Add a method to APFloat to convert directly from APInt.
[oota-llvm.git] / include / llvm / ADT / APFloat.h
1 //== llvm/Support/APFloat.h - Arbitrary Precision Floating Point -*- C++ -*-==//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file declares a class to represent arbitrary precision floating
11 // point values and provide a variety of arithmetic operations on them.
12 //
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 /*  A self-contained host- and target-independent arbitrary-precision
16     floating-point software implementation.  It uses bignum integer
17     arithmetic as provided by static functions in the APInt class.
18     The library will work with bignum integers whose parts are any
19     unsigned type at least 16 bits wide, but 64 bits is recommended.
20
21     Written for clarity rather than speed, in particular with a view
22     to use in the front-end of a cross compiler so that target
23     arithmetic can be correctly performed on the host.  Performance
24     should nonetheless be reasonable, particularly for its intended
25     use.  It may be useful as a base implementation for a run-time
26     library during development of a faster target-specific one.
27
28     All 5 rounding modes in the IEEE-754R draft are handled correctly
29     for all implemented operations.  Currently implemented operations
30     are add, subtract, multiply, divide, fused-multiply-add,
31     conversion-to-float, conversion-to-integer and
32     conversion-from-integer.  New rounding modes (e.g. away from zero)
33     can be added with three or four lines of code.
34
35     Four formats are built-in: IEEE single precision, double
36     precision, quadruple precision, and x87 80-bit extended double
37     (when operating with full extended precision).  Adding a new
38     format that obeys IEEE semantics only requires adding two lines of
39     code: a declaration and definition of the format.
40
41     All operations return the status of that operation as an exception
42     bit-mask, so multiple operations can be done consecutively with
43     their results or-ed together.  The returned status can be useful
44     for compiler diagnostics; e.g., inexact, underflow and overflow
45     can be easily diagnosed on constant folding, and compiler
46     optimizers can determine what exceptions would be raised by
47     folding operations and optimize, or perhaps not optimize,
48     accordingly.
49
50     At present, underflow tininess is detected after rounding; it
51     should be straight forward to add support for the before-rounding
52     case too.
53
54     The library reads hexadecimal floating point numbers as per C99,
55     and correctly rounds if necessary according to the specified
56     rounding mode.  Syntax is required to have been validated by the
57     caller.  It also converts floating point numbers to hexadecimal
58     text as per the C99 %a and %A conversions.  The output precision
59     (or alternatively the natural minimal precision) can be specified;
60     if the requested precision is less than the natural precision the
61     output is correctly rounded for the specified rounding mode.
62
63     It also reads decimal floating point numbers and correctly rounds
64     according to the specified rounding mode.
65
66     Conversion to decimal text is not currently implemented.
67
68     Non-zero finite numbers are represented internally as a sign bit,
69     a 16-bit signed exponent, and the significand as an array of
70     integer parts.  After normalization of a number of precision P the
71     exponent is within the range of the format, and if the number is
72     not denormal the P-th bit of the significand is set as an explicit
73     integer bit.  For denormals the most significant bit is shifted
74     right so that the exponent is maintained at the format's minimum,
75     so that the smallest denormal has just the least significant bit
76     of the significand set.  The sign of zeroes and infinities is
77     significant; the exponent and significand of such numbers is not
78     stored, but has a known implicit (deterministic) value: 0 for the
79     significands, 0 for zero exponent, all 1 bits for infinity
80     exponent.  For NaNs the sign and significand are deterministic,
81     although not really meaningful, and preserved in non-conversion
82     operations.  The exponent is implicitly all 1 bits.
83
84     TODO
85     ====
86
87     Some features that may or may not be worth adding:
88
89     Binary to decimal conversion (hard).
90
91     Optional ability to detect underflow tininess before rounding.
92
93     New formats: x87 in single and double precision mode (IEEE apart
94     from extended exponent range) (hard).
95
96     New operations: sqrt, IEEE remainder, C90 fmod, nextafter,
97     nexttoward.
98 */
99
100 #ifndef LLVM_FLOAT_H
101 #define LLVM_FLOAT_H
102
103 // APInt contains static functions implementing bignum arithmetic.
104 #include "llvm/ADT/APInt.h"
105
106 namespace llvm {
107
108   /* Exponents are stored as signed numbers.  */
109   typedef signed short exponent_t;
110
111   struct fltSemantics;
112
113   /* When bits of a floating point number are truncated, this enum is
114      used to indicate what fraction of the LSB those bits represented.
115      It essentially combines the roles of guard and sticky bits.  */
116   enum lostFraction {           // Example of truncated bits:
117     lfExactlyZero,              // 000000
118     lfLessThanHalf,             // 0xxxxx  x's not all zero
119     lfExactlyHalf,              // 100000
120     lfMoreThanHalf              // 1xxxxx  x's not all zero
121   };
122
123   class APFloat {
124   public:
125
126     /* We support the following floating point semantics.  */
127     static const fltSemantics IEEEsingle;
128     static const fltSemantics IEEEdouble;
129     static const fltSemantics IEEEquad;
130     static const fltSemantics PPCDoubleDouble;
131     static const fltSemantics x87DoubleExtended;
132     /* And this psuedo, used to construct APFloats that cannot
133        conflict with anything real. */
134     static const fltSemantics Bogus;
135
136     static unsigned int semanticsPrecision(const fltSemantics &);
137
138     /* Floating point numbers have a four-state comparison relation.  */
139     enum cmpResult {
140       cmpLessThan,
141       cmpEqual,
142       cmpGreaterThan,
143       cmpUnordered
144     };
145
146     /* IEEE-754R gives five rounding modes.  */
147     enum roundingMode {
148       rmNearestTiesToEven,
149       rmTowardPositive,
150       rmTowardNegative,
151       rmTowardZero,
152       rmNearestTiesToAway
153     };
154
155     /* Operation status.  opUnderflow or opOverflow are always returned
156        or-ed with opInexact.  */
157     enum opStatus {
158       opOK          = 0x00,
159       opInvalidOp   = 0x01,
160       opDivByZero   = 0x02,
161       opOverflow    = 0x04,
162       opUnderflow   = 0x08,
163       opInexact     = 0x10
164     };
165
166     /* Category of internally-represented number.  */
167     enum fltCategory {
168       fcInfinity,
169       fcNaN,
170       fcNormal,
171       fcZero
172     };
173
174     /* Constructors.  */
175     APFloat(const fltSemantics &, const char *);
176     APFloat(const fltSemantics &, integerPart);
177     APFloat(const fltSemantics &, fltCategory, bool negative);
178     explicit APFloat(double d);
179     explicit APFloat(float f);
180     explicit APFloat(const APInt &, bool isIEEE = false);
181     APFloat(const APFloat &);
182     ~APFloat();
183     
184     /// Profile - Used to insert APFloat objects, or objects that contain
185     ///  APFloat objects, into FoldingSets.
186     void Profile(FoldingSetNodeID& NID) const;
187     
188     /// @brief Used by the Bitcode serializer to emit APInts to Bitcode.
189     void Emit(Serializer& S) const;
190     
191     /// @brief Used by the Bitcode deserializer to deserialize APInts.
192     static APFloat ReadVal(Deserializer& D);
193
194     /* Arithmetic.  */
195     opStatus add(const APFloat &, roundingMode);
196     opStatus subtract(const APFloat &, roundingMode);
197     opStatus multiply(const APFloat &, roundingMode);
198     opStatus divide(const APFloat &, roundingMode);
199     opStatus mod(const APFloat &, roundingMode);
200     opStatus fusedMultiplyAdd(const APFloat &, const APFloat &, roundingMode);
201
202     /* Sign operations.  */
203     void changeSign();
204     void clearSign();
205     void copySign(const APFloat &);
206
207     /* Conversions.  */
208     opStatus convert(const fltSemantics &, roundingMode);
209     opStatus convertToInteger(integerPart *, unsigned int, bool,
210                               roundingMode) const;
211     opStatus convertFromAPInt(const APInt &,
212                               bool, roundingMode);
213     opStatus convertFromSignExtendedInteger(const integerPart *, unsigned int,
214                                             bool, roundingMode);
215     opStatus convertFromZeroExtendedInteger(const integerPart *, unsigned int,
216                                             bool, roundingMode);
217     opStatus convertFromString(const char *, roundingMode);
218     APInt convertToAPInt() const;
219     double convertToDouble() const;
220     float convertToFloat() const;
221
222     /* The definition of equality is not straightforward for floating point,
223        so we won't use operator==.  Use one of the following, or write
224        whatever it is you really mean. */
225     // bool operator==(const APFloat &) const;     // DO NOT IMPLEMENT
226
227     /* IEEE comparison with another floating point number (NaNs
228        compare unordered, 0==-0). */
229     cmpResult compare(const APFloat &) const;
230
231     /* Write out a hexadecimal representation of the floating point
232        value to DST, which must be of sufficient size, in the C99 form
233        [-]0xh.hhhhp[+-]d.  Return the number of characters written,
234        excluding the terminating NUL.  */
235     unsigned int convertToHexString(char *dst, unsigned int hexDigits,
236                                     bool upperCase, roundingMode) const;
237
238     /* Bitwise comparison for equality (QNaNs compare equal, 0!=-0). */
239     bool bitwiseIsEqual(const APFloat &) const;
240
241     /* Simple queries.  */
242     fltCategory getCategory() const { return category; }
243     const fltSemantics &getSemantics() const { return *semantics; }
244     bool isZero() const { return category == fcZero; }
245     bool isNonZero() const { return category != fcZero; }
246     bool isNaN() const { return category == fcNaN; }
247     bool isNegative() const { return sign; }
248     bool isPosZero() const { return isZero() && !isNegative(); }
249     bool isNegZero() const { return isZero() && isNegative(); }
250
251     APFloat& operator=(const APFloat &);
252
253     /* Return an arbitrary integer value usable for hashing. */
254     uint32_t getHashValue() const;
255
256   private:
257
258     /* Trivial queries.  */
259     integerPart *significandParts();
260     const integerPart *significandParts() const;
261     unsigned int partCount() const;
262
263     /* Significand operations.  */
264     integerPart addSignificand(const APFloat &);
265     integerPart subtractSignificand(const APFloat &, integerPart);
266     lostFraction addOrSubtractSignificand(const APFloat &, bool subtract);
267     lostFraction multiplySignificand(const APFloat &, const APFloat *);
268     lostFraction divideSignificand(const APFloat &);
269     void incrementSignificand();
270     void initialize(const fltSemantics *);
271     void shiftSignificandLeft(unsigned int);
272     lostFraction shiftSignificandRight(unsigned int);
273     unsigned int significandLSB() const;
274     unsigned int significandMSB() const;
275     void zeroSignificand();
276
277     /* Arithmetic on special values.  */
278     opStatus addOrSubtractSpecials(const APFloat &, bool subtract);
279     opStatus divideSpecials(const APFloat &);
280     opStatus multiplySpecials(const APFloat &);
281
282     /* Miscellany.  */
283     void makeNaN(void);
284     opStatus normalize(roundingMode, lostFraction);
285     opStatus addOrSubtract(const APFloat &, roundingMode, bool subtract);
286     cmpResult compareAbsoluteValue(const APFloat &) const;
287     opStatus handleOverflow(roundingMode);
288     bool roundAwayFromZero(roundingMode, lostFraction, unsigned int) const;
289     opStatus convertToSignExtendedInteger(integerPart *, unsigned int, bool,
290                                           roundingMode) const;
291     opStatus convertFromUnsignedParts(const integerPart *, unsigned int,
292                                       roundingMode);
293     opStatus convertFromHexadecimalString(const char *, roundingMode);
294     opStatus convertFromDecimalString (const char *, roundingMode);
295     char *convertNormalToHexString(char *, unsigned int, bool,
296                                    roundingMode) const;
297     opStatus roundSignificandWithExponent(const integerPart *, unsigned int,
298                                           int, roundingMode);
299
300     APInt convertFloatAPFloatToAPInt() const;
301     APInt convertDoubleAPFloatToAPInt() const;
302     APInt convertF80LongDoubleAPFloatToAPInt() const;
303     APInt convertPPCDoubleDoubleAPFloatToAPInt() const;
304     void initFromAPInt(const APInt& api, bool isIEEE = false);
305     void initFromFloatAPInt(const APInt& api);
306     void initFromDoubleAPInt(const APInt& api);
307     void initFromF80LongDoubleAPInt(const APInt& api);
308     void initFromPPCDoubleDoubleAPInt(const APInt& api);
309
310     void assign(const APFloat &);
311     void copySignificand(const APFloat &);
312     void freeSignificand();
313
314     /* What kind of semantics does this value obey?  */
315     const fltSemantics *semantics;
316
317     /* Significand - the fraction with an explicit integer bit.  Must be
318        at least one bit wider than the target precision.  */
319     union Significand
320     {
321       integerPart part;
322       integerPart *parts;
323     } significand;
324
325     /* The exponent - a signed number.  */
326     exponent_t exponent;
327
328     /* What kind of floating point number this is.  */
329     /* Only 2 bits are required, but VisualStudio incorrectly sign extends
330        it.  Using the extra bit keeps it from failing under VisualStudio */
331     fltCategory category: 3;
332
333     /* The sign bit of this number.  */
334     unsigned int sign: 1;
335
336     /* For PPCDoubleDouble, we have a second exponent and sign (the second
337        significand is appended to the first one, although it would be wrong to
338        regard these as a single number for arithmetic purposes).  These fields
339        are not meaningful for any other type. */
340     exponent_t exponent2 : 11;
341     unsigned int sign2: 1;
342   };
343 } /* namespace llvm */
344
345 #endif /* LLVM_FLOAT_H */