~drizzle-trunk/drizzle/development

« back to all changes in this revision

Viewing changes to drizzled/my_decimal.h

  • Committer: Brian Aker
  • Date: 2009-02-21 00:18:15 UTC
  • Revision ID: brian@tangent.org-20090221001815-x20e8h71e984lvs1
Completion (?) of uint conversion.

Show diffs side-by-side

added added

removed removed

Lines of Context:
 
1
/* -*- mode: c++; c-basic-offset: 2; indent-tabs-mode: nil; -*-
 
2
 *  vim:expandtab:shiftwidth=2:tabstop=2:smarttab:
 
3
 *
 
4
 *  Copyright (C) 2008 Sun Microsystems
 
5
 *
 
6
 *  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 
7
 *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
 
8
 *  the Free Software Foundation; version 2 of the License.
 
9
 *
 
10
 *  This program 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
 
13
 *  GNU General Public License for more details.
 
14
 *
 
15
 *  You should have received a copy of the GNU General Public License
 
16
 *  along with this program; if not, write to the Free Software
 
17
 *  Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
 
18
 */
 
19
 
 
20
/**
 
21
  @file
 
22
 
 
23
  It is interface module to fixed precision decimals library.
 
24
 
 
25
  Most functions use 'uint32_t mask' as parameter, if during operation error
 
26
  which fit in this mask is detected then it will be processed automatically
 
27
  here. (errors are E_DEC_* constants, see include/decimal.h)
 
28
 
 
29
  Most function are just inline wrappers around library calls
 
30
*/
 
31
 
 
32
#ifndef my_decimal_h
 
33
#define my_decimal_h
 
34
 
 
35
#ifdef __cplusplus
 
36
extern "C" {
 
37
#endif
 
38
 
 
39
#include <mystrings/decimal.h>
 
40
#include <mysys/my_time.h>
 
41
#include <drizzled/sql_string.h>
 
42
 
 
43
#ifdef __cplusplus
 
44
}
 
45
#endif
 
46
 
 
47
 
 
48
#define DECIMAL_LONGLONG_DIGITS 22
 
49
#define DECIMAL_LONG_DIGITS 10
 
50
#define DECIMAL_LONG3_DIGITS 8
 
51
 
 
52
/** maximum length of buffer in our big digits (uint32_t). */
 
53
#define DECIMAL_BUFF_LENGTH 9
 
54
 
 
55
/* the number of digits that my_decimal can possibly contain */
 
56
#define DECIMAL_MAX_POSSIBLE_PRECISION (DECIMAL_BUFF_LENGTH * 9)
 
57
 
 
58
 
 
59
/**
 
60
  maximum guaranteed precision of number in decimal digits (number of our
 
61
  digits * number of decimal digits in one our big digit - number of decimal
 
62
  digits in one our big digit decreased by 1 (because we always put decimal
 
63
  point on the border of our big digits))
 
64
*/
 
65
#define DECIMAL_MAX_PRECISION (DECIMAL_MAX_POSSIBLE_PRECISION - 8*2)
 
66
#define DECIMAL_MAX_SCALE 30
 
67
#define DECIMAL_NOT_SPECIFIED 31
 
68
 
 
69
/**
 
70
  maximum length of string representation (number of maximum decimal
 
71
  digits + 1 position for sign + 1 position for decimal point)
 
72
*/
 
73
#define DECIMAL_MAX_STR_LENGTH (DECIMAL_MAX_POSSIBLE_PRECISION + 2)
 
74
 
 
75
/**
 
76
  maximum size of packet length.
 
77
*/
 
78
#define DECIMAL_MAX_FIELD_SIZE DECIMAL_MAX_PRECISION
 
79
 
 
80
 
 
81
inline uint32_t my_decimal_size(uint32_t precision, uint32_t scale)
 
82
{
 
83
  /*
 
84
    Always allocate more space to allow library to put decimal point
 
85
    where it want
 
86
  */
 
87
  return decimal_size(precision, scale) + 1;
 
88
}
 
89
 
 
90
 
 
91
inline int my_decimal_int_part(uint32_t precision, uint32_t decimals)
 
92
{
 
93
  return precision - ((decimals == DECIMAL_NOT_SPECIFIED) ? 0 : decimals);
 
94
}
 
95
 
 
96
 
 
97
/**
 
98
  my_decimal class limits 'decimal_t' type to what we need in MySQL.
 
99
 
 
100
  It contains internally all necessary space needed by the instance so
 
101
  no extra memory is needed. One should call fix_buffer_pointer() function
 
102
  when he moves my_decimal objects in memory.
 
103
*/
 
104
 
 
105
class my_decimal :public decimal_t
 
106
{
 
107
  decimal_digit_t buffer[DECIMAL_BUFF_LENGTH];
 
108
 
 
109
public:
 
110
 
 
111
  void init()
 
112
  {
 
113
    len= DECIMAL_BUFF_LENGTH;
 
114
    buf= buffer;
 
115
#if !defined (HAVE_purify)
 
116
    /* Set buffer to 'random' value to find wrong buffer usage */
 
117
    for (uint32_t i= 0; i < DECIMAL_BUFF_LENGTH; i++)
 
118
      buffer[i]= i;
 
119
#endif
 
120
  }
 
121
  my_decimal()
 
122
  {
 
123
    init();
 
124
  }
 
125
  void fix_buffer_pointer() { buf= buffer; }
 
126
 
 
127
  bool sign() const { return decimal_t::sign; }
 
128
  void sign(bool s) { decimal_t::sign= s; }
 
129
  uint32_t precision() const { return intg + frac; }
 
130
};
 
131
 
 
132
int decimal_operation_results(int result);
 
133
 
 
134
inline
 
135
void max_my_decimal(my_decimal *to, int precision, int frac)
 
136
{
 
137
  assert((precision <= DECIMAL_MAX_PRECISION)&&
 
138
              (frac <= DECIMAL_MAX_SCALE));
 
139
  max_decimal(precision, frac, (decimal_t*) to);
 
140
}
 
141
 
 
142
inline void max_internal_decimal(my_decimal *to)
 
143
{
 
144
  max_my_decimal(to, DECIMAL_MAX_PRECISION, 0);
 
145
}
 
146
 
 
147
inline int check_result(uint32_t mask, int result)
 
148
{
 
149
  if (result & mask)
 
150
    decimal_operation_results(result);
 
151
  return result;
 
152
}
 
153
 
 
154
inline int check_result_and_overflow(uint32_t mask, int result, my_decimal *val)
 
155
{
 
156
  if (check_result(mask, result) & E_DEC_OVERFLOW)
 
157
  {
 
158
    bool sign= val->sign();
 
159
    val->fix_buffer_pointer();
 
160
    max_internal_decimal(val);
 
161
    val->sign(sign);
 
162
  }
 
163
  return result;
 
164
}
 
165
 
 
166
inline uint32_t my_decimal_length_to_precision(uint32_t length, uint32_t scale,
 
167
                                           bool unsigned_flag)
 
168
{
 
169
  return (uint32_t) (length - (scale>0 ? 1:0) - (unsigned_flag ? 0:1));
 
170
}
 
171
 
 
172
inline uint32_t my_decimal_precision_to_length(uint32_t precision, uint8_t scale,
 
173
                                             bool unsigned_flag)
 
174
{
 
175
  set_if_smaller(precision, DECIMAL_MAX_PRECISION);
 
176
  return (uint32_t)(precision + (scale>0 ? 1:0) + (unsigned_flag ? 0:1));
 
177
}
 
178
 
 
179
inline
 
180
int my_decimal_string_length(const my_decimal *d)
 
181
{
 
182
  return decimal_string_size(d);
 
183
}
 
184
 
 
185
 
 
186
inline
 
187
int my_decimal_max_length(const my_decimal *d)
 
188
{
 
189
  /* -1 because we do not count \0 */
 
190
  return decimal_string_size(d) - 1;
 
191
}
 
192
 
 
193
 
 
194
inline
 
195
int my_decimal_get_binary_size(uint32_t precision, uint32_t scale)
 
196
{
 
197
  return decimal_bin_size((int)precision, (int)scale);
 
198
}
 
199
 
 
200
 
 
201
inline
 
202
void my_decimal2decimal(const my_decimal *from, my_decimal *to)
 
203
{
 
204
  *to= *from;
 
205
  to->fix_buffer_pointer();
 
206
}
 
207
 
 
208
 
 
209
int my_decimal2binary(uint32_t mask, const my_decimal *d, unsigned char *bin, int prec,
 
210
                      int scale);
 
211
 
 
212
 
 
213
inline
 
214
int binary2my_decimal(uint32_t mask, const unsigned char *bin, my_decimal *d, int prec,
 
215
                      int scale)
 
216
{
 
217
  return check_result(mask, bin2decimal(bin, (decimal_t*) d, prec, scale));
 
218
}
 
219
 
 
220
 
 
221
inline
 
222
int my_decimal_set_zero(my_decimal *d)
 
223
{
 
224
  decimal_make_zero(((decimal_t*) d));
 
225
  return 0;
 
226
}
 
227
 
 
228
 
 
229
inline
 
230
bool my_decimal_is_zero(const my_decimal *decimal_value)
 
231
{
 
232
  return decimal_is_zero((decimal_t*) decimal_value);
 
233
}
 
234
 
 
235
 
 
236
inline
 
237
int my_decimal_round(uint32_t mask, const my_decimal *from, int scale,
 
238
                     bool truncate, my_decimal *to)
 
239
{
 
240
  return check_result(mask, decimal_round((decimal_t*) from, to, scale,
 
241
                                          (truncate ? TRUNCATE : HALF_UP)));
 
242
}
 
243
 
 
244
 
 
245
inline
 
246
int my_decimal_floor(uint32_t mask, const my_decimal *from, my_decimal *to)
 
247
{
 
248
  return check_result(mask, decimal_round((decimal_t*) from, to, 0, FLOOR));
 
249
}
 
250
 
 
251
 
 
252
inline
 
253
int my_decimal_ceiling(uint32_t mask, const my_decimal *from, my_decimal *to)
 
254
{
 
255
  return check_result(mask, decimal_round((decimal_t*) from, to, 0, CEILING));
 
256
}
 
257
 
 
258
 
 
259
int my_decimal2string(uint32_t mask, const my_decimal *d, uint32_t fixed_prec,
 
260
                      uint32_t fixed_dec, char filler, String *str);
 
261
 
 
262
inline
 
263
int my_decimal2int(uint32_t mask, const my_decimal *d, bool unsigned_flag,
 
264
                   int64_t *l)
 
265
{
 
266
  my_decimal rounded;
 
267
  /* decimal_round can return only E_DEC_TRUNCATED */
 
268
  decimal_round((decimal_t*)d, &rounded, 0, HALF_UP);
 
269
  return check_result(mask, (unsigned_flag ?
 
270
                             decimal2uint64_t(&rounded, (uint64_t *)l) :
 
271
                             decimal2int64_t(&rounded, l)));
 
272
}
 
273
 
 
274
 
 
275
inline
 
276
int my_decimal2double(uint32_t, const my_decimal *d, double *result)
 
277
{
 
278
  /* No need to call check_result as this will always succeed */
 
279
  return decimal2double((decimal_t*) d, result);
 
280
}
 
281
 
 
282
 
 
283
inline
 
284
int str2my_decimal(uint32_t mask, char *str, my_decimal *d, char **end)
 
285
{
 
286
  return check_result_and_overflow(mask, string2decimal(str,(decimal_t*)d,end),
 
287
                                   d);
 
288
}
 
289
 
 
290
 
 
291
int str2my_decimal(uint32_t mask, const char *from, uint32_t length,
 
292
                   const CHARSET_INFO * charset, my_decimal *decimal_value);
 
293
 
 
294
inline
 
295
int string2my_decimal(uint32_t mask, const String *str, my_decimal *d)
 
296
{
 
297
  return str2my_decimal(mask, str->ptr(), str->length(), str->charset(), d);
 
298
}
 
299
 
 
300
 
 
301
my_decimal *date2my_decimal(DRIZZLE_TIME *ltime, my_decimal *dec);
 
302
 
 
303
 
 
304
inline
 
305
int double2my_decimal(uint32_t mask, double val, my_decimal *d)
 
306
{
 
307
  return check_result_and_overflow(mask, double2decimal(val, (decimal_t*)d), d);
 
308
}
 
309
 
 
310
 
 
311
inline
 
312
int int2my_decimal(uint32_t mask, int64_t i, bool unsigned_flag, my_decimal *d)
 
313
{
 
314
  return check_result(mask, (unsigned_flag ?
 
315
                             uint64_t2decimal((uint64_t)i, d) :
 
316
                             int64_t2decimal(i, d)));
 
317
}
 
318
 
 
319
 
 
320
inline
 
321
void my_decimal_neg(decimal_t *arg)
 
322
{
 
323
  if (decimal_is_zero(arg))
 
324
  {
 
325
    arg->sign= 0;
 
326
    return;
 
327
  }
 
328
  decimal_neg(arg);
 
329
}
 
330
 
 
331
 
 
332
inline
 
333
int my_decimal_add(uint32_t mask, my_decimal *res, const my_decimal *a,
 
334
                   const my_decimal *b)
 
335
{
 
336
  return check_result_and_overflow(mask,
 
337
                                   decimal_add((decimal_t*)a,(decimal_t*)b,res),
 
338
                                   res);
 
339
}
 
340
 
 
341
 
 
342
inline
 
343
int my_decimal_sub(uint32_t mask, my_decimal *res, const my_decimal *a,
 
344
                   const my_decimal *b)
 
345
{
 
346
  return check_result_and_overflow(mask,
 
347
                                   decimal_sub((decimal_t*)a,(decimal_t*)b,res),
 
348
                                   res);
 
349
}
 
350
 
 
351
 
 
352
inline
 
353
int my_decimal_mul(uint32_t mask, my_decimal *res, const my_decimal *a,
 
354
                   const my_decimal *b)
 
355
{
 
356
  return check_result_and_overflow(mask,
 
357
                                   decimal_mul((decimal_t*)a,(decimal_t*)b,res),
 
358
                                   res);
 
359
}
 
360
 
 
361
 
 
362
inline
 
363
int my_decimal_div(uint32_t mask, my_decimal *res, const my_decimal *a,
 
364
                   const my_decimal *b, int div_scale_inc)
 
365
{
 
366
  return check_result_and_overflow(mask,
 
367
                                   decimal_div((decimal_t*)a,(decimal_t*)b,res,
 
368
                                               div_scale_inc),
 
369
                                   res);
 
370
}
 
371
 
 
372
 
 
373
inline
 
374
int my_decimal_mod(uint32_t mask, my_decimal *res, const my_decimal *a,
 
375
                   const my_decimal *b)
 
376
{
 
377
  return check_result_and_overflow(mask,
 
378
                                   decimal_mod((decimal_t*)a,(decimal_t*)b,res),
 
379
                                   res);
 
380
}
 
381
 
 
382
 
 
383
/**
 
384
  @return
 
385
    -1 if a<b, 1 if a>b and 0 if a==b
 
386
*/
 
387
inline
 
388
int my_decimal_cmp(const my_decimal *a, const my_decimal *b)
 
389
{
 
390
  return decimal_cmp((decimal_t*) a, (decimal_t*) b);
 
391
}
 
392
 
 
393
 
 
394
inline
 
395
int my_decimal_intg(const my_decimal *a)
 
396
{
 
397
  return decimal_intg((decimal_t*) a);
 
398
}
 
399
 
 
400
 
 
401
void my_decimal_trim(uint32_t *precision, uint32_t *scale);
 
402
 
 
403
 
 
404
#endif /*my_decimal_h*/
 
405