[project @ 2000-07-24 14:29:55 by simonmar]
[ghc-hetmet.git] / ghc / compiler / deSugar / DsForeign.lhs
1 %
2 % (c) The AQUA Project, Glasgow University, 1998
3 %
4 \section[DsCCall]{Desugaring \tr{foreign} declarations}
5
6 Expanding out @foreign import@ and @foreign export@ declarations.
7
8 \begin{code}
9 module DsForeign ( dsForeigns ) where
10
11 #include "HsVersions.h"
12
13 import CoreSyn
14
15 import DsCCall          ( dsCCall, mkCCall, boxResult, unboxArg, resultWrapper )
16 import DsMonad
17
18 import HsSyn            ( ExtName(..), ForeignDecl(..), isDynamicExtName, ForKind(..) )
19 import HsDecls          ( extNameStatic )
20 import CallConv
21 import TcHsSyn          ( TypecheckedForeignDecl )
22 import CoreUtils        ( exprType, mkInlineMe )
23 import Id               ( Id, idType, idName, mkVanillaId, mkSysLocal,
24                           setInlinePragma )
25 import IdInfo           ( neverInlinePrag )
26 import Literal          ( Literal(..) )
27 import Module           ( Module, moduleUserString )
28 import Name             ( mkGlobalName, nameModule, nameOccName, getOccString, 
29                           mkForeignExportOcc, isLocalName,
30                           NamedThing(..), Provenance(..), ExportFlag(..)
31                         )
32 import Type             ( unUsgTy, repType,
33                           splitTyConApp_maybe, splitFunTys, splitForAllTys,
34                           Type, mkFunTys, mkForAllTys, mkTyConApp,
35                           mkTyVarTy, mkFunTy, splitAppTy, applyTy, funResultTy
36                         )
37 import PrimOp           ( PrimOp(..), CCall(..), 
38                           CCallTarget(..), dynamicTarget )
39 import TysWiredIn       ( unitTy, addrTy, stablePtrTyCon,
40                           addrDataCon
41                         )
42 import TysPrim          ( addrPrimTy )
43 import Unique           ( Uniquable(..), hasKey,
44                           ioTyConKey, deRefStablePtrIdKey, returnIOIdKey, 
45                           bindIOIdKey, makeStablePtrIdKey
46                 )
47 import Outputable
48
49 import Maybe            ( fromJust )
50 \end{code}
51
52 Desugaring of @foreign@ declarations is naturally split up into
53 parts, an @import@ and an @export@  part. A @foreign import@ 
54 declaration
55 \begin{verbatim}
56   foreign import cc nm f :: prim_args -> IO prim_res
57 \end{verbatim}
58 is the same as
59 \begin{verbatim}
60   f :: prim_args -> IO prim_res
61   f a1 ... an = _ccall_ nm cc a1 ... an
62 \end{verbatim}
63 so we reuse the desugaring code in @DsCCall@ to deal with these.
64
65 \begin{code}
66 dsForeigns :: Module
67            -> [TypecheckedForeignDecl] 
68            -> DsM ( [CoreBind]        -- desugared foreign imports
69                   , [CoreBind]        -- helper functions for foreign exports
70                   , SDoc              -- Header file prototypes for
71                                       -- "foreign exported" functions.
72                   , SDoc              -- C stubs to use when calling
73                                       -- "foreign exported" functions.
74                   )
75 dsForeigns mod_name fos = foldlDs combine ([],[],empty,empty) fos
76  where
77   combine (acc_fi, acc_fe, acc_h, acc_c) fo@(ForeignDecl i imp_exp _ ext_nm cconv _) 
78     | isForeignImport =   -- foreign import (dynamic)?
79         dsFImport i (idType i) uns ext_nm cconv  `thenDs` \ bs -> 
80         returnDs (bs ++ acc_fi, acc_fe, acc_h, acc_c)
81     | isForeignLabel = 
82         dsFLabel i (idType i) ext_nm `thenDs` \ b -> 
83         returnDs (b:acc_fi, acc_fe, acc_h, acc_c)
84     | isDynamicExtName ext_nm =
85         dsFExportDynamic i (idType i) mod_name ext_nm cconv  `thenDs` \ (fi,fe,h,c) -> 
86         returnDs (fi:acc_fi, fe:acc_fe, h $$ acc_h, c $$ acc_c)
87
88     | otherwise        =  -- foreign export
89         dsFExport i (idType i) mod_name ext_nm cconv False   `thenDs` \ (fe,h,c) ->
90         returnDs (acc_fi, fe:acc_fe, h $$ acc_h, c $$ acc_c)
91    where
92     isForeignImport = 
93         case imp_exp of
94           FoImport _ -> True
95           _          -> False
96
97     isForeignLabel = 
98         case imp_exp of
99           FoLabel -> True
100           _       -> False
101
102     (FoImport uns)   = imp_exp
103
104 \end{code}
105
106 Desugaring foreign imports is just the matter of creating a binding
107 that on its RHS unboxes its arguments, performs the external call
108 (using the @CCallOp@ primop), before boxing the result up and returning it.
109
110 However, we create a worker/wrapper pair, thus:
111
112         foreign import f :: Int -> IO Int
113 ==>
114         f x = IO ( \s -> case x of { I# x# ->
115                          case fw s x# of { (# s1, y# #) ->
116                          (# s1, I# y# #)}})
117
118         fw s x# = ccall f s x#
119
120 The strictness/CPR analyser won't do this automatically because it doesn't look
121 inside returned tuples; but inlining this wrapper is a Really Good Idea 
122 because it exposes the boxing to the call site.
123                         
124
125 \begin{code}
126 dsFImport :: Id
127           -> Type               -- Type of foreign import.
128           -> Bool               -- True <=> might cause Haskell GC
129           -> ExtName
130           -> CallConv
131           -> DsM [CoreBind]
132 dsFImport fn_id ty may_not_gc ext_name cconv 
133   = let
134         (tvs, fun_ty)        = splitForAllTys ty
135         (arg_tys, io_res_ty) = splitFunTys fun_ty
136     in
137     newSysLocalsDs arg_tys                      `thenDs` \ args ->
138     mapAndUnzipDs unboxArg (map Var args)       `thenDs` \ (val_args, arg_wrappers) ->
139     boxResult io_res_ty                         `thenDs` \ (ccall_result_ty, res_wrapper) ->
140
141     getUniqueDs                                         `thenDs` \ ccall_uniq ->
142     getUniqueDs                                         `thenDs` \ work_uniq ->
143     let
144         lbl = case ext_name of
145                 Dynamic      -> dynamicTarget
146                 ExtName fs _ -> StaticTarget fs
147
148         -- Build the worker
149         work_arg_ids  = [v | Var v <- val_args]         -- All guaranteed to be vars
150         worker_ty     = mkForAllTys tvs (mkFunTys (map idType work_arg_ids) ccall_result_ty)
151         the_ccall     = CCall lbl False (not may_not_gc) cconv
152         the_ccall_app = mkCCall ccall_uniq the_ccall val_args ccall_result_ty
153         work_rhs      = mkLams tvs (mkLams work_arg_ids the_ccall_app)
154         work_id       = mkSysLocal SLIT("$wccall") work_uniq worker_ty
155
156         -- Build the wrapper
157         work_app     = mkApps (mkVarApps (Var work_id) tvs) val_args
158         wrapper_body = foldr ($) (res_wrapper work_app) arg_wrappers
159         wrap_rhs     = mkInlineMe (mkLams (tvs ++ args) wrapper_body)
160     in
161     returnDs [NonRec fn_id wrap_rhs, NonRec work_id work_rhs]
162 \end{code}
163
164 Foreign labels 
165
166 \begin{code}
167 dsFLabel :: Id -> Type -> ExtName -> DsM CoreBind
168 dsFLabel nm ty ext_name = 
169    ASSERT(fromJust res_ty == addrPrimTy) -- typechecker ensures this
170    returnDs (NonRec nm (fo_rhs (mkLit (MachLabel enm))))
171   where
172    (res_ty, fo_rhs) = resultWrapper ty
173    enm    = extNameStatic ext_name
174 \end{code}
175
176 The function that does most of the work for `@foreign export@' declarations.
177 (see below for the boilerplate code a `@foreign export@' declaration expands
178  into.)
179
180 For each `@foreign export foo@' in a module M we generate:
181 \begin{itemize}
182 \item a C function `@foo@', which calls
183 \item a Haskell stub `@M.$ffoo@', which calls
184 \end{itemize}
185 the user-written Haskell function `@M.foo@'.
186
187 \begin{code}
188 dsFExport :: Id
189           -> Type               -- Type of foreign export.
190           -> Module
191           -> ExtName
192           -> CallConv
193           -> Bool               -- True => invoke IO action that's hanging off 
194                                 -- the first argument's stable pointer
195           -> DsM ( CoreBind
196                  , SDoc
197                  , SDoc
198                  )
199 dsFExport fn_id ty mod_name ext_name cconv isDyn
200   =     -- BUILD THE returnIO WRAPPER, if necessary
201         -- Look at the result type of the exported function, orig_res_ty
202         -- If it's IO t, return         (\x.x,          IO t, t)
203         -- If it's plain t, return      (\x.returnIO x, IO t, t)
204      (case splitTyConApp_maybe orig_res_ty of
205         Just (ioTyCon, [res_ty])
206               -> ASSERT( ioTyCon `hasKey` ioTyConKey )
207                         -- The function already returns IO t
208                  returnDs (\body -> body, orig_res_ty, res_ty)
209
210         other ->        -- The function returns t, so wrap the call in returnIO
211                  dsLookupGlobalValue returnIOIdKey      `thenDs` \ retIOId ->
212                  returnDs (\body -> mkApps (Var retIOId) [Type orig_res_ty, body],
213                            funResultTy (applyTy (idType retIOId) orig_res_ty), 
214                                 -- We don't have ioTyCon conveniently to hand
215                            orig_res_ty)
216
217      )          `thenDs` \ (return_io_wrapper,  -- Either identity or returnIO
218                             io_res_ty,          -- IO t
219                             res_ty) ->          -- t
220
221
222         -- BUILD THE deRefStablePtr WRAPPER, if necessary
223      (if isDyn then 
224         newSysLocalDs stbl_ptr_ty                       `thenDs` \ stbl_ptr ->
225         newSysLocalDs stbl_ptr_to_ty                    `thenDs` \ stbl_value ->
226         dsLookupGlobalValue deRefStablePtrIdKey         `thenDs` \ deRefStablePtrId ->
227         dsLookupGlobalValue bindIOIdKey                 `thenDs` \ bindIOId ->
228         let
229          the_deref_app = mkApps (Var deRefStablePtrId)
230                                 [ Type stbl_ptr_to_ty, Var stbl_ptr ]
231
232          stbl_app cont = mkApps (Var bindIOId)
233                                 [ Type stbl_ptr_to_ty
234                                 , Type res_ty
235                                 , the_deref_app
236                                 , mkLams [stbl_value] cont]
237         in
238         returnDs (stbl_value, stbl_app, stbl_ptr)
239       else
240         returnDs (fn_id, 
241                   \ body -> body,
242                   panic "stbl_ptr"  -- should never be touched.
243                   ))                    `thenDs` \ (i, getFun_wrapper, stbl_ptr) ->
244
245
246         -- BUILD THE HELPER
247      getModuleDs                        `thenDs` \ mod -> 
248      getUniqueDs                        `thenDs` \ uniq ->
249      getSrcLocDs                        `thenDs` \ src_loc ->
250      newSysLocalsDs fe_arg_tys          `thenDs` \ fe_args ->
251      let
252         wrapper_args | isDyn      = stbl_ptr:fe_args
253                      | otherwise  = fe_args
254
255         wrapper_arg_tys | isDyn      = stbl_ptr_ty:fe_arg_tys
256                         | otherwise  = fe_arg_tys
257
258         helper_ty =  mkForAllTys tvs $
259                      mkFunTys wrapper_arg_tys io_res_ty
260
261         f_helper_glob = mkVanillaId helper_name helper_ty
262                       where
263                         name                = idName fn_id
264                         mod     
265                          | isLocalName name = mod_name
266                          | otherwise        = nameModule name
267
268                         occ                 = mkForeignExportOcc (nameOccName name)
269                         prov                = LocalDef src_loc Exported
270                         helper_name         = mkGlobalName uniq mod occ prov
271
272         the_app = getFun_wrapper (return_io_wrapper (mkVarApps (Var i) (tvs ++ fe_args)))
273         the_body = mkLams (tvs ++ wrapper_args) the_app
274         c_nm     = extNameStatic ext_name
275   
276         (h_stub, c_stub) = fexportEntry (moduleUserString mod)
277                                       c_nm f_helper_glob
278                                       wrapper_arg_tys res_ty cconv isDyn
279      in
280      returnDs (NonRec f_helper_glob the_body, h_stub, c_stub)
281
282   where
283    (tvs,sans_foralls)                   = splitForAllTys ty
284    (fe_arg_tys', orig_res_ty)           = splitFunTys sans_foralls
285
286    (_, stbl_ptr_ty')                    = splitForAllTys stbl_ptr_ty
287    (_, stbl_ptr_to_ty)                  = splitAppTy stbl_ptr_ty'
288
289    fe_arg_tys | isDyn     = tail fe_arg_tys'
290               | otherwise = fe_arg_tys'
291
292    stbl_ptr_ty | isDyn     = head fe_arg_tys'
293                | otherwise = error "stbl_ptr_ty"
294 \end{code}
295
296 @foreign export dynamic@ lets you dress up Haskell IO actions
297 of some fixed type behind an externally callable interface (i.e.,
298 as a C function pointer). Useful for callbacks and stuff.
299
300 \begin{verbatim}
301 foreign export dynamic f :: (Addr -> Int -> IO Int) -> IO Addr
302
303 -- Haskell-visible constructor, which is generated from the above:
304 -- SUP: No check for NULL from createAdjustor anymore???
305
306 f :: (Addr -> Int -> IO Int) -> IO Addr
307 f cback =
308    bindIO (makeStablePtr cback)
309           (\StablePtr sp# -> IO (\s1# ->
310               case _ccall_ createAdjustor cconv sp# ``f_helper'' s1# of
311                  (# s2#, a# #) -> (# s2#, A# a# #)))
312
313 foreign export "f_helper" f_helper :: StablePtr (Addr -> Int -> IO Int) -> Addr -> Int -> IO Int
314 -- `special' foreign export that invokes the closure pointed to by the
315 -- first argument.
316 \end{verbatim}
317
318 \begin{code}
319 dsFExportDynamic :: Id
320                  -> Type                -- Type of foreign export.
321                  -> Module
322                  -> ExtName
323                  -> CallConv
324                  -> DsM (CoreBind, CoreBind, SDoc, SDoc)
325 dsFExportDynamic i ty mod_name ext_name cconv =
326      newSysLocalDs ty                                    `thenDs` \ fe_id ->
327      let 
328         -- hack: need to get at the name of the C stub we're about to generate.
329        fe_nm       = moduleUserString mod_name ++ "_" ++ toCName fe_id
330        fe_ext_name = ExtName (_PK_ fe_nm) Nothing
331      in
332      dsFExport  i export_ty mod_name fe_ext_name cconv True
333         `thenDs` \ (fe@(NonRec fe_helper fe_expr), h_code, c_code) ->
334      newSysLocalDs arg_ty                       `thenDs` \ cback ->
335      dsLookupGlobalValue makeStablePtrIdKey     `thenDs` \ makeStablePtrId ->
336      let
337         mk_stbl_ptr_app    = mkApps (Var makeStablePtrId) [ Type arg_ty, Var cback ]
338      in
339      dsLookupGlobalValue bindIOIdKey                    `thenDs` \ bindIOId ->
340      newSysLocalDs (mkTyConApp stablePtrTyCon [arg_ty]) `thenDs` \ stbl_value ->
341      let
342       stbl_app cont ret_ty 
343         = mkApps (Var bindIOId)
344                  [ Type (mkTyConApp stablePtrTyCon [arg_ty])
345                  , Type ret_ty
346                  , mk_stbl_ptr_app
347                  , cont
348                  ]
349
350        {-
351         The arguments to the external function which will
352         create a little bit of (template) code on the fly
353         for allowing the (stable pointed) Haskell closure
354         to be entered using an external calling convention
355         (stdcall, ccall).
356        -}
357       adj_args      = [ mkIntLitInt (callConvToInt cconv)
358                       , Var stbl_value
359                       , mkLit (MachLabel (_PK_ fe_nm))
360                       ]
361         -- name of external entry point providing these services.
362         -- (probably in the RTS.) 
363       adjustor      = SLIT("createAdjustor")
364      in
365      dsCCall adjustor adj_args False False io_res_ty `thenDs` \ ccall_adj ->
366      let ccall_adj_ty = exprType ccall_adj
367          ccall_io_adj = mkLams [stbl_value]                  $
368                         Note (Coerce io_res_ty (unUsgTy ccall_adj_ty))
369                              ccall_adj
370      in
371      let io_app = mkLams tvs     $
372                   mkLams [cback] $
373                   stbl_app ccall_io_adj res_ty
374      in
375         -- Never inline the f.e.d. function, because the litlit might not be in scope
376         -- in other modules.
377      returnDs (NonRec (i `setInlinePragma` neverInlinePrag) io_app, fe, h_code, c_code)
378
379  where
380   (tvs,sans_foralls)               = splitForAllTys ty
381   ([arg_ty], io_res_ty)            = splitFunTys sans_foralls
382
383   Just (ioTyCon, [res_ty])         = splitTyConApp_maybe io_res_ty
384
385   export_ty                        = mkFunTy (mkTyConApp stablePtrTyCon [arg_ty]) arg_ty
386
387   ioAddrTy :: Type      -- IO Addr
388   ioAddrTy = mkTyConApp ioTyCon [addrTy]
389
390 toCName :: Id -> String
391 toCName i = showSDoc (pprCode CStyle (ppr (idName i)))
392 \end{code}
393
394 %*
395 %
396 \subsection{Generating @foreign export@ stubs}
397 %
398 %*
399
400 For each @foreign export@ function, a C stub function is generated.
401 The C stub constructs the application of the exported Haskell function 
402 using the hugs/ghc rts invocation API.
403
404 \begin{code}
405 fexportEntry :: String
406              -> FAST_STRING
407              -> Id 
408              -> [Type] 
409              -> Type 
410              -> CallConv 
411              -> Bool
412              -> (SDoc, SDoc)
413 fexportEntry mod_nm c_nm helper args res_ty cc isDyn = (header_bits, c_bits)
414  where
415    -- name of the (Haskell) helper function generated by the desugarer.
416   h_nm      = ppr helper <> text "_closure"
417    -- prototype for the exported function.
418   header_bits = ptext SLIT("extern") <+> fun_proto <> semi
419
420   fun_proto = cResType <+> pprCconv <+> ptext c_nm <>
421               parens (hsep (punctuate comma (zipWith (<+>) cParamTypes proto_args)))
422
423   c_bits =
424     externDecl $$
425     fun_proto  $$
426     vcat 
427      [ lbrace
428      ,   text "SchedulerStatus rc;"
429      ,   declareResult
430           -- create the application + perform it.
431      ,   text "rc=rts_evalIO" <> 
432                   parens (foldl appArg (text "(StgClosure*)&" <> h_nm) (zip args c_args) <> comma <> text "&ret") <> semi
433      ,   text "rts_checkSchedStatus" <> parens (doubleQuotes (ptext c_nm)
434                                                 <> comma <> text "rc") <> semi
435      ,   text "return" <> return_what <> semi
436      , rbrace
437      ]
438
439   appArg acc (a,c_a) =
440      text "rts_apply" <> parens (acc <> comma <> mkHObj a <> parens c_a)
441
442   cParamTypes  = map showStgType real_args
443
444   res_ty_is_unit = res_ty == unitTy
445
446   cResType | res_ty_is_unit = text "void"
447            | otherwise      = showStgType res_ty
448
449   pprCconv
450    | cc == cCallConv = empty
451    | otherwise       = pprCallConv cc
452      
453   declareResult  = text "HaskellObj ret;"
454
455   externDecl     = mkExtern (text "HaskellObj") h_nm
456
457   mkExtern ty nm = text "extern" <+> ty <+> nm <> semi
458
459   return_what | res_ty_is_unit = empty
460               | otherwise      = parens (unpackHObj res_ty <> parens (text "ret"))
461
462   c_args = mkCArgNames 0 args
463
464   {-
465    If we're generating an entry point for a 'foreign export ccall dynamic',
466    then we receive the return address of the C function that wants to
467    invoke a Haskell function as any other C function, as second arg.
468    This arg is unused within the body of the generated C stub, but
469    needed by the Adjustor.c code to get the stack cleanup right.
470   -}
471   (proto_args, real_args)
472     | cc == cCallConv && isDyn = ( text "a0" : text "a_" : mkCArgNames 1 (tail args)
473                                 , head args : addrTy : tail args)
474     | otherwise = (mkCArgNames 0 args, args)
475
476 mkCArgNames :: Int -> [a] -> [SDoc]
477 mkCArgNames n as = zipWith (\ _ n -> text ('a':show n)) as [n..] 
478
479 mkHObj :: Type -> SDoc
480 mkHObj t = text "rts_mk" <> text (showFFIType t)
481
482 unpackHObj :: Type -> SDoc
483 unpackHObj t = text "rts_get" <> text (showFFIType t)
484
485 showStgType :: Type -> SDoc
486 showStgType t = text "Stg" <> text (showFFIType t)
487
488 showFFIType :: Type -> String
489 showFFIType t = getOccString (getName tc)
490  where
491   tc = case splitTyConApp_maybe (repType t) of
492             Just (tc,_) -> tc
493             Nothing     -> pprPanic "showFFIType" (ppr t)
494 \end{code}