[LLVM] Fix Maintainers.md formatting (NFC)
[llvm-project.git] / flang / test / HLFIR / count-lowering.fir
blobc3309724981a3f121ae4b94693047975d0dad538
1 // Test hlfir.count operation lowering to fir runtime call
2 // RUN: fir-opt %s -lower-hlfir-intrinsics | FileCheck %s
4 func.func @_QPcount1(%arg0: !fir.box<!fir.array<?x!fir.logical<4>>> {fir.bindc_name = "a"}, %arg1: !fir.ref<i32> {fir.bindc_name = "s"}) {
5   %0:2 = hlfir.declare %arg0 {uniq_name = "_QFcount1Ea"} : (!fir.box<!fir.array<?x!fir.logical<4>>>) -> (!fir.box<!fir.array<?x!fir.logical<4>>>, !fir.box<!fir.array<?x!fir.logical<4>>>)
6   %1:2 = hlfir.declare %arg1 {uniq_name = "_QFcount1Es"} : (!fir.ref<i32>) -> (!fir.ref<i32>, !fir.ref<i32>)
7   %2 = hlfir.count %0#0 {fastmath = #arith.fastmath<contract>} : (!fir.box<!fir.array<?x!fir.logical<4>>>) -> i32
8   hlfir.assign %2 to %1#0 : i32, !fir.ref<i32>
9   return
11 // CHECK-LABEL: func.func @_QPcount1(
12 // CHECK:           %[[ARG0:.*]]: !fir.box<!fir.array<?x!fir.logical<4>>>
13 // CHECK:           %[[ARG1:.*]]: !fir.ref<i32>
14 // CHECK-DAG:     %[[MASK:.*]]:2 = hlfir.declare %[[ARG0]]
15 // CHECK-DAG:     %[[RES:.*]]:2 = hlfir.declare %[[ARG1]]
16 // CHECK-DAG:     %[[MASK_ARG:.*]] = fir.convert %[[MASK]]#1 : (!fir.box<!fir.array<?x!fir.logical<4>>>) -> !fir.box<none>
17 // CHECK:         %[[RET_ARG:.*]] = fir.call @_FortranACount(%[[MASK_ARG]], %[[LOC_STR:.*]], %[[LOC_N:.*]], %[[C1:.*]]) : (!fir.box<none>, !fir.ref<i8>, i32, i32) -> i64
18 // CHECK-NEXT:    %[[RET:.*]] = fir.convert %[[RET_ARG]] : (i64) -> i32
19 // CHECK-NEXT:    hlfir.assign %[[RET]] to %[[RES]]#0 : i32, !fir.ref<i32>
20 // CHECK-NEXT:    return
21 // CHECK-NEXT:  }
23 func.func @_QPcount2(%arg0: !fir.box<!fir.array<?x?x!fir.logical<4>>> {fir.bindc_name = "a"}, %arg1: !fir.box<!fir.array<?xi32>> {fir.bindc_name = "s"}, %arg2: !fir.ref<i32> {fir.bindc_name = "d"}) {
24   %0:2 = hlfir.declare %arg0 {uniq_name = "_QFcount2Ea"} : (!fir.box<!fir.array<?x?x!fir.logical<4>>>) -> (!fir.box<!fir.array<?x?x!fir.logical<4>>>, !fir.box<!fir.array<?x?x!fir.logical<4>>>)
25   %1:2 = hlfir.declare %arg2 {uniq_name = "_QFcount2Ed"} : (!fir.ref<i32>) -> (!fir.ref<i32>, !fir.ref<i32>)
26   %2:2 = hlfir.declare %arg1 {uniq_name = "_QFcount2Es"} : (!fir.box<!fir.array<?xi32>>) -> (!fir.box<!fir.array<?xi32>>, !fir.box<!fir.array<?xi32>>)
27   %3 = fir.load %1#0 : !fir.ref<i32>
28   %4 = hlfir.count %0#0 dim %3 {fastmath = #arith.fastmath<contract>} : (!fir.box<!fir.array<?x?x!fir.logical<4>>>, i32) -> !hlfir.expr<?xi32>
29   hlfir.assign %4 to %2#0 : !hlfir.expr<?xi32>, !fir.box<!fir.array<?xi32>>
30   hlfir.destroy %4 : !hlfir.expr<?xi32>
31   return
33 // CHECK-LABEL: func.func @_QPcount2(
34 // CHECK:           %[[ARG0:.*]]: !fir.box<!fir.array<?x?x!fir.logical<4>>>
35 // CHECK:           %[[ARG1:.*]]: !fir.box<!fir.array<?xi32>
36 // CHECK:           %[[ARG2:.*]]: !fir.ref<i32>
37 // CHECK-DAG:     %[[TRUE:.*]] = arith.constant true
38 // CHECK-DAG:     %[[KIND:.*]] = arith.constant 4 : i32
39 // CHECK-DAG:     %[[MASK:.*]]:2 = hlfir.declare %[[ARG0]]
40 // CHECK-DAG:     %[[DIM_VAR:.*]]:2 = hlfir.declare %[[ARG2]]
41 // CHECK-DAG:     %[[RES:.*]]:2 = hlfir.declare %[[ARG1]]
43 // CHECK-DAG:     %[[RET_BOX:.*]] = fir.alloca !fir.box<!fir.heap<!fir.array<?xi32>>>
44 // CHECK-DAG:     %[[RET_ADDR:.*]] = fir.zero_bits !fir.heap<!fir.array<?xi32>>
45 // CHECK-DAG:     %[[C0:.*]] = arith.constant 0 : index
46 // CHECK-DAG:     %[[RET_SHAPE:.*]] = fir.shape %[[C0]] : (index) -> !fir.shape<1>
47 // CHECK-DAG:     %[[RET_EMBOX:.*]] = fir.embox %[[RET_ADDR]](%[[RET_SHAPE]])
48 // CHECK-DAG:     fir.store %[[RET_EMBOX]] to %[[RET_BOX]]
50 // CHECK-DAG:     %[[DIM:.*]] = fir.load %[[DIM_VAR]]#0 : !fir.ref<i32>
51 // CHECK-DAG:     %[[RET_ARG:.*]] = fir.convert %[[RET_BOX]]
52 // CHECK-DAG:     %[[MASK_ARG:.*]] = fir.convert %[[MASK]]#1
54 // CHECK:         %[[NONE:.*]] = fir.call @_FortranACountDim(%[[RET_ARG]], %[[MASK_ARG]], %[[DIM]], %[[KIND]], %[[LOC_STR:.*]], %[[LOC_N:.*]]) : (!fir.ref<!fir.box<none>>, !fir.box<none>, i32, i32, !fir.ref<i8>, i32) -> none
55 // CHECK:         %[[RET:.*]] = fir.load %[[RET_BOX]]
56 // CHECK:         %[[BOX_DIMS:.*]]:3 = fir.box_dims %[[RET]]
57 // CHECK-NEXT:    %[[ADDR:.*]] = fir.box_addr %[[RET]]
58 // CHECK-NEXT:    %[[SHIFT:.*]] = fir.shape_shift %[[BOX_DIMS]]#0, %[[BOX_DIMS]]#1
59 // CHECK-NEXT:    %[[TMP:.*]]:2 = hlfir.declare %[[ADDR]](%[[SHIFT]]) {uniq_name = ".tmp.intrinsic_result"}
60 // CHECK:         %[[EXPR:.*]] = hlfir.as_expr %[[TMP]]#0 move %[[TRUE]] : (!fir.box<!fir.array<?xi32>>, i1) -> !hlfir.expr<?xi32>
61 // CHECK:         hlfir.assign %[[EXPR]] to %[[RES]]#0
62 // CHECK:         hlfir.destroy %[[EXPR]]
63 // CHECK-NEXT:    return
64 // CHECK-NEXT:  }
66 func.func @_QPcount3(%arg0: !fir.ref<!fir.array<2xi32>> {fir.bindc_name = "s"}) {
67   %0 = fir.address_of(@_QFcount3Ea) : !fir.ref<!fir.array<2x2x!fir.logical<4>>>
68   %c2 = arith.constant 2 : index
69   %c2_0 = arith.constant 2 : index
70   %1 = fir.shape %c2, %c2_0 : (index, index) -> !fir.shape<2>
71   %2:2 = hlfir.declare %0(%1) {uniq_name = "_QFcount3Ea"} : (!fir.ref<!fir.array<2x2x!fir.logical<4>>>, !fir.shape<2>) -> (!fir.ref<!fir.array<2x2x!fir.logical<4>>>, !fir.ref<!fir.array<2x2x!fir.logical<4>>>)
72   %c2_1 = arith.constant 2 : index
73   %3 = fir.shape %c2_1 : (index) -> !fir.shape<1>
74   %4:2 = hlfir.declare %arg0(%3) {uniq_name = "_QFcount3Es"} : (!fir.ref<!fir.array<2xi32>>, !fir.shape<1>) -> (!fir.ref<!fir.array<2xi32>>, !fir.ref<!fir.array<2xi32>>)
75   %c1_i32 = arith.constant 1 : i32
76   %5 = hlfir.count %2#0 dim %c1_i32 {fastmath = #arith.fastmath<contract>} : (!fir.ref<!fir.array<2x2x!fir.logical<4>>>, i32) -> !hlfir.expr<2xi32>
77   hlfir.assign %5 to %4#0 : !hlfir.expr<2xi32>, !fir.ref<!fir.array<2xi32>>
78   hlfir.destroy %5 : !hlfir.expr<2xi32>
79   return
81 // CHECK-LABEL:  func.func @_QPcount3(
82 // CHECK:           %[[ARG0:.*]]: !fir.ref<!fir.array<2xi32>>
83 // CHECK-DAG:     %[[TRUE:.*]] = arith.constant true
84 // CHECK-DAG:     %[[RET_BOX:.*]] = fir.alloca !fir.box<!fir.heap<!fir.array<?xi32>>>
85 // CHECK-DAG:     %[[KIND:.*]] = arith.constant 4 : i32
86 // CHECK-DAG:     %[[RET_ADDR:.*]] = fir.zero_bits !fir.heap<!fir.array<?xi32>>
87 // CHECK-DAG:     %[[C0:.*]] = arith.constant 0 : index
88 // CHECK-DAG:     %[[RET_SHAPE:.*]] = fir.shape %[[C0]] : (index) -> !fir.shape<1>
89 // CHECK-DAG:     %[[RET_EMBOX:.*]] = fir.embox %[[RET_ADDR]](%[[RET_SHAPE]])
90 // CHECK-DAG:     fir.store %[[RET_EMBOX]] to %[[RET_BOX]]
91 // CHECK-DAG:     %[[RES:.*]]:2 = hlfir.declare %[[ARG0]](%[[RES_SHAPE:.*]])
93 // CHECK-DAG:     %[[MASK_ADDR:.*]] = fir.address_of
94 // CHECK-DAG:     %[[MASK_VAR:.*]]:2 = hlfir.declare %[[MASK_ADDR]](%[[MASK_SHAPE:.*]])
95 // CHECK-DAG:     %[[MASK_BOX:.*]] = fir.embox %[[MASK_VAR]]#1(%[[MASK_SHAPE:.*]])
97 // CHECK-DAG:     %[[DIM:.*]] = arith.constant 1 : i32
99 // CHECK-DAG:     %[[RET_ARG:.*]] = fir.convert %[[RET_BOX]]
100 // CHECK-DAG:     %[[MASK_ARG:.*]] = fir.convert %[[MASK_BOX]] : (!fir.box<!fir.array<2x2x!fir.logical<4>>>) -> !fir.box<none>
102 // CHECK:         %[[NONE:.*]] = fir.call @_FortranACountDim(%[[RET_ARG]], %[[MASK_ARG]], %[[DIM]], %[[KIND]], %[[LOC_STR:.*]], %[[LOC_N:.*]])
103 // CHECK:         %[[RET:.*]] = fir.load %[[RET_BOX]]
104 // CHECK:         %[[BOX_DIMS:.*]]:3 = fir.box_dims %[[RET]]
105 // CHECK-NEXT:    %[[ADDR:.*]] = fir.box_addr %[[RET]]
106 // CHECK-NEXT:    %[[SHIFT:.*]] = fir.shape_shift %[[BOX_DIMS]]#0, %[[BOX_DIMS]]#1
107 // CHECK-NEXT:    %[[TMP:.*]]:2 = hlfir.declare %[[ADDR]](%[[SHIFT]]) {uniq_name = ".tmp.intrinsic_result"}
108 // CHECK:         %[[EXPR:.*]] = hlfir.as_expr %[[TMP]]#0 move %[[TRUE]] : (!fir.box<!fir.array<?xi32>>, i1) -> !hlfir.expr<?xi32>
109 // CHECK:         hlfir.assign %[[EXPR]] to %[[RES]]
110 // CHECK:         hlfir.destroy %[[EXPR]]
111 // CHECK-NEXT:    return
112 // CHECK-NEXT:  }
114 func.func @_QPcount4(%arg0: !fir.box<!fir.array<?x?x!fir.logical<4>>> {fir.bindc_name = "a"}, %arg1: !fir.box<!fir.array<?xi32>> {fir.bindc_name = "s"}, %arg2: !fir.ref<i32> {fir.bindc_name = "d"}) {
115   %0:2 = hlfir.declare %arg0 {uniq_name = "_QFcount4Ea"} : (!fir.box<!fir.array<?x?x!fir.logical<4>>>) -> (!fir.box<!fir.array<?x?x!fir.logical<4>>>, !fir.box<!fir.array<?x?x!fir.logical<4>>>)
116   %1:2 = hlfir.declare %arg2 {uniq_name = "_QFcount4Ed"} : (!fir.ref<i32>) -> (!fir.ref<i32>, !fir.ref<i32>)
117   %2:2 = hlfir.declare %arg1 {uniq_name = "_QFcount4Es"} : (!fir.box<!fir.array<?xi32>>) -> (!fir.box<!fir.array<?xi32>>, !fir.box<!fir.array<?xi32>>)
118   %3 = fir.load %1#0 : !fir.ref<i32>
119   %4 = hlfir.count %0#0 dim %3 {fastmath = #arith.fastmath<contract>} : (!fir.box<!fir.array<?x?x!fir.logical<4>>>, i32) -> !hlfir.expr<?xi64>
120   %5 = hlfir.shape_of %4 : (!hlfir.expr<?xi64>) -> !fir.shape<1>
121   %6 = hlfir.elemental %5 : (!fir.shape<1>) -> !hlfir.expr<?xi32> {
122   ^bb0(%arg3: index):
123     %7 = hlfir.apply %4, %arg3 : (!hlfir.expr<?xi64>, index) -> i64
124     %8 = fir.convert %7 : (i64) -> i32
125     hlfir.yield_element %8 : i32
126   }
127   hlfir.assign %6 to %2#0 : !hlfir.expr<?xi32>, !fir.box<!fir.array<?xi32>>
128   hlfir.destroy %6 : !hlfir.expr<?xi32>
129   hlfir.destroy %4 : !hlfir.expr<?xi64>
130   return
132 // CHECK-LABEL: func.func @_QPcount4(
133 // CHECK:           %[[ARG0:.*]]: !fir.box<!fir.array<?x?x!fir.logical<4>>>
134 // CHECK:           %[[ARG1:.*]]: !fir.box<!fir.array<?xi32>
135 // CHECK:           %[[ARG2:.*]]: !fir.ref<i32>
136 // CHECK-DAG:     %[[TRUE:.*]] = arith.constant true
137 // CHECK-DAG:     %[[MASK:.*]]:2 = hlfir.declare %[[ARG0]]
138 // CHECK-DAG:     %[[DIM_VAR:.*]]:2 = hlfir.declare %[[ARG2]]
139 // CHECK-DAG:     %[[RES:.*]]:2 = hlfir.declare %[[ARG1]]
141 // CHECK-DAG:     %[[RET_BOX:.*]] = fir.alloca !fir.box<!fir.heap<!fir.array<?xi64>>>
142 // CHECK-DAG:     %[[RET_ADDR:.*]] = fir.zero_bits !fir.heap<!fir.array<?xi64>>
143 // CHECK-DAG:     %[[C0:.*]] = arith.constant 0 : index
144 // CHECK-DAG:     %[[RET_SHAPE:.*]] = fir.shape %[[C0]] : (index) -> !fir.shape<1>
145 // CHECK-DAG:     %[[RET_EMBOX:.*]] = fir.embox %[[RET_ADDR]](%[[RET_SHAPE]])
146 // CHECK-DAG:     fir.store %[[RET_EMBOX]] to %[[RET_BOX]]
148 // CHECK-DAG:     %[[DIM:.*]] = fir.load %[[DIM_VAR]]#0 : !fir.ref<i32>
149 // CHECK-DAG:     %[[KIND:.*]] = arith.constant 8 : i32
150 // CHECK-DAG:     %[[RET_ARG:.*]] = fir.convert %[[RET_BOX]]
151 // CHECK-DAG:     %[[MASK_ARG:.*]] = fir.convert %[[MASK]]#1
153 // CHECK:         %[[NONE:.*]] = fir.call @_FortranACountDim(%[[RET_ARG]], %[[MASK_ARG]], %[[DIM]], %[[KIND]], %[[LOC_STR:.*]], %[[LOC_N:.*]]) : (!fir.ref<!fir.box<none>>, !fir.box<none>, i32, i32, !fir.ref<i8>, i32) -> none
154 // CHECK:         %[[RET:.*]] = fir.load %[[RET_BOX]]
155 // CHECK:         %[[BOX_DIMS:.*]]:3 = fir.box_dims %[[RET]]
156 // CHECK-NEXT:    %[[ADDR:.*]] = fir.box_addr %[[RET]]
157 // CHECK-NEXT:    %[[SHIFT:.*]] = fir.shape_shift %[[BOX_DIMS]]#0, %[[BOX_DIMS]]#1
158 // CHECK-NEXT:    %[[TMP:.*]]:2 = hlfir.declare %[[ADDR]](%[[SHIFT]]) {uniq_name = ".tmp.intrinsic_result"}
159 // CHECK:         %[[EXPR:.*]] = hlfir.as_expr %[[TMP]]#0 move %[[TRUE]] : (!fir.box<!fir.array<?xi64>>, i1) -> !hlfir.expr<?xi64>
160 // CHECK-NEXT:    %[[OUT_SHAPE:.*]] = hlfir.shape_of %[[EXPR]]
161 // CHECK-NEXT:    %[[OUT:.*]] = hlfir.elemental %[[OUT_SHAPE]] : (!fir.shape<1>) -> !hlfir.expr<?xi32>
162 // CHECK-DAG:       hlfir.assign %[[OUT]] to %[[RES]]#0
163 // CHECK-NEXT:      hlfir.destroy %[[OUT]] : !hlfir.expr<?xi32>
164 // CHECK-NEXT:      hlfir.destroy %[[EXPR]] : !hlfir.expr<?xi64>
165 // CHECK-NEXT:    return
166 // CHECK-NEXT:  }