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[oota-llvm.git] / examples / Fibonacci / fibonacci.cpp
1 //===--- examples/Fibonacci/fibonacci.cpp - An example use of the JIT -----===//
2 // 
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file was developed by Valery A. Khamenya and is distributed under the
6 // University of Illinois Open Source License. See LICENSE.TXT for details.
7 // 
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This small program provides an example of how to build quickly a small module
11 // with function Fibonacci and execute it with the JIT.
12 //
13 // The goal of this snippet is to create in the memory the LLVM module
14 // consisting of one function as follow:
15 //
16 //   int fib(int x) {
17 //     if(x<=2) return 1;
18 //     return fib(x-1)+fib(x-2);
19 //   }
20 // 
21 // Once we have this, we compile the module via JIT, then execute the `fib'
22 // function and return result to a driver, i.e. to a "host program".
23 //
24 //===----------------------------------------------------------------------===//
25
26 #include "llvm/Module.h"
27 #include "llvm/DerivedTypes.h"
28 #include "llvm/Constants.h"
29 #include "llvm/Instructions.h"
30 #include "llvm/ModuleProvider.h"
31 #include "llvm/Analysis/Verifier.h"
32 #include "llvm/ExecutionEngine/ExecutionEngine.h"
33 #include "llvm/ExecutionEngine/GenericValue.h"
34 #include <iostream>
35 using namespace llvm;
36
37 static Function *CreateFibFunction(Module *M) {
38   // Create the fib function and insert it into module M.  This function is said
39   // to return an int and take an int parameter.
40   Function *FibF = M->getOrInsertFunction("fib", Type::IntTy, Type::IntTy, 0);
41   
42   // Add a basic block to the function.
43   BasicBlock *BB = new BasicBlock("EntryBlock", FibF);
44   
45   // Get pointers to the constants.
46   Value *One = ConstantSInt::get(Type::IntTy, 1);
47   Value *Two = ConstantSInt::get(Type::IntTy, 2);
48
49   // Get pointer to the integer argument of the add1 function...
50   Argument *ArgX = FibF->abegin();   // Get the arg.
51   ArgX->setName("AnArg");            // Give it a nice symbolic name for fun.
52
53
54   // Create the true_block.
55   BasicBlock *RetBB = new BasicBlock("return", FibF);
56   // Create an exit block.
57   BasicBlock* RecurseBB = new BasicBlock("recurse", FibF);
58
59   // Create the "if (arg < 2) goto exitbb"
60   Value *CondInst = BinaryOperator::createSetLE(ArgX, Two, "cond", BB);
61   new BranchInst(RetBB, RecurseBB, CondInst, BB);
62
63   // Create: ret int 1
64   new ReturnInst(One, RetBB);
65   
66   // create fib(x-1)
67   Value *Sub = BinaryOperator::createSub(ArgX, One, "arg", RecurseBB);
68   Value *CallFibX1 = new CallInst(FibF, Sub, "fibx1", RecurseBB);
69       
70   // create fib(x-2)
71   Sub = BinaryOperator::createSub(ArgX, Two, "arg", RecurseBB);
72   Value *CallFibX2 = new CallInst(FibF, Sub, "fibx2", RecurseBB);
73
74   // fib(x-1)+fib(x-2)
75   Value *Sum = BinaryOperator::createAdd(CallFibX1, CallFibX2,
76                                          "addresult", RecurseBB);
77       
78   // Create the return instruction and add it to the basic block
79   new ReturnInst(Sum, RecurseBB);
80
81   return FibF;
82 }
83
84
85 int main(int argc, char **argv) {
86   int n = argc > 1 ? atol(argv[1]) : 24;
87
88   // Create some module to put our function into it.
89   Module *M = new Module("test");
90
91   // We are about to create the "fib" function:
92   Function *FibF = CreateFibFunction(M);
93
94   // Now we going to create JIT 
95   ExistingModuleProvider *MP = new ExistingModuleProvider(M);
96   ExecutionEngine *EE = ExecutionEngine::create(MP, false);
97
98   std::cerr << "verifying... ";
99   if (verifyModule(*M)) {
100     std::cerr << argv[0] << ": Error constructing function!\n";
101     return 1;
102   }
103
104   std::cerr << "OK\n";
105   std::cerr << "We just constructed this LLVM module:\n\n---------\n" << *M;
106   std::cerr << "---------\nstarting fibonacci(" 
107             << n << ") with JIT...\n";
108
109   // Call the `foo' function with argument n:
110   std::vector<GenericValue> Args(1);
111   Args[0].IntVal = n;
112   GenericValue GV = EE->runFunction(FibF, Args);
113
114   // import result of execution
115   std::cout << "Result: " << GV.IntVal << "\n";
116   return 0;
117 }