Use a vector of unique_ptrs to fix a memory leak introduced in r208179.
[oota-llvm.git] / lib / TableGen / Record.cpp
1 //===- Record.cpp - Record implementation ---------------------------------===//
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 // Implement the tablegen record classes.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "llvm/TableGen/Record.h"
15 #include "llvm/ADT/DenseMap.h"
16 #include "llvm/ADT/FoldingSet.h"
17 #include "llvm/ADT/Hashing.h"
18 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
19 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
20 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
21 #include "llvm/ADT/StringMap.h"
22 #include "llvm/Support/DataTypes.h"
23 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
24 #include "llvm/Support/Format.h"
25 #include "llvm/TableGen/Error.h"
26
27 using namespace llvm;
28
29 //===----------------------------------------------------------------------===//
30 //    std::string wrapper for DenseMap purposes
31 //===----------------------------------------------------------------------===//
32
33 namespace llvm {
34
35 /// TableGenStringKey - This is a wrapper for std::string suitable for
36 /// using as a key to a DenseMap.  Because there isn't a particularly
37 /// good way to indicate tombstone or empty keys for strings, we want
38 /// to wrap std::string to indicate that this is a "special" string
39 /// not expected to take on certain values (those of the tombstone and
40 /// empty keys).  This makes things a little safer as it clarifies
41 /// that DenseMap is really not appropriate for general strings.
42
43 class TableGenStringKey {
44 public:
45   TableGenStringKey(const std::string &str) : data(str) {}
46   TableGenStringKey(const char *str) : data(str) {}
47
48   const std::string &str() const { return data; }
49
50   friend hash_code hash_value(const TableGenStringKey &Value) {
51     using llvm::hash_value;
52     return hash_value(Value.str());
53   }
54 private:
55   std::string data;
56 };
57
58 /// Specialize DenseMapInfo for TableGenStringKey.
59 template<> struct DenseMapInfo<TableGenStringKey> {
60   static inline TableGenStringKey getEmptyKey() {
61     TableGenStringKey Empty("<<<EMPTY KEY>>>");
62     return Empty;
63   }
64   static inline TableGenStringKey getTombstoneKey() {
65     TableGenStringKey Tombstone("<<<TOMBSTONE KEY>>>");
66     return Tombstone;
67   }
68   static unsigned getHashValue(const TableGenStringKey& Val) {
69     using llvm::hash_value;
70     return hash_value(Val);
71   }
72   static bool isEqual(const TableGenStringKey& LHS,
73                       const TableGenStringKey& RHS) {
74     return LHS.str() == RHS.str();
75   }
76 };
77
78 } // namespace llvm
79
80 //===----------------------------------------------------------------------===//
81 //    Type implementations
82 //===----------------------------------------------------------------------===//
83
84 BitRecTy BitRecTy::Shared;
85 IntRecTy IntRecTy::Shared;
86 StringRecTy StringRecTy::Shared;
87 DagRecTy DagRecTy::Shared;
88
89 void RecTy::anchor() { }
90 void RecTy::dump() const { print(errs()); }
91
92 ListRecTy *RecTy::getListTy() {
93   if (!ListTy)
94     ListTy = new ListRecTy(this);
95   return ListTy;
96 }
97
98 bool RecTy::baseClassOf(const RecTy *RHS) const{
99   assert (RHS && "NULL pointer");
100   return Kind == RHS->getRecTyKind();
101 }
102
103 Init *BitRecTy::convertValue(BitsInit *BI) {
104   if (BI->getNumBits() != 1) return nullptr; // Only accept if just one bit!
105   return BI->getBit(0);
106 }
107
108 Init *BitRecTy::convertValue(IntInit *II) {
109   int64_t Val = II->getValue();
110   if (Val != 0 && Val != 1) return nullptr;  // Only accept 0 or 1 for a bit!
111
112   return BitInit::get(Val != 0);
113 }
114
115 Init *BitRecTy::convertValue(TypedInit *VI) {
116   RecTy *Ty = VI->getType();
117   if (isa<BitRecTy>(Ty) || isa<BitsRecTy>(Ty) || isa<IntRecTy>(Ty))
118     return VI;  // Accept variable if it is already of bit type!
119   return nullptr;
120 }
121
122 bool BitRecTy::baseClassOf(const RecTy *RHS) const{
123   if(RecTy::baseClassOf(RHS) || getRecTyKind() == IntRecTyKind)
124     return true;
125   if(const BitsRecTy *BitsTy = dyn_cast<BitsRecTy>(RHS))
126     return BitsTy->getNumBits() == 1;
127   return false;
128 }
129
130 BitsRecTy *BitsRecTy::get(unsigned Sz) {
131   static std::vector<BitsRecTy*> Shared;
132   if (Sz >= Shared.size())
133     Shared.resize(Sz + 1);
134   BitsRecTy *&Ty = Shared[Sz];
135   if (!Ty)
136     Ty = new BitsRecTy(Sz);
137   return Ty;
138 }
139
140 std::string BitsRecTy::getAsString() const {
141   return "bits<" + utostr(Size) + ">";
142 }
143
144 Init *BitsRecTy::convertValue(UnsetInit *UI) {
145   SmallVector<Init *, 16> NewBits(Size);
146
147   for (unsigned i = 0; i != Size; ++i)
148     NewBits[i] = UnsetInit::get();
149
150   return BitsInit::get(NewBits);
151 }
152
153 Init *BitsRecTy::convertValue(BitInit *UI) {
154   if (Size != 1) return nullptr;  // Can only convert single bit.
155   return BitsInit::get(UI);
156 }
157
158 /// canFitInBitfield - Return true if the number of bits is large enough to hold
159 /// the integer value.
160 static bool canFitInBitfield(int64_t Value, unsigned NumBits) {
161   // For example, with NumBits == 4, we permit Values from [-7 .. 15].
162   return (NumBits >= sizeof(Value) * 8) ||
163          (Value >> NumBits == 0) || (Value >> (NumBits-1) == -1);
164 }
165
166 /// convertValue from Int initializer to bits type: Split the integer up into the
167 /// appropriate bits.
168 ///
169 Init *BitsRecTy::convertValue(IntInit *II) {
170   int64_t Value = II->getValue();
171   // Make sure this bitfield is large enough to hold the integer value.
172   if (!canFitInBitfield(Value, Size))
173     return nullptr;
174
175   SmallVector<Init *, 16> NewBits(Size);
176
177   for (unsigned i = 0; i != Size; ++i)
178     NewBits[i] = BitInit::get(Value & (1LL << i));
179
180   return BitsInit::get(NewBits);
181 }
182
183 Init *BitsRecTy::convertValue(BitsInit *BI) {
184   // If the number of bits is right, return it.  Otherwise we need to expand or
185   // truncate.
186   if (BI->getNumBits() == Size) return BI;
187   return nullptr;
188 }
189
190 Init *BitsRecTy::convertValue(TypedInit *VI) {
191   if (Size == 1 && isa<BitRecTy>(VI->getType()))
192     return BitsInit::get(VI);
193
194   if (VI->getType()->typeIsConvertibleTo(this)) {
195     SmallVector<Init *, 16> NewBits(Size);
196
197     for (unsigned i = 0; i != Size; ++i)
198       NewBits[i] = VarBitInit::get(VI, i);
199     return BitsInit::get(NewBits);
200   }
201
202   return nullptr;
203 }
204
205 bool BitsRecTy::baseClassOf(const RecTy *RHS) const{
206   if (RecTy::baseClassOf(RHS)) //argument and the receiver are the same type
207     return cast<BitsRecTy>(RHS)->Size == Size;
208   RecTyKind kind = RHS->getRecTyKind();
209   return (kind == BitRecTyKind && Size == 1) || (kind == IntRecTyKind);
210 }
211
212 Init *IntRecTy::convertValue(BitInit *BI) {
213   return IntInit::get(BI->getValue());
214 }
215
216 Init *IntRecTy::convertValue(BitsInit *BI) {
217   int64_t Result = 0;
218   for (unsigned i = 0, e = BI->getNumBits(); i != e; ++i)
219     if (BitInit *Bit = dyn_cast<BitInit>(BI->getBit(i))) {
220       Result |= Bit->getValue() << i;
221     } else {
222       return nullptr;
223     }
224   return IntInit::get(Result);
225 }
226
227 Init *IntRecTy::convertValue(TypedInit *TI) {
228   if (TI->getType()->typeIsConvertibleTo(this))
229     return TI;  // Accept variable if already of the right type!
230   return nullptr;
231 }
232
233 bool IntRecTy::baseClassOf(const RecTy *RHS) const{
234   RecTyKind kind = RHS->getRecTyKind();
235   return kind==BitRecTyKind || kind==BitsRecTyKind || kind==IntRecTyKind;
236 }
237
238 Init *StringRecTy::convertValue(UnOpInit *BO) {
239   if (BO->getOpcode() == UnOpInit::CAST) {
240     Init *L = BO->getOperand()->convertInitializerTo(this);
241     if (!L) return nullptr;
242     if (L != BO->getOperand())
243       return UnOpInit::get(UnOpInit::CAST, L, new StringRecTy);
244     return BO;
245   }
246
247   return convertValue((TypedInit*)BO);
248 }
249
250 Init *StringRecTy::convertValue(BinOpInit *BO) {
251   if (BO->getOpcode() == BinOpInit::STRCONCAT) {
252     Init *L = BO->getLHS()->convertInitializerTo(this);
253     Init *R = BO->getRHS()->convertInitializerTo(this);
254     if (!L || !R) return nullptr;
255     if (L != BO->getLHS() || R != BO->getRHS())
256       return BinOpInit::get(BinOpInit::STRCONCAT, L, R, new StringRecTy);
257     return BO;
258   }
259
260   return convertValue((TypedInit*)BO);
261 }
262
263
264 Init *StringRecTy::convertValue(TypedInit *TI) {
265   if (isa<StringRecTy>(TI->getType()))
266     return TI;  // Accept variable if already of the right type!
267   return nullptr;
268 }
269
270 std::string ListRecTy::getAsString() const {
271   return "list<" + Ty->getAsString() + ">";
272 }
273
274 Init *ListRecTy::convertValue(ListInit *LI) {
275   std::vector<Init*> Elements;
276
277   // Verify that all of the elements of the list are subclasses of the
278   // appropriate class!
279   for (unsigned i = 0, e = LI->getSize(); i != e; ++i)
280     if (Init *CI = LI->getElement(i)->convertInitializerTo(Ty))
281       Elements.push_back(CI);
282     else
283       return nullptr;
284
285   if (!isa<ListRecTy>(LI->getType()))
286     return nullptr;
287
288   return ListInit::get(Elements, this);
289 }
290
291 Init *ListRecTy::convertValue(TypedInit *TI) {
292   // Ensure that TI is compatible with our class.
293   if (ListRecTy *LRT = dyn_cast<ListRecTy>(TI->getType()))
294     if (LRT->getElementType()->typeIsConvertibleTo(getElementType()))
295       return TI;
296   return nullptr;
297 }
298
299 bool ListRecTy::baseClassOf(const RecTy *RHS) const{
300   if(const ListRecTy* ListTy = dyn_cast<ListRecTy>(RHS))
301     return ListTy->getElementType()->typeIsConvertibleTo(Ty);
302   return false;
303 }
304
305 Init *DagRecTy::convertValue(TypedInit *TI) {
306   if (TI->getType()->typeIsConvertibleTo(this))
307     return TI;
308   return nullptr;
309 }
310
311 Init *DagRecTy::convertValue(UnOpInit *BO) {
312   if (BO->getOpcode() == UnOpInit::CAST) {
313     Init *L = BO->getOperand()->convertInitializerTo(this);
314     if (!L) return nullptr;
315     if (L != BO->getOperand())
316       return UnOpInit::get(UnOpInit::CAST, L, new DagRecTy);
317     return BO;
318   }
319   return nullptr;
320 }
321
322 Init *DagRecTy::convertValue(BinOpInit *BO) {
323   if (BO->getOpcode() == BinOpInit::CONCAT) {
324     Init *L = BO->getLHS()->convertInitializerTo(this);
325     Init *R = BO->getRHS()->convertInitializerTo(this);
326     if (!L || !R) return nullptr;
327     if (L != BO->getLHS() || R != BO->getRHS())
328       return BinOpInit::get(BinOpInit::CONCAT, L, R, new DagRecTy);
329     return BO;
330   }
331   return nullptr;
332 }
333
334 RecordRecTy *RecordRecTy::get(Record *R) {
335   return dyn_cast<RecordRecTy>(R->getDefInit()->getType());
336 }
337
338 std::string RecordRecTy::getAsString() const {
339   return Rec->getName();
340 }
341
342 Init *RecordRecTy::convertValue(DefInit *DI) {
343   // Ensure that DI is a subclass of Rec.
344   if (!DI->getDef()->isSubClassOf(Rec))
345     return nullptr;
346   return DI;
347 }
348
349 Init *RecordRecTy::convertValue(TypedInit *TI) {
350   // Ensure that TI is compatible with Rec.
351   if (RecordRecTy *RRT = dyn_cast<RecordRecTy>(TI->getType()))
352     if (RRT->getRecord()->isSubClassOf(getRecord()) ||
353         RRT->getRecord() == getRecord())
354       return TI;
355   return nullptr;
356 }
357
358 bool RecordRecTy::baseClassOf(const RecTy *RHS) const{
359   const RecordRecTy *RTy = dyn_cast<RecordRecTy>(RHS);
360   if (!RTy)
361     return false;
362
363   if (Rec == RTy->getRecord() || RTy->getRecord()->isSubClassOf(Rec))
364     return true;
365
366   const std::vector<Record*> &SC = Rec->getSuperClasses();
367   for (unsigned i = 0, e = SC.size(); i != e; ++i)
368     if (RTy->getRecord()->isSubClassOf(SC[i]))
369       return true;
370
371   return false;
372 }
373
374 /// resolveTypes - Find a common type that T1 and T2 convert to.
375 /// Return 0 if no such type exists.
376 ///
377 RecTy *llvm::resolveTypes(RecTy *T1, RecTy *T2) {
378   if (T1->typeIsConvertibleTo(T2))
379     return T2;
380   if (T2->typeIsConvertibleTo(T1))
381     return T1;
382
383   // If one is a Record type, check superclasses
384   if (RecordRecTy *RecTy1 = dyn_cast<RecordRecTy>(T1)) {
385     // See if T2 inherits from a type T1 also inherits from
386     const std::vector<Record *> &T1SuperClasses =
387       RecTy1->getRecord()->getSuperClasses();
388     for(std::vector<Record *>::const_iterator i = T1SuperClasses.begin(),
389           iend = T1SuperClasses.end();
390         i != iend;
391         ++i) {
392       RecordRecTy *SuperRecTy1 = RecordRecTy::get(*i);
393       RecTy *NewType1 = resolveTypes(SuperRecTy1, T2);
394       if (NewType1) {
395         if (NewType1 != SuperRecTy1) {
396           delete SuperRecTy1;
397         }
398         return NewType1;
399       }
400     }
401   }
402   if (RecordRecTy *RecTy2 = dyn_cast<RecordRecTy>(T2)) {
403     // See if T1 inherits from a type T2 also inherits from
404     const std::vector<Record *> &T2SuperClasses =
405       RecTy2->getRecord()->getSuperClasses();
406     for (std::vector<Record *>::const_iterator i = T2SuperClasses.begin(),
407           iend = T2SuperClasses.end();
408         i != iend;
409         ++i) {
410       RecordRecTy *SuperRecTy2 = RecordRecTy::get(*i);
411       RecTy *NewType2 = resolveTypes(T1, SuperRecTy2);
412       if (NewType2) {
413         if (NewType2 != SuperRecTy2) {
414           delete SuperRecTy2;
415         }
416         return NewType2;
417       }
418     }
419   }
420   return nullptr;
421 }
422
423
424 //===----------------------------------------------------------------------===//
425 //    Initializer implementations
426 //===----------------------------------------------------------------------===//
427
428 void Init::anchor() { }
429 void Init::dump() const { return print(errs()); }
430
431 void UnsetInit::anchor() { }
432
433 UnsetInit *UnsetInit::get() {
434   static UnsetInit TheInit;
435   return &TheInit;
436 }
437
438 void BitInit::anchor() { }
439
440 BitInit *BitInit::get(bool V) {
441   static BitInit True(true);
442   static BitInit False(false);
443
444   return V ? &True : &False;
445 }
446
447 static void
448 ProfileBitsInit(FoldingSetNodeID &ID, ArrayRef<Init *> Range) {
449   ID.AddInteger(Range.size());
450
451   for (ArrayRef<Init *>::iterator i = Range.begin(),
452          iend = Range.end();
453        i != iend;
454        ++i)
455     ID.AddPointer(*i);
456 }
457
458 BitsInit *BitsInit::get(ArrayRef<Init *> Range) {
459   typedef FoldingSet<BitsInit> Pool;
460   static Pool ThePool;  
461
462   FoldingSetNodeID ID;
463   ProfileBitsInit(ID, Range);
464
465   void *IP = nullptr;
466   if (BitsInit *I = ThePool.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
467     return I;
468
469   BitsInit *I = new BitsInit(Range);
470   ThePool.InsertNode(I, IP);
471
472   return I;
473 }
474
475 void BitsInit::Profile(FoldingSetNodeID &ID) const {
476   ProfileBitsInit(ID, Bits);
477 }
478
479 Init *
480 BitsInit::convertInitializerBitRange(const std::vector<unsigned> &Bits) const {
481   SmallVector<Init *, 16> NewBits(Bits.size());
482
483   for (unsigned i = 0, e = Bits.size(); i != e; ++i) {
484     if (Bits[i] >= getNumBits())
485       return nullptr;
486     NewBits[i] = getBit(Bits[i]);
487   }
488   return BitsInit::get(NewBits);
489 }
490
491 std::string BitsInit::getAsString() const {
492   std::string Result = "{ ";
493   for (unsigned i = 0, e = getNumBits(); i != e; ++i) {
494     if (i) Result += ", ";
495     if (Init *Bit = getBit(e-i-1))
496       Result += Bit->getAsString();
497     else
498       Result += "*";
499   }
500   return Result + " }";
501 }
502
503 // Fix bit initializer to preserve the behavior that bit reference from a unset
504 // bits initializer will resolve into VarBitInit to keep the field name and bit
505 // number used in targets with fixed insn length.
506 static Init *fixBitInit(const RecordVal *RV, Init *Before, Init *After) {
507   if (RV || After != UnsetInit::get())
508     return After;
509   return Before;
510 }
511
512 // resolveReferences - If there are any field references that refer to fields
513 // that have been filled in, we can propagate the values now.
514 //
515 Init *BitsInit::resolveReferences(Record &R, const RecordVal *RV) const {
516   bool Changed = false;
517   SmallVector<Init *, 16> NewBits(getNumBits());
518
519   Init *CachedInit = nullptr;
520   Init *CachedBitVar = nullptr;
521   bool CachedBitVarChanged = false;
522
523   for (unsigned i = 0, e = getNumBits(); i != e; ++i) {
524     Init *CurBit = Bits[i];
525     Init *CurBitVar = CurBit->getBitVar();
526
527     NewBits[i] = CurBit;
528
529     if (CurBitVar == CachedBitVar) {
530       if (CachedBitVarChanged) {
531         Init *Bit = CachedInit->getBit(CurBit->getBitNum());
532         NewBits[i] = fixBitInit(RV, CurBit, Bit);
533       }
534       continue;
535     }
536     CachedBitVar = CurBitVar;
537     CachedBitVarChanged = false;
538
539     Init *B;
540     do {
541       B = CurBitVar;
542       CurBitVar = CurBitVar->resolveReferences(R, RV);
543       CachedBitVarChanged |= B != CurBitVar;
544       Changed |= B != CurBitVar;
545     } while (B != CurBitVar);
546     CachedInit = CurBitVar;
547
548     if (CachedBitVarChanged) {
549       Init *Bit = CurBitVar->getBit(CurBit->getBitNum());
550       NewBits[i] = fixBitInit(RV, CurBit, Bit);
551     }
552   }
553
554   if (Changed)
555     return BitsInit::get(NewBits);
556
557   return const_cast<BitsInit *>(this);
558 }
559
560 namespace {
561   template<typename T>
562   class Pool : public T {
563   public:
564     ~Pool();
565   };
566   template<typename T>
567   Pool<T>::~Pool() {
568     for (typename T::iterator I = this->begin(), E = this->end(); I != E; ++I) {
569       typename T::value_type &Item = *I;
570       delete Item.second;
571     }
572   }
573 }
574
575 IntInit *IntInit::get(int64_t V) {
576   static Pool<DenseMap<int64_t, IntInit *> > ThePool;
577
578   IntInit *&I = ThePool[V];
579   if (!I) I = new IntInit(V);
580   return I;
581 }
582
583 std::string IntInit::getAsString() const {
584   return itostr(Value);
585 }
586
587 Init *
588 IntInit::convertInitializerBitRange(const std::vector<unsigned> &Bits) const {
589   SmallVector<Init *, 16> NewBits(Bits.size());
590
591   for (unsigned i = 0, e = Bits.size(); i != e; ++i) {
592     if (Bits[i] >= 64)
593       return nullptr;
594
595     NewBits[i] = BitInit::get(Value & (INT64_C(1) << Bits[i]));
596   }
597   return BitsInit::get(NewBits);
598 }
599
600 void StringInit::anchor() { }
601
602 StringInit *StringInit::get(StringRef V) {
603   static Pool<StringMap<StringInit *> > ThePool;
604
605   StringInit *&I = ThePool[V];
606   if (!I) I = new StringInit(V);
607   return I;
608 }
609
610 static void ProfileListInit(FoldingSetNodeID &ID,
611                             ArrayRef<Init *> Range,
612                             RecTy *EltTy) {
613   ID.AddInteger(Range.size());
614   ID.AddPointer(EltTy);
615
616   for (ArrayRef<Init *>::iterator i = Range.begin(),
617          iend = Range.end();
618        i != iend;
619        ++i)
620     ID.AddPointer(*i);
621 }
622
623 ListInit *ListInit::get(ArrayRef<Init *> Range, RecTy *EltTy) {
624   typedef FoldingSet<ListInit> Pool;
625   static Pool ThePool;
626   static std::vector<std::unique_ptr<ListInit>> TheActualPool;
627
628   FoldingSetNodeID ID;
629   ProfileListInit(ID, Range, EltTy);
630
631   void *IP = nullptr;
632   if (ListInit *I = ThePool.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
633     return I;
634
635   ListInit *I = new ListInit(Range, EltTy);
636   ThePool.InsertNode(I, IP);
637   TheActualPool.push_back(std::unique_ptr<ListInit>(I));
638   return I;
639 }
640
641 void ListInit::Profile(FoldingSetNodeID &ID) const {
642   ListRecTy *ListType = dyn_cast<ListRecTy>(getType());
643   assert(ListType && "Bad type for ListInit!");
644   RecTy *EltTy = ListType->getElementType();
645
646   ProfileListInit(ID, Values, EltTy);
647 }
648
649 Init *
650 ListInit::convertInitListSlice(const std::vector<unsigned> &Elements) const {
651   std::vector<Init*> Vals;
652   for (unsigned i = 0, e = Elements.size(); i != e; ++i) {
653     if (Elements[i] >= getSize())
654       return nullptr;
655     Vals.push_back(getElement(Elements[i]));
656   }
657   return ListInit::get(Vals, getType());
658 }
659
660 Record *ListInit::getElementAsRecord(unsigned i) const {
661   assert(i < Values.size() && "List element index out of range!");
662   DefInit *DI = dyn_cast<DefInit>(Values[i]);
663   if (!DI)
664     PrintFatalError("Expected record in list!");
665   return DI->getDef();
666 }
667
668 Init *ListInit::resolveReferences(Record &R, const RecordVal *RV) const {
669   std::vector<Init*> Resolved;
670   Resolved.reserve(getSize());
671   bool Changed = false;
672
673   for (unsigned i = 0, e = getSize(); i != e; ++i) {
674     Init *E;
675     Init *CurElt = getElement(i);
676
677     do {
678       E = CurElt;
679       CurElt = CurElt->resolveReferences(R, RV);
680       Changed |= E != CurElt;
681     } while (E != CurElt);
682     Resolved.push_back(E);
683   }
684
685   if (Changed)
686     return ListInit::get(Resolved, getType());
687   return const_cast<ListInit *>(this);
688 }
689
690 Init *ListInit::resolveListElementReference(Record &R, const RecordVal *IRV,
691                                             unsigned Elt) const {
692   if (Elt >= getSize())
693     return nullptr;  // Out of range reference.
694   Init *E = getElement(Elt);
695   // If the element is set to some value, or if we are resolving a reference
696   // to a specific variable and that variable is explicitly unset, then
697   // replace the VarListElementInit with it.
698   if (IRV || !isa<UnsetInit>(E))
699     return E;
700   return nullptr;
701 }
702
703 std::string ListInit::getAsString() const {
704   std::string Result = "[";
705   for (unsigned i = 0, e = Values.size(); i != e; ++i) {
706     if (i) Result += ", ";
707     Result += Values[i]->getAsString();
708   }
709   return Result + "]";
710 }
711
712 Init *OpInit::resolveListElementReference(Record &R, const RecordVal *IRV,
713                                           unsigned Elt) const {
714   Init *Resolved = resolveReferences(R, IRV);
715   OpInit *OResolved = dyn_cast<OpInit>(Resolved);
716   if (OResolved) {
717     Resolved = OResolved->Fold(&R, nullptr);
718   }
719
720   if (Resolved != this) {
721     TypedInit *Typed = dyn_cast<TypedInit>(Resolved);
722     assert(Typed && "Expected typed init for list reference");
723     if (Typed) {
724       Init *New = Typed->resolveListElementReference(R, IRV, Elt);
725       if (New)
726         return New;
727       return VarListElementInit::get(Typed, Elt);
728     }
729   }
730
731   return nullptr;
732 }
733
734 Init *OpInit::getBit(unsigned Bit) const {
735   if (getType() == BitRecTy::get())
736     return const_cast<OpInit*>(this);
737   return VarBitInit::get(const_cast<OpInit*>(this), Bit);
738 }
739
740 UnOpInit *UnOpInit::get(UnaryOp opc, Init *lhs, RecTy *Type) {
741   typedef std::pair<std::pair<unsigned, Init *>, RecTy *> Key;
742   static Pool<DenseMap<Key, UnOpInit *> > ThePool;
743
744   Key TheKey(std::make_pair(std::make_pair(opc, lhs), Type));
745
746   UnOpInit *&I = ThePool[TheKey];
747   if (!I) I = new UnOpInit(opc, lhs, Type);
748   return I;
749 }
750
751 Init *UnOpInit::Fold(Record *CurRec, MultiClass *CurMultiClass) const {
752   switch (getOpcode()) {
753   case CAST: {
754     if (getType()->getAsString() == "string") {
755       if (StringInit *LHSs = dyn_cast<StringInit>(LHS))
756         return LHSs;
757
758       if (DefInit *LHSd = dyn_cast<DefInit>(LHS))
759         return StringInit::get(LHSd->getDef()->getName());
760
761       if (IntInit *LHSi = dyn_cast<IntInit>(LHS))
762         return StringInit::get(LHSi->getAsString());
763     } else {
764       if (StringInit *LHSs = dyn_cast<StringInit>(LHS)) {
765         std::string Name = LHSs->getValue();
766
767         // From TGParser::ParseIDValue
768         if (CurRec) {
769           if (const RecordVal *RV = CurRec->getValue(Name)) {
770             if (RV->getType() != getType())
771               PrintFatalError("type mismatch in cast");
772             return VarInit::get(Name, RV->getType());
773           }
774
775           Init *TemplateArgName = QualifyName(*CurRec, CurMultiClass, Name,
776                                               ":");
777       
778           if (CurRec->isTemplateArg(TemplateArgName)) {
779             const RecordVal *RV = CurRec->getValue(TemplateArgName);
780             assert(RV && "Template arg doesn't exist??");
781
782             if (RV->getType() != getType())
783               PrintFatalError("type mismatch in cast");
784
785             return VarInit::get(TemplateArgName, RV->getType());
786           }
787         }
788
789         if (CurMultiClass) {
790           Init *MCName = QualifyName(CurMultiClass->Rec, CurMultiClass, Name, "::");
791
792           if (CurMultiClass->Rec.isTemplateArg(MCName)) {
793             const RecordVal *RV = CurMultiClass->Rec.getValue(MCName);
794             assert(RV && "Template arg doesn't exist??");
795
796             if (RV->getType() != getType())
797               PrintFatalError("type mismatch in cast");
798
799             return VarInit::get(MCName, RV->getType());
800           }
801         }
802
803         if (Record *D = (CurRec->getRecords()).getDef(Name))
804           return DefInit::get(D);
805
806         PrintFatalError(CurRec->getLoc(),
807                         "Undefined reference:'" + Name + "'\n");
808       }
809     }
810     break;
811   }
812   case HEAD: {
813     if (ListInit *LHSl = dyn_cast<ListInit>(LHS)) {
814       if (LHSl->getSize() == 0) {
815         assert(0 && "Empty list in car");
816         return nullptr;
817       }
818       return LHSl->getElement(0);
819     }
820     break;
821   }
822   case TAIL: {
823     if (ListInit *LHSl = dyn_cast<ListInit>(LHS)) {
824       if (LHSl->getSize() == 0) {
825         assert(0 && "Empty list in cdr");
826         return nullptr;
827       }
828       // Note the +1.  We can't just pass the result of getValues()
829       // directly.
830       ArrayRef<Init *>::iterator begin = LHSl->getValues().begin()+1;
831       ArrayRef<Init *>::iterator end   = LHSl->getValues().end();
832       ListInit *Result =
833         ListInit::get(ArrayRef<Init *>(begin, end - begin),
834                       LHSl->getType());
835       return Result;
836     }
837     break;
838   }
839   case EMPTY: {
840     if (ListInit *LHSl = dyn_cast<ListInit>(LHS)) {
841       if (LHSl->getSize() == 0) {
842         return IntInit::get(1);
843       } else {
844         return IntInit::get(0);
845       }
846     }
847     if (StringInit *LHSs = dyn_cast<StringInit>(LHS)) {
848       if (LHSs->getValue().empty()) {
849         return IntInit::get(1);
850       } else {
851         return IntInit::get(0);
852       }
853     }
854
855     break;
856   }
857   }
858   return const_cast<UnOpInit *>(this);
859 }
860
861 Init *UnOpInit::resolveReferences(Record &R, const RecordVal *RV) const {
862   Init *lhs = LHS->resolveReferences(R, RV);
863
864   if (LHS != lhs)
865     return (UnOpInit::get(getOpcode(), lhs, getType()))->Fold(&R, nullptr);
866   return Fold(&R, nullptr);
867 }
868
869 std::string UnOpInit::getAsString() const {
870   std::string Result;
871   switch (Opc) {
872   case CAST: Result = "!cast<" + getType()->getAsString() + ">"; break;
873   case HEAD: Result = "!head"; break;
874   case TAIL: Result = "!tail"; break;
875   case EMPTY: Result = "!empty"; break;
876   }
877   return Result + "(" + LHS->getAsString() + ")";
878 }
879
880 BinOpInit *BinOpInit::get(BinaryOp opc, Init *lhs,
881                           Init *rhs, RecTy *Type) {
882   typedef std::pair<
883     std::pair<std::pair<unsigned, Init *>, Init *>,
884     RecTy *
885     > Key;
886
887   static Pool<DenseMap<Key, BinOpInit *> > ThePool;
888
889   Key TheKey(std::make_pair(std::make_pair(std::make_pair(opc, lhs), rhs),
890                             Type));
891
892   BinOpInit *&I = ThePool[TheKey];
893   if (!I) I = new BinOpInit(opc, lhs, rhs, Type);
894   return I;
895 }
896
897 Init *BinOpInit::Fold(Record *CurRec, MultiClass *CurMultiClass) const {
898   switch (getOpcode()) {
899   case CONCAT: {
900     DagInit *LHSs = dyn_cast<DagInit>(LHS);
901     DagInit *RHSs = dyn_cast<DagInit>(RHS);
902     if (LHSs && RHSs) {
903       DefInit *LOp = dyn_cast<DefInit>(LHSs->getOperator());
904       DefInit *ROp = dyn_cast<DefInit>(RHSs->getOperator());
905       if (!LOp || !ROp || LOp->getDef() != ROp->getDef())
906         PrintFatalError("Concated Dag operators do not match!");
907       std::vector<Init*> Args;
908       std::vector<std::string> ArgNames;
909       for (unsigned i = 0, e = LHSs->getNumArgs(); i != e; ++i) {
910         Args.push_back(LHSs->getArg(i));
911         ArgNames.push_back(LHSs->getArgName(i));
912       }
913       for (unsigned i = 0, e = RHSs->getNumArgs(); i != e; ++i) {
914         Args.push_back(RHSs->getArg(i));
915         ArgNames.push_back(RHSs->getArgName(i));
916       }
917       return DagInit::get(LHSs->getOperator(), "", Args, ArgNames);
918     }
919     break;
920   }
921   case LISTCONCAT: {
922     ListInit *LHSs = dyn_cast<ListInit>(LHS);
923     ListInit *RHSs = dyn_cast<ListInit>(RHS);
924     if (LHSs && RHSs) {
925       std::vector<Init *> Args;
926       Args.insert(Args.end(), LHSs->begin(), LHSs->end());
927       Args.insert(Args.end(), RHSs->begin(), RHSs->end());
928       return ListInit::get(
929           Args, static_cast<ListRecTy *>(LHSs->getType())->getElementType());
930     }
931     break;
932   }
933   case STRCONCAT: {
934     StringInit *LHSs = dyn_cast<StringInit>(LHS);
935     StringInit *RHSs = dyn_cast<StringInit>(RHS);
936     if (LHSs && RHSs)
937       return StringInit::get(LHSs->getValue() + RHSs->getValue());
938     break;
939   }
940   case EQ: {
941     // try to fold eq comparison for 'bit' and 'int', otherwise fallback
942     // to string objects.
943     IntInit *L =
944       dyn_cast_or_null<IntInit>(LHS->convertInitializerTo(IntRecTy::get()));
945     IntInit *R =
946       dyn_cast_or_null<IntInit>(RHS->convertInitializerTo(IntRecTy::get()));
947
948     if (L && R)
949       return IntInit::get(L->getValue() == R->getValue());
950
951     StringInit *LHSs = dyn_cast<StringInit>(LHS);
952     StringInit *RHSs = dyn_cast<StringInit>(RHS);
953
954     // Make sure we've resolved
955     if (LHSs && RHSs)
956       return IntInit::get(LHSs->getValue() == RHSs->getValue());
957
958     break;
959   }
960   case ADD:
961   case SHL:
962   case SRA:
963   case SRL: {
964     IntInit *LHSi = dyn_cast<IntInit>(LHS);
965     IntInit *RHSi = dyn_cast<IntInit>(RHS);
966     if (LHSi && RHSi) {
967       int64_t LHSv = LHSi->getValue(), RHSv = RHSi->getValue();
968       int64_t Result;
969       switch (getOpcode()) {
970       default: llvm_unreachable("Bad opcode!");
971       case ADD: Result = LHSv +  RHSv; break;
972       case SHL: Result = LHSv << RHSv; break;
973       case SRA: Result = LHSv >> RHSv; break;
974       case SRL: Result = (uint64_t)LHSv >> (uint64_t)RHSv; break;
975       }
976       return IntInit::get(Result);
977     }
978     break;
979   }
980   }
981   return const_cast<BinOpInit *>(this);
982 }
983
984 Init *BinOpInit::resolveReferences(Record &R, const RecordVal *RV) const {
985   Init *lhs = LHS->resolveReferences(R, RV);
986   Init *rhs = RHS->resolveReferences(R, RV);
987
988   if (LHS != lhs || RHS != rhs)
989     return (BinOpInit::get(getOpcode(), lhs, rhs, getType()))->Fold(&R,nullptr);
990   return Fold(&R, nullptr);
991 }
992
993 std::string BinOpInit::getAsString() const {
994   std::string Result;
995   switch (Opc) {
996   case CONCAT: Result = "!con"; break;
997   case ADD: Result = "!add"; break;
998   case SHL: Result = "!shl"; break;
999   case SRA: Result = "!sra"; break;
1000   case SRL: Result = "!srl"; break;
1001   case EQ: Result = "!eq"; break;
1002   case LISTCONCAT: Result = "!listconcat"; break;
1003   case STRCONCAT: Result = "!strconcat"; break;
1004   }
1005   return Result + "(" + LHS->getAsString() + ", " + RHS->getAsString() + ")";
1006 }
1007
1008 TernOpInit *TernOpInit::get(TernaryOp opc, Init *lhs,
1009                                   Init *mhs, Init *rhs,
1010                                   RecTy *Type) {
1011   typedef std::pair<
1012     std::pair<
1013       std::pair<std::pair<unsigned, RecTy *>, Init *>,
1014       Init *
1015       >,
1016     Init *
1017     > Key;
1018
1019   typedef DenseMap<Key, TernOpInit *> Pool;
1020   static Pool ThePool;
1021
1022   Key TheKey(std::make_pair(std::make_pair(std::make_pair(std::make_pair(opc,
1023                                                                          Type),
1024                                                           lhs),
1025                                            mhs),
1026                             rhs));
1027
1028   TernOpInit *&I = ThePool[TheKey];
1029   if (!I) I = new TernOpInit(opc, lhs, mhs, rhs, Type);
1030   return I;
1031 }
1032
1033 static Init *ForeachHelper(Init *LHS, Init *MHS, Init *RHS, RecTy *Type,
1034                            Record *CurRec, MultiClass *CurMultiClass);
1035
1036 static Init *EvaluateOperation(OpInit *RHSo, Init *LHS, Init *Arg,
1037                                RecTy *Type, Record *CurRec,
1038                                MultiClass *CurMultiClass) {
1039   std::vector<Init *> NewOperands;
1040
1041   TypedInit *TArg = dyn_cast<TypedInit>(Arg);
1042
1043   // If this is a dag, recurse
1044   if (TArg && TArg->getType()->getAsString() == "dag") {
1045     Init *Result = ForeachHelper(LHS, Arg, RHSo, Type,
1046                                  CurRec, CurMultiClass);
1047     return Result;
1048   }
1049
1050   for (int i = 0; i < RHSo->getNumOperands(); ++i) {
1051     OpInit *RHSoo = dyn_cast<OpInit>(RHSo->getOperand(i));
1052
1053     if (RHSoo) {
1054       Init *Result = EvaluateOperation(RHSoo, LHS, Arg,
1055                                        Type, CurRec, CurMultiClass);
1056       if (Result) {
1057         NewOperands.push_back(Result);
1058       } else {
1059         NewOperands.push_back(Arg);
1060       }
1061     } else if (LHS->getAsString() == RHSo->getOperand(i)->getAsString()) {
1062       NewOperands.push_back(Arg);
1063     } else {
1064       NewOperands.push_back(RHSo->getOperand(i));
1065     }
1066   }
1067
1068   // Now run the operator and use its result as the new leaf
1069   const OpInit *NewOp = RHSo->clone(NewOperands);
1070   Init *NewVal = NewOp->Fold(CurRec, CurMultiClass);
1071   return (NewVal != NewOp) ? NewVal : nullptr;
1072 }
1073
1074 static Init *ForeachHelper(Init *LHS, Init *MHS, Init *RHS, RecTy *Type,
1075                            Record *CurRec, MultiClass *CurMultiClass) {
1076   DagInit *MHSd = dyn_cast<DagInit>(MHS);
1077   ListInit *MHSl = dyn_cast<ListInit>(MHS);
1078
1079   OpInit *RHSo = dyn_cast<OpInit>(RHS);
1080
1081   if (!RHSo) {
1082     PrintFatalError(CurRec->getLoc(), "!foreach requires an operator\n");
1083   }
1084
1085   TypedInit *LHSt = dyn_cast<TypedInit>(LHS);
1086
1087   if (!LHSt)
1088     PrintFatalError(CurRec->getLoc(), "!foreach requires typed variable\n");
1089
1090   if ((MHSd && isa<DagRecTy>(Type)) || (MHSl && isa<ListRecTy>(Type))) {
1091     if (MHSd) {
1092       Init *Val = MHSd->getOperator();
1093       Init *Result = EvaluateOperation(RHSo, LHS, Val,
1094                                        Type, CurRec, CurMultiClass);
1095       if (Result) {
1096         Val = Result;
1097       }
1098
1099       std::vector<std::pair<Init *, std::string> > args;
1100       for (unsigned int i = 0; i < MHSd->getNumArgs(); ++i) {
1101         Init *Arg;
1102         std::string ArgName;
1103         Arg = MHSd->getArg(i);
1104         ArgName = MHSd->getArgName(i);
1105
1106         // Process args
1107         Init *Result = EvaluateOperation(RHSo, LHS, Arg, Type,
1108                                          CurRec, CurMultiClass);
1109         if (Result) {
1110           Arg = Result;
1111         }
1112
1113         // TODO: Process arg names
1114         args.push_back(std::make_pair(Arg, ArgName));
1115       }
1116
1117       return DagInit::get(Val, "", args);
1118     }
1119     if (MHSl) {
1120       std::vector<Init *> NewOperands;
1121       std::vector<Init *> NewList(MHSl->begin(), MHSl->end());
1122
1123       for (std::vector<Init *>::iterator li = NewList.begin(),
1124              liend = NewList.end();
1125            li != liend;
1126            ++li) {
1127         Init *Item = *li;
1128         NewOperands.clear();
1129         for(int i = 0; i < RHSo->getNumOperands(); ++i) {
1130           // First, replace the foreach variable with the list item
1131           if (LHS->getAsString() == RHSo->getOperand(i)->getAsString()) {
1132             NewOperands.push_back(Item);
1133           } else {
1134             NewOperands.push_back(RHSo->getOperand(i));
1135           }
1136         }
1137
1138         // Now run the operator and use its result as the new list item
1139         const OpInit *NewOp = RHSo->clone(NewOperands);
1140         Init *NewItem = NewOp->Fold(CurRec, CurMultiClass);
1141         if (NewItem != NewOp)
1142           *li = NewItem;
1143       }
1144       return ListInit::get(NewList, MHSl->getType());
1145     }
1146   }
1147   return nullptr;
1148 }
1149
1150 Init *TernOpInit::Fold(Record *CurRec, MultiClass *CurMultiClass) const {
1151   switch (getOpcode()) {
1152   case SUBST: {
1153     DefInit *LHSd = dyn_cast<DefInit>(LHS);
1154     VarInit *LHSv = dyn_cast<VarInit>(LHS);
1155     StringInit *LHSs = dyn_cast<StringInit>(LHS);
1156
1157     DefInit *MHSd = dyn_cast<DefInit>(MHS);
1158     VarInit *MHSv = dyn_cast<VarInit>(MHS);
1159     StringInit *MHSs = dyn_cast<StringInit>(MHS);
1160
1161     DefInit *RHSd = dyn_cast<DefInit>(RHS);
1162     VarInit *RHSv = dyn_cast<VarInit>(RHS);
1163     StringInit *RHSs = dyn_cast<StringInit>(RHS);
1164
1165     if ((LHSd && MHSd && RHSd)
1166         || (LHSv && MHSv && RHSv)
1167         || (LHSs && MHSs && RHSs)) {
1168       if (RHSd) {
1169         Record *Val = RHSd->getDef();
1170         if (LHSd->getAsString() == RHSd->getAsString()) {
1171           Val = MHSd->getDef();
1172         }
1173         return DefInit::get(Val);
1174       }
1175       if (RHSv) {
1176         std::string Val = RHSv->getName();
1177         if (LHSv->getAsString() == RHSv->getAsString()) {
1178           Val = MHSv->getName();
1179         }
1180         return VarInit::get(Val, getType());
1181       }
1182       if (RHSs) {
1183         std::string Val = RHSs->getValue();
1184
1185         std::string::size_type found;
1186         std::string::size_type idx = 0;
1187         do {
1188           found = Val.find(LHSs->getValue(), idx);
1189           if (found != std::string::npos) {
1190             Val.replace(found, LHSs->getValue().size(), MHSs->getValue());
1191           }
1192           idx = found +  MHSs->getValue().size();
1193         } while (found != std::string::npos);
1194
1195         return StringInit::get(Val);
1196       }
1197     }
1198     break;
1199   }
1200
1201   case FOREACH: {
1202     Init *Result = ForeachHelper(LHS, MHS, RHS, getType(),
1203                                  CurRec, CurMultiClass);
1204     if (Result) {
1205       return Result;
1206     }
1207     break;
1208   }
1209
1210   case IF: {
1211     IntInit *LHSi = dyn_cast<IntInit>(LHS);
1212     if (Init *I = LHS->convertInitializerTo(IntRecTy::get()))
1213       LHSi = dyn_cast<IntInit>(I);
1214     if (LHSi) {
1215       if (LHSi->getValue()) {
1216         return MHS;
1217       } else {
1218         return RHS;
1219       }
1220     }
1221     break;
1222   }
1223   }
1224
1225   return const_cast<TernOpInit *>(this);
1226 }
1227
1228 Init *TernOpInit::resolveReferences(Record &R,
1229                                     const RecordVal *RV) const {
1230   Init *lhs = LHS->resolveReferences(R, RV);
1231
1232   if (Opc == IF && lhs != LHS) {
1233     IntInit *Value = dyn_cast<IntInit>(lhs);
1234     if (Init *I = lhs->convertInitializerTo(IntRecTy::get()))
1235       Value = dyn_cast<IntInit>(I);
1236     if (Value) {
1237       // Short-circuit
1238       if (Value->getValue()) {
1239         Init *mhs = MHS->resolveReferences(R, RV);
1240         return (TernOpInit::get(getOpcode(), lhs, mhs,
1241                                 RHS, getType()))->Fold(&R, nullptr);
1242       } else {
1243         Init *rhs = RHS->resolveReferences(R, RV);
1244         return (TernOpInit::get(getOpcode(), lhs, MHS,
1245                                 rhs, getType()))->Fold(&R, nullptr);
1246       }
1247     }
1248   }
1249
1250   Init *mhs = MHS->resolveReferences(R, RV);
1251   Init *rhs = RHS->resolveReferences(R, RV);
1252
1253   if (LHS != lhs || MHS != mhs || RHS != rhs)
1254     return (TernOpInit::get(getOpcode(), lhs, mhs, rhs,
1255                             getType()))->Fold(&R, nullptr);
1256   return Fold(&R, nullptr);
1257 }
1258
1259 std::string TernOpInit::getAsString() const {
1260   std::string Result;
1261   switch (Opc) {
1262   case SUBST: Result = "!subst"; break;
1263   case FOREACH: Result = "!foreach"; break;
1264   case IF: Result = "!if"; break;
1265  }
1266   return Result + "(" + LHS->getAsString() + ", " + MHS->getAsString() + ", "
1267     + RHS->getAsString() + ")";
1268 }
1269
1270 RecTy *TypedInit::getFieldType(const std::string &FieldName) const {
1271   if (RecordRecTy *RecordType = dyn_cast<RecordRecTy>(getType()))
1272     if (RecordVal *Field = RecordType->getRecord()->getValue(FieldName))
1273       return Field->getType();
1274   return nullptr;
1275 }
1276
1277 Init *
1278 TypedInit::convertInitializerBitRange(const std::vector<unsigned> &Bits) const {
1279   BitsRecTy *T = dyn_cast<BitsRecTy>(getType());
1280   if (!T) return nullptr;  // Cannot subscript a non-bits variable.
1281   unsigned NumBits = T->getNumBits();
1282
1283   SmallVector<Init *, 16> NewBits(Bits.size());
1284   for (unsigned i = 0, e = Bits.size(); i != e; ++i) {
1285     if (Bits[i] >= NumBits)
1286       return nullptr;
1287
1288     NewBits[i] = VarBitInit::get(const_cast<TypedInit *>(this), Bits[i]);
1289   }
1290   return BitsInit::get(NewBits);
1291 }
1292
1293 Init *
1294 TypedInit::convertInitListSlice(const std::vector<unsigned> &Elements) const {
1295   ListRecTy *T = dyn_cast<ListRecTy>(getType());
1296   if (!T) return nullptr;  // Cannot subscript a non-list variable.
1297
1298   if (Elements.size() == 1)
1299     return VarListElementInit::get(const_cast<TypedInit *>(this), Elements[0]);
1300
1301   std::vector<Init*> ListInits;
1302   ListInits.reserve(Elements.size());
1303   for (unsigned i = 0, e = Elements.size(); i != e; ++i)
1304     ListInits.push_back(VarListElementInit::get(const_cast<TypedInit *>(this),
1305                                                 Elements[i]));
1306   return ListInit::get(ListInits, T);
1307 }
1308
1309
1310 VarInit *VarInit::get(const std::string &VN, RecTy *T) {
1311   Init *Value = StringInit::get(VN);
1312   return VarInit::get(Value, T);
1313 }
1314
1315 VarInit *VarInit::get(Init *VN, RecTy *T) {
1316   typedef std::pair<RecTy *, Init *> Key;
1317   static Pool<DenseMap<Key, VarInit *> > ThePool;
1318
1319   Key TheKey(std::make_pair(T, VN));
1320
1321   VarInit *&I = ThePool[TheKey];
1322   if (!I) I = new VarInit(VN, T);
1323   return I;
1324 }
1325
1326 const std::string &VarInit::getName() const {
1327   StringInit *NameString = dyn_cast<StringInit>(getNameInit());
1328   assert(NameString && "VarInit name is not a string!");
1329   return NameString->getValue();
1330 }
1331
1332 Init *VarInit::getBit(unsigned Bit) const {
1333   if (getType() == BitRecTy::get())
1334     return const_cast<VarInit*>(this);
1335   return VarBitInit::get(const_cast<VarInit*>(this), Bit);
1336 }
1337
1338 Init *VarInit::resolveListElementReference(Record &R,
1339                                            const RecordVal *IRV,
1340                                            unsigned Elt) const {
1341   if (R.isTemplateArg(getNameInit())) return nullptr;
1342   if (IRV && IRV->getNameInit() != getNameInit()) return nullptr;
1343
1344   RecordVal *RV = R.getValue(getNameInit());
1345   assert(RV && "Reference to a non-existent variable?");
1346   ListInit *LI = dyn_cast<ListInit>(RV->getValue());
1347   if (!LI) {
1348     TypedInit *VI = dyn_cast<TypedInit>(RV->getValue());
1349     assert(VI && "Invalid list element!");
1350     return VarListElementInit::get(VI, Elt);
1351   }
1352
1353   if (Elt >= LI->getSize())
1354     return nullptr;  // Out of range reference.
1355   Init *E = LI->getElement(Elt);
1356   // If the element is set to some value, or if we are resolving a reference
1357   // to a specific variable and that variable is explicitly unset, then
1358   // replace the VarListElementInit with it.
1359   if (IRV || !isa<UnsetInit>(E))
1360     return E;
1361   return nullptr;
1362 }
1363
1364
1365 RecTy *VarInit::getFieldType(const std::string &FieldName) const {
1366   if (RecordRecTy *RTy = dyn_cast<RecordRecTy>(getType()))
1367     if (const RecordVal *RV = RTy->getRecord()->getValue(FieldName))
1368       return RV->getType();
1369   return nullptr;
1370 }
1371
1372 Init *VarInit::getFieldInit(Record &R, const RecordVal *RV,
1373                             const std::string &FieldName) const {
1374   if (isa<RecordRecTy>(getType()))
1375     if (const RecordVal *Val = R.getValue(VarName)) {
1376       if (RV != Val && (RV || isa<UnsetInit>(Val->getValue())))
1377         return nullptr;
1378       Init *TheInit = Val->getValue();
1379       assert(TheInit != this && "Infinite loop detected!");
1380       if (Init *I = TheInit->getFieldInit(R, RV, FieldName))
1381         return I;
1382       else
1383         return nullptr;
1384     }
1385   return nullptr;
1386 }
1387
1388 /// resolveReferences - This method is used by classes that refer to other
1389 /// variables which may not be defined at the time the expression is formed.
1390 /// If a value is set for the variable later, this method will be called on
1391 /// users of the value to allow the value to propagate out.
1392 ///
1393 Init *VarInit::resolveReferences(Record &R, const RecordVal *RV) const {
1394   if (RecordVal *Val = R.getValue(VarName))
1395     if (RV == Val || (!RV && !isa<UnsetInit>(Val->getValue())))
1396       return Val->getValue();
1397   return const_cast<VarInit *>(this);
1398 }
1399
1400 VarBitInit *VarBitInit::get(TypedInit *T, unsigned B) {
1401   typedef std::pair<TypedInit *, unsigned> Key;
1402   typedef DenseMap<Key, VarBitInit *> Pool;
1403
1404   static Pool ThePool;
1405
1406   Key TheKey(std::make_pair(T, B));
1407
1408   VarBitInit *&I = ThePool[TheKey];
1409   if (!I) I = new VarBitInit(T, B);
1410   return I;
1411 }
1412
1413 std::string VarBitInit::getAsString() const {
1414    return TI->getAsString() + "{" + utostr(Bit) + "}";
1415 }
1416
1417 Init *VarBitInit::resolveReferences(Record &R, const RecordVal *RV) const {
1418   Init *I = TI->resolveReferences(R, RV);
1419   if (TI != I)
1420     return I->getBit(getBitNum());
1421
1422   return const_cast<VarBitInit*>(this);
1423 }
1424
1425 VarListElementInit *VarListElementInit::get(TypedInit *T,
1426                                             unsigned E) {
1427   typedef std::pair<TypedInit *, unsigned> Key;
1428   typedef DenseMap<Key, VarListElementInit *> Pool;
1429
1430   static Pool ThePool;
1431
1432   Key TheKey(std::make_pair(T, E));
1433
1434   VarListElementInit *&I = ThePool[TheKey];
1435   if (!I) I = new VarListElementInit(T, E);
1436   return I;
1437 }
1438
1439 std::string VarListElementInit::getAsString() const {
1440   return TI->getAsString() + "[" + utostr(Element) + "]";
1441 }
1442
1443 Init *
1444 VarListElementInit::resolveReferences(Record &R, const RecordVal *RV) const {
1445   if (Init *I = getVariable()->resolveListElementReference(R, RV,
1446                                                            getElementNum()))
1447     return I;
1448   return const_cast<VarListElementInit *>(this);
1449 }
1450
1451 Init *VarListElementInit::getBit(unsigned Bit) const {
1452   if (getType() == BitRecTy::get())
1453     return const_cast<VarListElementInit*>(this);
1454   return VarBitInit::get(const_cast<VarListElementInit*>(this), Bit);
1455 }
1456
1457 Init *VarListElementInit:: resolveListElementReference(Record &R,
1458                                                        const RecordVal *RV,
1459                                                        unsigned Elt) const {
1460   Init *Result = TI->resolveListElementReference(R, RV, Element);
1461   
1462   if (Result) {
1463     if (TypedInit *TInit = dyn_cast<TypedInit>(Result)) {
1464       Init *Result2 = TInit->resolveListElementReference(R, RV, Elt);
1465       if (Result2) return Result2;
1466       return new VarListElementInit(TInit, Elt);
1467     }
1468     return Result;
1469   }
1470  
1471   return nullptr;
1472 }
1473
1474 DefInit *DefInit::get(Record *R) {
1475   return R->getDefInit();
1476 }
1477
1478 RecTy *DefInit::getFieldType(const std::string &FieldName) const {
1479   if (const RecordVal *RV = Def->getValue(FieldName))
1480     return RV->getType();
1481   return nullptr;
1482 }
1483
1484 Init *DefInit::getFieldInit(Record &R, const RecordVal *RV,
1485                             const std::string &FieldName) const {
1486   return Def->getValue(FieldName)->getValue();
1487 }
1488
1489
1490 std::string DefInit::getAsString() const {
1491   return Def->getName();
1492 }
1493
1494 FieldInit *FieldInit::get(Init *R, const std::string &FN) {
1495   typedef std::pair<Init *, TableGenStringKey> Key;
1496   typedef DenseMap<Key, FieldInit *> Pool;
1497   static Pool ThePool;  
1498
1499   Key TheKey(std::make_pair(R, FN));
1500
1501   FieldInit *&I = ThePool[TheKey];
1502   if (!I) I = new FieldInit(R, FN);
1503   return I;
1504 }
1505
1506 Init *FieldInit::getBit(unsigned Bit) const {
1507   if (getType() == BitRecTy::get())
1508     return const_cast<FieldInit*>(this);
1509   return VarBitInit::get(const_cast<FieldInit*>(this), Bit);
1510 }
1511
1512 Init *FieldInit::resolveListElementReference(Record &R, const RecordVal *RV,
1513                                              unsigned Elt) const {
1514   if (Init *ListVal = Rec->getFieldInit(R, RV, FieldName))
1515     if (ListInit *LI = dyn_cast<ListInit>(ListVal)) {
1516       if (Elt >= LI->getSize()) return nullptr;
1517       Init *E = LI->getElement(Elt);
1518
1519       // If the element is set to some value, or if we are resolving a
1520       // reference to a specific variable and that variable is explicitly
1521       // unset, then replace the VarListElementInit with it.
1522       if (RV || !isa<UnsetInit>(E))
1523         return E;
1524     }
1525   return nullptr;
1526 }
1527
1528 Init *FieldInit::resolveReferences(Record &R, const RecordVal *RV) const {
1529   Init *NewRec = RV ? Rec->resolveReferences(R, RV) : Rec;
1530
1531   Init *BitsVal = NewRec->getFieldInit(R, RV, FieldName);
1532   if (BitsVal) {
1533     Init *BVR = BitsVal->resolveReferences(R, RV);
1534     return BVR->isComplete() ? BVR : const_cast<FieldInit *>(this);
1535   }
1536
1537   if (NewRec != Rec) {
1538     return FieldInit::get(NewRec, FieldName);
1539   }
1540   return const_cast<FieldInit *>(this);
1541 }
1542
1543 static void ProfileDagInit(FoldingSetNodeID &ID, Init *V, const std::string &VN,
1544                            ArrayRef<Init *> ArgRange,
1545                            ArrayRef<std::string> NameRange) {
1546   ID.AddPointer(V);
1547   ID.AddString(VN);
1548
1549   ArrayRef<Init *>::iterator Arg  = ArgRange.begin();
1550   ArrayRef<std::string>::iterator  Name = NameRange.begin();
1551   while (Arg != ArgRange.end()) {
1552     assert(Name != NameRange.end() && "Arg name underflow!");
1553     ID.AddPointer(*Arg++);
1554     ID.AddString(*Name++);
1555   }
1556   assert(Name == NameRange.end() && "Arg name overflow!");
1557 }
1558
1559 DagInit *
1560 DagInit::get(Init *V, const std::string &VN,
1561              ArrayRef<Init *> ArgRange,
1562              ArrayRef<std::string> NameRange) {
1563   typedef FoldingSet<DagInit> Pool;
1564   static Pool ThePool;  
1565
1566   FoldingSetNodeID ID;
1567   ProfileDagInit(ID, V, VN, ArgRange, NameRange);
1568
1569   void *IP = nullptr;
1570   if (DagInit *I = ThePool.FindNodeOrInsertPos(ID, IP))
1571     return I;
1572
1573   DagInit *I = new DagInit(V, VN, ArgRange, NameRange);
1574   ThePool.InsertNode(I, IP);
1575
1576   return I;
1577 }
1578
1579 DagInit *
1580 DagInit::get(Init *V, const std::string &VN,
1581              const std::vector<std::pair<Init*, std::string> > &args) {
1582   typedef std::pair<Init*, std::string> PairType;
1583
1584   std::vector<Init *> Args;
1585   std::vector<std::string> Names;
1586
1587   for (std::vector<PairType>::const_iterator i = args.begin(),
1588          iend = args.end();
1589        i != iend;
1590        ++i) {
1591     Args.push_back(i->first);
1592     Names.push_back(i->second);
1593   }
1594
1595   return DagInit::get(V, VN, Args, Names);
1596 }
1597
1598 void DagInit::Profile(FoldingSetNodeID &ID) const {
1599   ProfileDagInit(ID, Val, ValName, Args, ArgNames);
1600 }
1601
1602 Init *DagInit::resolveReferences(Record &R, const RecordVal *RV) const {
1603   std::vector<Init*> NewArgs;
1604   for (unsigned i = 0, e = Args.size(); i != e; ++i)
1605     NewArgs.push_back(Args[i]->resolveReferences(R, RV));
1606
1607   Init *Op = Val->resolveReferences(R, RV);
1608
1609   if (Args != NewArgs || Op != Val)
1610     return DagInit::get(Op, ValName, NewArgs, ArgNames);
1611
1612   return const_cast<DagInit *>(this);
1613 }
1614
1615
1616 std::string DagInit::getAsString() const {
1617   std::string Result = "(" + Val->getAsString();
1618   if (!ValName.empty())
1619     Result += ":" + ValName;
1620   if (Args.size()) {
1621     Result += " " + Args[0]->getAsString();
1622     if (!ArgNames[0].empty()) Result += ":$" + ArgNames[0];
1623     for (unsigned i = 1, e = Args.size(); i != e; ++i) {
1624       Result += ", " + Args[i]->getAsString();
1625       if (!ArgNames[i].empty()) Result += ":$" + ArgNames[i];
1626     }
1627   }
1628   return Result + ")";
1629 }
1630
1631
1632 //===----------------------------------------------------------------------===//
1633 //    Other implementations
1634 //===----------------------------------------------------------------------===//
1635
1636 RecordVal::RecordVal(Init *N, RecTy *T, unsigned P)
1637   : Name(N), Ty(T), Prefix(P) {
1638   Value = Ty->convertValue(UnsetInit::get());
1639   assert(Value && "Cannot create unset value for current type!");
1640 }
1641
1642 RecordVal::RecordVal(const std::string &N, RecTy *T, unsigned P)
1643   : Name(StringInit::get(N)), Ty(T), Prefix(P) {
1644   Value = Ty->convertValue(UnsetInit::get());
1645   assert(Value && "Cannot create unset value for current type!");
1646 }
1647
1648 const std::string &RecordVal::getName() const {
1649   StringInit *NameString = dyn_cast<StringInit>(Name);
1650   assert(NameString && "RecordVal name is not a string!");
1651   return NameString->getValue();
1652 }
1653
1654 void RecordVal::dump() const { errs() << *this; }
1655
1656 void RecordVal::print(raw_ostream &OS, bool PrintSem) const {
1657   if (getPrefix()) OS << "field ";
1658   OS << *getType() << " " << getNameInitAsString();
1659
1660   if (getValue())
1661     OS << " = " << *getValue();
1662
1663   if (PrintSem) OS << ";\n";
1664 }
1665
1666 unsigned Record::LastID = 0;
1667
1668 void Record::init() {
1669   checkName();
1670
1671   // Every record potentially has a def at the top.  This value is
1672   // replaced with the top-level def name at instantiation time.
1673   RecordVal DN("NAME", StringRecTy::get(), 0);
1674   addValue(DN);
1675 }
1676
1677 void Record::checkName() {
1678   // Ensure the record name has string type.
1679   const TypedInit *TypedName = dyn_cast<const TypedInit>(Name);
1680   assert(TypedName && "Record name is not typed!");
1681   RecTy *Type = TypedName->getType();
1682   if (!isa<StringRecTy>(Type))
1683     PrintFatalError(getLoc(), "Record name is not a string!");
1684 }
1685
1686 DefInit *Record::getDefInit() {
1687   if (!TheInit)
1688     TheInit = new DefInit(this, new RecordRecTy(this));
1689   return TheInit;
1690 }
1691
1692 const std::string &Record::getName() const {
1693   const StringInit *NameString = dyn_cast<StringInit>(Name);
1694   assert(NameString && "Record name is not a string!");
1695   return NameString->getValue();
1696 }
1697
1698 void Record::setName(Init *NewName) {
1699   if (TrackedRecords.getDef(Name->getAsUnquotedString()) == this) {
1700     TrackedRecords.removeDef(Name->getAsUnquotedString());
1701     TrackedRecords.addDef(this);
1702   } else if (TrackedRecords.getClass(Name->getAsUnquotedString()) == this) {
1703     TrackedRecords.removeClass(Name->getAsUnquotedString());
1704     TrackedRecords.addClass(this);
1705   }  // Otherwise this isn't yet registered.
1706   Name = NewName;
1707   checkName();
1708   // DO NOT resolve record values to the name at this point because
1709   // there might be default values for arguments of this def.  Those
1710   // arguments might not have been resolved yet so we don't want to
1711   // prematurely assume values for those arguments were not passed to
1712   // this def.
1713   //
1714   // Nonetheless, it may be that some of this Record's values
1715   // reference the record name.  Indeed, the reason for having the
1716   // record name be an Init is to provide this flexibility.  The extra
1717   // resolve steps after completely instantiating defs takes care of
1718   // this.  See TGParser::ParseDef and TGParser::ParseDefm.
1719 }
1720
1721 void Record::setName(const std::string &Name) {
1722   setName(StringInit::get(Name));
1723 }
1724
1725 /// resolveReferencesTo - If anything in this record refers to RV, replace the
1726 /// reference to RV with the RHS of RV.  If RV is null, we resolve all possible
1727 /// references.
1728 void Record::resolveReferencesTo(const RecordVal *RV) {
1729   for (unsigned i = 0, e = Values.size(); i != e; ++i) {
1730     if (RV == &Values[i]) // Skip resolve the same field as the given one
1731       continue;
1732     if (Init *V = Values[i].getValue())
1733       if (Values[i].setValue(V->resolveReferences(*this, RV)))
1734         PrintFatalError(getLoc(), "Invalid value is found when setting '"
1735                       + Values[i].getNameInitAsString()
1736                       + "' after resolving references"
1737                       + (RV ? " against '" + RV->getNameInitAsString()
1738                               + "' of ("
1739                               + RV->getValue()->getAsUnquotedString() + ")"
1740                             : "")
1741                       + "\n");
1742   }
1743   Init *OldName = getNameInit();
1744   Init *NewName = Name->resolveReferences(*this, RV);
1745   if (NewName != OldName) {
1746     // Re-register with RecordKeeper.
1747     setName(NewName);
1748   }
1749 }
1750
1751 void Record::dump() const { errs() << *this; }
1752
1753 raw_ostream &llvm::operator<<(raw_ostream &OS, const Record &R) {
1754   OS << R.getNameInitAsString();
1755
1756   const std::vector<Init *> &TArgs = R.getTemplateArgs();
1757   if (!TArgs.empty()) {
1758     OS << "<";
1759     for (unsigned i = 0, e = TArgs.size(); i != e; ++i) {
1760       if (i) OS << ", ";
1761       const RecordVal *RV = R.getValue(TArgs[i]);
1762       assert(RV && "Template argument record not found??");
1763       RV->print(OS, false);
1764     }
1765     OS << ">";
1766   }
1767
1768   OS << " {";
1769   const std::vector<Record*> &SC = R.getSuperClasses();
1770   if (!SC.empty()) {
1771     OS << "\t//";
1772     for (unsigned i = 0, e = SC.size(); i != e; ++i)
1773       OS << " " << SC[i]->getNameInitAsString();
1774   }
1775   OS << "\n";
1776
1777   const std::vector<RecordVal> &Vals = R.getValues();
1778   for (unsigned i = 0, e = Vals.size(); i != e; ++i)
1779     if (Vals[i].getPrefix() && !R.isTemplateArg(Vals[i].getName()))
1780       OS << Vals[i];
1781   for (unsigned i = 0, e = Vals.size(); i != e; ++i)
1782     if (!Vals[i].getPrefix() && !R.isTemplateArg(Vals[i].getName()))
1783       OS << Vals[i];
1784
1785   return OS << "}\n";
1786 }
1787
1788 /// getValueInit - Return the initializer for a value with the specified name,
1789 /// or abort if the field does not exist.
1790 ///
1791 Init *Record::getValueInit(StringRef FieldName) const {
1792   const RecordVal *R = getValue(FieldName);
1793   if (!R || !R->getValue())
1794     PrintFatalError(getLoc(), "Record `" + getName() +
1795       "' does not have a field named `" + FieldName + "'!\n");
1796   return R->getValue();
1797 }
1798
1799
1800 /// getValueAsString - This method looks up the specified field and returns its
1801 /// value as a string, aborts if the field does not exist or if
1802 /// the value is not a string.
1803 ///
1804 std::string Record::getValueAsString(StringRef FieldName) const {
1805   const RecordVal *R = getValue(FieldName);
1806   if (!R || !R->getValue())
1807     PrintFatalError(getLoc(), "Record `" + getName() +
1808       "' does not have a field named `" + FieldName + "'!\n");
1809
1810   if (StringInit *SI = dyn_cast<StringInit>(R->getValue()))
1811     return SI->getValue();
1812   PrintFatalError(getLoc(), "Record `" + getName() + "', field `" +
1813     FieldName + "' does not have a string initializer!");
1814 }
1815
1816 /// getValueAsBitsInit - This method looks up the specified field and returns
1817 /// its value as a BitsInit, aborts if the field does not exist or if
1818 /// the value is not the right type.
1819 ///
1820 BitsInit *Record::getValueAsBitsInit(StringRef FieldName) const {
1821   const RecordVal *R = getValue(FieldName);
1822   if (!R || !R->getValue())
1823     PrintFatalError(getLoc(), "Record `" + getName() +
1824       "' does not have a field named `" + FieldName + "'!\n");
1825
1826   if (BitsInit *BI = dyn_cast<BitsInit>(R->getValue()))
1827     return BI;
1828   PrintFatalError(getLoc(), "Record `" + getName() + "', field `" +
1829     FieldName + "' does not have a BitsInit initializer!");
1830 }
1831
1832 /// getValueAsListInit - This method looks up the specified field and returns
1833 /// its value as a ListInit, aborting if the field does not exist or if
1834 /// the value is not the right type.
1835 ///
1836 ListInit *Record::getValueAsListInit(StringRef FieldName) const {
1837   const RecordVal *R = getValue(FieldName);
1838   if (!R || !R->getValue())
1839     PrintFatalError(getLoc(), "Record `" + getName() +
1840       "' does not have a field named `" + FieldName + "'!\n");
1841
1842   if (ListInit *LI = dyn_cast<ListInit>(R->getValue()))
1843     return LI;
1844   PrintFatalError(getLoc(), "Record `" + getName() + "', field `" +
1845     FieldName + "' does not have a list initializer!");
1846 }
1847
1848 /// getValueAsListOfDefs - This method looks up the specified field and returns
1849 /// its value as a vector of records, aborting if the field does not exist
1850 /// or if the value is not the right type.
1851 ///
1852 std::vector<Record*>
1853 Record::getValueAsListOfDefs(StringRef FieldName) const {
1854   ListInit *List = getValueAsListInit(FieldName);
1855   std::vector<Record*> Defs;
1856   for (unsigned i = 0; i < List->getSize(); i++) {
1857     if (DefInit *DI = dyn_cast<DefInit>(List->getElement(i))) {
1858       Defs.push_back(DI->getDef());
1859     } else {
1860       PrintFatalError(getLoc(), "Record `" + getName() + "', field `" +
1861         FieldName + "' list is not entirely DefInit!");
1862     }
1863   }
1864   return Defs;
1865 }
1866
1867 /// getValueAsInt - This method looks up the specified field and returns its
1868 /// value as an int64_t, aborting if the field does not exist or if the value
1869 /// is not the right type.
1870 ///
1871 int64_t Record::getValueAsInt(StringRef FieldName) const {
1872   const RecordVal *R = getValue(FieldName);
1873   if (!R || !R->getValue())
1874     PrintFatalError(getLoc(), "Record `" + getName() +
1875       "' does not have a field named `" + FieldName + "'!\n");
1876
1877   if (IntInit *II = dyn_cast<IntInit>(R->getValue()))
1878     return II->getValue();
1879   PrintFatalError(getLoc(), "Record `" + getName() + "', field `" +
1880     FieldName + "' does not have an int initializer!");
1881 }
1882
1883 /// getValueAsListOfInts - This method looks up the specified field and returns
1884 /// its value as a vector of integers, aborting if the field does not exist or
1885 /// if the value is not the right type.
1886 ///
1887 std::vector<int64_t>
1888 Record::getValueAsListOfInts(StringRef FieldName) const {
1889   ListInit *List = getValueAsListInit(FieldName);
1890   std::vector<int64_t> Ints;
1891   for (unsigned i = 0; i < List->getSize(); i++) {
1892     if (IntInit *II = dyn_cast<IntInit>(List->getElement(i))) {
1893       Ints.push_back(II->getValue());
1894     } else {
1895       PrintFatalError(getLoc(), "Record `" + getName() + "', field `" +
1896         FieldName + "' does not have a list of ints initializer!");
1897     }
1898   }
1899   return Ints;
1900 }
1901
1902 /// getValueAsListOfStrings - This method looks up the specified field and
1903 /// returns its value as a vector of strings, aborting if the field does not
1904 /// exist or if the value is not the right type.
1905 ///
1906 std::vector<std::string>
1907 Record::getValueAsListOfStrings(StringRef FieldName) const {
1908   ListInit *List = getValueAsListInit(FieldName);
1909   std::vector<std::string> Strings;
1910   for (unsigned i = 0; i < List->getSize(); i++) {
1911     if (StringInit *II = dyn_cast<StringInit>(List->getElement(i))) {
1912       Strings.push_back(II->getValue());
1913     } else {
1914       PrintFatalError(getLoc(), "Record `" + getName() + "', field `" +
1915         FieldName + "' does not have a list of strings initializer!");
1916     }
1917   }
1918   return Strings;
1919 }
1920
1921 /// getValueAsDef - This method looks up the specified field and returns its
1922 /// value as a Record, aborting if the field does not exist or if the value
1923 /// is not the right type.
1924 ///
1925 Record *Record::getValueAsDef(StringRef FieldName) const {
1926   const RecordVal *R = getValue(FieldName);
1927   if (!R || !R->getValue())
1928     PrintFatalError(getLoc(), "Record `" + getName() +
1929       "' does not have a field named `" + FieldName + "'!\n");
1930
1931   if (DefInit *DI = dyn_cast<DefInit>(R->getValue()))
1932     return DI->getDef();
1933   PrintFatalError(getLoc(), "Record `" + getName() + "', field `" +
1934     FieldName + "' does not have a def initializer!");
1935 }
1936
1937 /// getValueAsBit - This method looks up the specified field and returns its
1938 /// value as a bit, aborting if the field does not exist or if the value is
1939 /// not the right type.
1940 ///
1941 bool Record::getValueAsBit(StringRef FieldName) const {
1942   const RecordVal *R = getValue(FieldName);
1943   if (!R || !R->getValue())
1944     PrintFatalError(getLoc(), "Record `" + getName() +
1945       "' does not have a field named `" + FieldName + "'!\n");
1946
1947   if (BitInit *BI = dyn_cast<BitInit>(R->getValue()))
1948     return BI->getValue();
1949   PrintFatalError(getLoc(), "Record `" + getName() + "', field `" +
1950     FieldName + "' does not have a bit initializer!");
1951 }
1952
1953 bool Record::getValueAsBitOrUnset(StringRef FieldName, bool &Unset) const {
1954   const RecordVal *R = getValue(FieldName);
1955   if (!R || !R->getValue())
1956     PrintFatalError(getLoc(), "Record `" + getName() +
1957       "' does not have a field named `" + FieldName.str() + "'!\n");
1958
1959   if (R->getValue() == UnsetInit::get()) {
1960     Unset = true;
1961     return false;
1962   }
1963   Unset = false;
1964   if (BitInit *BI = dyn_cast<BitInit>(R->getValue()))
1965     return BI->getValue();
1966   PrintFatalError(getLoc(), "Record `" + getName() + "', field `" +
1967     FieldName + "' does not have a bit initializer!");
1968 }
1969
1970 /// getValueAsDag - This method looks up the specified field and returns its
1971 /// value as an Dag, aborting if the field does not exist or if the value is
1972 /// not the right type.
1973 ///
1974 DagInit *Record::getValueAsDag(StringRef FieldName) const {
1975   const RecordVal *R = getValue(FieldName);
1976   if (!R || !R->getValue())
1977     PrintFatalError(getLoc(), "Record `" + getName() +
1978       "' does not have a field named `" + FieldName + "'!\n");
1979
1980   if (DagInit *DI = dyn_cast<DagInit>(R->getValue()))
1981     return DI;
1982   PrintFatalError(getLoc(), "Record `" + getName() + "', field `" +
1983     FieldName + "' does not have a dag initializer!");
1984 }
1985
1986
1987 void MultiClass::dump() const {
1988   errs() << "Record:\n";
1989   Rec.dump();
1990
1991   errs() << "Defs:\n";
1992   for (RecordVector::const_iterator r = DefPrototypes.begin(),
1993          rend = DefPrototypes.end();
1994        r != rend;
1995        ++r) {
1996     (*r)->dump();
1997   }
1998 }
1999
2000
2001 void RecordKeeper::dump() const { errs() << *this; }
2002
2003 raw_ostream &llvm::operator<<(raw_ostream &OS, const RecordKeeper &RK) {
2004   OS << "------------- Classes -----------------\n";
2005   const std::map<std::string, Record*> &Classes = RK.getClasses();
2006   for (std::map<std::string, Record*>::const_iterator I = Classes.begin(),
2007          E = Classes.end(); I != E; ++I)
2008     OS << "class " << *I->second;
2009
2010   OS << "------------- Defs -----------------\n";
2011   const std::map<std::string, Record*> &Defs = RK.getDefs();
2012   for (std::map<std::string, Record*>::const_iterator I = Defs.begin(),
2013          E = Defs.end(); I != E; ++I)
2014     OS << "def " << *I->second;
2015   return OS;
2016 }
2017
2018
2019 /// getAllDerivedDefinitions - This method returns all concrete definitions
2020 /// that derive from the specified class name.  If a class with the specified
2021 /// name does not exist, an error is printed and true is returned.
2022 std::vector<Record*>
2023 RecordKeeper::getAllDerivedDefinitions(const std::string &ClassName) const {
2024   Record *Class = getClass(ClassName);
2025   if (!Class)
2026     PrintFatalError("ERROR: Couldn't find the `" + ClassName + "' class!\n");
2027
2028   std::vector<Record*> Defs;
2029   for (std::map<std::string, Record*>::const_iterator I = getDefs().begin(),
2030          E = getDefs().end(); I != E; ++I)
2031     if (I->second->isSubClassOf(Class))
2032       Defs.push_back(I->second);
2033
2034   return Defs;
2035 }
2036
2037 /// QualifyName - Return an Init with a qualifier prefix referring
2038 /// to CurRec's name.
2039 Init *llvm::QualifyName(Record &CurRec, MultiClass *CurMultiClass,
2040                         Init *Name, const std::string &Scoper) {
2041   RecTy *Type = dyn_cast<TypedInit>(Name)->getType();
2042
2043   BinOpInit *NewName =
2044     BinOpInit::get(BinOpInit::STRCONCAT, 
2045                       BinOpInit::get(BinOpInit::STRCONCAT,
2046                                         CurRec.getNameInit(),
2047                                         StringInit::get(Scoper),
2048                                         Type)->Fold(&CurRec, CurMultiClass),
2049                       Name,
2050                       Type);
2051
2052   if (CurMultiClass && Scoper != "::") {
2053     NewName =
2054       BinOpInit::get(BinOpInit::STRCONCAT, 
2055                         BinOpInit::get(BinOpInit::STRCONCAT,
2056                                           CurMultiClass->Rec.getNameInit(),
2057                                           StringInit::get("::"),
2058                                           Type)->Fold(&CurRec, CurMultiClass),
2059                         NewName->Fold(&CurRec, CurMultiClass),
2060                         Type);
2061   }
2062
2063   return NewName->Fold(&CurRec, CurMultiClass);
2064 }
2065
2066 /// QualifyName - Return an Init with a qualifier prefix referring
2067 /// to CurRec's name.
2068 Init *llvm::QualifyName(Record &CurRec, MultiClass *CurMultiClass,
2069                         const std::string &Name,
2070                         const std::string &Scoper) {
2071   return QualifyName(CurRec, CurMultiClass, StringInit::get(Name), Scoper);
2072 }