]> git.donarmstrong.com Git - lilypond.git/blob - lily/moment.cc
* lily/include/grob-info.hh: origin_contexts() now does not
[lilypond.git] / lily / moment.cc
1 /*   
2   moment.cc --  implement Moment
3   
4   source file of the GNU LilyPond music typesetter
5   
6   (c) 1999--2004 Han-Wen Nienhuys <hanwen@cs.uu.nl>
7   
8  */
9
10
11 #include "lily-guile.hh"
12 #include "moment.hh"
13 #include "warn.hh"
14 #include "ly-smobs.icc"
15
16 IMPLEMENT_SIMPLE_SMOBS (Moment);
17 IMPLEMENT_TYPE_P (Moment, "ly:moment?");
18
19 SCM
20 Moment::mark_smob (SCM)
21 {
22   return SCM_EOL;
23 }
24
25
26 SCM
27 Moment::smobbed_copy () const
28 {
29   Moment * m = new Moment (*this);
30   return m->smobbed_self ();
31 }
32
33
34 int
35 Moment::print_smob (SCM s, SCM port, scm_print_state *)
36 {
37   Moment  *r = (Moment *) ly_cdr (s);
38      
39   scm_puts ("#<Mom ", port);
40   String str = r->to_string ();
41   scm_puts ((char *)str.to_str0 (), port);
42   scm_puts (">", port);
43   
44   return 1;
45 }
46
47 /*
48   TODO: add optional factor argument.
49 */
50 LY_DEFINE (make_moment,"ly:make-moment", 2,0,0, (SCM n, SCM d),
51            "create the rational number with main timing @var{n}/@var{d}. \n"
52            "\n"
53            "\n"
54            "Moment is a point in musical time. It is consists of a pair of\n"
55            "rationals (@var{m},@var{g}), where @var{m} is the timing for the  main\n"
56            "notes, and @var{g} the timing for  grace notes. In absence of grace\n"
57            "notes, @var{g} is zero.\n"
58            )
59 {
60   SCM_ASSERT_TYPE(SCM_INUMP (n), n, SCM_ARG1, __FUNCTION__, "integer");
61   SCM_ASSERT_TYPE(SCM_INUMP (d), d, SCM_ARG2, __FUNCTION__, "integer");
62
63   return Moment (Rational (gh_scm2int (n), gh_scm2int (d))).smobbed_copy();
64 }
65
66 LY_DEFINE (add_moment,"ly:add-moment", 2,0,0, (SCM a, SCM b),
67            "Add two moments."
68            )
69 {
70   Moment * ma = unsmob_moment (a);
71   Moment * mb = unsmob_moment (b);
72   SCM_ASSERT_TYPE (ma, a, SCM_ARG1, __FUNCTION__, "moment");
73   SCM_ASSERT_TYPE (mb, b, SCM_ARG2, __FUNCTION__, "moment");
74
75   return (*ma + *mb).smobbed_copy();
76 }
77
78
79 LY_DEFINE (mul_moment,"ly:mul-moment", 2,0,0, (SCM a, SCM b),
80            "Multiply two moments."
81            )
82 {
83   Moment * ma = unsmob_moment (a);
84   Moment * mb = unsmob_moment (b);
85   SCM_ASSERT_TYPE (ma, a, SCM_ARG1, __FUNCTION__, "moment");
86   SCM_ASSERT_TYPE (mb, b, SCM_ARG2, __FUNCTION__, "moment");
87
88   return (*ma *  *mb).smobbed_copy();
89 }
90
91
92
93 LY_DEFINE (div_moment,"ly:div-moment", 2,0,0, (SCM a, SCM b),
94            "Divide two moments."
95            )
96 {
97   Moment * ma = unsmob_moment (a);
98   Moment * mb = unsmob_moment (b);
99   SCM_ASSERT_TYPE (ma, a, SCM_ARG1, __FUNCTION__, "moment");
100   SCM_ASSERT_TYPE (mb, b, SCM_ARG2, __FUNCTION__, "moment");
101
102   return (*ma /  *mb).smobbed_copy();
103 }
104
105 LY_DEFINE (ly_moment_less_p,"ly:moment<?", 2,0,0, (SCM a, SCM b),
106            "Compare two moments.")
107 {
108   Moment * ma = unsmob_moment (a);
109   Moment * mb = unsmob_moment (b);
110   SCM_ASSERT_TYPE (ma, a, SCM_ARG1, __FUNCTION__, "moment");
111   SCM_ASSERT_TYPE (mb, b, SCM_ARG2, __FUNCTION__, "moment");
112
113   return gh_bool2scm (*ma <  *mb);
114 }
115
116
117
118 SCM
119 Moment::equal_p (SCM a, SCM b)
120 {
121   Moment *m1 = unsmob_moment (a);
122   Moment *m2 = unsmob_moment (b);
123       
124   return (*m1 == *m2) ? SCM_BOOL_T : SCM_BOOL_F;
125 }
126
127 /****************************************************************/
128
129 int
130 compare (Moment const &a, Moment const &b)
131 {
132   return Moment::compare (a,b);
133 }
134
135 int
136 Moment::compare (Moment const &a, Moment const &b)
137 {
138   int c = Rational::compare (a.main_part_,b.main_part_);
139   if (c)
140     return c;
141
142   return Rational::compare (a.grace_part_, b.grace_part_);
143 }
144
145 Moment::Moment ()
146 {
147
148 }
149
150 Moment::Moment (int m)
151 {
152   main_part_ = Rational(m);
153   grace_part_  = Rational( 0);
154 }
155
156 Moment::Moment (Rational m, Rational g)
157 {
158   main_part_ = m;
159   grace_part_  = g;
160 }
161
162 Moment::Moment (Rational m)
163 {
164   main_part_ = m;
165   grace_part_  = Rational (0);
166 }
167
168 void
169 Moment::operator += (Moment const &src)
170 {
171   main_part_ +=src.main_part_ ;
172   grace_part_ += src.grace_part_;
173 }
174 void
175 Moment::operator -= (Moment const &src)
176 {
177   main_part_ -= src.main_part_ ;
178   grace_part_ -= src.grace_part_;
179 }
180
181 /*
182   only take the main part of SRC for multiplication.
183 */
184 void
185 Moment::operator *= (Moment const &src)
186 {
187   main_part_ *= src.main_part_ ;
188   grace_part_ *= src.main_part_;
189 }
190
191 /*
192   only take the main part of SRC for multiplication.
193 */
194 void
195 Moment::operator /= (Moment const &src)
196 {
197   main_part_ /= src.main_part_ ;
198   grace_part_ /= src.main_part_;
199 }
200
201
202
203 int
204 Moment::den () const { return main_part_.den (); }
205
206 int
207 Moment::num () const { return main_part_.num (); }
208
209 bool
210 Moment::to_bool () const
211 {
212   return main_part_ || grace_part_;
213 }
214
215 void
216 Moment::set_infinite (int k)
217 {
218   main_part_.set_infinite (k);
219 }
220
221
222 String
223 Moment::to_string () const
224 {
225   String s =  main_part_.to_string ();
226   if (grace_part_)
227     {
228       s += "G" + grace_part_.to_string ();
229     }
230   return s;
231 }
232
233 Moment
234 Moment::operator - () const
235 {
236   Moment m;
237   m.grace_part_ = - grace_part_;
238   m. main_part_ = - main_part_ ;
239   return m;
240 }
241
242
243 #ifdef STREAM_SUPPORT
244 std::ostream &
245 operator << (std::ostream &os, Moment const &m)
246 {
247   os << m.to_string ();
248   return os;
249 }
250 #endif