cirilisp/symtable.c

195 lines
4.2 KiB
C
Raw Normal View History

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "util.h"
#include "symtable.h"
typedef struct entry
{
char *name;
object value;
struct entry *left;
struct entry *right;
} entry;
/* овај тип служи за имплементирање табеле симбола који помажу да се стварају
* променљиве и процедуре у ћирилиспу */
entry **tables = NULL;
#define GLOBALTABLE tables[0]
int currentTable = 0;
#define STACKMAX 1000
/* динамички алоцирани стек табела симбола, где tables[0] означава глобалну
* табелу симбола, а сваки наредни члан означава табелу која постоји у
* контексту друге, већ постојеће. на пример, уколико имамо процедуру "ф" која
* у себи дефиинише и извршава процедуру "г", током извршавања "г", tables[0],
* [1] и [2] ће редом означавати: глобалну табелу, табелу процедуре "ф" и
* табелу процедуре "г", када је "г" евалуирано и ток контроле се пребацује на
* "ф", tables[2] се брише као и сви симболи дефинисани у њој */
entry **findEntry(entry **current, char *symbol)
{
int cond;
if (*current == NULL)
{
return current;
}
else if ((cond = strcmp(symbol, (*current)->name)) < 0)
{
return findEntry(&(*current)->left, symbol);
}
else if (cond > 0)
{
return findEntry(&(*current)->right, symbol);
}
else
{
return current;
}
/* случај у којем тражени симбол не постоји у табели, и случај у којем
* је он нађен враћају вредност на исти начин, али су гране тока
* одвојене ради читљивости */
}
void freeEntry(entry **current)
{
free((*current)->name);
deleteObject((*current)->value);
}
void createTableStack(int size)
{
tables = malloc(size * sizeof(entry *));
tables[0] = NULL;
currentTable = 0;
}
int createTable()
{
if (currentTable >= STACKMAX)
{
return 0;
}
else
{
tables[++currentTable] = NULL;
return 1;
}
}
void removeTableAux(entry **table)
{
if ((*table) != NULL)
{
free((*table)->name);
deleteObject((*table)->value);
removeTableAux(&(*table)->left);
removeTableAux(&(*table)->right);
}
}
int removeTable()
{
if (currentTable <= 0)
{
return 0;
}
else
{
removeTableAux(&tables[currentTable--]);
return 1;
}
}
void addSymbolInternal(char *symbol, object (*function)())
{
entry **e = findEntry(&GLOBALTABLE, symbol);
if (*e != NULL)
{
freeEntry(e);
}
else
{
*e = malloc(sizeof(entry));
}
TYPE((*e)->value) = procedureObject;
PROC((*e)->value) = createProcedure();
PROC_TYPE((*e)->value) = builtinProc;
PROC_BUILTIN((*e)->value) = function;
(*e)->name = malloc(sizeof(char) * (strlen(symbol) + 1));
strcpy((*e)->name, symbol);
(*e)->left = (*e)->right = NULL;
}
void addSymbolVariable(char *symbol, object variable)
{
entry **e = findEntry(&tables[currentTable], symbol);
if (*e != NULL)
{
freeEntry(e);
}
else
{
*e = malloc(sizeof(entry));
}
(*e)->value = copyObject(variable);
(*e)->name = malloc(sizeof(char) * (strlen(symbol) + 1));
strcpy((*e)->name, symbol);
(*e)->left = (*e)->right = NULL;
}
int symbolExistsAux(int index, char *symbol)
{
entry **e = findEntry(&tables[index], symbol);
if (*e == NULL)
{
if (index != 0)
{
return symbolExistsAux(index - 1, symbol);
}
return 0;
}
else
{
return 1;
}
}
int symbolExists(char *symbol)
{
return symbolExistsAux(currentTable, symbol);
}
object referVariableAux(int index, char *symbol)
{
object result;
entry **e = findEntry(&tables[index], symbol);
if (*e == NULL)
{
if (index != 0)
{
return referVariableAux(index - 1, symbol);
}
TYPE(result) = errorObject;
ERR(result) = unrecognizedSymbolError;
}
else
{
result = copyObject((*e)->value);
}
return result;
}
object referVariable(char *symbol)
{
return referVariableAux(currentTable, symbol);
}