source: libcfa/src/stdlib.hfa @ 856fe3e

ADTarm-ehast-experimentalenumforall-pointer-decayjacob/cs343-translationnew-astnew-ast-unique-exprpthread-emulationqualifiedEnum
Last change on this file since 856fe3e was 856fe3e, checked in by Peter A. Buhr <pabuhr@…>, 4 years ago

walk through allocation code in stdlib.hfa and fix a few problems

  • Property mode set to 100644
File size: 13.5 KB
RevLine 
[bd85400]1//
2// Cforall Version 1.0.0 Copyright (C) 2016 University of Waterloo
3//
4// The contents of this file are covered under the licence agreement in the
5// file "LICENCE" distributed with Cforall.
6//
[bb82c03]7// stdlib --
[bd85400]8//
9// Author           : Peter A. Buhr
10// Created On       : Thu Jan 28 17:12:35 2016
11// Last Modified By : Peter A. Buhr
[856fe3e]12// Last Modified On : Wed May 13 17:23:51 2020
13// Update Count     : 435
[bd85400]14//
15
[53a6c2a]16#pragma once
[17e5e2b]17
[2026bb6]18#include "bits/defs.hfa"
[d6b03b7]19#include "bits/align.hfa"
[2026bb6]20
[d46ed6e]21#include <stdlib.h>                                                                             // *alloc, strto*, ato*
[d6b03b7]22
[ca7949b]23// Reduce includes by explicitly defining these routines.
[3ce0d440]24extern "C" {
[856fe3e]25        void * aalloc( size_t dim, size_t elemSize );           // CFA heap
26        void * resize( void * oaddr, size_t size );                     // CFA heap
[57fc7d8]27        void * memalign( size_t align, size_t size );           // malloc.h
[856fe3e]28        void * amemalign( size_t align, size_t dim, size_t elemSize ); // CFA heap
29        void * cmemalign( size_t align, size_t noOfElems, size_t elemSize ); // CFA heap
[76e2113]30        size_t malloc_size( void * addr );                                      // CFA heap
[856fe3e]31        size_t malloc_usable_size( void * ptr );                        // malloc.h
[b9c04946]32        void * memset( void * dest, int fill, size_t size ); // string.h
[57fc7d8]33        void * memcpy( void * dest, const void * src, size_t size ); // string.h
[3ce0d440]34} // extern "C"
[e672372]35
[cfbc703d]36void * resize( void * oaddr, size_t nalign, size_t size ); // CFA heap
[d74369b]37void * realloc( void * oaddr, size_t nalign, size_t size ); // CFA heap
38
[bd85400]39//---------------------------------------
40
[45161b4d]41#ifndef EXIT_FAILURE
42#define EXIT_FAILURE    1                                                               // failing exit status
43#define EXIT_SUCCESS    0                                                               // successful exit status
44#endif // ! EXIT_FAILURE
45
46//---------------------------------------
47
[74b19fb]48static inline forall( dtype T | sized(T) ) {
[ca7949b]49        // Cforall safe equivalents, i.e., implicit size specification
[3ce0d440]50
[74b19fb]51        T * malloc( void ) {
[d6b03b7]52                if ( _Alignof(T) <= libAlign() ) return (T *)(void *)malloc( (size_t)sizeof(T) ); // C malloc
53                else return (T *)memalign( _Alignof(T), sizeof(T) );
[74b19fb]54        } // malloc
55
[856fe3e]56        T * aalloc( size_t dim ) {
57                if ( _Alignof(T) <= libAlign() ) return (T *)(void *)aalloc( dim, (size_t)sizeof(T) ); // CFA aalloc
58                else return (T *)amemalign( _Alignof(T), dim, sizeof(T) );
59        } // aalloc
60
[74b19fb]61        T * calloc( size_t dim ) {
[d6b03b7]62                if ( _Alignof(T) <= libAlign() )return (T *)(void *)calloc( dim, sizeof(T) ); // C calloc
63                else return (T *)cmemalign( _Alignof(T), dim, sizeof(T) );
[74b19fb]64        } // calloc
65
[856fe3e]66        T * resize( T * ptr, size_t size ) {                            // CFA realloc, eliminate return-type cast
67                return (T *)(void *)resize( (void *)ptr, size ); // C realloc
68        } // resize
69
[d74369b]70        T * realloc( T * ptr, size_t size ) {                           // CFA realloc, eliminate return-type cast
[cafb687]71                return (T *)(void *)realloc( (void *)ptr, size ); // C realloc
[74b19fb]72        } // realloc
73
74        T * memalign( size_t align ) {
[cafb687]75                return (T *)memalign( align, sizeof(T) );               // C memalign
[74b19fb]76        } // memalign
77
[856fe3e]78        T * amemalign( size_t align, size_t dim ) {
79                return (T *)amemalign( align, dim, sizeof(T) ); // CFA amemalign
80        } // amemalign
81
[d74369b]82        T * cmemalign( size_t align, size_t dim  ) {
83                return (T *)cmemalign( align, dim, sizeof(T) ); // CFA cmemalign
84        } // cmemalign
85
[74b19fb]86        T * aligned_alloc( size_t align ) {
[cafb687]87                return (T *)aligned_alloc( align, sizeof(T) );  // C aligned_alloc
[74b19fb]88        } // aligned_alloc
89
90        int posix_memalign( T ** ptr, size_t align ) {
91                return posix_memalign( (void **)ptr, align, sizeof(T) ); // C posix_memalign
92        } // posix_memalign
[cfbc703d]93} // distribution
[74b19fb]94
[cfbc703d]95static inline forall( dtype T | sized(T) ) {
[ca7949b]96        // Cforall safe general allocation, fill, resize, array
[74b19fb]97
98        T * alloc( void ) {
[d6b03b7]99                return malloc();
[74b19fb]100        } // alloc
101
[cafb687]102        T * alloc( size_t dim ) {
[856fe3e]103                return aalloc( dim );
[74b19fb]104        } // alloc
105
[cfbc703d]106        forall( dtype S | sized(S) )
107        T * alloc( S ptr[], size_t dim = 1 ) {                          // singleton/array resize
108                size_t len = malloc_usable_size( ptr );                 // current bucket size
109                if ( sizeof(T) * dim > len ) {                                  // not enough space ?
110                        T * temp = alloc( dim );                                        // new storage
111                        free( ptr );                                                            // free old storage
112                        return temp;
113                } else {
114                        return (T *)ptr;
115                } // if
116        } // alloc
117
118        T * alloc( T ptr[], size_t dim, bool copy = true ) {
119                if ( copy ) {                                                                   // realloc
120                        return (T *)(void *)realloc( (void *)ptr, dim * sizeof(T) ); // C realloc
121                } else {
[856fe3e]122                        return resize( ptr, dim * sizeof(T) );          // resize
[cfbc703d]123                } // if
[7df201c]124        } // alloc
125
[cafb687]126        T * alloc_set( char fill ) {
127                return (T *)memset( (T *)alloc(), (int)fill, sizeof(T) ); // initialize with fill value
128        } // alloc
129
130        T * alloc_set( T fill ) {
131                return (T *)memcpy( (T *)alloc(), &fill, sizeof(T) ); // initialize with fill value
[74b19fb]132        } // alloc
133
[cafb687]134        T * alloc_set( size_t dim, char fill ) {
[d6b03b7]135                return (T *)memset( (T *)alloc( dim ), (int)fill, dim * sizeof(T) ); // initialize with fill value
[74b19fb]136        } // alloc
137
[cafb687]138        T * alloc_set( size_t dim, T fill ) {
[7df201c]139                T * r = (T *)alloc( dim );
140                for ( i; dim ) { memcpy( &r[i], &fill, sizeof(T) ); } // initialize with fill value
141                return r;
142        } // alloc
143
[cafb687]144        T * alloc_set( size_t dim, const T fill[] ) {
[7df201c]145                return (T *)memcpy( (T *)alloc( dim ), fill, dim * sizeof(T) ); // initialize with fill value
146        } // alloc
[74b19fb]147} // distribution
[6065b3aa]148
[cafb687]149forall( dtype T | sized(T) ) {
150        T * alloc_set( T ptr[], size_t dim, char fill );        // realloc array with fill
[cfbc703d]151        T * alloc_set( T ptr[], size_t dim, T fill );           // realloc array with fill
[cafb687]152} // distribution
[f3fc631f]153
[3ce0d440]154static inline forall( dtype T | sized(T) ) {
[cafb687]155        T * alloc_align( size_t align ) {
[3ce0d440]156                return (T *)memalign( align, sizeof(T) );
[cafb687]157        } // alloc_align
[3ce0d440]158
[cafb687]159        T * alloc_align( size_t align, size_t dim ) {
[3ce0d440]160                return (T *)memalign( align, dim * sizeof(T) );
[cafb687]161        } // alloc_align
162
[856fe3e]163        T * alloc_align( T * ptr, size_t align ) {                      // aligned realloc array
[d74369b]164                return (T *)(void *)realloc( (void *)ptr, align, sizeof(T) ); // CFA realloc
165        } // alloc_align
166
[cfbc703d]167        forall( dtype S | sized(S) )
168        T * alloc_align( S ptr[], size_t align ) {                      // aligned reuse array
169                return (T *)(void *)resize( (void *)ptr, align, sizeof(T) ); // CFA realloc
170        } // alloc_align
171
[d74369b]172        T * alloc_align( T ptr[], size_t align, size_t dim ) { // aligned realloc array
173                return (T *)(void *)realloc( (void *)ptr, align, dim * sizeof(T) ); // CFA realloc
174        } // alloc_align
175
[cafb687]176        T * alloc_align_set( size_t align, char fill ) {
177                return (T *)memset( (T *)alloc_align( align ), (int)fill, sizeof(T) ); // initialize with fill value
178        } // alloc_align
[3ce0d440]179
[cafb687]180        T * alloc_align_set( size_t align, T fill ) {
181                return (T *)memcpy( (T *)alloc_align( align ), &fill, sizeof(T) ); // initialize with fill value
182        } // alloc_align
[d6b03b7]183
[cafb687]184        T * alloc_align_set( size_t align, size_t dim, char fill ) {
185                return (T *)memset( (T *)alloc_align( align, dim ), (int)fill, dim * sizeof(T) ); // initialize with fill value
186        } // alloc_align
187
188        T * alloc_align_set( size_t align, size_t dim, T fill ) {
189                T * r = (T *)alloc_align( align, dim );
190                for ( i; dim ) { memcpy( &r[i], &fill, sizeof(T) ); } // initialize with fill value
191                return r;
192        } // alloc_align
193
194        T * alloc_align_set( size_t align, size_t dim, const T fill[] ) {
195                return (T *)memcpy( (T *)alloc_align( align, dim ), fill, dim * sizeof(T) );
196        } // alloc_align
197} // distribution
198
199forall( dtype T | sized(T) ) {
[cfbc703d]200        T * alloc_align_set( T ptr[], size_t align, char fill ); // aligned realloc with fill
201        T * alloc_align_set( T ptr[], size_t align, T fill ); // aligned realloc with fill
[cafb687]202        T * alloc_align_set( T ptr[], size_t align, size_t dim, char fill ); // aligned realloc array with fill
[cfbc703d]203        T * alloc_align_set( T ptr[], size_t align, size_t dim, T fill ); // aligned realloc array with fill
[cafb687]204} // distribution
[3ce0d440]205
206static inline forall( dtype T | sized(T) ) {
[ca7949b]207        // Cforall safe initialization/copy, i.e., implicit size specification, non-array types
[b9c04946]208        T * memset( T * dest, char fill ) {
209                return (T *)memset( dest, fill, sizeof(T) );
[3ce0d440]210        } // memset
211
212        T * memcpy( T * dest, const T * src ) {
213                return (T *)memcpy( dest, src, sizeof(T) );
214        } // memcpy
215} // distribution
216
217static inline forall( dtype T | sized(T) ) {
[ca7949b]218        // Cforall safe initialization/copy, i.e., implicit size specification, array types
[b9c04946]219        T * amemset( T dest[], char fill, size_t dim ) {
220                return (T *)(void *)memset( dest, fill, dim * sizeof(T) ); // C memset
221        } // amemset
[3ce0d440]222
[b9c04946]223        T * amemcpy( T dest[], const T src[], size_t dim ) {
[3ce0d440]224                return (T *)(void *)memcpy( dest, src, dim * sizeof(T) ); // C memcpy
[b9c04946]225        } // amemcpy
[3ce0d440]226} // distribution
[f3fc631f]227
[ca7949b]228// Cforall allocation/deallocation and constructor/destructor, non-array types
[aca65621]229forall( dtype T | sized(T), ttype Params | { void ?{}( T &, Params ); } ) T * new( Params p );
[83a071f9]230forall( dtype T | sized(T) | { void ^?{}( T & ); } ) void delete( T * ptr );
231forall( dtype T, ttype Params | sized(T) | { void ^?{}( T & ); void delete( Params ); } ) void delete( T * ptr, Params rest );
[627f585]232
[ca7949b]233// Cforall allocation/deallocation and constructor/destructor, array types
[aca65621]234forall( dtype T | sized(T), ttype Params | { void ?{}( T &, Params ); } ) T * anew( size_t dim, Params p );
235forall( dtype T | sized(T) | { void ^?{}( T & ); } ) void adelete( size_t dim, T arr[] );
236forall( dtype T | sized(T) | { void ^?{}( T & ); }, ttype Params | { void adelete( Params ); } ) void adelete( size_t dim, T arr[], Params rest );
[6065b3aa]237
[bd85400]238//---------------------------------------
239
[57fc7d8]240static inline {
[e3fea42]241        int strto( const char sptr[], char ** eptr, int base ) { return (int)strtol( sptr, eptr, base ); }
242        unsigned int strto( const char sptr[], char ** eptr, int base ) { return (unsigned int)strtoul( sptr, eptr, base ); }
243        long int strto( const char sptr[], char ** eptr, int base ) { return strtol( sptr, eptr, base ); }
244        unsigned long int strto( const char sptr[], char ** eptr, int base ) { return strtoul( sptr, eptr, base ); }
245        long long int strto( const char sptr[], char ** eptr, int base ) { return strtoll( sptr, eptr, base ); }
246        unsigned long long int strto( const char sptr[], char ** eptr, int base ) { return strtoull( sptr, eptr, base ); }
247
248        float strto( const char sptr[], char ** eptr ) { return strtof( sptr, eptr ); }
249        double strto( const char sptr[], char ** eptr ) { return strtod( sptr, eptr ); }
250        long double strto( const char sptr[], char ** eptr ) { return strtold( sptr, eptr ); }
[57fc7d8]251} // distribution
[e672372]252
[e3fea42]253float _Complex strto( const char sptr[], char ** eptr );
254double _Complex strto( const char sptr[], char ** eptr );
255long double _Complex strto( const char sptr[], char ** eptr );
[bd85400]256
[57fc7d8]257static inline {
[e3fea42]258        int ato( const char sptr[] ) { return (int)strtol( sptr, 0p, 10 ); }
259        unsigned int ato( const char sptr[] ) { return (unsigned int)strtoul( sptr, 0p, 10 ); }
260        long int ato( const char sptr[] ) { return strtol( sptr, 0p, 10 ); }
261        unsigned long int ato( const char sptr[] ) { return strtoul( sptr, 0p, 10 ); }
262        long long int ato( const char sptr[] ) { return strtoll( sptr, 0p, 10 ); }
263        unsigned long long int ato( const char sptr[] ) { return strtoull( sptr, 0p, 10 ); }
264
265        float ato( const char sptr[] ) { return strtof( sptr, 0p ); }
266        double ato( const char sptr[] ) { return strtod( sptr, 0p ); }
267        long double ato( const char sptr[] ) { return strtold( sptr, 0p ); }
268
269        float _Complex ato( const char sptr[] ) { return strto( sptr, 0p ); }
270        double _Complex ato( const char sptr[] ) { return strto( sptr, 0p ); }
271        long double _Complex ato( const char sptr[] ) { return strto( sptr, 0p ); }
[57fc7d8]272} // distribution
[e672372]273
[bd85400]274//---------------------------------------
275
[3ce0d440]276forall( otype E | { int ?<?( E, E ); } ) {
277        E * bsearch( E key, const E * vals, size_t dim );
278        size_t bsearch( E key, const E * vals, size_t dim );
279        E * bsearchl( E key, const E * vals, size_t dim );
280        size_t bsearchl( E key, const E * vals, size_t dim );
281        E * bsearchu( E key, const E * vals, size_t dim );
282        size_t bsearchu( E key, const E * vals, size_t dim );
283} // distribution
[9c47a47]284
[3ce0d440]285forall( otype K, otype E | { int ?<?( K, K ); K getKey( const E & ); } ) {
286        E * bsearch( K key, const E * vals, size_t dim );
287        size_t bsearch( K key, const E * vals, size_t dim );
288        E * bsearchl( K key, const E * vals, size_t dim );
289        size_t bsearchl( K key, const E * vals, size_t dim );
290        E * bsearchu( K key, const E * vals, size_t dim );
291        size_t bsearchu( K key, const E * vals, size_t dim );
292} // distribution
[bd85400]293
[b9c04946]294forall( otype E | { int ?<?( E, E ); } ) {
295        void qsort( E * vals, size_t dim );
296} // distribution
297
[bd85400]298//---------------------------------------
299
[bbe1a87]300extern "C" {                                                                                    // override C version
301        void srandom( unsigned int seed );
302        long int random( void );
303} // extern "C"
304
305static inline {
306        long int random( long int l, long int u ) { if ( u < l ) [u, l] = [l, u]; return lrand48() % (u - l) + l; } // [l,u)
307        long int random( long int u ) { if ( u < 0 ) return random( u, 0 ); else return random( 0, u ); } // [0,u)
308        unsigned long int random( void ) { return lrand48(); }
309        unsigned long int random( unsigned long int l, unsigned long int u ) { if ( u < l ) [u, l] = [l, u]; return lrand48() % (u - l) + l; } // [l,u)
310        unsigned long int random( unsigned long int u ) { return lrand48() % u; } // [0,u)
311
312        char random( void ) { return (unsigned long int)random(); }
313        char random( char u ) { return random( (unsigned long int)u ); } // [0,u)
314        char random( char l, char u ) { return random( (unsigned long int)l, (unsigned long int)u ); } // [l,u)
315        int random( void ) { return (long int)random(); }
316        int random( int u ) { return random( (long int)u ); } // [0,u]
317        int random( int l, int u ) { return random( (long int)l, (long int)u ); } // [l,u)
318        unsigned int random( void ) { return (unsigned long int)random(); }
319        unsigned int random( unsigned int u ) { return random( (unsigned long int)u ); } // [0,u]
320        unsigned int random( unsigned int l, unsigned int u ) { return random( (unsigned long int)l, (unsigned long int)u ); } // [l,u)
321} // distribution
322
323float random( void );                                                                   // [0.0, 1.0)
324double random( void );                                                                  // [0.0, 1.0)
325float _Complex random( void );                                                  // [0.0, 1.0)+[0.0, 1.0)i
326double _Complex random( void );                                                 // [0.0, 1.0)+[0.0, 1.0)i
327long double _Complex random( void );                                    // [0.0, 1.0)+[0.0, 1.0)i
[bd85400]328
329//---------------------------------------
330
[58b6d1b]331#include "common.hfa"
[bd85400]332
[2026bb6]333//---------------------------------------
334
335extern bool threading_enabled(void) OPTIONAL_THREAD;
336
[bd85400]337// Local Variables: //
338// mode: c //
339// tab-width: 4 //
340// End: //
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.