e4c0d1afc49674a446f69f42ddcb05137be38cda
[oota-llvm.git] / lib / VMCore / AutoUpgrade.cpp
1 //===-- AutoUpgrade.cpp - Implement auto-upgrade helper functions ---------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements the auto-upgrade helper functions 
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "llvm/AutoUpgrade.h"
15 #include "llvm/Constants.h"
16 #include "llvm/Function.h"
17 #include "llvm/LLVMContext.h"
18 #include "llvm/Module.h"
19 #include "llvm/Instructions.h"
20 #include "llvm/Intrinsics.h"
21 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
22 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
23 #include <cstring>
24 using namespace llvm;
25
26
27 static bool UpgradeIntrinsicFunction1(Function *F, Function *&NewFn) {
28   assert(F && "Illegal to upgrade a non-existent Function.");
29
30   // Get the Function's name.
31   const std::string& Name = F->getName();
32
33   // Convenience
34   const FunctionType *FTy = F->getFunctionType();
35
36   // Quickly eliminate it, if it's not a candidate.
37   if (Name.length() <= 8 || Name[0] != 'l' || Name[1] != 'l' || 
38       Name[2] != 'v' || Name[3] != 'm' || Name[4] != '.')
39     return false;
40
41   Module *M = F->getParent();
42   switch (Name[5]) {
43   default: break;
44   case 'a':
45     // This upgrades the llvm.atomic.lcs, llvm.atomic.las, llvm.atomic.lss,
46     // and atomics with default address spaces to their new names to their new
47     // function name (e.g. llvm.atomic.add.i32 => llvm.atomic.add.i32.p0i32)
48     if (Name.compare(5,7,"atomic.",7) == 0) {
49       if (Name.compare(12,3,"lcs",3) == 0) {
50         std::string::size_type delim = Name.find('.',12);
51         F->setName("llvm.atomic.cmp.swap" + Name.substr(delim) +
52                    ".p0" + Name.substr(delim+1));
53         NewFn = F;
54         return true;
55       }
56       else if (Name.compare(12,3,"las",3) == 0) {
57         std::string::size_type delim = Name.find('.',12);
58         F->setName("llvm.atomic.load.add"+Name.substr(delim)
59                    + ".p0" + Name.substr(delim+1));
60         NewFn = F;
61         return true;
62       }
63       else if (Name.compare(12,3,"lss",3) == 0) {
64         std::string::size_type delim = Name.find('.',12);
65         F->setName("llvm.atomic.load.sub"+Name.substr(delim)
66                    + ".p0" + Name.substr(delim+1));
67         NewFn = F;
68         return true;
69       }
70       else if (Name.rfind(".p") == std::string::npos) {
71         // We don't have an address space qualifier so this has be upgraded
72         // to the new name.  Copy the type name at the end of the intrinsic
73         // and add to it
74         std::string::size_type delim = Name.find_last_of('.');
75         assert(delim != std::string::npos && "can not find type");
76         F->setName(Name + ".p0" + Name.substr(delim+1));
77         NewFn = F;
78         return true;
79       }
80     }
81     break;
82   case 'b':
83     //  This upgrades the name of the llvm.bswap intrinsic function to only use 
84     //  a single type name for overloading. We only care about the old format
85     //  'llvm.bswap.i*.i*', so check for 'bswap.' and then for there being 
86     //  a '.' after 'bswap.'
87     if (Name.compare(5,6,"bswap.",6) == 0) {
88       std::string::size_type delim = Name.find('.',11);
89       
90       if (delim != std::string::npos) {
91         //  Construct the new name as 'llvm.bswap' + '.i*'
92         F->setName(Name.substr(0,10)+Name.substr(delim));
93         NewFn = F;
94         return true;
95       }
96     }
97     break;
98
99   case 'c':
100     //  We only want to fix the 'llvm.ct*' intrinsics which do not have the 
101     //  correct return type, so we check for the name, and then check if the 
102     //  return type does not match the parameter type.
103     if ( (Name.compare(5,5,"ctpop",5) == 0 ||
104           Name.compare(5,4,"ctlz",4) == 0 ||
105           Name.compare(5,4,"cttz",4) == 0) &&
106         FTy->getReturnType() != FTy->getParamType(0)) {
107       //  We first need to change the name of the old (bad) intrinsic, because 
108       //  its type is incorrect, but we cannot overload that name. We 
109       //  arbitrarily unique it here allowing us to construct a correctly named 
110       //  and typed function below.
111       F->setName("");
112
113       //  Now construct the new intrinsic with the correct name and type. We 
114       //  leave the old function around in order to query its type, whatever it 
115       //  may be, and correctly convert up to the new type.
116       NewFn = cast<Function>(M->getOrInsertFunction(Name, 
117                                                     FTy->getParamType(0),
118                                                     FTy->getParamType(0),
119                                                     (Type *)0));
120       return true;
121     }
122     break;
123
124   case 'p':
125     //  This upgrades the llvm.part.select overloaded intrinsic names to only 
126     //  use one type specifier in the name. We only care about the old format
127     //  'llvm.part.select.i*.i*', and solve as above with bswap.
128     if (Name.compare(5,12,"part.select.",12) == 0) {
129       std::string::size_type delim = Name.find('.',17);
130       
131       if (delim != std::string::npos) {
132         //  Construct a new name as 'llvm.part.select' + '.i*'
133         F->setName(Name.substr(0,16)+Name.substr(delim));
134         NewFn = F;
135         return true;
136       }
137       break;
138     }
139
140     //  This upgrades the llvm.part.set intrinsics similarly as above, however 
141     //  we care about 'llvm.part.set.i*.i*.i*', but only the first two types 
142     //  must match. There is an additional type specifier after these two 
143     //  matching types that we must retain when upgrading.  Thus, we require 
144     //  finding 2 periods, not just one, after the intrinsic name.
145     if (Name.compare(5,9,"part.set.",9) == 0) {
146       std::string::size_type delim = Name.find('.',14);
147
148       if (delim != std::string::npos &&
149           Name.find('.',delim+1) != std::string::npos) {
150         //  Construct a new name as 'llvm.part.select' + '.i*.i*'
151         F->setName(Name.substr(0,13)+Name.substr(delim));
152         NewFn = F;
153         return true;
154       }
155       break;
156     }
157
158     break;
159   case 'x': 
160     // This fixes all MMX shift intrinsic instructions to take a
161     // v1i64 instead of a v2i32 as the second parameter.
162     if (Name.compare(5,10,"x86.mmx.ps",10) == 0 &&
163         (Name.compare(13,4,"psll", 4) == 0 ||
164          Name.compare(13,4,"psra", 4) == 0 ||
165          Name.compare(13,4,"psrl", 4) == 0) && Name[17] != 'i') {
166       
167       const llvm::Type *VT =
168                     VectorType::get(IntegerType::get(FTy->getContext(), 64), 1);
169       
170       // We don't have to do anything if the parameter already has
171       // the correct type.
172       if (FTy->getParamType(1) == VT)
173         break;
174       
175       //  We first need to change the name of the old (bad) intrinsic, because 
176       //  its type is incorrect, but we cannot overload that name. We 
177       //  arbitrarily unique it here allowing us to construct a correctly named 
178       //  and typed function below.
179       F->setName("");
180
181       assert(FTy->getNumParams() == 2 && "MMX shift intrinsics take 2 args!");
182       
183       //  Now construct the new intrinsic with the correct name and type. We 
184       //  leave the old function around in order to query its type, whatever it 
185       //  may be, and correctly convert up to the new type.
186       NewFn = cast<Function>(M->getOrInsertFunction(Name, 
187                                                     FTy->getReturnType(),
188                                                     FTy->getParamType(0),
189                                                     VT,
190                                                     (Type *)0));
191       return true;
192     } else if (Name.compare(5,17,"x86.sse2.loadh.pd",17) == 0 ||
193                Name.compare(5,17,"x86.sse2.loadl.pd",17) == 0 ||
194                Name.compare(5,16,"x86.sse2.movl.dq",16) == 0 ||
195                Name.compare(5,15,"x86.sse2.movs.d",15) == 0 ||
196                Name.compare(5,16,"x86.sse2.shuf.pd",16) == 0 ||
197                Name.compare(5,18,"x86.sse2.unpckh.pd",18) == 0 ||
198                Name.compare(5,18,"x86.sse2.unpckl.pd",18) == 0 ||
199                Name.compare(5,20,"x86.sse2.punpckh.qdq",20) == 0 ||
200                Name.compare(5,20,"x86.sse2.punpckl.qdq",20) == 0) {
201       // Calls to these intrinsics are transformed into ShuffleVector's.
202       NewFn = 0;
203       return true;
204     }
205
206     break;
207   }
208
209   //  This may not belong here. This function is effectively being overloaded 
210   //  to both detect an intrinsic which needs upgrading, and to provide the 
211   //  upgraded form of the intrinsic. We should perhaps have two separate 
212   //  functions for this.
213   return false;
214 }
215
216 bool llvm::UpgradeIntrinsicFunction(Function *F, Function *&NewFn) {
217   NewFn = 0;
218   bool Upgraded = UpgradeIntrinsicFunction1(F, NewFn);
219
220   // Upgrade intrinsic attributes.  This does not change the function.
221   if (NewFn)
222     F = NewFn;
223   if (unsigned id = F->getIntrinsicID())
224     F->setAttributes(Intrinsic::getAttributes((Intrinsic::ID)id));
225   return Upgraded;
226 }
227
228 // UpgradeIntrinsicCall - Upgrade a call to an old intrinsic to be a call the 
229 // upgraded intrinsic. All argument and return casting must be provided in 
230 // order to seamlessly integrate with existing context.
231 void llvm::UpgradeIntrinsicCall(CallInst *CI, Function *NewFn) {
232   Function *F = CI->getCalledFunction();
233   LLVMContext &C = CI->getContext();
234   
235   assert(F && "CallInst has no function associated with it.");
236
237   if (!NewFn) {
238     bool isLoadH = false, isLoadL = false, isMovL = false;
239     bool isMovSD = false, isShufPD = false;
240     bool isUnpckhPD = false, isUnpcklPD = false;
241     bool isPunpckhQPD = false, isPunpcklQPD = false;
242     if (F->getName() == "llvm.x86.sse2.loadh.pd")
243       isLoadH = true;
244     else if (F->getName() == "llvm.x86.sse2.loadl.pd")
245       isLoadL = true;
246     else if (F->getName() == "llvm.x86.sse2.movl.dq")
247       isMovL = true;
248     else if (F->getName() == "llvm.x86.sse2.movs.d")
249       isMovSD = true;
250     else if (F->getName() == "llvm.x86.sse2.shuf.pd")
251       isShufPD = true;
252     else if (F->getName() == "llvm.x86.sse2.unpckh.pd")
253       isUnpckhPD = true;
254     else if (F->getName() == "llvm.x86.sse2.unpckl.pd")
255       isUnpcklPD = true;
256     else if (F->getName() ==  "llvm.x86.sse2.punpckh.qdq")
257       isPunpckhQPD = true;
258     else if (F->getName() ==  "llvm.x86.sse2.punpckl.qdq")
259       isPunpcklQPD = true;
260
261     if (isLoadH || isLoadL || isMovL || isMovSD || isShufPD ||
262         isUnpckhPD || isUnpcklPD || isPunpckhQPD || isPunpcklQPD) {
263       std::vector<Constant*> Idxs;
264       Value *Op0 = CI->getOperand(1);
265       ShuffleVectorInst *SI = NULL;
266       if (isLoadH || isLoadL) {
267         Value *Op1 = UndefValue::get(Op0->getType());
268         Value *Addr = new BitCastInst(CI->getOperand(2), 
269                                   PointerType::getUnqual(Type::getDoubleTy(C)),
270                                       "upgraded.", CI);
271         Value *Load = new LoadInst(Addr, "upgraded.", false, 8, CI);
272         Value *Idx = ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(C), 0);
273         Op1 = InsertElementInst::Create(Op1, Load, Idx, "upgraded.", CI);
274
275         if (isLoadH) {
276           Idxs.push_back(ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(C), 0));
277           Idxs.push_back(ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(C), 2));
278         } else {
279           Idxs.push_back(ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(C), 2));
280           Idxs.push_back(ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(C), 1));
281         }
282         Value *Mask = ConstantVector::get(Idxs);
283         SI = new ShuffleVectorInst(Op0, Op1, Mask, "upgraded.", CI);
284       } else if (isMovL) {
285         Constant *Zero = ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(C), 0);
286         Idxs.push_back(Zero);
287         Idxs.push_back(Zero);
288         Idxs.push_back(Zero);
289         Idxs.push_back(Zero);
290         Value *ZeroV = ConstantVector::get(Idxs);
291
292         Idxs.clear(); 
293         Idxs.push_back(ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(C), 4));
294         Idxs.push_back(ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(C), 5));
295         Idxs.push_back(ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(C), 2));
296         Idxs.push_back(ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(C), 3));
297         Value *Mask = ConstantVector::get(Idxs);
298         SI = new ShuffleVectorInst(ZeroV, Op0, Mask, "upgraded.", CI);
299       } else if (isMovSD ||
300                  isUnpckhPD || isUnpcklPD || isPunpckhQPD || isPunpcklQPD) {
301         Value *Op1 = CI->getOperand(2);
302         if (isMovSD) {
303           Idxs.push_back(ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(C), 2));
304           Idxs.push_back(ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(C), 1));
305         } else if (isUnpckhPD || isPunpckhQPD) {
306           Idxs.push_back(ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(C), 1));
307           Idxs.push_back(ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(C), 3));
308         } else {
309           Idxs.push_back(ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(C), 0));
310           Idxs.push_back(ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(C), 2));
311         }
312         Value *Mask = ConstantVector::get(Idxs);
313         SI = new ShuffleVectorInst(Op0, Op1, Mask, "upgraded.", CI);
314       } else if (isShufPD) {
315         Value *Op1 = CI->getOperand(2);
316         unsigned MaskVal = cast<ConstantInt>(CI->getOperand(3))->getZExtValue();
317         Idxs.push_back(ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(C), MaskVal & 1));
318         Idxs.push_back(ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(C),
319                                                ((MaskVal >> 1) & 1)+2));
320         Value *Mask = ConstantVector::get(Idxs);
321         SI = new ShuffleVectorInst(Op0, Op1, Mask, "upgraded.", CI);
322       }
323
324       assert(SI && "Unexpected!");
325
326       // Handle any uses of the old CallInst.
327       if (!CI->use_empty())
328         //  Replace all uses of the old call with the new cast which has the 
329         //  correct type.
330         CI->replaceAllUsesWith(SI);
331       
332       //  Clean up the old call now that it has been completely upgraded.
333       CI->eraseFromParent();
334     } else {
335       llvm_unreachable("Unknown function for CallInst upgrade.");
336     }
337     return;
338   }
339
340   switch (NewFn->getIntrinsicID()) {
341   default:  llvm_unreachable("Unknown function for CallInst upgrade.");
342   case Intrinsic::x86_mmx_psll_d:
343   case Intrinsic::x86_mmx_psll_q:
344   case Intrinsic::x86_mmx_psll_w:
345   case Intrinsic::x86_mmx_psra_d:
346   case Intrinsic::x86_mmx_psra_w:
347   case Intrinsic::x86_mmx_psrl_d:
348   case Intrinsic::x86_mmx_psrl_q:
349   case Intrinsic::x86_mmx_psrl_w: {
350     Value *Operands[2];
351     
352     Operands[0] = CI->getOperand(1);
353     
354     // Cast the second parameter to the correct type.
355     BitCastInst *BC = new BitCastInst(CI->getOperand(2), 
356                                       NewFn->getFunctionType()->getParamType(1),
357                                       "upgraded.", CI);
358     Operands[1] = BC;
359     
360     //  Construct a new CallInst
361     CallInst *NewCI = CallInst::Create(NewFn, Operands, Operands+2, 
362                                        "upgraded."+CI->getName(), CI);
363     NewCI->setTailCall(CI->isTailCall());
364     NewCI->setCallingConv(CI->getCallingConv());
365     
366     //  Handle any uses of the old CallInst.
367     if (!CI->use_empty())
368       //  Replace all uses of the old call with the new cast which has the 
369       //  correct type.
370       CI->replaceAllUsesWith(NewCI);
371     
372     //  Clean up the old call now that it has been completely upgraded.
373     CI->eraseFromParent();
374     break;
375   }        
376   case Intrinsic::ctlz:
377   case Intrinsic::ctpop:
378   case Intrinsic::cttz: {
379     //  Build a small vector of the 1..(N-1) operands, which are the 
380     //  parameters.
381     SmallVector<Value*, 8> Operands(CI->op_begin()+1, CI->op_end());
382
383     //  Construct a new CallInst
384     CallInst *NewCI = CallInst::Create(NewFn, Operands.begin(), Operands.end(),
385                                        "upgraded."+CI->getName(), CI);
386     NewCI->setTailCall(CI->isTailCall());
387     NewCI->setCallingConv(CI->getCallingConv());
388
389     //  Handle any uses of the old CallInst.
390     if (!CI->use_empty()) {
391       //  Check for sign extend parameter attributes on the return values.
392       bool SrcSExt = NewFn->getAttributes().paramHasAttr(0, Attribute::SExt);
393       bool DestSExt = F->getAttributes().paramHasAttr(0, Attribute::SExt);
394       
395       //  Construct an appropriate cast from the new return type to the old.
396       CastInst *RetCast = CastInst::Create(
397                             CastInst::getCastOpcode(NewCI, SrcSExt,
398                                                     F->getReturnType(),
399                                                     DestSExt),
400                             NewCI, F->getReturnType(),
401                             NewCI->getName(), CI);
402       NewCI->moveBefore(RetCast);
403
404       //  Replace all uses of the old call with the new cast which has the 
405       //  correct type.
406       CI->replaceAllUsesWith(RetCast);
407     }
408
409     //  Clean up the old call now that it has been completely upgraded.
410     CI->eraseFromParent();
411   }
412   break;
413   }
414 }
415
416 // This tests each Function to determine if it needs upgrading. When we find 
417 // one we are interested in, we then upgrade all calls to reflect the new 
418 // function.
419 void llvm::UpgradeCallsToIntrinsic(Function* F) {
420   assert(F && "Illegal attempt to upgrade a non-existent intrinsic.");
421
422   // Upgrade the function and check if it is a totaly new function.
423   Function* NewFn;
424   if (UpgradeIntrinsicFunction(F, NewFn)) {
425     if (NewFn != F) {
426       // Replace all uses to the old function with the new one if necessary.
427       for (Value::use_iterator UI = F->use_begin(), UE = F->use_end();
428            UI != UE; ) {
429         if (CallInst* CI = dyn_cast<CallInst>(*UI++))
430           UpgradeIntrinsicCall(CI, NewFn);
431       }
432       // Remove old function, no longer used, from the module.
433       F->eraseFromParent();
434     }
435   }
436 }