Fix redefinition of default argument, found by modules build. It's not
[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 "TableGenBackends.h"
18 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
19 #include "llvm/TableGen/Error.h"
20 #include "llvm/TableGen/Record.h"
21 #include "llvm/TableGen/StringMatcher.h"
22 #include "llvm/TableGen/TableGenBackend.h"
23 #include <algorithm>
24 using namespace llvm;
25
26 namespace {
27 class IntrinsicEmitter {
28   RecordKeeper &Records;
29   bool TargetOnly;
30   std::string TargetPrefix;
31
32 public:
33   IntrinsicEmitter(RecordKeeper &R, bool T)
34     : Records(R), TargetOnly(T) {}
35
36   void run(raw_ostream &OS);
37
38   void EmitPrefix(raw_ostream &OS);
39
40   void EmitEnumInfo(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
41                     raw_ostream &OS);
42
43   void EmitFnNameRecognizer(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
44                             raw_ostream &OS);
45   void EmitIntrinsicToNameTable(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
46                                 raw_ostream &OS);
47   void EmitIntrinsicToOverloadTable(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
48                                     raw_ostream &OS);
49   void EmitGenerator(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
50                      raw_ostream &OS);
51   void EmitAttributes(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
52                       raw_ostream &OS);
53   void EmitModRefBehavior(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
54                           raw_ostream &OS);
55   void EmitIntrinsicToGCCBuiltinMap(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
56                                     raw_ostream &OS);
57   void EmitSuffix(raw_ostream &OS);
58 };
59 } // End anonymous namespace
60
61 //===----------------------------------------------------------------------===//
62 // IntrinsicEmitter Implementation
63 //===----------------------------------------------------------------------===//
64
65 void IntrinsicEmitter::run(raw_ostream &OS) {
66   emitSourceFileHeader("Intrinsic Function Source Fragment", OS);
67
68   std::vector<CodeGenIntrinsic> Ints = LoadIntrinsics(Records, TargetOnly);
69
70   if (TargetOnly && !Ints.empty())
71     TargetPrefix = Ints[0].TargetPrefix;
72
73   EmitPrefix(OS);
74
75   // Emit the enum information.
76   EmitEnumInfo(Ints, OS);
77
78   // Emit the intrinsic ID -> name table.
79   EmitIntrinsicToNameTable(Ints, OS);
80
81   // Emit the intrinsic ID -> overload table.
82   EmitIntrinsicToOverloadTable(Ints, OS);
83
84   // Emit the function name recognizer.
85   EmitFnNameRecognizer(Ints, OS);
86
87   // Emit the intrinsic declaration generator.
88   EmitGenerator(Ints, OS);
89
90   // Emit the intrinsic parameter attributes.
91   EmitAttributes(Ints, OS);
92
93   // Emit intrinsic alias analysis mod/ref behavior.
94   EmitModRefBehavior(Ints, OS);
95
96   // Emit code to translate GCC builtins into LLVM intrinsics.
97   EmitIntrinsicToGCCBuiltinMap(Ints, OS);
98
99   EmitSuffix(OS);
100 }
101
102 void IntrinsicEmitter::EmitPrefix(raw_ostream &OS) {
103   OS << "// VisualStudio defines setjmp as _setjmp\n"
104         "#if defined(_MSC_VER) && defined(setjmp) && \\\n"
105         "                         !defined(setjmp_undefined_for_msvc)\n"
106         "#  pragma push_macro(\"setjmp\")\n"
107         "#  undef setjmp\n"
108         "#  define setjmp_undefined_for_msvc\n"
109         "#endif\n\n";
110 }
111
112 void IntrinsicEmitter::EmitSuffix(raw_ostream &OS) {
113   OS << "#if defined(_MSC_VER) && defined(setjmp_undefined_for_msvc)\n"
114         "// let's return it to _setjmp state\n"
115         "#  pragma pop_macro(\"setjmp\")\n"
116         "#  undef setjmp_undefined_for_msvc\n"
117         "#endif\n\n";
118 }
119
120 void IntrinsicEmitter::EmitEnumInfo(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
121                                     raw_ostream &OS) {
122   OS << "// Enum values for Intrinsics.h\n";
123   OS << "#ifdef GET_INTRINSIC_ENUM_VALUES\n";
124   for (unsigned i = 0, e = Ints.size(); i != e; ++i) {
125     OS << "    " << Ints[i].EnumName;
126     OS << ((i != e-1) ? ", " : "  ");
127     OS << std::string(40-Ints[i].EnumName.size(), ' ')
128       << "// " << Ints[i].Name << "\n";
129   }
130   OS << "#endif\n\n";
131 }
132
133 void IntrinsicEmitter::
134 EmitFnNameRecognizer(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
135                      raw_ostream &OS) {
136   // Build a 'first character of function name' -> intrinsic # mapping.
137   std::map<char, std::vector<unsigned> > IntMapping;
138   for (unsigned i = 0, e = Ints.size(); i != e; ++i)
139     IntMapping[Ints[i].Name[5]].push_back(i);
140
141   OS << "// Function name -> enum value recognizer code.\n";
142   OS << "#ifdef GET_FUNCTION_RECOGNIZER\n";
143   OS << "  StringRef NameR(Name+6, Len-6);   // Skip over 'llvm.'\n";
144   OS << "  switch (Name[5]) {                  // Dispatch on first letter.\n";
145   OS << "  default: break;\n";
146   // Emit the intrinsic matching stuff by first letter.
147   for (std::map<char, std::vector<unsigned> >::iterator I = IntMapping.begin(),
148        E = IntMapping.end(); I != E; ++I) {
149     OS << "  case '" << I->first << "':\n";
150     std::vector<unsigned> &IntList = I->second;
151
152     // Sort in reverse order of intrinsic name so "abc.def" appears after
153     // "abd.def.ghi" in the overridden name matcher
154     std::sort(IntList.begin(), IntList.end(), [&](unsigned i, unsigned j) {
155       return Ints[i].Name > Ints[j].Name;
156     });
157
158     // Emit all the overloaded intrinsics first, build a table of the
159     // non-overloaded ones.
160     std::vector<StringMatcher::StringPair> MatchTable;
161
162     for (unsigned i = 0, e = IntList.size(); i != e; ++i) {
163       unsigned IntNo = IntList[i];
164       std::string Result = "return " + TargetPrefix + "Intrinsic::" +
165         Ints[IntNo].EnumName + ";";
166
167       if (!Ints[IntNo].isOverloaded) {
168         MatchTable.push_back(std::make_pair(Ints[IntNo].Name.substr(6),Result));
169         continue;
170       }
171
172       // For overloaded intrinsics, only the prefix needs to match
173       std::string TheStr = Ints[IntNo].Name.substr(6);
174       TheStr += '.';  // Require "bswap." instead of bswap.
175       OS << "    if (NameR.startswith(\"" << TheStr << "\")) "
176          << Result << '\n';
177     }
178
179     // Emit the matcher logic for the fixed length strings.
180     StringMatcher("NameR", MatchTable, OS).Emit(1);
181     OS << "    break;  // end of '" << I->first << "' case.\n";
182   }
183
184   OS << "  }\n";
185   OS << "#endif\n\n";
186 }
187
188 void IntrinsicEmitter::
189 EmitIntrinsicToNameTable(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
190                          raw_ostream &OS) {
191   OS << "// Intrinsic ID to name table\n";
192   OS << "#ifdef GET_INTRINSIC_NAME_TABLE\n";
193   OS << "  // Note that entry #0 is the invalid intrinsic!\n";
194   for (unsigned i = 0, e = Ints.size(); i != e; ++i)
195     OS << "  \"" << Ints[i].Name << "\",\n";
196   OS << "#endif\n\n";
197 }
198
199 void IntrinsicEmitter::
200 EmitIntrinsicToOverloadTable(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
201                          raw_ostream &OS) {
202   OS << "// Intrinsic ID to overload bitset\n";
203   OS << "#ifdef GET_INTRINSIC_OVERLOAD_TABLE\n";
204   OS << "static const uint8_t OTable[] = {\n";
205   OS << "  0";
206   for (unsigned i = 0, e = Ints.size(); i != e; ++i) {
207     // Add one to the index so we emit a null bit for the invalid #0 intrinsic.
208     if ((i+1)%8 == 0)
209       OS << ",\n  0";
210     if (Ints[i].isOverloaded)
211       OS << " | (1<<" << (i+1)%8 << ')';
212   }
213   OS << "\n};\n\n";
214   // OTable contains a true bit at the position if the intrinsic is overloaded.
215   OS << "return (OTable[id/8] & (1 << (id%8))) != 0;\n";
216   OS << "#endif\n\n";
217 }
218
219
220 // NOTE: This must be kept in synch with the copy in lib/VMCore/Function.cpp!
221 enum IIT_Info {
222   // Common values should be encoded with 0-15.
223   IIT_Done = 0,
224   IIT_I1   = 1,
225   IIT_I8   = 2,
226   IIT_I16  = 3,
227   IIT_I32  = 4,
228   IIT_I64  = 5,
229   IIT_F16  = 6,
230   IIT_F32  = 7,
231   IIT_F64  = 8,
232   IIT_V2   = 9,
233   IIT_V4   = 10,
234   IIT_V8   = 11,
235   IIT_V16  = 12,
236   IIT_V32  = 13,
237   IIT_PTR  = 14,
238   IIT_ARG  = 15,
239
240   // Values from 16+ are only encodable with the inefficient encoding.
241   IIT_MMX  = 16,
242   IIT_METADATA = 17,
243   IIT_EMPTYSTRUCT = 18,
244   IIT_STRUCT2 = 19,
245   IIT_STRUCT3 = 20,
246   IIT_STRUCT4 = 21,
247   IIT_STRUCT5 = 22,
248   IIT_EXTEND_ARG = 23,
249   IIT_TRUNC_ARG = 24,
250   IIT_ANYPTR = 25,
251   IIT_V1   = 26,
252   IIT_VARARG = 27,
253   IIT_HALF_VEC_ARG = 28
254 };
255
256
257 static void EncodeFixedValueType(MVT::SimpleValueType VT,
258                                  std::vector<unsigned char> &Sig) {
259   if (MVT(VT).isInteger()) {
260     unsigned BitWidth = MVT(VT).getSizeInBits();
261     switch (BitWidth) {
262     default: PrintFatalError("unhandled integer type width in intrinsic!");
263     case 1: return Sig.push_back(IIT_I1);
264     case 8: return Sig.push_back(IIT_I8);
265     case 16: return Sig.push_back(IIT_I16);
266     case 32: return Sig.push_back(IIT_I32);
267     case 64: return Sig.push_back(IIT_I64);
268     }
269   }
270
271   switch (VT) {
272   default: PrintFatalError("unhandled MVT in intrinsic!");
273   case MVT::f16: return Sig.push_back(IIT_F16);
274   case MVT::f32: return Sig.push_back(IIT_F32);
275   case MVT::f64: return Sig.push_back(IIT_F64);
276   case MVT::Metadata: return Sig.push_back(IIT_METADATA);
277   case MVT::x86mmx: return Sig.push_back(IIT_MMX);
278   // MVT::OtherVT is used to mean the empty struct type here.
279   case MVT::Other: return Sig.push_back(IIT_EMPTYSTRUCT);
280   // MVT::isVoid is used to represent varargs here.
281   case MVT::isVoid: return Sig.push_back(IIT_VARARG);
282   }
283 }
284
285 #ifdef _MSC_VER
286 #pragma optimize("",off) // MSVC 2010 optimizer can't deal with this function.
287 #endif
288
289 static void EncodeFixedType(Record *R, std::vector<unsigned char> &ArgCodes,
290                             std::vector<unsigned char> &Sig) {
291
292   if (R->isSubClassOf("LLVMMatchType")) {
293     unsigned Number = R->getValueAsInt("Number");
294     assert(Number < ArgCodes.size() && "Invalid matching number!");
295     if (R->isSubClassOf("LLVMExtendedType"))
296       Sig.push_back(IIT_EXTEND_ARG);
297     else if (R->isSubClassOf("LLVMTruncatedType"))
298       Sig.push_back(IIT_TRUNC_ARG);
299     else if (R->isSubClassOf("LLVMHalfElementsVectorType"))
300       Sig.push_back(IIT_HALF_VEC_ARG);
301     else
302       Sig.push_back(IIT_ARG);
303     return Sig.push_back((Number << 2) | ArgCodes[Number]);
304   }
305
306   MVT::SimpleValueType VT = getValueType(R->getValueAsDef("VT"));
307
308   unsigned Tmp = 0;
309   switch (VT) {
310   default: break;
311   case MVT::iPTRAny: ++Tmp; // FALL THROUGH.
312   case MVT::vAny: ++Tmp; // FALL THROUGH.
313   case MVT::fAny: ++Tmp; // FALL THROUGH.
314   case MVT::iAny: {
315     // If this is an "any" valuetype, then the type is the type of the next
316     // type in the list specified to getIntrinsic().
317     Sig.push_back(IIT_ARG);
318
319     // Figure out what arg # this is consuming, and remember what kind it was.
320     unsigned ArgNo = ArgCodes.size();
321     ArgCodes.push_back(Tmp);
322
323     // Encode what sort of argument it must be in the low 2 bits of the ArgNo.
324     return Sig.push_back((ArgNo << 2) | Tmp);
325   }
326
327   case MVT::iPTR: {
328     unsigned AddrSpace = 0;
329     if (R->isSubClassOf("LLVMQualPointerType")) {
330       AddrSpace = R->getValueAsInt("AddrSpace");
331       assert(AddrSpace < 256 && "Address space exceeds 255");
332     }
333     if (AddrSpace) {
334       Sig.push_back(IIT_ANYPTR);
335       Sig.push_back(AddrSpace);
336     } else {
337       Sig.push_back(IIT_PTR);
338     }
339     return EncodeFixedType(R->getValueAsDef("ElTy"), ArgCodes, Sig);
340   }
341   }
342
343   if (MVT(VT).isVector()) {
344     MVT VVT = VT;
345     switch (VVT.getVectorNumElements()) {
346     default: PrintFatalError("unhandled vector type width in intrinsic!");
347     case 1: Sig.push_back(IIT_V1); break;
348     case 2: Sig.push_back(IIT_V2); break;
349     case 4: Sig.push_back(IIT_V4); break;
350     case 8: Sig.push_back(IIT_V8); break;
351     case 16: Sig.push_back(IIT_V16); break;
352     case 32: Sig.push_back(IIT_V32); break;
353     }
354
355     return EncodeFixedValueType(VVT.getVectorElementType().SimpleTy, Sig);
356   }
357
358   EncodeFixedValueType(VT, Sig);
359 }
360
361 #ifdef _MSC_VER
362 #pragma optimize("",on)
363 #endif
364
365 /// ComputeFixedEncoding - If we can encode the type signature for this
366 /// intrinsic into 32 bits, return it.  If not, return ~0U.
367 static void ComputeFixedEncoding(const CodeGenIntrinsic &Int,
368                                  std::vector<unsigned char> &TypeSig) {
369   std::vector<unsigned char> ArgCodes;
370
371   if (Int.IS.RetVTs.empty())
372     TypeSig.push_back(IIT_Done);
373   else if (Int.IS.RetVTs.size() == 1 &&
374            Int.IS.RetVTs[0] == MVT::isVoid)
375     TypeSig.push_back(IIT_Done);
376   else {
377     switch (Int.IS.RetVTs.size()) {
378       case 1: break;
379       case 2: TypeSig.push_back(IIT_STRUCT2); break;
380       case 3: TypeSig.push_back(IIT_STRUCT3); break;
381       case 4: TypeSig.push_back(IIT_STRUCT4); break;
382       case 5: TypeSig.push_back(IIT_STRUCT5); break;
383       default: assert(0 && "Unhandled case in struct");
384     }
385
386     for (unsigned i = 0, e = Int.IS.RetVTs.size(); i != e; ++i)
387       EncodeFixedType(Int.IS.RetTypeDefs[i], ArgCodes, TypeSig);
388   }
389
390   for (unsigned i = 0, e = Int.IS.ParamTypeDefs.size(); i != e; ++i)
391     EncodeFixedType(Int.IS.ParamTypeDefs[i], ArgCodes, TypeSig);
392 }
393
394 static void printIITEntry(raw_ostream &OS, unsigned char X) {
395   OS << (unsigned)X;
396 }
397
398 void IntrinsicEmitter::EmitGenerator(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
399                                      raw_ostream &OS) {
400   // If we can compute a 32-bit fixed encoding for this intrinsic, do so and
401   // capture it in this vector, otherwise store a ~0U.
402   std::vector<unsigned> FixedEncodings;
403
404   SequenceToOffsetTable<std::vector<unsigned char> > LongEncodingTable;
405
406   std::vector<unsigned char> TypeSig;
407
408   // Compute the unique argument type info.
409   for (unsigned i = 0, e = Ints.size(); i != e; ++i) {
410     // Get the signature for the intrinsic.
411     TypeSig.clear();
412     ComputeFixedEncoding(Ints[i], TypeSig);
413
414     // Check to see if we can encode it into a 32-bit word.  We can only encode
415     // 8 nibbles into a 32-bit word.
416     if (TypeSig.size() <= 8) {
417       bool Failed = false;
418       unsigned Result = 0;
419       for (unsigned i = 0, e = TypeSig.size(); i != e; ++i) {
420         // If we had an unencodable argument, bail out.
421         if (TypeSig[i] > 15) {
422           Failed = true;
423           break;
424         }
425         Result = (Result << 4) | TypeSig[e-i-1];
426       }
427
428       // If this could be encoded into a 31-bit word, return it.
429       if (!Failed && (Result >> 31) == 0) {
430         FixedEncodings.push_back(Result);
431         continue;
432       }
433     }
434
435     // Otherwise, we're going to unique the sequence into the
436     // LongEncodingTable, and use its offset in the 32-bit table instead.
437     LongEncodingTable.add(TypeSig);
438
439     // This is a placehold that we'll replace after the table is laid out.
440     FixedEncodings.push_back(~0U);
441   }
442
443   LongEncodingTable.layout();
444
445   OS << "// Global intrinsic function declaration type table.\n";
446   OS << "#ifdef GET_INTRINSIC_GENERATOR_GLOBAL\n";
447
448   OS << "static const unsigned IIT_Table[] = {\n  ";
449
450   for (unsigned i = 0, e = FixedEncodings.size(); i != e; ++i) {
451     if ((i & 7) == 7)
452       OS << "\n  ";
453
454     // If the entry fit in the table, just emit it.
455     if (FixedEncodings[i] != ~0U) {
456       OS << "0x" << utohexstr(FixedEncodings[i]) << ", ";
457       continue;
458     }
459
460     TypeSig.clear();
461     ComputeFixedEncoding(Ints[i], TypeSig);
462
463
464     // Otherwise, emit the offset into the long encoding table.  We emit it this
465     // way so that it is easier to read the offset in the .def file.
466     OS << "(1U<<31) | " << LongEncodingTable.get(TypeSig) << ", ";
467   }
468
469   OS << "0\n};\n\n";
470
471   // Emit the shared table of register lists.
472   OS << "static const unsigned char IIT_LongEncodingTable[] = {\n";
473   if (!LongEncodingTable.empty())
474     LongEncodingTable.emit(OS, printIITEntry);
475   OS << "  255\n};\n\n";
476
477   OS << "#endif\n\n";  // End of GET_INTRINSIC_GENERATOR_GLOBAL
478 }
479
480 namespace {
481 enum ModRefKind {
482   MRK_none,
483   MRK_readonly,
484   MRK_readnone
485 };
486 }
487
488 static ModRefKind getModRefKind(const CodeGenIntrinsic &intrinsic) {
489   switch (intrinsic.ModRef) {
490   case CodeGenIntrinsic::NoMem:
491     return MRK_readnone;
492   case CodeGenIntrinsic::ReadArgMem:
493   case CodeGenIntrinsic::ReadMem:
494     return MRK_readonly;
495   case CodeGenIntrinsic::ReadWriteArgMem:
496   case CodeGenIntrinsic::ReadWriteMem:
497     return MRK_none;
498   }
499   llvm_unreachable("bad mod-ref kind");
500 }
501
502 namespace {
503 struct AttributeComparator {
504   bool operator()(const CodeGenIntrinsic *L, const CodeGenIntrinsic *R) const {
505     // Sort throwing intrinsics after non-throwing intrinsics.
506     if (L->canThrow != R->canThrow)
507       return R->canThrow;
508
509     if (L->isNoDuplicate != R->isNoDuplicate)
510       return R->isNoDuplicate;
511
512     if (L->isNoReturn != R->isNoReturn)
513       return R->isNoReturn;
514
515     // Try to order by readonly/readnone attribute.
516     ModRefKind LK = getModRefKind(*L);
517     ModRefKind RK = getModRefKind(*R);
518     if (LK != RK) return (LK > RK);
519
520     // Order by argument attributes.
521     // This is reliable because each side is already sorted internally.
522     return (L->ArgumentAttributes < R->ArgumentAttributes);
523   }
524 };
525 } // End anonymous namespace
526
527 /// EmitAttributes - This emits the Intrinsic::getAttributes method.
528 void IntrinsicEmitter::
529 EmitAttributes(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints, raw_ostream &OS) {
530   OS << "// Add parameter attributes that are not common to all intrinsics.\n";
531   OS << "#ifdef GET_INTRINSIC_ATTRIBUTES\n";
532   if (TargetOnly)
533     OS << "static AttributeSet getAttributes(LLVMContext &C, " << TargetPrefix
534        << "Intrinsic::ID id) {\n";
535   else
536     OS << "AttributeSet Intrinsic::getAttributes(LLVMContext &C, ID id) {\n";
537
538   // Compute the maximum number of attribute arguments and the map
539   typedef std::map<const CodeGenIntrinsic*, unsigned,
540                    AttributeComparator> UniqAttrMapTy;
541   UniqAttrMapTy UniqAttributes;
542   unsigned maxArgAttrs = 0;
543   unsigned AttrNum = 0;
544   for (unsigned i = 0, e = Ints.size(); i != e; ++i) {
545     const CodeGenIntrinsic &intrinsic = Ints[i];
546     maxArgAttrs =
547       std::max(maxArgAttrs, unsigned(intrinsic.ArgumentAttributes.size()));
548     unsigned &N = UniqAttributes[&intrinsic];
549     if (N) continue;
550     assert(AttrNum < 256 && "Too many unique attributes for table!");
551     N = ++AttrNum;
552   }
553
554   // Emit an array of AttributeSet.  Most intrinsics will have at least one
555   // entry, for the function itself (index ~1), which is usually nounwind.
556   OS << "  static const uint8_t IntrinsicsToAttributesMap[] = {\n";
557
558   for (unsigned i = 0, e = Ints.size(); i != e; ++i) {
559     const CodeGenIntrinsic &intrinsic = Ints[i];
560
561     OS << "    " << UniqAttributes[&intrinsic] << ", // "
562        << intrinsic.Name << "\n";
563   }
564   OS << "  };\n\n";
565
566   OS << "  AttributeSet AS[" << maxArgAttrs+1 << "];\n";
567   OS << "  unsigned NumAttrs = 0;\n";
568   OS << "  if (id != 0) {\n";
569   OS << "    switch(IntrinsicsToAttributesMap[id - ";
570   if (TargetOnly)
571     OS << "Intrinsic::num_intrinsics";
572   else
573     OS << "1";
574   OS << "]) {\n";
575   OS << "    default: llvm_unreachable(\"Invalid attribute number\");\n";
576   for (UniqAttrMapTy::const_iterator I = UniqAttributes.begin(),
577        E = UniqAttributes.end(); I != E; ++I) {
578     OS << "    case " << I->second << ": {\n";
579
580     const CodeGenIntrinsic &intrinsic = *(I->first);
581
582     // Keep track of the number of attributes we're writing out.
583     unsigned numAttrs = 0;
584
585     // The argument attributes are alreadys sorted by argument index.
586     unsigned ai = 0, ae = intrinsic.ArgumentAttributes.size();
587     if (ae) {
588       while (ai != ae) {
589         unsigned argNo = intrinsic.ArgumentAttributes[ai].first;
590
591         OS <<  "      const Attribute::AttrKind AttrParam" << argNo + 1 <<"[]= {";
592         bool addComma = false;
593
594         do {
595           switch (intrinsic.ArgumentAttributes[ai].second) {
596           case CodeGenIntrinsic::NoCapture:
597             if (addComma)
598               OS << ",";
599             OS << "Attribute::NoCapture";
600             addComma = true;
601             break;
602           case CodeGenIntrinsic::ReadOnly:
603             if (addComma)
604               OS << ",";
605             OS << "Attribute::ReadOnly";
606             addComma = true;
607             break;
608           case CodeGenIntrinsic::ReadNone:
609             if (addComma)
610               OS << ",";
611             OS << "Attributes::ReadNone";
612             addComma = true;
613             break;
614           }
615
616           ++ai;
617         } while (ai != ae && intrinsic.ArgumentAttributes[ai].first == argNo);
618         OS << "};\n";
619         OS << "      AS[" << numAttrs++ << "] = AttributeSet::get(C, "
620            << argNo+1 << ", AttrParam" << argNo +1 << ");\n";
621       }
622     }
623
624     ModRefKind modRef = getModRefKind(intrinsic);
625
626     if (!intrinsic.canThrow || modRef || intrinsic.isNoReturn ||
627         intrinsic.isNoDuplicate) {
628       OS << "      const Attribute::AttrKind Atts[] = {";
629       bool addComma = false;
630       if (!intrinsic.canThrow) {
631         OS << "Attribute::NoUnwind";
632         addComma = true;
633       }
634       if (intrinsic.isNoReturn) {
635         if (addComma)
636           OS << ",";
637         OS << "Attribute::NoReturn";
638         addComma = true;
639       }
640       if (intrinsic.isNoDuplicate) {
641         if (addComma)
642           OS << ",";
643         OS << "Attribute::NoDuplicate";
644         addComma = true;
645       }
646
647       switch (modRef) {
648       case MRK_none: break;
649       case MRK_readonly:
650         if (addComma)
651           OS << ",";
652         OS << "Attribute::ReadOnly";
653         break;
654       case MRK_readnone:
655         if (addComma)
656           OS << ",";
657         OS << "Attribute::ReadNone";
658         break;
659       }
660       OS << "};\n";
661       OS << "      AS[" << numAttrs++ << "] = AttributeSet::get(C, "
662          << "AttributeSet::FunctionIndex, Atts);\n";
663     }
664
665     if (numAttrs) {
666       OS << "      NumAttrs = " << numAttrs << ";\n";
667       OS << "      break;\n";
668       OS << "      }\n";
669     } else {
670       OS << "      return AttributeSet();\n";
671       OS << "      }\n";
672     }
673   }
674
675   OS << "    }\n";
676   OS << "  }\n";
677   OS << "  return AttributeSet::get(C, ArrayRef<AttributeSet>(AS, "
678              "NumAttrs));\n";
679   OS << "}\n";
680   OS << "#endif // GET_INTRINSIC_ATTRIBUTES\n\n";
681 }
682
683 /// EmitModRefBehavior - Determine intrinsic alias analysis mod/ref behavior.
684 void IntrinsicEmitter::
685 EmitModRefBehavior(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints, raw_ostream &OS){
686   OS << "// Determine intrinsic alias analysis mod/ref behavior.\n"
687      << "#ifdef GET_INTRINSIC_MODREF_BEHAVIOR\n"
688      << "assert(iid <= Intrinsic::" << Ints.back().EnumName << " && "
689      << "\"Unknown intrinsic.\");\n\n";
690
691   OS << "static const uint8_t IntrinsicModRefBehavior[] = {\n"
692      << "  /* invalid */ UnknownModRefBehavior,\n";
693   for (unsigned i = 0, e = Ints.size(); i != e; ++i) {
694     OS << "  /* " << TargetPrefix << Ints[i].EnumName << " */ ";
695     switch (Ints[i].ModRef) {
696     case CodeGenIntrinsic::NoMem:
697       OS << "DoesNotAccessMemory,\n";
698       break;
699     case CodeGenIntrinsic::ReadArgMem:
700       OS << "OnlyReadsArgumentPointees,\n";
701       break;
702     case CodeGenIntrinsic::ReadMem:
703       OS << "OnlyReadsMemory,\n";
704       break;
705     case CodeGenIntrinsic::ReadWriteArgMem:
706       OS << "OnlyAccessesArgumentPointees,\n";
707       break;
708     case CodeGenIntrinsic::ReadWriteMem:
709       OS << "UnknownModRefBehavior,\n";
710       break;
711     }
712   }
713   OS << "};\n\n"
714      << "return static_cast<ModRefBehavior>(IntrinsicModRefBehavior[iid]);\n"
715      << "#endif // GET_INTRINSIC_MODREF_BEHAVIOR\n\n";
716 }
717
718 /// EmitTargetBuiltins - All of the builtins in the specified map are for the
719 /// same target, and we already checked it.
720 static void EmitTargetBuiltins(const std::map<std::string, std::string> &BIM,
721                                const std::string &TargetPrefix,
722                                raw_ostream &OS) {
723
724   std::vector<StringMatcher::StringPair> Results;
725
726   for (std::map<std::string, std::string>::const_iterator I = BIM.begin(),
727        E = BIM.end(); I != E; ++I) {
728     std::string ResultCode =
729     "return " + TargetPrefix + "Intrinsic::" + I->second + ";";
730     Results.push_back(StringMatcher::StringPair(I->first, ResultCode));
731   }
732
733   StringMatcher("BuiltinName", Results, OS).Emit();
734 }
735
736
737 void IntrinsicEmitter::
738 EmitIntrinsicToGCCBuiltinMap(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
739                              raw_ostream &OS) {
740   typedef std::map<std::string, std::map<std::string, std::string> > BIMTy;
741   BIMTy BuiltinMap;
742   for (unsigned i = 0, e = Ints.size(); i != e; ++i) {
743     if (!Ints[i].GCCBuiltinName.empty()) {
744       // Get the map for this target prefix.
745       std::map<std::string, std::string> &BIM =BuiltinMap[Ints[i].TargetPrefix];
746
747       if (!BIM.insert(std::make_pair(Ints[i].GCCBuiltinName,
748                                      Ints[i].EnumName)).second)
749         PrintFatalError("Intrinsic '" + Ints[i].TheDef->getName() +
750               "': duplicate GCC builtin name!");
751     }
752   }
753
754   OS << "// Get the LLVM intrinsic that corresponds to a GCC builtin.\n";
755   OS << "// This is used by the C front-end.  The GCC builtin name is passed\n";
756   OS << "// in as BuiltinName, and a target prefix (e.g. 'ppc') is passed\n";
757   OS << "// in as TargetPrefix.  The result is assigned to 'IntrinsicID'.\n";
758   OS << "#ifdef GET_LLVM_INTRINSIC_FOR_GCC_BUILTIN\n";
759
760   if (TargetOnly) {
761     OS << "static " << TargetPrefix << "Intrinsic::ID "
762        << "getIntrinsicForGCCBuiltin(const char "
763        << "*TargetPrefixStr, const char *BuiltinNameStr) {\n";
764   } else {
765     OS << "Intrinsic::ID Intrinsic::getIntrinsicForGCCBuiltin(const char "
766        << "*TargetPrefixStr, const char *BuiltinNameStr) {\n";
767   }
768
769   OS << "  StringRef BuiltinName(BuiltinNameStr);\n";
770   OS << "  StringRef TargetPrefix(TargetPrefixStr);\n\n";
771
772   // Note: this could emit significantly better code if we cared.
773   for (BIMTy::iterator I = BuiltinMap.begin(), E = BuiltinMap.end();I != E;++I){
774     OS << "  ";
775     if (!I->first.empty())
776       OS << "if (TargetPrefix == \"" << I->first << "\") ";
777     else
778       OS << "/* Target Independent Builtins */ ";
779     OS << "{\n";
780
781     // Emit the comparisons for this target prefix.
782     EmitTargetBuiltins(I->second, TargetPrefix, OS);
783     OS << "  }\n";
784   }
785   OS << "  return ";
786   if (!TargetPrefix.empty())
787     OS << "(" << TargetPrefix << "Intrinsic::ID)";
788   OS << "Intrinsic::not_intrinsic;\n";
789   OS << "}\n";
790   OS << "#endif\n\n";
791 }
792
793 void llvm::EmitIntrinsics(RecordKeeper &RK, raw_ostream &OS, bool TargetOnly) {
794   IntrinsicEmitter(RK, TargetOnly).run(OS);
795 }