]> git.xonotic.org Git - xonotic/gmqcc.git/blob - ir.h
ast_call_codegen, ir_block_create_call plus call-related functions, ir_value->outtype...
[xonotic/gmqcc.git] / ir.h
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 #ifndef GMQCC_IR_HDR
24 #define GMQCC_IR_HDR
25
26 /* ir_value */
27
28 typedef struct
29 {
30     /* both inclusive */
31     size_t start;
32     size_t end;
33 } ir_life_entry_t;
34
35 struct ir_function_s;
36 typedef struct ir_value_s {
37     char      *name;
38     int       vtype;
39     int       store;
40     lex_ctx   context;
41     /* even the IR knows the subtype of a field */
42     int       fieldtype;
43     /* and the output type of a function */
44     int       outtype;
45
46     MEM_VECTOR_MAKE(struct ir_instr_s*, reads);
47     MEM_VECTOR_MAKE(struct ir_instr_s*, writes);
48
49     /* constantvalues */
50     bool isconst;
51     union {
52         float    vfloat;
53         int      vint;
54         vector   vvec;
55         char    *vstring;
56         struct ir_value_s *vpointer;
57         struct ir_function_s *vfunc;
58     } constval;
59
60     struct {
61         int32_t globaladdr;
62         int32_t name;
63         /* filled by the local-allocator */
64         int32_t local;
65     } code;
66
67     /* For the temp allocator */
68     MEM_VECTOR_MAKE(ir_life_entry_t, life);
69 } ir_value;
70
71 /* ir_value can be a variable, or created by an operation */
72 ir_value* ir_value_var(const char *name, int st, int vtype);
73 /* if a result of an operation: the function should store
74  * it to remember to delete it / garbage collect it
75  */
76 ir_value* ir_value_out(struct ir_function_s *owner, const char *name, int st, int vtype);
77 void      ir_value_delete(ir_value*);
78 void      ir_value_set_name(ir_value*, const char *name);
79
80 MEM_VECTOR_PROTO_ALL(ir_value, struct ir_instr_s*, reads);
81 MEM_VECTOR_PROTO_ALL(ir_value, struct ir_instr_s*, writes);
82
83 bool GMQCC_WARN ir_value_set_float(ir_value*, float f);
84 #if 0
85 bool GMQCC_WARN ir_value_set_int(ir_value*, int i);
86 #endif
87 bool GMQCC_WARN ir_value_set_string(ir_value*, const char *s);
88 bool GMQCC_WARN ir_value_set_vector(ir_value*, vector v);
89 /*bool   ir_value_set_pointer_v(ir_value*, ir_value* p); */
90 /*bool   ir_value_set_pointer_i(ir_value*, int i);       */
91
92 MEM_VECTOR_PROTO(ir_value, ir_life_entry_t, life);
93 /* merge an instruction into the life-range */
94 /* returns false if the lifepoint was already known */
95 bool ir_value_life_merge(ir_value*, size_t);
96 bool ir_value_life_merge_into(ir_value*, const ir_value*);
97 /* check if a value lives at a specific point */
98 bool ir_value_lives(ir_value*, size_t);
99 /* check if the life-range of 2 values overlaps */
100 bool ir_values_overlap(const ir_value*, const ir_value*);
101
102 void ir_value_dump(ir_value*, int (*oprintf)(const char*,...));
103 void ir_value_dump_life(ir_value *self, int (*oprintf)(const char*,...));
104
105 /* A vector of IR values */
106 typedef struct {
107     MEM_VECTOR_MAKE(ir_value*, v);
108 } ir_value_vector;
109 MEM_VECTOR_PROTO(ir_value_vector, ir_value*, v);
110
111 /* PHI data */
112 typedef struct ir_phi_entry_s
113 {
114     ir_value          *value;
115     struct ir_block_s *from;
116 } ir_phi_entry_t;
117
118 /* instruction */
119 typedef struct ir_instr_s
120 {
121     int       opcode;
122     lex_ctx   context;
123     ir_value* (_ops[3]);
124     struct ir_block_s* (bops[2]);
125
126     MEM_VECTOR_MAKE(ir_phi_entry_t, phi);
127     MEM_VECTOR_MAKE(ir_value*, params);
128
129     /* For the temp-allocation */
130     size_t eid;
131
132     struct ir_block_s *owner;
133 } ir_instr;
134
135 ir_instr* ir_instr_new(struct ir_block_s *owner, int opcode);
136 void      ir_instr_delete(ir_instr*);
137
138 MEM_VECTOR_PROTO(ir_value, ir_phi_entry_t, phi);
139 bool GMQCC_WARN ir_instr_op(ir_instr*, int op, ir_value *value, bool writing);
140
141 MEM_VECTOR_PROTO(ir_value, ir_value*, params);
142
143 void ir_instr_dump(ir_instr* in, char *ind, int (*oprintf)(const char*,...));
144
145 /* block */
146 typedef struct ir_block_s
147 {
148     char      *label;
149     lex_ctx    context;
150     bool       final; /* once a jump is added we're done */
151
152     MEM_VECTOR_MAKE(ir_instr*, instr);
153     MEM_VECTOR_MAKE(struct ir_block_s*, entries);
154     MEM_VECTOR_MAKE(struct ir_block_s*, exits);
155     MEM_VECTOR_MAKE(ir_value*, living);
156
157     /* For the temp-allocation */
158     size_t eid;
159     bool   is_return;
160     size_t run_id;
161
162     struct ir_function_s *owner;
163
164     bool   generated;
165     size_t code_start;
166 } ir_block;
167
168 ir_block* ir_block_new(struct ir_function_s *owner, const char *label);
169 void      ir_block_delete(ir_block*);
170
171 bool      ir_block_set_label(ir_block*, const char *label);
172
173 MEM_VECTOR_PROTO(ir_block, ir_instr*, instr);
174 MEM_VECTOR_PROTO_ALL(ir_block, ir_block*, exits);
175 MEM_VECTOR_PROTO_ALL(ir_block, ir_block*, entries);
176
177 ir_value* ir_block_create_binop(ir_block*, const char *label, int op,
178                                 ir_value *left, ir_value *right);
179 bool GMQCC_WARN ir_block_create_store_op(ir_block*, int op, ir_value *target, ir_value *what);
180 bool GMQCC_WARN ir_block_create_store(ir_block*, ir_value *target, ir_value *what);
181 bool GMQCC_WARN ir_block_create_storep(ir_block*, ir_value *target, ir_value *what);
182
183 /* field must be of TYPE_FIELD */
184 ir_value* ir_block_create_load_from_ent(ir_block*, const char *label, ir_value *ent, ir_value *field, int outype);
185
186 ir_value* ir_block_create_fieldaddress(ir_block*, const char *label, ir_value *entity, ir_value *field);
187
188 /* This is to create an instruction of the form
189  * <outtype>%label := opcode a, b
190  */
191 ir_value* ir_block_create_general_instr(ir_block *self, const char *label,
192                                         int op, ir_value *a, ir_value *b, int outype);
193
194 ir_value* ir_block_create_add(ir_block*, const char *label, ir_value *l, ir_value *r);
195 ir_value* ir_block_create_sub(ir_block*, const char *label, ir_value *l, ir_value *r);
196 ir_value* ir_block_create_mul(ir_block*, const char *label, ir_value *l, ir_value *r);
197 ir_value* ir_block_create_div(ir_block*, const char *label, ir_value *l, ir_value *r);
198 ir_instr* ir_block_create_phi(ir_block*, const char *label, int vtype);
199 ir_value* ir_phi_value(ir_instr*);
200 bool GMQCC_WARN ir_phi_add(ir_instr*, ir_block *b, ir_value *v);
201 ir_instr* ir_block_create_call(ir_block*, const char *label, ir_value *func, int otype);
202 ir_value* ir_call_value(ir_instr*);
203 bool GMQCC_WARN ir_call_param(ir_instr*, ir_value*);
204
205 bool GMQCC_WARN ir_block_create_return(ir_block*, ir_value *opt_value);
206
207 bool GMQCC_WARN ir_block_create_if(ir_block*, ir_value *cond,
208                                    ir_block *ontrue, ir_block *onfalse);
209 /* A 'goto' is an actual 'goto' coded in QC, whereas
210  * a 'jump' is a virtual construct which simply names the
211  * next block to go to.
212  * A goto usually becomes an OP_GOTO in the resulting code,
213  * whereas a 'jump' usually doesn't add any actual instruction.
214  */
215 bool GMQCC_WARN ir_block_create_jump(ir_block*, ir_block *to);
216 bool GMQCC_WARN ir_block_create_goto(ir_block*, ir_block *to);
217
218 MEM_VECTOR_PROTO_ALL(ir_block, ir_value*, living);
219
220 void ir_block_dump(ir_block*, char *ind, int (*oprintf)(const char*,...));
221
222 /* function */
223
224 typedef struct ir_function_s
225 {
226     char *name;
227     int   retype;
228     MEM_VECTOR_MAKE(int, params);
229     MEM_VECTOR_MAKE(ir_block*, blocks);
230
231     /* values generated from operations
232      * which might get optimized away, so anything
233      * in there needs to be deleted in the dtor.
234      */
235     MEM_VECTOR_MAKE(ir_value*, values);
236
237     /* locally defined variables */
238     MEM_VECTOR_MAKE(ir_value*, locals);
239
240     size_t allocated_locals;
241
242     ir_block*     first;
243     ir_block*     last;
244
245     lex_ctx       context;
246
247     /* for temp allocation */
248     size_t run_id;
249
250     struct ir_builder_s *owner;
251 } ir_function;
252
253 ir_function* ir_function_new(struct ir_builder_s *owner);
254 void         ir_function_delete(ir_function*);
255
256 bool GMQCC_WARN ir_function_collect_value(ir_function*, ir_value *value);
257
258 bool ir_function_set_name(ir_function*, const char *name);
259 MEM_VECTOR_PROTO(ir_function, int, params);
260 MEM_VECTOR_PROTO(ir_function, ir_block*, blocks);
261
262 ir_value* ir_function_get_local(ir_function *self, const char *name);
263 ir_value* ir_function_create_local(ir_function *self, const char *name, int vtype);
264
265 bool GMQCC_WARN ir_function_finalize(ir_function*);
266 /*
267 bool ir_function_naive_phi(ir_function*);
268 bool ir_function_enumerate(ir_function*);
269 bool ir_function_calculate_liferanges(ir_function*);
270 */
271
272 ir_block* ir_function_create_block(ir_function*, const char *label);
273
274 void ir_function_dump(ir_function*, char *ind, int (*oprintf)(const char*,...));
275
276 /* builder */
277 typedef struct ir_builder_s
278 {
279     char *name;
280     MEM_VECTOR_MAKE(ir_function*, functions);
281     MEM_VECTOR_MAKE(ir_value*, globals);
282 } ir_builder;
283
284 ir_builder* ir_builder_new(const char *modulename);
285 void        ir_builder_delete(ir_builder*);
286
287 bool ir_builder_set_name(ir_builder *self, const char *name);
288
289 MEM_VECTOR_PROTO(ir_builder, ir_function*, functions);
290 MEM_VECTOR_PROTO(ir_builder, ir_value*, globals);
291
292 ir_function* ir_builder_get_function(ir_builder*, const char *fun);
293 ir_function* ir_builder_create_function(ir_builder*, const char *name);
294
295 ir_value* ir_builder_get_global(ir_builder*, const char *fun);
296 ir_value* ir_builder_create_global(ir_builder*, const char *name, int vtype);
297
298 bool ir_builder_generate(ir_builder *self, const char *filename);
299
300 void ir_builder_dump(ir_builder*, int (*oprintf)(const char*, ...));
301
302 /* This code assumes 32 bit floats while generating binary */
303 extern int check_int_and_float_size
304 [ (sizeof(int32_t) == sizeof(( (ir_value*)(NULL) )->constval.vvec.x)) ? 1 : -1 ];
305
306 #endif