C_LAPACK: Fixes to make it compile with MSVC (#3605)
[platform/upstream/openblas.git] / lapack-netlib / SRC / zgtrfs.c
1 #include <math.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4 #include <stdio.h>
5 #include <complex.h>
6 #ifdef complex
7 #undef complex
8 #endif
9 #ifdef I
10 #undef I
11 #endif
12
13 #if defined(_WIN64)
14 typedef long long BLASLONG;
15 typedef unsigned long long BLASULONG;
16 #else
17 typedef long BLASLONG;
18 typedef unsigned long BLASULONG;
19 #endif
20
21 #ifdef LAPACK_ILP64
22 typedef BLASLONG blasint;
23 #if defined(_WIN64)
24 #define blasabs(x) llabs(x)
25 #else
26 #define blasabs(x) labs(x)
27 #endif
28 #else
29 typedef int blasint;
30 #define blasabs(x) abs(x)
31 #endif
32
33 typedef blasint integer;
34
35 typedef unsigned int uinteger;
36 typedef char *address;
37 typedef short int shortint;
38 typedef float real;
39 typedef double doublereal;
40 typedef struct { real r, i; } complex;
41 typedef struct { doublereal r, i; } doublecomplex;
42 #ifdef _MSC_VER
43 static inline _Fcomplex Cf(complex *z) {_Fcomplex zz={z->r , z->i}; return zz;}
44 static inline _Dcomplex Cd(doublecomplex *z) {_Dcomplex zz={z->r , z->i};return zz;}
45 static inline _Fcomplex * _pCf(complex *z) {return (_Fcomplex*)z;}
46 static inline _Dcomplex * _pCd(doublecomplex *z) {return (_Dcomplex*)z;}
47 #else
48 static inline _Complex float Cf(complex *z) {return z->r + z->i*_Complex_I;}
49 static inline _Complex double Cd(doublecomplex *z) {return z->r + z->i*_Complex_I;}
50 static inline _Complex float * _pCf(complex *z) {return (_Complex float*)z;}
51 static inline _Complex double * _pCd(doublecomplex *z) {return (_Complex double*)z;}
52 #endif
53 #define pCf(z) (*_pCf(z))
54 #define pCd(z) (*_pCd(z))
55 typedef int logical;
56 typedef short int shortlogical;
57 typedef char logical1;
58 typedef char integer1;
59
60 #define TRUE_ (1)
61 #define FALSE_ (0)
62
63 /* Extern is for use with -E */
64 #ifndef Extern
65 #define Extern extern
66 #endif
67
68 /* I/O stuff */
69
70 typedef int flag;
71 typedef int ftnlen;
72 typedef int ftnint;
73
74 /*external read, write*/
75 typedef struct
76 {       flag cierr;
77         ftnint ciunit;
78         flag ciend;
79         char *cifmt;
80         ftnint cirec;
81 } cilist;
82
83 /*internal read, write*/
84 typedef struct
85 {       flag icierr;
86         char *iciunit;
87         flag iciend;
88         char *icifmt;
89         ftnint icirlen;
90         ftnint icirnum;
91 } icilist;
92
93 /*open*/
94 typedef struct
95 {       flag oerr;
96         ftnint ounit;
97         char *ofnm;
98         ftnlen ofnmlen;
99         char *osta;
100         char *oacc;
101         char *ofm;
102         ftnint orl;
103         char *oblnk;
104 } olist;
105
106 /*close*/
107 typedef struct
108 {       flag cerr;
109         ftnint cunit;
110         char *csta;
111 } cllist;
112
113 /*rewind, backspace, endfile*/
114 typedef struct
115 {       flag aerr;
116         ftnint aunit;
117 } alist;
118
119 /* inquire */
120 typedef struct
121 {       flag inerr;
122         ftnint inunit;
123         char *infile;
124         ftnlen infilen;
125         ftnint  *inex;  /*parameters in standard's order*/
126         ftnint  *inopen;
127         ftnint  *innum;
128         ftnint  *innamed;
129         char    *inname;
130         ftnlen  innamlen;
131         char    *inacc;
132         ftnlen  inacclen;
133         char    *inseq;
134         ftnlen  inseqlen;
135         char    *indir;
136         ftnlen  indirlen;
137         char    *infmt;
138         ftnlen  infmtlen;
139         char    *inform;
140         ftnint  informlen;
141         char    *inunf;
142         ftnlen  inunflen;
143         ftnint  *inrecl;
144         ftnint  *innrec;
145         char    *inblank;
146         ftnlen  inblanklen;
147 } inlist;
148
149 #define VOID void
150
151 union Multitype {       /* for multiple entry points */
152         integer1 g;
153         shortint h;
154         integer i;
155         /* longint j; */
156         real r;
157         doublereal d;
158         complex c;
159         doublecomplex z;
160         };
161
162 typedef union Multitype Multitype;
163
164 struct Vardesc {        /* for Namelist */
165         char *name;
166         char *addr;
167         ftnlen *dims;
168         int  type;
169         };
170 typedef struct Vardesc Vardesc;
171
172 struct Namelist {
173         char *name;
174         Vardesc **vars;
175         int nvars;
176         };
177 typedef struct Namelist Namelist;
178
179 #define abs(x) ((x) >= 0 ? (x) : -(x))
180 #define dabs(x) (fabs(x))
181 #define f2cmin(a,b) ((a) <= (b) ? (a) : (b))
182 #define f2cmax(a,b) ((a) >= (b) ? (a) : (b))
183 #define dmin(a,b) (f2cmin(a,b))
184 #define dmax(a,b) (f2cmax(a,b))
185 #define bit_test(a,b)   ((a) >> (b) & 1)
186 #define bit_clear(a,b)  ((a) & ~((uinteger)1 << (b)))
187 #define bit_set(a,b)    ((a) |  ((uinteger)1 << (b)))
188
189 #define abort_() { sig_die("Fortran abort routine called", 1); }
190 #define c_abs(z) (cabsf(Cf(z)))
191 #define c_cos(R,Z) { pCf(R)=ccos(Cf(Z)); }
192 #ifdef _MSC_VER
193 #define c_div(c, a, b) {Cf(c)._Val[0] = (Cf(a)._Val[0]/Cf(b)._Val[0]); Cf(c)._Val[1]=(Cf(a)._Val[1]/Cf(b)._Val[1]);}
194 #define z_div(c, a, b) {Cd(c)._Val[0] = (Cd(a)._Val[0]/Cd(b)._Val[0]); Cd(c)._Val[1]=(Cd(a)._Val[1]/df(b)._Val[1]);}
195 #else
196 #define c_div(c, a, b) {pCf(c) = Cf(a)/Cf(b);}
197 #define z_div(c, a, b) {pCd(c) = Cd(a)/Cd(b);}
198 #endif
199 #define c_exp(R, Z) {pCf(R) = cexpf(Cf(Z));}
200 #define c_log(R, Z) {pCf(R) = clogf(Cf(Z));}
201 #define c_sin(R, Z) {pCf(R) = csinf(Cf(Z));}
202 //#define c_sqrt(R, Z) {*(R) = csqrtf(Cf(Z));}
203 #define c_sqrt(R, Z) {pCf(R) = csqrtf(Cf(Z));}
204 #define d_abs(x) (fabs(*(x)))
205 #define d_acos(x) (acos(*(x)))
206 #define d_asin(x) (asin(*(x)))
207 #define d_atan(x) (atan(*(x)))
208 #define d_atn2(x, y) (atan2(*(x),*(y)))
209 #define d_cnjg(R, Z) { pCd(R) = conj(Cd(Z)); }
210 #define r_cnjg(R, Z) { pCf(R) = conjf(Cf(Z)); }
211 #define d_cos(x) (cos(*(x)))
212 #define d_cosh(x) (cosh(*(x)))
213 #define d_dim(__a, __b) ( *(__a) > *(__b) ? *(__a) - *(__b) : 0.0 )
214 #define d_exp(x) (exp(*(x)))
215 #define d_imag(z) (cimag(Cd(z)))
216 #define r_imag(z) (cimagf(Cf(z)))
217 #define d_int(__x) (*(__x)>0 ? floor(*(__x)) : -floor(- *(__x)))
218 #define r_int(__x) (*(__x)>0 ? floor(*(__x)) : -floor(- *(__x)))
219 #define d_lg10(x) ( 0.43429448190325182765 * log(*(x)) )
220 #define r_lg10(x) ( 0.43429448190325182765 * log(*(x)) )
221 #define d_log(x) (log(*(x)))
222 #define d_mod(x, y) (fmod(*(x), *(y)))
223 #define u_nint(__x) ((__x)>=0 ? floor((__x) + .5) : -floor(.5 - (__x)))
224 #define d_nint(x) u_nint(*(x))
225 #define u_sign(__a,__b) ((__b) >= 0 ? ((__a) >= 0 ? (__a) : -(__a)) : -((__a) >= 0 ? (__a) : -(__a)))
226 #define d_sign(a,b) u_sign(*(a),*(b))
227 #define r_sign(a,b) u_sign(*(a),*(b))
228 #define d_sin(x) (sin(*(x)))
229 #define d_sinh(x) (sinh(*(x)))
230 #define d_sqrt(x) (sqrt(*(x)))
231 #define d_tan(x) (tan(*(x)))
232 #define d_tanh(x) (tanh(*(x)))
233 #define i_abs(x) abs(*(x))
234 #define i_dnnt(x) ((integer)u_nint(*(x)))
235 #define i_len(s, n) (n)
236 #define i_nint(x) ((integer)u_nint(*(x)))
237 #define i_sign(a,b) ((integer)u_sign((integer)*(a),(integer)*(b)))
238 #define pow_dd(ap, bp) ( pow(*(ap), *(bp)))
239 #define pow_si(B,E) spow_ui(*(B),*(E))
240 #define pow_ri(B,E) spow_ui(*(B),*(E))
241 #define pow_di(B,E) dpow_ui(*(B),*(E))
242 #define pow_zi(p, a, b) {pCd(p) = zpow_ui(Cd(a), *(b));}
243 #define pow_ci(p, a, b) {pCf(p) = cpow_ui(Cf(a), *(b));}
244 #define pow_zz(R,A,B) {pCd(R) = cpow(Cd(A),*(B));}
245 #define s_cat(lpp, rpp, rnp, np, llp) {         ftnlen i, nc, ll; char *f__rp, *lp;     ll = (llp); lp = (lpp);         for(i=0; i < (int)*(np); ++i) {                 nc = ll;                if((rnp)[i] < nc) nc = (rnp)[i];                ll -= nc;               f__rp = (rpp)[i];               while(--nc >= 0) *lp++ = *(f__rp)++;         }  while(--ll >= 0) *lp++ = ' '; }
246 #define s_cmp(a,b,c,d) ((integer)strncmp((a),(b),f2cmin((c),(d))))
247 #define s_copy(A,B,C,D) { int __i,__m; for (__i=0, __m=f2cmin((C),(D)); __i<__m && (B)[__i] != 0; ++__i) (A)[__i] = (B)[__i]; }
248 #define sig_die(s, kill) { exit(1); }
249 #define s_stop(s, n) {exit(0);}
250 static char junk[] = "\n@(#)LIBF77 VERSION 19990503\n";
251 #define z_abs(z) (cabs(Cd(z)))
252 #define z_exp(R, Z) {pCd(R) = cexp(Cd(Z));}
253 #define z_sqrt(R, Z) {pCd(R) = csqrt(Cd(Z));}
254 #define myexit_() break;
255 #define mycycle() continue;
256 #define myceiling(w) {ceil(w)}
257 #define myhuge(w) {HUGE_VAL}
258 //#define mymaxloc_(w,s,e,n) {if (sizeof(*(w)) == sizeof(double)) dmaxloc_((w),*(s),*(e),n); else dmaxloc_((w),*(s),*(e),n);}
259 #define mymaxloc(w,s,e,n) {dmaxloc_(w,*(s),*(e),n)}
260
261 /* procedure parameter types for -A and -C++ */
262
263 #define F2C_proc_par_types 1
264 #ifdef __cplusplus
265 typedef logical (*L_fp)(...);
266 #else
267 typedef logical (*L_fp)();
268 #endif
269
270 static float spow_ui(float x, integer n) {
271         float pow=1.0; unsigned long int u;
272         if(n != 0) {
273                 if(n < 0) n = -n, x = 1/x;
274                 for(u = n; ; ) {
275                         if(u & 01) pow *= x;
276                         if(u >>= 1) x *= x;
277                         else break;
278                 }
279         }
280         return pow;
281 }
282 static double dpow_ui(double x, integer n) {
283         double pow=1.0; unsigned long int u;
284         if(n != 0) {
285                 if(n < 0) n = -n, x = 1/x;
286                 for(u = n; ; ) {
287                         if(u & 01) pow *= x;
288                         if(u >>= 1) x *= x;
289                         else break;
290                 }
291         }
292         return pow;
293 }
294 #ifdef _MSC_VER
295 static _Fcomplex cpow_ui(complex x, integer n) {
296         complex pow={1.0,0.0}; unsigned long int u;
297                 if(n != 0) {
298                 if(n < 0) n = -n, x.r = 1/x.r, x.i=1/x.i;
299                 for(u = n; ; ) {
300                         if(u & 01) pow.r *= x.r, pow.i *= x.i;
301                         if(u >>= 1) x.r *= x.r, x.i *= x.i;
302                         else break;
303                 }
304         }
305         _Fcomplex p={pow.r, pow.i};
306         return p;
307 }
308 #else
309 static _Complex float cpow_ui(_Complex float x, integer n) {
310         _Complex float pow=1.0; unsigned long int u;
311         if(n != 0) {
312                 if(n < 0) n = -n, x = 1/x;
313                 for(u = n; ; ) {
314                         if(u & 01) pow *= x;
315                         if(u >>= 1) x *= x;
316                         else break;
317                 }
318         }
319         return pow;
320 }
321 #endif
322 #ifdef _MSC_VER
323 static _Dcomplex zpow_ui(_Dcomplex x, integer n) {
324         _Dcomplex pow={1.0,0.0}; unsigned long int u;
325         if(n != 0) {
326                 if(n < 0) n = -n, x._Val[0] = 1/x._Val[0], x._Val[1] =1/x._Val[1];
327                 for(u = n; ; ) {
328                         if(u & 01) pow._Val[0] *= x._Val[0], pow._Val[1] *= x._Val[1];
329                         if(u >>= 1) x._Val[0] *= x._Val[0], x._Val[1] *= x._Val[1];
330                         else break;
331                 }
332         }
333         _Dcomplex p = {pow._Val[0], pow._Val[1]};
334         return p;
335 }
336 #else
337 static _Complex double zpow_ui(_Complex double x, integer n) {
338         _Complex double pow=1.0; unsigned long int u;
339         if(n != 0) {
340                 if(n < 0) n = -n, x = 1/x;
341                 for(u = n; ; ) {
342                         if(u & 01) pow *= x;
343                         if(u >>= 1) x *= x;
344                         else break;
345                 }
346         }
347         return pow;
348 }
349 #endif
350 static integer pow_ii(integer x, integer n) {
351         integer pow; unsigned long int u;
352         if (n <= 0) {
353                 if (n == 0 || x == 1) pow = 1;
354                 else if (x != -1) pow = x == 0 ? 1/x : 0;
355                 else n = -n;
356         }
357         if ((n > 0) || !(n == 0 || x == 1 || x != -1)) {
358                 u = n;
359                 for(pow = 1; ; ) {
360                         if(u & 01) pow *= x;
361                         if(u >>= 1) x *= x;
362                         else break;
363                 }
364         }
365         return pow;
366 }
367 static integer dmaxloc_(double *w, integer s, integer e, integer *n)
368 {
369         double m; integer i, mi;
370         for(m=w[s-1], mi=s, i=s+1; i<=e; i++)
371                 if (w[i-1]>m) mi=i ,m=w[i-1];
372         return mi-s+1;
373 }
374 static integer smaxloc_(float *w, integer s, integer e, integer *n)
375 {
376         float m; integer i, mi;
377         for(m=w[s-1], mi=s, i=s+1; i<=e; i++)
378                 if (w[i-1]>m) mi=i ,m=w[i-1];
379         return mi-s+1;
380 }
381 static inline void cdotc_(complex *z, integer *n_, complex *x, integer *incx_, complex *y, integer *incy_) {
382         integer n = *n_, incx = *incx_, incy = *incy_, i;
383 #ifdef _MSC_VER
384         _Fcomplex zdotc = {0.0, 0.0};
385         if (incx == 1 && incy == 1) {
386                 for (i=0;i<n;i++) { /* zdotc = zdotc + dconjg(x(i))* y(i) */
387                         zdotc._Val[0] += conjf(Cf(&x[i]))._Val[0] * Cf(&y[i])._Val[0];
388                         zdotc._Val[1] += conjf(Cf(&x[i]))._Val[1] * Cf(&y[i])._Val[1];
389                 }
390         } else {
391                 for (i=0;i<n;i++) { /* zdotc = zdotc + dconjg(x(i))* y(i) */
392                         zdotc._Val[0] += conjf(Cf(&x[i*incx]))._Val[0] * Cf(&y[i*incy])._Val[0];
393                         zdotc._Val[1] += conjf(Cf(&x[i*incx]))._Val[1] * Cf(&y[i*incy])._Val[1];
394                 }
395         }
396         pCf(z) = zdotc;
397 }
398 #else
399         _Complex float zdotc = 0.0;
400         if (incx == 1 && incy == 1) {
401                 for (i=0;i<n;i++) { /* zdotc = zdotc + dconjg(x(i))* y(i) */
402                         zdotc += conjf(Cf(&x[i])) * Cf(&y[i]);
403                 }
404         } else {
405                 for (i=0;i<n;i++) { /* zdotc = zdotc + dconjg(x(i))* y(i) */
406                         zdotc += conjf(Cf(&x[i*incx])) * Cf(&y[i*incy]);
407                 }
408         }
409         pCf(z) = zdotc;
410 }
411 #endif
412 static inline void zdotc_(doublecomplex *z, integer *n_, doublecomplex *x, integer *incx_, doublecomplex *y, integer *incy_) {
413         integer n = *n_, incx = *incx_, incy = *incy_, i;
414 #ifdef _MSC_VER
415         _Dcomplex zdotc = {0.0, 0.0};
416         if (incx == 1 && incy == 1) {
417                 for (i=0;i<n;i++) { /* zdotc = zdotc + dconjg(x(i))* y(i) */
418                         zdotc._Val[0] += conj(Cd(&x[i]))._Val[0] * Cd(&y[i])._Val[0];
419                         zdotc._Val[1] += conj(Cd(&x[i]))._Val[1] * Cd(&y[i])._Val[1];
420                 }
421         } else {
422                 for (i=0;i<n;i++) { /* zdotc = zdotc + dconjg(x(i))* y(i) */
423                         zdotc._Val[0] += conj(Cd(&x[i*incx]))._Val[0] * Cd(&y[i*incy])._Val[0];
424                         zdotc._Val[1] += conj(Cd(&x[i*incx]))._Val[1] * Cd(&y[i*incy])._Val[1];
425                 }
426         }
427         pCd(z) = zdotc;
428 }
429 #else
430         _Complex double zdotc = 0.0;
431         if (incx == 1 && incy == 1) {
432                 for (i=0;i<n;i++) { /* zdotc = zdotc + dconjg(x(i))* y(i) */
433                         zdotc += conj(Cd(&x[i])) * Cd(&y[i]);
434                 }
435         } else {
436                 for (i=0;i<n;i++) { /* zdotc = zdotc + dconjg(x(i))* y(i) */
437                         zdotc += conj(Cd(&x[i*incx])) * Cd(&y[i*incy]);
438                 }
439         }
440         pCd(z) = zdotc;
441 }
442 #endif  
443 static inline void cdotu_(complex *z, integer *n_, complex *x, integer *incx_, complex *y, integer *incy_) {
444         integer n = *n_, incx = *incx_, incy = *incy_, i;
445 #ifdef _MSC_VER
446         _Fcomplex zdotc = {0.0, 0.0};
447         if (incx == 1 && incy == 1) {
448                 for (i=0;i<n;i++) { /* zdotc = zdotc + dconjg(x(i))* y(i) */
449                         zdotc._Val[0] += Cf(&x[i])._Val[0] * Cf(&y[i])._Val[0];
450                         zdotc._Val[1] += Cf(&x[i])._Val[1] * Cf(&y[i])._Val[1];
451                 }
452         } else {
453                 for (i=0;i<n;i++) { /* zdotc = zdotc + dconjg(x(i))* y(i) */
454                         zdotc._Val[0] += Cf(&x[i*incx])._Val[0] * Cf(&y[i*incy])._Val[0];
455                         zdotc._Val[1] += Cf(&x[i*incx])._Val[1] * Cf(&y[i*incy])._Val[1];
456                 }
457         }
458         pCf(z) = zdotc;
459 }
460 #else
461         _Complex float zdotc = 0.0;
462         if (incx == 1 && incy == 1) {
463                 for (i=0;i<n;i++) { /* zdotc = zdotc + dconjg(x(i))* y(i) */
464                         zdotc += Cf(&x[i]) * Cf(&y[i]);
465                 }
466         } else {
467                 for (i=0;i<n;i++) { /* zdotc = zdotc + dconjg(x(i))* y(i) */
468                         zdotc += Cf(&x[i*incx]) * Cf(&y[i*incy]);
469                 }
470         }
471         pCf(z) = zdotc;
472 }
473 #endif
474 static inline void zdotu_(doublecomplex *z, integer *n_, doublecomplex *x, integer *incx_, doublecomplex *y, integer *incy_) {
475         integer n = *n_, incx = *incx_, incy = *incy_, i;
476 #ifdef _MSC_VER
477         _Dcomplex zdotc = {0.0, 0.0};
478         if (incx == 1 && incy == 1) {
479                 for (i=0;i<n;i++) { /* zdotc = zdotc + dconjg(x(i))* y(i) */
480                         zdotc._Val[0] += Cd(&x[i])._Val[0] * Cd(&y[i])._Val[0];
481                         zdotc._Val[1] += Cd(&x[i])._Val[1] * Cd(&y[i])._Val[1];
482                 }
483         } else {
484                 for (i=0;i<n;i++) { /* zdotc = zdotc + dconjg(x(i))* y(i) */
485                         zdotc._Val[0] += Cd(&x[i*incx])._Val[0] * Cd(&y[i*incy])._Val[0];
486                         zdotc._Val[1] += Cd(&x[i*incx])._Val[1] * Cd(&y[i*incy])._Val[1];
487                 }
488         }
489         pCd(z) = zdotc;
490 }
491 #else
492         _Complex double zdotc = 0.0;
493         if (incx == 1 && incy == 1) {
494                 for (i=0;i<n;i++) { /* zdotc = zdotc + dconjg(x(i))* y(i) */
495                         zdotc += Cd(&x[i]) * Cd(&y[i]);
496                 }
497         } else {
498                 for (i=0;i<n;i++) { /* zdotc = zdotc + dconjg(x(i))* y(i) */
499                         zdotc += Cd(&x[i*incx]) * Cd(&y[i*incy]);
500                 }
501         }
502         pCd(z) = zdotc;
503 }
504 #endif
505 /*  -- translated by f2c (version 20000121).
506    You must link the resulting object file with the libraries:
507         -lf2c -lm   (in that order)
508 */
509
510
511
512
513 /* Table of constant values */
514
515 static integer c__1 = 1;
516 static doublereal c_b18 = -1.;
517 static doublereal c_b19 = 1.;
518 static doublecomplex c_b26 = {1.,0.};
519
520 /* > \brief \b ZGTRFS */
521
522 /*  =========== DOCUMENTATION =========== */
523
524 /* Online html documentation available at */
525 /*            http://www.netlib.org/lapack/explore-html/ */
526
527 /* > \htmlonly */
528 /* > Download ZGTRFS + dependencies */
529 /* > <a href="http://www.netlib.org/cgi-bin/netlibfiles.tgz?format=tgz&filename=/lapack/lapack_routine/zgtrfs.
530 f"> */
531 /* > [TGZ]</a> */
532 /* > <a href="http://www.netlib.org/cgi-bin/netlibfiles.zip?format=zip&filename=/lapack/lapack_routine/zgtrfs.
533 f"> */
534 /* > [ZIP]</a> */
535 /* > <a href="http://www.netlib.org/cgi-bin/netlibfiles.txt?format=txt&filename=/lapack/lapack_routine/zgtrfs.
536 f"> */
537 /* > [TXT]</a> */
538 /* > \endhtmlonly */
539
540 /*  Definition: */
541 /*  =========== */
542
543 /*       SUBROUTINE ZGTRFS( TRANS, N, NRHS, DL, D, DU, DLF, DF, DUF, DU2, */
544 /*                          IPIV, B, LDB, X, LDX, FERR, BERR, WORK, RWORK, */
545 /*                          INFO ) */
546
547 /*       CHARACTER          TRANS */
548 /*       INTEGER            INFO, LDB, LDX, N, NRHS */
549 /*       INTEGER            IPIV( * ) */
550 /*       DOUBLE PRECISION   BERR( * ), FERR( * ), RWORK( * ) */
551 /*       COMPLEX*16         B( LDB, * ), D( * ), DF( * ), DL( * ), */
552 /*      $                   DLF( * ), DU( * ), DU2( * ), DUF( * ), */
553 /*      $                   WORK( * ), X( LDX, * ) */
554
555
556 /* > \par Purpose: */
557 /*  ============= */
558 /* > */
559 /* > \verbatim */
560 /* > */
561 /* > ZGTRFS improves the computed solution to a system of linear */
562 /* > equations when the coefficient matrix is tridiagonal, and provides */
563 /* > error bounds and backward error estimates for the solution. */
564 /* > \endverbatim */
565
566 /*  Arguments: */
567 /*  ========== */
568
569 /* > \param[in] TRANS */
570 /* > \verbatim */
571 /* >          TRANS is CHARACTER*1 */
572 /* >          Specifies the form of the system of equations: */
573 /* >          = 'N':  A * X = B     (No transpose) */
574 /* >          = 'T':  A**T * X = B  (Transpose) */
575 /* >          = 'C':  A**H * X = B  (Conjugate transpose) */
576 /* > \endverbatim */
577 /* > */
578 /* > \param[in] N */
579 /* > \verbatim */
580 /* >          N is INTEGER */
581 /* >          The order of the matrix A.  N >= 0. */
582 /* > \endverbatim */
583 /* > */
584 /* > \param[in] NRHS */
585 /* > \verbatim */
586 /* >          NRHS is INTEGER */
587 /* >          The number of right hand sides, i.e., the number of columns */
588 /* >          of the matrix B.  NRHS >= 0. */
589 /* > \endverbatim */
590 /* > */
591 /* > \param[in] DL */
592 /* > \verbatim */
593 /* >          DL is COMPLEX*16 array, dimension (N-1) */
594 /* >          The (n-1) subdiagonal elements of A. */
595 /* > \endverbatim */
596 /* > */
597 /* > \param[in] D */
598 /* > \verbatim */
599 /* >          D is COMPLEX*16 array, dimension (N) */
600 /* >          The diagonal elements of A. */
601 /* > \endverbatim */
602 /* > */
603 /* > \param[in] DU */
604 /* > \verbatim */
605 /* >          DU is COMPLEX*16 array, dimension (N-1) */
606 /* >          The (n-1) superdiagonal elements of A. */
607 /* > \endverbatim */
608 /* > */
609 /* > \param[in] DLF */
610 /* > \verbatim */
611 /* >          DLF is COMPLEX*16 array, dimension (N-1) */
612 /* >          The (n-1) multipliers that define the matrix L from the */
613 /* >          LU factorization of A as computed by ZGTTRF. */
614 /* > \endverbatim */
615 /* > */
616 /* > \param[in] DF */
617 /* > \verbatim */
618 /* >          DF is COMPLEX*16 array, dimension (N) */
619 /* >          The n diagonal elements of the upper triangular matrix U from */
620 /* >          the LU factorization of A. */
621 /* > \endverbatim */
622 /* > */
623 /* > \param[in] DUF */
624 /* > \verbatim */
625 /* >          DUF is COMPLEX*16 array, dimension (N-1) */
626 /* >          The (n-1) elements of the first superdiagonal of U. */
627 /* > \endverbatim */
628 /* > */
629 /* > \param[in] DU2 */
630 /* > \verbatim */
631 /* >          DU2 is COMPLEX*16 array, dimension (N-2) */
632 /* >          The (n-2) elements of the second superdiagonal of U. */
633 /* > \endverbatim */
634 /* > */
635 /* > \param[in] IPIV */
636 /* > \verbatim */
637 /* >          IPIV is INTEGER array, dimension (N) */
638 /* >          The pivot indices; for 1 <= i <= n, row i of the matrix was */
639 /* >          interchanged with row IPIV(i).  IPIV(i) will always be either */
640 /* >          i or i+1; IPIV(i) = i indicates a row interchange was not */
641 /* >          required. */
642 /* > \endverbatim */
643 /* > */
644 /* > \param[in] B */
645 /* > \verbatim */
646 /* >          B is COMPLEX*16 array, dimension (LDB,NRHS) */
647 /* >          The right hand side matrix B. */
648 /* > \endverbatim */
649 /* > */
650 /* > \param[in] LDB */
651 /* > \verbatim */
652 /* >          LDB is INTEGER */
653 /* >          The leading dimension of the array B.  LDB >= f2cmax(1,N). */
654 /* > \endverbatim */
655 /* > */
656 /* > \param[in,out] X */
657 /* > \verbatim */
658 /* >          X is COMPLEX*16 array, dimension (LDX,NRHS) */
659 /* >          On entry, the solution matrix X, as computed by ZGTTRS. */
660 /* >          On exit, the improved solution matrix X. */
661 /* > \endverbatim */
662 /* > */
663 /* > \param[in] LDX */
664 /* > \verbatim */
665 /* >          LDX is INTEGER */
666 /* >          The leading dimension of the array X.  LDX >= f2cmax(1,N). */
667 /* > \endverbatim */
668 /* > */
669 /* > \param[out] FERR */
670 /* > \verbatim */
671 /* >          FERR is DOUBLE PRECISION array, dimension (NRHS) */
672 /* >          The estimated forward error bound for each solution vector */
673 /* >          X(j) (the j-th column of the solution matrix X). */
674 /* >          If XTRUE is the true solution corresponding to X(j), FERR(j) */
675 /* >          is an estimated upper bound for the magnitude of the largest */
676 /* >          element in (X(j) - XTRUE) divided by the magnitude of the */
677 /* >          largest element in X(j).  The estimate is as reliable as */
678 /* >          the estimate for RCOND, and is almost always a slight */
679 /* >          overestimate of the true error. */
680 /* > \endverbatim */
681 /* > */
682 /* > \param[out] BERR */
683 /* > \verbatim */
684 /* >          BERR is DOUBLE PRECISION array, dimension (NRHS) */
685 /* >          The componentwise relative backward error of each solution */
686 /* >          vector X(j) (i.e., the smallest relative change in */
687 /* >          any element of A or B that makes X(j) an exact solution). */
688 /* > \endverbatim */
689 /* > */
690 /* > \param[out] WORK */
691 /* > \verbatim */
692 /* >          WORK is COMPLEX*16 array, dimension (2*N) */
693 /* > \endverbatim */
694 /* > */
695 /* > \param[out] RWORK */
696 /* > \verbatim */
697 /* >          RWORK is DOUBLE PRECISION array, dimension (N) */
698 /* > \endverbatim */
699 /* > */
700 /* > \param[out] INFO */
701 /* > \verbatim */
702 /* >          INFO is INTEGER */
703 /* >          = 0:  successful exit */
704 /* >          < 0:  if INFO = -i, the i-th argument had an illegal value */
705 /* > \endverbatim */
706
707 /* > \par Internal Parameters: */
708 /*  ========================= */
709 /* > */
710 /* > \verbatim */
711 /* >  ITMAX is the maximum number of steps of iterative refinement. */
712 /* > \endverbatim */
713
714 /*  Authors: */
715 /*  ======== */
716
717 /* > \author Univ. of Tennessee */
718 /* > \author Univ. of California Berkeley */
719 /* > \author Univ. of Colorado Denver */
720 /* > \author NAG Ltd. */
721
722 /* > \date December 2016 */
723
724 /* > \ingroup complex16GTcomputational */
725
726 /*  ===================================================================== */
727 /* Subroutine */ int zgtrfs_(char *trans, integer *n, integer *nrhs, 
728         doublecomplex *dl, doublecomplex *d__, doublecomplex *du, 
729         doublecomplex *dlf, doublecomplex *df, doublecomplex *duf, 
730         doublecomplex *du2, integer *ipiv, doublecomplex *b, integer *ldb, 
731         doublecomplex *x, integer *ldx, doublereal *ferr, doublereal *berr, 
732         doublecomplex *work, doublereal *rwork, integer *info)
733 {
734     /* System generated locals */
735     integer b_dim1, b_offset, x_dim1, x_offset, i__1, i__2, i__3, i__4, i__5, 
736             i__6, i__7, i__8, i__9;
737     doublereal d__1, d__2, d__3, d__4, d__5, d__6, d__7, d__8, d__9, d__10, 
738             d__11, d__12, d__13, d__14;
739     doublecomplex z__1;
740
741     /* Local variables */
742     integer kase;
743     doublereal safe1, safe2;
744     integer i__, j;
745     doublereal s;
746     extern logical lsame_(char *, char *);
747     integer isave[3], count;
748     extern /* Subroutine */ int zcopy_(integer *, doublecomplex *, integer *, 
749             doublecomplex *, integer *), zaxpy_(integer *, doublecomplex *, 
750             doublecomplex *, integer *, doublecomplex *, integer *), zlacn2_(
751             integer *, doublecomplex *, doublecomplex *, doublereal *, 
752             integer *, integer *);
753     extern doublereal dlamch_(char *);
754     integer nz;
755     doublereal safmin;
756     extern /* Subroutine */ int xerbla_(char *, integer *, ftnlen), zlagtm_(
757             char *, integer *, integer *, doublereal *, doublecomplex *, 
758             doublecomplex *, doublecomplex *, doublecomplex *, integer *, 
759             doublereal *, doublecomplex *, integer *);
760     logical notran;
761     char transn[1], transt[1];
762     doublereal lstres;
763     extern /* Subroutine */ int zgttrs_(char *, integer *, integer *, 
764             doublecomplex *, doublecomplex *, doublecomplex *, doublecomplex *
765             , integer *, doublecomplex *, integer *, integer *);
766     doublereal eps;
767
768
769 /*  -- LAPACK computational routine (version 3.7.0) -- */
770 /*  -- LAPACK is a software package provided by Univ. of Tennessee,    -- */
771 /*  -- Univ. of California Berkeley, Univ. of Colorado Denver and NAG Ltd..-- */
772 /*     December 2016 */
773
774
775 /*  ===================================================================== */
776
777
778 /*     Test the input parameters. */
779
780     /* Parameter adjustments */
781     --dl;
782     --d__;
783     --du;
784     --dlf;
785     --df;
786     --duf;
787     --du2;
788     --ipiv;
789     b_dim1 = *ldb;
790     b_offset = 1 + b_dim1 * 1;
791     b -= b_offset;
792     x_dim1 = *ldx;
793     x_offset = 1 + x_dim1 * 1;
794     x -= x_offset;
795     --ferr;
796     --berr;
797     --work;
798     --rwork;
799
800     /* Function Body */
801     *info = 0;
802     notran = lsame_(trans, "N");
803     if (! notran && ! lsame_(trans, "T") && ! lsame_(
804             trans, "C")) {
805         *info = -1;
806     } else if (*n < 0) {
807         *info = -2;
808     } else if (*nrhs < 0) {
809         *info = -3;
810     } else if (*ldb < f2cmax(1,*n)) {
811         *info = -13;
812     } else if (*ldx < f2cmax(1,*n)) {
813         *info = -15;
814     }
815     if (*info != 0) {
816         i__1 = -(*info);
817         xerbla_("ZGTRFS", &i__1, (ftnlen)6);
818         return 0;
819     }
820
821 /*     Quick return if possible */
822
823     if (*n == 0 || *nrhs == 0) {
824         i__1 = *nrhs;
825         for (j = 1; j <= i__1; ++j) {
826             ferr[j] = 0.;
827             berr[j] = 0.;
828 /* L10: */
829         }
830         return 0;
831     }
832
833     if (notran) {
834         *(unsigned char *)transn = 'N';
835         *(unsigned char *)transt = 'C';
836     } else {
837         *(unsigned char *)transn = 'C';
838         *(unsigned char *)transt = 'N';
839     }
840
841 /*     NZ = maximum number of nonzero elements in each row of A, plus 1 */
842
843     nz = 4;
844     eps = dlamch_("Epsilon");
845     safmin = dlamch_("Safe minimum");
846     safe1 = nz * safmin;
847     safe2 = safe1 / eps;
848
849 /*     Do for each right hand side */
850
851     i__1 = *nrhs;
852     for (j = 1; j <= i__1; ++j) {
853
854         count = 1;
855         lstres = 3.;
856 L20:
857
858 /*        Loop until stopping criterion is satisfied. */
859
860 /*        Compute residual R = B - op(A) * X, */
861 /*        where op(A) = A, A**T, or A**H, depending on TRANS. */
862
863         zcopy_(n, &b[j * b_dim1 + 1], &c__1, &work[1], &c__1);
864         zlagtm_(trans, n, &c__1, &c_b18, &dl[1], &d__[1], &du[1], &x[j * 
865                 x_dim1 + 1], ldx, &c_b19, &work[1], n);
866
867 /*        Compute abs(op(A))*abs(x) + abs(b) for use in the backward */
868 /*        error bound. */
869
870         if (notran) {
871             if (*n == 1) {
872                 i__2 = j * b_dim1 + 1;
873                 i__3 = j * x_dim1 + 1;
874                 rwork[1] = (d__1 = b[i__2].r, abs(d__1)) + (d__2 = d_imag(&b[
875                         j * b_dim1 + 1]), abs(d__2)) + ((d__3 = d__[1].r, abs(
876                         d__3)) + (d__4 = d_imag(&d__[1]), abs(d__4))) * ((
877                         d__5 = x[i__3].r, abs(d__5)) + (d__6 = d_imag(&x[j * 
878                         x_dim1 + 1]), abs(d__6)));
879             } else {
880                 i__2 = j * b_dim1 + 1;
881                 i__3 = j * x_dim1 + 1;
882                 i__4 = j * x_dim1 + 2;
883                 rwork[1] = (d__1 = b[i__2].r, abs(d__1)) + (d__2 = d_imag(&b[
884                         j * b_dim1 + 1]), abs(d__2)) + ((d__3 = d__[1].r, abs(
885                         d__3)) + (d__4 = d_imag(&d__[1]), abs(d__4))) * ((
886                         d__5 = x[i__3].r, abs(d__5)) + (d__6 = d_imag(&x[j * 
887                         x_dim1 + 1]), abs(d__6))) + ((d__7 = du[1].r, abs(
888                         d__7)) + (d__8 = d_imag(&du[1]), abs(d__8))) * ((d__9 
889                         = x[i__4].r, abs(d__9)) + (d__10 = d_imag(&x[j * 
890                         x_dim1 + 2]), abs(d__10)));
891                 i__2 = *n - 1;
892                 for (i__ = 2; i__ <= i__2; ++i__) {
893                     i__3 = i__ + j * b_dim1;
894                     i__4 = i__ - 1;
895                     i__5 = i__ - 1 + j * x_dim1;
896                     i__6 = i__;
897                     i__7 = i__ + j * x_dim1;
898                     i__8 = i__;
899                     i__9 = i__ + 1 + j * x_dim1;
900                     rwork[i__] = (d__1 = b[i__3].r, abs(d__1)) + (d__2 = 
901                             d_imag(&b[i__ + j * b_dim1]), abs(d__2)) + ((d__3 
902                             = dl[i__4].r, abs(d__3)) + (d__4 = d_imag(&dl[i__ 
903                             - 1]), abs(d__4))) * ((d__5 = x[i__5].r, abs(d__5)
904                             ) + (d__6 = d_imag(&x[i__ - 1 + j * x_dim1]), abs(
905                             d__6))) + ((d__7 = d__[i__6].r, abs(d__7)) + (
906                             d__8 = d_imag(&d__[i__]), abs(d__8))) * ((d__9 = 
907                             x[i__7].r, abs(d__9)) + (d__10 = d_imag(&x[i__ + 
908                             j * x_dim1]), abs(d__10))) + ((d__11 = du[i__8].r,
909                              abs(d__11)) + (d__12 = d_imag(&du[i__]), abs(
910                             d__12))) * ((d__13 = x[i__9].r, abs(d__13)) + (
911                             d__14 = d_imag(&x[i__ + 1 + j * x_dim1]), abs(
912                             d__14)));
913 /* L30: */
914                 }
915                 i__2 = *n + j * b_dim1;
916                 i__3 = *n - 1;
917                 i__4 = *n - 1 + j * x_dim1;
918                 i__5 = *n;
919                 i__6 = *n + j * x_dim1;
920                 rwork[*n] = (d__1 = b[i__2].r, abs(d__1)) + (d__2 = d_imag(&b[
921                         *n + j * b_dim1]), abs(d__2)) + ((d__3 = dl[i__3].r, 
922                         abs(d__3)) + (d__4 = d_imag(&dl[*n - 1]), abs(d__4))) 
923                         * ((d__5 = x[i__4].r, abs(d__5)) + (d__6 = d_imag(&x[*
924                         n - 1 + j * x_dim1]), abs(d__6))) + ((d__7 = d__[i__5]
925                         .r, abs(d__7)) + (d__8 = d_imag(&d__[*n]), abs(d__8)))
926                          * ((d__9 = x[i__6].r, abs(d__9)) + (d__10 = d_imag(&
927                         x[*n + j * x_dim1]), abs(d__10)));
928             }
929         } else {
930             if (*n == 1) {
931                 i__2 = j * b_dim1 + 1;
932                 i__3 = j * x_dim1 + 1;
933                 rwork[1] = (d__1 = b[i__2].r, abs(d__1)) + (d__2 = d_imag(&b[
934                         j * b_dim1 + 1]), abs(d__2)) + ((d__3 = d__[1].r, abs(
935                         d__3)) + (d__4 = d_imag(&d__[1]), abs(d__4))) * ((
936                         d__5 = x[i__3].r, abs(d__5)) + (d__6 = d_imag(&x[j * 
937                         x_dim1 + 1]), abs(d__6)));
938             } else {
939                 i__2 = j * b_dim1 + 1;
940                 i__3 = j * x_dim1 + 1;
941                 i__4 = j * x_dim1 + 2;
942                 rwork[1] = (d__1 = b[i__2].r, abs(d__1)) + (d__2 = d_imag(&b[
943                         j * b_dim1 + 1]), abs(d__2)) + ((d__3 = d__[1].r, abs(
944                         d__3)) + (d__4 = d_imag(&d__[1]), abs(d__4))) * ((
945                         d__5 = x[i__3].r, abs(d__5)) + (d__6 = d_imag(&x[j * 
946                         x_dim1 + 1]), abs(d__6))) + ((d__7 = dl[1].r, abs(
947                         d__7)) + (d__8 = d_imag(&dl[1]), abs(d__8))) * ((d__9 
948                         = x[i__4].r, abs(d__9)) + (d__10 = d_imag(&x[j * 
949                         x_dim1 + 2]), abs(d__10)));
950                 i__2 = *n - 1;
951                 for (i__ = 2; i__ <= i__2; ++i__) {
952                     i__3 = i__ + j * b_dim1;
953                     i__4 = i__ - 1;
954                     i__5 = i__ - 1 + j * x_dim1;
955                     i__6 = i__;
956                     i__7 = i__ + j * x_dim1;
957                     i__8 = i__;
958                     i__9 = i__ + 1 + j * x_dim1;
959                     rwork[i__] = (d__1 = b[i__3].r, abs(d__1)) + (d__2 = 
960                             d_imag(&b[i__ + j * b_dim1]), abs(d__2)) + ((d__3 
961                             = du[i__4].r, abs(d__3)) + (d__4 = d_imag(&du[i__ 
962                             - 1]), abs(d__4))) * ((d__5 = x[i__5].r, abs(d__5)
963                             ) + (d__6 = d_imag(&x[i__ - 1 + j * x_dim1]), abs(
964                             d__6))) + ((d__7 = d__[i__6].r, abs(d__7)) + (
965                             d__8 = d_imag(&d__[i__]), abs(d__8))) * ((d__9 = 
966                             x[i__7].r, abs(d__9)) + (d__10 = d_imag(&x[i__ + 
967                             j * x_dim1]), abs(d__10))) + ((d__11 = dl[i__8].r,
968                              abs(d__11)) + (d__12 = d_imag(&dl[i__]), abs(
969                             d__12))) * ((d__13 = x[i__9].r, abs(d__13)) + (
970                             d__14 = d_imag(&x[i__ + 1 + j * x_dim1]), abs(
971                             d__14)));
972 /* L40: */
973                 }
974                 i__2 = *n + j * b_dim1;
975                 i__3 = *n - 1;
976                 i__4 = *n - 1 + j * x_dim1;
977                 i__5 = *n;
978                 i__6 = *n + j * x_dim1;
979                 rwork[*n] = (d__1 = b[i__2].r, abs(d__1)) + (d__2 = d_imag(&b[
980                         *n + j * b_dim1]), abs(d__2)) + ((d__3 = du[i__3].r, 
981                         abs(d__3)) + (d__4 = d_imag(&du[*n - 1]), abs(d__4))) 
982                         * ((d__5 = x[i__4].r, abs(d__5)) + (d__6 = d_imag(&x[*
983                         n - 1 + j * x_dim1]), abs(d__6))) + ((d__7 = d__[i__5]
984                         .r, abs(d__7)) + (d__8 = d_imag(&d__[*n]), abs(d__8)))
985                          * ((d__9 = x[i__6].r, abs(d__9)) + (d__10 = d_imag(&
986                         x[*n + j * x_dim1]), abs(d__10)));
987             }
988         }
989
990 /*        Compute componentwise relative backward error from formula */
991
992 /*        f2cmax(i) ( abs(R(i)) / ( abs(op(A))*abs(X) + abs(B) )(i) ) */
993
994 /*        where abs(Z) is the componentwise absolute value of the matrix */
995 /*        or vector Z.  If the i-th component of the denominator is less */
996 /*        than SAFE2, then SAFE1 is added to the i-th components of the */
997 /*        numerator and denominator before dividing. */
998
999         s = 0.;
1000         i__2 = *n;
1001         for (i__ = 1; i__ <= i__2; ++i__) {
1002             if (rwork[i__] > safe2) {
1003 /* Computing MAX */
1004                 i__3 = i__;
1005                 d__3 = s, d__4 = ((d__1 = work[i__3].r, abs(d__1)) + (d__2 = 
1006                         d_imag(&work[i__]), abs(d__2))) / rwork[i__];
1007                 s = f2cmax(d__3,d__4);
1008             } else {
1009 /* Computing MAX */
1010                 i__3 = i__;
1011                 d__3 = s, d__4 = ((d__1 = work[i__3].r, abs(d__1)) + (d__2 = 
1012                         d_imag(&work[i__]), abs(d__2)) + safe1) / (rwork[i__] 
1013                         + safe1);
1014                 s = f2cmax(d__3,d__4);
1015             }
1016 /* L50: */
1017         }
1018         berr[j] = s;
1019
1020 /*        Test stopping criterion. Continue iterating if */
1021 /*           1) The residual BERR(J) is larger than machine epsilon, and */
1022 /*           2) BERR(J) decreased by at least a factor of 2 during the */
1023 /*              last iteration, and */
1024 /*           3) At most ITMAX iterations tried. */
1025
1026         if (berr[j] > eps && berr[j] * 2. <= lstres && count <= 5) {
1027
1028 /*           Update solution and try again. */
1029
1030             zgttrs_(trans, n, &c__1, &dlf[1], &df[1], &duf[1], &du2[1], &ipiv[
1031                     1], &work[1], n, info);
1032             zaxpy_(n, &c_b26, &work[1], &c__1, &x[j * x_dim1 + 1], &c__1);
1033             lstres = berr[j];
1034             ++count;
1035             goto L20;
1036         }
1037
1038 /*        Bound error from formula */
1039
1040 /*        norm(X - XTRUE) / norm(X) .le. FERR = */
1041 /*        norm( abs(inv(op(A)))* */
1042 /*           ( abs(R) + NZ*EPS*( abs(op(A))*abs(X)+abs(B) ))) / norm(X) */
1043
1044 /*        where */
1045 /*          norm(Z) is the magnitude of the largest component of Z */
1046 /*          inv(op(A)) is the inverse of op(A) */
1047 /*          abs(Z) is the componentwise absolute value of the matrix or */
1048 /*             vector Z */
1049 /*          NZ is the maximum number of nonzeros in any row of A, plus 1 */
1050 /*          EPS is machine epsilon */
1051
1052 /*        The i-th component of abs(R)+NZ*EPS*(abs(op(A))*abs(X)+abs(B)) */
1053 /*        is incremented by SAFE1 if the i-th component of */
1054 /*        abs(op(A))*abs(X) + abs(B) is less than SAFE2. */
1055
1056 /*        Use ZLACN2 to estimate the infinity-norm of the matrix */
1057 /*           inv(op(A)) * diag(W), */
1058 /*        where W = abs(R) + NZ*EPS*( abs(op(A))*abs(X)+abs(B) ))) */
1059
1060         i__2 = *n;
1061         for (i__ = 1; i__ <= i__2; ++i__) {
1062             if (rwork[i__] > safe2) {
1063                 i__3 = i__;
1064                 rwork[i__] = (d__1 = work[i__3].r, abs(d__1)) + (d__2 = 
1065                         d_imag(&work[i__]), abs(d__2)) + nz * eps * rwork[i__]
1066                         ;
1067             } else {
1068                 i__3 = i__;
1069                 rwork[i__] = (d__1 = work[i__3].r, abs(d__1)) + (d__2 = 
1070                         d_imag(&work[i__]), abs(d__2)) + nz * eps * rwork[i__]
1071                          + safe1;
1072             }
1073 /* L60: */
1074         }
1075
1076         kase = 0;
1077 L70:
1078         zlacn2_(n, &work[*n + 1], &work[1], &ferr[j], &kase, isave);
1079         if (kase != 0) {
1080             if (kase == 1) {
1081
1082 /*              Multiply by diag(W)*inv(op(A)**H). */
1083
1084                 zgttrs_(transt, n, &c__1, &dlf[1], &df[1], &duf[1], &du2[1], &
1085                         ipiv[1], &work[1], n, info);
1086                 i__2 = *n;
1087                 for (i__ = 1; i__ <= i__2; ++i__) {
1088                     i__3 = i__;
1089                     i__4 = i__;
1090                     i__5 = i__;
1091                     z__1.r = rwork[i__4] * work[i__5].r, z__1.i = rwork[i__4] 
1092                             * work[i__5].i;
1093                     work[i__3].r = z__1.r, work[i__3].i = z__1.i;
1094 /* L80: */
1095                 }
1096             } else {
1097
1098 /*              Multiply by inv(op(A))*diag(W). */
1099
1100                 i__2 = *n;
1101                 for (i__ = 1; i__ <= i__2; ++i__) {
1102                     i__3 = i__;
1103                     i__4 = i__;
1104                     i__5 = i__;
1105                     z__1.r = rwork[i__4] * work[i__5].r, z__1.i = rwork[i__4] 
1106                             * work[i__5].i;
1107                     work[i__3].r = z__1.r, work[i__3].i = z__1.i;
1108 /* L90: */
1109                 }
1110                 zgttrs_(transn, n, &c__1, &dlf[1], &df[1], &duf[1], &du2[1], &
1111                         ipiv[1], &work[1], n, info);
1112             }
1113             goto L70;
1114         }
1115
1116 /*        Normalize error. */
1117
1118         lstres = 0.;
1119         i__2 = *n;
1120         for (i__ = 1; i__ <= i__2; ++i__) {
1121 /* Computing MAX */
1122             i__3 = i__ + j * x_dim1;
1123             d__3 = lstres, d__4 = (d__1 = x[i__3].r, abs(d__1)) + (d__2 = 
1124                     d_imag(&x[i__ + j * x_dim1]), abs(d__2));
1125             lstres = f2cmax(d__3,d__4);
1126 /* L100: */
1127         }
1128         if (lstres != 0.) {
1129             ferr[j] /= lstres;
1130         }
1131
1132 /* L110: */
1133     }
1134
1135     return 0;
1136
1137 /*     End of ZGTRFS */
1138
1139 } /* zgtrfs_ */
1140