]> de.git.xonotic.org Git - xonotic/gmqcc.git/blob - ir.c
VINSTR_NRCALL, translated like any other call for now; to be used to mark a call...
[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     in = ir_instr_new(ctx, self, VINSTR_PHI);
1529     if (!in)
1530         return NULL;
1531     out = ir_value_out(self->owner, label, store_value, ot);
1532     if (!out) {
1533         ir_instr_delete(in);
1534         return NULL;
1535     }
1536     if (!ir_instr_op(in, 0, out, true)) {
1537         ir_instr_delete(in);
1538         ir_value_delete(out);
1539         return NULL;
1540     }
1541     vec_push(self->instr, in);
1542     return in;
1543 }
1544
1545 ir_value* ir_phi_value(ir_instr *self)
1546 {
1547     return self->_ops[0];
1548 }
1549
1550 void ir_phi_add(ir_instr* self, ir_block *b, ir_value *v)
1551 {
1552     ir_phi_entry_t pe;
1553
1554     if (!vec_ir_block_find(self->owner->entries, b, NULL)) {
1555         /* Must not be possible to cause this, otherwise the AST
1556          * is doing something wrong.
1557          */
1558         irerror(self->context, "Invalid entry block for PHI");
1559         abort();
1560     }
1561
1562     pe.value = v;
1563     pe.from = b;
1564     vec_push(v->reads, self);
1565     vec_push(self->phi, pe);
1566 }
1567
1568 /* call related code */
1569 ir_instr* ir_block_create_call(ir_block *self, lex_ctx ctx, const char *label, ir_value *func, bool noreturn)
1570 {
1571     ir_value *out;
1572     ir_instr *in;
1573     in = ir_instr_new(ctx, self, (noreturn ? VINSTR_NRCALL : INSTR_CALL0));
1574     if (!in)
1575         return NULL;
1576     out = ir_value_out(self->owner, label, (func->outtype == TYPE_VOID) ? store_return : store_value, func->outtype);
1577     if (!out) {
1578         ir_instr_delete(in);
1579         return NULL;
1580     }
1581     if (!ir_instr_op(in, 0, out, true) ||
1582         !ir_instr_op(in, 1, func, false))
1583     {
1584         ir_instr_delete(in);
1585         ir_value_delete(out);
1586         return NULL;
1587     }
1588     vec_push(self->instr, in);
1589     return in;
1590 }
1591
1592 ir_value* ir_call_value(ir_instr *self)
1593 {
1594     return self->_ops[0];
1595 }
1596
1597 void ir_call_param(ir_instr* self, ir_value *v)
1598 {
1599     vec_push(self->params, v);
1600     vec_push(v->reads, self);
1601 }
1602
1603 /* binary op related code */
1604
1605 ir_value* ir_block_create_binop(ir_block *self, lex_ctx ctx,
1606                                 const char *label, int opcode,
1607                                 ir_value *left, ir_value *right)
1608 {
1609     int ot = TYPE_VOID;
1610     switch (opcode) {
1611         case INSTR_ADD_F:
1612         case INSTR_SUB_F:
1613         case INSTR_DIV_F:
1614         case INSTR_MUL_F:
1615         case INSTR_MUL_V:
1616         case INSTR_AND:
1617         case INSTR_OR:
1618 #if 0
1619         case INSTR_AND_I:
1620         case INSTR_AND_IF:
1621         case INSTR_AND_FI:
1622         case INSTR_OR_I:
1623         case INSTR_OR_IF:
1624         case INSTR_OR_FI:
1625 #endif
1626         case INSTR_BITAND:
1627         case INSTR_BITOR:
1628 #if 0
1629         case INSTR_SUB_S: /* -- offset of string as float */
1630         case INSTR_MUL_IF:
1631         case INSTR_MUL_FI:
1632         case INSTR_DIV_IF:
1633         case INSTR_DIV_FI:
1634         case INSTR_BITOR_IF:
1635         case INSTR_BITOR_FI:
1636         case INSTR_BITAND_FI:
1637         case INSTR_BITAND_IF:
1638         case INSTR_EQ_I:
1639         case INSTR_NE_I:
1640 #endif
1641             ot = TYPE_FLOAT;
1642             break;
1643 #if 0
1644         case INSTR_ADD_I:
1645         case INSTR_ADD_IF:
1646         case INSTR_ADD_FI:
1647         case INSTR_SUB_I:
1648         case INSTR_SUB_FI:
1649         case INSTR_SUB_IF:
1650         case INSTR_MUL_I:
1651         case INSTR_DIV_I:
1652         case INSTR_BITAND_I:
1653         case INSTR_BITOR_I:
1654         case INSTR_XOR_I:
1655         case INSTR_RSHIFT_I:
1656         case INSTR_LSHIFT_I:
1657             ot = TYPE_INTEGER;
1658             break;
1659 #endif
1660         case INSTR_ADD_V:
1661         case INSTR_SUB_V:
1662         case INSTR_MUL_VF:
1663         case INSTR_MUL_FV:
1664 #if 0
1665         case INSTR_DIV_VF:
1666         case INSTR_MUL_IV:
1667         case INSTR_MUL_VI:
1668 #endif
1669             ot = TYPE_VECTOR;
1670             break;
1671 #if 0
1672         case INSTR_ADD_SF:
1673             ot = TYPE_POINTER;
1674             break;
1675 #endif
1676         default:
1677             /* ranges: */
1678             /* boolean operations result in floats */
1679             if (opcode >= INSTR_EQ_F && opcode <= INSTR_GT)
1680                 ot = TYPE_FLOAT;
1681             else if (opcode >= INSTR_LE && opcode <= INSTR_GT)
1682                 ot = TYPE_FLOAT;
1683 #if 0
1684             else if (opcode >= INSTR_LE_I && opcode <= INSTR_EQ_FI)
1685                 ot = TYPE_FLOAT;
1686 #endif
1687             break;
1688     };
1689     if (ot == TYPE_VOID) {
1690         /* The AST or parser were supposed to check this! */
1691         return NULL;
1692     }
1693
1694     return ir_block_create_general_instr(self, ctx, label, opcode, left, right, ot);
1695 }
1696
1697 ir_value* ir_block_create_unary(ir_block *self, lex_ctx ctx,
1698                                 const char *label, int opcode,
1699                                 ir_value *operand)
1700 {
1701     int ot = TYPE_FLOAT;
1702     switch (opcode) {
1703         case INSTR_NOT_F:
1704         case INSTR_NOT_V:
1705         case INSTR_NOT_S:
1706         case INSTR_NOT_ENT:
1707         case INSTR_NOT_FNC:
1708 #if 0
1709         case INSTR_NOT_I:
1710 #endif
1711             ot = TYPE_FLOAT;
1712             break;
1713         /* QC doesn't have other unary operations. We expect extensions to fill
1714          * the above list, otherwise we assume out-type = in-type, eg for an
1715          * unary minus
1716          */
1717         default:
1718             ot = operand->vtype;
1719             break;
1720     };
1721     if (ot == TYPE_VOID) {
1722         /* The AST or parser were supposed to check this! */
1723         return NULL;
1724     }
1725
1726     /* let's use the general instruction creator and pass NULL for OPB */
1727     return ir_block_create_general_instr(self, ctx, label, opcode, operand, NULL, ot);
1728 }
1729
1730 ir_value* ir_block_create_general_instr(ir_block *self, lex_ctx ctx, const char *label,
1731                                         int op, ir_value *a, ir_value *b, int outype)
1732 {
1733     ir_instr *instr;
1734     ir_value *out;
1735
1736     out = ir_value_out(self->owner, label, store_value, outype);
1737     if (!out)
1738         return NULL;
1739
1740     instr = ir_instr_new(ctx, self, op);
1741     if (!instr) {
1742         ir_value_delete(out);
1743         return NULL;
1744     }
1745
1746     if (!ir_instr_op(instr, 0, out, true) ||
1747         !ir_instr_op(instr, 1, a, false) ||
1748         !ir_instr_op(instr, 2, b, false) )
1749     {
1750         goto on_error;
1751     }
1752
1753     vec_push(self->instr, instr);
1754
1755     return out;
1756 on_error:
1757     ir_instr_delete(instr);
1758     ir_value_delete(out);
1759     return NULL;
1760 }
1761
1762 ir_value* ir_block_create_fieldaddress(ir_block *self, lex_ctx ctx, const char *label, ir_value *ent, ir_value *field)
1763 {
1764     ir_value *v;
1765
1766     /* Support for various pointer types todo if so desired */
1767     if (ent->vtype != TYPE_ENTITY)
1768         return NULL;
1769
1770     if (field->vtype != TYPE_FIELD)
1771         return NULL;
1772
1773     v = ir_block_create_general_instr(self, ctx, label, INSTR_ADDRESS, ent, field, TYPE_POINTER);
1774     v->fieldtype = field->fieldtype;
1775     return v;
1776 }
1777
1778 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)
1779 {
1780     int op;
1781     if (ent->vtype != TYPE_ENTITY)
1782         return NULL;
1783
1784     /* at some point we could redirect for TYPE_POINTER... but that could lead to carelessness */
1785     if (field->vtype != TYPE_FIELD)
1786         return NULL;
1787
1788     switch (outype)
1789     {
1790         case TYPE_FLOAT:    op = INSTR_LOAD_F;   break;
1791         case TYPE_VECTOR:   op = INSTR_LOAD_V;   break;
1792         case TYPE_STRING:   op = INSTR_LOAD_S;   break;
1793         case TYPE_FIELD:    op = INSTR_LOAD_FLD; break;
1794         case TYPE_ENTITY:   op = INSTR_LOAD_ENT; break;
1795         case TYPE_FUNCTION: op = INSTR_LOAD_FNC; break;
1796 #if 0
1797         case TYPE_POINTER: op = INSTR_LOAD_I;   break;
1798         case TYPE_INTEGER: op = INSTR_LOAD_I;   break;
1799 #endif
1800         default:
1801             irerror(self->context, "invalid type for ir_block_create_load_from_ent: %s", type_name[outype]);
1802             return NULL;
1803     }
1804
1805     return ir_block_create_general_instr(self, ctx, label, op, ent, field, outype);
1806 }
1807
1808 ir_value* ir_block_create_add(ir_block *self, lex_ctx ctx,
1809                               const char *label,
1810                               ir_value *left, ir_value *right)
1811 {
1812     int op = 0;
1813     int l = left->vtype;
1814     int r = right->vtype;
1815     if (l == r) {
1816         switch (l) {
1817             default:
1818                 irerror(self->context, "invalid type for ir_block_create_add: %s", type_name[l]);
1819                 return NULL;
1820             case TYPE_FLOAT:
1821                 op = INSTR_ADD_F;
1822                 break;
1823 #if 0
1824             case TYPE_INTEGER:
1825                 op = INSTR_ADD_I;
1826                 break;
1827 #endif
1828             case TYPE_VECTOR:
1829                 op = INSTR_ADD_V;
1830                 break;
1831         }
1832     } else {
1833 #if 0
1834         if ( (l == TYPE_FLOAT && r == TYPE_INTEGER) )
1835             op = INSTR_ADD_FI;
1836         else if ( (l == TYPE_INTEGER && r == TYPE_FLOAT) )
1837             op = INSTR_ADD_IF;
1838         else
1839 #endif
1840         {
1841             irerror(self->context, "invalid type for ir_block_create_add: %s", type_name[l]);
1842             return NULL;
1843         }
1844     }
1845     return ir_block_create_binop(self, ctx, label, op, left, right);
1846 }
1847
1848 ir_value* ir_block_create_sub(ir_block *self, lex_ctx ctx,
1849                               const char *label,
1850                               ir_value *left, ir_value *right)
1851 {
1852     int op = 0;
1853     int l = left->vtype;
1854     int r = right->vtype;
1855     if (l == r) {
1856
1857         switch (l) {
1858             default:
1859                 irerror(self->context, "invalid type for ir_block_create_sub: %s", type_name[l]);
1860                 return NULL;
1861             case TYPE_FLOAT:
1862                 op = INSTR_SUB_F;
1863                 break;
1864 #if 0
1865             case TYPE_INTEGER:
1866                 op = INSTR_SUB_I;
1867                 break;
1868 #endif
1869             case TYPE_VECTOR:
1870                 op = INSTR_SUB_V;
1871                 break;
1872         }
1873     } else {
1874 #if 0
1875         if ( (l == TYPE_FLOAT && r == TYPE_INTEGER) )
1876             op = INSTR_SUB_FI;
1877         else if ( (l == TYPE_INTEGER && r == TYPE_FLOAT) )
1878             op = INSTR_SUB_IF;
1879         else
1880 #endif
1881         {
1882             irerror(self->context, "invalid type for ir_block_create_sub: %s", type_name[l]);
1883             return NULL;
1884         }
1885     }
1886     return ir_block_create_binop(self, ctx, label, op, left, right);
1887 }
1888
1889 ir_value* ir_block_create_mul(ir_block *self, lex_ctx ctx,
1890                               const char *label,
1891                               ir_value *left, ir_value *right)
1892 {
1893     int op = 0;
1894     int l = left->vtype;
1895     int r = right->vtype;
1896     if (l == r) {
1897
1898         switch (l) {
1899             default:
1900                 irerror(self->context, "invalid type for ir_block_create_mul: %s", type_name[l]);
1901                 return NULL;
1902             case TYPE_FLOAT:
1903                 op = INSTR_MUL_F;
1904                 break;
1905 #if 0
1906             case TYPE_INTEGER:
1907                 op = INSTR_MUL_I;
1908                 break;
1909 #endif
1910             case TYPE_VECTOR:
1911                 op = INSTR_MUL_V;
1912                 break;
1913         }
1914     } else {
1915         if ( (l == TYPE_VECTOR && r == TYPE_FLOAT) )
1916             op = INSTR_MUL_VF;
1917         else if ( (l == TYPE_FLOAT && r == TYPE_VECTOR) )
1918             op = INSTR_MUL_FV;
1919 #if 0
1920         else if ( (l == TYPE_VECTOR && r == TYPE_INTEGER) )
1921             op = INSTR_MUL_VI;
1922         else if ( (l == TYPE_INTEGER && r == TYPE_VECTOR) )
1923             op = INSTR_MUL_IV;
1924         else if ( (l == TYPE_FLOAT && r == TYPE_INTEGER) )
1925             op = INSTR_MUL_FI;
1926         else if ( (l == TYPE_INTEGER && r == TYPE_FLOAT) )
1927             op = INSTR_MUL_IF;
1928 #endif
1929         else {
1930             irerror(self->context, "invalid type for ir_block_create_mul: %s", type_name[l]);
1931             return NULL;
1932         }
1933     }
1934     return ir_block_create_binop(self, ctx, label, op, left, right);
1935 }
1936
1937 ir_value* ir_block_create_div(ir_block *self, lex_ctx ctx,
1938                               const char *label,
1939                               ir_value *left, ir_value *right)
1940 {
1941     int op = 0;
1942     int l = left->vtype;
1943     int r = right->vtype;
1944     if (l == r) {
1945
1946         switch (l) {
1947             default:
1948                 irerror(self->context, "invalid type for ir_block_create_div: %s", type_name[l]);
1949                 return NULL;
1950             case TYPE_FLOAT:
1951                 op = INSTR_DIV_F;
1952                 break;
1953 #if 0
1954             case TYPE_INTEGER:
1955                 op = INSTR_DIV_I;
1956                 break;
1957 #endif
1958         }
1959     } else {
1960 #if 0
1961         if ( (l == TYPE_VECTOR && r == TYPE_FLOAT) )
1962             op = INSTR_DIV_VF;
1963         else if ( (l == TYPE_FLOAT && r == TYPE_INTEGER) )
1964             op = INSTR_DIV_FI;
1965         else if ( (l == TYPE_INTEGER && r == TYPE_FLOAT) )
1966             op = INSTR_DIV_IF;
1967         else
1968 #endif
1969         {
1970             irerror(self->context, "invalid type for ir_block_create_div: %s", type_name[l]);
1971             return NULL;
1972         }
1973     }
1974     return ir_block_create_binop(self, ctx, label, op, left, right);
1975 }
1976
1977 /* PHI resolving breaks the SSA, and must thus be the last
1978  * step before life-range calculation.
1979  */
1980
1981 static bool ir_block_naive_phi(ir_block *self);
1982 bool ir_function_naive_phi(ir_function *self)
1983 {
1984     size_t i;
1985
1986     for (i = 0; i < vec_size(self->blocks); ++i)
1987     {
1988         if (!ir_block_naive_phi(self->blocks[i]))
1989             return false;
1990     }
1991     return true;
1992 }
1993
1994 #if 0
1995 static bool ir_naive_phi_emit_store(ir_block *block, size_t iid, ir_value *old, ir_value *what)
1996 {
1997     ir_instr *instr;
1998     size_t i;
1999
2000     /* create a store */
2001     if (!ir_block_create_store(block, old, what))
2002         return false;
2003
2004     /* we now move it up */
2005     instr = vec_last(block->instr);
2006     for (i = vec_size(block->instr)-1; i > iid; --i)
2007         block->instr[i] = block->instr[i-1];
2008     block->instr[i] = instr;
2009
2010     return true;
2011 }
2012 #endif
2013
2014 static bool ir_block_naive_phi(ir_block *self)
2015 {
2016     size_t i, p; /*, w;*/
2017     /* FIXME: optionally, create_phi can add the phis
2018      * to a list so we don't need to loop through blocks
2019      * - anyway: "don't optimize YET"
2020      */
2021     for (i = 0; i < vec_size(self->instr); ++i)
2022     {
2023         ir_instr *instr = self->instr[i];
2024         if (instr->opcode != VINSTR_PHI)
2025             continue;
2026
2027         vec_remove(self->instr, i, 1);
2028         --i; /* NOTE: i+1 below */
2029
2030         for (p = 0; p < vec_size(instr->phi); ++p)
2031         {
2032             ir_value *v = instr->phi[p].value;
2033             ir_block *b = instr->phi[p].from;
2034
2035             if (v->store == store_value &&
2036                 vec_size(v->reads) == 1 &&
2037                 vec_size(v->writes) == 1)
2038             {
2039                 /* replace the value */
2040                 if (!ir_instr_op(v->writes[0], 0, instr->_ops[0], true))
2041                     return false;
2042             }
2043             else
2044             {
2045                 /* force a move instruction */
2046                 ir_instr *prevjump = vec_last(b->instr);
2047                 vec_pop(b->instr);
2048                 b->final = false;
2049                 instr->_ops[0]->store = store_global;
2050                 if (!ir_block_create_store(b, instr->context, instr->_ops[0], v))
2051                     return false;
2052                 instr->_ops[0]->store = store_value;
2053                 vec_push(b->instr, prevjump);
2054                 b->final = true;
2055             }
2056
2057 #if 0
2058             ir_value *v = instr->phi[p].value;
2059             for (w = 0; w < vec_size(v->writes); ++w) {
2060                 ir_value *old;
2061
2062                 if (!v->writes[w]->_ops[0])
2063                     continue;
2064
2065                 /* When the write was to a global, we have to emit a mov */
2066                 old = v->writes[w]->_ops[0];
2067
2068                 /* The original instruction now writes to the PHI target local */
2069                 if (v->writes[w]->_ops[0] == v)
2070                     v->writes[w]->_ops[0] = instr->_ops[0];
2071
2072                 if (old->store != store_value && old->store != store_local && old->store != store_param)
2073                 {
2074                     /* If it originally wrote to a global we need to store the value
2075                      * there as welli
2076                      */
2077                     if (!ir_naive_phi_emit_store(self, i+1, old, v))
2078                         return false;
2079                     if (i+1 < vec_size(self->instr))
2080                         instr = self->instr[i+1];
2081                     else
2082                         instr = NULL;
2083                     /* In case I forget and access instr later, it'll be NULL
2084                      * when it's a problem, to make sure we crash, rather than accessing
2085                      * invalid data.
2086                      */
2087                 }
2088                 else
2089                 {
2090                     /* If it didn't, we can replace all reads by the phi target now. */
2091                     size_t r;
2092                     for (r = 0; r < vec_size(old->reads); ++r)
2093                     {
2094                         size_t op;
2095                         ir_instr *ri = old->reads[r];
2096                         for (op = 0; op < vec_size(ri->phi); ++op) {
2097                             if (ri->phi[op].value == old)
2098                                 ri->phi[op].value = v;
2099                         }
2100                         for (op = 0; op < 3; ++op) {
2101                             if (ri->_ops[op] == old)
2102                                 ri->_ops[op] = v;
2103                         }
2104                     }
2105                 }
2106             }
2107 #endif
2108         }
2109         ir_instr_delete(instr);
2110     }
2111     return true;
2112 }
2113
2114 /***********************************************************************
2115  *IR Temp allocation code
2116  * Propagating value life ranges by walking through the function backwards
2117  * until no more changes are made.
2118  * In theory this should happen once more than once for every nested loop
2119  * level.
2120  * Though this implementation might run an additional time for if nests.
2121  */
2122
2123 /* Enumerate instructions used by value's life-ranges
2124  */
2125 static void ir_block_enumerate(ir_block *self, size_t *_eid)
2126 {
2127     size_t i;
2128     size_t eid = *_eid;
2129     for (i = 0; i < vec_size(self->instr); ++i)
2130     {
2131         self->instr[i]->eid = eid++;
2132     }
2133     *_eid = eid;
2134 }
2135
2136 /* Enumerate blocks and instructions.
2137  * The block-enumeration is unordered!
2138  * We do not really use the block enumreation, however
2139  * the instruction enumeration is important for life-ranges.
2140  */
2141 void ir_function_enumerate(ir_function *self)
2142 {
2143     size_t i;
2144     size_t instruction_id = 0;
2145     for (i = 0; i < vec_size(self->blocks); ++i)
2146     {
2147         self->blocks[i]->eid = i;
2148         self->blocks[i]->run_id = 0;
2149         ir_block_enumerate(self->blocks[i], &instruction_id);
2150     }
2151 }
2152
2153 static bool ir_block_life_propagate(ir_block *b, ir_block *prev, bool *changed);
2154 bool ir_function_calculate_liferanges(ir_function *self)
2155 {
2156     size_t i;
2157     bool changed;
2158
2159     do {
2160         self->run_id++;
2161         changed = false;
2162         for (i = 0; i != vec_size(self->blocks); ++i)
2163         {
2164             if (self->blocks[i]->is_return)
2165             {
2166                 vec_free(self->blocks[i]->living);
2167                 if (!ir_block_life_propagate(self->blocks[i], NULL, &changed))
2168                     return false;
2169             }
2170         }
2171     } while (changed);
2172     if (vec_size(self->blocks)) {
2173         ir_block *block = self->blocks[0];
2174         for (i = 0; i < vec_size(block->living); ++i) {
2175             ir_value *v = block->living[i];
2176             if (v->memberof || v->store != store_local)
2177                 continue;
2178             if (irwarning(v->context, WARN_USED_UNINITIALIZED,
2179                           "variable `%s` may be used uninitialized in this function", v->name))
2180             {
2181                 return false;
2182             }
2183         }
2184     }
2185     return true;
2186 }
2187
2188 /* Local-value allocator
2189  * After finishing creating the liferange of all values used in a function
2190  * we can allocate their global-positions.
2191  * This is the counterpart to register-allocation in register machines.
2192  */
2193 typedef struct {
2194     ir_value **locals;
2195     size_t    *sizes;
2196     size_t    *positions;
2197     bool      *unique;
2198 } function_allocator;
2199
2200 static bool function_allocator_alloc(function_allocator *alloc, const ir_value *var)
2201 {
2202     ir_value *slot;
2203     size_t vsize = type_sizeof[var->vtype];
2204
2205     slot = ir_value_var("reg", store_global, var->vtype);
2206     if (!slot)
2207         return false;
2208
2209     if (!ir_value_life_merge_into(slot, var))
2210         goto localerror;
2211
2212     vec_push(alloc->locals, slot);
2213     vec_push(alloc->sizes, vsize);
2214     vec_push(alloc->unique, var->unique_life);
2215
2216     return true;
2217
2218 localerror:
2219     ir_value_delete(slot);
2220     return false;
2221 }
2222
2223 bool ir_function_allocate_locals(ir_function *self)
2224 {
2225     size_t i, a;
2226     bool   retval = true;
2227     size_t pos;
2228
2229     ir_value *slot;
2230     const ir_value *v;
2231
2232     function_allocator alloc;
2233
2234     if (!vec_size(self->locals) && !vec_size(self->values))
2235         return true;
2236
2237     alloc.locals    = NULL;
2238     alloc.sizes     = NULL;
2239     alloc.positions = NULL;
2240     alloc.unique    = NULL;
2241
2242     for (i = 0; i < vec_size(self->locals); ++i)
2243     {
2244         if (!OPTS_OPTIMIZATION(OPTIM_LOCALTEMPS))
2245             self->locals[i]->unique_life = true;
2246         if (!function_allocator_alloc(&alloc, self->locals[i]))
2247             goto error;
2248     }
2249
2250     /* Allocate a slot for any value that still exists */
2251     for (i = 0; i < vec_size(self->values); ++i)
2252     {
2253         v = self->values[i];
2254
2255         if (!vec_size(v->life))
2256             continue;
2257
2258         for (a = 0; a < vec_size(alloc.locals); ++a)
2259         {
2260             /* if it's reserved for a unique liferange: skip */
2261             if (alloc.unique[a])
2262                 continue;
2263
2264             slot = alloc.locals[a];
2265
2266             /* never resize parameters
2267              * will be required later when overlapping temps + locals
2268              */
2269             if (a < vec_size(self->params) &&
2270                 alloc.sizes[a] < type_sizeof[v->vtype])
2271             {
2272                 continue;
2273             }
2274
2275             if (ir_values_overlap(v, slot))
2276                 continue;
2277
2278             if (!ir_value_life_merge_into(slot, v))
2279                 goto error;
2280
2281             /* adjust size for this slot */
2282             if (alloc.sizes[a] < type_sizeof[v->vtype])
2283                 alloc.sizes[a] = type_sizeof[v->vtype];
2284
2285             self->values[i]->code.local = a;
2286             break;
2287         }
2288         if (a >= vec_size(alloc.locals)) {
2289             self->values[i]->code.local = vec_size(alloc.locals);
2290             if (!function_allocator_alloc(&alloc, v))
2291                 goto error;
2292         }
2293     }
2294
2295     if (!alloc.sizes) {
2296         goto cleanup;
2297     }
2298
2299     /* Adjust slot positions based on sizes */
2300     vec_push(alloc.positions, 0);
2301
2302     if (vec_size(alloc.sizes))
2303         pos = alloc.positions[0] + alloc.sizes[0];
2304     else
2305         pos = 0;
2306     for (i = 1; i < vec_size(alloc.sizes); ++i)
2307     {
2308         pos = alloc.positions[i-1] + alloc.sizes[i-1];
2309         vec_push(alloc.positions, pos);
2310     }
2311
2312     self->allocated_locals = pos + vec_last(alloc.sizes);
2313
2314     /* Locals need to know their new position */
2315     for (i = 0; i < vec_size(self->locals); ++i) {
2316         self->locals[i]->code.local = alloc.positions[i];
2317     }
2318     /* Take over the actual slot positions on values */
2319     for (i = 0; i < vec_size(self->values); ++i) {
2320         self->values[i]->code.local = alloc.positions[self->values[i]->code.local];
2321     }
2322
2323     goto cleanup;
2324
2325 error:
2326     retval = false;
2327 cleanup:
2328     for (i = 0; i < vec_size(alloc.locals); ++i)
2329         ir_value_delete(alloc.locals[i]);
2330     vec_free(alloc.locals);
2331     vec_free(alloc.sizes);
2332     vec_free(alloc.positions);
2333     return retval;
2334 }
2335
2336 /* Get information about which operand
2337  * is read from, or written to.
2338  */
2339 static void ir_op_read_write(int op, size_t *read, size_t *write)
2340 {
2341     switch (op)
2342     {
2343     case VINSTR_JUMP:
2344     case INSTR_GOTO:
2345         *write = 0;
2346         *read = 0;
2347         break;
2348     case INSTR_IF:
2349     case INSTR_IFNOT:
2350 #if 0
2351     case INSTR_IF_S:
2352     case INSTR_IFNOT_S:
2353 #endif
2354     case INSTR_RETURN:
2355     case VINSTR_COND:
2356         *write = 0;
2357         *read = 1;
2358         break;
2359     case INSTR_STOREP_F:
2360     case INSTR_STOREP_V:
2361     case INSTR_STOREP_S:
2362     case INSTR_STOREP_ENT:
2363     case INSTR_STOREP_FLD:
2364     case INSTR_STOREP_FNC:
2365         *write = 0;
2366         *read  = 7;
2367         break;
2368     default:
2369         *write = 1;
2370         *read = 6;
2371         break;
2372     };
2373 }
2374
2375 static bool ir_block_living_add_instr(ir_block *self, size_t eid)
2376 {
2377     size_t i;
2378     bool changed = false;
2379     bool tempbool;
2380     for (i = 0; i != vec_size(self->living); ++i)
2381     {
2382         tempbool = ir_value_life_merge(self->living[i], eid);
2383         /* debug
2384         if (tempbool)
2385             irerror(self->context, "block_living_add_instr() value instruction added %s: %i", self->living[i]->_name, (int)eid);
2386         */
2387         changed = changed || tempbool;
2388     }
2389     return changed;
2390 }
2391
2392 static bool ir_block_life_prop_previous(ir_block* self, ir_block *prev, bool *changed)
2393 {
2394     size_t i;
2395
2396     (void)changed;
2397
2398     /* values which have been read in a previous iteration are now
2399      * in the "living" array even if the previous block doesn't use them.
2400      * So we have to remove whatever does not exist in the previous block.
2401      * They will be re-added on-read, but the liferange merge won't cause
2402      * a change.
2403     for (i = 0; i < vec_size(self->living); ++i)
2404     {
2405         if (!vec_ir_value_find(prev->living, self->living[i], NULL)) {
2406             vec_remove(self->living, i, 1);
2407             --i;
2408         }
2409     }
2410      */
2411
2412     /* Whatever the previous block still has in its living set
2413      * must now be added to ours as well.
2414      */
2415     for (i = 0; i < vec_size(prev->living); ++i)
2416     {
2417         if (vec_ir_value_find(self->living, prev->living[i], NULL))
2418             continue;
2419         vec_push(self->living, prev->living[i]);
2420         /*
2421         irerror(self->contextt from prev: %s", self->label, prev->living[i]->_name);
2422         */
2423     }
2424     return true;
2425 }
2426
2427 static bool ir_block_life_propagate(ir_block *self, ir_block *prev, bool *changed)
2428 {
2429     ir_instr *instr;
2430     ir_value *value;
2431     bool  tempbool;
2432     size_t i, o, p;
2433     /* bitmasks which operands are read from or written to */
2434     size_t read, write;
2435     char dbg_ind[16] = { '#', '0' };
2436     (void)dbg_ind;
2437
2438     if (prev)
2439     {
2440         if (!ir_block_life_prop_previous(self, prev, changed))
2441             return false;
2442     }
2443
2444     i = vec_size(self->instr);
2445     while (i)
2446     { --i;
2447         instr = self->instr[i];
2448
2449         /* PHI operands are always read operands */
2450         for (p = 0; p < vec_size(instr->phi); ++p)
2451         {
2452             value = instr->phi[p].value;
2453             if (value->memberof)
2454                 value = value->memberof;
2455             if (!vec_ir_value_find(self->living, value, NULL))
2456                 vec_push(self->living, value);
2457         }
2458
2459         /* call params are read operands too */
2460         for (p = 0; p < vec_size(instr->params); ++p)
2461         {
2462             value = instr->params[p];
2463             if (value->memberof)
2464                 value = value->memberof;
2465             if (!vec_ir_value_find(self->living, value, NULL))
2466                 vec_push(self->living, value);
2467         }
2468
2469         /* See which operands are read and write operands */
2470         ir_op_read_write(instr->opcode, &read, &write);
2471
2472         if (instr->opcode == INSTR_MUL_VF)
2473         {
2474             /* the float source will get an additional lifetime */
2475             tempbool = ir_value_life_merge(instr->_ops[2], instr->eid+1);
2476             *changed = *changed || tempbool;
2477         }
2478         else if (instr->opcode == INSTR_MUL_FV)
2479         {
2480             /* the float source will get an additional lifetime */
2481             tempbool = ir_value_life_merge(instr->_ops[1], instr->eid+1);
2482             *changed = *changed || tempbool;
2483         }
2484
2485         /* Go through the 3 main operands */
2486         for (o = 0; o < 3; ++o)
2487         {
2488             if (!instr->_ops[o]) /* no such operand */
2489                 continue;
2490
2491             value = instr->_ops[o];
2492             if (value->memberof)
2493                 value = value->memberof;
2494
2495             /* We only care about locals */
2496             /* we also calculate parameter liferanges so that locals
2497              * can take up parameter slots */
2498             if (value->store != store_value &&
2499                 value->store != store_local &&
2500                 value->store != store_param)
2501                 continue;
2502
2503             /* read operands */
2504             if (read & (1<<o))
2505             {
2506                 if (!vec_ir_value_find(self->living, value, NULL))
2507                     vec_push(self->living, value);
2508             }
2509
2510             /* write operands */
2511             /* When we write to a local, we consider it "dead" for the
2512              * remaining upper part of the function, since in SSA a value
2513              * can only be written once (== created)
2514              */
2515             if (write & (1<<o))
2516             {
2517                 size_t idx;
2518                 bool in_living = vec_ir_value_find(self->living, value, &idx);
2519                 if (!in_living)
2520                 {
2521                     /* If the value isn't alive it hasn't been read before... */
2522                     /* TODO: See if the warning can be emitted during parsing or AST processing
2523                      * otherwise have warning printed here.
2524                      * IF printing a warning here: include filecontext_t,
2525                      * and make sure it's only printed once
2526                      * since this function is run multiple times.
2527                      */
2528                     /* For now: debug info: */
2529                     /* con_err( "Value only written %s\n", value->name); */
2530                     tempbool = ir_value_life_merge(value, instr->eid);
2531                     *changed = *changed || tempbool;
2532                     /*
2533                     ir_instr_dump(instr, dbg_ind, printf);
2534                     abort();
2535                     */
2536                 } else {
2537                     /* since 'living' won't contain it
2538                      * anymore, merge the value, since
2539                      * (A) doesn't.
2540                      */
2541                     tempbool = ir_value_life_merge(value, instr->eid);
2542                     /*
2543                     if (tempbool)
2544                         con_err( "value added id %s %i\n", value->name, (int)instr->eid);
2545                     */
2546                     *changed = *changed || tempbool;
2547                     /* Then remove */
2548                     vec_remove(self->living, idx, 1);
2549                 }
2550             }
2551         }
2552         /* (A) */
2553         tempbool = ir_block_living_add_instr(self, instr->eid);
2554         /*con_err( "living added values\n");*/
2555         *changed = *changed || tempbool;
2556
2557     }
2558
2559     if (self->run_id == self->owner->run_id)
2560         return true;
2561
2562     self->run_id = self->owner->run_id;
2563
2564     for (i = 0; i < vec_size(self->entries); ++i)
2565     {
2566         ir_block *entry = self->entries[i];
2567         ir_block_life_propagate(entry, self, changed);
2568     }
2569
2570     return true;
2571 }
2572
2573 /***********************************************************************
2574  *IR Code-Generation
2575  *
2576  * Since the IR has the convention of putting 'write' operands
2577  * at the beginning, we have to rotate the operands of instructions
2578  * properly in order to generate valid QCVM code.
2579  *
2580  * Having destinations at a fixed position is more convenient. In QC
2581  * this is *mostly* OPC,  but FTE adds at least 2 instructions which
2582  * read from from OPA,  and store to OPB rather than OPC.   Which is
2583  * partially the reason why the implementation of these instructions
2584  * in darkplaces has been delayed for so long.
2585  *
2586  * Breaking conventions is annoying...
2587  */
2588 static bool ir_builder_gen_global(ir_builder *self, ir_value *global, bool islocal);
2589
2590 static bool gen_global_field(ir_value *global)
2591 {
2592     if (global->hasvalue)
2593     {
2594         ir_value *fld = global->constval.vpointer;
2595         if (!fld) {
2596             irerror(global->context, "Invalid field constant with no field: %s", global->name);
2597             return false;
2598         }
2599
2600         /* copy the field's value */
2601         ir_value_code_setaddr(global, vec_size(code_globals));
2602         vec_push(code_globals, fld->code.fieldaddr);
2603         if (global->fieldtype == TYPE_VECTOR) {
2604             vec_push(code_globals, fld->code.fieldaddr+1);
2605             vec_push(code_globals, fld->code.fieldaddr+2);
2606         }
2607     }
2608     else
2609     {
2610         ir_value_code_setaddr(global, vec_size(code_globals));
2611         vec_push(code_globals, 0);
2612         if (global->fieldtype == TYPE_VECTOR) {
2613             vec_push(code_globals, 0);
2614             vec_push(code_globals, 0);
2615         }
2616     }
2617     if (global->code.globaladdr < 0)
2618         return false;
2619     return true;
2620 }
2621
2622 static bool gen_global_pointer(ir_value *global)
2623 {
2624     if (global->hasvalue)
2625     {
2626         ir_value *target = global->constval.vpointer;
2627         if (!target) {
2628             irerror(global->context, "Invalid pointer constant: %s", global->name);
2629             /* NULL pointers are pointing to the NULL constant, which also
2630              * sits at address 0, but still has an ir_value for itself.
2631              */
2632             return false;
2633         }
2634
2635         /* Here, relocations ARE possible - in fteqcc-enhanced-qc:
2636          * void() foo; <- proto
2637          * void() *fooptr = &foo;
2638          * void() foo = { code }
2639          */
2640         if (!target->code.globaladdr) {
2641             /* FIXME: Check for the constant nullptr ir_value!
2642              * because then code.globaladdr being 0 is valid.
2643              */
2644             irerror(global->context, "FIXME: Relocation support");
2645             return false;
2646         }
2647
2648         ir_value_code_setaddr(global, vec_size(code_globals));
2649         vec_push(code_globals, target->code.globaladdr);
2650     }
2651     else
2652     {
2653         ir_value_code_setaddr(global, vec_size(code_globals));
2654         vec_push(code_globals, 0);
2655     }
2656     if (global->code.globaladdr < 0)
2657         return false;
2658     return true;
2659 }
2660
2661 static bool gen_blocks_recursive(ir_function *func, ir_block *block)
2662 {
2663     prog_section_statement stmt;
2664     ir_instr *instr;
2665     ir_block *target;
2666     ir_block *ontrue;
2667     ir_block *onfalse;
2668     size_t    stidx;
2669     size_t    i;
2670
2671 tailcall:
2672     block->generated = true;
2673     block->code_start = vec_size(code_statements);
2674     for (i = 0; i < vec_size(block->instr); ++i)
2675     {
2676         instr = block->instr[i];
2677
2678         if (instr->opcode == VINSTR_PHI) {
2679             irerror(block->context, "cannot generate virtual instruction (phi)");
2680             return false;
2681         }
2682
2683         if (instr->opcode == VINSTR_JUMP) {
2684             target = instr->bops[0];
2685             /* for uncoditional jumps, if the target hasn't been generated
2686              * yet, we generate them right here.
2687              */
2688             if (!target->generated) {
2689                 block = target;
2690                 goto tailcall;
2691             }
2692
2693             /* otherwise we generate a jump instruction */
2694             stmt.opcode = INSTR_GOTO;
2695             stmt.o1.s1 = (target->code_start) - vec_size(code_statements);
2696             stmt.o2.s1 = 0;
2697             stmt.o3.s1 = 0;
2698             if (stmt.o1.s1 != 1)
2699                 code_push_statement(&stmt, instr->context.line);
2700
2701             /* no further instructions can be in this block */
2702             return true;
2703         }
2704
2705         if (instr->opcode == VINSTR_COND) {
2706             ontrue  = instr->bops[0];
2707             onfalse = instr->bops[1];
2708             /* TODO: have the AST signal which block should
2709              * come first: eg. optimize IFs without ELSE...
2710              */
2711
2712             stmt.o1.u1 = ir_value_code_addr(instr->_ops[0]);
2713             stmt.o2.u1 = 0;
2714             stmt.o3.s1 = 0;
2715
2716             if (ontrue->generated) {
2717                 stmt.opcode = INSTR_IF;
2718                 stmt.o2.s1 = (ontrue->code_start) - vec_size(code_statements);
2719                 if (stmt.o2.s1 != 1)
2720                     code_push_statement(&stmt, instr->context.line);
2721             }
2722             if (onfalse->generated) {
2723                 stmt.opcode = INSTR_IFNOT;
2724                 stmt.o2.s1 = (onfalse->code_start) - vec_size(code_statements);
2725                 if (stmt.o2.s1 != 1)
2726                     code_push_statement(&stmt, instr->context.line);
2727             }
2728             if (!ontrue->generated) {
2729                 if (onfalse->generated) {
2730                     block = ontrue;
2731                     goto tailcall;
2732                 }
2733             }
2734             if (!onfalse->generated) {
2735                 if (ontrue->generated) {
2736                     block = onfalse;
2737                     goto tailcall;
2738                 }
2739             }
2740             /* neither ontrue nor onfalse exist */
2741             stmt.opcode = INSTR_IFNOT;
2742             if (!instr->likely) {
2743                 /* Honor the likelyhood hint */
2744                 ir_block *tmp = onfalse;
2745                 stmt.opcode = INSTR_IF;
2746                 onfalse = ontrue;
2747                 ontrue = tmp;
2748             }
2749             stidx = vec_size(code_statements);
2750             code_push_statement(&stmt, instr->context.line);
2751             /* on false we jump, so add ontrue-path */
2752             if (!gen_blocks_recursive(func, ontrue))
2753                 return false;
2754             /* fixup the jump address */
2755             code_statements[stidx].o2.s1 = vec_size(code_statements) - stidx;
2756             /* generate onfalse path */
2757             if (onfalse->generated) {
2758                 /* fixup the jump address */
2759                 code_statements[stidx].o2.s1 = (onfalse->code_start) - (stidx);
2760                 if (code_statements[stidx].o2.s1 == 1) {
2761                     code_statements[stidx] = code_statements[stidx+1];
2762                     if (code_statements[stidx].o1.s1 < 0)
2763                         code_statements[stidx].o1.s1++;
2764                     code_pop_statement();
2765                 }
2766                 stmt.opcode = vec_last(code_statements).opcode;
2767                 if (stmt.opcode == INSTR_GOTO ||
2768                     stmt.opcode == INSTR_IF ||
2769                     stmt.opcode == INSTR_IFNOT ||
2770                     stmt.opcode == INSTR_RETURN ||
2771                     stmt.opcode == INSTR_DONE)
2772                 {
2773                     /* no use jumping from here */
2774                     return true;
2775                 }
2776                 /* may have been generated in the previous recursive call */
2777                 stmt.opcode = INSTR_GOTO;
2778                 stmt.o1.s1 = (onfalse->code_start) - vec_size(code_statements);
2779                 stmt.o2.s1 = 0;
2780                 stmt.o3.s1 = 0;
2781                 if (stmt.o1.s1 != 1)
2782                     code_push_statement(&stmt, instr->context.line);
2783                 return true;
2784             }
2785             else if (code_statements[stidx].o2.s1 == 1) {
2786                 code_statements[stidx] = code_statements[stidx+1];
2787                 if (code_statements[stidx].o1.s1 < 0)
2788                     code_statements[stidx].o1.s1++;
2789                 code_pop_statement();
2790             }
2791             /* if not, generate now */
2792             block = onfalse;
2793             goto tailcall;
2794         }
2795
2796         if ( (instr->opcode >= INSTR_CALL0 && instr->opcode <= INSTR_CALL8)
2797            || instr->opcode == VINSTR_NRCALL)
2798         {
2799             /* Trivial call translation:
2800              * copy all params to OFS_PARM*
2801              * if the output's storetype is not store_return,
2802              * add append a STORE instruction!
2803              *
2804              * NOTES on how to do it better without much trouble:
2805              * -) The liferanges!
2806              *      Simply check the liferange of all parameters for
2807              *      other CALLs. For each param with no CALL in its
2808              *      liferange, we can store it in an OFS_PARM at
2809              *      generation already. This would even include later
2810              *      reuse.... probably... :)
2811              */
2812             size_t p, first;
2813             ir_value *retvalue;
2814
2815             first = vec_size(instr->params);
2816             if (first > 8)
2817                 first = 8;
2818             for (p = 0; p < first; ++p)
2819             {
2820                 ir_value *param = instr->params[p];
2821
2822                 stmt.opcode = INSTR_STORE_F;
2823                 stmt.o3.u1 = 0;
2824
2825                 if (param->vtype == TYPE_FIELD)
2826                     stmt.opcode = field_store_instr[param->fieldtype];
2827                 else
2828                     stmt.opcode = type_store_instr[param->vtype];
2829                 stmt.o1.u1 = ir_value_code_addr(param);
2830                 stmt.o2.u1 = OFS_PARM0 + 3 * p;
2831                 code_push_statement(&stmt, instr->context.line);
2832             }
2833             /* Now handle extparams */
2834             first = vec_size(instr->params);
2835             for (; p < first; ++p)
2836             {
2837                 ir_builder *ir = func->owner;
2838                 ir_value *param = instr->params[p];
2839                 ir_value *targetparam;
2840
2841                 if (p-8 >= vec_size(ir->extparams))
2842                     ir_gen_extparam(ir);
2843
2844                 targetparam = ir->extparams[p-8];
2845
2846                 stmt.opcode = INSTR_STORE_F;
2847                 stmt.o3.u1 = 0;
2848
2849                 if (param->vtype == TYPE_FIELD)
2850                     stmt.opcode = field_store_instr[param->fieldtype];
2851                 else
2852                     stmt.opcode = type_store_instr[param->vtype];
2853                 stmt.o1.u1 = ir_value_code_addr(param);
2854                 stmt.o2.u1 = ir_value_code_addr(targetparam);
2855                 code_push_statement(&stmt, instr->context.line);
2856             }
2857
2858             stmt.opcode = INSTR_CALL0 + vec_size(instr->params);
2859             if (stmt.opcode > INSTR_CALL8)
2860                 stmt.opcode = INSTR_CALL8;
2861             stmt.o1.u1 = ir_value_code_addr(instr->_ops[1]);
2862             stmt.o2.u1 = 0;
2863             stmt.o3.u1 = 0;
2864             code_push_statement(&stmt, instr->context.line);
2865
2866             retvalue = instr->_ops[0];
2867             if (retvalue && retvalue->store != store_return && vec_size(retvalue->life))
2868             {
2869                 /* not to be kept in OFS_RETURN */
2870                 if (retvalue->vtype == TYPE_FIELD)
2871                     stmt.opcode = field_store_instr[retvalue->vtype];
2872                 else
2873                     stmt.opcode = type_store_instr[retvalue->vtype];
2874                 stmt.o1.u1 = OFS_RETURN;
2875                 stmt.o2.u1 = ir_value_code_addr(retvalue);
2876                 stmt.o3.u1 = 0;
2877                 code_push_statement(&stmt, instr->context.line);
2878             }
2879             continue;
2880         }
2881
2882         if (instr->opcode == INSTR_STATE) {
2883             irerror(block->context, "TODO: state instruction");
2884             return false;
2885         }
2886
2887         stmt.opcode = instr->opcode;
2888         stmt.o1.u1 = 0;
2889         stmt.o2.u1 = 0;
2890         stmt.o3.u1 = 0;
2891
2892         /* This is the general order of operands */
2893         if (instr->_ops[0])
2894             stmt.o3.u1 = ir_value_code_addr(instr->_ops[0]);
2895
2896         if (instr->_ops[1])
2897             stmt.o1.u1 = ir_value_code_addr(instr->_ops[1]);
2898
2899         if (instr->_ops[2])
2900             stmt.o2.u1 = ir_value_code_addr(instr->_ops[2]);
2901
2902         if (stmt.opcode == INSTR_RETURN || stmt.opcode == INSTR_DONE)
2903         {
2904             stmt.o1.u1 = stmt.o3.u1;
2905             stmt.o3.u1 = 0;
2906         }
2907         else if ((stmt.opcode >= INSTR_STORE_F &&
2908                   stmt.opcode <= INSTR_STORE_FNC) ||
2909                  (stmt.opcode >= INSTR_STOREP_F &&
2910                   stmt.opcode <= INSTR_STOREP_FNC))
2911         {
2912             /* 2-operand instructions with A -> B */
2913             stmt.o2.u1 = stmt.o3.u1;
2914             stmt.o3.u1 = 0;
2915
2916             /* tiny optimization, don't output
2917              * STORE a, a
2918              */
2919             if (stmt.o2.u1 == stmt.o1.u1 &&
2920                 OPTS_OPTIMIZATION(OPTIM_PEEPHOLE))
2921             {
2922                 ++opts_optimizationcount[OPTIM_PEEPHOLE];
2923                 continue;
2924             }
2925         }
2926
2927         code_push_statement(&stmt, instr->context.line);
2928     }
2929     return true;
2930 }
2931
2932 static bool gen_function_code(ir_function *self)
2933 {
2934     ir_block *block;
2935     prog_section_statement stmt;
2936
2937     /* Starting from entry point, we generate blocks "as they come"
2938      * for now. Dead blocks will not be translated obviously.
2939      */
2940     if (!vec_size(self->blocks)) {
2941         irerror(self->context, "Function '%s' declared without body.", self->name);
2942         return false;
2943     }
2944
2945     block = self->blocks[0];
2946     if (block->generated)
2947         return true;
2948
2949     if (!gen_blocks_recursive(self, block)) {
2950         irerror(self->context, "failed to generate blocks for '%s'", self->name);
2951         return false;
2952     }
2953
2954     /* code_write and qcvm -disasm need to know that the function ends here */
2955     stmt.opcode = INSTR_DONE;
2956     stmt.o1.u1 = 0;
2957     stmt.o2.u1 = 0;
2958     stmt.o3.u1 = 0;
2959     code_push_statement(&stmt, vec_last(code_linenums));
2960     return true;
2961 }
2962
2963 static qcint ir_builder_filestring(ir_builder *ir, const char *filename)
2964 {
2965     /* NOTE: filename pointers are copied, we never strdup them,
2966      * thus we can use pointer-comparison to find the string.
2967      */
2968     size_t i;
2969     qcint  str;
2970
2971     for (i = 0; i < vec_size(ir->filenames); ++i) {
2972         if (ir->filenames[i] == filename)
2973             return ir->filestrings[i];
2974     }
2975
2976     str = code_genstring(filename);
2977     vec_push(ir->filenames, filename);
2978     vec_push(ir->filestrings, str);
2979     return str;
2980 }
2981
2982 static bool gen_global_function(ir_builder *ir, ir_value *global)
2983 {
2984     prog_section_function fun;
2985     ir_function          *irfun;
2986
2987     size_t i;
2988 #ifndef NEW_ALLOC_STRAT
2989     size_t local_var_end;
2990 #endif
2991
2992     if (!global->hasvalue || (!global->constval.vfunc))
2993     {
2994         irerror(global->context, "Invalid state of function-global: not constant: %s", global->name);
2995         return false;
2996     }
2997
2998     irfun = global->constval.vfunc;
2999
3000     fun.name    = global->code.name;
3001     fun.file    = ir_builder_filestring(ir, global->context.file);
3002     fun.profile = 0; /* always 0 */
3003     fun.nargs   = vec_size(irfun->params);
3004     if (fun.nargs > 8)
3005         fun.nargs = 8;
3006
3007     for (i = 0;i < 8; ++i) {
3008         if ((int32_t)i >= fun.nargs)
3009             fun.argsize[i] = 0;
3010         else
3011             fun.argsize[i] = type_sizeof[irfun->params[i]];
3012     }
3013
3014     fun.firstlocal = vec_size(code_globals);
3015
3016 #ifndef NEW_ALLOC_STRAT
3017     local_var_end = fun.firstlocal;
3018     for (i = 0; i < vec_size(irfun->locals); ++i) {
3019         if (!ir_builder_gen_global(ir, irfun->locals[i], true)) {
3020             irerror(irfun->locals[i]->context, "Failed to generate local %s", irfun->locals[i]->name);
3021             return false;
3022         }
3023     }
3024     if (vec_size(irfun->locals)) {
3025         ir_value *last = vec_last(irfun->locals);
3026         local_var_end = last->code.globaladdr;
3027         if (last->vtype == TYPE_FIELD && last->fieldtype == TYPE_VECTOR)
3028             local_var_end += type_sizeof[TYPE_VECTOR];
3029         else
3030             local_var_end += type_sizeof[last->vtype];
3031     }
3032     for (i = 0; i < vec_size(irfun->values); ++i)
3033     {
3034         /* generate code.globaladdr for ssa values */
3035         ir_value *v = irfun->values[i];
3036         ir_value_code_setaddr(v, local_var_end + v->code.local);
3037     }
3038     for (i = 0; i < irfun->allocated_locals; ++i) {
3039         /* fill the locals with zeros */
3040         vec_push(code_globals, 0);
3041     }
3042
3043     fun.locals = vec_size(code_globals) - fun.firstlocal;
3044 #else
3045     fun.locals = irfun->allocated_locals;
3046     for (i = 0; i < vec_size(irfun->locals); ++i) {
3047         if (!ir_builder_gen_global(ir, irfun->locals[i], true)) {
3048             irerror(irfun->locals[i]->context, "Failed to generate local %s", irfun->locals[i]->name);
3049             return false;
3050         }
3051         ir_value_code_setaddr(irfun->locals[i], fun.firstlocal + irfun->locals[i]->code.local);
3052     }
3053     for (i = vec_size(code_globals) - fun.firstlocal; i < fun.locals; ++i) {
3054         vec_push(code_globals, 0);
3055     }
3056     for (i = 0; i < vec_size(irfun->values); ++i)
3057     {
3058         /* generate code.globaladdr for ssa values */
3059         ir_value *v = irfun->values[i];
3060         ir_value_code_setaddr(v, fun.firstlocal + v->code.local);
3061     }
3062 #endif
3063
3064     if (irfun->builtin)
3065         fun.entry = irfun->builtin+1;
3066     else {
3067         irfun->code_function_def = vec_size(code_functions);
3068         fun.entry = vec_size(code_statements);
3069     }
3070
3071     vec_push(code_functions, fun);
3072     return true;
3073 }
3074
3075 static void ir_gen_extparam(ir_builder *ir)
3076 {
3077     prog_section_def def;
3078     ir_value        *global;
3079     char             name[128];
3080
3081     snprintf(name, sizeof(name), "EXTPARM#%i", (int)(vec_size(ir->extparams)+8));
3082     global = ir_value_var(name, store_global, TYPE_VECTOR);
3083
3084     def.name = code_genstring(name);
3085     def.type = TYPE_VECTOR;
3086     def.offset = vec_size(code_globals);
3087
3088     vec_push(code_defs, def);
3089     ir_value_code_setaddr(global, def.offset);
3090     vec_push(code_globals, 0);
3091     vec_push(code_globals, 0);
3092     vec_push(code_globals, 0);
3093
3094     vec_push(ir->extparams, global);
3095 }
3096
3097 static bool gen_function_extparam_copy(ir_function *self)
3098 {
3099     size_t i, ext, numparams;
3100
3101     ir_builder *ir = self->owner;
3102     ir_value   *ep;
3103     prog_section_statement stmt;
3104
3105     numparams = vec_size(self->params);
3106     if (!numparams)
3107         return true;
3108
3109     stmt.opcode = INSTR_STORE_F;
3110     stmt.o3.s1 = 0;
3111     for (i = 8; i < numparams; ++i) {
3112         ext = i - 8;
3113         if (ext >= vec_size(ir->extparams))
3114             ir_gen_extparam(ir);
3115
3116         ep = ir->extparams[ext];
3117
3118         stmt.opcode = type_store_instr[self->locals[i]->vtype];
3119         if (self->locals[i]->vtype == TYPE_FIELD &&
3120             self->locals[i]->fieldtype == TYPE_VECTOR)
3121         {
3122             stmt.opcode = INSTR_STORE_V;
3123         }
3124         stmt.o1.u1 = ir_value_code_addr(ep);
3125         stmt.o2.u1 = ir_value_code_addr(self->locals[i]);
3126         code_push_statement(&stmt, self->context.line);
3127     }
3128
3129     return true;
3130 }
3131
3132 static bool gen_global_function_code(ir_builder *ir, ir_value *global)
3133 {
3134     prog_section_function *fundef;
3135     ir_function           *irfun;
3136
3137     (void)ir;
3138
3139     irfun = global->constval.vfunc;
3140     if (!irfun) {
3141         if (global->cvq == CV_NONE) {
3142             irwarning(global->context, WARN_IMPLICIT_FUNCTION_POINTER,
3143                       "function `%s` has no body and in QC implicitly becomes a function-pointer", global->name);
3144         }
3145         /* this was a function pointer, don't generate code for those */
3146         return true;
3147     }
3148
3149     if (irfun->builtin)
3150         return true;
3151
3152     if (irfun->code_function_def < 0) {
3153         irerror(irfun->context, "`%s`: IR global wasn't generated, failed to access function-def", irfun->name);
3154         return false;
3155     }
3156     fundef = &code_functions[irfun->code_function_def];
3157
3158     fundef->entry = vec_size(code_statements);
3159     if (!gen_function_extparam_copy(irfun)) {
3160         irerror(irfun->context, "Failed to generate extparam-copy code for function %s", irfun->name);
3161         return false;
3162     }
3163     if (!gen_function_code(irfun)) {
3164         irerror(irfun->context, "Failed to generate code for function %s", irfun->name);
3165         return false;
3166     }
3167     return true;
3168 }
3169
3170 static void gen_vector_defs(prog_section_def def, const char *name)
3171 {
3172     char  *component;
3173     size_t len, i;
3174
3175     if (!name || OPTS_FLAG(SINGLE_VECTOR_DEFS))
3176         return;
3177
3178     def.type = TYPE_FLOAT;
3179
3180     len = strlen(name);
3181
3182     component = (char*)mem_a(len+3);
3183     memcpy(component, name, len);
3184     len += 2;
3185     component[len-0] = 0;
3186     component[len-2] = '_';
3187
3188     component[len-1] = 'x';
3189
3190     for (i = 0; i < 3; ++i) {
3191         def.name = code_genstring(component);
3192         vec_push(code_defs, def);
3193         def.offset++;
3194         component[len-1]++;
3195     }
3196 }
3197
3198 static void gen_vector_fields(prog_section_field fld, const char *name)
3199 {
3200     char  *component;
3201     size_t len, i;
3202
3203     if (!name || OPTS_FLAG(SINGLE_VECTOR_DEFS))
3204         return;
3205
3206     fld.type = TYPE_FLOAT;
3207
3208     len = strlen(name);
3209
3210     component = (char*)mem_a(len+3);
3211     memcpy(component, name, len);
3212     len += 2;
3213     component[len-0] = 0;
3214     component[len-2] = '_';
3215
3216     component[len-1] = 'x';
3217
3218     for (i = 0; i < 3; ++i) {
3219         fld.name = code_genstring(component);
3220         vec_push(code_fields, fld);
3221         fld.offset++;
3222         component[len-1]++;
3223     }
3224 }
3225
3226 static bool ir_builder_gen_global(ir_builder *self, ir_value *global, bool islocal)
3227 {
3228     size_t           i;
3229     int32_t         *iptr;
3230     prog_section_def def;
3231
3232     def.type   = global->vtype;
3233     def.offset = vec_size(code_globals);
3234
3235     if (global->name) {
3236         if (global->name[0] == '#') {
3237             if (!self->str_immediate)
3238                 self->str_immediate = code_genstring("IMMEDIATE");
3239             def.name = global->code.name = self->str_immediate;
3240         }
3241         else
3242             def.name = global->code.name = code_genstring(global->name);
3243     }
3244     else
3245         def.name   = 0;
3246
3247     switch (global->vtype)
3248     {
3249     case TYPE_VOID:
3250         if (!strcmp(global->name, "end_sys_globals")) {
3251             /* TODO: remember this point... all the defs before this one
3252              * should be checksummed and added to progdefs.h when we generate it.
3253              */
3254         }
3255         else if (!strcmp(global->name, "end_sys_fields")) {
3256             /* TODO: same as above but for entity-fields rather than globsl
3257              */
3258         }
3259         else
3260             irwarning(global->context, WARN_VOID_VARIABLES, "unrecognized variable of type void `%s`",
3261                       global->name);
3262         /* I'd argue setting it to 0 is sufficient, but maybe some depend on knowing how far
3263          * the system fields actually go? Though the engine knows this anyway...
3264          * Maybe this could be an -foption
3265          * fteqcc creates data for end_sys_* - of size 1, so let's do the same
3266          */
3267         ir_value_code_setaddr(global, vec_size(code_globals));
3268         vec_push(code_globals, 0);
3269         /* Add the def */
3270         vec_push(code_defs, def);
3271         return true;
3272     case TYPE_POINTER:
3273         vec_push(code_defs, def);
3274         return gen_global_pointer(global);
3275     case TYPE_FIELD:
3276         vec_push(code_defs, def);
3277         gen_vector_defs(def, global->name);
3278         return gen_global_field(global);
3279     case TYPE_ENTITY:
3280         /* fall through */
3281     case TYPE_FLOAT:
3282     {
3283         ir_value_code_setaddr(global, vec_size(code_globals));
3284         if (global->hasvalue) {
3285             iptr = (int32_t*)&global->constval.ivec[0];
3286             vec_push(code_globals, *iptr);
3287         } else {
3288             vec_push(code_globals, 0);
3289         }
3290         if (!islocal && global->cvq != CV_CONST)
3291             def.type |= DEF_SAVEGLOBAL;
3292         vec_push(code_defs, def);
3293
3294         return global->code.globaladdr >= 0;
3295     }
3296     case TYPE_STRING:
3297     {
3298         ir_value_code_setaddr(global, vec_size(code_globals));
3299         if (global->hasvalue) {
3300             vec_push(code_globals, code_genstring(global->constval.vstring));
3301         } else {
3302             vec_push(code_globals, 0);
3303         }
3304         if (!islocal && global->cvq != CV_CONST)
3305             def.type |= DEF_SAVEGLOBAL;
3306         vec_push(code_defs, def);
3307         return global->code.globaladdr >= 0;
3308     }
3309     case TYPE_VECTOR:
3310     {
3311         size_t d;
3312         ir_value_code_setaddr(global, vec_size(code_globals));
3313         if (global->hasvalue) {
3314             iptr = (int32_t*)&global->constval.ivec[0];
3315             vec_push(code_globals, iptr[0]);
3316             if (global->code.globaladdr < 0)
3317                 return false;
3318             for (d = 1; d < type_sizeof[global->vtype]; ++d) {
3319                 vec_push(code_globals, iptr[d]);
3320             }
3321         } else {
3322             vec_push(code_globals, 0);
3323             if (global->code.globaladdr < 0)
3324                 return false;
3325             for (d = 1; d < type_sizeof[global->vtype]; ++d) {
3326                 vec_push(code_globals, 0);
3327             }
3328         }
3329         if (!islocal && global->cvq != CV_CONST)
3330             def.type |= DEF_SAVEGLOBAL;
3331
3332         vec_push(code_defs, def);
3333         def.type &= ~DEF_SAVEGLOBAL;
3334         gen_vector_defs(def, global->name);
3335         return global->code.globaladdr >= 0;
3336     }
3337     case TYPE_FUNCTION:
3338         ir_value_code_setaddr(global, vec_size(code_globals));
3339         if (!global->hasvalue) {
3340             vec_push(code_globals, 0);
3341             if (global->code.globaladdr < 0)
3342                 return false;
3343         } else {
3344             vec_push(code_globals, vec_size(code_functions));
3345             if (!gen_global_function(self, global))
3346                 return false;
3347         }
3348         if (!islocal && global->cvq != CV_CONST)
3349             def.type |= DEF_SAVEGLOBAL;
3350         vec_push(code_defs, def);
3351         return true;
3352     case TYPE_VARIANT:
3353         /* assume biggest type */
3354             ir_value_code_setaddr(global, vec_size(code_globals));
3355             vec_push(code_globals, 0);
3356             for (i = 1; i < type_sizeof[TYPE_VARIANT]; ++i)
3357                 vec_push(code_globals, 0);
3358             return true;
3359     default:
3360         /* refuse to create 'void' type or any other fancy business. */
3361         irerror(global->context, "Invalid type for global variable `%s`: %s",
3362                 global->name, type_name[global->vtype]);
3363         return false;
3364     }
3365 }
3366
3367 static void ir_builder_prepare_field(ir_value *field)
3368 {
3369     field->code.fieldaddr = code_alloc_field(type_sizeof[field->fieldtype]);
3370 }
3371
3372 static bool ir_builder_gen_field(ir_builder *self, ir_value *field)
3373 {
3374     prog_section_def def;
3375     prog_section_field fld;
3376
3377     (void)self;
3378
3379     def.type   = (uint16_t)field->vtype;
3380     def.offset = (uint16_t)vec_size(code_globals);
3381
3382     /* create a global named the same as the field */
3383     if (opts.standard == COMPILER_GMQCC) {
3384         /* in our standard, the global gets a dot prefix */
3385         size_t len = strlen(field->name);
3386         char name[1024];
3387
3388         /* we really don't want to have to allocate this, and 1024
3389          * bytes is more than enough for a variable/field name
3390          */
3391         if (len+2 >= sizeof(name)) {
3392             irerror(field->context, "invalid field name size: %u", (unsigned int)len);
3393             return false;
3394         }
3395
3396         name[0] = '.';
3397         memcpy(name+1, field->name, len); /* no strncpy - we used strlen above */
3398         name[len+1] = 0;
3399
3400         def.name = code_genstring(name);
3401         fld.name = def.name + 1; /* we reuse that string table entry */
3402     } else {
3403         /* in plain QC, there cannot be a global with the same name,
3404          * and so we also name the global the same.
3405          * FIXME: fteqcc should create a global as well
3406          * check if it actually uses the same name. Probably does
3407          */
3408         def.name = code_genstring(field->name);
3409         fld.name = def.name;
3410     }
3411
3412     field->code.name = def.name;
3413
3414     vec_push(code_defs, def);
3415
3416     fld.type = field->fieldtype;
3417
3418     if (fld.type == TYPE_VOID) {
3419         irerror(field->context, "field is missing a type: %s - don't know its size", field->name);
3420         return false;
3421     }
3422
3423     fld.offset = field->code.fieldaddr;
3424
3425     vec_push(code_fields, fld);
3426
3427     ir_value_code_setaddr(field, vec_size(code_globals));
3428     vec_push(code_globals, fld.offset);
3429     if (fld.type == TYPE_VECTOR) {
3430         vec_push(code_globals, fld.offset+1);
3431         vec_push(code_globals, fld.offset+2);
3432     }
3433
3434     if (field->fieldtype == TYPE_VECTOR) {
3435         gen_vector_defs(def, field->name);
3436         gen_vector_fields(fld, field->name);
3437     }
3438
3439     return field->code.globaladdr >= 0;
3440 }
3441
3442 bool ir_builder_generate(ir_builder *self, const char *filename)
3443 {
3444     prog_section_statement stmt;
3445     size_t i;
3446     char   *lnofile = NULL;
3447
3448     code_init();
3449
3450     for (i = 0; i < vec_size(self->fields); ++i)
3451     {
3452         ir_builder_prepare_field(self->fields[i]);
3453     }
3454
3455     for (i = 0; i < vec_size(self->globals); ++i)
3456     {
3457         if (!ir_builder_gen_global(self, self->globals[i], false)) {
3458             return false;
3459         }
3460     }
3461
3462     for (i = 0; i < vec_size(self->fields); ++i)
3463     {
3464         if (!ir_builder_gen_field(self, self->fields[i])) {
3465             return false;
3466         }
3467     }
3468
3469     /* generate function code */
3470     for (i = 0; i < vec_size(self->globals); ++i)
3471     {
3472         if (self->globals[i]->vtype == TYPE_FUNCTION) {
3473             if (!gen_global_function_code(self, self->globals[i])) {
3474                 return false;
3475             }
3476         }
3477     }
3478
3479     if (vec_size(code_globals) >= 65536) {
3480         irerror(vec_last(self->globals)->context, "This progs file would require more globals than the metadata can handle. Bailing out.");
3481         return false;
3482     }
3483
3484     /* DP errors if the last instruction is not an INSTR_DONE. */
3485     if (vec_last(code_statements).opcode != INSTR_DONE)
3486     {
3487         stmt.opcode = INSTR_DONE;
3488         stmt.o1.u1 = 0;
3489         stmt.o2.u1 = 0;
3490         stmt.o3.u1 = 0;
3491         code_push_statement(&stmt, vec_last(code_linenums));
3492     }
3493
3494     if (opts.pp_only)
3495         return true;
3496
3497     if (vec_size(code_statements) != vec_size(code_linenums)) {
3498         con_err("Linecounter wrong: %lu != %lu\n",
3499                 (unsigned long)vec_size(code_statements),
3500                 (unsigned long)vec_size(code_linenums));
3501     } else if (OPTS_FLAG(LNO)) {
3502         char *dot;
3503         size_t filelen = strlen(filename);
3504
3505         memcpy(vec_add(lnofile, filelen+1), filename, filelen+1);
3506         dot = strrchr(lnofile, '.');
3507         if (!dot) {
3508             vec_pop(lnofile);
3509         } else {
3510             vec_shrinkto(lnofile, dot - lnofile);
3511         }
3512         memcpy(vec_add(lnofile, 5), ".lno", 5);
3513     }
3514
3515     if (lnofile)
3516         con_out("writing '%s' and '%s'...\n", filename, lnofile);
3517     else
3518         con_out("writing '%s'\n", filename);
3519     if (!code_write(filename, lnofile)) {
3520         vec_free(lnofile);
3521         return false;
3522     }
3523     vec_free(lnofile);
3524     return true;
3525 }
3526
3527 /***********************************************************************
3528  *IR DEBUG Dump functions...
3529  */
3530
3531 #define IND_BUFSZ 1024
3532
3533 #ifdef WIN32
3534 # define strncat(dst, src, sz) strncat_s(dst, sz, src, _TRUNCATE)
3535 #endif
3536
3537 const char *qc_opname(int op)
3538 {
3539     if (op < 0) return "<INVALID>";
3540     if (op < (int)( sizeof(asm_instr) / sizeof(asm_instr[0]) ))
3541         return asm_instr[op].m;
3542     switch (op) {
3543         case VINSTR_PHI:  return "PHI";
3544         case VINSTR_JUMP: return "JUMP";
3545         case VINSTR_COND: return "COND";
3546         default:          return "<UNK>";
3547     }
3548 }
3549
3550 void ir_builder_dump(ir_builder *b, int (*oprintf)(const char*, ...))
3551 {
3552     size_t i;
3553     char indent[IND_BUFSZ];
3554     indent[0] = '\t';
3555     indent[1] = 0;
3556
3557     oprintf("module %s\n", b->name);
3558     for (i = 0; i < vec_size(b->globals); ++i)
3559     {
3560         oprintf("global ");
3561         if (b->globals[i]->hasvalue)
3562             oprintf("%s = ", b->globals[i]->name);
3563         ir_value_dump(b->globals[i], oprintf);
3564         oprintf("\n");
3565     }
3566     for (i = 0; i < vec_size(b->functions); ++i)
3567         ir_function_dump(b->functions[i], indent, oprintf);
3568     oprintf("endmodule %s\n", b->name);
3569 }
3570
3571 void ir_function_dump(ir_function *f, char *ind,
3572                       int (*oprintf)(const char*, ...))
3573 {
3574     size_t i;
3575     if (f->builtin != 0) {
3576         oprintf("%sfunction %s = builtin %i\n", ind, f->name, -f->builtin);
3577         return;
3578     }
3579     oprintf("%sfunction %s\n", ind, f->name);
3580     strncat(ind, "\t", IND_BUFSZ);
3581     if (vec_size(f->locals))
3582     {
3583         oprintf("%s%i locals:\n", ind, (int)vec_size(f->locals));
3584         for (i = 0; i < vec_size(f->locals); ++i) {
3585             oprintf("%s\t", ind);
3586             ir_value_dump(f->locals[i], oprintf);
3587             oprintf("\n");
3588         }
3589     }
3590     oprintf("%sliferanges:\n", ind);
3591     for (i = 0; i < vec_size(f->locals); ++i) {
3592         size_t l;
3593         ir_value *v = f->locals[i];
3594         oprintf("%s\t%s: %s@%i ", ind, v->name, (v->unique_life ? "unique " : ""), (int)v->code.local);
3595         for (l = 0; l < vec_size(v->life); ++l) {
3596             oprintf("[%i,%i] ", v->life[l].start, v->life[l].end);
3597         }
3598         oprintf("\n");
3599     }
3600     for (i = 0; i < vec_size(f->values); ++i) {
3601         size_t l;
3602         ir_value *v = f->values[i];
3603         oprintf("%s\t%s: @%i ", ind, v->name, (int)v->code.local);
3604         for (l = 0; l < vec_size(v->life); ++l) {
3605             oprintf("[%i,%i] ", v->life[l].start, v->life[l].end);
3606         }
3607         oprintf("\n");
3608     }
3609     if (vec_size(f->blocks))
3610     {
3611         oprintf("%slife passes (check): %i\n", ind, (int)f->run_id);
3612         for (i = 0; i < vec_size(f->blocks); ++i) {
3613             if (f->blocks[i]->run_id != f->run_id) {
3614                 oprintf("%slife pass check fail! %i != %i\n", ind, (int)f->blocks[i]->run_id, (int)f->run_id);
3615             }
3616             ir_block_dump(f->blocks[i], ind, oprintf);
3617         }
3618
3619     }
3620     ind[strlen(ind)-1] = 0;
3621     oprintf("%sendfunction %s\n", ind, f->name);
3622 }
3623
3624 void ir_block_dump(ir_block* b, char *ind,
3625                    int (*oprintf)(const char*, ...))
3626 {
3627     size_t i;
3628     oprintf("%s:%s\n", ind, b->label);
3629     strncat(ind, "\t", IND_BUFSZ);
3630
3631     for (i = 0; i < vec_size(b->instr); ++i)
3632         ir_instr_dump(b->instr[i], ind, oprintf);
3633     ind[strlen(ind)-1] = 0;
3634 }
3635
3636 void dump_phi(ir_instr *in, int (*oprintf)(const char*, ...))
3637 {
3638     size_t i;
3639     oprintf("%s <- phi ", in->_ops[0]->name);
3640     for (i = 0; i < vec_size(in->phi); ++i)
3641     {
3642         oprintf("([%s] : %s) ", in->phi[i].from->label,
3643                                 in->phi[i].value->name);
3644     }
3645     oprintf("\n");
3646 }
3647
3648 void ir_instr_dump(ir_instr *in, char *ind,
3649                        int (*oprintf)(const char*, ...))
3650 {
3651     size_t i;
3652     const char *comma = NULL;
3653
3654     oprintf("%s (%i) ", ind, (int)in->eid);
3655
3656     if (in->opcode == VINSTR_PHI) {
3657         dump_phi(in, oprintf);
3658         return;
3659     }
3660
3661     strncat(ind, "\t", IND_BUFSZ);
3662
3663     if (in->_ops[0] && (in->_ops[1] || in->_ops[2])) {
3664         ir_value_dump(in->_ops[0], oprintf);
3665         if (in->_ops[1] || in->_ops[2])
3666             oprintf(" <- ");
3667     }
3668     if (in->opcode == INSTR_CALL0 || in->opcode == VINSTR_NRCALL) {
3669         oprintf("CALL%i\t", vec_size(in->params));
3670     } else
3671         oprintf("%s\t", qc_opname(in->opcode));
3672
3673     if (in->_ops[0] && !(in->_ops[1] || in->_ops[2])) {
3674         ir_value_dump(in->_ops[0], oprintf);
3675         comma = ",\t";
3676     }
3677     else
3678     {
3679         for (i = 1; i != 3; ++i) {
3680             if (in->_ops[i]) {
3681                 if (comma)
3682                     oprintf(comma);
3683                 ir_value_dump(in->_ops[i], oprintf);
3684                 comma = ",\t";
3685             }
3686         }
3687     }
3688     if (in->bops[0]) {
3689         if (comma)
3690             oprintf(comma);
3691         oprintf("[%s]", in->bops[0]->label);
3692         comma = ",\t";
3693     }
3694     if (in->bops[1])
3695         oprintf("%s[%s]", comma, in->bops[1]->label);
3696     if (vec_size(in->params)) {
3697         oprintf("\tparams: ");
3698         for (i = 0; i != vec_size(in->params); ++i) {
3699             oprintf("%s, ", in->params[i]->name);
3700         }
3701     }
3702     oprintf("\n");
3703     ind[strlen(ind)-1] = 0;
3704 }
3705
3706 void ir_value_dump_string(const char *str, int (*oprintf)(const char*, ...))
3707 {
3708     oprintf("\"");
3709     for (; *str; ++str) {
3710         switch (*str) {
3711             case '\n': oprintf("\\n"); break;
3712             case '\r': oprintf("\\r"); break;
3713             case '\t': oprintf("\\t"); break;
3714             case '\v': oprintf("\\v"); break;
3715             case '\f': oprintf("\\f"); break;
3716             case '\b': oprintf("\\b"); break;
3717             case '\a': oprintf("\\a"); break;
3718             case '\\': oprintf("\\\\"); break;
3719             case '"': oprintf("\\\""); break;
3720             default: oprintf("%c", *str); break;
3721         }
3722     }
3723     oprintf("\"");
3724 }
3725
3726 void ir_value_dump(ir_value* v, int (*oprintf)(const char*, ...))
3727 {
3728     if (v->hasvalue) {
3729         switch (v->vtype) {
3730             default:
3731             case TYPE_VOID:
3732                 oprintf("(void)");
3733                 break;
3734             case TYPE_FUNCTION:
3735                 oprintf("fn:%s", v->name);
3736                 break;
3737             case TYPE_FLOAT:
3738                 oprintf("%g", v->constval.vfloat);
3739                 break;
3740             case TYPE_VECTOR:
3741                 oprintf("'%g %g %g'",
3742                         v->constval.vvec.x,
3743                         v->constval.vvec.y,
3744                         v->constval.vvec.z);
3745                 break;
3746             case TYPE_ENTITY:
3747                 oprintf("(entity)");
3748                 break;
3749             case TYPE_STRING:
3750                 ir_value_dump_string(v->constval.vstring, oprintf);
3751                 break;
3752 #if 0
3753             case TYPE_INTEGER:
3754                 oprintf("%i", v->constval.vint);
3755                 break;
3756 #endif
3757             case TYPE_POINTER:
3758                 oprintf("&%s",
3759                     v->constval.vpointer->name);
3760                 break;
3761         }
3762     } else {
3763         oprintf("%s", v->name);
3764     }
3765 }
3766
3767 void ir_value_dump_life(const ir_value *self, int (*oprintf)(const char*,...))
3768 {
3769     size_t i;
3770     oprintf("Life of %12s:", self->name);
3771     for (i = 0; i < vec_size(self->life); ++i)
3772     {
3773         oprintf(" + [%i, %i]\n", self->life[i].start, self->life[i].end);
3774     }
3775 }