]> de.git.xonotic.org Git - xonotic/gmqcc.git/blob - ir.c
NRCALL now sets block->final and block->is_return
[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     ir_value *m;
992     if (member >= 3)
993         return NULL;
994
995     if (self->members[member])
996         return self->members[member];
997
998     if (self->vtype == TYPE_VECTOR)
999     {
1000         m = ir_value_var(self->name, self->store, TYPE_FLOAT);
1001         if (!m)
1002             return NULL;
1003         m->context = self->context;
1004
1005         self->members[member] = m;
1006         m->code.addroffset = member;
1007     }
1008     else if (self->vtype == TYPE_FIELD)
1009     {
1010         if (self->fieldtype != TYPE_VECTOR)
1011             return NULL;
1012         m = ir_value_var(self->name, self->store, TYPE_FIELD);
1013         if (!m)
1014             return NULL;
1015         m->fieldtype = TYPE_FLOAT;
1016         m->context = self->context;
1017
1018         self->members[member] = m;
1019         m->code.addroffset = member;
1020     }
1021     else
1022     {
1023         irerror(self->context, "invalid member access on %s", self->name);
1024         return NULL;
1025     }
1026
1027     m->memberof = self;
1028     return m;
1029 }
1030
1031 ir_value* ir_value_out(ir_function *owner, const char *name, int storetype, int vtype)
1032 {
1033     ir_value *v = ir_value_var(name, storetype, vtype);
1034     if (!v)
1035         return NULL;
1036     ir_function_collect_value(owner, v);
1037     return v;
1038 }
1039
1040 void ir_value_delete(ir_value* self)
1041 {
1042     size_t i;
1043     if (self->name)
1044         mem_d((void*)self->name);
1045     if (self->hasvalue)
1046     {
1047         if (self->vtype == TYPE_STRING)
1048             mem_d((void*)self->constval.vstring);
1049     }
1050     for (i = 0; i < 3; ++i) {
1051         if (self->members[i])
1052             ir_value_delete(self->members[i]);
1053     }
1054     vec_free(self->reads);
1055     vec_free(self->writes);
1056     vec_free(self->life);
1057     mem_d(self);
1058 }
1059
1060 bool ir_value_set_name(ir_value *self, const char *name)
1061 {
1062     if (self->name)
1063         mem_d((void*)self->name);
1064     self->name = util_strdup(name);
1065     return !!self->name;
1066 }
1067
1068 bool ir_value_set_float(ir_value *self, float f)
1069 {
1070     if (self->vtype != TYPE_FLOAT)
1071         return false;
1072     self->constval.vfloat = f;
1073     self->hasvalue = true;
1074     return true;
1075 }
1076
1077 bool ir_value_set_func(ir_value *self, int f)
1078 {
1079     if (self->vtype != TYPE_FUNCTION)
1080         return false;
1081     self->constval.vint = f;
1082     self->hasvalue = true;
1083     return true;
1084 }
1085
1086 bool ir_value_set_vector(ir_value *self, vector v)
1087 {
1088     if (self->vtype != TYPE_VECTOR)
1089         return false;
1090     self->constval.vvec = v;
1091     self->hasvalue = true;
1092     return true;
1093 }
1094
1095 bool ir_value_set_field(ir_value *self, ir_value *fld)
1096 {
1097     if (self->vtype != TYPE_FIELD)
1098         return false;
1099     self->constval.vpointer = fld;
1100     self->hasvalue = true;
1101     return true;
1102 }
1103
1104 static char *ir_strdup(const char *str)
1105 {
1106     if (str && !*str) {
1107         /* actually dup empty strings */
1108         char *out = mem_a(1);
1109         *out = 0;
1110         return out;
1111     }
1112     return util_strdup(str);
1113 }
1114
1115 bool ir_value_set_string(ir_value *self, const char *str)
1116 {
1117     if (self->vtype != TYPE_STRING)
1118         return false;
1119     self->constval.vstring = ir_strdup(str);
1120     self->hasvalue = true;
1121     return true;
1122 }
1123
1124 #if 0
1125 bool ir_value_set_int(ir_value *self, int i)
1126 {
1127     if (self->vtype != TYPE_INTEGER)
1128         return false;
1129     self->constval.vint = i;
1130     self->hasvalue = true;
1131     return true;
1132 }
1133 #endif
1134
1135 bool ir_value_lives(ir_value *self, size_t at)
1136 {
1137     size_t i;
1138     for (i = 0; i < vec_size(self->life); ++i)
1139     {
1140         ir_life_entry_t *life = &self->life[i];
1141         if (life->start <= at && at <= life->end)
1142             return true;
1143         if (life->start > at) /* since it's ordered */
1144             return false;
1145     }
1146     return false;
1147 }
1148
1149 bool ir_value_life_insert(ir_value *self, size_t idx, ir_life_entry_t e)
1150 {
1151     size_t k;
1152     vec_push(self->life, e);
1153     for (k = vec_size(self->life)-1; k > idx; --k)
1154         self->life[k] = self->life[k-1];
1155     self->life[idx] = e;
1156     return true;
1157 }
1158
1159 bool ir_value_life_merge(ir_value *self, size_t s)
1160 {
1161     size_t i;
1162     ir_life_entry_t *life = NULL;
1163     ir_life_entry_t *before = NULL;
1164     ir_life_entry_t new_entry;
1165
1166     /* Find the first range >= s */
1167     for (i = 0; i < vec_size(self->life); ++i)
1168     {
1169         before = life;
1170         life = &self->life[i];
1171         if (life->start > s)
1172             break;
1173     }
1174     /* nothing found? append */
1175     if (i == vec_size(self->life)) {
1176         ir_life_entry_t e;
1177         if (life && life->end+1 == s)
1178         {
1179             /* previous life range can be merged in */
1180             life->end++;
1181             return true;
1182         }
1183         if (life && life->end >= s)
1184             return false;
1185         e.start = e.end = s;
1186         vec_push(self->life, e);
1187         return true;
1188     }
1189     /* found */
1190     if (before)
1191     {
1192         if (before->end + 1 == s &&
1193             life->start - 1 == s)
1194         {
1195             /* merge */
1196             before->end = life->end;
1197             vec_remove(self->life, i, 1);
1198             return true;
1199         }
1200         if (before->end + 1 == s)
1201         {
1202             /* extend before */
1203             before->end++;
1204             return true;
1205         }
1206         /* already contained */
1207         if (before->end >= s)
1208             return false;
1209     }
1210     /* extend */
1211     if (life->start - 1 == s)
1212     {
1213         life->start--;
1214         return true;
1215     }
1216     /* insert a new entry */
1217     new_entry.start = new_entry.end = s;
1218     return ir_value_life_insert(self, i, new_entry);
1219 }
1220
1221 bool ir_value_life_merge_into(ir_value *self, const ir_value *other)
1222 {
1223     size_t i, myi;
1224
1225     if (!vec_size(other->life))
1226         return true;
1227
1228     if (!vec_size(self->life)) {
1229         size_t count = vec_size(other->life);
1230         ir_life_entry_t *life = vec_add(self->life, count);
1231         memcpy(life, other->life, count * sizeof(*life));
1232         return true;
1233     }
1234
1235     myi = 0;
1236     for (i = 0; i < vec_size(other->life); ++i)
1237     {
1238         const ir_life_entry_t *life = &other->life[i];
1239         while (true)
1240         {
1241             ir_life_entry_t *entry = &self->life[myi];
1242
1243             if (life->end+1 < entry->start)
1244             {
1245                 /* adding an interval before entry */
1246                 if (!ir_value_life_insert(self, myi, *life))
1247                     return false;
1248                 ++myi;
1249                 break;
1250             }
1251
1252             if (life->start <  entry->start &&
1253                 life->end+1 >= entry->start)
1254             {
1255                 /* starts earlier and overlaps */
1256                 entry->start = life->start;
1257             }
1258
1259             if (life->end   >  entry->end &&
1260                 life->start <= entry->end+1)
1261             {
1262                 /* ends later and overlaps */
1263                 entry->end = life->end;
1264             }
1265
1266             /* see if our change combines it with the next ranges */
1267             while (myi+1 < vec_size(self->life) &&
1268                    entry->end+1 >= self->life[1+myi].start)
1269             {
1270                 /* overlaps with (myi+1) */
1271                 if (entry->end < self->life[1+myi].end)
1272                     entry->end = self->life[1+myi].end;
1273                 vec_remove(self->life, myi+1, 1);
1274                 entry = &self->life[myi];
1275             }
1276
1277             /* see if we're after the entry */
1278             if (life->start > entry->end)
1279             {
1280                 ++myi;
1281                 /* append if we're at the end */
1282                 if (myi >= vec_size(self->life)) {
1283                     vec_push(self->life, *life);
1284                     break;
1285                 }
1286                 /* otherweise check the next range */
1287                 continue;
1288             }
1289             break;
1290         }
1291     }
1292     return true;
1293 }
1294
1295 bool ir_values_overlap(const ir_value *a, const ir_value *b)
1296 {
1297     /* For any life entry in A see if it overlaps with
1298      * any life entry in B.
1299      * Note that the life entries are orderes, so we can make a
1300      * more efficient algorithm there than naively translating the
1301      * statement above.
1302      */
1303
1304     ir_life_entry_t *la, *lb, *enda, *endb;
1305
1306     /* first of all, if either has no life range, they cannot clash */
1307     if (!vec_size(a->life) || !vec_size(b->life))
1308         return false;
1309
1310     la = a->life;
1311     lb = b->life;
1312     enda = la + vec_size(a->life);
1313     endb = lb + vec_size(b->life);
1314     while (true)
1315     {
1316         /* check if the entries overlap, for that,
1317          * both must start before the other one ends.
1318          */
1319         if (la->start < lb->end &&
1320             lb->start < la->end)
1321         {
1322             return true;
1323         }
1324
1325         /* entries are ordered
1326          * one entry is earlier than the other
1327          * that earlier entry will be moved forward
1328          */
1329         if (la->start < lb->start)
1330         {
1331             /* order: A B, move A forward
1332              * check if we hit the end with A
1333              */
1334             if (++la == enda)
1335                 break;
1336         }
1337         else /* if (lb->start < la->start)  actually <= */
1338         {
1339             /* order: B A, move B forward
1340              * check if we hit the end with B
1341              */
1342             if (++lb == endb)
1343                 break;
1344         }
1345     }
1346     return false;
1347 }
1348
1349 /***********************************************************************
1350  *IR main operations
1351  */
1352
1353 bool ir_block_create_store_op(ir_block *self, lex_ctx ctx, int op, ir_value *target, ir_value *what)
1354 {
1355     ir_instr *in;
1356     if (self->final) {
1357         irerror(self->context, "unreachable statement (%s)", self->label);
1358         return false;
1359     }
1360
1361     if (target->store == store_value &&
1362         (op < INSTR_STOREP_F || op > INSTR_STOREP_FNC))
1363     {
1364         irerror(self->context, "cannot store to an SSA value");
1365         irerror(self->context, "trying to store: %s <- %s", target->name, what->name);
1366         irerror(self->context, "instruction: %s", asm_instr[op].m);
1367         return false;
1368     }
1369
1370     in = ir_instr_new(ctx, self, op);
1371     if (!in)
1372         return false;
1373
1374     if (!ir_instr_op(in, 0, target, true) ||
1375         !ir_instr_op(in, 1, what, false))
1376     {
1377         ir_instr_delete(in);
1378         return false;
1379     }
1380     vec_push(self->instr, in);
1381     return true;
1382 }
1383
1384 bool ir_block_create_store(ir_block *self, lex_ctx ctx, ir_value *target, ir_value *what)
1385 {
1386     int op = 0;
1387     int vtype;
1388     if (target->vtype == TYPE_VARIANT)
1389         vtype = what->vtype;
1390     else
1391         vtype = target->vtype;
1392
1393 #if 0
1394     if      (vtype == TYPE_FLOAT   && what->vtype == TYPE_INTEGER)
1395         op = INSTR_CONV_ITOF;
1396     else if (vtype == TYPE_INTEGER && what->vtype == TYPE_FLOAT)
1397         op = INSTR_CONV_FTOI;
1398 #endif
1399         op = type_store_instr[vtype];
1400
1401     if (OPTS_FLAG(ADJUST_VECTOR_FIELDS)) {
1402         if (op == INSTR_STORE_FLD && what->fieldtype == TYPE_VECTOR)
1403             op = INSTR_STORE_V;
1404     }
1405
1406     return ir_block_create_store_op(self, ctx, op, target, what);
1407 }
1408
1409 bool ir_block_create_storep(ir_block *self, lex_ctx ctx, ir_value *target, ir_value *what)
1410 {
1411     int op = 0;
1412     int vtype;
1413
1414     if (target->vtype != TYPE_POINTER)
1415         return false;
1416
1417     /* storing using pointer - target is a pointer, type must be
1418      * inferred from source
1419      */
1420     vtype = what->vtype;
1421
1422     op = type_storep_instr[vtype];
1423     if (OPTS_FLAG(ADJUST_VECTOR_FIELDS)) {
1424         if (op == INSTR_STOREP_FLD && what->fieldtype == TYPE_VECTOR)
1425             op = INSTR_STOREP_V;
1426     }
1427
1428     return ir_block_create_store_op(self, ctx, op, target, what);
1429 }
1430
1431 bool ir_block_create_return(ir_block *self, lex_ctx ctx, ir_value *v)
1432 {
1433     ir_instr *in;
1434     if (self->final) {
1435         irerror(self->context, "unreachable statement (%s)", self->label);
1436         return false;
1437     }
1438     self->final = true;
1439     self->is_return = true;
1440     in = ir_instr_new(ctx, self, INSTR_RETURN);
1441     if (!in)
1442         return false;
1443
1444     if (v && !ir_instr_op(in, 0, v, false)) {
1445         ir_instr_delete(in);
1446         return false;
1447     }
1448
1449     vec_push(self->instr, in);
1450     return true;
1451 }
1452
1453 bool ir_block_create_if(ir_block *self, lex_ctx ctx, ir_value *v,
1454                         ir_block *ontrue, ir_block *onfalse)
1455 {
1456     ir_instr *in;
1457     if (self->final) {
1458         irerror(self->context, "unreachable statement (%s)", self->label);
1459         return false;
1460     }
1461     self->final = true;
1462     /*in = ir_instr_new(ctx, self, (v->vtype == TYPE_STRING ? INSTR_IF_S : INSTR_IF_F));*/
1463     in = ir_instr_new(ctx, self, VINSTR_COND);
1464     if (!in)
1465         return false;
1466
1467     if (!ir_instr_op(in, 0, v, false)) {
1468         ir_instr_delete(in);
1469         return false;
1470     }
1471
1472     in->bops[0] = ontrue;
1473     in->bops[1] = onfalse;
1474
1475     vec_push(self->instr, in);
1476
1477     vec_push(self->exits, ontrue);
1478     vec_push(self->exits, onfalse);
1479     vec_push(ontrue->entries,  self);
1480     vec_push(onfalse->entries, self);
1481     return true;
1482 }
1483
1484 bool ir_block_create_jump(ir_block *self, lex_ctx ctx, ir_block *to)
1485 {
1486     ir_instr *in;
1487     if (self->final) {
1488         irerror(self->context, "unreachable statement (%s)", self->label);
1489         return false;
1490     }
1491     self->final = true;
1492     in = ir_instr_new(ctx, self, VINSTR_JUMP);
1493     if (!in)
1494         return false;
1495
1496     in->bops[0] = to;
1497     vec_push(self->instr, in);
1498
1499     vec_push(self->exits, to);
1500     vec_push(to->entries, self);
1501     return true;
1502 }
1503
1504 bool ir_block_create_goto(ir_block *self, lex_ctx ctx, ir_block *to)
1505 {
1506     ir_instr *in;
1507     if (self->final) {
1508         irerror(self->context, "unreachable statement (%s)", self->label);
1509         return false;
1510     }
1511     self->final = true;
1512     in = ir_instr_new(ctx, self, INSTR_GOTO);
1513     if (!in)
1514         return false;
1515
1516     in->bops[0] = to;
1517     vec_push(self->instr, in);
1518
1519     vec_push(self->exits, to);
1520     vec_push(to->entries, self);
1521     return true;
1522 }
1523
1524 ir_instr* ir_block_create_phi(ir_block *self, lex_ctx ctx, const char *label, int ot)
1525 {
1526     ir_value *out;
1527     ir_instr *in;
1528     if (self->final) {
1529         irerror(self->context, "unreachable statement (%s)", self->label);
1530         return false;
1531     }
1532     in = ir_instr_new(ctx, self, VINSTR_PHI);
1533     if (!in)
1534         return NULL;
1535     out = ir_value_out(self->owner, label, store_value, ot);
1536     if (!out) {
1537         ir_instr_delete(in);
1538         return NULL;
1539     }
1540     if (!ir_instr_op(in, 0, out, true)) {
1541         ir_instr_delete(in);
1542         ir_value_delete(out);
1543         return NULL;
1544     }
1545     vec_push(self->instr, in);
1546     return in;
1547 }
1548
1549 ir_value* ir_phi_value(ir_instr *self)
1550 {
1551     return self->_ops[0];
1552 }
1553
1554 void ir_phi_add(ir_instr* self, ir_block *b, ir_value *v)
1555 {
1556     ir_phi_entry_t pe;
1557
1558     if (!vec_ir_block_find(self->owner->entries, b, NULL)) {
1559         /* Must not be possible to cause this, otherwise the AST
1560          * is doing something wrong.
1561          */
1562         irerror(self->context, "Invalid entry block for PHI");
1563         abort();
1564     }
1565
1566     pe.value = v;
1567     pe.from = b;
1568     vec_push(v->reads, self);
1569     vec_push(self->phi, pe);
1570 }
1571
1572 /* call related code */
1573 ir_instr* ir_block_create_call(ir_block *self, lex_ctx ctx, const char *label, ir_value *func, bool noreturn)
1574 {
1575     ir_value *out;
1576     ir_instr *in;
1577     if (self->final) {
1578         irerror(self->context, "unreachable statement (%s)", self->label);
1579         return false;
1580     }
1581     in = ir_instr_new(ctx, self, (noreturn ? VINSTR_NRCALL : INSTR_CALL0));
1582     if (!in)
1583         return NULL;
1584     if (noreturn) {
1585         self->final = true;
1586         self->is_return = true;
1587     }
1588     out = ir_value_out(self->owner, label, (func->outtype == TYPE_VOID) ? store_return : store_value, func->outtype);
1589     if (!out) {
1590         ir_instr_delete(in);
1591         return NULL;
1592     }
1593     if (!ir_instr_op(in, 0, out, true) ||
1594         !ir_instr_op(in, 1, func, false))
1595     {
1596         ir_instr_delete(in);
1597         ir_value_delete(out);
1598         return NULL;
1599     }
1600     vec_push(self->instr, in);
1601     return in;
1602 }
1603
1604 ir_value* ir_call_value(ir_instr *self)
1605 {
1606     return self->_ops[0];
1607 }
1608
1609 void ir_call_param(ir_instr* self, ir_value *v)
1610 {
1611     vec_push(self->params, v);
1612     vec_push(v->reads, self);
1613 }
1614
1615 /* binary op related code */
1616
1617 ir_value* ir_block_create_binop(ir_block *self, lex_ctx ctx,
1618                                 const char *label, int opcode,
1619                                 ir_value *left, ir_value *right)
1620 {
1621     int ot = TYPE_VOID;
1622     switch (opcode) {
1623         case INSTR_ADD_F:
1624         case INSTR_SUB_F:
1625         case INSTR_DIV_F:
1626         case INSTR_MUL_F:
1627         case INSTR_MUL_V:
1628         case INSTR_AND:
1629         case INSTR_OR:
1630 #if 0
1631         case INSTR_AND_I:
1632         case INSTR_AND_IF:
1633         case INSTR_AND_FI:
1634         case INSTR_OR_I:
1635         case INSTR_OR_IF:
1636         case INSTR_OR_FI:
1637 #endif
1638         case INSTR_BITAND:
1639         case INSTR_BITOR:
1640 #if 0
1641         case INSTR_SUB_S: /* -- offset of string as float */
1642         case INSTR_MUL_IF:
1643         case INSTR_MUL_FI:
1644         case INSTR_DIV_IF:
1645         case INSTR_DIV_FI:
1646         case INSTR_BITOR_IF:
1647         case INSTR_BITOR_FI:
1648         case INSTR_BITAND_FI:
1649         case INSTR_BITAND_IF:
1650         case INSTR_EQ_I:
1651         case INSTR_NE_I:
1652 #endif
1653             ot = TYPE_FLOAT;
1654             break;
1655 #if 0
1656         case INSTR_ADD_I:
1657         case INSTR_ADD_IF:
1658         case INSTR_ADD_FI:
1659         case INSTR_SUB_I:
1660         case INSTR_SUB_FI:
1661         case INSTR_SUB_IF:
1662         case INSTR_MUL_I:
1663         case INSTR_DIV_I:
1664         case INSTR_BITAND_I:
1665         case INSTR_BITOR_I:
1666         case INSTR_XOR_I:
1667         case INSTR_RSHIFT_I:
1668         case INSTR_LSHIFT_I:
1669             ot = TYPE_INTEGER;
1670             break;
1671 #endif
1672         case INSTR_ADD_V:
1673         case INSTR_SUB_V:
1674         case INSTR_MUL_VF:
1675         case INSTR_MUL_FV:
1676 #if 0
1677         case INSTR_DIV_VF:
1678         case INSTR_MUL_IV:
1679         case INSTR_MUL_VI:
1680 #endif
1681             ot = TYPE_VECTOR;
1682             break;
1683 #if 0
1684         case INSTR_ADD_SF:
1685             ot = TYPE_POINTER;
1686             break;
1687 #endif
1688         default:
1689             /* ranges: */
1690             /* boolean operations result in floats */
1691             if (opcode >= INSTR_EQ_F && opcode <= INSTR_GT)
1692                 ot = TYPE_FLOAT;
1693             else if (opcode >= INSTR_LE && opcode <= INSTR_GT)
1694                 ot = TYPE_FLOAT;
1695 #if 0
1696             else if (opcode >= INSTR_LE_I && opcode <= INSTR_EQ_FI)
1697                 ot = TYPE_FLOAT;
1698 #endif
1699             break;
1700     };
1701     if (ot == TYPE_VOID) {
1702         /* The AST or parser were supposed to check this! */
1703         return NULL;
1704     }
1705
1706     return ir_block_create_general_instr(self, ctx, label, opcode, left, right, ot);
1707 }
1708
1709 ir_value* ir_block_create_unary(ir_block *self, lex_ctx ctx,
1710                                 const char *label, int opcode,
1711                                 ir_value *operand)
1712 {
1713     int ot = TYPE_FLOAT;
1714     switch (opcode) {
1715         case INSTR_NOT_F:
1716         case INSTR_NOT_V:
1717         case INSTR_NOT_S:
1718         case INSTR_NOT_ENT:
1719         case INSTR_NOT_FNC:
1720 #if 0
1721         case INSTR_NOT_I:
1722 #endif
1723             ot = TYPE_FLOAT;
1724             break;
1725         /* QC doesn't have other unary operations. We expect extensions to fill
1726          * the above list, otherwise we assume out-type = in-type, eg for an
1727          * unary minus
1728          */
1729         default:
1730             ot = operand->vtype;
1731             break;
1732     };
1733     if (ot == TYPE_VOID) {
1734         /* The AST or parser were supposed to check this! */
1735         return NULL;
1736     }
1737
1738     /* let's use the general instruction creator and pass NULL for OPB */
1739     return ir_block_create_general_instr(self, ctx, label, opcode, operand, NULL, ot);
1740 }
1741
1742 ir_value* ir_block_create_general_instr(ir_block *self, lex_ctx ctx, const char *label,
1743                                         int op, ir_value *a, ir_value *b, int outype)
1744 {
1745     ir_instr *instr;
1746     ir_value *out;
1747
1748     out = ir_value_out(self->owner, label, store_value, outype);
1749     if (!out)
1750         return NULL;
1751
1752     instr = ir_instr_new(ctx, self, op);
1753     if (!instr) {
1754         ir_value_delete(out);
1755         return NULL;
1756     }
1757
1758     if (!ir_instr_op(instr, 0, out, true) ||
1759         !ir_instr_op(instr, 1, a, false) ||
1760         !ir_instr_op(instr, 2, b, false) )
1761     {
1762         goto on_error;
1763     }
1764
1765     vec_push(self->instr, instr);
1766
1767     return out;
1768 on_error:
1769     ir_instr_delete(instr);
1770     ir_value_delete(out);
1771     return NULL;
1772 }
1773
1774 ir_value* ir_block_create_fieldaddress(ir_block *self, lex_ctx ctx, const char *label, ir_value *ent, ir_value *field)
1775 {
1776     ir_value *v;
1777
1778     /* Support for various pointer types todo if so desired */
1779     if (ent->vtype != TYPE_ENTITY)
1780         return NULL;
1781
1782     if (field->vtype != TYPE_FIELD)
1783         return NULL;
1784
1785     v = ir_block_create_general_instr(self, ctx, label, INSTR_ADDRESS, ent, field, TYPE_POINTER);
1786     v->fieldtype = field->fieldtype;
1787     return v;
1788 }
1789
1790 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)
1791 {
1792     int op;
1793     if (ent->vtype != TYPE_ENTITY)
1794         return NULL;
1795
1796     /* at some point we could redirect for TYPE_POINTER... but that could lead to carelessness */
1797     if (field->vtype != TYPE_FIELD)
1798         return NULL;
1799
1800     switch (outype)
1801     {
1802         case TYPE_FLOAT:    op = INSTR_LOAD_F;   break;
1803         case TYPE_VECTOR:   op = INSTR_LOAD_V;   break;
1804         case TYPE_STRING:   op = INSTR_LOAD_S;   break;
1805         case TYPE_FIELD:    op = INSTR_LOAD_FLD; break;
1806         case TYPE_ENTITY:   op = INSTR_LOAD_ENT; break;
1807         case TYPE_FUNCTION: op = INSTR_LOAD_FNC; break;
1808 #if 0
1809         case TYPE_POINTER: op = INSTR_LOAD_I;   break;
1810         case TYPE_INTEGER: op = INSTR_LOAD_I;   break;
1811 #endif
1812         default:
1813             irerror(self->context, "invalid type for ir_block_create_load_from_ent: %s", type_name[outype]);
1814             return NULL;
1815     }
1816
1817     return ir_block_create_general_instr(self, ctx, label, op, ent, field, outype);
1818 }
1819
1820 ir_value* ir_block_create_add(ir_block *self, lex_ctx ctx,
1821                               const char *label,
1822                               ir_value *left, ir_value *right)
1823 {
1824     int op = 0;
1825     int l = left->vtype;
1826     int r = right->vtype;
1827     if (l == r) {
1828         switch (l) {
1829             default:
1830                 irerror(self->context, "invalid type for ir_block_create_add: %s", type_name[l]);
1831                 return NULL;
1832             case TYPE_FLOAT:
1833                 op = INSTR_ADD_F;
1834                 break;
1835 #if 0
1836             case TYPE_INTEGER:
1837                 op = INSTR_ADD_I;
1838                 break;
1839 #endif
1840             case TYPE_VECTOR:
1841                 op = INSTR_ADD_V;
1842                 break;
1843         }
1844     } else {
1845 #if 0
1846         if ( (l == TYPE_FLOAT && r == TYPE_INTEGER) )
1847             op = INSTR_ADD_FI;
1848         else if ( (l == TYPE_INTEGER && r == TYPE_FLOAT) )
1849             op = INSTR_ADD_IF;
1850         else
1851 #endif
1852         {
1853             irerror(self->context, "invalid type for ir_block_create_add: %s", type_name[l]);
1854             return NULL;
1855         }
1856     }
1857     return ir_block_create_binop(self, ctx, label, op, left, right);
1858 }
1859
1860 ir_value* ir_block_create_sub(ir_block *self, lex_ctx ctx,
1861                               const char *label,
1862                               ir_value *left, ir_value *right)
1863 {
1864     int op = 0;
1865     int l = left->vtype;
1866     int r = right->vtype;
1867     if (l == r) {
1868
1869         switch (l) {
1870             default:
1871                 irerror(self->context, "invalid type for ir_block_create_sub: %s", type_name[l]);
1872                 return NULL;
1873             case TYPE_FLOAT:
1874                 op = INSTR_SUB_F;
1875                 break;
1876 #if 0
1877             case TYPE_INTEGER:
1878                 op = INSTR_SUB_I;
1879                 break;
1880 #endif
1881             case TYPE_VECTOR:
1882                 op = INSTR_SUB_V;
1883                 break;
1884         }
1885     } else {
1886 #if 0
1887         if ( (l == TYPE_FLOAT && r == TYPE_INTEGER) )
1888             op = INSTR_SUB_FI;
1889         else if ( (l == TYPE_INTEGER && r == TYPE_FLOAT) )
1890             op = INSTR_SUB_IF;
1891         else
1892 #endif
1893         {
1894             irerror(self->context, "invalid type for ir_block_create_sub: %s", type_name[l]);
1895             return NULL;
1896         }
1897     }
1898     return ir_block_create_binop(self, ctx, label, op, left, right);
1899 }
1900
1901 ir_value* ir_block_create_mul(ir_block *self, lex_ctx ctx,
1902                               const char *label,
1903                               ir_value *left, ir_value *right)
1904 {
1905     int op = 0;
1906     int l = left->vtype;
1907     int r = right->vtype;
1908     if (l == r) {
1909
1910         switch (l) {
1911             default:
1912                 irerror(self->context, "invalid type for ir_block_create_mul: %s", type_name[l]);
1913                 return NULL;
1914             case TYPE_FLOAT:
1915                 op = INSTR_MUL_F;
1916                 break;
1917 #if 0
1918             case TYPE_INTEGER:
1919                 op = INSTR_MUL_I;
1920                 break;
1921 #endif
1922             case TYPE_VECTOR:
1923                 op = INSTR_MUL_V;
1924                 break;
1925         }
1926     } else {
1927         if ( (l == TYPE_VECTOR && r == TYPE_FLOAT) )
1928             op = INSTR_MUL_VF;
1929         else if ( (l == TYPE_FLOAT && r == TYPE_VECTOR) )
1930             op = INSTR_MUL_FV;
1931 #if 0
1932         else if ( (l == TYPE_VECTOR && r == TYPE_INTEGER) )
1933             op = INSTR_MUL_VI;
1934         else if ( (l == TYPE_INTEGER && r == TYPE_VECTOR) )
1935             op = INSTR_MUL_IV;
1936         else if ( (l == TYPE_FLOAT && r == TYPE_INTEGER) )
1937             op = INSTR_MUL_FI;
1938         else if ( (l == TYPE_INTEGER && r == TYPE_FLOAT) )
1939             op = INSTR_MUL_IF;
1940 #endif
1941         else {
1942             irerror(self->context, "invalid type for ir_block_create_mul: %s", type_name[l]);
1943             return NULL;
1944         }
1945     }
1946     return ir_block_create_binop(self, ctx, label, op, left, right);
1947 }
1948
1949 ir_value* ir_block_create_div(ir_block *self, lex_ctx ctx,
1950                               const char *label,
1951                               ir_value *left, ir_value *right)
1952 {
1953     int op = 0;
1954     int l = left->vtype;
1955     int r = right->vtype;
1956     if (l == r) {
1957
1958         switch (l) {
1959             default:
1960                 irerror(self->context, "invalid type for ir_block_create_div: %s", type_name[l]);
1961                 return NULL;
1962             case TYPE_FLOAT:
1963                 op = INSTR_DIV_F;
1964                 break;
1965 #if 0
1966             case TYPE_INTEGER:
1967                 op = INSTR_DIV_I;
1968                 break;
1969 #endif
1970         }
1971     } else {
1972 #if 0
1973         if ( (l == TYPE_VECTOR && r == TYPE_FLOAT) )
1974             op = INSTR_DIV_VF;
1975         else if ( (l == TYPE_FLOAT && r == TYPE_INTEGER) )
1976             op = INSTR_DIV_FI;
1977         else if ( (l == TYPE_INTEGER && r == TYPE_FLOAT) )
1978             op = INSTR_DIV_IF;
1979         else
1980 #endif
1981         {
1982             irerror(self->context, "invalid type for ir_block_create_div: %s", type_name[l]);
1983             return NULL;
1984         }
1985     }
1986     return ir_block_create_binop(self, ctx, label, op, left, right);
1987 }
1988
1989 /* PHI resolving breaks the SSA, and must thus be the last
1990  * step before life-range calculation.
1991  */
1992
1993 static bool ir_block_naive_phi(ir_block *self);
1994 bool ir_function_naive_phi(ir_function *self)
1995 {
1996     size_t i;
1997
1998     for (i = 0; i < vec_size(self->blocks); ++i)
1999     {
2000         if (!ir_block_naive_phi(self->blocks[i]))
2001             return false;
2002     }
2003     return true;
2004 }
2005
2006 #if 0
2007 static bool ir_naive_phi_emit_store(ir_block *block, size_t iid, ir_value *old, ir_value *what)
2008 {
2009     ir_instr *instr;
2010     size_t i;
2011
2012     /* create a store */
2013     if (!ir_block_create_store(block, old, what))
2014         return false;
2015
2016     /* we now move it up */
2017     instr = vec_last(block->instr);
2018     for (i = vec_size(block->instr)-1; i > iid; --i)
2019         block->instr[i] = block->instr[i-1];
2020     block->instr[i] = instr;
2021
2022     return true;
2023 }
2024 #endif
2025
2026 static bool ir_block_naive_phi(ir_block *self)
2027 {
2028     size_t i, p; /*, w;*/
2029     /* FIXME: optionally, create_phi can add the phis
2030      * to a list so we don't need to loop through blocks
2031      * - anyway: "don't optimize YET"
2032      */
2033     for (i = 0; i < vec_size(self->instr); ++i)
2034     {
2035         ir_instr *instr = self->instr[i];
2036         if (instr->opcode != VINSTR_PHI)
2037             continue;
2038
2039         vec_remove(self->instr, i, 1);
2040         --i; /* NOTE: i+1 below */
2041
2042         for (p = 0; p < vec_size(instr->phi); ++p)
2043         {
2044             ir_value *v = instr->phi[p].value;
2045             ir_block *b = instr->phi[p].from;
2046
2047             if (v->store == store_value &&
2048                 vec_size(v->reads) == 1 &&
2049                 vec_size(v->writes) == 1)
2050             {
2051                 /* replace the value */
2052                 if (!ir_instr_op(v->writes[0], 0, instr->_ops[0], true))
2053                     return false;
2054             }
2055             else
2056             {
2057                 /* force a move instruction */
2058                 ir_instr *prevjump = vec_last(b->instr);
2059                 vec_pop(b->instr);
2060                 b->final = false;
2061                 instr->_ops[0]->store = store_global;
2062                 if (!ir_block_create_store(b, instr->context, instr->_ops[0], v))
2063                     return false;
2064                 instr->_ops[0]->store = store_value;
2065                 vec_push(b->instr, prevjump);
2066                 b->final = true;
2067             }
2068
2069 #if 0
2070             ir_value *v = instr->phi[p].value;
2071             for (w = 0; w < vec_size(v->writes); ++w) {
2072                 ir_value *old;
2073
2074                 if (!v->writes[w]->_ops[0])
2075                     continue;
2076
2077                 /* When the write was to a global, we have to emit a mov */
2078                 old = v->writes[w]->_ops[0];
2079
2080                 /* The original instruction now writes to the PHI target local */
2081                 if (v->writes[w]->_ops[0] == v)
2082                     v->writes[w]->_ops[0] = instr->_ops[0];
2083
2084                 if (old->store != store_value && old->store != store_local && old->store != store_param)
2085                 {
2086                     /* If it originally wrote to a global we need to store the value
2087                      * there as welli
2088                      */
2089                     if (!ir_naive_phi_emit_store(self, i+1, old, v))
2090                         return false;
2091                     if (i+1 < vec_size(self->instr))
2092                         instr = self->instr[i+1];
2093                     else
2094                         instr = NULL;
2095                     /* In case I forget and access instr later, it'll be NULL
2096                      * when it's a problem, to make sure we crash, rather than accessing
2097                      * invalid data.
2098                      */
2099                 }
2100                 else
2101                 {
2102                     /* If it didn't, we can replace all reads by the phi target now. */
2103                     size_t r;
2104                     for (r = 0; r < vec_size(old->reads); ++r)
2105                     {
2106                         size_t op;
2107                         ir_instr *ri = old->reads[r];
2108                         for (op = 0; op < vec_size(ri->phi); ++op) {
2109                             if (ri->phi[op].value == old)
2110                                 ri->phi[op].value = v;
2111                         }
2112                         for (op = 0; op < 3; ++op) {
2113                             if (ri->_ops[op] == old)
2114                                 ri->_ops[op] = v;
2115                         }
2116                     }
2117                 }
2118             }
2119 #endif
2120         }
2121         ir_instr_delete(instr);
2122     }
2123     return true;
2124 }
2125
2126 /***********************************************************************
2127  *IR Temp allocation code
2128  * Propagating value life ranges by walking through the function backwards
2129  * until no more changes are made.
2130  * In theory this should happen once more than once for every nested loop
2131  * level.
2132  * Though this implementation might run an additional time for if nests.
2133  */
2134
2135 /* Enumerate instructions used by value's life-ranges
2136  */
2137 static void ir_block_enumerate(ir_block *self, size_t *_eid)
2138 {
2139     size_t i;
2140     size_t eid = *_eid;
2141     for (i = 0; i < vec_size(self->instr); ++i)
2142     {
2143         self->instr[i]->eid = eid++;
2144     }
2145     *_eid = eid;
2146 }
2147
2148 /* Enumerate blocks and instructions.
2149  * The block-enumeration is unordered!
2150  * We do not really use the block enumreation, however
2151  * the instruction enumeration is important for life-ranges.
2152  */
2153 void ir_function_enumerate(ir_function *self)
2154 {
2155     size_t i;
2156     size_t instruction_id = 0;
2157     for (i = 0; i < vec_size(self->blocks); ++i)
2158     {
2159         self->blocks[i]->eid = i;
2160         self->blocks[i]->run_id = 0;
2161         ir_block_enumerate(self->blocks[i], &instruction_id);
2162     }
2163 }
2164
2165 static bool ir_block_life_propagate(ir_block *b, ir_block *prev, bool *changed);
2166 bool ir_function_calculate_liferanges(ir_function *self)
2167 {
2168     size_t i;
2169     bool changed;
2170
2171     do {
2172         self->run_id++;
2173         changed = false;
2174         for (i = 0; i != vec_size(self->blocks); ++i)
2175         {
2176             if (self->blocks[i]->is_return)
2177             {
2178                 vec_free(self->blocks[i]->living);
2179                 if (!ir_block_life_propagate(self->blocks[i], NULL, &changed))
2180                     return false;
2181             }
2182         }
2183     } while (changed);
2184     if (vec_size(self->blocks)) {
2185         ir_block *block = self->blocks[0];
2186         for (i = 0; i < vec_size(block->living); ++i) {
2187             ir_value *v = block->living[i];
2188             if (v->memberof || v->store != store_local)
2189                 continue;
2190             if (irwarning(v->context, WARN_USED_UNINITIALIZED,
2191                           "variable `%s` may be used uninitialized in this function", v->name))
2192             {
2193                 return false;
2194             }
2195         }
2196     }
2197     return true;
2198 }
2199
2200 /* Local-value allocator
2201  * After finishing creating the liferange of all values used in a function
2202  * we can allocate their global-positions.
2203  * This is the counterpart to register-allocation in register machines.
2204  */
2205 typedef struct {
2206     ir_value **locals;
2207     size_t    *sizes;
2208     size_t    *positions;
2209     bool      *unique;
2210 } function_allocator;
2211
2212 static bool function_allocator_alloc(function_allocator *alloc, const ir_value *var)
2213 {
2214     ir_value *slot;
2215     size_t vsize = type_sizeof[var->vtype];
2216
2217     slot = ir_value_var("reg", store_global, var->vtype);
2218     if (!slot)
2219         return false;
2220
2221     if (!ir_value_life_merge_into(slot, var))
2222         goto localerror;
2223
2224     vec_push(alloc->locals, slot);
2225     vec_push(alloc->sizes, vsize);
2226     vec_push(alloc->unique, var->unique_life);
2227
2228     return true;
2229
2230 localerror:
2231     ir_value_delete(slot);
2232     return false;
2233 }
2234
2235 bool ir_function_allocate_locals(ir_function *self)
2236 {
2237     size_t i, a;
2238     bool   retval = true;
2239     size_t pos;
2240
2241     ir_value *slot;
2242     const ir_value *v;
2243
2244     function_allocator alloc;
2245
2246     if (!vec_size(self->locals) && !vec_size(self->values))
2247         return true;
2248
2249     alloc.locals    = NULL;
2250     alloc.sizes     = NULL;
2251     alloc.positions = NULL;
2252     alloc.unique    = NULL;
2253
2254     for (i = 0; i < vec_size(self->locals); ++i)
2255     {
2256         if (!OPTS_OPTIMIZATION(OPTIM_LOCALTEMPS))
2257             self->locals[i]->unique_life = true;
2258         if (!function_allocator_alloc(&alloc, self->locals[i]))
2259             goto error;
2260     }
2261
2262     /* Allocate a slot for any value that still exists */
2263     for (i = 0; i < vec_size(self->values); ++i)
2264     {
2265         v = self->values[i];
2266
2267         if (!vec_size(v->life))
2268             continue;
2269
2270         for (a = 0; a < vec_size(alloc.locals); ++a)
2271         {
2272             /* if it's reserved for a unique liferange: skip */
2273             if (alloc.unique[a])
2274                 continue;
2275
2276             slot = alloc.locals[a];
2277
2278             /* never resize parameters
2279              * will be required later when overlapping temps + locals
2280              */
2281             if (a < vec_size(self->params) &&
2282                 alloc.sizes[a] < type_sizeof[v->vtype])
2283             {
2284                 continue;
2285             }
2286
2287             if (ir_values_overlap(v, slot))
2288                 continue;
2289
2290             if (!ir_value_life_merge_into(slot, v))
2291                 goto error;
2292
2293             /* adjust size for this slot */
2294             if (alloc.sizes[a] < type_sizeof[v->vtype])
2295                 alloc.sizes[a] = type_sizeof[v->vtype];
2296
2297             self->values[i]->code.local = a;
2298             break;
2299         }
2300         if (a >= vec_size(alloc.locals)) {
2301             self->values[i]->code.local = vec_size(alloc.locals);
2302             if (!function_allocator_alloc(&alloc, v))
2303                 goto error;
2304         }
2305     }
2306
2307     if (!alloc.sizes) {
2308         goto cleanup;
2309     }
2310
2311     /* Adjust slot positions based on sizes */
2312     vec_push(alloc.positions, 0);
2313
2314     if (vec_size(alloc.sizes))
2315         pos = alloc.positions[0] + alloc.sizes[0];
2316     else
2317         pos = 0;
2318     for (i = 1; i < vec_size(alloc.sizes); ++i)
2319     {
2320         pos = alloc.positions[i-1] + alloc.sizes[i-1];
2321         vec_push(alloc.positions, pos);
2322     }
2323
2324     self->allocated_locals = pos + vec_last(alloc.sizes);
2325
2326     /* Locals need to know their new position */
2327     for (i = 0; i < vec_size(self->locals); ++i) {
2328         self->locals[i]->code.local = alloc.positions[i];
2329     }
2330     /* Take over the actual slot positions on values */
2331     for (i = 0; i < vec_size(self->values); ++i) {
2332         self->values[i]->code.local = alloc.positions[self->values[i]->code.local];
2333     }
2334
2335     goto cleanup;
2336
2337 error:
2338     retval = false;
2339 cleanup:
2340     for (i = 0; i < vec_size(alloc.locals); ++i)
2341         ir_value_delete(alloc.locals[i]);
2342     vec_free(alloc.locals);
2343     vec_free(alloc.sizes);
2344     vec_free(alloc.positions);
2345     return retval;
2346 }
2347
2348 /* Get information about which operand
2349  * is read from, or written to.
2350  */
2351 static void ir_op_read_write(int op, size_t *read, size_t *write)
2352 {
2353     switch (op)
2354     {
2355     case VINSTR_JUMP:
2356     case INSTR_GOTO:
2357         *write = 0;
2358         *read = 0;
2359         break;
2360     case INSTR_IF:
2361     case INSTR_IFNOT:
2362 #if 0
2363     case INSTR_IF_S:
2364     case INSTR_IFNOT_S:
2365 #endif
2366     case INSTR_RETURN:
2367     case VINSTR_COND:
2368         *write = 0;
2369         *read = 1;
2370         break;
2371     case INSTR_STOREP_F:
2372     case INSTR_STOREP_V:
2373     case INSTR_STOREP_S:
2374     case INSTR_STOREP_ENT:
2375     case INSTR_STOREP_FLD:
2376     case INSTR_STOREP_FNC:
2377         *write = 0;
2378         *read  = 7;
2379         break;
2380     default:
2381         *write = 1;
2382         *read = 6;
2383         break;
2384     };
2385 }
2386
2387 static bool ir_block_living_add_instr(ir_block *self, size_t eid)
2388 {
2389     size_t i;
2390     bool changed = false;
2391     bool tempbool;
2392     for (i = 0; i != vec_size(self->living); ++i)
2393     {
2394         tempbool = ir_value_life_merge(self->living[i], eid);
2395         /* debug
2396         if (tempbool)
2397             irerror(self->context, "block_living_add_instr() value instruction added %s: %i", self->living[i]->_name, (int)eid);
2398         */
2399         changed = changed || tempbool;
2400     }
2401     return changed;
2402 }
2403
2404 static bool ir_block_life_prop_previous(ir_block* self, ir_block *prev, bool *changed)
2405 {
2406     size_t i;
2407
2408     (void)changed;
2409
2410     /* values which have been read in a previous iteration are now
2411      * in the "living" array even if the previous block doesn't use them.
2412      * So we have to remove whatever does not exist in the previous block.
2413      * They will be re-added on-read, but the liferange merge won't cause
2414      * a change.
2415     for (i = 0; i < vec_size(self->living); ++i)
2416     {
2417         if (!vec_ir_value_find(prev->living, self->living[i], NULL)) {
2418             vec_remove(self->living, i, 1);
2419             --i;
2420         }
2421     }
2422      */
2423
2424     /* Whatever the previous block still has in its living set
2425      * must now be added to ours as well.
2426      */
2427     for (i = 0; i < vec_size(prev->living); ++i)
2428     {
2429         if (vec_ir_value_find(self->living, prev->living[i], NULL))
2430             continue;
2431         vec_push(self->living, prev->living[i]);
2432         /*
2433         irerror(self->contextt from prev: %s", self->label, prev->living[i]->_name);
2434         */
2435     }
2436     return true;
2437 }
2438
2439 static bool ir_block_life_propagate(ir_block *self, ir_block *prev, bool *changed)
2440 {
2441     ir_instr *instr;
2442     ir_value *value;
2443     bool  tempbool;
2444     size_t i, o, p;
2445     /* bitmasks which operands are read from or written to */
2446     size_t read, write;
2447     char dbg_ind[16] = { '#', '0' };
2448     (void)dbg_ind;
2449
2450     if (prev)
2451     {
2452         if (!ir_block_life_prop_previous(self, prev, changed))
2453             return false;
2454     }
2455
2456     i = vec_size(self->instr);
2457     while (i)
2458     { --i;
2459         instr = self->instr[i];
2460
2461         /* PHI operands are always read operands */
2462         for (p = 0; p < vec_size(instr->phi); ++p)
2463         {
2464             value = instr->phi[p].value;
2465             if (value->memberof)
2466                 value = value->memberof;
2467             if (!vec_ir_value_find(self->living, value, NULL))
2468                 vec_push(self->living, value);
2469         }
2470
2471         /* call params are read operands too */
2472         for (p = 0; p < vec_size(instr->params); ++p)
2473         {
2474             value = instr->params[p];
2475             if (value->memberof)
2476                 value = value->memberof;
2477             if (!vec_ir_value_find(self->living, value, NULL))
2478                 vec_push(self->living, value);
2479         }
2480
2481         /* See which operands are read and write operands */
2482         ir_op_read_write(instr->opcode, &read, &write);
2483
2484         if (instr->opcode == INSTR_MUL_VF)
2485         {
2486             /* the float source will get an additional lifetime */
2487             tempbool = ir_value_life_merge(instr->_ops[2], instr->eid+1);
2488             *changed = *changed || tempbool;
2489         }
2490         else if (instr->opcode == INSTR_MUL_FV)
2491         {
2492             /* the float source will get an additional lifetime */
2493             tempbool = ir_value_life_merge(instr->_ops[1], instr->eid+1);
2494             *changed = *changed || tempbool;
2495         }
2496
2497         /* Go through the 3 main operands */
2498         for (o = 0; o < 3; ++o)
2499         {
2500             if (!instr->_ops[o]) /* no such operand */
2501                 continue;
2502
2503             value = instr->_ops[o];
2504             if (value->memberof)
2505                 value = value->memberof;
2506
2507             /* We only care about locals */
2508             /* we also calculate parameter liferanges so that locals
2509              * can take up parameter slots */
2510             if (value->store != store_value &&
2511                 value->store != store_local &&
2512                 value->store != store_param)
2513                 continue;
2514
2515             /* read operands */
2516             if (read & (1<<o))
2517             {
2518                 if (!vec_ir_value_find(self->living, value, NULL))
2519                     vec_push(self->living, value);
2520             }
2521
2522             /* write operands */
2523             /* When we write to a local, we consider it "dead" for the
2524              * remaining upper part of the function, since in SSA a value
2525              * can only be written once (== created)
2526              */
2527             if (write & (1<<o))
2528             {
2529                 size_t idx;
2530                 bool in_living = vec_ir_value_find(self->living, value, &idx);
2531                 if (!in_living)
2532                 {
2533                     /* If the value isn't alive it hasn't been read before... */
2534                     /* TODO: See if the warning can be emitted during parsing or AST processing
2535                      * otherwise have warning printed here.
2536                      * IF printing a warning here: include filecontext_t,
2537                      * and make sure it's only printed once
2538                      * since this function is run multiple times.
2539                      */
2540                     /* For now: debug info: */
2541                     /* con_err( "Value only written %s\n", value->name); */
2542                     tempbool = ir_value_life_merge(value, instr->eid);
2543                     *changed = *changed || tempbool;
2544                     /*
2545                     ir_instr_dump(instr, dbg_ind, printf);
2546                     abort();
2547                     */
2548                 } else {
2549                     /* since 'living' won't contain it
2550                      * anymore, merge the value, since
2551                      * (A) doesn't.
2552                      */
2553                     tempbool = ir_value_life_merge(value, instr->eid);
2554                     /*
2555                     if (tempbool)
2556                         con_err( "value added id %s %i\n", value->name, (int)instr->eid);
2557                     */
2558                     *changed = *changed || tempbool;
2559                     /* Then remove */
2560                     vec_remove(self->living, idx, 1);
2561                 }
2562             }
2563         }
2564         /* (A) */
2565         tempbool = ir_block_living_add_instr(self, instr->eid);
2566         /*con_err( "living added values\n");*/
2567         *changed = *changed || tempbool;
2568
2569     }
2570
2571     if (self->run_id == self->owner->run_id)
2572         return true;
2573
2574     self->run_id = self->owner->run_id;
2575
2576     for (i = 0; i < vec_size(self->entries); ++i)
2577     {
2578         ir_block *entry = self->entries[i];
2579         ir_block_life_propagate(entry, self, changed);
2580     }
2581
2582     return true;
2583 }
2584
2585 /***********************************************************************
2586  *IR Code-Generation
2587  *
2588  * Since the IR has the convention of putting 'write' operands
2589  * at the beginning, we have to rotate the operands of instructions
2590  * properly in order to generate valid QCVM code.
2591  *
2592  * Having destinations at a fixed position is more convenient. In QC
2593  * this is *mostly* OPC,  but FTE adds at least 2 instructions which
2594  * read from from OPA,  and store to OPB rather than OPC.   Which is
2595  * partially the reason why the implementation of these instructions
2596  * in darkplaces has been delayed for so long.
2597  *
2598  * Breaking conventions is annoying...
2599  */
2600 static bool ir_builder_gen_global(ir_builder *self, ir_value *global, bool islocal);
2601
2602 static bool gen_global_field(ir_value *global)
2603 {
2604     if (global->hasvalue)
2605     {
2606         ir_value *fld = global->constval.vpointer;
2607         if (!fld) {
2608             irerror(global->context, "Invalid field constant with no field: %s", global->name);
2609             return false;
2610         }
2611
2612         /* copy the field's value */
2613         ir_value_code_setaddr(global, vec_size(code_globals));
2614         vec_push(code_globals, fld->code.fieldaddr);
2615         if (global->fieldtype == TYPE_VECTOR) {
2616             vec_push(code_globals, fld->code.fieldaddr+1);
2617             vec_push(code_globals, fld->code.fieldaddr+2);
2618         }
2619     }
2620     else
2621     {
2622         ir_value_code_setaddr(global, vec_size(code_globals));
2623         vec_push(code_globals, 0);
2624         if (global->fieldtype == TYPE_VECTOR) {
2625             vec_push(code_globals, 0);
2626             vec_push(code_globals, 0);
2627         }
2628     }
2629     if (global->code.globaladdr < 0)
2630         return false;
2631     return true;
2632 }
2633
2634 static bool gen_global_pointer(ir_value *global)
2635 {
2636     if (global->hasvalue)
2637     {
2638         ir_value *target = global->constval.vpointer;
2639         if (!target) {
2640             irerror(global->context, "Invalid pointer constant: %s", global->name);
2641             /* NULL pointers are pointing to the NULL constant, which also
2642              * sits at address 0, but still has an ir_value for itself.
2643              */
2644             return false;
2645         }
2646
2647         /* Here, relocations ARE possible - in fteqcc-enhanced-qc:
2648          * void() foo; <- proto
2649          * void() *fooptr = &foo;
2650          * void() foo = { code }
2651          */
2652         if (!target->code.globaladdr) {
2653             /* FIXME: Check for the constant nullptr ir_value!
2654              * because then code.globaladdr being 0 is valid.
2655              */
2656             irerror(global->context, "FIXME: Relocation support");
2657             return false;
2658         }
2659
2660         ir_value_code_setaddr(global, vec_size(code_globals));
2661         vec_push(code_globals, target->code.globaladdr);
2662     }
2663     else
2664     {
2665         ir_value_code_setaddr(global, vec_size(code_globals));
2666         vec_push(code_globals, 0);
2667     }
2668     if (global->code.globaladdr < 0)
2669         return false;
2670     return true;
2671 }
2672
2673 static bool gen_blocks_recursive(ir_function *func, ir_block *block)
2674 {
2675     prog_section_statement stmt;
2676     ir_instr *instr;
2677     ir_block *target;
2678     ir_block *ontrue;
2679     ir_block *onfalse;
2680     size_t    stidx;
2681     size_t    i;
2682
2683 tailcall:
2684     block->generated = true;
2685     block->code_start = vec_size(code_statements);
2686     for (i = 0; i < vec_size(block->instr); ++i)
2687     {
2688         instr = block->instr[i];
2689
2690         if (instr->opcode == VINSTR_PHI) {
2691             irerror(block->context, "cannot generate virtual instruction (phi)");
2692             return false;
2693         }
2694
2695         if (instr->opcode == VINSTR_JUMP) {
2696             target = instr->bops[0];
2697             /* for uncoditional jumps, if the target hasn't been generated
2698              * yet, we generate them right here.
2699              */
2700             if (!target->generated) {
2701                 block = target;
2702                 goto tailcall;
2703             }
2704
2705             /* otherwise we generate a jump instruction */
2706             stmt.opcode = INSTR_GOTO;
2707             stmt.o1.s1 = (target->code_start) - vec_size(code_statements);
2708             stmt.o2.s1 = 0;
2709             stmt.o3.s1 = 0;
2710             if (stmt.o1.s1 != 1)
2711                 code_push_statement(&stmt, instr->context.line);
2712
2713             /* no further instructions can be in this block */
2714             return true;
2715         }
2716
2717         if (instr->opcode == VINSTR_COND) {
2718             ontrue  = instr->bops[0];
2719             onfalse = instr->bops[1];
2720             /* TODO: have the AST signal which block should
2721              * come first: eg. optimize IFs without ELSE...
2722              */
2723
2724             stmt.o1.u1 = ir_value_code_addr(instr->_ops[0]);
2725             stmt.o2.u1 = 0;
2726             stmt.o3.s1 = 0;
2727
2728             if (ontrue->generated) {
2729                 stmt.opcode = INSTR_IF;
2730                 stmt.o2.s1 = (ontrue->code_start) - vec_size(code_statements);
2731                 if (stmt.o2.s1 != 1)
2732                     code_push_statement(&stmt, instr->context.line);
2733             }
2734             if (onfalse->generated) {
2735                 stmt.opcode = INSTR_IFNOT;
2736                 stmt.o2.s1 = (onfalse->code_start) - vec_size(code_statements);
2737                 if (stmt.o2.s1 != 1)
2738                     code_push_statement(&stmt, instr->context.line);
2739             }
2740             if (!ontrue->generated) {
2741                 if (onfalse->generated) {
2742                     block = ontrue;
2743                     goto tailcall;
2744                 }
2745             }
2746             if (!onfalse->generated) {
2747                 if (ontrue->generated) {
2748                     block = onfalse;
2749                     goto tailcall;
2750                 }
2751             }
2752             /* neither ontrue nor onfalse exist */
2753             stmt.opcode = INSTR_IFNOT;
2754             if (!instr->likely) {
2755                 /* Honor the likelyhood hint */
2756                 ir_block *tmp = onfalse;
2757                 stmt.opcode = INSTR_IF;
2758                 onfalse = ontrue;
2759                 ontrue = tmp;
2760             }
2761             stidx = vec_size(code_statements);
2762             code_push_statement(&stmt, instr->context.line);
2763             /* on false we jump, so add ontrue-path */
2764             if (!gen_blocks_recursive(func, ontrue))
2765                 return false;
2766             /* fixup the jump address */
2767             code_statements[stidx].o2.s1 = vec_size(code_statements) - stidx;
2768             /* generate onfalse path */
2769             if (onfalse->generated) {
2770                 /* fixup the jump address */
2771                 code_statements[stidx].o2.s1 = (onfalse->code_start) - (stidx);
2772                 if (code_statements[stidx].o2.s1 == 1) {
2773                     code_statements[stidx] = code_statements[stidx+1];
2774                     if (code_statements[stidx].o1.s1 < 0)
2775                         code_statements[stidx].o1.s1++;
2776                     code_pop_statement();
2777                 }
2778                 stmt.opcode = vec_last(code_statements).opcode;
2779                 if (stmt.opcode == INSTR_GOTO ||
2780                     stmt.opcode == INSTR_IF ||
2781                     stmt.opcode == INSTR_IFNOT ||
2782                     stmt.opcode == INSTR_RETURN ||
2783                     stmt.opcode == INSTR_DONE)
2784                 {
2785                     /* no use jumping from here */
2786                     return true;
2787                 }
2788                 /* may have been generated in the previous recursive call */
2789                 stmt.opcode = INSTR_GOTO;
2790                 stmt.o1.s1 = (onfalse->code_start) - vec_size(code_statements);
2791                 stmt.o2.s1 = 0;
2792                 stmt.o3.s1 = 0;
2793                 if (stmt.o1.s1 != 1)
2794                     code_push_statement(&stmt, instr->context.line);
2795                 return true;
2796             }
2797             else if (code_statements[stidx].o2.s1 == 1) {
2798                 code_statements[stidx] = code_statements[stidx+1];
2799                 if (code_statements[stidx].o1.s1 < 0)
2800                     code_statements[stidx].o1.s1++;
2801                 code_pop_statement();
2802             }
2803             /* if not, generate now */
2804             block = onfalse;
2805             goto tailcall;
2806         }
2807
2808         if ( (instr->opcode >= INSTR_CALL0 && instr->opcode <= INSTR_CALL8)
2809            || instr->opcode == VINSTR_NRCALL)
2810         {
2811             /* Trivial call translation:
2812              * copy all params to OFS_PARM*
2813              * if the output's storetype is not store_return,
2814              * add append a STORE instruction!
2815              *
2816              * NOTES on how to do it better without much trouble:
2817              * -) The liferanges!
2818              *      Simply check the liferange of all parameters for
2819              *      other CALLs. For each param with no CALL in its
2820              *      liferange, we can store it in an OFS_PARM at
2821              *      generation already. This would even include later
2822              *      reuse.... probably... :)
2823              */
2824             size_t p, first;
2825             ir_value *retvalue;
2826
2827             first = vec_size(instr->params);
2828             if (first > 8)
2829                 first = 8;
2830             for (p = 0; p < first; ++p)
2831             {
2832                 ir_value *param = instr->params[p];
2833
2834                 stmt.opcode = INSTR_STORE_F;
2835                 stmt.o3.u1 = 0;
2836
2837                 if (param->vtype == TYPE_FIELD)
2838                     stmt.opcode = field_store_instr[param->fieldtype];
2839                 else
2840                     stmt.opcode = type_store_instr[param->vtype];
2841                 stmt.o1.u1 = ir_value_code_addr(param);
2842                 stmt.o2.u1 = OFS_PARM0 + 3 * p;
2843                 code_push_statement(&stmt, instr->context.line);
2844             }
2845             /* Now handle extparams */
2846             first = vec_size(instr->params);
2847             for (; p < first; ++p)
2848             {
2849                 ir_builder *ir = func->owner;
2850                 ir_value *param = instr->params[p];
2851                 ir_value *targetparam;
2852
2853                 if (p-8 >= vec_size(ir->extparams))
2854                     ir_gen_extparam(ir);
2855
2856                 targetparam = ir->extparams[p-8];
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 = ir_value_code_addr(targetparam);
2867                 code_push_statement(&stmt, instr->context.line);
2868             }
2869
2870             stmt.opcode = INSTR_CALL0 + vec_size(instr->params);
2871             if (stmt.opcode > INSTR_CALL8)
2872                 stmt.opcode = INSTR_CALL8;
2873             stmt.o1.u1 = ir_value_code_addr(instr->_ops[1]);
2874             stmt.o2.u1 = 0;
2875             stmt.o3.u1 = 0;
2876             code_push_statement(&stmt, instr->context.line);
2877
2878             retvalue = instr->_ops[0];
2879             if (retvalue && retvalue->store != store_return && vec_size(retvalue->life))
2880             {
2881                 /* not to be kept in OFS_RETURN */
2882                 if (retvalue->vtype == TYPE_FIELD)
2883                     stmt.opcode = field_store_instr[retvalue->vtype];
2884                 else
2885                     stmt.opcode = type_store_instr[retvalue->vtype];
2886                 stmt.o1.u1 = OFS_RETURN;
2887                 stmt.o2.u1 = ir_value_code_addr(retvalue);
2888                 stmt.o3.u1 = 0;
2889                 code_push_statement(&stmt, instr->context.line);
2890             }
2891             continue;
2892         }
2893
2894         if (instr->opcode == INSTR_STATE) {
2895             irerror(block->context, "TODO: state instruction");
2896             return false;
2897         }
2898
2899         stmt.opcode = instr->opcode;
2900         stmt.o1.u1 = 0;
2901         stmt.o2.u1 = 0;
2902         stmt.o3.u1 = 0;
2903
2904         /* This is the general order of operands */
2905         if (instr->_ops[0])
2906             stmt.o3.u1 = ir_value_code_addr(instr->_ops[0]);
2907
2908         if (instr->_ops[1])
2909             stmt.o1.u1 = ir_value_code_addr(instr->_ops[1]);
2910
2911         if (instr->_ops[2])
2912             stmt.o2.u1 = ir_value_code_addr(instr->_ops[2]);
2913
2914         if (stmt.opcode == INSTR_RETURN || stmt.opcode == INSTR_DONE)
2915         {
2916             stmt.o1.u1 = stmt.o3.u1;
2917             stmt.o3.u1 = 0;
2918         }
2919         else if ((stmt.opcode >= INSTR_STORE_F &&
2920                   stmt.opcode <= INSTR_STORE_FNC) ||
2921                  (stmt.opcode >= INSTR_STOREP_F &&
2922                   stmt.opcode <= INSTR_STOREP_FNC))
2923         {
2924             /* 2-operand instructions with A -> B */
2925             stmt.o2.u1 = stmt.o3.u1;
2926             stmt.o3.u1 = 0;
2927
2928             /* tiny optimization, don't output
2929              * STORE a, a
2930              */
2931             if (stmt.o2.u1 == stmt.o1.u1 &&
2932                 OPTS_OPTIMIZATION(OPTIM_PEEPHOLE))
2933             {
2934                 ++opts_optimizationcount[OPTIM_PEEPHOLE];
2935                 continue;
2936             }
2937         }
2938
2939         code_push_statement(&stmt, instr->context.line);
2940     }
2941     return true;
2942 }
2943
2944 static bool gen_function_code(ir_function *self)
2945 {
2946     ir_block *block;
2947     prog_section_statement stmt;
2948
2949     /* Starting from entry point, we generate blocks "as they come"
2950      * for now. Dead blocks will not be translated obviously.
2951      */
2952     if (!vec_size(self->blocks)) {
2953         irerror(self->context, "Function '%s' declared without body.", self->name);
2954         return false;
2955     }
2956
2957     block = self->blocks[0];
2958     if (block->generated)
2959         return true;
2960
2961     if (!gen_blocks_recursive(self, block)) {
2962         irerror(self->context, "failed to generate blocks for '%s'", self->name);
2963         return false;
2964     }
2965
2966     /* code_write and qcvm -disasm need to know that the function ends here */
2967     stmt.opcode = INSTR_DONE;
2968     stmt.o1.u1 = 0;
2969     stmt.o2.u1 = 0;
2970     stmt.o3.u1 = 0;
2971     code_push_statement(&stmt, vec_last(code_linenums));
2972     return true;
2973 }
2974
2975 static qcint ir_builder_filestring(ir_builder *ir, const char *filename)
2976 {
2977     /* NOTE: filename pointers are copied, we never strdup them,
2978      * thus we can use pointer-comparison to find the string.
2979      */
2980     size_t i;
2981     qcint  str;
2982
2983     for (i = 0; i < vec_size(ir->filenames); ++i) {
2984         if (ir->filenames[i] == filename)
2985             return ir->filestrings[i];
2986     }
2987
2988     str = code_genstring(filename);
2989     vec_push(ir->filenames, filename);
2990     vec_push(ir->filestrings, str);
2991     return str;
2992 }
2993
2994 static bool gen_global_function(ir_builder *ir, ir_value *global)
2995 {
2996     prog_section_function fun;
2997     ir_function          *irfun;
2998
2999     size_t i;
3000 #ifndef NEW_ALLOC_STRAT
3001     size_t local_var_end;
3002 #endif
3003
3004     if (!global->hasvalue || (!global->constval.vfunc))
3005     {
3006         irerror(global->context, "Invalid state of function-global: not constant: %s", global->name);
3007         return false;
3008     }
3009
3010     irfun = global->constval.vfunc;
3011
3012     fun.name    = global->code.name;
3013     fun.file    = ir_builder_filestring(ir, global->context.file);
3014     fun.profile = 0; /* always 0 */
3015     fun.nargs   = vec_size(irfun->params);
3016     if (fun.nargs > 8)
3017         fun.nargs = 8;
3018
3019     for (i = 0;i < 8; ++i) {
3020         if ((int32_t)i >= fun.nargs)
3021             fun.argsize[i] = 0;
3022         else
3023             fun.argsize[i] = type_sizeof[irfun->params[i]];
3024     }
3025
3026     fun.firstlocal = vec_size(code_globals);
3027
3028 #ifndef NEW_ALLOC_STRAT
3029     local_var_end = fun.firstlocal;
3030     for (i = 0; i < vec_size(irfun->locals); ++i) {
3031         if (!ir_builder_gen_global(ir, irfun->locals[i], true)) {
3032             irerror(irfun->locals[i]->context, "Failed to generate local %s", irfun->locals[i]->name);
3033             return false;
3034         }
3035     }
3036     if (vec_size(irfun->locals)) {
3037         ir_value *last = vec_last(irfun->locals);
3038         local_var_end = last->code.globaladdr;
3039         if (last->vtype == TYPE_FIELD && last->fieldtype == TYPE_VECTOR)
3040             local_var_end += type_sizeof[TYPE_VECTOR];
3041         else
3042             local_var_end += type_sizeof[last->vtype];
3043     }
3044     for (i = 0; i < vec_size(irfun->values); ++i)
3045     {
3046         /* generate code.globaladdr for ssa values */
3047         ir_value *v = irfun->values[i];
3048         ir_value_code_setaddr(v, local_var_end + v->code.local);
3049     }
3050     for (i = 0; i < irfun->allocated_locals; ++i) {
3051         /* fill the locals with zeros */
3052         vec_push(code_globals, 0);
3053     }
3054
3055     fun.locals = vec_size(code_globals) - fun.firstlocal;
3056 #else
3057     fun.locals = irfun->allocated_locals;
3058     for (i = 0; i < vec_size(irfun->locals); ++i) {
3059         if (!ir_builder_gen_global(ir, irfun->locals[i], true)) {
3060             irerror(irfun->locals[i]->context, "Failed to generate local %s", irfun->locals[i]->name);
3061             return false;
3062         }
3063         ir_value_code_setaddr(irfun->locals[i], fun.firstlocal + irfun->locals[i]->code.local);
3064     }
3065     for (i = vec_size(code_globals) - fun.firstlocal; i < fun.locals; ++i) {
3066         vec_push(code_globals, 0);
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, fun.firstlocal + v->code.local);
3073     }
3074 #endif
3075
3076     if (irfun->builtin)
3077         fun.entry = irfun->builtin+1;
3078     else {
3079         irfun->code_function_def = vec_size(code_functions);
3080         fun.entry = vec_size(code_statements);
3081     }
3082
3083     vec_push(code_functions, fun);
3084     return true;
3085 }
3086
3087 static void ir_gen_extparam(ir_builder *ir)
3088 {
3089     prog_section_def def;
3090     ir_value        *global;
3091     char             name[128];
3092
3093     snprintf(name, sizeof(name), "EXTPARM#%i", (int)(vec_size(ir->extparams)+8));
3094     global = ir_value_var(name, store_global, TYPE_VECTOR);
3095
3096     def.name = code_genstring(name);
3097     def.type = TYPE_VECTOR;
3098     def.offset = vec_size(code_globals);
3099
3100     vec_push(code_defs, def);
3101     ir_value_code_setaddr(global, def.offset);
3102     vec_push(code_globals, 0);
3103     vec_push(code_globals, 0);
3104     vec_push(code_globals, 0);
3105
3106     vec_push(ir->extparams, global);
3107 }
3108
3109 static bool gen_function_extparam_copy(ir_function *self)
3110 {
3111     size_t i, ext, numparams;
3112
3113     ir_builder *ir = self->owner;
3114     ir_value   *ep;
3115     prog_section_statement stmt;
3116
3117     numparams = vec_size(self->params);
3118     if (!numparams)
3119         return true;
3120
3121     stmt.opcode = INSTR_STORE_F;
3122     stmt.o3.s1 = 0;
3123     for (i = 8; i < numparams; ++i) {
3124         ext = i - 8;
3125         if (ext >= vec_size(ir->extparams))
3126             ir_gen_extparam(ir);
3127
3128         ep = ir->extparams[ext];
3129
3130         stmt.opcode = type_store_instr[self->locals[i]->vtype];
3131         if (self->locals[i]->vtype == TYPE_FIELD &&
3132             self->locals[i]->fieldtype == TYPE_VECTOR)
3133         {
3134             stmt.opcode = INSTR_STORE_V;
3135         }
3136         stmt.o1.u1 = ir_value_code_addr(ep);
3137         stmt.o2.u1 = ir_value_code_addr(self->locals[i]);
3138         code_push_statement(&stmt, self->context.line);
3139     }
3140
3141     return true;
3142 }
3143
3144 static bool gen_global_function_code(ir_builder *ir, ir_value *global)
3145 {
3146     prog_section_function *fundef;
3147     ir_function           *irfun;
3148
3149     (void)ir;
3150
3151     irfun = global->constval.vfunc;
3152     if (!irfun) {
3153         if (global->cvq == CV_NONE) {
3154             irwarning(global->context, WARN_IMPLICIT_FUNCTION_POINTER,
3155                       "function `%s` has no body and in QC implicitly becomes a function-pointer", global->name);
3156         }
3157         /* this was a function pointer, don't generate code for those */
3158         return true;
3159     }
3160
3161     if (irfun->builtin)
3162         return true;
3163
3164     if (irfun->code_function_def < 0) {
3165         irerror(irfun->context, "`%s`: IR global wasn't generated, failed to access function-def", irfun->name);
3166         return false;
3167     }
3168     fundef = &code_functions[irfun->code_function_def];
3169
3170     fundef->entry = vec_size(code_statements);
3171     if (!gen_function_extparam_copy(irfun)) {
3172         irerror(irfun->context, "Failed to generate extparam-copy code for function %s", irfun->name);
3173         return false;
3174     }
3175     if (!gen_function_code(irfun)) {
3176         irerror(irfun->context, "Failed to generate code for function %s", irfun->name);
3177         return false;
3178     }
3179     return true;
3180 }
3181
3182 static void gen_vector_defs(prog_section_def def, const char *name)
3183 {
3184     char  *component;
3185     size_t len, i;
3186
3187     if (!name || OPTS_FLAG(SINGLE_VECTOR_DEFS))
3188         return;
3189
3190     def.type = TYPE_FLOAT;
3191
3192     len = strlen(name);
3193
3194     component = (char*)mem_a(len+3);
3195     memcpy(component, name, len);
3196     len += 2;
3197     component[len-0] = 0;
3198     component[len-2] = '_';
3199
3200     component[len-1] = 'x';
3201
3202     for (i = 0; i < 3; ++i) {
3203         def.name = code_genstring(component);
3204         vec_push(code_defs, def);
3205         def.offset++;
3206         component[len-1]++;
3207     }
3208 }
3209
3210 static void gen_vector_fields(prog_section_field fld, const char *name)
3211 {
3212     char  *component;
3213     size_t len, i;
3214
3215     if (!name || OPTS_FLAG(SINGLE_VECTOR_DEFS))
3216         return;
3217
3218     fld.type = TYPE_FLOAT;
3219
3220     len = strlen(name);
3221
3222     component = (char*)mem_a(len+3);
3223     memcpy(component, name, len);
3224     len += 2;
3225     component[len-0] = 0;
3226     component[len-2] = '_';
3227
3228     component[len-1] = 'x';
3229
3230     for (i = 0; i < 3; ++i) {
3231         fld.name = code_genstring(component);
3232         vec_push(code_fields, fld);
3233         fld.offset++;
3234         component[len-1]++;
3235     }
3236 }
3237
3238 static bool ir_builder_gen_global(ir_builder *self, ir_value *global, bool islocal)
3239 {
3240     size_t           i;
3241     int32_t         *iptr;
3242     prog_section_def def;
3243
3244     def.type   = global->vtype;
3245     def.offset = vec_size(code_globals);
3246
3247     if (global->name) {
3248         if (global->name[0] == '#') {
3249             if (!self->str_immediate)
3250                 self->str_immediate = code_genstring("IMMEDIATE");
3251             def.name = global->code.name = self->str_immediate;
3252         }
3253         else
3254             def.name = global->code.name = code_genstring(global->name);
3255     }
3256     else
3257         def.name   = 0;
3258
3259     switch (global->vtype)
3260     {
3261     case TYPE_VOID:
3262         if (!strcmp(global->name, "end_sys_globals")) {
3263             /* TODO: remember this point... all the defs before this one
3264              * should be checksummed and added to progdefs.h when we generate it.
3265              */
3266         }
3267         else if (!strcmp(global->name, "end_sys_fields")) {
3268             /* TODO: same as above but for entity-fields rather than globsl
3269              */
3270         }
3271         else
3272             irwarning(global->context, WARN_VOID_VARIABLES, "unrecognized variable of type void `%s`",
3273                       global->name);
3274         /* I'd argue setting it to 0 is sufficient, but maybe some depend on knowing how far
3275          * the system fields actually go? Though the engine knows this anyway...
3276          * Maybe this could be an -foption
3277          * fteqcc creates data for end_sys_* - of size 1, so let's do the same
3278          */
3279         ir_value_code_setaddr(global, vec_size(code_globals));
3280         vec_push(code_globals, 0);
3281         /* Add the def */
3282         vec_push(code_defs, def);
3283         return true;
3284     case TYPE_POINTER:
3285         vec_push(code_defs, def);
3286         return gen_global_pointer(global);
3287     case TYPE_FIELD:
3288         vec_push(code_defs, def);
3289         gen_vector_defs(def, global->name);
3290         return gen_global_field(global);
3291     case TYPE_ENTITY:
3292         /* fall through */
3293     case TYPE_FLOAT:
3294     {
3295         ir_value_code_setaddr(global, vec_size(code_globals));
3296         if (global->hasvalue) {
3297             iptr = (int32_t*)&global->constval.ivec[0];
3298             vec_push(code_globals, *iptr);
3299         } else {
3300             vec_push(code_globals, 0);
3301         }
3302         if (!islocal && global->cvq != CV_CONST)
3303             def.type |= DEF_SAVEGLOBAL;
3304         vec_push(code_defs, def);
3305
3306         return global->code.globaladdr >= 0;
3307     }
3308     case TYPE_STRING:
3309     {
3310         ir_value_code_setaddr(global, vec_size(code_globals));
3311         if (global->hasvalue) {
3312             vec_push(code_globals, code_genstring(global->constval.vstring));
3313         } else {
3314             vec_push(code_globals, 0);
3315         }
3316         if (!islocal && global->cvq != CV_CONST)
3317             def.type |= DEF_SAVEGLOBAL;
3318         vec_push(code_defs, def);
3319         return global->code.globaladdr >= 0;
3320     }
3321     case TYPE_VECTOR:
3322     {
3323         size_t d;
3324         ir_value_code_setaddr(global, vec_size(code_globals));
3325         if (global->hasvalue) {
3326             iptr = (int32_t*)&global->constval.ivec[0];
3327             vec_push(code_globals, iptr[0]);
3328             if (global->code.globaladdr < 0)
3329                 return false;
3330             for (d = 1; d < type_sizeof[global->vtype]; ++d) {
3331                 vec_push(code_globals, iptr[d]);
3332             }
3333         } else {
3334             vec_push(code_globals, 0);
3335             if (global->code.globaladdr < 0)
3336                 return false;
3337             for (d = 1; d < type_sizeof[global->vtype]; ++d) {
3338                 vec_push(code_globals, 0);
3339             }
3340         }
3341         if (!islocal && global->cvq != CV_CONST)
3342             def.type |= DEF_SAVEGLOBAL;
3343
3344         vec_push(code_defs, def);
3345         def.type &= ~DEF_SAVEGLOBAL;
3346         gen_vector_defs(def, global->name);
3347         return global->code.globaladdr >= 0;
3348     }
3349     case TYPE_FUNCTION:
3350         ir_value_code_setaddr(global, vec_size(code_globals));
3351         if (!global->hasvalue) {
3352             vec_push(code_globals, 0);
3353             if (global->code.globaladdr < 0)
3354                 return false;
3355         } else {
3356             vec_push(code_globals, vec_size(code_functions));
3357             if (!gen_global_function(self, global))
3358                 return false;
3359         }
3360         if (!islocal && global->cvq != CV_CONST)
3361             def.type |= DEF_SAVEGLOBAL;
3362         vec_push(code_defs, def);
3363         return true;
3364     case TYPE_VARIANT:
3365         /* assume biggest type */
3366             ir_value_code_setaddr(global, vec_size(code_globals));
3367             vec_push(code_globals, 0);
3368             for (i = 1; i < type_sizeof[TYPE_VARIANT]; ++i)
3369                 vec_push(code_globals, 0);
3370             return true;
3371     default:
3372         /* refuse to create 'void' type or any other fancy business. */
3373         irerror(global->context, "Invalid type for global variable `%s`: %s",
3374                 global->name, type_name[global->vtype]);
3375         return false;
3376     }
3377 }
3378
3379 static void ir_builder_prepare_field(ir_value *field)
3380 {
3381     field->code.fieldaddr = code_alloc_field(type_sizeof[field->fieldtype]);
3382 }
3383
3384 static bool ir_builder_gen_field(ir_builder *self, ir_value *field)
3385 {
3386     prog_section_def def;
3387     prog_section_field fld;
3388
3389     (void)self;
3390
3391     def.type   = (uint16_t)field->vtype;
3392     def.offset = (uint16_t)vec_size(code_globals);
3393
3394     /* create a global named the same as the field */
3395     if (opts.standard == COMPILER_GMQCC) {
3396         /* in our standard, the global gets a dot prefix */
3397         size_t len = strlen(field->name);
3398         char name[1024];
3399
3400         /* we really don't want to have to allocate this, and 1024
3401          * bytes is more than enough for a variable/field name
3402          */
3403         if (len+2 >= sizeof(name)) {
3404             irerror(field->context, "invalid field name size: %u", (unsigned int)len);
3405             return false;
3406         }
3407
3408         name[0] = '.';
3409         memcpy(name+1, field->name, len); /* no strncpy - we used strlen above */
3410         name[len+1] = 0;
3411
3412         def.name = code_genstring(name);
3413         fld.name = def.name + 1; /* we reuse that string table entry */
3414     } else {
3415         /* in plain QC, there cannot be a global with the same name,
3416          * and so we also name the global the same.
3417          * FIXME: fteqcc should create a global as well
3418          * check if it actually uses the same name. Probably does
3419          */
3420         def.name = code_genstring(field->name);
3421         fld.name = def.name;
3422     }
3423
3424     field->code.name = def.name;
3425
3426     vec_push(code_defs, def);
3427
3428     fld.type = field->fieldtype;
3429
3430     if (fld.type == TYPE_VOID) {
3431         irerror(field->context, "field is missing a type: %s - don't know its size", field->name);
3432         return false;
3433     }
3434
3435     fld.offset = field->code.fieldaddr;
3436
3437     vec_push(code_fields, fld);
3438
3439     ir_value_code_setaddr(field, vec_size(code_globals));
3440     vec_push(code_globals, fld.offset);
3441     if (fld.type == TYPE_VECTOR) {
3442         vec_push(code_globals, fld.offset+1);
3443         vec_push(code_globals, fld.offset+2);
3444     }
3445
3446     if (field->fieldtype == TYPE_VECTOR) {
3447         gen_vector_defs(def, field->name);
3448         gen_vector_fields(fld, field->name);
3449     }
3450
3451     return field->code.globaladdr >= 0;
3452 }
3453
3454 bool ir_builder_generate(ir_builder *self, const char *filename)
3455 {
3456     prog_section_statement stmt;
3457     size_t i;
3458     char   *lnofile = NULL;
3459
3460     code_init();
3461
3462     for (i = 0; i < vec_size(self->fields); ++i)
3463     {
3464         ir_builder_prepare_field(self->fields[i]);
3465     }
3466
3467     for (i = 0; i < vec_size(self->globals); ++i)
3468     {
3469         if (!ir_builder_gen_global(self, self->globals[i], false)) {
3470             return false;
3471         }
3472     }
3473
3474     for (i = 0; i < vec_size(self->fields); ++i)
3475     {
3476         if (!ir_builder_gen_field(self, self->fields[i])) {
3477             return false;
3478         }
3479     }
3480
3481     /* generate function code */
3482     for (i = 0; i < vec_size(self->globals); ++i)
3483     {
3484         if (self->globals[i]->vtype == TYPE_FUNCTION) {
3485             if (!gen_global_function_code(self, self->globals[i])) {
3486                 return false;
3487             }
3488         }
3489     }
3490
3491     if (vec_size(code_globals) >= 65536) {
3492         irerror(vec_last(self->globals)->context, "This progs file would require more globals than the metadata can handle. Bailing out.");
3493         return false;
3494     }
3495
3496     /* DP errors if the last instruction is not an INSTR_DONE. */
3497     if (vec_last(code_statements).opcode != INSTR_DONE)
3498     {
3499         stmt.opcode = INSTR_DONE;
3500         stmt.o1.u1 = 0;
3501         stmt.o2.u1 = 0;
3502         stmt.o3.u1 = 0;
3503         code_push_statement(&stmt, vec_last(code_linenums));
3504     }
3505
3506     if (opts.pp_only)
3507         return true;
3508
3509     if (vec_size(code_statements) != vec_size(code_linenums)) {
3510         con_err("Linecounter wrong: %lu != %lu\n",
3511                 (unsigned long)vec_size(code_statements),
3512                 (unsigned long)vec_size(code_linenums));
3513     } else if (OPTS_FLAG(LNO)) {
3514         char *dot;
3515         size_t filelen = strlen(filename);
3516
3517         memcpy(vec_add(lnofile, filelen+1), filename, filelen+1);
3518         dot = strrchr(lnofile, '.');
3519         if (!dot) {
3520             vec_pop(lnofile);
3521         } else {
3522             vec_shrinkto(lnofile, dot - lnofile);
3523         }
3524         memcpy(vec_add(lnofile, 5), ".lno", 5);
3525     }
3526
3527     if (lnofile)
3528         con_out("writing '%s' and '%s'...\n", filename, lnofile);
3529     else
3530         con_out("writing '%s'\n", filename);
3531     if (!code_write(filename, lnofile)) {
3532         vec_free(lnofile);
3533         return false;
3534     }
3535     vec_free(lnofile);
3536     return true;
3537 }
3538
3539 /***********************************************************************
3540  *IR DEBUG Dump functions...
3541  */
3542
3543 #define IND_BUFSZ 1024
3544
3545 #ifdef WIN32
3546 # define strncat(dst, src, sz) strncat_s(dst, sz, src, _TRUNCATE)
3547 #endif
3548
3549 const char *qc_opname(int op)
3550 {
3551     if (op < 0) return "<INVALID>";
3552     if (op < (int)( sizeof(asm_instr) / sizeof(asm_instr[0]) ))
3553         return asm_instr[op].m;
3554     switch (op) {
3555         case VINSTR_PHI:  return "PHI";
3556         case VINSTR_JUMP: return "JUMP";
3557         case VINSTR_COND: return "COND";
3558         default:          return "<UNK>";
3559     }
3560 }
3561
3562 void ir_builder_dump(ir_builder *b, int (*oprintf)(const char*, ...))
3563 {
3564     size_t i;
3565     char indent[IND_BUFSZ];
3566     indent[0] = '\t';
3567     indent[1] = 0;
3568
3569     oprintf("module %s\n", b->name);
3570     for (i = 0; i < vec_size(b->globals); ++i)
3571     {
3572         oprintf("global ");
3573         if (b->globals[i]->hasvalue)
3574             oprintf("%s = ", b->globals[i]->name);
3575         ir_value_dump(b->globals[i], oprintf);
3576         oprintf("\n");
3577     }
3578     for (i = 0; i < vec_size(b->functions); ++i)
3579         ir_function_dump(b->functions[i], indent, oprintf);
3580     oprintf("endmodule %s\n", b->name);
3581 }
3582
3583 void ir_function_dump(ir_function *f, char *ind,
3584                       int (*oprintf)(const char*, ...))
3585 {
3586     size_t i;
3587     if (f->builtin != 0) {
3588         oprintf("%sfunction %s = builtin %i\n", ind, f->name, -f->builtin);
3589         return;
3590     }
3591     oprintf("%sfunction %s\n", ind, f->name);
3592     strncat(ind, "\t", IND_BUFSZ);
3593     if (vec_size(f->locals))
3594     {
3595         oprintf("%s%i locals:\n", ind, (int)vec_size(f->locals));
3596         for (i = 0; i < vec_size(f->locals); ++i) {
3597             oprintf("%s\t", ind);
3598             ir_value_dump(f->locals[i], oprintf);
3599             oprintf("\n");
3600         }
3601     }
3602     oprintf("%sliferanges:\n", ind);
3603     for (i = 0; i < vec_size(f->locals); ++i) {
3604         size_t l;
3605         ir_value *v = f->locals[i];
3606         oprintf("%s\t%s: %s@%i ", ind, v->name, (v->unique_life ? "unique " : ""), (int)v->code.local);
3607         for (l = 0; l < vec_size(v->life); ++l) {
3608             oprintf("[%i,%i] ", v->life[l].start, v->life[l].end);
3609         }
3610         oprintf("\n");
3611     }
3612     for (i = 0; i < vec_size(f->values); ++i) {
3613         size_t l;
3614         ir_value *v = f->values[i];
3615         oprintf("%s\t%s: @%i ", ind, v->name, (int)v->code.local);
3616         for (l = 0; l < vec_size(v->life); ++l) {
3617             oprintf("[%i,%i] ", v->life[l].start, v->life[l].end);
3618         }
3619         oprintf("\n");
3620     }
3621     if (vec_size(f->blocks))
3622     {
3623         oprintf("%slife passes (check): %i\n", ind, (int)f->run_id);
3624         for (i = 0; i < vec_size(f->blocks); ++i) {
3625             if (f->blocks[i]->run_id != f->run_id) {
3626                 oprintf("%slife pass check fail! %i != %i\n", ind, (int)f->blocks[i]->run_id, (int)f->run_id);
3627             }
3628             ir_block_dump(f->blocks[i], ind, oprintf);
3629         }
3630
3631     }
3632     ind[strlen(ind)-1] = 0;
3633     oprintf("%sendfunction %s\n", ind, f->name);
3634 }
3635
3636 void ir_block_dump(ir_block* b, char *ind,
3637                    int (*oprintf)(const char*, ...))
3638 {
3639     size_t i;
3640     oprintf("%s:%s\n", ind, b->label);
3641     strncat(ind, "\t", IND_BUFSZ);
3642
3643     for (i = 0; i < vec_size(b->instr); ++i)
3644         ir_instr_dump(b->instr[i], ind, oprintf);
3645     ind[strlen(ind)-1] = 0;
3646 }
3647
3648 void dump_phi(ir_instr *in, int (*oprintf)(const char*, ...))
3649 {
3650     size_t i;
3651     oprintf("%s <- phi ", in->_ops[0]->name);
3652     for (i = 0; i < vec_size(in->phi); ++i)
3653     {
3654         oprintf("([%s] : %s) ", in->phi[i].from->label,
3655                                 in->phi[i].value->name);
3656     }
3657     oprintf("\n");
3658 }
3659
3660 void ir_instr_dump(ir_instr *in, char *ind,
3661                        int (*oprintf)(const char*, ...))
3662 {
3663     size_t i;
3664     const char *comma = NULL;
3665
3666     oprintf("%s (%i) ", ind, (int)in->eid);
3667
3668     if (in->opcode == VINSTR_PHI) {
3669         dump_phi(in, oprintf);
3670         return;
3671     }
3672
3673     strncat(ind, "\t", IND_BUFSZ);
3674
3675     if (in->_ops[0] && (in->_ops[1] || in->_ops[2])) {
3676         ir_value_dump(in->_ops[0], oprintf);
3677         if (in->_ops[1] || in->_ops[2])
3678             oprintf(" <- ");
3679     }
3680     if (in->opcode == INSTR_CALL0 || in->opcode == VINSTR_NRCALL) {
3681         oprintf("CALL%i\t", vec_size(in->params));
3682     } else
3683         oprintf("%s\t", qc_opname(in->opcode));
3684
3685     if (in->_ops[0] && !(in->_ops[1] || in->_ops[2])) {
3686         ir_value_dump(in->_ops[0], oprintf);
3687         comma = ",\t";
3688     }
3689     else
3690     {
3691         for (i = 1; i != 3; ++i) {
3692             if (in->_ops[i]) {
3693                 if (comma)
3694                     oprintf(comma);
3695                 ir_value_dump(in->_ops[i], oprintf);
3696                 comma = ",\t";
3697             }
3698         }
3699     }
3700     if (in->bops[0]) {
3701         if (comma)
3702             oprintf(comma);
3703         oprintf("[%s]", in->bops[0]->label);
3704         comma = ",\t";
3705     }
3706     if (in->bops[1])
3707         oprintf("%s[%s]", comma, in->bops[1]->label);
3708     if (vec_size(in->params)) {
3709         oprintf("\tparams: ");
3710         for (i = 0; i != vec_size(in->params); ++i) {
3711             oprintf("%s, ", in->params[i]->name);
3712         }
3713     }
3714     oprintf("\n");
3715     ind[strlen(ind)-1] = 0;
3716 }
3717
3718 void ir_value_dump_string(const char *str, int (*oprintf)(const char*, ...))
3719 {
3720     oprintf("\"");
3721     for (; *str; ++str) {
3722         switch (*str) {
3723             case '\n': oprintf("\\n"); break;
3724             case '\r': oprintf("\\r"); break;
3725             case '\t': oprintf("\\t"); break;
3726             case '\v': oprintf("\\v"); break;
3727             case '\f': oprintf("\\f"); break;
3728             case '\b': oprintf("\\b"); break;
3729             case '\a': oprintf("\\a"); break;
3730             case '\\': oprintf("\\\\"); break;
3731             case '"': oprintf("\\\""); break;
3732             default: oprintf("%c", *str); break;
3733         }
3734     }
3735     oprintf("\"");
3736 }
3737
3738 void ir_value_dump(ir_value* v, int (*oprintf)(const char*, ...))
3739 {
3740     if (v->hasvalue) {
3741         switch (v->vtype) {
3742             default:
3743             case TYPE_VOID:
3744                 oprintf("(void)");
3745                 break;
3746             case TYPE_FUNCTION:
3747                 oprintf("fn:%s", v->name);
3748                 break;
3749             case TYPE_FLOAT:
3750                 oprintf("%g", v->constval.vfloat);
3751                 break;
3752             case TYPE_VECTOR:
3753                 oprintf("'%g %g %g'",
3754                         v->constval.vvec.x,
3755                         v->constval.vvec.y,
3756                         v->constval.vvec.z);
3757                 break;
3758             case TYPE_ENTITY:
3759                 oprintf("(entity)");
3760                 break;
3761             case TYPE_STRING:
3762                 ir_value_dump_string(v->constval.vstring, oprintf);
3763                 break;
3764 #if 0
3765             case TYPE_INTEGER:
3766                 oprintf("%i", v->constval.vint);
3767                 break;
3768 #endif
3769             case TYPE_POINTER:
3770                 oprintf("&%s",
3771                     v->constval.vpointer->name);
3772                 break;
3773         }
3774     } else {
3775         oprintf("%s", v->name);
3776     }
3777 }
3778
3779 void ir_value_dump_life(const ir_value *self, int (*oprintf)(const char*,...))
3780 {
3781     size_t i;
3782     oprintf("Life of %12s:", self->name);
3783     for (i = 0; i < vec_size(self->life); ++i)
3784     {
3785         oprintf(" + [%i, %i]\n", self->life[i].start, self->life[i].end);
3786     }
3787 }