package abstrasy.pcfx;
import abstrasy.Node;
import abstrasy.PCoder;
/**
* Abstrasy Interpreter
*
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*
*
* @author Luc Bruninx
* @version 1.0
*/
public class PCFx_atomic_mul_static extends PCFx {
public PCFx_atomic_mul_static() {
}
/**
* eval
*
* @param startAt Node
* @return Node
* @throws Exception
* @todo Implémenter cette méthode abstrasy.PCFx
*/
public Node eval(Node startAt) throws Exception {
/*
* (*! x n0 n1 n2 ... nx)
* (*! x {lazy0} {lazy1} {lazy2} ...{lazyx})
*
* Multiplication statique et atomique de x.
*
* Cet opérateur est lock-free et wait-free. Il utilise une mise à jour transactionnelle de x
* au travers de la méthode compare-and-swap.
*
* Par ailleurs, il est possible de fournir les arguments sous al forme d'expression paresseuse lazy.
* Celles-ci sont donc évaluées au fure et à mesure.
* Si une des valeur est égale à zéro, l'opérateur affecte zéro et se termine sans continuer l'évaluation.
*
*/
int i = 1;
startAt.isGoodArgsLength(false, 3);
startAt.requireNodeType(1, Node.VTYPE_INDIRECTION);
Node arg0 = startAt.getSubNode(i++, Node.TYPE_NUMBER|Node.VTYPE_DELEGABLE);
if(arg0.isNumber()){
// nombre...
arg0.requireAccessType(Node.ACCESSVTYPE_MUTABLE_WRITELOCK);
/*
* x <- x * y ; avec y <- (1 * n0 * n1 * ... * nx)
*
* Si un élément n = 0 alors y <- quelque soit la série.
*
*/
double tnum = 1d;
while (i < startAt.size() && tnum != 0d) {
Node enode = startAt.getSubNode_LazyValue(i++, Node.TYPE_NUMBER);
tnum *= enode.getNumber();
}
boolean loops = true;
double nvalue;
double ovalue2;
double ovalue = arg0.getNumber();
while (loops) {
nvalue = ovalue * tnum;
ovalue2 = arg0.compareAndSwap_number(ovalue, nvalue);
loops = ovalue2 != ovalue;
ovalue = ovalue2;
}
return null;
}
else//{
// objet...
//String method=PCoder.STATIC_MUL_;
//if (Node.VObject.hasSlot(arg0, method, Node.TYPE_FUNCTION))
return Node.VDelegable.evalMethod(arg0, PCoder.getMethod(PCoder.PC_ATOMIC_MUL_STATIC), startAt, 2);
//else
// throw new InterpreterException(StdErrors.extend(StdErrors.Function_required, method));
//}
}
}