0.8.1.1:
[sbcl.git] / src / code / array.lisp
1 ;;;; functions to implement arrays
2
3 ;;;; This software is part of the SBCL system. See the README file for
4 ;;;; more information.
5 ;;;;
6 ;;;; This software is derived from the CMU CL system, which was
7 ;;;; written at Carnegie Mellon University and released into the
8 ;;;; public domain. The software is in the public domain and is
9 ;;;; provided with absolutely no warranty. See the COPYING and CREDITS
10 ;;;; files for more information.
11
12 (in-package "SB!IMPL")
13
14 #!-sb-fluid
15 (declaim (inline fill-pointer array-has-fill-pointer-p adjustable-array-p
16                  array-displacement))
17 \f
18 ;;;; miscellaneous accessor functions
19
20 ;;; These functions are only needed by the interpreter, 'cause the
21 ;;; compiler inlines them.
22 (macrolet ((def (name)
23              `(progn
24                 (defun ,name (array)
25                   (,name array))
26                 (defun (setf ,name) (value array)
27                   (setf (,name array) value)))))
28   (def %array-fill-pointer)
29   (def %array-fill-pointer-p)
30   (def %array-available-elements)
31   (def %array-data-vector)
32   (def %array-displacement)
33   (def %array-displaced-p))
34
35 (defun %array-rank (array)
36   (%array-rank array))
37
38 (defun %array-dimension (array axis)
39   (%array-dimension array axis))
40
41 (defun %set-array-dimension (array axis value)
42   (%set-array-dimension array axis value))
43
44 (defun %check-bound (array bound index)
45   (declare (type index bound)
46            (fixnum index))
47   (%check-bound array bound index))
48
49 (defun %with-array-data (array start end)
50   (%with-array-data-macro array start end :fail-inline? t))
51
52 (defun %data-vector-and-index (array index)
53   (if (array-header-p array)
54       (multiple-value-bind (vector index)
55           (%with-array-data array index nil)
56         (values vector index))
57       (values array index)))
58
59 ;;; It'd waste space to expand copies of error handling in every
60 ;;; inline %WITH-ARRAY-DATA, so we have them call this function
61 ;;; instead. This is just a wrapper which is known never to return.
62 (defun failed-%with-array-data (array start end)
63   (declare (notinline %with-array-data))
64   (%with-array-data array start end)
65   (bug "called FAILED-%WITH-ARRAY-DATA with valid array parameters?"))
66 \f
67 ;;;; MAKE-ARRAY
68 (defun upgraded-array-element-type (spec &optional environment)
69   #!+sb-doc
70   "Return the element type that will actually be used to implement an array
71    with the specifier :ELEMENT-TYPE Spec."
72   (declare (ignore environment))
73   (if (unknown-type-p (specifier-type spec))
74       (error "undefined type: ~S" spec)
75       (type-specifier (array-type-specialized-element-type
76                        (specifier-type `(array ,spec))))))
77 (eval-when (:compile-toplevel :execute)
78   (sb!xc:defmacro pick-vector-type (type &rest specs)
79     `(cond ,@(mapcar (lambda (spec)
80                        `(,(if (eq (car spec) t)
81                               t
82                               `(subtypep ,type ',(car spec)))
83                          ,@(cdr spec)))
84                      specs))))
85
86 ;;; These functions are used in the implementation of MAKE-ARRAY for
87 ;;; complex arrays. There are lots of transforms to simplify
88 ;;; MAKE-ARRAY for various easy cases, but not for all reasonable
89 ;;; cases, so e.g. as of sbcl-0.6.6 we still make full calls to
90 ;;; MAKE-ARRAY for any non-simple array. Thus, there's some value to
91 ;;; making this somewhat efficient, at least not doing full calls to
92 ;;; SUBTYPEP in the easy cases.
93 (defun %vector-widetag-and-n-bits (type)
94   (case type
95     ;; Pick off some easy common cases.
96     ;;
97     ;; (Perhaps we should make a much more exhaustive table of easy
98     ;; common cases here. Or perhaps the effort would be better spent
99     ;; on smarter compiler transforms which do the calculation once
100     ;; and for all in any reasonable user programs.)
101     ((t)
102      (values #.sb!vm:simple-vector-widetag #.sb!vm:n-word-bits))
103     ((character base-char standard-char)
104      (values #.sb!vm:simple-string-widetag #.sb!vm:n-byte-bits))
105     ((bit)
106      (values #.sb!vm:simple-bit-vector-widetag 1))
107     ;; OK, we have to wade into SUBTYPEPing after all.
108     (t
109      ;; FIXME: The data here are redundant with
110      ;; *SPECIALIZED-ARRAY-ELEMENT-TYPE-PROPERTIES*.
111      (pick-vector-type type
112        (nil (values #.sb!vm:simple-array-nil-widetag 0))
113        (base-char (values #.sb!vm:simple-string-widetag #.sb!vm:n-byte-bits))
114        (bit (values #.sb!vm:simple-bit-vector-widetag 1))
115        ((unsigned-byte 2)
116         (values #.sb!vm:simple-array-unsigned-byte-2-widetag 2))
117        ((unsigned-byte 4)
118         (values #.sb!vm:simple-array-unsigned-byte-4-widetag 4))
119        ((unsigned-byte 8)
120         (values #.sb!vm:simple-array-unsigned-byte-8-widetag 8))
121        ((unsigned-byte 16)
122         (values #.sb!vm:simple-array-unsigned-byte-16-widetag 16))
123        ((unsigned-byte 32)
124         (values #.sb!vm:simple-array-unsigned-byte-32-widetag 32))
125        ((signed-byte 8)
126         (values #.sb!vm:simple-array-signed-byte-8-widetag 8))
127        ((signed-byte 16)
128         (values #.sb!vm:simple-array-signed-byte-16-widetag 16))
129        ((signed-byte 30)
130         (values #.sb!vm:simple-array-signed-byte-30-widetag 32))
131        ((signed-byte 32)
132         (values #.sb!vm:simple-array-signed-byte-32-widetag 32))
133        (single-float (values #.sb!vm:simple-array-single-float-widetag 32))
134        (double-float (values #.sb!vm:simple-array-double-float-widetag 64))
135        #!+long-float
136        (long-float
137         (values #.sb!vm:simple-array-long-float-widetag
138                 #!+x86 96 #!+sparc 128))
139        ((complex single-float)
140         (values #.sb!vm:simple-array-complex-single-float-widetag 64))
141        ((complex double-float)
142         (values #.sb!vm:simple-array-complex-double-float-widetag 128))
143        #!+long-float
144        ((complex long-float)
145         (values #.sb!vm:simple-array-complex-long-float-widetag
146                 #!+x86 192
147                 #!+sparc 256))
148        (t (values #.sb!vm:simple-vector-widetag #.sb!vm:n-word-bits))))))
149 (defun %complex-vector-widetag (type)
150   (case type
151     ;; Pick off some easy common cases.
152     ((t)
153      #.sb!vm:complex-vector-widetag)
154     ((character base-char)
155      #.sb!vm:complex-string-widetag) 
156     ((bit)
157      #.sb!vm:complex-bit-vector-widetag)
158     ;; OK, we have to wade into SUBTYPEPing after all.
159     (t
160      (pick-vector-type type
161        (base-char #.sb!vm:complex-string-widetag)
162        (bit #.sb!vm:complex-bit-vector-widetag)
163        (t #.sb!vm:complex-vector-widetag)))))
164
165 (defun make-array (dimensions &key
166                               (element-type t)
167                               (initial-element nil initial-element-p)
168                               initial-contents adjustable fill-pointer
169                               displaced-to displaced-index-offset)
170   (let* ((dimensions (if (listp dimensions) dimensions (list dimensions)))
171          (array-rank (length (the list dimensions)))
172          (simple (and (null fill-pointer)
173                       (not adjustable)
174                       (null displaced-to))))
175     (declare (fixnum array-rank))
176     (when (and displaced-index-offset (null displaced-to))
177       (error "can't specify :DISPLACED-INDEX-OFFSET without :DISPLACED-TO"))
178     (if (and simple (= array-rank 1))
179         ;; it's a (SIMPLE-ARRAY * (*))
180         (multiple-value-bind (type n-bits)
181             (%vector-widetag-and-n-bits element-type)
182           (declare (type (unsigned-byte 8) type)
183                    (type (integer 0 256) n-bits))
184           (let* ((length (car dimensions))
185                  (array (allocate-vector
186                          type
187                          length
188                          (ceiling (* (if (= type sb!vm:simple-string-widetag)
189                                          (1+ length)
190                                          length)
191                                      n-bits)
192                                   sb!vm:n-word-bits))))
193             (declare (type index length))
194             (when initial-element-p
195               (fill array initial-element))
196             (when initial-contents
197               (when initial-element
198                 (error "can't specify both :INITIAL-ELEMENT and ~
199                 :INITIAL-CONTENTS"))
200               (unless (= length (length initial-contents))
201                 (error "There are ~W elements in the :INITIAL-CONTENTS, but ~
202                        the vector length is ~W."
203                        (length initial-contents)
204                        length))
205               (replace array initial-contents))
206             array))
207         ;; it's either a complex array or a multidimensional array.
208         (let* ((total-size (reduce #'* dimensions))
209                (data (or displaced-to
210                          (data-vector-from-inits
211                           dimensions total-size element-type
212                           initial-contents initial-element initial-element-p)))
213                (array (make-array-header
214                        (cond ((= array-rank 1)
215                               (%complex-vector-widetag element-type))
216                              (simple sb!vm:simple-array-widetag)
217                              (t sb!vm:complex-array-widetag))
218                        array-rank)))
219           (cond (fill-pointer
220                  (unless (= array-rank 1)
221                    (error "Only vectors can have fill pointers."))
222                  (let ((length (car dimensions)))
223                    (declare (fixnum length))
224                    (setf (%array-fill-pointer array)
225                      (cond ((eq fill-pointer t)
226                             length)
227                            (t
228                             (unless (and (fixnump fill-pointer)
229                                          (>= fill-pointer 0)
230                                          (<= fill-pointer length))
231                               ;; FIXME: should be TYPE-ERROR?
232                               (error "invalid fill-pointer ~W"
233                                      fill-pointer))
234                             fill-pointer))))
235                  (setf (%array-fill-pointer-p array) t))
236                 (t
237                  (setf (%array-fill-pointer array) total-size)
238                  (setf (%array-fill-pointer-p array) nil)))
239           (setf (%array-available-elements array) total-size)
240           (setf (%array-data-vector array) data)
241           (cond (displaced-to
242                  (when (or initial-element-p initial-contents)
243                    (error "Neither :INITIAL-ELEMENT nor :INITIAL-CONTENTS ~
244                    can be specified along with :DISPLACED-TO"))
245                  (let ((offset (or displaced-index-offset 0)))
246                    (when (> (+ offset total-size)
247                             (array-total-size displaced-to))
248                      (error "~S doesn't have enough elements." displaced-to))
249                    (setf (%array-displacement array) offset)
250                    (setf (%array-displaced-p array) t)))
251                 (t
252                  (setf (%array-displaced-p array) nil)))
253           (let ((axis 0))
254             (dolist (dim dimensions)
255               (setf (%array-dimension array axis) dim)
256               (incf axis)))
257           array))))
258
259 ;;; DATA-VECTOR-FROM-INITS returns a simple vector that has the
260 ;;; specified array characteristics. Dimensions is only used to pass
261 ;;; to FILL-DATA-VECTOR for error checking on the structure of
262 ;;; initial-contents.
263 (defun data-vector-from-inits (dimensions total-size element-type
264                                initial-contents initial-element
265                                initial-element-p)
266   (when (and initial-contents initial-element-p)
267     (error "cannot supply both :INITIAL-CONTENTS and :INITIAL-ELEMENT to
268             either MAKE-ARRAY or ADJUST-ARRAY."))
269   (let ((data (if initial-element-p
270                   (make-array total-size
271                               :element-type element-type
272                               :initial-element initial-element)
273                   (make-array total-size
274                               :element-type element-type))))
275     (cond (initial-element-p
276            (unless (simple-vector-p data)
277              (unless (typep initial-element element-type)
278                (error "~S cannot be used to initialize an array of type ~S."
279                       initial-element element-type))
280              (fill (the vector data) initial-element)))
281           (initial-contents
282            (fill-data-vector data dimensions initial-contents)))
283     data))
284
285 (defun fill-data-vector (vector dimensions initial-contents)
286   (let ((index 0))
287     (labels ((frob (axis dims contents)
288                (cond ((null dims)
289                       (setf (aref vector index) contents)
290                       (incf index))
291                      (t
292                       (unless (typep contents 'sequence)
293                         (error "malformed :INITIAL-CONTENTS: ~S is not a ~
294                                 sequence, but ~W more layer~:P needed."
295                                contents
296                                (- (length dimensions) axis)))
297                       (unless (= (length contents) (car dims))
298                         (error "malformed :INITIAL-CONTENTS: Dimension of ~
299                                 axis ~W is ~W, but ~S is ~W long."
300                                axis (car dims) contents (length contents)))
301                       (if (listp contents)
302                           (dolist (content contents)
303                             (frob (1+ axis) (cdr dims) content))
304                           (dotimes (i (length contents))
305                             (frob (1+ axis) (cdr dims) (aref contents i))))))))
306       (frob 0 dimensions initial-contents))))
307
308 (defun vector (&rest objects)
309   #!+sb-doc
310   "Construct a SIMPLE-VECTOR from the given objects."
311   (coerce (the list objects) 'simple-vector))
312 \f
313 ;;;; accessor/setter functions
314
315 (eval-when (:compile-toplevel :execute)
316   (defparameter *specialized-array-element-types*
317     '(t
318       character
319       bit
320       (unsigned-byte 2)
321       (unsigned-byte 4)
322       (unsigned-byte 8)
323       (unsigned-byte 16)
324       (unsigned-byte 32)
325       (signed-byte 8)
326       (signed-byte 16)
327       (signed-byte 30)
328       (signed-byte 32)
329       single-float
330       double-float
331       #!+long-float long-float
332       (complex single-float)
333       (complex double-float)
334       #!+long-float (complex long-float)
335       nil)))
336     
337 (defun hairy-data-vector-ref (array index)
338   (with-array-data ((vector array) (index index) (end))
339     (declare (ignore end))
340     (etypecase vector .
341                #.(mapcar (lambda (type)
342                            (let ((atype `(simple-array ,type (*))))
343                              `(,atype
344                                (data-vector-ref (the ,atype vector)
345                                                 index))))
346                          *specialized-array-element-types*))))
347
348 ;;; (Ordinary DATA-VECTOR-REF usage compiles into a vop, but
349 ;;; DATA-VECTOR-REF is also FOLDABLE, and this ordinary function
350 ;;; definition is needed for the compiler to use in constant folding.)
351 (defun data-vector-ref (array index)
352   (hairy-data-vector-ref array index))
353
354 (defun hairy-data-vector-set (array index new-value)
355   (with-array-data ((vector array) (index index) (end))
356     (declare (ignore end))
357     (etypecase vector .
358                #.(mapcar (lambda (type)
359                            (let ((atype `(simple-array ,type (*))))
360                              `(,atype
361                                (data-vector-set (the ,atype vector)
362                                                 index
363                                                 (the ,type
364                                                   new-value))
365                                ;; For specialized arrays, the return
366                                ;; from data-vector-set would have to
367                                ;; be reboxed to be a (Lisp) return
368                                ;; value; instead, we use the
369                                ;; already-boxed value as the return.
370                                new-value)))
371                          *specialized-array-element-types*))))
372
373 (defun %array-row-major-index (array subscripts
374                                      &optional (invalid-index-error-p t))
375   (declare (array array)
376            (list subscripts))
377   (let ((rank (array-rank array)))
378     (unless (= rank (length subscripts))
379       (error "wrong number of subscripts, ~W, for array of rank ~W"
380              (length subscripts) rank))
381     (if (array-header-p array)
382         (do ((subs (nreverse subscripts) (cdr subs))
383              (axis (1- (array-rank array)) (1- axis))
384              (chunk-size 1)
385              (result 0))
386             ((null subs) result)
387           (declare (list subs) (fixnum axis chunk-size result))
388           (let ((index (car subs))
389                 (dim (%array-dimension array axis)))
390             (declare (fixnum dim))
391             (unless (and (fixnump index) (< -1 index dim))
392               (if invalid-index-error-p
393                   (error 'simple-type-error
394                          :format-control "invalid index ~W~[~;~:; on axis ~:*~W~] in ~S"
395                          :format-arguments (list index axis array)
396                          :datum index
397                          :expected-type `(integer 0 (,dim)))
398                   (return-from %array-row-major-index nil)))
399             (incf result (* chunk-size (the fixnum index)))
400             (setf chunk-size (* chunk-size dim))))
401         (let ((index (first subscripts))
402               (length (length (the (simple-array * (*)) array))))
403           (unless (and (fixnump index) (< -1 index length))
404             (if invalid-index-error-p
405                 ;; FIXME: perhaps this should share a format-string
406                 ;; with INVALID-ARRAY-INDEX-ERROR or
407                 ;; INDEX-TOO-LARGE-ERROR?
408                 (error 'simple-type-error
409                        :format-control "invalid index ~W in ~S"
410                        :format-arguments (list index array)
411                        :datum index
412                        :expected-type `(integer 0 (,length)))
413                 (return-from %array-row-major-index nil)))
414           index))))
415
416 (defun array-in-bounds-p (array &rest subscripts)
417   #!+sb-doc
418   "Return T if the SUBSCIPTS are in bounds for the ARRAY, NIL otherwise."
419   (if (%array-row-major-index array subscripts nil)
420       t))
421
422 (defun array-row-major-index (array &rest subscripts)
423   (%array-row-major-index array subscripts))
424
425 (defun aref (array &rest subscripts)
426   #!+sb-doc
427   "Return the element of the ARRAY specified by the SUBSCRIPTS."
428   (row-major-aref array (%array-row-major-index array subscripts)))
429
430 (defun %aset (array &rest stuff)
431   (let ((subscripts (butlast stuff))
432         (new-value (car (last stuff))))
433     (setf (row-major-aref array (%array-row-major-index array subscripts))
434           new-value)))
435
436 ;;; FIXME: What's supposed to happen with functions
437 ;;; like AREF when we (DEFUN (SETF FOO) ..) when
438 ;;; DEFSETF FOO is also defined? It seems as though the logical
439 ;;; thing to do would be to nuke the macro definition for (SETF FOO)
440 ;;; and replace it with the (SETF FOO) function, issuing a warning,
441 ;;; just as for ordinary functions
442 ;;;  * (LISP-IMPLEMENTATION-VERSION)
443 ;;;  "18a+ release x86-linux 2.4.7 6 November 1998 cvs"
444 ;;;  * (DEFMACRO ZOO (X) `(+ ,X ,X))
445 ;;;  ZOO
446 ;;;  * (DEFUN ZOO (X) (* 3 X))
447 ;;;  Warning: ZOO previously defined as a macro.
448 ;;;  ZOO
449 ;;; But that doesn't seem to be what happens in CMU CL.
450 ;;;
451 ;;; KLUDGE: this is probably because ANSI, in its wisdom (CLHS
452 ;;; 5.1.2.5) requires implementations to support
453 ;;;   (SETF (APPLY #'AREF ...) ...)
454 ;;; [and also #'BIT and #'SBIT].  Yes, this is terrifying, and it's
455 ;;; also terrifying that this sequence of definitions causes it to
456 ;;; work.
457 ;;;
458 ;;; Also, it would be nice to make DESCRIBE FOO tell whether a symbol
459 ;;; has a setf expansion and/or a setf function defined.
460
461 #!-sb-fluid (declaim (inline (setf aref)))
462 (defun (setf aref) (new-value array &rest subscripts)
463   (declare (type array array))
464   (setf (row-major-aref array (%array-row-major-index array subscripts))
465         new-value))
466
467 (defun row-major-aref (array index)
468   #!+sb-doc
469   "Return the element of array corressponding to the row-major index. This is
470    SETF'able."
471   (declare (optimize (safety 1)))
472   (row-major-aref array index))
473
474 (defun %set-row-major-aref (array index new-value)
475   (declare (optimize (safety 1)))
476   (setf (row-major-aref array index) new-value))
477
478 (defun svref (simple-vector index)
479   #!+sb-doc
480   "Return the INDEX'th element of the given Simple-Vector."
481   (declare (optimize (safety 1)))
482   (aref simple-vector index))
483
484 (defun %svset (simple-vector index new)
485   (declare (optimize (safety 1)))
486   (setf (aref simple-vector index) new))
487
488 (defun bit (bit-array &rest subscripts)
489   #!+sb-doc
490   "Return the bit from the BIT-ARRAY at the specified SUBSCRIPTS."
491   (declare (type (array bit) bit-array) (optimize (safety 1)))
492   (row-major-aref bit-array (%array-row-major-index bit-array subscripts)))
493
494 (defun %bitset (bit-array &rest stuff)
495   (declare (type (array bit) bit-array) (optimize (safety 1)))
496   (let ((subscripts (butlast stuff))
497         (new-value (car (last stuff))))
498     (setf (row-major-aref bit-array
499                           (%array-row-major-index bit-array subscripts))
500           new-value)))
501
502 #!-sb-fluid (declaim (inline (setf bit)))
503 (defun (setf bit) (new-value bit-array &rest subscripts)
504   (declare (type (array bit) bit-array) (optimize (safety 1)))
505   (setf (row-major-aref bit-array
506                         (%array-row-major-index bit-array subscripts))
507         new-value))
508
509 (defun sbit (simple-bit-array &rest subscripts)
510   #!+sb-doc
511   "Return the bit from SIMPLE-BIT-ARRAY at the specified SUBSCRIPTS."
512   (declare (type (simple-array bit) simple-bit-array) (optimize (safety 1)))
513   (row-major-aref simple-bit-array
514                   (%array-row-major-index simple-bit-array subscripts)))
515
516 ;;; KLUDGE: Not all these things (%SET-ROW-MAJOR-AREF, %SET-FILL-POINTER,
517 ;;; %SET-FDEFINITION, %SCHARSET, %SBITSET..) seem to deserve separate names.
518 ;;; Could we just DEFUN (SETF SBIT) etc. and get rid of the non-ANSI names?
519 ;;; -- WHN 19990911
520 (defun %sbitset (simple-bit-array &rest stuff)
521   (declare (type (simple-array bit) simple-bit-array) (optimize (safety 1)))
522   (let ((subscripts (butlast stuff))
523         (new-value (car (last stuff))))
524     (setf (row-major-aref simple-bit-array
525                           (%array-row-major-index simple-bit-array subscripts))
526           new-value)))
527
528 #!-sb-fluid (declaim (inline (setf sbit)))
529 (defun (setf sbit) (new-value bit-array &rest subscripts)
530   (declare (type (simple-array bit) bit-array) (optimize (safety 1)))
531   (setf (row-major-aref bit-array
532                         (%array-row-major-index bit-array subscripts))
533         new-value))
534 \f
535 ;;;; miscellaneous array properties
536
537 (defun array-element-type (array)
538   #!+sb-doc
539   "Return the type of the elements of the array"
540   (let ((widetag (widetag-of array)))
541     (macrolet ((pick-element-type (&rest stuff)
542                  `(cond ,@(mapcar (lambda (stuff)
543                                     (cons
544                                      (let ((item (car stuff)))
545                                        (cond ((eq item t)
546                                               t)
547                                              ((listp item)
548                                               (cons 'or
549                                                     (mapcar (lambda (x)
550                                                               `(= widetag ,x))
551                                                             item)))
552                                              (t
553                                               `(= widetag ,item))))
554                                      (cdr stuff)))
555                                   stuff))))
556       ;; FIXME: The data here are redundant with
557       ;; *SPECIALIZED-ARRAY-ELEMENT-TYPE-PROPERTIES*.
558       (pick-element-type
559        (sb!vm:simple-array-nil-widetag nil)
560        ((sb!vm:simple-string-widetag sb!vm:complex-string-widetag) 'base-char)
561        ((sb!vm:simple-bit-vector-widetag
562          sb!vm:complex-bit-vector-widetag) 'bit)
563        (sb!vm:simple-vector-widetag t)
564        (sb!vm:simple-array-unsigned-byte-2-widetag '(unsigned-byte 2))
565        (sb!vm:simple-array-unsigned-byte-4-widetag '(unsigned-byte 4))
566        (sb!vm:simple-array-unsigned-byte-8-widetag '(unsigned-byte 8))
567        (sb!vm:simple-array-unsigned-byte-16-widetag '(unsigned-byte 16))
568        (sb!vm:simple-array-unsigned-byte-32-widetag '(unsigned-byte 32))
569        (sb!vm:simple-array-signed-byte-8-widetag '(signed-byte 8))
570        (sb!vm:simple-array-signed-byte-16-widetag '(signed-byte 16))
571        (sb!vm:simple-array-signed-byte-30-widetag '(signed-byte 30))
572        (sb!vm:simple-array-signed-byte-32-widetag '(signed-byte 32))
573        (sb!vm:simple-array-single-float-widetag 'single-float)
574        (sb!vm:simple-array-double-float-widetag 'double-float)
575        #!+long-float
576        (sb!vm:simple-array-long-float-widetag 'long-float)
577        (sb!vm:simple-array-complex-single-float-widetag
578         '(complex single-float))
579        (sb!vm:simple-array-complex-double-float-widetag
580         '(complex double-float))
581        #!+long-float
582        (sb!vm:simple-array-complex-long-float-widetag '(complex long-float))
583        ((sb!vm:simple-array-widetag
584          sb!vm:complex-vector-widetag
585          sb!vm:complex-array-widetag)
586         (with-array-data ((array array) (start) (end))
587           (declare (ignore start end))
588           (array-element-type array)))
589        (t
590         (error 'type-error :datum array :expected-type 'array))))))
591
592 (defun array-rank (array)
593   #!+sb-doc
594   "Return the number of dimensions of ARRAY."
595   (if (array-header-p array)
596       (%array-rank array)
597       1))
598
599 (defun array-dimension (array axis-number)
600   #!+sb-doc
601   "Return the length of dimension AXIS-NUMBER of ARRAY."
602   (declare (array array) (type index axis-number))
603   (cond ((not (array-header-p array))
604          (unless (= axis-number 0)
605            (error "Vector axis is not zero: ~S" axis-number))
606          (length (the (simple-array * (*)) array)))
607         ((>= axis-number (%array-rank array))
608          (error "Axis number ~W is too big; ~S only has ~D dimension~:P."
609                 axis-number array (%array-rank array)))
610         (t
611          (%array-dimension array axis-number))))
612
613 (defun array-dimensions (array)
614   #!+sb-doc
615   "Return a list whose elements are the dimensions of the array"
616   (declare (array array))
617   (if (array-header-p array)
618       (do ((results nil (cons (array-dimension array index) results))
619            (index (1- (array-rank array)) (1- index)))
620           ((minusp index) results))
621       (list (array-dimension array 0))))
622
623 (defun array-total-size (array)
624   #!+sb-doc
625   "Return the total number of elements in the Array."
626   (declare (array array))
627   (if (array-header-p array)
628       (%array-available-elements array)
629       (length (the vector array))))
630
631 (defun array-displacement (array)
632   #!+sb-doc
633   "Return the values of :DISPLACED-TO and :DISPLACED-INDEX-offset
634    options to MAKE-ARRAY, or NIL and 0 if not a displaced array."
635   (declare (type array array))
636   (if (and (array-header-p array) ; if unsimple and
637            (%array-displaced-p array)) ; displaced
638       (values (%array-data-vector array) (%array-displacement array))
639       (values nil 0)))
640
641 (defun adjustable-array-p (array)
642   #!+sb-doc
643   "Return T if (ADJUST-ARRAY ARRAY...) would return an array identical
644    to the argument, this happens for complex arrays."
645   (declare (array array))
646   (not (typep array 'simple-array)))
647 \f
648 ;;;; fill pointer frobbing stuff
649
650 (defun array-has-fill-pointer-p (array)
651   #!+sb-doc
652   "Return T if the given ARRAY has a fill pointer, or NIL otherwise."
653   (declare (array array))
654   (and (array-header-p array) (%array-fill-pointer-p array)))
655
656 (defun fill-pointer (vector)
657   #!+sb-doc
658   "Return the FILL-POINTER of the given VECTOR."
659   (declare (vector vector))
660   (if (and (array-header-p vector) (%array-fill-pointer-p vector))
661       (%array-fill-pointer vector)
662       (error 'simple-type-error
663              :datum vector
664              :expected-type '(and vector (satisfies array-has-fill-pointer-p))
665              :format-control "~S is not an array with a fill pointer."
666              :format-arguments (list vector))))
667
668 (defun %set-fill-pointer (vector new)
669   (declare (vector vector) (fixnum new))
670   (if (and (array-header-p vector) (%array-fill-pointer-p vector))
671       (if (> new (%array-available-elements vector))
672         (error
673          "The new fill pointer, ~S, is larger than the length of the vector."
674          new)
675         (setf (%array-fill-pointer vector) new))
676       (error 'simple-type-error
677              :datum vector
678              :expected-type '(and vector (satisfies array-has-fill-pointer-p))
679              :format-control "~S is not an array with a fill pointer."
680              :format-arguments (list vector))))
681
682 ;;; FIXME: It'd probably make sense to use a MACROLET to share the
683 ;;; guts of VECTOR-PUSH between VECTOR-PUSH-EXTEND. Such a macro
684 ;;; should probably be based on the VECTOR-PUSH-EXTEND code (which is
685 ;;; new ca. sbcl-0.7.0) rather than the VECTOR-PUSH code (which dates
686 ;;; back to CMU CL).
687 (defun vector-push (new-el array)
688   #!+sb-doc
689   "Attempt to set the element of ARRAY designated by its fill pointer
690    to NEW-EL, and increment the fill pointer by one. If the fill pointer is
691    too large, NIL is returned, otherwise the index of the pushed element is
692    returned."
693   (declare (vector array))
694   (let ((fill-pointer (fill-pointer array)))
695     (declare (fixnum fill-pointer))
696     (cond ((= fill-pointer (%array-available-elements array))
697            nil)
698           (t
699            (setf (aref array fill-pointer) new-el)
700            (setf (%array-fill-pointer array) (1+ fill-pointer))
701            fill-pointer))))
702
703 (defun vector-push-extend (new-element
704                            vector
705                            &optional
706                            (extension (1+ (length vector))))
707   (declare (vector vector) (fixnum extension))
708   (let ((fill-pointer (fill-pointer vector)))
709     (declare (fixnum fill-pointer))
710     (when (= fill-pointer (%array-available-elements vector))
711       (adjust-array vector (+ fill-pointer extension)))
712     (setf (aref vector fill-pointer) new-element)
713     (setf (%array-fill-pointer vector) (1+ fill-pointer))
714     fill-pointer))
715
716 (defun vector-pop (array)
717   #!+sb-doc
718   "Decrease the fill pointer by 1 and return the element pointed to by the
719   new fill pointer."
720   (declare (vector array))
721   (let ((fill-pointer (fill-pointer array)))
722     (declare (fixnum fill-pointer))
723     (if (zerop fill-pointer)
724         (error "There is nothing left to pop.")
725         (aref array
726               (setf (%array-fill-pointer array)
727                     (1- fill-pointer))))))
728 \f
729 ;;;; ADJUST-ARRAY
730
731 (defun adjust-array (array dimensions &key
732                            (element-type (array-element-type array))
733                            (initial-element nil initial-element-p)
734                            initial-contents fill-pointer
735                            displaced-to displaced-index-offset)
736   #!+sb-doc
737   "Adjust ARRAY's dimensions to the given DIMENSIONS and stuff."
738   (let ((dimensions (if (listp dimensions) dimensions (list dimensions))))
739     (cond ((/= (the fixnum (length (the list dimensions)))
740                (the fixnum (array-rank array)))
741            (error "The number of dimensions not equal to rank of array."))
742           ((not (subtypep element-type (array-element-type array)))
743            (error "The new element type, ~S, is incompatible with old type."
744                   element-type)))
745     (let ((array-rank (length (the list dimensions))))
746       (declare (fixnum array-rank))
747       (when (and fill-pointer (> array-rank 1))
748         (error "Multidimensional arrays can't have fill pointers."))
749       (cond (initial-contents
750              ;; array former contents replaced by INITIAL-CONTENTS
751              (if (or initial-element-p displaced-to)
752                  (error "INITIAL-CONTENTS may not be specified with ~
753                  the :INITIAL-ELEMENT or :DISPLACED-TO option."))
754              (let* ((array-size (apply #'* dimensions))
755                     (array-data (data-vector-from-inits
756                                  dimensions array-size element-type
757                                  initial-contents initial-element
758                                  initial-element-p)))
759                (if (adjustable-array-p array)
760                    (set-array-header array array-data array-size
761                                  (get-new-fill-pointer array array-size
762                                                        fill-pointer)
763                                  0 dimensions nil)
764                    (if (array-header-p array)
765                        ;; simple multidimensional or single dimensional array
766                        (make-array dimensions
767                                    :element-type element-type
768                                    :initial-contents initial-contents)
769                        array-data))))
770             (displaced-to
771              ;; We already established that no INITIAL-CONTENTS was supplied.
772              (when initial-element
773                (error "The :INITIAL-ELEMENT option may not be specified ~
774                       with :DISPLACED-TO."))
775              (unless (subtypep element-type (array-element-type displaced-to))
776                (error "can't displace an array of type ~S into another of ~
777                        type ~S"
778                       element-type (array-element-type displaced-to)))
779              (let ((displacement (or displaced-index-offset 0))
780                    (array-size (apply #'* dimensions)))
781                (declare (fixnum displacement array-size))
782                (if (< (the fixnum (array-total-size displaced-to))
783                       (the fixnum (+ displacement array-size)))
784                    (error "The :DISPLACED-TO array is too small."))
785                (if (adjustable-array-p array)
786                    ;; None of the original contents appear in adjusted array.
787                    (set-array-header array displaced-to array-size
788                                      (get-new-fill-pointer array array-size
789                                                            fill-pointer)
790                                      displacement dimensions t)
791                    ;; simple multidimensional or single dimensional array
792                    (make-array dimensions
793                                :element-type element-type
794                                :displaced-to displaced-to
795                                :displaced-index-offset
796                                displaced-index-offset))))
797             ((= array-rank 1)
798              (let ((old-length (array-total-size array))
799                    (new-length (car dimensions))
800                    new-data)
801                (declare (fixnum old-length new-length))
802                (with-array-data ((old-data array) (old-start)
803                                  (old-end old-length))
804                  (cond ((or (%array-displaced-p array)
805                             (< old-length new-length))
806                         (setf new-data
807                               (data-vector-from-inits
808                                dimensions new-length element-type
809                                initial-contents initial-element
810                                initial-element-p))
811                         (replace new-data old-data
812                                  :start2 old-start :end2 old-end))
813                        (t (setf new-data
814                                 (shrink-vector old-data new-length))))
815                  (if (adjustable-array-p array)
816                      (set-array-header array new-data new-length
817                                        (get-new-fill-pointer array new-length
818                                                              fill-pointer)
819                                        0 dimensions nil)
820                      new-data))))
821             (t
822              (let ((old-length (%array-available-elements array))
823                    (new-length (apply #'* dimensions)))
824                (declare (fixnum old-length new-length))
825                (with-array-data ((old-data array) (old-start)
826                                  (old-end old-length))
827                  (declare (ignore old-end))
828                  (let ((new-data (if (or (%array-displaced-p array)
829                                          (> new-length old-length))
830                                      (data-vector-from-inits
831                                       dimensions new-length
832                                       element-type () initial-element
833                                       initial-element-p)
834                                      old-data)))
835                    (if (or (zerop old-length) (zerop new-length))
836                        (when initial-element-p (fill new-data initial-element))
837                        (zap-array-data old-data (array-dimensions array)
838                                        old-start
839                                        new-data dimensions new-length
840                                        element-type initial-element
841                                        initial-element-p))
842                    (set-array-header array new-data new-length
843                                      new-length 0 dimensions nil)))))))))
844
845 (defun get-new-fill-pointer (old-array new-array-size fill-pointer)
846   (cond ((not fill-pointer)
847          (when (array-has-fill-pointer-p old-array)
848            (when (> (%array-fill-pointer old-array) new-array-size)
849              (error "cannot ADJUST-ARRAY an array (~S) to a size (~S) that is ~
850                     smaller than its fill pointer (~S)"
851                     old-array new-array-size (fill-pointer old-array)))
852            (%array-fill-pointer old-array)))
853         ((not (array-has-fill-pointer-p old-array))
854          (error "cannot supply a non-NIL value (~S) for :FILL-POINTER ~
855                 in ADJUST-ARRAY unless the array (~S) was originally ~
856                 created with a fill pointer"
857                 fill-pointer
858                 old-array))
859         ((numberp fill-pointer)
860          (when (> fill-pointer new-array-size)
861            (error "can't supply a value for :FILL-POINTER (~S) that is larger ~
862                   than the new length of the vector (~S)"
863                   fill-pointer new-array-size))
864          fill-pointer)
865         ((eq fill-pointer t)
866          new-array-size)
867         (t
868          (error "bogus value for :FILL-POINTER in ADJUST-ARRAY: ~S"
869                 fill-pointer))))
870
871 ;;; Destructively alter VECTOR, changing its length to NEW-LENGTH,
872 ;;; which must be less than or equal to its current length.
873 (defun shrink-vector (vector new-length)
874   (declare (vector vector))
875   (unless (array-header-p vector)
876     (macrolet ((frob (name &rest things)
877                  `(etypecase ,name
878                     ((simple-array nil (*)) (error 'cell-error
879                                              :name 'nil-array-element))
880                     ,@(mapcar (lambda (thing)
881                                 (destructuring-bind (type-spec fill-value)
882                                     thing
883                                   `(,type-spec
884                                     (fill (truly-the ,type-spec ,name)
885                                           ,fill-value
886                                           :start new-length))))
887                               things))))
888       ;; FIXME: The associations between vector types and initial
889       ;; values here are redundant with
890       ;; *SPECIALIZED-ARRAY-ELEMENT-TYPE-PROPERTIES*.
891       (frob vector
892         (simple-vector 0)
893         (simple-base-string #.*default-init-char-form*)
894         (simple-bit-vector 0)
895         ((simple-array (unsigned-byte 2) (*)) 0)
896         ((simple-array (unsigned-byte 4) (*)) 0)
897         ((simple-array (unsigned-byte 8) (*)) 0)
898         ((simple-array (unsigned-byte 16) (*)) 0)
899         ((simple-array (unsigned-byte 32) (*)) 0)
900         ((simple-array (signed-byte 8) (*)) 0)
901         ((simple-array (signed-byte 16) (*)) 0)
902         ((simple-array (signed-byte 30) (*)) 0)
903         ((simple-array (signed-byte 32) (*)) 0)
904         ((simple-array single-float (*)) (coerce 0 'single-float))
905         ((simple-array double-float (*)) (coerce 0 'double-float))
906         #!+long-float
907         ((simple-array long-float (*)) (coerce 0 'long-float))
908         ((simple-array (complex single-float) (*))
909          (coerce 0 '(complex single-float)))
910         ((simple-array (complex double-float) (*))
911          (coerce 0 '(complex double-float)))
912         #!+long-float
913         ((simple-array (complex long-float) (*))
914          (coerce 0 '(complex long-float))))))
915   ;; Only arrays have fill-pointers, but vectors have their length
916   ;; parameter in the same place.
917   (setf (%array-fill-pointer vector) new-length)
918   vector)
919
920 ;;; Fill in array header with the provided information, and return the array.
921 (defun set-array-header (array data length fill-pointer displacement dimensions
922                          &optional displacedp)
923   (setf (%array-data-vector array) data)
924   (setf (%array-available-elements array) length)
925   (cond (fill-pointer
926          (setf (%array-fill-pointer array) fill-pointer)
927          (setf (%array-fill-pointer-p array) t))
928         (t
929          (setf (%array-fill-pointer array) length)
930          (setf (%array-fill-pointer-p array) nil)))
931   (setf (%array-displacement array) displacement)
932   (if (listp dimensions)
933       (dotimes (axis (array-rank array))
934         (declare (type index axis))
935         (setf (%array-dimension array axis) (pop dimensions)))
936       (setf (%array-dimension array 0) dimensions))
937   (setf (%array-displaced-p array) displacedp)
938   array)
939 \f
940 ;;;; ZAP-ARRAY-DATA for ADJUST-ARRAY
941
942 ;;; a temporary to be used when OLD-DATA and NEW-DATA are EQ.
943 ;;; KLUDGE: Boy, DYNAMIC-EXTENT would be nice.
944 (defvar *zap-array-data-temp* (make-array 1000 :initial-element t))
945
946 (defun zap-array-data-temp (length element-type initial-element
947                             initial-element-p)
948   (declare (fixnum length))
949   (when (> length (the fixnum (length *zap-array-data-temp*)))
950     (setf *zap-array-data-temp*
951           (make-array length :initial-element t)))
952   (when initial-element-p
953     (unless (typep initial-element element-type)
954       (error "~S can't be used to initialize an array of type ~S."
955              initial-element element-type))
956     (fill (the simple-vector *zap-array-data-temp*) initial-element
957           :end length))
958   *zap-array-data-temp*)
959
960 ;;; This does the grinding work for ADJUST-ARRAY. It zaps the data
961 ;;; from the OLD-DATA in an arrangement specified by the OLD-DIMS to
962 ;;; the NEW-DATA in an arrangement specified by the NEW-DIMS. OFFSET
963 ;;; is a displaced offset to be added to computed indices of OLD-DATA.
964 ;;; NEW-LENGTH, ELEMENT-TYPE, INITIAL-ELEMENT, and INITIAL-ELEMENT-P
965 ;;; are used when OLD-DATA and NEW-DATA are EQ; in this case, a
966 ;;; temporary must be used and filled appropriately. When OLD-DATA and
967 ;;; NEW-DATA are not EQ, NEW-DATA has already been filled with any
968 ;;; specified initial-element.
969 (defun zap-array-data (old-data old-dims offset new-data new-dims new-length
970                        element-type initial-element initial-element-p)
971   (declare (list old-dims new-dims))
972   (setq old-dims (nreverse old-dims))
973   (setq new-dims (reverse new-dims))
974   (if (eq old-data new-data)
975       (let ((temp (zap-array-data-temp new-length element-type
976                                        initial-element initial-element-p)))
977         (zap-array-data-aux old-data old-dims offset temp new-dims)
978         (dotimes (i new-length) (setf (aref new-data i) (aref temp i))))
979       (zap-array-data-aux old-data old-dims offset new-data new-dims)))
980
981 (defun zap-array-data-aux (old-data old-dims offset new-data new-dims)
982   (declare (fixnum offset))
983   (let ((limits (mapcar (lambda (x y)
984                           (declare (fixnum x y))
985                           (1- (the fixnum (min x y))))
986                         old-dims new-dims)))
987     (macrolet ((bump-index-list (index limits)
988                  `(do ((subscripts ,index (cdr subscripts))
989                        (limits ,limits (cdr limits)))
990                       ((null subscripts) nil)
991                     (cond ((< (the fixnum (car subscripts))
992                               (the fixnum (car limits)))
993                            (rplaca subscripts
994                                    (1+ (the fixnum (car subscripts))))
995                            (return ,index))
996                           (t (rplaca subscripts 0))))))
997       (do ((index (make-list (length old-dims) :initial-element 0)
998                   (bump-index-list index limits)))
999           ((null index))
1000         (setf (aref new-data (row-major-index-from-dims index new-dims))
1001               (aref old-data
1002                     (+ (the fixnum (row-major-index-from-dims index old-dims))
1003                        offset)))))))
1004
1005 ;;; Figure out the row-major-order index of an array reference from a
1006 ;;; list of subscripts and a list of dimensions. This is for internal
1007 ;;; calls only, and the subscripts and dim-list variables are assumed
1008 ;;; to be reversed from what the user supplied.
1009 (defun row-major-index-from-dims (rev-subscripts rev-dim-list)
1010   (do ((rev-subscripts rev-subscripts (cdr rev-subscripts))
1011        (rev-dim-list rev-dim-list (cdr rev-dim-list))
1012        (chunk-size 1)
1013        (result 0))
1014       ((null rev-dim-list) result)
1015     (declare (fixnum chunk-size result))
1016     (setq result (+ result
1017                     (the fixnum (* (the fixnum (car rev-subscripts))
1018                                    chunk-size))))
1019     (setq chunk-size (* chunk-size (the fixnum (car rev-dim-list))))))
1020 \f
1021 ;;;; some bit stuff
1022
1023 (defun bit-array-same-dimensions-p (array1 array2)
1024   (declare (type (array bit) array1 array2))
1025   (and (= (array-rank array1)
1026           (array-rank array2))
1027        (dotimes (index (array-rank array1) t)
1028          (when (/= (array-dimension array1 index)
1029                    (array-dimension array2 index))
1030            (return nil)))))
1031
1032 (defun pick-result-array (result-bit-array bit-array-1)
1033   (case result-bit-array
1034     ((t) bit-array-1)
1035     ((nil) (make-array (array-dimensions bit-array-1)
1036                        :element-type 'bit
1037                        :initial-element 0))
1038     (t
1039      (unless (bit-array-same-dimensions-p bit-array-1
1040                                           result-bit-array)
1041        (error "~S and ~S don't have the same dimensions."
1042               bit-array-1 result-bit-array))
1043      result-bit-array)))
1044
1045 (defmacro def-bit-array-op (name function)
1046   `(defun ,name (bit-array-1 bit-array-2 &optional result-bit-array)
1047      ,(format nil
1048               "Perform a bit-wise ~A on the elements of BIT-ARRAY-1 and ~
1049               BIT-ARRAY-2,~%  putting the results in RESULT-BIT-ARRAY. ~
1050               If RESULT-BIT-ARRAY is T,~%  BIT-ARRAY-1 is used. If ~
1051               RESULT-BIT-ARRAY is NIL or omitted, a new array is~%  created. ~
1052               All the arrays must have the same rank and dimensions."
1053               (symbol-name function))
1054      (declare (type (array bit) bit-array-1 bit-array-2)
1055               (type (or (array bit) (member t nil)) result-bit-array))
1056      (unless (bit-array-same-dimensions-p bit-array-1 bit-array-2)
1057        (error "~S and ~S don't have the same dimensions."
1058               bit-array-1 bit-array-2))
1059      (let ((result-bit-array (pick-result-array result-bit-array bit-array-1)))
1060        (if (and (simple-bit-vector-p bit-array-1)
1061                 (simple-bit-vector-p bit-array-2)
1062                 (simple-bit-vector-p result-bit-array))
1063            (locally (declare (optimize (speed 3) (safety 0)))
1064              (,name bit-array-1 bit-array-2 result-bit-array))
1065            (with-array-data ((data1 bit-array-1) (start1) (end1))
1066              (declare (ignore end1))
1067              (with-array-data ((data2 bit-array-2) (start2) (end2))
1068                (declare (ignore end2))
1069                (with-array-data ((data3 result-bit-array) (start3) (end3))
1070                  (do ((index-1 start1 (1+ index-1))
1071                       (index-2 start2 (1+ index-2))
1072                       (index-3 start3 (1+ index-3)))
1073                      ((>= index-3 end3) result-bit-array)
1074                    (declare (type index index-1 index-2 index-3))
1075                    (setf (sbit data3 index-3)
1076                          (logand (,function (sbit data1 index-1)
1077                                             (sbit data2 index-2))
1078                                  1))))))))))
1079
1080 (def-bit-array-op bit-and logand)
1081 (def-bit-array-op bit-ior logior)
1082 (def-bit-array-op bit-xor logxor)
1083 (def-bit-array-op bit-eqv logeqv)
1084 (def-bit-array-op bit-nand lognand)
1085 (def-bit-array-op bit-nor lognor)
1086 (def-bit-array-op bit-andc1 logandc1)
1087 (def-bit-array-op bit-andc2 logandc2)
1088 (def-bit-array-op bit-orc1 logorc1)
1089 (def-bit-array-op bit-orc2 logorc2)
1090
1091 (defun bit-not (bit-array &optional result-bit-array)
1092   #!+sb-doc
1093   "Performs a bit-wise logical NOT on the elements of BIT-ARRAY,
1094   putting the results in RESULT-BIT-ARRAY. If RESULT-BIT-ARRAY is T,
1095   BIT-ARRAY is used. If RESULT-BIT-ARRAY is NIL or omitted, a new array is
1096   created. Both arrays must have the same rank and dimensions."
1097   (declare (type (array bit) bit-array)
1098            (type (or (array bit) (member t nil)) result-bit-array))
1099   (let ((result-bit-array (pick-result-array result-bit-array bit-array)))
1100     (if (and (simple-bit-vector-p bit-array)
1101              (simple-bit-vector-p result-bit-array))
1102         (locally (declare (optimize (speed 3) (safety 0)))
1103           (bit-not bit-array result-bit-array))
1104         (with-array-data ((src bit-array) (src-start) (src-end))
1105           (declare (ignore src-end))
1106           (with-array-data ((dst result-bit-array) (dst-start) (dst-end))
1107             (do ((src-index src-start (1+ src-index))
1108                  (dst-index dst-start (1+ dst-index)))
1109                 ((>= dst-index dst-end) result-bit-array)
1110               (declare (type index src-index dst-index))
1111               (setf (sbit dst dst-index)
1112                     (logxor (sbit src src-index) 1))))))))