Fix -pedantic warnings
[oota-llvm.git] / lib / ExecutionEngine / Interpreter / ExternalFunctions.cpp
1 //===-- ExternalFunctions.cpp - Implement External Functions --------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file was developed by the LLVM research group and is distributed under
6 // the University of Illinois Open Source License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 //  This file contains both code to deal with invoking "external" functions, but
11 //  also contains code that implements "exported" external functions.
12 //
13 //  External functions in the interpreter are implemented by
14 //  using the system's dynamic loader to look up the address of the function
15 //  we want to invoke.  If a function is found, then one of the
16 //  many lle_* wrapper functions in this file will translate its arguments from
17 //  GenericValues to the types the function is actually expecting, before the
18 //  function is called.
19 //
20 //===----------------------------------------------------------------------===//
21
22 #include "Interpreter.h"
23 #include "llvm/DerivedTypes.h"
24 #include "llvm/Module.h"
25 #include "llvm/System/DynamicLibrary.h"
26 #include "llvm/Target/TargetData.h"
27 #include <cmath>
28 #include <csignal>
29 #include <map>
30 using std::vector;
31
32 using namespace llvm;
33
34 typedef GenericValue (*ExFunc)(FunctionType *, const vector<GenericValue> &);
35 static std::map<const Function *, ExFunc> Functions;
36 static std::map<std::string, ExFunc> FuncNames;
37
38 static Interpreter *TheInterpreter;
39
40 static char getTypeID(const Type *Ty) {
41   switch (Ty->getTypeID()) {
42   case Type::VoidTyID:    return 'V';
43   case Type::BoolTyID:    return 'o';
44   case Type::UByteTyID:   return 'B';
45   case Type::SByteTyID:   return 'b';
46   case Type::UShortTyID:  return 'S';
47   case Type::ShortTyID:   return 's';
48   case Type::UIntTyID:    return 'I';
49   case Type::IntTyID:     return 'i';
50   case Type::ULongTyID:   return 'L';
51   case Type::LongTyID:    return 'l';
52   case Type::FloatTyID:   return 'F';
53   case Type::DoubleTyID:  return 'D';
54   case Type::PointerTyID: return 'P';
55   case Type::FunctionTyID:  return 'M';
56   case Type::StructTyID:  return 'T';
57   case Type::ArrayTyID:   return 'A';
58   case Type::OpaqueTyID:  return 'O';
59   default: return 'U';
60   }
61 }
62
63 static ExFunc lookupFunction(const Function *F) {
64   // Function not found, look it up... start by figuring out what the
65   // composite function name should be.
66   std::string ExtName = "lle_";
67   const FunctionType *FT = F->getFunctionType();
68   for (unsigned i = 0, e = FT->getNumContainedTypes(); i != e; ++i)
69     ExtName += getTypeID(FT->getContainedType(i));
70   ExtName += "_" + F->getName();
71
72   ExFunc FnPtr = FuncNames[ExtName];
73   if (FnPtr == 0)
74     FnPtr = 
75       (ExFunc)(intptr_t)sys::DynamicLibrary::SearchForAddressOfSymbol(ExtName);
76   if (FnPtr == 0)
77     FnPtr = FuncNames["lle_X_"+F->getName()];
78   if (FnPtr == 0)  // Try calling a generic function... if it exists...
79     FnPtr = (ExFunc)(intptr_t)sys::DynamicLibrary::SearchForAddressOfSymbol(
80             ("lle_X_"+F->getName()).c_str());
81   if (FnPtr != 0)
82     Functions.insert(std::make_pair(F, FnPtr));  // Cache for later
83   return FnPtr;
84 }
85
86 GenericValue Interpreter::callExternalFunction(Function *F,
87                                      const std::vector<GenericValue> &ArgVals) {
88   TheInterpreter = this;
89
90   // Do a lookup to see if the function is in our cache... this should just be a
91   // deferred annotation!
92   std::map<const Function *, ExFunc>::iterator FI = Functions.find(F);
93   ExFunc Fn = (FI == Functions.end()) ? lookupFunction(F) : FI->second;
94   if (Fn == 0) {
95     std::cout << "Tried to execute an unknown external function: "
96               << F->getType()->getDescription() << " " << F->getName() << "\n";
97     if (F->getName() == "__main")
98       return GenericValue();
99     abort();
100   }
101
102   // TODO: FIXME when types are not const!
103   GenericValue Result = Fn(const_cast<FunctionType*>(F->getFunctionType()),
104                            ArgVals);
105   return Result;
106 }
107
108
109 //===----------------------------------------------------------------------===//
110 //  Functions "exported" to the running application...
111 //
112 extern "C" {  // Don't add C++ manglings to llvm mangling :)
113
114 // void putchar(sbyte)
115 GenericValue lle_Vb_putchar(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
116   std::cout << Args[0].SByteVal;
117   return GenericValue();
118 }
119
120 // int putchar(int)
121 GenericValue lle_ii_putchar(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
122   std::cout << ((char)Args[0].IntVal) << std::flush;
123   return Args[0];
124 }
125
126 // void putchar(ubyte)
127 GenericValue lle_VB_putchar(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
128   std::cout << Args[0].SByteVal << std::flush;
129   return Args[0];
130 }
131
132 // void atexit(Function*)
133 GenericValue lle_X_atexit(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
134   assert(Args.size() == 1);
135   TheInterpreter->addAtExitHandler((Function*)GVTOP(Args[0]));
136   GenericValue GV;
137   GV.IntVal = 0;
138   return GV;
139 }
140
141 // void exit(int)
142 GenericValue lle_X_exit(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
143   TheInterpreter->exitCalled(Args[0]);
144   return GenericValue();
145 }
146
147 // void abort(void)
148 GenericValue lle_X_abort(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
149   raise (SIGABRT);
150   return GenericValue();
151 }
152
153 // void *malloc(uint)
154 GenericValue lle_X_malloc(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
155   assert(Args.size() == 1 && "Malloc expects one argument!");
156   return PTOGV(malloc(Args[0].UIntVal));
157 }
158
159 // void *calloc(uint, uint)
160 GenericValue lle_X_calloc(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
161   assert(Args.size() == 2 && "calloc expects two arguments!");
162   return PTOGV(calloc(Args[0].UIntVal, Args[1].UIntVal));
163 }
164
165 // void free(void *)
166 GenericValue lle_X_free(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
167   assert(Args.size() == 1);
168   free(GVTOP(Args[0]));
169   return GenericValue();
170 }
171
172 // int atoi(char *)
173 GenericValue lle_X_atoi(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
174   assert(Args.size() == 1);
175   GenericValue GV;
176   GV.IntVal = atoi((char*)GVTOP(Args[0]));
177   return GV;
178 }
179
180 // double pow(double, double)
181 GenericValue lle_X_pow(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
182   assert(Args.size() == 2);
183   GenericValue GV;
184   GV.DoubleVal = pow(Args[0].DoubleVal, Args[1].DoubleVal);
185   return GV;
186 }
187
188 // double exp(double)
189 GenericValue lle_X_exp(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
190   assert(Args.size() == 1);
191   GenericValue GV;
192   GV.DoubleVal = exp(Args[0].DoubleVal);
193   return GV;
194 }
195
196 // double sqrt(double)
197 GenericValue lle_X_sqrt(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
198   assert(Args.size() == 1);
199   GenericValue GV;
200   GV.DoubleVal = sqrt(Args[0].DoubleVal);
201   return GV;
202 }
203
204 // double log(double)
205 GenericValue lle_X_log(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
206   assert(Args.size() == 1);
207   GenericValue GV;
208   GV.DoubleVal = log(Args[0].DoubleVal);
209   return GV;
210 }
211
212 // double floor(double)
213 GenericValue lle_X_floor(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
214   assert(Args.size() == 1);
215   GenericValue GV;
216   GV.DoubleVal = floor(Args[0].DoubleVal);
217   return GV;
218 }
219
220 #ifdef HAVE_RAND48
221
222 // double drand48()
223 GenericValue lle_X_drand48(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
224   assert(Args.size() == 0);
225   GenericValue GV;
226   GV.DoubleVal = drand48();
227   return GV;
228 }
229
230 // long lrand48()
231 GenericValue lle_X_lrand48(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
232   assert(Args.size() == 0);
233   GenericValue GV;
234   GV.IntVal = lrand48();
235   return GV;
236 }
237
238 // void srand48(long)
239 GenericValue lle_X_srand48(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
240   assert(Args.size() == 1);
241   srand48(Args[0].IntVal);
242   return GenericValue();
243 }
244
245 #endif
246
247 // int rand()
248 GenericValue lle_X_rand(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
249   assert(Args.size() == 0);
250   GenericValue GV;
251   GV.IntVal = rand();
252   return GV;
253 }
254
255 // void srand(uint)
256 GenericValue lle_X_srand(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
257   assert(Args.size() == 1);
258   srand(Args[0].UIntVal);
259   return GenericValue();
260 }
261
262 // int puts(const char*)
263 GenericValue lle_X_puts(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
264   assert(Args.size() == 1);
265   GenericValue GV;
266   GV.IntVal = puts((char*)GVTOP(Args[0]));
267   return GV;
268 }
269
270 // int sprintf(sbyte *, sbyte *, ...) - a very rough implementation to make
271 // output useful.
272 GenericValue lle_X_sprintf(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
273   char *OutputBuffer = (char *)GVTOP(Args[0]);
274   const char *FmtStr = (const char *)GVTOP(Args[1]);
275   unsigned ArgNo = 2;
276
277   // printf should return # chars printed.  This is completely incorrect, but
278   // close enough for now.
279   GenericValue GV; GV.IntVal = strlen(FmtStr);
280   while (1) {
281     switch (*FmtStr) {
282     case 0: return GV;             // Null terminator...
283     default:                       // Normal nonspecial character
284       sprintf(OutputBuffer++, "%c", *FmtStr++);
285       break;
286     case '\\': {                   // Handle escape codes
287       sprintf(OutputBuffer, "%c%c", *FmtStr, *(FmtStr+1));
288       FmtStr += 2; OutputBuffer += 2;
289       break;
290     }
291     case '%': {                    // Handle format specifiers
292       char FmtBuf[100] = "", Buffer[1000] = "";
293       char *FB = FmtBuf;
294       *FB++ = *FmtStr++;
295       char Last = *FB++ = *FmtStr++;
296       unsigned HowLong = 0;
297       while (Last != 'c' && Last != 'd' && Last != 'i' && Last != 'u' &&
298              Last != 'o' && Last != 'x' && Last != 'X' && Last != 'e' &&
299              Last != 'E' && Last != 'g' && Last != 'G' && Last != 'f' &&
300              Last != 'p' && Last != 's' && Last != '%') {
301         if (Last == 'l' || Last == 'L') HowLong++;  // Keep track of l's
302         Last = *FB++ = *FmtStr++;
303       }
304       *FB = 0;
305
306       switch (Last) {
307       case '%':
308         sprintf(Buffer, FmtBuf); break;
309       case 'c':
310         sprintf(Buffer, FmtBuf, Args[ArgNo++].IntVal); break;
311       case 'd': case 'i':
312       case 'u': case 'o':
313       case 'x': case 'X':
314         if (HowLong >= 1) {
315           if (HowLong == 1 &&
316               TheInterpreter->getModule().getPointerSize()==Module::Pointer64 &&
317               sizeof(long) < sizeof(int64_t)) {
318             // Make sure we use %lld with a 64 bit argument because we might be
319             // compiling LLI on a 32 bit compiler.
320             unsigned Size = strlen(FmtBuf);
321             FmtBuf[Size] = FmtBuf[Size-1];
322             FmtBuf[Size+1] = 0;
323             FmtBuf[Size-1] = 'l';
324           }
325           sprintf(Buffer, FmtBuf, Args[ArgNo++].ULongVal);
326         } else
327           sprintf(Buffer, FmtBuf, Args[ArgNo++].IntVal); break;
328       case 'e': case 'E': case 'g': case 'G': case 'f':
329         sprintf(Buffer, FmtBuf, Args[ArgNo++].DoubleVal); break;
330       case 'p':
331         sprintf(Buffer, FmtBuf, (void*)GVTOP(Args[ArgNo++])); break;
332       case 's':
333         sprintf(Buffer, FmtBuf, (char*)GVTOP(Args[ArgNo++])); break;
334       default:  std::cout << "<unknown printf code '" << *FmtStr << "'!>";
335         ArgNo++; break;
336       }
337       strcpy(OutputBuffer, Buffer);
338       OutputBuffer += strlen(Buffer);
339       }
340       break;
341     }
342   }
343 }
344
345 // int printf(sbyte *, ...) - a very rough implementation to make output useful.
346 GenericValue lle_X_printf(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
347   char Buffer[10000];
348   vector<GenericValue> NewArgs;
349   NewArgs.push_back(PTOGV(Buffer));
350   NewArgs.insert(NewArgs.end(), Args.begin(), Args.end());
351   GenericValue GV = lle_X_sprintf(M, NewArgs);
352   std::cout << Buffer;
353   return GV;
354 }
355
356 static void ByteswapSCANFResults(const char *Fmt, void *Arg0, void *Arg1,
357                                  void *Arg2, void *Arg3, void *Arg4, void *Arg5,
358                                  void *Arg6, void *Arg7, void *Arg8) {
359   void *Args[] = { Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, Arg4, Arg5, Arg6, Arg7, Arg8, 0 };
360
361   // Loop over the format string, munging read values as appropriate (performs
362   // byteswaps as necessary).
363   unsigned ArgNo = 0;
364   while (*Fmt) {
365     if (*Fmt++ == '%') {
366       // Read any flag characters that may be present...
367       bool Suppress = false;
368       bool Half = false;
369       bool Long = false;
370       bool LongLong = false;  // long long or long double
371
372       while (1) {
373         switch (*Fmt++) {
374         case '*': Suppress = true; break;
375         case 'a': /*Allocate = true;*/ break;  // We don't need to track this
376         case 'h': Half = true; break;
377         case 'l': Long = true; break;
378         case 'q':
379         case 'L': LongLong = true; break;
380         default:
381           if (Fmt[-1] > '9' || Fmt[-1] < '0')   // Ignore field width specs
382             goto Out;
383         }
384       }
385     Out:
386
387       // Read the conversion character
388       if (!Suppress && Fmt[-1] != '%') { // Nothing to do?
389         unsigned Size = 0;
390         const Type *Ty = 0;
391
392         switch (Fmt[-1]) {
393         case 'i': case 'o': case 'u': case 'x': case 'X': case 'n': case 'p':
394         case 'd':
395           if (Long || LongLong) {
396             Size = 8; Ty = Type::ULongTy;
397           } else if (Half) {
398             Size = 4; Ty = Type::UShortTy;
399           } else {
400             Size = 4; Ty = Type::UIntTy;
401           }
402           break;
403
404         case 'e': case 'g': case 'E':
405         case 'f':
406           if (Long || LongLong) {
407             Size = 8; Ty = Type::DoubleTy;
408           } else {
409             Size = 4; Ty = Type::FloatTy;
410           }
411           break;
412
413         case 's': case 'c': case '[':  // No byteswap needed
414           Size = 1;
415           Ty = Type::SByteTy;
416           break;
417
418         default: break;
419         }
420
421         if (Size) {
422           GenericValue GV;
423           void *Arg = Args[ArgNo++];
424           memcpy(&GV, Arg, Size);
425           TheInterpreter->StoreValueToMemory(GV, (GenericValue*)Arg, Ty);
426         }
427       }
428     }
429   }
430 }
431
432 // int sscanf(const char *format, ...);
433 GenericValue lle_X_sscanf(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &args) {
434   assert(args.size() < 10 && "Only handle up to 10 args to sscanf right now!");
435
436   char *Args[10];
437   for (unsigned i = 0; i < args.size(); ++i)
438     Args[i] = (char*)GVTOP(args[i]);
439
440   GenericValue GV;
441   GV.IntVal = sscanf(Args[0], Args[1], Args[2], Args[3], Args[4],
442                      Args[5], Args[6], Args[7], Args[8], Args[9]);
443   ByteswapSCANFResults(Args[1], Args[2], Args[3], Args[4],
444                        Args[5], Args[6], Args[7], Args[8], Args[9], 0);
445   return GV;
446 }
447
448 // int scanf(const char *format, ...);
449 GenericValue lle_X_scanf(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &args) {
450   assert(args.size() < 10 && "Only handle up to 10 args to scanf right now!");
451
452   char *Args[10];
453   for (unsigned i = 0; i < args.size(); ++i)
454     Args[i] = (char*)GVTOP(args[i]);
455
456   GenericValue GV;
457   GV.IntVal = scanf(Args[0], Args[1], Args[2], Args[3], Args[4],
458                     Args[5], Args[6], Args[7], Args[8], Args[9]);
459   ByteswapSCANFResults(Args[0], Args[1], Args[2], Args[3], Args[4],
460                        Args[5], Args[6], Args[7], Args[8], Args[9]);
461   return GV;
462 }
463
464
465 // int clock(void) - Profiling implementation
466 GenericValue lle_i_clock(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
467   extern unsigned int clock(void);
468   GenericValue GV; GV.IntVal = clock();
469   return GV;
470 }
471
472
473 //===----------------------------------------------------------------------===//
474 // String Functions...
475 //===----------------------------------------------------------------------===//
476
477 // int strcmp(const char *S1, const char *S2);
478 GenericValue lle_X_strcmp(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
479   assert(Args.size() == 2);
480   GenericValue Ret;
481   Ret.IntVal = strcmp((char*)GVTOP(Args[0]), (char*)GVTOP(Args[1]));
482   return Ret;
483 }
484
485 // char *strcat(char *Dest, const char *src);
486 GenericValue lle_X_strcat(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
487   assert(Args.size() == 2);
488   return PTOGV(strcat((char*)GVTOP(Args[0]), (char*)GVTOP(Args[1])));
489 }
490
491 // char *strcpy(char *Dest, const char *src);
492 GenericValue lle_X_strcpy(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
493   assert(Args.size() == 2);
494   return PTOGV(strcpy((char*)GVTOP(Args[0]), (char*)GVTOP(Args[1])));
495 }
496
497 static GenericValue size_t_to_GV (size_t n) {
498   GenericValue Ret;
499   if (sizeof (size_t) == sizeof (uint64_t)) {
500     Ret.ULongVal = n;
501   } else {
502     assert (sizeof (size_t) == sizeof (unsigned int));
503     Ret.UIntVal = n;
504   }
505   return Ret;
506 }
507
508 static size_t GV_to_size_t (GenericValue GV) {
509   size_t count;
510   if (sizeof (size_t) == sizeof (uint64_t)) {
511     count = (size_t)GV.ULongVal;
512   } else {
513     assert (sizeof (size_t) == sizeof (unsigned int));
514     count = (size_t)GV.UIntVal;
515   }
516   return count;
517 }
518
519 // size_t strlen(const char *src);
520 GenericValue lle_X_strlen(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
521   assert(Args.size() == 1);
522   size_t strlenResult = strlen ((char *) GVTOP (Args[0]));
523   return size_t_to_GV (strlenResult);
524 }
525
526 // char *strdup(const char *src);
527 GenericValue lle_X_strdup(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
528   assert(Args.size() == 1);
529   return PTOGV(strdup((char*)GVTOP(Args[0])));
530 }
531
532 // char *__strdup(const char *src);
533 GenericValue lle_X___strdup(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
534   assert(Args.size() == 1);
535   return PTOGV(strdup((char*)GVTOP(Args[0])));
536 }
537
538 // void *memset(void *S, int C, size_t N)
539 GenericValue lle_X_memset(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
540   assert(Args.size() == 3);
541   size_t count = GV_to_size_t (Args[2]);
542   return PTOGV(memset(GVTOP(Args[0]), Args[1].IntVal, count));
543 }
544
545 // void *memcpy(void *Dest, void *src, size_t Size);
546 GenericValue lle_X_memcpy(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
547   assert(Args.size() == 3);
548   size_t count = GV_to_size_t (Args[2]);
549   return PTOGV(memcpy((char*)GVTOP(Args[0]), (char*)GVTOP(Args[1]), count));
550 }
551
552 //===----------------------------------------------------------------------===//
553 // IO Functions...
554 //===----------------------------------------------------------------------===//
555
556 // getFILE - Turn a pointer in the host address space into a legit pointer in
557 // the interpreter address space.  This is an identity transformation.
558 #define getFILE(ptr) ((FILE*)ptr)
559
560 // FILE *fopen(const char *filename, const char *mode);
561 GenericValue lle_X_fopen(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
562   assert(Args.size() == 2);
563   return PTOGV(fopen((const char *)GVTOP(Args[0]),
564                      (const char *)GVTOP(Args[1])));
565 }
566
567 // int fclose(FILE *F);
568 GenericValue lle_X_fclose(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
569   assert(Args.size() == 1);
570   GenericValue GV;
571   GV.IntVal = fclose(getFILE(GVTOP(Args[0])));
572   return GV;
573 }
574
575 // int feof(FILE *stream);
576 GenericValue lle_X_feof(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
577   assert(Args.size() == 1);
578   GenericValue GV;
579
580   GV.IntVal = feof(getFILE(GVTOP(Args[0])));
581   return GV;
582 }
583
584 // size_t fread(void *ptr, size_t size, size_t nitems, FILE *stream);
585 GenericValue lle_X_fread(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
586   assert(Args.size() == 4);
587   size_t result;
588
589   result = fread((void*)GVTOP(Args[0]), GV_to_size_t (Args[1]),
590                  GV_to_size_t (Args[2]), getFILE(GVTOP(Args[3])));
591   return size_t_to_GV (result);
592 }
593
594 // size_t fwrite(const void *ptr, size_t size, size_t nitems, FILE *stream);
595 GenericValue lle_X_fwrite(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
596   assert(Args.size() == 4);
597   size_t result;
598
599   result = fwrite((void*)GVTOP(Args[0]), GV_to_size_t (Args[1]),
600                   GV_to_size_t (Args[2]), getFILE(GVTOP(Args[3])));
601   return size_t_to_GV (result);
602 }
603
604 // char *fgets(char *s, int n, FILE *stream);
605 GenericValue lle_X_fgets(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
606   assert(Args.size() == 3);
607   return GVTOP(fgets((char*)GVTOP(Args[0]), Args[1].IntVal,
608                      getFILE(GVTOP(Args[2]))));
609 }
610
611 // FILE *freopen(const char *path, const char *mode, FILE *stream);
612 GenericValue lle_X_freopen(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
613   assert(Args.size() == 3);
614   return PTOGV(freopen((char*)GVTOP(Args[0]), (char*)GVTOP(Args[1]),
615                        getFILE(GVTOP(Args[2]))));
616 }
617
618 // int fflush(FILE *stream);
619 GenericValue lle_X_fflush(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
620   assert(Args.size() == 1);
621   GenericValue GV;
622   GV.IntVal = fflush(getFILE(GVTOP(Args[0])));
623   return GV;
624 }
625
626 // int getc(FILE *stream);
627 GenericValue lle_X_getc(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
628   assert(Args.size() == 1);
629   GenericValue GV;
630   GV.IntVal = getc(getFILE(GVTOP(Args[0])));
631   return GV;
632 }
633
634 // int _IO_getc(FILE *stream);
635 GenericValue lle_X__IO_getc(FunctionType *F, const vector<GenericValue> &Args) {
636   return lle_X_getc(F, Args);
637 }
638
639 // int fputc(int C, FILE *stream);
640 GenericValue lle_X_fputc(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
641   assert(Args.size() == 2);
642   GenericValue GV;
643   GV.IntVal = fputc(Args[0].IntVal, getFILE(GVTOP(Args[1])));
644   return GV;
645 }
646
647 // int ungetc(int C, FILE *stream);
648 GenericValue lle_X_ungetc(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
649   assert(Args.size() == 2);
650   GenericValue GV;
651   GV.IntVal = ungetc(Args[0].IntVal, getFILE(GVTOP(Args[1])));
652   return GV;
653 }
654
655 // int ferror (FILE *stream);
656 GenericValue lle_X_ferror(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
657   assert(Args.size() == 1);
658   GenericValue GV;
659   GV.IntVal = ferror (getFILE(GVTOP(Args[0])));
660   return GV;
661 }
662
663 // int fprintf(FILE *,sbyte *, ...) - a very rough implementation to make output
664 // useful.
665 GenericValue lle_X_fprintf(FunctionType *M, const vector<GenericValue> &Args) {
666   assert(Args.size() >= 2);
667   char Buffer[10000];
668   vector<GenericValue> NewArgs;
669   NewArgs.push_back(PTOGV(Buffer));
670   NewArgs.insert(NewArgs.end(), Args.begin()+1, Args.end());
671   GenericValue GV = lle_X_sprintf(M, NewArgs);
672
673   fputs(Buffer, getFILE(GVTOP(Args[0])));
674   return GV;
675 }
676
677 } // End extern "C"
678
679
680 void Interpreter::initializeExternalFunctions() {
681   FuncNames["lle_Vb_putchar"]     = lle_Vb_putchar;
682   FuncNames["lle_ii_putchar"]     = lle_ii_putchar;
683   FuncNames["lle_VB_putchar"]     = lle_VB_putchar;
684   FuncNames["lle_X_exit"]         = lle_X_exit;
685   FuncNames["lle_X_abort"]        = lle_X_abort;
686   FuncNames["lle_X_malloc"]       = lle_X_malloc;
687   FuncNames["lle_X_calloc"]       = lle_X_calloc;
688   FuncNames["lle_X_free"]         = lle_X_free;
689   FuncNames["lle_X_atoi"]         = lle_X_atoi;
690   FuncNames["lle_X_pow"]          = lle_X_pow;
691   FuncNames["lle_X_exp"]          = lle_X_exp;
692   FuncNames["lle_X_log"]          = lle_X_log;
693   FuncNames["lle_X_floor"]        = lle_X_floor;
694   FuncNames["lle_X_srand"]        = lle_X_srand;
695   FuncNames["lle_X_rand"]         = lle_X_rand;
696 #ifdef HAVE_RAND48
697   FuncNames["lle_X_drand48"]      = lle_X_drand48;
698   FuncNames["lle_X_srand48"]      = lle_X_srand48;
699   FuncNames["lle_X_lrand48"]      = lle_X_lrand48;
700 #endif
701   FuncNames["lle_X_sqrt"]         = lle_X_sqrt;
702   FuncNames["lle_X_puts"]         = lle_X_puts;
703   FuncNames["lle_X_printf"]       = lle_X_printf;
704   FuncNames["lle_X_sprintf"]      = lle_X_sprintf;
705   FuncNames["lle_X_sscanf"]       = lle_X_sscanf;
706   FuncNames["lle_X_scanf"]        = lle_X_scanf;
707   FuncNames["lle_i_clock"]        = lle_i_clock;
708
709   FuncNames["lle_X_strcmp"]       = lle_X_strcmp;
710   FuncNames["lle_X_strcat"]       = lle_X_strcat;
711   FuncNames["lle_X_strcpy"]       = lle_X_strcpy;
712   FuncNames["lle_X_strlen"]       = lle_X_strlen;
713   FuncNames["lle_X___strdup"]     = lle_X___strdup;
714   FuncNames["lle_X_memset"]       = lle_X_memset;
715   FuncNames["lle_X_memcpy"]       = lle_X_memcpy;
716
717   FuncNames["lle_X_fopen"]        = lle_X_fopen;
718   FuncNames["lle_X_fclose"]       = lle_X_fclose;
719   FuncNames["lle_X_feof"]         = lle_X_feof;
720   FuncNames["lle_X_fread"]        = lle_X_fread;
721   FuncNames["lle_X_fwrite"]       = lle_X_fwrite;
722   FuncNames["lle_X_fgets"]        = lle_X_fgets;
723   FuncNames["lle_X_fflush"]       = lle_X_fflush;
724   FuncNames["lle_X_fgetc"]        = lle_X_getc;
725   FuncNames["lle_X_getc"]         = lle_X_getc;
726   FuncNames["lle_X__IO_getc"]     = lle_X__IO_getc;
727   FuncNames["lle_X_fputc"]        = lle_X_fputc;
728   FuncNames["lle_X_ungetc"]       = lle_X_ungetc;
729   FuncNames["lle_X_fprintf"]      = lle_X_fprintf;
730   FuncNames["lle_X_freopen"]      = lle_X_freopen;
731 }
732