PR1255 (case ranges: work with ConstantRangesSet instead of ConstantInt) related...
[oota-llvm.git] / lib / ExecutionEngine / Interpreter / Execution.cpp
1 //===-- Execution.cpp - Implement code to simulate the program ------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 //  This file contains the actual instruction interpreter.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #define DEBUG_TYPE "interpreter"
15 #include "Interpreter.h"
16 #include "llvm/Constants.h"
17 #include "llvm/DerivedTypes.h"
18 #include "llvm/Instructions.h"
19 #include "llvm/CodeGen/IntrinsicLowering.h"
20 #include "llvm/Support/GetElementPtrTypeIterator.h"
21 #include "llvm/ADT/APInt.h"
22 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
23 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
24 #include "llvm/Support/Debug.h"
25 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
26 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
27 #include <algorithm>
28 #include <cmath>
29 using namespace llvm;
30
31 STATISTIC(NumDynamicInsts, "Number of dynamic instructions executed");
32
33 static cl::opt<bool> PrintVolatile("interpreter-print-volatile", cl::Hidden,
34           cl::desc("make the interpreter print every volatile load and store"));
35
36 //===----------------------------------------------------------------------===//
37 //                     Various Helper Functions
38 //===----------------------------------------------------------------------===//
39
40 static void SetValue(Value *V, GenericValue Val, ExecutionContext &SF) {
41   SF.Values[V] = Val;
42 }
43
44 //===----------------------------------------------------------------------===//
45 //                    Binary Instruction Implementations
46 //===----------------------------------------------------------------------===//
47
48 #define IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(OP, TY) \
49    case Type::TY##TyID: \
50      Dest.TY##Val = Src1.TY##Val OP Src2.TY##Val; \
51      break
52
53 static void executeFAddInst(GenericValue &Dest, GenericValue Src1,
54                             GenericValue Src2, Type *Ty) {
55   switch (Ty->getTypeID()) {
56     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(+, Float);
57     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(+, Double);
58   default:
59     dbgs() << "Unhandled type for FAdd instruction: " << *Ty << "\n";
60     llvm_unreachable(0);
61   }
62 }
63
64 static void executeFSubInst(GenericValue &Dest, GenericValue Src1,
65                             GenericValue Src2, Type *Ty) {
66   switch (Ty->getTypeID()) {
67     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(-, Float);
68     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(-, Double);
69   default:
70     dbgs() << "Unhandled type for FSub instruction: " << *Ty << "\n";
71     llvm_unreachable(0);
72   }
73 }
74
75 static void executeFMulInst(GenericValue &Dest, GenericValue Src1,
76                             GenericValue Src2, Type *Ty) {
77   switch (Ty->getTypeID()) {
78     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(*, Float);
79     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(*, Double);
80   default:
81     dbgs() << "Unhandled type for FMul instruction: " << *Ty << "\n";
82     llvm_unreachable(0);
83   }
84 }
85
86 static void executeFDivInst(GenericValue &Dest, GenericValue Src1, 
87                             GenericValue Src2, Type *Ty) {
88   switch (Ty->getTypeID()) {
89     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(/, Float);
90     IMPLEMENT_BINARY_OPERATOR(/, Double);
91   default:
92     dbgs() << "Unhandled type for FDiv instruction: " << *Ty << "\n";
93     llvm_unreachable(0);
94   }
95 }
96
97 static void executeFRemInst(GenericValue &Dest, GenericValue Src1, 
98                             GenericValue Src2, Type *Ty) {
99   switch (Ty->getTypeID()) {
100   case Type::FloatTyID:
101     Dest.FloatVal = fmod(Src1.FloatVal, Src2.FloatVal);
102     break;
103   case Type::DoubleTyID:
104     Dest.DoubleVal = fmod(Src1.DoubleVal, Src2.DoubleVal);
105     break;
106   default:
107     dbgs() << "Unhandled type for Rem instruction: " << *Ty << "\n";
108     llvm_unreachable(0);
109   }
110 }
111
112 #define IMPLEMENT_INTEGER_ICMP(OP, TY) \
113    case Type::IntegerTyID:  \
114       Dest.IntVal = APInt(1,Src1.IntVal.OP(Src2.IntVal)); \
115       break;
116
117 // Handle pointers specially because they must be compared with only as much
118 // width as the host has.  We _do not_ want to be comparing 64 bit values when
119 // running on a 32-bit target, otherwise the upper 32 bits might mess up
120 // comparisons if they contain garbage.
121 #define IMPLEMENT_POINTER_ICMP(OP) \
122    case Type::PointerTyID: \
123       Dest.IntVal = APInt(1,(void*)(intptr_t)Src1.PointerVal OP \
124                             (void*)(intptr_t)Src2.PointerVal); \
125       break;
126
127 static GenericValue executeICMP_EQ(GenericValue Src1, GenericValue Src2,
128                                    Type *Ty) {
129   GenericValue Dest;
130   switch (Ty->getTypeID()) {
131     IMPLEMENT_INTEGER_ICMP(eq,Ty);
132     IMPLEMENT_POINTER_ICMP(==);
133   default:
134     dbgs() << "Unhandled type for ICMP_EQ predicate: " << *Ty << "\n";
135     llvm_unreachable(0);
136   }
137   return Dest;
138 }
139
140 static GenericValue executeICMP_NE(GenericValue Src1, GenericValue Src2,
141                                    Type *Ty) {
142   GenericValue Dest;
143   switch (Ty->getTypeID()) {
144     IMPLEMENT_INTEGER_ICMP(ne,Ty);
145     IMPLEMENT_POINTER_ICMP(!=);
146   default:
147     dbgs() << "Unhandled type for ICMP_NE predicate: " << *Ty << "\n";
148     llvm_unreachable(0);
149   }
150   return Dest;
151 }
152
153 static GenericValue executeICMP_ULT(GenericValue Src1, GenericValue Src2,
154                                     Type *Ty) {
155   GenericValue Dest;
156   switch (Ty->getTypeID()) {
157     IMPLEMENT_INTEGER_ICMP(ult,Ty);
158     IMPLEMENT_POINTER_ICMP(<);
159   default:
160     dbgs() << "Unhandled type for ICMP_ULT predicate: " << *Ty << "\n";
161     llvm_unreachable(0);
162   }
163   return Dest;
164 }
165
166 static GenericValue executeICMP_SLT(GenericValue Src1, GenericValue Src2,
167                                     Type *Ty) {
168   GenericValue Dest;
169   switch (Ty->getTypeID()) {
170     IMPLEMENT_INTEGER_ICMP(slt,Ty);
171     IMPLEMENT_POINTER_ICMP(<);
172   default:
173     dbgs() << "Unhandled type for ICMP_SLT predicate: " << *Ty << "\n";
174     llvm_unreachable(0);
175   }
176   return Dest;
177 }
178
179 static GenericValue executeICMP_UGT(GenericValue Src1, GenericValue Src2,
180                                     Type *Ty) {
181   GenericValue Dest;
182   switch (Ty->getTypeID()) {
183     IMPLEMENT_INTEGER_ICMP(ugt,Ty);
184     IMPLEMENT_POINTER_ICMP(>);
185   default:
186     dbgs() << "Unhandled type for ICMP_UGT predicate: " << *Ty << "\n";
187     llvm_unreachable(0);
188   }
189   return Dest;
190 }
191
192 static GenericValue executeICMP_SGT(GenericValue Src1, GenericValue Src2,
193                                     Type *Ty) {
194   GenericValue Dest;
195   switch (Ty->getTypeID()) {
196     IMPLEMENT_INTEGER_ICMP(sgt,Ty);
197     IMPLEMENT_POINTER_ICMP(>);
198   default:
199     dbgs() << "Unhandled type for ICMP_SGT predicate: " << *Ty << "\n";
200     llvm_unreachable(0);
201   }
202   return Dest;
203 }
204
205 static GenericValue executeICMP_ULE(GenericValue Src1, GenericValue Src2,
206                                     Type *Ty) {
207   GenericValue Dest;
208   switch (Ty->getTypeID()) {
209     IMPLEMENT_INTEGER_ICMP(ule,Ty);
210     IMPLEMENT_POINTER_ICMP(<=);
211   default:
212     dbgs() << "Unhandled type for ICMP_ULE predicate: " << *Ty << "\n";
213     llvm_unreachable(0);
214   }
215   return Dest;
216 }
217
218 static GenericValue executeICMP_SLE(GenericValue Src1, GenericValue Src2,
219                                     Type *Ty) {
220   GenericValue Dest;
221   switch (Ty->getTypeID()) {
222     IMPLEMENT_INTEGER_ICMP(sle,Ty);
223     IMPLEMENT_POINTER_ICMP(<=);
224   default:
225     dbgs() << "Unhandled type for ICMP_SLE predicate: " << *Ty << "\n";
226     llvm_unreachable(0);
227   }
228   return Dest;
229 }
230
231 static GenericValue executeICMP_UGE(GenericValue Src1, GenericValue Src2,
232                                     Type *Ty) {
233   GenericValue Dest;
234   switch (Ty->getTypeID()) {
235     IMPLEMENT_INTEGER_ICMP(uge,Ty);
236     IMPLEMENT_POINTER_ICMP(>=);
237   default:
238     dbgs() << "Unhandled type for ICMP_UGE predicate: " << *Ty << "\n";
239     llvm_unreachable(0);
240   }
241   return Dest;
242 }
243
244 static GenericValue executeICMP_SGE(GenericValue Src1, GenericValue Src2,
245                                     Type *Ty) {
246   GenericValue Dest;
247   switch (Ty->getTypeID()) {
248     IMPLEMENT_INTEGER_ICMP(sge,Ty);
249     IMPLEMENT_POINTER_ICMP(>=);
250   default:
251     dbgs() << "Unhandled type for ICMP_SGE predicate: " << *Ty << "\n";
252     llvm_unreachable(0);
253   }
254   return Dest;
255 }
256
257 void Interpreter::visitICmpInst(ICmpInst &I) {
258   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
259   Type *Ty    = I.getOperand(0)->getType();
260   GenericValue Src1 = getOperandValue(I.getOperand(0), SF);
261   GenericValue Src2 = getOperandValue(I.getOperand(1), SF);
262   GenericValue R;   // Result
263   
264   switch (I.getPredicate()) {
265   case ICmpInst::ICMP_EQ:  R = executeICMP_EQ(Src1,  Src2, Ty); break;
266   case ICmpInst::ICMP_NE:  R = executeICMP_NE(Src1,  Src2, Ty); break;
267   case ICmpInst::ICMP_ULT: R = executeICMP_ULT(Src1, Src2, Ty); break;
268   case ICmpInst::ICMP_SLT: R = executeICMP_SLT(Src1, Src2, Ty); break;
269   case ICmpInst::ICMP_UGT: R = executeICMP_UGT(Src1, Src2, Ty); break;
270   case ICmpInst::ICMP_SGT: R = executeICMP_SGT(Src1, Src2, Ty); break;
271   case ICmpInst::ICMP_ULE: R = executeICMP_ULE(Src1, Src2, Ty); break;
272   case ICmpInst::ICMP_SLE: R = executeICMP_SLE(Src1, Src2, Ty); break;
273   case ICmpInst::ICMP_UGE: R = executeICMP_UGE(Src1, Src2, Ty); break;
274   case ICmpInst::ICMP_SGE: R = executeICMP_SGE(Src1, Src2, Ty); break;
275   default:
276     dbgs() << "Don't know how to handle this ICmp predicate!\n-->" << I;
277     llvm_unreachable(0);
278   }
279  
280   SetValue(&I, R, SF);
281 }
282
283 #define IMPLEMENT_FCMP(OP, TY) \
284    case Type::TY##TyID: \
285      Dest.IntVal = APInt(1,Src1.TY##Val OP Src2.TY##Val); \
286      break
287
288 static GenericValue executeFCMP_OEQ(GenericValue Src1, GenericValue Src2,
289                                    Type *Ty) {
290   GenericValue Dest;
291   switch (Ty->getTypeID()) {
292     IMPLEMENT_FCMP(==, Float);
293     IMPLEMENT_FCMP(==, Double);
294   default:
295     dbgs() << "Unhandled type for FCmp EQ instruction: " << *Ty << "\n";
296     llvm_unreachable(0);
297   }
298   return Dest;
299 }
300
301 static GenericValue executeFCMP_ONE(GenericValue Src1, GenericValue Src2,
302                                    Type *Ty) {
303   GenericValue Dest;
304   switch (Ty->getTypeID()) {
305     IMPLEMENT_FCMP(!=, Float);
306     IMPLEMENT_FCMP(!=, Double);
307
308   default:
309     dbgs() << "Unhandled type for FCmp NE instruction: " << *Ty << "\n";
310     llvm_unreachable(0);
311   }
312   return Dest;
313 }
314
315 static GenericValue executeFCMP_OLE(GenericValue Src1, GenericValue Src2,
316                                    Type *Ty) {
317   GenericValue Dest;
318   switch (Ty->getTypeID()) {
319     IMPLEMENT_FCMP(<=, Float);
320     IMPLEMENT_FCMP(<=, Double);
321   default:
322     dbgs() << "Unhandled type for FCmp LE instruction: " << *Ty << "\n";
323     llvm_unreachable(0);
324   }
325   return Dest;
326 }
327
328 static GenericValue executeFCMP_OGE(GenericValue Src1, GenericValue Src2,
329                                    Type *Ty) {
330   GenericValue Dest;
331   switch (Ty->getTypeID()) {
332     IMPLEMENT_FCMP(>=, Float);
333     IMPLEMENT_FCMP(>=, Double);
334   default:
335     dbgs() << "Unhandled type for FCmp GE instruction: " << *Ty << "\n";
336     llvm_unreachable(0);
337   }
338   return Dest;
339 }
340
341 static GenericValue executeFCMP_OLT(GenericValue Src1, GenericValue Src2,
342                                    Type *Ty) {
343   GenericValue Dest;
344   switch (Ty->getTypeID()) {
345     IMPLEMENT_FCMP(<, Float);
346     IMPLEMENT_FCMP(<, Double);
347   default:
348     dbgs() << "Unhandled type for FCmp LT instruction: " << *Ty << "\n";
349     llvm_unreachable(0);
350   }
351   return Dest;
352 }
353
354 static GenericValue executeFCMP_OGT(GenericValue Src1, GenericValue Src2,
355                                      Type *Ty) {
356   GenericValue Dest;
357   switch (Ty->getTypeID()) {
358     IMPLEMENT_FCMP(>, Float);
359     IMPLEMENT_FCMP(>, Double);
360   default:
361     dbgs() << "Unhandled type for FCmp GT instruction: " << *Ty << "\n";
362     llvm_unreachable(0);
363   }
364   return Dest;
365 }
366
367 #define IMPLEMENT_UNORDERED(TY, X,Y)                                     \
368   if (TY->isFloatTy()) {                                                 \
369     if (X.FloatVal != X.FloatVal || Y.FloatVal != Y.FloatVal) {          \
370       Dest.IntVal = APInt(1,true);                                       \
371       return Dest;                                                       \
372     }                                                                    \
373   } else if (X.DoubleVal != X.DoubleVal || Y.DoubleVal != Y.DoubleVal) { \
374     Dest.IntVal = APInt(1,true);                                         \
375     return Dest;                                                         \
376   }
377
378
379 static GenericValue executeFCMP_UEQ(GenericValue Src1, GenericValue Src2,
380                                    Type *Ty) {
381   GenericValue Dest;
382   IMPLEMENT_UNORDERED(Ty, Src1, Src2)
383   return executeFCMP_OEQ(Src1, Src2, Ty);
384 }
385
386 static GenericValue executeFCMP_UNE(GenericValue Src1, GenericValue Src2,
387                                    Type *Ty) {
388   GenericValue Dest;
389   IMPLEMENT_UNORDERED(Ty, Src1, Src2)
390   return executeFCMP_ONE(Src1, Src2, Ty);
391 }
392
393 static GenericValue executeFCMP_ULE(GenericValue Src1, GenericValue Src2,
394                                    Type *Ty) {
395   GenericValue Dest;
396   IMPLEMENT_UNORDERED(Ty, Src1, Src2)
397   return executeFCMP_OLE(Src1, Src2, Ty);
398 }
399
400 static GenericValue executeFCMP_UGE(GenericValue Src1, GenericValue Src2,
401                                    Type *Ty) {
402   GenericValue Dest;
403   IMPLEMENT_UNORDERED(Ty, Src1, Src2)
404   return executeFCMP_OGE(Src1, Src2, Ty);
405 }
406
407 static GenericValue executeFCMP_ULT(GenericValue Src1, GenericValue Src2,
408                                    Type *Ty) {
409   GenericValue Dest;
410   IMPLEMENT_UNORDERED(Ty, Src1, Src2)
411   return executeFCMP_OLT(Src1, Src2, Ty);
412 }
413
414 static GenericValue executeFCMP_UGT(GenericValue Src1, GenericValue Src2,
415                                      Type *Ty) {
416   GenericValue Dest;
417   IMPLEMENT_UNORDERED(Ty, Src1, Src2)
418   return executeFCMP_OGT(Src1, Src2, Ty);
419 }
420
421 static GenericValue executeFCMP_ORD(GenericValue Src1, GenericValue Src2,
422                                      Type *Ty) {
423   GenericValue Dest;
424   if (Ty->isFloatTy())
425     Dest.IntVal = APInt(1,(Src1.FloatVal == Src1.FloatVal && 
426                            Src2.FloatVal == Src2.FloatVal));
427   else
428     Dest.IntVal = APInt(1,(Src1.DoubleVal == Src1.DoubleVal && 
429                            Src2.DoubleVal == Src2.DoubleVal));
430   return Dest;
431 }
432
433 static GenericValue executeFCMP_UNO(GenericValue Src1, GenericValue Src2,
434                                      Type *Ty) {
435   GenericValue Dest;
436   if (Ty->isFloatTy())
437     Dest.IntVal = APInt(1,(Src1.FloatVal != Src1.FloatVal || 
438                            Src2.FloatVal != Src2.FloatVal));
439   else
440     Dest.IntVal = APInt(1,(Src1.DoubleVal != Src1.DoubleVal || 
441                            Src2.DoubleVal != Src2.DoubleVal));
442   return Dest;
443 }
444
445 void Interpreter::visitFCmpInst(FCmpInst &I) {
446   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
447   Type *Ty    = I.getOperand(0)->getType();
448   GenericValue Src1 = getOperandValue(I.getOperand(0), SF);
449   GenericValue Src2 = getOperandValue(I.getOperand(1), SF);
450   GenericValue R;   // Result
451   
452   switch (I.getPredicate()) {
453   case FCmpInst::FCMP_FALSE: R.IntVal = APInt(1,false); break;
454   case FCmpInst::FCMP_TRUE:  R.IntVal = APInt(1,true); break;
455   case FCmpInst::FCMP_ORD:   R = executeFCMP_ORD(Src1, Src2, Ty); break;
456   case FCmpInst::FCMP_UNO:   R = executeFCMP_UNO(Src1, Src2, Ty); break;
457   case FCmpInst::FCMP_UEQ:   R = executeFCMP_UEQ(Src1, Src2, Ty); break;
458   case FCmpInst::FCMP_OEQ:   R = executeFCMP_OEQ(Src1, Src2, Ty); break;
459   case FCmpInst::FCMP_UNE:   R = executeFCMP_UNE(Src1, Src2, Ty); break;
460   case FCmpInst::FCMP_ONE:   R = executeFCMP_ONE(Src1, Src2, Ty); break;
461   case FCmpInst::FCMP_ULT:   R = executeFCMP_ULT(Src1, Src2, Ty); break;
462   case FCmpInst::FCMP_OLT:   R = executeFCMP_OLT(Src1, Src2, Ty); break;
463   case FCmpInst::FCMP_UGT:   R = executeFCMP_UGT(Src1, Src2, Ty); break;
464   case FCmpInst::FCMP_OGT:   R = executeFCMP_OGT(Src1, Src2, Ty); break;
465   case FCmpInst::FCMP_ULE:   R = executeFCMP_ULE(Src1, Src2, Ty); break;
466   case FCmpInst::FCMP_OLE:   R = executeFCMP_OLE(Src1, Src2, Ty); break;
467   case FCmpInst::FCMP_UGE:   R = executeFCMP_UGE(Src1, Src2, Ty); break;
468   case FCmpInst::FCMP_OGE:   R = executeFCMP_OGE(Src1, Src2, Ty); break;
469   default:
470     dbgs() << "Don't know how to handle this FCmp predicate!\n-->" << I;
471     llvm_unreachable(0);
472   }
473  
474   SetValue(&I, R, SF);
475 }
476
477 static GenericValue executeCmpInst(unsigned predicate, GenericValue Src1, 
478                                    GenericValue Src2, Type *Ty) {
479   GenericValue Result;
480   switch (predicate) {
481   case ICmpInst::ICMP_EQ:    return executeICMP_EQ(Src1, Src2, Ty);
482   case ICmpInst::ICMP_NE:    return executeICMP_NE(Src1, Src2, Ty);
483   case ICmpInst::ICMP_UGT:   return executeICMP_UGT(Src1, Src2, Ty);
484   case ICmpInst::ICMP_SGT:   return executeICMP_SGT(Src1, Src2, Ty);
485   case ICmpInst::ICMP_ULT:   return executeICMP_ULT(Src1, Src2, Ty);
486   case ICmpInst::ICMP_SLT:   return executeICMP_SLT(Src1, Src2, Ty);
487   case ICmpInst::ICMP_UGE:   return executeICMP_UGE(Src1, Src2, Ty);
488   case ICmpInst::ICMP_SGE:   return executeICMP_SGE(Src1, Src2, Ty);
489   case ICmpInst::ICMP_ULE:   return executeICMP_ULE(Src1, Src2, Ty);
490   case ICmpInst::ICMP_SLE:   return executeICMP_SLE(Src1, Src2, Ty);
491   case FCmpInst::FCMP_ORD:   return executeFCMP_ORD(Src1, Src2, Ty);
492   case FCmpInst::FCMP_UNO:   return executeFCMP_UNO(Src1, Src2, Ty);
493   case FCmpInst::FCMP_OEQ:   return executeFCMP_OEQ(Src1, Src2, Ty);
494   case FCmpInst::FCMP_UEQ:   return executeFCMP_UEQ(Src1, Src2, Ty);
495   case FCmpInst::FCMP_ONE:   return executeFCMP_ONE(Src1, Src2, Ty);
496   case FCmpInst::FCMP_UNE:   return executeFCMP_UNE(Src1, Src2, Ty);
497   case FCmpInst::FCMP_OLT:   return executeFCMP_OLT(Src1, Src2, Ty);
498   case FCmpInst::FCMP_ULT:   return executeFCMP_ULT(Src1, Src2, Ty);
499   case FCmpInst::FCMP_OGT:   return executeFCMP_OGT(Src1, Src2, Ty);
500   case FCmpInst::FCMP_UGT:   return executeFCMP_UGT(Src1, Src2, Ty);
501   case FCmpInst::FCMP_OLE:   return executeFCMP_OLE(Src1, Src2, Ty);
502   case FCmpInst::FCMP_ULE:   return executeFCMP_ULE(Src1, Src2, Ty);
503   case FCmpInst::FCMP_OGE:   return executeFCMP_OGE(Src1, Src2, Ty);
504   case FCmpInst::FCMP_UGE:   return executeFCMP_UGE(Src1, Src2, Ty);
505   case FCmpInst::FCMP_FALSE: { 
506     GenericValue Result;
507     Result.IntVal = APInt(1, false);
508     return Result;
509   }
510   case FCmpInst::FCMP_TRUE: {
511     GenericValue Result;
512     Result.IntVal = APInt(1, true);
513     return Result;
514   }
515   default:
516     dbgs() << "Unhandled Cmp predicate\n";
517     llvm_unreachable(0);
518   }
519 }
520
521 void Interpreter::visitBinaryOperator(BinaryOperator &I) {
522   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
523   Type *Ty    = I.getOperand(0)->getType();
524   GenericValue Src1 = getOperandValue(I.getOperand(0), SF);
525   GenericValue Src2 = getOperandValue(I.getOperand(1), SF);
526   GenericValue R;   // Result
527
528   switch (I.getOpcode()) {
529   case Instruction::Add:   R.IntVal = Src1.IntVal + Src2.IntVal; break;
530   case Instruction::Sub:   R.IntVal = Src1.IntVal - Src2.IntVal; break;
531   case Instruction::Mul:   R.IntVal = Src1.IntVal * Src2.IntVal; break;
532   case Instruction::FAdd:  executeFAddInst(R, Src1, Src2, Ty); break;
533   case Instruction::FSub:  executeFSubInst(R, Src1, Src2, Ty); break;
534   case Instruction::FMul:  executeFMulInst(R, Src1, Src2, Ty); break;
535   case Instruction::FDiv:  executeFDivInst(R, Src1, Src2, Ty); break;
536   case Instruction::FRem:  executeFRemInst(R, Src1, Src2, Ty); break;
537   case Instruction::UDiv:  R.IntVal = Src1.IntVal.udiv(Src2.IntVal); break;
538   case Instruction::SDiv:  R.IntVal = Src1.IntVal.sdiv(Src2.IntVal); break;
539   case Instruction::URem:  R.IntVal = Src1.IntVal.urem(Src2.IntVal); break;
540   case Instruction::SRem:  R.IntVal = Src1.IntVal.srem(Src2.IntVal); break;
541   case Instruction::And:   R.IntVal = Src1.IntVal & Src2.IntVal; break;
542   case Instruction::Or:    R.IntVal = Src1.IntVal | Src2.IntVal; break;
543   case Instruction::Xor:   R.IntVal = Src1.IntVal ^ Src2.IntVal; break;
544   default:
545     dbgs() << "Don't know how to handle this binary operator!\n-->" << I;
546     llvm_unreachable(0);
547   }
548
549   SetValue(&I, R, SF);
550 }
551
552 static GenericValue executeSelectInst(GenericValue Src1, GenericValue Src2,
553                                       GenericValue Src3) {
554   return Src1.IntVal == 0 ? Src3 : Src2;
555 }
556
557 void Interpreter::visitSelectInst(SelectInst &I) {
558   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
559   GenericValue Src1 = getOperandValue(I.getOperand(0), SF);
560   GenericValue Src2 = getOperandValue(I.getOperand(1), SF);
561   GenericValue Src3 = getOperandValue(I.getOperand(2), SF);
562   GenericValue R = executeSelectInst(Src1, Src2, Src3);
563   SetValue(&I, R, SF);
564 }
565
566
567 //===----------------------------------------------------------------------===//
568 //                     Terminator Instruction Implementations
569 //===----------------------------------------------------------------------===//
570
571 void Interpreter::exitCalled(GenericValue GV) {
572   // runAtExitHandlers() assumes there are no stack frames, but
573   // if exit() was called, then it had a stack frame. Blow away
574   // the stack before interpreting atexit handlers.
575   ECStack.clear();
576   runAtExitHandlers();
577   exit(GV.IntVal.zextOrTrunc(32).getZExtValue());
578 }
579
580 /// Pop the last stack frame off of ECStack and then copy the result
581 /// back into the result variable if we are not returning void. The
582 /// result variable may be the ExitValue, or the Value of the calling
583 /// CallInst if there was a previous stack frame. This method may
584 /// invalidate any ECStack iterators you have. This method also takes
585 /// care of switching to the normal destination BB, if we are returning
586 /// from an invoke.
587 ///
588 void Interpreter::popStackAndReturnValueToCaller(Type *RetTy,
589                                                  GenericValue Result) {
590   // Pop the current stack frame.
591   ECStack.pop_back();
592
593   if (ECStack.empty()) {  // Finished main.  Put result into exit code...
594     if (RetTy && !RetTy->isVoidTy()) {          // Nonvoid return type?
595       ExitValue = Result;   // Capture the exit value of the program
596     } else {
597       memset(&ExitValue.Untyped, 0, sizeof(ExitValue.Untyped));
598     }
599   } else {
600     // If we have a previous stack frame, and we have a previous call,
601     // fill in the return value...
602     ExecutionContext &CallingSF = ECStack.back();
603     if (Instruction *I = CallingSF.Caller.getInstruction()) {
604       // Save result...
605       if (!CallingSF.Caller.getType()->isVoidTy())
606         SetValue(I, Result, CallingSF);
607       if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst> (I))
608         SwitchToNewBasicBlock (II->getNormalDest (), CallingSF);
609       CallingSF.Caller = CallSite();          // We returned from the call...
610     }
611   }
612 }
613
614 void Interpreter::visitReturnInst(ReturnInst &I) {
615   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
616   Type *RetTy = Type::getVoidTy(I.getContext());
617   GenericValue Result;
618
619   // Save away the return value... (if we are not 'ret void')
620   if (I.getNumOperands()) {
621     RetTy  = I.getReturnValue()->getType();
622     Result = getOperandValue(I.getReturnValue(), SF);
623   }
624
625   popStackAndReturnValueToCaller(RetTy, Result);
626 }
627
628 void Interpreter::visitUnreachableInst(UnreachableInst &I) {
629   report_fatal_error("Program executed an 'unreachable' instruction!");
630 }
631
632 void Interpreter::visitBranchInst(BranchInst &I) {
633   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
634   BasicBlock *Dest;
635
636   Dest = I.getSuccessor(0);          // Uncond branches have a fixed dest...
637   if (!I.isUnconditional()) {
638     Value *Cond = I.getCondition();
639     if (getOperandValue(Cond, SF).IntVal == 0) // If false cond...
640       Dest = I.getSuccessor(1);
641   }
642   SwitchToNewBasicBlock(Dest, SF);
643 }
644
645 void Interpreter::visitSwitchInst(SwitchInst &I) {
646   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
647   Value* Cond = I.getCondition();
648   Type *ElTy = Cond->getType();
649   GenericValue CondVal = getOperandValue(Cond, SF);
650
651   // Check to see if any of the cases match...
652   BasicBlock *Dest = 0;
653   for (SwitchInst::CaseIt i = I.case_begin(), e = I.case_end(); i != e; ++i) {
654     ConstantRangesSet Case = i.getCaseValueEx();
655     for (unsigned n = 0, en = Case.getNumItems(); n != en; ++n) {
656       ConstantRangesSet::Range r = Case.getItem(n);
657       GenericValue Low = getOperandValue(r.Low, SF);
658       GenericValue High = getOperandValue(r.High, SF);
659       if (executeICMP_ULE(Low, CondVal, ElTy).IntVal != 0 &&
660           executeICMP_ULE(CondVal, High, ElTy).IntVal != 0) {
661         Dest = cast<BasicBlock>(i.getCaseSuccessor());
662         break;        
663       }
664     }
665   }
666   if (!Dest) Dest = I.getDefaultDest();   // No cases matched: use default
667   SwitchToNewBasicBlock(Dest, SF);
668 }
669
670 void Interpreter::visitIndirectBrInst(IndirectBrInst &I) {
671   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
672   void *Dest = GVTOP(getOperandValue(I.getAddress(), SF));
673   SwitchToNewBasicBlock((BasicBlock*)Dest, SF);
674 }
675
676
677 // SwitchToNewBasicBlock - This method is used to jump to a new basic block.
678 // This function handles the actual updating of block and instruction iterators
679 // as well as execution of all of the PHI nodes in the destination block.
680 //
681 // This method does this because all of the PHI nodes must be executed
682 // atomically, reading their inputs before any of the results are updated.  Not
683 // doing this can cause problems if the PHI nodes depend on other PHI nodes for
684 // their inputs.  If the input PHI node is updated before it is read, incorrect
685 // results can happen.  Thus we use a two phase approach.
686 //
687 void Interpreter::SwitchToNewBasicBlock(BasicBlock *Dest, ExecutionContext &SF){
688   BasicBlock *PrevBB = SF.CurBB;      // Remember where we came from...
689   SF.CurBB   = Dest;                  // Update CurBB to branch destination
690   SF.CurInst = SF.CurBB->begin();     // Update new instruction ptr...
691
692   if (!isa<PHINode>(SF.CurInst)) return;  // Nothing fancy to do
693
694   // Loop over all of the PHI nodes in the current block, reading their inputs.
695   std::vector<GenericValue> ResultValues;
696
697   for (; PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(SF.CurInst); ++SF.CurInst) {
698     // Search for the value corresponding to this previous bb...
699     int i = PN->getBasicBlockIndex(PrevBB);
700     assert(i != -1 && "PHINode doesn't contain entry for predecessor??");
701     Value *IncomingValue = PN->getIncomingValue(i);
702
703     // Save the incoming value for this PHI node...
704     ResultValues.push_back(getOperandValue(IncomingValue, SF));
705   }
706
707   // Now loop over all of the PHI nodes setting their values...
708   SF.CurInst = SF.CurBB->begin();
709   for (unsigned i = 0; isa<PHINode>(SF.CurInst); ++SF.CurInst, ++i) {
710     PHINode *PN = cast<PHINode>(SF.CurInst);
711     SetValue(PN, ResultValues[i], SF);
712   }
713 }
714
715 //===----------------------------------------------------------------------===//
716 //                     Memory Instruction Implementations
717 //===----------------------------------------------------------------------===//
718
719 void Interpreter::visitAllocaInst(AllocaInst &I) {
720   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
721
722   Type *Ty = I.getType()->getElementType();  // Type to be allocated
723
724   // Get the number of elements being allocated by the array...
725   unsigned NumElements = 
726     getOperandValue(I.getOperand(0), SF).IntVal.getZExtValue();
727
728   unsigned TypeSize = (size_t)TD.getTypeAllocSize(Ty);
729
730   // Avoid malloc-ing zero bytes, use max()...
731   unsigned MemToAlloc = std::max(1U, NumElements * TypeSize);
732
733   // Allocate enough memory to hold the type...
734   void *Memory = malloc(MemToAlloc);
735
736   DEBUG(dbgs() << "Allocated Type: " << *Ty << " (" << TypeSize << " bytes) x " 
737                << NumElements << " (Total: " << MemToAlloc << ") at "
738                << uintptr_t(Memory) << '\n');
739
740   GenericValue Result = PTOGV(Memory);
741   assert(Result.PointerVal != 0 && "Null pointer returned by malloc!");
742   SetValue(&I, Result, SF);
743
744   if (I.getOpcode() == Instruction::Alloca)
745     ECStack.back().Allocas.add(Memory);
746 }
747
748 // getElementOffset - The workhorse for getelementptr.
749 //
750 GenericValue Interpreter::executeGEPOperation(Value *Ptr, gep_type_iterator I,
751                                               gep_type_iterator E,
752                                               ExecutionContext &SF) {
753   assert(Ptr->getType()->isPointerTy() &&
754          "Cannot getElementOffset of a nonpointer type!");
755
756   uint64_t Total = 0;
757
758   for (; I != E; ++I) {
759     if (StructType *STy = dyn_cast<StructType>(*I)) {
760       const StructLayout *SLO = TD.getStructLayout(STy);
761
762       const ConstantInt *CPU = cast<ConstantInt>(I.getOperand());
763       unsigned Index = unsigned(CPU->getZExtValue());
764
765       Total += SLO->getElementOffset(Index);
766     } else {
767       SequentialType *ST = cast<SequentialType>(*I);
768       // Get the index number for the array... which must be long type...
769       GenericValue IdxGV = getOperandValue(I.getOperand(), SF);
770
771       int64_t Idx;
772       unsigned BitWidth = 
773         cast<IntegerType>(I.getOperand()->getType())->getBitWidth();
774       if (BitWidth == 32)
775         Idx = (int64_t)(int32_t)IdxGV.IntVal.getZExtValue();
776       else {
777         assert(BitWidth == 64 && "Invalid index type for getelementptr");
778         Idx = (int64_t)IdxGV.IntVal.getZExtValue();
779       }
780       Total += TD.getTypeAllocSize(ST->getElementType())*Idx;
781     }
782   }
783
784   GenericValue Result;
785   Result.PointerVal = ((char*)getOperandValue(Ptr, SF).PointerVal) + Total;
786   DEBUG(dbgs() << "GEP Index " << Total << " bytes.\n");
787   return Result;
788 }
789
790 void Interpreter::visitGetElementPtrInst(GetElementPtrInst &I) {
791   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
792   SetValue(&I, executeGEPOperation(I.getPointerOperand(),
793                                    gep_type_begin(I), gep_type_end(I), SF), SF);
794 }
795
796 void Interpreter::visitLoadInst(LoadInst &I) {
797   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
798   GenericValue SRC = getOperandValue(I.getPointerOperand(), SF);
799   GenericValue *Ptr = (GenericValue*)GVTOP(SRC);
800   GenericValue Result;
801   LoadValueFromMemory(Result, Ptr, I.getType());
802   SetValue(&I, Result, SF);
803   if (I.isVolatile() && PrintVolatile)
804     dbgs() << "Volatile load " << I;
805 }
806
807 void Interpreter::visitStoreInst(StoreInst &I) {
808   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
809   GenericValue Val = getOperandValue(I.getOperand(0), SF);
810   GenericValue SRC = getOperandValue(I.getPointerOperand(), SF);
811   StoreValueToMemory(Val, (GenericValue *)GVTOP(SRC),
812                      I.getOperand(0)->getType());
813   if (I.isVolatile() && PrintVolatile)
814     dbgs() << "Volatile store: " << I;
815 }
816
817 //===----------------------------------------------------------------------===//
818 //                 Miscellaneous Instruction Implementations
819 //===----------------------------------------------------------------------===//
820
821 void Interpreter::visitCallSite(CallSite CS) {
822   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
823
824   // Check to see if this is an intrinsic function call...
825   Function *F = CS.getCalledFunction();
826   if (F && F->isDeclaration())
827     switch (F->getIntrinsicID()) {
828     case Intrinsic::not_intrinsic:
829       break;
830     case Intrinsic::vastart: { // va_start
831       GenericValue ArgIndex;
832       ArgIndex.UIntPairVal.first = ECStack.size() - 1;
833       ArgIndex.UIntPairVal.second = 0;
834       SetValue(CS.getInstruction(), ArgIndex, SF);
835       return;
836     }
837     case Intrinsic::vaend:    // va_end is a noop for the interpreter
838       return;
839     case Intrinsic::vacopy:   // va_copy: dest = src
840       SetValue(CS.getInstruction(), getOperandValue(*CS.arg_begin(), SF), SF);
841       return;
842     default:
843       // If it is an unknown intrinsic function, use the intrinsic lowering
844       // class to transform it into hopefully tasty LLVM code.
845       //
846       BasicBlock::iterator me(CS.getInstruction());
847       BasicBlock *Parent = CS.getInstruction()->getParent();
848       bool atBegin(Parent->begin() == me);
849       if (!atBegin)
850         --me;
851       IL->LowerIntrinsicCall(cast<CallInst>(CS.getInstruction()));
852
853       // Restore the CurInst pointer to the first instruction newly inserted, if
854       // any.
855       if (atBegin) {
856         SF.CurInst = Parent->begin();
857       } else {
858         SF.CurInst = me;
859         ++SF.CurInst;
860       }
861       return;
862     }
863
864
865   SF.Caller = CS;
866   std::vector<GenericValue> ArgVals;
867   const unsigned NumArgs = SF.Caller.arg_size();
868   ArgVals.reserve(NumArgs);
869   uint16_t pNum = 1;
870   for (CallSite::arg_iterator i = SF.Caller.arg_begin(),
871          e = SF.Caller.arg_end(); i != e; ++i, ++pNum) {
872     Value *V = *i;
873     ArgVals.push_back(getOperandValue(V, SF));
874   }
875
876   // To handle indirect calls, we must get the pointer value from the argument
877   // and treat it as a function pointer.
878   GenericValue SRC = getOperandValue(SF.Caller.getCalledValue(), SF);
879   callFunction((Function*)GVTOP(SRC), ArgVals);
880 }
881
882 void Interpreter::visitShl(BinaryOperator &I) {
883   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
884   GenericValue Src1 = getOperandValue(I.getOperand(0), SF);
885   GenericValue Src2 = getOperandValue(I.getOperand(1), SF);
886   GenericValue Dest;
887   if (Src2.IntVal.getZExtValue() < Src1.IntVal.getBitWidth())
888     Dest.IntVal = Src1.IntVal.shl(Src2.IntVal.getZExtValue());
889   else
890     Dest.IntVal = Src1.IntVal;
891   
892   SetValue(&I, Dest, SF);
893 }
894
895 void Interpreter::visitLShr(BinaryOperator &I) {
896   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
897   GenericValue Src1 = getOperandValue(I.getOperand(0), SF);
898   GenericValue Src2 = getOperandValue(I.getOperand(1), SF);
899   GenericValue Dest;
900   if (Src2.IntVal.getZExtValue() < Src1.IntVal.getBitWidth())
901     Dest.IntVal = Src1.IntVal.lshr(Src2.IntVal.getZExtValue());
902   else
903     Dest.IntVal = Src1.IntVal;
904   
905   SetValue(&I, Dest, SF);
906 }
907
908 void Interpreter::visitAShr(BinaryOperator &I) {
909   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
910   GenericValue Src1 = getOperandValue(I.getOperand(0), SF);
911   GenericValue Src2 = getOperandValue(I.getOperand(1), SF);
912   GenericValue Dest;
913   if (Src2.IntVal.getZExtValue() < Src1.IntVal.getBitWidth())
914     Dest.IntVal = Src1.IntVal.ashr(Src2.IntVal.getZExtValue());
915   else
916     Dest.IntVal = Src1.IntVal;
917   
918   SetValue(&I, Dest, SF);
919 }
920
921 GenericValue Interpreter::executeTruncInst(Value *SrcVal, Type *DstTy,
922                                            ExecutionContext &SF) {
923   GenericValue Dest, Src = getOperandValue(SrcVal, SF);
924   IntegerType *DITy = cast<IntegerType>(DstTy);
925   unsigned DBitWidth = DITy->getBitWidth();
926   Dest.IntVal = Src.IntVal.trunc(DBitWidth);
927   return Dest;
928 }
929
930 GenericValue Interpreter::executeSExtInst(Value *SrcVal, Type *DstTy,
931                                           ExecutionContext &SF) {
932   GenericValue Dest, Src = getOperandValue(SrcVal, SF);
933   IntegerType *DITy = cast<IntegerType>(DstTy);
934   unsigned DBitWidth = DITy->getBitWidth();
935   Dest.IntVal = Src.IntVal.sext(DBitWidth);
936   return Dest;
937 }
938
939 GenericValue Interpreter::executeZExtInst(Value *SrcVal, Type *DstTy,
940                                           ExecutionContext &SF) {
941   GenericValue Dest, Src = getOperandValue(SrcVal, SF);
942   IntegerType *DITy = cast<IntegerType>(DstTy);
943   unsigned DBitWidth = DITy->getBitWidth();
944   Dest.IntVal = Src.IntVal.zext(DBitWidth);
945   return Dest;
946 }
947
948 GenericValue Interpreter::executeFPTruncInst(Value *SrcVal, Type *DstTy,
949                                              ExecutionContext &SF) {
950   GenericValue Dest, Src = getOperandValue(SrcVal, SF);
951   assert(SrcVal->getType()->isDoubleTy() && DstTy->isFloatTy() &&
952          "Invalid FPTrunc instruction");
953   Dest.FloatVal = (float) Src.DoubleVal;
954   return Dest;
955 }
956
957 GenericValue Interpreter::executeFPExtInst(Value *SrcVal, Type *DstTy,
958                                            ExecutionContext &SF) {
959   GenericValue Dest, Src = getOperandValue(SrcVal, SF);
960   assert(SrcVal->getType()->isFloatTy() && DstTy->isDoubleTy() &&
961          "Invalid FPTrunc instruction");
962   Dest.DoubleVal = (double) Src.FloatVal;
963   return Dest;
964 }
965
966 GenericValue Interpreter::executeFPToUIInst(Value *SrcVal, Type *DstTy,
967                                             ExecutionContext &SF) {
968   Type *SrcTy = SrcVal->getType();
969   uint32_t DBitWidth = cast<IntegerType>(DstTy)->getBitWidth();
970   GenericValue Dest, Src = getOperandValue(SrcVal, SF);
971   assert(SrcTy->isFloatingPointTy() && "Invalid FPToUI instruction");
972
973   if (SrcTy->getTypeID() == Type::FloatTyID)
974     Dest.IntVal = APIntOps::RoundFloatToAPInt(Src.FloatVal, DBitWidth);
975   else
976     Dest.IntVal = APIntOps::RoundDoubleToAPInt(Src.DoubleVal, DBitWidth);
977   return Dest;
978 }
979
980 GenericValue Interpreter::executeFPToSIInst(Value *SrcVal, Type *DstTy,
981                                             ExecutionContext &SF) {
982   Type *SrcTy = SrcVal->getType();
983   uint32_t DBitWidth = cast<IntegerType>(DstTy)->getBitWidth();
984   GenericValue Dest, Src = getOperandValue(SrcVal, SF);
985   assert(SrcTy->isFloatingPointTy() && "Invalid FPToSI instruction");
986
987   if (SrcTy->getTypeID() == Type::FloatTyID)
988     Dest.IntVal = APIntOps::RoundFloatToAPInt(Src.FloatVal, DBitWidth);
989   else
990     Dest.IntVal = APIntOps::RoundDoubleToAPInt(Src.DoubleVal, DBitWidth);
991   return Dest;
992 }
993
994 GenericValue Interpreter::executeUIToFPInst(Value *SrcVal, Type *DstTy,
995                                             ExecutionContext &SF) {
996   GenericValue Dest, Src = getOperandValue(SrcVal, SF);
997   assert(DstTy->isFloatingPointTy() && "Invalid UIToFP instruction");
998
999   if (DstTy->getTypeID() == Type::FloatTyID)
1000     Dest.FloatVal = APIntOps::RoundAPIntToFloat(Src.IntVal);
1001   else
1002     Dest.DoubleVal = APIntOps::RoundAPIntToDouble(Src.IntVal);
1003   return Dest;
1004 }
1005
1006 GenericValue Interpreter::executeSIToFPInst(Value *SrcVal, Type *DstTy,
1007                                             ExecutionContext &SF) {
1008   GenericValue Dest, Src = getOperandValue(SrcVal, SF);
1009   assert(DstTy->isFloatingPointTy() && "Invalid SIToFP instruction");
1010
1011   if (DstTy->getTypeID() == Type::FloatTyID)
1012     Dest.FloatVal = APIntOps::RoundSignedAPIntToFloat(Src.IntVal);
1013   else
1014     Dest.DoubleVal = APIntOps::RoundSignedAPIntToDouble(Src.IntVal);
1015   return Dest;
1016
1017 }
1018
1019 GenericValue Interpreter::executePtrToIntInst(Value *SrcVal, Type *DstTy,
1020                                               ExecutionContext &SF) {
1021   uint32_t DBitWidth = cast<IntegerType>(DstTy)->getBitWidth();
1022   GenericValue Dest, Src = getOperandValue(SrcVal, SF);
1023   assert(SrcVal->getType()->isPointerTy() && "Invalid PtrToInt instruction");
1024
1025   Dest.IntVal = APInt(DBitWidth, (intptr_t) Src.PointerVal);
1026   return Dest;
1027 }
1028
1029 GenericValue Interpreter::executeIntToPtrInst(Value *SrcVal, Type *DstTy,
1030                                               ExecutionContext &SF) {
1031   GenericValue Dest, Src = getOperandValue(SrcVal, SF);
1032   assert(DstTy->isPointerTy() && "Invalid PtrToInt instruction");
1033
1034   uint32_t PtrSize = TD.getPointerSizeInBits();
1035   if (PtrSize != Src.IntVal.getBitWidth())
1036     Src.IntVal = Src.IntVal.zextOrTrunc(PtrSize);
1037
1038   Dest.PointerVal = PointerTy(intptr_t(Src.IntVal.getZExtValue()));
1039   return Dest;
1040 }
1041
1042 GenericValue Interpreter::executeBitCastInst(Value *SrcVal, Type *DstTy,
1043                                              ExecutionContext &SF) {
1044   
1045   Type *SrcTy = SrcVal->getType();
1046   GenericValue Dest, Src = getOperandValue(SrcVal, SF);
1047   if (DstTy->isPointerTy()) {
1048     assert(SrcTy->isPointerTy() && "Invalid BitCast");
1049     Dest.PointerVal = Src.PointerVal;
1050   } else if (DstTy->isIntegerTy()) {
1051     if (SrcTy->isFloatTy()) {
1052       Dest.IntVal = APInt::floatToBits(Src.FloatVal);
1053     } else if (SrcTy->isDoubleTy()) {
1054       Dest.IntVal = APInt::doubleToBits(Src.DoubleVal);
1055     } else if (SrcTy->isIntegerTy()) {
1056       Dest.IntVal = Src.IntVal;
1057     } else 
1058       llvm_unreachable("Invalid BitCast");
1059   } else if (DstTy->isFloatTy()) {
1060     if (SrcTy->isIntegerTy())
1061       Dest.FloatVal = Src.IntVal.bitsToFloat();
1062     else
1063       Dest.FloatVal = Src.FloatVal;
1064   } else if (DstTy->isDoubleTy()) {
1065     if (SrcTy->isIntegerTy())
1066       Dest.DoubleVal = Src.IntVal.bitsToDouble();
1067     else
1068       Dest.DoubleVal = Src.DoubleVal;
1069   } else
1070     llvm_unreachable("Invalid Bitcast");
1071
1072   return Dest;
1073 }
1074
1075 void Interpreter::visitTruncInst(TruncInst &I) {
1076   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
1077   SetValue(&I, executeTruncInst(I.getOperand(0), I.getType(), SF), SF);
1078 }
1079
1080 void Interpreter::visitSExtInst(SExtInst &I) {
1081   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
1082   SetValue(&I, executeSExtInst(I.getOperand(0), I.getType(), SF), SF);
1083 }
1084
1085 void Interpreter::visitZExtInst(ZExtInst &I) {
1086   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
1087   SetValue(&I, executeZExtInst(I.getOperand(0), I.getType(), SF), SF);
1088 }
1089
1090 void Interpreter::visitFPTruncInst(FPTruncInst &I) {
1091   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
1092   SetValue(&I, executeFPTruncInst(I.getOperand(0), I.getType(), SF), SF);
1093 }
1094
1095 void Interpreter::visitFPExtInst(FPExtInst &I) {
1096   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
1097   SetValue(&I, executeFPExtInst(I.getOperand(0), I.getType(), SF), SF);
1098 }
1099
1100 void Interpreter::visitUIToFPInst(UIToFPInst &I) {
1101   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
1102   SetValue(&I, executeUIToFPInst(I.getOperand(0), I.getType(), SF), SF);
1103 }
1104
1105 void Interpreter::visitSIToFPInst(SIToFPInst &I) {
1106   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
1107   SetValue(&I, executeSIToFPInst(I.getOperand(0), I.getType(), SF), SF);
1108 }
1109
1110 void Interpreter::visitFPToUIInst(FPToUIInst &I) {
1111   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
1112   SetValue(&I, executeFPToUIInst(I.getOperand(0), I.getType(), SF), SF);
1113 }
1114
1115 void Interpreter::visitFPToSIInst(FPToSIInst &I) {
1116   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
1117   SetValue(&I, executeFPToSIInst(I.getOperand(0), I.getType(), SF), SF);
1118 }
1119
1120 void Interpreter::visitPtrToIntInst(PtrToIntInst &I) {
1121   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
1122   SetValue(&I, executePtrToIntInst(I.getOperand(0), I.getType(), SF), SF);
1123 }
1124
1125 void Interpreter::visitIntToPtrInst(IntToPtrInst &I) {
1126   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
1127   SetValue(&I, executeIntToPtrInst(I.getOperand(0), I.getType(), SF), SF);
1128 }
1129
1130 void Interpreter::visitBitCastInst(BitCastInst &I) {
1131   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
1132   SetValue(&I, executeBitCastInst(I.getOperand(0), I.getType(), SF), SF);
1133 }
1134
1135 #define IMPLEMENT_VAARG(TY) \
1136    case Type::TY##TyID: Dest.TY##Val = Src.TY##Val; break
1137
1138 void Interpreter::visitVAArgInst(VAArgInst &I) {
1139   ExecutionContext &SF = ECStack.back();
1140
1141   // Get the incoming valist parameter.  LLI treats the valist as a
1142   // (ec-stack-depth var-arg-index) pair.
1143   GenericValue VAList = getOperandValue(I.getOperand(0), SF);
1144   GenericValue Dest;
1145   GenericValue Src = ECStack[VAList.UIntPairVal.first]
1146                       .VarArgs[VAList.UIntPairVal.second];
1147   Type *Ty = I.getType();
1148   switch (Ty->getTypeID()) {
1149     case Type::IntegerTyID: Dest.IntVal = Src.IntVal;
1150     IMPLEMENT_VAARG(Pointer);
1151     IMPLEMENT_VAARG(Float);
1152     IMPLEMENT_VAARG(Double);
1153   default:
1154     dbgs() << "Unhandled dest type for vaarg instruction: " << *Ty << "\n";
1155     llvm_unreachable(0);
1156   }
1157
1158   // Set the Value of this Instruction.
1159   SetValue(&I, Dest, SF);
1160
1161   // Move the pointer to the next vararg.
1162   ++VAList.UIntPairVal.second;
1163 }
1164
1165 GenericValue Interpreter::getConstantExprValue (ConstantExpr *CE,
1166                                                 ExecutionContext &SF) {
1167   switch (CE->getOpcode()) {
1168   case Instruction::Trunc:   
1169       return executeTruncInst(CE->getOperand(0), CE->getType(), SF);
1170   case Instruction::ZExt:
1171       return executeZExtInst(CE->getOperand(0), CE->getType(), SF);
1172   case Instruction::SExt:
1173       return executeSExtInst(CE->getOperand(0), CE->getType(), SF);
1174   case Instruction::FPTrunc:
1175       return executeFPTruncInst(CE->getOperand(0), CE->getType(), SF);
1176   case Instruction::FPExt:
1177       return executeFPExtInst(CE->getOperand(0), CE->getType(), SF);
1178   case Instruction::UIToFP:
1179       return executeUIToFPInst(CE->getOperand(0), CE->getType(), SF);
1180   case Instruction::SIToFP:
1181       return executeSIToFPInst(CE->getOperand(0), CE->getType(), SF);
1182   case Instruction::FPToUI:
1183       return executeFPToUIInst(CE->getOperand(0), CE->getType(), SF);
1184   case Instruction::FPToSI:
1185       return executeFPToSIInst(CE->getOperand(0), CE->getType(), SF);
1186   case Instruction::PtrToInt:
1187       return executePtrToIntInst(CE->getOperand(0), CE->getType(), SF);
1188   case Instruction::IntToPtr:
1189       return executeIntToPtrInst(CE->getOperand(0), CE->getType(), SF);
1190   case Instruction::BitCast:
1191       return executeBitCastInst(CE->getOperand(0), CE->getType(), SF);
1192   case Instruction::GetElementPtr:
1193     return executeGEPOperation(CE->getOperand(0), gep_type_begin(CE),
1194                                gep_type_end(CE), SF);
1195   case Instruction::FCmp:
1196   case Instruction::ICmp:
1197     return executeCmpInst(CE->getPredicate(),
1198                           getOperandValue(CE->getOperand(0), SF),
1199                           getOperandValue(CE->getOperand(1), SF),
1200                           CE->getOperand(0)->getType());
1201   case Instruction::Select:
1202     return executeSelectInst(getOperandValue(CE->getOperand(0), SF),
1203                              getOperandValue(CE->getOperand(1), SF),
1204                              getOperandValue(CE->getOperand(2), SF));
1205   default :
1206     break;
1207   }
1208
1209   // The cases below here require a GenericValue parameter for the result
1210   // so we initialize one, compute it and then return it.
1211   GenericValue Op0 = getOperandValue(CE->getOperand(0), SF);
1212   GenericValue Op1 = getOperandValue(CE->getOperand(1), SF);
1213   GenericValue Dest;
1214   Type * Ty = CE->getOperand(0)->getType();
1215   switch (CE->getOpcode()) {
1216   case Instruction::Add:  Dest.IntVal = Op0.IntVal + Op1.IntVal; break;
1217   case Instruction::Sub:  Dest.IntVal = Op0.IntVal - Op1.IntVal; break;
1218   case Instruction::Mul:  Dest.IntVal = Op0.IntVal * Op1.IntVal; break;
1219   case Instruction::FAdd: executeFAddInst(Dest, Op0, Op1, Ty); break;
1220   case Instruction::FSub: executeFSubInst(Dest, Op0, Op1, Ty); break;
1221   case Instruction::FMul: executeFMulInst(Dest, Op0, Op1, Ty); break;
1222   case Instruction::FDiv: executeFDivInst(Dest, Op0, Op1, Ty); break;
1223   case Instruction::FRem: executeFRemInst(Dest, Op0, Op1, Ty); break;
1224   case Instruction::SDiv: Dest.IntVal = Op0.IntVal.sdiv(Op1.IntVal); break;
1225   case Instruction::UDiv: Dest.IntVal = Op0.IntVal.udiv(Op1.IntVal); break;
1226   case Instruction::URem: Dest.IntVal = Op0.IntVal.urem(Op1.IntVal); break;
1227   case Instruction::SRem: Dest.IntVal = Op0.IntVal.srem(Op1.IntVal); break;
1228   case Instruction::And:  Dest.IntVal = Op0.IntVal & Op1.IntVal; break;
1229   case Instruction::Or:   Dest.IntVal = Op0.IntVal | Op1.IntVal; break;
1230   case Instruction::Xor:  Dest.IntVal = Op0.IntVal ^ Op1.IntVal; break;
1231   case Instruction::Shl:  
1232     Dest.IntVal = Op0.IntVal.shl(Op1.IntVal.getZExtValue());
1233     break;
1234   case Instruction::LShr: 
1235     Dest.IntVal = Op0.IntVal.lshr(Op1.IntVal.getZExtValue());
1236     break;
1237   case Instruction::AShr: 
1238     Dest.IntVal = Op0.IntVal.ashr(Op1.IntVal.getZExtValue());
1239     break;
1240   default:
1241     dbgs() << "Unhandled ConstantExpr: " << *CE << "\n";
1242     llvm_unreachable("Unhandled ConstantExpr");
1243   }
1244   return Dest;
1245 }
1246
1247 GenericValue Interpreter::getOperandValue(Value *V, ExecutionContext &SF) {
1248   if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(V)) {
1249     return getConstantExprValue(CE, SF);
1250   } else if (Constant *CPV = dyn_cast<Constant>(V)) {
1251     return getConstantValue(CPV);
1252   } else if (GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(V)) {
1253     return PTOGV(getPointerToGlobal(GV));
1254   } else {
1255     return SF.Values[V];
1256   }
1257 }
1258
1259 //===----------------------------------------------------------------------===//
1260 //                        Dispatch and Execution Code
1261 //===----------------------------------------------------------------------===//
1262
1263 //===----------------------------------------------------------------------===//
1264 // callFunction - Execute the specified function...
1265 //
1266 void Interpreter::callFunction(Function *F,
1267                                const std::vector<GenericValue> &ArgVals) {
1268   assert((ECStack.empty() || ECStack.back().Caller.getInstruction() == 0 ||
1269           ECStack.back().Caller.arg_size() == ArgVals.size()) &&
1270          "Incorrect number of arguments passed into function call!");
1271   // Make a new stack frame... and fill it in.
1272   ECStack.push_back(ExecutionContext());
1273   ExecutionContext &StackFrame = ECStack.back();
1274   StackFrame.CurFunction = F;
1275
1276   // Special handling for external functions.
1277   if (F->isDeclaration()) {
1278     GenericValue Result = callExternalFunction (F, ArgVals);
1279     // Simulate a 'ret' instruction of the appropriate type.
1280     popStackAndReturnValueToCaller (F->getReturnType (), Result);
1281     return;
1282   }
1283
1284   // Get pointers to first LLVM BB & Instruction in function.
1285   StackFrame.CurBB     = F->begin();
1286   StackFrame.CurInst   = StackFrame.CurBB->begin();
1287
1288   // Run through the function arguments and initialize their values...
1289   assert((ArgVals.size() == F->arg_size() ||
1290          (ArgVals.size() > F->arg_size() && F->getFunctionType()->isVarArg()))&&
1291          "Invalid number of values passed to function invocation!");
1292
1293   // Handle non-varargs arguments...
1294   unsigned i = 0;
1295   for (Function::arg_iterator AI = F->arg_begin(), E = F->arg_end(); 
1296        AI != E; ++AI, ++i)
1297     SetValue(AI, ArgVals[i], StackFrame);
1298
1299   // Handle varargs arguments...
1300   StackFrame.VarArgs.assign(ArgVals.begin()+i, ArgVals.end());
1301 }
1302
1303
1304 void Interpreter::run() {
1305   while (!ECStack.empty()) {
1306     // Interpret a single instruction & increment the "PC".
1307     ExecutionContext &SF = ECStack.back();  // Current stack frame
1308     Instruction &I = *SF.CurInst++;         // Increment before execute
1309
1310     // Track the number of dynamic instructions executed.
1311     ++NumDynamicInsts;
1312
1313     DEBUG(dbgs() << "About to interpret: " << I);
1314     visit(I);   // Dispatch to one of the visit* methods...
1315 #if 0
1316     // This is not safe, as visiting the instruction could lower it and free I.
1317 DEBUG(
1318     if (!isa<CallInst>(I) && !isa<InvokeInst>(I) && 
1319         I.getType() != Type::VoidTy) {
1320       dbgs() << "  --> ";
1321       const GenericValue &Val = SF.Values[&I];
1322       switch (I.getType()->getTypeID()) {
1323       default: llvm_unreachable("Invalid GenericValue Type");
1324       case Type::VoidTyID:    dbgs() << "void"; break;
1325       case Type::FloatTyID:   dbgs() << "float " << Val.FloatVal; break;
1326       case Type::DoubleTyID:  dbgs() << "double " << Val.DoubleVal; break;
1327       case Type::PointerTyID: dbgs() << "void* " << intptr_t(Val.PointerVal);
1328         break;
1329       case Type::IntegerTyID: 
1330         dbgs() << "i" << Val.IntVal.getBitWidth() << " "
1331                << Val.IntVal.toStringUnsigned(10)
1332                << " (0x" << Val.IntVal.toStringUnsigned(16) << ")\n";
1333         break;
1334       }
1335     });
1336 #endif
1337   }
1338 }