Kill ModuleProvider and ghost linkage by inverting the relationship between
[oota-llvm.git] / examples / HowToUseJIT / HowToUseJIT.cpp
1 //===-- examples/HowToUseJIT/HowToUseJIT.cpp - An example use of the JIT --===//
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 small program provides an example of how to quickly build a small
11 //  module with two functions and execute it with the JIT.
12 //
13 // Goal:
14 //  The goal of this snippet is to create in the memory
15 //  the LLVM module consisting of two functions as follow:
16 //
17 // int add1(int x) {
18 //   return x+1;
19 // }
20 //
21 // int foo() {
22 //   return add1(10);
23 // }
24 //
25 // then compile the module via JIT, then execute the `foo'
26 // function and return result to a driver, i.e. to a "host program".
27 //
28 // Some remarks and questions:
29 //
30 // - could we invoke some code using noname functions too?
31 //   e.g. evaluate "foo()+foo()" without fears to introduce
32 //   conflict of temporary function name with some real
33 //   existing function name?
34 //
35 //===----------------------------------------------------------------------===//
36
37 #include "llvm/LLVMContext.h"
38 #include "llvm/Module.h"
39 #include "llvm/Constants.h"
40 #include "llvm/DerivedTypes.h"
41 #include "llvm/Instructions.h"
42 #include "llvm/ExecutionEngine/JIT.h"
43 #include "llvm/ExecutionEngine/Interpreter.h"
44 #include "llvm/ExecutionEngine/GenericValue.h"
45 #include "llvm/Target/TargetSelect.h"
46 #include "llvm/Support/ManagedStatic.h"
47 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
48 using namespace llvm;
49
50 int main() {
51   
52   InitializeNativeTarget();
53
54   LLVMContext Context;
55   
56   // Create some module to put our function into it.
57   Module *M = new Module("test", Context);
58
59   // Create the add1 function entry and insert this entry into module M.  The
60   // function will have a return type of "int" and take an argument of "int".
61   // The '0' terminates the list of argument types.
62   Function *Add1F =
63     cast<Function>(M->getOrInsertFunction("add1", Type::getInt32Ty(Context),
64                                           Type::getInt32Ty(Context),
65                                           (Type *)0));
66
67   // Add a basic block to the function. As before, it automatically inserts
68   // because of the last argument.
69   BasicBlock *BB = BasicBlock::Create(Context, "EntryBlock", Add1F);
70
71   // Get pointers to the constant `1'.
72   Value *One = ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(Context), 1);
73
74   // Get pointers to the integer argument of the add1 function...
75   assert(Add1F->arg_begin() != Add1F->arg_end()); // Make sure there's an arg
76   Argument *ArgX = Add1F->arg_begin();  // Get the arg
77   ArgX->setName("AnArg");            // Give it a nice symbolic name for fun.
78
79   // Create the add instruction, inserting it into the end of BB.
80   Instruction *Add = BinaryOperator::CreateAdd(One, ArgX, "addresult", BB);
81
82   // Create the return instruction and add it to the basic block
83   ReturnInst::Create(Context, Add, BB);
84
85   // Now, function add1 is ready.
86
87
88   // Now we going to create function `foo', which returns an int and takes no
89   // arguments.
90   Function *FooF =
91     cast<Function>(M->getOrInsertFunction("foo", Type::getInt32Ty(Context),
92                                           (Type *)0));
93
94   // Add a basic block to the FooF function.
95   BB = BasicBlock::Create(Context, "EntryBlock", FooF);
96
97   // Get pointers to the constant `10'.
98   Value *Ten = ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(Context), 10);
99
100   // Pass Ten to the call call:
101   CallInst *Add1CallRes = CallInst::Create(Add1F, Ten, "add1", BB);
102   Add1CallRes->setTailCall(true);
103
104   // Create the return instruction and add it to the basic block.
105   ReturnInst::Create(Context, Add1CallRes, BB);
106
107   // Now we create the JIT.
108   ExecutionEngine* EE = EngineBuilder(M).create();
109
110   outs() << "We just constructed this LLVM module:\n\n" << *M;
111   outs() << "\n\nRunning foo: ";
112   outs().flush();
113
114   // Call the `foo' function with no arguments:
115   std::vector<GenericValue> noargs;
116   GenericValue gv = EE->runFunction(FooF, noargs);
117
118   // Import result of execution:
119   outs() << "Result: " << gv.IntVal << "\n";
120   EE->freeMachineCodeForFunction(FooF);
121   delete EE;
122   llvm_shutdown();
123   return 0;
124 }