OSDN Git Service

f3087e45442596beffa3740f1047d6e38e0bdae0
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / libgfortran / generated / count_4_l4.c
1 /* Implementation of the COUNT intrinsic
2    Copyright 2002 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by Paul Brook <paul@nowt.org>
4
5 This file is part of the GNU Fortran 95 runtime library (libgfor).
6
7 Libgfortran is free software; you can redistribute it and/or
8 modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9 License as published by the Free Software Foundation; either
10 version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11
12 Libgfortran is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU Lesser General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18 License along with libgfor; see the file COPYING.LIB.  If not,
19 write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
20 Boston, MA 02111-1307, USA.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include <stdlib.h>
24 #include <assert.h>
25 #include "libgfortran.h"
26
27 void
28 __count_4_l4 (gfc_array_i4 * retarray, gfc_array_l4 *array, index_type *pdim)
29 {
30   index_type count[GFC_MAX_DIMENSIONS - 1];
31   index_type extent[GFC_MAX_DIMENSIONS - 1];
32   index_type sstride[GFC_MAX_DIMENSIONS - 1];
33   index_type dstride[GFC_MAX_DIMENSIONS - 1];
34   GFC_LOGICAL_4 *base;
35   GFC_INTEGER_4 *dest;
36   index_type rank;
37   index_type n;
38   index_type len;
39   index_type delta;
40   index_type dim;
41
42   /* Make dim zero based to avoid confusion.  */
43   dim = (*pdim) - 1;
44   rank = GFC_DESCRIPTOR_RANK (array) - 1;
45   assert (rank == GFC_DESCRIPTOR_RANK (retarray));
46   if (array->dim[0].stride == 0)
47     array->dim[0].stride = 1;
48   if (retarray->dim[0].stride == 0)
49     retarray->dim[0].stride = 1;
50
51   len = array->dim[dim].ubound + 1 - array->dim[dim].lbound;
52   delta = array->dim[dim].stride;
53
54   for (n = 0; n < dim; n++)
55     {
56       sstride[n] = array->dim[n].stride;
57       extent[n] = array->dim[n].ubound + 1 - array->dim[n].lbound;
58     }
59   for (n = dim; n < rank; n++)
60     {
61       sstride[n] = array->dim[n + 1].stride;
62       extent[n] =
63         array->dim[n + 1].ubound + 1 - array->dim[n + 1].lbound;
64     }
65
66   for (n = 0; n < rank; n++)
67     {
68       count[n] = 0;
69       dstride[n] = retarray->dim[n].stride;
70       if (extent[n] <= 0)
71         len = 0;
72     }
73
74   base = array->data;
75   dest = retarray->data;
76
77   while (base)
78     {
79       GFC_LOGICAL_4 *src;
80       GFC_INTEGER_4 result;
81       src = base;
82       {
83
84   result = 0;
85         if (len <= 0)
86           *dest = 0;
87         else
88           {
89             for (n = 0; n < len; n++, src += delta)
90               {
91
92   if (*src)
93     result++;
94           }
95             *dest = result;
96           }
97       }
98       /* Advance to the next element.  */
99       count[0]++;
100       base += sstride[0];
101       dest += dstride[0];
102       n = 0;
103       while (count[n] == extent[n])
104         {
105           /* When we get to the end of a dimension, reset it and increment
106              the next dimension.  */
107           count[n] = 0;
108           /* We could precalculate these products, but this is a less
109              frequently used path so proabably not worth it.  */
110           base -= sstride[n] * extent[n];
111           dest -= dstride[n] * extent[n];
112           n++;
113           if (n == rank)
114             {
115               /* Break out of the look.  */
116               base = NULL;
117               break;
118             }
119           else
120             {
121               count[n]++;
122               base += sstride[n];
123               dest += dstride[n];
124             }
125         }
126     }
127 }
128