OSDN Git Service

75ba3197f34979d30354a34fb4a5bfae00f4f3f1
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / libgfortran / generated / reshape_i8.c
1 /* Implementation of the RESHAPE
2    Copyright 2002, 2006, 2007 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., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
29 Boston, MA 02110-1301, USA.  */
30
31 #include "libgfortran.h"
32 #include <stdlib.h>
33 #include <assert.h>
34
35
36 #if defined (HAVE_GFC_INTEGER_8)
37
38 typedef GFC_ARRAY_DESCRIPTOR(1, index_type) shape_type;
39
40
41 extern void reshape_8 (gfc_array_i8 * const restrict, 
42         gfc_array_i8 * const restrict, 
43         shape_type * const restrict,
44         gfc_array_i8 * const restrict, 
45         shape_type * const restrict);
46 export_proto(reshape_8);
47
48 void
49 reshape_8 (gfc_array_i8 * const restrict ret, 
50         gfc_array_i8 * const restrict source, 
51         shape_type * const restrict shape,
52         gfc_array_i8 * const restrict pad, 
53         shape_type * const restrict order)
54 {
55   /* r.* indicates the return array.  */
56   index_type rcount[GFC_MAX_DIMENSIONS];
57   index_type rextent[GFC_MAX_DIMENSIONS];
58   index_type rstride[GFC_MAX_DIMENSIONS];
59   index_type rstride0;
60   index_type rdim;
61   index_type rsize;
62   index_type rs;
63   index_type rex;
64   GFC_INTEGER_8 *rptr;
65   /* s.* indicates the source array.  */
66   index_type scount[GFC_MAX_DIMENSIONS];
67   index_type sextent[GFC_MAX_DIMENSIONS];
68   index_type sstride[GFC_MAX_DIMENSIONS];
69   index_type sstride0;
70   index_type sdim;
71   index_type ssize;
72   const GFC_INTEGER_8 *sptr;
73   /* p.* indicates the pad array.  */
74   index_type pcount[GFC_MAX_DIMENSIONS];
75   index_type pextent[GFC_MAX_DIMENSIONS];
76   index_type pstride[GFC_MAX_DIMENSIONS];
77   index_type pdim;
78   index_type psize;
79   const GFC_INTEGER_8 *pptr;
80
81   const GFC_INTEGER_8 *src;
82   int n;
83   int dim;
84   int sempty, pempty, shape_empty;
85   index_type shape_data[GFC_MAX_DIMENSIONS];
86
87   rdim = shape->dim[0].ubound - shape->dim[0].lbound + 1;
88   if (rdim != GFC_DESCRIPTOR_RANK(ret))
89     runtime_error("rank of return array incorrect in RESHAPE intrinsic");
90
91   shape_empty = 0;
92
93   for (n = 0; n < rdim; n++)
94     {
95       shape_data[n] = shape->data[n * shape->dim[0].stride];
96       if (shape_data[n] <= 0)
97       {
98         shape_data[n] = 0;
99         shape_empty = 1;
100       }
101     }
102
103   if (ret->data == NULL)
104     {
105       rs = 1;
106       for (n = 0; n < rdim; n++)
107         {
108           ret->dim[n].lbound = 0;
109           rex = shape_data[n];
110           ret->dim[n].ubound =  rex - 1;
111           ret->dim[n].stride = rs;
112           rs *= rex;
113         }
114       ret->offset = 0;
115       ret->data = internal_malloc_size ( rs * sizeof (GFC_INTEGER_8));
116       ret->dtype = (source->dtype & ~GFC_DTYPE_RANK_MASK) | rdim;
117     }
118
119   if (shape_empty)
120     return;
121
122   if (unlikely (compile_options.bounds_check))
123     {
124       if (order)
125         {
126           int seen[GFC_MAX_DIMENSIONS];
127           index_type v;
128
129           for (n = 0; n < rdim; n++)
130             seen[n] = 0;
131
132           for (n = 0; n < rdim; n++)
133             {
134               v = order->data[n * order->dim[0].stride] - 1;
135
136               if (v < 0 || v >= rdim)
137                 runtime_error("Value %ld out of range in ORDER argument"
138                               " to RESHAPE intrinsic", (long int) v + 1);
139
140               if (seen[v] != 0)
141                 runtime_error("Duplicate value %ld in ORDER argument to"
142                               " RESHAPE intrinsic", (long int) v + 1);
143                 
144               seen[v] = 1;
145             }
146         }
147     }
148
149   rsize = 1;
150   for (n = 0; n < rdim; n++)
151     {
152       if (order)
153         dim = order->data[n * order->dim[0].stride] - 1;
154       else
155         dim = n;
156
157       rcount[n] = 0;
158       rstride[n] = ret->dim[dim].stride;
159       rextent[n] = ret->dim[dim].ubound + 1 - ret->dim[dim].lbound;
160       if (rextent[n] < 0)
161         rextent[n] = 0;
162
163       if (rextent[n] != shape_data[dim])
164         runtime_error ("shape and target do not conform");
165
166       if (rsize == rstride[n])
167         rsize *= rextent[n];
168       else
169         rsize = 0;
170       if (rextent[n] <= 0)
171         return;
172     }
173
174   sdim = GFC_DESCRIPTOR_RANK (source);
175   ssize = 1;
176   sempty = 0;
177   for (n = 0; n < sdim; n++)
178     {
179       scount[n] = 0;
180       sstride[n] = source->dim[n].stride;
181       sextent[n] = source->dim[n].ubound + 1 - source->dim[n].lbound;
182       if (sextent[n] <= 0)
183         {
184           sempty = 1;
185           sextent[n] = 0;
186         }
187
188       if (ssize == sstride[n])
189         ssize *= sextent[n];
190       else
191         ssize = 0;
192     }
193
194   if (pad)
195     {
196       pdim = GFC_DESCRIPTOR_RANK (pad);
197       psize = 1;
198       pempty = 0;
199       for (n = 0; n < pdim; n++)
200         {
201           pcount[n] = 0;
202           pstride[n] = pad->dim[n].stride;
203           pextent[n] = pad->dim[n].ubound + 1 - pad->dim[n].lbound;
204           if (pextent[n] <= 0)
205             {
206               pempty = 1;
207               pextent[n] = 0;
208             }
209
210           if (psize == pstride[n])
211             psize *= pextent[n];
212           else
213             psize = 0;
214         }
215       pptr = pad->data;
216     }
217   else
218     {
219       pdim = 0;
220       psize = 1;
221       pempty = 1;
222       pptr = NULL;
223     }
224
225   if (rsize != 0 && ssize != 0 && psize != 0)
226     {
227       rsize *= sizeof (GFC_INTEGER_8);
228       ssize *= sizeof (GFC_INTEGER_8);
229       psize *= sizeof (GFC_INTEGER_8);
230       reshape_packed ((char *)ret->data, rsize, (char *)source->data,
231                       ssize, pad ? (char *)pad->data : NULL, psize);
232       return;
233     }
234   rptr = ret->data;
235   src = sptr = source->data;
236   rstride0 = rstride[0];
237   sstride0 = sstride[0];
238
239   if (sempty && pempty)
240     abort ();
241
242   if (sempty)
243     {
244       /* Switch immediately to the pad array.  */
245       src = pptr;
246       sptr = NULL;
247       sdim = pdim;
248       for (dim = 0; dim < pdim; dim++)
249         {
250           scount[dim] = pcount[dim];
251           sextent[dim] = pextent[dim];
252           sstride[dim] = pstride[dim];
253           sstride0 = sstride[0] * sizeof (GFC_INTEGER_8);
254         }
255     }
256
257   while (rptr)
258     {
259       /* Select between the source and pad arrays.  */
260       *rptr = *src;
261       /* Advance to the next element.  */
262       rptr += rstride0;
263       src += sstride0;
264       rcount[0]++;
265       scount[0]++;
266
267       /* Advance to the next destination element.  */
268       n = 0;
269       while (rcount[n] == rextent[n])
270         {
271           /* When we get to the end of a dimension, reset it and increment
272              the next dimension.  */
273           rcount[n] = 0;
274           /* We could precalculate these products, but this is a less
275              frequently used path so probably not worth it.  */
276           rptr -= rstride[n] * rextent[n];
277           n++;
278           if (n == rdim)
279             {
280               /* Break out of the loop.  */
281               rptr = NULL;
282               break;
283             }
284           else
285             {
286               rcount[n]++;
287               rptr += rstride[n];
288             }
289         }
290       /* Advance to the next source element.  */
291       n = 0;
292       while (scount[n] == sextent[n])
293         {
294           /* When we get to the end of a dimension, reset it and increment
295              the next dimension.  */
296           scount[n] = 0;
297           /* We could precalculate these products, but this is a less
298              frequently used path so probably not worth it.  */
299           src -= sstride[n] * sextent[n];
300           n++;
301           if (n == sdim)
302             {
303               if (sptr && pad)
304                 {
305                   /* Switch to the pad array.  */
306                   sptr = NULL;
307                   sdim = pdim;
308                   for (dim = 0; dim < pdim; dim++)
309                     {
310                       scount[dim] = pcount[dim];
311                       sextent[dim] = pextent[dim];
312                       sstride[dim] = pstride[dim];
313                       sstride0 = sstride[0];
314                     }
315                 }
316               /* We now start again from the beginning of the pad array.  */
317               src = pptr;
318               break;
319             }
320           else
321             {
322               scount[n]++;
323               src += sstride[n];
324             }
325         }
326     }
327 }
328
329 #endif