f6ea69c148c73e10b137242d414de32313b459e0
[oota-llvm.git] / utils / TableGen / IntrinsicEmitter.cpp
1 //===- IntrinsicEmitter.cpp - Generate intrinsic information --------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This tablegen backend emits information about intrinsic functions.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "CodeGenIntrinsics.h"
15 #include "CodeGenTarget.h"
16 #include "SequenceToOffsetTable.h"
17 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
18 #include "llvm/TableGen/Error.h"
19 #include "llvm/TableGen/Record.h"
20 #include "llvm/TableGen/StringMatcher.h"
21 #include "llvm/TableGen/TableGenBackend.h"
22 #include <algorithm>
23 using namespace llvm;
24
25 namespace {
26 class IntrinsicEmitter {
27   RecordKeeper &Records;
28   bool TargetOnly;
29   std::string TargetPrefix;
30
31 public:
32   IntrinsicEmitter(RecordKeeper &R, bool T)
33     : Records(R), TargetOnly(T) {}
34
35   void run(raw_ostream &OS);
36
37   void EmitPrefix(raw_ostream &OS);
38
39   void EmitEnumInfo(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
40                     raw_ostream &OS);
41
42   void EmitFnNameRecognizer(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
43                             raw_ostream &OS);
44   void EmitIntrinsicToNameTable(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
45                                 raw_ostream &OS);
46   void EmitIntrinsicToOverloadTable(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
47                                     raw_ostream &OS);
48   void EmitVerifier(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
49                     raw_ostream &OS);
50   void EmitGenerator(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
51                      raw_ostream &OS);
52   void EmitAttributes(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
53                       raw_ostream &OS);
54   void EmitModRefBehavior(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
55                           raw_ostream &OS);
56   void EmitIntrinsicToGCCBuiltinMap(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
57                                     raw_ostream &OS);
58   void EmitSuffix(raw_ostream &OS);
59 };
60 } // End anonymous namespace
61
62 //===----------------------------------------------------------------------===//
63 // IntrinsicEmitter Implementation
64 //===----------------------------------------------------------------------===//
65
66 void IntrinsicEmitter::run(raw_ostream &OS) {
67   emitSourceFileHeader("Intrinsic Function Source Fragment", OS);
68
69   std::vector<CodeGenIntrinsic> Ints = LoadIntrinsics(Records, TargetOnly);
70
71   if (TargetOnly && !Ints.empty())
72     TargetPrefix = Ints[0].TargetPrefix;
73
74   EmitPrefix(OS);
75
76   // Emit the enum information.
77   EmitEnumInfo(Ints, OS);
78
79   // Emit the intrinsic ID -> name table.
80   EmitIntrinsicToNameTable(Ints, OS);
81
82   // Emit the intrinsic ID -> overload table.
83   EmitIntrinsicToOverloadTable(Ints, OS);
84
85   // Emit the function name recognizer.
86   EmitFnNameRecognizer(Ints, OS);
87   
88   // Emit the intrinsic declaration generator.
89   EmitGenerator(Ints, OS);
90   
91   // Emit the intrinsic parameter attributes.
92   EmitAttributes(Ints, OS);
93
94   // Emit intrinsic alias analysis mod/ref behavior.
95   EmitModRefBehavior(Ints, OS);
96
97   // Emit code to translate GCC builtins into LLVM intrinsics.
98   EmitIntrinsicToGCCBuiltinMap(Ints, OS);
99
100   EmitSuffix(OS);
101 }
102
103 void IntrinsicEmitter::EmitPrefix(raw_ostream &OS) {
104   OS << "// VisualStudio defines setjmp as _setjmp\n"
105         "#if defined(_MSC_VER) && defined(setjmp) && \\\n"
106         "                         !defined(setjmp_undefined_for_msvc)\n"
107         "#  pragma push_macro(\"setjmp\")\n"
108         "#  undef setjmp\n"
109         "#  define setjmp_undefined_for_msvc\n"
110         "#endif\n\n";
111 }
112
113 void IntrinsicEmitter::EmitSuffix(raw_ostream &OS) {
114   OS << "#if defined(_MSC_VER) && defined(setjmp_undefined_for_msvc)\n"
115         "// let's return it to _setjmp state\n"
116         "#  pragma pop_macro(\"setjmp\")\n"
117         "#  undef setjmp_undefined_for_msvc\n"
118         "#endif\n\n";
119 }
120
121 void IntrinsicEmitter::EmitEnumInfo(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
122                                     raw_ostream &OS) {
123   OS << "// Enum values for Intrinsics.h\n";
124   OS << "#ifdef GET_INTRINSIC_ENUM_VALUES\n";
125   for (unsigned i = 0, e = Ints.size(); i != e; ++i) {
126     OS << "    " << Ints[i].EnumName;
127     OS << ((i != e-1) ? ", " : "  ");
128     OS << std::string(40-Ints[i].EnumName.size(), ' ') 
129       << "// " << Ints[i].Name << "\n";
130   }
131   OS << "#endif\n\n";
132 }
133
134 struct IntrinsicNameSorter {
135   IntrinsicNameSorter(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &I)
136   : Ints(I) {}
137
138   // Sort in reverse order of intrinsic name so "abc.def" appears after
139   // "abd.def.ghi" in the overridden name matcher
140   bool operator()(unsigned i, unsigned j) {
141     return Ints[i].Name > Ints[j].Name;
142   }
143
144 private:
145   const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints;
146 };
147
148 void IntrinsicEmitter::
149 EmitFnNameRecognizer(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints, 
150                      raw_ostream &OS) {
151   // Build a 'first character of function name' -> intrinsic # mapping.
152   std::map<char, std::vector<unsigned> > IntMapping;
153   for (unsigned i = 0, e = Ints.size(); i != e; ++i)
154     IntMapping[Ints[i].Name[5]].push_back(i);
155   
156   OS << "// Function name -> enum value recognizer code.\n";
157   OS << "#ifdef GET_FUNCTION_RECOGNIZER\n";
158   OS << "  StringRef NameR(Name+6, Len-6);   // Skip over 'llvm.'\n";
159   OS << "  switch (Name[5]) {                  // Dispatch on first letter.\n";
160   OS << "  default: break;\n";
161   IntrinsicNameSorter Sorter(Ints);
162   // Emit the intrinsic matching stuff by first letter.
163   for (std::map<char, std::vector<unsigned> >::iterator I = IntMapping.begin(),
164        E = IntMapping.end(); I != E; ++I) {
165     OS << "  case '" << I->first << "':\n";
166     std::vector<unsigned> &IntList = I->second;
167
168     // Sort intrinsics in reverse order of their names
169     std::sort(IntList.begin(), IntList.end(), Sorter);
170
171     // Emit all the overloaded intrinsics first, build a table of the
172     // non-overloaded ones.
173     std::vector<StringMatcher::StringPair> MatchTable;
174     
175     for (unsigned i = 0, e = IntList.size(); i != e; ++i) {
176       unsigned IntNo = IntList[i];
177       std::string Result = "return " + TargetPrefix + "Intrinsic::" +
178         Ints[IntNo].EnumName + ";";
179
180       if (!Ints[IntNo].isOverloaded) {
181         MatchTable.push_back(std::make_pair(Ints[IntNo].Name.substr(6),Result));
182         continue;
183       }
184
185       // For overloaded intrinsics, only the prefix needs to match
186       std::string TheStr = Ints[IntNo].Name.substr(6);
187       TheStr += '.';  // Require "bswap." instead of bswap.
188       OS << "    if (NameR.startswith(\"" << TheStr << "\")) "
189          << Result << '\n';
190     }
191     
192     // Emit the matcher logic for the fixed length strings.
193     StringMatcher("NameR", MatchTable, OS).Emit(1);
194     OS << "    break;  // end of '" << I->first << "' case.\n";
195   }
196   
197   OS << "  }\n";
198   OS << "#endif\n\n";
199 }
200
201 void IntrinsicEmitter::
202 EmitIntrinsicToNameTable(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints, 
203                          raw_ostream &OS) {
204   OS << "// Intrinsic ID to name table\n";
205   OS << "#ifdef GET_INTRINSIC_NAME_TABLE\n";
206   OS << "  // Note that entry #0 is the invalid intrinsic!\n";
207   for (unsigned i = 0, e = Ints.size(); i != e; ++i)
208     OS << "  \"" << Ints[i].Name << "\",\n";
209   OS << "#endif\n\n";
210 }
211
212 void IntrinsicEmitter::
213 EmitIntrinsicToOverloadTable(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints, 
214                          raw_ostream &OS) {
215   OS << "// Intrinsic ID to overload bitset\n";
216   OS << "#ifdef GET_INTRINSIC_OVERLOAD_TABLE\n";
217   OS << "static const uint8_t OTable[] = {\n";
218   OS << "  0";
219   for (unsigned i = 0, e = Ints.size(); i != e; ++i) {
220     // Add one to the index so we emit a null bit for the invalid #0 intrinsic.
221     if ((i+1)%8 == 0)
222       OS << ",\n  0";
223     if (Ints[i].isOverloaded)
224       OS << " | (1<<" << (i+1)%8 << ')';
225   }
226   OS << "\n};\n\n";
227   // OTable contains a true bit at the position if the intrinsic is overloaded.
228   OS << "return (OTable[id/8] & (1 << (id%8))) != 0;\n";
229   OS << "#endif\n\n";
230 }
231
232
233 // NOTE: This must be kept in synch with the copy in lib/VMCore/Function.cpp!
234 enum IIT_Info {
235   // Common values should be encoded with 0-15.
236   IIT_Done = 0,
237   IIT_I1   = 1,
238   IIT_I8   = 2,
239   IIT_I16  = 3,
240   IIT_I32  = 4,
241   IIT_I64  = 5,
242   IIT_F16  = 6,
243   IIT_F32  = 7,
244   IIT_F64  = 8,
245   IIT_V2   = 9,
246   IIT_V4   = 10,
247   IIT_V8   = 11,
248   IIT_V16  = 12,
249   IIT_V32  = 13,
250   IIT_PTR  = 14,
251   IIT_ARG  = 15,
252
253   // Values from 16+ are only encodable with the inefficient encoding.
254   IIT_MMX  = 16,
255   IIT_METADATA = 17,
256   IIT_EMPTYSTRUCT = 18,
257   IIT_STRUCT2 = 19,
258   IIT_STRUCT3 = 20,
259   IIT_STRUCT4 = 21,
260   IIT_STRUCT5 = 22,
261   IIT_EXTEND_VEC_ARG = 23,
262   IIT_TRUNC_VEC_ARG = 24,
263   IIT_ANYPTR = 25,
264   IIT_V1   = 26
265 };
266
267
268 static void EncodeFixedValueType(MVT::SimpleValueType VT,
269                                  std::vector<unsigned char> &Sig) {
270   if (EVT(VT).isInteger()) {
271     unsigned BitWidth = EVT(VT).getSizeInBits();
272     switch (BitWidth) {
273     default: PrintFatalError("unhandled integer type width in intrinsic!");
274     case 1: return Sig.push_back(IIT_I1);
275     case 8: return Sig.push_back(IIT_I8);
276     case 16: return Sig.push_back(IIT_I16);
277     case 32: return Sig.push_back(IIT_I32);
278     case 64: return Sig.push_back(IIT_I64);
279     }
280   }
281   
282   switch (VT) {
283   default: PrintFatalError("unhandled MVT in intrinsic!");
284   case MVT::f16: return Sig.push_back(IIT_F16);
285   case MVT::f32: return Sig.push_back(IIT_F32);
286   case MVT::f64: return Sig.push_back(IIT_F64);
287   case MVT::Metadata: return Sig.push_back(IIT_METADATA);
288   case MVT::x86mmx: return Sig.push_back(IIT_MMX);
289   // MVT::OtherVT is used to mean the empty struct type here.
290   case MVT::Other: return Sig.push_back(IIT_EMPTYSTRUCT);
291   }
292 }
293
294 #ifdef _MSC_VER
295 #pragma optimize("",off) // MSVC 2010 optimizer can't deal with this function.
296 #endif 
297
298 static void EncodeFixedType(Record *R, std::vector<unsigned char> &ArgCodes,
299                             std::vector<unsigned char> &Sig) {
300   
301   if (R->isSubClassOf("LLVMMatchType")) {
302     unsigned Number = R->getValueAsInt("Number");
303     assert(Number < ArgCodes.size() && "Invalid matching number!");
304     if (R->isSubClassOf("LLVMExtendedElementVectorType"))
305       Sig.push_back(IIT_EXTEND_VEC_ARG);
306     else if (R->isSubClassOf("LLVMTruncatedElementVectorType"))
307       Sig.push_back(IIT_TRUNC_VEC_ARG);
308     else
309       Sig.push_back(IIT_ARG);
310     return Sig.push_back((Number << 2) | ArgCodes[Number]);
311   }
312   
313   MVT::SimpleValueType VT = getValueType(R->getValueAsDef("VT"));
314
315   unsigned Tmp = 0;
316   switch (VT) {
317   default: break;
318   case MVT::iPTRAny: ++Tmp; // FALL THROUGH.
319   case MVT::vAny: ++Tmp; // FALL THROUGH.
320   case MVT::fAny: ++Tmp; // FALL THROUGH.
321   case MVT::iAny: {
322     // If this is an "any" valuetype, then the type is the type of the next
323     // type in the list specified to getIntrinsic().  
324     Sig.push_back(IIT_ARG);
325     
326     // Figure out what arg # this is consuming, and remember what kind it was.
327     unsigned ArgNo = ArgCodes.size();
328     ArgCodes.push_back(Tmp);
329     
330     // Encode what sort of argument it must be in the low 2 bits of the ArgNo.
331     return Sig.push_back((ArgNo << 2) | Tmp);
332   }
333   
334   case MVT::iPTR: {
335     unsigned AddrSpace = 0;
336     if (R->isSubClassOf("LLVMQualPointerType")) {
337       AddrSpace = R->getValueAsInt("AddrSpace");
338       assert(AddrSpace < 256 && "Address space exceeds 255");
339     }
340     if (AddrSpace) {
341       Sig.push_back(IIT_ANYPTR);
342       Sig.push_back(AddrSpace);
343     } else {
344       Sig.push_back(IIT_PTR);
345     }
346     return EncodeFixedType(R->getValueAsDef("ElTy"), ArgCodes, Sig);
347   }
348   }
349   
350   if (EVT(VT).isVector()) {
351     EVT VVT = VT;
352     switch (VVT.getVectorNumElements()) {
353     default: PrintFatalError("unhandled vector type width in intrinsic!");
354     case 1: Sig.push_back(IIT_V1); break;
355     case 2: Sig.push_back(IIT_V2); break;
356     case 4: Sig.push_back(IIT_V4); break;
357     case 8: Sig.push_back(IIT_V8); break;
358     case 16: Sig.push_back(IIT_V16); break;
359     case 32: Sig.push_back(IIT_V32); break;
360     }
361     
362     return EncodeFixedValueType(VVT.getVectorElementType().
363                                 getSimpleVT().SimpleTy, Sig);
364   }
365
366   EncodeFixedValueType(VT, Sig);
367 }
368
369 #ifdef _MSC_VER
370 #pragma optimize("",on)
371 #endif
372
373 /// ComputeFixedEncoding - If we can encode the type signature for this
374 /// intrinsic into 32 bits, return it.  If not, return ~0U.
375 static void ComputeFixedEncoding(const CodeGenIntrinsic &Int,
376                                  std::vector<unsigned char> &TypeSig) {
377   std::vector<unsigned char> ArgCodes;
378   
379   if (Int.IS.RetVTs.empty())
380     TypeSig.push_back(IIT_Done);
381   else if (Int.IS.RetVTs.size() == 1 &&
382            Int.IS.RetVTs[0] == MVT::isVoid)
383     TypeSig.push_back(IIT_Done);
384   else {
385     switch (Int.IS.RetVTs.size()) {
386       case 1: break;
387       case 2: TypeSig.push_back(IIT_STRUCT2); break;
388       case 3: TypeSig.push_back(IIT_STRUCT3); break;
389       case 4: TypeSig.push_back(IIT_STRUCT4); break;
390       case 5: TypeSig.push_back(IIT_STRUCT5); break;
391       default: assert(0 && "Unhandled case in struct");
392     }
393     
394     for (unsigned i = 0, e = Int.IS.RetVTs.size(); i != e; ++i)
395       EncodeFixedType(Int.IS.RetTypeDefs[i], ArgCodes, TypeSig);
396   }
397   
398   for (unsigned i = 0, e = Int.IS.ParamTypeDefs.size(); i != e; ++i)
399     EncodeFixedType(Int.IS.ParamTypeDefs[i], ArgCodes, TypeSig);
400 }
401
402 static void printIITEntry(raw_ostream &OS, unsigned char X) {
403   OS << (unsigned)X;
404 }
405
406 void IntrinsicEmitter::EmitGenerator(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints, 
407                                      raw_ostream &OS) {
408   // If we can compute a 32-bit fixed encoding for this intrinsic, do so and
409   // capture it in this vector, otherwise store a ~0U.
410   std::vector<unsigned> FixedEncodings;
411   
412   SequenceToOffsetTable<std::vector<unsigned char> > LongEncodingTable;
413   
414   std::vector<unsigned char> TypeSig;
415   
416   // Compute the unique argument type info.
417   for (unsigned i = 0, e = Ints.size(); i != e; ++i) {
418     // Get the signature for the intrinsic.
419     TypeSig.clear();
420     ComputeFixedEncoding(Ints[i], TypeSig);
421
422     // Check to see if we can encode it into a 32-bit word.  We can only encode
423     // 8 nibbles into a 32-bit word.
424     if (TypeSig.size() <= 8) {
425       bool Failed = false;
426       unsigned Result = 0;
427       for (unsigned i = 0, e = TypeSig.size(); i != e; ++i) {
428         // If we had an unencodable argument, bail out.
429         if (TypeSig[i] > 15) {
430           Failed = true;
431           break;
432         }
433         Result = (Result << 4) | TypeSig[e-i-1];
434       }
435       
436       // If this could be encoded into a 31-bit word, return it.
437       if (!Failed && (Result >> 31) == 0) {
438         FixedEncodings.push_back(Result);
439         continue;
440       }
441     }
442
443     // Otherwise, we're going to unique the sequence into the
444     // LongEncodingTable, and use its offset in the 32-bit table instead.
445     LongEncodingTable.add(TypeSig);
446       
447     // This is a placehold that we'll replace after the table is laid out.
448     FixedEncodings.push_back(~0U);
449   }
450   
451   LongEncodingTable.layout();
452   
453   OS << "// Global intrinsic function declaration type table.\n";
454   OS << "#ifdef GET_INTRINSIC_GENERATOR_GLOBAL\n";
455
456   OS << "static const unsigned IIT_Table[] = {\n  ";
457   
458   for (unsigned i = 0, e = FixedEncodings.size(); i != e; ++i) {
459     if ((i & 7) == 7)
460       OS << "\n  ";
461     
462     // If the entry fit in the table, just emit it.
463     if (FixedEncodings[i] != ~0U) {
464       OS << "0x" << utohexstr(FixedEncodings[i]) << ", ";
465       continue;
466     }
467     
468     TypeSig.clear();
469     ComputeFixedEncoding(Ints[i], TypeSig);
470
471     
472     // Otherwise, emit the offset into the long encoding table.  We emit it this
473     // way so that it is easier to read the offset in the .def file.
474     OS << "(1U<<31) | " << LongEncodingTable.get(TypeSig) << ", ";
475   }
476   
477   OS << "0\n};\n\n";
478   
479   // Emit the shared table of register lists.
480   OS << "static const unsigned char IIT_LongEncodingTable[] = {\n";
481   if (!LongEncodingTable.empty())
482     LongEncodingTable.emit(OS, printIITEntry);
483   OS << "  255\n};\n\n";
484   
485   OS << "#endif\n\n";  // End of GET_INTRINSIC_GENERATOR_GLOBAL
486 }
487
488 enum ModRefKind {
489   MRK_none,
490   MRK_readonly,
491   MRK_readnone
492 };
493
494 static ModRefKind getModRefKind(const CodeGenIntrinsic &intrinsic) {
495   switch (intrinsic.ModRef) {
496   case CodeGenIntrinsic::NoMem:
497     return MRK_readnone;
498   case CodeGenIntrinsic::ReadArgMem:
499   case CodeGenIntrinsic::ReadMem:
500     return MRK_readonly;
501   case CodeGenIntrinsic::ReadWriteArgMem:
502   case CodeGenIntrinsic::ReadWriteMem:
503     return MRK_none;
504   }
505   llvm_unreachable("bad mod-ref kind");
506 }
507
508 namespace {
509 struct AttributeComparator {
510   bool operator()(const CodeGenIntrinsic *L, const CodeGenIntrinsic *R) const {
511     // Sort throwing intrinsics after non-throwing intrinsics.
512     if (L->canThrow != R->canThrow)
513       return R->canThrow;
514
515     if (L->isNoReturn != R->isNoReturn)
516       return R->isNoReturn;
517
518     // Try to order by readonly/readnone attribute.
519     ModRefKind LK = getModRefKind(*L);
520     ModRefKind RK = getModRefKind(*R);
521     if (LK != RK) return (LK > RK);
522
523     // Order by argument attributes.
524     // This is reliable because each side is already sorted internally.
525     return (L->ArgumentAttributes < R->ArgumentAttributes);
526   }
527 };
528 } // End anonymous namespace
529
530 /// EmitAttributes - This emits the Intrinsic::getAttributes method.
531 void IntrinsicEmitter::
532 EmitAttributes(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints, raw_ostream &OS) {
533   OS << "// Add parameter attributes that are not common to all intrinsics.\n";
534   OS << "#ifdef GET_INTRINSIC_ATTRIBUTES\n";
535   if (TargetOnly)
536     OS << "static AttributeSet getAttributes(LLVMContext &C, " << TargetPrefix
537        << "Intrinsic::ID id) {\n";
538   else
539     OS << "AttributeSet Intrinsic::getAttributes(LLVMContext &C, ID id) {\n";
540
541   // Compute the maximum number of attribute arguments and the map
542   typedef std::map<const CodeGenIntrinsic*, unsigned,
543                    AttributeComparator> UniqAttrMapTy;
544   UniqAttrMapTy UniqAttributes;
545   unsigned maxArgAttrs = 0;
546   unsigned AttrNum = 0;
547   for (unsigned i = 0, e = Ints.size(); i != e; ++i) {
548     const CodeGenIntrinsic &intrinsic = Ints[i];
549     maxArgAttrs =
550       std::max(maxArgAttrs, unsigned(intrinsic.ArgumentAttributes.size()));
551     unsigned &N = UniqAttributes[&intrinsic];
552     if (N) continue;
553     assert(AttrNum < 256 && "Too many unique attributes for table!");
554     N = ++AttrNum;
555   }
556
557   // Emit an array of AttributeSet.  Most intrinsics will have at least one
558   // entry, for the function itself (index ~1), which is usually nounwind.
559   OS << "  static const uint8_t IntrinsicsToAttributesMap[] = {\n";
560
561   for (unsigned i = 0, e = Ints.size(); i != e; ++i) {
562     const CodeGenIntrinsic &intrinsic = Ints[i];
563
564     OS << "    " << UniqAttributes[&intrinsic] << ", // "
565        << intrinsic.Name << "\n";
566   }
567   OS << "  };\n\n";
568
569   OS << "  AttributeSet AS[" << maxArgAttrs+1 << "];\n";
570   OS << "  unsigned NumAttrs = 0;\n";
571   OS << "  if (id != 0) {\n";
572   OS << "    SmallVector<Attribute::AttrKind, 8> AttrVec;\n";
573   OS << "    switch(IntrinsicsToAttributesMap[id - ";
574   if (TargetOnly)
575     OS << "Intrinsic::num_intrinsics";
576   else
577     OS << "1";
578   OS << "]) {\n";
579   OS << "    default: llvm_unreachable(\"Invalid attribute number\");\n";
580   for (UniqAttrMapTy::const_iterator I = UniqAttributes.begin(),
581        E = UniqAttributes.end(); I != E; ++I) {
582     OS << "    case " << I->second << ":\n";
583
584     const CodeGenIntrinsic &intrinsic = *(I->first);
585
586     // Keep track of the number of attributes we're writing out.
587     unsigned numAttrs = 0;
588
589     // The argument attributes are alreadys sorted by argument index.
590     unsigned ai = 0, ae = intrinsic.ArgumentAttributes.size();
591     if (ae) {
592       while (ai != ae) {
593         unsigned argNo = intrinsic.ArgumentAttributes[ai].first;
594
595         OS << "      AttrVec.clear();\n";
596
597         do {
598           switch (intrinsic.ArgumentAttributes[ai].second) {
599           case CodeGenIntrinsic::NoCapture:
600             OS << "      AttrVec.push_back(Attribute::NoCapture);\n";
601             break;
602           case CodeGenIntrinsic::ReadOnly:
603             OS << "      AttrVec.push_back(Attribute::ReadOnly);\n";
604             break;
605           case CodeGenIntrinsic::ReadNone:
606             OS << "      AttrVec.push_back(Attribute::ReadNone);\n";
607             break;
608           }
609
610           ++ai;
611         } while (ai != ae && intrinsic.ArgumentAttributes[ai].first == argNo);
612
613         OS << "      AS[" << numAttrs++ << "] = AttributeSet::get(C, "
614            << argNo+1 << ", AttrVec);\n";
615       }
616     }
617
618     ModRefKind modRef = getModRefKind(intrinsic);
619
620     if (!intrinsic.canThrow || modRef || intrinsic.isNoReturn) {
621       OS << "      AttrVec.clear();\n";
622
623       if (!intrinsic.canThrow)
624         OS << "      AttrVec.push_back(Attribute::NoUnwind);\n";
625       if (intrinsic.isNoReturn)
626         OS << "      AttrVec.push_back(Attribute::NoReturn);\n";
627
628       switch (modRef) {
629       case MRK_none: break;
630       case MRK_readonly:
631         OS << "      AttrVec.push_back(Attribute::ReadOnly);\n";
632         break;
633       case MRK_readnone:
634         OS << "      AttrVec.push_back(Attribute::ReadNone);\n"; 
635         break;
636       }
637       OS << "      AS[" << numAttrs++ << "] = AttributeSet::get(C, "
638          << "AttributeSet::FunctionIndex, AttrVec);\n";
639     }
640
641     if (numAttrs) {
642       OS << "      NumAttrs = " << numAttrs << ";\n";
643       OS << "      break;\n";
644     } else {
645       OS << "      return AttributeSet();\n";
646     }
647   }
648   
649   OS << "    }\n";
650   OS << "  }\n";
651   OS << "  return AttributeSet::get(C, ArrayRef<AttributeSet>(AS, "
652              "NumAttrs));\n";
653   OS << "}\n";
654   OS << "#endif // GET_INTRINSIC_ATTRIBUTES\n\n";
655 }
656
657 /// EmitModRefBehavior - Determine intrinsic alias analysis mod/ref behavior.
658 void IntrinsicEmitter::
659 EmitModRefBehavior(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints, raw_ostream &OS){
660   OS << "// Determine intrinsic alias analysis mod/ref behavior.\n"
661      << "#ifdef GET_INTRINSIC_MODREF_BEHAVIOR\n"
662      << "assert(iid <= Intrinsic::" << Ints.back().EnumName << " && "
663      << "\"Unknown intrinsic.\");\n\n";
664
665   OS << "static const uint8_t IntrinsicModRefBehavior[] = {\n"
666      << "  /* invalid */ UnknownModRefBehavior,\n";
667   for (unsigned i = 0, e = Ints.size(); i != e; ++i) {
668     OS << "  /* " << TargetPrefix << Ints[i].EnumName << " */ ";
669     switch (Ints[i].ModRef) {
670     case CodeGenIntrinsic::NoMem:
671       OS << "DoesNotAccessMemory,\n";
672       break;
673     case CodeGenIntrinsic::ReadArgMem:
674       OS << "OnlyReadsArgumentPointees,\n";
675       break;
676     case CodeGenIntrinsic::ReadMem:
677       OS << "OnlyReadsMemory,\n";
678       break;
679     case CodeGenIntrinsic::ReadWriteArgMem:
680       OS << "OnlyAccessesArgumentPointees,\n";
681       break;
682     case CodeGenIntrinsic::ReadWriteMem:
683       OS << "UnknownModRefBehavior,\n";
684       break;
685     }
686   }
687   OS << "};\n\n"
688      << "return static_cast<ModRefBehavior>(IntrinsicModRefBehavior[iid]);\n"
689      << "#endif // GET_INTRINSIC_MODREF_BEHAVIOR\n\n";
690 }
691
692 /// EmitTargetBuiltins - All of the builtins in the specified map are for the
693 /// same target, and we already checked it.
694 static void EmitTargetBuiltins(const std::map<std::string, std::string> &BIM,
695                                const std::string &TargetPrefix,
696                                raw_ostream &OS) {
697   
698   std::vector<StringMatcher::StringPair> Results;
699   
700   for (std::map<std::string, std::string>::const_iterator I = BIM.begin(),
701        E = BIM.end(); I != E; ++I) {
702     std::string ResultCode =
703     "return " + TargetPrefix + "Intrinsic::" + I->second + ";";
704     Results.push_back(StringMatcher::StringPair(I->first, ResultCode));
705   }
706
707   StringMatcher("BuiltinName", Results, OS).Emit();
708 }
709
710         
711 void IntrinsicEmitter::
712 EmitIntrinsicToGCCBuiltinMap(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints, 
713                              raw_ostream &OS) {
714   typedef std::map<std::string, std::map<std::string, std::string> > BIMTy;
715   BIMTy BuiltinMap;
716   for (unsigned i = 0, e = Ints.size(); i != e; ++i) {
717     if (!Ints[i].GCCBuiltinName.empty()) {
718       // Get the map for this target prefix.
719       std::map<std::string, std::string> &BIM =BuiltinMap[Ints[i].TargetPrefix];
720       
721       if (!BIM.insert(std::make_pair(Ints[i].GCCBuiltinName,
722                                      Ints[i].EnumName)).second)
723         PrintFatalError("Intrinsic '" + Ints[i].TheDef->getName() +
724               "': duplicate GCC builtin name!");
725     }
726   }
727   
728   OS << "// Get the LLVM intrinsic that corresponds to a GCC builtin.\n";
729   OS << "// This is used by the C front-end.  The GCC builtin name is passed\n";
730   OS << "// in as BuiltinName, and a target prefix (e.g. 'ppc') is passed\n";
731   OS << "// in as TargetPrefix.  The result is assigned to 'IntrinsicID'.\n";
732   OS << "#ifdef GET_LLVM_INTRINSIC_FOR_GCC_BUILTIN\n";
733   
734   if (TargetOnly) {
735     OS << "static " << TargetPrefix << "Intrinsic::ID "
736        << "getIntrinsicForGCCBuiltin(const char "
737        << "*TargetPrefixStr, const char *BuiltinNameStr) {\n";
738   } else {
739     OS << "Intrinsic::ID Intrinsic::getIntrinsicForGCCBuiltin(const char "
740        << "*TargetPrefixStr, const char *BuiltinNameStr) {\n";
741   }
742   
743   OS << "  StringRef BuiltinName(BuiltinNameStr);\n";
744   OS << "  StringRef TargetPrefix(TargetPrefixStr);\n\n";
745   
746   // Note: this could emit significantly better code if we cared.
747   for (BIMTy::iterator I = BuiltinMap.begin(), E = BuiltinMap.end();I != E;++I){
748     OS << "  ";
749     if (!I->first.empty())
750       OS << "if (TargetPrefix == \"" << I->first << "\") ";
751     else
752       OS << "/* Target Independent Builtins */ ";
753     OS << "{\n";
754
755     // Emit the comparisons for this target prefix.
756     EmitTargetBuiltins(I->second, TargetPrefix, OS);
757     OS << "  }\n";
758   }
759   OS << "  return ";
760   if (!TargetPrefix.empty())
761     OS << "(" << TargetPrefix << "Intrinsic::ID)";
762   OS << "Intrinsic::not_intrinsic;\n";
763   OS << "}\n";
764   OS << "#endif\n\n";
765 }
766
767 namespace llvm {
768
769 void EmitIntrinsics(RecordKeeper &RK, raw_ostream &OS, bool TargetOnly = false) {
770   IntrinsicEmitter(RK, TargetOnly).run(OS);
771 }
772
773 } // End llvm namespace