Masked Vector Load and Store Intrinsics.
[oota-llvm.git] / utils / TableGen / IntrinsicEmitter.cpp
1 //===- IntrinsicEmitter.cpp - Generate intrinsic information --------------===//
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 tablegen backend emits information about intrinsic functions.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "CodeGenIntrinsics.h"
15 #include "CodeGenTarget.h"
16 #include "SequenceToOffsetTable.h"
17 #include "TableGenBackends.h"
18 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
19 #include "llvm/TableGen/Error.h"
20 #include "llvm/TableGen/Record.h"
21 #include "llvm/TableGen/StringMatcher.h"
22 #include "llvm/TableGen/TableGenBackend.h"
23 #include <algorithm>
24 using namespace llvm;
25
26 namespace {
27 class IntrinsicEmitter {
28   RecordKeeper &Records;
29   bool TargetOnly;
30   std::string TargetPrefix;
31
32 public:
33   IntrinsicEmitter(RecordKeeper &R, bool T)
34     : Records(R), TargetOnly(T) {}
35
36   void run(raw_ostream &OS);
37
38   void EmitPrefix(raw_ostream &OS);
39
40   void EmitEnumInfo(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
41                     raw_ostream &OS);
42
43   void EmitFnNameRecognizer(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
44                             raw_ostream &OS);
45   void EmitIntrinsicToNameTable(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
46                                 raw_ostream &OS);
47   void EmitIntrinsicToOverloadTable(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
48                                     raw_ostream &OS);
49   void EmitGenerator(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
50                      raw_ostream &OS);
51   void EmitAttributes(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
52                       raw_ostream &OS);
53   void EmitModRefBehavior(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
54                           raw_ostream &OS);
55   void EmitIntrinsicToGCCBuiltinMap(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
56                                     raw_ostream &OS);
57   void EmitIntrinsicToMSBuiltinMap(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
58                                    raw_ostream &OS);
59   void EmitSuffix(raw_ostream &OS);
60 };
61 } // End anonymous namespace
62
63 //===----------------------------------------------------------------------===//
64 // IntrinsicEmitter Implementation
65 //===----------------------------------------------------------------------===//
66
67 void IntrinsicEmitter::run(raw_ostream &OS) {
68   emitSourceFileHeader("Intrinsic Function Source Fragment", OS);
69
70   std::vector<CodeGenIntrinsic> Ints = LoadIntrinsics(Records, TargetOnly);
71
72   if (TargetOnly && !Ints.empty())
73     TargetPrefix = Ints[0].TargetPrefix;
74
75   EmitPrefix(OS);
76
77   // Emit the enum information.
78   EmitEnumInfo(Ints, OS);
79
80   // Emit the intrinsic ID -> name table.
81   EmitIntrinsicToNameTable(Ints, OS);
82
83   // Emit the intrinsic ID -> overload table.
84   EmitIntrinsicToOverloadTable(Ints, OS);
85
86   // Emit the function name recognizer.
87   EmitFnNameRecognizer(Ints, OS);
88
89   // Emit the intrinsic declaration generator.
90   EmitGenerator(Ints, OS);
91
92   // Emit the intrinsic parameter attributes.
93   EmitAttributes(Ints, OS);
94
95   // Emit intrinsic alias analysis mod/ref behavior.
96   EmitModRefBehavior(Ints, OS);
97
98   // Emit code to translate GCC builtins into LLVM intrinsics.
99   EmitIntrinsicToGCCBuiltinMap(Ints, OS);
100
101   // Emit code to translate MS builtins into LLVM intrinsics.
102   EmitIntrinsicToMSBuiltinMap(Ints, OS);
103
104   EmitSuffix(OS);
105 }
106
107 void IntrinsicEmitter::EmitPrefix(raw_ostream &OS) {
108   OS << "// VisualStudio defines setjmp as _setjmp\n"
109         "#if defined(_MSC_VER) && defined(setjmp) && \\\n"
110         "                         !defined(setjmp_undefined_for_msvc)\n"
111         "#  pragma push_macro(\"setjmp\")\n"
112         "#  undef setjmp\n"
113         "#  define setjmp_undefined_for_msvc\n"
114         "#endif\n\n";
115 }
116
117 void IntrinsicEmitter::EmitSuffix(raw_ostream &OS) {
118   OS << "#if defined(_MSC_VER) && defined(setjmp_undefined_for_msvc)\n"
119         "// let's return it to _setjmp state\n"
120         "#  pragma pop_macro(\"setjmp\")\n"
121         "#  undef setjmp_undefined_for_msvc\n"
122         "#endif\n\n";
123 }
124
125 void IntrinsicEmitter::EmitEnumInfo(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
126                                     raw_ostream &OS) {
127   OS << "// Enum values for Intrinsics.h\n";
128   OS << "#ifdef GET_INTRINSIC_ENUM_VALUES\n";
129   for (unsigned i = 0, e = Ints.size(); i != e; ++i) {
130     OS << "    " << Ints[i].EnumName;
131     OS << ((i != e-1) ? ", " : "  ");
132     if (Ints[i].EnumName.size() < 40)
133       OS << std::string(40-Ints[i].EnumName.size(), ' ');
134     OS << " // " << Ints[i].Name << "\n";
135   }
136   OS << "#endif\n\n";
137 }
138
139 void IntrinsicEmitter::
140 EmitFnNameRecognizer(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
141                      raw_ostream &OS) {
142   // Build a 'first character of function name' -> intrinsic # mapping.
143   std::map<char, std::vector<unsigned> > IntMapping;
144   for (unsigned i = 0, e = Ints.size(); i != e; ++i)
145     IntMapping[Ints[i].Name[5]].push_back(i);
146
147   OS << "// Function name -> enum value recognizer code.\n";
148   OS << "#ifdef GET_FUNCTION_RECOGNIZER\n";
149   OS << "  StringRef NameR(Name+6, Len-6);   // Skip over 'llvm.'\n";
150   OS << "  switch (Name[5]) {                  // Dispatch on first letter.\n";
151   OS << "  default: break;\n";
152   // Emit the intrinsic matching stuff by first letter.
153   for (std::map<char, std::vector<unsigned> >::iterator I = IntMapping.begin(),
154        E = IntMapping.end(); I != E; ++I) {
155     OS << "  case '" << I->first << "':\n";
156     std::vector<unsigned> &IntList = I->second;
157
158     // Sort in reverse order of intrinsic name so "abc.def" appears after
159     // "abd.def.ghi" in the overridden name matcher
160     std::sort(IntList.begin(), IntList.end(), [&](unsigned i, unsigned j) {
161       return Ints[i].Name > Ints[j].Name;
162     });
163
164     // Emit all the overloaded intrinsics first, build a table of the
165     // non-overloaded ones.
166     std::vector<StringMatcher::StringPair> MatchTable;
167
168     for (unsigned i = 0, e = IntList.size(); i != e; ++i) {
169       unsigned IntNo = IntList[i];
170       std::string Result = "return " + TargetPrefix + "Intrinsic::" +
171         Ints[IntNo].EnumName + ";";
172
173       if (!Ints[IntNo].isOverloaded) {
174         MatchTable.push_back(std::make_pair(Ints[IntNo].Name.substr(6),Result));
175         continue;
176       }
177
178       // For overloaded intrinsics, only the prefix needs to match
179       std::string TheStr = Ints[IntNo].Name.substr(6);
180       TheStr += '.';  // Require "bswap." instead of bswap.
181       OS << "    if (NameR.startswith(\"" << TheStr << "\")) "
182          << Result << '\n';
183     }
184
185     // Emit the matcher logic for the fixed length strings.
186     StringMatcher("NameR", MatchTable, OS).Emit(1);
187     OS << "    break;  // end of '" << I->first << "' case.\n";
188   }
189
190   OS << "  }\n";
191   OS << "#endif\n\n";
192 }
193
194 void IntrinsicEmitter::
195 EmitIntrinsicToNameTable(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
196                          raw_ostream &OS) {
197   OS << "// Intrinsic ID to name table\n";
198   OS << "#ifdef GET_INTRINSIC_NAME_TABLE\n";
199   OS << "  // Note that entry #0 is the invalid intrinsic!\n";
200   for (unsigned i = 0, e = Ints.size(); i != e; ++i)
201     OS << "  \"" << Ints[i].Name << "\",\n";
202   OS << "#endif\n\n";
203 }
204
205 void IntrinsicEmitter::
206 EmitIntrinsicToOverloadTable(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
207                          raw_ostream &OS) {
208   OS << "// Intrinsic ID to overload bitset\n";
209   OS << "#ifdef GET_INTRINSIC_OVERLOAD_TABLE\n";
210   OS << "static const uint8_t OTable[] = {\n";
211   OS << "  0";
212   for (unsigned i = 0, e = Ints.size(); i != e; ++i) {
213     // Add one to the index so we emit a null bit for the invalid #0 intrinsic.
214     if ((i+1)%8 == 0)
215       OS << ",\n  0";
216     if (Ints[i].isOverloaded)
217       OS << " | (1<<" << (i+1)%8 << ')';
218   }
219   OS << "\n};\n\n";
220   // OTable contains a true bit at the position if the intrinsic is overloaded.
221   OS << "return (OTable[id/8] & (1 << (id%8))) != 0;\n";
222   OS << "#endif\n\n";
223 }
224
225
226 // NOTE: This must be kept in synch with the copy in lib/VMCore/Function.cpp!
227 enum IIT_Info {
228   // Common values should be encoded with 0-15.
229   IIT_Done = 0,
230   IIT_I1   = 1,
231   IIT_I8   = 2,
232   IIT_I16  = 3,
233   IIT_I32  = 4,
234   IIT_I64  = 5,
235   IIT_F16  = 6,
236   IIT_F32  = 7,
237   IIT_F64  = 8,
238   IIT_V2   = 9,
239   IIT_V4   = 10,
240   IIT_V8   = 11,
241   IIT_V16  = 12,
242   IIT_V32  = 13,
243   IIT_PTR  = 14,
244   IIT_ARG  = 15,
245
246   // Values from 16+ are only encodable with the inefficient encoding.
247   IIT_V64  = 16,
248   IIT_MMX  = 17,
249   IIT_METADATA = 18,
250   IIT_EMPTYSTRUCT = 19,
251   IIT_STRUCT2 = 20,
252   IIT_STRUCT3 = 21,
253   IIT_STRUCT4 = 22,
254   IIT_STRUCT5 = 23,
255   IIT_EXTEND_ARG = 24,
256   IIT_TRUNC_ARG = 25,
257   IIT_ANYPTR = 26,
258   IIT_V1   = 27,
259   IIT_VARARG = 28,
260   IIT_HALF_VEC_ARG = 29,
261   IIT_SAME_VEC_WIDTH_ARG = 30
262 };
263
264
265 static void EncodeFixedValueType(MVT::SimpleValueType VT,
266                                  std::vector<unsigned char> &Sig) {
267   if (MVT(VT).isInteger()) {
268     unsigned BitWidth = MVT(VT).getSizeInBits();
269     switch (BitWidth) {
270     default: PrintFatalError("unhandled integer type width in intrinsic!");
271     case 1: return Sig.push_back(IIT_I1);
272     case 8: return Sig.push_back(IIT_I8);
273     case 16: return Sig.push_back(IIT_I16);
274     case 32: return Sig.push_back(IIT_I32);
275     case 64: return Sig.push_back(IIT_I64);
276     }
277   }
278
279   switch (VT) {
280   default: PrintFatalError("unhandled MVT in intrinsic!");
281   case MVT::f16: return Sig.push_back(IIT_F16);
282   case MVT::f32: return Sig.push_back(IIT_F32);
283   case MVT::f64: return Sig.push_back(IIT_F64);
284   case MVT::Metadata: return Sig.push_back(IIT_METADATA);
285   case MVT::x86mmx: return Sig.push_back(IIT_MMX);
286   // MVT::OtherVT is used to mean the empty struct type here.
287   case MVT::Other: return Sig.push_back(IIT_EMPTYSTRUCT);
288   // MVT::isVoid is used to represent varargs here.
289   case MVT::isVoid: return Sig.push_back(IIT_VARARG);
290   }
291 }
292
293 #ifdef _MSC_VER
294 #pragma optimize("",off) // MSVC 2010 optimizer can't deal with this function.
295 #endif
296
297 static void EncodeFixedType(Record *R, std::vector<unsigned char> &ArgCodes,
298                             std::vector<unsigned char> &Sig) {
299
300   if (R->isSubClassOf("LLVMMatchType")) {
301     unsigned Number = R->getValueAsInt("Number");
302     assert(Number < ArgCodes.size() && "Invalid matching number!");
303     if (R->isSubClassOf("LLVMExtendedType"))
304       Sig.push_back(IIT_EXTEND_ARG);
305     else if (R->isSubClassOf("LLVMTruncatedType"))
306       Sig.push_back(IIT_TRUNC_ARG);
307     else if (R->isSubClassOf("LLVMHalfElementsVectorType"))
308       Sig.push_back(IIT_HALF_VEC_ARG);
309     else if (R->isSubClassOf("LLVMVectorSameWidth")) {
310       Sig.push_back(IIT_SAME_VEC_WIDTH_ARG);
311       Sig.push_back((Number << 2) | ArgCodes[Number]);
312       MVT::SimpleValueType VT = getValueType(R->getValueAsDef("ElTy"));
313       EncodeFixedValueType(VT, Sig);
314       return;
315     }
316     else
317       Sig.push_back(IIT_ARG);
318     return Sig.push_back((Number << 2) | ArgCodes[Number]);
319   }
320
321   MVT::SimpleValueType VT = getValueType(R->getValueAsDef("VT"));
322
323   unsigned Tmp = 0;
324   switch (VT) {
325   default: break;
326   case MVT::iPTRAny: ++Tmp; // FALL THROUGH.
327   case MVT::vAny: ++Tmp; // FALL THROUGH.
328   case MVT::fAny: ++Tmp; // FALL THROUGH.
329   case MVT::iAny: {
330     // If this is an "any" valuetype, then the type is the type of the next
331     // type in the list specified to getIntrinsic().
332     Sig.push_back(IIT_ARG);
333
334     // Figure out what arg # this is consuming, and remember what kind it was.
335     unsigned ArgNo = ArgCodes.size();
336     ArgCodes.push_back(Tmp);
337
338     // Encode what sort of argument it must be in the low 2 bits of the ArgNo.
339     return Sig.push_back((ArgNo << 2) | Tmp);
340   }
341
342   case MVT::iPTR: {
343     unsigned AddrSpace = 0;
344     if (R->isSubClassOf("LLVMQualPointerType")) {
345       AddrSpace = R->getValueAsInt("AddrSpace");
346       assert(AddrSpace < 256 && "Address space exceeds 255");
347     }
348     if (AddrSpace) {
349       Sig.push_back(IIT_ANYPTR);
350       Sig.push_back(AddrSpace);
351     } else {
352       Sig.push_back(IIT_PTR);
353     }
354     return EncodeFixedType(R->getValueAsDef("ElTy"), ArgCodes, Sig);
355   }
356   }
357
358   if (MVT(VT).isVector()) {
359     MVT VVT = VT;
360     switch (VVT.getVectorNumElements()) {
361     default: PrintFatalError("unhandled vector type width in intrinsic!");
362     case 1: Sig.push_back(IIT_V1); break;
363     case 2: Sig.push_back(IIT_V2); break;
364     case 4: Sig.push_back(IIT_V4); break;
365     case 8: Sig.push_back(IIT_V8); break;
366     case 16: Sig.push_back(IIT_V16); break;
367     case 32: Sig.push_back(IIT_V32); break;
368     case 64: Sig.push_back(IIT_V64); break;
369     }
370
371     return EncodeFixedValueType(VVT.getVectorElementType().SimpleTy, Sig);
372   }
373
374   EncodeFixedValueType(VT, Sig);
375 }
376
377 #ifdef _MSC_VER
378 #pragma optimize("",on)
379 #endif
380
381 /// ComputeFixedEncoding - If we can encode the type signature for this
382 /// intrinsic into 32 bits, return it.  If not, return ~0U.
383 static void ComputeFixedEncoding(const CodeGenIntrinsic &Int,
384                                  std::vector<unsigned char> &TypeSig) {
385   std::vector<unsigned char> ArgCodes;
386
387   if (Int.IS.RetVTs.empty())
388     TypeSig.push_back(IIT_Done);
389   else if (Int.IS.RetVTs.size() == 1 &&
390            Int.IS.RetVTs[0] == MVT::isVoid)
391     TypeSig.push_back(IIT_Done);
392   else {
393     switch (Int.IS.RetVTs.size()) {
394       case 1: break;
395       case 2: TypeSig.push_back(IIT_STRUCT2); break;
396       case 3: TypeSig.push_back(IIT_STRUCT3); break;
397       case 4: TypeSig.push_back(IIT_STRUCT4); break;
398       case 5: TypeSig.push_back(IIT_STRUCT5); break;
399       default: llvm_unreachable("Unhandled case in struct");
400     }
401
402     for (unsigned i = 0, e = Int.IS.RetVTs.size(); i != e; ++i)
403       EncodeFixedType(Int.IS.RetTypeDefs[i], ArgCodes, TypeSig);
404   }
405
406   for (unsigned i = 0, e = Int.IS.ParamTypeDefs.size(); i != e; ++i)
407     EncodeFixedType(Int.IS.ParamTypeDefs[i], ArgCodes, TypeSig);
408 }
409
410 static void printIITEntry(raw_ostream &OS, unsigned char X) {
411   OS << (unsigned)X;
412 }
413
414 void IntrinsicEmitter::EmitGenerator(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
415                                      raw_ostream &OS) {
416   // If we can compute a 32-bit fixed encoding for this intrinsic, do so and
417   // capture it in this vector, otherwise store a ~0U.
418   std::vector<unsigned> FixedEncodings;
419
420   SequenceToOffsetTable<std::vector<unsigned char> > LongEncodingTable;
421
422   std::vector<unsigned char> TypeSig;
423
424   // Compute the unique argument type info.
425   for (unsigned i = 0, e = Ints.size(); i != e; ++i) {
426     // Get the signature for the intrinsic.
427     TypeSig.clear();
428     ComputeFixedEncoding(Ints[i], TypeSig);
429
430     // Check to see if we can encode it into a 32-bit word.  We can only encode
431     // 8 nibbles into a 32-bit word.
432     if (TypeSig.size() <= 8) {
433       bool Failed = false;
434       unsigned Result = 0;
435       for (unsigned i = 0, e = TypeSig.size(); i != e; ++i) {
436         // If we had an unencodable argument, bail out.
437         if (TypeSig[i] > 15) {
438           Failed = true;
439           break;
440         }
441         Result = (Result << 4) | TypeSig[e-i-1];
442       }
443
444       // If this could be encoded into a 31-bit word, return it.
445       if (!Failed && (Result >> 31) == 0) {
446         FixedEncodings.push_back(Result);
447         continue;
448       }
449     }
450
451     // Otherwise, we're going to unique the sequence into the
452     // LongEncodingTable, and use its offset in the 32-bit table instead.
453     LongEncodingTable.add(TypeSig);
454
455     // This is a placehold that we'll replace after the table is laid out.
456     FixedEncodings.push_back(~0U);
457   }
458
459   LongEncodingTable.layout();
460
461   OS << "// Global intrinsic function declaration type table.\n";
462   OS << "#ifdef GET_INTRINSIC_GENERATOR_GLOBAL\n";
463
464   OS << "static const unsigned IIT_Table[] = {\n  ";
465
466   for (unsigned i = 0, e = FixedEncodings.size(); i != e; ++i) {
467     if ((i & 7) == 7)
468       OS << "\n  ";
469
470     // If the entry fit in the table, just emit it.
471     if (FixedEncodings[i] != ~0U) {
472       OS << "0x" << utohexstr(FixedEncodings[i]) << ", ";
473       continue;
474     }
475
476     TypeSig.clear();
477     ComputeFixedEncoding(Ints[i], TypeSig);
478
479
480     // Otherwise, emit the offset into the long encoding table.  We emit it this
481     // way so that it is easier to read the offset in the .def file.
482     OS << "(1U<<31) | " << LongEncodingTable.get(TypeSig) << ", ";
483   }
484
485   OS << "0\n};\n\n";
486
487   // Emit the shared table of register lists.
488   OS << "static const unsigned char IIT_LongEncodingTable[] = {\n";
489   if (!LongEncodingTable.empty())
490     LongEncodingTable.emit(OS, printIITEntry);
491   OS << "  255\n};\n\n";
492
493   OS << "#endif\n\n";  // End of GET_INTRINSIC_GENERATOR_GLOBAL
494 }
495
496 namespace {
497 enum ModRefKind {
498   MRK_none,
499   MRK_readonly,
500   MRK_readnone
501 };
502 }
503
504 static ModRefKind getModRefKind(const CodeGenIntrinsic &intrinsic) {
505   switch (intrinsic.ModRef) {
506   case CodeGenIntrinsic::NoMem:
507     return MRK_readnone;
508   case CodeGenIntrinsic::ReadArgMem:
509   case CodeGenIntrinsic::ReadMem:
510     return MRK_readonly;
511   case CodeGenIntrinsic::ReadWriteArgMem:
512   case CodeGenIntrinsic::ReadWriteMem:
513     return MRK_none;
514   }
515   llvm_unreachable("bad mod-ref kind");
516 }
517
518 namespace {
519 struct AttributeComparator {
520   bool operator()(const CodeGenIntrinsic *L, const CodeGenIntrinsic *R) const {
521     // Sort throwing intrinsics after non-throwing intrinsics.
522     if (L->canThrow != R->canThrow)
523       return R->canThrow;
524
525     if (L->isNoDuplicate != R->isNoDuplicate)
526       return R->isNoDuplicate;
527
528     if (L->isNoReturn != R->isNoReturn)
529       return R->isNoReturn;
530
531     // Try to order by readonly/readnone attribute.
532     ModRefKind LK = getModRefKind(*L);
533     ModRefKind RK = getModRefKind(*R);
534     if (LK != RK) return (LK > RK);
535
536     // Order by argument attributes.
537     // This is reliable because each side is already sorted internally.
538     return (L->ArgumentAttributes < R->ArgumentAttributes);
539   }
540 };
541 } // End anonymous namespace
542
543 /// EmitAttributes - This emits the Intrinsic::getAttributes method.
544 void IntrinsicEmitter::
545 EmitAttributes(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints, raw_ostream &OS) {
546   OS << "// Add parameter attributes that are not common to all intrinsics.\n";
547   OS << "#ifdef GET_INTRINSIC_ATTRIBUTES\n";
548   if (TargetOnly)
549     OS << "static AttributeSet getAttributes(LLVMContext &C, " << TargetPrefix
550        << "Intrinsic::ID id) {\n";
551   else
552     OS << "AttributeSet Intrinsic::getAttributes(LLVMContext &C, ID id) {\n";
553
554   // Compute the maximum number of attribute arguments and the map
555   typedef std::map<const CodeGenIntrinsic*, unsigned,
556                    AttributeComparator> UniqAttrMapTy;
557   UniqAttrMapTy UniqAttributes;
558   unsigned maxArgAttrs = 0;
559   unsigned AttrNum = 0;
560   for (unsigned i = 0, e = Ints.size(); i != e; ++i) {
561     const CodeGenIntrinsic &intrinsic = Ints[i];
562     maxArgAttrs =
563       std::max(maxArgAttrs, unsigned(intrinsic.ArgumentAttributes.size()));
564     unsigned &N = UniqAttributes[&intrinsic];
565     if (N) continue;
566     assert(AttrNum < 256 && "Too many unique attributes for table!");
567     N = ++AttrNum;
568   }
569
570   // Emit an array of AttributeSet.  Most intrinsics will have at least one
571   // entry, for the function itself (index ~1), which is usually nounwind.
572   OS << "  static const uint8_t IntrinsicsToAttributesMap[] = {\n";
573
574   for (unsigned i = 0, e = Ints.size(); i != e; ++i) {
575     const CodeGenIntrinsic &intrinsic = Ints[i];
576
577     OS << "    " << UniqAttributes[&intrinsic] << ", // "
578        << intrinsic.Name << "\n";
579   }
580   OS << "  };\n\n";
581
582   OS << "  AttributeSet AS[" << maxArgAttrs+1 << "];\n";
583   OS << "  unsigned NumAttrs = 0;\n";
584   OS << "  if (id != 0) {\n";
585   OS << "    switch(IntrinsicsToAttributesMap[id - ";
586   if (TargetOnly)
587     OS << "Intrinsic::num_intrinsics";
588   else
589     OS << "1";
590   OS << "]) {\n";
591   OS << "    default: llvm_unreachable(\"Invalid attribute number\");\n";
592   for (UniqAttrMapTy::const_iterator I = UniqAttributes.begin(),
593        E = UniqAttributes.end(); I != E; ++I) {
594     OS << "    case " << I->second << ": {\n";
595
596     const CodeGenIntrinsic &intrinsic = *(I->first);
597
598     // Keep track of the number of attributes we're writing out.
599     unsigned numAttrs = 0;
600
601     // The argument attributes are alreadys sorted by argument index.
602     unsigned ai = 0, ae = intrinsic.ArgumentAttributes.size();
603     if (ae) {
604       while (ai != ae) {
605         unsigned argNo = intrinsic.ArgumentAttributes[ai].first;
606
607         OS <<  "      const Attribute::AttrKind AttrParam" << argNo + 1 <<"[]= {";
608         bool addComma = false;
609
610         do {
611           switch (intrinsic.ArgumentAttributes[ai].second) {
612           case CodeGenIntrinsic::NoCapture:
613             if (addComma)
614               OS << ",";
615             OS << "Attribute::NoCapture";
616             addComma = true;
617             break;
618           case CodeGenIntrinsic::ReadOnly:
619             if (addComma)
620               OS << ",";
621             OS << "Attribute::ReadOnly";
622             addComma = true;
623             break;
624           case CodeGenIntrinsic::ReadNone:
625             if (addComma)
626               OS << ",";
627             OS << "Attributes::ReadNone";
628             addComma = true;
629             break;
630           }
631
632           ++ai;
633         } while (ai != ae && intrinsic.ArgumentAttributes[ai].first == argNo);
634         OS << "};\n";
635         OS << "      AS[" << numAttrs++ << "] = AttributeSet::get(C, "
636            << argNo+1 << ", AttrParam" << argNo +1 << ");\n";
637       }
638     }
639
640     ModRefKind modRef = getModRefKind(intrinsic);
641
642     if (!intrinsic.canThrow || modRef || intrinsic.isNoReturn ||
643         intrinsic.isNoDuplicate) {
644       OS << "      const Attribute::AttrKind Atts[] = {";
645       bool addComma = false;
646       if (!intrinsic.canThrow) {
647         OS << "Attribute::NoUnwind";
648         addComma = true;
649       }
650       if (intrinsic.isNoReturn) {
651         if (addComma)
652           OS << ",";
653         OS << "Attribute::NoReturn";
654         addComma = true;
655       }
656       if (intrinsic.isNoDuplicate) {
657         if (addComma)
658           OS << ",";
659         OS << "Attribute::NoDuplicate";
660         addComma = true;
661       }
662
663       switch (modRef) {
664       case MRK_none: break;
665       case MRK_readonly:
666         if (addComma)
667           OS << ",";
668         OS << "Attribute::ReadOnly";
669         break;
670       case MRK_readnone:
671         if (addComma)
672           OS << ",";
673         OS << "Attribute::ReadNone";
674         break;
675       }
676       OS << "};\n";
677       OS << "      AS[" << numAttrs++ << "] = AttributeSet::get(C, "
678          << "AttributeSet::FunctionIndex, Atts);\n";
679     }
680
681     if (numAttrs) {
682       OS << "      NumAttrs = " << numAttrs << ";\n";
683       OS << "      break;\n";
684       OS << "      }\n";
685     } else {
686       OS << "      return AttributeSet();\n";
687       OS << "      }\n";
688     }
689   }
690
691   OS << "    }\n";
692   OS << "  }\n";
693   OS << "  return AttributeSet::get(C, makeArrayRef(AS, NumAttrs));\n";
694   OS << "}\n";
695   OS << "#endif // GET_INTRINSIC_ATTRIBUTES\n\n";
696 }
697
698 /// EmitModRefBehavior - Determine intrinsic alias analysis mod/ref behavior.
699 void IntrinsicEmitter::
700 EmitModRefBehavior(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints, raw_ostream &OS){
701   OS << "// Determine intrinsic alias analysis mod/ref behavior.\n"
702      << "#ifdef GET_INTRINSIC_MODREF_BEHAVIOR\n"
703      << "assert(iid <= Intrinsic::" << Ints.back().EnumName << " && "
704      << "\"Unknown intrinsic.\");\n\n";
705
706   OS << "static const uint8_t IntrinsicModRefBehavior[] = {\n"
707      << "  /* invalid */ UnknownModRefBehavior,\n";
708   for (unsigned i = 0, e = Ints.size(); i != e; ++i) {
709     OS << "  /* " << TargetPrefix << Ints[i].EnumName << " */ ";
710     switch (Ints[i].ModRef) {
711     case CodeGenIntrinsic::NoMem:
712       OS << "DoesNotAccessMemory,\n";
713       break;
714     case CodeGenIntrinsic::ReadArgMem:
715       OS << "OnlyReadsArgumentPointees,\n";
716       break;
717     case CodeGenIntrinsic::ReadMem:
718       OS << "OnlyReadsMemory,\n";
719       break;
720     case CodeGenIntrinsic::ReadWriteArgMem:
721       OS << "OnlyAccessesArgumentPointees,\n";
722       break;
723     case CodeGenIntrinsic::ReadWriteMem:
724       OS << "UnknownModRefBehavior,\n";
725       break;
726     }
727   }
728   OS << "};\n\n"
729      << "return static_cast<ModRefBehavior>(IntrinsicModRefBehavior[iid]);\n"
730      << "#endif // GET_INTRINSIC_MODREF_BEHAVIOR\n\n";
731 }
732
733 /// EmitTargetBuiltins - All of the builtins in the specified map are for the
734 /// same target, and we already checked it.
735 static void EmitTargetBuiltins(const std::map<std::string, std::string> &BIM,
736                                const std::string &TargetPrefix,
737                                raw_ostream &OS) {
738
739   std::vector<StringMatcher::StringPair> Results;
740
741   for (std::map<std::string, std::string>::const_iterator I = BIM.begin(),
742        E = BIM.end(); I != E; ++I) {
743     std::string ResultCode =
744     "return " + TargetPrefix + "Intrinsic::" + I->second + ";";
745     Results.push_back(StringMatcher::StringPair(I->first, ResultCode));
746   }
747
748   StringMatcher("BuiltinName", Results, OS).Emit();
749 }
750
751
752 void IntrinsicEmitter::
753 EmitIntrinsicToGCCBuiltinMap(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
754                              raw_ostream &OS) {
755   typedef std::map<std::string, std::map<std::string, std::string> > BIMTy;
756   BIMTy BuiltinMap;
757   for (unsigned i = 0, e = Ints.size(); i != e; ++i) {
758     if (!Ints[i].GCCBuiltinName.empty()) {
759       // Get the map for this target prefix.
760       std::map<std::string, std::string> &BIM =BuiltinMap[Ints[i].TargetPrefix];
761
762       if (!BIM.insert(std::make_pair(Ints[i].GCCBuiltinName,
763                                      Ints[i].EnumName)).second)
764         PrintFatalError("Intrinsic '" + Ints[i].TheDef->getName() +
765               "': duplicate GCC builtin name!");
766     }
767   }
768
769   OS << "// Get the LLVM intrinsic that corresponds to a GCC builtin.\n";
770   OS << "// This is used by the C front-end.  The GCC builtin name is passed\n";
771   OS << "// in as BuiltinName, and a target prefix (e.g. 'ppc') is passed\n";
772   OS << "// in as TargetPrefix.  The result is assigned to 'IntrinsicID'.\n";
773   OS << "#ifdef GET_LLVM_INTRINSIC_FOR_GCC_BUILTIN\n";
774
775   if (TargetOnly) {
776     OS << "static " << TargetPrefix << "Intrinsic::ID "
777        << "getIntrinsicForGCCBuiltin(const char "
778        << "*TargetPrefixStr, const char *BuiltinNameStr) {\n";
779   } else {
780     OS << "Intrinsic::ID Intrinsic::getIntrinsicForGCCBuiltin(const char "
781        << "*TargetPrefixStr, const char *BuiltinNameStr) {\n";
782   }
783
784   OS << "  StringRef BuiltinName(BuiltinNameStr);\n";
785   OS << "  StringRef TargetPrefix(TargetPrefixStr);\n\n";
786
787   // Note: this could emit significantly better code if we cared.
788   for (BIMTy::iterator I = BuiltinMap.begin(), E = BuiltinMap.end();I != E;++I){
789     OS << "  ";
790     if (!I->first.empty())
791       OS << "if (TargetPrefix == \"" << I->first << "\") ";
792     else
793       OS << "/* Target Independent Builtins */ ";
794     OS << "{\n";
795
796     // Emit the comparisons for this target prefix.
797     EmitTargetBuiltins(I->second, TargetPrefix, OS);
798     OS << "  }\n";
799   }
800   OS << "  return ";
801   if (!TargetPrefix.empty())
802     OS << "(" << TargetPrefix << "Intrinsic::ID)";
803   OS << "Intrinsic::not_intrinsic;\n";
804   OS << "}\n";
805   OS << "#endif\n\n";
806 }
807
808 void IntrinsicEmitter::
809 EmitIntrinsicToMSBuiltinMap(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
810                             raw_ostream &OS) {
811   std::map<std::string, std::map<std::string, std::string>> TargetBuiltins;
812
813   for (const auto &Intrinsic : Ints) {
814     if (Intrinsic.MSBuiltinName.empty())
815       continue;
816
817     auto &Builtins = TargetBuiltins[Intrinsic.TargetPrefix];
818     if (!Builtins.insert(std::make_pair(Intrinsic.MSBuiltinName,
819                                         Intrinsic.EnumName)).second)
820       PrintFatalError("Intrinsic '" + Intrinsic.TheDef->getName() + "': "
821                       "duplicate MS builtin name!");
822   }
823
824   OS << "// Get the LLVM intrinsic that corresponds to a MS builtin.\n"
825         "// This is used by the C front-end.  The MS builtin name is passed\n"
826         "// in as a BuiltinName, and a target prefix (e.g. 'arm') is passed\n"
827         "// in as a TargetPrefix.  The result is assigned to 'IntrinsicID'.\n"
828         "#ifdef GET_LLVM_INTRINSIC_FOR_MS_BUILTIN\n";
829
830   OS << (TargetOnly ? "static " + TargetPrefix : "") << "Intrinsic::ID "
831      << (TargetOnly ? "" : "Intrinsic::")
832      << "getIntrinsicForMSBuiltin(const char *TP, const char *BN) {\n";
833   OS << "  StringRef BuiltinName(BN);\n"
834         "  StringRef TargetPrefix(TP);\n"
835         "\n";
836
837   for (const auto &Builtins : TargetBuiltins) {
838     OS << "  ";
839     if (Builtins.first.empty())
840       OS << "/* Target Independent Builtins */ ";
841     else
842       OS << "if (TargetPrefix == \"" << Builtins.first << "\") ";
843     OS << "{\n";
844     EmitTargetBuiltins(Builtins.second, TargetPrefix, OS);
845     OS << "}";
846   }
847
848   OS << "  return ";
849   if (!TargetPrefix.empty())
850     OS << "(" << TargetPrefix << "Intrinsic::ID)";
851   OS << "Intrinsic::not_intrinsic;\n";
852   OS << "}\n";
853
854   OS << "#endif\n\n";
855 }
856
857 void llvm::EmitIntrinsics(RecordKeeper &RK, raw_ostream &OS, bool TargetOnly) {
858   IntrinsicEmitter(RK, TargetOnly).run(OS);
859 }