MIR Printer: extract the code that prints MBB references into a new method. NFC.
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / MIRPrinter.cpp
1 //===- MIRPrinter.cpp - MIR serialization format printer ------------------===//
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 file implements the class that prints out the LLVM IR and machine
11 // functions using the MIR serialization format.
12 //
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #include "MIRPrinter.h"
16 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
17 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
18 #include "llvm/CodeGen/MachineRegisterInfo.h"
19 #include "llvm/CodeGen/MIRYamlMapping.h"
20 #include "llvm/IR/BasicBlock.h"
21 #include "llvm/IR/Module.h"
22 #include "llvm/Support/MemoryBuffer.h"
23 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
24 #include "llvm/Support/YAMLTraits.h"
25 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
26 #include "llvm/Target/TargetSubtargetInfo.h"
27
28 using namespace llvm;
29
30 namespace {
31
32 /// This class prints out the machine functions using the MIR serialization
33 /// format.
34 class MIRPrinter {
35   raw_ostream &OS;
36   DenseMap<const uint32_t *, unsigned> RegisterMaskIds;
37
38 public:
39   MIRPrinter(raw_ostream &OS) : OS(OS) {}
40
41   void print(const MachineFunction &MF);
42
43   void convert(yaml::MachineFunction &MF, const MachineRegisterInfo &RegInfo);
44   void convert(const Module &M, yaml::MachineBasicBlock &YamlMBB,
45                const MachineBasicBlock &MBB);
46
47 private:
48   void initRegisterMaskIds(const MachineFunction &MF);
49 };
50
51 /// This class prints out the machine instructions using the MIR serialization
52 /// format.
53 class MIPrinter {
54   const Module &M;
55   raw_ostream &OS;
56   const DenseMap<const uint32_t *, unsigned> &RegisterMaskIds;
57
58 public:
59   MIPrinter(const Module &M, raw_ostream &OS,
60             const DenseMap<const uint32_t *, unsigned> &RegisterMaskIds)
61       : M(M), OS(OS), RegisterMaskIds(RegisterMaskIds) {}
62
63   void print(const MachineInstr &MI);
64   void printMBBReference(const MachineBasicBlock &MBB);
65   void print(const MachineOperand &Op, const TargetRegisterInfo *TRI);
66 };
67
68 } // end anonymous namespace
69
70 namespace llvm {
71 namespace yaml {
72
73 /// This struct serializes the LLVM IR module.
74 template <> struct BlockScalarTraits<Module> {
75   static void output(const Module &Mod, void *Ctxt, raw_ostream &OS) {
76     Mod.print(OS, nullptr);
77   }
78   static StringRef input(StringRef Str, void *Ctxt, Module &Mod) {
79     llvm_unreachable("LLVM Module is supposed to be parsed separately");
80     return "";
81   }
82 };
83
84 } // end namespace yaml
85 } // end namespace llvm
86
87 void MIRPrinter::print(const MachineFunction &MF) {
88   initRegisterMaskIds(MF);
89
90   yaml::MachineFunction YamlMF;
91   YamlMF.Name = MF.getName();
92   YamlMF.Alignment = MF.getAlignment();
93   YamlMF.ExposesReturnsTwice = MF.exposesReturnsTwice();
94   YamlMF.HasInlineAsm = MF.hasInlineAsm();
95   convert(YamlMF, MF.getRegInfo());
96
97   int I = 0;
98   const auto &M = *MF.getFunction()->getParent();
99   for (const auto &MBB : MF) {
100     // TODO: Allow printing of non sequentially numbered MBBs.
101     // This is currently needed as the basic block references get their index
102     // from MBB.getNumber(), thus it should be sequential so that the parser can
103     // map back to the correct MBBs when parsing the output.
104     assert(MBB.getNumber() == I++ &&
105            "Can't print MBBs that aren't sequentially numbered");
106     (void)I;
107     yaml::MachineBasicBlock YamlMBB;
108     convert(M, YamlMBB, MBB);
109     YamlMF.BasicBlocks.push_back(YamlMBB);
110   }
111   yaml::Output Out(OS);
112   Out << YamlMF;
113 }
114
115 void MIRPrinter::convert(yaml::MachineFunction &MF,
116                          const MachineRegisterInfo &RegInfo) {
117   MF.IsSSA = RegInfo.isSSA();
118   MF.TracksRegLiveness = RegInfo.tracksLiveness();
119   MF.TracksSubRegLiveness = RegInfo.subRegLivenessEnabled();
120 }
121
122 void MIRPrinter::convert(const Module &M, yaml::MachineBasicBlock &YamlMBB,
123                          const MachineBasicBlock &MBB) {
124   assert(MBB.getNumber() >= 0 && "Invalid MBB number");
125   YamlMBB.ID = (unsigned)MBB.getNumber();
126   // TODO: Serialize unnamed BB references.
127   if (const auto *BB = MBB.getBasicBlock())
128     YamlMBB.Name = BB->hasName() ? BB->getName() : "<unnamed bb>";
129   else
130     YamlMBB.Name = "";
131   YamlMBB.Alignment = MBB.getAlignment();
132   YamlMBB.AddressTaken = MBB.hasAddressTaken();
133   YamlMBB.IsLandingPad = MBB.isLandingPad();
134
135   // Print the machine instructions.
136   YamlMBB.Instructions.reserve(MBB.size());
137   std::string Str;
138   for (const auto &MI : MBB) {
139     raw_string_ostream StrOS(Str);
140     MIPrinter(M, StrOS, RegisterMaskIds).print(MI);
141     YamlMBB.Instructions.push_back(StrOS.str());
142     Str.clear();
143   }
144 }
145
146 void MIRPrinter::initRegisterMaskIds(const MachineFunction &MF) {
147   const auto *TRI = MF.getSubtarget().getRegisterInfo();
148   unsigned I = 0;
149   for (const uint32_t *Mask : TRI->getRegMasks())
150     RegisterMaskIds.insert(std::make_pair(Mask, I++));
151 }
152
153 void MIPrinter::print(const MachineInstr &MI) {
154   const auto &SubTarget = MI.getParent()->getParent()->getSubtarget();
155   const auto *TRI = SubTarget.getRegisterInfo();
156   assert(TRI && "Expected target register info");
157   const auto *TII = SubTarget.getInstrInfo();
158   assert(TII && "Expected target instruction info");
159
160   unsigned I = 0, E = MI.getNumOperands();
161   for (; I < E && MI.getOperand(I).isReg() && MI.getOperand(I).isDef() &&
162          !MI.getOperand(I).isImplicit();
163        ++I) {
164     if (I)
165       OS << ", ";
166     print(MI.getOperand(I), TRI);
167   }
168
169   if (I)
170     OS << " = ";
171   OS << TII->getName(MI.getOpcode());
172   // TODO: Print the instruction flags, machine mem operands.
173   if (I < E)
174     OS << ' ';
175
176   bool NeedComma = false;
177   for (; I < E; ++I) {
178     if (NeedComma)
179       OS << ", ";
180     print(MI.getOperand(I), TRI);
181     NeedComma = true;
182   }
183 }
184
185 static void printReg(unsigned Reg, raw_ostream &OS,
186                      const TargetRegisterInfo *TRI) {
187   // TODO: Print Stack Slots.
188   // TODO: Print virtual registers.
189   if (!Reg)
190     OS << '_';
191   else if (Reg < TRI->getNumRegs())
192     OS << '%' << StringRef(TRI->getName(Reg)).lower();
193   else
194     llvm_unreachable("Can't print this kind of register yet");
195 }
196
197 void MIPrinter::printMBBReference(const MachineBasicBlock &MBB) {
198   OS << "%bb." << MBB.getNumber();
199   if (const auto *BB = MBB.getBasicBlock()) {
200     if (BB->hasName())
201       OS << '.' << BB->getName();
202   }
203 }
204
205 void MIPrinter::print(const MachineOperand &Op, const TargetRegisterInfo *TRI) {
206   switch (Op.getType()) {
207   case MachineOperand::MO_Register:
208     // TODO: Print register flags.
209     printReg(Op.getReg(), OS, TRI);
210     // TODO: Print sub register.
211     break;
212   case MachineOperand::MO_Immediate:
213     OS << Op.getImm();
214     break;
215   case MachineOperand::MO_MachineBasicBlock:
216     printMBBReference(*Op.getMBB());
217     break;
218   case MachineOperand::MO_GlobalAddress:
219     // FIXME: Make this faster - print as operand will create a slot tracker to
220     // print unnamed values for the whole module every time it's called, which
221     // is inefficient.
222     Op.getGlobal()->printAsOperand(OS, /*PrintType=*/false, &M);
223     // TODO: Print offset and target flags.
224     break;
225   case MachineOperand::MO_RegisterMask: {
226     auto RegMaskInfo = RegisterMaskIds.find(Op.getRegMask());
227     if (RegMaskInfo != RegisterMaskIds.end())
228       OS << StringRef(TRI->getRegMaskNames()[RegMaskInfo->second]).lower();
229     else
230       llvm_unreachable("Can't print this machine register mask yet.");
231     break;
232   }
233   default:
234     // TODO: Print the other machine operands.
235     llvm_unreachable("Can't print this machine operand at the moment");
236   }
237 }
238
239 void llvm::printMIR(raw_ostream &OS, const Module &M) {
240   yaml::Output Out(OS);
241   Out << const_cast<Module &>(M);
242 }
243
244 void llvm::printMIR(raw_ostream &OS, const MachineFunction &MF) {
245   MIRPrinter Printer(OS);
246   Printer.print(MF);
247 }