes Codestück zusammenzulegen:
  9377.             (let ((codes ; Liste der zusammenzulegenden Codestücke
  9378.                     (mapcar #'(lambda (i) (aref *code-parts* i)) indices)
  9379.                   )
  9380.                   (new-code '()) ; hier wird der gemeinsame Code gesammelt
  9381.                   (new-index (fill-pointer *code-parts*)) ; Index dafür
  9382.                   (new-order ; das gemeinsame Stück wird beim letzten Teil einzusortiert
  9383.                     (reduce #'max (mapcar #'(lambda (i) (aref *code-positions* i)) indices))
  9384.                  ))
  9385.               (loop
  9386.                 ; stimmen noch alle überein?
  9387.                 (unless (every #'consp codes) (return))
  9388.                 (let* ((code1 (first codes)) ; ein beliebiges der Codestücke
  9389.                        (code11 (car code1))) ; dessen letzte Operation
  9390.                   (unless (every #'(lambda (code) (equal (car code) code11))
  9391.                                  (rest codes)
  9392.                           )
  9393.                     (return)
  9394.                   )
  9395.                   ; ja. Alle Codestücke aus codes um eine Operation verkürzen:
  9396.                   (mapc #'(lambda (code index) ; Referenzen löschen
  9397.                             (remove-references (car code) index)
  9398.                           )
  9399.                         codes indices
  9400.                   )
  9401.                   ; verkürzen: (setq codes (mapcar #'cdr codes)), oder:
  9402.                   (mapl #'(lambda (codesr)
  9403.                             (setf (car codesr) (cdr (car codesr)))
  9404.                           )
  9405.                         codes
  9406.                   )
  9407.                   (push code11 new-code) ; new-code verlängern
  9408.                   (note-references code11 new-index)
  9409.               ) )
  9410.               (let* ((new-label (make-label 'ALL))
  9411.                      ; Alle Codestücke aus codes wurden verkürzt, sie werden
  9412.                      ; jetzt verlängert um ein (JMP new-label NIL).
  9413.                      (jmpop `(JMP ,new-label NIL)))
  9414.                 (mapc #'(lambda (code index)
  9415.                           (setf (aref *code-parts* index) (cons jmpop code))
  9416.                         )
  9417.                       codes indices
  9418.                 )
  9419.                 (setf (symbol-value new-label) indices) ; Referenzen auf new-label
  9420.                 (setf (get new-label 'code-part) new-index)
  9421.                 (vector-push-extend (nreconc new-code new-label) *code-parts*)
  9422.                 (vector-push-extend new-order *code-positions*)
  9423.               )
  9424.               ; weitere mögliche Optimierungen:
  9425.               (optimize-part (aref *code-parts* new-index))
  9426.               (coalesce indices)
  9427.               (setq modified t) ; Veränderung hat stattgefunden
  9428.         ) ) )
  9429.       parts-ht
  9430.     )
  9431.     modified
  9432. ) )
  9433.  
  9434. ; Die Hauptfunktion des 2. Schritts:
  9435. ; Führt alle Optimierungen durch, und faßt dann alle Codestücke wieder zu
  9436. ; einer einzigen Codeliste zusammen und liefert diese.
  9437. (defun optimize-all ()
  9438.   ; Optimierungen:
  9439.   (loop
  9440.     ; Optimierungen aufrufen:
  9441.     ; Wird eine fündig, so ruft sie auch gleich die Optimierungs-
  9442.     ; schritte auf, die sich dadurch ergeben könnten. Daher brauchen
  9443.     ; sie hier nur einmal aufgeführt zu werden.
  9444.     ; Vorsicht hier: durch die Optimierungen können *code-parts* und sein
  9445.     ; Inhalt sich völlig verändern.
  9446.     (do ((index 0 (1+ index)))
  9447.         ((eql index (fill-pointer *code-parts*)))
  9448.       (let ((code (aref *code-parts* index)))
  9449.         (when code
  9450.           (let* ((lastc (last code))
  9451.                  (label (cdr lastc)))
  9452.             (when label
  9453.               (unless (eql index (get label 'code-part))
  9454.                 (compiler-error 'optimize-all 'code-part)
  9455.             ) )
  9456.             (optimize-label label index code lastc)
  9457.       ) ) )
  9458.       (let ((code (aref *code-parts* index)))
  9459.         (when code
  9460.           (optimize-jmpcase index code)
  9461.       ) )
  9462.       (let ((code (aref *code-parts* index)))
  9463.         (when code
  9464.           (optimize-value index code)
  9465.       ) )
  9466.       (let ((code (aref *code-parts* index)))
  9467.         (when code
  9468.           (optimize-short index code)
  9469.     ) ) )
  9470.     (unless (coalesce) (return)) ; (coalesce) tat nichts -> fertig
  9471.   )
  9472.   ; Zu einer einzigen Codeliste zusammenfassen:
  9473.   ; (Dabei werden die Labels nun Listenelemente im Code statt nur NTHCDRs.)
  9474.   (let ((start-index 0)) ; Start-"Label" NIL beginnt Codestück Nr. 0
  9475.     ; Erst jeweils ein Codestück, das mit label anfängt, wenn möglich an ein
  9476.     ; Codestück anhängen, das mit einem JMP oder JMPCASE/... zu label endet.
  9477.     (do ((index (fill-pointer *code-parts*)))
  9478.         ((eql (decf index) 0)) ; index durchläuft die Indizes von *code-parts*
  9479.                                ; von oben nach unten, ausgenommen start-index=0.
  9480.       (let ((code (aref *code-parts* index)))
  9481.         (when code
  9482.           (loop
  9483.             ; Betrachte das Label am Ende von code, im Codestück Nr. index:
  9484.             (let* ((lastc (last code)) ; letztes Cons von code
  9485.                    (label (cdr lastc)) ; Label am Ende von code
  9486.                    (refs (symbol-value label)) ; Referenzen darauf
  9487.                    (pos (aref *code-positions* index)) ; Position von code
  9488.                    (jmp-ref nil) ; bisher beste gefundene JMP-Referenz auf label
  9489.                    (jmpcase-ref nil) ; bisher beste gefundene JMPCASE-Referenz auf label
  9490.                    (jmpcase1-ref nil)) ; bisher beste gefundene JMPCASE1-...-Referenz auf label
  9491.               (if (null label)
  9492.                 ; Das Start-Code-Stück wurde umgehängt!
  9493.                 (progn
  9494.                   (setq start-index index)
  9495.                   (return) ; zum nächsten Index
  9496.                 )
  9497.                 (flet ((better (new-ref old-ref)
  9498.                          ; Eine Referenz new-ref ist "besser" als eine andere
  9499.                          ; old-ref, wenn sie näher dran ist. Dabei haben
  9500.                          ; Vorwärtsreferenzen generell Priorität gegenüber
  9501.                          ; Rückwärtsreferenzen.
  9502.                          (or (null old-ref) ; noch gar kein old-ref?
  9503.                              (let ((old-pos (aref *code-positions* old-ref))
  9504.                                    (new-pos (aref *code-positions* new-ref)))
  9505.                                (if (> old-pos pos) ; Habe bisher nur Rückwärtssprung?
  9506.                                  ; ja: new-pos ist besser, falls es
  9507.                                  ; < pos (Vorwärtssprung) oder
  9508.                                  ; >=pos, <=old-pos (kürzerer Rückwärtssprung) ist.
  9509.                                  (<= new-pos old-pos)
  9510.                                  ; nein: new-pos ist besser, falls es
  9511.                                  ; <=pos, >=old-pos (kürzerer Vorwärtssprung) ist.
  9512.                                  (<= old-pos new-pos pos)
  9513.                       )) )   ) )
  9514.                   (macrolet ((update (old-ref new-ref) ; zur Bestimmung des bisher Besten
  9515.                                `(when (better ,new-ref ,old-ref)
  9516.                                   (setq ,old-ref ,new-ref)
  9517.                                 )
  9518.                             ))
  9519.                     ; Bestimme die beste Referenz, an die das Codestück
  9520.                     ; gehängt werden kann:
  9521.                     (dolist (refindex refs)
  9522.                       (when (and (integerp refindex)
  9523.                                  (not (eql refindex index)) ; nicht an sich selber hängen!
  9524.                             )
  9525.                         (let ((refcode1 (car (aref *code-parts* refindex))))
  9526.                           (case (first refcode1)
  9527.                             (JMP ; mögliches Anhängen an (JMP label ...)
  9528.                               (update jmp-ref refindex)
  9529.                             )
  9530.                             (JMPCASE ; mögliches Anhängen an (JMPCASE ... label ...)
  9531.                               (update jmpcase-ref refindex)
  9532.                             )
  9533.                             (JMPCASE1-TRUE ; mögliches Anhängen an (JMPCASE1-TRUE ... label)
  9534.                               (when (eq label (third refcode1))
  9535.                                 (update jmpcase1-ref refindex)
  9536.                             ) )
  9537.                             (JMPCASE1-FALSE ; mögliches Anhängen an (JMPCASE1-FALSE label ...)
  9538.                               (when (eq label (second refcode1))
  9539.                                 (update jmpcase1-ref refindex)
  9540.                             ) )
  9541.                     ) ) ) )
  9542.                     (cond (jmp-ref ; an (JMP label) anhängen
  9543.                             (setf (cdr lastc)
  9544.                                   (cons label (cdr (aref *code-parts* jmp-ref)))
  9545.                             )
  9546.                             (setf (aref *code-parts* jmp-ref) nil)
  9547.                             (setq code lastc)
  9548.                           )
  9549.                           (jmpcase1-ref
  9550.                             (let* ((refcode (aref *code-parts* jmpcase1-ref))
  9551.                                    (refcode1 (car refcode))
  9552.                                    (jmpop
  9553.                                      (if (eq label (second refcode1))
  9554.                                        `(JMPIFNOT1 ,(third refcode1))
  9555.                                        `(JMPIF1 ,(second refcode1))
  9556.                                   )) )
  9557.                               (setf (cdr lastc) (list* label jmpop (cdr refcode)))
  9558.                               (setf (aref *code-parts* jmpcase1-ref) nil)
  9559.                               (setq code lastc)
  9560.                           ) )
  9561.                           (jmpcase-ref
  9562.                             (let* ((refcode (aref *code-parts* jmpcase-ref))
  9563.                                    (refcode1 (car refcode))
  9564.                                    (for-value (or (get (second refcode1) 'for-value)
  9565.                                                   (get (third refcode1) 'for-value)
  9566.                                    )          )
  9567.                                    (jmpop
  9568.                                      (if (eq label (second refcode1))
  9569.                                        `(JMPIFNOT ,(third refcode1) ,for-value)
  9570.                                        `(JMPIF ,(second refcode1) ,for-value)
  9571.                                   )) )
  9572.                               (setf (cdr lastc) (list* label jmpop (cdr refcode)))
  9573.                               (setf (aref *code-parts* jmpcase-ref) nil)
  9574.                               (setq code lastc)
  9575.                           ) )
  9576.                           (t ; kein Anhängen möglich
  9577.                             (return) ; zum nächsten Index
  9578.           ) ) ) ) ) )     )
  9579.     ) ) )
  9580.     ; Sicherstellen, daß das Anfangs-Stück auch an den Anfang kommt:
  9581.     ; (Das würde auch gehen, indem bei jeder der obigen Anhängungen
  9582.     ; ein (setf (aref *code-positions* index) (aref *code-positions* jmp..-ref))
  9583.     ; gemacht würde. Wieso tun wir das nicht??)
  9584.     (setf (aref *code-positions* start-index) 0)
  9585.     ; Codeliste zusammensetzen:
  9586.     (let ((code-parts (map 'list #'cons *code-parts* *code-positions*)))
  9587.       (setq code-parts (delete-if-not #'car code-parts)) ; code=nil bedeutet: gestrichen
  9588.       (setq code-parts (sort code-parts #'> :key #'cdr)) ; nach Reihenfolge sortieren
  9589.       ; Die Teile sind jetzt in der richtigen Ordnung, nur umgekehrt.
  9590.       (let ((codelist '()))
  9591.         (dolist (code-part code-parts)
  9592.           (let ((code (car code-part)))
  9593.             ; code an codelist anhängen, dabei aber den Wegsprung umwandeln:
  9594.             (let ((item (car code)))
  9595.               (case (first item)
  9596.                 (JMP (setf (car code) `(JMP ,(second item))))
  9597.                 (JMPCASE ; (JMPCASE true-label false-label)
  9598.                          ; --> (JMPIFNOT false-label fv) (JMP true-label)
  9599.                   (setq code
  9600.                     (list* `(JMP ,(second item))
  9601.                            `(JMPIFNOT ,(third item)
  9602.                                       ,(or (get (second item) 'for-value)
  9603.                                            (get (third item) 'for-value)
  9604.                                        )
  9605.                             )
  9606.                            (cdr code)
  9607.                 ) ) )
  9608.                 (JMPCASE1-TRUE ; (JMPCASE1-TRUE true-label false-label)
  9609.                                ; --> (JMPIF1 true-label) (JMP false-label)
  9610.                   (setq code
  9611.                     (list* `(JMP ,(third item))
  9612.                            `(JMPIF1 ,(second item))
  9613.                            (cdr code)
  9614.                 ) ) )
  9615.                 (JMPCASE1-FALSE ; (JMPCASE1-FALSE true-label false-label)
  9616.                                 ; --> (JMPIFNOT1 false-label) (JMP true-label)
  9617.                   (setq code
  9618.                     (list* `(JMP ,(second item))
  9619.                            `(JMPIFNOT1 ,(third item))
  9620.                            (cdr code)
  9621.             ) ) ) ) )
  9622.             ; Label zum Listenelement machen:
  9623.             (let ((lastc (last code)))
  9624.               (when (cdr lastc)
  9625.                 (setf (cdr lastc) (list (cdr lastc)))
  9626.             ) )
  9627.             ; Umdrehen und vor codelist hängen (deswegen wurde vorhin
  9628.             ; mit #'> statt #'< sortiert):
  9629.             (setq codelist (nreconc code codelist))
  9630.         ) )
  9631.         codelist
  9632. ) ) ) )
  9633.  
  9634. #| Was ist mit den folgenden möglichen Optimierungen??
  9635.  
  9636. 10. Kommt vor einem (JMP label) ein (UNWIND-PROTECT-CLEANUP) und vor dem
  9637.    label ein (UNWIND-PROTECT-3 cleanup-label), so muß es sich um denselben
  9638.    UNWIND-PROTECT-Frame handeln, und man kann (UNWIND-PROTECT-CLEANUP)
  9639.    streichen und (JMP label) durch (JMP newlabel) ersetzen, wobei newlabel
  9640.    ein neues Label ist, das vor dem (evtl. zu ergänzenden) (UNWIND-PROTECT-2)
  9641.    vor cleanup-label sitzt:
  9642.    (UNWIND-PROTECT-CLEANUP) (JMP label) ...
  9643.    ... [(UNWIND-PROTECT-2)] cleanup-label ... (UNWIND-PROTECT-3 cleanup-label) label
  9644.    -->
  9645.    (JMP newlabel) ...
  9646.    ... newlabel (UNWIND-PROTECT-2) cleanup-label ... (UNWIND-PROTECT-3 cleanup-label) label
  9647.  
  9648. 11. Kommt nach einem Label label ein (NIL), so darf jeder (JMPIFNOT label)
  9649.    und jeder (JMPIFNOT1 label) durch ein (JMPIFNOT1 z) ersetzt werden,
  9650.    wo z ein neues Label nach dem (NIL) ist:
  9651.           (JMPIFNOT label) ... label (NIL) ...
  9652.    -->       (JMPIFNOT1 z) ... label (NIL) z ...
  9653.  
  9654. |#
  9655.  
  9656. ; Führt den 1. und 2. Schritt aus:
  9657. (defun compile-to-LAP ()
  9658.   (let ((*code-parts* (make-array 10 :adjustable t :fill-pointer 0))
  9659.         (*code-positions* (make-array 10 :adjustable t :fill-pointer 0)))
  9660.     ; Expandiert den Code des Fnode *func* und teilt ihn in Stücke auf.
  9661.     ; Hinterläßt seine Werte in *code-parts* und *code-positions*.
  9662.     (let ((*code-part* (list '(START))) ; NIL als Start-"Label"
  9663.           (*code-index* 0)
  9664.           (*dead-code* nil)
  9665.           (*label-subst* '())
  9666.           (*current-value* nil)
  9667.           (*current-vars* '()))
  9668.       (traverse-anode (anode-code (fnode-code *func*)))
  9669.     )
  9670.     ; Optimiert in *code-parts* und *code-positions*, faßt dann den Code
  9671.     ; in einer Liste zusammen und liefert diese:
  9672.     (let ((code-list (optimize-all)))
  9673.       (unless (equal (pop code-list) '(START))
  9674.         (compiler-error 'compile-to-LAP 'start)
  9675.       )
  9676.       code-list
  9677. ) ) )
  9678.  
  9679.  
  9680. #|
  9681.                             4. Schritt:
  9682.                    Bestimmung des Stackbedarfs
  9683.  
  9684. Dieser Schritt bestimmt, wieviel SP-Einträge die Funktion maximal braucht.
  9685. |#
  9686.  
  9687. #+CLISP3
  9688. (defun SP-depth (code-list)
  9689.   (let ((max-depth 0) ; bisherige Maximal-Tiefe
  9690.         (unseen-label-alist '()) ; Labels, ab denen noch verfolgt werden muß
  9691.         (seen-label-alist '()) ; Labels, die schon verfolgt wurden
  9692.           ; jeweils Aliste ((label . depth) ...)
  9693.           ; Es ist durchaus möglich, daß dasselbe Codestück mit unterschied-
  9694.           ; lichen SP-Tiefen durchgeführt werden kann (nämlich dann, wenn es
  9695.           ; mit einem Wegsprung THROW, RETURN-FROM, GO oder ERROR endet)!
  9696.           ; seen-label-alist enthält zu jedem Label die maximale Tiefe, mit
  9697.           ; der ab diesem Label schon verfolgt wurde.
  9698.           ; unsee-label-alist enthält zu jedem Label die maximale bisher
  9699.           ; notierte Tiefe, mit der ab diesem Label noch verfolgt werden muß.
  9700.         (mitte code-list) ; restliche Codeliste
  9701.         (depth 0) ; aktuelle Tiefe
  9702.        )
  9703.     (macrolet ((check-depth (wanted-depth)
  9704.                  ; überprüft, ob depth gleich der Tiefe wanted-depth ist
  9705.                  `(unless (eql depth ,wanted-depth)
  9706.                     (compiler-error 'SP-depth)
  9707.                   )
  9708.               ))
  9709.       (loop
  9710.         ; mitte läuft durch die Codeliste, von der aktuellen Position
  9711.         ; bis zum nächsten Wegsprung, und zählt die Tiefe mit.
  9712.         (loop
  9713.           (when (null mitte) (return))
  9714.           (let ((item (car mitte)))
  9715.             (if (atom item)
  9716.               ; Label
  9717.               (let ((h (assoc item seen-label-alist)))
  9718.                 (if h
  9719.                   (if (<= depth (cdr h)) (return) (setf (cdr h) depth))
  9720.                   (push (cons item depth) seen-label-alist)
  9721.               ) )
  9722.               ; Instruktion
  9723.               (macrolet ((note-label (labelform)
  9724.                            ; notiere, daß zu label gesprungen werden kann
  9725.                            (let ((label (gensym)))
  9726.                              `(let* ((,label ,labelform)
  9727.                                      (h (assoc ,label seen-label-alist)))
  9728.                                 (unless (and h (<= depth (cdr h)))
  9729.                                   (setq h (assoc ,label unseen-label-alist))
  9730.                                   (if h
  9731.                                     (unless (<= depth (cdr h)) (setf (cdr h) depth))
  9732.                                     (push (cons ,label depth) unseen-label-alist)
  9733.                               ) ) )
  9734.                          ) )
  9735.                          (note-inc (amount)
  9736.                            ; notiere, daß depth um amount erhöht wird
  9737.                            `(progn
  9738.                               (incf depth ,amount)
  9739.                               (when (> depth max-depth) (setq max-depth depth))
  9740.                             )
  9741.                          )
  9742.                          (note-dec (amount)
  9743.                            ; notiere, daß depth um amount erniedrigt wird
  9744.                            `(progn
  9745.                               (decf depth ,amount)
  9746.                               (when (minusp depth) (compiler-error 'SP-depth "<0"))
  9747.                             )
  9748.                          )
  9749.                          (note-jmp ()
  9750.                            ; notiere, daß weggesprungen wird
  9751.                            `(return)
  9752.                         ))
  9753.                 (case (first item)
  9754.                   (JMP ; (JMP label)
  9755.                     (note-label (second item))
  9756.                     (note-jmp)
  9757.                   )
  9758.                   ((JMPIF JMPIF1 JMPIFNOT JMPIFNOT1 JMPIFBOUNDP) ; (JMP... label)
  9759.                     (note-label (second item))
  9760.                   )
  9761.                   ((JMPHASH JMPTAIL) ; (JMPHASH n ht label . labels), (JMPTAIL m n label)
  9762.                     (dolist (label (cdddr item)) (note-label label))
  9763.                     (note-jmp)
  9764.                   )
  9765.                   (JSR ; (JSR n label)
  9766.                     (let ((depth 0)) (note-label (third item)))
  9767.                   )
  9768.                   ((THROW RETURN-FROM GO ERROR) ; (THROW), (RETURN-FROM n), (GO n k), (ERROR n)
  9769.                     (note-jmp)
  9770.                   )
  9771.                   (RET ; (RET)
  9772.                     (check-depth 0)
  9773.                     (note-jmp)
  9774.                   )
  9775.                   (PROGV ; (PROGV)
  9776.                     (note-inc 1)
  9777.                   )
  9778.                   (CATCH-OPEN ; (CATCH-OPEN label)
  9779.                     (note-label (second item))
  9780.                     (note-inc (+ 2 *jmpbuf-size*))
  9781.                   )
  9782.                   (CATCH-CLOSE ; (CATCH-CLOSE)
  9783.                     (note-dec (+ 2 *jmpbuf-size*))
  9784.                   )
  9785.                   (UNWIND-PROTECT-OPEN ; (UNWIND-PROTECT-OPEN label)
  9786.                     ; eigentlich: (note-inc (+ 2 *jmpbuf-size*))
  9787.                     (note-inc 3) (note-label (second item)) (note-dec 3)
  9788.                     (note-inc (+ 2 *jmpbuf-size*))
  9789.                   )
  9790.                   (UNWIND-PROTECT-NORMAL-EXIT ; (UNWIND-PROTECT-NORMAL-EXIT), danach kommt label
  9791.                     (note-dec (+ 2 *jmpbuf-size*)) (note-inc 3)
  9792.                   )
  9793.                   (UNWIND-PROTECT-CLOSE ; (UNWIND-PROTECT-CLOSE label)
  9794.                     ; eigentlich: (note-dec 3)
  9795.                     (note-label (second item)) (note-dec 3)
  9796.                   )
  9797.                   (UNWIND-PROTECT-CLEANUP ; (UNWIND-PROTECT-CLEANUP)
  9798.                     ; eigentlich: (note-dec (+ 2 *jmpbuf-size*)) (note-inc 3) ... (note-dec 3)
  9799.                     (note-dec (+ 2 *jmpbuf-size*))
  9800.                   )
  9801.                   (BLOCK-OPEN ; (BLOCK-OPEN n label)
  9802.                     (note-label (third item))
  9803.                     (note-inc (+ 2 *jmpbuf-size*))
  9804.                   )
  9805.                   (BLOCK-CLOSE ; (BLOCK-CLOSE)
  9806.                     (note-dec (+ 2 *jmpbuf-size*))
  9807.                   )
  9808.                   (TAGBODY-OPEN ; (TAGBODY-OPEN m label1 ... labelm)
  9809.                     (note-inc (+ 1 *jmpbuf-size*))
  9810.                     (dolist (label (cddr item)) (note-label label))
  9811.                   )
  9812.                   ((TAGBODY-CLOSE-NIL TAGBODY-CLOSE) ; (TAGBODY-CLOSE-NIL), (TAGBODY-CLOSE)
  9813.                     (note-dec (+ 1 *jmpbuf-size*))
  9814.                   )
  9815.                   (MVCALLP ; (MVCALLP)
  9816.                     (note-inc 1)
  9817.                   )
  9818.                   (MVCALL ; (MVCALL)
  9819.                     (note-dec 1)
  9820.                   )
  9821.                   (SKIPSP ; (SKIPSP k)
  9822.                     (note-dec (second item))
  9823.                   )
  9824.                   (SKIPI ; (SKIPI k n)
  9825.                     (note-dec (+ (second item) 1))
  9826.                   )
  9827.               ) )
  9828.           ) )
  9829.           (setq mitte (cdr mitte))
  9830.         )
  9831.         ; Nächstes zu verfolgendes Label suchen:
  9832.         (loop
  9833.           (when (null unseen-label-alist) ; fertig ?
  9834.             (return-from SP-depth max-depth)
  9835.           )
  9836.           (let* ((unseen (pop unseen-label-alist)) ; nächstes zu verfolgendes
  9837.                  (label (car unseen))) ; Label
  9838.             (setq depth (cdr unseen))
  9839.             (let ((h (assoc label seen-label-alist)))
  9840.               (unless (and h (<= depth (cdr h)))
  9841.                 ; Ab diesem Label die Codeliste abarbeiten:
  9842.                 ; (Dadurch wird (label . depth) in seen-label-alist aufgenommen,
  9843.                 ; es ist bereits aus unseen-label-alist entfernt.)
  9844.                 (setq mitte (member label code-list :test #'eq))
  9845.                 (return)
  9846.         ) ) ) )
  9847. ) ) ) )
  9848.  
  9849.  
  9850. #|
  9851.                             5. Schritt:
  9852.                  Einführung von Kurz-Operationen
  9853.  
  9854. Dieser Schritt arbeitet auf der Codeliste und verändert sie dabei destruktiv.
  9855.  
  9856. 1. (ATOM) (JMPIF label NIL)             --> (JMPIFATOM label)
  9857.    (ATOM) (JMPIFNOT label NIL)          --> (JMPIFCONSP label)
  9858.    (CONSP) (JMPIF label NIL)            --> (JMPIFCONSP label)
  9859.    (CONSP) (JMPIFNOT label NIL)         --> (JMPIFATOM label)
  9860.    (ATOM)                               --> (PUSH) (CALLS ATOM)
  9861.    (CONSP)                              --> (PUSH) (CALLS CONSP)
  9862.  
  9863. 2. (NIL) (PUSH)                         --> (NIL&PUSH)
  9864.    (NIL) (PUSH) ... (NIL) (PUSH)        --> (PUSH-NIL n)
  9865.    (NIL) (STORE n)                      --> (NIL&STORE n)
  9866.    (PUSH-NIL 1)                         --> (NIL&PUSH)
  9867.  
  9868. 3. (T) (PUSH)                           --> (T&PUSH)
  9869.    (T) (STORE n)                        --> (T&STORE n)
  9870.  
  9871. 4. (CONST n) (PUSH)                     --> (CONST&PUSH n)
  9872.    (CONST n) (SYMBOL-FUNCTION) (PUSH)   --> (CONST&SYMBOL-FUNCTION&PUSH n)
  9873.    (CONST n) (SYMBOL-FUNCTION) (STORE m)--> (CONST&SYMBOL-FUNCTION&STORE n m)
  9874.    (CONST n) (SYMBOL-FUNCTION)          --> (CONST&SYMBOL-FUNCTION n)
  9875.  
  9876. 5. (COPY-CLOSURE n m) (PUSH)            --> (COPY-CLOSURE&PUSH n m)
  9877.  
  9878. 6. (LOAD n) (PUSH)                      --> (LOAD&PUSH n)
  9879.    (LOAD k) (STOREC n m)                --> (LOAD&STOREC k n m)
  9880.    (LOAD n) (JMPIF label fv)            --> (LOAD&JMPIF n label)
  9881.    (LOAD n) (JMPIFNOT label fv)         --> (LOAD&JMPIFNOT n label)
  9882.    (LOAD n) (CAR) (PUSH)                --> (LOAD&CAR&PUSH n)
  9883.    (LOAD n) (CDR) (PUSH)                --> (LOAD&CDR&PUSH n)
  9884.    (LOAD n) (CDR) (STORE n)             --> (LOAD&CDR&STORE n)
  9885.    (LOAD n+1) (CONS) (STORE n)          --> (LOAD&CONS&STORE n)
  9886.    (LOAD n) (PUSH) (CALLS 1+) (STORE n) --> (LOAD&INC&STORE n)
  9887.    (LOAD n) (PUSH) (CALLS 1-) (STORE n) --> (LOAD&DEC&STORE n)
  9888.    (LOAD n) (PUSH) (CALLS 1+) (PUSH)    --> (LOAD&INC&PUSH n)
  9889.    (LOAD n) (PUSH) (CALLS 1-) (PUSH)    --> (LOAD&DEC&PUSH n)
  9890.    (LOAD n) (CAR) (STORE m)             --> (LOAD&CAR&STORE n m)
  9891.  
  9892. 7. (JMPIFBOUNDP n l) (NIL) (STORE n) l  --> (UNBOUND->NIL n) l
  9893.  
  9894. 8. (LOADI n1 n2) (PUSH)                 --> (LOADI&PUSH n1 n2)
  9895.    (LOADC n1 n2) (PUSH)                 --> (LOADC&PUSH n1 n2)
  9896.    (LOADV n1 n2) (PUSH)                 --> (LOADV&PUSH n1 n2)
  9897.  
  9898. 9. (GETVALUE n) (PUSH)                  --> (GETVALUE&PUSH n)
  9899.  
  9900. 10. (UNBIND1) ... (UNBIND1)             --> (UNBIND n)
  9901.  
  9902. 11. (CAR) (PUSH)                        --> (CAR&PUSH)
  9903.     (CDR) (PUSH)                        --> (CDR&PUSH)
  9904.     (CONS) (PUSH)                       --> (CONS&PUSH)
  9905.     (LIST n) (PUSH)                     --> (LIST&PUSH n)
  9906.     (FUNCALL n) (PUS)                   --> (FUNCALL&PUSH n)
  9907.     (APPLY n) (PUSH)                    --> (APPLY&PUSH n)
  9908.  
  9909. 12. (POP) (STORE n)                      --> (POP&STORE n)
  9910.  
  9911. 13. (SKIP n) (RET)                      --> (SKIP&RET n)
  9912.     ; (RET)                             --> (SKIP&RET 0)
  9913.     ; kommt nicht vor, da im Stack stets noch die Closure selbst sitzt
  9914.  
  9915. 14. (UNWIND-PROTECT-CLOSE label)        --> (UNWIND-PROTECT-CLOSE)
  9916.  
  9917. 15. (JMPHASH n ht label . labels)       --> (JMPHASH n ht label)
  9918.  
  9919. 16. (JSR n label)                       --> (JSR label)
  9920.     (JSR n label) (PUSH)                --> (JSR&PUSH label)
  9921.  
  9922. 17. (CALL m n) (PUSH)                   --> (CALL&PUSH m n)
  9923.     (CALL1 n) (PUSH)                    --> (CALL1&PUSH n)
  9924.     (CALL2 n) (PUSH)                    --> (CALL2&PUSH n)
  9925.     (CALLS1 n) (PUSH)                   --> (CALLS1&PUSH n)
  9926.     (CALLS2 n) (PUSH)                   --> (CALLS2&PUSH n)
  9927.     (CALLSR m n) (PUSH)                 --> (CALLSR&PUSH m n)
  9928.     (CALLC) (PUSH)                      --> (CALLC&PUSH)
  9929.     (CALLCKEY) (PUSH)                   --> (CALLCKEY&PUSH)
  9930.  
  9931. 18. (CALL1 n) (JMPIF label fv)          --> (CALL1&JMPIF n label)
  9932.     (CALL1 n) (JMPIFNOT label fv)       --> (CALL1&JMPIFNOT n label)
  9933.     (CALL2 n) (JMPIF label fv)          --> (CALL2&JMPIF n label)
  9934.     (CALL2 n) (JMPIFNOT label fv)       --> (CALL2&JMPIFNOT n label)
  9935.     (CALLS1 n) (JMPIF label fv)         --> (CALLS1&JMPIF n label)
  9936.     (CALLS1 n) (JMPIFNOT label fv)      --> (CALLS1&JMPIFNOT n label)
  9937.     (CALLS2 n) (JMPIF label fv)         --> (CALLS2&JMPIF n label)
  9938.     (CALLS2 n) (JMPIFNOT label fv)      --> (CALLS2&JMPIFNOT n label)
  9939.     (CALLSR m n) (JMPIF label fv)       --> (CALLSR&JMPIF m n label)
  9940.     (CALLSR m n) (JMPIFNOT label fv)    --> (CALLSR&JMPIFNOT m n label)
  9941.  
  9942. 19. (CALLS1 n) (STORE k)                --> (CALLS1&STORE n k)
  9943.     (CALLS2 n) (STORE k)                --> (CALLS2&STORE n k)
  9944.     (CALLSR m n) (STORE k)              --> (CALLSR&STORE m n k)
  9945.  
  9946. 20. (EQ) (JMPIF label NIL)              --> (JMPIFEQ label)
  9947.     (EQ) (JMPIFNOT label NIL)           --> (JMPIFNOTEQ label)
  9948.     (CONST n) (EQ) (JMPIF label NIL)    --> (JMPIFEQTO n label)
  9949.     (CONST n) (EQ) (JMPIFNOT label NIL) --> (JMPIFNOTEQTO n label)
  9950.  
  9951. |#
  9952.  
  9953. (let ((CALLS-1+ (CALLS-code (gethash '1+ function-codes)))
  9954.       (CALLS-1- (CALLS-code (gethash '1- function-codes)))
  9955.       (CALLS-atom (CALLS-code (gethash 'atom function-codes)))
  9956.       (CALLS-consp (CALLS-code (gethash 'consp function-codes))))
  9957.   (defun insert-combined-LAPs (code-list)
  9958.     ; Zunächst die ATOM/CONSP-Umwandlung, weil diese PUSHs einführen kann:
  9959.     (do ((crest code-list (cdr crest)))
  9960.         ((null crest))
  9961.       (let ((item (car crest)))
  9962.         (when (and (consp item)
  9963.                    (memq (setq item (first item)) '(ATOM CONSP))
  9964.               )
  9965.           (if (and #| (consp (cdr crest)) |#
  9966.                    (consp (cadr crest))
  9967.                    (memq (first (cadr crest)) '(JMPIF JMPIFNOT))
  9968.                    (null (third (cadr crest)))
  9969.               )
  9970.             ; z.B. (ATOM) (JMPIF label NIL) --> (JMPIFATOM label)
  9971.             (setf (car crest)
  9972.                   `(,(if (eq (first (cadr crest)) 'JMPIF)
  9973.                        (if (eq item 'ATOM) 'JMPIFATOM 'JMPIFCONSP)
  9974.                        (if (eq item 'ATOM) 'JMPIFCONSP 'JMPIFATOM)
  9975.                      )
  9976.                     ,(second (cadr crest))
  9977.                    )
  9978.                   (cdr crest) (cddr crest)
  9979.             )
  9980.             ; z.B. (ATOM) --> (PUSH) (CALLS ATOM)
  9981.             (setf (car crest) '(PUSH)
  9982.                   (cdr crest) (cons (if (eq item 'ATOM) CALLS-atom CALLS-consp)
  9983.                                     (cdr crest)
  9984.             )                 )
  9985.     ) ) ) )
  9986.     ; Nun die sonstigen Umformungen: Ein einziger Durchlauf.
  9987.     ; Zwei Pointer laufen durch die Codeliste: ...mitte.rechts...
  9988.     (do* ((mitte code-list rechts)
  9989.           (rechts (cdr mitte) (cdr rechts)))
  9990.          ((null mitte))
  9991.       (macrolet ((ersetze (length new-code)
  9992.                    ; ersetzt die nächsten length Elemente
  9993.                    ; (nth 0 mitte) ... (nth (- length 1) mitte)
  9994.                    ; durch ein einziges Element new-code.
  9995.                    (assert (typep length '(INTEGER 0 4)))
  9996.                    `(progn
  9997.                       ,(case length
  9998.                          (0 `(setf (cdr mitte) (setq rechts (cons (car mitte) rechts))
  9999.                                    (car mitte) ,new-code
  10000.                          )   )
  10001.                          (1 `(setf (car mitte) ,new-code))
  10002.                          (t `(setf (car mitte) ,new-code
  10003.                                    (cdr mitte) ,(setq rechts
  10004.                                                   (case length
  10005.                                                     (2 `(cdr rechts))
  10006.                                                     (3 `(cddr rechts))
  10007.                                                     (4 `(cdddr rechts))
  10008.                                                 ) )
  10009.                        ) )   )
  10010.                       (go weiter)
  10011.                     )
  10012.                 ))
  10013.         (let ((item (car mitte)))
  10014.           (when (consp item)
  10015.             ; Untersuchung des Befehls item und der nachfolgenden:
  10016.             (when (and #| (consp rechts) |# (consp (car rechts)))
  10017.               ; normale Umwandlungen, mit Aneinanderhängen der Argumente:
  10018.               (let ((new-op
  10019.                       (cdr (assoc (first item)
  10020.                                   (case (first (car rechts))
  10021.                                     (PUSH  '((T        . T&PUSH)
  10022.                                              (CONST    . CONST&PUSH)
  10023.                                              (LOADI    . LOADI&PUSH)
  10024.                                              (LOADC    . LOADC&PUSH)
  10025.                                              (LOADV    . LOADV&PUSH)
  10026.                                              (GETVALUE . GETVALUE&PUSH)
  10027.                                              (CALL     . CALL&PUSH)
  10028.                                              (CALL1    . CALL1&PUSH)
  10029.                                              (CALL2    . CALL2&PUSH)
  10030.                                              (CALLS1   . CALLS1&PUSH)
  10031.                                              (CALLS2   . CALLS2&PUSH)
  10032.                                              (CALLSR   . CALLSR&PUSH)
  10033.                                              (CALLC    . CALLC&PUSH)
  10034.                                              (CALLCKEY . CALLCKEY&PUSH)
  10035.                                              (CAR      . CAR&PUSH)
  10036.                                              (CDR      . CDR&PUSH)
  10037.                                              (CONS     . CONS&PUSH)
  10038.                                              (LIST     . LIST&PUSH)
  10039.                                              (FUNCALL  . FUNCALL&PUSH)
  10040.                                              (APPLY    . APPLY&PUSH)
  10041.                                              (COPY-CLOSURE . COPY-CLOSURE&PUSH)
  10042.                                     )       )
  10043.                                     (JMPIF
  10044.                                       (let ((alist
  10045.                                               '((EQ     . JMPIFEQ)
  10046.                                                 (LOAD   . LOAD&JMPIF)
  10047.                                                 (CALL1  . CALL1&JMPIF)
  10048.                                                 (CALL2  . CALL2&JMPIF)
  10049.                                                 (CALLS1 . CALLS1&JMPIF)
  10050.                                                 (CALLS2 . CALLS2&JMPIF)
  10051.                                                 (CALLSR . CALLSR&JMPIF)
  10052.                                                )
  10053.                                            ))
  10054.                                         (when (third (car rechts))
  10055.                                           (setq alist (cdr alist))
  10056.                                         )
  10057.                                         (setf (cddr (car rechts)) '())
  10058.                                         alist
  10059.                                     ) )
  10060.                                     (JMPIFNOT
  10061.                                       (let ((alist
  10062.                                               '((EQ     . JMPIFNOTEQ)
  10063.                                                 (LOAD   . LOAD&JMPIFNOT)
  10064.                                                 (CALL1  . CALL1&JMPIFNOT)
  10065.                                                 (CALL2  . CALL2&JMPIFNOT)
  10066.                                                 (CALLS1 . CALLS1&JMPIFNOT)
  10067.                                                 (CALLS2 . CALLS2&JMPIFNOT)
  10068.                                                 (CALLSR . CALLSR&JMPIFNOT)
  10069.                                                )
  10070.                                            ))
  10071.                                         (when (third (car rechts))
  10072.                                           (setq alist (cdr alist))
  10073.                                         )
  10074.                                         (setf (cddr (car rechts)) '())
  10075.                                         alist
  10076.                                     ) )
  10077.                                     (STORE '((NIL    . NIL&STORE)
  10078.                                              (T      . T&STORE)
  10079.                                              (POP    . POP&STORE)
  10080.                                              (CALLS1 . CALLS1&STORE)
  10081.                                              (CALLS2 . CALLS2&STORE)
  10082.                                              (CALLSR . CALLSR&STORE)
  10083.                                     )       )
  10084.                                     (STOREC '((LOAD . LOAD&STOREC)))
  10085.                                     (RET '((SKIP . SKIP&RET)))
  10086.                                   )
  10087.                                   :test #'eq
  10088.                    )) )    )
  10089.                 (when new-op
  10090.                   (ersetze 2 `(,new-op ,@(rest item) ,@(rest (car rechts))))
  10091.             ) ) )
  10092.             ; weitere Umwandlungen:
  10093.             (case (first item)
  10094.               ((NIL PUSH-NIL)
  10095.                 (flet ((nilpusher-p (coder)
  10096.                          ; Kommt (NIL) (PUSH) --> 1,
  10097.                          ; kommt (PUSH-NIL n) --> n,
  10098.                          ; sonst nil.
  10099.                          (and #| (consp coder) |# (consp (car coder))
  10100.                               (case (first (car coder))
  10101.                                 (PUSH-NIL (second (car coder)))
  10102.                                 ((NIL) (when (equal (cadr coder) '(PUSH))
  10103.                                          (setf (cdr coder) (cddr coder))
  10104.                                          1
  10105.                                 )      )
  10106.                                 (t nil)
  10107.                       )) )    )
  10108.                   (let ((count (nilpusher-p mitte)))
  10109.                     (when count
  10110.                       (setq rechts (cdr mitte))
  10111.                       (loop
  10112.                         (let ((next-count (nilpusher-p rechts)))
  10113.                           (unless next-count (return))
  10114.                           (incf count next-count)
  10115.                         )
  10116.                         (setq rechts (cdr rechts))
  10117.                       )
  10118.                       (setf (car mitte) (if (eql count 1) '(NIL&PUSH) `(PUSH-NIL ,count))
  10119.                             (cdr mitte) rechts
  10120.                       )
  10121.                       (go weiter)
  10122.               ) ) ) )
  10123.               (CONST
  10124.                 (when (and #| (consp rechts) |# (consp (car rechts)))
  10125.                   (case (first (car rechts))
  10126.                     (SYMBOL-FUNCTION
  10127.                       (let ((n (second item)))
  10128.                         (cond ((and #| (consp (cdr rechts)) |#
  10129.                                     (equal (cadr rechts) '(PUSH))
  10130.                                )
  10131.                                (ersetze 3 `(CONST&SYMBOL-FUNCTION&PUSH ,n))
  10132.                               )
  10133.                               ((and #| (consp (cdr rechts)) |#
  10134.                                     (consp (cadr rechts))
  10135.                                     (eq (first (cadr rechts)) 'STORE)
  10136.                                )
  10137.                                (ersetze 3
  10138.                                  `(CONST&SYMBOL-FUNCTION&STORE ,n ,(second (cadr rechts)))
  10139.                               ))
  10140.                               (t (ersetze 2 `(CONST&SYMBOL-FUNCTION ,n)))
  10141.                     ) ) )
  10142.                     (EQ
  10143.                       (when (and #| (consp (cdr rechts)) |#
  10144.                                  (consp (cadr rechts))
  10145.                                  (memq (first (cadr rechts)) '(JMPIF JMPIFNOT))
  10146.                                  (null (third (cadr rechts)))
  10147.                             )
  10148.                         (ersetze 3
  10149.                           `(,(if (eq (first (cadr rechts)) 'JMPIF)
  10150.                                'JMPIFEQTO
  10151.                                'JMPIFNOTEQTO
  10152.                              )
  10153.                             ,(second item)
  10154.                             ,(second (cadr rechts))
  10155.                            )
  10156.               ) ) ) ) ) )
  10157.               (LOAD
  10158.                 (when (and #| (consp rechts) |# (consp (car rechts)))
  10159.                   (let ((n (second item)))
  10160.                     (case (first (car rechts))
  10161.                       (CAR
  10162.                         (when (and #| (consp (cdr rechts)) |# (consp (cadr rechts)))
  10163.                           (case (first (cadr rechts))
  10164.                             (PUSH (ersetze 3 `(LOAD&CAR&PUSH ,n)))
  10165.                             (STORE
  10166.                               (ersetze 3
  10167.                                 `(LOAD&CAR&STORE ,n ,(second (cadr rechts)))
  10168.                       ) ) ) ) )
  10169.                       (CDR
  10170.                         (when (and #| (consp (cdr rechts)) |# (consp (cadr rechts)))
  10171.                           (case (first (cadr rechts))
  10172.                             (PUSH (ersetze 3 `(LOAD&CDR&PUSH ,n)))
  10173.                             (STORE
  10174.                               (when (eql n (second (cadr rechts)))
  10175.                                 (ersetze 3 `(LOAD&CDR&STORE ,n))
  10176.                       ) ) ) ) )
  10177.                       (CONS
  10178.                         (when (and #| (consp (cdr rechts)) |# (consp (cadr rechts))
  10179.                                    (eq (first (cadr rechts)) 'STORE)
  10180.                                    (eql (second (cadr rechts)) (- n 1))
  10181.                               )
  10182.                           (ersetze 3 `(LOAD&CONS&STORE ,(- n 1)))
  10183.                       ) )
  10184.                       (PUSH
  10185.                         (when (and #| (consp (cdr rechts)) |# (consp (cadr rechts))
  10186.                                    (or (equal (cadr rechts) CALLS-1+)
  10187.                                        (equal (cadr rechts) CALLS-1-)
  10188.                                    )
  10189.                                    #| (consp (cddr rechts)) |# (consp (caddr rechts))
  10190.                               )
  10191.                           (when (equal (caddr rechts) '(PUSH))
  10192.                             (ersetze 4
  10193.                               `(,(if (equal (cadr rechts) CALLS-1+)
  10194.                                    'LOAD&INC&PUSH
  10195.                                    'LOAD&DEC&PUSH
  10196.                                  )
  10197.                                 ,n
  10198.                                )
  10199.                           ) )
  10200.                           (when (and (eq (first (caddr rechts)) 'STORE)
  10201.                                      (eql (second (caddr rechts)) n)
  10202.                                 )
  10203.                             (ersetze 4
  10204.                               `(,(if (equal (cadr rechts) CALLS-1+)
  10205.                                    'LOAD&INC&STORE
  10206.                                    'LOAD&DEC&STORE
  10207.                                  )
  10208.                                 ,n
  10209.                                )
  10210.                         ) ) )
  10211.                         (ersetze 2 `(LOAD&PUSH ,n))
  10212.               ) ) ) ) )
  10213.               (JMPIFBOUNDP ; vereinfache (JMPIFBOUNDP n l) (NIL) (STORE n) l
  10214.                 (when (and #| (consp rechts) |#
  10215.                            (equal (car rechts) '(NIL))
  10216.                            #| (consp (cdr rechts)) |#
  10217.                            (consp (cadr rechts))
  10218.                            (eq (first (cadr rechts)) 'STORE)
  10219.                            (eql (second (cadr rechts)) (second item))
  10220.                            #| (consp (cddr rechts)) |#
  10221.                            (eq (caddr rechts) (third item))
  10222.                       )
  10223.                   (ersetze 3 `(UNBOUND->NIL ,(second item)))
  10224.               ) )
  10225.               (JSR
  10226.                 (if (and #| (consp rechts) |# (equal (car rechts) '(PUSH)))
  10227.                   (ersetze 2 `(JSR&PUSH ,(third item)))
  10228.                   (ersetze 1 `(JSR ,(third item)))
  10229.               ) )
  10230.               (UNBIND1
  10231.                 (let ((count 1))
  10232.                   (loop
  10233.                     (unless (and #| (consp rechts) |#
  10234.                                  (equal (car rechts) '(UNBIND1))
  10235.                             )
  10236.                       (return)
  10237.                     )
  10238.                     (incf count)
  10239.                     (setq rechts (cdr rechts))
  10240.                   )
  10241.                   (unless (eql count 1)
  10242.                     (setf (car mitte) `(UNBIND ,count))
  10243.                     (setf (cdr mitte) rechts)
  10244.                     (go weiter)
  10245.               ) ) )
  10246.               ;(RET (ersetze 1 '(SKIP&RET 0))) ; kommt nicht vor!
  10247.               (UNWIND-PROTECT-CLOSE (ersetze 1 '(UNWIND-PROTECT-CLOSE)))
  10248.               ((JMPIF JMPIFNOT) (ersetze 1 `(,(first item) ,(second item))))
  10249.               (JMPHASH
  10250.                 (let ((hashtable (third item))
  10251.                       (labels (cddddr item)))
  10252.                   (maphash
  10253.                     #'(lambda (obj index) ; (gethash obj hashtable) = index
  10254.                         (setf (gethash obj hashtable) (nth index labels))
  10255.                       )
  10256.                     hashtable
  10257.                 ) )
  10258.                 (setf (cddddr (car mitte)) '())
  10259.               )
  10260.       ) ) ) )
  10261.       weiter ; Hier ist man mit (car mitte) fertig.
  10262.     )
  10263.     code-list
  10264.   )
  10265. )
  10266.  
  10267.  
  10268. #|
  10269.                                 6. Schritt:
  10270.                 Umwandlung der Instruktionen in eine Byte-Folge
  10271.  
  10272. Erster Teilschritt: jeder Instruktion wird eine Klassifikation der Instruktion
  10273. und die Länge der Instruktion (Label-Operanden nicht mitgezählt)
  10274. vorangestellt, jedem Label wird sein PC als Wert zugewiesen.
  10275. Dabei werden die Operandenlängen - soweit möglich - bestimmt, in Instruktionen
  10276. auftretende Labels werden durch (vermutliche Verweislänge . label) ersetzt.
  10277. So wird aus (BLOCK-OPEN 2 #:G7) --> (NL 2 . (67 2 (1 . #:G7))) .
  10278. Weitere Teilschritte:
  10279. Immer wieder wird die Codeliste durchlaufen, dabei werden Sprungverweise
  10280. eventuell von 1 auf 2 oder 6 Byte verlängert. Dadurch kann der Code insgesamt
  10281. nur länger werden.
  10282. Letzter Teilschritt:
  10283. Die Sprungverweise werden in Distanzen umgesetzt, und die Codeliste wird
  10284. als Liste von Bytes neu aufgebaut.
  10285. |#
  10286. ; gibt an, wieviel Bytes ein numerischer Operand braucht:
  10287. (defun num-operand-length (n)
  10288.   (cond ((< n 128) 1) ; 7 Bit in 1 Byte
  10289.         ((< n 32768) 2) ; 15 Bit in 2 Bytes
  10290.         (t 6) ; sonst 6 Bytes
  10291. ) )
  10292. ; assembliert eine Code-Liste und liefert eine Bytecode-Liste:
  10293. (defun assemble-LAP (code-list)
  10294.   ; erster Teilschritt:
  10295.   (do ((code-listr code-list (cdr code-listr))
  10296.        (PC 0))
  10297.       ((null code-listr))
  10298.     (let ((item (car code-listr)))
  10299.       (if (atom item)
  10300.         (setf (symbol-value item) PC)
  10301.         (let ((instr-code (gethash (first item) instruction-codes)))
  10302.           (unless instr-code (compiler-error 'assemble-LAP "ILLEGAL INSTRUCTION"))
  10303.           (let ((instr-class (second (svref instruction-table instr-code)))
  10304.                 (instr-length 1))
  10305.             (if (and (eq instr-class 'K) (< (second item) short-code-opsize))
  10306.               (progn
  10307.                 (setq instr-code
  10308.                   (+ short-code-offset
  10309.                      (* short-code-opsize
  10310.                         (position (first item) instruction-table-K)
  10311.                      )
  10312.                      (second item)
  10313.                 ) )
  10314.                 (setq instr-class 'O)
  10315.                 (setq item (list (first item)))
  10316.               )
  10317.               (case instr-class
  10318.                 (O)
  10319.                 ((K N) (incf instr-length (num-operand-length (second item))))
  10320.                 (B (incf instr-length 1))
  10321.                 (L (incf PC 1) (push 1 (second item)))
  10322.                 (NN (incf instr-length (num-operand-length (second item)))
  10323.                     (incf instr-length (num-operand-length (third item))) )
  10324.                 (NB (incf instr-length (num-operand-length (second item)))
  10325.                     (incf instr-length 1) )
  10326.                 (BN (incf instr-length 1)
  10327.                     (incf instr-length (num-operand-length (third item))) )
  10328.                 (NNN (incf instr-length (num-operand-length (second item)))
  10329.                      (incf instr-length (num-operand-length (third item)))
  10330.                      (incf instr-length (num-operand-length (fourth item))) )
  10331.                 (NBN (incf instr-length (num-operand-length (second item)))
  10332.                      (incf instr-length 1)
  10333.                      (incf instr-length (num-operand-length (fourth item))) )
  10334.                 (NL (incf instr-length (num-operand-length (second item)))
  10335.                     (incf PC 1) (push 1 (third item)) )
  10336.                 (BL (incf instr-length 1)
  10337.                     (incf PC 1) (push 1 (third item)) )
  10338.                 (NNL (incf instr-length (num-operand-length (second item)))
  10339.                      (incf instr-length (num-operand-length (third item)))
  10340.                      (incf PC 1) (push 1 (fourth item)) )
  10341.                 (NBL (incf instr-length (num-operand-length (second item)))
  10342.                      (incf instr-length 1)
  10343.                      (incf PC 1) (push 1 (fourth item)) )
  10344.                 (NHL (incf instr-length (num-operand-length (second item)))
  10345.                      (incf PC 1) (push 1 (fourth item)) )
  10346.                 (NLX (incf instr-length (num-operand-length (second item)))
  10347.                      (do ((L (cddr item) (cdr L)))
  10348.                          ((null L))
  10349.                        (incf PC 1) (push 1 (car L))
  10350.                 )    )
  10351.             ) )
  10352.             (incf PC instr-length)
  10353.             (setf (car code-listr)
  10354.               (list* instr-class instr-length instr-code (cdr item))
  10355.             )
  10356.   ) ) ) ) )
  10357.   ; weitere Teilschritte:
  10358.   (loop
  10359.     (unless
  10360.       (let ((modified nil) (PC 0))
  10361.         (dolist (item code-list)
  10362.           (if (atom item)
  10363.             (setf (symbol-value item) PC)
  10364.             (progn
  10365.               (incf PC (cadr item))
  10366.               (when (memq (car item) '(L NL BL NNL NBL NHL NLX))
  10367.                 (let ((itemargs (cdddr item)))
  10368.                   (dolist (x (case (car item)
  10369.                                (L itemargs)
  10370.                                ((NL BL NLX) (cdr itemargs))
  10371.                                ((NNL NBL NHL) (cddr itemargs))
  10372.                           )  )
  10373.                     (incf PC (car x))
  10374.                     (let ((new-dist (- (symbol-value (cdr x)) PC)))
  10375.                       ; bisher angenommene Sprunglänge und neu errechnete abgleichen:
  10376.                       (if (<= -64 new-dist 63) ; 7 Bits in 1 Byte
  10377.                         () ; Sprunglänge bleibt 1
  10378.                         (if (<= -16384 new-dist 16383) ; 15 Bits in 2 Bytes
  10379.                           (case (car x)
  10380.                             (1 (setf (car x) 2) ; neue Sprunglänge=2
  10381.                                (incf PC 1) ; gibt 2-1=1 Bytes Verlängerung
  10382.                                (setq modified t)
  10383.                           ) )
  10384.                           ; 32 Bits in 6 Bytes
  10385.                           (case (car x)
  10386.                             (1 (setf (car x) 6) ; neue Sprunglänge=6
  10387.                                (incf PC 5) ; gibt 6-1=5 Bytes Verlängerung
  10388.                                (setq modified t)
  10389.                             )
  10390.                             (2 (setf (car x) 6) ; neue Sprunglänge=6
  10391.                                (incf PC 4) ; gibt 6-2=4 Bytes Verlängerung
  10392.                                (setq modified t)
  10393.                       ) ) ) )
  10394.               ) ) ) )
  10395.         ) ) )
  10396.         modified
  10397.       )
  10398.       (return) ; nichts mehr verändert -> alle Sprunglängen optimal
  10399.   ) )
  10400.   ; letzter Teilschritt:
  10401.   (let ((byte-list '()) (PC 0))
  10402.     (flet ((new-byte (n) (push n byte-list)))
  10403.       (flet ((num-operand (n)
  10404.                (cond ((< n 128) (new-byte n))
  10405.                      ((< n 32768) (new-byte (+ 128 (ldb (byte 7 8) n)))
  10406.                                   (new-byte (ldb (byte 8 0) n))
  10407.                      )
  10408.                      (t (compiler-error 'assemble-LAP "15 BIT"))
  10409.              ) )
  10410.              (label-operand (x)
  10411.                (incf PC (car x))
  10412.                (let ((dist (- (symbol-value (cdr x)) PC)))
  10413.                  (case (car x)
  10414.                    (1 (new-byte (ldb (byte 7 0) dist)))
  10415.                    (2 (new-byte (+ 128 (ldb (byte 7 8) dist)))
  10416.                       (new-byte (ldb (byte 8 0) dist))
  10417.                    )
  10418.                    (6 (new-byte 128) (new-byte 0)
  10419.                       (new-byte (ldb (byte 8 24) dist))
  10420.                       (new-byte (ldb (byte 8 16) dist))
  10421.                       (new-byte (ldb (byte 8 8) dist))
  10422.                       (new-byte (ldb (byte 8 0) dist))
  10423.                  ) )
  10424.             )) )
  10425.         (dolist (item code-list)
  10426.           (when (consp item)
  10427.             (incf PC (cadr item))
  10428.             (new-byte (caddr item))
  10429.             (case (car item)
  10430.               (O) ; darin fallen auch die 1-Byte-Befehle vom Typ K
  10431.               ((K N) (num-operand (second (cddr item))))
  10432.               (B (new-byte (second (cddr item))))
  10433.               (L (label-operand (second (cddr item))))
  10434.               (NN (num-operand (second (cddr item)))
  10435.                   (num-operand (third (cddr item))) )
  10436.               (NB (num-operand (second (cddr item)))
  10437.                   (new-byte (third (cddr item))) )
  10438.               (BN (new-byte (second (cddr item)))
  10439.                   (num-operand (third (cddr item))) )
  10440.               (NNN (num-operand (second (cddr item)))
  10441.                    (num-operand (third (cddr item)))
  10442.                    (num-operand (fourth (cddr item))) )
  10443.               (NBN (num-operand (second (cddr item)))
  10444.                    (new-byte (third (cddr item)))
  10445.                    (num-operand (fourth (cddr item))) )
  10446.               (NL (num-operand (second (cddr item)))
  10447.                   (label-operand (third (cddr item))) )
  10448.               (BL (new-byte (second (cddr item)))
  10449.                   (label-operand (third (cddr item))) )
  10450.               (NNL (num-operand (second (cddr item)))
  10451.                    (num-operand (third (cddr item)))
  10452.                    (label-operand (fourth (cddr item))) )
  10453.               (NBL (num-operand (second (cddr item)))
  10454.                    (new-byte (third (cddr item)))
  10455.                    (label-operand (fourth (cddr item))) )
  10456.               (NHL (num-operand (second (cddr item)))
  10457.                    (let ((ht (third (cddr item))))
  10458.                      (maphash
  10459.                        #'(lambda (obj x) ; x = (gethash obj ht)
  10460.                            (setf (gethash obj ht) (- (symbol-value x) PC))
  10461.                          )
  10462.                        ht
  10463.                    ) )
  10464.                    (label-operand (fourth (cddr item)))
  10465.               )
  10466.               (NLX (num-operand (second (cddr item)))
  10467.                    (dolist (x (cddr (cddr item))) (label-operand x)) )
  10468.             )
  10469.         ) )
  10470.     ) )
  10471.     (nreverse byte-list)
  10472. ) )
  10473.  
  10474. ; die Umkehrung zu assemble-LAP : liefert zu einer Bytecode-Liste die dazu
  10475. ; gehörige Codeliste. In dieser steht allerdings vor jedem Item noch der PC.
  10476. (defun disassemble-LAP (byte-list const-list)
  10477.   (let ((code-list '()) (PC 0) instr-PC (label-alist '()))
  10478.     ; label-alist ist eine Liste von Conses (PC . label), in der die PCs streng
  10479.     ; fallend geordnet sind.
  10480.     (flet ((PC->label-a (PC)
  10481.              (cons PC (make-symbol
  10482.                         (concatenate 'string "L" (prin1-to-string PC))
  10483.            ) )        )
  10484.            (next-byte () (incf PC) (pop byte-list))
  10485.           )
  10486.       (flet ((num-operand ()
  10487.                (let ((a (next-byte)))
  10488.                  (cond ((< a 128) a)
  10489.                        (t (+ (* 256 (- a 128)) (next-byte)))
  10490.              ) ) )
  10491.              (label-operand
  10492.                   (&optional
  10493.                     (dist
  10494.                       (let ((a (next-byte)))
  10495.                         (cond ((< a 128) (if (< a 64) a (- a 128)))
  10496.                               (t (setq a (- a 128))
  10497.                                  (unless (< a 64) (setq a (- a 128)))
  10498.                                  (setq a (+ (* 256 a) (next-byte)))
  10499.                                  (if (zerop a)
  10500.                                    (+ (* 256 (+ (* 256 (+ (* 256 (next-byte))
  10501.                                                           (next-byte)
  10502.                                                 )      )
  10503.                                                 (next-byte)
  10504.                                       )      )
  10505.                                       (next-byte)
  10506.                                    )
  10507.                                    a
  10508.                     ) ) )     )  )
  10509.                    &aux
  10510.                     (label-PC (+ PC dist))
  10511.                   )
  10512.                ; Suche label-PC in label-alist:
  10513.                (do* ((L1 nil L2)
  10514.                      (L2 label-alist (cdr L2))) ; L1 = nil oder L2 = (cdr L1)
  10515.                     ((cond
  10516.                        ((or (null L2) (> label-PC (caar L2))) ; einfügen
  10517.                         (setq L2 (cons (PC->label-a label-PC) L2))
  10518.                         (if L1 (setf (cdr L1) L2) (setq label-alist L2))
  10519.                         t)
  10520.                        ((= label-PC (caar L2)) t)
  10521.                        (t nil)
  10522.                      )
  10523.                      (cdar L2)
  10524.             )) )    )
  10525.         (loop
  10526.           (when (null byte-list) (return))
  10527.           (setq instr-PC PC) ; PC beim Start der Instruktion
  10528.           (let ((instruction
  10529.                   (let ((instr-code (next-byte)))
  10530.                     (if (>= instr-code short-code-offset)
  10531.                       (multiple-value-bind (q r) (floor (- instr-code short-code-offset) short-code-opsize)
  10532.                         (list (svref instruction-table-K q) r)
  10533.                       )
  10534.                       (let* ((table-entry (svref instruction-table instr-code))
  10535.                              (instr-name (first table-entry)))
  10536.                         (case (second table-entry)
  10537.                           (O (list instr-name))
  10538.                           ((K N) (list instr-name (num-operand)))
  10539.                           (B (list instr-name (next-byte)))
  10540.                           (L (list instr-name (label-operand)))
  10541.                           (NN (list instr-name (num-operand) (num-operand)))
  10542.                           (NB (list instr-name (num-operand) (next-byte)))
  10543.                           (BN (list instr-name (next-byte) (num-operand)))
  10544.                           (NNN (list instr-name (num-operand) (num-operand) (num-operand)))
  10545.                           (NBN (list instr-name (num-operand) (next-byte) (num-operand)))
  10546.                           (NL (list instr-name (num-operand) (label-operand)))
  10547.                           (BL (list instr-name (next-byte) (label-operand)))
  10548.                           (NNL (list instr-name (num-operand) (num-operand) (label-operand)))
  10549.                           (NBL (list instr-name (num-operand) (next-byte) (label-operand)))
  10550.                           (NHL (let* ((n (num-operand))
  10551.                                       (ht (nth n const-list))
  10552.                                       (labels '()))
  10553.                                  (maphash
  10554.                                    #'(lambda (obj dist)
  10555.                                        (declare (ignore obj))
  10556.                                        (push (label-operand dist) labels)
  10557.                                      )
  10558.                                    ht
  10559.                                  )
  10560.                                  (list* instr-name n (label-operand) labels)
  10561.                           )    )
  10562.                           (NLX (let ((n (num-operand))
  10563.                                      (L '()))
  10564.                                  (dotimes (i n) (push (label-operand) L))
  10565.                                  (list* instr-name n (nreverse L))
  10566.                           )    )
  10567.                )) ) ) ) )
  10568.             (push (cons instr-PC instruction) code-list)
  10569.         ) )
  10570.     ) )
  10571.     ; (setq label-alist (sort label-alist #'> :key #'car))
  10572.     ; code-list umdrehen und dabei die Labels einfügen:
  10573.     (let ((new-code-list '()))
  10574.       (loop
  10575.         (when (and new-code-list label-alist
  10576.                    (= (caar new-code-list) (caar label-alist))
  10577.               )
  10578.           (push (car label-alist) new-code-list)
  10579.           (setq label-alist (cdr label-alist))
  10580.         )
  10581.         (when (null code-list) (return))
  10582.         ; eine Instruktion von code-list in new-code-list übernehmen:
  10583.         (psetq code-list (cdr code-list)
  10584.                new-code-list (rplacd code-list new-code-list)
  10585.       ) )
  10586.       new-code-list
  10587. ) ) )
  10588.  
  10589.  
  10590. #|
  10591.                            7. Schritt:
  10592.                     funktionales Objekt bilden
  10593.  
  10594. Die Funktion make-closure wird dazu vorausgesetzt.
  10595. |#
  10596. ; trägt eine Byteliste als Code in fnode ein.
  10597. (defun create-fun-obj (fnode byte-list #+CLISP3 SPdepth)
  10598.   (setf (fnode-code fnode)
  10599.     (make-closure
  10600.       :name (fnode-name fnode)
  10601.       :codevec
  10602.         (macrolet ((as-word (anz)
  10603.                      (if *big-endian*
  10604.                        ; BIG-ENDIAN-Prozessor
  10605.                        `(floor ,anz 256)
  10606.                        ; LITTLE-ENDIAN-Prozessor
  10607.                        `(multiple-value-bind (q r) (floor ,anz 256) (values r q))
  10608.                   )) )
  10609.           (multiple-value-call #'list*
  10610.             #+CLISP3 (as-word SPdepth)
  10611.             (as-word (fnode-req-anz fnode))
  10612.             (as-word (fnode-opt-anz fnode))
  10613.             (+ (if (fnode-rest-flag fnode) 1 0)
  10614.                (if (fnode-keyword-flag fnode)
  10615.                  (+ 128 (if (fnode-allow-other-keys-flag fnode) 64 0))
  10616.                  0
  10617.             )  )
  10618.             (values ; Argumenttyp-Kürzel
  10619.               (let ((req-anz (fnode-req-anz fnode))
  10620.                     (opt-anz (fnode-opt-anz fnode))
  10621.                     (rest (fnode-rest-flag fnode))
  10622.                     (key (fnode-keyword-flag fnode)))
  10623.                 (cond ((and (not rest) (not key) (< (+ req-anz opt-anz) 6))
  10624.                        (+ (svref '#(1 7 12 16 19 21) opt-anz) req-anz)
  10625.                       )
  10626.                       ((and rest (not key) (zerop opt-anz) (< req-anz 5))
  10627.                        (+ 22 req-anz)
  10628.                       )
  10629.                       ((and (not rest) key (< (+ req-anz opt-anz) 5))
  10630.                        (+ (svref '#(27 32 36 39 41) opt-anz) req-anz)
  10631.                       )
  10632.                       (t 0)
  10633.             ) ) )
  10634.             (if (fnode-keyword-flag fnode)
  10635.               (multiple-value-call #'values
  10636.                 (as-word (length (fnode-keywords fnode)))
  10637.                 (as-word (fnode-Keyword-Offset fnode))
  10638.               )
  10639.               (values)
  10640.             )
  10641.             byte-list
  10642.         ) )
  10643.       :consts (append (make-list (fnode-Keyword-Offset fnode))
  10644.                       (fnode-keywords fnode)
  10645.                       (if *compiling-from-file*
  10646.                         (mapcar #'(lambda (value form)
  10647.                                     (if form (make-load-time-eval form) value)
  10648.                                   )
  10649.                                 (fnode-Consts fnode) (fnode-Consts-forms fnode)
  10650.                         )
  10651.                         (fnode-Consts fnode)
  10652.   ) )         )       )
  10653.   fnode
  10654. )
  10655.  
  10656. ; Liefert die Signatur eines funktionalen Objekts,
  10657. ; als Werte:
  10658. ; 1. req-anz
  10659. ; 2. opt-anz
  10660. ; 3. rest-p
  10661. ; 4. key-p
  10662. ; 5. keyword-list
  10663. ; 6. allow-other-keys-p
  10664. ; und zusätzlich
  10665. ; 7. byte-list
  10666. ; 8. const-list
  10667. (defun signature (closure)
  10668.   (let ((const-list (closure-consts closure))
  10669.         (byte-list (closure-codevec closure)))
  10670.     (macrolet ((pop2 (listvar)
  10671.                  (if *big-endian*
  10672.                    ; BIG-ENDIAN-Prozessor
  10673.                    `(+ (* 256 (pop ,listvar)) (pop ,listvar))
  10674.                    ; LITTLE-ENDIAN-Prozessor
  10675.                    `(+ (pop ,listvar) (* 256 (pop ,listvar)))
  10676.               )) )
  10677.       #+CLISP3 (progn (pop byte-list) (pop byte-list))
  10678.       (let* ((req-anz (pop2 byte-list))
  10679.              (opt-anz (pop2 byte-list))
  10680.              (h (pop byte-list))
  10681.              (key-p (logbitp 7 h)))
  10682.         (pop byte-list)
  10683.         (values
  10684.           req-anz
  10685.           opt-anz
  10686.           (logbitp 0 h)
  10687.           key-p
  10688.           (when key-p
  10689.             (let ((kw-count (pop2 byte-list))
  10690.                   (kw-offset (pop2 byte-list)))
  10691.               (subseq (closure-consts closure) kw-offset (+ kw-offset kw-count))
  10692.           ) )
  10693.           (logbitp 6 h)
  10694.           byte-list
  10695.           const-list
  10696. ) ) ) ) )
  10697.  
  10698.  
  10699. ;                  D R I T T E R   P A S S
  10700.  
  10701. (defun pass3 ()
  10702.   (dolist (pair *fnode-fixup-table*)
  10703.     (let ((code (fnode-code (first pair))) (n (second pair)))
  10704.       (macrolet ((closure-const (code n)
  10705.                    #-CLISP `(nth ,n (closure-consts ,code))
  10706.                    #+CLISP `(sys::%record-ref ,code (+ 2 ,n))
  10707.                 ))
  10708.         (setf (closure-const code n) (fnode-code (closure-const code n)))
  10709. ) ) ) )
  10710.  
  10711.  
  10712. ;             T O P - L E V E L - A U F R U F
  10713.  
  10714. ; compiliert einen Lambdabody und liefert seinen Code.
  10715. (defun compile-lambdabody (name lambdabody)
  10716.   (let ((fnode (c-lambdabody name lambdabody)))
  10717.     (unless *no-code*
  10718.       (let ((*fnode-fixup-table* '()))
  10719.         (pass2 fnode)
  10720.         (pass3)
  10721.       )
  10722.       (fnode-code fnode)
  10723. ) ) )
  10724.  
  10725. ; wird bei (lambda (...) (declare (compile)) ...) aufgerufen und liefert ein
  10726. ; zu diesem Lambda-Ausdruck äquivalentes funktionales Objekt.
  10727. (defun compile-lambda (name lambdabody %venv% %fenv% %benv% %genv% %denv%
  10728.                        &optional (recursive-flag nil)
  10729.                       )
  10730.   (let ((*compiling* t)
  10731.         (*compiling-from-file* nil)
  10732.         (*c-listing-output* nil)
  10733.         (*c-error-output* *error-output*)
  10734.         (*known-special-vars* '())
  10735.         (*constant-special-vars* '())
  10736.         (*func* nil)
  10737.         (*fenv* %fenv%)
  10738.         (*benv* %benv%)
  10739.         (*genv* %genv%)
  10740.         (*venv* %venv%)
  10741.         (*venvc* nil)
  10742.         (*denv* %denv%)
  10743.         (*error-count* 0) (*warning-count* 0)
  10744.         (*no-code* nil)
  10745.        )
  10746.     (when recursive-flag
  10747.       (setq lambdabody ; vgl. DEFUN-Macroexpander:
  10748.         ; statt `(() (FUNCTION (LAMBDA ,@lambdabody)))
  10749.         `(() (LABELS ((,name ,@lambdabody)) (FUNCTION ,name)))
  10750.     ) )
  10751.     (let ((funobj (compile-lambdabody name lambdabody)))
  10752.       (unless (zerop *error-count*)
  10753.         (return-from compile-lambda (compile-lambdabody name '(() NIL)))
  10754.       )
  10755.       (when recursive-flag
  10756.         (setq funobj (funcall funobj)) ; LABELS-definierte Funktion holen
  10757.         (setf (closure-name funobj) name) ; und mit einfacherem Namen versehen
  10758.       )
  10759.       funobj
  10760. ) ) )
  10761.  
  10762. ; wird bei (let/let*/multiple-value-bind ... (declare (compile)) ...) aufgerufen
  10763. ; und liefert ein funktionales Objekt, das - mit 0 Argumenten aufgerufen - diese
  10764. ; Form ausführt.
  10765. (let ((form-count 0))
  10766.   (defun compile-form (form %venv% %fenv% %benv% %genv% %denv%)
  10767.     (compile-lambda (symbol-suffix '#:COMPILED-FORM (incf form-count))
  10768.                     `(() ,form)
  10769.                     %venv% %fenv% %benv% %genv% %denv%
  10770.   ) )
  10771. )
  10772.  
  10773. ; Common-Lisp-Funktion COMPILE
  10774. #-CROSS
  10775. (defun compile (name &optional (definition nil svar)
  10776.                      &aux (macro-flag nil) (trace-flag nil))
  10777.   (unless (symbolp name)
  10778.     (error #+DEUTSCH "Name einer zu compilierenden Funktion muß ein Symbol sein, nicht: ~S"
  10779.            #+ENGLISH "Name of function to be compiled must be a symbol, not ~S"
  10780.            name
  10781.   ) )
  10782.   (if svar
  10783.     ; Neudefinition von name als Funktion.
  10784.     (progn
  10785.       ; Ist name getraced -> falls vorher Macro, erst untracen.
  10786.       (when (and name (setq svar (get name 'sys::traced-definition)))
  10787.         (if (consp svar)
  10788.           (progn
  10789.             (warn #+DEUTSCH "~S: ~S war getraced und wird umdefiniert!"
  10790.                   #+ENGLISH "~S: redefining ~S; it was traced!"
  10791.                   'compile name
  10792.             )
  10793.             (sys::untrace2 name)
  10794.           )
  10795.           (setq trace-flag t)
  10796.       ) )
  10797.       (when (compiled-function-p definition)
  10798.         (warn #+DEUTSCH "~S ist schon compiliert."
  10799.               #+ENGLISH "~S is already compiled."
  10800.               definition
  10801.         )
  10802.         (when name
  10803.           (if trace-flag
  10804.             (setf (get name 'sys::traced-definition) definition)
  10805.             (setf (symbol-function name) definition)
  10806.         ) )
  10807.         (return-from compile name)
  10808.     ) )
  10809.     ; Compilierung der vorhandenen Funktions-/Macro-Definition.
  10810.     (progn
  10811.       (unless (fboundp name)
  10812.         (error #+DEUTSCH "Funktion ~S ist undefiniert."
  10813.                #+ENGLISH "Undefined function ~S"
  10814.                name
  10815.       ) )
  10816.       (if (setq definition (get name 'sys::traced-definition))
  10817.         (setq trace-flag t)
  10818.         (setq definition (symbol-function name))
  10819.       )
  10820.       (when (and (consp definition) (eq (car definition) 'system::macro))
  10821.         (setq macro-flag t)
  10822.         (setq definition (cdr definition))
  10823.       )
  10824.       (when (compiled-function-p definition)
  10825.         (warn #+DEUTSCH "~S ist schon compiliert."
  10826.               #+ENGLISH "~S is already compiled."
  10827.               name
  10828.         )
  10829.         (return-from compile name)
  10830.   ) ) )
  10831.   (unless (or (and (consp definition) (eq (car definition) 'lambda))
  10832.               (sys::closurep definition)
  10833.           )
  10834.     (error #+DEUTSCH "Das ist weder ein Lambda-Ausdruck noch ein funktionales Objekt:~%~S"
  10835.            #+ENGLISH "Not a lambda expression nor a function: ~S"
  10836.            definition
  10837.   ) )
  10838.   (let ((*compiling* t)
  10839.         (*error-count* 0)
  10840.         (*warning-count* 0)
  10841.         (*compiling-from-file* nil)
  10842.         (*c-listing-output* nil)
  10843.         (*c-error-output* *error-output*)
  10844.         (*known-special-vars* '())
  10845.         (*constant-special-vars* '())
  10846.         (*func* nil)
  10847.         (*fenv* (if (sys::closurep definition)
  10848.                   (sys::%record-ref definition 5)
  10849.                   nil
  10850.         )       )
  10851.         (*benv* (if (sys::closurep definition)
  10852.                   (sys::%record-ref definition 6)
  10853.                   nil
  10854.         )       )
  10855.         (*genv* (if (sys::closurep definition)
  10856.                   (sys::%record-ref definition 7)
  10857.                   nil
  10858.         )       )
  10859.         (*venv* (if (sys::closurep definition)
  10860.                   (sys::%record-ref definition 4)
  10861.                   nil
  10862.         )       )
  10863.         (*venvc* nil)
  10864.         (*denv* (if (sys::closurep definition)
  10865.                   (sys::%record-ref definition 8)
  10866.                   *toplevel-denv*
  10867.         )       )
  10868.         (*no-code* nil))
  10869.     (let ((lambdabody (if (sys::closurep definition)
  10870.                         (sys::%record-ref definition 1)
  10871.                         (cdr definition)
  10872.           )           )
  10873.           (recursive-flag ; Flag, ob Tail-Rekursion entrekursiviert wird
  10874.             (and name
  10875.                  (sys::closurep definition) ; nur bei fertigen Iclosures
  10876.                  (eq (sys::%record-ref definition 0) name) ; mit selbem Namen
  10877.                  (not macro-flag) ; nicht aber bei Macros
  10878.          )) )
  10879.       (when recursive-flag
  10880.         (setq lambdabody ; vgl. DEFUN-Macroexpander:
  10881.           ; statt `(() (FUNCTION (LAMBDA ,@lambdabody)))
  10882.           `(() (LABELS ((,name ,@lambdabody)) (FUNCTION ,name)))
  10883.       ) )
  10884.       (let ((funobj (compile-lambdabody name lambdabody)))
  10885.         (unless (zerop *error-count*) (return-from compile nil))
  10886.         (when recursive-flag
  10887.           (setq funobj (funcall funobj)) ; LABELS-definierte Funktion holen
  10888.           (setf (closure-name funobj) name) ; und mit einfacherem Namen versehen
  10889.         )
  10890.         (if name
  10891.           (progn
  10892.             (when macro-flag (setq funobj (cons 'system::macro funobj)))
  10893.             (if trace-flag
  10894.               (setf (get name 'sys::traced-definition) funobj)
  10895.               (setf (symbol-function name) funobj)
  10896.             )
  10897.             name
  10898.           )
  10899.           funobj
  10900. ) ) ) ) )
  10901.  
  10902. ; Common-Lisp-Funktion COMPILE-FILE
  10903. ; file          sollte ein Pathname/String/Symbol sein.
  10904. ; :output-file  sollte nil oder t oder ein Pathname/String/Symbol oder
  10905. ;               ein Output-Stream sein. Default: t.
  10906. ; :listing      sollte nil oder t oder ein Pathname/String/Symbol oder
  10907. ;               ein Output-Stream sein. Default: nil.
  10908. ; :warnings     gibt an, ob die Warnings auch auf dem Bildschirm erscheinen
  10909. ;               sollen.
  10910. ; :verbose      gibt an, ob die Errors auch auf dem Bildschirm erscheinen
  10911. ;               sollen.
  10912. (defun compile-file (file &key (output-file 'T) listing
  10913.                                ((:warnings *compile-warnings*) *compile-warnings*)
  10914.                                ((:verbose *compile-verbose*) *compile-verbose*)
  10915.                           &aux (top-call nil) liboutput-file
  10916.                                (new-output-stream nil) (new-listing-stream nil)
  10917.                     )
  10918.   (setq file (or (first (search-file file '(#".lsp")))
  10919.                  (merge-pathnames file (merge-pathnames '#".lsp"))
  10920.   )          )
  10921.   (when (and output-file (not (streamp output-file)))
  10922.     (setq output-file (if (eq output-file 'T)
  10923.                         (merge-pathnames '#".fas" file)
  10924.                         (merge-pathnames output-file)
  10925.     )                 )
  10926.     (setq liboutput-file (merge-pathnames '#".lib" output-file))
  10927.     (setq new-output-stream t)
  10928.   )
  10929.   (when (and listing (not (streamp listing)))
  10930.     (setq listing (if (eq listing 'T)
  10931.                     (merge-pathnames '#".lis" file)
  10932.                     (merge-pathnames listing)
  10933.     )             )
  10934.     (setq new-listing-stream t)
  10935.   )
  10936.   (with-open-file (istream file :direction :input)
  10937.     (let ((listing-stream (if new-listing-stream
  10938.                             (open listing :direction :output)
  10939.                             (if (streamp listing) listing nil)
  10940.          ))               ) ; ein Stream oder NIL
  10941.       (unwind-protect
  10942.         (let ((output-stream (if new-output-stream
  10943.                                (open output-file :direction :output)
  10944.                                (if (streamp output-file) output-file nil)
  10945.               )              ) ; ein Stream oder NIL
  10946.               (*liboutput-stream* (if new-output-stream
  10947.                                     (open liboutput-file :direction :output)
  10948.                                     nil
  10949.               )                   ) ; ein Stream oder NIL
  10950.               (compilation-successful nil))
  10951.           (unwind-protect
  10952.             (progn
  10953.               (when listing-stream
  10954.                 (format listing-stream
  10955.                   #+DEUTSCH "~&Listing der Compilation von File ~A~%am ~@? durch ~A in der Version ~A"
  10956.                   #+ENGLISH "~&Listing of compilation of file ~A~%on ~@? by ~A, version ~A"
  10957.                   file
  10958.                   *date-format*
  10959.                   (multiple-value-list (get-decoded-time))
  10960.                     ; Liste (sec min hour day month year ...)
  10961.                   (lisp-implementation-type) (lisp-implementation-version)
  10962.               ) )
  10963.               (unless *compiling* ; Variablen setzen, nicht binden!
  10964.                 (setq *functions-with-errors* '())
  10965.                 (setq *known-special-vars* '()) (setq *unknown-free-vars* '())
  10966.                 (setq *constant-special-vars* '())
  10967.                 (setq *known-functions* '()) (setq *unknown-functions* '())
  10968.                 (setq *inline-functions* '()) (setq *notinline-functions* '())
  10969.                 (setq *inline-definitions* '())
  10970.                 (setq *user-declaration-types* '())
  10971.                 (setq *compiled-modules* '())
  10972.                 (setq top-call t)
  10973.               )
  10974.               (let ((*compiling* t)
  10975.                     (*compiling-from-file* t)
  10976.                     (*package* *package*)
  10977.                     (*readtable* *readtable*)
  10978.                     (*c-listing-output* listing-stream)
  10979.                     (*c-error-output*
  10980.                       (if listing-stream
  10981.                         (make-broadcast-stream *error-output* listing-stream)
  10982.                         *error-output*
  10983.                     ) )
  10984.                     (*func* nil)
  10985.                     (*fenv* nil)
  10986.                     (*benv* nil)
  10987.                     (*genv* nil)
  10988.                     (*venv* nil)
  10989.                     (*venvc* nil)
  10990.                     (*denv* *toplevel-denv*)
  10991.                     (*error-count* 0) (*warning-count* 0)
  10992.                     (*no-code* (and (null output-stream) (null listing-stream)))
  10993.                     (eof-value "EOF")
  10994.                     (form-count 0)
  10995.                    )
  10996.                 (c-comment #+DEUTSCH "~%File ~A wird compiliert..."
  10997.                            #+ENGLISH "~%Compiling file ~A ..."
  10998.                            file
  10999.                 )
  11000.                 (when output-stream
  11001.                   (let ((*package* *keyword-package*))
  11002.                     (write `(SYSTEM::VERSION ',(version)) :stream output-stream
  11003.                            :escape t :level nil :length nil :radix t
  11004.                 ) ) )
  11005.                 (loop
  11006.                   (let ((form (read istream nil eof-value)))
  11007.                     (when (eql form eof-value) (return))
  11008.                     (let ((*package-tasks* '()))
  11009.                       (setq form
  11010.                         (compile-lambdabody
  11011.                           (symbol-suffix '#:TOP-LEVEL-FORM (incf form-count))
  11012.                           `(() ,form)
  11013.                       ) )
  11014.                       (when listing-stream
  11015.                         (disassemble-closures form listing-stream)
  11016.                       )
  11017.                       (when output-stream
  11018.                         (terpri output-stream)
  11019.                         (write form :stream output-stream :pretty t
  11020.                                     :closure t :circle t :array t :gensym t
  11021.                                     :escape t :level nil :length nil :radix t
  11022.                       ) )
  11023.                       (when *package-tasks*
  11024.                         (c-eval-when-compile
  11025.                           `(PROGN ,@(nreverse *package-tasks*))
  11026.                       ) )
  11027.                 ) ) )
  11028.                 (c-comment #+DEUTSCH "~&~%Compilation von File ~A beendet."
  11029.                            #+ENGLISH "~&~%Compilation of file ~A is finished."
  11030.                            file
  11031.                 )
  11032.                 (c-comment #+DEUTSCH "~%~D Error~:P, ~D Warnung~:[en~;~]"
  11033.                            #+ENGLISH "~%~D error~:P, ~D warning~:P"
  11034.                            *error-count* *warning-count* #-ENGLISH (eql *warning-count* 1)
  11035.                 )
  11036.                 (when top-call
  11037.                   (when *functions-with-errors*
  11038.                     (c-comment #+DEUTSCH "~%Es gab Errors in den folgenden Funktionen:~%~{~<~%~:; ~S~>~^~}"
  11039.                                #+ENGLISH "~%There were errors in the following functions:~%~{~<~%~:; ~S~>~^~}"
  11040.                                (nreverse *functions-with-errors*)
  11041.                   ) )
  11042.                   (setq *unknown-functions*
  11043.                     (nset-difference *unknown-functions* *known-functions*)
  11044.                   )
  11045.                   (when *unknown-functions*
  11046.                     (c-comment #+DEUTSCH "~%Folgende Funktionen wurden verwendet, aber nicht definiert:~%~{~<~%~:; ~S~>~^~}"
  11047.                                #+ENGLISH "~%The following functions were used but not defined:~%~{~<~%~:; ~S~>~^~}"
  11048.                                (nreverse *unknown-functions*)
  11049.                   ) )
  11050.                   (let ((unknown-vars (set-difference *unknown-free-vars* *known-special-vars*))
  11051.                         (too-late-vars (intersection *unknown-free-vars* *known-special-vars*)))
  11052.                     (when unknown-vars
  11053.                       (c-comment #+DEUTSCH "~%Folgende Special-Variablen wurden nicht definiert:~%~{~<~%~:; ~S~>~^~}"
  11054.                                  #+ENGLISH "~%The following special variables were not defined:~%~{~<~%~:; ~S~>~^~}"
  11055.                                  (nreverse unknown-vars)
  11056.                     ) )
  11057.                     (when too-late-vars
  11058.                       (c-comment #+DEUTSCH "~%Folgende Special-Variablen wurden zu spät definiert:~%~{~<~%~:; ~S~>~^~}"
  11059.                                  #+ENGLISH "~%The following special variables were defined too late:~%~{~<~%~:; ~S~>~^~}"
  11060.                                  (nreverse too-late-vars)
  11061.                 ) ) ) )
  11062.                 (c-comment "~%")
  11063.                 (setq compilation-successful
  11064.                   (zerop *error-count*) ; Wert T, falls Compilation erfolgreich
  11065.             ) ) )
  11066.             (when new-output-stream
  11067.               (close output-stream) (close *liboutput-stream*)
  11068.               (unless compilation-successful
  11069.                 (delete-file output-file) (delete-file liboutput-file)
  11070.             ) )
  11071.         ) )
  11072.         (when new-listing-stream (close listing-stream))
  11073. ) ) ) )
  11074.  
  11075. (defun disassemble-closures (closure stream)
  11076.   (let ((closures '()))
  11077.     (labels ((mark (cl) ; trägt eine Closure cl (rekursiv) in closures ein.
  11078.                (push cl closures) ; cl markieren
  11079.                (dolist (c (closure-consts cl)) ; und alle Teil-Closures
  11080.                  (when #+CLISP (and (sys::closurep c) (compiled-function-p c))
  11081.                        #-CLISP (closure-p c)
  11082.                    (unless (member c closures) (mark c)) ; ebenfalls markieren
  11083.             )) ) )
  11084.       (mark closure) ; Haupt-Closure markieren
  11085.     )
  11086.     (dolist (c (nreverse closures)) ; alle Closures disassemblieren
  11087.       (disassemble-closure c stream)
  11088. ) ) )
  11089.  
  11090. #-CLISP
  11091. (defun disassemble-closure (closure &optional (stream *standard-output*))
  11092.   (format stream #+DEUTSCH "~%~%Disassembly von Funktion ~S"
  11093.                  #+ENGLISH "~%~%Disassembly of function ~S"
  11094.                  (closure-name closure)
  11095.   )
  11096.   (multiple-value-bind (req-anz opt-anz rest-p key-p keyword-list allow-other-keys-p
  11097.                         byte-list const-list)
  11098.       (signature closure)
  11099.     (do ((L const-list (cdr L))
  11100.          (i 0 (1+ i)))
  11101.         ((null L))
  11102.       (format stream "~%(CONST ~S) = ~S" i (car L))
  11103.     )
  11104.     (format stream #+DEUTSCH "~%~S notwendige Argumente"
  11105.                    #+ENGLISH "~%~S required arguments"
  11106.                    req-anz
  11107.     )
  11108.     (format stream #+DEUTSCH "~%~S optionale Argumente"
  11109.                    #+ENGLISH "~%~S optional arguments"
  11110.                    opt-anz
  11111.     )
  11112.     (format stream #+DEUTSCH "~%~:[Kein Rest-Parameter~;Rest-Parameter vorhanden~]"
  11113.                    #+ENGLISH "~%~:[No rest parameter~;Rest parameter~]"
  11114.                    rest-p
  11115.     )
  11116.     (if key-p
  11117.       (let ((kw-count (length keyword-list)))
  11118.         (format stream #+DEUTSCH "~%~S Keyword-Parameter: ~{~S~^, ~}."
  11119.                        #+ENGLISH "~%~S keyword parameter~:P: ~{~S~^, ~}."
  11120.                        kw-count keyword-list
  11121.         )
  11122.         (when allow-other-keys-p
  11123.           (format stream #+DEUTSCH "~%Andere Keywords sind zugelassen."
  11124.                          #+ENGLISH "~%Other keywords are allowed."
  11125.       ) ) )
  11126.       (format stream #+DEUTSCH "~%Keine Keyword-Parameter"
  11127.                      #+ENGLISH "~%No keyword parameters"
  11128.     ) )
  11129.     (let ((const-string-list (mapcar #'write-to-string const-list)))
  11130.       (do ((L (disassemble-LAP byte-list const-list) (cdr L)))
  11131.           ((null L))
  11132.         (let ((PC (caar L))
  11133.               (instr (cdar L)))
  11134.           (format stream "~%~S~6T~A" PC instr)
  11135.           (multiple-value-bind ... ; siehe unten
  11136.             ...
  11137.     ) ) ) )
  11138.     (format stream "~%")
  11139. ) )
  11140. #+CLISP
  11141. (defun disassemble-closure (closure &optional (stream *standard-output*))
  11142.   (terpri stream)
  11143.   (terpri stream)
  11144.   (write-string #+DEUTSCH "Disassembly von Funktion "
  11145.                 #+ENGLISH "Disassembly of function "
  11146.                 stream
  11147.   )
  11148.   (prin1 (closure-name closure) stream)
  11149.   (multiple-value-bind (req-anz opt-anz rest-p key-p keyword-list allow-other-keys-p
  11150.                         byte-list const-list)
  11151.       (signature closure)
  11152.     (do ((L const-list (cdr L))
  11153.          (i 0 (1+ i)))
  11154.         ((null L))
  11155.       (terpri stream)
  11156.       (write-string "(CONST " stream)
  11157.       (prin1 i stream)
  11158.       (write-string ") = " stream)
  11159.       (prin1 (car L) stream)
  11160.     )
  11161.     (terpri stream)
  11162.     (prin1 req-anz stream)
  11163.     (write-string #+DEUTSCH " notwendige Argumente"
  11164.                   #+ENGLISH " required arguments"
  11165.                   stream
  11166.     )
  11167.     (terpri stream)
  11168.     (prin1 opt-anz stream)
  11169.     (write-string #+DEUTSCH " optionale Argumente"
  11170.                   #+ENGLISH " optional arguments"
  11171.                   stream
  11172.     )
  11173.     (terpri stream)
  11174.     (if rest-p
  11175.       (write-string #+DEUTSCH "Rest-Parameter vorhanden"
  11176.                     #+ENGLISH "Rest parameter"
  11177.                     stream
  11178.       )
  11179.       (write-string #+DEUTSCH "Kein Rest-Parameter"
  11180.                     #+ENGLISH "No rest parameter"
  11181.                     stream
  11182.     ) )
  11183.     (if key-p
  11184.       (let ((kw-count (length keyword-list)))
  11185.         (terpri stream)
  11186.         (prin1 kw-count stream)
  11187.         #+DEUTSCH (write-string " Keyword-Parameter: " stream)
  11188.         #+ENGLISH (progn
  11189.                     (write-string " keyword parameter" stream)
  11190.                     (unless (eql kw-count 1) (write-string "s" stream))
  11191.                     (write-string ": " stream)
  11192.                   )
  11193.         (do ((L keyword-list))
  11194.             ((endp L))
  11195.           (prin1 (pop L) stream)
  11196.           (if (endp L) (write-string "." stream) (write-string ", " stream))
  11197.         )
  11198.         (when allow-other-keys-p
  11199.           (terpri stream)
  11200.           (write-string #+DEUTSCH "Andere Keywords sind zugelassen."
  11201.                         #+ENGLISH "Other keywords are allowed."
  11202.                         stream
  11203.       ) ) )
  11204.       (progn
  11205.         (terpri stream)
  11206.         (write-string #+DEUTSCH "Keine Keyword-Parameter"
  11207.                       #+ENGLISH "No keyword parameters"
  11208.                       stream
  11209.     ) ) )
  11210.     (let ((const-string-list
  11211.             (mapcar #'(lambda (x) (sys::write-to-short-string x 35)) const-list)
  11212.          ))
  11213.       (do ((L (disassemble-LAP byte-list const-list) (cdr L)))
  11214.           ((null L))
  11215.         (let ((PC (caar L))
  11216.               (instr (cdar L)))
  11217.           (terpri stream)
  11218.           (prin1 PC stream)
  11219.           (dotimes (i (- 6 (sys::line-position stream))) (write-char #\Space stream)) ; Tab 6
  11220.           (princ instr stream) ; instr ausgeben, Symbole ohne Package-Marker!
  11221.           (multiple-value-bind (commentp comment)
  11222.             (when (consp instr)
  11223.               (case (first instr)
  11224.                 ((CALLS1 CALLS1&PUSH CALLS1&STORE CALLS1&JMPIFNOT CALLS1&JMPIF)
  11225.                   (values t (%funtabref (second instr)))
  11226.                 )
  11227.                 ((CALLS2 CALLS2&PUSH CALLS2&STORE CALLS2&JMPIFNOT CALLS2&JMPIF)
  11228.                   (values t (%funtabref (+ 256 (second instr))))
  11229.                 )
  11230.                 ((CALLSR CALLSR&PUSH CALLSR&STORE CALLSR&JMPIFNOT CALLSR&JMPIF)
  11231.                   (values t (%funtabref (+ funtabR-index (third instr))))
  11232.                 )
  11233.                 ((CALL CALL&PUSH)
  11234.                   (values 'string (nth (third instr) const-string-list))
  11235.                 )
  11236.                 ((CALL0 CALL1 CALL1&PUSH CALL1&JMPIFNOT CALL1&JMPIF
  11237.                   CALL2 CALL2&PUSH CALL2&JMPIFNOT CALL2&JMPIF
  11238.                   JMPIFEQTO JMPIFNOTEQTO CONST CONST&PUSH SETVALUE GETVALUE
  11239.                   GETVALUE&PUSH BIND CONST&STORE CONST&SYMBOL-FUNCTION&PUSH
  11240.                   CONST&SYMBOL-FUNCTION COPY-CLOSURE&PUSH COPY-CLOSURE
  11241.                   CONST&SYMBOL-FUNCTION&STORE
  11242.                  )
  11243.                   (values 'string (nth (second instr) const-string-list))
  11244.             ) ) )
  11245.             (when commentp
  11246.               (dotimes (i (max 1 (- 42 (sys::line-position stream)))) (write-char #\Space stream)) ; Tab 42
  11247.               (write-string "; " stream)
  11248.               (if (eq commentp 'string)
  11249.                 (write-string comment stream)
  11250.                 (prin1 comment stream)
  11251.     ) ) ) ) ) )
  11252.     (terpri stream)
  11253. ) )
  11254.  
  11255. #-CROSS
  11256. (defun disassemble (object &aux (recursive-flag nil) name)
  11257.   (when (symbolp object)
  11258.     (unless (fboundp object)
  11259.       (error #+DEUTSCH "Funktion ~S ist undefiniert."
  11260.              #+ENGLISH "Undefined function ~S"
  11261.              object
  11262.     ) )
  11263.     (setq recursive-flag t name object)
  11264.     (setq object (or (get object 'sys::traced-definition)
  11265.                      (symbol-function object)
  11266.   ) )            )
  11267.   (when (and (consp object) (eq (car object) 'system::macro))
  11268.     (setq object (cdr object)) (setq recursive-flag nil)
  11269.   )
  11270.   (unless (sys::closurep object)
  11271.     (error #+DEUTSCH "~S kann nicht disassembliert werden."
  11272.            #+ENGLISH "Cannot disassemble ~S"
  11273.            object
  11274.   ) )
  11275.   ; object ist eine Closure.
  11276.   (unless (compiled-function-p object)
  11277.     (setq object
  11278.       (compile-lambda (sys::%record-ref object 0) ; name
  11279.                       (sys::%record-ref object 1) ; lambdabody
  11280.                       (sys::%record-ref object 4) ; venv
  11281.                       (sys::%record-ref object 5) ; fenv
  11282.                       (sys::%record-ref object 6) ; benv
  11283.                       (sys::%record-ref object 7) ; genv
  11284.                       (sys::%record-ref object 8) ; denv
  11285.                       ; Flag, ob Tail-Rekursion entrekursiviert wird:
  11286.                       (and recursive-flag ; war object ein Symbol und kein Macro?
  11287.                            (eq (sys::%record-ref object 0) name) ; Funktion hat selben Namen?
  11288.   ) ) )               )
  11289.   ; object ist eine compilierte Closure.
  11290.   (disassemble-closure object) ; Disassemblieren
  11291.   object ; compilierte Closure als Wert
  11292. )
  11293.