OSDN Git Service

2005-06-28 Thomas Koenig <Thomas.Koenig@online.de>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / libgfortran / generated / maxloc0_8_i8.c
1 /* Implementation of the MAXLOC 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 (libgfortran).
6
7 Libgfortran is free software; you can redistribute it and/or
8 modify it under the terms of the GNU General Public
9 License as published by the Free Software Foundation; either
10 version 2 of the License, or (at your option) any later version.
11
12 In addition to the permissions in the GNU General Public License, the
13 Free Software Foundation gives you unlimited permission to link the
14 compiled version of this file into combinations with other programs,
15 and to distribute those combinations without any restriction coming
16 from the use of this file.  (The General Public License restrictions
17 do apply in other respects; for example, they cover modification of
18 the file, and distribution when not linked into a combine
19 executable.)
20
21 Libgfortran is distributed in the hope that it will be useful,
22 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
23 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
24 GNU General Public License for more details.
25
26 You should have received a copy of the GNU General Public
27 License along with libgfortran; see the file COPYING.  If not,
28 write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
29 Boston, MA 02111-1307, USA.  */
30
31 #include "config.h"
32 #include <stdlib.h>
33 #include <assert.h>
34 #include <float.h>
35 #include <limits.h>
36 #include "libgfortran.h"
37
38
39
40 extern void maxloc0_8_i8 (gfc_array_i8 * retarray, gfc_array_i8 *array);
41 export_proto(maxloc0_8_i8);
42
43 void
44 maxloc0_8_i8 (gfc_array_i8 * retarray, gfc_array_i8 *array)
45 {
46   index_type count[GFC_MAX_DIMENSIONS];
47   index_type extent[GFC_MAX_DIMENSIONS];
48   index_type sstride[GFC_MAX_DIMENSIONS];
49   index_type dstride;
50   GFC_INTEGER_8 *base;
51   GFC_INTEGER_8 *dest;
52   index_type rank;
53   index_type n;
54
55   rank = GFC_DESCRIPTOR_RANK (array);
56   if (rank <= 0)
57     runtime_error ("Rank of array needs to be > 0");
58
59   if (retarray->data == NULL)
60     {
61       retarray->dim[0].lbound = 0;
62       retarray->dim[0].ubound = rank-1;
63       retarray->dim[0].stride = 1;
64       retarray->dtype = (retarray->dtype & ~GFC_DTYPE_RANK_MASK) | 1;
65       retarray->base = 0;
66       retarray->data = internal_malloc_size (sizeof (GFC_INTEGER_8) * rank);
67     }
68   else
69     {
70       if (GFC_DESCRIPTOR_RANK (retarray) != 1)
71         runtime_error ("rank of return array does not equal 1");
72
73       if (retarray->dim[0].ubound + 1 - retarray->dim[0].lbound != rank)
74         runtime_error ("dimension of return array incorrect");
75
76       if (retarray->dim[0].stride == 0)
77         retarray->dim[0].stride = 1;
78     }
79
80   /* TODO:  It should be a front end job to correctly set the strides.  */
81
82   if (array->dim[0].stride == 0)
83     array->dim[0].stride = 1;
84
85   dstride = retarray->dim[0].stride;
86   dest = retarray->data;
87   for (n = 0; n < rank; n++)
88     {
89       sstride[n] = array->dim[n].stride;
90       extent[n] = array->dim[n].ubound + 1 - array->dim[n].lbound;
91       count[n] = 0;
92       if (extent[n] <= 0)
93         {
94           /* Set the return value.  */
95           for (n = 0; n < rank; n++)
96             dest[n * dstride] = 0;
97           return;
98         }
99     }
100
101   base = array->data;
102
103   /* Initialize the return value.  */
104   for (n = 0; n < rank; n++)
105     dest[n * dstride] = 1;
106   {
107
108   GFC_INTEGER_8 maxval;
109
110   maxval = -GFC_INTEGER_8_HUGE;
111
112   while (base)
113     {
114       {
115         /* Implementation start.  */
116
117   if (*base > maxval)
118     {
119       maxval = *base;
120       for (n = 0; n < rank; n++)
121         dest[n * dstride] = count[n] + 1;
122     }
123         /* Implementation end.  */
124       }
125       /* Advance to the next element.  */
126       count[0]++;
127       base += sstride[0];
128       n = 0;
129       while (count[n] == extent[n])
130         {
131           /* When we get to the end of a dimension, reset it and increment
132              the next dimension.  */
133           count[n] = 0;
134           /* We could precalculate these products, but this is a less
135              frequently used path so proabably not worth it.  */
136           base -= sstride[n] * extent[n];
137           n++;
138           if (n == rank)
139             {
140               /* Break out of the loop.  */
141               base = NULL;
142               break;
143             }
144           else
145             {
146               count[n]++;
147               base += sstride[n];
148             }
149         }
150     }
151   }
152 }
153
154
155 extern void mmaxloc0_8_i8 (gfc_array_i8 *, gfc_array_i8 *, gfc_array_l4 *);
156 export_proto(mmaxloc0_8_i8);
157
158 void
159 mmaxloc0_8_i8 (gfc_array_i8 * retarray, gfc_array_i8 *array,
160                                   gfc_array_l4 * mask)
161 {
162   index_type count[GFC_MAX_DIMENSIONS];
163   index_type extent[GFC_MAX_DIMENSIONS];
164   index_type sstride[GFC_MAX_DIMENSIONS];
165   index_type mstride[GFC_MAX_DIMENSIONS];
166   index_type dstride;
167   GFC_INTEGER_8 *dest;
168   GFC_INTEGER_8 *base;
169   GFC_LOGICAL_4 *mbase;
170   int rank;
171   index_type n;
172
173   rank = GFC_DESCRIPTOR_RANK (array);
174   if (rank <= 0)
175     runtime_error ("Rank of array needs to be > 0");
176
177   if (retarray->data == NULL)
178     {
179       retarray->dim[0].lbound = 0;
180       retarray->dim[0].ubound = rank-1;
181       retarray->dim[0].stride = 1;
182       retarray->dtype = (retarray->dtype & ~GFC_DTYPE_RANK_MASK) | 1;
183       retarray->base = 0;
184       retarray->data = internal_malloc_size (sizeof (GFC_INTEGER_8) * rank);
185     }
186   else
187     {
188       if (GFC_DESCRIPTOR_RANK (retarray) != 1)
189         runtime_error ("rank of return array does not equal 1");
190
191       if (retarray->dim[0].ubound + 1 - retarray->dim[0].lbound != rank)
192         runtime_error ("dimension of return array incorrect");
193
194       if (retarray->dim[0].stride == 0)
195         retarray->dim[0].stride = 1;
196     }
197
198   /* TODO:  It should be a front end job to correctly set the strides.  */
199
200   if (array->dim[0].stride == 0)
201     array->dim[0].stride = 1;
202
203   if (mask->dim[0].stride == 0)
204     mask->dim[0].stride = 1;
205
206   dstride = retarray->dim[0].stride;
207   dest = retarray->data;
208   for (n = 0; n < rank; n++)
209     {
210       sstride[n] = array->dim[n].stride;
211       mstride[n] = mask->dim[n].stride;
212       extent[n] = array->dim[n].ubound + 1 - array->dim[n].lbound;
213       count[n] = 0;
214       if (extent[n] <= 0)
215         {
216           /* Set the return value.  */
217           for (n = 0; n < rank; n++)
218             dest[n * dstride] = 0;
219           return;
220         }
221     }
222
223   base = array->data;
224   mbase = mask->data;
225
226   if (GFC_DESCRIPTOR_SIZE (mask) != 4)
227     {
228       /* This allows the same loop to be used for all logical types.  */
229       assert (GFC_DESCRIPTOR_SIZE (mask) == 8);
230       for (n = 0; n < rank; n++)
231         mstride[n] <<= 1;
232       mbase = (GFOR_POINTER_L8_TO_L4 (mbase));
233     }
234
235
236   /* Initialize the return value.  */
237   for (n = 0; n < rank; n++)
238     dest[n * dstride] = 1;
239   {
240
241   GFC_INTEGER_8 maxval;
242
243   maxval = -GFC_INTEGER_8_HUGE;
244
245   while (base)
246     {
247       {
248         /* Implementation start.  */
249
250   if (*mbase && *base > maxval)
251     {
252       maxval = *base;
253       for (n = 0; n < rank; n++)
254         dest[n * dstride] = count[n] + 1;
255     }
256         /* Implementation end.  */
257       }
258       /* Advance to the next element.  */
259       count[0]++;
260       base += sstride[0];
261       mbase += mstride[0];
262       n = 0;
263       while (count[n] == extent[n])
264         {
265           /* When we get to the end of a dimension, reset it and increment
266              the next dimension.  */
267           count[n] = 0;
268           /* We could precalculate these products, but this is a less
269              frequently used path so proabably not worth it.  */
270           base -= sstride[n] * extent[n];
271           mbase -= mstride[n] * extent[n];
272           n++;
273           if (n == rank)
274             {
275               /* Break out of the loop.  */
276               base = NULL;
277               break;
278             }
279           else
280             {
281               count[n]++;
282               base += sstride[n];
283               mbase += mstride[n];
284             }
285         }
286     }
287   }
288 }