popStackAndReturnValueToCaller() must advance instruction pointer to normal
[oota-llvm.git] / lib / ExecutionEngine / Interpreter / Execution.cpp
1 //===-- Execution.cpp - Implement code to simulate the program ------------===//
2 // 
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file was developed by the LLVM research group and is distributed under
6 // the University of Illinois Open Source License. See LICENSE.TXT for details.
7 // 
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 // 
10 //  This file contains the actual instruction interpreter.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "Interpreter.h"
15 #include "llvm/Instructions.h"
16 #include "llvm/DerivedTypes.h"
17 #include "llvm/Constants.h"
18 #include "Support/Statistic.h"
19 #include <cmath>  // For fmod
20
21 Interpreter *TheEE = 0;
22
23 namespace {
24   Statistic<> NumDynamicInsts("lli", "Number of dynamic instructions executed");
25 }
26
27 //===----------------------------------------------------------------------===//
28 //                     Value Manipulation code
29 //===----------------------------------------------------------------------===//
30
31 // Operations used by constant expr implementations...
32 static GenericValue executeCastOperation(Value *Src, const Type *DestTy,
33                                          ExecutionContext &SF);
34 static GenericValue executeAddInst(GenericValue Src1, GenericValue Src2, 
35                                    const Type *Ty);
36
37 GenericValue Interpreter::getOperandValue(Value *V, ExecutionContext &SF) {
38   if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(V)) {
39     switch (CE->getOpcode()) {
40     case Instruction::Cast:
41       return executeCastOperation(CE->getOperand(0), CE->getType(), SF);
42     case Instruction::GetElementPtr:
43       return TheEE->executeGEPOperation(CE->getOperand(0), CE->op_begin()+1,
44                                         CE->op_end(), SF);
45     case Instruction::Add:
46       return executeAddInst(getOperandValue(CE->getOperand(0), SF),
47                             getOperandValue(CE->getOperand(1), SF),
48                             CE->getType());
49     default:
50       std::cerr << "Unhandled ConstantExpr: " << CE << "\n";
51       abort();
52       return GenericValue();
53     }
54   } else if (Constant *CPV = dyn_cast<Constant>(V)) {
55     return TheEE->getConstantValue(CPV);
56   } else if (GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(V)) {
57     return PTOGV(TheEE->getPointerToGlobal(GV));
58   } else {
59     return SF.Values[V];
60   }
61 }
62
63 static void SetValue(Value *V, GenericValue Val, ExecutionContext &SF) {
64   SF.Values[V] = Val;
65 }
66
67 //===----------------------------------------------------------------------===//
68 //                    Annotation Wrangling code
69 //===----------------------------------------------------------------------===//
70
71 void Interpreter::initializeExecutionEngine() {
72   TheEE = this;
73 }
74
75 //===----------------------------------------------------------------------===//
76 //                    Binary Instruction Implementations
77 //===----------------------------------------------------------------------===//
78
79 #define IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(OP, TY) \
80    case Type::TY##TyID: Dest.TY##Val = Src1.TY##Val OP Src2.TY##Val; break
81
82 static GenericValue executeAddInst(GenericValue Src1, GenericValue Src2, 
83                                    const Type *Ty) {
84   GenericValue Dest;
85   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
86     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(+, UByte);
87     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(+, SByte);
88     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(+, UShort);
89     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(+, Short);
90     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(+, UInt);
91     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(+, Int);
92     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(+, ULong);
93     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(+, Long);
94     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(+, Float);
95     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(+, Double);
96   default:
97     std::cout << "Unhandled type for Add instruction: " << *Ty << "\n";
98     abort();
99   }
100   return Dest;
101 }
102
103 static GenericValue executeSubInst(GenericValue Src1, GenericValue Src2, 
104                                    const Type *Ty) {
105   GenericValue Dest;
106   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
107     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(-, UByte);
108     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(-, SByte);
109     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(-, UShort);
110     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(-, Short);
111     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(-, UInt);
112     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(-, Int);
113     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(-, ULong);
114     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(-, Long);
115     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(-, Float);
116     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(-, Double);
117   default:
118     std::cout << "Unhandled type for Sub instruction: " << *Ty << "\n";
119     abort();
120   }
121   return Dest;
122 }
123
124 static GenericValue executeMulInst(GenericValue Src1, GenericValue Src2, 
125                                    const Type *Ty) {
126   GenericValue Dest;
127   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
128     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(*, UByte);
129     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(*, SByte);
130     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(*, UShort);
131     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(*, Short);
132     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(*, UInt);
133     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(*, Int);
134     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(*, ULong);
135     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(*, Long);
136     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(*, Float);
137     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(*, Double);
138   default:
139     std::cout << "Unhandled type for Mul instruction: " << Ty << "\n";
140     abort();
141   }
142   return Dest;
143 }
144
145 static GenericValue executeDivInst(GenericValue Src1, GenericValue Src2, 
146                                    const Type *Ty) {
147   GenericValue Dest;
148   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
149     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(/, UByte);
150     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(/, SByte);
151     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(/, UShort);
152     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(/, Short);
153     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(/, UInt);
154     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(/, Int);
155     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(/, ULong);
156     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(/, Long);
157     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(/, Float);
158     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(/, Double);
159   default:
160     std::cout << "Unhandled type for Div instruction: " << *Ty << "\n";
161     abort();
162   }
163   return Dest;
164 }
165
166 static GenericValue executeRemInst(GenericValue Src1, GenericValue Src2, 
167                                    const Type *Ty) {
168   GenericValue Dest;
169   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
170     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(%, UByte);
171     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(%, SByte);
172     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(%, UShort);
173     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(%, Short);
174     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(%, UInt);
175     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(%, Int);
176     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(%, ULong);
177     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(%, Long);
178   case Type::FloatTyID:
179     Dest.FloatVal = fmod(Src1.FloatVal, Src2.FloatVal);
180     break;
181   case Type::DoubleTyID:
182     Dest.DoubleVal = fmod(Src1.DoubleVal, Src2.DoubleVal);
183     break;
184   default:
185     std::cout << "Unhandled type for Rem instruction: " << *Ty << "\n";
186     abort();
187   }
188   return Dest;
189 }
190
191 static GenericValue executeAndInst(GenericValue Src1, GenericValue Src2, 
192                                    const Type *Ty) {
193   GenericValue Dest;
194   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
195     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(&, Bool);
196     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(&, UByte);
197     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(&, SByte);
198     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(&, UShort);
199     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(&, Short);
200     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(&, UInt);
201     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(&, Int);
202     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(&, ULong);
203     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(&, Long);
204   default:
205     std::cout << "Unhandled type for And instruction: " << *Ty << "\n";
206     abort();
207   }
208   return Dest;
209 }
210
211 static GenericValue executeOrInst(GenericValue Src1, GenericValue Src2, 
212                                   const Type *Ty) {
213   GenericValue Dest;
214   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
215     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(|, Bool);
216     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(|, UByte);
217     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(|, SByte);
218     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(|, UShort);
219     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(|, Short);
220     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(|, UInt);
221     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(|, Int);
222     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(|, ULong);
223     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(|, Long);
224   default:
225     std::cout << "Unhandled type for Or instruction: " << *Ty << "\n";
226     abort();
227   }
228   return Dest;
229 }
230
231 static GenericValue executeXorInst(GenericValue Src1, GenericValue Src2, 
232                                    const Type *Ty) {
233   GenericValue Dest;
234   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
235     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(^, Bool);
236     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(^, UByte);
237     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(^, SByte);
238     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(^, UShort);
239     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(^, Short);
240     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(^, UInt);
241     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(^, Int);
242     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(^, ULong);
243     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(^, Long);
244   default:
245     std::cout << "Unhandled type for Xor instruction: " << *Ty << "\n";
246     abort();
247   }
248   return Dest;
249 }
250
251 #define IMPLEMENT_SETCC(OP, TY) \
252    case Type::TY##TyID: Dest.BoolVal = Src1.TY##Val OP Src2.TY##Val; break
253
254 // Handle pointers specially because they must be compared with only as much
255 // width as the host has.  We _do not_ want to be comparing 64 bit values when
256 // running on a 32-bit target, otherwise the upper 32 bits might mess up
257 // comparisons if they contain garbage.
258 #define IMPLEMENT_POINTERSETCC(OP) \
259    case Type::PointerTyID: \
260         Dest.BoolVal = (void*)(intptr_t)Src1.PointerVal OP \
261                        (void*)(intptr_t)Src2.PointerVal; break
262
263 static GenericValue executeSetEQInst(GenericValue Src1, GenericValue Src2, 
264                                      const Type *Ty) {
265   GenericValue Dest;
266   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
267     IMPLEMENT_SETCC(==, UByte);
268     IMPLEMENT_SETCC(==, SByte);
269     IMPLEMENT_SETCC(==, UShort);
270     IMPLEMENT_SETCC(==, Short);
271     IMPLEMENT_SETCC(==, UInt);
272     IMPLEMENT_SETCC(==, Int);
273     IMPLEMENT_SETCC(==, ULong);
274     IMPLEMENT_SETCC(==, Long);
275     IMPLEMENT_SETCC(==, Float);
276     IMPLEMENT_SETCC(==, Double);
277     IMPLEMENT_POINTERSETCC(==);
278   default:
279     std::cout << "Unhandled type for SetEQ instruction: " << *Ty << "\n";
280     abort();
281   }
282   return Dest;
283 }
284
285 static GenericValue executeSetNEInst(GenericValue Src1, GenericValue Src2, 
286                                      const Type *Ty) {
287   GenericValue Dest;
288   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
289     IMPLEMENT_SETCC(!=, UByte);
290     IMPLEMENT_SETCC(!=, SByte);
291     IMPLEMENT_SETCC(!=, UShort);
292     IMPLEMENT_SETCC(!=, Short);
293     IMPLEMENT_SETCC(!=, UInt);
294     IMPLEMENT_SETCC(!=, Int);
295     IMPLEMENT_SETCC(!=, ULong);
296     IMPLEMENT_SETCC(!=, Long);
297     IMPLEMENT_SETCC(!=, Float);
298     IMPLEMENT_SETCC(!=, Double);
299     IMPLEMENT_POINTERSETCC(!=);
300
301   default:
302     std::cout << "Unhandled type for SetNE instruction: " << *Ty << "\n";
303     abort();
304   }
305   return Dest;
306 }
307
308 static GenericValue executeSetLEInst(GenericValue Src1, GenericValue Src2, 
309                                      const Type *Ty) {
310   GenericValue Dest;
311   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
312     IMPLEMENT_SETCC(<=, UByte);
313     IMPLEMENT_SETCC(<=, SByte);
314     IMPLEMENT_SETCC(<=, UShort);
315     IMPLEMENT_SETCC(<=, Short);
316     IMPLEMENT_SETCC(<=, UInt);
317     IMPLEMENT_SETCC(<=, Int);
318     IMPLEMENT_SETCC(<=, ULong);
319     IMPLEMENT_SETCC(<=, Long);
320     IMPLEMENT_SETCC(<=, Float);
321     IMPLEMENT_SETCC(<=, Double);
322     IMPLEMENT_POINTERSETCC(<=);
323   default:
324     std::cout << "Unhandled type for SetLE instruction: " << Ty << "\n";
325     abort();
326   }
327   return Dest;
328 }
329
330 static GenericValue executeSetGEInst(GenericValue Src1, GenericValue Src2, 
331                                      const Type *Ty) {
332   GenericValue Dest;
333   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
334     IMPLEMENT_SETCC(>=, UByte);
335     IMPLEMENT_SETCC(>=, SByte);
336     IMPLEMENT_SETCC(>=, UShort);
337     IMPLEMENT_SETCC(>=, Short);
338     IMPLEMENT_SETCC(>=, UInt);
339     IMPLEMENT_SETCC(>=, Int);
340     IMPLEMENT_SETCC(>=, ULong);
341     IMPLEMENT_SETCC(>=, Long);
342     IMPLEMENT_SETCC(>=, Float);
343     IMPLEMENT_SETCC(>=, Double);
344     IMPLEMENT_POINTERSETCC(>=);
345   default:
346     std::cout << "Unhandled type for SetGE instruction: " << *Ty << "\n";
347     abort();
348   }
349   return Dest;
350 }
351
352 static GenericValue executeSetLTInst(GenericValue Src1, GenericValue Src2, 
353                                      const Type *Ty) {
354   GenericValue Dest;
355   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
356     IMPLEMENT_SETCC(<, UByte);
357     IMPLEMENT_SETCC(<, SByte);
358     IMPLEMENT_SETCC(<, UShort);
359     IMPLEMENT_SETCC(<, Short);
360     IMPLEMENT_SETCC(<, UInt);
361     IMPLEMENT_SETCC(<, Int);
362     IMPLEMENT_SETCC(<, ULong);
363     IMPLEMENT_SETCC(<, Long);
364     IMPLEMENT_SETCC(<, Float);
365     IMPLEMENT_SETCC(<, Double);
366     IMPLEMENT_POINTERSETCC(<);
367   default:
368     std::cout << "Unhandled type for SetLT instruction: " << *Ty << "\n";
369     abort();
370   }
371   return Dest;
372 }
373
374 static GenericValue executeSetGTInst(GenericValue Src1, GenericValue Src2, 
375                                      const Type *Ty) {
376   GenericValue Dest;
377   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
378     IMPLEMENT_SETCC(>, UByte);
379     IMPLEMENT_SETCC(>, SByte);
380     IMPLEMENT_SETCC(>, UShort);
381     IMPLEMENT_SETCC(>, Short);
382     IMPLEMENT_SETCC(>, UInt);
383     IMPLEMENT_SETCC(>, Int);
384     IMPLEMENT_SETCC(>, ULong);
385     IMPLEMENT_SETCC(>, Long);
386     IMPLEMENT_SETCC(>, Float);
387     IMPLEMENT_SETCC(>, Double);
388     IMPLEMENT_POINTERSETCC(>);
389   default:
390     std::cout << "Unhandled type for SetGT instruction: " << *Ty << "\n";
391     abort();
392   }
393   return Dest;
394 }
395
396 void Interpreter::visitBinaryOperator(BinaryOperator &I) {
397   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
398   const Type *Ty    = I.getOperand(0)->getType();
399   GenericValue Src1 = getOperandValue(I.getOperand(0), SF);
400   GenericValue Src2 = getOperandValue(I.getOperand(1), SF);
401   GenericValue R;   // Result
402
403   switch (I.getOpcode()) {
404   case Instruction::Add:   R = executeAddInst  (Src1, Src2, Ty); break;
405   case Instruction::Sub:   R = executeSubInst  (Src1, Src2, Ty); break;
406   case Instruction::Mul:   R = executeMulInst  (Src1, Src2, Ty); break;
407   case Instruction::Div:   R = executeDivInst  (Src1, Src2, Ty); break;
408   case Instruction::Rem:   R = executeRemInst  (Src1, Src2, Ty); break;
409   case Instruction::And:   R = executeAndInst  (Src1, Src2, Ty); break;
410   case Instruction::Or:    R = executeOrInst   (Src1, Src2, Ty); break;
411   case Instruction::Xor:   R = executeXorInst  (Src1, Src2, Ty); break;
412   case Instruction::SetEQ: R = executeSetEQInst(Src1, Src2, Ty); break;
413   case Instruction::SetNE: R = executeSetNEInst(Src1, Src2, Ty); break;
414   case Instruction::SetLE: R = executeSetLEInst(Src1, Src2, Ty); break;
415   case Instruction::SetGE: R = executeSetGEInst(Src1, Src2, Ty); break;
416   case Instruction::SetLT: R = executeSetLTInst(Src1, Src2, Ty); break;
417   case Instruction::SetGT: R = executeSetGTInst(Src1, Src2, Ty); break;
418   default:
419     std::cout << "Don't know how to handle this binary operator!\n-->" << I;
420     abort();
421   }
422
423   SetValue(&I, R, SF);
424 }
425
426 //===----------------------------------------------------------------------===//
427 //                     Terminator Instruction Implementations
428 //===----------------------------------------------------------------------===//
429
430 void Interpreter::exitCalled(GenericValue GV) {
431   ExitCode = GV.SByteVal;
432   ECStack.clear();
433 }
434
435 /// Pop the last stack frame off of ECStack and then copy the result
436 /// back into the result variable if we are not returning void. The
437 /// result variable may be the ExitCode, or the Value of the calling
438 /// CallInst if there was a previous stack frame. This method may
439 /// invalidate any ECStack iterators you have. This method also takes
440 /// care of switching to the normal destination BB, if we are returning
441 /// from an invoke.
442 ///
443 void Interpreter::popStackAndReturnValueToCaller (const Type *RetTy,
444                                                   GenericValue Result) {
445   // Pop the current stack frame.
446   ECStack.pop_back();
447
448   if (ECStack.empty()) {  // Finished main.  Put result into exit code... 
449     if (RetTy && RetTy->isIntegral()) {          // Nonvoid return type?       
450       ExitCode = Result.IntVal;   // Capture the exit code of the program 
451     } else { 
452       ExitCode = 0; 
453     } 
454   } else { 
455     // If we have a previous stack frame, and we have a previous call, 
456     // fill in the return value... 
457     ExecutionContext &CallingSF = ECStack.back();
458     if (Instruction *I = CallingSF.Caller.getInstruction()) {
459       if (CallingSF.Caller.getType() != Type::VoidTy)      // Save result...
460         SetValue(I, Result, CallingSF);
461       if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst> (I))
462         SwitchToNewBasicBlock (II->getNormalDest (), CallingSF);
463       CallingSF.Caller = CallSite();          // We returned from the call...
464     }
465   }
466 }
467
468 void Interpreter::visitReturnInst(ReturnInst &I) {
469   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
470   const Type *RetTy = Type::VoidTy;
471   GenericValue Result;
472
473   // Save away the return value... (if we are not 'ret void')
474   if (I.getNumOperands()) {
475     RetTy  = I.getReturnValue()->getType();
476     Result = getOperandValue(I.getReturnValue(), SF);
477   }
478
479   popStackAndReturnValueToCaller(RetTy, Result);
480 }
481
482 void Interpreter::visitUnwindInst(UnwindInst &I) {
483   // Unwind stack
484   Instruction *Inst;
485   do {
486     ECStack.pop_back ();
487     if (ECStack.empty ())
488       abort ();
489     Inst = ECStack.back ().Caller.getInstruction ();
490   } while (!(Inst && isa<InvokeInst> (Inst)));
491
492   // Return from invoke
493   ExecutionContext &InvokingSF = ECStack.back ();
494   InvokingSF.Caller = CallSite ();
495
496   // Go to exceptional destination BB of invoke instruction
497   SwitchToNewBasicBlock (cast<InvokeInst> (Inst)->getExceptionalDest (),
498                          InvokingSF);
499 }
500
501 void Interpreter::visitBranchInst(BranchInst &I) {
502   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
503   BasicBlock *Dest;
504
505   Dest = I.getSuccessor(0);          // Uncond branches have a fixed dest...
506   if (!I.isUnconditional()) {
507     Value *Cond = I.getCondition();
508     if (getOperandValue(Cond, SF).BoolVal == 0) // If false cond...
509       Dest = I.getSuccessor(1);    
510   }
511   SwitchToNewBasicBlock(Dest, SF);
512 }
513
514 void Interpreter::visitSwitchInst(SwitchInst &I) {
515   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
516   GenericValue CondVal = getOperandValue(I.getOperand(0), SF);
517   const Type *ElTy = I.getOperand(0)->getType();
518
519   // Check to see if any of the cases match...
520   BasicBlock *Dest = 0;
521   for (unsigned i = 2, e = I.getNumOperands(); i != e; i += 2)
522     if (executeSetEQInst(CondVal,
523                          getOperandValue(I.getOperand(i), SF), ElTy).BoolVal) {
524       Dest = cast<BasicBlock>(I.getOperand(i+1));
525       break;
526     }
527   
528   if (!Dest) Dest = I.getDefaultDest();   // No cases matched: use default
529   SwitchToNewBasicBlock(Dest, SF);
530 }
531
532 // SwitchToNewBasicBlock - This method is used to jump to a new basic block.
533 // This function handles the actual updating of block and instruction iterators
534 // as well as execution of all of the PHI nodes in the destination block.
535 //
536 // This method does this because all of the PHI nodes must be executed
537 // atomically, reading their inputs before any of the results are updated.  Not
538 // doing this can cause problems if the PHI nodes depend on other PHI nodes for
539 // their inputs.  If the input PHI node is updated before it is read, incorrect
540 // results can happen.  Thus we use a two phase approach.
541 //
542 void Interpreter::SwitchToNewBasicBlock(BasicBlock *Dest, ExecutionContext &SF){
543   BasicBlock *PrevBB = SF.CurBB;      // Remember where we came from...
544   SF.CurBB   = Dest;                  // Update CurBB to branch destination
545   SF.CurInst = SF.CurBB->begin();     // Update new instruction ptr...
546
547   if (!isa<PHINode>(SF.CurInst)) return;  // Nothing fancy to do
548
549   // Loop over all of the PHI nodes in the current block, reading their inputs.
550   std::vector<GenericValue> ResultValues;
551
552   for (; PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(SF.CurInst); ++SF.CurInst) {
553     // Search for the value corresponding to this previous bb...
554     int i = PN->getBasicBlockIndex(PrevBB);
555     assert(i != -1 && "PHINode doesn't contain entry for predecessor??");
556     Value *IncomingValue = PN->getIncomingValue(i);
557     
558     // Save the incoming value for this PHI node...
559     ResultValues.push_back(getOperandValue(IncomingValue, SF));
560   }
561
562   // Now loop over all of the PHI nodes setting their values...
563   SF.CurInst = SF.CurBB->begin();
564   for (unsigned i = 0; PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(SF.CurInst);
565        ++SF.CurInst, ++i)
566     SetValue(PN, ResultValues[i], SF);
567 }
568
569 //===----------------------------------------------------------------------===//
570 //                     Memory Instruction Implementations
571 //===----------------------------------------------------------------------===//
572
573 void Interpreter::visitAllocationInst(AllocationInst &I) {
574   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
575
576   const Type *Ty = I.getType()->getElementType();  // Type to be allocated
577
578   // Get the number of elements being allocated by the array...
579   unsigned NumElements = getOperandValue(I.getOperand(0), SF).UIntVal;
580
581   // Allocate enough memory to hold the type...
582   void *Memory = malloc(NumElements * TD.getTypeSize(Ty));
583
584   GenericValue Result = PTOGV(Memory);
585   assert(Result.PointerVal != 0 && "Null pointer returned by malloc!");
586   SetValue(&I, Result, SF);
587
588   if (I.getOpcode() == Instruction::Alloca)
589     ECStack.back().Allocas.add(Memory);
590 }
591
592 void Interpreter::visitFreeInst(FreeInst &I) {
593   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
594   assert(isa<PointerType>(I.getOperand(0)->getType()) && "Freeing nonptr?");
595   GenericValue Value = getOperandValue(I.getOperand(0), SF);
596   // TODO: Check to make sure memory is allocated
597   free(GVTOP(Value));   // Free memory
598 }
599
600 // getElementOffset - The workhorse for getelementptr.
601 //
602 GenericValue Interpreter::executeGEPOperation(Value *Ptr, User::op_iterator I,
603                                               User::op_iterator E,
604                                               ExecutionContext &SF) {
605   assert(isa<PointerType>(Ptr->getType()) &&
606          "Cannot getElementOffset of a nonpointer type!");
607
608   PointerTy Total = 0;
609   const Type *Ty = Ptr->getType();
610
611   for (; I != E; ++I) {
612     if (const StructType *STy = dyn_cast<StructType>(Ty)) {
613       const StructLayout *SLO = TD.getStructLayout(STy);
614       
615       // Indices must be ubyte constants...
616       const ConstantUInt *CPU = cast<ConstantUInt>(*I);
617       assert(CPU->getType() == Type::UByteTy);
618       unsigned Index = CPU->getValue();
619       
620       Total += SLO->MemberOffsets[Index];
621       Ty = STy->getElementTypes()[Index];
622     } else if (const SequentialType *ST = cast<SequentialType>(Ty)) {
623       // Get the index number for the array... which must be long type...
624       assert((*I)->getType() == Type::LongTy);
625       unsigned Idx = getOperandValue(*I, SF).LongVal;
626       Ty = ST->getElementType();
627       unsigned Size = TD.getTypeSize(Ty);
628       Total += Size*Idx;
629     }
630   }
631
632   GenericValue Result;
633   Result.PointerVal = getOperandValue(Ptr, SF).PointerVal + Total;
634   return Result;
635 }
636
637 void Interpreter::visitGetElementPtrInst(GetElementPtrInst &I) {
638   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
639   SetValue(&I, TheEE->executeGEPOperation(I.getPointerOperand(),
640                                    I.idx_begin(), I.idx_end(), SF), SF);
641 }
642
643 void Interpreter::visitLoadInst(LoadInst &I) {
644   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
645   GenericValue SRC = getOperandValue(I.getPointerOperand(), SF);
646   GenericValue *Ptr = (GenericValue*)GVTOP(SRC);
647   GenericValue Result = LoadValueFromMemory(Ptr, I.getType());
648   SetValue(&I, Result, SF);
649 }
650
651 void Interpreter::visitStoreInst(StoreInst &I) {
652   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
653   GenericValue Val = getOperandValue(I.getOperand(0), SF);
654   GenericValue SRC = getOperandValue(I.getPointerOperand(), SF);
655   StoreValueToMemory(Val, (GenericValue *)GVTOP(SRC),
656                      I.getOperand(0)->getType());
657 }
658
659 //===----------------------------------------------------------------------===//
660 //                 Miscellaneous Instruction Implementations
661 //===----------------------------------------------------------------------===//
662
663 void Interpreter::visitCallSite(CallSite CS) {
664   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
665   SF.Caller = CS;
666   std::vector<GenericValue> ArgVals;
667   const unsigned NumArgs = SF.Caller.arg_size();
668   ArgVals.reserve(NumArgs);
669   for (CallSite::arg_iterator i = SF.Caller.arg_begin(),
670          e = SF.Caller.arg_end(); i != e; ++i) {
671     Value *V = *i;
672     ArgVals.push_back(getOperandValue(V, SF));
673     // Promote all integral types whose size is < sizeof(int) into ints.  We do
674     // this by zero or sign extending the value as appropriate according to the
675     // source type.
676     const Type *Ty = V->getType();
677     if (Ty->isIntegral() && Ty->getPrimitiveSize() < 4) {
678       if (Ty == Type::ShortTy)
679         ArgVals.back().IntVal = ArgVals.back().ShortVal;
680       else if (Ty == Type::UShortTy)
681         ArgVals.back().UIntVal = ArgVals.back().UShortVal;
682       else if (Ty == Type::SByteTy)
683         ArgVals.back().IntVal = ArgVals.back().SByteVal;
684       else if (Ty == Type::UByteTy)
685         ArgVals.back().UIntVal = ArgVals.back().UByteVal;
686       else if (Ty == Type::BoolTy)
687         ArgVals.back().UIntVal = ArgVals.back().BoolVal;
688       else
689         assert(0 && "Unknown type!");
690     }
691   }
692
693   // To handle indirect calls, we must get the pointer value from the argument 
694   // and treat it as a function pointer.
695   GenericValue SRC = getOperandValue(SF.Caller.getCalledValue(), SF);  
696   callFunction((Function*)GVTOP(SRC), ArgVals);
697 }
698
699 #define IMPLEMENT_SHIFT(OP, TY) \
700    case Type::TY##TyID: Dest.TY##Val = Src1.TY##Val OP Src2.UByteVal; break
701
702 void Interpreter::visitShl(ShiftInst &I) {
703   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
704   const Type *Ty    = I.getOperand(0)->getType();
705   GenericValue Src1 = getOperandValue(I.getOperand(0), SF);
706   GenericValue Src2 = getOperandValue(I.getOperand(1), SF);
707   GenericValue Dest;
708
709   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
710     IMPLEMENT_SHIFT(<<, UByte);
711     IMPLEMENT_SHIFT(<<, SByte);
712     IMPLEMENT_SHIFT(<<, UShort);
713     IMPLEMENT_SHIFT(<<, Short);
714     IMPLEMENT_SHIFT(<<, UInt);
715     IMPLEMENT_SHIFT(<<, Int);
716     IMPLEMENT_SHIFT(<<, ULong);
717     IMPLEMENT_SHIFT(<<, Long);
718   default:
719     std::cout << "Unhandled type for Shl instruction: " << *Ty << "\n";
720   }
721   SetValue(&I, Dest, SF);
722 }
723
724 void Interpreter::visitShr(ShiftInst &I) {
725   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
726   const Type *Ty    = I.getOperand(0)->getType();
727   GenericValue Src1 = getOperandValue(I.getOperand(0), SF);
728   GenericValue Src2 = getOperandValue(I.getOperand(1), SF);
729   GenericValue Dest;
730
731   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
732     IMPLEMENT_SHIFT(>>, UByte);
733     IMPLEMENT_SHIFT(>>, SByte);
734     IMPLEMENT_SHIFT(>>, UShort);
735     IMPLEMENT_SHIFT(>>, Short);
736     IMPLEMENT_SHIFT(>>, UInt);
737     IMPLEMENT_SHIFT(>>, Int);
738     IMPLEMENT_SHIFT(>>, ULong);
739     IMPLEMENT_SHIFT(>>, Long);
740   default:
741     std::cout << "Unhandled type for Shr instruction: " << *Ty << "\n";
742     abort();
743   }
744   SetValue(&I, Dest, SF);
745 }
746
747 #define IMPLEMENT_CAST(DTY, DCTY, STY) \
748    case Type::STY##TyID: Dest.DTY##Val = DCTY Src.STY##Val; break;
749
750 #define IMPLEMENT_CAST_CASE_START(DESTTY, DESTCTY)    \
751   case Type::DESTTY##TyID:                      \
752     switch (SrcTy->getPrimitiveID()) {          \
753       IMPLEMENT_CAST(DESTTY, DESTCTY, Bool);    \
754       IMPLEMENT_CAST(DESTTY, DESTCTY, UByte);   \
755       IMPLEMENT_CAST(DESTTY, DESTCTY, SByte);   \
756       IMPLEMENT_CAST(DESTTY, DESTCTY, UShort);  \
757       IMPLEMENT_CAST(DESTTY, DESTCTY, Short);   \
758       IMPLEMENT_CAST(DESTTY, DESTCTY, UInt);    \
759       IMPLEMENT_CAST(DESTTY, DESTCTY, Int);     \
760       IMPLEMENT_CAST(DESTTY, DESTCTY, ULong);   \
761       IMPLEMENT_CAST(DESTTY, DESTCTY, Long);    \
762       IMPLEMENT_CAST(DESTTY, DESTCTY, Pointer);
763
764 #define IMPLEMENT_CAST_CASE_FP_IMP(DESTTY, DESTCTY) \
765       IMPLEMENT_CAST(DESTTY, DESTCTY, Float);   \
766       IMPLEMENT_CAST(DESTTY, DESTCTY, Double)
767
768 #define IMPLEMENT_CAST_CASE_END()    \
769     default: std::cout << "Unhandled cast: " << SrcTy << " to " << Ty << "\n"; \
770       abort();                                  \
771     }                                           \
772     break
773
774 #define IMPLEMENT_CAST_CASE(DESTTY, DESTCTY) \
775    IMPLEMENT_CAST_CASE_START(DESTTY, DESTCTY);   \
776    IMPLEMENT_CAST_CASE_FP_IMP(DESTTY, DESTCTY); \
777    IMPLEMENT_CAST_CASE_END()
778
779 GenericValue Interpreter::executeCastOperation(Value *SrcVal, const Type *Ty,
780                                                ExecutionContext &SF) {
781   const Type *SrcTy = SrcVal->getType();
782   GenericValue Dest, Src = getOperandValue(SrcVal, SF);
783
784   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
785     IMPLEMENT_CAST_CASE(UByte  , (unsigned char));
786     IMPLEMENT_CAST_CASE(SByte  , (  signed char));
787     IMPLEMENT_CAST_CASE(UShort , (unsigned short));
788     IMPLEMENT_CAST_CASE(Short  , (  signed short));
789     IMPLEMENT_CAST_CASE(UInt   , (unsigned int ));
790     IMPLEMENT_CAST_CASE(Int    , (  signed int ));
791     IMPLEMENT_CAST_CASE(ULong  , (uint64_t));
792     IMPLEMENT_CAST_CASE(Long   , ( int64_t));
793     IMPLEMENT_CAST_CASE(Pointer, (PointerTy));
794     IMPLEMENT_CAST_CASE(Float  , (float));
795     IMPLEMENT_CAST_CASE(Double , (double));
796     IMPLEMENT_CAST_CASE(Bool   , (bool));
797   default:
798     std::cout << "Unhandled dest type for cast instruction: " << *Ty << "\n";
799     abort();
800   }
801
802   return Dest;
803 }
804
805 void Interpreter::visitCastInst(CastInst &I) {
806   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
807   SetValue(&I, executeCastOperation(I.getOperand(0), I.getType(), SF), SF);
808 }
809
810 void Interpreter::visitVANextInst(VANextInst &I) {
811   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
812
813   // Get the incoming valist element.  LLI treats the valist as an integer.
814   GenericValue VAList = getOperandValue(I.getOperand(0), SF);
815   
816   // Move to the next operand.
817   unsigned Argument = VAList.IntVal++;
818   assert(Argument < SF.VarArgs.size() &&
819          "Accessing past the last vararg argument!");
820   SetValue(&I, VAList, SF);
821 }
822
823 //===----------------------------------------------------------------------===//
824 //                        Dispatch and Execution Code
825 //===----------------------------------------------------------------------===//
826
827 //===----------------------------------------------------------------------===//
828 // callFunction - Execute the specified function...
829 //
830 void Interpreter::callFunction(Function *F,
831                                const std::vector<GenericValue> &ArgVals) {
832   assert((ECStack.empty() || ECStack.back().Caller.getInstruction() == 0 || 
833           ECStack.back().Caller.arg_size() == ArgVals.size()) &&
834          "Incorrect number of arguments passed into function call!");
835   // Make a new stack frame... and fill it in.
836   ECStack.push_back(ExecutionContext());
837   ExecutionContext &StackFrame = ECStack.back();
838   StackFrame.CurFunction = F;
839
840   // Special handling for external functions.
841   if (F->isExternal()) {
842     GenericValue Result = callExternalFunction (F, ArgVals);
843     // Simulate a 'ret' instruction of the appropriate type.
844     popStackAndReturnValueToCaller (F->getReturnType (), Result);
845     return;
846   }
847
848   // Get pointers to first LLVM BB & Instruction in function.
849   StackFrame.CurBB     = F->begin();
850   StackFrame.CurInst   = StackFrame.CurBB->begin();
851
852   // Run through the function arguments and initialize their values...
853   assert((ArgVals.size() == F->asize() ||
854          (ArgVals.size() > F->asize() && F->getFunctionType()->isVarArg())) &&
855          "Invalid number of values passed to function invocation!");
856
857   // Handle non-varargs arguments...
858   unsigned i = 0;
859   for (Function::aiterator AI = F->abegin(), E = F->aend(); AI != E; ++AI, ++i)
860     SetValue(AI, ArgVals[i], StackFrame);
861
862   // Handle varargs arguments...
863   StackFrame.VarArgs.assign(ArgVals.begin()+i, ArgVals.end());
864 }
865
866 void Interpreter::run() {
867   while (!ECStack.empty()) {
868     // Interpret a single instruction & increment the "PC".
869     ExecutionContext &SF = ECStack.back();  // Current stack frame
870     Instruction &I = *SF.CurInst++;         // Increment before execute
871     
872     // Track the number of dynamic instructions executed.
873     ++NumDynamicInsts;
874
875     visit(I);   // Dispatch to one of the visit* methods...
876   }
877 }