source: libcfa/src/stdlib.hfa @ d685cb0

ADTarm-ehast-experimentalenumforall-pointer-decayjacob/cs343-translationnew-ast-unique-exprpthread-emulationqualifiedEnum
Last change on this file since d685cb0 was c354108, checked in by Peter A. Buhr <pabuhr@…>, 4 years ago

change alloc_set with array initialization to have old and new dimension arguments

  • Property mode set to 100644
File size: 15.1 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
[b89c7c2]11// Last Modified By : Peter A. Buhr
[c354108]12// Last Modified On : Fri Aug 14 23:38:50 2020
13// Update Count     : 504
[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*
[4e7c0fc0]22#include <heap.hfa>
[d6b03b7]23
[ca7949b]24// Reduce includes by explicitly defining these routines.
[3ce0d440]25extern "C" {
[4e7c0fc0]26        void * memalign( size_t alignment, size_t size );       // malloc.h
27        void * pvalloc( size_t size );                                          // malloc.h
[b9c04946]28        void * memset( void * dest, int fill, size_t size ); // string.h
[57fc7d8]29        void * memcpy( void * dest, const void * src, size_t size ); // string.h
[3ce0d440]30} // extern "C"
[e672372]31
[bd85400]32//---------------------------------------
33
[45161b4d]34#ifndef EXIT_FAILURE
35#define EXIT_FAILURE    1                                                               // failing exit status
36#define EXIT_SUCCESS    0                                                               // successful exit status
37#endif // ! EXIT_FAILURE
38
39//---------------------------------------
40
[c354108]41#include "common.hfa"
42
43//---------------------------------------
44
[b0a0ee4]45// Macro because of returns
46#define $VAR_ALLOC( allocation, alignment ) \
47        if ( _Alignof(T) <= libAlign() ) return (T *)(void *)allocation( (size_t)sizeof(T) ); /* C allocation */ \
48        else return (T *)alignment( _Alignof(T), sizeof(T) )
49
50#define $ARRAY_ALLOC( allocation, alignment, dim ) \
51        if ( _Alignof(T) <= libAlign() ) return (T *)(void *)allocation( dim, (size_t)sizeof(T) ); /* C allocation */ \
52        else return (T *)alignment( _Alignof(T), dim, sizeof(T) )
53
54#define $RE_SPECIALS( ptr, size, allocation, alignment ) \
55        if ( unlikely( size == 0 ) || unlikely( ptr == 0p ) ) { \
56                if ( unlikely( size == 0 ) ) free( ptr ); \
57                $VAR_ALLOC( malloc, memalign ); \
58        } /* if */
59
[74b19fb]60static inline forall( dtype T | sized(T) ) {
[ca7949b]61        // Cforall safe equivalents, i.e., implicit size specification
[3ce0d440]62
[74b19fb]63        T * malloc( void ) {
[b0a0ee4]64                $VAR_ALLOC( malloc, memalign );
[74b19fb]65        } // malloc
66
[856fe3e]67        T * aalloc( size_t dim ) {
[b0a0ee4]68                $ARRAY_ALLOC( aalloc, amemalign, dim );
[856fe3e]69        } // aalloc
70
[74b19fb]71        T * calloc( size_t dim ) {
[b0a0ee4]72                $ARRAY_ALLOC( calloc, cmemalign, dim );
[74b19fb]73        } // calloc
74
[b89c7c2]75        T * resize( T * ptr, size_t size ) {                            // CFA resize, eliminate return-type cast
[b0a0ee4]76                $RE_SPECIALS( ptr, size, malloc, memalign );
[60062be]77                if ( _Alignof(T) <= libAlign() ) return (T *)(void *)resize( (void *)ptr, size ); // CFA resize
78                else return (T *)(void *)resize( (void *)ptr, _Alignof(T), size ); // CFA resize
[856fe3e]79        } // resize
80
[d74369b]81        T * realloc( T * ptr, size_t size ) {                           // CFA realloc, eliminate return-type cast
[b0a0ee4]82                $RE_SPECIALS( ptr, size, malloc, memalign );
[60062be]83                if ( _Alignof(T) <= libAlign() ) return (T *)(void *)realloc( (void *)ptr, size ); // C realloc
84                else return (T *)(void *)realloc( (void *)ptr, _Alignof(T), size ); // CFA realloc
[74b19fb]85        } // realloc
86
87        T * memalign( size_t align ) {
[cafb687]88                return (T *)memalign( align, sizeof(T) );               // C memalign
[74b19fb]89        } // memalign
90
[856fe3e]91        T * amemalign( size_t align, size_t dim ) {
92                return (T *)amemalign( align, dim, sizeof(T) ); // CFA amemalign
93        } // amemalign
94
[d74369b]95        T * cmemalign( size_t align, size_t dim  ) {
96                return (T *)cmemalign( align, dim, sizeof(T) ); // CFA cmemalign
97        } // cmemalign
98
[74b19fb]99        T * aligned_alloc( size_t align ) {
[cafb687]100                return (T *)aligned_alloc( align, sizeof(T) );  // C aligned_alloc
[74b19fb]101        } // aligned_alloc
102
103        int posix_memalign( T ** ptr, size_t align ) {
104                return posix_memalign( (void **)ptr, align, sizeof(T) ); // C posix_memalign
105        } // posix_memalign
[ada0246d]106
107        T * valloc( void ) {
108                return (T *)valloc( sizeof(T) );                                // C valloc
109        } // valloc
110
111        T * pvalloc( void ) {
112                return (T *)pvalloc( sizeof(T) );                               // C pvalloc
113        } // pvalloc
[cfbc703d]114} // distribution
[74b19fb]115
[cfbc703d]116static inline forall( dtype T | sized(T) ) {
[ca7949b]117        // Cforall safe general allocation, fill, resize, array
[74b19fb]118
119        T * alloc( void ) {
[d6b03b7]120                return malloc();
[74b19fb]121        } // alloc
122
[cafb687]123        T * alloc( size_t dim ) {
[856fe3e]124                return aalloc( dim );
[74b19fb]125        } // alloc
126
[cfbc703d]127        forall( dtype S | sized(S) )
128        T * alloc( S ptr[], size_t dim = 1 ) {                          // singleton/array resize
[60062be]129                return resize( (T *)ptr, dim * sizeof(T) );             // CFA resize
[cfbc703d]130        } // alloc
131
[60062be]132        T * alloc( T ptr[], size_t dim = 1, bool copy = true ) {
[b89c7c2]133                if ( copy ) {
134                        return realloc( ptr, dim * sizeof(T) );         // CFA realloc
[cfbc703d]135                } else {
[b89c7c2]136                        return resize( ptr, dim * sizeof(T) );          // CFA resize
[cfbc703d]137                } // if
[7df201c]138        } // alloc
139
[cafb687]140        T * alloc_set( char fill ) {
141                return (T *)memset( (T *)alloc(), (int)fill, sizeof(T) ); // initialize with fill value
[ded61bf2]142        } // alloc_set
[cafb687]143
[ded61bf2]144        T * alloc_set( const T & fill ) {
[cafb687]145                return (T *)memcpy( (T *)alloc(), &fill, sizeof(T) ); // initialize with fill value
[ded61bf2]146        } // alloc_set
[74b19fb]147
[cafb687]148        T * alloc_set( size_t dim, char fill ) {
[d6b03b7]149                return (T *)memset( (T *)alloc( dim ), (int)fill, dim * sizeof(T) ); // initialize with fill value
[ded61bf2]150        } // alloc_set
[74b19fb]151
[ded61bf2]152        T * alloc_set( size_t dim, const T & fill ) {
[7df201c]153                T * r = (T *)alloc( dim );
154                for ( i; dim ) { memcpy( &r[i], &fill, sizeof(T) ); } // initialize with fill value
155                return r;
[ded61bf2]156        } // alloc_set
[7df201c]157
[c354108]158        T * alloc_set( size_t dimNew, const T fill[], size_t dimOld ) {
159                return (T *)memcpy( (T *)alloc( dimNew ), fill, min( dimNew, dimOld ) * sizeof(T) ); // initialize with fill value
[ded61bf2]160        } // alloc_set
[6065b3aa]161
[b89c7c2]162        T * alloc_set( T ptr[], size_t dim, char fill ) {       // realloc array with fill
163                size_t osize = malloc_size( ptr );                              // current allocation
[d8d8f20]164                size_t nsize = dim * sizeof(T);                                 // new allocation
165                T * nptr = realloc( ptr, nsize );                               // CFA realloc
[b89c7c2]166                if ( nsize > osize ) {                                                  // larger ?
167                        memset( (char *)nptr + osize, (int)fill, nsize - osize ); // initialize added storage
168                } // if
[60062be]169                return nptr;
[b89c7c2]170        } // alloc_set
171
[ded61bf2]172        T * alloc_set( T ptr[], size_t dim, const T & fill ) {  // realloc array with fill
[d8d8f20]173                size_t odim = malloc_size( ptr ) / sizeof(T);   // current dimension
174                size_t nsize = dim * sizeof(T);                                 // new allocation
175                size_t ndim = nsize / sizeof(T);                                // new dimension
176                T * nptr = realloc( ptr, nsize );                               // CFA realloc
[b89c7c2]177                if ( ndim > odim ) {                                                    // larger ?
178                        for ( i; odim ~ ndim ) {
179                                memcpy( &nptr[i], &fill, sizeof(T) );   // initialize with fill value
180                        } // for
181                } // if
[60062be]182                return nptr;
[ded61bf2]183        } // alloc_set
[cafb687]184} // distribution
[f3fc631f]185
[3ce0d440]186static inline forall( dtype T | sized(T) ) {
[cafb687]187        T * alloc_align( size_t align ) {
[3ce0d440]188                return (T *)memalign( align, sizeof(T) );
[cafb687]189        } // alloc_align
[3ce0d440]190
[cafb687]191        T * alloc_align( size_t align, size_t dim ) {
[3ce0d440]192                return (T *)memalign( align, dim * sizeof(T) );
[cafb687]193        } // alloc_align
194
[856fe3e]195        T * alloc_align( T * ptr, size_t align ) {                      // aligned realloc array
[60062be]196                return (T *)(void *)realloc( (void *)ptr, align, sizeof(T) ); // CFA C realloc
[d74369b]197        } // alloc_align
198
[cfbc703d]199        forall( dtype S | sized(S) )
200        T * alloc_align( S ptr[], size_t align ) {                      // aligned reuse array
201                return (T *)(void *)resize( (void *)ptr, align, sizeof(T) ); // CFA realloc
202        } // alloc_align
203
[d74369b]204        T * alloc_align( T ptr[], size_t align, size_t dim ) { // aligned realloc array
205                return (T *)(void *)realloc( (void *)ptr, align, dim * sizeof(T) ); // CFA realloc
206        } // alloc_align
207
[cafb687]208        T * alloc_align_set( size_t align, char fill ) {
209                return (T *)memset( (T *)alloc_align( align ), (int)fill, sizeof(T) ); // initialize with fill value
[ded61bf2]210        } // alloc_align_set
[3ce0d440]211
[ded61bf2]212        T * alloc_align_set( size_t align, const T & fill ) {
[cafb687]213                return (T *)memcpy( (T *)alloc_align( align ), &fill, sizeof(T) ); // initialize with fill value
[ded61bf2]214        } // alloc_align_set
[d6b03b7]215
[cafb687]216        T * alloc_align_set( size_t align, size_t dim, char fill ) {
217                return (T *)memset( (T *)alloc_align( align, dim ), (int)fill, dim * sizeof(T) ); // initialize with fill value
[ded61bf2]218        } // alloc_align_set
[cafb687]219
[ded61bf2]220        T * alloc_align_set( size_t align, size_t dim, const T & fill ) {
[cafb687]221                T * r = (T *)alloc_align( align, dim );
222                for ( i; dim ) { memcpy( &r[i], &fill, sizeof(T) ); } // initialize with fill value
223                return r;
[ded61bf2]224        } // alloc_align_set
[cafb687]225
[c354108]226        T * alloc_align_set( size_t align, size_t dimNew, const T fill[], size_t dimOld ) {
227                return (T *)memcpy( (T *)alloc_align( align, dimNew ), fill, min( dimNew, dimOld ) * sizeof(T) );
[ded61bf2]228        } // alloc_align_set
[cafb687]229
[b89c7c2]230        T * alloc_align_set( T ptr[], size_t align, size_t dim, char fill ) {
231                size_t osize = malloc_size( ptr );                              // current allocation
[d8d8f20]232                size_t nsize = dim * sizeof(T);                                 // new allocation
[60062be]233                T * nptr = alloc_align( ptr, align, nsize );
[b89c7c2]234                if ( nsize > osize ) {                                                  // larger ?
235                        memset( (char *)nptr + osize, (int)fill, nsize - osize ); // initialize added storage
236                } // if
[60062be]237                return nptr;
[b89c7c2]238        } // alloc_align_set
239
[ded61bf2]240        T * alloc_align_set( T ptr[], size_t align, size_t dim, const T & fill ) {
[d8d8f20]241                size_t odim = malloc_size( ptr ) / sizeof(T);   // current dimension
242                size_t nsize = dim * sizeof(T);                                 // new allocation
243                size_t ndim = nsize / sizeof(T);                                // new dimension
[60062be]244                T * nptr = alloc_align( ptr, align, nsize );
[b89c7c2]245                if ( ndim > odim ) {                                                    // larger ?
246                        for ( i; odim ~ ndim ) {
247                                memcpy( &nptr[i], &fill, sizeof(T) );   // initialize with fill value
248                        } // for
249                } // if
[60062be]250                return nptr;
[b89c7c2]251        } // alloc_align_set
[cafb687]252} // distribution
[3ce0d440]253
254static inline forall( dtype T | sized(T) ) {
[ca7949b]255        // Cforall safe initialization/copy, i.e., implicit size specification, non-array types
[b9c04946]256        T * memset( T * dest, char fill ) {
257                return (T *)memset( dest, fill, sizeof(T) );
[3ce0d440]258        } // memset
259
260        T * memcpy( T * dest, const T * src ) {
261                return (T *)memcpy( dest, src, sizeof(T) );
262        } // memcpy
263} // distribution
264
265static inline forall( dtype T | sized(T) ) {
[ca7949b]266        // Cforall safe initialization/copy, i.e., implicit size specification, array types
[b9c04946]267        T * amemset( T dest[], char fill, size_t dim ) {
268                return (T *)(void *)memset( dest, fill, dim * sizeof(T) ); // C memset
269        } // amemset
[3ce0d440]270
[b9c04946]271        T * amemcpy( T dest[], const T src[], size_t dim ) {
[3ce0d440]272                return (T *)(void *)memcpy( dest, src, dim * sizeof(T) ); // C memcpy
[b9c04946]273        } // amemcpy
[3ce0d440]274} // distribution
[f3fc631f]275
[ca7949b]276// Cforall allocation/deallocation and constructor/destructor, non-array types
[aca65621]277forall( dtype T | sized(T), ttype Params | { void ?{}( T &, Params ); } ) T * new( Params p );
[aabb846]278forall( dtype T | { void ^?{}( T & ); } ) void delete( T * ptr );
279forall( dtype T, ttype Params | { void ^?{}( T & ); void delete( Params ); } ) void delete( T * ptr, Params rest );
[627f585]280
[ca7949b]281// Cforall allocation/deallocation and constructor/destructor, array types
[aca65621]282forall( dtype T | sized(T), ttype Params | { void ?{}( T &, Params ); } ) T * anew( size_t dim, Params p );
283forall( dtype T | sized(T) | { void ^?{}( T & ); } ) void adelete( size_t dim, T arr[] );
284forall( dtype T | sized(T) | { void ^?{}( T & ); }, ttype Params | { void adelete( Params ); } ) void adelete( size_t dim, T arr[], Params rest );
[6065b3aa]285
[bd85400]286//---------------------------------------
287
[57fc7d8]288static inline {
[e3fea42]289        int strto( const char sptr[], char ** eptr, int base ) { return (int)strtol( sptr, eptr, base ); }
290        unsigned int strto( const char sptr[], char ** eptr, int base ) { return (unsigned int)strtoul( sptr, eptr, base ); }
291        long int strto( const char sptr[], char ** eptr, int base ) { return strtol( sptr, eptr, base ); }
292        unsigned long int strto( const char sptr[], char ** eptr, int base ) { return strtoul( sptr, eptr, base ); }
293        long long int strto( const char sptr[], char ** eptr, int base ) { return strtoll( sptr, eptr, base ); }
294        unsigned long long int strto( const char sptr[], char ** eptr, int base ) { return strtoull( sptr, eptr, base ); }
295
296        float strto( const char sptr[], char ** eptr ) { return strtof( sptr, eptr ); }
297        double strto( const char sptr[], char ** eptr ) { return strtod( sptr, eptr ); }
298        long double strto( const char sptr[], char ** eptr ) { return strtold( sptr, eptr ); }
[57fc7d8]299} // distribution
[e672372]300
[e3fea42]301float _Complex strto( const char sptr[], char ** eptr );
302double _Complex strto( const char sptr[], char ** eptr );
303long double _Complex strto( const char sptr[], char ** eptr );
[bd85400]304
[57fc7d8]305static inline {
[e3fea42]306        int ato( const char sptr[] ) { return (int)strtol( sptr, 0p, 10 ); }
307        unsigned int ato( const char sptr[] ) { return (unsigned int)strtoul( sptr, 0p, 10 ); }
308        long int ato( const char sptr[] ) { return strtol( sptr, 0p, 10 ); }
309        unsigned long int ato( const char sptr[] ) { return strtoul( sptr, 0p, 10 ); }
310        long long int ato( const char sptr[] ) { return strtoll( sptr, 0p, 10 ); }
311        unsigned long long int ato( const char sptr[] ) { return strtoull( sptr, 0p, 10 ); }
312
313        float ato( const char sptr[] ) { return strtof( sptr, 0p ); }
314        double ato( const char sptr[] ) { return strtod( sptr, 0p ); }
315        long double ato( const char sptr[] ) { return strtold( sptr, 0p ); }
316
317        float _Complex ato( const char sptr[] ) { return strto( sptr, 0p ); }
318        double _Complex ato( const char sptr[] ) { return strto( sptr, 0p ); }
319        long double _Complex ato( const char sptr[] ) { return strto( sptr, 0p ); }
[57fc7d8]320} // distribution
[e672372]321
[bd85400]322//---------------------------------------
323
[3ce0d440]324forall( otype E | { int ?<?( E, E ); } ) {
325        E * bsearch( E key, const E * vals, size_t dim );
326        size_t bsearch( E key, const E * vals, size_t dim );
327        E * bsearchl( E key, const E * vals, size_t dim );
328        size_t bsearchl( E key, const E * vals, size_t dim );
329        E * bsearchu( E key, const E * vals, size_t dim );
330        size_t bsearchu( E key, const E * vals, size_t dim );
331} // distribution
[9c47a47]332
[3ce0d440]333forall( otype K, otype E | { int ?<?( K, K ); K getKey( const E & ); } ) {
334        E * bsearch( K key, const E * vals, size_t dim );
335        size_t bsearch( K key, const E * vals, size_t dim );
336        E * bsearchl( K key, const E * vals, size_t dim );
337        size_t bsearchl( K key, const E * vals, size_t dim );
338        E * bsearchu( K key, const E * vals, size_t dim );
339        size_t bsearchu( K key, const E * vals, size_t dim );
340} // distribution
[bd85400]341
[b9c04946]342forall( otype E | { int ?<?( E, E ); } ) {
343        void qsort( E * vals, size_t dim );
344} // distribution
345
[bd85400]346//---------------------------------------
347
[bbe1a87]348extern "C" {                                                                                    // override C version
349        void srandom( unsigned int seed );
[4e7c0fc0]350        long int random( void );                                                        // GENERATES POSITIVE AND NEGATIVE VALUES
351        // For positive values, use unsigned int, e.g., unsigned int r = random() % 100U;
[bbe1a87]352} // extern "C"
353
354static inline {
355        long int random( long int l, long int u ) { if ( u < l ) [u, l] = [l, u]; return lrand48() % (u - l) + l; } // [l,u)
356        long int random( long int u ) { if ( u < 0 ) return random( u, 0 ); else return random( 0, u ); } // [0,u)
357        unsigned long int random( void ) { return lrand48(); }
358        unsigned long int random( unsigned long int u ) { return lrand48() % u; } // [0,u)
[4e7c0fc0]359        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)
[bbe1a87]360
361        char random( void ) { return (unsigned long int)random(); }
362        char random( char u ) { return random( (unsigned long int)u ); } // [0,u)
363        char random( char l, char u ) { return random( (unsigned long int)l, (unsigned long int)u ); } // [l,u)
364        int random( void ) { return (long int)random(); }
365        int random( int u ) { return random( (long int)u ); } // [0,u]
366        int random( int l, int u ) { return random( (long int)l, (long int)u ); } // [l,u)
367        unsigned int random( void ) { return (unsigned long int)random(); }
368        unsigned int random( unsigned int u ) { return random( (unsigned long int)u ); } // [0,u]
369        unsigned int random( unsigned int l, unsigned int u ) { return random( (unsigned long int)l, (unsigned long int)u ); } // [l,u)
370} // distribution
371
372float random( void );                                                                   // [0.0, 1.0)
373double random( void );                                                                  // [0.0, 1.0)
374float _Complex random( void );                                                  // [0.0, 1.0)+[0.0, 1.0)i
375double _Complex random( void );                                                 // [0.0, 1.0)+[0.0, 1.0)i
376long double _Complex random( void );                                    // [0.0, 1.0)+[0.0, 1.0)i
[bd85400]377
378//---------------------------------------
379
[2026bb6]380extern bool threading_enabled(void) OPTIONAL_THREAD;
381
[bd85400]382// Local Variables: //
383// mode: c //
384// tab-width: 4 //
385// End: //
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.