OSDN Git Service

gcc/
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / libgfortran / generated / minloc1_8_r10.c
index 364bf5c..a84456d 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 /* Implementation of the MINLOC intrinsic
-   Copyright 2002, 2007 Free Software Foundation, Inc.
+   Copyright 2002, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc.
    Contributed by Paul Brook <paul@nowt.org>
 
 This file is part of the GNU Fortran 95 runtime library (libgfortran).
@@ -7,26 +7,21 @@ This file is part of the GNU Fortran 95 runtime library (libgfortran).
 Libgfortran is free software; you can redistribute it and/or
 modify it under the terms of the GNU General Public
 License as published by the Free Software Foundation; either
-version 2 of the License, or (at your option) any later version.
-
-In addition to the permissions in the GNU General Public License, the
-Free Software Foundation gives you unlimited permission to link the
-compiled version of this file into combinations with other programs,
-and to distribute those combinations without any restriction coming
-from the use of this file.  (The General Public License restrictions
-do apply in other respects; for example, they cover modification of
-the file, and distribution when not linked into a combine
-executable.)
+version 3 of the License, or (at your option) any later version.
 
 Libgfortran is distributed in the hope that it will be useful,
 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
 GNU General Public License for more details.
 
-You should have received a copy of the GNU General Public
-License along with libgfortran; see the file COPYING.  If not,
-write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
-Boston, MA 02110-1301, USA.  */
+Under Section 7 of GPL version 3, you are granted additional
+permissions described in the GCC Runtime Library Exception, version
+3.1, as published by the Free Software Foundation.
+
+You should have received a copy of the GNU General Public License and
+a copy of the GCC Runtime Library Exception along with this program;
+see the files COPYING3 and COPYING.RUNTIME respectively.  If not, see
+<http://www.gnu.org/licenses/>.  */
 
 #include "libgfortran.h"
 #include <stdlib.h>
@@ -57,27 +52,29 @@ minloc1_8_r10 (gfc_array_i8 * const restrict retarray,
   index_type len;
   index_type delta;
   index_type dim;
+  int continue_loop;
 
   /* Make dim zero based to avoid confusion.  */
   dim = (*pdim) - 1;
   rank = GFC_DESCRIPTOR_RANK (array) - 1;
 
-  len = array->dim[dim].ubound + 1 - array->dim[dim].lbound;
-  delta = array->dim[dim].stride;
+  len = GFC_DESCRIPTOR_EXTENT(array,dim);
+  if (len < 0)
+    len = 0;
+  delta = GFC_DESCRIPTOR_STRIDE(array,dim);
 
   for (n = 0; n < dim; n++)
     {
-      sstride[n] = array->dim[n].stride;
-      extent[n] = array->dim[n].ubound + 1 - array->dim[n].lbound;
+      sstride[n] = GFC_DESCRIPTOR_STRIDE(array,n);
+      extent[n] = GFC_DESCRIPTOR_EXTENT(array,n);
 
       if (extent[n] < 0)
        extent[n] = 0;
     }
   for (n = dim; n < rank; n++)
     {
-      sstride[n] = array->dim[n + 1].stride;
-      extent[n] =
-        array->dim[n + 1].ubound + 1 - array->dim[n + 1].lbound;
+      sstride[n] = GFC_DESCRIPTOR_STRIDE(array, n + 1);
+      extent[n] = GFC_DESCRIPTOR_EXTENT(array, n + 1);
 
       if (extent[n] < 0)
        extent[n] = 0;
@@ -85,30 +82,31 @@ minloc1_8_r10 (gfc_array_i8 * const restrict retarray,
 
   if (retarray->data == NULL)
     {
-      size_t alloc_size;
+      size_t alloc_size, str;
 
       for (n = 0; n < rank; n++)
-        {
-          retarray->dim[n].lbound = 0;
-          retarray->dim[n].ubound = extent[n]-1;
-          if (n == 0)
-            retarray->dim[n].stride = 1;
-          else
-            retarray->dim[n].stride = retarray->dim[n-1].stride * extent[n-1];
-        }
+       {
+         if (n == 0)
+           str = 1;
+         else
+           str = GFC_DESCRIPTOR_STRIDE(retarray,n-1) * extent[n-1];
+
+         GFC_DIMENSION_SET(retarray->dim[n], 0, extent[n] - 1, str);
+
+       }
 
       retarray->offset = 0;
       retarray->dtype = (array->dtype & ~GFC_DTYPE_RANK_MASK) | rank;
 
-      alloc_size = sizeof (GFC_INTEGER_8) * retarray->dim[rank-1].stride
+      alloc_size = sizeof (GFC_INTEGER_8) * GFC_DESCRIPTOR_STRIDE(retarray,rank-1)
                   * extent[rank-1];
 
       if (alloc_size == 0)
        {
          /* Make sure we have a zero-sized array.  */
-         retarray->dim[0].lbound = 0;
-         retarray->dim[0].ubound = -1;
+         GFC_DIMENSION_SET(retarray->dim[0], 0, -1, 1);
          return;
+
        }
       else
        retarray->data = internal_malloc_size (alloc_size);
@@ -121,57 +119,61 @@ minloc1_8_r10 (gfc_array_i8 * const restrict retarray,
                       (long int) (GFC_DESCRIPTOR_RANK (retarray)),
                       (long int) rank);
 
-      if (compile_options.bounds_check)
-       {
-         for (n=0; n < rank; n++)
-           {
-             index_type ret_extent;
-
-             ret_extent = retarray->dim[n].ubound + 1
-               - retarray->dim[n].lbound;
-             if (extent[n] != ret_extent)
-               runtime_error ("Incorrect extent in return value of"
-                              " MINLOC intrinsic in dimension %ld:"
-                              " is %ld, should be %ld", (long int) n + 1,
-                              (long int) ret_extent, (long int) extent[n]);
-           }
-       }
+      if (unlikely (compile_options.bounds_check))
+       bounds_ifunction_return ((array_t *) retarray, extent,
+                                "return value", "MINLOC");
     }
 
   for (n = 0; n < rank; n++)
     {
       count[n] = 0;
-      dstride[n] = retarray->dim[n].stride;
+      dstride[n] = GFC_DESCRIPTOR_STRIDE(retarray,n);
       if (extent[n] <= 0)
-        len = 0;
+       len = 0;
     }
 
   base = array->data;
   dest = retarray->data;
 
-  while (base)
+  continue_loop = 1;
+  while (continue_loop)
     {
       const GFC_REAL_10 * restrict src;
       GFC_INTEGER_8 result;
       src = base;
       {
 
-  GFC_REAL_10 minval;
-  minval = GFC_REAL_10_HUGE;
-  result = 0;
-        if (len <= 0)
+       GFC_REAL_10 minval;
+#if defined (GFC_REAL_10_INFINITY)
+       minval = GFC_REAL_10_INFINITY;
+#else
+       minval = GFC_REAL_10_HUGE;
+#endif
+       result = 1;
+       if (len <= 0)
          *dest = 0;
        else
          {
            for (n = 0; n < len; n++, src += delta)
              {
 
-  if (*src < minval || !result)
-    {
-      minval = *src;
-      result = (GFC_INTEGER_8)n + 1;
-    }
-          }
+#if defined (GFC_REAL_10_QUIET_NAN)
+               if (*src <= minval)
+                 {
+                   minval = *src;
+                   result = (GFC_INTEGER_8)n + 1;
+                   break;
+                 }
+             }
+           for (; n < len; n++, src += delta)
+             {
+#endif
+               if (*src < minval)
+                 {
+                   minval = *src;
+                   result = (GFC_INTEGER_8)n + 1;
+                 }
+             }
            *dest = result;
          }
       }
@@ -181,28 +183,28 @@ minloc1_8_r10 (gfc_array_i8 * const restrict retarray,
       dest += dstride[0];
       n = 0;
       while (count[n] == extent[n])
-        {
-          /* When we get to the end of a dimension, reset it and increment
-             the next dimension.  */
-          count[n] = 0;
-          /* We could precalculate these products, but this is a less
-             frequently used path so probably not worth it.  */
-          base -= sstride[n] * extent[n];
-          dest -= dstride[n] * extent[n];
-          n++;
-          if (n == rank)
-            {
-              /* Break out of the look.  */
-              base = NULL;
-              break;
-            }
-          else
-            {
-              count[n]++;
-              base += sstride[n];
-              dest += dstride[n];
-            }
-        }
+       {
+         /* When we get to the end of a dimension, reset it and increment
+            the next dimension.  */
+         count[n] = 0;
+         /* We could precalculate these products, but this is a less
+            frequently used path so probably not worth it.  */
+         base -= sstride[n] * extent[n];
+         dest -= dstride[n] * extent[n];
+         n++;
+         if (n == rank)
+           {
+             /* Break out of the look.  */
+             continue_loop = 0;
+             break;
+           }
+         else
+           {
+             count[n]++;
+             base += sstride[n];
+             dest += dstride[n];
+           }
+       }
     }
 }
 
@@ -237,7 +239,7 @@ mminloc1_8_r10 (gfc_array_i8 * const restrict retarray,
   dim = (*pdim) - 1;
   rank = GFC_DESCRIPTOR_RANK (array) - 1;
 
-  len = array->dim[dim].ubound + 1 - array->dim[dim].lbound;
+  len = GFC_DESCRIPTOR_EXTENT(array,dim);
   if (len <= 0)
     return;
 
@@ -254,14 +256,14 @@ mminloc1_8_r10 (gfc_array_i8 * const restrict retarray,
   else
     runtime_error ("Funny sized logical array");
 
-  delta = array->dim[dim].stride;
-  mdelta = mask->dim[dim].stride * mask_kind;
+  delta = GFC_DESCRIPTOR_STRIDE(array,dim);
+  mdelta = GFC_DESCRIPTOR_STRIDE_BYTES(mask,dim);
 
   for (n = 0; n < dim; n++)
     {
-      sstride[n] = array->dim[n].stride;
-      mstride[n] = mask->dim[n].stride * mask_kind;
-      extent[n] = array->dim[n].ubound + 1 - array->dim[n].lbound;
+      sstride[n] = GFC_DESCRIPTOR_STRIDE(array,n);
+      mstride[n] = GFC_DESCRIPTOR_STRIDE_BYTES(mask,n);
+      extent[n] = GFC_DESCRIPTOR_EXTENT(array,n);
 
       if (extent[n] < 0)
        extent[n] = 0;
@@ -269,10 +271,9 @@ mminloc1_8_r10 (gfc_array_i8 * const restrict retarray,
     }
   for (n = dim; n < rank; n++)
     {
-      sstride[n] = array->dim[n + 1].stride;
-      mstride[n] = mask->dim[n + 1].stride * mask_kind;
-      extent[n] =
-        array->dim[n + 1].ubound + 1 - array->dim[n + 1].lbound;
+      sstride[n] = GFC_DESCRIPTOR_STRIDE(array,n + 1);
+      mstride[n] = GFC_DESCRIPTOR_STRIDE_BYTES(mask, n + 1);
+      extent[n] = GFC_DESCRIPTOR_EXTENT(array, n + 1);
 
       if (extent[n] < 0)
        extent[n] = 0;
@@ -280,19 +281,20 @@ mminloc1_8_r10 (gfc_array_i8 * const restrict retarray,
 
   if (retarray->data == NULL)
     {
-      size_t alloc_size;
+      size_t alloc_size, str;
 
       for (n = 0; n < rank; n++)
-        {
-          retarray->dim[n].lbound = 0;
-          retarray->dim[n].ubound = extent[n]-1;
-          if (n == 0)
-            retarray->dim[n].stride = 1;
-          else
-            retarray->dim[n].stride = retarray->dim[n-1].stride * extent[n-1];
-        }
-
-      alloc_size = sizeof (GFC_INTEGER_8) * retarray->dim[rank-1].stride
+       {
+         if (n == 0)
+           str = 1;
+         else
+           str= GFC_DESCRIPTOR_STRIDE(retarray,n-1) * extent[n-1];
+
+         GFC_DIMENSION_SET(retarray->dim[n], 0, extent[n] - 1, str);
+
+       }
+
+      alloc_size = sizeof (GFC_INTEGER_8) * GFC_DESCRIPTOR_STRIDE(retarray,rank-1)
                   * extent[rank-1];
 
       retarray->offset = 0;
@@ -301,8 +303,7 @@ mminloc1_8_r10 (gfc_array_i8 * const restrict retarray,
       if (alloc_size == 0)
        {
          /* Make sure we have a zero-sized array.  */
-         retarray->dim[0].lbound = 0;
-         retarray->dim[0].ubound = -1;
+         GFC_DIMENSION_SET(retarray->dim[0], 0, -1, 1);
          return;
        }
       else
@@ -314,41 +315,21 @@ mminloc1_8_r10 (gfc_array_i8 * const restrict retarray,
       if (rank != GFC_DESCRIPTOR_RANK (retarray))
        runtime_error ("rank of return array incorrect in MINLOC intrinsic");
 
-      if (compile_options.bounds_check)
+      if (unlikely (compile_options.bounds_check))
        {
-         for (n=0; n < rank; n++)
-           {
-             index_type ret_extent;
-
-             ret_extent = retarray->dim[n].ubound + 1
-               - retarray->dim[n].lbound;
-             if (extent[n] != ret_extent)
-               runtime_error ("Incorrect extent in return value of"
-                              " MINLOC intrinsic in dimension %ld:"
-                              " is %ld, should be %ld", (long int) n + 1,
-                              (long int) ret_extent, (long int) extent[n]);
-           }
-          for (n=0; n<= rank; n++)
-            {
-              index_type mask_extent, array_extent;
-
-             array_extent = array->dim[n].ubound + 1 - array->dim[n].lbound;
-             mask_extent = mask->dim[n].ubound + 1 - mask->dim[n].lbound;
-             if (array_extent != mask_extent)
-               runtime_error ("Incorrect extent in MASK argument of"
-                              " MINLOC intrinsic in dimension %ld:"
-                              " is %ld, should be %ld", (long int) n + 1,
-                              (long int) mask_extent, (long int) array_extent);
-           }
+         bounds_ifunction_return ((array_t *) retarray, extent,
+                                  "return value", "MINLOC");
+         bounds_equal_extents ((array_t *) mask, (array_t *) array,
+                               "MASK argument", "MINLOC");
        }
     }
 
   for (n = 0; n < rank; n++)
     {
       count[n] = 0;
-      dstride[n] = retarray->dim[n].stride;
+      dstride[n] = GFC_DESCRIPTOR_STRIDE(retarray,n);
       if (extent[n] <= 0)
-        return;
+       return;
     }
 
   dest = retarray->data;
@@ -363,22 +344,50 @@ mminloc1_8_r10 (gfc_array_i8 * const restrict retarray,
       msrc = mbase;
       {
 
-  GFC_REAL_10 minval;
-  minval = GFC_REAL_10_HUGE;
-  result = 0;
-        if (len <= 0)
+       GFC_REAL_10 minval;
+#if defined (GFC_REAL_10_INFINITY)
+       minval = GFC_REAL_10_INFINITY;
+#else
+       minval = GFC_REAL_10_HUGE;
+#endif
+#if defined (GFC_REAL_10_QUIET_NAN)
+       GFC_INTEGER_8 result2 = 0;
+#endif
+       result = 0;
+       if (len <= 0)
          *dest = 0;
        else
          {
            for (n = 0; n < len; n++, src += delta, msrc += mdelta)
              {
 
-  if (*msrc && (*src < minval || !result))
-    {
-      minval = *src;
-      result = (GFC_INTEGER_8)n + 1;
-    }
-              }
+               if (*msrc)
+                 {
+#if defined (GFC_REAL_10_QUIET_NAN)
+                   if (!result2)
+                     result2 = (GFC_INTEGER_8)n + 1;
+                   if (*src <= minval)
+#endif
+                     {
+                       minval = *src;
+                       result = (GFC_INTEGER_8)n + 1;
+                       break;
+                     }
+                 }
+             }
+#if defined (GFC_REAL_10_QUIET_NAN)
+           if (unlikely (n >= len))
+             result = result2;
+           else
+#endif
+           for (; n < len; n++, src += delta, msrc += mdelta)
+             {
+               if (*msrc && *src < minval)
+                 {
+                   minval = *src;
+                   result = (GFC_INTEGER_8)n + 1;
+                 }
+             }
            *dest = result;
          }
       }
@@ -389,30 +398,30 @@ mminloc1_8_r10 (gfc_array_i8 * const restrict retarray,
       dest += dstride[0];
       n = 0;
       while (count[n] == extent[n])
-        {
-          /* When we get to the end of a dimension, reset it and increment
-             the next dimension.  */
-          count[n] = 0;
-          /* We could precalculate these products, but this is a less
-             frequently used path so probably not worth it.  */
-          base -= sstride[n] * extent[n];
-          mbase -= mstride[n] * extent[n];
-          dest -= dstride[n] * extent[n];
-          n++;
-          if (n == rank)
-            {
-              /* Break out of the look.  */
-              base = NULL;
-              break;
-            }
-          else
-            {
-              count[n]++;
-              base += sstride[n];
-              mbase += mstride[n];
-              dest += dstride[n];
-            }
-        }
+       {
+         /* When we get to the end of a dimension, reset it and increment
+            the next dimension.  */
+         count[n] = 0;
+         /* We could precalculate these products, but this is a less
+            frequently used path so probably not worth it.  */
+         base -= sstride[n] * extent[n];
+         mbase -= mstride[n] * extent[n];
+         dest -= dstride[n] * extent[n];
+         n++;
+         if (n == rank)
+           {
+             /* Break out of the look.  */
+             base = NULL;
+             break;
+           }
+         else
+           {
+             count[n]++;
+             base += sstride[n];
+             mbase += mstride[n];
+             dest += dstride[n];
+           }
+       }
     }
 }
 
@@ -428,51 +437,127 @@ sminloc1_8_r10 (gfc_array_i8 * const restrict retarray,
        const index_type * const restrict pdim, 
        GFC_LOGICAL_4 * mask)
 {
+  index_type count[GFC_MAX_DIMENSIONS];
+  index_type extent[GFC_MAX_DIMENSIONS];
+  index_type dstride[GFC_MAX_DIMENSIONS];
+  GFC_INTEGER_8 * restrict dest;
   index_type rank;
   index_type n;
-  index_type dstride;
-  GFC_INTEGER_8 *dest;
+  index_type dim;
+
 
   if (*mask)
     {
       minloc1_8_r10 (retarray, array, pdim);
       return;
     }
-    rank = GFC_DESCRIPTOR_RANK (array);
-  if (rank <= 0)
-    runtime_error ("Rank of array needs to be > 0");
+  /* Make dim zero based to avoid confusion.  */
+  dim = (*pdim) - 1;
+  rank = GFC_DESCRIPTOR_RANK (array) - 1;
+
+  for (n = 0; n < dim; n++)
+    {
+      extent[n] = GFC_DESCRIPTOR_EXTENT(array,n);
+
+      if (extent[n] <= 0)
+       extent[n] = 0;
+    }
+
+  for (n = dim; n < rank; n++)
+    {
+      extent[n] =
+       GFC_DESCRIPTOR_EXTENT(array,n + 1);
+
+      if (extent[n] <= 0)
+       extent[n] = 0;
+    }
 
   if (retarray->data == NULL)
     {
-      retarray->dim[0].lbound = 0;
-      retarray->dim[0].ubound = rank-1;
-      retarray->dim[0].stride = 1;
-      retarray->dtype = (retarray->dtype & ~GFC_DTYPE_RANK_MASK) | 1;
+      size_t alloc_size, str;
+
+      for (n = 0; n < rank; n++)
+       {
+         if (n == 0)
+           str = 1;
+         else
+           str = GFC_DESCRIPTOR_STRIDE(retarray,n-1) * extent[n-1];
+
+         GFC_DIMENSION_SET(retarray->dim[n], 0, extent[n] - 1, str);
+
+       }
+
       retarray->offset = 0;
-      retarray->data = internal_malloc_size (sizeof (GFC_INTEGER_8) * rank);
+      retarray->dtype = (array->dtype & ~GFC_DTYPE_RANK_MASK) | rank;
+
+      alloc_size = sizeof (GFC_INTEGER_8) * GFC_DESCRIPTOR_STRIDE(retarray,rank-1)
+                  * extent[rank-1];
+
+      if (alloc_size == 0)
+       {
+         /* Make sure we have a zero-sized array.  */
+         GFC_DIMENSION_SET(retarray->dim[0], 0, -1, 1);
+         return;
+       }
+      else
+       retarray->data = internal_malloc_size (alloc_size);
     }
   else
     {
-      if (compile_options.bounds_check)
-       {
-         int ret_rank;
-         index_type ret_extent;
+      if (rank != GFC_DESCRIPTOR_RANK (retarray))
+       runtime_error ("rank of return array incorrect in"
+                      " MINLOC intrinsic: is %ld, should be %ld",
+                      (long int) (GFC_DESCRIPTOR_RANK (retarray)),
+                      (long int) rank);
 
-         ret_rank = GFC_DESCRIPTOR_RANK (retarray);
-         if (ret_rank != 1)
-           runtime_error ("rank of return array in MINLOC intrinsic"
-                          " should be 1, is %ld", (long int) ret_rank);
+      if (unlikely (compile_options.bounds_check))
+       {
+         for (n=0; n < rank; n++)
+           {
+             index_type ret_extent;
 
-         ret_extent = retarray->dim[0].ubound + 1 - retarray->dim[0].lbound;
-           if (ret_extent != rank)
-             runtime_error ("dimension of return array incorrect");
+             ret_extent = GFC_DESCRIPTOR_EXTENT(retarray,n);
+             if (extent[n] != ret_extent)
+               runtime_error ("Incorrect extent in return value of"
+                              " MINLOC intrinsic in dimension %ld:"
+                              " is %ld, should be %ld", (long int) n + 1,
+                              (long int) ret_extent, (long int) extent[n]);
+           }
        }
     }
-    dstride = retarray->dim[0].stride;
-    dest = retarray->data;
 
-    for (n = 0; n < rank; n++)
-      dest[n * dstride] = 0 ;
+  for (n = 0; n < rank; n++)
+    {
+      count[n] = 0;
+      dstride[n] = GFC_DESCRIPTOR_STRIDE(retarray,n);
+    }
+
+  dest = retarray->data;
+
+  while(1)
+    {
+      *dest = 0;
+      count[0]++;
+      dest += dstride[0];
+      n = 0;
+      while (count[n] == extent[n])
+       {
+         /* When we get to the end of a dimension, reset it and increment
+            the next dimension.  */
+         count[n] = 0;
+         /* We could precalculate these products, but this is a less
+            frequently used path so probably not worth it.  */
+         dest -= dstride[n] * extent[n];
+         n++;
+         if (n == rank)
+           return;
+         else
+           {
+             count[n]++;
+             dest += dstride[n];
+           }
+       }
+    }
 }
 
 #endif