Logo AND Algorithmique Numérique Distribuée

Public GIT Repository
d4257b1ac4cf73c96ba55e669f05c65316620af7
[simgrid.git] / src / smpi / mpi / smpi_datatype.cpp
1 /* smpi_datatype.cpp -- MPI primitives to handle datatypes                  */
2 /* Copyright (c) 2009-2019. 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 <string>
15
16 XBT_LOG_NEW_DEFAULT_SUBCATEGORY(smpi_datatype, smpi, "Logging specific to SMPI (datatype)");
17
18 static std::unordered_map<std::string, simgrid::smpi::Datatype*> id2type_lookup;
19
20 #define CREATE_MPI_DATATYPE(name, id, type)                                                                            \
21   static simgrid::smpi::Datatype _XBT_CONCAT(mpi_, name)((char*)_XBT_STRINGIFY(name), (id), sizeof(type), /* size */   \
22                                                          0,                                               /* lb */     \
23                                                          sizeof(type), /* ub = lb + size */                            \
24                                                          DT_FLAG_BASIC /* flags */                                     \
25                                                          );                                                            \
26   const MPI_Datatype name = &_XBT_CONCAT(mpi_, name);
27
28 #define CREATE_MPI_DATATYPE_NULL(name, id)                                                                             \
29   static simgrid::smpi::Datatype _XBT_CONCAT(mpi_, name)((char*)_XBT_STRINGIFY(name), (id), 0, /* size */              \
30                                                          0,                                    /* lb */                \
31                                                          0,                                    /* ub = lb + size */    \
32                                                          DT_FLAG_BASIC                         /* flags */             \
33                                                          );                                                            \
34   const MPI_Datatype name = &_XBT_CONCAT(mpi_, name);
35
36 // Predefined data types
37 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_CHAR, 2, char);
38 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_SHORT, 3, short);
39 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_INT, 1, int);
40 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_LONG, 4, long);
41 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_LONG_LONG, 7, long long);
42 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_SIGNED_CHAR, 8, signed char);
43 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_UNSIGNED_CHAR, 9, unsigned char);
44 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_UNSIGNED_SHORT, 10, unsigned short);
45 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_UNSIGNED, 11, unsigned int);
46 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_UNSIGNED_LONG, 12, unsigned long);
47 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_UNSIGNED_LONG_LONG, 13, unsigned long long);
48 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_FLOAT, 5, float);
49 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_DOUBLE, 0, double);
50 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_LONG_DOUBLE, 14, long double);
51 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_WCHAR, 15, wchar_t);
52 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_C_BOOL, 16, bool);
53 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_BYTE, 6, int8_t);
54 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_INT8_T, 17, int8_t);
55 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_INT16_T, 18, int16_t);
56 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_INT32_T, 19, int32_t);
57 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_INT64_T, 20, int64_t);
58 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_UINT8_T, 21, uint8_t);
59 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_UINT16_T, 22, uint16_t);
60 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_UINT32_T, 23, uint32_t);
61 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_UINT64_T, 24, uint64_t);
62 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_C_FLOAT_COMPLEX, 25, float _Complex);
63 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_C_DOUBLE_COMPLEX, 26, double _Complex);
64 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_C_LONG_DOUBLE_COMPLEX, 27, long double _Complex);
65 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_AINT, 28, MPI_Aint);
66 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_OFFSET, 29, MPI_Offset);
67
68 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_FLOAT_INT, 30, float_int);
69 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_LONG_INT, 31, long_int);
70 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_DOUBLE_INT, 32, double_int);
71 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_SHORT_INT, 33, short_int);
72 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_2INT, 34, int_int);
73 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_2FLOAT, 35, float_float);
74 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_2DOUBLE, 36, double_double);
75 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_2LONG, 37, long_long);
76
77 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_REAL, 38, float);
78 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_REAL4, 39, float);
79 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_REAL8, 40, double);
80 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_REAL16, 41, long double);
81 CREATE_MPI_DATATYPE_NULL(MPI_DATATYPE_NULL, -1);
82 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_COMPLEX8, 42, float_float);
83 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_COMPLEX16, 43, double_double);
84 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_COMPLEX32, 44, double_double);
85 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_INTEGER1, 45, int);
86 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_INTEGER2, 46, int16_t);
87 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_INTEGER4, 47, int32_t);
88 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_INTEGER8, 48, int64_t);
89 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_INTEGER16, 49, integer128_t);
90
91 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_LONG_DOUBLE_INT, 50, long_double_int);
92
93 CREATE_MPI_DATATYPE_NULL(MPI_UB, 51);
94 CREATE_MPI_DATATYPE_NULL(MPI_LB, 52);
95 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_PACKED, 53, char);
96 // Internal use only
97 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_PTR, 54, void*);
98 CREATE_MPI_DATATYPE(MPI_COUNT, 55, long long);
99
100
101 namespace simgrid{
102 namespace smpi{
103
104 std::unordered_map<int, smpi_key_elem> Datatype::keyvals_; // required by the Keyval class implementation
105 int Datatype::keyval_id_=0; // required by the Keyval class implementation
106 Datatype::Datatype(int ident, int size, MPI_Aint lb, MPI_Aint ub, int flags) : Datatype(size, lb, ub, flags)
107 {
108   id = std::to_string(ident);
109 }
110 Datatype::Datatype(int size,MPI_Aint lb, MPI_Aint ub, int flags) : name_(nullptr), size_(size), lb_(lb), ub_(ub), flags_(flags), refcount_(1){
111 #if SIMGRID_HAVE_MC
112   if(MC_is_active())
113     MC_ignore(&(refcount_), sizeof(refcount_));
114 #endif
115 }
116
117 //for predefined types, so in_use = 0.
118 Datatype::Datatype(char* name, int ident, int size, MPI_Aint lb, MPI_Aint ub, int flags)
119     : name_(name), id(std::to_string(ident)), size_(size), lb_(lb), ub_(ub), flags_(flags), refcount_(0)
120 {
121   id2type_lookup.insert({id, this});
122 #if SIMGRID_HAVE_MC
123   if(MC_is_active())
124     MC_ignore(&(refcount_), sizeof(refcount_));
125 #endif
126 }
127
128 Datatype::Datatype(Datatype *datatype, int* ret) : name_(nullptr), size_(datatype->size_), lb_(datatype->lb_), ub_(datatype->ub_), flags_(datatype->flags_), refcount_(1)
129 {
130   flags_ &= ~DT_FLAG_PREDEFINED;
131   *ret = MPI_SUCCESS;
132     
133   if (not datatype->attributes()->empty()) {
134     int flag=0;
135     void* value_out;
136     for (auto const& it : *(datatype->attributes())) {
137       smpi_key_elem elem = keyvals_.at(it.first);
138       if (elem != nullptr){
139         if( elem->copy_fn.type_copy_fn != MPI_NULL_COPY_FN && 
140             elem->copy_fn.type_copy_fn != MPI_TYPE_DUP_FN)
141           *ret = elem->copy_fn.type_copy_fn(datatype, it.first, elem->extra_state, it.second, &value_out, &flag);
142         else if ( elem->copy_fn.type_copy_fn_fort != MPI_NULL_COPY_FN &&
143                   (*(int*)*elem->copy_fn.type_copy_fn_fort) != 1){
144           value_out=(int*)xbt_malloc(sizeof(int));
145           elem->copy_fn.type_copy_fn_fort(datatype, it.first, elem->extra_state, it.second, value_out, &flag,ret);
146         }
147         if (*ret != MPI_SUCCESS) {
148           break;
149         }
150         if(elem->copy_fn.type_copy_fn == MPI_TYPE_DUP_FN || 
151           ((elem->copy_fn.type_copy_fn_fort != MPI_NULL_COPY_FN) && (*(int*)*elem->copy_fn.type_copy_fn_fort == 1))){
152           elem->refcount++;
153           attributes()->insert({it.first, it.second});
154         } else if (flag){
155           elem->refcount++;
156           attributes()->insert({it.first, value_out});
157         }
158       }
159     }
160   }
161 }
162
163 Datatype::~Datatype(){
164   xbt_assert(refcount_ >= 0);
165
166   if(flags_ & DT_FLAG_PREDEFINED)
167     return;
168
169   //if still used, mark for deletion
170   if(refcount_!=0){
171       flags_ |=DT_FLAG_DESTROYED;
172       return;
173   }
174
175   cleanup_attr<Datatype>();
176
177   xbt_free(name_);
178 }
179
180 void Datatype::ref(){
181
182   refcount_++;
183
184 #if SIMGRID_HAVE_MC
185   if(MC_is_active())
186     MC_ignore(&(refcount_), sizeof(refcount_));
187 #endif
188 }
189
190 void Datatype::unref(MPI_Datatype datatype)
191 {
192   if (datatype->refcount_ > 0)
193     datatype->refcount_--;
194
195   if (datatype->refcount_ == 0 && not(datatype->flags_ & DT_FLAG_PREDEFINED))
196     delete datatype;
197
198 #if SIMGRID_HAVE_MC
199   if(MC_is_active())
200     MC_ignore(&(datatype->refcount_), sizeof(datatype->refcount_));
201 #endif
202 }
203
204 void Datatype::commit()
205 {
206   flags_ |= DT_FLAG_COMMITED;
207 }
208
209 bool Datatype::is_valid(){
210   return (flags_ & DT_FLAG_COMMITED);
211 }
212
213 bool Datatype::is_basic()
214 {
215   return (flags_ & DT_FLAG_BASIC);
216 }
217
218 bool Datatype::is_replayable()
219 {
220   return (simgrid::instr::trace_format == simgrid::instr::TraceFormat::Ti) &&
221          ((this == MPI_BYTE) || (this == MPI_DOUBLE) || (this == MPI_INT) || (this == MPI_CHAR) ||
222           (this == MPI_SHORT) || (this == MPI_LONG) || (this == MPI_FLOAT));
223 }
224
225 MPI_Datatype Datatype::decode(const std::string& datatype_id)
226 {
227   return id2type_lookup.find(datatype_id)->second;
228 }
229
230 void Datatype::addflag(int flag){
231   flags_ &= flag;
232 }
233
234 int Datatype::extent(MPI_Aint * lb, MPI_Aint * extent){
235   *lb = lb_;
236   *extent = ub_ - lb_;
237   return MPI_SUCCESS;
238 }
239
240 void Datatype::get_name(char* name, int* length){
241   if(name_!=nullptr){
242     *length = strlen(name_);
243     strncpy(name, name_, *length+1);
244   }else{
245     *length = 0;
246   }
247 }
248
249 void Datatype::set_name(const char* name){
250   if(name_!=nullptr &&  (flags_ & DT_FLAG_PREDEFINED) == 0)
251     xbt_free(name_);
252   name_ = xbt_strdup(name);
253 }
254
255 int Datatype::pack(const void* inbuf, int incount, void* outbuf, int outcount, int* position, MPI_Comm)
256 {
257   if (outcount - *position < incount*static_cast<int>(size_))
258     return MPI_ERR_OTHER;
259   Datatype::copy(inbuf, incount, this, static_cast<char*>(outbuf) + *position, outcount, MPI_CHAR);
260   *position += incount * size_;
261   return MPI_SUCCESS;
262 }
263
264 int Datatype::unpack(const void* inbuf, int insize, int* position, void* outbuf, int outcount, MPI_Comm)
265 {
266   if (outcount*static_cast<int>(size_)> insize)
267     return MPI_ERR_OTHER;
268   Datatype::copy(static_cast<const char*>(inbuf) + *position, insize, MPI_CHAR, outbuf, outcount, this);
269   *position += outcount * size_;
270   return MPI_SUCCESS;
271 }
272
273 int Datatype::copy(const void *sendbuf, int sendcount, MPI_Datatype sendtype,
274                        void *recvbuf, int recvcount, MPI_Datatype recvtype){
275
276 // FIXME Handle the case of a partial shared malloc.
277
278   if (smpi_privatize_global_variables == SmpiPrivStrategies::MMAP) {
279     smpi_switch_data_segment(simgrid::s4u::Actor::self());
280   }
281   /* First check if we really have something to do */
282   if (recvcount > 0 && recvbuf != sendbuf) {
283     sendcount *= sendtype->size();
284     recvcount *= recvtype->size();
285     int count = sendcount < recvcount ? sendcount : recvcount;
286     XBT_DEBUG("Copying %d bytes from %p to %p", count, sendbuf, recvbuf);
287     if (not(sendtype->flags() & DT_FLAG_DERIVED) && not(recvtype->flags() & DT_FLAG_DERIVED)) {
288       if (not smpi_process()->replaying())
289         memcpy(recvbuf, sendbuf, count);
290     } else if (not(sendtype->flags() & DT_FLAG_DERIVED)) {
291       recvtype->unserialize(sendbuf, recvbuf, count / recvtype->size(), MPI_REPLACE);
292     } else if (not(recvtype->flags() & DT_FLAG_DERIVED)) {
293       sendtype->serialize(sendbuf, recvbuf, count / sendtype->size());
294     }else{
295
296       void * buf_tmp = xbt_malloc(count);
297
298       sendtype->serialize( sendbuf, buf_tmp,count/sendtype->size());
299       recvtype->unserialize( buf_tmp, recvbuf,count/recvtype->size(), MPI_REPLACE);
300
301       xbt_free(buf_tmp);
302     }
303   }
304
305   return sendcount > recvcount ? MPI_ERR_TRUNCATE : MPI_SUCCESS;
306 }
307
308 //Default serialization method : memcpy.
309 void Datatype::serialize(const void* noncontiguous_buf, void* contiguous_buf, int count)
310 {
311   char* contiguous_buf_char = static_cast<char*>(contiguous_buf);
312   const char* noncontiguous_buf_char = static_cast<const char*>(noncontiguous_buf)+lb_;
313   memcpy(contiguous_buf_char, noncontiguous_buf_char, count*size_);
314 }
315
316 void Datatype::unserialize(const void* contiguous_buf, void *noncontiguous_buf, int count, MPI_Op op){
317   const char* contiguous_buf_char = static_cast<const char*>(contiguous_buf);
318   char* noncontiguous_buf_char = static_cast<char*>(noncontiguous_buf)+lb_;
319   int n=count;
320   if(op!=MPI_OP_NULL)
321     op->apply( contiguous_buf_char, noncontiguous_buf_char, &n, this);
322 }
323
324 int Datatype::create_contiguous(int count, MPI_Datatype old_type, MPI_Aint lb, MPI_Datatype* new_type){
325   if(old_type->flags_ & DT_FLAG_DERIVED){
326     //handle this case as a hvector with stride equals to the extent of the datatype
327     return create_hvector(count, 1, old_type->get_extent(), old_type, new_type);
328   }
329   if(count>0)
330     *new_type = new Type_Contiguous(count * old_type->size(), lb, lb + count * old_type->size(),
331                                    DT_FLAG_DERIVED, count, old_type);
332   else
333     *new_type = new Datatype(count * old_type->size(), lb, lb + count * old_type->size(),0);
334   return MPI_SUCCESS;
335 }
336
337 int Datatype::create_vector(int count, int block_length, int stride, MPI_Datatype old_type, MPI_Datatype* new_type)
338 {
339   int retval;
340   if (block_length<0)
341     return MPI_ERR_ARG;
342   MPI_Aint lb = 0;
343   MPI_Aint ub = 0;
344   if(count>0){
345     lb=old_type->lb();
346     ub=((count-1)*stride+block_length-1)*old_type->get_extent()+old_type->ub();
347   }
348   if(old_type->flags() & DT_FLAG_DERIVED || stride != block_length){
349     *new_type = new Type_Vector(count * (block_length) * old_type->size(), lb, ub,
350                                    DT_FLAG_DERIVED, count, block_length, stride, old_type);
351     retval=MPI_SUCCESS;
352   }else{
353     /* in this situation the data are contiguous thus it's not required to serialize and unserialize it*/
354     *new_type = new Datatype(count * block_length * old_type->size(), 0, ((count -1) * stride + block_length)*
355                          old_type->size(), DT_FLAG_CONTIGUOUS);
356     retval=MPI_SUCCESS;
357   }
358   return retval;
359 }
360
361
362 int Datatype::create_hvector(int count, int block_length, MPI_Aint stride, MPI_Datatype old_type, MPI_Datatype* new_type)
363 {
364   int retval;
365   if (block_length<0)
366     return MPI_ERR_ARG;
367   MPI_Aint lb = 0;
368   MPI_Aint ub = 0;
369   if(count>0){
370     lb=old_type->lb();
371     ub=((count-1)*stride)+(block_length-1)*old_type->get_extent()+old_type->ub();
372   }
373   if(old_type->flags() & DT_FLAG_DERIVED || stride != block_length*old_type->get_extent()){
374     *new_type = new Type_Hvector(count * (block_length) * old_type->size(), lb, ub,
375                                    DT_FLAG_DERIVED, count, block_length, stride, old_type);
376     retval=MPI_SUCCESS;
377   }else{
378     /* in this situation the data are contiguous thus it's not required to serialize and unserialize it*/
379     *new_type = new Datatype(count * block_length * old_type->size(), 0, count * block_length * old_type->size(), DT_FLAG_CONTIGUOUS);
380     retval=MPI_SUCCESS;
381   }
382   return retval;
383 }
384
385 int Datatype::create_indexed(int count, const int* block_lengths, const int* indices, MPI_Datatype old_type, MPI_Datatype* new_type){
386   int size = 0;
387   bool contiguous=true;
388   MPI_Aint lb = 0;
389   MPI_Aint ub = 0;
390   if(count>0){
391     lb=indices[0]*old_type->get_extent();
392     ub=indices[0]*old_type->get_extent() + block_lengths[0]*old_type->ub();
393   }
394
395   for (int i = 0; i < count; i++) {
396     if (block_lengths[i] < 0)
397       return MPI_ERR_ARG;
398     size += block_lengths[i];
399
400     if(indices[i]*old_type->get_extent()+old_type->lb()<lb)
401       lb = indices[i]*old_type->get_extent()+old_type->lb();
402     if(indices[i]*old_type->get_extent()+block_lengths[i]*old_type->ub()>ub)
403       ub = indices[i]*old_type->get_extent()+block_lengths[i]*old_type->ub();
404
405     if ( (i< count -1) && (indices[i]+block_lengths[i] != indices[i+1]) )
406       contiguous=false;
407   }
408   if(old_type->flags_ & DT_FLAG_DERIVED)
409     contiguous=false;
410
411   if (not contiguous) {
412     *new_type = new Type_Indexed(size * old_type->size(),lb,ub,
413                                  DT_FLAG_DERIVED|DT_FLAG_DATA, count, block_lengths, indices, old_type);
414   }else{
415     Datatype::create_contiguous(size, old_type, lb, new_type);
416   }
417   return MPI_SUCCESS;
418 }
419
420 int Datatype::create_hindexed(int count, const int* block_lengths, const MPI_Aint* indices, MPI_Datatype old_type, MPI_Datatype* new_type){
421   int size = 0;
422   bool contiguous=true;
423   MPI_Aint lb = 0;
424   MPI_Aint ub = 0;
425   if(count>0){
426     lb=indices[0] + old_type->lb();
427     ub=indices[0] + block_lengths[0]*old_type->ub();
428   }
429   for (int i = 0; i < count; i++) {
430     if (block_lengths[i] < 0)
431       return MPI_ERR_ARG;
432     size += block_lengths[i];
433
434     if(indices[i]+old_type->lb()<lb)
435       lb = indices[i]+old_type->lb();
436     if(indices[i]+block_lengths[i]*old_type->ub()>ub)
437       ub = indices[i]+block_lengths[i]*old_type->ub();
438
439     if ( (i< count -1) && (indices[i]+block_lengths[i]*(static_cast<int>(old_type->size())) != indices[i+1]) )
440       contiguous=false;
441   }
442   if (old_type->flags_ & DT_FLAG_DERIVED || lb!=0)
443     contiguous=false;
444
445   if (not contiguous) {
446     *new_type = new Type_Hindexed(size * old_type->size(),lb,ub,
447                                    DT_FLAG_DERIVED|DT_FLAG_DATA, count, block_lengths, indices, old_type);
448   }else{
449     Datatype::create_contiguous(size, old_type, lb, new_type);
450   }
451   return MPI_SUCCESS;
452 }
453
454 int Datatype::create_struct(int count, const int* block_lengths, const MPI_Aint* indices, const MPI_Datatype* old_types, MPI_Datatype* new_type){
455   size_t size = 0;
456   bool contiguous=true;
457   size = 0;
458   MPI_Aint lb = 0;
459   MPI_Aint ub = 0;
460   if(count>0){
461     lb=indices[0] + old_types[0]->lb();
462     ub=indices[0] + block_lengths[0]*old_types[0]->ub();
463   }
464   bool forced_lb=false;
465   bool forced_ub=false;
466   for (int i = 0; i < count; i++) {
467     if (block_lengths[i]<0)
468       return MPI_ERR_ARG;
469     if (old_types[i]->flags_ & DT_FLAG_DERIVED)
470       contiguous=false;
471
472     size += block_lengths[i]*old_types[i]->size();
473     if (old_types[i]==MPI_LB){
474       lb=indices[i];
475       forced_lb=true;
476     }
477     if (old_types[i]==MPI_UB){
478       ub=indices[i];
479       forced_ub=true;
480     }
481
482     if (not forced_lb && indices[i] + old_types[i]->lb() < lb)
483       lb = indices[i];
484     if (not forced_ub && indices[i] + block_lengths[i] * old_types[i]->ub() > ub)
485       ub = indices[i]+block_lengths[i]*old_types[i]->ub();
486
487     if ( (i< count -1) && (indices[i]+block_lengths[i]*static_cast<int>(old_types[i]->size()) != indices[i+1]) )
488       contiguous=false;
489   }
490   if (not contiguous) {
491     *new_type = new Type_Struct(size, lb,ub, DT_FLAG_DERIVED|DT_FLAG_DATA,
492                                 count, block_lengths, indices, old_types);
493   }else{
494     Datatype::create_contiguous(size, MPI_CHAR, lb, new_type);
495   }
496   return MPI_SUCCESS;
497 }
498
499 int Datatype::create_subarray(int ndims, const int* array_of_sizes,
500                              const int* array_of_subsizes, const int* array_of_starts,
501                              int order, MPI_Datatype oldtype, MPI_Datatype *newtype){
502   MPI_Datatype tmp;
503
504   for (int i = 0; i < ndims; i++) {
505     if (array_of_subsizes[i] > array_of_sizes[i]){
506       XBT_WARN("subarray : array_of_subsizes > array_of_sizes for dim %d",i);
507       return MPI_ERR_ARG;
508     }
509     if (array_of_starts[i] + array_of_subsizes[i] > array_of_sizes[i]){
510       XBT_WARN("subarray : array_of_starts + array_of_subsizes > array_of_sizes for dim %d",i);
511       return MPI_ERR_ARG;
512     }
513   }
514
515   MPI_Aint extent = oldtype->get_extent();
516
517   int i;
518   int step;
519   int end;
520   if( order==MPI_ORDER_C ) {
521       i = ndims - 1;
522       step = -1;
523       end = -1;
524   } else {
525       i = 0;
526       step = 1;
527       end = ndims;
528   }
529
530   MPI_Aint size = (MPI_Aint)array_of_sizes[i] * (MPI_Aint)array_of_sizes[i+step];
531   MPI_Aint lb = (MPI_Aint)array_of_starts[i] + (MPI_Aint)array_of_starts[i+step] *(MPI_Aint)array_of_sizes[i];
532
533   create_vector( array_of_subsizes[i+step], array_of_subsizes[i], array_of_sizes[i],
534                                oldtype, newtype );
535
536   tmp = *newtype;
537
538   for( i += 2 * step; i != end; i += step ) {
539       create_hvector( array_of_subsizes[i], 1, size * extent,
540                                     tmp, newtype );
541       unref(tmp);
542       lb += size * array_of_starts[i];
543       size *= array_of_sizes[i];
544       tmp = *newtype;
545   }
546
547   MPI_Aint lbs[1] = {lb * extent};
548   int sizes [1]={1};
549   //handle LB and UB with a resized call
550   create_hindexed( 1, sizes, lbs, tmp, newtype);
551   unref(tmp);
552
553   tmp = *newtype;
554   create_resized(tmp, 0, extent, newtype);
555
556   unref(tmp);
557   return MPI_SUCCESS;
558 }
559
560 int Datatype::create_resized(MPI_Datatype oldtype,MPI_Aint lb, MPI_Aint extent, MPI_Datatype *newtype){
561   int blocks[3]         = {1, 1, 1};
562   MPI_Aint disps[3]     = {lb, 0, lb + extent};
563   MPI_Datatype types[3] = {MPI_LB, oldtype, MPI_UB};
564
565   *newtype = new simgrid::smpi::Type_Struct(oldtype->size(), lb, lb + extent, DT_FLAG_DERIVED, 3, blocks, disps, types);
566
567   (*newtype)->addflag(~DT_FLAG_COMMITED);
568   return MPI_SUCCESS;
569 }
570
571 Datatype* Datatype::f2c(int id){
572   return static_cast<Datatype*>(F2C::f2c(id));
573 }
574
575
576 }
577 }
578