1.0.5.51: fixed mixed up commit 1.0.5.50
[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 (defun simple-vector-compare-and-swap (vector index old new)
60   #!+(or x86 x86-64)
61   (%simple-vector-compare-and-swap vector
62                                    (%check-bound vector (length vector) index)
63                                    old
64                                    new)
65   #!-(or x86 x86-64)
66   (let ((n-old (svref vector index)))
67     (when (eq old n-old)
68       (setf (svref vector index) new))
69     n-old))
70
71 ;;; It'd waste space to expand copies of error handling in every
72 ;;; inline %WITH-ARRAY-DATA, so we have them call this function
73 ;;; instead. This is just a wrapper which is known never to return.
74 (defun failed-%with-array-data (array start end)
75   (declare (notinline %with-array-data))
76   (%with-array-data array start end)
77   (bug "called FAILED-%WITH-ARRAY-DATA with valid array parameters?"))
78 \f
79 ;;;; MAKE-ARRAY
80 (eval-when (:compile-toplevel :execute)
81   (sb!xc:defmacro pick-vector-type (type &rest specs)
82     `(cond ,@(mapcar (lambda (spec)
83                        `(,(if (eq (car spec) t)
84                               t
85                               `(subtypep ,type ',(car spec)))
86                          ,@(cdr spec)))
87                      specs))))
88
89 ;;; These functions are used in the implementation of MAKE-ARRAY for
90 ;;; complex arrays. There are lots of transforms to simplify
91 ;;; MAKE-ARRAY for various easy cases, but not for all reasonable
92 ;;; cases, so e.g. as of sbcl-0.6.6 we still make full calls to
93 ;;; MAKE-ARRAY for any non-simple array. Thus, there's some value to
94 ;;; making this somewhat efficient, at least not doing full calls to
95 ;;; SUBTYPEP in the easy cases.
96 (defun %vector-widetag-and-n-bits (type)
97   (case type
98     ;; Pick off some easy common cases.
99     ;;
100     ;; (Perhaps we should make a much more exhaustive table of easy
101     ;; common cases here. Or perhaps the effort would be better spent
102     ;; on smarter compiler transforms which do the calculation once
103     ;; and for all in any reasonable user programs.)
104     ((t)
105      (values #.sb!vm:simple-vector-widetag #.sb!vm:n-word-bits))
106     ((base-char standard-char #!-sb-unicode character)
107      (values #.sb!vm:simple-base-string-widetag #.sb!vm:n-byte-bits))
108     #!+sb-unicode
109     ((character)
110      (values #.sb!vm:simple-character-string-widetag #.sb!vm:n-word-bits))
111     ((bit)
112      (values #.sb!vm:simple-bit-vector-widetag 1))
113     ;; OK, we have to wade into SUBTYPEPing after all.
114     (t
115      #.`(pick-vector-type type
116          ,@(map 'list
117                 (lambda (saetp)
118                   `(,(sb!vm:saetp-specifier saetp)
119                     (values ,(sb!vm:saetp-typecode saetp)
120                             ,(sb!vm:saetp-n-bits saetp))))
121                 sb!vm:*specialized-array-element-type-properties*)))))
122
123 (defun %complex-vector-widetag (type)
124   (case type
125     ;; Pick off some easy common cases.
126     ((t)
127      #.sb!vm:complex-vector-widetag)
128     ((base-char #!-sb-unicode character)
129      #.sb!vm:complex-base-string-widetag)
130     #!+sb-unicode
131     ((character)
132      #.sb!vm:complex-character-string-widetag)
133     ((nil)
134      #.sb!vm:complex-vector-nil-widetag)
135     ((bit)
136      #.sb!vm:complex-bit-vector-widetag)
137     ;; OK, we have to wade into SUBTYPEPing after all.
138     (t
139      (pick-vector-type type
140        (nil #.sb!vm:complex-vector-nil-widetag)
141        #!-sb-unicode
142        (character #.sb!vm:complex-base-string-widetag)
143        #!+sb-unicode
144        (base-char #.sb!vm:complex-base-string-widetag)
145        #!+sb-unicode
146        (character #.sb!vm:complex-character-string-widetag)
147        (bit #.sb!vm:complex-bit-vector-widetag)
148        (t #.sb!vm:complex-vector-widetag)))))
149
150 (defun make-array (dimensions &key
151                               (element-type t)
152                               (initial-element nil initial-element-p)
153                               (initial-contents nil initial-contents-p)
154                               adjustable fill-pointer
155                               displaced-to displaced-index-offset)
156   (let* ((dimensions (if (listp dimensions) dimensions (list dimensions)))
157          (array-rank (length (the list dimensions)))
158          (simple (and (null fill-pointer)
159                       (not adjustable)
160                       (null displaced-to))))
161     (declare (fixnum array-rank))
162     (when (and displaced-index-offset (null displaced-to))
163       (error "can't specify :DISPLACED-INDEX-OFFSET without :DISPLACED-TO"))
164     (when (and displaced-to
165                (arrayp displaced-to)
166                (not (equal (array-element-type displaced-to)
167                            (upgraded-array-element-type element-type))))
168       (error "Array element type of :DISPLACED-TO array does not match specified element type"))
169     (if (and simple (= array-rank 1))
170         ;; it's a (SIMPLE-ARRAY * (*))
171         (multiple-value-bind (type n-bits)
172             (%vector-widetag-and-n-bits element-type)
173           (declare (type (unsigned-byte 8) type)
174                    (type (integer 0 256) n-bits))
175           (let* ((length (car dimensions))
176                  (array (allocate-vector
177                          type
178                          length
179                          (ceiling
180                           (* (if (or (= type sb!vm:simple-base-string-widetag)
181                                      #!+sb-unicode
182                                      (= type
183                                         sb!vm:simple-character-string-widetag))
184                                  (1+ length)
185                                  length)
186                              n-bits)
187                           sb!vm:n-word-bits))))
188             (declare (type index length))
189             (when initial-element-p
190               (fill array initial-element))
191             (when initial-contents-p
192               (when initial-element-p
193                 (error "can't specify both :INITIAL-ELEMENT and ~
194                        :INITIAL-CONTENTS"))
195               (unless (= length (length initial-contents))
196                 (error "There are ~W elements in the :INITIAL-CONTENTS, but ~
197                        the vector length is ~W."
198                        (length initial-contents)
199                        length))
200               (replace array initial-contents))
201             array))
202         ;; it's either a complex array or a multidimensional array.
203         (let* ((total-size (reduce #'* dimensions))
204                (data (or displaced-to
205                          (data-vector-from-inits
206                           dimensions total-size element-type
207                           initial-contents initial-contents-p
208                           initial-element initial-element-p)))
209                (array (make-array-header
210                        (cond ((= array-rank 1)
211                               (%complex-vector-widetag element-type))
212                              (simple sb!vm:simple-array-widetag)
213                              (t sb!vm:complex-array-widetag))
214                        array-rank)))
215           (cond (fill-pointer
216                  (unless (= array-rank 1)
217                    (error "Only vectors can have fill pointers."))
218                  (let ((length (car dimensions)))
219                    (declare (fixnum length))
220                    (setf (%array-fill-pointer array)
221                      (cond ((eq fill-pointer t)
222                             length)
223                            (t
224                             (unless (and (fixnump fill-pointer)
225                                          (>= fill-pointer 0)
226                                          (<= fill-pointer length))
227                               ;; FIXME: should be TYPE-ERROR?
228                               (error "invalid fill-pointer ~W"
229                                      fill-pointer))
230                             fill-pointer))))
231                  (setf (%array-fill-pointer-p array) t))
232                 (t
233                  (setf (%array-fill-pointer array) total-size)
234                  (setf (%array-fill-pointer-p array) nil)))
235           (setf (%array-available-elements array) total-size)
236           (setf (%array-data-vector array) data)
237           (cond (displaced-to
238                  (when (or initial-element-p initial-contents-p)
239                    (error "Neither :INITIAL-ELEMENT nor :INITIAL-CONTENTS ~
240                    can be specified along with :DISPLACED-TO"))
241                  (let ((offset (or displaced-index-offset 0)))
242                    (when (> (+ offset total-size)
243                             (array-total-size displaced-to))
244                      (error "~S doesn't have enough elements." displaced-to))
245                    (setf (%array-displacement array) offset)
246                    (setf (%array-displaced-p array) t)))
247                 (t
248                  (setf (%array-displaced-p array) nil)))
249           (let ((axis 0))
250             (dolist (dim dimensions)
251               (setf (%array-dimension array axis) dim)
252               (incf axis)))
253           array))))
254
255 (defun make-static-vector (length &key
256                            (element-type '(unsigned-byte 8))
257                            (initial-contents nil initial-contents-p)
258                            (initial-element nil initial-element-p))
259   "Allocate vector of LENGTH elements in static space. Only allocation
260 of specialized arrays is supported."
261   ;; STEP 1: check inputs fully
262   ;;
263   ;; This way of doing explicit checks before the vector is allocated
264   ;; is expensive, but probably worth the trouble as once we've allocated
265   ;; the vector we have no way to get rid of it anymore...
266   (when (eq t (upgraded-array-element-type element-type))
267     (error "Static arrays of type ~S not supported."
268            element-type))
269   (when initial-contents-p
270     (when initial-element-p
271       (error "can't specify both :INITIAL-ELEMENT and :INITIAL-CONTENTS"))
272     (unless (= length (length initial-contents))
273       (error "There are ~W elements in the :INITIAL-CONTENTS, but the ~
274               vector length is ~W."
275              (length initial-contents)
276              length))
277     (unless (every (lambda (x) (typep x element-type)) initial-contents)
278       (error ":INITIAL-CONTENTS contains elements not of type ~S."
279              element-type)))
280   (when initial-element-p
281     (unless (typep initial-element element-type)
282       (error ":INITIAL-ELEMENT ~S is not of type ~S."
283              initial-element element-type)))
284   ;; STEP 2
285   ;;
286   ;; Allocate and possibly initialize the vector.
287   (multiple-value-bind (type n-bits)
288       (sb!impl::%vector-widetag-and-n-bits element-type)
289     (let ((vector
290            (allocate-static-vector type length
291                                    (ceiling (* length n-bits)
292                                             sb!vm:n-word-bits))))
293       (cond (initial-element-p
294              (fill vector initial-element))
295             (initial-contents-p
296              (replace vector initial-contents))
297             (t
298              vector)))))
299
300 ;;; DATA-VECTOR-FROM-INITS returns a simple vector that has the
301 ;;; specified array characteristics. Dimensions is only used to pass
302 ;;; to FILL-DATA-VECTOR for error checking on the structure of
303 ;;; initial-contents.
304 (defun data-vector-from-inits (dimensions total-size element-type
305                                initial-contents initial-contents-p
306                                initial-element initial-element-p)
307   (when (and initial-contents-p initial-element-p)
308     (error "cannot supply both :INITIAL-CONTENTS and :INITIAL-ELEMENT to
309             either MAKE-ARRAY or ADJUST-ARRAY."))
310   (let ((data (if initial-element-p
311                   (make-array total-size
312                               :element-type element-type
313                               :initial-element initial-element)
314                   (make-array total-size
315                               :element-type element-type))))
316     (cond (initial-element-p
317            (unless (simple-vector-p data)
318              (unless (typep initial-element element-type)
319                (error "~S cannot be used to initialize an array of type ~S."
320                       initial-element element-type))
321              (fill (the vector data) initial-element)))
322           (initial-contents-p
323            (fill-data-vector data dimensions initial-contents)))
324     data))
325
326 (defun vector (&rest objects)
327   #!+sb-doc
328   "Construct a SIMPLE-VECTOR from the given objects."
329   (coerce (the list objects) 'simple-vector))
330 \f
331
332 ;;;; accessor/setter functions
333
334 ;;; Dispatch to an optimized routine the data vector accessors for
335 ;;; each different specialized vector type. Do dispatching by looking
336 ;;; up the widetag in the array rather than with the typecases, which
337 ;;; as of 1.0.5 compiles to a naive sequence of linear TYPEPs. Also
338 ;;; provide separate versions where bounds checking has been moved
339 ;;; from the callee to the caller, since it's much cheaper to do once
340 ;;; the type information is available. Finally, for each of these
341 ;;; routines also provide a slow path, taken for arrays that are not
342 ;;; vectors or not simple.
343 (macrolet ((%define (table-name extra-params)
344              `(funcall
345                (the function
346                  (let ((tag 0)
347                        (offset
348                         #.(ecase sb!c:*backend-byte-order*
349                             (:little-endian
350                              (- sb!vm:other-pointer-lowtag))
351                             (:big-endian
352                              ;; I'm not completely sure of what this
353                              ;; 3 represents symbolically. It's
354                              ;; just what all the LOAD-TYPE vops
355                              ;; are doing.
356                              (- 3 sb!vm:other-pointer-lowtag)))))
357                    ;; WIDETAG-OF needs extra code to handle
358                    ;; LIST and FUNCTION lowtags. We're only
359                    ;; dispatching on other pointers, so let's
360                    ;; do the lowtag extraction manually.
361                    (when (sb!vm::%other-pointer-p array)
362                      (setf tag
363                            (sb!sys:sap-ref-8 (int-sap (get-lisp-obj-address array))
364                                              offset)))
365                    ;; SYMBOL-GLOBAL-VALUE is a performance hack
366                    ;; for threaded builds.
367                    (svref (sb!vm::symbol-global-value ',table-name) tag)))
368                array index ,@extra-params))
369            (define (accessor-name slow-accessor-name table-name extra-params
370                                   check-bounds)
371                `(progn
372                  (defvar ,table-name)
373                  (defun ,accessor-name (array index ,@extra-params)
374                    (declare (optimize speed
375                                       ;; (SAFETY 0) is ok. All calls to
376                                       ;; these functions are generated by
377                                       ;; the compiler, so argument count
378                                       ;; checking isn't needed. Type checking
379                                       ;; is done implicitly via the widetag
380                                       ;; dispatch.
381                                       (safety 0)))
382                    (%define ,table-name ,extra-params))
383                  (defun ,slow-accessor-name (array index ,@extra-params)
384                    (declare (optimize speed (safety 0)))
385                    (if (not (%array-displaced-p array))
386                        ;; The reasonably quick path of non-displaced complex
387                        ;; arrays.
388                        (let ((array (%array-data-vector array)))
389                          (%define ,table-name ,extra-params))
390                        ;; The real slow path.
391                        (with-array-data
392                            ((vector array)
393                             (index (locally
394                                        (declare (optimize (speed 1) (safety 1)))
395                                      (,@check-bounds index)))
396                             (end)
397                             :force-inline t)
398                          (declare (ignore end))
399                          (,accessor-name vector index ,@extra-params)))))))
400   (define hairy-data-vector-ref slow-hairy-data-vector-ref
401     *data-vector-reffers* nil (progn))
402   (define hairy-data-vector-set slow-hairy-data-vector-set
403     *data-vector-setters* (new-value) (progn))
404   (define hairy-data-vector-ref/check-bounds
405       slow-hairy-data-vector-ref/check-bounds
406     *data-vector-reffers/check-bounds* nil
407     (%check-bound array (array-dimension array 0)))
408   (define hairy-data-vector-set/check-bounds
409       slow-hairy-data-vector-set/check-bounds
410     *data-vector-setters/check-bounds* (new-value)
411     (%check-bound array (array-dimension array 0))))
412
413 (defun hairy-ref-error (array index &optional new-value)
414   (declare (ignore index new-value))
415   (error 'type-error
416          :datum array
417          :expected-type 'vector))
418
419 ;;; Populate the dispatch tables.
420 (macrolet ((define-reffer (saetp check-form)
421              (let* ((type (sb!vm:saetp-specifier saetp))
422                     (atype `(simple-array ,type (*))))
423                `(named-lambda optimized-data-vector-ref (vector index)
424                   (declare (optimize speed (safety 0)))
425                   (data-vector-ref (the ,atype vector)
426                                    (locally
427                                        (declare (optimize (safety 1)))
428                                      (the index
429                                        (,@check-form index)))))))
430            (define-setter (saetp check-form)
431              (let* ((type (sb!vm:saetp-specifier saetp))
432                     (atype `(simple-array ,type (*))))
433                `(named-lambda optimized-data-vector-set (vector index new-value)
434                   (declare (optimize speed (safety 0)))
435                   (data-vector-set (the ,atype vector)
436                                    (locally
437                                        (declare (optimize (safety 1)))
438                                      (the index
439                                        (,@check-form index)))
440                                    (locally
441                                        ;; SPEED 1 needed to avoid the compiler
442                                        ;; from downgrading the type check to
443                                        ;; a cheaper one.
444                                        (declare (optimize (speed 1)
445                                                           (safety 1)))
446                                      (the ,type new-value)))
447                   ;; For specialized arrays, the return from
448                   ;; data-vector-set would have to be reboxed to be a
449                   ;; (Lisp) return value; instead, we use the
450                   ;; already-boxed value as the return.
451                   new-value)))
452            (define-reffers (symbol deffer check-form slow-path)
453              `(progn
454                 (setf ,symbol (make-array sb!vm::widetag-mask
455                                           :initial-element #'hairy-ref-error))
456                 ,@(loop for widetag in '(sb!vm:complex-vector-widetag
457                                          sb!vm:complex-vector-nil-widetag
458                                          sb!vm:complex-bit-vector-widetag
459                                          #!+sb-unicode sb!vm:complex-character-string-widetag
460                                          sb!vm:complex-base-string-widetag
461                                          sb!vm:simple-array-widetag
462                                          sb!vm:complex-array-widetag)
463                         collect `(setf (svref ,symbol ,widetag) ,slow-path))
464                 ,@(loop for saetp across sb!vm:*specialized-array-element-type-properties*
465                         for widetag = (sb!vm:saetp-typecode saetp)
466                         collect `(setf (svref ,symbol ,widetag)
467                                        (,deffer ,saetp ,check-form))))))
468   (defun !hairy-data-vector-reffer-init ()
469     (define-reffers *data-vector-reffers* define-reffer
470       (progn)
471       #'slow-hairy-data-vector-ref)
472     (define-reffers *data-vector-setters* define-setter
473       (progn)
474       #'slow-hairy-data-vector-set)
475     (define-reffers *data-vector-reffers/check-bounds* define-reffer
476       (%check-bound vector (length vector))
477       #'slow-hairy-data-vector-ref/check-bounds)
478     (define-reffers *data-vector-setters/check-bounds* define-setter
479       (%check-bound vector (length vector))
480       #'slow-hairy-data-vector-set/check-bounds)))
481
482 ;;; (Ordinary DATA-VECTOR-REF usage compiles into a vop, but
483 ;;; DATA-VECTOR-REF is also FOLDABLE, and this ordinary function
484 ;;; definition is needed for the compiler to use in constant folding.)
485 (defun data-vector-ref (array index)
486   (hairy-data-vector-ref array index))
487
488 ;;; SUBSCRIPTS has a dynamic-extent list structure and is destroyed
489 (defun %array-row-major-index (array subscripts
490                                      &optional (invalid-index-error-p t))
491   (declare (array array)
492            (list subscripts))
493   (let ((rank (array-rank array)))
494     (unless (= rank (length subscripts))
495       (error "wrong number of subscripts, ~W, for array of rank ~W"
496              (length subscripts) rank))
497     (if (array-header-p array)
498         (do ((subs (nreverse subscripts) (cdr subs))
499              (axis (1- (array-rank array)) (1- axis))
500              (chunk-size 1)
501              (result 0))
502             ((null subs) result)
503           (declare (list subs) (fixnum axis chunk-size result))
504           (let ((index (car subs))
505                 (dim (%array-dimension array axis)))
506             (declare (fixnum dim))
507             (unless (and (fixnump index) (< -1 index dim))
508               (if invalid-index-error-p
509                   (error 'simple-type-error
510                          :format-control "invalid index ~W~[~;~:; on axis ~:*~W~] in ~S"
511                          :format-arguments (list index axis array)
512                          :datum index
513                          :expected-type `(integer 0 (,dim)))
514                   (return-from %array-row-major-index nil)))
515             (incf result (* chunk-size (the fixnum index)))
516             (setf chunk-size (* chunk-size dim))))
517         (let ((index (first subscripts))
518               (length (length (the (simple-array * (*)) array))))
519           (unless (and (fixnump index) (< -1 index length))
520             (if invalid-index-error-p
521                 ;; FIXME: perhaps this should share a format-string
522                 ;; with INVALID-ARRAY-INDEX-ERROR or
523                 ;; INDEX-TOO-LARGE-ERROR?
524                 (error 'simple-type-error
525                        :format-control "invalid index ~W in ~S"
526                        :format-arguments (list index array)
527                        :datum index
528                        :expected-type `(integer 0 (,length)))
529                 (return-from %array-row-major-index nil)))
530           index))))
531
532 (defun array-in-bounds-p (array &rest subscripts)
533   #!+sb-doc
534   "Return T if the SUBSCIPTS are in bounds for the ARRAY, NIL otherwise."
535   (if (%array-row-major-index array subscripts nil)
536       t))
537
538 (defun array-row-major-index (array &rest subscripts)
539   (declare (dynamic-extent subscripts))
540   (%array-row-major-index array subscripts))
541
542 (defun aref (array &rest subscripts)
543   #!+sb-doc
544   "Return the element of the ARRAY specified by the SUBSCRIPTS."
545   (declare (dynamic-extent subscripts))
546   (row-major-aref array (%array-row-major-index array subscripts)))
547
548 (defun %aset (array &rest stuff)
549   (declare (dynamic-extent stuff))
550   (let ((subscripts (butlast stuff))
551         (new-value (car (last stuff))))
552     (setf (row-major-aref array (%array-row-major-index array subscripts))
553           new-value)))
554
555 ;;; FIXME: What's supposed to happen with functions
556 ;;; like AREF when we (DEFUN (SETF FOO) ..) when
557 ;;; DEFSETF FOO is also defined? It seems as though the logical
558 ;;; thing to do would be to nuke the macro definition for (SETF FOO)
559 ;;; and replace it with the (SETF FOO) function, issuing a warning,
560 ;;; just as for ordinary functions
561 ;;;  * (LISP-IMPLEMENTATION-VERSION)
562 ;;;  "18a+ release x86-linux 2.4.7 6 November 1998 cvs"
563 ;;;  * (DEFMACRO ZOO (X) `(+ ,X ,X))
564 ;;;  ZOO
565 ;;;  * (DEFUN ZOO (X) (* 3 X))
566 ;;;  Warning: ZOO previously defined as a macro.
567 ;;;  ZOO
568 ;;; But that doesn't seem to be what happens in CMU CL.
569 ;;;
570 ;;; KLUDGE: this is probably because ANSI, in its wisdom (CLHS
571 ;;; 5.1.2.5) requires implementations to support
572 ;;;   (SETF (APPLY #'AREF ...) ...)
573 ;;; [and also #'BIT and #'SBIT].  Yes, this is terrifying, and it's
574 ;;; also terrifying that this sequence of definitions causes it to
575 ;;; work.
576 ;;;
577 ;;; Also, it would be nice to make DESCRIBE FOO tell whether a symbol
578 ;;; has a setf expansion and/or a setf function defined.
579
580 #!-sb-fluid (declaim (inline (setf aref)))
581 (defun (setf aref) (new-value array &rest subscripts)
582   (declare (dynamic-extent subscripts))
583   (declare (type array array))
584   (setf (row-major-aref array (%array-row-major-index array subscripts))
585         new-value))
586
587 (defun row-major-aref (array index)
588   #!+sb-doc
589   "Return the element of array corressponding to the row-major index. This is
590    SETF'able."
591   (declare (optimize (safety 1)))
592   (row-major-aref array index))
593
594 (defun %set-row-major-aref (array index new-value)
595   (declare (optimize (safety 1)))
596   (setf (row-major-aref array index) new-value))
597
598 (defun svref (simple-vector index)
599   #!+sb-doc
600   "Return the INDEX'th element of the given Simple-Vector."
601   (declare (optimize (safety 1)))
602   (aref simple-vector index))
603
604 (defun %svset (simple-vector index new)
605   (declare (optimize (safety 1)))
606   (setf (aref simple-vector index) new))
607
608 (defun bit (bit-array &rest subscripts)
609   #!+sb-doc
610   "Return the bit from the BIT-ARRAY at the specified SUBSCRIPTS."
611   (declare (type (array bit) bit-array) (optimize (safety 1)))
612   (row-major-aref bit-array (%array-row-major-index bit-array subscripts)))
613
614 (defun %bitset (bit-array &rest stuff)
615   (declare (type (array bit) bit-array) (optimize (safety 1)))
616   (let ((subscripts (butlast stuff))
617         (new-value (car (last stuff))))
618     (setf (row-major-aref bit-array
619                           (%array-row-major-index bit-array subscripts))
620           new-value)))
621
622 #!-sb-fluid (declaim (inline (setf bit)))
623 (defun (setf bit) (new-value bit-array &rest subscripts)
624   (declare (type (array bit) bit-array) (optimize (safety 1)))
625   (setf (row-major-aref bit-array
626                         (%array-row-major-index bit-array subscripts))
627         new-value))
628
629 (defun sbit (simple-bit-array &rest subscripts)
630   #!+sb-doc
631   "Return the bit from SIMPLE-BIT-ARRAY at the specified SUBSCRIPTS."
632   (declare (type (simple-array bit) simple-bit-array) (optimize (safety 1)))
633   (row-major-aref simple-bit-array
634                   (%array-row-major-index simple-bit-array subscripts)))
635
636 ;;; KLUDGE: Not all these things (%SET-ROW-MAJOR-AREF, %SET-FILL-POINTER,
637 ;;; %SET-FDEFINITION, %SCHARSET, %SBITSET..) seem to deserve separate names.
638 ;;; Could we just DEFUN (SETF SBIT) etc. and get rid of the non-ANSI names?
639 ;;; -- WHN 19990911
640 (defun %sbitset (simple-bit-array &rest stuff)
641   (declare (type (simple-array bit) simple-bit-array) (optimize (safety 1)))
642   (let ((subscripts (butlast stuff))
643         (new-value (car (last stuff))))
644     (setf (row-major-aref simple-bit-array
645                           (%array-row-major-index simple-bit-array subscripts))
646           new-value)))
647
648 #!-sb-fluid (declaim (inline (setf sbit)))
649 (defun (setf sbit) (new-value bit-array &rest subscripts)
650   (declare (type (simple-array bit) bit-array) (optimize (safety 1)))
651   (setf (row-major-aref bit-array
652                         (%array-row-major-index bit-array subscripts))
653         new-value))
654 \f
655 ;;;; miscellaneous array properties
656
657 (defun array-element-type (array)
658   #!+sb-doc
659   "Return the type of the elements of the array"
660   (let ((widetag (widetag-of array)))
661     (macrolet ((pick-element-type (&rest stuff)
662                  `(cond ,@(mapcar (lambda (stuff)
663                                     (cons
664                                      (let ((item (car stuff)))
665                                        (cond ((eq item t)
666                                               t)
667                                              ((listp item)
668                                               (cons 'or
669                                                     (mapcar (lambda (x)
670                                                               `(= widetag ,x))
671                                                             item)))
672                                              (t
673                                               `(= widetag ,item))))
674                                      (cdr stuff)))
675                                   stuff))))
676       #.`(pick-element-type
677           ,@(map 'list
678                  (lambda (saetp)
679                    `(,(if (sb!vm:saetp-complex-typecode saetp)
680                           (list (sb!vm:saetp-typecode saetp)
681                                 (sb!vm:saetp-complex-typecode saetp))
682                           (sb!vm:saetp-typecode saetp))
683                      ',(sb!vm:saetp-specifier saetp)))
684                  sb!vm:*specialized-array-element-type-properties*)
685           ((sb!vm:simple-array-widetag
686             sb!vm:complex-vector-widetag
687             sb!vm:complex-array-widetag)
688            (with-array-data ((array array) (start) (end))
689              (declare (ignore start end))
690              (array-element-type array)))
691           (t
692            (error 'type-error :datum array :expected-type 'array))))))
693
694 (defun array-rank (array)
695   #!+sb-doc
696   "Return the number of dimensions of ARRAY."
697   (if (array-header-p array)
698       (%array-rank array)
699       1))
700
701 (defun array-dimension (array axis-number)
702   #!+sb-doc
703   "Return the length of dimension AXIS-NUMBER of ARRAY."
704   (declare (array array) (type index axis-number))
705   (cond ((not (array-header-p array))
706          (unless (= axis-number 0)
707            (error "Vector axis is not zero: ~S" axis-number))
708          (length (the (simple-array * (*)) array)))
709         ((>= axis-number (%array-rank array))
710          (error "Axis number ~W is too big; ~S only has ~D dimension~:P."
711                 axis-number array (%array-rank array)))
712         (t
713          ;; ANSI sayeth (ADJUST-ARRAY dictionary entry):
714          ;;
715          ;;   "If A is displaced to B, the consequences are
716          ;;   unspecified if B is adjusted in such a way that it no
717          ;;   longer has enough elements to satisfy A.
718          ;;
719          ;; In situations where this matters we should be doing a
720          ;; bounds-check, which in turn uses ARRAY-DIMENSION -- so
721          ;; this seems like a good place to signal an error.
722          (multiple-value-bind (target offset) (array-displacement array)
723            (when (and target
724                       (> (array-total-size array)
725                          (- (array-total-size target) offset)))
726                (error 'displaced-to-array-too-small-error
727                       :format-control "~@<The displaced-to array is too small. ~S ~
728                                       elements after offset required, ~S available.~:@>"
729                       :format-arguments (list (array-total-size array)
730                                               (- (array-total-size target) offset))))
731            (%array-dimension array axis-number)))))
732
733 (defun array-dimensions (array)
734   #!+sb-doc
735   "Return a list whose elements are the dimensions of the array"
736   (declare (array array))
737   (if (array-header-p array)
738       (do ((results nil (cons (array-dimension array index) results))
739            (index (1- (array-rank array)) (1- index)))
740           ((minusp index) results))
741       (list (array-dimension array 0))))
742
743 (defun array-total-size (array)
744   #!+sb-doc
745   "Return the total number of elements in the Array."
746   (declare (array array))
747   (if (array-header-p array)
748       (%array-available-elements array)
749       (length (the vector array))))
750
751 (defun array-displacement (array)
752   #!+sb-doc
753   "Return the values of :DISPLACED-TO and :DISPLACED-INDEX-offset
754    options to MAKE-ARRAY, or NIL and 0 if not a displaced array."
755   (declare (type array array))
756   (if (and (array-header-p array) ; if unsimple and
757            (%array-displaced-p array)) ; displaced
758       (values (%array-data-vector array) (%array-displacement array))
759       (values nil 0)))
760
761 (defun adjustable-array-p (array)
762   #!+sb-doc
763   "Return T if (ADJUST-ARRAY ARRAY...) would return an array identical
764    to the argument, this happens for complex arrays."
765   (declare (array array))
766   ;; Note that this appears not to be a fundamental limitation.
767   ;; non-vector SIMPLE-ARRAYs are in fact capable of being adjusted,
768   ;; but in practice we test using ADJUSTABLE-ARRAY-P in ADJUST-ARRAY.
769   ;; -- CSR, 2004-03-01.
770   (not (typep array 'simple-array)))
771 \f
772 ;;;; fill pointer frobbing stuff
773
774 (defun array-has-fill-pointer-p (array)
775   #!+sb-doc
776   "Return T if the given ARRAY has a fill pointer, or NIL otherwise."
777   (declare (array array))
778   (and (array-header-p array) (%array-fill-pointer-p array)))
779
780 (defun fill-pointer (vector)
781   #!+sb-doc
782   "Return the FILL-POINTER of the given VECTOR."
783   (declare (vector vector))
784   (if (and (array-header-p vector) (%array-fill-pointer-p vector))
785       (%array-fill-pointer vector)
786       (error 'simple-type-error
787              :datum vector
788              :expected-type '(and vector (satisfies array-has-fill-pointer-p))
789              :format-control "~S is not an array with a fill pointer."
790              :format-arguments (list vector))))
791
792 (defun %set-fill-pointer (vector new)
793   (declare (vector vector) (fixnum new))
794   (if (and (array-header-p vector) (%array-fill-pointer-p vector))
795       (if (> new (%array-available-elements vector))
796         (error
797          "The new fill pointer, ~S, is larger than the length of the vector."
798          new)
799         (setf (%array-fill-pointer vector) new))
800       (error 'simple-type-error
801              :datum vector
802              :expected-type '(and vector (satisfies array-has-fill-pointer-p))
803              :format-control "~S is not an array with a fill pointer."
804              :format-arguments (list vector))))
805
806 ;;; FIXME: It'd probably make sense to use a MACROLET to share the
807 ;;; guts of VECTOR-PUSH between VECTOR-PUSH-EXTEND. Such a macro
808 ;;; should probably be based on the VECTOR-PUSH-EXTEND code (which is
809 ;;; new ca. sbcl-0.7.0) rather than the VECTOR-PUSH code (which dates
810 ;;; back to CMU CL).
811 (defun vector-push (new-el array)
812   #!+sb-doc
813   "Attempt to set the element of ARRAY designated by its fill pointer
814    to NEW-EL, and increment the fill pointer by one. If the fill pointer is
815    too large, NIL is returned, otherwise the index of the pushed element is
816    returned."
817   (declare (vector array))
818   (let ((fill-pointer (fill-pointer array)))
819     (declare (fixnum fill-pointer))
820     (cond ((= fill-pointer (%array-available-elements array))
821            nil)
822           (t
823            (setf (aref array fill-pointer) new-el)
824            (setf (%array-fill-pointer array) (1+ fill-pointer))
825            fill-pointer))))
826
827 (defun vector-push-extend (new-element
828                            vector
829                            &optional
830                            (extension (1+ (length vector))))
831   (declare (vector vector) (fixnum extension))
832   (let ((fill-pointer (fill-pointer vector)))
833     (declare (fixnum fill-pointer))
834     (when (= fill-pointer (%array-available-elements vector))
835       (adjust-array vector (+ fill-pointer extension)))
836     ;; disable bounds checking
837     (locally (declare (optimize (safety 0)))
838       (setf (aref vector fill-pointer) new-element))
839     (setf (%array-fill-pointer vector) (1+ fill-pointer))
840     fill-pointer))
841
842 (defun vector-pop (array)
843   #!+sb-doc
844   "Decrease the fill pointer by 1 and return the element pointed to by the
845   new fill pointer."
846   (declare (vector array))
847   (let ((fill-pointer (fill-pointer array)))
848     (declare (fixnum fill-pointer))
849     (if (zerop fill-pointer)
850         (error "There is nothing left to pop.")
851         ;; disable bounds checking (and any fixnum test)
852         (locally (declare (optimize (safety 0)))
853           (aref array
854                 (setf (%array-fill-pointer array)
855                       (1- fill-pointer)))))))
856
857 \f
858 ;;;; ADJUST-ARRAY
859
860 (defun adjust-array (array dimensions &key
861                            (element-type (array-element-type array))
862                            (initial-element nil initial-element-p)
863                            (initial-contents nil initial-contents-p)
864                            fill-pointer
865                            displaced-to displaced-index-offset)
866   #!+sb-doc
867   "Adjust ARRAY's dimensions to the given DIMENSIONS and stuff."
868   (let ((dimensions (if (listp dimensions) dimensions (list dimensions))))
869     (cond ((/= (the fixnum (length (the list dimensions)))
870                (the fixnum (array-rank array)))
871            (error "The number of dimensions not equal to rank of array."))
872           ((not (subtypep element-type (array-element-type array)))
873            (error "The new element type, ~S, is incompatible with old type."
874                   element-type))
875           ((and fill-pointer (not (array-has-fill-pointer-p array)))
876            (error 'type-error
877                   :datum array
878                   :expected-type '(satisfies array-has-fill-pointer-p))))
879     (let ((array-rank (length (the list dimensions))))
880       (declare (fixnum array-rank))
881       (unless (= array-rank 1)
882         (when fill-pointer
883           (error "Only vectors can have fill pointers.")))
884       (cond (initial-contents-p
885              ;; array former contents replaced by INITIAL-CONTENTS
886              (if (or initial-element-p displaced-to)
887                  (error "INITIAL-CONTENTS may not be specified with ~
888                          the :INITIAL-ELEMENT or :DISPLACED-TO option."))
889              (let* ((array-size (apply #'* dimensions))
890                     (array-data (data-vector-from-inits
891                                  dimensions array-size element-type
892                                  initial-contents initial-contents-p
893                                  initial-element initial-element-p)))
894                (if (adjustable-array-p array)
895                    (set-array-header array array-data array-size
896                                  (get-new-fill-pointer array array-size
897                                                        fill-pointer)
898                                  0 dimensions nil)
899                    (if (array-header-p array)
900                        ;; simple multidimensional or single dimensional array
901                        (make-array dimensions
902                                    :element-type element-type
903                                    :initial-contents initial-contents)
904                        array-data))))
905             (displaced-to
906              ;; We already established that no INITIAL-CONTENTS was supplied.
907              (when initial-element
908                (error "The :INITIAL-ELEMENT option may not be specified ~
909                        with :DISPLACED-TO."))
910              (unless (subtypep element-type (array-element-type displaced-to))
911                (error "can't displace an array of type ~S into another of ~
912                        type ~S"
913                       element-type (array-element-type displaced-to)))
914              (let ((displacement (or displaced-index-offset 0))
915                    (array-size (apply #'* dimensions)))
916                (declare (fixnum displacement array-size))
917                (if (< (the fixnum (array-total-size displaced-to))
918                       (the fixnum (+ displacement array-size)))
919                    (error "The :DISPLACED-TO array is too small."))
920                (if (adjustable-array-p array)
921                    ;; None of the original contents appear in adjusted array.
922                    (set-array-header array displaced-to array-size
923                                      (get-new-fill-pointer array array-size
924                                                            fill-pointer)
925                                      displacement dimensions t)
926                    ;; simple multidimensional or single dimensional array
927                    (make-array dimensions
928                                :element-type element-type
929                                :displaced-to displaced-to
930                                :displaced-index-offset
931                                displaced-index-offset))))
932             ((= array-rank 1)
933              (let ((old-length (array-total-size array))
934                    (new-length (car dimensions))
935                    new-data)
936                (declare (fixnum old-length new-length))
937                (with-array-data ((old-data array) (old-start)
938                                  (old-end old-length))
939                  (cond ((or (and (array-header-p array)
940                                  (%array-displaced-p array))
941                             (< old-length new-length))
942                         (setf new-data
943                               (data-vector-from-inits
944                                dimensions new-length element-type
945                                initial-contents initial-contents-p
946                                initial-element initial-element-p))
947                         (replace new-data old-data
948                                  :start2 old-start :end2 old-end))
949                        (t (setf new-data
950                                 (shrink-vector old-data new-length))))
951                  (if (adjustable-array-p array)
952                      (set-array-header array new-data new-length
953                                        (get-new-fill-pointer array new-length
954                                                              fill-pointer)
955                                        0 dimensions nil)
956                      new-data))))
957             (t
958              (let ((old-length (%array-available-elements array))
959                    (new-length (apply #'* dimensions)))
960                (declare (fixnum old-length new-length))
961                (with-array-data ((old-data array) (old-start)
962                                  (old-end old-length))
963                  (declare (ignore old-end))
964                  (let ((new-data (if (or (and (array-header-p array)
965                                               (%array-displaced-p array))
966                                          (> new-length old-length))
967                                      (data-vector-from-inits
968                                       dimensions new-length
969                                       element-type () nil
970                                       initial-element initial-element-p)
971                                      old-data)))
972                    (if (or (zerop old-length) (zerop new-length))
973                        (when initial-element-p (fill new-data initial-element))
974                        (zap-array-data old-data (array-dimensions array)
975                                        old-start
976                                        new-data dimensions new-length
977                                        element-type initial-element
978                                        initial-element-p))
979                    (if (adjustable-array-p array)
980                        (set-array-header array new-data new-length
981                                          new-length 0 dimensions nil)
982                        (let ((new-array
983                               (make-array-header
984                                sb!vm:simple-array-widetag array-rank)))
985                          (set-array-header new-array new-data new-length
986                                            new-length 0 dimensions nil)))))))))))
987
988
989 (defun get-new-fill-pointer (old-array new-array-size fill-pointer)
990   (cond ((not fill-pointer)
991          (when (array-has-fill-pointer-p old-array)
992            (when (> (%array-fill-pointer old-array) new-array-size)
993              (error "cannot ADJUST-ARRAY an array (~S) to a size (~S) that is ~
994                      smaller than its fill pointer (~S)"
995                     old-array new-array-size (fill-pointer old-array)))
996            (%array-fill-pointer old-array)))
997         ((not (array-has-fill-pointer-p old-array))
998          (error "cannot supply a non-NIL value (~S) for :FILL-POINTER ~
999                  in ADJUST-ARRAY unless the array (~S) was originally ~
1000                  created with a fill pointer"
1001                 fill-pointer
1002                 old-array))
1003         ((numberp fill-pointer)
1004          (when (> fill-pointer new-array-size)
1005            (error "can't supply a value for :FILL-POINTER (~S) that is larger ~
1006                    than the new length of the vector (~S)"
1007                   fill-pointer new-array-size))
1008          fill-pointer)
1009         ((eq fill-pointer t)
1010          new-array-size)
1011         (t
1012          (error "bogus value for :FILL-POINTER in ADJUST-ARRAY: ~S"
1013                 fill-pointer))))
1014
1015 ;;; Destructively alter VECTOR, changing its length to NEW-LENGTH,
1016 ;;; which must be less than or equal to its current length. This can
1017 ;;; be called on vectors without a fill pointer but it is extremely
1018 ;;; dangerous to do so: shrinking the size of an object (as viewed by
1019 ;;; the gc) makes bounds checking unreliable in the face of interrupts
1020 ;;; or multi-threading. Call it only on provably local vectors.
1021 (defun %shrink-vector (vector new-length)
1022   (declare (vector vector))
1023   (unless (array-header-p vector)
1024     (macrolet ((frob (name &rest things)
1025                  `(etypecase ,name
1026                     ((simple-array nil (*)) (error 'nil-array-accessed-error))
1027                     ,@(mapcar (lambda (thing)
1028                                 (destructuring-bind (type-spec fill-value)
1029                                     thing
1030                                   `(,type-spec
1031                                     (fill (truly-the ,type-spec ,name)
1032                                           ,fill-value
1033                                           :start new-length))))
1034                               things))))
1035       ;; Set the 'tail' of the vector to the appropriate type of zero,
1036       ;; "because in some cases we'll scavenge larger areas in one go,
1037       ;; like groups of pages that had triggered the write barrier, or
1038       ;; the whole static space" according to jsnell.
1039       #.`(frob vector
1040           ,@(map 'list
1041                  (lambda (saetp)
1042                    `((simple-array ,(sb!vm:saetp-specifier saetp) (*))
1043                      ,(if (or (eq (sb!vm:saetp-specifier saetp) 'character)
1044                               #!+sb-unicode
1045                               (eq (sb!vm:saetp-specifier saetp) 'base-char))
1046                           *default-init-char-form*
1047                           (sb!vm:saetp-initial-element-default saetp))))
1048                  (remove-if-not
1049                   #'sb!vm:saetp-specifier
1050                   sb!vm:*specialized-array-element-type-properties*)))))
1051   ;; Only arrays have fill-pointers, but vectors have their length
1052   ;; parameter in the same place.
1053   (setf (%array-fill-pointer vector) new-length)
1054   vector)
1055
1056 (defun shrink-vector (vector new-length)
1057   (declare (vector vector))
1058   (cond
1059     ((eq (length vector) new-length)
1060      vector)
1061     ((array-has-fill-pointer-p vector)
1062      (setf (%array-fill-pointer vector) new-length)
1063      vector)
1064     (t (subseq vector 0 new-length))))
1065
1066 ;;; Fill in array header with the provided information, and return the array.
1067 (defun set-array-header (array data length fill-pointer displacement dimensions
1068                          &optional displacedp)
1069   (setf (%array-data-vector array) data)
1070   (setf (%array-available-elements array) length)
1071   (cond (fill-pointer
1072          (setf (%array-fill-pointer array) fill-pointer)
1073          (setf (%array-fill-pointer-p array) t))
1074         (t
1075          (setf (%array-fill-pointer array) length)
1076          (setf (%array-fill-pointer-p array) nil)))
1077   (setf (%array-displacement array) displacement)
1078   (if (listp dimensions)
1079       (dotimes (axis (array-rank array))
1080         (declare (type index axis))
1081         (setf (%array-dimension array axis) (pop dimensions)))
1082       (setf (%array-dimension array 0) dimensions))
1083   (setf (%array-displaced-p array) displacedp)
1084   array)
1085 \f
1086 ;;;; ZAP-ARRAY-DATA for ADJUST-ARRAY
1087
1088 ;;; a temporary to be used when OLD-DATA and NEW-DATA are EQ.
1089 ;;; KLUDGE: Boy, DYNAMIC-EXTENT would be nice. This is rebound
1090 ;;; to length zero array in each new thread.
1091 ;;;
1092 ;;; DX is probably a bad idea, because a with a big array it would
1093 ;;; be fairly easy to blow the stack.
1094 (defvar *zap-array-data-temp* (vector))
1095 (declaim (simple-vector *zap-array-data-temp*))
1096
1097 (defun zap-array-data-temp (length initial-element initial-element-p)
1098   (declare (fixnum length))
1099   (let ((tmp *zap-array-data-temp*))
1100     (declare (simple-vector tmp))
1101     (cond ((> length (length tmp))
1102            (setf *zap-array-data-temp*
1103                  (if initial-element-p
1104                      (make-array length :initial-element initial-element)
1105                      (make-array length))))
1106           (initial-element-p
1107            (fill tmp initial-element :end length))
1108           (t
1109            tmp))))
1110
1111 ;;; This does the grinding work for ADJUST-ARRAY. It zaps the data
1112 ;;; from the OLD-DATA in an arrangement specified by the OLD-DIMS to
1113 ;;; the NEW-DATA in an arrangement specified by the NEW-DIMS. OFFSET
1114 ;;; is a displaced offset to be added to computed indices of OLD-DATA.
1115 (defun zap-array-data (old-data old-dims offset new-data new-dims new-length
1116                        element-type initial-element initial-element-p)
1117   (declare (list old-dims new-dims))
1118   ;; OLD-DIMS comes from array-dimensions, which returns a fresh list
1119   ;; at least in SBCL.
1120   ;; NEW-DIMS comes from the user.
1121   (setf old-dims (nreverse old-dims)
1122         new-dims (reverse new-dims))
1123   (cond ((eq old-data new-data)
1124          ;; NEW-LENGTH, ELEMENT-TYPE, INITIAL-ELEMENT, and
1125          ;; INITIAL-ELEMENT-P are used when OLD-DATA and NEW-DATA are
1126          ;; EQ; in this case, a temporary must be used and filled
1127          ;; appropriately. specified initial-element.
1128          (when initial-element-p
1129            ;; FIXME: transforming this TYPEP to someting a bit faster
1130            ;; would be a win...
1131            (unless (typep initial-element element-type)
1132              (error "~S can't be used to initialize an array of type ~S."
1133                     initial-element element-type)))
1134          (without-interrupts
1135            ;; Need to disable interrupts while using the temp-vector.
1136            ;; An interrupt handler that also happened to call
1137            ;; ADJUST-ARRAY could otherwise stomp on our data here.
1138            (let ((temp (zap-array-data-temp new-length
1139                                             initial-element initial-element-p)))
1140              (declare (simple-vector temp))
1141              (zap-array-data-aux old-data old-dims offset temp new-dims)
1142              (dotimes (i new-length)
1143                (setf (aref new-data i) (aref temp i)
1144                      ;; zero out any garbage right away
1145                      (aref temp i) 0)))))
1146         (t
1147          ;; When OLD-DATA and NEW-DATA are not EQ, NEW-DATA has
1148          ;; already been filled with any
1149          (zap-array-data-aux old-data old-dims offset new-data new-dims))))
1150
1151 (defun zap-array-data-aux (old-data old-dims offset new-data new-dims)
1152   (declare (fixnum offset))
1153   (let ((limits (mapcar (lambda (x y)
1154                           (declare (fixnum x y))
1155                           (1- (the fixnum (min x y))))
1156                         old-dims new-dims)))
1157     (macrolet ((bump-index-list (index limits)
1158                  `(do ((subscripts ,index (cdr subscripts))
1159                        (limits ,limits (cdr limits)))
1160                       ((null subscripts) :eof)
1161                     (cond ((< (the fixnum (car subscripts))
1162                               (the fixnum (car limits)))
1163                            (rplaca subscripts
1164                                    (1+ (the fixnum (car subscripts))))
1165                            (return ,index))
1166                           (t (rplaca subscripts 0))))))
1167       (do ((index (make-list (length old-dims) :initial-element 0)
1168                   (bump-index-list index limits)))
1169           ((eq index :eof))
1170         (setf (aref new-data (row-major-index-from-dims index new-dims))
1171               (aref old-data
1172                     (+ (the fixnum (row-major-index-from-dims index old-dims))
1173                        offset)))))))
1174
1175 ;;; Figure out the row-major-order index of an array reference from a
1176 ;;; list of subscripts and a list of dimensions. This is for internal
1177 ;;; calls only, and the subscripts and dim-list variables are assumed
1178 ;;; to be reversed from what the user supplied.
1179 (defun row-major-index-from-dims (rev-subscripts rev-dim-list)
1180   (do ((rev-subscripts rev-subscripts (cdr rev-subscripts))
1181        (rev-dim-list rev-dim-list (cdr rev-dim-list))
1182        (chunk-size 1)
1183        (result 0))
1184       ((null rev-dim-list) result)
1185     (declare (fixnum chunk-size result))
1186     (setq result (+ result
1187                     (the fixnum (* (the fixnum (car rev-subscripts))
1188                                    chunk-size))))
1189     (setq chunk-size (* chunk-size (the fixnum (car rev-dim-list))))))
1190 \f
1191 ;;;; some bit stuff
1192
1193 (defun bit-array-same-dimensions-p (array1 array2)
1194   (declare (type (array bit) array1 array2))
1195   (and (= (array-rank array1)
1196           (array-rank array2))
1197        (dotimes (index (array-rank array1) t)
1198          (when (/= (array-dimension array1 index)
1199                    (array-dimension array2 index))
1200            (return nil)))))
1201
1202 (defun pick-result-array (result-bit-array bit-array-1)
1203   (case result-bit-array
1204     ((t) bit-array-1)
1205     ((nil) (make-array (array-dimensions bit-array-1)
1206                        :element-type 'bit
1207                        :initial-element 0))
1208     (t
1209      (unless (bit-array-same-dimensions-p bit-array-1
1210                                           result-bit-array)
1211        (error "~S and ~S don't have the same dimensions."
1212               bit-array-1 result-bit-array))
1213      result-bit-array)))
1214
1215 (defmacro def-bit-array-op (name function)
1216   `(defun ,name (bit-array-1 bit-array-2 &optional result-bit-array)
1217      #!+sb-doc
1218      ,(format nil
1219               "Perform a bit-wise ~A on the elements of BIT-ARRAY-1 and ~
1220                BIT-ARRAY-2,~%  putting the results in RESULT-BIT-ARRAY. ~
1221                If RESULT-BIT-ARRAY is T,~%  BIT-ARRAY-1 is used. If ~
1222                RESULT-BIT-ARRAY is NIL or omitted, a new array is~%  created. ~
1223                All the arrays must have the same rank and dimensions."
1224               (symbol-name function))
1225      (declare (type (array bit) bit-array-1 bit-array-2)
1226               (type (or (array bit) (member t nil)) result-bit-array))
1227      (unless (bit-array-same-dimensions-p bit-array-1 bit-array-2)
1228        (error "~S and ~S don't have the same dimensions."
1229               bit-array-1 bit-array-2))
1230      (let ((result-bit-array (pick-result-array result-bit-array bit-array-1)))
1231        (if (and (simple-bit-vector-p bit-array-1)
1232                 (simple-bit-vector-p bit-array-2)
1233                 (simple-bit-vector-p result-bit-array))
1234            (locally (declare (optimize (speed 3) (safety 0)))
1235              (,name bit-array-1 bit-array-2 result-bit-array))
1236            (with-array-data ((data1 bit-array-1) (start1) (end1))
1237              (declare (ignore end1))
1238              (with-array-data ((data2 bit-array-2) (start2) (end2))
1239                (declare (ignore end2))
1240                (with-array-data ((data3 result-bit-array) (start3) (end3))
1241                  (do ((index-1 start1 (1+ index-1))
1242                       (index-2 start2 (1+ index-2))
1243                       (index-3 start3 (1+ index-3)))
1244                      ((>= index-3 end3) result-bit-array)
1245                    (declare (type index index-1 index-2 index-3))
1246                    (setf (sbit data3 index-3)
1247                          (logand (,function (sbit data1 index-1)
1248                                             (sbit data2 index-2))
1249                                  1))))))))))
1250
1251 (def-bit-array-op bit-and logand)
1252 (def-bit-array-op bit-ior logior)
1253 (def-bit-array-op bit-xor logxor)
1254 (def-bit-array-op bit-eqv logeqv)
1255 (def-bit-array-op bit-nand lognand)
1256 (def-bit-array-op bit-nor lognor)
1257 (def-bit-array-op bit-andc1 logandc1)
1258 (def-bit-array-op bit-andc2 logandc2)
1259 (def-bit-array-op bit-orc1 logorc1)
1260 (def-bit-array-op bit-orc2 logorc2)
1261
1262 (defun bit-not (bit-array &optional result-bit-array)
1263   #!+sb-doc
1264   "Performs a bit-wise logical NOT on the elements of BIT-ARRAY,
1265   putting the results in RESULT-BIT-ARRAY. If RESULT-BIT-ARRAY is T,
1266   BIT-ARRAY is used. If RESULT-BIT-ARRAY is NIL or omitted, a new array is
1267   created. Both arrays must have the same rank and dimensions."
1268   (declare (type (array bit) bit-array)
1269            (type (or (array bit) (member t nil)) result-bit-array))
1270   (let ((result-bit-array (pick-result-array result-bit-array bit-array)))
1271     (if (and (simple-bit-vector-p bit-array)
1272              (simple-bit-vector-p result-bit-array))
1273         (locally (declare (optimize (speed 3) (safety 0)))
1274           (bit-not bit-array result-bit-array))
1275         (with-array-data ((src bit-array) (src-start) (src-end))
1276           (declare (ignore src-end))
1277           (with-array-data ((dst result-bit-array) (dst-start) (dst-end))
1278             (do ((src-index src-start (1+ src-index))
1279                  (dst-index dst-start (1+ dst-index)))
1280                 ((>= dst-index dst-end) result-bit-array)
1281               (declare (type index src-index dst-index))
1282               (setf (sbit dst dst-index)
1283                     (logxor (sbit src src-index) 1))))))))