simplify code generated by tblgen that is not necessary since we dropped
[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 "CodeGenTarget.h"
15 #include "IntrinsicEmitter.h"
16 #include "llvm/TableGen/Record.h"
17 #include "llvm/TableGen/StringMatcher.h"
18 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
19 #include <algorithm>
20 using namespace llvm;
21
22 //===----------------------------------------------------------------------===//
23 // IntrinsicEmitter Implementation
24 //===----------------------------------------------------------------------===//
25
26 void IntrinsicEmitter::run(raw_ostream &OS) {
27   EmitSourceFileHeader("Intrinsic Function Source Fragment", OS);
28   
29   std::vector<CodeGenIntrinsic> Ints = LoadIntrinsics(Records, TargetOnly);
30   
31   if (TargetOnly && !Ints.empty())
32     TargetPrefix = Ints[0].TargetPrefix;
33
34   EmitPrefix(OS);
35
36   // Emit the enum information.
37   EmitEnumInfo(Ints, OS);
38
39   // Emit the intrinsic ID -> name table.
40   EmitIntrinsicToNameTable(Ints, OS);
41
42   // Emit the intrinsic ID -> overload table.
43   EmitIntrinsicToOverloadTable(Ints, OS);
44
45   // Emit the function name recognizer.
46   EmitFnNameRecognizer(Ints, OS);
47   
48   // Emit the intrinsic verifier.
49   EmitVerifier(Ints, OS);
50   
51   // Emit the intrinsic declaration generator.
52   EmitGenerator(Ints, OS);
53   
54   // Emit the intrinsic parameter attributes.
55   EmitAttributes(Ints, OS);
56
57   // Emit intrinsic alias analysis mod/ref behavior.
58   EmitModRefBehavior(Ints, OS);
59
60   // Emit code to translate GCC builtins into LLVM intrinsics.
61   EmitIntrinsicToGCCBuiltinMap(Ints, OS);
62
63   EmitSuffix(OS);
64 }
65
66 void IntrinsicEmitter::EmitPrefix(raw_ostream &OS) {
67   OS << "// VisualStudio defines setjmp as _setjmp\n"
68         "#if defined(_MSC_VER) && defined(setjmp) && \\\n"
69         "                         !defined(setjmp_undefined_for_msvc)\n"
70         "#  pragma push_macro(\"setjmp\")\n"
71         "#  undef setjmp\n"
72         "#  define setjmp_undefined_for_msvc\n"
73         "#endif\n\n";
74 }
75
76 void IntrinsicEmitter::EmitSuffix(raw_ostream &OS) {
77   OS << "#if defined(_MSC_VER) && defined(setjmp_undefined_for_msvc)\n"
78         "// let's return it to _setjmp state\n"
79         "#  pragma pop_macro(\"setjmp\")\n"
80         "#  undef setjmp_undefined_for_msvc\n"
81         "#endif\n\n";
82 }
83
84 void IntrinsicEmitter::EmitEnumInfo(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints,
85                                     raw_ostream &OS) {
86   OS << "// Enum values for Intrinsics.h\n";
87   OS << "#ifdef GET_INTRINSIC_ENUM_VALUES\n";
88   for (unsigned i = 0, e = Ints.size(); i != e; ++i) {
89     OS << "    " << Ints[i].EnumName;
90     OS << ((i != e-1) ? ", " : "  ");
91     OS << std::string(40-Ints[i].EnumName.size(), ' ') 
92       << "// " << Ints[i].Name << "\n";
93   }
94   OS << "#endif\n\n";
95 }
96
97 void IntrinsicEmitter::
98 EmitFnNameRecognizer(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints, 
99                      raw_ostream &OS) {
100   // Build a 'first character of function name' -> intrinsic # mapping.
101   std::map<char, std::vector<unsigned> > IntMapping;
102   for (unsigned i = 0, e = Ints.size(); i != e; ++i)
103     IntMapping[Ints[i].Name[5]].push_back(i);
104   
105   OS << "// Function name -> enum value recognizer code.\n";
106   OS << "#ifdef GET_FUNCTION_RECOGNIZER\n";
107   OS << "  StringRef NameR(Name+6, Len-6);   // Skip over 'llvm.'\n";
108   OS << "  switch (Name[5]) {                  // Dispatch on first letter.\n";
109   OS << "  default: break;\n";
110   // Emit the intrinsic matching stuff by first letter.
111   for (std::map<char, std::vector<unsigned> >::iterator I = IntMapping.begin(),
112        E = IntMapping.end(); I != E; ++I) {
113     OS << "  case '" << I->first << "':\n";
114     std::vector<unsigned> &IntList = I->second;
115
116     // Emit all the overloaded intrinsics first, build a table of the
117     // non-overloaded ones.
118     std::vector<StringMatcher::StringPair> MatchTable;
119     
120     for (unsigned i = 0, e = IntList.size(); i != e; ++i) {
121       unsigned IntNo = IntList[i];
122       std::string Result = "return " + TargetPrefix + "Intrinsic::" +
123         Ints[IntNo].EnumName + ";";
124
125       if (!Ints[IntNo].isOverloaded) {
126         MatchTable.push_back(std::make_pair(Ints[IntNo].Name.substr(6),Result));
127         continue;
128       }
129
130       // For overloaded intrinsics, only the prefix needs to match
131       std::string TheStr = Ints[IntNo].Name.substr(6);
132       TheStr += '.';  // Require "bswap." instead of bswap.
133       OS << "    if (NameR.startswith(\"" << TheStr << "\")) "
134          << Result << '\n';
135     }
136     
137     // Emit the matcher logic for the fixed length strings.
138     StringMatcher("NameR", MatchTable, OS).Emit(1);
139     OS << "    break;  // end of '" << I->first << "' case.\n";
140   }
141   
142   OS << "  }\n";
143   OS << "#endif\n\n";
144 }
145
146 void IntrinsicEmitter::
147 EmitIntrinsicToNameTable(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints, 
148                          raw_ostream &OS) {
149   OS << "// Intrinsic ID to name table\n";
150   OS << "#ifdef GET_INTRINSIC_NAME_TABLE\n";
151   OS << "  // Note that entry #0 is the invalid intrinsic!\n";
152   for (unsigned i = 0, e = Ints.size(); i != e; ++i)
153     OS << "  \"" << Ints[i].Name << "\",\n";
154   OS << "#endif\n\n";
155 }
156
157 void IntrinsicEmitter::
158 EmitIntrinsicToOverloadTable(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints, 
159                          raw_ostream &OS) {
160   OS << "// Intrinsic ID to overload bitset\n";
161   OS << "#ifdef GET_INTRINSIC_OVERLOAD_TABLE\n";
162   OS << "static const uint8_t OTable[] = {\n";
163   OS << "  0";
164   for (unsigned i = 0, e = Ints.size(); i != e; ++i) {
165     // Add one to the index so we emit a null bit for the invalid #0 intrinsic.
166     if ((i+1)%8 == 0)
167       OS << ",\n  0";
168     if (Ints[i].isOverloaded)
169       OS << " | (1<<" << (i+1)%8 << ')';
170   }
171   OS << "\n};\n\n";
172   // OTable contains a true bit at the position if the intrinsic is overloaded.
173   OS << "return (OTable[id/8] & (1 << (id%8))) != 0;\n";
174   OS << "#endif\n\n";
175 }
176
177 /// RecordListComparator - Provide a deterministic comparator for lists of
178 /// records.
179 namespace {
180   typedef std::pair<std::vector<Record*>, std::vector<Record*> > RecPair;
181   struct RecordListComparator {
182     bool operator()(const RecPair &LHS,
183                     const RecPair &RHS) const {
184       unsigned i = 0;
185       const std::vector<Record*> *LHSVec = &LHS.first;
186       const std::vector<Record*> *RHSVec = &RHS.first;
187       unsigned RHSSize = RHSVec->size();
188       unsigned LHSSize = LHSVec->size();
189
190       for (; i != LHSSize; ++i) {
191         if (i == RHSSize) return false;  // RHS is shorter than LHS.
192         if ((*LHSVec)[i] != (*RHSVec)[i])
193           return (*LHSVec)[i]->getName() < (*RHSVec)[i]->getName();
194       }
195
196       if (i != RHSSize) return true;
197
198       i = 0;
199       LHSVec = &LHS.second;
200       RHSVec = &RHS.second;
201       RHSSize = RHSVec->size();
202       LHSSize = LHSVec->size();
203
204       for (i = 0; i != LHSSize; ++i) {
205         if (i == RHSSize) return false;  // RHS is shorter than LHS.
206         if ((*LHSVec)[i] != (*RHSVec)[i])
207           return (*LHSVec)[i]->getName() < (*RHSVec)[i]->getName();
208       }
209
210       return i != RHSSize;
211     }
212   };
213 }
214
215 void IntrinsicEmitter::EmitVerifier(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints, 
216                                     raw_ostream &OS) {
217   OS << "// Verifier::visitIntrinsicFunctionCall code.\n";
218   OS << "#ifdef GET_INTRINSIC_VERIFIER\n";
219   OS << "  switch (ID) {\n";
220   OS << "  default: llvm_unreachable(\"Invalid intrinsic!\");\n";
221   
222   // This checking can emit a lot of very common code.  To reduce the amount of
223   // code that we emit, batch up cases that have identical types.  This avoids
224   // problems where GCC can run out of memory compiling Verifier.cpp.
225   typedef std::map<RecPair, std::vector<unsigned>, RecordListComparator> MapTy;
226   MapTy UniqueArgInfos;
227   
228   // Compute the unique argument type info.
229   for (unsigned i = 0, e = Ints.size(); i != e; ++i)
230     UniqueArgInfos[make_pair(Ints[i].IS.RetTypeDefs,
231                              Ints[i].IS.ParamTypeDefs)].push_back(i);
232
233   // Loop through the array, emitting one comparison for each batch.
234   for (MapTy::iterator I = UniqueArgInfos.begin(),
235        E = UniqueArgInfos.end(); I != E; ++I) {
236     for (unsigned i = 0, e = I->second.size(); i != e; ++i)
237       OS << "  case Intrinsic::" << Ints[I->second[i]].EnumName << ":\t\t// "
238          << Ints[I->second[i]].Name << "\n";
239     
240     const RecPair &ArgTypes = I->first;
241     const std::vector<Record*> &RetTys = ArgTypes.first;
242     const std::vector<Record*> &ParamTys = ArgTypes.second;
243     std::vector<unsigned> OverloadedTypeIndices;
244
245     OS << "    VerifyIntrinsicPrototype(ID, IF, " << RetTys.size() << ", "
246        << ParamTys.size();
247
248     // Emit return types.
249     for (unsigned j = 0, je = RetTys.size(); j != je; ++j) {
250       Record *ArgType = RetTys[j];
251       OS << ", ";
252
253       if (ArgType->isSubClassOf("LLVMMatchType")) {
254         unsigned Number = ArgType->getValueAsInt("Number");
255         assert(Number < OverloadedTypeIndices.size() &&
256                "Invalid matching number!");
257         Number = OverloadedTypeIndices[Number];
258         if (ArgType->isSubClassOf("LLVMExtendedElementVectorType"))
259           OS << "~(ExtendedElementVectorType | " << Number << ")";
260         else if (ArgType->isSubClassOf("LLVMTruncatedElementVectorType"))
261           OS << "~(TruncatedElementVectorType | " << Number << ")";
262         else
263           OS << "~" << Number;
264       } else {
265         MVT::SimpleValueType VT = getValueType(ArgType->getValueAsDef("VT"));
266         OS << getEnumName(VT);
267
268         if (EVT(VT).isOverloaded())
269           OverloadedTypeIndices.push_back(j);
270
271         if (VT == MVT::isVoid && j != 0 && j != je - 1)
272           throw "Var arg type not last argument";
273       }
274     }
275
276     // Emit the parameter types.
277     for (unsigned j = 0, je = ParamTys.size(); j != je; ++j) {
278       Record *ArgType = ParamTys[j];
279       OS << ", ";
280
281       if (ArgType->isSubClassOf("LLVMMatchType")) {
282         unsigned Number = ArgType->getValueAsInt("Number");
283         assert(Number < OverloadedTypeIndices.size() &&
284                "Invalid matching number!");
285         Number = OverloadedTypeIndices[Number];
286         if (ArgType->isSubClassOf("LLVMExtendedElementVectorType"))
287           OS << "~(ExtendedElementVectorType | " << Number << ")";
288         else if (ArgType->isSubClassOf("LLVMTruncatedElementVectorType"))
289           OS << "~(TruncatedElementVectorType | " << Number << ")";
290         else
291           OS << "~" << Number;
292       } else {
293         MVT::SimpleValueType VT = getValueType(ArgType->getValueAsDef("VT"));
294         OS << getEnumName(VT);
295
296         if (EVT(VT).isOverloaded())
297           OverloadedTypeIndices.push_back(j + RetTys.size());
298
299         if (VT == MVT::isVoid && j != 0 && j != je - 1)
300           throw "Var arg type not last argument";
301       }
302     }
303       
304     OS << ");\n";
305     OS << "    break;\n";
306   }
307   OS << "  }\n";
308   OS << "#endif\n\n";
309 }
310
311 static void EmitTypeForValueType(raw_ostream &OS, MVT::SimpleValueType VT) {
312   if (EVT(VT).isInteger()) {
313     unsigned BitWidth = EVT(VT).getSizeInBits();
314     OS << "IntegerType::get(Context, " << BitWidth << ")";
315   } else if (VT == MVT::Other) {
316     // MVT::OtherVT is used to mean the empty struct type here.
317     OS << "StructType::get(Context)";
318   } else if (VT == MVT::f16) {
319     OS << "Type::getHalfTy(Context)";
320   } else if (VT == MVT::f32) {
321     OS << "Type::getFloatTy(Context)";
322   } else if (VT == MVT::f64) {
323     OS << "Type::getDoubleTy(Context)";
324   } else if (VT == MVT::f80) {
325     OS << "Type::getX86_FP80Ty(Context)";
326   } else if (VT == MVT::f128) {
327     OS << "Type::getFP128Ty(Context)";
328   } else if (VT == MVT::ppcf128) {
329     OS << "Type::getPPC_FP128Ty(Context)";
330   } else if (VT == MVT::isVoid) {
331     OS << "Type::getVoidTy(Context)";
332   } else if (VT == MVT::Metadata) {
333     OS << "Type::getMetadataTy(Context)";
334   } else if (VT == MVT::x86mmx) {
335     OS << "Type::getX86_MMXTy(Context)";
336   } else {
337     assert(false && "Unsupported ValueType!");
338   }
339 }
340
341 static void EmitTypeGenerate(raw_ostream &OS, const Record *ArgType,
342                              unsigned &ArgNo);
343
344 static void EmitTypeGenerate(raw_ostream &OS,
345                              const std::vector<Record*> &ArgTypes,
346                              unsigned &ArgNo) {
347   if (ArgTypes.empty())
348     return EmitTypeForValueType(OS, MVT::isVoid);
349   
350   if (ArgTypes.size() == 1)
351     return EmitTypeGenerate(OS, ArgTypes.front(), ArgNo);
352   
353   OS << "StructType::get(";
354   
355   for (std::vector<Record*>::const_iterator
356        I = ArgTypes.begin(), E = ArgTypes.end(); I != E; ++I) {
357     EmitTypeGenerate(OS, *I, ArgNo);
358     OS << ", ";
359   }
360   
361   OS << " NULL)";
362 }
363
364 static void EmitTypeGenerate(raw_ostream &OS, const Record *ArgType,
365                              unsigned &ArgNo) {
366   MVT::SimpleValueType VT = getValueType(ArgType->getValueAsDef("VT"));
367   
368   if (ArgType->isSubClassOf("LLVMMatchType")) {
369     unsigned Number = ArgType->getValueAsInt("Number");
370     assert(Number < ArgNo && "Invalid matching number!");
371     if (ArgType->isSubClassOf("LLVMExtendedElementVectorType"))
372       OS << "VectorType::getExtendedElementVectorType"
373       << "(cast<VectorType>(Tys[" << Number << "]))";
374     else if (ArgType->isSubClassOf("LLVMTruncatedElementVectorType"))
375       OS << "VectorType::getTruncatedElementVectorType"
376       << "(cast<VectorType>(Tys[" << Number << "]))";
377     else
378       OS << "Tys[" << Number << "]";
379   } else if (VT == MVT::iAny || VT == MVT::fAny || VT == MVT::vAny ||
380              VT == MVT::iPTRAny) {
381     // NOTE: The ArgNo variable here is not the absolute argument number, it is
382     // the index of the "arbitrary" type in the Tys array passed to the
383     // Intrinsic::getDeclaration function. Consequently, we only want to
384     // increment it when we actually hit an overloaded type. Getting this wrong
385     // leads to very subtle bugs!
386     OS << "Tys[" << ArgNo++ << "]";
387   } else if (EVT(VT).isVector()) {
388     EVT VVT = VT;
389     OS << "VectorType::get(";
390     EmitTypeForValueType(OS, VVT.getVectorElementType().getSimpleVT().SimpleTy);
391     OS << ", " << VVT.getVectorNumElements() << ")";
392   } else if (VT == MVT::iPTR) {
393     OS << "PointerType::getUnqual(";
394     EmitTypeGenerate(OS, ArgType->getValueAsDef("ElTy"), ArgNo);
395     OS << ")";
396   } else if (VT == MVT::isVoid) {
397     assert(ArgNo == 0);
398     OS << "Type::getVoidTy(Context)";
399   } else {
400     EmitTypeForValueType(OS, VT);
401   }
402 }
403
404
405 // NOTE: This must be kept in synch with the version emitted to the .gen file!
406 enum IIT_Info {
407   IIT_Done = 0,
408   IIT_I1   = 1,
409   IIT_I8   = 2,
410   IIT_I16  = 3,
411   IIT_I32  = 4,
412   IIT_I64  = 5,
413   IIT_F32  = 6,
414   IIT_F64  = 7,
415   IIT_V2   = 8,
416   IIT_V4   = 9,
417   IIT_V8   = 10,
418   IIT_V16  = 11,
419   IIT_MMX  = 12,
420   IIT_PTR  = 13,
421   IIT_ARG  = 14
422 };
423
424 static void EncodeFixedValueType(MVT::SimpleValueType VT,
425                                  SmallVectorImpl<unsigned> &Sig) {
426   if (EVT(VT).isInteger()) {
427     unsigned BitWidth = EVT(VT).getSizeInBits();
428     switch (BitWidth) {
429     default: return Sig.push_back(~0U);
430     case 1: return Sig.push_back(IIT_I1);
431     case 8: return Sig.push_back(IIT_I8);
432     case 16: return Sig.push_back(IIT_I16);
433     case 32: return Sig.push_back(IIT_I32);
434     case 64: return Sig.push_back(IIT_I64);
435     }
436   }
437   
438 /*  } else if (VT == MVT::Other) {
439     // MVT::OtherVT is used to mean the empty struct type here.
440     OS << "StructType::get(Context)";
441   } else if (VT == MVT::f16) {
442     OS << "Type::getHalfTy(Context)";*/
443   if (VT == MVT::f32)
444     return Sig.push_back(IIT_F32);
445   if (VT == MVT::f64) 
446     return Sig.push_back(IIT_F64);
447   //if (VT == MVT::f80) {
448   //  OS << "Type::getX86_FP80Ty(Context)";
449   //if (VT == MVT::f128) {
450   //  OS << "Type::getFP128Ty(Context)";
451   // if (VT == MVT::ppcf128) {
452   //  OS << "Type::getPPC_FP128Ty(Context)";
453   //if (VT == MVT::Metadata) {
454   //  OS << "Type::getMetadataTy(Context)";
455   if (VT == MVT::x86mmx) 
456     return Sig.push_back(IIT_MMX);
457     
458   assert(VT != MVT::isVoid);
459   Sig.push_back(~0U);
460 }
461
462 #ifdef _MSC_VER
463 #pragma optimize("",off) // MSVC 2010 optimizer can't deal with this function.
464 #endif 
465
466 static void EncodeFixedType(Record *R, SmallVectorImpl<unsigned> &Sig) {
467   
468   if (R->isSubClassOf("LLVMMatchType")) {
469     return Sig.push_back(~0U);
470 /*
471     unsigned Number = ArgType->getValueAsInt("Number");
472     assert(Number < ArgNo && "Invalid matching number!");
473     if (ArgType->isSubClassOf("LLVMExtendedElementVectorType"))
474       OS << "VectorType::getExtendedElementVectorType"
475       << "(cast<VectorType>(Tys[" << Number << "]))";
476     else if (ArgType->isSubClassOf("LLVMTruncatedElementVectorType"))
477       OS << "VectorType::getTruncatedElementVectorType"
478       << "(cast<VectorType>(Tys[" << Number << "]))";
479     else
480       OS << "Tys[" << Number << "]";
481  */
482   }
483   
484   MVT::SimpleValueType VT = getValueType(R->getValueAsDef("VT"));
485   
486   if (VT == MVT::iAny || VT == MVT::fAny || VT == MVT::vAny || 
487       VT == MVT::iPTRAny) {
488     return Sig.push_back(~0U);
489     /*
490     // NOTE: The ArgNo variable here is not the absolute argument number, it is
491     // the index of the "arbitrary" type in the Tys array passed to the
492     // Intrinsic::getDeclaration function. Consequently, we only want to
493     // increment it when we actually hit an overloaded type. Getting this wrong
494     // leads to very subtle bugs!
495     OS << "Tys[" << ArgNo++ << "]";
496     */
497   }
498   
499   if (EVT(VT).isVector()) {
500     EVT VVT = VT;
501     switch (VVT.getVectorNumElements()) {
502     default: Sig.push_back(~0U); return;
503     case 2: Sig.push_back(IIT_V2); break;
504     case 4: Sig.push_back(IIT_V4); break;
505     case 8: Sig.push_back(IIT_V8); break;
506     case 16: Sig.push_back(IIT_V16); break;
507     }
508     
509     return EncodeFixedValueType(VVT.getVectorElementType().
510                                 getSimpleVT().SimpleTy, Sig);
511   }
512   
513   if (VT == MVT::iPTR) {
514     Sig.push_back(IIT_PTR);
515     return EncodeFixedType(R->getValueAsDef("ElTy"), Sig);
516   }
517   
518   assert(VT != MVT::isVoid);
519   EncodeFixedValueType(VT, Sig);
520 }
521
522 #ifdef _MSC_VER
523 #pragma optimize("",on)
524 #endif
525
526 /// ComputeFixedEncoding - If we can encode the type signature for this
527 /// intrinsic into 32 bits, return it.  If not, return ~0U.
528 static unsigned ComputeFixedEncoding(const CodeGenIntrinsic &Int) {
529   if (Int.IS.RetVTs.size() >= 2) return ~0U;
530   
531   SmallVector<unsigned, 8> TypeSig;
532   if (Int.IS.RetVTs.empty())
533     TypeSig.push_back(IIT_Done);
534   else if (Int.IS.RetVTs.size() == 1 &&
535            Int.IS.RetVTs[0] == MVT::isVoid)
536     TypeSig.push_back(IIT_Done);
537   else    
538     EncodeFixedType(Int.IS.RetTypeDefs[0], TypeSig);
539   
540   for (unsigned i = 0, e = Int.IS.ParamTypeDefs.size(); i != e; ++i)
541     EncodeFixedType(Int.IS.ParamTypeDefs[i], TypeSig);
542   
543   // Can only encode 8 nibbles into a 32-bit word.
544   if (TypeSig.size() > 8) return ~0U;
545   
546   unsigned Result = 0;
547   for (unsigned i = 0, e = TypeSig.size(); i != e; ++i) {
548     // If we had an unencodable argument, bail out.
549     if (TypeSig[i] == ~0U)
550       return ~0U;
551     Result = (Result << 4) | TypeSig[e-i-1];
552   }
553   
554   return Result;
555 }
556
557 void IntrinsicEmitter::EmitGenerator(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints, 
558                                      raw_ostream &OS) {
559   OS << "// Global intrinsic function declaration type table.\n";
560   OS << "#ifdef GET_INTRINSTIC_GENERATOR_GLOBAL\n";
561   // NOTE: These enums must be kept in sync with the ones above!
562   OS << "enum IIT_Info {\n";
563   OS << "  IIT_Done = 0,\n";
564   OS << "  IIT_I1   = 1,\n";
565   OS << "  IIT_I8   = 2,\n";
566   OS << "  IIT_I16  = 3,\n";
567   OS << "  IIT_I32  = 4,\n";
568   OS << "  IIT_I64  = 5,\n";
569   OS << "  IIT_F32  = 6,\n";
570   OS << "  IIT_F64  = 7,\n";
571   OS << "  IIT_V2   = 8,\n";
572   OS << "  IIT_V4   = 9,\n";
573   OS << "  IIT_V8   = 10,\n";
574   OS << "  IIT_V16  = 11,\n";
575   OS << "  IIT_MMX  = 12,\n";
576   OS << "  IIT_PTR  = 13,\n";
577   OS << "  IIT_ARG  = 14\n";
578   // 15 is unassigned so far.
579   OS << "};\n\n";
580
581   
582   // Similar to GET_INTRINSIC_VERIFIER, batch up cases that have identical
583   // types.
584   typedef std::map<RecPair, std::vector<unsigned>, RecordListComparator> MapTy;
585   MapTy UniqueArgInfos;
586
587   // If we can compute a 32-bit fixed encoding for this intrinsic, do so and
588   // capture it in this vector, otherwise store a ~0U.
589   std::vector<unsigned> FixedEncodings;
590   
591   // Compute the unique argument type info.
592   for (unsigned i = 0, e = Ints.size(); i != e; ++i) {
593     FixedEncodings.push_back(ComputeFixedEncoding(Ints[i]));
594     
595     // If we didn't compute a compact encoding, emit a long-form variant.
596     if (FixedEncodings.back() == ~0U)
597       UniqueArgInfos[make_pair(Ints[i].IS.RetTypeDefs,
598                                Ints[i].IS.ParamTypeDefs)].push_back(i);
599   }
600   
601   OS << "static const unsigned IIT_Table[] = {\n  ";
602   
603   for (unsigned i = 0, e = FixedEncodings.size(); i != e; ++i) {
604     if ((i & 7) == 7)
605       OS << "\n  ";
606     if (FixedEncodings[i] == ~0U) 
607       OS << "~0U, ";
608     else
609       OS << "0x" << utohexstr(FixedEncodings[i]) << ", ";
610   }
611   
612   OS << "0\n};\n\n#endif\n\n";  // End of GET_INTRINSTIC_GENERATOR_GLOBAL
613   
614   OS << "// Code for generating Intrinsic function declarations.\n";
615   OS << "#ifdef GET_INTRINSIC_GENERATOR\n";
616   OS << "  switch (id) {\n";
617   OS << "  default: llvm_unreachable(\"Invalid intrinsic!\");\n";
618
619   // Loop through the array, emitting one generator for each batch.
620   std::string IntrinsicStr = TargetPrefix + "Intrinsic::";
621   
622   for (MapTy::iterator I = UniqueArgInfos.begin(),
623        E = UniqueArgInfos.end(); I != E; ++I) {
624     for (unsigned i = 0, e = I->second.size(); i != e; ++i)
625       OS << "  case " << IntrinsicStr << Ints[I->second[i]].EnumName 
626          << ":\t\t// " << Ints[I->second[i]].Name << "\n";
627     
628     const RecPair &ArgTypes = I->first;
629     const std::vector<Record*> &RetTys = ArgTypes.first;
630     const std::vector<Record*> &ParamTys = ArgTypes.second;
631
632     unsigned N = ParamTys.size();
633     unsigned ArgNo = 0;
634     OS << "    ResultTy = ";
635     EmitTypeGenerate(OS, RetTys, ArgNo);
636     OS << ";\n";
637     
638     for (unsigned j = 0; j != N; ++j) {
639       OS << "    ArgTys.push_back(";
640       EmitTypeGenerate(OS, ParamTys[j], ArgNo);
641       OS << ");\n";
642     }
643
644     OS << "    break;\n";
645   }
646
647   OS << "  }\n";
648   OS << "#endif\n\n";
649 }
650
651 namespace {
652   enum ModRefKind {
653     MRK_none,
654     MRK_readonly,
655     MRK_readnone
656   };
657
658   ModRefKind getModRefKind(const CodeGenIntrinsic &intrinsic) {
659     switch (intrinsic.ModRef) {
660     case CodeGenIntrinsic::NoMem:
661       return MRK_readnone;
662     case CodeGenIntrinsic::ReadArgMem:
663     case CodeGenIntrinsic::ReadMem:
664       return MRK_readonly;
665     case CodeGenIntrinsic::ReadWriteArgMem:
666     case CodeGenIntrinsic::ReadWriteMem:
667       return MRK_none;
668     }
669     llvm_unreachable("bad mod-ref kind");
670   }
671
672   struct AttributeComparator {
673     bool operator()(const CodeGenIntrinsic *L, const CodeGenIntrinsic *R) const {
674       // Sort throwing intrinsics after non-throwing intrinsics.
675       if (L->canThrow != R->canThrow)
676         return R->canThrow;
677
678       // Try to order by readonly/readnone attribute.
679       ModRefKind LK = getModRefKind(*L);
680       ModRefKind RK = getModRefKind(*R);
681       if (LK != RK) return (LK > RK);
682
683       // Order by argument attributes.
684       // This is reliable because each side is already sorted internally.
685       return (L->ArgumentAttributes < R->ArgumentAttributes);
686     }
687   };
688 }
689
690 /// EmitAttributes - This emits the Intrinsic::getAttributes method.
691 void IntrinsicEmitter::
692 EmitAttributes(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints, raw_ostream &OS) {
693   OS << "// Add parameter attributes that are not common to all intrinsics.\n";
694   OS << "#ifdef GET_INTRINSIC_ATTRIBUTES\n";
695   if (TargetOnly)
696     OS << "static AttrListPtr getAttributes(" << TargetPrefix 
697        << "Intrinsic::ID id) {\n";
698   else
699     OS << "AttrListPtr Intrinsic::getAttributes(ID id) {\n";
700
701   // Compute the maximum number of attribute arguments and the map
702   typedef std::map<const CodeGenIntrinsic*, unsigned,
703                    AttributeComparator> UniqAttrMapTy;
704   UniqAttrMapTy UniqAttributes;
705   unsigned maxArgAttrs = 0;
706   unsigned AttrNum = 0;
707   for (unsigned i = 0, e = Ints.size(); i != e; ++i) {
708     const CodeGenIntrinsic &intrinsic = Ints[i];
709     maxArgAttrs =
710       std::max(maxArgAttrs, unsigned(intrinsic.ArgumentAttributes.size()));
711     unsigned &N = UniqAttributes[&intrinsic];
712     if (N) continue;
713     assert(AttrNum < 256 && "Too many unique attributes for table!");
714     N = ++AttrNum;
715   }
716
717   // Emit an array of AttributeWithIndex.  Most intrinsics will have
718   // at least one entry, for the function itself (index ~1), which is
719   // usually nounwind.
720   OS << "  static const uint8_t IntrinsicsToAttributesMap[] = {\n";
721
722   for (unsigned i = 0, e = Ints.size(); i != e; ++i) {
723     const CodeGenIntrinsic &intrinsic = Ints[i];
724
725     OS << "    " << UniqAttributes[&intrinsic] << ", // "
726        << intrinsic.Name << "\n";
727   }
728   OS << "  };\n\n";
729
730   OS << "  AttributeWithIndex AWI[" << maxArgAttrs+1 << "];\n";
731   OS << "  unsigned NumAttrs = 0;\n";
732   OS << "  if (id != 0) {\n";
733   OS << "    switch(IntrinsicsToAttributesMap[id - ";
734   if (TargetOnly)
735     OS << "Intrinsic::num_intrinsics";
736   else
737     OS << "1";
738   OS << "]) {\n";
739   OS << "    default: llvm_unreachable(\"Invalid attribute number\");\n";
740   for (UniqAttrMapTy::const_iterator I = UniqAttributes.begin(),
741        E = UniqAttributes.end(); I != E; ++I) {
742     OS << "    case " << I->second << ":\n";
743
744     const CodeGenIntrinsic &intrinsic = *(I->first);
745
746     // Keep track of the number of attributes we're writing out.
747     unsigned numAttrs = 0;
748
749     // The argument attributes are alreadys sorted by argument index.
750     for (unsigned ai = 0, ae = intrinsic.ArgumentAttributes.size(); ai != ae;) {
751       unsigned argNo = intrinsic.ArgumentAttributes[ai].first;
752
753       OS << "      AWI[" << numAttrs++ << "] = AttributeWithIndex::get("
754          << argNo+1 << ", ";
755
756       bool moreThanOne = false;
757
758       do {
759         if (moreThanOne) OS << '|';
760
761         switch (intrinsic.ArgumentAttributes[ai].second) {
762         case CodeGenIntrinsic::NoCapture:
763           OS << "Attribute::NoCapture";
764           break;
765         }
766
767         ++ai;
768         moreThanOne = true;
769       } while (ai != ae && intrinsic.ArgumentAttributes[ai].first == argNo);
770
771       OS << ");\n";
772     }
773
774     ModRefKind modRef = getModRefKind(intrinsic);
775
776     if (!intrinsic.canThrow || modRef) {
777       OS << "      AWI[" << numAttrs++ << "] = AttributeWithIndex::get(~0, ";
778       if (!intrinsic.canThrow) {
779         OS << "Attribute::NoUnwind";
780         if (modRef) OS << '|';
781       }
782       switch (modRef) {
783       case MRK_none: break;
784       case MRK_readonly: OS << "Attribute::ReadOnly"; break;
785       case MRK_readnone: OS << "Attribute::ReadNone"; break;
786       }
787       OS << ");\n";
788     }
789
790     if (numAttrs) {
791       OS << "      NumAttrs = " << numAttrs << ";\n";
792       OS << "      break;\n";
793     } else {
794       OS << "      return AttrListPtr();\n";
795     }
796   }
797   
798   OS << "    }\n";
799   OS << "  }\n";
800   OS << "  return AttrListPtr::get(AWI, NumAttrs);\n";
801   OS << "}\n";
802   OS << "#endif // GET_INTRINSIC_ATTRIBUTES\n\n";
803 }
804
805 /// EmitModRefBehavior - Determine intrinsic alias analysis mod/ref behavior.
806 void IntrinsicEmitter::
807 EmitModRefBehavior(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints, raw_ostream &OS){
808   OS << "// Determine intrinsic alias analysis mod/ref behavior.\n"
809      << "#ifdef GET_INTRINSIC_MODREF_BEHAVIOR\n"
810      << "assert(iid <= Intrinsic::" << Ints.back().EnumName << " && "
811      << "\"Unknown intrinsic.\");\n\n";
812
813   OS << "static const uint8_t IntrinsicModRefBehavior[] = {\n"
814      << "  /* invalid */ UnknownModRefBehavior,\n";
815   for (unsigned i = 0, e = Ints.size(); i != e; ++i) {
816     OS << "  /* " << TargetPrefix << Ints[i].EnumName << " */ ";
817     switch (Ints[i].ModRef) {
818     case CodeGenIntrinsic::NoMem:
819       OS << "DoesNotAccessMemory,\n";
820       break;
821     case CodeGenIntrinsic::ReadArgMem:
822       OS << "OnlyReadsArgumentPointees,\n";
823       break;
824     case CodeGenIntrinsic::ReadMem:
825       OS << "OnlyReadsMemory,\n";
826       break;
827     case CodeGenIntrinsic::ReadWriteArgMem:
828       OS << "OnlyAccessesArgumentPointees,\n";
829       break;
830     case CodeGenIntrinsic::ReadWriteMem:
831       OS << "UnknownModRefBehavior,\n";
832       break;
833     }
834   }
835   OS << "};\n\n"
836      << "return static_cast<ModRefBehavior>(IntrinsicModRefBehavior[iid]);\n"
837      << "#endif // GET_INTRINSIC_MODREF_BEHAVIOR\n\n";
838 }
839
840 /// EmitTargetBuiltins - All of the builtins in the specified map are for the
841 /// same target, and we already checked it.
842 static void EmitTargetBuiltins(const std::map<std::string, std::string> &BIM,
843                                const std::string &TargetPrefix,
844                                raw_ostream &OS) {
845   
846   std::vector<StringMatcher::StringPair> Results;
847   
848   for (std::map<std::string, std::string>::const_iterator I = BIM.begin(),
849        E = BIM.end(); I != E; ++I) {
850     std::string ResultCode =
851     "return " + TargetPrefix + "Intrinsic::" + I->second + ";";
852     Results.push_back(StringMatcher::StringPair(I->first, ResultCode));
853   }
854
855   StringMatcher("BuiltinName", Results, OS).Emit();
856 }
857
858         
859 void IntrinsicEmitter::
860 EmitIntrinsicToGCCBuiltinMap(const std::vector<CodeGenIntrinsic> &Ints, 
861                              raw_ostream &OS) {
862   typedef std::map<std::string, std::map<std::string, std::string> > BIMTy;
863   BIMTy BuiltinMap;
864   for (unsigned i = 0, e = Ints.size(); i != e; ++i) {
865     if (!Ints[i].GCCBuiltinName.empty()) {
866       // Get the map for this target prefix.
867       std::map<std::string, std::string> &BIM =BuiltinMap[Ints[i].TargetPrefix];
868       
869       if (!BIM.insert(std::make_pair(Ints[i].GCCBuiltinName,
870                                      Ints[i].EnumName)).second)
871         throw "Intrinsic '" + Ints[i].TheDef->getName() +
872               "': duplicate GCC builtin name!";
873     }
874   }
875   
876   OS << "// Get the LLVM intrinsic that corresponds to a GCC builtin.\n";
877   OS << "// This is used by the C front-end.  The GCC builtin name is passed\n";
878   OS << "// in as BuiltinName, and a target prefix (e.g. 'ppc') is passed\n";
879   OS << "// in as TargetPrefix.  The result is assigned to 'IntrinsicID'.\n";
880   OS << "#ifdef GET_LLVM_INTRINSIC_FOR_GCC_BUILTIN\n";
881   
882   if (TargetOnly) {
883     OS << "static " << TargetPrefix << "Intrinsic::ID "
884        << "getIntrinsicForGCCBuiltin(const char "
885        << "*TargetPrefixStr, const char *BuiltinNameStr) {\n";
886   } else {
887     OS << "Intrinsic::ID Intrinsic::getIntrinsicForGCCBuiltin(const char "
888        << "*TargetPrefixStr, const char *BuiltinNameStr) {\n";
889   }
890   
891   OS << "  StringRef BuiltinName(BuiltinNameStr);\n";
892   OS << "  StringRef TargetPrefix(TargetPrefixStr);\n\n";
893   
894   // Note: this could emit significantly better code if we cared.
895   for (BIMTy::iterator I = BuiltinMap.begin(), E = BuiltinMap.end();I != E;++I){
896     OS << "  ";
897     if (!I->first.empty())
898       OS << "if (TargetPrefix == \"" << I->first << "\") ";
899     else
900       OS << "/* Target Independent Builtins */ ";
901     OS << "{\n";
902
903     // Emit the comparisons for this target prefix.
904     EmitTargetBuiltins(I->second, TargetPrefix, OS);
905     OS << "  }\n";
906   }
907   OS << "  return ";
908   if (!TargetPrefix.empty())
909     OS << "(" << TargetPrefix << "Intrinsic::ID)";
910   OS << "Intrinsic::not_intrinsic;\n";
911   OS << "}\n";
912   OS << "#endif\n\n";
913 }