]> git.ipfire.org Git - thirdparty/gcc.git/blobdiff - libgfortran/generated/maxloc0_16_r4.c
Update copyright years.
[thirdparty/gcc.git] / libgfortran / generated / maxloc0_16_r4.c
index a5e33aaff767066d5d060e65c0b57361b01e5c7c..4b8ce952d815de7ac41fb2d57a8379b827ca8d87 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 /* Implementation of the MAXLOC intrinsic
-   Copyright 2002, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc.
+   Copyright (C) 2002-2023 Free Software Foundation, Inc.
    Contributed by Paul Brook <paul@nowt.org>
 
 This file is part of the GNU Fortran 95 runtime library (libgfortran).
@@ -24,21 +24,19 @@ see the files COPYING3 and COPYING.RUNTIME respectively.  If not, see
 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
 
 #include "libgfortran.h"
-#include <stdlib.h>
 #include <assert.h>
-#include <limits.h>
 
 
 #if defined (HAVE_GFC_REAL_4) && defined (HAVE_GFC_INTEGER_16)
 
 
 extern void maxloc0_16_r4 (gfc_array_i16 * const restrict retarray, 
-       gfc_array_r4 * const restrict array);
+       gfc_array_r4 * const restrict array, GFC_LOGICAL_4);
 export_proto(maxloc0_16_r4);
 
 void
 maxloc0_16_r4 (gfc_array_i16 * const restrict retarray, 
-       gfc_array_r4 * const restrict array)
+       gfc_array_r4 * const restrict array, GFC_LOGICAL_4 back)
 {
   index_type count[GFC_MAX_DIMENSIONS];
   index_type extent[GFC_MAX_DIMENSIONS];
@@ -53,41 +51,26 @@ maxloc0_16_r4 (gfc_array_i16 * const restrict retarray,
   if (rank <= 0)
     runtime_error ("Rank of array needs to be > 0");
 
-  if (retarray->data == NULL)
+  if (retarray->base_addr == 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;
+      GFC_DIMENSION_SET(retarray->dim[0], 0, rank-1, 1);
+      retarray->dtype.rank = 1;
       retarray->offset = 0;
-      retarray->data = internal_malloc_size (sizeof (GFC_INTEGER_16) * rank);
+      retarray->base_addr = xmallocarray (rank, sizeof (GFC_INTEGER_16));
     }
   else
     {
       if (unlikely (compile_options.bounds_check))
-       {
-         int ret_rank;
-         index_type ret_extent;
-
-         ret_rank = GFC_DESCRIPTOR_RANK (retarray);
-         if (ret_rank != 1)
-           runtime_error ("rank of return array in MAXLOC intrinsic"
-                          " should be 1, is %ld", (long int) ret_rank);
-
-         ret_extent = retarray->dim[0].ubound + 1 - retarray->dim[0].lbound;
-         if (ret_extent != rank)
-           runtime_error ("Incorrect extent in return value of"
-                          " MAXLOC intrnisic: is %ld, should be %ld",
-                          (long int) ret_extent, (long int) rank);
-       }
+       bounds_iforeach_return ((array_t *) retarray, (array_t *) array,
+                               "MAXLOC");
     }
 
-  dstride = retarray->dim[0].stride;
-  dest = retarray->data;
+  dstride = GFC_DESCRIPTOR_STRIDE(retarray,0);
+  dest = retarray->base_addr;
   for (n = 0; n < rank; 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);
       count[n] = 0;
       if (extent[n] <= 0)
        {
@@ -98,68 +81,110 @@ maxloc0_16_r4 (gfc_array_i16 * const restrict retarray,
        }
     }
 
-  base = array->data;
+  base = array->base_addr;
 
   /* Initialize the return value.  */
   for (n = 0; n < rank; n++)
-    dest[n * dstride] = 0;
+    dest[n * dstride] = 1;
   {
 
-  GFC_REAL_4 maxval;
-
-  maxval = -GFC_REAL_4_HUGE;
+    GFC_REAL_4 maxval;
+#if defined(GFC_REAL_4_QUIET_NAN)
+    int fast = 0;
+#endif
 
+#if defined(GFC_REAL_4_INFINITY)
+    maxval = -GFC_REAL_4_INFINITY;
+#else
+    maxval = -GFC_REAL_4_HUGE;
+#endif
   while (base)
     {
-      {
-        /* Implementation start.  */
+         /* Implementation start.  */
 
-  if (*base > maxval || !dest[0])
-    {
-      maxval = *base;
-      for (n = 0; n < rank; n++)
-        dest[n * dstride] = count[n] + 1;
-    }
-        /* Implementation end.  */
-      }
-      /* Advance to the next element.  */
-      count[0]++;
-      base += sstride[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];
-          n++;
-          if (n == rank)
-            {
-              /* Break out of the loop.  */
-              base = NULL;
-              break;
-            }
-          else
+#if defined(GFC_REAL_4_QUIET_NAN)
+      if (unlikely (!fast))
+       {
+         do
+           {
+             if (*base >= maxval)
+               {
+                 fast = 1;
+                 maxval = *base;
+                 for (n = 0; n < rank; n++)
+                   dest[n * dstride] = count[n] + 1;
+                 break;
+               }
+             base += sstride[0];
+           }
+         while (++count[0] != extent[0]);
+         if (likely (fast))
+           continue;
+       }
+      else
+#endif
+        if (back)
+         do
             {
-              count[n]++;
-              base += sstride[n];
-            }
-        }
+             if (unlikely (*base >= maxval))
+              {
+                maxval = *base;
+                for (n = 0; n < rank; n++)
+                  dest[n * dstride] = count[n] + 1;
+              }
+            base += sstride[0];
+          }
+         while (++count[0] != extent[0]);
+       else
+         do
+          {
+            if (unlikely (*base > maxval))
+              {
+                maxval = *base;
+                for (n = 0; n < rank; n++)
+                  dest[n * dstride] = count[n] + 1;
+              }
+         /* Implementation end.  */
+         /* Advance to the next element.  */
+         base += sstride[0];
+       }
+      while (++count[0] != extent[0]);
+      n = 0;
+      do
+       {
+         /* 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];
+         n++;
+         if (n >= rank)
+           {
+             /* Break out of the loop.  */
+             base = NULL;
+             break;
+           }
+         else
+           {
+             count[n]++;
+             base += sstride[n];
+           }
+       }
+      while (count[n] == extent[n]);
     }
   }
 }
 
-
 extern void mmaxloc0_16_r4 (gfc_array_i16 * const restrict, 
-       gfc_array_r4 * const restrict, gfc_array_l1 * const restrict);
+       gfc_array_r4 * const restrict, gfc_array_l1 * const restrict,
+       GFC_LOGICAL_4);
 export_proto(mmaxloc0_16_r4);
 
 void
 mmaxloc0_16_r4 (gfc_array_i16 * const restrict retarray, 
        gfc_array_r4 * const restrict array,
-       gfc_array_l1 * const restrict mask)
+       gfc_array_l1 * const restrict mask, GFC_LOGICAL_4 back)
 {
   index_type count[GFC_MAX_DIMENSIONS];
   index_type extent[GFC_MAX_DIMENSIONS];
@@ -173,61 +198,39 @@ mmaxloc0_16_r4 (gfc_array_i16 * const restrict retarray,
   index_type n;
   int mask_kind;
 
+
+  if (mask == NULL)
+    {
+      maxloc0_16_r4 (retarray, array, back);
+      return;
+    }
+
   rank = GFC_DESCRIPTOR_RANK (array);
   if (rank <= 0)
     runtime_error ("Rank of array needs to be > 0");
 
-  if (retarray->data == NULL)
+  if (retarray->base_addr == 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;
+      GFC_DIMENSION_SET(retarray->dim[0], 0, rank - 1, 1);
+      retarray->dtype.rank = 1;
       retarray->offset = 0;
-      retarray->data = internal_malloc_size (sizeof (GFC_INTEGER_16) * rank);
+      retarray->base_addr = xmallocarray (rank, sizeof (GFC_INTEGER_16));
     }
   else
     {
       if (unlikely (compile_options.bounds_check))
        {
-         int ret_rank, mask_rank;
-         index_type ret_extent;
-         int n;
-         index_type array_extent, mask_extent;
-
-         ret_rank = GFC_DESCRIPTOR_RANK (retarray);
-         if (ret_rank != 1)
-           runtime_error ("rank of return array in MAXLOC intrinsic"
-                          " should be 1, is %ld", (long int) ret_rank);
-
-         ret_extent = retarray->dim[0].ubound + 1 - retarray->dim[0].lbound;
-         if (ret_extent != rank)
-           runtime_error ("Incorrect extent in return value of"
-                          " MAXLOC intrnisic: is %ld, should be %ld",
-                          (long int) ret_extent, (long int) rank);
-       
-         mask_rank = GFC_DESCRIPTOR_RANK (mask);
-         if (rank != mask_rank)
-           runtime_error ("rank of MASK argument in MAXLOC intrnisic"
-                          "should be %ld, is %ld", (long int) rank,
-                          (long int) mask_rank);
-
-         for (n=0; n<rank; n++)
-           {
-             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"
-                              " MAXLOC intrinsic in dimension %ld:"
-                              " is %ld, should be %ld", (long int) n + 1,
-                              (long int) mask_extent, (long int) array_extent);
-           }
+
+         bounds_iforeach_return ((array_t *) retarray, (array_t *) array,
+                                 "MAXLOC");
+         bounds_equal_extents ((array_t *) mask, (array_t *) array,
+                                 "MASK argument", "MAXLOC");
        }
     }
 
   mask_kind = GFC_DESCRIPTOR_SIZE (mask);
 
-  mbase = mask->data;
+  mbase = mask->base_addr;
 
   if (mask_kind == 1 || mask_kind == 2 || mask_kind == 4 || mask_kind == 8
 #ifdef HAVE_GFC_LOGICAL_16
@@ -238,13 +241,13 @@ mmaxloc0_16_r4 (gfc_array_i16 * const restrict retarray,
   else
     runtime_error ("Funny sized logical array");
 
-  dstride = retarray->dim[0].stride;
-  dest = retarray->data;
+  dstride = GFC_DESCRIPTOR_STRIDE(retarray,0);
+  dest = retarray->base_addr;
   for (n = 0; n < rank; 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);
       count[n] = 0;
       if (extent[n] <= 0)
        {
@@ -255,7 +258,7 @@ mmaxloc0_16_r4 (gfc_array_i16 * const restrict retarray,
        }
     }
 
-  base = array->data;
+  base = array->base_addr;
 
   /* Initialize the return value.  */
   for (n = 0; n < rank; n++)
@@ -263,72 +266,119 @@ mmaxloc0_16_r4 (gfc_array_i16 * const restrict retarray,
   {
 
   GFC_REAL_4 maxval;
+   int fast = 0;
 
-  maxval = -GFC_REAL_4_HUGE;
-
+#if defined(GFC_REAL_4_INFINITY)
+    maxval = -GFC_REAL_4_INFINITY;
+#else
+    maxval = -GFC_REAL_4_HUGE;
+#endif
   while (base)
     {
-      {
-        /* Implementation start.  */
+         /* Implementation start.  */
 
-  if (*mbase && (*base > maxval || !dest[0]))
-    {
-      maxval = *base;
-      for (n = 0; n < rank; n++)
-        dest[n * dstride] = count[n] + 1;
-    }
-        /* Implementation end.  */
-      }
-      /* Advance to the next element.  */
-      count[0]++;
-      base += sstride[0];
-      mbase += mstride[0];
+      if (unlikely (!fast))
+       {
+         do
+           {
+             if (*mbase)
+               {
+#if defined(GFC_REAL_4_QUIET_NAN)
+                 if (unlikely (dest[0] == 0))
+                   for (n = 0; n < rank; n++)
+                     dest[n * dstride] = count[n] + 1;
+                 if (*base >= maxval)
+#endif
+                   {
+                     fast = 1;
+                     maxval = *base;
+                     for (n = 0; n < rank; n++)
+                       dest[n * dstride] = count[n] + 1;
+                     break;
+                   }
+               }
+             base += sstride[0];
+             mbase += mstride[0];
+           }
+         while (++count[0] != extent[0]);
+         if (likely (fast))
+           continue;
+       }
+      else
+        if (back)
+         do
+           {
+             if (*mbase && *base >= maxval)
+               {
+                 maxval = *base;
+                 for (n = 0; n < rank; n++)
+                   dest[n * dstride] = count[n] + 1;
+               }
+             base += sstride[0];
+           }
+         while (++count[0] != extent[0]);
+       else
+         do
+           {
+             if (*mbase && unlikely (*base > maxval))
+               {
+                 maxval = *base;
+                 for (n = 0; n < rank; n++)
+                   dest[n * dstride] = count[n] + 1;
+               }
+         /* Implementation end.  */
+         /* Advance to the next element.  */
+         base += sstride[0];
+         mbase += mstride[0];
+       }
+      while (++count[0] != extent[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];
-          n++;
-          if (n == rank)
-            {
-              /* Break out of the loop.  */
-              base = NULL;
-              break;
-            }
-          else
-            {
-              count[n]++;
-              base += sstride[n];
-              mbase += mstride[n];
-            }
-        }
+      do
+       {
+         /* 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];
+         n++;
+         if (n >= rank)
+           {
+             /* Break out of the loop.  */
+             base = NULL;
+             break;
+           }
+         else
+           {
+             count[n]++;
+             base += sstride[n];
+             mbase += mstride[n];
+           }
+       }
+      while (count[n] == extent[n]);
     }
   }
 }
 
 
 extern void smaxloc0_16_r4 (gfc_array_i16 * const restrict, 
-       gfc_array_r4 * const restrict, GFC_LOGICAL_4 *);
+       gfc_array_r4 * const restrict, GFC_LOGICAL_4 *, GFC_LOGICAL_4);
 export_proto(smaxloc0_16_r4);
 
 void
 smaxloc0_16_r4 (gfc_array_i16 * const restrict retarray, 
        gfc_array_r4 * const restrict array,
-       GFC_LOGICAL_4 * mask)
+       GFC_LOGICAL_4 * mask, GFC_LOGICAL_4 back)
 {
   index_type rank;
   index_type dstride;
   index_type n;
   GFC_INTEGER_16 *dest;
 
-  if (*mask)
+  if (mask == NULL || *mask)
     {
-      maxloc0_16_r4 (retarray, array);
+      maxloc0_16_r4 (retarray, array, back);
       return;
     }
 
@@ -337,35 +387,21 @@ smaxloc0_16_r4 (gfc_array_i16 * const restrict retarray,
   if (rank <= 0)
     runtime_error ("Rank of array needs to be > 0");
 
-  if (retarray->data == NULL)
+  if (retarray->base_addr == 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;
+      GFC_DIMENSION_SET(retarray->dim[0], 0, rank-1, 1);
+      retarray->dtype.rank = 1;
       retarray->offset = 0;
-      retarray->data = internal_malloc_size (sizeof (GFC_INTEGER_16) * rank);
+      retarray->base_addr = xmallocarray (rank, sizeof (GFC_INTEGER_16));
     }
-  else
+  else if (unlikely (compile_options.bounds_check))
     {
-      if (unlikely (compile_options.bounds_check))
-       {
-         int ret_rank;
-         index_type ret_extent;
-
-         ret_rank = GFC_DESCRIPTOR_RANK (retarray);
-         if (ret_rank != 1)
-           runtime_error ("rank of return array in MAXLOC intrinsic"
-                          " should be 1, is %ld", (long int) ret_rank);
-
-         ret_extent = retarray->dim[0].ubound + 1 - retarray->dim[0].lbound;
-           if (ret_extent != rank)
-             runtime_error ("dimension of return array incorrect");
-       }
+       bounds_iforeach_return ((array_t *) retarray, (array_t *) array,
+                              "MAXLOC");
     }
 
-  dstride = retarray->dim[0].stride;
-  dest = retarray->data;
+  dstride = GFC_DESCRIPTOR_STRIDE(retarray,0);
+  dest = retarray->base_addr;
   for (n = 0; n<rank; n++)
     dest[n * dstride] = 0 ;
 }