StatsTestsF32.cpp 31 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128
  1. #include "StatsTestsF32.h"
  2. #include <stdio.h>
  3. #include "Error.h"
  4. #include "Test.h"
  5. #define SNR_THRESHOLD 120
  6. /*
  7. Reference patterns are generated with
  8. a double precision computation.
  9. */
  10. #define REL_ERROR (1.0e-5)
  11. void StatsTestsF32::test_max_f32()
  12. {
  13. const float32_t *inp = inputA.ptr();
  14. float32_t result;
  15. uint32_t indexval;
  16. float32_t *refp = ref.ptr();
  17. int16_t *refind = maxIndexes.ptr();
  18. float32_t *outp = output.ptr();
  19. int16_t *ind = index.ptr();
  20. arm_max_f32(inp,
  21. inputA.nbSamples(),
  22. &result,
  23. &indexval);
  24. outp[0] = result;
  25. ind[0] = indexval;
  26. ASSERT_EQ(result,refp[this->refOffset]);
  27. ASSERT_EQ((int16_t)indexval,refind[this->refOffset]);
  28. }
  29. void StatsTestsF32::test_absmax_f32()
  30. {
  31. const float32_t *inp = inputA.ptr();
  32. float32_t result;
  33. uint32_t indexval;
  34. float32_t *refp = ref.ptr();
  35. int16_t *refind = maxIndexes.ptr();
  36. float32_t *outp = output.ptr();
  37. int16_t *ind = index.ptr();
  38. arm_absmax_f32(inp,
  39. inputA.nbSamples(),
  40. &result,
  41. &indexval);
  42. outp[0] = result;
  43. ind[0] = indexval;
  44. ASSERT_EQ(result,refp[this->refOffset]);
  45. ASSERT_EQ((int16_t)indexval,refind[this->refOffset]);
  46. }
  47. void StatsTestsF32::test_max_no_idx_f32()
  48. {
  49. const float32_t *inp = inputA.ptr();
  50. float32_t result;
  51. float32_t *refp = ref.ptr();
  52. float32_t *outp = output.ptr();
  53. arm_max_no_idx_f32(inp,
  54. inputA.nbSamples(),
  55. &result);
  56. outp[0] = result;
  57. ASSERT_EQ(result,refp[this->refOffset]);
  58. }
  59. void StatsTestsF32::test_absmax_no_idx_f32()
  60. {
  61. const float32_t *inp = inputA.ptr();
  62. float32_t result;
  63. float32_t *refp = ref.ptr();
  64. float32_t *outp = output.ptr();
  65. arm_absmax_no_idx_f32(inp,
  66. inputA.nbSamples(),
  67. &result);
  68. outp[0] = result;
  69. ASSERT_EQ(result,refp[this->refOffset]);
  70. }
  71. void StatsTestsF32::test_min_no_idx_f32()
  72. {
  73. const float32_t *inp = inputA.ptr();
  74. float32_t result;
  75. float32_t *refp = ref.ptr();
  76. float32_t *outp = output.ptr();
  77. arm_min_no_idx_f32(inp,
  78. inputA.nbSamples(),
  79. &result);
  80. outp[0] = result;
  81. ASSERT_EQ(result,refp[this->refOffset]);
  82. }
  83. void StatsTestsF32::test_absmin_no_idx_f32()
  84. {
  85. const float32_t *inp = inputA.ptr();
  86. float32_t result;
  87. float32_t *refp = ref.ptr();
  88. float32_t *outp = output.ptr();
  89. arm_absmin_no_idx_f32(inp,
  90. inputA.nbSamples(),
  91. &result);
  92. outp[0] = result;
  93. ASSERT_EQ(result,refp[this->refOffset]);
  94. }
  95. void StatsTestsF32::test_min_f32()
  96. {
  97. const float32_t *inp = inputA.ptr();
  98. float32_t result;
  99. uint32_t indexval;
  100. float32_t *refp = ref.ptr();
  101. int16_t *refind = minIndexes.ptr();
  102. float32_t *outp = output.ptr();
  103. int16_t *ind = index.ptr();
  104. arm_min_f32(inp,
  105. inputA.nbSamples(),
  106. &result,
  107. &indexval);
  108. outp[0] = result;
  109. ind[0] = indexval;
  110. ASSERT_EQ(result,refp[this->refOffset]);
  111. ASSERT_EQ((int16_t)indexval,refind[this->refOffset]);
  112. }
  113. void StatsTestsF32::test_absmin_f32()
  114. {
  115. const float32_t *inp = inputA.ptr();
  116. float32_t result;
  117. uint32_t indexval;
  118. float32_t *refp = ref.ptr();
  119. int16_t *refind = minIndexes.ptr();
  120. float32_t *outp = output.ptr();
  121. int16_t *ind = index.ptr();
  122. arm_absmin_f32(inp,
  123. inputA.nbSamples(),
  124. &result,
  125. &indexval);
  126. outp[0] = result;
  127. ind[0] = indexval;
  128. ASSERT_EQ(result,refp[this->refOffset]);
  129. ASSERT_EQ((int16_t)indexval,refind[this->refOffset]);
  130. }
  131. void StatsTestsF32::test_mean_f32()
  132. {
  133. const float32_t *inp = inputA.ptr();
  134. float32_t result;
  135. float32_t *refp = ref.ptr();
  136. float32_t *outp = output.ptr();
  137. arm_mean_f32(inp,
  138. inputA.nbSamples(),
  139. &result);
  140. outp[0] = result;
  141. ASSERT_SNR(result,refp[this->refOffset],(float32_t)SNR_THRESHOLD);
  142. ASSERT_REL_ERROR(result,refp[this->refOffset],REL_ERROR);
  143. }
  144. void StatsTestsF32::test_power_f32()
  145. {
  146. const float32_t *inp = inputA.ptr();
  147. float32_t result;
  148. float32_t *refp = ref.ptr();
  149. float32_t *outp = output.ptr();
  150. arm_power_f32(inp,
  151. inputA.nbSamples(),
  152. &result);
  153. outp[0] = result;
  154. ASSERT_SNR(result,refp[this->refOffset],(float32_t)SNR_THRESHOLD);
  155. ASSERT_REL_ERROR(result,refp[this->refOffset],REL_ERROR);
  156. }
  157. void StatsTestsF32::test_rms_f32()
  158. {
  159. const float32_t *inp = inputA.ptr();
  160. float32_t result;
  161. float32_t *refp = ref.ptr();
  162. float32_t *outp = output.ptr();
  163. arm_rms_f32(inp,
  164. inputA.nbSamples(),
  165. &result);
  166. outp[0] = result;
  167. ASSERT_SNR(result,refp[this->refOffset],(float32_t)SNR_THRESHOLD);
  168. ASSERT_REL_ERROR(result,refp[this->refOffset],REL_ERROR);
  169. }
  170. void StatsTestsF32::test_std_f32()
  171. {
  172. const float32_t *inp = inputA.ptr();
  173. float32_t result;
  174. float32_t *refp = ref.ptr();
  175. float32_t *outp = output.ptr();
  176. arm_std_f32(inp,
  177. inputA.nbSamples(),
  178. &result);
  179. outp[0] = result;
  180. ASSERT_SNR(result,refp[this->refOffset],(float32_t)SNR_THRESHOLD);
  181. ASSERT_REL_ERROR(result,refp[this->refOffset],REL_ERROR);
  182. }
  183. void StatsTestsF32::test_var_f32()
  184. {
  185. const float32_t *inp = inputA.ptr();
  186. float32_t result;
  187. float32_t *refp = ref.ptr();
  188. float32_t *outp = output.ptr();
  189. arm_var_f32(inp,
  190. inputA.nbSamples(),
  191. &result);
  192. outp[0] = result;
  193. ASSERT_SNR(result,refp[this->refOffset],(float32_t)SNR_THRESHOLD);
  194. ASSERT_REL_ERROR(result,refp[this->refOffset],REL_ERROR);
  195. }
  196. void StatsTestsF32::test_std_stability_f32()
  197. {
  198. /*
  199. With the textbook algorithm, those values will produce a negative
  200. value for the variance.
  201. The CMSIS-DSP variance algorithm is the two pass one so will work
  202. with those values.
  203. So, it should be possible to compute the square root for the standard
  204. deviation.
  205. */
  206. float32_t in[4]={4.0f, 7.0f, 13.0f, 16.0f};
  207. float32_t result;
  208. int i;
  209. /*
  210. Add bigger offset so that average is much bigger than standard deviation.
  211. */
  212. for(i=0 ; i < 4; i++)
  213. {
  214. in[i] += 3.0e4f;
  215. }
  216. arm_std_f32(in,4,&result);
  217. /*
  218. If variance is giving a negative value, the square root
  219. should return zero.
  220. We check it is not happening here.
  221. */
  222. ASSERT_TRUE(fabs(5.47723f - result) < 1.0e-4f);
  223. }
  224. void StatsTestsF32::test_entropy_f32()
  225. {
  226. const float32_t *inp = inputA.ptr();
  227. const int16_t *dimsp = dims.ptr();
  228. float32_t *outp = output.ptr();
  229. for(int i=0;i < this->nbPatterns; i++)
  230. {
  231. *outp = arm_entropy_f32(inp,dimsp[i+1]);
  232. outp++;
  233. inp += dimsp[i+1];
  234. }
  235. ASSERT_SNR(ref,output,(float32_t)SNR_THRESHOLD);
  236. ASSERT_REL_ERROR(ref,output,REL_ERROR);
  237. }
  238. void StatsTestsF32::test_logsumexp_f32()
  239. {
  240. const float32_t *inp = inputA.ptr();
  241. const int16_t *dimsp = dims.ptr();
  242. float32_t *outp = output.ptr();
  243. for(int i=0;i < this->nbPatterns; i++)
  244. {
  245. *outp = arm_logsumexp_f32(inp,dimsp[i+1]);
  246. outp++;
  247. inp += dimsp[i+1];
  248. }
  249. ASSERT_SNR(ref,output,(float32_t)SNR_THRESHOLD);
  250. ASSERT_REL_ERROR(ref,output,REL_ERROR);
  251. }
  252. void StatsTestsF32::test_kullback_leibler_f32()
  253. {
  254. const float32_t *inpA = inputA.ptr();
  255. const float32_t *inpB = inputB.ptr();
  256. const int16_t *dimsp = dims.ptr();
  257. float32_t *outp = output.ptr();
  258. for(int i=0;i < this->nbPatterns; i++)
  259. {
  260. *outp = arm_kullback_leibler_f32(inpA,inpB,dimsp[i+1]);
  261. outp++;
  262. inpA += dimsp[i+1];
  263. inpB += dimsp[i+1];
  264. }
  265. ASSERT_SNR(ref,output,(float32_t)SNR_THRESHOLD);
  266. ASSERT_REL_ERROR(ref,output,REL_ERROR);
  267. }
  268. void StatsTestsF32::test_logsumexp_dot_prod_f32()
  269. {
  270. const float32_t *inpA = inputA.ptr();
  271. const float32_t *inpB = inputB.ptr();
  272. const int16_t *dimsp = dims.ptr();
  273. float32_t *outp = output.ptr();
  274. float32_t *tmpp = tmp.ptr();
  275. for(int i=0;i < this->nbPatterns; i++)
  276. {
  277. *outp = arm_logsumexp_dot_prod_f32(inpA,inpB,dimsp[i+1],tmpp);
  278. outp++;
  279. inpA += dimsp[i+1];
  280. inpB += dimsp[i+1];
  281. }
  282. ASSERT_SNR(ref,output,(float32_t)SNR_THRESHOLD);
  283. ASSERT_REL_ERROR(ref,output,REL_ERROR);
  284. }
  285. void StatsTestsF32::test_mse_f32()
  286. {
  287. const float32_t *inpA = inputA.ptr();
  288. const float32_t *inpB = inputB.ptr();
  289. float32_t result;
  290. float32_t *refp = ref.ptr();
  291. float32_t *outp = output.ptr();
  292. arm_mse_f32(inpA,inpB,
  293. inputA.nbSamples(),
  294. &result);
  295. outp[0] = result;
  296. ASSERT_SNR(result,refp[this->refOffset],(float32_t)SNR_THRESHOLD);
  297. ASSERT_REL_ERROR(result,refp[this->refOffset],(float32_t)REL_ERROR);
  298. }
  299. void StatsTestsF32::setUp(Testing::testID_t id,std::vector<Testing::param_t>& paramsArgs,Client::PatternMgr *mgr)
  300. {
  301. (void)paramsArgs;
  302. switch(id)
  303. {
  304. case StatsTestsF32::TEST_MAX_F32_1:
  305. {
  306. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUT1_F32_ID,mgr,3);
  307. maxIndexes.reload(StatsTestsF32::MAXINDEXES_S16_ID,mgr);
  308. ref.reload(StatsTestsF32::MAXVALS_F32_ID,mgr);
  309. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  310. index.create(1,StatsTestsF32::OUT_S16_ID,mgr);
  311. refOffset = 0;
  312. }
  313. break;
  314. case StatsTestsF32::TEST_MAX_F32_2:
  315. {
  316. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUT1_F32_ID,mgr,8);
  317. maxIndexes.reload(StatsTestsF32::MAXINDEXES_S16_ID,mgr);
  318. ref.reload(StatsTestsF32::MAXVALS_F32_ID,mgr);
  319. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  320. index.create(1,StatsTestsF32::OUT_S16_ID,mgr);
  321. refOffset = 1;
  322. }
  323. break;
  324. case StatsTestsF32::TEST_MAX_F32_3:
  325. {
  326. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUT1_F32_ID,mgr,11);
  327. maxIndexes.reload(StatsTestsF32::MAXINDEXES_S16_ID,mgr);
  328. ref.reload(StatsTestsF32::MAXVALS_F32_ID,mgr);
  329. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  330. index.create(1,StatsTestsF32::OUT_S16_ID,mgr);
  331. refOffset = 2;
  332. }
  333. break;
  334. case StatsTestsF32::TEST_MEAN_F32_4:
  335. {
  336. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUT2_F32_ID,mgr,3);
  337. ref.reload(StatsTestsF32::MEANVALS_F32_ID,mgr);
  338. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  339. refOffset = 0;
  340. }
  341. break;
  342. case StatsTestsF32::TEST_MEAN_F32_5:
  343. {
  344. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUT2_F32_ID,mgr,8);
  345. ref.reload(StatsTestsF32::MEANVALS_F32_ID,mgr);
  346. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  347. refOffset = 1;
  348. }
  349. break;
  350. case StatsTestsF32::TEST_MEAN_F32_6:
  351. {
  352. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUT2_F32_ID,mgr,11);
  353. ref.reload(StatsTestsF32::MEANVALS_F32_ID,mgr);
  354. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  355. refOffset = 2;
  356. }
  357. break;
  358. case StatsTestsF32::TEST_MIN_F32_7:
  359. {
  360. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUT1_F32_ID,mgr,3);
  361. minIndexes.reload(StatsTestsF32::MININDEXES_S16_ID,mgr);
  362. ref.reload(StatsTestsF32::MINVALS_F32_ID,mgr);
  363. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  364. index.create(1,StatsTestsF32::OUT_S16_ID,mgr);
  365. refOffset = 0;
  366. }
  367. break;
  368. case StatsTestsF32::TEST_MIN_F32_8:
  369. {
  370. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUT1_F32_ID,mgr,8);
  371. minIndexes.reload(StatsTestsF32::MININDEXES_S16_ID,mgr);
  372. ref.reload(StatsTestsF32::MINVALS_F32_ID,mgr);
  373. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  374. index.create(1,StatsTestsF32::OUT_S16_ID,mgr);
  375. refOffset = 1;
  376. }
  377. break;
  378. case StatsTestsF32::TEST_MIN_F32_9:
  379. {
  380. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUT1_F32_ID,mgr,11);
  381. minIndexes.reload(StatsTestsF32::MININDEXES_S16_ID,mgr);
  382. ref.reload(StatsTestsF32::MINVALS_F32_ID,mgr);
  383. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  384. index.create(1,StatsTestsF32::OUT_S16_ID,mgr);
  385. refOffset = 2;
  386. }
  387. break;
  388. case StatsTestsF32::TEST_POWER_F32_10:
  389. {
  390. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUT1_F32_ID,mgr,3);
  391. ref.reload(StatsTestsF32::POWERVALS_F32_ID,mgr);
  392. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  393. refOffset = 0;
  394. }
  395. break;
  396. case StatsTestsF32::TEST_POWER_F32_11:
  397. {
  398. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUT1_F32_ID,mgr,8);
  399. ref.reload(StatsTestsF32::POWERVALS_F32_ID,mgr);
  400. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  401. refOffset = 1;
  402. }
  403. break;
  404. case StatsTestsF32::TEST_POWER_F32_12:
  405. {
  406. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUT1_F32_ID,mgr,11);
  407. ref.reload(StatsTestsF32::POWERVALS_F32_ID,mgr);
  408. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  409. refOffset = 2;
  410. }
  411. break;
  412. case StatsTestsF32::TEST_RMS_F32_13:
  413. {
  414. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUT1_F32_ID,mgr,3);
  415. ref.reload(StatsTestsF32::RMSVALS_F32_ID,mgr);
  416. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  417. refOffset = 0;
  418. }
  419. break;
  420. case StatsTestsF32::TEST_RMS_F32_14:
  421. {
  422. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUT1_F32_ID,mgr,8);
  423. ref.reload(StatsTestsF32::RMSVALS_F32_ID,mgr);
  424. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  425. refOffset = 1;
  426. }
  427. break;
  428. case StatsTestsF32::TEST_RMS_F32_15:
  429. {
  430. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUT1_F32_ID,mgr,11);
  431. ref.reload(StatsTestsF32::RMSVALS_F32_ID,mgr);
  432. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  433. refOffset = 2;
  434. }
  435. break;
  436. case StatsTestsF32::TEST_STD_F32_16:
  437. {
  438. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUT1_F32_ID,mgr,3);
  439. ref.reload(StatsTestsF32::STDVALS_F32_ID,mgr);
  440. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  441. refOffset = 0;
  442. }
  443. break;
  444. case StatsTestsF32::TEST_STD_F32_17:
  445. {
  446. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUT1_F32_ID,mgr,8);
  447. ref.reload(StatsTestsF32::STDVALS_F32_ID,mgr);
  448. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  449. refOffset = 1;
  450. }
  451. break;
  452. case StatsTestsF32::TEST_STD_F32_18:
  453. {
  454. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUT1_F32_ID,mgr,11);
  455. ref.reload(StatsTestsF32::STDVALS_F32_ID,mgr);
  456. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  457. refOffset = 2;
  458. }
  459. break;
  460. case StatsTestsF32::TEST_VAR_F32_19:
  461. {
  462. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUT1_F32_ID,mgr,3);
  463. ref.reload(StatsTestsF32::VARVALS_F32_ID,mgr);
  464. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  465. refOffset = 0;
  466. }
  467. break;
  468. case StatsTestsF32::TEST_VAR_F32_20:
  469. {
  470. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUT1_F32_ID,mgr,8);
  471. ref.reload(StatsTestsF32::VARVALS_F32_ID,mgr);
  472. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  473. refOffset = 1;
  474. }
  475. break;
  476. case StatsTestsF32::TEST_VAR_F32_21:
  477. {
  478. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUT1_F32_ID,mgr,11);
  479. ref.reload(StatsTestsF32::VARVALS_F32_ID,mgr);
  480. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  481. refOffset = 2;
  482. }
  483. break;
  484. case StatsTestsF32::TEST_ENTROPY_F32_22:
  485. {
  486. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUT22_F32_ID,mgr);
  487. dims.reload(StatsTestsF32::DIM22_S16_ID,mgr);
  488. ref.reload(StatsTestsF32::REF22_ENTROPY_F32_ID,mgr);
  489. output.create(ref.nbSamples(),StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  490. const int16_t *dimsp = dims.ptr();
  491. this->nbPatterns=dimsp[0];
  492. }
  493. break;
  494. case StatsTestsF32::TEST_LOGSUMEXP_F32_23:
  495. {
  496. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUT23_F32_ID,mgr);
  497. dims.reload(StatsTestsF32::DIM23_S16_ID,mgr);
  498. ref.reload(StatsTestsF32::REF23_LOGSUMEXP_F32_ID,mgr);
  499. output.create(ref.nbSamples(),StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  500. const int16_t *dimsp = dims.ptr();
  501. this->nbPatterns=dimsp[0];
  502. }
  503. break;
  504. case StatsTestsF32::TEST_KULLBACK_LEIBLER_F32_24:
  505. {
  506. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUTA24_F32_ID,mgr);
  507. inputB.reload(StatsTestsF32::INPUTB24_F32_ID,mgr);
  508. dims.reload(StatsTestsF32::DIM24_S16_ID,mgr);
  509. ref.reload(StatsTestsF32::REF24_KL_F32_ID,mgr);
  510. output.create(ref.nbSamples(),StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  511. const int16_t *dimsp = dims.ptr();
  512. this->nbPatterns=dimsp[0];
  513. }
  514. break;
  515. case StatsTestsF32::TEST_LOGSUMEXP_DOT_PROD_F32_25:
  516. {
  517. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUTA25_F32_ID,mgr);
  518. inputB.reload(StatsTestsF32::INPUTB25_F32_ID,mgr);
  519. dims.reload(StatsTestsF32::DIM25_S16_ID,mgr);
  520. ref.reload(StatsTestsF32::REF25_LOGSUMEXP_DOT_F32_ID,mgr);
  521. output.create(ref.nbSamples(),StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  522. const int16_t *dimsp = dims.ptr();
  523. this->nbPatterns=dimsp[0];
  524. /* 12 is max vecDim as defined in Python script generating the data */
  525. tmp.create(12,StatsTestsF32::TMP_F32_ID,mgr);
  526. }
  527. break;
  528. case StatsTestsF32::TEST_MAX_NO_IDX_F32_26:
  529. {
  530. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUT1_F32_ID,mgr,3);
  531. ref.reload(StatsTestsF32::MAXVALS_F32_ID,mgr);
  532. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  533. refOffset = 0;
  534. }
  535. break;
  536. case StatsTestsF32::TEST_MAX_NO_IDX_F32_27:
  537. {
  538. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUT1_F32_ID,mgr,8);
  539. ref.reload(StatsTestsF32::MAXVALS_F32_ID,mgr);
  540. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  541. refOffset = 1;
  542. }
  543. break;
  544. case StatsTestsF32::TEST_MAX_NO_IDX_F32_28:
  545. {
  546. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUT1_F32_ID,mgr,11);
  547. ref.reload(StatsTestsF32::MAXVALS_F32_ID,mgr);
  548. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  549. refOffset = 2;
  550. }
  551. break;
  552. case TEST_MEAN_F32_29:
  553. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUT2_F32_ID,mgr,100);
  554. ref.reload(StatsTestsF32::MEANVALS_F32_ID,mgr);
  555. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  556. refOffset = 3;
  557. break;
  558. case TEST_RMS_F32_30:
  559. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUT1_F32_ID,mgr,100);
  560. ref.reload(StatsTestsF32::RMSVALS_F32_ID,mgr);
  561. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  562. refOffset = 3;
  563. break;
  564. case TEST_STD_F32_31:
  565. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUT1_F32_ID,mgr,100);
  566. ref.reload(StatsTestsF32::STDVALS_F32_ID,mgr);
  567. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  568. refOffset = 3;
  569. break;
  570. case TEST_VAR_F32_32:
  571. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUT1_F32_ID,mgr,100);
  572. ref.reload(StatsTestsF32::VARVALS_F32_ID,mgr);
  573. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  574. refOffset = 3;
  575. break;
  576. case StatsTestsF32::TEST_ABSMAX_F32_34:
  577. {
  578. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUTNEW1_F32_ID,mgr,3);
  579. maxIndexes.reload(StatsTestsF32::ABSMAXINDEXES_S16_ID,mgr);
  580. ref.reload(StatsTestsF32::ABSMAXVALS_F32_ID,mgr);
  581. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  582. index.create(1,StatsTestsF32::OUT_S16_ID,mgr);
  583. refOffset = 0;
  584. }
  585. break;
  586. case StatsTestsF32::TEST_ABSMAX_F32_35:
  587. {
  588. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUTNEW1_F32_ID,mgr,8);
  589. maxIndexes.reload(StatsTestsF32::ABSMAXINDEXES_S16_ID,mgr);
  590. ref.reload(StatsTestsF32::ABSMAXVALS_F32_ID,mgr);
  591. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  592. index.create(1,StatsTestsF32::OUT_S16_ID,mgr);
  593. refOffset = 1;
  594. }
  595. break;
  596. case StatsTestsF32::TEST_ABSMAX_F32_36:
  597. {
  598. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUTNEW1_F32_ID,mgr,11);
  599. maxIndexes.reload(StatsTestsF32::ABSMAXINDEXES_S16_ID,mgr);
  600. ref.reload(StatsTestsF32::ABSMAXVALS_F32_ID,mgr);
  601. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  602. index.create(1,StatsTestsF32::OUT_S16_ID,mgr);
  603. refOffset = 2;
  604. }
  605. break;
  606. case StatsTestsF32::TEST_ABSMIN_F32_37:
  607. {
  608. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUTNEW1_F32_ID,mgr,3);
  609. minIndexes.reload(StatsTestsF32::ABSMININDEXES_S16_ID,mgr);
  610. ref.reload(StatsTestsF32::ABSMINVALS_F32_ID,mgr);
  611. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  612. index.create(1,StatsTestsF32::OUT_S16_ID,mgr);
  613. refOffset = 0;
  614. }
  615. break;
  616. case StatsTestsF32::TEST_ABSMIN_F32_38:
  617. {
  618. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUTNEW1_F32_ID,mgr,8);
  619. minIndexes.reload(StatsTestsF32::ABSMININDEXES_S16_ID,mgr);
  620. ref.reload(StatsTestsF32::ABSMINVALS_F32_ID,mgr);
  621. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  622. index.create(1,StatsTestsF32::OUT_S16_ID,mgr);
  623. refOffset = 1;
  624. }
  625. break;
  626. case StatsTestsF32::TEST_ABSMIN_F32_39:
  627. {
  628. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUTNEW1_F32_ID,mgr,11);
  629. minIndexes.reload(StatsTestsF32::ABSMININDEXES_S16_ID,mgr);
  630. ref.reload(StatsTestsF32::ABSMINVALS_F32_ID,mgr);
  631. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  632. index.create(1,StatsTestsF32::OUT_S16_ID,mgr);
  633. refOffset = 2;
  634. }
  635. break;
  636. case StatsTestsF32::TEST_MIN_NO_IDX_F32_40:
  637. {
  638. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUT1_F32_ID,mgr,3);
  639. ref.reload(StatsTestsF32::MINVALS_F32_ID,mgr);
  640. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  641. refOffset = 0;
  642. }
  643. break;
  644. case StatsTestsF32::TEST_MIN_NO_IDX_F32_41:
  645. {
  646. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUT1_F32_ID,mgr,8);
  647. ref.reload(StatsTestsF32::MINVALS_F32_ID,mgr);
  648. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  649. refOffset = 1;
  650. }
  651. break;
  652. case StatsTestsF32::TEST_MIN_NO_IDX_F32_42:
  653. {
  654. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUT1_F32_ID,mgr,11);
  655. ref.reload(StatsTestsF32::MINVALS_F32_ID,mgr);
  656. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  657. refOffset = 2;
  658. }
  659. break;
  660. case StatsTestsF32::TEST_ABSMAX_NO_IDX_F32_43:
  661. {
  662. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUTNEW1_F32_ID,mgr,3);
  663. ref.reload(StatsTestsF32::ABSMAXVALS_F32_ID,mgr);
  664. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  665. refOffset = 0;
  666. }
  667. break;
  668. case StatsTestsF32::TEST_ABSMAX_NO_IDX_F32_44:
  669. {
  670. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUTNEW1_F32_ID,mgr,8);
  671. ref.reload(StatsTestsF32::ABSMAXVALS_F32_ID,mgr);
  672. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  673. refOffset = 1;
  674. }
  675. break;
  676. case StatsTestsF32::TEST_ABSMAX_NO_IDX_F32_45:
  677. {
  678. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUTNEW1_F32_ID,mgr,11);
  679. ref.reload(StatsTestsF32::ABSMAXVALS_F32_ID,mgr);
  680. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  681. refOffset = 2;
  682. }
  683. break;
  684. case StatsTestsF32::TEST_ABSMIN_NO_IDX_F32_46:
  685. {
  686. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUTNEW1_F32_ID,mgr,3);
  687. ref.reload(StatsTestsF32::ABSMINVALS_F32_ID,mgr);
  688. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  689. refOffset = 0;
  690. }
  691. break;
  692. case StatsTestsF32::TEST_ABSMIN_NO_IDX_F32_47:
  693. {
  694. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUTNEW1_F32_ID,mgr,8);
  695. ref.reload(StatsTestsF32::ABSMINVALS_F32_ID,mgr);
  696. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  697. refOffset = 1;
  698. }
  699. break;
  700. case StatsTestsF32::TEST_ABSMIN_NO_IDX_F32_48:
  701. {
  702. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUTNEW1_F32_ID,mgr,11);
  703. ref.reload(StatsTestsF32::ABSMINVALS_F32_ID,mgr);
  704. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  705. refOffset = 2;
  706. }
  707. break;
  708. case StatsTestsF32::TEST_MSE_F32_49:
  709. {
  710. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUTNEW1_F32_ID,mgr,3);
  711. inputB.reload(StatsTestsF32::INPUTNEW2_F32_ID,mgr,3);
  712. ref.reload(StatsTestsF32::MSE_F32_ID,mgr);
  713. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  714. refOffset = 0;
  715. }
  716. break;
  717. case StatsTestsF32::TEST_MSE_F32_50:
  718. {
  719. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUTNEW1_F32_ID,mgr,8);
  720. inputB.reload(StatsTestsF32::INPUTNEW2_F32_ID,mgr,8);
  721. ref.reload(StatsTestsF32::MSE_F32_ID,mgr);
  722. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  723. refOffset = 1;
  724. }
  725. break;
  726. case StatsTestsF32::TEST_MSE_F32_51:
  727. {
  728. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUTNEW1_F32_ID,mgr,11);
  729. inputB.reload(StatsTestsF32::INPUTNEW2_F32_ID,mgr,11);
  730. ref.reload(StatsTestsF32::MSE_F32_ID,mgr);
  731. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  732. refOffset = 2;
  733. }
  734. break;
  735. case StatsTestsF32::TEST_MSE_F32_52:
  736. {
  737. inputA.reload(StatsTestsF32::INPUTNEW1_F32_ID,mgr,100);
  738. inputB.reload(StatsTestsF32::INPUTNEW2_F32_ID,mgr,100);
  739. ref.reload(StatsTestsF32::MSE_F32_ID,mgr);
  740. output.create(1,StatsTestsF32::OUT_F32_ID,mgr);
  741. refOffset = 3;
  742. }
  743. break;
  744. }
  745. }
  746. void StatsTestsF32::tearDown(Testing::testID_t id,Client::PatternMgr *mgr)
  747. {
  748. (void)id;
  749. switch(id)
  750. {
  751. case StatsTestsF32::TEST_MAX_F32_1:
  752. case StatsTestsF32::TEST_MAX_F32_2:
  753. case StatsTestsF32::TEST_MAX_F32_3:
  754. case StatsTestsF32::TEST_MIN_F32_7:
  755. case StatsTestsF32::TEST_MIN_F32_8:
  756. case StatsTestsF32::TEST_MIN_F32_9:
  757. index.dump(mgr);
  758. output.dump(mgr);
  759. break;
  760. default:
  761. output.dump(mgr);
  762. }
  763. }