]> git.xonotic.org Git - xonotic/gmqcc.git/blob - ir.c
30cdda9095cafcd7850bf89b3b9ac41a42a291e6
[xonotic/gmqcc.git] / ir.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2012
3  *     Wolfgang Bumiller
4  *
5  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
6  * this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
7  * the Software without restriction, including without limitation the rights to
8  * use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
9  * of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do
10  * so, subject to the following conditions:
11  *
12  * The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
13  * copies or substantial portions of the Software.
14  *
15  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
16  * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
17  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
18  * AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
19  * LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
20  * OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
21  * SOFTWARE.
22  */
23 #include <stdlib.h>
24 #include <string.h>
25 #include "gmqcc.h"
26 #include "ir.h"
27
28 /***********************************************************************
29  * Type sizes used at multiple points in the IR codegen
30  */
31
32 const char *type_name[TYPE_COUNT] = {
33     "void",
34     "string",
35     "float",
36     "vector",
37     "entity",
38     "field",
39     "function",
40     "pointer",
41     "integer",
42     "variant",
43     "struct",
44     "union",
45     "array"
46 };
47
48 size_t type_sizeof[TYPE_COUNT] = {
49     1, /* TYPE_VOID     */
50     1, /* TYPE_STRING   */
51     1, /* TYPE_FLOAT    */
52     3, /* TYPE_VECTOR   */
53     1, /* TYPE_ENTITY   */
54     1, /* TYPE_FIELD    */
55     1, /* TYPE_FUNCTION */
56     1, /* TYPE_POINTER  */
57     1, /* TYPE_INTEGER  */
58     3, /* TYPE_VARIANT  */
59     0, /* TYPE_STRUCT   */
60     0, /* TYPE_UNION    */
61     0, /* TYPE_ARRAY    */
62 };
63
64 uint16_t type_store_instr[TYPE_COUNT] = {
65     INSTR_STORE_F, /* should use I when having integer support */
66     INSTR_STORE_S,
67     INSTR_STORE_F,
68     INSTR_STORE_V,
69     INSTR_STORE_ENT,
70     INSTR_STORE_FLD,
71     INSTR_STORE_FNC,
72     INSTR_STORE_ENT, /* should use I */
73 #if 0
74     INSTR_STORE_I, /* integer type */
75 #else
76     INSTR_STORE_F,
77 #endif
78
79     INSTR_STORE_V, /* variant, should never be accessed */
80
81     AINSTR_END, /* struct */
82     AINSTR_END, /* union  */
83     AINSTR_END, /* array  */
84 };
85
86 uint16_t field_store_instr[TYPE_COUNT] = {
87     INSTR_STORE_FLD,
88     INSTR_STORE_FLD,
89     INSTR_STORE_FLD,
90     INSTR_STORE_V,
91     INSTR_STORE_FLD,
92     INSTR_STORE_FLD,
93     INSTR_STORE_FLD,
94     INSTR_STORE_FLD,
95 #if 0
96     INSTR_STORE_FLD, /* integer type */
97 #else
98     INSTR_STORE_FLD,
99 #endif
100
101     INSTR_STORE_V, /* variant, should never be accessed */
102
103     AINSTR_END, /* struct */
104     AINSTR_END, /* union  */
105     AINSTR_END, /* array  */
106 };
107
108 uint16_t type_storep_instr[TYPE_COUNT] = {
109     INSTR_STOREP_F, /* should use I when having integer support */
110     INSTR_STOREP_S,
111     INSTR_STOREP_F,
112     INSTR_STOREP_V,
113     INSTR_STOREP_ENT,
114     INSTR_STOREP_FLD,
115     INSTR_STOREP_FNC,
116     INSTR_STOREP_ENT, /* should use I */
117 #if 0
118     INSTR_STOREP_ENT, /* integer type */
119 #else
120     INSTR_STOREP_F,
121 #endif
122
123     INSTR_STOREP_V, /* variant, should never be accessed */
124
125     AINSTR_END, /* struct */
126     AINSTR_END, /* union  */
127     AINSTR_END, /* array  */
128 };
129
130 uint16_t type_eq_instr[TYPE_COUNT] = {
131     INSTR_EQ_F, /* should use I when having integer support */
132     INSTR_EQ_S,
133     INSTR_EQ_F,
134     INSTR_EQ_V,
135     INSTR_EQ_E,
136     INSTR_EQ_E, /* FLD has no comparison */
137     INSTR_EQ_FNC,
138     INSTR_EQ_E, /* should use I */
139 #if 0
140     INSTR_EQ_I,
141 #else
142     INSTR_EQ_F,
143 #endif
144
145     INSTR_EQ_V, /* variant, should never be accessed */
146
147     AINSTR_END, /* struct */
148     AINSTR_END, /* union  */
149     AINSTR_END, /* array  */
150 };
151
152 uint16_t type_ne_instr[TYPE_COUNT] = {
153     INSTR_NE_F, /* should use I when having integer support */
154     INSTR_NE_S,
155     INSTR_NE_F,
156     INSTR_NE_V,
157     INSTR_NE_E,
158     INSTR_NE_E, /* FLD has no comparison */
159     INSTR_NE_FNC,
160     INSTR_NE_E, /* should use I */
161 #if 0
162     INSTR_NE_I,
163 #else
164     INSTR_NE_F,
165 #endif
166
167     INSTR_NE_V, /* variant, should never be accessed */
168
169     AINSTR_END, /* struct */
170     AINSTR_END, /* union  */
171     AINSTR_END, /* array  */
172 };
173
174 uint16_t type_not_instr[TYPE_COUNT] = {
175     INSTR_NOT_F, /* should use I when having integer support */
176     INSTR_NOT_S,
177     INSTR_NOT_F,
178     INSTR_NOT_V,
179     INSTR_NOT_ENT,
180     INSTR_NOT_ENT,
181     INSTR_NOT_FNC,
182     INSTR_NOT_ENT, /* should use I */
183 #if 0
184     INSTR_NOT_I, /* integer type */
185 #else
186     INSTR_NOT_F,
187 #endif
188
189     INSTR_NOT_V, /* variant, should never be accessed */
190
191     AINSTR_END, /* struct */
192     AINSTR_END, /* union  */
193     AINSTR_END, /* array  */
194 };
195
196 /* protos */
197 static void ir_gen_extparam(ir_builder *ir);
198
199 /* error functions */
200
201 static void irerror(lex_ctx ctx, const char *msg, ...)
202 {
203     va_list ap;
204     va_start(ap, msg);
205     con_cvprintmsg((void*)&ctx, LVL_ERROR, "internal error", msg, ap);
206     va_end(ap);
207 }
208
209 static bool irwarning(lex_ctx ctx, int warntype, const char *fmt, ...)
210 {
211     bool    r;
212     va_list ap;
213     va_start(ap, fmt);
214     r = vcompile_warning(ctx, warntype, fmt, ap);
215     va_end(ap);
216     return r;
217 }
218
219 /***********************************************************************
220  * Vector utility functions
221  */
222
223 bool GMQCC_WARN vec_ir_value_find(ir_value **vec, ir_value *what, size_t *idx)
224 {
225     size_t i;
226     size_t len = vec_size(vec);
227     for (i = 0; i < len; ++i) {
228         if (vec[i] == what) {
229             if (idx) *idx = i;
230             return true;
231         }
232     }
233     return false;
234 }
235
236 bool GMQCC_WARN vec_ir_block_find(ir_block **vec, ir_block *what, size_t *idx)
237 {
238     size_t i;
239     size_t len = vec_size(vec);
240     for (i = 0; i < len; ++i) {
241         if (vec[i] == what) {
242             if (idx) *idx = i;
243             return true;
244         }
245     }
246     return false;
247 }
248
249 bool GMQCC_WARN vec_ir_instr_find(ir_instr **vec, ir_instr *what, size_t *idx)
250 {
251     size_t i;
252     size_t len = vec_size(vec);
253     for (i = 0; i < len; ++i) {
254         if (vec[i] == what) {
255             if (idx) *idx = i;
256             return true;
257         }
258     }
259     return false;
260 }
261
262 /***********************************************************************
263  * IR Builder
264  */
265
266 static void ir_block_delete_quick(ir_block* self);
267 static void ir_instr_delete_quick(ir_instr *self);
268 static void ir_function_delete_quick(ir_function *self);
269
270 ir_builder* ir_builder_new(const char *modulename)
271 {
272     ir_builder* self;
273
274     self = (ir_builder*)mem_a(sizeof(*self));
275     if (!self)
276         return NULL;
277
278     self->functions   = NULL;
279     self->globals     = NULL;
280     self->fields      = NULL;
281     self->extparams   = NULL;
282     self->filenames   = NULL;
283     self->filestrings = NULL;
284     self->htglobals   = util_htnew(IR_HT_SIZE);
285     self->htfields    = util_htnew(IR_HT_SIZE);
286     self->htfunctions = util_htnew(IR_HT_SIZE);
287
288     self->str_immediate = 0;
289     self->name = NULL;
290     if (!ir_builder_set_name(self, modulename)) {
291         mem_d(self);
292         return NULL;
293     }
294
295     return self;
296 }
297
298 void ir_builder_delete(ir_builder* self)
299 {
300     size_t i;
301     util_htdel(self->htglobals);
302     util_htdel(self->htfields);
303     util_htdel(self->htfunctions);
304     mem_d((void*)self->name);
305     for (i = 0; i != vec_size(self->functions); ++i) {
306         ir_function_delete_quick(self->functions[i]);
307     }
308     vec_free(self->functions);
309     for (i = 0; i != vec_size(self->extparams); ++i) {
310         ir_value_delete(self->extparams[i]);
311     }
312     vec_free(self->extparams);
313     for (i = 0; i != vec_size(self->globals); ++i) {
314         ir_value_delete(self->globals[i]);
315     }
316     vec_free(self->globals);
317     for (i = 0; i != vec_size(self->fields); ++i) {
318         ir_value_delete(self->fields[i]);
319     }
320     vec_free(self->fields);
321     vec_free(self->filenames);
322     vec_free(self->filestrings);
323     mem_d(self);
324 }
325
326 bool ir_builder_set_name(ir_builder *self, const char *name)
327 {
328     if (self->name)
329         mem_d((void*)self->name);
330     self->name = util_strdup(name);
331     return !!self->name;
332 }
333
334 ir_function* ir_builder_get_function(ir_builder *self, const char *name)
335 {
336     return (ir_function*)util_htget(self->htfunctions, name);
337 }
338
339 ir_function* ir_builder_create_function(ir_builder *self, const char *name, int outtype)
340 {
341     ir_function *fn = ir_builder_get_function(self, name);
342     if (fn) {
343         return NULL;
344     }
345
346     fn = ir_function_new(self, outtype);
347     if (!ir_function_set_name(fn, name))
348     {
349         ir_function_delete(fn);
350         return NULL;
351     }
352     vec_push(self->functions, fn);
353     util_htset(self->htfunctions, name, fn);
354
355     fn->value = ir_builder_create_global(self, fn->name, TYPE_FUNCTION);
356     if (!fn->value) {
357         ir_function_delete(fn);
358         return NULL;
359     }
360
361     fn->value->hasvalue = true;
362     fn->value->outtype = outtype;
363     fn->value->constval.vfunc = fn;
364     fn->value->context = fn->context;
365
366     return fn;
367 }
368
369 ir_value* ir_builder_get_global(ir_builder *self, const char *name)
370 {
371     return (ir_value*)util_htget(self->htglobals, name);
372 }
373
374 ir_value* ir_builder_create_global(ir_builder *self, const char *name, int vtype)
375 {
376     ir_value *ve;
377
378     if (name && name[0] != '#')
379     {
380         ve = ir_builder_get_global(self, name);
381         if (ve) {
382             return NULL;
383         }
384     }
385
386     ve = ir_value_var(name, store_global, vtype);
387     vec_push(self->globals, ve);
388     util_htset(self->htglobals, name, ve);
389     return ve;
390 }
391
392 ir_value* ir_builder_get_field(ir_builder *self, const char *name)
393 {
394     return (ir_value*)util_htget(self->htfields, name);
395 }
396
397
398 ir_value* ir_builder_create_field(ir_builder *self, const char *name, int vtype)
399 {
400     ir_value *ve = ir_builder_get_field(self, name);
401     if (ve) {
402         return NULL;
403     }
404
405     ve = ir_value_var(name, store_global, TYPE_FIELD);
406     ve->fieldtype = vtype;
407     vec_push(self->fields, ve);
408     util_htset(self->htfields, name, ve);
409     return ve;
410 }
411
412 /***********************************************************************
413  *IR Function
414  */
415
416 bool ir_function_naive_phi(ir_function*);
417 void ir_function_enumerate(ir_function*);
418 bool ir_function_calculate_liferanges(ir_function*);
419 bool ir_function_allocate_locals(ir_function*);
420
421 ir_function* ir_function_new(ir_builder* owner, int outtype)
422 {
423     ir_function *self;
424     self = (ir_function*)mem_a(sizeof(*self));
425
426     if (!self)
427         return NULL;
428
429     memset(self, 0, sizeof(*self));
430
431     self->name = NULL;
432     if (!ir_function_set_name(self, "<@unnamed>")) {
433         mem_d(self);
434         return NULL;
435     }
436     self->owner = owner;
437     self->context.file = "<@no context>";
438     self->context.line = 0;
439     self->outtype = outtype;
440     self->value = NULL;
441     self->builtin = 0;
442
443     self->params = NULL;
444     self->blocks = NULL;
445     self->values = NULL;
446     self->locals = NULL;
447
448     self->code_function_def = -1;
449     self->allocated_locals = 0;
450
451     self->run_id = 0;
452     return self;
453 }
454
455 bool ir_function_set_name(ir_function *self, const char *name)
456 {
457     if (self->name)
458         mem_d((void*)self->name);
459     self->name = util_strdup(name);
460     return !!self->name;
461 }
462
463 static void ir_function_delete_quick(ir_function *self)
464 {
465     size_t i;
466     mem_d((void*)self->name);
467
468     for (i = 0; i != vec_size(self->blocks); ++i)
469         ir_block_delete_quick(self->blocks[i]);
470     vec_free(self->blocks);
471
472     vec_free(self->params);
473
474     for (i = 0; i != vec_size(self->values); ++i)
475         ir_value_delete(self->values[i]);
476     vec_free(self->values);
477
478     for (i = 0; i != vec_size(self->locals); ++i)
479         ir_value_delete(self->locals[i]);
480     vec_free(self->locals);
481
482     /* self->value is deleted by the builder */
483
484     mem_d(self);
485 }
486
487 void ir_function_delete(ir_function *self)
488 {
489     size_t i;
490     mem_d((void*)self->name);
491
492     for (i = 0; i != vec_size(self->blocks); ++i)
493         ir_block_delete(self->blocks[i]);
494     vec_free(self->blocks);
495
496     vec_free(self->params);
497
498     for (i = 0; i != vec_size(self->values); ++i)
499         ir_value_delete(self->values[i]);
500     vec_free(self->values);
501
502     for (i = 0; i != vec_size(self->locals); ++i)
503         ir_value_delete(self->locals[i]);
504     vec_free(self->locals);
505
506     /* self->value is deleted by the builder */
507
508     mem_d(self);
509 }
510
511 void ir_function_collect_value(ir_function *self, ir_value *v)
512 {
513     vec_push(self->values, v);
514 }
515
516 ir_block* ir_function_create_block(lex_ctx ctx, ir_function *self, const char *label)
517 {
518     ir_block* bn = ir_block_new(self, label);
519     bn->context = ctx;
520     vec_push(self->blocks, bn);
521     return bn;
522 }
523
524 static bool instr_is_operation(uint16_t op)
525 {
526     return ( (op >= INSTR_MUL_F  && op <= INSTR_GT) ||
527              (op >= INSTR_LOAD_F && op <= INSTR_LOAD_FNC) ||
528              (op == INSTR_ADDRESS) ||
529              (op >= INSTR_NOT_F  && op <= INSTR_NOT_FNC) ||
530              (op >= INSTR_AND    && op <= INSTR_BITOR) );
531 }
532
533 bool ir_function_pass_peephole(ir_function *self)
534 {
535     size_t b;
536
537     for (b = 0; b < vec_size(self->blocks); ++b) {
538         size_t    i;
539         ir_block *block = self->blocks[b];
540
541         for (i = 0; i < vec_size(block->instr); ++i) {
542             ir_instr *inst;
543             inst = block->instr[i];
544
545             if (i >= 1 &&
546                 (inst->opcode >= INSTR_STORE_F &&
547                  inst->opcode <= INSTR_STORE_FNC))
548             {
549                 ir_instr *store;
550                 ir_instr *oper;
551                 ir_value *value;
552
553                 store = inst;
554
555                 oper  = block->instr[i-1];
556                 if (!instr_is_operation(oper->opcode))
557                     continue;
558
559                 value = oper->_ops[0];
560
561                 /* only do it for SSA values */
562                 if (value->store != store_value)
563                     continue;
564
565                 /* don't optimize out the temp if it's used later again */
566                 if (vec_size(value->reads) != 1)
567                     continue;
568
569                 /* The very next store must use this value */
570                 if (value->reads[0] != store)
571                     continue;
572
573                 /* And of course the store must _read_ from it, so it's in
574                  * OP 1 */
575                 if (store->_ops[1] != value)
576                     continue;
577
578                 ++opts_optimizationcount[OPTIM_PEEPHOLE];
579                 (void)!ir_instr_op(oper, 0, store->_ops[0], true);
580
581                 vec_remove(block->instr, i, 1);
582                 ir_instr_delete(store);
583             }
584             else if (inst->opcode == VINSTR_COND)
585             {
586                 /* COND on a value resulting from a NOT could
587                  * remove the NOT and swap its operands
588                  */
589                 while (true) {
590                     ir_block *tmp;
591                     size_t    inotid;
592                     ir_instr *inot;
593                     ir_value *value;
594                     value = inst->_ops[0];
595
596                     if (value->store != store_value ||
597                         vec_size(value->reads) != 1 ||
598                         value->reads[0] != inst)
599                     {
600                         break;
601                     }
602
603                     inot = value->writes[0];
604                     if (inot->_ops[0] != value ||
605                         inot->opcode < INSTR_NOT_F ||
606                         inot->opcode > INSTR_NOT_FNC ||
607                         inot->opcode == INSTR_NOT_V) /* can't do this one */
608                     {
609                         break;
610                     }
611
612                     /* count */
613                     ++opts_optimizationcount[OPTIM_PEEPHOLE];
614                     /* change operand */
615                     (void)!ir_instr_op(inst, 0, inot->_ops[1], false);
616                     /* remove NOT */
617                     tmp = inot->owner;
618                     for (inotid = 0; inotid < vec_size(tmp->instr); ++inotid) {
619                         if (tmp->instr[inotid] == inot)
620                             break;
621                     }
622                     if (inotid >= vec_size(tmp->instr)) {
623                         compile_error(inst->context, "sanity-check failed: failed to find instruction to optimize out");
624                         return false;
625                     }
626                     vec_remove(tmp->instr, inotid, 1);
627                     ir_instr_delete(inot);
628                     /* swap ontrue/onfalse */
629                     tmp = inst->bops[0];
630                     inst->bops[0] = inst->bops[1];
631                     inst->bops[1] = tmp;
632                 }
633                 continue;
634             }
635         }
636     }
637
638     return true;
639 }
640
641 bool ir_function_pass_tailcall(ir_function *self)
642 {
643     size_t b, p;
644
645     for (b = 0; b < vec_size(self->blocks); ++b) {
646         ir_value *funcval;
647         ir_instr *ret, *call, *store = NULL;
648         ir_block *block = self->blocks[b];
649
650         if (!block->final || vec_size(block->instr) < 2)
651             continue;
652
653         ret = block->instr[vec_size(block->instr)-1];
654         if (ret->opcode != INSTR_DONE && ret->opcode != INSTR_RETURN)
655             continue;
656
657         call = block->instr[vec_size(block->instr)-2];
658         if (call->opcode >= INSTR_STORE_F && call->opcode <= INSTR_STORE_FNC) {
659             /* account for the unoptimized
660              * CALL
661              * STORE %return, %tmp
662              * RETURN %tmp
663              * version
664              */
665             if (vec_size(block->instr) < 3)
666                 continue;
667
668             store = call;
669             call = block->instr[vec_size(block->instr)-3];
670         }
671
672         if (call->opcode < INSTR_CALL0 || call->opcode > INSTR_CALL8)
673             continue;
674
675         if (store) {
676             /* optimize out the STORE */
677             if (ret->_ops[0]   &&
678                 ret->_ops[0]   == store->_ops[0] &&
679                 store->_ops[1] == call->_ops[0])
680             {
681                 ++opts_optimizationcount[OPTIM_PEEPHOLE];
682                 call->_ops[0] = store->_ops[0];
683                 vec_remove(block->instr, vec_size(block->instr) - 2, 1);
684                 ir_instr_delete(store);
685             }
686             else
687                 continue;
688         }
689
690         if (!call->_ops[0])
691             continue;
692
693         funcval = call->_ops[1];
694         if (!funcval)
695             continue;
696         if (funcval->vtype != TYPE_FUNCTION || funcval->constval.vfunc != self)
697             continue;
698
699         /* now we have a CALL and a RET, check if it's a tailcall */
700         if (ret->_ops[0] && call->_ops[0] != ret->_ops[0])
701             continue;
702
703         ++opts_optimizationcount[OPTIM_TAIL_RECURSION];
704         vec_shrinkby(block->instr, 2);
705
706         block->final = false; /* open it back up */
707
708         /* emite parameter-stores */
709         for (p = 0; p < vec_size(call->params); ++p) {
710             /* assert(call->params_count <= self->locals_count); */
711             if (!ir_block_create_store(block, call->context, self->locals[p], call->params[p])) {
712                 irerror(call->context, "failed to create tailcall store instruction for parameter %i", (int)p);
713                 return false;
714             }
715         }
716         if (!ir_block_create_jump(block, call->context, self->blocks[0])) {
717             irerror(call->context, "failed to create tailcall jump");
718             return false;
719         }
720
721         ir_instr_delete(call);
722         ir_instr_delete(ret);
723     }
724
725     return true;
726 }
727
728 bool ir_function_finalize(ir_function *self)
729 {
730     if (self->builtin)
731         return true;
732
733     if (OPTS_OPTIMIZATION(OPTIM_PEEPHOLE)) {
734         if (!ir_function_pass_peephole(self)) {
735             irerror(self->context, "generic optimization pass broke something in `%s`", self->name);
736             return false;
737         }
738     }
739
740     if (OPTS_OPTIMIZATION(OPTIM_TAIL_RECURSION)) {
741         if (!ir_function_pass_tailcall(self)) {
742             irerror(self->context, "tailcall optimization pass broke something in `%s`", self->name);
743             return false;
744         }
745     }
746
747     if (!ir_function_naive_phi(self))
748         return false;
749
750     ir_function_enumerate(self);
751
752     if (!ir_function_calculate_liferanges(self))
753         return false;
754     if (!ir_function_allocate_locals(self))
755         return false;
756     return true;
757 }
758
759 ir_value* ir_function_create_local(ir_function *self, const char *name, int vtype, bool param)
760 {
761     ir_value *ve;
762
763     if (param &&
764         vec_size(self->locals) &&
765         self->locals[vec_size(self->locals)-1]->store != store_param) {
766         irerror(self->context, "cannot add parameters after adding locals");
767         return NULL;
768     }
769
770     ve = ir_value_var(name, (param ? store_param : store_local), vtype);
771     vec_push(self->locals, ve);
772     return ve;
773 }
774
775 /***********************************************************************
776  *IR Block
777  */
778
779 ir_block* ir_block_new(ir_function* owner, const char *name)
780 {
781     ir_block *self;
782     self = (ir_block*)mem_a(sizeof(*self));
783     if (!self)
784         return NULL;
785
786     memset(self, 0, sizeof(*self));
787
788     self->label = NULL;
789     if (name && !ir_block_set_label(self, name)) {
790         mem_d(self);
791         return NULL;
792     }
793     self->owner = owner;
794     self->context.file = "<@no context>";
795     self->context.line = 0;
796     self->final = false;
797
798     self->instr   = NULL;
799     self->entries = NULL;
800     self->exits   = NULL;
801
802     self->eid = 0;
803     self->is_return = false;
804     self->run_id = 0;
805
806     self->living = NULL;
807
808     self->generated = false;
809
810     return self;
811 }
812
813 static void ir_block_delete_quick(ir_block* self)
814 {
815     size_t i;
816     if (self->label) mem_d(self->label);
817     for (i = 0; i != vec_size(self->instr); ++i)
818         ir_instr_delete_quick(self->instr[i]);
819     vec_free(self->instr);
820     vec_free(self->entries);
821     vec_free(self->exits);
822     vec_free(self->living);
823     mem_d(self);
824 }
825
826 void ir_block_delete(ir_block* self)
827 {
828     size_t i;
829     if (self->label) mem_d(self->label);
830     for (i = 0; i != vec_size(self->instr); ++i)
831         ir_instr_delete(self->instr[i]);
832     vec_free(self->instr);
833     vec_free(self->entries);
834     vec_free(self->exits);
835     vec_free(self->living);
836     mem_d(self);
837 }
838
839 bool ir_block_set_label(ir_block *self, const char *name)
840 {
841     if (self->label)
842         mem_d((void*)self->label);
843     self->label = util_strdup(name);
844     return !!self->label;
845 }
846
847 /***********************************************************************
848  *IR Instructions
849  */
850
851 ir_instr* ir_instr_new(lex_ctx ctx, ir_block* owner, int op)
852 {
853     ir_instr *self;
854     self = (ir_instr*)mem_a(sizeof(*self));
855     if (!self)
856         return NULL;
857
858     self->owner = owner;
859     self->context = ctx;
860     self->opcode = op;
861     self->_ops[0] = NULL;
862     self->_ops[1] = NULL;
863     self->_ops[2] = NULL;
864     self->bops[0] = NULL;
865     self->bops[1] = NULL;
866
867     self->phi    = NULL;
868     self->params = NULL;
869
870     self->eid = 0;
871
872     self->likely = true;
873     return self;
874 }
875
876 static void ir_instr_delete_quick(ir_instr *self)
877 {
878     vec_free(self->phi);
879     vec_free(self->params);
880     mem_d(self);
881 }
882
883 void ir_instr_delete(ir_instr *self)
884 {
885     size_t i;
886     /* The following calls can only delete from
887      * vectors, we still want to delete this instruction
888      * so ignore the return value. Since with the warn_unused_result attribute
889      * gcc doesn't care about an explicit: (void)foo(); to ignore the result,
890      * I have to improvise here and use if(foo());
891      */
892     for (i = 0; i < vec_size(self->phi); ++i) {
893         size_t idx;
894         if (vec_ir_instr_find(self->phi[i].value->writes, self, &idx))
895             vec_remove(self->phi[i].value->writes, idx, 1);
896         if (vec_ir_instr_find(self->phi[i].value->reads, self, &idx))
897             vec_remove(self->phi[i].value->reads, idx, 1);
898     }
899     vec_free(self->phi);
900     for (i = 0; i < vec_size(self->params); ++i) {
901         size_t idx;
902         if (vec_ir_instr_find(self->params[i]->writes, self, &idx))
903             vec_remove(self->params[i]->writes, idx, 1);
904         if (vec_ir_instr_find(self->params[i]->reads, self, &idx))
905             vec_remove(self->params[i]->reads, idx, 1);
906     }
907     vec_free(self->params);
908     (void)!ir_instr_op(self, 0, NULL, false);
909     (void)!ir_instr_op(self, 1, NULL, false);
910     (void)!ir_instr_op(self, 2, NULL, false);
911     mem_d(self);
912 }
913
914 bool ir_instr_op(ir_instr *self, int op, ir_value *v, bool writing)
915 {
916     if (self->_ops[op]) {
917         size_t idx;
918         if (writing && vec_ir_instr_find(self->_ops[op]->writes, self, &idx))
919             vec_remove(self->_ops[op]->writes, idx, 1);
920         else if (vec_ir_instr_find(self->_ops[op]->reads, self, &idx))
921             vec_remove(self->_ops[op]->reads, idx, 1);
922     }
923     if (v) {
924         if (writing)
925             vec_push(v->writes, self);
926         else
927             vec_push(v->reads, self);
928     }
929     self->_ops[op] = v;
930     return true;
931 }
932
933 /***********************************************************************
934  *IR Value
935  */
936
937 void ir_value_code_setaddr(ir_value *self, int32_t gaddr)
938 {
939     self->code.globaladdr = gaddr;
940     if (self->members[0]) self->members[0]->code.globaladdr = gaddr;
941     if (self->members[1]) self->members[1]->code.globaladdr = gaddr;
942     if (self->members[2]) self->members[2]->code.globaladdr = gaddr;
943 }
944
945 int32_t ir_value_code_addr(const ir_value *self)
946 {
947     if (self->store == store_return)
948         return OFS_RETURN + self->code.addroffset;
949     return self->code.globaladdr + self->code.addroffset;
950 }
951
952 ir_value* ir_value_var(const char *name, int storetype, int vtype)
953 {
954     ir_value *self;
955     self = (ir_value*)mem_a(sizeof(*self));
956     self->vtype = vtype;
957     self->fieldtype = TYPE_VOID;
958     self->outtype = TYPE_VOID;
959     self->store = storetype;
960
961     self->reads  = NULL;
962     self->writes = NULL;
963
964     self->cvq          = CV_NONE;
965     self->hasvalue     = false;
966     self->context.file = "<@no context>";
967     self->context.line = 0;
968     self->name = NULL;
969     if (name && !ir_value_set_name(self, name)) {
970         irerror(self->context, "out of memory");
971         mem_d(self);
972         return NULL;
973     }
974
975     memset(&self->constval, 0, sizeof(self->constval));
976     memset(&self->code,     0, sizeof(self->code));
977
978     self->members[0] = NULL;
979     self->members[1] = NULL;
980     self->members[2] = NULL;
981     self->memberof = NULL;
982
983     self->unique_life = false;
984
985     self->life = NULL;
986     return self;
987 }
988
989 ir_value* ir_value_vector_member(ir_value *self, unsigned int member)
990 {
991     char     *name;
992     size_t    len;
993     ir_value *m;
994     if (member >= 3)
995         return NULL;
996
997     if (self->members[member])
998         return self->members[member];
999
1000     len = strlen(self->name);
1001     name = (char*)mem_a(len + 3);
1002     memcpy(name, self->name, len);
1003     name[len+0] = '_';
1004     name[len+1] = 'x' + member;
1005     name[len+2] = '\0';
1006     if (self->vtype == TYPE_VECTOR)
1007     {
1008         m = ir_value_var(name, self->store, TYPE_FLOAT);
1009         mem_d(name);
1010         if (!m)
1011             return NULL;
1012         m->context = self->context;
1013
1014         self->members[member] = m;
1015         m->code.addroffset = member;
1016     }
1017     else if (self->vtype == TYPE_FIELD)
1018     {
1019         if (self->fieldtype != TYPE_VECTOR)
1020             return NULL;
1021         m = ir_value_var(name, self->store, TYPE_FIELD);
1022         mem_d(name);
1023         if (!m)
1024             return NULL;
1025         m->fieldtype = TYPE_FLOAT;
1026         m->context = self->context;
1027
1028         self->members[member] = m;
1029         m->code.addroffset = member;
1030     }
1031     else
1032     {
1033         irerror(self->context, "invalid member access on %s", self->name);
1034         return NULL;
1035     }
1036
1037     m->memberof = self;
1038     return m;
1039 }
1040
1041 ir_value* ir_value_out(ir_function *owner, const char *name, int storetype, int vtype)
1042 {
1043     ir_value *v = ir_value_var(name, storetype, vtype);
1044     if (!v)
1045         return NULL;
1046     ir_function_collect_value(owner, v);
1047     return v;
1048 }
1049
1050 void ir_value_delete(ir_value* self)
1051 {
1052     size_t i;
1053     if (self->name)
1054         mem_d((void*)self->name);
1055     if (self->hasvalue)
1056     {
1057         if (self->vtype == TYPE_STRING)
1058             mem_d((void*)self->constval.vstring);
1059     }
1060     for (i = 0; i < 3; ++i) {
1061         if (self->members[i])
1062             ir_value_delete(self->members[i]);
1063     }
1064     vec_free(self->reads);
1065     vec_free(self->writes);
1066     vec_free(self->life);
1067     mem_d(self);
1068 }
1069
1070 bool ir_value_set_name(ir_value *self, const char *name)
1071 {
1072     if (self->name)
1073         mem_d((void*)self->name);
1074     self->name = util_strdup(name);
1075     return !!self->name;
1076 }
1077
1078 bool ir_value_set_float(ir_value *self, float f)
1079 {
1080     if (self->vtype != TYPE_FLOAT)
1081         return false;
1082     self->constval.vfloat = f;
1083     self->hasvalue = true;
1084     return true;
1085 }
1086
1087 bool ir_value_set_func(ir_value *self, int f)
1088 {
1089     if (self->vtype != TYPE_FUNCTION)
1090         return false;
1091     self->constval.vint = f;
1092     self->hasvalue = true;
1093     return true;
1094 }
1095
1096 bool ir_value_set_vector(ir_value *self, vector v)
1097 {
1098     if (self->vtype != TYPE_VECTOR)
1099         return false;
1100     self->constval.vvec = v;
1101     self->hasvalue = true;
1102     return true;
1103 }
1104
1105 bool ir_value_set_field(ir_value *self, ir_value *fld)
1106 {
1107     if (self->vtype != TYPE_FIELD)
1108         return false;
1109     self->constval.vpointer = fld;
1110     self->hasvalue = true;
1111     return true;
1112 }
1113
1114 static char *ir_strdup(const char *str)
1115 {
1116     if (str && !*str) {
1117         /* actually dup empty strings */
1118         char *out = mem_a(1);
1119         *out = 0;
1120         return out;
1121     }
1122     return util_strdup(str);
1123 }
1124
1125 bool ir_value_set_string(ir_value *self, const char *str)
1126 {
1127     if (self->vtype != TYPE_STRING)
1128         return false;
1129     self->constval.vstring = ir_strdup(str);
1130     self->hasvalue = true;
1131     return true;
1132 }
1133
1134 #if 0
1135 bool ir_value_set_int(ir_value *self, int i)
1136 {
1137     if (self->vtype != TYPE_INTEGER)
1138         return false;
1139     self->constval.vint = i;
1140     self->hasvalue = true;
1141     return true;
1142 }
1143 #endif
1144
1145 bool ir_value_lives(ir_value *self, size_t at)
1146 {
1147     size_t i;
1148     for (i = 0; i < vec_size(self->life); ++i)
1149     {
1150         ir_life_entry_t *life = &self->life[i];
1151         if (life->start <= at && at <= life->end)
1152             return true;
1153         if (life->start > at) /* since it's ordered */
1154             return false;
1155     }
1156     return false;
1157 }
1158
1159 bool ir_value_life_insert(ir_value *self, size_t idx, ir_life_entry_t e)
1160 {
1161     size_t k;
1162     vec_push(self->life, e);
1163     for (k = vec_size(self->life)-1; k > idx; --k)
1164         self->life[k] = self->life[k-1];
1165     self->life[idx] = e;
1166     return true;
1167 }
1168
1169 bool ir_value_life_merge(ir_value *self, size_t s)
1170 {
1171     size_t i;
1172     ir_life_entry_t *life = NULL;
1173     ir_life_entry_t *before = NULL;
1174     ir_life_entry_t new_entry;
1175
1176     /* Find the first range >= s */
1177     for (i = 0; i < vec_size(self->life); ++i)
1178     {
1179         before = life;
1180         life = &self->life[i];
1181         if (life->start > s)
1182             break;
1183     }
1184     /* nothing found? append */
1185     if (i == vec_size(self->life)) {
1186         ir_life_entry_t e;
1187         if (life && life->end+1 == s)
1188         {
1189             /* previous life range can be merged in */
1190             life->end++;
1191             return true;
1192         }
1193         if (life && life->end >= s)
1194             return false;
1195         e.start = e.end = s;
1196         vec_push(self->life, e);
1197         return true;
1198     }
1199     /* found */
1200     if (before)
1201     {
1202         if (before->end + 1 == s &&
1203             life->start - 1 == s)
1204         {
1205             /* merge */
1206             before->end = life->end;
1207             vec_remove(self->life, i, 1);
1208             return true;
1209         }
1210         if (before->end + 1 == s)
1211         {
1212             /* extend before */
1213             before->end++;
1214             return true;
1215         }
1216         /* already contained */
1217         if (before->end >= s)
1218             return false;
1219     }
1220     /* extend */
1221     if (life->start - 1 == s)
1222     {
1223         life->start--;
1224         return true;
1225     }
1226     /* insert a new entry */
1227     new_entry.start = new_entry.end = s;
1228     return ir_value_life_insert(self, i, new_entry);
1229 }
1230
1231 bool ir_value_life_merge_into(ir_value *self, const ir_value *other)
1232 {
1233     size_t i, myi;
1234
1235     if (!vec_size(other->life))
1236         return true;
1237
1238     if (!vec_size(self->life)) {
1239         size_t count = vec_size(other->life);
1240         ir_life_entry_t *life = vec_add(self->life, count);
1241         memcpy(life, other->life, count * sizeof(*life));
1242         return true;
1243     }
1244
1245     myi = 0;
1246     for (i = 0; i < vec_size(other->life); ++i)
1247     {
1248         const ir_life_entry_t *life = &other->life[i];
1249         while (true)
1250         {
1251             ir_life_entry_t *entry = &self->life[myi];
1252
1253             if (life->end+1 < entry->start)
1254             {
1255                 /* adding an interval before entry */
1256                 if (!ir_value_life_insert(self, myi, *life))
1257                     return false;
1258                 ++myi;
1259                 break;
1260             }
1261
1262             if (life->start <  entry->start &&
1263                 life->end+1 >= entry->start)
1264             {
1265                 /* starts earlier and overlaps */
1266                 entry->start = life->start;
1267             }
1268
1269             if (life->end   >  entry->end &&
1270                 life->start <= entry->end+1)
1271             {
1272                 /* ends later and overlaps */
1273                 entry->end = life->end;
1274             }
1275
1276             /* see if our change combines it with the next ranges */
1277             while (myi+1 < vec_size(self->life) &&
1278                    entry->end+1 >= self->life[1+myi].start)
1279             {
1280                 /* overlaps with (myi+1) */
1281                 if (entry->end < self->life[1+myi].end)
1282                     entry->end = self->life[1+myi].end;
1283                 vec_remove(self->life, myi+1, 1);
1284                 entry = &self->life[myi];
1285             }
1286
1287             /* see if we're after the entry */
1288             if (life->start > entry->end)
1289             {
1290                 ++myi;
1291                 /* append if we're at the end */
1292                 if (myi >= vec_size(self->life)) {
1293                     vec_push(self->life, *life);
1294                     break;
1295                 }
1296                 /* otherweise check the next range */
1297                 continue;
1298             }
1299             break;
1300         }
1301     }
1302     return true;
1303 }
1304
1305 bool ir_values_overlap(const ir_value *a, const ir_value *b)
1306 {
1307     /* For any life entry in A see if it overlaps with
1308      * any life entry in B.
1309      * Note that the life entries are orderes, so we can make a
1310      * more efficient algorithm there than naively translating the
1311      * statement above.
1312      */
1313
1314     ir_life_entry_t *la, *lb, *enda, *endb;
1315
1316     /* first of all, if either has no life range, they cannot clash */
1317     if (!vec_size(a->life) || !vec_size(b->life))
1318         return false;
1319
1320     la = a->life;
1321     lb = b->life;
1322     enda = la + vec_size(a->life);
1323     endb = lb + vec_size(b->life);
1324     while (true)
1325     {
1326         /* check if the entries overlap, for that,
1327          * both must start before the other one ends.
1328          */
1329         if (la->start < lb->end &&
1330             lb->start < la->end)
1331         {
1332             return true;
1333         }
1334
1335         /* entries are ordered
1336          * one entry is earlier than the other
1337          * that earlier entry will be moved forward
1338          */
1339         if (la->start < lb->start)
1340         {
1341             /* order: A B, move A forward
1342              * check if we hit the end with A
1343              */
1344             if (++la == enda)
1345                 break;
1346         }
1347         else /* if (lb->start < la->start)  actually <= */
1348         {
1349             /* order: B A, move B forward
1350              * check if we hit the end with B
1351              */
1352             if (++lb == endb)
1353                 break;
1354         }
1355     }
1356     return false;
1357 }
1358
1359 /***********************************************************************
1360  *IR main operations
1361  */
1362
1363 static bool ir_check_unreachable(ir_block *self)
1364 {
1365     /* The IR should never have to deal with unreachable code */
1366     if (!self->final/* || OPTS_FLAG(ALLOW_UNREACHABLE_CODE)*/)
1367         return true;
1368     irerror(self->context, "unreachable statement (%s)", self->label);
1369     return false;
1370 }
1371
1372 bool ir_block_create_store_op(ir_block *self, lex_ctx ctx, int op, ir_value *target, ir_value *what)
1373 {
1374     ir_instr *in;
1375     if (!ir_check_unreachable(self))
1376         return false;
1377
1378     if (target->store == store_value &&
1379         (op < INSTR_STOREP_F || op > INSTR_STOREP_FNC))
1380     {
1381         irerror(self->context, "cannot store to an SSA value");
1382         irerror(self->context, "trying to store: %s <- %s", target->name, what->name);
1383         irerror(self->context, "instruction: %s", asm_instr[op].m);
1384         return false;
1385     }
1386
1387     in = ir_instr_new(ctx, self, op);
1388     if (!in)
1389         return false;
1390
1391     if (!ir_instr_op(in, 0, target, true) ||
1392         !ir_instr_op(in, 1, what, false))
1393     {
1394         ir_instr_delete(in);
1395         return false;
1396     }
1397     vec_push(self->instr, in);
1398     return true;
1399 }
1400
1401 bool ir_block_create_store(ir_block *self, lex_ctx ctx, ir_value *target, ir_value *what)
1402 {
1403     int op = 0;
1404     int vtype;
1405     if (target->vtype == TYPE_VARIANT)
1406         vtype = what->vtype;
1407     else
1408         vtype = target->vtype;
1409
1410 #if 0
1411     if      (vtype == TYPE_FLOAT   && what->vtype == TYPE_INTEGER)
1412         op = INSTR_CONV_ITOF;
1413     else if (vtype == TYPE_INTEGER && what->vtype == TYPE_FLOAT)
1414         op = INSTR_CONV_FTOI;
1415 #endif
1416         op = type_store_instr[vtype];
1417
1418     if (OPTS_FLAG(ADJUST_VECTOR_FIELDS)) {
1419         if (op == INSTR_STORE_FLD && what->fieldtype == TYPE_VECTOR)
1420             op = INSTR_STORE_V;
1421     }
1422
1423     return ir_block_create_store_op(self, ctx, op, target, what);
1424 }
1425
1426 bool ir_block_create_storep(ir_block *self, lex_ctx ctx, ir_value *target, ir_value *what)
1427 {
1428     int op = 0;
1429     int vtype;
1430
1431     if (target->vtype != TYPE_POINTER)
1432         return false;
1433
1434     /* storing using pointer - target is a pointer, type must be
1435      * inferred from source
1436      */
1437     vtype = what->vtype;
1438
1439     op = type_storep_instr[vtype];
1440     if (OPTS_FLAG(ADJUST_VECTOR_FIELDS)) {
1441         if (op == INSTR_STOREP_FLD && what->fieldtype == TYPE_VECTOR)
1442             op = INSTR_STOREP_V;
1443     }
1444
1445     return ir_block_create_store_op(self, ctx, op, target, what);
1446 }
1447
1448 bool ir_block_create_return(ir_block *self, lex_ctx ctx, ir_value *v)
1449 {
1450     ir_instr *in;
1451     if (!ir_check_unreachable(self))
1452         return false;
1453     self->final = true;
1454     self->is_return = true;
1455     in = ir_instr_new(ctx, self, INSTR_RETURN);
1456     if (!in)
1457         return false;
1458
1459     if (v && !ir_instr_op(in, 0, v, false)) {
1460         ir_instr_delete(in);
1461         return false;
1462     }
1463
1464     vec_push(self->instr, in);
1465     return true;
1466 }
1467
1468 bool ir_block_create_if(ir_block *self, lex_ctx ctx, ir_value *v,
1469                         ir_block *ontrue, ir_block *onfalse)
1470 {
1471     ir_instr *in;
1472     if (!ir_check_unreachable(self))
1473         return false;
1474     self->final = true;
1475     /*in = ir_instr_new(ctx, self, (v->vtype == TYPE_STRING ? INSTR_IF_S : INSTR_IF_F));*/
1476     in = ir_instr_new(ctx, self, VINSTR_COND);
1477     if (!in)
1478         return false;
1479
1480     if (!ir_instr_op(in, 0, v, false)) {
1481         ir_instr_delete(in);
1482         return false;
1483     }
1484
1485     in->bops[0] = ontrue;
1486     in->bops[1] = onfalse;
1487
1488     vec_push(self->instr, in);
1489
1490     vec_push(self->exits, ontrue);
1491     vec_push(self->exits, onfalse);
1492     vec_push(ontrue->entries,  self);
1493     vec_push(onfalse->entries, self);
1494     return true;
1495 }
1496
1497 bool ir_block_create_jump(ir_block *self, lex_ctx ctx, ir_block *to)
1498 {
1499     ir_instr *in;
1500     if (!ir_check_unreachable(self))
1501         return false;
1502     self->final = true;
1503     in = ir_instr_new(ctx, self, VINSTR_JUMP);
1504     if (!in)
1505         return false;
1506
1507     in->bops[0] = to;
1508     vec_push(self->instr, in);
1509
1510     vec_push(self->exits, to);
1511     vec_push(to->entries, self);
1512     return true;
1513 }
1514
1515 bool ir_block_create_goto(ir_block *self, lex_ctx ctx, ir_block *to)
1516 {
1517     ir_instr *in;
1518     if (!ir_check_unreachable(self))
1519         return false;
1520     self->final = true;
1521     in = ir_instr_new(ctx, self, INSTR_GOTO);
1522     if (!in)
1523         return false;
1524
1525     in->bops[0] = to;
1526     vec_push(self->instr, in);
1527
1528     vec_push(self->exits, to);
1529     vec_push(to->entries, self);
1530     return true;
1531 }
1532
1533 ir_instr* ir_block_create_phi(ir_block *self, lex_ctx ctx, const char *label, int ot)
1534 {
1535     ir_value *out;
1536     ir_instr *in;
1537     if (!ir_check_unreachable(self))
1538         return false;
1539     in = ir_instr_new(ctx, self, VINSTR_PHI);
1540     if (!in)
1541         return NULL;
1542     out = ir_value_out(self->owner, label, store_value, ot);
1543     if (!out) {
1544         ir_instr_delete(in);
1545         return NULL;
1546     }
1547     if (!ir_instr_op(in, 0, out, true)) {
1548         ir_instr_delete(in);
1549         ir_value_delete(out);
1550         return NULL;
1551     }
1552     vec_push(self->instr, in);
1553     return in;
1554 }
1555
1556 ir_value* ir_phi_value(ir_instr *self)
1557 {
1558     return self->_ops[0];
1559 }
1560
1561 void ir_phi_add(ir_instr* self, ir_block *b, ir_value *v)
1562 {
1563     ir_phi_entry_t pe;
1564
1565     if (!vec_ir_block_find(self->owner->entries, b, NULL)) {
1566         /* Must not be possible to cause this, otherwise the AST
1567          * is doing something wrong.
1568          */
1569         irerror(self->context, "Invalid entry block for PHI");
1570         abort();
1571     }
1572
1573     pe.value = v;
1574     pe.from = b;
1575     vec_push(v->reads, self);
1576     vec_push(self->phi, pe);
1577 }
1578
1579 /* call related code */
1580 ir_instr* ir_block_create_call(ir_block *self, lex_ctx ctx, const char *label, ir_value *func, bool noreturn)
1581 {
1582     ir_value *out;
1583     ir_instr *in;
1584     if (!ir_check_unreachable(self))
1585         return false;
1586     in = ir_instr_new(ctx, self, (noreturn ? VINSTR_NRCALL : INSTR_CALL0));
1587     if (!in)
1588         return NULL;
1589     /*
1590     if (noreturn) {
1591         self->final = true;
1592         self->is_return = true;
1593     }
1594     */
1595     out = ir_value_out(self->owner, label, (func->outtype == TYPE_VOID) ? store_return : store_value, func->outtype);
1596     if (!out) {
1597         ir_instr_delete(in);
1598         return NULL;
1599     }
1600     if (!ir_instr_op(in, 0, out, true) ||
1601         !ir_instr_op(in, 1, func, false))
1602     {
1603         ir_instr_delete(in);
1604         ir_value_delete(out);
1605         return NULL;
1606     }
1607     vec_push(self->instr, in);
1608     if (noreturn) {
1609         if (!ir_block_create_return(self, ctx, NULL)) {
1610             compile_error(ctx, "internal error: failed to generate dummy-return instruction");
1611             ir_instr_delete(in);
1612             return NULL;
1613         }
1614     }
1615     return in;
1616 }
1617
1618 ir_value* ir_call_value(ir_instr *self)
1619 {
1620     return self->_ops[0];
1621 }
1622
1623 void ir_call_param(ir_instr* self, ir_value *v)
1624 {
1625     vec_push(self->params, v);
1626     vec_push(v->reads, self);
1627 }
1628
1629 /* binary op related code */
1630
1631 ir_value* ir_block_create_binop(ir_block *self, lex_ctx ctx,
1632                                 const char *label, int opcode,
1633                                 ir_value *left, ir_value *right)
1634 {
1635     int ot = TYPE_VOID;
1636     switch (opcode) {
1637         case INSTR_ADD_F:
1638         case INSTR_SUB_F:
1639         case INSTR_DIV_F:
1640         case INSTR_MUL_F:
1641         case INSTR_MUL_V:
1642         case INSTR_AND:
1643         case INSTR_OR:
1644 #if 0
1645         case INSTR_AND_I:
1646         case INSTR_AND_IF:
1647         case INSTR_AND_FI:
1648         case INSTR_OR_I:
1649         case INSTR_OR_IF:
1650         case INSTR_OR_FI:
1651 #endif
1652         case INSTR_BITAND:
1653         case INSTR_BITOR:
1654 #if 0
1655         case INSTR_SUB_S: /* -- offset of string as float */
1656         case INSTR_MUL_IF:
1657         case INSTR_MUL_FI:
1658         case INSTR_DIV_IF:
1659         case INSTR_DIV_FI:
1660         case INSTR_BITOR_IF:
1661         case INSTR_BITOR_FI:
1662         case INSTR_BITAND_FI:
1663         case INSTR_BITAND_IF:
1664         case INSTR_EQ_I:
1665         case INSTR_NE_I:
1666 #endif
1667             ot = TYPE_FLOAT;
1668             break;
1669 #if 0
1670         case INSTR_ADD_I:
1671         case INSTR_ADD_IF:
1672         case INSTR_ADD_FI:
1673         case INSTR_SUB_I:
1674         case INSTR_SUB_FI:
1675         case INSTR_SUB_IF:
1676         case INSTR_MUL_I:
1677         case INSTR_DIV_I:
1678         case INSTR_BITAND_I:
1679         case INSTR_BITOR_I:
1680         case INSTR_XOR_I:
1681         case INSTR_RSHIFT_I:
1682         case INSTR_LSHIFT_I:
1683             ot = TYPE_INTEGER;
1684             break;
1685 #endif
1686         case INSTR_ADD_V:
1687         case INSTR_SUB_V:
1688         case INSTR_MUL_VF:
1689         case INSTR_MUL_FV:
1690 #if 0
1691         case INSTR_DIV_VF:
1692         case INSTR_MUL_IV:
1693         case INSTR_MUL_VI:
1694 #endif
1695             ot = TYPE_VECTOR;
1696             break;
1697 #if 0
1698         case INSTR_ADD_SF:
1699             ot = TYPE_POINTER;
1700             break;
1701 #endif
1702         default:
1703             /* ranges: */
1704             /* boolean operations result in floats */
1705             if (opcode >= INSTR_EQ_F && opcode <= INSTR_GT)
1706                 ot = TYPE_FLOAT;
1707             else if (opcode >= INSTR_LE && opcode <= INSTR_GT)
1708                 ot = TYPE_FLOAT;
1709 #if 0
1710             else if (opcode >= INSTR_LE_I && opcode <= INSTR_EQ_FI)
1711                 ot = TYPE_FLOAT;
1712 #endif
1713             break;
1714     };
1715     if (ot == TYPE_VOID) {
1716         /* The AST or parser were supposed to check this! */
1717         return NULL;
1718     }
1719
1720     return ir_block_create_general_instr(self, ctx, label, opcode, left, right, ot);
1721 }
1722
1723 ir_value* ir_block_create_unary(ir_block *self, lex_ctx ctx,
1724                                 const char *label, int opcode,
1725                                 ir_value *operand)
1726 {
1727     int ot = TYPE_FLOAT;
1728     switch (opcode) {
1729         case INSTR_NOT_F:
1730         case INSTR_NOT_V:
1731         case INSTR_NOT_S:
1732         case INSTR_NOT_ENT:
1733         case INSTR_NOT_FNC:
1734 #if 0
1735         case INSTR_NOT_I:
1736 #endif
1737             ot = TYPE_FLOAT;
1738             break;
1739         /* QC doesn't have other unary operations. We expect extensions to fill
1740          * the above list, otherwise we assume out-type = in-type, eg for an
1741          * unary minus
1742          */
1743         default:
1744             ot = operand->vtype;
1745             break;
1746     };
1747     if (ot == TYPE_VOID) {
1748         /* The AST or parser were supposed to check this! */
1749         return NULL;
1750     }
1751
1752     /* let's use the general instruction creator and pass NULL for OPB */
1753     return ir_block_create_general_instr(self, ctx, label, opcode, operand, NULL, ot);
1754 }
1755
1756 ir_value* ir_block_create_general_instr(ir_block *self, lex_ctx ctx, const char *label,
1757                                         int op, ir_value *a, ir_value *b, int outype)
1758 {
1759     ir_instr *instr;
1760     ir_value *out;
1761
1762     out = ir_value_out(self->owner, label, store_value, outype);
1763     if (!out)
1764         return NULL;
1765
1766     instr = ir_instr_new(ctx, self, op);
1767     if (!instr) {
1768         ir_value_delete(out);
1769         return NULL;
1770     }
1771
1772     if (!ir_instr_op(instr, 0, out, true) ||
1773         !ir_instr_op(instr, 1, a, false) ||
1774         !ir_instr_op(instr, 2, b, false) )
1775     {
1776         goto on_error;
1777     }
1778
1779     vec_push(self->instr, instr);
1780
1781     return out;
1782 on_error:
1783     ir_instr_delete(instr);
1784     ir_value_delete(out);
1785     return NULL;
1786 }
1787
1788 ir_value* ir_block_create_fieldaddress(ir_block *self, lex_ctx ctx, const char *label, ir_value *ent, ir_value *field)
1789 {
1790     ir_value *v;
1791
1792     /* Support for various pointer types todo if so desired */
1793     if (ent->vtype != TYPE_ENTITY)
1794         return NULL;
1795
1796     if (field->vtype != TYPE_FIELD)
1797         return NULL;
1798
1799     v = ir_block_create_general_instr(self, ctx, label, INSTR_ADDRESS, ent, field, TYPE_POINTER);
1800     v->fieldtype = field->fieldtype;
1801     return v;
1802 }
1803
1804 ir_value* ir_block_create_load_from_ent(ir_block *self, lex_ctx ctx, const char *label, ir_value *ent, ir_value *field, int outype)
1805 {
1806     int op;
1807     if (ent->vtype != TYPE_ENTITY)
1808         return NULL;
1809
1810     /* at some point we could redirect for TYPE_POINTER... but that could lead to carelessness */
1811     if (field->vtype != TYPE_FIELD)
1812         return NULL;
1813
1814     switch (outype)
1815     {
1816         case TYPE_FLOAT:    op = INSTR_LOAD_F;   break;
1817         case TYPE_VECTOR:   op = INSTR_LOAD_V;   break;
1818         case TYPE_STRING:   op = INSTR_LOAD_S;   break;
1819         case TYPE_FIELD:    op = INSTR_LOAD_FLD; break;
1820         case TYPE_ENTITY:   op = INSTR_LOAD_ENT; break;
1821         case TYPE_FUNCTION: op = INSTR_LOAD_FNC; break;
1822 #if 0
1823         case TYPE_POINTER: op = INSTR_LOAD_I;   break;
1824         case TYPE_INTEGER: op = INSTR_LOAD_I;   break;
1825 #endif
1826         default:
1827             irerror(self->context, "invalid type for ir_block_create_load_from_ent: %s", type_name[outype]);
1828             return NULL;
1829     }
1830
1831     return ir_block_create_general_instr(self, ctx, label, op, ent, field, outype);
1832 }
1833
1834 ir_value* ir_block_create_add(ir_block *self, lex_ctx ctx,
1835                               const char *label,
1836                               ir_value *left, ir_value *right)
1837 {
1838     int op = 0;
1839     int l = left->vtype;
1840     int r = right->vtype;
1841     if (l == r) {
1842         switch (l) {
1843             default:
1844                 irerror(self->context, "invalid type for ir_block_create_add: %s", type_name[l]);
1845                 return NULL;
1846             case TYPE_FLOAT:
1847                 op = INSTR_ADD_F;
1848                 break;
1849 #if 0
1850             case TYPE_INTEGER:
1851                 op = INSTR_ADD_I;
1852                 break;
1853 #endif
1854             case TYPE_VECTOR:
1855                 op = INSTR_ADD_V;
1856                 break;
1857         }
1858     } else {
1859 #if 0
1860         if ( (l == TYPE_FLOAT && r == TYPE_INTEGER) )
1861             op = INSTR_ADD_FI;
1862         else if ( (l == TYPE_INTEGER && r == TYPE_FLOAT) )
1863             op = INSTR_ADD_IF;
1864         else
1865 #endif
1866         {
1867             irerror(self->context, "invalid type for ir_block_create_add: %s", type_name[l]);
1868             return NULL;
1869         }
1870     }
1871     return ir_block_create_binop(self, ctx, label, op, left, right);
1872 }
1873
1874 ir_value* ir_block_create_sub(ir_block *self, lex_ctx ctx,
1875                               const char *label,
1876                               ir_value *left, ir_value *right)
1877 {
1878     int op = 0;
1879     int l = left->vtype;
1880     int r = right->vtype;
1881     if (l == r) {
1882
1883         switch (l) {
1884             default:
1885                 irerror(self->context, "invalid type for ir_block_create_sub: %s", type_name[l]);
1886                 return NULL;
1887             case TYPE_FLOAT:
1888                 op = INSTR_SUB_F;
1889                 break;
1890 #if 0
1891             case TYPE_INTEGER:
1892                 op = INSTR_SUB_I;
1893                 break;
1894 #endif
1895             case TYPE_VECTOR:
1896                 op = INSTR_SUB_V;
1897                 break;
1898         }
1899     } else {
1900 #if 0
1901         if ( (l == TYPE_FLOAT && r == TYPE_INTEGER) )
1902             op = INSTR_SUB_FI;
1903         else if ( (l == TYPE_INTEGER && r == TYPE_FLOAT) )
1904             op = INSTR_SUB_IF;
1905         else
1906 #endif
1907         {
1908             irerror(self->context, "invalid type for ir_block_create_sub: %s", type_name[l]);
1909             return NULL;
1910         }
1911     }
1912     return ir_block_create_binop(self, ctx, label, op, left, right);
1913 }
1914
1915 ir_value* ir_block_create_mul(ir_block *self, lex_ctx ctx,
1916                               const char *label,
1917                               ir_value *left, ir_value *right)
1918 {
1919     int op = 0;
1920     int l = left->vtype;
1921     int r = right->vtype;
1922     if (l == r) {
1923
1924         switch (l) {
1925             default:
1926                 irerror(self->context, "invalid type for ir_block_create_mul: %s", type_name[l]);
1927                 return NULL;
1928             case TYPE_FLOAT:
1929                 op = INSTR_MUL_F;
1930                 break;
1931 #if 0
1932             case TYPE_INTEGER:
1933                 op = INSTR_MUL_I;
1934                 break;
1935 #endif
1936             case TYPE_VECTOR:
1937                 op = INSTR_MUL_V;
1938                 break;
1939         }
1940     } else {
1941         if ( (l == TYPE_VECTOR && r == TYPE_FLOAT) )
1942             op = INSTR_MUL_VF;
1943         else if ( (l == TYPE_FLOAT && r == TYPE_VECTOR) )
1944             op = INSTR_MUL_FV;
1945 #if 0
1946         else if ( (l == TYPE_VECTOR && r == TYPE_INTEGER) )
1947             op = INSTR_MUL_VI;
1948         else if ( (l == TYPE_INTEGER && r == TYPE_VECTOR) )
1949             op = INSTR_MUL_IV;
1950         else if ( (l == TYPE_FLOAT && r == TYPE_INTEGER) )
1951             op = INSTR_MUL_FI;
1952         else if ( (l == TYPE_INTEGER && r == TYPE_FLOAT) )
1953             op = INSTR_MUL_IF;
1954 #endif
1955         else {
1956             irerror(self->context, "invalid type for ir_block_create_mul: %s", type_name[l]);
1957             return NULL;
1958         }
1959     }
1960     return ir_block_create_binop(self, ctx, label, op, left, right);
1961 }
1962
1963 ir_value* ir_block_create_div(ir_block *self, lex_ctx ctx,
1964                               const char *label,
1965                               ir_value *left, ir_value *right)
1966 {
1967     int op = 0;
1968     int l = left->vtype;
1969     int r = right->vtype;
1970     if (l == r) {
1971
1972         switch (l) {
1973             default:
1974                 irerror(self->context, "invalid type for ir_block_create_div: %s", type_name[l]);
1975                 return NULL;
1976             case TYPE_FLOAT:
1977                 op = INSTR_DIV_F;
1978                 break;
1979 #if 0
1980             case TYPE_INTEGER:
1981                 op = INSTR_DIV_I;
1982                 break;
1983 #endif
1984         }
1985     } else {
1986 #if 0
1987         if ( (l == TYPE_VECTOR && r == TYPE_FLOAT) )
1988             op = INSTR_DIV_VF;
1989         else if ( (l == TYPE_FLOAT && r == TYPE_INTEGER) )
1990             op = INSTR_DIV_FI;
1991         else if ( (l == TYPE_INTEGER && r == TYPE_FLOAT) )
1992             op = INSTR_DIV_IF;
1993         else
1994 #endif
1995         {
1996             irerror(self->context, "invalid type for ir_block_create_div: %s", type_name[l]);
1997             return NULL;
1998         }
1999     }
2000     return ir_block_create_binop(self, ctx, label, op, left, right);
2001 }
2002
2003 /* PHI resolving breaks the SSA, and must thus be the last
2004  * step before life-range calculation.
2005  */
2006
2007 static bool ir_block_naive_phi(ir_block *self);
2008 bool ir_function_naive_phi(ir_function *self)
2009 {
2010     size_t i;
2011
2012     for (i = 0; i < vec_size(self->blocks); ++i)
2013     {
2014         if (!ir_block_naive_phi(self->blocks[i]))
2015             return false;
2016     }
2017     return true;
2018 }
2019
2020 #if 0
2021 static bool ir_naive_phi_emit_store(ir_block *block, size_t iid, ir_value *old, ir_value *what)
2022 {
2023     ir_instr *instr;
2024     size_t i;
2025
2026     /* create a store */
2027     if (!ir_block_create_store(block, old, what))
2028         return false;
2029
2030     /* we now move it up */
2031     instr = vec_last(block->instr);
2032     for (i = vec_size(block->instr)-1; i > iid; --i)
2033         block->instr[i] = block->instr[i-1];
2034     block->instr[i] = instr;
2035
2036     return true;
2037 }
2038 #endif
2039
2040 static bool ir_block_naive_phi(ir_block *self)
2041 {
2042     size_t i, p; /*, w;*/
2043     /* FIXME: optionally, create_phi can add the phis
2044      * to a list so we don't need to loop through blocks
2045      * - anyway: "don't optimize YET"
2046      */
2047     for (i = 0; i < vec_size(self->instr); ++i)
2048     {
2049         ir_instr *instr = self->instr[i];
2050         if (instr->opcode != VINSTR_PHI)
2051             continue;
2052
2053         vec_remove(self->instr, i, 1);
2054         --i; /* NOTE: i+1 below */
2055
2056         for (p = 0; p < vec_size(instr->phi); ++p)
2057         {
2058             ir_value *v = instr->phi[p].value;
2059             ir_block *b = instr->phi[p].from;
2060
2061             if (v->store == store_value &&
2062                 vec_size(v->reads) == 1 &&
2063                 vec_size(v->writes) == 1)
2064             {
2065                 /* replace the value */
2066                 if (!ir_instr_op(v->writes[0], 0, instr->_ops[0], true))
2067                     return false;
2068             }
2069             else
2070             {
2071                 /* force a move instruction */
2072                 ir_instr *prevjump = vec_last(b->instr);
2073                 vec_pop(b->instr);
2074                 b->final = false;
2075                 instr->_ops[0]->store = store_global;
2076                 if (!ir_block_create_store(b, instr->context, instr->_ops[0], v))
2077                     return false;
2078                 instr->_ops[0]->store = store_value;
2079                 vec_push(b->instr, prevjump);
2080                 b->final = true;
2081             }
2082
2083 #if 0
2084             ir_value *v = instr->phi[p].value;
2085             for (w = 0; w < vec_size(v->writes); ++w) {
2086                 ir_value *old;
2087
2088                 if (!v->writes[w]->_ops[0])
2089                     continue;
2090
2091                 /* When the write was to a global, we have to emit a mov */
2092                 old = v->writes[w]->_ops[0];
2093
2094                 /* The original instruction now writes to the PHI target local */
2095                 if (v->writes[w]->_ops[0] == v)
2096                     v->writes[w]->_ops[0] = instr->_ops[0];
2097
2098                 if (old->store != store_value && old->store != store_local && old->store != store_param)
2099                 {
2100                     /* If it originally wrote to a global we need to store the value
2101                      * there as welli
2102                      */
2103                     if (!ir_naive_phi_emit_store(self, i+1, old, v))
2104                         return false;
2105                     if (i+1 < vec_size(self->instr))
2106                         instr = self->instr[i+1];
2107                     else
2108                         instr = NULL;
2109                     /* In case I forget and access instr later, it'll be NULL
2110                      * when it's a problem, to make sure we crash, rather than accessing
2111                      * invalid data.
2112                      */
2113                 }
2114                 else
2115                 {
2116                     /* If it didn't, we can replace all reads by the phi target now. */
2117                     size_t r;
2118                     for (r = 0; r < vec_size(old->reads); ++r)
2119                     {
2120                         size_t op;
2121                         ir_instr *ri = old->reads[r];
2122                         for (op = 0; op < vec_size(ri->phi); ++op) {
2123                             if (ri->phi[op].value == old)
2124                                 ri->phi[op].value = v;
2125                         }
2126                         for (op = 0; op < 3; ++op) {
2127                             if (ri->_ops[op] == old)
2128                                 ri->_ops[op] = v;
2129                         }
2130                     }
2131                 }
2132             }
2133 #endif
2134         }
2135         ir_instr_delete(instr);
2136     }
2137     return true;
2138 }
2139
2140 /***********************************************************************
2141  *IR Temp allocation code
2142  * Propagating value life ranges by walking through the function backwards
2143  * until no more changes are made.
2144  * In theory this should happen once more than once for every nested loop
2145  * level.
2146  * Though this implementation might run an additional time for if nests.
2147  */
2148
2149 /* Enumerate instructions used by value's life-ranges
2150  */
2151 static void ir_block_enumerate(ir_block *self, size_t *_eid)
2152 {
2153     size_t i;
2154     size_t eid = *_eid;
2155     for (i = 0; i < vec_size(self->instr); ++i)
2156     {
2157         self->instr[i]->eid = eid++;
2158     }
2159     *_eid = eid;
2160 }
2161
2162 /* Enumerate blocks and instructions.
2163  * The block-enumeration is unordered!
2164  * We do not really use the block enumreation, however
2165  * the instruction enumeration is important for life-ranges.
2166  */
2167 void ir_function_enumerate(ir_function *self)
2168 {
2169     size_t i;
2170     size_t instruction_id = 0;
2171     for (i = 0; i < vec_size(self->blocks); ++i)
2172     {
2173         self->blocks[i]->eid = i;
2174         self->blocks[i]->run_id = 0;
2175         ir_block_enumerate(self->blocks[i], &instruction_id);
2176     }
2177 }
2178
2179 static bool ir_block_life_propagate(ir_block *b, ir_block *prev, bool *changed);
2180 bool ir_function_calculate_liferanges(ir_function *self)
2181 {
2182     size_t i;
2183     bool changed;
2184
2185     do {
2186         self->run_id++;
2187         changed = false;
2188         for (i = 0; i != vec_size(self->blocks); ++i)
2189         {
2190             if (self->blocks[i]->is_return)
2191             {
2192                 vec_free(self->blocks[i]->living);
2193                 if (!ir_block_life_propagate(self->blocks[i], NULL, &changed))
2194                     return false;
2195             }
2196         }
2197     } while (changed);
2198     if (vec_size(self->blocks)) {
2199         ir_block *block = self->blocks[0];
2200         for (i = 0; i < vec_size(block->living); ++i) {
2201             ir_value *v = block->living[i];
2202             if (v->store != store_local)
2203                 continue;
2204             if ((v->members[0] && v->members[1] && v->members[2])) {
2205                 /* all vector members have been accessed - only treat this as uninitialized
2206                  * if any of them is also uninitialized.
2207                  */
2208                 if (!vec_ir_value_find(block->living, v->members[0], NULL) &&
2209                     !vec_ir_value_find(block->living, v->members[1], NULL) &&
2210                     !vec_ir_value_find(block->living, v->members[2], NULL))
2211                 {
2212                     continue;
2213                 }
2214             }
2215             if (v->memberof) {
2216                 /* A member is only uninitialized if the whole vector is also uninitialized */
2217                 if (!vec_ir_value_find(block->living, v->memberof, NULL))
2218                     continue;
2219             }
2220             if (irwarning(v->context, WARN_USED_UNINITIALIZED,
2221                           "variable `%s` may be used uninitialized in this function", v->name))
2222             {
2223                 return false;
2224             }
2225         }
2226     }
2227     return true;
2228 }
2229
2230 /* Local-value allocator
2231  * After finishing creating the liferange of all values used in a function
2232  * we can allocate their global-positions.
2233  * This is the counterpart to register-allocation in register machines.
2234  */
2235 typedef struct {
2236     ir_value **locals;
2237     size_t    *sizes;
2238     size_t    *positions;
2239     bool      *unique;
2240 } function_allocator;
2241
2242 static bool function_allocator_alloc(function_allocator *alloc, const ir_value *var)
2243 {
2244     ir_value *slot;
2245     size_t vsize = type_sizeof[var->vtype];
2246
2247     slot = ir_value_var("reg", store_global, var->vtype);
2248     if (!slot)
2249         return false;
2250
2251     if (!ir_value_life_merge_into(slot, var))
2252         goto localerror;
2253
2254     vec_push(alloc->locals, slot);
2255     vec_push(alloc->sizes, vsize);
2256     vec_push(alloc->unique, var->unique_life);
2257
2258     return true;
2259
2260 localerror:
2261     ir_value_delete(slot);
2262     return false;
2263 }
2264
2265 bool ir_function_allocate_locals(ir_function *self)
2266 {
2267     size_t i, a;
2268     bool   retval = true;
2269     size_t pos;
2270
2271     ir_value *slot;
2272     const ir_value *v;
2273
2274     function_allocator alloc;
2275
2276     if (!vec_size(self->locals) && !vec_size(self->values))
2277         return true;
2278
2279     alloc.locals    = NULL;
2280     alloc.sizes     = NULL;
2281     alloc.positions = NULL;
2282     alloc.unique    = NULL;
2283
2284     for (i = 0; i < vec_size(self->locals); ++i)
2285     {
2286         if (!OPTS_OPTIMIZATION(OPTIM_LOCALTEMPS))
2287             self->locals[i]->unique_life = true;
2288         if (!function_allocator_alloc(&alloc, self->locals[i]))
2289             goto error;
2290     }
2291
2292     /* Allocate a slot for any value that still exists */
2293     for (i = 0; i < vec_size(self->values); ++i)
2294     {
2295         v = self->values[i];
2296
2297         if (!vec_size(v->life))
2298             continue;
2299
2300         for (a = 0; a < vec_size(alloc.locals); ++a)
2301         {
2302             /* if it's reserved for a unique liferange: skip */
2303             if (alloc.unique[a])
2304                 continue;
2305
2306             slot = alloc.locals[a];
2307
2308             /* never resize parameters
2309              * will be required later when overlapping temps + locals
2310              */
2311             if (a < vec_size(self->params) &&
2312                 alloc.sizes[a] < type_sizeof[v->vtype])
2313             {
2314                 continue;
2315             }
2316
2317             if (ir_values_overlap(v, slot))
2318                 continue;
2319
2320             if (!ir_value_life_merge_into(slot, v))
2321                 goto error;
2322
2323             /* adjust size for this slot */
2324             if (alloc.sizes[a] < type_sizeof[v->vtype])
2325                 alloc.sizes[a] = type_sizeof[v->vtype];
2326
2327             self->values[i]->code.local = a;
2328             break;
2329         }
2330         if (a >= vec_size(alloc.locals)) {
2331             self->values[i]->code.local = vec_size(alloc.locals);
2332             if (!function_allocator_alloc(&alloc, v))
2333                 goto error;
2334         }
2335     }
2336
2337     if (!alloc.sizes) {
2338         goto cleanup;
2339     }
2340
2341     /* Adjust slot positions based on sizes */
2342     vec_push(alloc.positions, 0);
2343
2344     if (vec_size(alloc.sizes))
2345         pos = alloc.positions[0] + alloc.sizes[0];
2346     else
2347         pos = 0;
2348     for (i = 1; i < vec_size(alloc.sizes); ++i)
2349     {
2350         pos = alloc.positions[i-1] + alloc.sizes[i-1];
2351         vec_push(alloc.positions, pos);
2352     }
2353
2354     self->allocated_locals = pos + vec_last(alloc.sizes);
2355
2356     /* Locals need to know their new position */
2357     for (i = 0; i < vec_size(self->locals); ++i) {
2358         self->locals[i]->code.local = alloc.positions[i];
2359     }
2360     /* Take over the actual slot positions on values */
2361     for (i = 0; i < vec_size(self->values); ++i) {
2362         self->values[i]->code.local = alloc.positions[self->values[i]->code.local];
2363     }
2364
2365     goto cleanup;
2366
2367 error:
2368     retval = false;
2369 cleanup:
2370     for (i = 0; i < vec_size(alloc.locals); ++i)
2371         ir_value_delete(alloc.locals[i]);
2372     vec_free(alloc.locals);
2373     vec_free(alloc.sizes);
2374     vec_free(alloc.positions);
2375     return retval;
2376 }
2377
2378 /* Get information about which operand
2379  * is read from, or written to.
2380  */
2381 static void ir_op_read_write(int op, size_t *read, size_t *write)
2382 {
2383     switch (op)
2384     {
2385     case VINSTR_JUMP:
2386     case INSTR_GOTO:
2387         *write = 0;
2388         *read = 0;
2389         break;
2390     case INSTR_IF:
2391     case INSTR_IFNOT:
2392 #if 0
2393     case INSTR_IF_S:
2394     case INSTR_IFNOT_S:
2395 #endif
2396     case INSTR_RETURN:
2397     case VINSTR_COND:
2398         *write = 0;
2399         *read = 1;
2400         break;
2401     case INSTR_STOREP_F:
2402     case INSTR_STOREP_V:
2403     case INSTR_STOREP_S:
2404     case INSTR_STOREP_ENT:
2405     case INSTR_STOREP_FLD:
2406     case INSTR_STOREP_FNC:
2407         *write = 0;
2408         *read  = 7;
2409         break;
2410     default:
2411         *write = 1;
2412         *read = 6;
2413         break;
2414     };
2415 }
2416
2417 static bool ir_block_living_add_instr(ir_block *self, size_t eid)
2418 {
2419     size_t i;
2420     bool changed = false;
2421     bool tempbool;
2422     for (i = 0; i != vec_size(self->living); ++i)
2423     {
2424         tempbool = ir_value_life_merge(self->living[i], eid);
2425         /* debug
2426         if (tempbool)
2427             irerror(self->context, "block_living_add_instr() value instruction added %s: %i", self->living[i]->_name, (int)eid);
2428         */
2429         changed = changed || tempbool;
2430     }
2431     return changed;
2432 }
2433
2434 static bool ir_block_life_prop_previous(ir_block* self, ir_block *prev, bool *changed)
2435 {
2436     size_t i;
2437
2438     (void)changed;
2439
2440     /* values which have been read in a previous iteration are now
2441      * in the "living" array even if the previous block doesn't use them.
2442      * So we have to remove whatever does not exist in the previous block.
2443      * They will be re-added on-read, but the liferange merge won't cause
2444      * a change.
2445     for (i = 0; i < vec_size(self->living); ++i)
2446     {
2447         if (!vec_ir_value_find(prev->living, self->living[i], NULL)) {
2448             vec_remove(self->living, i, 1);
2449             --i;
2450         }
2451     }
2452      */
2453
2454     /* Whatever the previous block still has in its living set
2455      * must now be added to ours as well.
2456      */
2457     for (i = 0; i < vec_size(prev->living); ++i)
2458     {
2459         if (vec_ir_value_find(self->living, prev->living[i], NULL))
2460             continue;
2461         vec_push(self->living, prev->living[i]);
2462         /*
2463         irerror(self->contextt from prev: %s", self->label, prev->living[i]->_name);
2464         */
2465     }
2466     return true;
2467 }
2468
2469 static bool ir_block_life_propagate(ir_block *self, ir_block *prev, bool *changed)
2470 {
2471     ir_instr *instr;
2472     ir_value *value;
2473     bool  tempbool;
2474     size_t i, o, p;
2475     /* bitmasks which operands are read from or written to */
2476     size_t read, write;
2477     char dbg_ind[16] = { '#', '0' };
2478     (void)dbg_ind;
2479
2480     if (prev)
2481     {
2482         if (!ir_block_life_prop_previous(self, prev, changed))
2483             return false;
2484     }
2485
2486     i = vec_size(self->instr);
2487     while (i)
2488     { --i;
2489         instr = self->instr[i];
2490
2491         /* PHI operands are always read operands */
2492         for (p = 0; p < vec_size(instr->phi); ++p)
2493         {
2494             value = instr->phi[p].value;
2495             if (!vec_ir_value_find(self->living, value, NULL))
2496                 vec_push(self->living, value);
2497         }
2498
2499         /* call params are read operands too */
2500         for (p = 0; p < vec_size(instr->params); ++p)
2501         {
2502             value = instr->params[p];
2503             if (!vec_ir_value_find(self->living, value, NULL))
2504                 vec_push(self->living, value);
2505         }
2506
2507         /* See which operands are read and write operands */
2508         ir_op_read_write(instr->opcode, &read, &write);
2509
2510         if (instr->opcode == INSTR_MUL_VF)
2511         {
2512             /* the float source will get an additional lifetime */
2513             tempbool = ir_value_life_merge(instr->_ops[2], instr->eid+1);
2514             *changed = *changed || tempbool;
2515         }
2516         else if (instr->opcode == INSTR_MUL_FV)
2517         {
2518             /* the float source will get an additional lifetime */
2519             tempbool = ir_value_life_merge(instr->_ops[1], instr->eid+1);
2520             *changed = *changed || tempbool;
2521         }
2522
2523         /* Go through the 3 main operands */
2524         for (o = 0; o < 3; ++o)
2525         {
2526             if (!instr->_ops[o]) /* no such operand */
2527                 continue;
2528
2529             value = instr->_ops[o];
2530
2531             /* We only care about locals */
2532             /* we also calculate parameter liferanges so that locals
2533              * can take up parameter slots */
2534             if (value->store != store_value &&
2535                 value->store != store_local &&
2536                 value->store != store_param)
2537                 continue;
2538
2539             /* read operands */
2540             if (read & (1<<o))
2541             {
2542                 if (!vec_ir_value_find(self->living, value, NULL))
2543                     vec_push(self->living, value);
2544             }
2545
2546             /* write operands */
2547             /* When we write to a local, we consider it "dead" for the
2548              * remaining upper part of the function, since in SSA a value
2549              * can only be written once (== created)
2550              */
2551             if (write & (1<<o))
2552             {
2553                 size_t idx;
2554                 bool in_living = vec_ir_value_find(self->living, value, &idx);
2555                 if (!in_living)
2556                 {
2557                     /* If the value isn't alive it hasn't been read before... */
2558                     /* TODO: See if the warning can be emitted during parsing or AST processing
2559                      * otherwise have warning printed here.
2560                      * IF printing a warning here: include filecontext_t,
2561                      * and make sure it's only printed once
2562                      * since this function is run multiple times.
2563                      */
2564                     /* For now: debug info: */
2565                     /* con_err( "Value only written %s\n", value->name); */
2566                     tempbool = ir_value_life_merge(value, instr->eid);
2567                     *changed = *changed || tempbool;
2568                     /*
2569                     ir_instr_dump(instr, dbg_ind, printf);
2570                     abort();
2571                     */
2572                 } else {
2573                     /* since 'living' won't contain it
2574                      * anymore, merge the value, since
2575                      * (A) doesn't.
2576                      */
2577                     tempbool = ir_value_life_merge(value, instr->eid);
2578                     /*
2579                     if (tempbool)
2580                         con_err( "value added id %s %i\n", value->name, (int)instr->eid);
2581                     */
2582                     *changed = *changed || tempbool;
2583                     /* Then remove */
2584                     vec_remove(self->living, idx, 1);
2585                 }
2586             }
2587         }
2588         /* (A) */
2589         tempbool = ir_block_living_add_instr(self, instr->eid);
2590         /*con_err( "living added values\n");*/
2591         *changed = *changed || tempbool;
2592
2593     }
2594
2595     if (self->run_id == self->owner->run_id)
2596         return true;
2597
2598     self->run_id = self->owner->run_id;
2599
2600     for (i = 0; i < vec_size(self->entries); ++i)
2601     {
2602         ir_block *entry = self->entries[i];
2603         ir_block_life_propagate(entry, self, changed);
2604     }
2605
2606     return true;
2607 }
2608
2609 /***********************************************************************
2610  *IR Code-Generation
2611  *
2612  * Since the IR has the convention of putting 'write' operands
2613  * at the beginning, we have to rotate the operands of instructions
2614  * properly in order to generate valid QCVM code.
2615  *
2616  * Having destinations at a fixed position is more convenient. In QC
2617  * this is *mostly* OPC,  but FTE adds at least 2 instructions which
2618  * read from from OPA,  and store to OPB rather than OPC.   Which is
2619  * partially the reason why the implementation of these instructions
2620  * in darkplaces has been delayed for so long.
2621  *
2622  * Breaking conventions is annoying...
2623  */
2624 static bool ir_builder_gen_global(ir_builder *self, ir_value *global, bool islocal);
2625
2626 static bool gen_global_field(ir_value *global)
2627 {
2628     if (global->hasvalue)
2629     {
2630         ir_value *fld = global->constval.vpointer;
2631         if (!fld) {
2632             irerror(global->context, "Invalid field constant with no field: %s", global->name);
2633             return false;
2634         }
2635
2636         /* copy the field's value */
2637         ir_value_code_setaddr(global, vec_size(code_globals));
2638         vec_push(code_globals, fld->code.fieldaddr);
2639         if (global->fieldtype == TYPE_VECTOR) {
2640             vec_push(code_globals, fld->code.fieldaddr+1);
2641             vec_push(code_globals, fld->code.fieldaddr+2);
2642         }
2643     }
2644     else
2645     {
2646         ir_value_code_setaddr(global, vec_size(code_globals));
2647         vec_push(code_globals, 0);
2648         if (global->fieldtype == TYPE_VECTOR) {
2649             vec_push(code_globals, 0);
2650             vec_push(code_globals, 0);
2651         }
2652     }
2653     if (global->code.globaladdr < 0)
2654         return false;
2655     return true;
2656 }
2657
2658 static bool gen_global_pointer(ir_value *global)
2659 {
2660     if (global->hasvalue)
2661     {
2662         ir_value *target = global->constval.vpointer;
2663         if (!target) {
2664             irerror(global->context, "Invalid pointer constant: %s", global->name);
2665             /* NULL pointers are pointing to the NULL constant, which also
2666              * sits at address 0, but still has an ir_value for itself.
2667              */
2668             return false;
2669         }
2670
2671         /* Here, relocations ARE possible - in fteqcc-enhanced-qc:
2672          * void() foo; <- proto
2673          * void() *fooptr = &foo;
2674          * void() foo = { code }
2675          */
2676         if (!target->code.globaladdr) {
2677             /* FIXME: Check for the constant nullptr ir_value!
2678              * because then code.globaladdr being 0 is valid.
2679              */
2680             irerror(global->context, "FIXME: Relocation support");
2681             return false;
2682         }
2683
2684         ir_value_code_setaddr(global, vec_size(code_globals));
2685         vec_push(code_globals, target->code.globaladdr);
2686     }
2687     else
2688     {
2689         ir_value_code_setaddr(global, vec_size(code_globals));
2690         vec_push(code_globals, 0);
2691     }
2692     if (global->code.globaladdr < 0)
2693         return false;
2694     return true;
2695 }
2696
2697 static bool gen_blocks_recursive(ir_function *func, ir_block *block)
2698 {
2699     prog_section_statement stmt;
2700     ir_instr *instr;
2701     ir_block *target;
2702     ir_block *ontrue;
2703     ir_block *onfalse;
2704     size_t    stidx;
2705     size_t    i;
2706
2707 tailcall:
2708     block->generated = true;
2709     block->code_start = vec_size(code_statements);
2710     for (i = 0; i < vec_size(block->instr); ++i)
2711     {
2712         instr = block->instr[i];
2713
2714         if (instr->opcode == VINSTR_PHI) {
2715             irerror(block->context, "cannot generate virtual instruction (phi)");
2716             return false;
2717         }
2718
2719         if (instr->opcode == VINSTR_JUMP) {
2720             target = instr->bops[0];
2721             /* for uncoditional jumps, if the target hasn't been generated
2722              * yet, we generate them right here.
2723              */
2724             if (!target->generated) {
2725                 block = target;
2726                 goto tailcall;
2727             }
2728
2729             /* otherwise we generate a jump instruction */
2730             stmt.opcode = INSTR_GOTO;
2731             stmt.o1.s1 = (target->code_start) - vec_size(code_statements);
2732             stmt.o2.s1 = 0;
2733             stmt.o3.s1 = 0;
2734             if (stmt.o1.s1 != 1)
2735                 code_push_statement(&stmt, instr->context.line);
2736
2737             /* no further instructions can be in this block */
2738             return true;
2739         }
2740
2741         if (instr->opcode == VINSTR_COND) {
2742             ontrue  = instr->bops[0];
2743             onfalse = instr->bops[1];
2744             /* TODO: have the AST signal which block should
2745              * come first: eg. optimize IFs without ELSE...
2746              */
2747
2748             stmt.o1.u1 = ir_value_code_addr(instr->_ops[0]);
2749             stmt.o2.u1 = 0;
2750             stmt.o3.s1 = 0;
2751
2752             if (ontrue->generated) {
2753                 stmt.opcode = INSTR_IF;
2754                 stmt.o2.s1 = (ontrue->code_start) - vec_size(code_statements);
2755                 if (stmt.o2.s1 != 1)
2756                     code_push_statement(&stmt, instr->context.line);
2757             }
2758             if (onfalse->generated) {
2759                 stmt.opcode = INSTR_IFNOT;
2760                 stmt.o2.s1 = (onfalse->code_start) - vec_size(code_statements);
2761                 if (stmt.o2.s1 != 1)
2762                     code_push_statement(&stmt, instr->context.line);
2763             }
2764             if (!ontrue->generated) {
2765                 if (onfalse->generated) {
2766                     block = ontrue;
2767                     goto tailcall;
2768                 }
2769             }
2770             if (!onfalse->generated) {
2771                 if (ontrue->generated) {
2772                     block = onfalse;
2773                     goto tailcall;
2774                 }
2775             }
2776             /* neither ontrue nor onfalse exist */
2777             stmt.opcode = INSTR_IFNOT;
2778             if (!instr->likely) {
2779                 /* Honor the likelyhood hint */
2780                 ir_block *tmp = onfalse;
2781                 stmt.opcode = INSTR_IF;
2782                 onfalse = ontrue;
2783                 ontrue = tmp;
2784             }
2785             stidx = vec_size(code_statements);
2786             code_push_statement(&stmt, instr->context.line);
2787             /* on false we jump, so add ontrue-path */
2788             if (!gen_blocks_recursive(func, ontrue))
2789                 return false;
2790             /* fixup the jump address */
2791             code_statements[stidx].o2.s1 = vec_size(code_statements) - stidx;
2792             /* generate onfalse path */
2793             if (onfalse->generated) {
2794                 /* fixup the jump address */
2795                 code_statements[stidx].o2.s1 = (onfalse->code_start) - (stidx);
2796                 if (code_statements[stidx].o2.s1 == 1) {
2797                     code_statements[stidx] = code_statements[stidx+1];
2798                     if (code_statements[stidx].o1.s1 < 0)
2799                         code_statements[stidx].o1.s1++;
2800                     code_pop_statement();
2801                 }
2802                 stmt.opcode = vec_last(code_statements).opcode;
2803                 if (stmt.opcode == INSTR_GOTO ||
2804                     stmt.opcode == INSTR_IF ||
2805                     stmt.opcode == INSTR_IFNOT ||
2806                     stmt.opcode == INSTR_RETURN ||
2807                     stmt.opcode == INSTR_DONE)
2808                 {
2809                     /* no use jumping from here */
2810                     return true;
2811                 }
2812                 /* may have been generated in the previous recursive call */
2813                 stmt.opcode = INSTR_GOTO;
2814                 stmt.o1.s1 = (onfalse->code_start) - vec_size(code_statements);
2815                 stmt.o2.s1 = 0;
2816                 stmt.o3.s1 = 0;
2817                 if (stmt.o1.s1 != 1)
2818                     code_push_statement(&stmt, instr->context.line);
2819                 return true;
2820             }
2821             else if (code_statements[stidx].o2.s1 == 1) {
2822                 code_statements[stidx] = code_statements[stidx+1];
2823                 if (code_statements[stidx].o1.s1 < 0)
2824                     code_statements[stidx].o1.s1++;
2825                 code_pop_statement();
2826             }
2827             /* if not, generate now */
2828             block = onfalse;
2829             goto tailcall;
2830         }
2831
2832         if ( (instr->opcode >= INSTR_CALL0 && instr->opcode <= INSTR_CALL8)
2833            || instr->opcode == VINSTR_NRCALL)
2834         {
2835             /* Trivial call translation:
2836              * copy all params to OFS_PARM*
2837              * if the output's storetype is not store_return,
2838              * add append a STORE instruction!
2839              *
2840              * NOTES on how to do it better without much trouble:
2841              * -) The liferanges!
2842              *      Simply check the liferange of all parameters for
2843              *      other CALLs. For each param with no CALL in its
2844              *      liferange, we can store it in an OFS_PARM at
2845              *      generation already. This would even include later
2846              *      reuse.... probably... :)
2847              */
2848             size_t p, first;
2849             ir_value *retvalue;
2850
2851             first = vec_size(instr->params);
2852             if (first > 8)
2853                 first = 8;
2854             for (p = 0; p < first; ++p)
2855             {
2856                 ir_value *param = instr->params[p];
2857
2858                 stmt.opcode = INSTR_STORE_F;
2859                 stmt.o3.u1 = 0;
2860
2861                 if (param->vtype == TYPE_FIELD)
2862                     stmt.opcode = field_store_instr[param->fieldtype];
2863                 else
2864                     stmt.opcode = type_store_instr[param->vtype];
2865                 stmt.o1.u1 = ir_value_code_addr(param);
2866                 stmt.o2.u1 = OFS_PARM0 + 3 * p;
2867                 code_push_statement(&stmt, instr->context.line);
2868             }
2869             /* Now handle extparams */
2870             first = vec_size(instr->params);
2871             for (; p < first; ++p)
2872             {
2873                 ir_builder *ir = func->owner;
2874                 ir_value *param = instr->params[p];
2875                 ir_value *targetparam;
2876
2877                 if (p-8 >= vec_size(ir->extparams))
2878                     ir_gen_extparam(ir);
2879
2880                 targetparam = ir->extparams[p-8];
2881
2882                 stmt.opcode = INSTR_STORE_F;
2883                 stmt.o3.u1 = 0;
2884
2885                 if (param->vtype == TYPE_FIELD)
2886                     stmt.opcode = field_store_instr[param->fieldtype];
2887                 else
2888                     stmt.opcode = type_store_instr[param->vtype];
2889                 stmt.o1.u1 = ir_value_code_addr(param);
2890                 stmt.o2.u1 = ir_value_code_addr(targetparam);
2891                 code_push_statement(&stmt, instr->context.line);
2892             }
2893
2894             stmt.opcode = INSTR_CALL0 + vec_size(instr->params);
2895             if (stmt.opcode > INSTR_CALL8)
2896                 stmt.opcode = INSTR_CALL8;
2897             stmt.o1.u1 = ir_value_code_addr(instr->_ops[1]);
2898             stmt.o2.u1 = 0;
2899             stmt.o3.u1 = 0;
2900             code_push_statement(&stmt, instr->context.line);
2901
2902             retvalue = instr->_ops[0];
2903             if (retvalue && retvalue->store != store_return && vec_size(retvalue->life))
2904             {
2905                 /* not to be kept in OFS_RETURN */
2906                 if (retvalue->vtype == TYPE_FIELD)
2907                     stmt.opcode = field_store_instr[retvalue->vtype];
2908                 else
2909                     stmt.opcode = type_store_instr[retvalue->vtype];
2910                 stmt.o1.u1 = OFS_RETURN;
2911                 stmt.o2.u1 = ir_value_code_addr(retvalue);
2912                 stmt.o3.u1 = 0;
2913                 code_push_statement(&stmt, instr->context.line);
2914             }
2915             continue;
2916         }
2917
2918         if (instr->opcode == INSTR_STATE) {
2919             irerror(block->context, "TODO: state instruction");
2920             return false;
2921         }
2922
2923         stmt.opcode = instr->opcode;
2924         stmt.o1.u1 = 0;
2925         stmt.o2.u1 = 0;
2926         stmt.o3.u1 = 0;
2927
2928         /* This is the general order of operands */
2929         if (instr->_ops[0])
2930             stmt.o3.u1 = ir_value_code_addr(instr->_ops[0]);
2931
2932         if (instr->_ops[1])
2933             stmt.o1.u1 = ir_value_code_addr(instr->_ops[1]);
2934
2935         if (instr->_ops[2])
2936             stmt.o2.u1 = ir_value_code_addr(instr->_ops[2]);
2937
2938         if (stmt.opcode == INSTR_RETURN || stmt.opcode == INSTR_DONE)
2939         {
2940             stmt.o1.u1 = stmt.o3.u1;
2941             stmt.o3.u1 = 0;
2942         }
2943         else if ((stmt.opcode >= INSTR_STORE_F &&
2944                   stmt.opcode <= INSTR_STORE_FNC) ||
2945                  (stmt.opcode >= INSTR_STOREP_F &&
2946                   stmt.opcode <= INSTR_STOREP_FNC))
2947         {
2948             /* 2-operand instructions with A -> B */
2949             stmt.o2.u1 = stmt.o3.u1;
2950             stmt.o3.u1 = 0;
2951
2952             /* tiny optimization, don't output
2953              * STORE a, a
2954              */
2955             if (stmt.o2.u1 == stmt.o1.u1 &&
2956                 OPTS_OPTIMIZATION(OPTIM_PEEPHOLE))
2957             {
2958                 ++opts_optimizationcount[OPTIM_PEEPHOLE];
2959                 continue;
2960             }
2961         }
2962
2963         code_push_statement(&stmt, instr->context.line);
2964     }
2965     return true;
2966 }
2967
2968 static bool gen_function_code(ir_function *self)
2969 {
2970     ir_block *block;
2971     prog_section_statement stmt;
2972
2973     /* Starting from entry point, we generate blocks "as they come"
2974      * for now. Dead blocks will not be translated obviously.
2975      */
2976     if (!vec_size(self->blocks)) {
2977         irerror(self->context, "Function '%s' declared without body.", self->name);
2978         return false;
2979     }
2980
2981     block = self->blocks[0];
2982     if (block->generated)
2983         return true;
2984
2985     if (!gen_blocks_recursive(self, block)) {
2986         irerror(self->context, "failed to generate blocks for '%s'", self->name);
2987         return false;
2988     }
2989
2990     /* code_write and qcvm -disasm need to know that the function ends here */
2991     stmt.opcode = INSTR_DONE;
2992     stmt.o1.u1 = 0;
2993     stmt.o2.u1 = 0;
2994     stmt.o3.u1 = 0;
2995     code_push_statement(&stmt, vec_last(code_linenums));
2996     return true;
2997 }
2998
2999 static qcint ir_builder_filestring(ir_builder *ir, const char *filename)
3000 {
3001     /* NOTE: filename pointers are copied, we never strdup them,
3002      * thus we can use pointer-comparison to find the string.
3003      */
3004     size_t i;
3005     qcint  str;
3006
3007     for (i = 0; i < vec_size(ir->filenames); ++i) {
3008         if (ir->filenames[i] == filename)
3009             return ir->filestrings[i];
3010     }
3011
3012     str = code_genstring(filename);
3013     vec_push(ir->filenames, filename);
3014     vec_push(ir->filestrings, str);
3015     return str;
3016 }
3017
3018 static bool gen_global_function(ir_builder *ir, ir_value *global)
3019 {
3020     prog_section_function fun;
3021     ir_function          *irfun;
3022
3023     size_t i;
3024 #ifndef NEW_ALLOC_STRAT
3025     size_t local_var_end;
3026 #endif
3027
3028     if (!global->hasvalue || (!global->constval.vfunc))
3029     {
3030         irerror(global->context, "Invalid state of function-global: not constant: %s", global->name);
3031         return false;
3032     }
3033
3034     irfun = global->constval.vfunc;
3035
3036     fun.name    = global->code.name;
3037     fun.file    = ir_builder_filestring(ir, global->context.file);
3038     fun.profile = 0; /* always 0 */
3039     fun.nargs   = vec_size(irfun->params);
3040     if (fun.nargs > 8)
3041         fun.nargs = 8;
3042
3043     for (i = 0;i < 8; ++i) {
3044         if ((int32_t)i >= fun.nargs)
3045             fun.argsize[i] = 0;
3046         else
3047             fun.argsize[i] = type_sizeof[irfun->params[i]];
3048     }
3049
3050     fun.firstlocal = vec_size(code_globals);
3051
3052 #ifndef NEW_ALLOC_STRAT
3053     local_var_end = fun.firstlocal;
3054     for (i = 0; i < vec_size(irfun->locals); ++i) {
3055         if (!ir_builder_gen_global(ir, irfun->locals[i], true)) {
3056             irerror(irfun->locals[i]->context, "Failed to generate local %s", irfun->locals[i]->name);
3057             return false;
3058         }
3059     }
3060     if (vec_size(irfun->locals)) {
3061         ir_value *last = vec_last(irfun->locals);
3062         local_var_end = last->code.globaladdr;
3063         if (last->vtype == TYPE_FIELD && last->fieldtype == TYPE_VECTOR)
3064             local_var_end += type_sizeof[TYPE_VECTOR];
3065         else
3066             local_var_end += type_sizeof[last->vtype];
3067     }
3068     for (i = 0; i < vec_size(irfun->values); ++i)
3069     {
3070         /* generate code.globaladdr for ssa values */
3071         ir_value *v = irfun->values[i];
3072         ir_value_code_setaddr(v, local_var_end + v->code.local);
3073     }
3074     for (i = 0; i < irfun->allocated_locals; ++i) {
3075         /* fill the locals with zeros */
3076         vec_push(code_globals, 0);
3077     }
3078
3079     fun.locals = vec_size(code_globals) - fun.firstlocal;
3080 #else
3081     fun.locals = irfun->allocated_locals;
3082     for (i = 0; i < vec_size(irfun->locals); ++i) {
3083         if (!ir_builder_gen_global(ir, irfun->locals[i], true)) {
3084             irerror(irfun->locals[i]->context, "Failed to generate local %s", irfun->locals[i]->name);
3085             return false;
3086         }
3087         ir_value_code_setaddr(irfun->locals[i], fun.firstlocal + irfun->locals[i]->code.local);
3088     }
3089     for (i = vec_size(code_globals) - fun.firstlocal; i < fun.locals; ++i) {
3090         vec_push(code_globals, 0);
3091     }
3092     for (i = 0; i < vec_size(irfun->values); ++i)
3093     {
3094         /* generate code.globaladdr for ssa values */
3095         ir_value *v = irfun->values[i];
3096         ir_value_code_setaddr(v, fun.firstlocal + v->code.local);
3097     }
3098 #endif
3099
3100     if (irfun->builtin)
3101         fun.entry = irfun->builtin+1;
3102     else {
3103         irfun->code_function_def = vec_size(code_functions);
3104         fun.entry = vec_size(code_statements);
3105     }
3106
3107     vec_push(code_functions, fun);
3108     return true;
3109 }
3110
3111 static void ir_gen_extparam(ir_builder *ir)
3112 {
3113     prog_section_def def;
3114     ir_value        *global;
3115     char             name[128];
3116
3117     snprintf(name, sizeof(name), "EXTPARM#%i", (int)(vec_size(ir->extparams)+8));
3118     global = ir_value_var(name, store_global, TYPE_VECTOR);
3119
3120     def.name = code_genstring(name);
3121     def.type = TYPE_VECTOR;
3122     def.offset = vec_size(code_globals);
3123
3124     vec_push(code_defs, def);
3125     ir_value_code_setaddr(global, def.offset);
3126     vec_push(code_globals, 0);
3127     vec_push(code_globals, 0);
3128     vec_push(code_globals, 0);
3129
3130     vec_push(ir->extparams, global);
3131 }
3132
3133 static bool gen_function_extparam_copy(ir_function *self)
3134 {
3135     size_t i, ext, numparams;
3136
3137     ir_builder *ir = self->owner;
3138     ir_value   *ep;
3139     prog_section_statement stmt;
3140
3141     numparams = vec_size(self->params);
3142     if (!numparams)
3143         return true;
3144
3145     stmt.opcode = INSTR_STORE_F;
3146     stmt.o3.s1 = 0;
3147     for (i = 8; i < numparams; ++i) {
3148         ext = i - 8;
3149         if (ext >= vec_size(ir->extparams))
3150             ir_gen_extparam(ir);
3151
3152         ep = ir->extparams[ext];
3153
3154         stmt.opcode = type_store_instr[self->locals[i]->vtype];
3155         if (self->locals[i]->vtype == TYPE_FIELD &&
3156             self->locals[i]->fieldtype == TYPE_VECTOR)
3157         {
3158             stmt.opcode = INSTR_STORE_V;
3159         }
3160         stmt.o1.u1 = ir_value_code_addr(ep);
3161         stmt.o2.u1 = ir_value_code_addr(self->locals[i]);
3162         code_push_statement(&stmt, self->context.line);
3163     }
3164
3165     return true;
3166 }
3167
3168 static bool gen_global_function_code(ir_builder *ir, ir_value *global)
3169 {
3170     prog_section_function *fundef;
3171     ir_function           *irfun;
3172
3173     (void)ir;
3174
3175     irfun = global->constval.vfunc;
3176     if (!irfun) {
3177         if (global->cvq == CV_NONE) {
3178             irwarning(global->context, WARN_IMPLICIT_FUNCTION_POINTER,
3179                       "function `%s` has no body and in QC implicitly becomes a function-pointer", global->name);
3180         }
3181         /* this was a function pointer, don't generate code for those */
3182         return true;
3183     }
3184
3185     if (irfun->builtin)
3186         return true;
3187
3188     if (irfun->code_function_def < 0) {
3189         irerror(irfun->context, "`%s`: IR global wasn't generated, failed to access function-def", irfun->name);
3190         return false;
3191     }
3192     fundef = &code_functions[irfun->code_function_def];
3193
3194     fundef->entry = vec_size(code_statements);
3195     if (!gen_function_extparam_copy(irfun)) {
3196         irerror(irfun->context, "Failed to generate extparam-copy code for function %s", irfun->name);
3197         return false;
3198     }
3199     if (!gen_function_code(irfun)) {
3200         irerror(irfun->context, "Failed to generate code for function %s", irfun->name);
3201         return false;
3202     }
3203     return true;
3204 }
3205
3206 static void gen_vector_defs(prog_section_def def, const char *name)
3207 {
3208     char  *component;
3209     size_t len, i;
3210
3211     if (!name || OPTS_FLAG(SINGLE_VECTOR_DEFS))
3212         return;
3213
3214     def.type = TYPE_FLOAT;
3215
3216     len = strlen(name);
3217
3218     component = (char*)mem_a(len+3);
3219     memcpy(component, name, len);
3220     len += 2;
3221     component[len-0] = 0;
3222     component[len-2] = '_';
3223
3224     component[len-1] = 'x';
3225
3226     for (i = 0; i < 3; ++i) {
3227         def.name = code_genstring(component);
3228         vec_push(code_defs, def);
3229         def.offset++;
3230         component[len-1]++;
3231     }
3232 }
3233
3234 static void gen_vector_fields(prog_section_field fld, const char *name)
3235 {
3236     char  *component;
3237     size_t len, i;
3238
3239     if (!name || OPTS_FLAG(SINGLE_VECTOR_DEFS))
3240         return;
3241
3242     fld.type = TYPE_FLOAT;
3243
3244     len = strlen(name);
3245
3246     component = (char*)mem_a(len+3);
3247     memcpy(component, name, len);
3248     len += 2;
3249     component[len-0] = 0;
3250     component[len-2] = '_';
3251
3252     component[len-1] = 'x';
3253
3254     for (i = 0; i < 3; ++i) {
3255         fld.name = code_genstring(component);
3256         vec_push(code_fields, fld);
3257         fld.offset++;
3258         component[len-1]++;
3259     }
3260 }
3261
3262 static bool ir_builder_gen_global(ir_builder *self, ir_value *global, bool islocal)
3263 {
3264     size_t           i;
3265     int32_t         *iptr;
3266     prog_section_def def;
3267
3268     def.type   = global->vtype;
3269     def.offset = vec_size(code_globals);
3270
3271     if (global->name) {
3272         if (global->name[0] == '#') {
3273             if (!self->str_immediate)
3274                 self->str_immediate = code_genstring("IMMEDIATE");
3275             def.name = global->code.name = self->str_immediate;
3276         }
3277         else
3278             def.name = global->code.name = code_genstring(global->name);
3279     }
3280     else
3281         def.name   = 0;
3282
3283     switch (global->vtype)
3284     {
3285     case TYPE_VOID:
3286         if (!strcmp(global->name, "end_sys_globals")) {
3287             /* TODO: remember this point... all the defs before this one
3288              * should be checksummed and added to progdefs.h when we generate it.
3289              */
3290         }
3291         else if (!strcmp(global->name, "end_sys_fields")) {
3292             /* TODO: same as above but for entity-fields rather than globsl
3293              */
3294         }
3295         else
3296             irwarning(global->context, WARN_VOID_VARIABLES, "unrecognized variable of type void `%s`",
3297                       global->name);
3298         /* I'd argue setting it to 0 is sufficient, but maybe some depend on knowing how far
3299          * the system fields actually go? Though the engine knows this anyway...
3300          * Maybe this could be an -foption
3301          * fteqcc creates data for end_sys_* - of size 1, so let's do the same
3302          */
3303         ir_value_code_setaddr(global, vec_size(code_globals));
3304         vec_push(code_globals, 0);
3305         /* Add the def */
3306         vec_push(code_defs, def);
3307         return true;
3308     case TYPE_POINTER:
3309         vec_push(code_defs, def);
3310         return gen_global_pointer(global);
3311     case TYPE_FIELD:
3312         vec_push(code_defs, def);
3313         gen_vector_defs(def, global->name);
3314         return gen_global_field(global);
3315     case TYPE_ENTITY:
3316         /* fall through */
3317     case TYPE_FLOAT:
3318     {
3319         ir_value_code_setaddr(global, vec_size(code_globals));
3320         if (global->hasvalue) {
3321             iptr = (int32_t*)&global->constval.ivec[0];
3322             vec_push(code_globals, *iptr);
3323         } else {
3324             vec_push(code_globals, 0);
3325         }
3326         if (!islocal && global->cvq != CV_CONST)
3327             def.type |= DEF_SAVEGLOBAL;
3328         vec_push(code_defs, def);
3329
3330         return global->code.globaladdr >= 0;
3331     }
3332     case TYPE_STRING:
3333     {
3334         ir_value_code_setaddr(global, vec_size(code_globals));
3335         if (global->hasvalue) {
3336             vec_push(code_globals, code_genstring(global->constval.vstring));
3337         } else {
3338             vec_push(code_globals, 0);
3339         }
3340         if (!islocal && global->cvq != CV_CONST)
3341             def.type |= DEF_SAVEGLOBAL;
3342         vec_push(code_defs, def);
3343         return global->code.globaladdr >= 0;
3344     }
3345     case TYPE_VECTOR:
3346     {
3347         size_t d;
3348         ir_value_code_setaddr(global, vec_size(code_globals));
3349         if (global->hasvalue) {
3350             iptr = (int32_t*)&global->constval.ivec[0];
3351             vec_push(code_globals, iptr[0]);
3352             if (global->code.globaladdr < 0)
3353                 return false;
3354             for (d = 1; d < type_sizeof[global->vtype]; ++d) {
3355                 vec_push(code_globals, iptr[d]);
3356             }
3357         } else {
3358             vec_push(code_globals, 0);
3359             if (global->code.globaladdr < 0)
3360                 return false;
3361             for (d = 1; d < type_sizeof[global->vtype]; ++d) {
3362                 vec_push(code_globals, 0);
3363             }
3364         }
3365         if (!islocal && global->cvq != CV_CONST)
3366             def.type |= DEF_SAVEGLOBAL;
3367
3368         vec_push(code_defs, def);
3369         def.type &= ~DEF_SAVEGLOBAL;
3370         gen_vector_defs(def, global->name);
3371         return global->code.globaladdr >= 0;
3372     }
3373     case TYPE_FUNCTION:
3374         ir_value_code_setaddr(global, vec_size(code_globals));
3375         if (!global->hasvalue) {
3376             vec_push(code_globals, 0);
3377             if (global->code.globaladdr < 0)
3378                 return false;
3379         } else {
3380             vec_push(code_globals, vec_size(code_functions));
3381             if (!gen_global_function(self, global))
3382                 return false;
3383         }
3384         if (!islocal && global->cvq != CV_CONST)
3385             def.type |= DEF_SAVEGLOBAL;
3386         vec_push(code_defs, def);
3387         return true;
3388     case TYPE_VARIANT:
3389         /* assume biggest type */
3390             ir_value_code_setaddr(global, vec_size(code_globals));
3391             vec_push(code_globals, 0);
3392             for (i = 1; i < type_sizeof[TYPE_VARIANT]; ++i)
3393                 vec_push(code_globals, 0);
3394             return true;
3395     default:
3396         /* refuse to create 'void' type or any other fancy business. */
3397         irerror(global->context, "Invalid type for global variable `%s`: %s",
3398                 global->name, type_name[global->vtype]);
3399         return false;
3400     }
3401 }
3402
3403 static void ir_builder_prepare_field(ir_value *field)
3404 {
3405     field->code.fieldaddr = code_alloc_field(type_sizeof[field->fieldtype]);
3406 }
3407
3408 static bool ir_builder_gen_field(ir_builder *self, ir_value *field)
3409 {
3410     prog_section_def def;
3411     prog_section_field fld;
3412
3413     (void)self;
3414
3415     def.type   = (uint16_t)field->vtype;
3416     def.offset = (uint16_t)vec_size(code_globals);
3417
3418     /* create a global named the same as the field */
3419     if (opts.standard == COMPILER_GMQCC) {
3420         /* in our standard, the global gets a dot prefix */
3421         size_t len = strlen(field->name);
3422         char name[1024];
3423
3424         /* we really don't want to have to allocate this, and 1024
3425          * bytes is more than enough for a variable/field name
3426          */
3427         if (len+2 >= sizeof(name)) {
3428             irerror(field->context, "invalid field name size: %u", (unsigned int)len);
3429             return false;
3430         }
3431
3432         name[0] = '.';
3433         memcpy(name+1, field->name, len); /* no strncpy - we used strlen above */
3434         name[len+1] = 0;
3435
3436         def.name = code_genstring(name);
3437         fld.name = def.name + 1; /* we reuse that string table entry */
3438     } else {
3439         /* in plain QC, there cannot be a global with the same name,
3440          * and so we also name the global the same.
3441          * FIXME: fteqcc should create a global as well
3442          * check if it actually uses the same name. Probably does
3443          */
3444         def.name = code_genstring(field->name);
3445         fld.name = def.name;
3446     }
3447
3448     field->code.name = def.name;
3449
3450     vec_push(code_defs, def);
3451
3452     fld.type = field->fieldtype;
3453
3454     if (fld.type == TYPE_VOID) {
3455         irerror(field->context, "field is missing a type: %s - don't know its size", field->name);
3456         return false;
3457     }
3458
3459     fld.offset = field->code.fieldaddr;
3460
3461     vec_push(code_fields, fld);
3462
3463     ir_value_code_setaddr(field, vec_size(code_globals));
3464     vec_push(code_globals, fld.offset);
3465     if (fld.type == TYPE_VECTOR) {
3466         vec_push(code_globals, fld.offset+1);
3467         vec_push(code_globals, fld.offset+2);
3468     }
3469
3470     if (field->fieldtype == TYPE_VECTOR) {
3471         gen_vector_defs(def, field->name);
3472         gen_vector_fields(fld, field->name);
3473     }
3474
3475     return field->code.globaladdr >= 0;
3476 }
3477
3478 bool ir_builder_generate(ir_builder *self, const char *filename)
3479 {
3480     prog_section_statement stmt;
3481     size_t i;
3482     char   *lnofile = NULL;
3483
3484     code_init();
3485
3486     for (i = 0; i < vec_size(self->fields); ++i)
3487     {
3488         ir_builder_prepare_field(self->fields[i]);
3489     }
3490
3491     for (i = 0; i < vec_size(self->globals); ++i)
3492     {
3493         if (!ir_builder_gen_global(self, self->globals[i], false)) {
3494             return false;
3495         }
3496     }
3497
3498     for (i = 0; i < vec_size(self->fields); ++i)
3499     {
3500         if (!ir_builder_gen_field(self, self->fields[i])) {
3501             return false;
3502         }
3503     }
3504
3505     /* generate function code */
3506     for (i = 0; i < vec_size(self->globals); ++i)
3507     {
3508         if (self->globals[i]->vtype == TYPE_FUNCTION) {
3509             if (!gen_global_function_code(self, self->globals[i])) {
3510                 return false;
3511             }
3512         }
3513     }
3514
3515     if (vec_size(code_globals) >= 65536) {
3516         irerror(vec_last(self->globals)->context, "This progs file would require more globals than the metadata can handle. Bailing out.");
3517         return false;
3518     }
3519
3520     /* DP errors if the last instruction is not an INSTR_DONE. */
3521     if (vec_last(code_statements).opcode != INSTR_DONE)
3522     {
3523         stmt.opcode = INSTR_DONE;
3524         stmt.o1.u1 = 0;
3525         stmt.o2.u1 = 0;
3526         stmt.o3.u1 = 0;
3527         code_push_statement(&stmt, vec_last(code_linenums));
3528     }
3529
3530     if (opts.pp_only)
3531         return true;
3532
3533     if (vec_size(code_statements) != vec_size(code_linenums)) {
3534         con_err("Linecounter wrong: %lu != %lu\n",
3535                 (unsigned long)vec_size(code_statements),
3536                 (unsigned long)vec_size(code_linenums));
3537     } else if (OPTS_FLAG(LNO)) {
3538         char *dot;
3539         size_t filelen = strlen(filename);
3540
3541         memcpy(vec_add(lnofile, filelen+1), filename, filelen+1);
3542         dot = strrchr(lnofile, '.');
3543         if (!dot) {
3544             vec_pop(lnofile);
3545         } else {
3546             vec_shrinkto(lnofile, dot - lnofile);
3547         }
3548         memcpy(vec_add(lnofile, 5), ".lno", 5);
3549     }
3550
3551     if (lnofile)
3552         con_out("writing '%s' and '%s'...\n", filename, lnofile);
3553     else
3554         con_out("writing '%s'\n", filename);
3555     if (!code_write(filename, lnofile)) {
3556         vec_free(lnofile);
3557         return false;
3558     }
3559     vec_free(lnofile);
3560     return true;
3561 }
3562
3563 /***********************************************************************
3564  *IR DEBUG Dump functions...
3565  */
3566
3567 #define IND_BUFSZ 1024
3568
3569 #ifdef _MSC_VER
3570 #   define strncat(dst, src, sz) strncat_s(dst, sz, src, _TRUNCATE)
3571 #endif
3572
3573 const char *qc_opname(int op)
3574 {
3575     if (op < 0) return "<INVALID>";
3576     if (op < (int)( sizeof(asm_instr) / sizeof(asm_instr[0]) ))
3577         return asm_instr[op].m;
3578     switch (op) {
3579         case VINSTR_PHI:  return "PHI";
3580         case VINSTR_JUMP: return "JUMP";
3581         case VINSTR_COND: return "COND";
3582         default:          return "<UNK>";
3583     }
3584 }
3585
3586 void ir_builder_dump(ir_builder *b, int (*oprintf)(const char*, ...))
3587 {
3588     size_t i;
3589     char indent[IND_BUFSZ];
3590     indent[0] = '\t';
3591     indent[1] = 0;
3592
3593     oprintf("module %s\n", b->name);
3594     for (i = 0; i < vec_size(b->globals); ++i)
3595     {
3596         oprintf("global ");
3597         if (b->globals[i]->hasvalue)
3598             oprintf("%s = ", b->globals[i]->name);
3599         ir_value_dump(b->globals[i], oprintf);
3600         oprintf("\n");
3601     }
3602     for (i = 0; i < vec_size(b->functions); ++i)
3603         ir_function_dump(b->functions[i], indent, oprintf);
3604     oprintf("endmodule %s\n", b->name);
3605 }
3606
3607 void ir_function_dump(ir_function *f, char *ind,
3608                       int (*oprintf)(const char*, ...))
3609 {
3610     size_t i;
3611     if (f->builtin != 0) {
3612         oprintf("%sfunction %s = builtin %i\n", ind, f->name, -f->builtin);
3613         return;
3614     }
3615     oprintf("%sfunction %s\n", ind, f->name);
3616     strncat(ind, "\t", IND_BUFSZ);
3617     if (vec_size(f->locals))
3618     {
3619         oprintf("%s%i locals:\n", ind, (int)vec_size(f->locals));
3620         for (i = 0; i < vec_size(f->locals); ++i) {
3621             oprintf("%s\t", ind);
3622             ir_value_dump(f->locals[i], oprintf);
3623             oprintf("\n");
3624         }
3625     }
3626     oprintf("%sliferanges:\n", ind);
3627     for (i = 0; i < vec_size(f->locals); ++i) {
3628         size_t l;
3629         ir_value *v = f->locals[i];
3630         oprintf("%s\t%s: %s@%i ", ind, v->name, (v->unique_life ? "unique " : ""), (int)v->code.local);
3631         for (l = 0; l < vec_size(v->life); ++l) {
3632             oprintf("[%i,%i] ", v->life[l].start, v->life[l].end);
3633         }
3634         oprintf("\n");
3635     }
3636     for (i = 0; i < vec_size(f->values); ++i) {
3637         size_t l;
3638         ir_value *v = f->values[i];
3639         oprintf("%s\t%s: @%i ", ind, v->name, (int)v->code.local);
3640         for (l = 0; l < vec_size(v->life); ++l) {
3641             oprintf("[%i,%i] ", v->life[l].start, v->life[l].end);
3642         }
3643         oprintf("\n");
3644     }
3645     if (vec_size(f->blocks))
3646     {
3647         oprintf("%slife passes (check): %i\n", ind, (int)f->run_id);
3648         for (i = 0; i < vec_size(f->blocks); ++i) {
3649             if (f->blocks[i]->run_id != f->run_id) {
3650                 oprintf("%slife pass check fail! %i != %i\n", ind, (int)f->blocks[i]->run_id, (int)f->run_id);
3651             }
3652             ir_block_dump(f->blocks[i], ind, oprintf);
3653         }
3654
3655     }
3656     ind[strlen(ind)-1] = 0;
3657     oprintf("%sendfunction %s\n", ind, f->name);
3658 }
3659
3660 void ir_block_dump(ir_block* b, char *ind,
3661                    int (*oprintf)(const char*, ...))
3662 {
3663     size_t i;
3664     oprintf("%s:%s\n", ind, b->label);
3665     strncat(ind, "\t", IND_BUFSZ);
3666
3667     for (i = 0; i < vec_size(b->instr); ++i)
3668         ir_instr_dump(b->instr[i], ind, oprintf);
3669     ind[strlen(ind)-1] = 0;
3670 }
3671
3672 void dump_phi(ir_instr *in, int (*oprintf)(const char*, ...))
3673 {
3674     size_t i;
3675     oprintf("%s <- phi ", in->_ops[0]->name);
3676     for (i = 0; i < vec_size(in->phi); ++i)
3677     {
3678         oprintf("([%s] : %s) ", in->phi[i].from->label,
3679                                 in->phi[i].value->name);
3680     }
3681     oprintf("\n");
3682 }
3683
3684 void ir_instr_dump(ir_instr *in, char *ind,
3685                        int (*oprintf)(const char*, ...))
3686 {
3687     size_t i;
3688     const char *comma = NULL;
3689
3690     oprintf("%s (%i) ", ind, (int)in->eid);
3691
3692     if (in->opcode == VINSTR_PHI) {
3693         dump_phi(in, oprintf);
3694         return;
3695     }
3696
3697     strncat(ind, "\t", IND_BUFSZ);
3698
3699     if (in->_ops[0] && (in->_ops[1] || in->_ops[2])) {
3700         ir_value_dump(in->_ops[0], oprintf);
3701         if (in->_ops[1] || in->_ops[2])
3702             oprintf(" <- ");
3703     }
3704     if (in->opcode == INSTR_CALL0 || in->opcode == VINSTR_NRCALL) {
3705         oprintf("CALL%i\t", vec_size(in->params));
3706     } else
3707         oprintf("%s\t", qc_opname(in->opcode));
3708
3709     if (in->_ops[0] && !(in->_ops[1] || in->_ops[2])) {
3710         ir_value_dump(in->_ops[0], oprintf);
3711         comma = ",\t";
3712     }
3713     else
3714     {
3715         for (i = 1; i != 3; ++i) {
3716             if (in->_ops[i]) {
3717                 if (comma)
3718                     oprintf(comma);
3719                 ir_value_dump(in->_ops[i], oprintf);
3720                 comma = ",\t";
3721             }
3722         }
3723     }
3724     if (in->bops[0]) {
3725         if (comma)
3726             oprintf(comma);
3727         oprintf("[%s]", in->bops[0]->label);
3728         comma = ",\t";
3729     }
3730     if (in->bops[1])
3731         oprintf("%s[%s]", comma, in->bops[1]->label);
3732     if (vec_size(in->params)) {
3733         oprintf("\tparams: ");
3734         for (i = 0; i != vec_size(in->params); ++i) {
3735             oprintf("%s, ", in->params[i]->name);
3736         }
3737     }
3738     oprintf("\n");
3739     ind[strlen(ind)-1] = 0;
3740 }
3741
3742 void ir_value_dump_string(const char *str, int (*oprintf)(const char*, ...))
3743 {
3744     oprintf("\"");
3745     for (; *str; ++str) {
3746         switch (*str) {
3747             case '\n': oprintf("\\n"); break;
3748             case '\r': oprintf("\\r"); break;
3749             case '\t': oprintf("\\t"); break;
3750             case '\v': oprintf("\\v"); break;
3751             case '\f': oprintf("\\f"); break;
3752             case '\b': oprintf("\\b"); break;
3753             case '\a': oprintf("\\a"); break;
3754             case '\\': oprintf("\\\\"); break;
3755             case '"': oprintf("\\\""); break;
3756             default: oprintf("%c", *str); break;
3757         }
3758     }
3759     oprintf("\"");
3760 }
3761
3762 void ir_value_dump(ir_value* v, int (*oprintf)(const char*, ...))
3763 {
3764     if (v->hasvalue) {
3765         switch (v->vtype) {
3766             default:
3767             case TYPE_VOID:
3768                 oprintf("(void)");
3769                 break;
3770             case TYPE_FUNCTION:
3771                 oprintf("fn:%s", v->name);
3772                 break;
3773             case TYPE_FLOAT:
3774                 oprintf("%g", v->constval.vfloat);
3775                 break;
3776             case TYPE_VECTOR:
3777                 oprintf("'%g %g %g'",
3778                         v->constval.vvec.x,
3779                         v->constval.vvec.y,
3780                         v->constval.vvec.z);
3781                 break;
3782             case TYPE_ENTITY:
3783                 oprintf("(entity)");
3784                 break;
3785             case TYPE_STRING:
3786                 ir_value_dump_string(v->constval.vstring, oprintf);
3787                 break;
3788 #if 0
3789             case TYPE_INTEGER:
3790                 oprintf("%i", v->constval.vint);
3791                 break;
3792 #endif
3793             case TYPE_POINTER:
3794                 oprintf("&%s",
3795                     v->constval.vpointer->name);
3796                 break;
3797         }
3798     } else {
3799         oprintf("%s", v->name);
3800     }
3801 }
3802
3803 void ir_value_dump_life(const ir_value *self, int (*oprintf)(const char*,...))
3804 {
3805     size_t i;
3806     oprintf("Life of %12s:", self->name);
3807     for (i = 0; i < vec_size(self->life); ++i)
3808     {
3809         oprintf(" + [%i, %i]\n", self->life[i].start, self->life[i].end);
3810     }
3811 }