Fix wierd idiom
[oota-llvm.git] / lib / ExecutionEngine / Interpreter / Execution.cpp
1 //===-- Execution.cpp - Implement code to simulate the program ------------===//
2 // 
3 //  This file contains the actual instruction interpreter.
4 //
5 //===----------------------------------------------------------------------===//
6
7 #include "Interpreter.h"
8 #include "ExecutionAnnotations.h"
9 #include "llvm/GlobalVariable.h"
10 #include "llvm/Function.h"
11 #include "llvm/iPHINode.h"
12 #include "llvm/iOther.h"
13 #include "llvm/iTerminators.h"
14 #include "llvm/iMemory.h"
15 #include "llvm/DerivedTypes.h"
16 #include "llvm/Constants.h"
17 #include "llvm/Assembly/Writer.h"
18 #include "Support/CommandLine.h"
19 #include "Support/Statistic.h"
20 #include <math.h>  // For fmod
21 #include <signal.h>
22 #include <setjmp.h>
23 using std::vector;
24 using std::cout;
25 using std::cerr;
26
27 Interpreter *TheEE = 0;
28
29 namespace {
30   Statistic<> NumDynamicInsts("lli", "Number of dynamic instructions executed");
31
32   cl::opt<bool>
33   QuietMode("quiet", cl::desc("Do not emit any non-program output"),
34             cl::init(true));
35
36   cl::alias 
37   QuietModeA("q", cl::desc("Alias for -quiet"), cl::aliasopt(QuietMode));
38
39   cl::opt<bool>
40   ArrayChecksEnabled("array-checks", cl::desc("Enable array bound checks"));
41
42   cl::opt<bool>
43   AbortOnExceptions("abort-on-exception",
44                     cl::desc("Halt execution on a machine exception"));
45 }
46
47 // Create a TargetData structure to handle memory addressing and size/alignment
48 // computations
49 //
50 CachedWriter CW;     // Object to accelerate printing of LLVM
51
52 #ifdef PROFILE_STRUCTURE_FIELDS
53 static cl::opt<bool>
54 ProfileStructureFields("profilestructfields", 
55                        cl::desc("Profile Structure Field Accesses"));
56 #include <map>
57 static std::map<const StructType *, vector<unsigned> > FieldAccessCounts;
58 #endif
59
60 sigjmp_buf SignalRecoverBuffer;
61 static bool InInstruction = false;
62
63 extern "C" {
64 static void SigHandler(int Signal) {
65   if (InInstruction)
66     siglongjmp(SignalRecoverBuffer, Signal);
67 }
68 }
69
70 static void initializeSignalHandlers() {
71   struct sigaction Action;
72   Action.sa_handler = SigHandler;
73   Action.sa_flags   = SA_SIGINFO;
74   sigemptyset(&Action.sa_mask);
75   sigaction(SIGSEGV, &Action, 0);
76   sigaction(SIGBUS, &Action, 0);
77   sigaction(SIGINT, &Action, 0);
78   sigaction(SIGFPE, &Action, 0);
79 }
80
81
82 //===----------------------------------------------------------------------===//
83 //                     Value Manipulation code
84 //===----------------------------------------------------------------------===//
85
86 static unsigned getOperandSlot(Value *V) {
87   SlotNumber *SN = (SlotNumber*)V->getAnnotation(SlotNumberAID);
88   assert(SN && "Operand does not have a slot number annotation!");
89   return SN->SlotNum;
90 }
91
92 // Operations used by constant expr implementations...
93 static GenericValue executeCastOperation(Value *Src, const Type *DestTy,
94                                          ExecutionContext &SF);
95 static GenericValue executeAddInst(GenericValue Src1, GenericValue Src2, 
96                                    const Type *Ty, ExecutionContext &SF);
97
98
99 static GenericValue getOperandValue(Value *V, ExecutionContext &SF) {
100   if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(V)) {
101     switch (CE->getOpcode()) {
102     case Instruction::Cast:
103       return executeCastOperation(CE->getOperand(0), CE->getType(), SF);
104     case Instruction::GetElementPtr:
105       return TheEE->executeGEPOperation(CE->getOperand(0), CE->op_begin()+1,
106                                         CE->op_end(), SF);
107     case Instruction::Add:
108       return executeAddInst(getOperandValue(CE->getOperand(0), SF),
109                             getOperandValue(CE->getOperand(1), SF),
110                             CE->getType(), SF);
111     default:
112       cerr << "Unhandled ConstantExpr: " << CE << "\n";
113       abort();
114       return GenericValue();
115     }
116   } else if (Constant *CPV = dyn_cast<Constant>(V)) {
117     return TheEE->getConstantValue(CPV);
118   } else if (GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(V)) {
119     return PTOGV(TheEE->getPointerToGlobal(GV));
120   } else {
121     unsigned TyP = V->getType()->getUniqueID();   // TypePlane for value
122     unsigned OpSlot = getOperandSlot(V);
123     assert(TyP < SF.Values.size() && 
124            OpSlot < SF.Values[TyP].size() && "Value out of range!");
125     return SF.Values[TyP][getOperandSlot(V)];
126   }
127 }
128
129 static void printOperandInfo(Value *V, ExecutionContext &SF) {
130   if (isa<Constant>(V)) {
131     cout << "Constant Pool Value\n";
132   } else if (isa<GlobalValue>(V)) {
133     cout << "Global Value\n";
134   } else {
135     unsigned TyP  = V->getType()->getUniqueID();   // TypePlane for value
136     unsigned Slot = getOperandSlot(V);
137     cout << "Value=" << (void*)V << " TypeID=" << TyP << " Slot=" << Slot
138          << " Addr=" << &SF.Values[TyP][Slot] << " SF=" << &SF
139          << " Contents=0x";
140
141     const unsigned char *Buf = (const unsigned char*)&SF.Values[TyP][Slot];
142     for (unsigned i = 0; i < sizeof(GenericValue); ++i) {
143       unsigned char Cur = Buf[i];
144       cout << ( Cur     >= 160? char((Cur>>4)+'A'-10) : char((Cur>>4) + '0'))
145            << ((Cur&15) >=  10? char((Cur&15)+'A'-10) : char((Cur&15) + '0'));
146     }
147     cout << "\n";
148   }
149 }
150
151
152
153 static void SetValue(Value *V, GenericValue Val, ExecutionContext &SF) {
154   unsigned TyP = V->getType()->getUniqueID();   // TypePlane for value
155
156   //cout << "Setting value: " << &SF.Values[TyP][getOperandSlot(V)] << "\n";
157   SF.Values[TyP][getOperandSlot(V)] = Val;
158 }
159
160
161 //===----------------------------------------------------------------------===//
162 //                    Annotation Wrangling code
163 //===----------------------------------------------------------------------===//
164
165 void Interpreter::initializeExecutionEngine() {
166   TheEE = this;
167   AnnotationManager::registerAnnotationFactory(MethodInfoAID,
168                                                &MethodInfo::Create);
169   initializeSignalHandlers();
170 }
171
172 //===----------------------------------------------------------------------===//
173 //                    Binary Instruction Implementations
174 //===----------------------------------------------------------------------===//
175
176 #define IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(OP, TY) \
177    case Type::TY##TyID: Dest.TY##Val = Src1.TY##Val OP Src2.TY##Val; break
178
179 static GenericValue executeAddInst(GenericValue Src1, GenericValue Src2, 
180                                    const Type *Ty, ExecutionContext &SF) {
181   GenericValue Dest;
182   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
183     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(+, UByte);
184     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(+, SByte);
185     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(+, UShort);
186     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(+, Short);
187     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(+, UInt);
188     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(+, Int);
189     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(+, ULong);
190     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(+, Long);
191     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(+, Float);
192     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(+, Double);
193     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(+, Pointer);
194   default:
195     cout << "Unhandled type for Add instruction: " << Ty << "\n";
196   }
197   return Dest;
198 }
199
200 static GenericValue executeSubInst(GenericValue Src1, GenericValue Src2, 
201                                    const Type *Ty, ExecutionContext &SF) {
202   GenericValue Dest;
203   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
204     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(-, UByte);
205     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(-, SByte);
206     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(-, UShort);
207     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(-, Short);
208     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(-, UInt);
209     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(-, Int);
210     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(-, ULong);
211     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(-, Long);
212     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(-, Float);
213     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(-, Double);
214     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(-, Pointer);
215   default:
216     cout << "Unhandled type for Sub instruction: " << Ty << "\n";
217   }
218   return Dest;
219 }
220
221 static GenericValue executeMulInst(GenericValue Src1, GenericValue Src2, 
222                                    const Type *Ty, ExecutionContext &SF) {
223   GenericValue Dest;
224   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
225     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(*, UByte);
226     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(*, SByte);
227     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(*, UShort);
228     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(*, Short);
229     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(*, UInt);
230     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(*, Int);
231     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(*, ULong);
232     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(*, Long);
233     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(*, Float);
234     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(*, Double);
235     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(*, Pointer);
236   default:
237     cout << "Unhandled type for Mul instruction: " << Ty << "\n";
238   }
239   return Dest;
240 }
241
242 static GenericValue executeDivInst(GenericValue Src1, GenericValue Src2, 
243                                    const Type *Ty, ExecutionContext &SF) {
244   GenericValue Dest;
245   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
246     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(/, UByte);
247     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(/, SByte);
248     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(/, UShort);
249     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(/, Short);
250     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(/, UInt);
251     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(/, Int);
252     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(/, ULong);
253     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(/, Long);
254     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(/, Float);
255     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(/, Double);
256     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(/, Pointer);
257   default:
258     cout << "Unhandled type for Div instruction: " << Ty << "\n";
259   }
260   return Dest;
261 }
262
263 static GenericValue executeRemInst(GenericValue Src1, GenericValue Src2, 
264                                    const Type *Ty, ExecutionContext &SF) {
265   GenericValue Dest;
266   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
267     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(%, UByte);
268     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(%, SByte);
269     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(%, UShort);
270     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(%, Short);
271     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(%, UInt);
272     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(%, Int);
273     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(%, ULong);
274     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(%, Long);
275     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(%, Pointer);
276   case Type::FloatTyID:
277     Dest.FloatVal = fmod(Src1.FloatVal, Src2.FloatVal);
278     break;
279   case Type::DoubleTyID:
280     Dest.DoubleVal = fmod(Src1.DoubleVal, Src2.DoubleVal);
281     break;
282   default:
283     cout << "Unhandled type for Rem instruction: " << Ty << "\n";
284   }
285   return Dest;
286 }
287
288 static GenericValue executeAndInst(GenericValue Src1, GenericValue Src2, 
289                                    const Type *Ty, ExecutionContext &SF) {
290   GenericValue Dest;
291   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
292     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(&, UByte);
293     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(&, SByte);
294     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(&, UShort);
295     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(&, Short);
296     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(&, UInt);
297     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(&, Int);
298     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(&, ULong);
299     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(&, Long);
300     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(&, Pointer);
301   default:
302     cout << "Unhandled type for And instruction: " << Ty << "\n";
303   }
304   return Dest;
305 }
306
307
308 static GenericValue executeOrInst(GenericValue Src1, GenericValue Src2, 
309                                   const Type *Ty, ExecutionContext &SF) {
310   GenericValue Dest;
311   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
312     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(|, UByte);
313     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(|, SByte);
314     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(|, UShort);
315     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(|, Short);
316     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(|, UInt);
317     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(|, Int);
318     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(|, ULong);
319     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(|, Long);
320     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(|, Pointer);
321   default:
322     cout << "Unhandled type for Or instruction: " << Ty << "\n";
323   }
324   return Dest;
325 }
326
327
328 static GenericValue executeXorInst(GenericValue Src1, GenericValue Src2, 
329                                    const Type *Ty, ExecutionContext &SF) {
330   GenericValue Dest;
331   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
332     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(^, UByte);
333     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(^, SByte);
334     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(^, UShort);
335     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(^, Short);
336     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(^, UInt);
337     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(^, Int);
338     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(^, ULong);
339     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(^, Long);
340     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(^, Pointer);
341   default:
342     cout << "Unhandled type for Xor instruction: " << Ty << "\n";
343   }
344   return Dest;
345 }
346
347
348 #define IMPLEMENT_SETCC(OP, TY) \
349    case Type::TY##TyID: Dest.BoolVal = Src1.TY##Val OP Src2.TY##Val; break
350
351 static GenericValue executeSetEQInst(GenericValue Src1, GenericValue Src2, 
352                                      const Type *Ty, ExecutionContext &SF) {
353   GenericValue Dest;
354   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
355     IMPLEMENT_SETCC(==, UByte);
356     IMPLEMENT_SETCC(==, SByte);
357     IMPLEMENT_SETCC(==, UShort);
358     IMPLEMENT_SETCC(==, Short);
359     IMPLEMENT_SETCC(==, UInt);
360     IMPLEMENT_SETCC(==, Int);
361     IMPLEMENT_SETCC(==, ULong);
362     IMPLEMENT_SETCC(==, Long);
363     IMPLEMENT_SETCC(==, Float);
364     IMPLEMENT_SETCC(==, Double);
365     IMPLEMENT_SETCC(==, Pointer);
366   default:
367     cout << "Unhandled type for SetEQ instruction: " << Ty << "\n";
368   }
369   return Dest;
370 }
371
372 static GenericValue executeSetNEInst(GenericValue Src1, GenericValue Src2, 
373                                      const Type *Ty, ExecutionContext &SF) {
374   GenericValue Dest;
375   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
376     IMPLEMENT_SETCC(!=, UByte);
377     IMPLEMENT_SETCC(!=, SByte);
378     IMPLEMENT_SETCC(!=, UShort);
379     IMPLEMENT_SETCC(!=, Short);
380     IMPLEMENT_SETCC(!=, UInt);
381     IMPLEMENT_SETCC(!=, Int);
382     IMPLEMENT_SETCC(!=, ULong);
383     IMPLEMENT_SETCC(!=, Long);
384     IMPLEMENT_SETCC(!=, Float);
385     IMPLEMENT_SETCC(!=, Double);
386     IMPLEMENT_SETCC(!=, Pointer);
387
388   default:
389     cout << "Unhandled type for SetNE instruction: " << Ty << "\n";
390   }
391   return Dest;
392 }
393
394 static GenericValue executeSetLEInst(GenericValue Src1, GenericValue Src2, 
395                                      const Type *Ty, ExecutionContext &SF) {
396   GenericValue Dest;
397   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
398     IMPLEMENT_SETCC(<=, UByte);
399     IMPLEMENT_SETCC(<=, SByte);
400     IMPLEMENT_SETCC(<=, UShort);
401     IMPLEMENT_SETCC(<=, Short);
402     IMPLEMENT_SETCC(<=, UInt);
403     IMPLEMENT_SETCC(<=, Int);
404     IMPLEMENT_SETCC(<=, ULong);
405     IMPLEMENT_SETCC(<=, Long);
406     IMPLEMENT_SETCC(<=, Float);
407     IMPLEMENT_SETCC(<=, Double);
408     IMPLEMENT_SETCC(<=, Pointer);
409   default:
410     cout << "Unhandled type for SetLE instruction: " << Ty << "\n";
411   }
412   return Dest;
413 }
414
415 static GenericValue executeSetGEInst(GenericValue Src1, GenericValue Src2, 
416                                      const Type *Ty, ExecutionContext &SF) {
417   GenericValue Dest;
418   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
419     IMPLEMENT_SETCC(>=, UByte);
420     IMPLEMENT_SETCC(>=, SByte);
421     IMPLEMENT_SETCC(>=, UShort);
422     IMPLEMENT_SETCC(>=, Short);
423     IMPLEMENT_SETCC(>=, UInt);
424     IMPLEMENT_SETCC(>=, Int);
425     IMPLEMENT_SETCC(>=, ULong);
426     IMPLEMENT_SETCC(>=, Long);
427     IMPLEMENT_SETCC(>=, Float);
428     IMPLEMENT_SETCC(>=, Double);
429     IMPLEMENT_SETCC(>=, Pointer);
430   default:
431     cout << "Unhandled type for SetGE instruction: " << Ty << "\n";
432   }
433   return Dest;
434 }
435
436 static GenericValue executeSetLTInst(GenericValue Src1, GenericValue Src2, 
437                                      const Type *Ty, ExecutionContext &SF) {
438   GenericValue Dest;
439   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
440     IMPLEMENT_SETCC(<, UByte);
441     IMPLEMENT_SETCC(<, SByte);
442     IMPLEMENT_SETCC(<, UShort);
443     IMPLEMENT_SETCC(<, Short);
444     IMPLEMENT_SETCC(<, UInt);
445     IMPLEMENT_SETCC(<, Int);
446     IMPLEMENT_SETCC(<, ULong);
447     IMPLEMENT_SETCC(<, Long);
448     IMPLEMENT_SETCC(<, Float);
449     IMPLEMENT_SETCC(<, Double);
450     IMPLEMENT_SETCC(<, Pointer);
451   default:
452     cout << "Unhandled type for SetLT instruction: " << Ty << "\n";
453   }
454   return Dest;
455 }
456
457 static GenericValue executeSetGTInst(GenericValue Src1, GenericValue Src2, 
458                                      const Type *Ty, ExecutionContext &SF) {
459   GenericValue Dest;
460   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
461     IMPLEMENT_SETCC(>, UByte);
462     IMPLEMENT_SETCC(>, SByte);
463     IMPLEMENT_SETCC(>, UShort);
464     IMPLEMENT_SETCC(>, Short);
465     IMPLEMENT_SETCC(>, UInt);
466     IMPLEMENT_SETCC(>, Int);
467     IMPLEMENT_SETCC(>, ULong);
468     IMPLEMENT_SETCC(>, Long);
469     IMPLEMENT_SETCC(>, Float);
470     IMPLEMENT_SETCC(>, Double);
471     IMPLEMENT_SETCC(>, Pointer);
472   default:
473     cout << "Unhandled type for SetGT instruction: " << Ty << "\n";
474   }
475   return Dest;
476 }
477
478 static void executeBinaryInst(BinaryOperator &I, ExecutionContext &SF) {
479   const Type *Ty    = I.getOperand(0)->getType();
480   GenericValue Src1 = getOperandValue(I.getOperand(0), SF);
481   GenericValue Src2 = getOperandValue(I.getOperand(1), SF);
482   GenericValue R;   // Result
483
484   switch (I.getOpcode()) {
485   case Instruction::Add:   R = executeAddInst  (Src1, Src2, Ty, SF); break;
486   case Instruction::Sub:   R = executeSubInst  (Src1, Src2, Ty, SF); break;
487   case Instruction::Mul:   R = executeMulInst  (Src1, Src2, Ty, SF); break;
488   case Instruction::Div:   R = executeDivInst  (Src1, Src2, Ty, SF); break;
489   case Instruction::Rem:   R = executeRemInst  (Src1, Src2, Ty, SF); break;
490   case Instruction::And:   R = executeAndInst  (Src1, Src2, Ty, SF); break;
491   case Instruction::Or:    R = executeOrInst   (Src1, Src2, Ty, SF); break;
492   case Instruction::Xor:   R = executeXorInst  (Src1, Src2, Ty, SF); break;
493   case Instruction::SetEQ: R = executeSetEQInst(Src1, Src2, Ty, SF); break;
494   case Instruction::SetNE: R = executeSetNEInst(Src1, Src2, Ty, SF); break;
495   case Instruction::SetLE: R = executeSetLEInst(Src1, Src2, Ty, SF); break;
496   case Instruction::SetGE: R = executeSetGEInst(Src1, Src2, Ty, SF); break;
497   case Instruction::SetLT: R = executeSetLTInst(Src1, Src2, Ty, SF); break;
498   case Instruction::SetGT: R = executeSetGTInst(Src1, Src2, Ty, SF); break;
499   default:
500     cout << "Don't know how to handle this binary operator!\n-->" << I;
501     R = Src1;
502   }
503
504   SetValue(&I, R, SF);
505 }
506
507 //===----------------------------------------------------------------------===//
508 //                     Terminator Instruction Implementations
509 //===----------------------------------------------------------------------===//
510
511 static void PerformExitStuff() {
512 #ifdef PROFILE_STRUCTURE_FIELDS
513   // Print out structure field accounting information...
514   if (!FieldAccessCounts.empty()) {
515     CW << "Profile Field Access Counts:\n";
516     std::map<const StructType *, vector<unsigned> >::iterator 
517       I = FieldAccessCounts.begin(), E = FieldAccessCounts.end();
518     for (; I != E; ++I) {
519       vector<unsigned> &OfC = I->second;
520       CW << "  '" << (Value*)I->first << "'\t- Sum=";
521       
522       unsigned Sum = 0;
523       for (unsigned i = 0; i < OfC.size(); ++i)
524         Sum += OfC[i];
525       CW << Sum << " - ";
526       
527       for (unsigned i = 0; i < OfC.size(); ++i) {
528         if (i) CW << ", ";
529         CW << OfC[i];
530       }
531       CW << "\n";
532     }
533     CW << "\n";
534
535     CW << "Profile Field Access Percentages:\n";
536     cout.precision(3);
537     for (I = FieldAccessCounts.begin(); I != E; ++I) {
538       vector<unsigned> &OfC = I->second;
539       unsigned Sum = 0;
540       for (unsigned i = 0; i < OfC.size(); ++i)
541         Sum += OfC[i];
542       
543       CW << "  '" << (Value*)I->first << "'\t- ";
544       for (unsigned i = 0; i < OfC.size(); ++i) {
545         if (i) CW << ", ";
546         CW << double(OfC[i])/Sum;
547       }
548       CW << "\n";
549     }
550     CW << "\n";
551
552     FieldAccessCounts.clear();
553   }
554 #endif
555 }
556
557 void Interpreter::exitCalled(GenericValue GV) {
558   if (!QuietMode) {
559     cout << "Program returned ";
560     print(Type::IntTy, GV);
561     cout << " via 'void exit(int)'\n";
562   }
563
564   ExitCode = GV.SByteVal;
565   ECStack.clear();
566   PerformExitStuff();
567 }
568
569 void Interpreter::executeRetInst(ReturnInst &I, ExecutionContext &SF) {
570   const Type *RetTy = 0;
571   GenericValue Result;
572
573   // Save away the return value... (if we are not 'ret void')
574   if (I.getNumOperands()) {
575     RetTy  = I.getReturnValue()->getType();
576     Result = getOperandValue(I.getReturnValue(), SF);
577   }
578
579   // Save previously executing meth
580   const Function *M = ECStack.back().CurMethod;
581
582   // Pop the current stack frame... this invalidates SF
583   ECStack.pop_back();
584
585   if (ECStack.empty()) {  // Finished main.  Put result into exit code...
586     if (RetTy) {          // Nonvoid return type?
587       if (!QuietMode) {
588         CW << "Function " << M->getType() << " \"" << M->getName()
589            << "\" returned ";
590         print(RetTy, Result);
591         cout << "\n";
592       }
593
594       if (RetTy->isIntegral())
595         ExitCode = Result.IntVal;   // Capture the exit code of the program
596     } else {
597       ExitCode = 0;
598     }
599
600     PerformExitStuff();
601     return;
602   }
603
604   // If we have a previous stack frame, and we have a previous call, fill in
605   // the return value...
606   //
607   ExecutionContext &NewSF = ECStack.back();
608   if (NewSF.Caller) {
609     if (NewSF.Caller->getType() != Type::VoidTy)             // Save result...
610       SetValue(NewSF.Caller, Result, NewSF);
611
612     NewSF.Caller = 0;          // We returned from the call...
613   } else if (!QuietMode) {
614     // This must be a function that is executing because of a user 'call'
615     // instruction.
616     CW << "Function " << M->getType() << " \"" << M->getName()
617        << "\" returned ";
618     print(RetTy, Result);
619     cout << "\n";
620   }
621 }
622
623 void Interpreter::executeBrInst(BranchInst &I, ExecutionContext &SF) {
624   SF.PrevBB = SF.CurBB;               // Update PrevBB so that PHI nodes work...
625   BasicBlock *Dest;
626
627   Dest = I.getSuccessor(0);          // Uncond branches have a fixed dest...
628   if (!I.isUnconditional()) {
629     Value *Cond = I.getCondition();
630     GenericValue CondVal = getOperandValue(Cond, SF);
631     if (CondVal.BoolVal == 0) // If false cond...
632       Dest = I.getSuccessor(1);    
633   }
634   SF.CurBB   = Dest;                  // Update CurBB to branch destination
635   SF.CurInst = SF.CurBB->begin();     // Update new instruction ptr...
636 }
637
638 //===----------------------------------------------------------------------===//
639 //                     Memory Instruction Implementations
640 //===----------------------------------------------------------------------===//
641
642 void Interpreter::executeAllocInst(AllocationInst &I, ExecutionContext &SF) {
643   const Type *Ty = I.getType()->getElementType();  // Type to be allocated
644
645   // Get the number of elements being allocated by the array...
646   unsigned NumElements = getOperandValue(I.getOperand(0), SF).UIntVal;
647
648   // Allocate enough memory to hold the type...
649   // FIXME: Don't use CALLOC, use a tainted malloc.
650   void *Memory = calloc(NumElements, TD.getTypeSize(Ty));
651
652   GenericValue Result = PTOGV(Memory);
653   assert(Result.PointerVal != 0 && "Null pointer returned by malloc!");
654   SetValue(&I, Result, SF);
655
656   if (I.getOpcode() == Instruction::Alloca)
657     ECStack.back().Allocas.add(Memory);
658 }
659
660 static void executeFreeInst(FreeInst &I, ExecutionContext &SF) {
661   assert(isa<PointerType>(I.getOperand(0)->getType()) && "Freeing nonptr?");
662   GenericValue Value = getOperandValue(I.getOperand(0), SF);
663   // TODO: Check to make sure memory is allocated
664   free(GVTOP(Value));   // Free memory
665 }
666
667
668 // getElementOffset - The workhorse for getelementptr.
669 //
670 GenericValue Interpreter::executeGEPOperation(Value *Ptr, User::op_iterator I,
671                                               User::op_iterator E,
672                                               ExecutionContext &SF) {
673   assert(isa<PointerType>(Ptr->getType()) &&
674          "Cannot getElementOffset of a nonpointer type!");
675
676   PointerTy Total = 0;
677   const Type *Ty = Ptr->getType();
678
679   for (; I != E; ++I) {
680     if (const StructType *STy = dyn_cast<StructType>(Ty)) {
681       const StructLayout *SLO = TD.getStructLayout(STy);
682       
683       // Indicies must be ubyte constants...
684       const ConstantUInt *CPU = cast<ConstantUInt>(*I);
685       assert(CPU->getType() == Type::UByteTy);
686       unsigned Index = CPU->getValue();
687       
688 #ifdef PROFILE_STRUCTURE_FIELDS
689       if (ProfileStructureFields) {
690         // Do accounting for this field...
691         vector<unsigned> &OfC = FieldAccessCounts[STy];
692         if (OfC.size() == 0) OfC.resize(STy->getElementTypes().size());
693         OfC[Index]++;
694       }
695 #endif
696       
697       Total += SLO->MemberOffsets[Index];
698       Ty = STy->getElementTypes()[Index];
699     } else if (const SequentialType *ST = cast<SequentialType>(Ty)) {
700
701       // Get the index number for the array... which must be long type...
702       assert((*I)->getType() == Type::LongTy);
703       unsigned Idx = getOperandValue(*I, SF).LongVal;
704       if (const ArrayType *AT = dyn_cast<ArrayType>(ST))
705         if (Idx >= AT->getNumElements() && ArrayChecksEnabled) {
706           cerr << "Out of range memory access to element #" << Idx
707                << " of a " << AT->getNumElements() << " element array."
708                << " Subscript #" << *I << "\n";
709           // Get outta here!!!
710           siglongjmp(SignalRecoverBuffer, SIGTRAP);
711         }
712
713       Ty = ST->getElementType();
714       unsigned Size = TD.getTypeSize(Ty);
715       Total += Size*Idx;
716     }  
717   }
718
719   GenericValue Result;
720   Result.PointerVal = getOperandValue(Ptr, SF).PointerVal + Total;
721   return Result;
722 }
723
724 static void executeGEPInst(GetElementPtrInst &I, ExecutionContext &SF) {
725   SetValue(&I, TheEE->executeGEPOperation(I.getPointerOperand(),
726                                    I.idx_begin(), I.idx_end(), SF), SF);
727 }
728
729 void Interpreter::executeLoadInst(LoadInst &I, ExecutionContext &SF) {
730   GenericValue SRC = getOperandValue(I.getPointerOperand(), SF);
731   GenericValue *Ptr = (GenericValue*)GVTOP(SRC);
732   GenericValue Result;
733
734   if (TD.isLittleEndian()) {
735     switch (I.getType()->getPrimitiveID()) {
736     case Type::BoolTyID:
737     case Type::UByteTyID:
738     case Type::SByteTyID:   Result.UByteVal = Ptr->Untyped[0]; break;
739     case Type::UShortTyID:
740     case Type::ShortTyID:   Result.UShortVal = (unsigned)Ptr->Untyped[0] |
741                                               ((unsigned)Ptr->Untyped[1] << 8);
742                             break;
743     case Type::FloatTyID:
744     case Type::UIntTyID:
745     case Type::IntTyID:     Result.UIntVal = (unsigned)Ptr->Untyped[0] |
746                                             ((unsigned)Ptr->Untyped[1] <<  8) |
747                                             ((unsigned)Ptr->Untyped[2] << 16) |
748                                             ((unsigned)Ptr->Untyped[3] << 24);
749                             break;
750     case Type::DoubleTyID:
751     case Type::ULongTyID:
752     case Type::LongTyID:    
753     case Type::PointerTyID: Result.ULongVal = (uint64_t)Ptr->Untyped[0] |
754                                              ((uint64_t)Ptr->Untyped[1] <<  8) |
755                                              ((uint64_t)Ptr->Untyped[2] << 16) |
756                                              ((uint64_t)Ptr->Untyped[3] << 24) |
757                                              ((uint64_t)Ptr->Untyped[4] << 32) |
758                                              ((uint64_t)Ptr->Untyped[5] << 40) |
759                                              ((uint64_t)Ptr->Untyped[6] << 48) |
760                                              ((uint64_t)Ptr->Untyped[7] << 56);
761                             break;
762     default:
763       cout << "Cannot load value of type " << I.getType() << "!\n";
764     }
765   } else {
766     switch (I.getType()->getPrimitiveID()) {
767     case Type::BoolTyID:
768     case Type::UByteTyID:
769     case Type::SByteTyID:   Result.UByteVal = Ptr->Untyped[0]; break;
770     case Type::UShortTyID:
771     case Type::ShortTyID:   Result.UShortVal = (unsigned)Ptr->Untyped[1] |
772                                               ((unsigned)Ptr->Untyped[0] << 8);
773                             break;
774     case Type::FloatTyID:
775     case Type::UIntTyID:
776     case Type::IntTyID:     Result.UIntVal = (unsigned)Ptr->Untyped[3] |
777                                             ((unsigned)Ptr->Untyped[2] <<  8) |
778                                             ((unsigned)Ptr->Untyped[1] << 16) |
779                                             ((unsigned)Ptr->Untyped[0] << 24);
780                             break;
781     case Type::DoubleTyID:
782     case Type::ULongTyID:
783     case Type::LongTyID:    
784     case Type::PointerTyID: Result.ULongVal = (uint64_t)Ptr->Untyped[7] |
785                                              ((uint64_t)Ptr->Untyped[6] <<  8) |
786                                              ((uint64_t)Ptr->Untyped[5] << 16) |
787                                              ((uint64_t)Ptr->Untyped[4] << 24) |
788                                              ((uint64_t)Ptr->Untyped[3] << 32) |
789                                              ((uint64_t)Ptr->Untyped[2] << 40) |
790                                              ((uint64_t)Ptr->Untyped[1] << 48) |
791                                              ((uint64_t)Ptr->Untyped[0] << 56);
792                             break;
793     default:
794       cout << "Cannot load value of type " << I.getType() << "!\n";
795     }
796   }
797
798   SetValue(&I, Result, SF);
799 }
800
801 void Interpreter::executeStoreInst(StoreInst &I, ExecutionContext &SF) {
802   GenericValue Val = getOperandValue(I.getOperand(0), SF);
803   GenericValue SRC = getOperandValue(I.getPointerOperand(), SF);
804   StoreValueToMemory(Val, (GenericValue *)GVTOP(SRC),
805                      I.getOperand(0)->getType());
806 }
807
808
809
810 //===----------------------------------------------------------------------===//
811 //                 Miscellaneous Instruction Implementations
812 //===----------------------------------------------------------------------===//
813
814 void Interpreter::executeCallInst(CallInst &I, ExecutionContext &SF) {
815   ECStack.back().Caller = &I;
816   vector<GenericValue> ArgVals;
817   ArgVals.reserve(I.getNumOperands()-1);
818   for (unsigned i = 1; i < I.getNumOperands(); ++i) {
819     ArgVals.push_back(getOperandValue(I.getOperand(i), SF));
820     // Promote all integral types whose size is < sizeof(int) into ints.  We do
821     // this by zero or sign extending the value as appropriate according to the
822     // source type.
823     if (I.getOperand(i)->getType()->isIntegral() &&
824         I.getOperand(i)->getType()->getPrimitiveSize() < 4) {
825       const Type *Ty = I.getOperand(i)->getType();
826       if (Ty == Type::ShortTy)
827         ArgVals.back().IntVal = ArgVals.back().ShortVal;
828       else if (Ty == Type::UShortTy)
829         ArgVals.back().UIntVal = ArgVals.back().UShortVal;
830       else if (Ty == Type::SByteTy)
831         ArgVals.back().IntVal = ArgVals.back().SByteVal;
832       else if (Ty == Type::UByteTy)
833         ArgVals.back().UIntVal = ArgVals.back().UByteVal;
834       else if (Ty == Type::BoolTy)
835         ArgVals.back().UIntVal = ArgVals.back().BoolVal;
836       else
837         assert(0 && "Unknown type!");
838     }
839   }
840
841   // To handle indirect calls, we must get the pointer value from the argument 
842   // and treat it as a function pointer.
843   GenericValue SRC = getOperandValue(I.getCalledValue(), SF);
844   
845   callMethod((Function*)GVTOP(SRC), ArgVals);
846 }
847
848 static void executePHINode(PHINode &I, ExecutionContext &SF) {
849   BasicBlock *PrevBB = SF.PrevBB;
850   Value *IncomingValue = 0;
851
852   // Search for the value corresponding to this previous bb...
853   for (unsigned i = I.getNumIncomingValues(); i > 0;) {
854     if (I.getIncomingBlock(--i) == PrevBB) {
855       IncomingValue = I.getIncomingValue(i);
856       break;
857     }
858   }
859   assert(IncomingValue && "No PHI node predecessor for current PrevBB!");
860
861   // Found the value, set as the result...
862   SetValue(&I, getOperandValue(IncomingValue, SF), SF);
863 }
864
865 #define IMPLEMENT_SHIFT(OP, TY) \
866    case Type::TY##TyID: Dest.TY##Val = Src1.TY##Val OP Src2.UByteVal; break
867
868 static void executeShlInst(ShiftInst &I, ExecutionContext &SF) {
869   const Type *Ty    = I.getOperand(0)->getType();
870   GenericValue Src1 = getOperandValue(I.getOperand(0), SF);
871   GenericValue Src2 = getOperandValue(I.getOperand(1), SF);
872   GenericValue Dest;
873
874   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
875     IMPLEMENT_SHIFT(<<, UByte);
876     IMPLEMENT_SHIFT(<<, SByte);
877     IMPLEMENT_SHIFT(<<, UShort);
878     IMPLEMENT_SHIFT(<<, Short);
879     IMPLEMENT_SHIFT(<<, UInt);
880     IMPLEMENT_SHIFT(<<, Int);
881     IMPLEMENT_SHIFT(<<, ULong);
882     IMPLEMENT_SHIFT(<<, Long);
883     IMPLEMENT_SHIFT(<<, Pointer);
884   default:
885     cout << "Unhandled type for Shl instruction: " << Ty << "\n";
886   }
887   SetValue(&I, Dest, SF);
888 }
889
890 static void executeShrInst(ShiftInst &I, ExecutionContext &SF) {
891   const Type *Ty    = I.getOperand(0)->getType();
892   GenericValue Src1 = getOperandValue(I.getOperand(0), SF);
893   GenericValue Src2 = getOperandValue(I.getOperand(1), SF);
894   GenericValue Dest;
895
896   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
897     IMPLEMENT_SHIFT(>>, UByte);
898     IMPLEMENT_SHIFT(>>, SByte);
899     IMPLEMENT_SHIFT(>>, UShort);
900     IMPLEMENT_SHIFT(>>, Short);
901     IMPLEMENT_SHIFT(>>, UInt);
902     IMPLEMENT_SHIFT(>>, Int);
903     IMPLEMENT_SHIFT(>>, ULong);
904     IMPLEMENT_SHIFT(>>, Long);
905     IMPLEMENT_SHIFT(>>, Pointer);
906   default:
907     cout << "Unhandled type for Shr instruction: " << Ty << "\n";
908   }
909   SetValue(&I, Dest, SF);
910 }
911
912 #define IMPLEMENT_CAST(DTY, DCTY, STY) \
913    case Type::STY##TyID: Dest.DTY##Val = DCTY Src.STY##Val; break;
914
915 #define IMPLEMENT_CAST_CASE_START(DESTTY, DESTCTY)    \
916   case Type::DESTTY##TyID:                      \
917     switch (SrcTy->getPrimitiveID()) {          \
918       IMPLEMENT_CAST(DESTTY, DESTCTY, Bool);    \
919       IMPLEMENT_CAST(DESTTY, DESTCTY, UByte);   \
920       IMPLEMENT_CAST(DESTTY, DESTCTY, SByte);   \
921       IMPLEMENT_CAST(DESTTY, DESTCTY, UShort);  \
922       IMPLEMENT_CAST(DESTTY, DESTCTY, Short);   \
923       IMPLEMENT_CAST(DESTTY, DESTCTY, UInt);    \
924       IMPLEMENT_CAST(DESTTY, DESTCTY, Int);     \
925       IMPLEMENT_CAST(DESTTY, DESTCTY, ULong);   \
926       IMPLEMENT_CAST(DESTTY, DESTCTY, Long);    \
927       IMPLEMENT_CAST(DESTTY, DESTCTY, Pointer);
928
929 #define IMPLEMENT_CAST_CASE_FP_IMP(DESTTY, DESTCTY) \
930       IMPLEMENT_CAST(DESTTY, DESTCTY, Float);   \
931       IMPLEMENT_CAST(DESTTY, DESTCTY, Double)
932
933 #define IMPLEMENT_CAST_CASE_END()    \
934     default: cout << "Unhandled cast: " << SrcTy << " to " << Ty << "\n";  \
935       break;                                    \
936     }                                           \
937     break
938
939 #define IMPLEMENT_CAST_CASE(DESTTY, DESTCTY) \
940    IMPLEMENT_CAST_CASE_START(DESTTY, DESTCTY);   \
941    IMPLEMENT_CAST_CASE_FP_IMP(DESTTY, DESTCTY); \
942    IMPLEMENT_CAST_CASE_END()
943
944 static GenericValue executeCastOperation(Value *SrcVal, const Type *Ty,
945                                          ExecutionContext &SF) {
946   const Type *SrcTy = SrcVal->getType();
947   GenericValue Dest, Src = getOperandValue(SrcVal, SF);
948
949   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
950     IMPLEMENT_CAST_CASE(UByte  , (unsigned char));
951     IMPLEMENT_CAST_CASE(SByte  , (  signed char));
952     IMPLEMENT_CAST_CASE(UShort , (unsigned short));
953     IMPLEMENT_CAST_CASE(Short  , (  signed short));
954     IMPLEMENT_CAST_CASE(UInt   , (unsigned int ));
955     IMPLEMENT_CAST_CASE(Int    , (  signed int ));
956     IMPLEMENT_CAST_CASE(ULong  , (uint64_t));
957     IMPLEMENT_CAST_CASE(Long   , ( int64_t));
958     IMPLEMENT_CAST_CASE(Pointer, (PointerTy));
959     IMPLEMENT_CAST_CASE(Float  , (float));
960     IMPLEMENT_CAST_CASE(Double , (double));
961   default:
962     cout << "Unhandled dest type for cast instruction: " << Ty << "\n";
963   }
964
965   return Dest;
966 }
967
968
969 static void executeCastInst(CastInst &I, ExecutionContext &SF) {
970   SetValue(&I, executeCastOperation(I.getOperand(0), I.getType(), SF), SF);
971 }
972
973
974 //===----------------------------------------------------------------------===//
975 //                        Dispatch and Execution Code
976 //===----------------------------------------------------------------------===//
977
978 MethodInfo::MethodInfo(Function *F) : Annotation(MethodInfoAID) {
979   // Assign slot numbers to the function arguments...
980   for (Function::const_aiterator AI = F->abegin(), E = F->aend(); AI != E; ++AI)
981     AI->addAnnotation(new SlotNumber(getValueSlot(AI)));
982
983   // Iterate over all of the instructions...
984   unsigned InstNum = 0;
985   for (Function::iterator BB = F->begin(), BBE = F->end(); BB != BBE; ++BB)
986     for (BasicBlock::iterator II = BB->begin(), IE = BB->end(); II != IE; ++II)
987       // For each instruction... Add Annote
988       II->addAnnotation(new InstNumber(++InstNum, getValueSlot(II)));
989 }
990
991 unsigned MethodInfo::getValueSlot(const Value *V) {
992   unsigned Plane = V->getType()->getUniqueID();
993   if (Plane >= NumPlaneElements.size())
994     NumPlaneElements.resize(Plane+1, 0);
995   return NumPlaneElements[Plane]++;
996 }
997
998
999 //===----------------------------------------------------------------------===//
1000 // callMethod - Execute the specified function...
1001 //
1002 void Interpreter::callMethod(Function *M, const vector<GenericValue> &ArgVals) {
1003   assert((ECStack.empty() || ECStack.back().Caller == 0 || 
1004           ECStack.back().Caller->getNumOperands()-1 == ArgVals.size()) &&
1005          "Incorrect number of arguments passed into function call!");
1006   if (M->isExternal()) {
1007     GenericValue Result = callExternalMethod(M, ArgVals);
1008     const Type *RetTy = M->getReturnType();
1009
1010     // Copy the result back into the result variable if we are not returning
1011     // void.
1012     if (RetTy != Type::VoidTy) {
1013       if (!ECStack.empty() && ECStack.back().Caller) {
1014         ExecutionContext &SF = ECStack.back();
1015         SetValue(SF.Caller, Result, SF);
1016       
1017         SF.Caller = 0;          // We returned from the call...
1018       } else if (!QuietMode) {
1019         // print it.
1020         CW << "Function " << M->getType() << " \"" << M->getName()
1021            << "\" returned ";
1022         print(RetTy, Result); 
1023         cout << "\n";
1024         
1025         if (RetTy->isIntegral())
1026           ExitCode = Result.IntVal;   // Capture the exit code of the program
1027       }
1028     }
1029
1030     return;
1031   }
1032
1033   // Process the function, assigning instruction numbers to the instructions in
1034   // the function.  Also calculate the number of values for each type slot
1035   // active.
1036   //
1037   MethodInfo *MethInfo = (MethodInfo*)M->getOrCreateAnnotation(MethodInfoAID);
1038   ECStack.push_back(ExecutionContext());         // Make a new stack frame...
1039
1040   ExecutionContext &StackFrame = ECStack.back(); // Fill it in...
1041   StackFrame.CurMethod = M;
1042   StackFrame.CurBB     = M->begin();
1043   StackFrame.CurInst   = StackFrame.CurBB->begin();
1044   StackFrame.MethInfo  = MethInfo;
1045
1046   // Initialize the values to nothing...
1047   StackFrame.Values.resize(MethInfo->NumPlaneElements.size());
1048   for (unsigned i = 0; i < MethInfo->NumPlaneElements.size(); ++i) {
1049     StackFrame.Values[i].resize(MethInfo->NumPlaneElements[i]);
1050
1051     // Taint the initial values of stuff
1052     memset(&StackFrame.Values[i][0], 42,
1053            MethInfo->NumPlaneElements[i]*sizeof(GenericValue));
1054   }
1055
1056   StackFrame.PrevBB = 0;  // No previous BB for PHI nodes...
1057
1058
1059   // Run through the function arguments and initialize their values...
1060   assert(ArgVals.size() == M->asize() &&
1061          "Invalid number of values passed to function invocation!");
1062   unsigned i = 0;
1063   for (Function::aiterator AI = M->abegin(), E = M->aend(); AI != E; ++AI, ++i)
1064     SetValue(AI, ArgVals[i], StackFrame);
1065 }
1066
1067 // executeInstruction - Interpret a single instruction, increment the "PC", and
1068 // return true if the next instruction is a breakpoint...
1069 //
1070 bool Interpreter::executeInstruction() {
1071   assert(!ECStack.empty() && "No program running, cannot execute inst!");
1072
1073   ExecutionContext &SF = ECStack.back();  // Current stack frame
1074   Instruction &I = *SF.CurInst++;         // Increment before execute
1075
1076   if (Trace)
1077     CW << "Run:" << I;
1078
1079   // Track the number of dynamic instructions executed.
1080   ++NumDynamicInsts;
1081
1082   // Set a sigsetjmp buffer so that we can recover if an error happens during
1083   // instruction execution...
1084   //
1085   if (int SigNo = sigsetjmp(SignalRecoverBuffer, 1)) {
1086     --SF.CurInst;   // Back up to erroring instruction
1087     if (SigNo != SIGINT) {
1088       cout << "EXCEPTION OCCURRED [" << strsignal(SigNo) << "]:\n";
1089       printStackTrace();
1090       // If -abort-on-exception was specified, terminate LLI instead of trying
1091       // to debug it.
1092       //
1093       if (AbortOnExceptions) exit(1);
1094     } else if (SigNo == SIGINT) {
1095       cout << "CTRL-C Detected, execution halted.\n";
1096     }
1097     InInstruction = false;
1098     return true;
1099   }
1100
1101   InInstruction = true;
1102   if (I.isBinaryOp()) {
1103     executeBinaryInst(cast<BinaryOperator>(I), SF);
1104   } else {
1105     switch (I.getOpcode()) {
1106       // Terminators
1107     case Instruction::Ret:     executeRetInst  (cast<ReturnInst>(I), SF); break;
1108     case Instruction::Br:      executeBrInst   (cast<BranchInst>(I), SF); break;
1109       // Memory Instructions
1110     case Instruction::Alloca:
1111     case Instruction::Malloc:  executeAllocInst((AllocationInst&)I, SF); break;
1112     case Instruction::Free:    executeFreeInst (cast<FreeInst> (I), SF); break;
1113     case Instruction::Load:    executeLoadInst (cast<LoadInst> (I), SF); break;
1114     case Instruction::Store:   executeStoreInst(cast<StoreInst>(I), SF); break;
1115     case Instruction::GetElementPtr:
1116                           executeGEPInst(cast<GetElementPtrInst>(I), SF); break;
1117
1118       // Miscellaneous Instructions
1119     case Instruction::Call:    executeCallInst (cast<CallInst> (I), SF); break;
1120     case Instruction::PHINode: executePHINode  (cast<PHINode>  (I), SF); break;
1121     case Instruction::Shl:     executeShlInst  (cast<ShiftInst>(I), SF); break;
1122     case Instruction::Shr:     executeShrInst  (cast<ShiftInst>(I), SF); break;
1123     case Instruction::Cast:    executeCastInst (cast<CastInst> (I), SF); break;
1124     default:
1125       cout << "Don't know how to execute this instruction!\n-->" << I;
1126     }
1127   }
1128   InInstruction = false;
1129   
1130   // Reset the current frame location to the top of stack
1131   CurFrame = ECStack.size()-1;
1132
1133   if (CurFrame == -1) return false;  // No breakpoint if no code
1134
1135   // Return true if there is a breakpoint annotation on the instruction...
1136   return ECStack[CurFrame].CurInst->getAnnotation(BreakpointAID) != 0;
1137 }
1138
1139 void Interpreter::stepInstruction() {  // Do the 'step' command
1140   if (ECStack.empty()) {
1141     cout << "Error: no program running, cannot step!\n";
1142     return;
1143   }
1144
1145   // Run an instruction...
1146   executeInstruction();
1147
1148   // Print the next instruction to execute...
1149   printCurrentInstruction();
1150 }
1151
1152 // --- UI Stuff...
1153 void Interpreter::nextInstruction() {  // Do the 'next' command
1154   if (ECStack.empty()) {
1155     cout << "Error: no program running, cannot 'next'!\n";
1156     return;
1157   }
1158
1159   // If this is a call instruction, step over the call instruction...
1160   // TODO: ICALL, CALL WITH, ...
1161   if (ECStack.back().CurInst->getOpcode() == Instruction::Call) {
1162     unsigned StackSize = ECStack.size();
1163     // Step into the function...
1164     if (executeInstruction()) {
1165       // Hit a breakpoint, print current instruction, then return to user...
1166       cout << "Breakpoint hit!\n";
1167       printCurrentInstruction();
1168       return;
1169     }
1170
1171     // If we we able to step into the function, finish it now.  We might not be
1172     // able the step into a function, if it's external for example.
1173     if (ECStack.size() != StackSize)
1174       finish(); // Finish executing the function...
1175     else
1176       printCurrentInstruction();
1177
1178   } else {
1179     // Normal instruction, just step...
1180     stepInstruction();
1181   }
1182 }
1183
1184 void Interpreter::run() {
1185   if (ECStack.empty()) {
1186     cout << "Error: no program running, cannot run!\n";
1187     return;
1188   }
1189
1190   bool HitBreakpoint = false;
1191   while (!ECStack.empty() && !HitBreakpoint) {
1192     // Run an instruction...
1193     HitBreakpoint = executeInstruction();
1194   }
1195
1196   if (HitBreakpoint) {
1197     cout << "Breakpoint hit!\n";
1198   }
1199   // Print the next instruction to execute...
1200   printCurrentInstruction();
1201 }
1202
1203 void Interpreter::finish() {
1204   if (ECStack.empty()) {
1205     cout << "Error: no program running, cannot run!\n";
1206     return;
1207   }
1208
1209   unsigned StackSize = ECStack.size();
1210   bool HitBreakpoint = false;
1211   while (ECStack.size() >= StackSize && !HitBreakpoint) {
1212     // Run an instruction...
1213     HitBreakpoint = executeInstruction();
1214   }
1215
1216   if (HitBreakpoint) {
1217     cout << "Breakpoint hit!\n";
1218   }
1219
1220   // Print the next instruction to execute...
1221   printCurrentInstruction();
1222 }
1223
1224
1225
1226 // printCurrentInstruction - Print out the instruction that the virtual PC is
1227 // at, or fail silently if no program is running.
1228 //
1229 void Interpreter::printCurrentInstruction() {
1230   if (!ECStack.empty()) {
1231     if (ECStack.back().CurBB->begin() == ECStack.back().CurInst)  // print label
1232       WriteAsOperand(cout, ECStack.back().CurBB) << ":\n";
1233
1234     Instruction &I = *ECStack.back().CurInst;
1235     InstNumber *IN = (InstNumber*)I.getAnnotation(SlotNumberAID);
1236     assert(IN && "Instruction has no numbering annotation!");
1237     cout << "#" << IN->InstNum << I;
1238   }
1239 }
1240
1241 void Interpreter::printValue(const Type *Ty, GenericValue V) {
1242   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
1243   case Type::BoolTyID:   cout << (V.BoolVal?"true":"false"); break;
1244   case Type::SByteTyID:
1245     cout << (int)V.SByteVal << " '" << V.SByteVal << "'";  break;
1246   case Type::UByteTyID:
1247     cout << (unsigned)V.UByteVal << " '" << V.UByteVal << "'";  break;
1248   case Type::ShortTyID:  cout << V.ShortVal;  break;
1249   case Type::UShortTyID: cout << V.UShortVal; break;
1250   case Type::IntTyID:    cout << V.IntVal;    break;
1251   case Type::UIntTyID:   cout << V.UIntVal;   break;
1252   case Type::LongTyID:   cout << (long)V.LongVal;   break;
1253   case Type::ULongTyID:  cout << (unsigned long)V.ULongVal;  break;
1254   case Type::FloatTyID:  cout << V.FloatVal;  break;
1255   case Type::DoubleTyID: cout << V.DoubleVal; break;
1256   case Type::PointerTyID:cout << (void*)GVTOP(V); break;
1257   default:
1258     cout << "- Don't know how to print value of this type!";
1259     break;
1260   }
1261 }
1262
1263 void Interpreter::print(const Type *Ty, GenericValue V) {
1264   CW << Ty << " ";
1265   printValue(Ty, V);
1266 }
1267
1268 void Interpreter::print(const std::string &Name) {
1269   Value *PickedVal = ChooseOneOption(Name, LookupMatchingNames(Name));
1270   if (!PickedVal) return;
1271
1272   if (const Function *F = dyn_cast<const Function>(PickedVal)) {
1273     CW << F;  // Print the function
1274   } else if (const Type *Ty = dyn_cast<const Type>(PickedVal)) {
1275     CW << "type %" << Name << " = " << Ty->getDescription() << "\n";
1276   } else if (const BasicBlock *BB = dyn_cast<const BasicBlock>(PickedVal)) {
1277     CW << BB;   // Print the basic block
1278   } else {      // Otherwise there should be an annotation for the slot#
1279     print(PickedVal->getType(), 
1280           getOperandValue(PickedVal, ECStack[CurFrame]));
1281     cout << "\n";
1282   }
1283 }
1284
1285 void Interpreter::infoValue(const std::string &Name) {
1286   Value *PickedVal = ChooseOneOption(Name, LookupMatchingNames(Name));
1287   if (!PickedVal) return;
1288
1289   cout << "Value: ";
1290   print(PickedVal->getType(), 
1291         getOperandValue(PickedVal, ECStack[CurFrame]));
1292   cout << "\n";
1293   printOperandInfo(PickedVal, ECStack[CurFrame]);
1294 }
1295
1296 // printStackFrame - Print information about the specified stack frame, or -1
1297 // for the default one.
1298 //
1299 void Interpreter::printStackFrame(int FrameNo) {
1300   if (FrameNo == -1) FrameNo = CurFrame;
1301   Function *F = ECStack[FrameNo].CurMethod;
1302   const Type *RetTy = F->getReturnType();
1303
1304   CW << ((FrameNo == CurFrame) ? '>' : '-') << "#" << FrameNo << ". "
1305      << (Value*)RetTy << " \"" << F->getName() << "\"(";
1306   
1307   unsigned i = 0;
1308   for (Function::aiterator I = F->abegin(), E = F->aend(); I != E; ++I, ++i) {
1309     if (i != 0) cout << ", ";
1310     CW << *I << "=";
1311     
1312     printValue(I->getType(), getOperandValue(I, ECStack[FrameNo]));
1313   }
1314
1315   cout << ")\n";
1316
1317   if (FrameNo != int(ECStack.size()-1)) {
1318     BasicBlock::iterator I = ECStack[FrameNo].CurInst;
1319     CW << --I;
1320   } else {
1321     CW << *ECStack[FrameNo].CurInst;
1322   }
1323 }
1324