]> git.ipfire.org Git - thirdparty/gcc.git/blobdiff - libgfortran/generated/sum_c10.c
Update copyright years.
[thirdparty/gcc.git] / libgfortran / generated / sum_c10.c
index e495a0ba49779844da8ab9c062f5e6cc1cc8fc58..d6a5db64fcaa3dd56c187413670ae33e339df279 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 /* Implementation of the SUM intrinsic
-   Copyright 2002, 2007 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).
@@ -7,30 +7,23 @@ 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>
-#include <assert.h>
 
 
 #if defined (HAVE_GFC_COMPLEX_10) && defined (HAVE_GFC_COMPLEX_10)
@@ -56,61 +49,69 @@ sum_c10 (gfc_array_c10 * 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;
+  dim = (*pdim) - 1;
+
+  if (unlikely (dim < 0 || dim > rank))
+    {
+      runtime_error ("Dim argument incorrect in SUM intrinsic: "
+                    "is %ld, should be between 1 and %ld",
+                    (long int) dim + 1, (long int) rank + 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;
     }
 
-  if (retarray->data == NULL)
+  if (retarray->base_addr == 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;
+      retarray->dtype.rank = rank;
 
-      alloc_size = sizeof (GFC_COMPLEX_10) * retarray->dim[rank-1].stride
-                  * extent[rank-1];
+      alloc_size = GFC_DESCRIPTOR_STRIDE(retarray,rank-1) * extent[rank-1];
 
+      retarray->base_addr = xmallocarray (alloc_size, sizeof (GFC_COMPLEX_10));
       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);
     }
   else
     {
@@ -120,35 +121,24 @@ sum_c10 (gfc_array_c10 * 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"
-                              " SUM 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", "SUM");
     }
 
   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;
+       return;
     }
 
-  base = array->data;
-  dest = retarray->data;
+  base = array->base_addr;
+  dest = retarray->base_addr;
 
-  while (base)
+  continue_loop = 1;
+  while (continue_loop)
     {
       const GFC_COMPLEX_10 * restrict src;
       GFC_COMPLEX_10 result;
@@ -156,15 +146,18 @@ sum_c10 (gfc_array_c10 * const restrict retarray,
       {
 
   result = 0;
-        if (len <= 0)
+       if (len <= 0)
          *dest = 0;
        else
          {
+#if ! defined HAVE_BACK_ARG
            for (n = 0; n < len; n++, src += delta)
              {
+#endif
 
   result += *src;
-          }
+             }
+           
            *dest = result;
          }
       }
@@ -174,28 +167,28 @@ sum_c10 (gfc_array_c10 * 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 loop.  */
+             continue_loop = 0;
+             break;
+           }
+         else
+           {
+             count[n]++;
+             base += sstride[n];
+             dest += dstride[n];
+           }
+       }
     }
 }
 
@@ -219,22 +212,40 @@ msum_c10 (gfc_array_c10 * const restrict retarray,
   GFC_COMPLEX_10 * restrict dest;
   const GFC_COMPLEX_10 * restrict base;
   const GFC_LOGICAL_1 * restrict mbase;
-  int rank;
-  int dim;
+  index_type rank;
+  index_type dim;
   index_type n;
   index_type len;
   index_type delta;
   index_type mdelta;
   int mask_kind;
 
+  if (mask == NULL)
+    {
+#ifdef HAVE_BACK_ARG
+      sum_c10 (retarray, array, pdim, back);
+#else
+      sum_c10 (retarray, array, pdim);
+#endif
+      return;
+    }
+
   dim = (*pdim) - 1;
   rank = GFC_DESCRIPTOR_RANK (array) - 1;
 
-  len = array->dim[dim].ubound + 1 - array->dim[dim].lbound;
+
+  if (unlikely (dim < 0 || dim > rank))
+    {
+      runtime_error ("Dim argument incorrect in SUM intrinsic: "
+                    "is %ld, should be between 1 and %ld",
+                    (long int) dim + 1, (long int) rank + 1);
+    }
+
+  len = GFC_DESCRIPTOR_EXTENT(array,dim);
   if (len <= 0)
     return;
 
-  mbase = mask->data;
+  mbase = mask->base_addr;
 
   mask_kind = GFC_DESCRIPTOR_SIZE (mask);
 
@@ -247,14 +258,14 @@ msum_c10 (gfc_array_c10 * 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;
@@ -262,44 +273,42 @@ msum_c10 (gfc_array_c10 * 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;
     }
 
-  if (retarray->data == NULL)
+  if (retarray->base_addr == 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_COMPLEX_10) * retarray->dim[rank-1].stride
-                  * extent[rank-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);
+
+       }
+
+      alloc_size = GFC_DESCRIPTOR_STRIDE(retarray,rank-1) * extent[rank-1];
 
       retarray->offset = 0;
-      retarray->dtype = (array->dtype & ~GFC_DTYPE_RANK_MASK) | rank;
+      retarray->dtype.rank = rank;
 
       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);
+       retarray->base_addr = xmallocarray (alloc_size, sizeof (GFC_COMPLEX_10));
 
     }
   else
@@ -307,45 +316,25 @@ msum_c10 (gfc_array_c10 * const restrict retarray,
       if (rank != GFC_DESCRIPTOR_RANK (retarray))
        runtime_error ("rank of return array incorrect in SUM 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"
-                              " SUM 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"
-                              " SUM 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", "SUM");
+         bounds_equal_extents ((array_t *) mask, (array_t *) array,
+                               "MASK argument", "SUM");
        }
     }
 
   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;
-  base = array->data;
+  dest = retarray->base_addr;
+  base = array->base_addr;
 
   while (base)
     {
@@ -357,18 +346,13 @@ msum_c10 (gfc_array_c10 * const restrict retarray,
       {
 
   result = 0;
-        if (len <= 0)
-         *dest = 0;
-       else
+       for (n = 0; n < len; n++, src += delta, msrc += mdelta)
          {
-           for (n = 0; n < len; n++, src += delta, msrc += mdelta)
-             {
 
   if (*msrc)
     result += *src;
-              }
-           *dest = result;
          }
+       *dest = result;
       }
       /* Advance to the next element.  */
       count[0]++;
@@ -377,30 +361,30 @@ msum_c10 (gfc_array_c10 * 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 loop.  */
+             base = NULL;
+             break;
+           }
+         else
+           {
+             count[n]++;
+             base += sstride[n];
+             mbase += mstride[n];
+             dest += dstride[n];
+           }
+       }
     }
 }
 
@@ -416,51 +400,137 @@ ssum_c10 (gfc_array_c10 * 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_COMPLEX_10 * restrict dest;
   index_type rank;
   index_type n;
-  index_type dstride;
-  GFC_COMPLEX_10 *dest;
+  index_type dim;
 
-  if (*mask)
+
+  if (mask == NULL || *mask)
     {
+#ifdef HAVE_BACK_ARG
+      sum_c10 (retarray, array, pdim, back);
+#else
       sum_c10 (retarray, array, pdim);
+#endif
       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;
 
-  if (retarray->data == NULL)
+  if (unlikely (dim < 0 || dim > rank))
     {
-      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;
+      runtime_error ("Dim argument incorrect in SUM intrinsic: "
+                    "is %ld, should be between 1 and %ld",
+                    (long int) dim + 1, (long int) rank + 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->base_addr == NULL)
+    {
+      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_COMPLEX_10) * rank);
+      retarray->dtype.rank = rank;
+
+      alloc_size = 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->base_addr = xmallocarray (alloc_size, sizeof (GFC_COMPLEX_10));
     }
   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"
+                      " SUM 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 SUM 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"
+                              " SUM 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->base_addr;
+
+  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