sse4_1-roundps-1.c: Remove ASM_SUFFIX define.
[gcc.git] / libgfortran / generated / product_r16.c
index bb678725d7c939acf108284324ff2342ee04eeee..377bed61e5e4f1c12ecc74315c00ef84a2dc71c0 100644 (file)
@@ -1,8 +1,8 @@
 /* Implementation of the PRODUCT intrinsic
-   Copyright 2002, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc.
+   Copyright (C) 2002-2015 Free Software Foundation, Inc.
    Contributed by Paul Brook <paul@nowt.org>
 
-This file is part of the GNU Fortran 95 runtime library (libgfortran).
+This file is part of the GNU Fortran runtime library (libgfortran).
 
 Libgfortran is free software; you can redistribute it and/or
 modify it under the terms of the GNU General Public
@@ -79,27 +79,27 @@ product_r16 (gfc_array_r16 * const restrict retarray,
        extent[n] = 0;
     }
 
-  if (retarray->data == NULL)
+  if (retarray->base_addr == NULL)
     {
       size_t alloc_size, str;
 
       for (n = 0; n < rank; n++)
-        {
-          if (n == 0)
+       {
+         if (n == 0)
            str = 1;
-          else
-            str = GFC_DESCRIPTOR_STRIDE(retarray,n-1) * extent[n-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_REAL_16) * GFC_DESCRIPTOR_STRIDE(retarray,rank-1)
-                  * extent[rank-1];
+      alloc_size = GFC_DESCRIPTOR_STRIDE(retarray,rank-1) * extent[rank-1];
 
+      retarray->base_addr = xmallocarray (alloc_size, sizeof (GFC_REAL_16));
       if (alloc_size == 0)
        {
          /* Make sure we have a zero-sized array.  */
@@ -107,8 +107,6 @@ product_r16 (gfc_array_r16 * const restrict retarray,
          return;
 
        }
-      else
-       retarray->data = internal_malloc_size (alloc_size);
     }
   else
     {
@@ -119,19 +117,8 @@ product_r16 (gfc_array_r16 * const restrict retarray,
                       (long int) rank);
 
       if (unlikely (compile_options.bounds_check))
-       {
-         for (n=0; n < rank; n++)
-           {
-             index_type ret_extent;
-
-             ret_extent = GFC_DESCRIPTOR_EXTENT(retarray,n);
-             if (extent[n] != ret_extent)
-               runtime_error ("Incorrect extent in return value of"
-                              " PRODUCT intrinsic in dimension %ld:"
-                              " is %ld, should be %ld", (long int) n + 1,
-                              (long int) ret_extent, (long int) extent[n]);
-           }
-       }
+       bounds_ifunction_return ((array_t *) retarray, extent,
+                                "return value", "PRODUCT");
     }
 
   for (n = 0; n < rank; n++)
@@ -139,11 +126,11 @@ product_r16 (gfc_array_r16 * const restrict retarray,
       count[n] = 0;
       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;
 
   continue_loop = 1;
   while (continue_loop)
@@ -154,7 +141,7 @@ product_r16 (gfc_array_r16 * const restrict retarray,
       {
 
   result = 1;
-        if (len <= 0)
+       if (len <= 0)
          *dest = 1;
        else
          {
@@ -162,7 +149,8 @@ product_r16 (gfc_array_r16 * const restrict retarray,
              {
 
   result *= *src;
-          }
+             }
+           
            *dest = result;
          }
       }
@@ -172,28 +160,28 @@ product_r16 (gfc_array_r16 * 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.  */
+       {
+         /* 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];
-            }
-        }
+           }
+         else
+           {
+             count[n]++;
+             base += sstride[n];
+             dest += dstride[n];
+           }
+       }
     }
 }
 
@@ -232,7 +220,7 @@ mproduct_r16 (gfc_array_r16 * const restrict retarray,
   if (len <= 0)
     return;
 
-  mbase = mask->data;
+  mbase = mask->base_addr;
 
   mask_kind = GFC_DESCRIPTOR_SIZE (mask);
 
@@ -268,23 +256,22 @@ mproduct_r16 (gfc_array_r16 * const restrict retarray,
        extent[n] = 0;
     }
 
-  if (retarray->data == NULL)
+  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];
+       {
+         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_REAL_16) * GFC_DESCRIPTOR_STRIDE(retarray,rank-1)
-                  * extent[rank-1];
+      alloc_size = GFC_DESCRIPTOR_STRIDE(retarray,rank-1) * extent[rank-1];
 
       retarray->offset = 0;
       retarray->dtype = (array->dtype & ~GFC_DTYPE_RANK_MASK) | rank;
@@ -296,7 +283,7 @@ mproduct_r16 (gfc_array_r16 * const restrict retarray,
          return;
        }
       else
-       retarray->data = internal_malloc_size (alloc_size);
+       retarray->base_addr = xmallocarray (alloc_size, sizeof (GFC_REAL_16));
 
     }
   else
@@ -306,29 +293,10 @@ mproduct_r16 (gfc_array_r16 * const restrict retarray,
 
       if (unlikely (compile_options.bounds_check))
        {
-         for (n=0; n < rank; n++)
-           {
-             index_type ret_extent;
-
-             ret_extent = GFC_DESCRIPTOR_EXTENT(retarray,n);
-             if (extent[n] != ret_extent)
-               runtime_error ("Incorrect extent in return value of"
-                              " PRODUCT 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 = GFC_DESCRIPTOR_EXTENT(array,n);
-             mask_extent = GFC_DESCRIPTOR_EXTENT(mask,n);
-             if (array_extent != mask_extent)
-               runtime_error ("Incorrect extent in MASK argument of"
-                              " PRODUCT 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", "PRODUCT");
+         bounds_equal_extents ((array_t *) mask, (array_t *) array,
+                               "MASK argument", "PRODUCT");
        }
     }
 
@@ -337,11 +305,11 @@ mproduct_r16 (gfc_array_r16 * const restrict retarray,
       count[n] = 0;
       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)
     {
@@ -353,18 +321,13 @@ mproduct_r16 (gfc_array_r16 * const restrict retarray,
       {
 
   result = 1;
-        if (len <= 0)
-         *dest = 1;
-       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]++;
@@ -373,30 +336,30 @@ mproduct_r16 (gfc_array_r16 * 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];
+           }
+       }
     }
 }
 
@@ -414,7 +377,6 @@ sproduct_r16 (gfc_array_r16 * const restrict retarray,
 {
   index_type count[GFC_MAX_DIMENSIONS];
   index_type extent[GFC_MAX_DIMENSIONS];
-  index_type sstride[GFC_MAX_DIMENSIONS];
   index_type dstride[GFC_MAX_DIMENSIONS];
   GFC_REAL_16 * restrict dest;
   index_type rank;
@@ -433,7 +395,6 @@ sproduct_r16 (gfc_array_r16 * const restrict retarray,
 
   for (n = 0; n < dim; n++)
     {
-      sstride[n] = GFC_DESCRIPTOR_STRIDE(array,n);
       extent[n] = GFC_DESCRIPTOR_EXTENT(array,n);
 
       if (extent[n] <= 0)
@@ -442,34 +403,32 @@ sproduct_r16 (gfc_array_r16 * const restrict retarray,
 
   for (n = dim; n < rank; n++)
     {
-      sstride[n] = GFC_DESCRIPTOR_STRIDE(array,n + 1);
       extent[n] =
-        GFC_DESCRIPTOR_EXTENT(array,n + 1);
+       GFC_DESCRIPTOR_EXTENT(array,n + 1);
 
       if (extent[n] <= 0)
-        extent[n] = 0;
+       extent[n] = 0;
     }
 
-  if (retarray->data == NULL)
+  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];
+       {
+         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_REAL_16) * GFC_DESCRIPTOR_STRIDE(retarray,rank-1)
-                  * extent[rank-1];
+      alloc_size = GFC_DESCRIPTOR_STRIDE(retarray,rank-1) * extent[rank-1];
 
       if (alloc_size == 0)
        {
@@ -478,7 +437,7 @@ sproduct_r16 (gfc_array_r16 * const restrict retarray,
          return;
        }
       else
-       retarray->data = internal_malloc_size (alloc_size);
+       retarray->base_addr = xmallocarray (alloc_size, sizeof (GFC_REAL_16));
     }
   else
     {
@@ -510,7 +469,7 @@ sproduct_r16 (gfc_array_r16 * const restrict retarray,
       dstride[n] = GFC_DESCRIPTOR_STRIDE(retarray,n);
     }
 
-  dest = retarray->data;
+  dest = retarray->base_addr;
 
   while(1)
     {
@@ -519,21 +478,21 @@ sproduct_r16 (gfc_array_r16 * 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.  */
-          dest -= dstride[n] * extent[n];
-          n++;
-          if (n == rank)
+            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];
-            }
+         else
+           {
+             count[n]++;
+             dest += dstride[n];
+           }
        }
     }
 }