Logo AND Algorithmique Numérique Distribuée

Public GIT Repository
Merge branch 'master' into adrien
[simgrid.git] / src / smpi / mpi / smpi_datatype.cpp
1 /* smpi_datatype.cpp -- MPI primitives to handle datatypes                  */
2 /* Copyright (c) 2009-2020. The SimGrid Team. All rights reserved.          */
3
4 /* This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
5  * under the terms of the license (GNU LGPL) which comes with this package. */
6
7 #include "private.hpp"
8 #include "simgrid/modelchecker.h"
9 #include "smpi_datatype_derived.hpp"
10 #include "smpi_op.hpp"
11 #include "src/instr/instr_private.hpp"
12 #include "src/smpi/include/smpi_actor.hpp"
13
14 #include <algorithm>
15 #include <functional>
16 #include <string>
17
18 XBT_LOG_NEW_DEFAULT_SUBCATEGORY(smpi_datatype, smpi, "Logging specific to SMPI (datatype)");
19
20 static std::unordered_map<std::string, simgrid::smpi::Datatype*> id2type_lookup;
21
22 #define CREATE_MPI_DATATYPE(name, id, type)                                                                            \
23   static simgrid::smpi::Datatype _XBT_CONCAT(mpi_, name)((char*)_XBT_STRINGIFY(name), (id), sizeof(type), /* size */   \
24                                                          0,                                               /* lb */     \
25                                                          sizeof(type), /* ub = lb + size */                            \
26                                                          DT_FLAG_BASIC /* flags */                                     \
27                                                          );                                                            \
28   const MPI_Datatype name = &_XBT_CONCAT(mpi_, name);
29
30 #define CREATE_MPI_DATATYPE_NULL(name, id)                                                                             \
31   static simgrid::smpi::Datatype _XBT_CONCAT(mpi_, name)((char*)_XBT_STRINGIFY(name), (id), 0, /* size */              \
32                                                          0,                                    /* lb */                \
33                                                          0,                                    /* ub = lb + size */    \
34                                                          DT_FLAG_BASIC                         /* flags */             \
35                                                          );                                                            \
36   const MPI_Datatype name = &_XBT_CONCAT(mpi_, name);
37
38 // Predefined data types
39 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_CHAR, 2, char)
40 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_SHORT, 3, short)
41 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_INT, 1, int)
42 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_LONG, 4, long)
43 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_LONG_LONG, 7, long long)
44 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_SIGNED_CHAR, 8, signed char)
45 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_UNSIGNED_CHAR, 9, unsigned char)
46 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_UNSIGNED_SHORT, 10, unsigned short)
47 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_UNSIGNED, 11, unsigned int)
48 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_UNSIGNED_LONG, 12, unsigned long)
49 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_UNSIGNED_LONG_LONG, 13, unsigned long long)
50 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_FLOAT, 5, float)
51 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_DOUBLE, 0, double)
52 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_LONG_DOUBLE, 14, long double)
53 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_WCHAR, 15, wchar_t)
54 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_C_BOOL, 16, bool)
55 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_BYTE, 6, int8_t)
56 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_INT8_T, 17, int8_t)
57 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_INT16_T, 18, int16_t)
58 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_INT32_T, 19, int32_t)
59 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_INT64_T, 20, int64_t)
60 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_UINT8_T, 21, uint8_t)
61 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_UINT16_T, 22, uint16_t)
62 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_UINT32_T, 23, uint32_t)
63 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_UINT64_T, 24, uint64_t)
64 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_C_FLOAT_COMPLEX, 25, float _Complex)
65 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_C_DOUBLE_COMPLEX, 26, double _Complex)
66 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_C_LONG_DOUBLE_COMPLEX, 27, long double _Complex)
67 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_AINT, 28, MPI_Aint)
68 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_OFFSET, 29, MPI_Offset)
69
70 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_FLOAT_INT, 30, float_int)
71 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_LONG_INT, 31, long_int)
72 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_DOUBLE_INT, 32, double_int)
73 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_SHORT_INT, 33, short_int)
74 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_2INT, 34, int_int)
75 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_2FLOAT, 35, float_float)
76 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_2DOUBLE, 36, double_double)
77 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_2LONG, 37, long_long)
78
79 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_REAL, 38, float)
80 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_REAL4, 39, float)
81 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_REAL8, 40, double)
82 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_REAL16, 41, long double)
83 CREATE_MPI_DATATYPE_NULL(MPI_DATATYPE_NULL, -1)
84 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_COMPLEX8, 42, float_float)
85 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_COMPLEX16, 43, double_double)
86 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_COMPLEX32, 44, double_double)
87 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_INTEGER1, 45, int)
88 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_INTEGER2, 46, int16_t)
89 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_INTEGER4, 47, int32_t)
90 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_INTEGER8, 48, int64_t)
91 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_INTEGER16, 49, integer128_t)
92
93 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_LONG_DOUBLE_INT, 50, long_double_int)
94
95 CREATE_MPI_DATATYPE_NULL(MPI_UB, 51)
96 CREATE_MPI_DATATYPE_NULL(MPI_LB, 52)
97 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_PACKED, 53, char)
98 // Internal use only
99 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_PTR, 54, void*)
100 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_COUNT, 55, long long)
101
102
103 namespace simgrid{
104 namespace smpi{
105
106 std::unordered_map<int, smpi_key_elem> Datatype::keyvals_; // required by the Keyval class implementation
107 int Datatype::keyval_id_=0; // required by the Keyval class implementation
108 Datatype::Datatype(int ident, int size, MPI_Aint lb, MPI_Aint ub, int flags) : Datatype(size, lb, ub, flags)
109 {
110   id = std::to_string(ident);
111 }
112
113 Datatype::Datatype(int size, MPI_Aint lb, MPI_Aint ub, int flags) : size_(size), lb_(lb), ub_(ub), flags_(flags)
114 {
115 #if SIMGRID_HAVE_MC
116   if(MC_is_active())
117     MC_ignore(&(refcount_), sizeof(refcount_));
118 #endif
119 }
120
121 // for predefined types, so refcount_ = 0.
122 Datatype::Datatype(char* name, int ident, int size, MPI_Aint lb, MPI_Aint ub, int flags)
123     : name_(name), id(std::to_string(ident)), size_(size), lb_(lb), ub_(ub), flags_(flags), refcount_(0)
124 {
125   id2type_lookup.insert({id, this});
126 #if SIMGRID_HAVE_MC
127   if(MC_is_active())
128     MC_ignore(&(refcount_), sizeof(refcount_));
129 #endif
130 }
131
132 Datatype::Datatype(Datatype* datatype, int* ret)
133     : size_(datatype->size_), lb_(datatype->lb_), ub_(datatype->ub_), flags_(datatype->flags_)
134 {
135   *ret = this->copy_attrs(datatype);
136 }
137
138 Datatype::~Datatype()
139 {
140   xbt_assert(refcount_ >= 0);
141
142   if(flags_ & DT_FLAG_PREDEFINED)
143     return;
144
145   //if still used, mark for deletion
146   if(refcount_!=0){
147       flags_ |=DT_FLAG_DESTROYED;
148       return;
149   }
150
151   cleanup_attr<Datatype>();
152   delete contents_;
153   xbt_free(name_);
154 }
155
156 int Datatype::copy_attrs(Datatype* datatype){
157   flags_ &= ~DT_FLAG_PREDEFINED;
158   int ret = MPI_SUCCESS;
159     
160   if (not datatype->attributes()->empty()) {
161     int flag=0;
162     void* value_out;
163     for (auto const& it : *(datatype->attributes())) {
164       smpi_key_elem elem = keyvals_.at(it.first);
165       if (elem != nullptr){
166         if( elem->copy_fn.type_copy_fn != MPI_NULL_COPY_FN && 
167             elem->copy_fn.type_copy_fn != MPI_TYPE_DUP_FN)
168           ret = elem->copy_fn.type_copy_fn(datatype, it.first, elem->extra_state, it.second, &value_out, &flag);
169         else if ( elem->copy_fn.type_copy_fn_fort != MPI_NULL_COPY_FN &&
170                   (*(int*)*elem->copy_fn.type_copy_fn_fort) != 1){
171           value_out=(int*)xbt_malloc(sizeof(int));
172           elem->copy_fn.type_copy_fn_fort(datatype, it.first, elem->extra_state, it.second, value_out, &flag, &ret);
173         }
174         if (ret != MPI_SUCCESS) {
175           break;
176         }
177         if(elem->copy_fn.type_copy_fn == MPI_TYPE_DUP_FN || 
178           ((elem->copy_fn.type_copy_fn_fort != MPI_NULL_COPY_FN) && (*(int*)*elem->copy_fn.type_copy_fn_fort == 1))){
179           elem->refcount++;
180           attributes()->insert({it.first, it.second});
181         } else if (flag){
182           elem->refcount++;
183           attributes()->insert({it.first, value_out});
184         }
185       }
186     }
187   }
188   contents_ = new Datatype_contents(MPI_COMBINER_DUP, 0, nullptr, 0, nullptr, 1, &datatype);
189   return ret;
190 }
191
192 int Datatype::clone(MPI_Datatype* type){
193   int ret;
194   *type = new Datatype(this, &ret);
195   return ret;
196 }
197
198 void Datatype::ref()
199 {
200   refcount_++;
201
202 #if SIMGRID_HAVE_MC
203   if(MC_is_active())
204     MC_ignore(&(refcount_), sizeof(refcount_));
205 #endif
206 }
207
208 void Datatype::unref(MPI_Datatype datatype)
209 {
210   if (datatype->refcount_ > 0)
211     datatype->refcount_--;
212
213   if (datatype->refcount_ == 0 && not(datatype->flags_ & DT_FLAG_PREDEFINED))
214     delete datatype;
215
216 #if SIMGRID_HAVE_MC
217   if(MC_is_active())
218     MC_ignore(&(datatype->refcount_), sizeof(datatype->refcount_));
219 #endif
220 }
221
222 void Datatype::commit()
223 {
224   flags_ |= DT_FLAG_COMMITED;
225 }
226
227 bool Datatype::is_valid() const
228 {
229   return (flags_ & DT_FLAG_COMMITED);
230 }
231
232 bool Datatype::is_basic() const
233 {
234   return (flags_ & DT_FLAG_BASIC);
235 }
236
237 bool Datatype::is_replayable() const
238 {
239   return (simgrid::instr::trace_format == simgrid::instr::TraceFormat::Ti) &&
240          ((this == MPI_BYTE) || (this == MPI_DOUBLE) || (this == MPI_INT) || (this == MPI_CHAR) ||
241           (this == MPI_SHORT) || (this == MPI_LONG) || (this == MPI_FLOAT));
242 }
243
244 MPI_Datatype Datatype::decode(const std::string& datatype_id)
245 {
246   return id2type_lookup.find(datatype_id)->second;
247 }
248
249 void Datatype::addflag(int flag){
250   flags_ &= flag;
251 }
252
253 int Datatype::extent(MPI_Aint* lb, MPI_Aint* extent) const
254 {
255   *lb = lb_;
256   *extent = ub_ - lb_;
257   return MPI_SUCCESS;
258 }
259
260 void Datatype::get_name(char* name, int* length) const
261 {
262   if(name_!=nullptr){
263     *length = strlen(name_);
264     strncpy(name, name_, *length+1);
265   }else{
266     *length = 0;
267   }
268 }
269
270 void Datatype::set_name(const char* name){
271   if(name_!=nullptr &&  (flags_ & DT_FLAG_PREDEFINED) == 0)
272     xbt_free(name_);
273   name_ = xbt_strdup(name);
274 }
275
276 int Datatype::pack(const void* inbuf, int incount, void* outbuf, int outcount, int* position, const Comm*)
277 {
278   if (outcount - *position < incount*static_cast<int>(size_))
279     return MPI_ERR_OTHER;
280   Datatype::copy(inbuf, incount, this, static_cast<char*>(outbuf) + *position, outcount, MPI_CHAR);
281   *position += incount * size_;
282   return MPI_SUCCESS;
283 }
284
285 int Datatype::unpack(const void* inbuf, int insize, int* position, void* outbuf, int outcount, const Comm*)
286 {
287   if (outcount*static_cast<int>(size_)> insize)
288     return MPI_ERR_OTHER;
289   Datatype::copy(static_cast<const char*>(inbuf) + *position, insize, MPI_CHAR, outbuf, outcount, this);
290   *position += outcount * size_;
291   return MPI_SUCCESS;
292 }
293
294 int Datatype::get_contents(int max_integers, int max_addresses, int max_datatypes, int* array_of_integers,
295                            MPI_Aint* array_of_addresses, MPI_Datatype* array_of_datatypes) const
296 {
297   if(contents_==nullptr)
298     return MPI_ERR_ARG;
299   if (static_cast<unsigned>(max_integers) < contents_->integers_.size())
300     return MPI_ERR_COUNT;
301   std::copy(begin(contents_->integers_), end(contents_->integers_), array_of_integers);
302   if (static_cast<unsigned>(max_addresses) < contents_->addresses_.size())
303     return MPI_ERR_COUNT;
304   std::copy(begin(contents_->addresses_), end(contents_->addresses_), array_of_addresses);
305   if (static_cast<unsigned>(max_datatypes) < contents_->datatypes_.size())
306     return MPI_ERR_COUNT;
307   std::copy(begin(contents_->datatypes_), end(contents_->datatypes_), array_of_datatypes);
308   std::for_each(begin(contents_->datatypes_), end(contents_->datatypes_), std::mem_fn(&Datatype::ref));
309   return MPI_SUCCESS;
310 }
311
312 int Datatype::get_envelope(int* num_integers, int* num_addresses, int* num_datatypes, int* combiner) const
313 {
314   if(contents_==nullptr){
315     *num_integers = 0;
316     *num_addresses = 0;
317     *num_datatypes = 0;
318     *combiner = MPI_COMBINER_NAMED;
319   }else{
320     *num_integers  = contents_->integers_.size();
321     *num_addresses = contents_->addresses_.size();
322     *num_datatypes = contents_->datatypes_.size();
323     *combiner = contents_->combiner_;
324   }
325   return MPI_SUCCESS;
326 }
327
328 int Datatype::copy(const void* sendbuf, int sendcount, MPI_Datatype sendtype, void* recvbuf, int recvcount,
329                    MPI_Datatype recvtype)
330 {
331   // FIXME Handle the case of a partial shared malloc.
332
333   if (smpi_cfg_privatization() == SmpiPrivStrategies::MMAP) {
334     smpi_switch_data_segment(simgrid::s4u::Actor::self());
335   }
336   /* First check if we really have something to do */
337   size_t offset = 0;
338   std::vector<std::pair<size_t, size_t>> private_blocks;
339   if(smpi_is_shared(sendbuf,private_blocks,&offset)
340        && (private_blocks.size()==1
341        && (private_blocks[0].second - private_blocks[0].first)==(unsigned long)(sendcount * sendtype->get_extent()))){
342     XBT_VERB("sendbuf is shared. Ignoring copies");
343     return 0;
344   }
345   if(smpi_is_shared(recvbuf,private_blocks,&offset)
346        && (private_blocks.size()==1
347        && (private_blocks[0].second - private_blocks[0].first)==(unsigned long)(recvcount * recvtype->get_extent()))){
348     XBT_VERB("recvbuf is shared. Ignoring copies");
349     return 0;
350   }
351
352   if (recvcount > 0 && recvbuf != sendbuf) {
353     sendcount *= sendtype->size();
354     recvcount *= recvtype->size();
355     int count = sendcount < recvcount ? sendcount : recvcount;
356     XBT_DEBUG("Copying %d bytes from %p to %p", count, sendbuf, recvbuf);
357     if (not(sendtype->flags() & DT_FLAG_DERIVED) && not(recvtype->flags() & DT_FLAG_DERIVED)) {
358       if (not smpi_process()->replaying())
359         memcpy(recvbuf, sendbuf, count);
360     } else if (not(sendtype->flags() & DT_FLAG_DERIVED)) {
361       recvtype->unserialize(sendbuf, recvbuf, count / recvtype->size(), MPI_REPLACE);
362     } else if (not(recvtype->flags() & DT_FLAG_DERIVED)) {
363       sendtype->serialize(sendbuf, recvbuf, count / sendtype->size());
364     } else {
365       void * buf_tmp = xbt_malloc(count);
366
367       sendtype->serialize( sendbuf, buf_tmp,count/sendtype->size());
368       recvtype->unserialize( buf_tmp, recvbuf,count/recvtype->size(), MPI_REPLACE);
369
370       xbt_free(buf_tmp);
371     }
372   }
373
374   return sendcount > recvcount ? MPI_ERR_TRUNCATE : MPI_SUCCESS;
375 }
376
377 //Default serialization method : memcpy.
378 void Datatype::serialize(const void* noncontiguous_buf, void* contiguous_buf, int count)
379 {
380   char* contiguous_buf_char = static_cast<char*>(contiguous_buf);
381   const char* noncontiguous_buf_char = static_cast<const char*>(noncontiguous_buf)+lb_;
382   memcpy(contiguous_buf_char, noncontiguous_buf_char, count*size_);
383 }
384
385 void Datatype::unserialize(const void* contiguous_buf, void *noncontiguous_buf, int count, MPI_Op op){
386   const char* contiguous_buf_char = static_cast<const char*>(contiguous_buf);
387   char* noncontiguous_buf_char = static_cast<char*>(noncontiguous_buf)+lb_;
388   int n=count;
389   if(op!=MPI_OP_NULL)
390     op->apply( contiguous_buf_char, noncontiguous_buf_char, &n, this);
391 }
392
393 int Datatype::create_contiguous(int count, MPI_Datatype old_type, MPI_Aint lb, MPI_Datatype* new_type){
394   if(old_type->flags_ & DT_FLAG_DERIVED){
395     //handle this case as a hvector with stride equals to the extent of the datatype
396     return create_hvector(count, 1, old_type->get_extent(), old_type, new_type);
397   }
398   if(count>0)
399     *new_type = new Type_Contiguous(count * old_type->size(), lb, lb + count * old_type->size(),
400                                    DT_FLAG_DERIVED, count, old_type);
401   else
402     *new_type = new Datatype(count * old_type->size(), lb, lb + count * old_type->size(),0);
403   return MPI_SUCCESS;
404 }
405
406 int Datatype::create_vector(int count, int block_length, int stride, MPI_Datatype old_type, MPI_Datatype* new_type)
407 {
408   int retval;
409   if (block_length<0)
410     return MPI_ERR_ARG;
411   MPI_Aint lb = 0;
412   MPI_Aint ub = 0;
413   if(count>0){
414     lb=old_type->lb();
415     ub=((count-1)*stride+block_length-1)*old_type->get_extent()+old_type->ub();
416   }
417   if(old_type->flags() & DT_FLAG_DERIVED || stride != block_length){
418     *new_type = new Type_Vector(count * (block_length) * old_type->size(), lb, ub,
419                                    DT_FLAG_DERIVED, count, block_length, stride, old_type);
420     retval=MPI_SUCCESS;
421   }else{
422     /* in this situation the data are contiguous thus it's not required to serialize and unserialize it*/
423     *new_type = new Datatype(count * block_length * old_type->size(), 0, ((count -1) * stride + block_length)*
424                          old_type->size(), DT_FLAG_CONTIGUOUS);
425     int ints[3] = {count, block_length, stride};
426     (*new_type)->contents_ = new Datatype_contents(MPI_COMBINER_VECTOR, 3, ints, 0, nullptr, 1, &old_type);
427     retval=MPI_SUCCESS;
428   }
429   return retval;
430 }
431
432
433 int Datatype::create_hvector(int count, int block_length, MPI_Aint stride, MPI_Datatype old_type, MPI_Datatype* new_type)
434 {
435   int retval;
436   if (block_length<0)
437     return MPI_ERR_ARG;
438   MPI_Aint lb = 0;
439   MPI_Aint ub = 0;
440   if(count>0){
441     lb=old_type->lb();
442     ub=((count-1)*stride)+(block_length-1)*old_type->get_extent()+old_type->ub();
443   }
444   if(old_type->flags() & DT_FLAG_DERIVED || stride != block_length*old_type->get_extent()){
445     *new_type = new Type_Hvector(count * (block_length) * old_type->size(), lb, ub,
446                                    DT_FLAG_DERIVED, count, block_length, stride, old_type);
447     retval=MPI_SUCCESS;
448   }else{
449     /* in this situation the data are contiguous thus it's not required to serialize and unserialize it*/
450     *new_type = new Datatype(count * block_length * old_type->size(), 0, count * block_length * old_type->size(), DT_FLAG_CONTIGUOUS);
451     int ints[2] = {count, block_length};
452     (*new_type)->contents_ = new Datatype_contents(MPI_COMBINER_HVECTOR, 2, ints, 1, &stride, 1, &old_type);
453     retval=MPI_SUCCESS;
454   }
455   return retval;
456 }
457
458 int Datatype::create_indexed(int count, const int* block_lengths, const int* indices, MPI_Datatype old_type, MPI_Datatype* new_type){
459   int size = 0;
460   bool contiguous=true;
461   MPI_Aint lb = 0;
462   MPI_Aint ub = 0;
463   if(count>0){
464     lb=indices[0]*old_type->get_extent();
465     ub=indices[0]*old_type->get_extent() + block_lengths[0]*old_type->ub();
466   }
467
468   for (int i = 0; i < count; i++) {
469     if (block_lengths[i] < 0)
470       return MPI_ERR_ARG;
471     size += block_lengths[i];
472
473     if(indices[i]*old_type->get_extent()+old_type->lb()<lb)
474       lb = indices[i]*old_type->get_extent()+old_type->lb();
475     if(indices[i]*old_type->get_extent()+block_lengths[i]*old_type->ub()>ub)
476       ub = indices[i]*old_type->get_extent()+block_lengths[i]*old_type->ub();
477
478     if ( (i< count -1) && (indices[i]+block_lengths[i] != indices[i+1]) )
479       contiguous=false;
480   }
481   if(old_type->flags_ & DT_FLAG_DERIVED)
482     contiguous=false;
483
484   if (not contiguous) {
485     *new_type = new Type_Indexed(size * old_type->size(),lb,ub,
486                                  DT_FLAG_DERIVED|DT_FLAG_DATA, count, block_lengths, indices, old_type);
487   }else{
488     Datatype::create_contiguous(size, old_type, lb, new_type);
489   }
490   return MPI_SUCCESS;
491 }
492
493 int Datatype::create_hindexed(int count, const int* block_lengths, const MPI_Aint* indices, MPI_Datatype old_type, MPI_Datatype* new_type){
494   int size = 0;
495   bool contiguous=true;
496   MPI_Aint lb = 0;
497   MPI_Aint ub = 0;
498   if(count>0){
499     lb=indices[0] + old_type->lb();
500     ub=indices[0] + block_lengths[0]*old_type->ub();
501   }
502   for (int i = 0; i < count; i++) {
503     if (block_lengths[i] < 0)
504       return MPI_ERR_ARG;
505     size += block_lengths[i];
506
507     if(indices[i]+old_type->lb()<lb)
508       lb = indices[i]+old_type->lb();
509     if(indices[i]+block_lengths[i]*old_type->ub()>ub)
510       ub = indices[i]+block_lengths[i]*old_type->ub();
511
512     if ( (i< count -1) && (indices[i]+block_lengths[i]*(static_cast<int>(old_type->size())) != indices[i+1]) )
513       contiguous=false;
514   }
515   if (old_type->flags_ & DT_FLAG_DERIVED || lb!=0)
516     contiguous=false;
517
518   if (not contiguous) {
519     *new_type = new Type_Hindexed(size * old_type->size(),lb,ub,
520                                    DT_FLAG_DERIVED|DT_FLAG_DATA, count, block_lengths, indices, old_type);
521   }else{
522     Datatype::create_contiguous(size, old_type, lb, new_type);
523   }
524   return MPI_SUCCESS;
525 }
526
527 int Datatype::create_struct(int count, const int* block_lengths, const MPI_Aint* indices, const MPI_Datatype* old_types, MPI_Datatype* new_type){
528   size_t size = 0;
529   bool contiguous=true;
530   size = 0;
531   MPI_Aint lb = 0;
532   MPI_Aint ub = 0;
533   if(count>0){
534     lb=indices[0] + old_types[0]->lb();
535     ub=indices[0] + block_lengths[0]*old_types[0]->ub();
536   }
537   bool forced_lb=false;
538   bool forced_ub=false;
539   for (int i = 0; i < count; i++) {
540     if (block_lengths[i]<0)
541       return MPI_ERR_ARG;
542     if (old_types[i]->flags_ & DT_FLAG_DERIVED)
543       contiguous=false;
544
545     size += block_lengths[i]*old_types[i]->size();
546     if (old_types[i]==MPI_LB){
547       lb=indices[i];
548       forced_lb=true;
549     }
550     if (old_types[i]==MPI_UB){
551       ub=indices[i];
552       forced_ub=true;
553     }
554
555     if (not forced_lb && indices[i] + old_types[i]->lb() < lb)
556       lb = indices[i];
557     if (not forced_ub && indices[i] + block_lengths[i] * old_types[i]->ub() > ub)
558       ub = indices[i]+block_lengths[i]*old_types[i]->ub();
559
560     if ( (i< count -1) && (indices[i]+block_lengths[i]*static_cast<int>(old_types[i]->size()) != indices[i+1]) )
561       contiguous=false;
562   }
563   if (not contiguous) {
564     *new_type = new Type_Struct(size, lb,ub, DT_FLAG_DERIVED|DT_FLAG_DATA,
565                                 count, block_lengths, indices, old_types);
566   }else{
567     Datatype::create_contiguous(size, MPI_CHAR, lb, new_type);
568   }
569   return MPI_SUCCESS;
570 }
571
572 int Datatype::create_subarray(int ndims, const int* array_of_sizes,
573                              const int* array_of_subsizes, const int* array_of_starts,
574                              int order, MPI_Datatype oldtype, MPI_Datatype *newtype){
575   MPI_Datatype tmp;
576
577   for (int i = 0; i < ndims; i++) {
578     if (array_of_subsizes[i] > array_of_sizes[i]){
579       XBT_WARN("subarray : array_of_subsizes > array_of_sizes for dim %d",i);
580       return MPI_ERR_ARG;
581     }
582     if (array_of_starts[i] + array_of_subsizes[i] > array_of_sizes[i]){
583       XBT_WARN("subarray : array_of_starts + array_of_subsizes > array_of_sizes for dim %d",i);
584       return MPI_ERR_ARG;
585     }
586   }
587
588   MPI_Aint extent = oldtype->get_extent();
589
590   int i;
591   int step;
592   int end;
593   if( order==MPI_ORDER_C ) {
594       i = ndims - 1;
595       step = -1;
596       end = -1;
597   } else {
598       i = 0;
599       step = 1;
600       end = ndims;
601   }
602
603   MPI_Aint size = (MPI_Aint)array_of_sizes[i] * (MPI_Aint)array_of_sizes[i+step];
604   MPI_Aint lb = (MPI_Aint)array_of_starts[i] + (MPI_Aint)array_of_starts[i+step] *(MPI_Aint)array_of_sizes[i];
605
606   create_vector( array_of_subsizes[i+step], array_of_subsizes[i], array_of_sizes[i],
607                                oldtype, newtype );
608
609   tmp = *newtype;
610
611   for( i += 2 * step; i != end; i += step ) {
612       create_hvector( array_of_subsizes[i], 1, size * extent,
613                                     tmp, newtype );
614       unref(tmp);
615       lb += size * array_of_starts[i];
616       size *= array_of_sizes[i];
617       tmp = *newtype;
618   }
619
620   MPI_Aint lbs[1] = {lb * extent};
621   int sizes [1]={1};
622   //handle LB and UB with a resized call
623   create_hindexed( 1, sizes, lbs, tmp, newtype);
624   unref(tmp);
625
626   tmp = *newtype;
627   create_resized(tmp, 0, extent, newtype);
628
629   unref(tmp);
630   return MPI_SUCCESS;
631 }
632
633 int Datatype::create_resized(MPI_Datatype oldtype,MPI_Aint lb, MPI_Aint extent, MPI_Datatype *newtype){
634   int blocks[3]         = {1, 1, 1};
635   MPI_Aint disps[3]     = {lb, 0, lb + extent};
636   MPI_Datatype types[3] = {MPI_LB, oldtype, MPI_UB};
637
638   *newtype = new simgrid::smpi::Type_Struct(oldtype->size(), lb, lb + extent, DT_FLAG_DERIVED, 3, blocks, disps, types);
639
640   (*newtype)->addflag(~DT_FLAG_COMMITED);
641   return MPI_SUCCESS;
642 }
643
644 Datatype* Datatype::f2c(int id)
645 {
646   return static_cast<Datatype*>(F2C::f2c(id));
647 }
648 } // namespace smpi
649 } // namespace simgrid