]> git.donarmstrong.com Git - lilypond.git/blob - guile18/ice-9/poe.scm
New upstream version 2.19.65
[lilypond.git] / guile18 / ice-9 / poe.scm
1 ;;; installed-scm-file
2
3 ;;;;    Copyright (C) 1996, 2001, 2006 Free Software Foundation, Inc.
4 ;;;; 
5 ;;;; This library is free software; you can redistribute it and/or
6 ;;;; modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
7 ;;;; License as published by the Free Software Foundation; either
8 ;;;; version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
9 ;;;; 
10 ;;;; This library is distributed in the hope that it will be useful,
11 ;;;; but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12 ;;;; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
13 ;;;; Lesser General Public License for more details.
14 ;;;; 
15 ;;;; You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
16 ;;;; License along with this library; if not, write to the Free Software
17 ;;;; Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
18 ;;;; 
19
20 \f
21 (define-module  (ice-9 poe)
22   :use-module (ice-9 hcons)
23   :export (pure-funcq perfect-funcq))
24
25 \f
26
27
28 ;;; {Pure Functions}
29 ;;; 
30 ;;; A pure function (of some sort) is characterized by two equality
31 ;;; relations: one on argument lists and one on return values.
32 ;;; A pure function is one that when applied to equal arguments lists
33 ;;; yields equal results.
34 ;;;
35 ;;; If the equality relationship on return values can be eq?, it may make
36 ;;; sense to cache values returned by the function.  Choosing the right
37 ;;; equality relation on arguments is tricky.
38 ;;;
39
40 \f
41 ;;; {pure-funcq}
42 ;;;
43 ;;; The simplest case of pure functions are those in which results
44 ;;; are only certainly eq? if all of the arguments are.  These functions
45 ;;; are called "pure-funcq", for obvious reasons.
46 ;;;
47
48
49 (define funcq-memo (make-weak-key-hash-table 523)) ; !!! randomly selected values
50 (define funcq-buffer (make-gc-buffer 256))
51
52 (define (funcq-hash arg-list n)
53   (let ((it (let loop ((x 0)
54                        (arg-list arg-list))
55               (if (null? arg-list)
56                   (modulo x n)
57                   (loop (logior x (hashq (car arg-list) 4194303))
58                         (cdr arg-list))))))
59     it))
60
61 ;; return true if lists X and Y are the same length and each element is `eq?'
62 (define (eq?-list x y)
63   (if (null? x)
64       (null? y)
65       (and (not (null? y))
66            (eq? (car x) (car y))
67            (eq?-list (cdr x) (cdr y)))))
68
69 (define (funcq-assoc arg-list alist)
70   (if (null? alist)
71       #f
72       (if (eq?-list arg-list (caar alist))
73           (car alist)
74           (funcq-assoc arg-list (cdr alist)))))
75
76
77
78 (define (pure-funcq base-func)
79   (lambda args
80     (let ((cached (hashx-get-handle funcq-hash funcq-assoc funcq-memo (cons base-func args))))
81       (if cached
82           (begin
83             (funcq-buffer (car cached))
84             (cdr cached))
85             
86           (let ((val (apply base-func args))
87                 (key (cons base-func args)))
88             (funcq-buffer key)
89             (hashx-set! funcq-hash funcq-assoc funcq-memo key val)
90             val)))))
91
92 \f
93
94 ;;; {Perfect funq}
95 ;;;
96 ;;; A pure funq may sometimes forget its past but a perfect
97 ;;; funcq never does.
98 ;;;
99
100 (define (perfect-funcq size base-func)
101   (define funcq-memo (make-hash-table size))
102
103   (lambda args
104     (let ((cached (hashx-get-handle funcq-hash funcq-assoc funcq-memo (cons base-func args))))
105       (if cached
106           (begin
107             (funcq-buffer (car cached))
108             (cdr cached))
109             
110           (let ((val (apply base-func args))
111                 (key (cons base-func args)))
112             (funcq-buffer key)
113             (hashx-set! funcq-hash funcq-assoc funcq-memo key val)
114             val)))))
115
116
117
118
119
120
121
122