AsmWriter/Bitcode: MDSubprogram
[oota-llvm.git] / lib / IR / AsmWriter.cpp
1 //===-- AsmWriter.cpp - Printing LLVM as an assembly file -----------------===//
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 library implements the functionality defined in llvm/IR/Writer.h
11 //
12 // Note that these routines must be extremely tolerant of various errors in the
13 // LLVM code, because it can be used for debugging transformations.
14 //
15 //===----------------------------------------------------------------------===//
16
17 #include "AsmWriter.h"
18 #include "llvm/ADT/DenseMap.h"
19 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
20 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
21 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
22 #include "llvm/IR/AssemblyAnnotationWriter.h"
23 #include "llvm/IR/CFG.h"
24 #include "llvm/IR/CallingConv.h"
25 #include "llvm/IR/Constants.h"
26 #include "llvm/IR/DebugInfo.h"
27 #include "llvm/IR/DerivedTypes.h"
28 #include "llvm/IR/IRPrintingPasses.h"
29 #include "llvm/IR/InlineAsm.h"
30 #include "llvm/IR/IntrinsicInst.h"
31 #include "llvm/IR/LLVMContext.h"
32 #include "llvm/IR/Module.h"
33 #include "llvm/IR/Operator.h"
34 #include "llvm/IR/TypeFinder.h"
35 #include "llvm/IR/ValueSymbolTable.h"
36 #include "llvm/Support/Debug.h"
37 #include "llvm/Support/Dwarf.h"
38 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
39 #include "llvm/Support/FormattedStream.h"
40 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
41 #include <algorithm>
42 #include <cctype>
43 using namespace llvm;
44
45 // Make virtual table appear in this compilation unit.
46 AssemblyAnnotationWriter::~AssemblyAnnotationWriter() {}
47
48 //===----------------------------------------------------------------------===//
49 // Helper Functions
50 //===----------------------------------------------------------------------===//
51
52 namespace {
53 struct OrderMap {
54   DenseMap<const Value *, std::pair<unsigned, bool>> IDs;
55
56   unsigned size() const { return IDs.size(); }
57   std::pair<unsigned, bool> &operator[](const Value *V) { return IDs[V]; }
58   std::pair<unsigned, bool> lookup(const Value *V) const {
59     return IDs.lookup(V);
60   }
61   void index(const Value *V) {
62     // Explicitly sequence get-size and insert-value operations to avoid UB.
63     unsigned ID = IDs.size() + 1;
64     IDs[V].first = ID;
65   }
66 };
67 }
68
69 static void orderValue(const Value *V, OrderMap &OM) {
70   if (OM.lookup(V).first)
71     return;
72
73   if (const Constant *C = dyn_cast<Constant>(V))
74     if (C->getNumOperands() && !isa<GlobalValue>(C))
75       for (const Value *Op : C->operands())
76         if (!isa<BasicBlock>(Op) && !isa<GlobalValue>(Op))
77           orderValue(Op, OM);
78
79   // Note: we cannot cache this lookup above, since inserting into the map
80   // changes the map's size, and thus affects the other IDs.
81   OM.index(V);
82 }
83
84 static OrderMap orderModule(const Module *M) {
85   // This needs to match the order used by ValueEnumerator::ValueEnumerator()
86   // and ValueEnumerator::incorporateFunction().
87   OrderMap OM;
88
89   for (const GlobalVariable &G : M->globals()) {
90     if (G.hasInitializer())
91       if (!isa<GlobalValue>(G.getInitializer()))
92         orderValue(G.getInitializer(), OM);
93     orderValue(&G, OM);
94   }
95   for (const GlobalAlias &A : M->aliases()) {
96     if (!isa<GlobalValue>(A.getAliasee()))
97       orderValue(A.getAliasee(), OM);
98     orderValue(&A, OM);
99   }
100   for (const Function &F : *M) {
101     if (F.hasPrefixData())
102       if (!isa<GlobalValue>(F.getPrefixData()))
103         orderValue(F.getPrefixData(), OM);
104
105     if (F.hasPrologueData())
106       if (!isa<GlobalValue>(F.getPrologueData()))
107         orderValue(F.getPrologueData(), OM);
108
109     orderValue(&F, OM);
110
111     if (F.isDeclaration())
112       continue;
113
114     for (const Argument &A : F.args())
115       orderValue(&A, OM);
116     for (const BasicBlock &BB : F) {
117       orderValue(&BB, OM);
118       for (const Instruction &I : BB) {
119         for (const Value *Op : I.operands())
120           if ((isa<Constant>(*Op) && !isa<GlobalValue>(*Op)) ||
121               isa<InlineAsm>(*Op))
122             orderValue(Op, OM);
123         orderValue(&I, OM);
124       }
125     }
126   }
127   return OM;
128 }
129
130 static void predictValueUseListOrderImpl(const Value *V, const Function *F,
131                                          unsigned ID, const OrderMap &OM,
132                                          UseListOrderStack &Stack) {
133   // Predict use-list order for this one.
134   typedef std::pair<const Use *, unsigned> Entry;
135   SmallVector<Entry, 64> List;
136   for (const Use &U : V->uses())
137     // Check if this user will be serialized.
138     if (OM.lookup(U.getUser()).first)
139       List.push_back(std::make_pair(&U, List.size()));
140
141   if (List.size() < 2)
142     // We may have lost some users.
143     return;
144
145   bool GetsReversed =
146       !isa<GlobalVariable>(V) && !isa<Function>(V) && !isa<BasicBlock>(V);
147   if (auto *BA = dyn_cast<BlockAddress>(V))
148     ID = OM.lookup(BA->getBasicBlock()).first;
149   std::sort(List.begin(), List.end(), [&](const Entry &L, const Entry &R) {
150     const Use *LU = L.first;
151     const Use *RU = R.first;
152     if (LU == RU)
153       return false;
154
155     auto LID = OM.lookup(LU->getUser()).first;
156     auto RID = OM.lookup(RU->getUser()).first;
157
158     // If ID is 4, then expect: 7 6 5 1 2 3.
159     if (LID < RID) {
160       if (GetsReversed)
161         if (RID <= ID)
162           return true;
163       return false;
164     }
165     if (RID < LID) {
166       if (GetsReversed)
167         if (LID <= ID)
168           return false;
169       return true;
170     }
171
172     // LID and RID are equal, so we have different operands of the same user.
173     // Assume operands are added in order for all instructions.
174     if (GetsReversed)
175       if (LID <= ID)
176         return LU->getOperandNo() < RU->getOperandNo();
177     return LU->getOperandNo() > RU->getOperandNo();
178   });
179
180   if (std::is_sorted(
181           List.begin(), List.end(),
182           [](const Entry &L, const Entry &R) { return L.second < R.second; }))
183     // Order is already correct.
184     return;
185
186   // Store the shuffle.
187   Stack.emplace_back(V, F, List.size());
188   assert(List.size() == Stack.back().Shuffle.size() && "Wrong size");
189   for (size_t I = 0, E = List.size(); I != E; ++I)
190     Stack.back().Shuffle[I] = List[I].second;
191 }
192
193 static void predictValueUseListOrder(const Value *V, const Function *F,
194                                      OrderMap &OM, UseListOrderStack &Stack) {
195   auto &IDPair = OM[V];
196   assert(IDPair.first && "Unmapped value");
197   if (IDPair.second)
198     // Already predicted.
199     return;
200
201   // Do the actual prediction.
202   IDPair.second = true;
203   if (!V->use_empty() && std::next(V->use_begin()) != V->use_end())
204     predictValueUseListOrderImpl(V, F, IDPair.first, OM, Stack);
205
206   // Recursive descent into constants.
207   if (const Constant *C = dyn_cast<Constant>(V))
208     if (C->getNumOperands()) // Visit GlobalValues.
209       for (const Value *Op : C->operands())
210         if (isa<Constant>(Op)) // Visit GlobalValues.
211           predictValueUseListOrder(Op, F, OM, Stack);
212 }
213
214 static UseListOrderStack predictUseListOrder(const Module *M) {
215   OrderMap OM = orderModule(M);
216
217   // Use-list orders need to be serialized after all the users have been added
218   // to a value, or else the shuffles will be incomplete.  Store them per
219   // function in a stack.
220   //
221   // Aside from function order, the order of values doesn't matter much here.
222   UseListOrderStack Stack;
223
224   // We want to visit the functions backward now so we can list function-local
225   // constants in the last Function they're used in.  Module-level constants
226   // have already been visited above.
227   for (auto I = M->rbegin(), E = M->rend(); I != E; ++I) {
228     const Function &F = *I;
229     if (F.isDeclaration())
230       continue;
231     for (const BasicBlock &BB : F)
232       predictValueUseListOrder(&BB, &F, OM, Stack);
233     for (const Argument &A : F.args())
234       predictValueUseListOrder(&A, &F, OM, Stack);
235     for (const BasicBlock &BB : F)
236       for (const Instruction &I : BB)
237         for (const Value *Op : I.operands())
238           if (isa<Constant>(*Op) || isa<InlineAsm>(*Op)) // Visit GlobalValues.
239             predictValueUseListOrder(Op, &F, OM, Stack);
240     for (const BasicBlock &BB : F)
241       for (const Instruction &I : BB)
242         predictValueUseListOrder(&I, &F, OM, Stack);
243   }
244
245   // Visit globals last.
246   for (const GlobalVariable &G : M->globals())
247     predictValueUseListOrder(&G, nullptr, OM, Stack);
248   for (const Function &F : *M)
249     predictValueUseListOrder(&F, nullptr, OM, Stack);
250   for (const GlobalAlias &A : M->aliases())
251     predictValueUseListOrder(&A, nullptr, OM, Stack);
252   for (const GlobalVariable &G : M->globals())
253     if (G.hasInitializer())
254       predictValueUseListOrder(G.getInitializer(), nullptr, OM, Stack);
255   for (const GlobalAlias &A : M->aliases())
256     predictValueUseListOrder(A.getAliasee(), nullptr, OM, Stack);
257   for (const Function &F : *M)
258     if (F.hasPrefixData())
259       predictValueUseListOrder(F.getPrefixData(), nullptr, OM, Stack);
260
261   return Stack;
262 }
263
264 static const Module *getModuleFromVal(const Value *V) {
265   if (const Argument *MA = dyn_cast<Argument>(V))
266     return MA->getParent() ? MA->getParent()->getParent() : nullptr;
267
268   if (const BasicBlock *BB = dyn_cast<BasicBlock>(V))
269     return BB->getParent() ? BB->getParent()->getParent() : nullptr;
270
271   if (const Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V)) {
272     const Function *M = I->getParent() ? I->getParent()->getParent() : nullptr;
273     return M ? M->getParent() : nullptr;
274   }
275
276   if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(V))
277     return GV->getParent();
278   return nullptr;
279 }
280
281 static void PrintCallingConv(unsigned cc, raw_ostream &Out) {
282   switch (cc) {
283   default:                         Out << "cc" << cc; break;
284   case CallingConv::Fast:          Out << "fastcc"; break;
285   case CallingConv::Cold:          Out << "coldcc"; break;
286   case CallingConv::WebKit_JS:     Out << "webkit_jscc"; break;
287   case CallingConv::AnyReg:        Out << "anyregcc"; break;
288   case CallingConv::PreserveMost:  Out << "preserve_mostcc"; break;
289   case CallingConv::PreserveAll:   Out << "preserve_allcc"; break;
290   case CallingConv::GHC:           Out << "ghccc"; break;
291   case CallingConv::X86_StdCall:   Out << "x86_stdcallcc"; break;
292   case CallingConv::X86_FastCall:  Out << "x86_fastcallcc"; break;
293   case CallingConv::X86_ThisCall:  Out << "x86_thiscallcc"; break;
294   case CallingConv::X86_VectorCall:Out << "x86_vectorcallcc"; break;
295   case CallingConv::Intel_OCL_BI:  Out << "intel_ocl_bicc"; break;
296   case CallingConv::ARM_APCS:      Out << "arm_apcscc"; break;
297   case CallingConv::ARM_AAPCS:     Out << "arm_aapcscc"; break;
298   case CallingConv::ARM_AAPCS_VFP: Out << "arm_aapcs_vfpcc"; break;
299   case CallingConv::MSP430_INTR:   Out << "msp430_intrcc"; break;
300   case CallingConv::PTX_Kernel:    Out << "ptx_kernel"; break;
301   case CallingConv::PTX_Device:    Out << "ptx_device"; break;
302   case CallingConv::X86_64_SysV:   Out << "x86_64_sysvcc"; break;
303   case CallingConv::X86_64_Win64:  Out << "x86_64_win64cc"; break;
304   case CallingConv::SPIR_FUNC:     Out << "spir_func"; break;
305   case CallingConv::SPIR_KERNEL:   Out << "spir_kernel"; break;
306   }
307 }
308
309 // PrintEscapedString - Print each character of the specified string, escaping
310 // it if it is not printable or if it is an escape char.
311 static void PrintEscapedString(StringRef Name, raw_ostream &Out) {
312   for (unsigned i = 0, e = Name.size(); i != e; ++i) {
313     unsigned char C = Name[i];
314     if (isprint(C) && C != '\\' && C != '"')
315       Out << C;
316     else
317       Out << '\\' << hexdigit(C >> 4) << hexdigit(C & 0x0F);
318   }
319 }
320
321 enum PrefixType {
322   GlobalPrefix,
323   ComdatPrefix,
324   LabelPrefix,
325   LocalPrefix,
326   NoPrefix
327 };
328
329 /// PrintLLVMName - Turn the specified name into an 'LLVM name', which is either
330 /// prefixed with % (if the string only contains simple characters) or is
331 /// surrounded with ""'s (if it has special chars in it).  Print it out.
332 static void PrintLLVMName(raw_ostream &OS, StringRef Name, PrefixType Prefix) {
333   assert(!Name.empty() && "Cannot get empty name!");
334   switch (Prefix) {
335   case NoPrefix: break;
336   case GlobalPrefix: OS << '@'; break;
337   case ComdatPrefix: OS << '$'; break;
338   case LabelPrefix:  break;
339   case LocalPrefix:  OS << '%'; break;
340   }
341
342   // Scan the name to see if it needs quotes first.
343   bool NeedsQuotes = isdigit(static_cast<unsigned char>(Name[0]));
344   if (!NeedsQuotes) {
345     for (unsigned i = 0, e = Name.size(); i != e; ++i) {
346       // By making this unsigned, the value passed in to isalnum will always be
347       // in the range 0-255.  This is important when building with MSVC because
348       // its implementation will assert.  This situation can arise when dealing
349       // with UTF-8 multibyte characters.
350       unsigned char C = Name[i];
351       if (!isalnum(static_cast<unsigned char>(C)) && C != '-' && C != '.' &&
352           C != '_') {
353         NeedsQuotes = true;
354         break;
355       }
356     }
357   }
358
359   // If we didn't need any quotes, just write out the name in one blast.
360   if (!NeedsQuotes) {
361     OS << Name;
362     return;
363   }
364
365   // Okay, we need quotes.  Output the quotes and escape any scary characters as
366   // needed.
367   OS << '"';
368   PrintEscapedString(Name, OS);
369   OS << '"';
370 }
371
372 /// PrintLLVMName - Turn the specified name into an 'LLVM name', which is either
373 /// prefixed with % (if the string only contains simple characters) or is
374 /// surrounded with ""'s (if it has special chars in it).  Print it out.
375 static void PrintLLVMName(raw_ostream &OS, const Value *V) {
376   PrintLLVMName(OS, V->getName(),
377                 isa<GlobalValue>(V) ? GlobalPrefix : LocalPrefix);
378 }
379
380
381 namespace llvm {
382
383 void TypePrinting::incorporateTypes(const Module &M) {
384   NamedTypes.run(M, false);
385
386   // The list of struct types we got back includes all the struct types, split
387   // the unnamed ones out to a numbering and remove the anonymous structs.
388   unsigned NextNumber = 0;
389
390   std::vector<StructType*>::iterator NextToUse = NamedTypes.begin(), I, E;
391   for (I = NamedTypes.begin(), E = NamedTypes.end(); I != E; ++I) {
392     StructType *STy = *I;
393
394     // Ignore anonymous types.
395     if (STy->isLiteral())
396       continue;
397
398     if (STy->getName().empty())
399       NumberedTypes[STy] = NextNumber++;
400     else
401       *NextToUse++ = STy;
402   }
403
404   NamedTypes.erase(NextToUse, NamedTypes.end());
405 }
406
407
408 /// CalcTypeName - Write the specified type to the specified raw_ostream, making
409 /// use of type names or up references to shorten the type name where possible.
410 void TypePrinting::print(Type *Ty, raw_ostream &OS) {
411   switch (Ty->getTypeID()) {
412   case Type::VoidTyID:      OS << "void"; return;
413   case Type::HalfTyID:      OS << "half"; return;
414   case Type::FloatTyID:     OS << "float"; return;
415   case Type::DoubleTyID:    OS << "double"; return;
416   case Type::X86_FP80TyID:  OS << "x86_fp80"; return;
417   case Type::FP128TyID:     OS << "fp128"; return;
418   case Type::PPC_FP128TyID: OS << "ppc_fp128"; return;
419   case Type::LabelTyID:     OS << "label"; return;
420   case Type::MetadataTyID:  OS << "metadata"; return;
421   case Type::X86_MMXTyID:   OS << "x86_mmx"; return;
422   case Type::IntegerTyID:
423     OS << 'i' << cast<IntegerType>(Ty)->getBitWidth();
424     return;
425
426   case Type::FunctionTyID: {
427     FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(Ty);
428     print(FTy->getReturnType(), OS);
429     OS << " (";
430     for (FunctionType::param_iterator I = FTy->param_begin(),
431          E = FTy->param_end(); I != E; ++I) {
432       if (I != FTy->param_begin())
433         OS << ", ";
434       print(*I, OS);
435     }
436     if (FTy->isVarArg()) {
437       if (FTy->getNumParams()) OS << ", ";
438       OS << "...";
439     }
440     OS << ')';
441     return;
442   }
443   case Type::StructTyID: {
444     StructType *STy = cast<StructType>(Ty);
445
446     if (STy->isLiteral())
447       return printStructBody(STy, OS);
448
449     if (!STy->getName().empty())
450       return PrintLLVMName(OS, STy->getName(), LocalPrefix);
451
452     DenseMap<StructType*, unsigned>::iterator I = NumberedTypes.find(STy);
453     if (I != NumberedTypes.end())
454       OS << '%' << I->second;
455     else  // Not enumerated, print the hex address.
456       OS << "%\"type " << STy << '\"';
457     return;
458   }
459   case Type::PointerTyID: {
460     PointerType *PTy = cast<PointerType>(Ty);
461     print(PTy->getElementType(), OS);
462     if (unsigned AddressSpace = PTy->getAddressSpace())
463       OS << " addrspace(" << AddressSpace << ')';
464     OS << '*';
465     return;
466   }
467   case Type::ArrayTyID: {
468     ArrayType *ATy = cast<ArrayType>(Ty);
469     OS << '[' << ATy->getNumElements() << " x ";
470     print(ATy->getElementType(), OS);
471     OS << ']';
472     return;
473   }
474   case Type::VectorTyID: {
475     VectorType *PTy = cast<VectorType>(Ty);
476     OS << "<" << PTy->getNumElements() << " x ";
477     print(PTy->getElementType(), OS);
478     OS << '>';
479     return;
480   }
481   }
482   llvm_unreachable("Invalid TypeID");
483 }
484
485 void TypePrinting::printStructBody(StructType *STy, raw_ostream &OS) {
486   if (STy->isOpaque()) {
487     OS << "opaque";
488     return;
489   }
490
491   if (STy->isPacked())
492     OS << '<';
493
494   if (STy->getNumElements() == 0) {
495     OS << "{}";
496   } else {
497     StructType::element_iterator I = STy->element_begin();
498     OS << "{ ";
499     print(*I++, OS);
500     for (StructType::element_iterator E = STy->element_end(); I != E; ++I) {
501       OS << ", ";
502       print(*I, OS);
503     }
504
505     OS << " }";
506   }
507   if (STy->isPacked())
508     OS << '>';
509 }
510
511 //===----------------------------------------------------------------------===//
512 // SlotTracker Class: Enumerate slot numbers for unnamed values
513 //===----------------------------------------------------------------------===//
514 /// This class provides computation of slot numbers for LLVM Assembly writing.
515 ///
516 class SlotTracker {
517 public:
518   /// ValueMap - A mapping of Values to slot numbers.
519   typedef DenseMap<const Value*, unsigned> ValueMap;
520
521 private:
522   /// TheModule - The module for which we are holding slot numbers.
523   const Module* TheModule;
524
525   /// TheFunction - The function for which we are holding slot numbers.
526   const Function* TheFunction;
527   bool FunctionProcessed;
528
529   /// mMap - The slot map for the module level data.
530   ValueMap mMap;
531   unsigned mNext;
532
533   /// fMap - The slot map for the function level data.
534   ValueMap fMap;
535   unsigned fNext;
536
537   /// mdnMap - Map for MDNodes.
538   DenseMap<const MDNode*, unsigned> mdnMap;
539   unsigned mdnNext;
540
541   /// asMap - The slot map for attribute sets.
542   DenseMap<AttributeSet, unsigned> asMap;
543   unsigned asNext;
544 public:
545   /// Construct from a module
546   explicit SlotTracker(const Module *M);
547   /// Construct from a function, starting out in incorp state.
548   explicit SlotTracker(const Function *F);
549
550   /// Return the slot number of the specified value in it's type
551   /// plane.  If something is not in the SlotTracker, return -1.
552   int getLocalSlot(const Value *V);
553   int getGlobalSlot(const GlobalValue *V);
554   int getMetadataSlot(const MDNode *N);
555   int getAttributeGroupSlot(AttributeSet AS);
556
557   /// If you'd like to deal with a function instead of just a module, use
558   /// this method to get its data into the SlotTracker.
559   void incorporateFunction(const Function *F) {
560     TheFunction = F;
561     FunctionProcessed = false;
562   }
563
564   const Function *getFunction() const { return TheFunction; }
565
566   /// After calling incorporateFunction, use this method to remove the
567   /// most recently incorporated function from the SlotTracker. This
568   /// will reset the state of the machine back to just the module contents.
569   void purgeFunction();
570
571   /// MDNode map iterators.
572   typedef DenseMap<const MDNode*, unsigned>::iterator mdn_iterator;
573   mdn_iterator mdn_begin() { return mdnMap.begin(); }
574   mdn_iterator mdn_end() { return mdnMap.end(); }
575   unsigned mdn_size() const { return mdnMap.size(); }
576   bool mdn_empty() const { return mdnMap.empty(); }
577
578   /// AttributeSet map iterators.
579   typedef DenseMap<AttributeSet, unsigned>::iterator as_iterator;
580   as_iterator as_begin()   { return asMap.begin(); }
581   as_iterator as_end()     { return asMap.end(); }
582   unsigned as_size() const { return asMap.size(); }
583   bool as_empty() const    { return asMap.empty(); }
584
585   /// This function does the actual initialization.
586   inline void initialize();
587
588   // Implementation Details
589 private:
590   /// CreateModuleSlot - Insert the specified GlobalValue* into the slot table.
591   void CreateModuleSlot(const GlobalValue *V);
592
593   /// CreateMetadataSlot - Insert the specified MDNode* into the slot table.
594   void CreateMetadataSlot(const MDNode *N);
595
596   /// CreateFunctionSlot - Insert the specified Value* into the slot table.
597   void CreateFunctionSlot(const Value *V);
598
599   /// \brief Insert the specified AttributeSet into the slot table.
600   void CreateAttributeSetSlot(AttributeSet AS);
601
602   /// Add all of the module level global variables (and their initializers)
603   /// and function declarations, but not the contents of those functions.
604   void processModule();
605
606   /// Add all of the functions arguments, basic blocks, and instructions.
607   void processFunction();
608
609   SlotTracker(const SlotTracker &) LLVM_DELETED_FUNCTION;
610   void operator=(const SlotTracker &) LLVM_DELETED_FUNCTION;
611 };
612
613 SlotTracker *createSlotTracker(const Module *M) {
614   return new SlotTracker(M);
615 }
616
617 static SlotTracker *createSlotTracker(const Value *V) {
618   if (const Argument *FA = dyn_cast<Argument>(V))
619     return new SlotTracker(FA->getParent());
620
621   if (const Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V))
622     if (I->getParent())
623       return new SlotTracker(I->getParent()->getParent());
624
625   if (const BasicBlock *BB = dyn_cast<BasicBlock>(V))
626     return new SlotTracker(BB->getParent());
627
628   if (const GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(V))
629     return new SlotTracker(GV->getParent());
630
631   if (const GlobalAlias *GA = dyn_cast<GlobalAlias>(V))
632     return new SlotTracker(GA->getParent());
633
634   if (const Function *Func = dyn_cast<Function>(V))
635     return new SlotTracker(Func);
636
637   return nullptr;
638 }
639
640 #if 0
641 #define ST_DEBUG(X) dbgs() << X
642 #else
643 #define ST_DEBUG(X)
644 #endif
645
646 // Module level constructor. Causes the contents of the Module (sans functions)
647 // to be added to the slot table.
648 SlotTracker::SlotTracker(const Module *M)
649     : TheModule(M), TheFunction(nullptr), FunctionProcessed(false), mNext(0),
650       fNext(0), mdnNext(0), asNext(0) {}
651
652 // Function level constructor. Causes the contents of the Module and the one
653 // function provided to be added to the slot table.
654 SlotTracker::SlotTracker(const Function *F)
655     : TheModule(F ? F->getParent() : nullptr), TheFunction(F),
656       FunctionProcessed(false), mNext(0), fNext(0), mdnNext(0), asNext(0) {}
657
658 inline void SlotTracker::initialize() {
659   if (TheModule) {
660     processModule();
661     TheModule = nullptr; ///< Prevent re-processing next time we're called.
662   }
663
664   if (TheFunction && !FunctionProcessed)
665     processFunction();
666 }
667
668 // Iterate through all the global variables, functions, and global
669 // variable initializers and create slots for them.
670 void SlotTracker::processModule() {
671   ST_DEBUG("begin processModule!\n");
672
673   // Add all of the unnamed global variables to the value table.
674   for (Module::const_global_iterator I = TheModule->global_begin(),
675          E = TheModule->global_end(); I != E; ++I) {
676     if (!I->hasName())
677       CreateModuleSlot(I);
678   }
679
680   // Add metadata used by named metadata.
681   for (Module::const_named_metadata_iterator
682          I = TheModule->named_metadata_begin(),
683          E = TheModule->named_metadata_end(); I != E; ++I) {
684     const NamedMDNode *NMD = I;
685     for (unsigned i = 0, e = NMD->getNumOperands(); i != e; ++i)
686       CreateMetadataSlot(NMD->getOperand(i));
687   }
688
689   for (Module::const_iterator I = TheModule->begin(), E = TheModule->end();
690        I != E; ++I) {
691     if (!I->hasName())
692       // Add all the unnamed functions to the table.
693       CreateModuleSlot(I);
694
695     // Add all the function attributes to the table.
696     // FIXME: Add attributes of other objects?
697     AttributeSet FnAttrs = I->getAttributes().getFnAttributes();
698     if (FnAttrs.hasAttributes(AttributeSet::FunctionIndex))
699       CreateAttributeSetSlot(FnAttrs);
700   }
701
702   ST_DEBUG("end processModule!\n");
703 }
704
705 // Process the arguments, basic blocks, and instructions  of a function.
706 void SlotTracker::processFunction() {
707   ST_DEBUG("begin processFunction!\n");
708   fNext = 0;
709
710   // Add all the function arguments with no names.
711   for(Function::const_arg_iterator AI = TheFunction->arg_begin(),
712       AE = TheFunction->arg_end(); AI != AE; ++AI)
713     if (!AI->hasName())
714       CreateFunctionSlot(AI);
715
716   ST_DEBUG("Inserting Instructions:\n");
717
718   SmallVector<std::pair<unsigned, MDNode *>, 4> MDForInst;
719
720   // Add all of the basic blocks and instructions with no names.
721   for (Function::const_iterator BB = TheFunction->begin(),
722        E = TheFunction->end(); BB != E; ++BB) {
723     if (!BB->hasName())
724       CreateFunctionSlot(BB);
725
726     for (BasicBlock::const_iterator I = BB->begin(), E = BB->end(); I != E;
727          ++I) {
728       if (!I->getType()->isVoidTy() && !I->hasName())
729         CreateFunctionSlot(I);
730
731       // Intrinsics can directly use metadata.  We allow direct calls to any
732       // llvm.foo function here, because the target may not be linked into the
733       // optimizer.
734       if (const CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(I)) {
735         if (Function *F = CI->getCalledFunction())
736           if (F->isIntrinsic())
737             for (unsigned i = 0, e = I->getNumOperands(); i != e; ++i)
738               if (auto *V = dyn_cast_or_null<MetadataAsValue>(I->getOperand(i)))
739                 if (MDNode *N = dyn_cast<MDNode>(V->getMetadata()))
740                   CreateMetadataSlot(N);
741
742         // Add all the call attributes to the table.
743         AttributeSet Attrs = CI->getAttributes().getFnAttributes();
744         if (Attrs.hasAttributes(AttributeSet::FunctionIndex))
745           CreateAttributeSetSlot(Attrs);
746       } else if (const InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(I)) {
747         // Add all the call attributes to the table.
748         AttributeSet Attrs = II->getAttributes().getFnAttributes();
749         if (Attrs.hasAttributes(AttributeSet::FunctionIndex))
750           CreateAttributeSetSlot(Attrs);
751       }
752
753       // Process metadata attached with this instruction.
754       I->getAllMetadata(MDForInst);
755       for (unsigned i = 0, e = MDForInst.size(); i != e; ++i)
756         CreateMetadataSlot(MDForInst[i].second);
757       MDForInst.clear();
758     }
759   }
760
761   FunctionProcessed = true;
762
763   ST_DEBUG("end processFunction!\n");
764 }
765
766 /// Clean up after incorporating a function. This is the only way to get out of
767 /// the function incorporation state that affects get*Slot/Create*Slot. Function
768 /// incorporation state is indicated by TheFunction != 0.
769 void SlotTracker::purgeFunction() {
770   ST_DEBUG("begin purgeFunction!\n");
771   fMap.clear(); // Simply discard the function level map
772   TheFunction = nullptr;
773   FunctionProcessed = false;
774   ST_DEBUG("end purgeFunction!\n");
775 }
776
777 /// getGlobalSlot - Get the slot number of a global value.
778 int SlotTracker::getGlobalSlot(const GlobalValue *V) {
779   // Check for uninitialized state and do lazy initialization.
780   initialize();
781
782   // Find the value in the module map
783   ValueMap::iterator MI = mMap.find(V);
784   return MI == mMap.end() ? -1 : (int)MI->second;
785 }
786
787 /// getMetadataSlot - Get the slot number of a MDNode.
788 int SlotTracker::getMetadataSlot(const MDNode *N) {
789   // Check for uninitialized state and do lazy initialization.
790   initialize();
791
792   // Find the MDNode in the module map
793   mdn_iterator MI = mdnMap.find(N);
794   return MI == mdnMap.end() ? -1 : (int)MI->second;
795 }
796
797
798 /// getLocalSlot - Get the slot number for a value that is local to a function.
799 int SlotTracker::getLocalSlot(const Value *V) {
800   assert(!isa<Constant>(V) && "Can't get a constant or global slot with this!");
801
802   // Check for uninitialized state and do lazy initialization.
803   initialize();
804
805   ValueMap::iterator FI = fMap.find(V);
806   return FI == fMap.end() ? -1 : (int)FI->second;
807 }
808
809 int SlotTracker::getAttributeGroupSlot(AttributeSet AS) {
810   // Check for uninitialized state and do lazy initialization.
811   initialize();
812
813   // Find the AttributeSet in the module map.
814   as_iterator AI = asMap.find(AS);
815   return AI == asMap.end() ? -1 : (int)AI->second;
816 }
817
818 /// CreateModuleSlot - Insert the specified GlobalValue* into the slot table.
819 void SlotTracker::CreateModuleSlot(const GlobalValue *V) {
820   assert(V && "Can't insert a null Value into SlotTracker!");
821   assert(!V->getType()->isVoidTy() && "Doesn't need a slot!");
822   assert(!V->hasName() && "Doesn't need a slot!");
823
824   unsigned DestSlot = mNext++;
825   mMap[V] = DestSlot;
826
827   ST_DEBUG("  Inserting value [" << V->getType() << "] = " << V << " slot=" <<
828            DestSlot << " [");
829   // G = Global, F = Function, A = Alias, o = other
830   ST_DEBUG((isa<GlobalVariable>(V) ? 'G' :
831             (isa<Function>(V) ? 'F' :
832              (isa<GlobalAlias>(V) ? 'A' : 'o'))) << "]\n");
833 }
834
835 /// CreateSlot - Create a new slot for the specified value if it has no name.
836 void SlotTracker::CreateFunctionSlot(const Value *V) {
837   assert(!V->getType()->isVoidTy() && !V->hasName() && "Doesn't need a slot!");
838
839   unsigned DestSlot = fNext++;
840   fMap[V] = DestSlot;
841
842   // G = Global, F = Function, o = other
843   ST_DEBUG("  Inserting value [" << V->getType() << "] = " << V << " slot=" <<
844            DestSlot << " [o]\n");
845 }
846
847 /// CreateModuleSlot - Insert the specified MDNode* into the slot table.
848 void SlotTracker::CreateMetadataSlot(const MDNode *N) {
849   assert(N && "Can't insert a null Value into SlotTracker!");
850
851   unsigned DestSlot = mdnNext;
852   if (!mdnMap.insert(std::make_pair(N, DestSlot)).second)
853     return;
854   ++mdnNext;
855
856   // Recursively add any MDNodes referenced by operands.
857   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
858     if (const MDNode *Op = dyn_cast_or_null<MDNode>(N->getOperand(i)))
859       CreateMetadataSlot(Op);
860 }
861
862 void SlotTracker::CreateAttributeSetSlot(AttributeSet AS) {
863   assert(AS.hasAttributes(AttributeSet::FunctionIndex) &&
864          "Doesn't need a slot!");
865
866   as_iterator I = asMap.find(AS);
867   if (I != asMap.end())
868     return;
869
870   unsigned DestSlot = asNext++;
871   asMap[AS] = DestSlot;
872 }
873
874 //===----------------------------------------------------------------------===//
875 // AsmWriter Implementation
876 //===----------------------------------------------------------------------===//
877
878 static void WriteAsOperandInternal(raw_ostream &Out, const Value *V,
879                                    TypePrinting *TypePrinter,
880                                    SlotTracker *Machine,
881                                    const Module *Context);
882
883 static void WriteAsOperandInternal(raw_ostream &Out, const Metadata *MD,
884                                    TypePrinting *TypePrinter,
885                                    SlotTracker *Machine, const Module *Context,
886                                    bool FromValue = false);
887
888 static const char *getPredicateText(unsigned predicate) {
889   const char * pred = "unknown";
890   switch (predicate) {
891   case FCmpInst::FCMP_FALSE: pred = "false"; break;
892   case FCmpInst::FCMP_OEQ:   pred = "oeq"; break;
893   case FCmpInst::FCMP_OGT:   pred = "ogt"; break;
894   case FCmpInst::FCMP_OGE:   pred = "oge"; break;
895   case FCmpInst::FCMP_OLT:   pred = "olt"; break;
896   case FCmpInst::FCMP_OLE:   pred = "ole"; break;
897   case FCmpInst::FCMP_ONE:   pred = "one"; break;
898   case FCmpInst::FCMP_ORD:   pred = "ord"; break;
899   case FCmpInst::FCMP_UNO:   pred = "uno"; break;
900   case FCmpInst::FCMP_UEQ:   pred = "ueq"; break;
901   case FCmpInst::FCMP_UGT:   pred = "ugt"; break;
902   case FCmpInst::FCMP_UGE:   pred = "uge"; break;
903   case FCmpInst::FCMP_ULT:   pred = "ult"; break;
904   case FCmpInst::FCMP_ULE:   pred = "ule"; break;
905   case FCmpInst::FCMP_UNE:   pred = "une"; break;
906   case FCmpInst::FCMP_TRUE:  pred = "true"; break;
907   case ICmpInst::ICMP_EQ:    pred = "eq"; break;
908   case ICmpInst::ICMP_NE:    pred = "ne"; break;
909   case ICmpInst::ICMP_SGT:   pred = "sgt"; break;
910   case ICmpInst::ICMP_SGE:   pred = "sge"; break;
911   case ICmpInst::ICMP_SLT:   pred = "slt"; break;
912   case ICmpInst::ICMP_SLE:   pred = "sle"; break;
913   case ICmpInst::ICMP_UGT:   pred = "ugt"; break;
914   case ICmpInst::ICMP_UGE:   pred = "uge"; break;
915   case ICmpInst::ICMP_ULT:   pred = "ult"; break;
916   case ICmpInst::ICMP_ULE:   pred = "ule"; break;
917   }
918   return pred;
919 }
920
921 static void writeAtomicRMWOperation(raw_ostream &Out,
922                                     AtomicRMWInst::BinOp Op) {
923   switch (Op) {
924   default: Out << " <unknown operation " << Op << ">"; break;
925   case AtomicRMWInst::Xchg: Out << " xchg"; break;
926   case AtomicRMWInst::Add:  Out << " add"; break;
927   case AtomicRMWInst::Sub:  Out << " sub"; break;
928   case AtomicRMWInst::And:  Out << " and"; break;
929   case AtomicRMWInst::Nand: Out << " nand"; break;
930   case AtomicRMWInst::Or:   Out << " or"; break;
931   case AtomicRMWInst::Xor:  Out << " xor"; break;
932   case AtomicRMWInst::Max:  Out << " max"; break;
933   case AtomicRMWInst::Min:  Out << " min"; break;
934   case AtomicRMWInst::UMax: Out << " umax"; break;
935   case AtomicRMWInst::UMin: Out << " umin"; break;
936   }
937 }
938
939 static void WriteOptimizationInfo(raw_ostream &Out, const User *U) {
940   if (const FPMathOperator *FPO = dyn_cast<const FPMathOperator>(U)) {
941     // Unsafe algebra implies all the others, no need to write them all out
942     if (FPO->hasUnsafeAlgebra())
943       Out << " fast";
944     else {
945       if (FPO->hasNoNaNs())
946         Out << " nnan";
947       if (FPO->hasNoInfs())
948         Out << " ninf";
949       if (FPO->hasNoSignedZeros())
950         Out << " nsz";
951       if (FPO->hasAllowReciprocal())
952         Out << " arcp";
953     }
954   }
955
956   if (const OverflowingBinaryOperator *OBO =
957         dyn_cast<OverflowingBinaryOperator>(U)) {
958     if (OBO->hasNoUnsignedWrap())
959       Out << " nuw";
960     if (OBO->hasNoSignedWrap())
961       Out << " nsw";
962   } else if (const PossiblyExactOperator *Div =
963                dyn_cast<PossiblyExactOperator>(U)) {
964     if (Div->isExact())
965       Out << " exact";
966   } else if (const GEPOperator *GEP = dyn_cast<GEPOperator>(U)) {
967     if (GEP->isInBounds())
968       Out << " inbounds";
969   }
970 }
971
972 static void WriteConstantInternal(raw_ostream &Out, const Constant *CV,
973                                   TypePrinting &TypePrinter,
974                                   SlotTracker *Machine,
975                                   const Module *Context) {
976   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
977     if (CI->getType()->isIntegerTy(1)) {
978       Out << (CI->getZExtValue() ? "true" : "false");
979       return;
980     }
981     Out << CI->getValue();
982     return;
983   }
984
985   if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(CV)) {
986     if (&CFP->getValueAPF().getSemantics() == &APFloat::IEEEsingle ||
987         &CFP->getValueAPF().getSemantics() == &APFloat::IEEEdouble) {
988       // We would like to output the FP constant value in exponential notation,
989       // but we cannot do this if doing so will lose precision.  Check here to
990       // make sure that we only output it in exponential format if we can parse
991       // the value back and get the same value.
992       //
993       bool ignored;
994       bool isHalf = &CFP->getValueAPF().getSemantics()==&APFloat::IEEEhalf;
995       bool isDouble = &CFP->getValueAPF().getSemantics()==&APFloat::IEEEdouble;
996       bool isInf = CFP->getValueAPF().isInfinity();
997       bool isNaN = CFP->getValueAPF().isNaN();
998       if (!isHalf && !isInf && !isNaN) {
999         double Val = isDouble ? CFP->getValueAPF().convertToDouble() :
1000                                 CFP->getValueAPF().convertToFloat();
1001         SmallString<128> StrVal;
1002         raw_svector_ostream(StrVal) << Val;
1003
1004         // Check to make sure that the stringized number is not some string like
1005         // "Inf" or NaN, that atof will accept, but the lexer will not.  Check
1006         // that the string matches the "[-+]?[0-9]" regex.
1007         //
1008         if ((StrVal[0] >= '0' && StrVal[0] <= '9') ||
1009             ((StrVal[0] == '-' || StrVal[0] == '+') &&
1010              (StrVal[1] >= '0' && StrVal[1] <= '9'))) {
1011           // Reparse stringized version!
1012           if (APFloat(APFloat::IEEEdouble, StrVal).convertToDouble() == Val) {
1013             Out << StrVal.str();
1014             return;
1015           }
1016         }
1017       }
1018       // Otherwise we could not reparse it to exactly the same value, so we must
1019       // output the string in hexadecimal format!  Note that loading and storing
1020       // floating point types changes the bits of NaNs on some hosts, notably
1021       // x86, so we must not use these types.
1022       static_assert(sizeof(double) == sizeof(uint64_t),
1023                     "assuming that double is 64 bits!");
1024       char Buffer[40];
1025       APFloat apf = CFP->getValueAPF();
1026       // Halves and floats are represented in ASCII IR as double, convert.
1027       if (!isDouble)
1028         apf.convert(APFloat::IEEEdouble, APFloat::rmNearestTiesToEven,
1029                           &ignored);
1030       Out << "0x" <<
1031               utohex_buffer(uint64_t(apf.bitcastToAPInt().getZExtValue()),
1032                             Buffer+40);
1033       return;
1034     }
1035
1036     // Either half, or some form of long double.
1037     // These appear as a magic letter identifying the type, then a
1038     // fixed number of hex digits.
1039     Out << "0x";
1040     // Bit position, in the current word, of the next nibble to print.
1041     int shiftcount;
1042
1043     if (&CFP->getValueAPF().getSemantics() == &APFloat::x87DoubleExtended) {
1044       Out << 'K';
1045       // api needed to prevent premature destruction
1046       APInt api = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt();
1047       const uint64_t* p = api.getRawData();
1048       uint64_t word = p[1];
1049       shiftcount = 12;
1050       int width = api.getBitWidth();
1051       for (int j=0; j<width; j+=4, shiftcount-=4) {
1052         unsigned int nibble = (word>>shiftcount) & 15;
1053         if (nibble < 10)
1054           Out << (unsigned char)(nibble + '0');
1055         else
1056           Out << (unsigned char)(nibble - 10 + 'A');
1057         if (shiftcount == 0 && j+4 < width) {
1058           word = *p;
1059           shiftcount = 64;
1060           if (width-j-4 < 64)
1061             shiftcount = width-j-4;
1062         }
1063       }
1064       return;
1065     } else if (&CFP->getValueAPF().getSemantics() == &APFloat::IEEEquad) {
1066       shiftcount = 60;
1067       Out << 'L';
1068     } else if (&CFP->getValueAPF().getSemantics() == &APFloat::PPCDoubleDouble) {
1069       shiftcount = 60;
1070       Out << 'M';
1071     } else if (&CFP->getValueAPF().getSemantics() == &APFloat::IEEEhalf) {
1072       shiftcount = 12;
1073       Out << 'H';
1074     } else
1075       llvm_unreachable("Unsupported floating point type");
1076     // api needed to prevent premature destruction
1077     APInt api = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt();
1078     const uint64_t* p = api.getRawData();
1079     uint64_t word = *p;
1080     int width = api.getBitWidth();
1081     for (int j=0; j<width; j+=4, shiftcount-=4) {
1082       unsigned int nibble = (word>>shiftcount) & 15;
1083       if (nibble < 10)
1084         Out << (unsigned char)(nibble + '0');
1085       else
1086         Out << (unsigned char)(nibble - 10 + 'A');
1087       if (shiftcount == 0 && j+4 < width) {
1088         word = *(++p);
1089         shiftcount = 64;
1090         if (width-j-4 < 64)
1091           shiftcount = width-j-4;
1092       }
1093     }
1094     return;
1095   }
1096
1097   if (isa<ConstantAggregateZero>(CV)) {
1098     Out << "zeroinitializer";
1099     return;
1100   }
1101
1102   if (const BlockAddress *BA = dyn_cast<BlockAddress>(CV)) {
1103     Out << "blockaddress(";
1104     WriteAsOperandInternal(Out, BA->getFunction(), &TypePrinter, Machine,
1105                            Context);
1106     Out << ", ";
1107     WriteAsOperandInternal(Out, BA->getBasicBlock(), &TypePrinter, Machine,
1108                            Context);
1109     Out << ")";
1110     return;
1111   }
1112
1113   if (const ConstantArray *CA = dyn_cast<ConstantArray>(CV)) {
1114     Type *ETy = CA->getType()->getElementType();
1115     Out << '[';
1116     TypePrinter.print(ETy, Out);
1117     Out << ' ';
1118     WriteAsOperandInternal(Out, CA->getOperand(0),
1119                            &TypePrinter, Machine,
1120                            Context);
1121     for (unsigned i = 1, e = CA->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1122       Out << ", ";
1123       TypePrinter.print(ETy, Out);
1124       Out << ' ';
1125       WriteAsOperandInternal(Out, CA->getOperand(i), &TypePrinter, Machine,
1126                              Context);
1127     }
1128     Out << ']';
1129     return;
1130   }
1131
1132   if (const ConstantDataArray *CA = dyn_cast<ConstantDataArray>(CV)) {
1133     // As a special case, print the array as a string if it is an array of
1134     // i8 with ConstantInt values.
1135     if (CA->isString()) {
1136       Out << "c\"";
1137       PrintEscapedString(CA->getAsString(), Out);
1138       Out << '"';
1139       return;
1140     }
1141
1142     Type *ETy = CA->getType()->getElementType();
1143     Out << '[';
1144     TypePrinter.print(ETy, Out);
1145     Out << ' ';
1146     WriteAsOperandInternal(Out, CA->getElementAsConstant(0),
1147                            &TypePrinter, Machine,
1148                            Context);
1149     for (unsigned i = 1, e = CA->getNumElements(); i != e; ++i) {
1150       Out << ", ";
1151       TypePrinter.print(ETy, Out);
1152       Out << ' ';
1153       WriteAsOperandInternal(Out, CA->getElementAsConstant(i), &TypePrinter,
1154                              Machine, Context);
1155     }
1156     Out << ']';
1157     return;
1158   }
1159
1160
1161   if (const ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(CV)) {
1162     if (CS->getType()->isPacked())
1163       Out << '<';
1164     Out << '{';
1165     unsigned N = CS->getNumOperands();
1166     if (N) {
1167       Out << ' ';
1168       TypePrinter.print(CS->getOperand(0)->getType(), Out);
1169       Out << ' ';
1170
1171       WriteAsOperandInternal(Out, CS->getOperand(0), &TypePrinter, Machine,
1172                              Context);
1173
1174       for (unsigned i = 1; i < N; i++) {
1175         Out << ", ";
1176         TypePrinter.print(CS->getOperand(i)->getType(), Out);
1177         Out << ' ';
1178
1179         WriteAsOperandInternal(Out, CS->getOperand(i), &TypePrinter, Machine,
1180                                Context);
1181       }
1182       Out << ' ';
1183     }
1184
1185     Out << '}';
1186     if (CS->getType()->isPacked())
1187       Out << '>';
1188     return;
1189   }
1190
1191   if (isa<ConstantVector>(CV) || isa<ConstantDataVector>(CV)) {
1192     Type *ETy = CV->getType()->getVectorElementType();
1193     Out << '<';
1194     TypePrinter.print(ETy, Out);
1195     Out << ' ';
1196     WriteAsOperandInternal(Out, CV->getAggregateElement(0U), &TypePrinter,
1197                            Machine, Context);
1198     for (unsigned i = 1, e = CV->getType()->getVectorNumElements(); i != e;++i){
1199       Out << ", ";
1200       TypePrinter.print(ETy, Out);
1201       Out << ' ';
1202       WriteAsOperandInternal(Out, CV->getAggregateElement(i), &TypePrinter,
1203                              Machine, Context);
1204     }
1205     Out << '>';
1206     return;
1207   }
1208
1209   if (isa<ConstantPointerNull>(CV)) {
1210     Out << "null";
1211     return;
1212   }
1213
1214   if (isa<UndefValue>(CV)) {
1215     Out << "undef";
1216     return;
1217   }
1218
1219   if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CV)) {
1220     Out << CE->getOpcodeName();
1221     WriteOptimizationInfo(Out, CE);
1222     if (CE->isCompare())
1223       Out << ' ' << getPredicateText(CE->getPredicate());
1224     Out << " (";
1225
1226     for (User::const_op_iterator OI=CE->op_begin(); OI != CE->op_end(); ++OI) {
1227       TypePrinter.print((*OI)->getType(), Out);
1228       Out << ' ';
1229       WriteAsOperandInternal(Out, *OI, &TypePrinter, Machine, Context);
1230       if (OI+1 != CE->op_end())
1231         Out << ", ";
1232     }
1233
1234     if (CE->hasIndices()) {
1235       ArrayRef<unsigned> Indices = CE->getIndices();
1236       for (unsigned i = 0, e = Indices.size(); i != e; ++i)
1237         Out << ", " << Indices[i];
1238     }
1239
1240     if (CE->isCast()) {
1241       Out << " to ";
1242       TypePrinter.print(CE->getType(), Out);
1243     }
1244
1245     Out << ')';
1246     return;
1247   }
1248
1249   Out << "<placeholder or erroneous Constant>";
1250 }
1251
1252 static void writeMDTuple(raw_ostream &Out, const MDTuple *Node,
1253                          TypePrinting *TypePrinter, SlotTracker *Machine,
1254                          const Module *Context) {
1255   Out << "!{";
1256   for (unsigned mi = 0, me = Node->getNumOperands(); mi != me; ++mi) {
1257     const Metadata *MD = Node->getOperand(mi);
1258     if (!MD)
1259       Out << "null";
1260     else if (auto *MDV = dyn_cast<ValueAsMetadata>(MD)) {
1261       Value *V = MDV->getValue();
1262       TypePrinter->print(V->getType(), Out);
1263       Out << ' ';
1264       WriteAsOperandInternal(Out, V, TypePrinter, Machine, Context);
1265     } else {
1266       WriteAsOperandInternal(Out, MD, TypePrinter, Machine, Context);
1267     }
1268     if (mi + 1 != me)
1269       Out << ", ";
1270   }
1271
1272   Out << "}";
1273 }
1274
1275 namespace {
1276 struct FieldSeparator {
1277   bool Skip;
1278   FieldSeparator() : Skip(true) {}
1279 };
1280 raw_ostream &operator<<(raw_ostream &OS, FieldSeparator &FS) {
1281   if (FS.Skip) {
1282     FS.Skip = false;
1283     return OS;
1284   }
1285   return OS << ", ";
1286 }
1287 } // end namespace
1288
1289 static void writeMetadataAsOperand(raw_ostream &Out, const Metadata *MD,
1290                                    TypePrinting *TypePrinter,
1291                                    SlotTracker *Machine,
1292                                    const Module *Context) {
1293   if (!MD) {
1294     Out << "null";
1295     return;
1296   }
1297   WriteAsOperandInternal(Out, MD, TypePrinter, Machine, Context);
1298 }
1299
1300 static void writeTag(raw_ostream &Out, FieldSeparator &FS, const DebugNode *N) {
1301   Out << FS << "tag: ";
1302   if (const char *Tag = dwarf::TagString(N->getTag()))
1303     Out << Tag;
1304   else
1305     Out << N->getTag();
1306 }
1307
1308 static void writeGenericDebugNode(raw_ostream &Out, const GenericDebugNode *N,
1309                                   TypePrinting *TypePrinter,
1310                                   SlotTracker *Machine, const Module *Context) {
1311   Out << "!GenericDebugNode(";
1312   FieldSeparator FS;
1313   writeTag(Out, FS, N);
1314   if (!N->getHeader().empty()) {
1315     Out << FS << "header: \"";
1316     PrintEscapedString(N->getHeader(), Out);
1317     Out << "\"";
1318   }
1319   if (N->getNumDwarfOperands()) {
1320     Out << FS << "operands: {";
1321     FieldSeparator IFS;
1322     for (auto &I : N->dwarf_operands()) {
1323       Out << IFS;
1324       writeMetadataAsOperand(Out, I, TypePrinter, Machine, Context);
1325     }
1326     Out << "}";
1327   }
1328   Out << ")";
1329 }
1330
1331 static void writeMDLocation(raw_ostream &Out, const MDLocation *DL,
1332                             TypePrinting *TypePrinter, SlotTracker *Machine,
1333                             const Module *Context) {
1334   Out << "!MDLocation(";
1335   FieldSeparator FS;
1336   // Always output the line, since 0 is a relevant and important value for it.
1337   Out << FS << "line: " << DL->getLine();
1338   if (DL->getColumn())
1339     Out << FS << "column: " << DL->getColumn();
1340   Out << FS << "scope: ";
1341   WriteAsOperandInternal(Out, DL->getScope(), TypePrinter, Machine, Context);
1342   if (DL->getInlinedAt()) {
1343     Out << FS << "inlinedAt: ";
1344     WriteAsOperandInternal(Out, DL->getInlinedAt(), TypePrinter, Machine,
1345                            Context);
1346   }
1347   Out << ")";
1348 }
1349
1350 static void writeMDSubrange(raw_ostream &Out, const MDSubrange *N,
1351                             TypePrinting *, SlotTracker *, const Module *) {
1352   Out << "!MDSubrange(";
1353   FieldSeparator FS;
1354   Out << FS << "count: " << N->getCount();
1355   if (N->getLo())
1356     Out << FS << "lowerBound: " << N->getLo();
1357   Out << ")";
1358 }
1359
1360 static void writeMDEnumerator(raw_ostream &Out, const MDEnumerator *N,
1361                               TypePrinting *, SlotTracker *, const Module *) {
1362   Out << "!MDEnumerator(";
1363   FieldSeparator FS;
1364   Out << FS << "value: " << N->getValue();
1365   Out << FS << "name: \"" << N->getName() << "\"";
1366   Out << ")";
1367 }
1368
1369 static void writeMDBasicType(raw_ostream &Out, const MDBasicType *N,
1370                              TypePrinting *, SlotTracker *, const Module *) {
1371   Out << "!MDBasicType(";
1372   FieldSeparator FS;
1373   writeTag(Out, FS, N);
1374   if (!N->getName().empty())
1375     Out << FS << "name: \"" << N->getName() << "\"";
1376   if (N->getSizeInBits())
1377     Out << FS << "size: " << N->getSizeInBits();
1378   if (N->getAlignInBits())
1379     Out << FS << "align: " << N->getAlignInBits();
1380   if (unsigned Encoding = N->getEncoding()) {
1381     Out << FS << "encoding: ";
1382     if (const char *S = dwarf::AttributeEncodingString(Encoding))
1383       Out << S;
1384     else
1385       Out << Encoding;
1386   }
1387   Out << ")";
1388 }
1389
1390 static void writeMDDerivedType(raw_ostream &Out, const MDDerivedType *N,
1391                                TypePrinting *TypePrinter, SlotTracker *Machine,
1392                                const Module *Context) {
1393   Out << "!MDDerivedType(";
1394   FieldSeparator FS;
1395   writeTag(Out, FS, N);
1396   if (!N->getName().empty())
1397     Out << FS << "name: \"" << N->getName() << "\"";
1398   if (N->getFile()) {
1399     Out << FS << "file: ";
1400     writeMetadataAsOperand(Out, N->getFile(), TypePrinter, Machine,
1401                            Context);
1402   }
1403   if (N->getLine())
1404     Out << FS << "line: " << N->getLine();
1405   if (N->getScope()) {
1406     Out << FS << "scope: ";
1407     writeMetadataAsOperand(Out, N->getScope(), TypePrinter, Machine, Context);
1408   }
1409   Out << FS << "baseType: ";
1410   writeMetadataAsOperand(Out, N->getBaseType(), TypePrinter, Machine, Context);
1411   if (N->getSizeInBits())
1412     Out << FS << "size: " << N->getSizeInBits();
1413   if (N->getAlignInBits())
1414     Out << FS << "align: " << N->getAlignInBits();
1415   if (N->getOffsetInBits())
1416     Out << FS << "offset: " << N->getOffsetInBits();
1417   if (N->getFlags())
1418     Out << FS << "flags: " << N->getFlags();
1419   if (N->getExtraData()) {
1420     Out << FS << "extraData: ";
1421     writeMetadataAsOperand(Out, N->getExtraData(), TypePrinter, Machine,
1422                            Context);
1423   }
1424   Out << ")";
1425 }
1426
1427 static void writeMDCompositeType(raw_ostream &Out, const MDCompositeType *N,
1428                                  TypePrinting *TypePrinter,
1429                                  SlotTracker *Machine, const Module *Context) {
1430   Out << "!MDCompositeType(";
1431   FieldSeparator FS;
1432   writeTag(Out, FS, N);
1433   if (!N->getName().empty())
1434     Out << FS << "name: \"" << N->getName() << "\"";
1435   if (N->getFile()) {
1436     Out << FS << "file: ";
1437     writeMetadataAsOperand(Out, N->getFile(), TypePrinter, Machine,
1438                            Context);
1439   }
1440   if (N->getLine())
1441     Out << FS << "line: " << N->getLine();
1442   if (N->getScope()) {
1443     Out << FS << "scope: ";
1444     writeMetadataAsOperand(Out, N->getScope(), TypePrinter, Machine, Context);
1445   }
1446   if (N->getBaseType()) {
1447     Out << FS << "baseType: ";
1448     writeMetadataAsOperand(Out, N->getBaseType(), TypePrinter, Machine,
1449                            Context);
1450   }
1451   if (N->getSizeInBits())
1452     Out << FS << "size: " << N->getSizeInBits();
1453   if (N->getAlignInBits())
1454     Out << FS << "align: " << N->getAlignInBits();
1455   if (N->getOffsetInBits())
1456     Out << FS << "offset: " << N->getOffsetInBits();
1457   if (N->getFlags())
1458     Out << FS << "flags: " << N->getFlags();
1459   if (N->getElements()) {
1460     Out << FS << "elements: ";
1461     writeMetadataAsOperand(Out, N->getElements(), TypePrinter, Machine,
1462                            Context);
1463   }
1464   if (unsigned Lang = N->getRuntimeLang()) {
1465     Out << FS << "runtimeLang: ";
1466     if (const char *S = dwarf::LanguageString(Lang))
1467       Out << S;
1468     else
1469       Out << Lang;
1470   }
1471
1472   if (N->getVTableHolder()) {
1473     Out << FS << "vtableHolder: ";
1474     writeMetadataAsOperand(Out, N->getVTableHolder(), TypePrinter, Machine,
1475                            Context);
1476   }
1477   if (N->getTemplateParams()) {
1478     Out << FS << "templateParams: ";
1479     writeMetadataAsOperand(Out, N->getTemplateParams(), TypePrinter, Machine,
1480                            Context);
1481   }
1482   if (!N->getIdentifier().empty())
1483     Out << FS << "identifier: \"" << N->getIdentifier() << "\"";
1484   Out << ")";
1485 }
1486
1487 static void writeMDSubroutineType(raw_ostream &Out, const MDSubroutineType *N,
1488                                   TypePrinting *TypePrinter,
1489                                   SlotTracker *Machine, const Module *Context) {
1490   Out << "!MDSubroutineType(";
1491   FieldSeparator FS;
1492   if (N->getFlags())
1493     Out << FS << "flags: " << N->getFlags();
1494   Out << FS << "types: ";
1495   writeMetadataAsOperand(Out, N->getTypeArray(), TypePrinter, Machine, Context);
1496   Out << ")";
1497 }
1498
1499 static void writeMDFile(raw_ostream &Out, const MDFile *N, TypePrinting *,
1500                         SlotTracker *, const Module *) {
1501   Out << "!MDFile(";
1502   FieldSeparator FS;
1503   Out << FS << "filename: \"" << N->getFilename() << "\"";
1504   Out << FS << "directory: \"" << N->getDirectory() << "\"";
1505   Out << ")";
1506 }
1507
1508 static void writeMDCompileUnit(raw_ostream &Out, const MDCompileUnit *N,
1509                                TypePrinting *TypePrinter, SlotTracker *Machine,
1510                                const Module *Context) {
1511   Out << "!MDCompileUnit(";
1512   FieldSeparator FS;
1513   Out << FS << "language: ";
1514   if (const char *Lang = dwarf::LanguageString(N->getSourceLanguage()))
1515     Out << Lang;
1516   else
1517     Out << N->getSourceLanguage();
1518   if (N->getFile()) {
1519     Out << FS << "file: ";
1520     writeMetadataAsOperand(Out, N->getFile(), TypePrinter, Machine,
1521                            Context);
1522   }
1523   if (!N->getProducer().empty())
1524     Out << FS << "producer: \"" << N->getProducer() << "\"";
1525   Out << FS << "isOptimized: " << (N->isOptimized() ? "true" : "false");
1526   if (!N->getFlags().empty())
1527     Out << FS << "flags: \"" << N->getFlags() << "\"";
1528   Out << FS << "runtimeVersion: " << N->getRuntimeVersion();
1529   if (!N->getSplitDebugFilename().empty())
1530     Out << FS << "splitDebugFilename: \"" << N->getSplitDebugFilename() << "\"";
1531   Out << FS << "emissionKind: " << N->getEmissionKind();
1532   if (N->getEnumTypes()) {
1533     Out << FS << "enums: ";
1534     writeMetadataAsOperand(Out, N->getEnumTypes(), TypePrinter, Machine,
1535                            Context);
1536   }
1537   if (N->getRetainedTypes()) {
1538     Out << FS << "retainedTypes: ";
1539     writeMetadataAsOperand(Out, N->getRetainedTypes(), TypePrinter, Machine,
1540                            Context);
1541   }
1542   if (N->getSubprograms()) {
1543     Out << FS << "subprograms: ";
1544     writeMetadataAsOperand(Out, N->getSubprograms(), TypePrinter, Machine,
1545                            Context);
1546   }
1547   if (N->getGlobalVariables()) {
1548     Out << FS << "globals: ";
1549     writeMetadataAsOperand(Out, N->getGlobalVariables(), TypePrinter, Machine,
1550                            Context);
1551   }
1552   if (N->getImportedEntities()) {
1553     Out << FS << "imports: ";
1554     writeMetadataAsOperand(Out, N->getImportedEntities(), TypePrinter, Machine,
1555                            Context);
1556   }
1557   Out << ")";
1558 }
1559
1560 static void writeMDSubprogram(raw_ostream &Out, const MDSubprogram *N,
1561                               TypePrinting *TypePrinter, SlotTracker *Machine,
1562                               const Module *Context) {
1563   Out << "!MDSubprogram(";
1564   FieldSeparator FS;
1565   Out << FS << "scope: ";
1566   writeMetadataAsOperand(Out, N->getScope(), TypePrinter, Machine, Context);
1567   Out << FS << "name: \"" << N->getName() << "\"";
1568   if (!N->getLinkageName().empty())
1569     Out << FS << "linkageName: \"" << N->getLinkageName() << "\"";
1570   if (N->getFile()) {
1571     Out << FS << "file: ";
1572     writeMetadataAsOperand(Out, N->getFile(), TypePrinter, Machine,
1573                            Context);
1574   }
1575   if (N->getLine())
1576     Out << FS << "line: " << N->getLine();
1577   if (N->getType()) {
1578     Out << FS << "type: ";
1579     writeMetadataAsOperand(Out, N->getType(), TypePrinter, Machine,
1580                            Context);
1581   }
1582   Out << FS << "isLocal: " << (N->isLocalToUnit() ? "true" : "false");
1583   Out << FS << "isDefinition: " << (N->isDefinition() ? "true" : "false");
1584   if (N->getScopeLine())
1585     Out << FS << "scopeLine: " << N->getScopeLine();
1586   if (N->getContainingType()) {
1587     Out << FS << "containingType: ";
1588     writeMetadataAsOperand(Out, N->getContainingType(), TypePrinter, Machine,
1589                            Context);
1590   }
1591   if (N->getVirtuality())
1592     Out << FS << "virtuality: " << N->getVirtuality();
1593   if (N->getVirtualIndex())
1594     Out << FS << "virtualIndex: " << N->getVirtualIndex();
1595   if (N->getFlags())
1596     Out << FS << "flags: " << N->getFlags();
1597   Out << FS << "isOptimized: " << (N->isOptimized() ? "true" : "false");
1598   if (N->getFunction()) {
1599     Out << FS << "function: ";
1600     writeMetadataAsOperand(Out, N->getFunction(), TypePrinter, Machine,
1601                            Context);
1602   }
1603   if (N->getTemplateParams()) {
1604     Out << FS << "templateParams: ";
1605     writeMetadataAsOperand(Out, N->getTemplateParams(), TypePrinter, Machine,
1606                            Context);
1607   }
1608   if (N->getDeclaration()) {
1609     Out << FS << "declaration: ";
1610     writeMetadataAsOperand(Out, N->getDeclaration(), TypePrinter, Machine,
1611                            Context);
1612   }
1613   if (N->getVariables()) {
1614     Out << FS << "variables: ";
1615     writeMetadataAsOperand(Out, N->getVariables(), TypePrinter, Machine,
1616                            Context);
1617   }
1618   Out << ")";
1619 }
1620
1621 static void writeMDLexicalBlock(raw_ostream &, const MDLexicalBlock *,
1622                                 TypePrinting *, SlotTracker *, const Module *) {
1623   llvm_unreachable("write not implemented");
1624 }
1625 static void writeMDLexicalBlockFile(raw_ostream &, const MDLexicalBlockFile *,
1626                                     TypePrinting *, SlotTracker *,
1627                                     const Module *) {
1628   llvm_unreachable("write not implemented");
1629 }
1630 static void writeMDNamespace(raw_ostream &, const MDNamespace *, TypePrinting *,
1631                              SlotTracker *, const Module *) {
1632   llvm_unreachable("write not implemented");
1633 }
1634 static void writeMDTemplateTypeParameter(raw_ostream &,
1635                                          const MDTemplateTypeParameter *,
1636                                          TypePrinting *, SlotTracker *,
1637                                          const Module *) {
1638   llvm_unreachable("write not implemented");
1639 }
1640 static void writeMDTemplateValueParameter(raw_ostream &,
1641                                           const MDTemplateValueParameter *,
1642                                           TypePrinting *, SlotTracker *,
1643                                           const Module *) {
1644   llvm_unreachable("write not implemented");
1645 }
1646 static void writeMDGlobalVariable(raw_ostream &, const MDGlobalVariable *,
1647                                   TypePrinting *, SlotTracker *,
1648                                   const Module *) {
1649   llvm_unreachable("write not implemented");
1650 }
1651 static void writeMDLocalVariable(raw_ostream &, const MDLocalVariable *,
1652                                  TypePrinting *, SlotTracker *,
1653                                  const Module *) {
1654   llvm_unreachable("write not implemented");
1655 }
1656 static void writeMDExpression(raw_ostream &, const MDExpression *,
1657                               TypePrinting *, SlotTracker *, const Module *) {
1658   llvm_unreachable("write not implemented");
1659 }
1660 static void writeMDObjCProperty(raw_ostream &, const MDObjCProperty *,
1661                                 TypePrinting *, SlotTracker *, const Module *) {
1662   llvm_unreachable("write not implemented");
1663 }
1664 static void writeMDImportedEntity(raw_ostream &, const MDImportedEntity *,
1665                                   TypePrinting *, SlotTracker *,
1666                                   const Module *) {
1667   llvm_unreachable("write not implemented");
1668 }
1669
1670 static void WriteMDNodeBodyInternal(raw_ostream &Out, const MDNode *Node,
1671                                     TypePrinting *TypePrinter,
1672                                     SlotTracker *Machine,
1673                                     const Module *Context) {
1674   assert(!Node->isTemporary() && "Unexpected forward declaration");
1675
1676   if (Node->isDistinct())
1677     Out << "distinct ";
1678
1679   switch (Node->getMetadataID()) {
1680   default:
1681     llvm_unreachable("Expected uniquable MDNode");
1682 #define HANDLE_MDNODE_LEAF(CLASS)                                              \
1683   case Metadata::CLASS##Kind:                                                  \
1684     write##CLASS(Out, cast<CLASS>(Node), TypePrinter, Machine, Context);       \
1685     break;
1686 #include "llvm/IR/Metadata.def"
1687   }
1688 }
1689
1690 // Full implementation of printing a Value as an operand with support for
1691 // TypePrinting, etc.
1692 static void WriteAsOperandInternal(raw_ostream &Out, const Value *V,
1693                                    TypePrinting *TypePrinter,
1694                                    SlotTracker *Machine,
1695                                    const Module *Context) {
1696   if (V->hasName()) {
1697     PrintLLVMName(Out, V);
1698     return;
1699   }
1700
1701   const Constant *CV = dyn_cast<Constant>(V);
1702   if (CV && !isa<GlobalValue>(CV)) {
1703     assert(TypePrinter && "Constants require TypePrinting!");
1704     WriteConstantInternal(Out, CV, *TypePrinter, Machine, Context);
1705     return;
1706   }
1707
1708   if (const InlineAsm *IA = dyn_cast<InlineAsm>(V)) {
1709     Out << "asm ";
1710     if (IA->hasSideEffects())
1711       Out << "sideeffect ";
1712     if (IA->isAlignStack())
1713       Out << "alignstack ";
1714     // We don't emit the AD_ATT dialect as it's the assumed default.
1715     if (IA->getDialect() == InlineAsm::AD_Intel)
1716       Out << "inteldialect ";
1717     Out << '"';
1718     PrintEscapedString(IA->getAsmString(), Out);
1719     Out << "\", \"";
1720     PrintEscapedString(IA->getConstraintString(), Out);
1721     Out << '"';
1722     return;
1723   }
1724
1725   if (auto *MD = dyn_cast<MetadataAsValue>(V)) {
1726     WriteAsOperandInternal(Out, MD->getMetadata(), TypePrinter, Machine,
1727                            Context, /* FromValue */ true);
1728     return;
1729   }
1730
1731   char Prefix = '%';
1732   int Slot;
1733   // If we have a SlotTracker, use it.
1734   if (Machine) {
1735     if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(V)) {
1736       Slot = Machine->getGlobalSlot(GV);
1737       Prefix = '@';
1738     } else {
1739       Slot = Machine->getLocalSlot(V);
1740
1741       // If the local value didn't succeed, then we may be referring to a value
1742       // from a different function.  Translate it, as this can happen when using
1743       // address of blocks.
1744       if (Slot == -1)
1745         if ((Machine = createSlotTracker(V))) {
1746           Slot = Machine->getLocalSlot(V);
1747           delete Machine;
1748         }
1749     }
1750   } else if ((Machine = createSlotTracker(V))) {
1751     // Otherwise, create one to get the # and then destroy it.
1752     if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(V)) {
1753       Slot = Machine->getGlobalSlot(GV);
1754       Prefix = '@';
1755     } else {
1756       Slot = Machine->getLocalSlot(V);
1757     }
1758     delete Machine;
1759     Machine = nullptr;
1760   } else {
1761     Slot = -1;
1762   }
1763
1764   if (Slot != -1)
1765     Out << Prefix << Slot;
1766   else
1767     Out << "<badref>";
1768 }
1769
1770 static void WriteAsOperandInternal(raw_ostream &Out, const Metadata *MD,
1771                                    TypePrinting *TypePrinter,
1772                                    SlotTracker *Machine, const Module *Context,
1773                                    bool FromValue) {
1774   if (const MDNode *N = dyn_cast<MDNode>(MD)) {
1775     if (!Machine)
1776       Machine = new SlotTracker(Context);
1777     int Slot = Machine->getMetadataSlot(N);
1778     if (Slot == -1)
1779       // Give the pointer value instead of "badref", since this comes up all
1780       // the time when debugging.
1781       Out << "<" << N << ">";
1782     else
1783       Out << '!' << Slot;
1784     return;
1785   }
1786
1787   if (const MDString *MDS = dyn_cast<MDString>(MD)) {
1788     Out << "!\"";
1789     PrintEscapedString(MDS->getString(), Out);
1790     Out << '"';
1791     return;
1792   }
1793
1794   auto *V = cast<ValueAsMetadata>(MD);
1795   assert(TypePrinter && "TypePrinter required for metadata values");
1796   assert((FromValue || !isa<LocalAsMetadata>(V)) &&
1797          "Unexpected function-local metadata outside of value argument");
1798
1799   TypePrinter->print(V->getValue()->getType(), Out);
1800   Out << ' ';
1801   WriteAsOperandInternal(Out, V->getValue(), TypePrinter, Machine, Context);
1802 }
1803
1804 void AssemblyWriter::init() {
1805   if (!TheModule)
1806     return;
1807   TypePrinter.incorporateTypes(*TheModule);
1808   for (const Function &F : *TheModule)
1809     if (const Comdat *C = F.getComdat())
1810       Comdats.insert(C);
1811   for (const GlobalVariable &GV : TheModule->globals())
1812     if (const Comdat *C = GV.getComdat())
1813       Comdats.insert(C);
1814 }
1815
1816
1817 AssemblyWriter::AssemblyWriter(formatted_raw_ostream &o, SlotTracker &Mac,
1818                                const Module *M,
1819                                AssemblyAnnotationWriter *AAW)
1820   : Out(o), TheModule(M), Machine(Mac), AnnotationWriter(AAW) {
1821   init();
1822 }
1823
1824 AssemblyWriter::AssemblyWriter(formatted_raw_ostream &o, const Module *M,
1825                                AssemblyAnnotationWriter *AAW)
1826   : Out(o), TheModule(M), ModuleSlotTracker(createSlotTracker(M)),
1827     Machine(*ModuleSlotTracker), AnnotationWriter(AAW) {
1828   init();
1829 }
1830
1831 AssemblyWriter::~AssemblyWriter() { }
1832
1833 void AssemblyWriter::writeOperand(const Value *Operand, bool PrintType) {
1834   if (!Operand) {
1835     Out << "<null operand!>";
1836     return;
1837   }
1838   if (PrintType) {
1839     TypePrinter.print(Operand->getType(), Out);
1840     Out << ' ';
1841   }
1842   WriteAsOperandInternal(Out, Operand, &TypePrinter, &Machine, TheModule);
1843 }
1844
1845 void AssemblyWriter::writeAtomic(AtomicOrdering Ordering,
1846                                  SynchronizationScope SynchScope) {
1847   if (Ordering == NotAtomic)
1848     return;
1849
1850   switch (SynchScope) {
1851   case SingleThread: Out << " singlethread"; break;
1852   case CrossThread: break;
1853   }
1854
1855   switch (Ordering) {
1856   default: Out << " <bad ordering " << int(Ordering) << ">"; break;
1857   case Unordered: Out << " unordered"; break;
1858   case Monotonic: Out << " monotonic"; break;
1859   case Acquire: Out << " acquire"; break;
1860   case Release: Out << " release"; break;
1861   case AcquireRelease: Out << " acq_rel"; break;
1862   case SequentiallyConsistent: Out << " seq_cst"; break;
1863   }
1864 }
1865
1866 void AssemblyWriter::writeAtomicCmpXchg(AtomicOrdering SuccessOrdering,
1867                                         AtomicOrdering FailureOrdering,
1868                                         SynchronizationScope SynchScope) {
1869   assert(SuccessOrdering != NotAtomic && FailureOrdering != NotAtomic);
1870
1871   switch (SynchScope) {
1872   case SingleThread: Out << " singlethread"; break;
1873   case CrossThread: break;
1874   }
1875
1876   switch (SuccessOrdering) {
1877   default: Out << " <bad ordering " << int(SuccessOrdering) << ">"; break;
1878   case Unordered: Out << " unordered"; break;
1879   case Monotonic: Out << " monotonic"; break;
1880   case Acquire: Out << " acquire"; break;
1881   case Release: Out << " release"; break;
1882   case AcquireRelease: Out << " acq_rel"; break;
1883   case SequentiallyConsistent: Out << " seq_cst"; break;
1884   }
1885
1886   switch (FailureOrdering) {
1887   default: Out << " <bad ordering " << int(FailureOrdering) << ">"; break;
1888   case Unordered: Out << " unordered"; break;
1889   case Monotonic: Out << " monotonic"; break;
1890   case Acquire: Out << " acquire"; break;
1891   case Release: Out << " release"; break;
1892   case AcquireRelease: Out << " acq_rel"; break;
1893   case SequentiallyConsistent: Out << " seq_cst"; break;
1894   }
1895 }
1896
1897 void AssemblyWriter::writeParamOperand(const Value *Operand,
1898                                        AttributeSet Attrs, unsigned Idx) {
1899   if (!Operand) {
1900     Out << "<null operand!>";
1901     return;
1902   }
1903
1904   // Print the type
1905   TypePrinter.print(Operand->getType(), Out);
1906   // Print parameter attributes list
1907   if (Attrs.hasAttributes(Idx))
1908     Out << ' ' << Attrs.getAsString(Idx);
1909   Out << ' ';
1910   // Print the operand
1911   WriteAsOperandInternal(Out, Operand, &TypePrinter, &Machine, TheModule);
1912 }
1913
1914 void AssemblyWriter::printModule(const Module *M) {
1915   Machine.initialize();
1916
1917   if (shouldPreserveAssemblyUseListOrder())
1918     UseListOrders = predictUseListOrder(M);
1919
1920   if (!M->getModuleIdentifier().empty() &&
1921       // Don't print the ID if it will start a new line (which would
1922       // require a comment char before it).
1923       M->getModuleIdentifier().find('\n') == std::string::npos)
1924     Out << "; ModuleID = '" << M->getModuleIdentifier() << "'\n";
1925
1926   const std::string &DL = M->getDataLayoutStr();
1927   if (!DL.empty())
1928     Out << "target datalayout = \"" << DL << "\"\n";
1929   if (!M->getTargetTriple().empty())
1930     Out << "target triple = \"" << M->getTargetTriple() << "\"\n";
1931
1932   if (!M->getModuleInlineAsm().empty()) {
1933     // Split the string into lines, to make it easier to read the .ll file.
1934     std::string Asm = M->getModuleInlineAsm();
1935     size_t CurPos = 0;
1936     size_t NewLine = Asm.find_first_of('\n', CurPos);
1937     Out << '\n';
1938     while (NewLine != std::string::npos) {
1939       // We found a newline, print the portion of the asm string from the
1940       // last newline up to this newline.
1941       Out << "module asm \"";
1942       PrintEscapedString(std::string(Asm.begin()+CurPos, Asm.begin()+NewLine),
1943                          Out);
1944       Out << "\"\n";
1945       CurPos = NewLine+1;
1946       NewLine = Asm.find_first_of('\n', CurPos);
1947     }
1948     std::string rest(Asm.begin()+CurPos, Asm.end());
1949     if (!rest.empty()) {
1950       Out << "module asm \"";
1951       PrintEscapedString(rest, Out);
1952       Out << "\"\n";
1953     }
1954   }
1955
1956   printTypeIdentities();
1957
1958   // Output all comdats.
1959   if (!Comdats.empty())
1960     Out << '\n';
1961   for (const Comdat *C : Comdats) {
1962     printComdat(C);
1963     if (C != Comdats.back())
1964       Out << '\n';
1965   }
1966
1967   // Output all globals.
1968   if (!M->global_empty()) Out << '\n';
1969   for (Module::const_global_iterator I = M->global_begin(), E = M->global_end();
1970        I != E; ++I) {
1971     printGlobal(I); Out << '\n';
1972   }
1973
1974   // Output all aliases.
1975   if (!M->alias_empty()) Out << "\n";
1976   for (Module::const_alias_iterator I = M->alias_begin(), E = M->alias_end();
1977        I != E; ++I)
1978     printAlias(I);
1979
1980   // Output global use-lists.
1981   printUseLists(nullptr);
1982
1983   // Output all of the functions.
1984   for (Module::const_iterator I = M->begin(), E = M->end(); I != E; ++I)
1985     printFunction(I);
1986   assert(UseListOrders.empty() && "All use-lists should have been consumed");
1987
1988   // Output all attribute groups.
1989   if (!Machine.as_empty()) {
1990     Out << '\n';
1991     writeAllAttributeGroups();
1992   }
1993
1994   // Output named metadata.
1995   if (!M->named_metadata_empty()) Out << '\n';
1996
1997   for (Module::const_named_metadata_iterator I = M->named_metadata_begin(),
1998        E = M->named_metadata_end(); I != E; ++I)
1999     printNamedMDNode(I);
2000
2001   // Output metadata.
2002   if (!Machine.mdn_empty()) {
2003     Out << '\n';
2004     writeAllMDNodes();
2005   }
2006 }
2007
2008 void AssemblyWriter::printNamedMDNode(const NamedMDNode *NMD) {
2009   Out << '!';
2010   StringRef Name = NMD->getName();
2011   if (Name.empty()) {
2012     Out << "<empty name> ";
2013   } else {
2014     if (isalpha(static_cast<unsigned char>(Name[0])) ||
2015         Name[0] == '-' || Name[0] == '$' ||
2016         Name[0] == '.' || Name[0] == '_')
2017       Out << Name[0];
2018     else
2019       Out << '\\' << hexdigit(Name[0] >> 4) << hexdigit(Name[0] & 0x0F);
2020     for (unsigned i = 1, e = Name.size(); i != e; ++i) {
2021       unsigned char C = Name[i];
2022       if (isalnum(static_cast<unsigned char>(C)) || C == '-' || C == '$' ||
2023           C == '.' || C == '_')
2024         Out << C;
2025       else
2026         Out << '\\' << hexdigit(C >> 4) << hexdigit(C & 0x0F);
2027     }
2028   }
2029   Out << " = !{";
2030   for (unsigned i = 0, e = NMD->getNumOperands(); i != e; ++i) {
2031     if (i) Out << ", ";
2032     int Slot = Machine.getMetadataSlot(NMD->getOperand(i));
2033     if (Slot == -1)
2034       Out << "<badref>";
2035     else
2036       Out << '!' << Slot;
2037   }
2038   Out << "}\n";
2039 }
2040
2041
2042 static void PrintLinkage(GlobalValue::LinkageTypes LT,
2043                          formatted_raw_ostream &Out) {
2044   switch (LT) {
2045   case GlobalValue::ExternalLinkage: break;
2046   case GlobalValue::PrivateLinkage:       Out << "private ";        break;
2047   case GlobalValue::InternalLinkage:      Out << "internal ";       break;
2048   case GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage:   Out << "linkonce ";       break;
2049   case GlobalValue::LinkOnceODRLinkage:   Out << "linkonce_odr ";   break;
2050   case GlobalValue::WeakAnyLinkage:       Out << "weak ";           break;
2051   case GlobalValue::WeakODRLinkage:       Out << "weak_odr ";       break;
2052   case GlobalValue::CommonLinkage:        Out << "common ";         break;
2053   case GlobalValue::AppendingLinkage:     Out << "appending ";      break;
2054   case GlobalValue::ExternalWeakLinkage:  Out << "extern_weak ";    break;
2055   case GlobalValue::AvailableExternallyLinkage:
2056     Out << "available_externally ";
2057     break;
2058   }
2059 }
2060
2061
2062 static void PrintVisibility(GlobalValue::VisibilityTypes Vis,
2063                             formatted_raw_ostream &Out) {
2064   switch (Vis) {
2065   case GlobalValue::DefaultVisibility: break;
2066   case GlobalValue::HiddenVisibility:    Out << "hidden "; break;
2067   case GlobalValue::ProtectedVisibility: Out << "protected "; break;
2068   }
2069 }
2070
2071 static void PrintDLLStorageClass(GlobalValue::DLLStorageClassTypes SCT,
2072                                  formatted_raw_ostream &Out) {
2073   switch (SCT) {
2074   case GlobalValue::DefaultStorageClass: break;
2075   case GlobalValue::DLLImportStorageClass: Out << "dllimport "; break;
2076   case GlobalValue::DLLExportStorageClass: Out << "dllexport "; break;
2077   }
2078 }
2079
2080 static void PrintThreadLocalModel(GlobalVariable::ThreadLocalMode TLM,
2081                                   formatted_raw_ostream &Out) {
2082   switch (TLM) {
2083     case GlobalVariable::NotThreadLocal:
2084       break;
2085     case GlobalVariable::GeneralDynamicTLSModel:
2086       Out << "thread_local ";
2087       break;
2088     case GlobalVariable::LocalDynamicTLSModel:
2089       Out << "thread_local(localdynamic) ";
2090       break;
2091     case GlobalVariable::InitialExecTLSModel:
2092       Out << "thread_local(initialexec) ";
2093       break;
2094     case GlobalVariable::LocalExecTLSModel:
2095       Out << "thread_local(localexec) ";
2096       break;
2097   }
2098 }
2099
2100 static void maybePrintComdat(formatted_raw_ostream &Out,
2101                              const GlobalObject &GO) {
2102   const Comdat *C = GO.getComdat();
2103   if (!C)
2104     return;
2105
2106   if (isa<GlobalVariable>(GO))
2107     Out << ',';
2108   Out << " comdat";
2109
2110   if (GO.getName() == C->getName())
2111     return;
2112
2113   Out << '(';
2114   PrintLLVMName(Out, C->getName(), ComdatPrefix);
2115   Out << ')';
2116 }
2117
2118 void AssemblyWriter::printGlobal(const GlobalVariable *GV) {
2119   if (GV->isMaterializable())
2120     Out << "; Materializable\n";
2121
2122   WriteAsOperandInternal(Out, GV, &TypePrinter, &Machine, GV->getParent());
2123   Out << " = ";
2124
2125   if (!GV->hasInitializer() && GV->hasExternalLinkage())
2126     Out << "external ";
2127
2128   PrintLinkage(GV->getLinkage(), Out);
2129   PrintVisibility(GV->getVisibility(), Out);
2130   PrintDLLStorageClass(GV->getDLLStorageClass(), Out);
2131   PrintThreadLocalModel(GV->getThreadLocalMode(), Out);
2132   if (GV->hasUnnamedAddr())
2133     Out << "unnamed_addr ";
2134
2135   if (unsigned AddressSpace = GV->getType()->getAddressSpace())
2136     Out << "addrspace(" << AddressSpace << ") ";
2137   if (GV->isExternallyInitialized()) Out << "externally_initialized ";
2138   Out << (GV->isConstant() ? "constant " : "global ");
2139   TypePrinter.print(GV->getType()->getElementType(), Out);
2140
2141   if (GV->hasInitializer()) {
2142     Out << ' ';
2143     writeOperand(GV->getInitializer(), false);
2144   }
2145
2146   if (GV->hasSection()) {
2147     Out << ", section \"";
2148     PrintEscapedString(GV->getSection(), Out);
2149     Out << '"';
2150   }
2151   maybePrintComdat(Out, *GV);
2152   if (GV->getAlignment())
2153     Out << ", align " << GV->getAlignment();
2154
2155   printInfoComment(*GV);
2156 }
2157
2158 void AssemblyWriter::printAlias(const GlobalAlias *GA) {
2159   if (GA->isMaterializable())
2160     Out << "; Materializable\n";
2161
2162   // Don't crash when dumping partially built GA
2163   if (!GA->hasName())
2164     Out << "<<nameless>> = ";
2165   else {
2166     PrintLLVMName(Out, GA);
2167     Out << " = ";
2168   }
2169   PrintLinkage(GA->getLinkage(), Out);
2170   PrintVisibility(GA->getVisibility(), Out);
2171   PrintDLLStorageClass(GA->getDLLStorageClass(), Out);
2172   PrintThreadLocalModel(GA->getThreadLocalMode(), Out);
2173   if (GA->hasUnnamedAddr())
2174     Out << "unnamed_addr ";
2175
2176   Out << "alias ";
2177
2178   const Constant *Aliasee = GA->getAliasee();
2179
2180   if (!Aliasee) {
2181     TypePrinter.print(GA->getType(), Out);
2182     Out << " <<NULL ALIASEE>>";
2183   } else {
2184     writeOperand(Aliasee, !isa<ConstantExpr>(Aliasee));
2185   }
2186
2187   printInfoComment(*GA);
2188   Out << '\n';
2189 }
2190
2191 void AssemblyWriter::printComdat(const Comdat *C) {
2192   C->print(Out);
2193 }
2194
2195 void AssemblyWriter::printTypeIdentities() {
2196   if (TypePrinter.NumberedTypes.empty() &&
2197       TypePrinter.NamedTypes.empty())
2198     return;
2199
2200   Out << '\n';
2201
2202   // We know all the numbers that each type is used and we know that it is a
2203   // dense assignment.  Convert the map to an index table.
2204   std::vector<StructType*> NumberedTypes(TypePrinter.NumberedTypes.size());
2205   for (DenseMap<StructType*, unsigned>::iterator I =
2206        TypePrinter.NumberedTypes.begin(), E = TypePrinter.NumberedTypes.end();
2207        I != E; ++I) {
2208     assert(I->second < NumberedTypes.size() && "Didn't get a dense numbering?");
2209     NumberedTypes[I->second] = I->first;
2210   }
2211
2212   // Emit all numbered types.
2213   for (unsigned i = 0, e = NumberedTypes.size(); i != e; ++i) {
2214     Out << '%' << i << " = type ";
2215
2216     // Make sure we print out at least one level of the type structure, so
2217     // that we do not get %2 = type %2
2218     TypePrinter.printStructBody(NumberedTypes[i], Out);
2219     Out << '\n';
2220   }
2221
2222   for (unsigned i = 0, e = TypePrinter.NamedTypes.size(); i != e; ++i) {
2223     PrintLLVMName(Out, TypePrinter.NamedTypes[i]->getName(), LocalPrefix);
2224     Out << " = type ";
2225
2226     // Make sure we print out at least one level of the type structure, so
2227     // that we do not get %FILE = type %FILE
2228     TypePrinter.printStructBody(TypePrinter.NamedTypes[i], Out);
2229     Out << '\n';
2230   }
2231 }
2232
2233 /// printFunction - Print all aspects of a function.
2234 ///
2235 void AssemblyWriter::printFunction(const Function *F) {
2236   // Print out the return type and name.
2237   Out << '\n';
2238
2239   if (AnnotationWriter) AnnotationWriter->emitFunctionAnnot(F, Out);
2240
2241   if (F->isMaterializable())
2242     Out << "; Materializable\n";
2243
2244   const AttributeSet &Attrs = F->getAttributes();
2245   if (Attrs.hasAttributes(AttributeSet::FunctionIndex)) {
2246     AttributeSet AS = Attrs.getFnAttributes();
2247     std::string AttrStr;
2248
2249     unsigned Idx = 0;
2250     for (unsigned E = AS.getNumSlots(); Idx != E; ++Idx)
2251       if (AS.getSlotIndex(Idx) == AttributeSet::FunctionIndex)
2252         break;
2253
2254     for (AttributeSet::iterator I = AS.begin(Idx), E = AS.end(Idx);
2255          I != E; ++I) {
2256       Attribute Attr = *I;
2257       if (!Attr.isStringAttribute()) {
2258         if (!AttrStr.empty()) AttrStr += ' ';
2259         AttrStr += Attr.getAsString();
2260       }
2261     }
2262
2263     if (!AttrStr.empty())
2264       Out << "; Function Attrs: " << AttrStr << '\n';
2265   }
2266
2267   if (F->isDeclaration())
2268     Out << "declare ";
2269   else
2270     Out << "define ";
2271
2272   PrintLinkage(F->getLinkage(), Out);
2273   PrintVisibility(F->getVisibility(), Out);
2274   PrintDLLStorageClass(F->getDLLStorageClass(), Out);
2275
2276   // Print the calling convention.
2277   if (F->getCallingConv() != CallingConv::C) {
2278     PrintCallingConv(F->getCallingConv(), Out);
2279     Out << " ";
2280   }
2281
2282   FunctionType *FT = F->getFunctionType();
2283   if (Attrs.hasAttributes(AttributeSet::ReturnIndex))
2284     Out <<  Attrs.getAsString(AttributeSet::ReturnIndex) << ' ';
2285   TypePrinter.print(F->getReturnType(), Out);
2286   Out << ' ';
2287   WriteAsOperandInternal(Out, F, &TypePrinter, &Machine, F->getParent());
2288   Out << '(';
2289   Machine.incorporateFunction(F);
2290
2291   // Loop over the arguments, printing them...
2292
2293   unsigned Idx = 1;
2294   if (!F->isDeclaration()) {
2295     // If this isn't a declaration, print the argument names as well.
2296     for (Function::const_arg_iterator I = F->arg_begin(), E = F->arg_end();
2297          I != E; ++I) {
2298       // Insert commas as we go... the first arg doesn't get a comma
2299       if (I != F->arg_begin()) Out << ", ";
2300       printArgument(I, Attrs, Idx);
2301       Idx++;
2302     }
2303   } else {
2304     // Otherwise, print the types from the function type.
2305     for (unsigned i = 0, e = FT->getNumParams(); i != e; ++i) {
2306       // Insert commas as we go... the first arg doesn't get a comma
2307       if (i) Out << ", ";
2308
2309       // Output type...
2310       TypePrinter.print(FT->getParamType(i), Out);
2311
2312       if (Attrs.hasAttributes(i+1))
2313         Out << ' ' << Attrs.getAsString(i+1);
2314     }
2315   }
2316
2317   // Finish printing arguments...
2318   if (FT->isVarArg()) {
2319     if (FT->getNumParams()) Out << ", ";
2320     Out << "...";  // Output varargs portion of signature!
2321   }
2322   Out << ')';
2323   if (F->hasUnnamedAddr())
2324     Out << " unnamed_addr";
2325   if (Attrs.hasAttributes(AttributeSet::FunctionIndex))
2326     Out << " #" << Machine.getAttributeGroupSlot(Attrs.getFnAttributes());
2327   if (F->hasSection()) {
2328     Out << " section \"";
2329     PrintEscapedString(F->getSection(), Out);
2330     Out << '"';
2331   }
2332   maybePrintComdat(Out, *F);
2333   if (F->getAlignment())
2334     Out << " align " << F->getAlignment();
2335   if (F->hasGC())
2336     Out << " gc \"" << F->getGC() << '"';
2337   if (F->hasPrefixData()) {
2338     Out << " prefix ";
2339     writeOperand(F->getPrefixData(), true);
2340   }
2341   if (F->hasPrologueData()) {
2342     Out << " prologue ";
2343     writeOperand(F->getPrologueData(), true);
2344   }
2345
2346   if (F->isDeclaration()) {
2347     Out << '\n';
2348   } else {
2349     Out << " {";
2350     // Output all of the function's basic blocks.
2351     for (Function::const_iterator I = F->begin(), E = F->end(); I != E; ++I)
2352       printBasicBlock(I);
2353
2354     // Output the function's use-lists.
2355     printUseLists(F);
2356
2357     Out << "}\n";
2358   }
2359
2360   Machine.purgeFunction();
2361 }
2362
2363 /// printArgument - This member is called for every argument that is passed into
2364 /// the function.  Simply print it out
2365 ///
2366 void AssemblyWriter::printArgument(const Argument *Arg,
2367                                    AttributeSet Attrs, unsigned Idx) {
2368   // Output type...
2369   TypePrinter.print(Arg->getType(), Out);
2370
2371   // Output parameter attributes list
2372   if (Attrs.hasAttributes(Idx))
2373     Out << ' ' << Attrs.getAsString(Idx);
2374
2375   // Output name, if available...
2376   if (Arg->hasName()) {
2377     Out << ' ';
2378     PrintLLVMName(Out, Arg);
2379   }
2380 }
2381
2382 /// printBasicBlock - This member is called for each basic block in a method.
2383 ///
2384 void AssemblyWriter::printBasicBlock(const BasicBlock *BB) {
2385   if (BB->hasName()) {              // Print out the label if it exists...
2386     Out << "\n";
2387     PrintLLVMName(Out, BB->getName(), LabelPrefix);
2388     Out << ':';
2389   } else if (!BB->use_empty()) {      // Don't print block # of no uses...
2390     Out << "\n; <label>:";
2391     int Slot = Machine.getLocalSlot(BB);
2392     if (Slot != -1)
2393       Out << Slot;
2394     else
2395       Out << "<badref>";
2396   }
2397
2398   if (!BB->getParent()) {
2399     Out.PadToColumn(50);
2400     Out << "; Error: Block without parent!";
2401   } else if (BB != &BB->getParent()->getEntryBlock()) {  // Not the entry block?
2402     // Output predecessors for the block.
2403     Out.PadToColumn(50);
2404     Out << ";";
2405     const_pred_iterator PI = pred_begin(BB), PE = pred_end(BB);
2406
2407     if (PI == PE) {
2408       Out << " No predecessors!";
2409     } else {
2410       Out << " preds = ";
2411       writeOperand(*PI, false);
2412       for (++PI; PI != PE; ++PI) {
2413         Out << ", ";
2414         writeOperand(*PI, false);
2415       }
2416     }
2417   }
2418
2419   Out << "\n";
2420
2421   if (AnnotationWriter) AnnotationWriter->emitBasicBlockStartAnnot(BB, Out);
2422
2423   // Output all of the instructions in the basic block...
2424   for (BasicBlock::const_iterator I = BB->begin(), E = BB->end(); I != E; ++I) {
2425     printInstructionLine(*I);
2426   }
2427
2428   if (AnnotationWriter) AnnotationWriter->emitBasicBlockEndAnnot(BB, Out);
2429 }
2430
2431 /// printInstructionLine - Print an instruction and a newline character.
2432 void AssemblyWriter::printInstructionLine(const Instruction &I) {
2433   printInstruction(I);
2434   Out << '\n';
2435 }
2436
2437 /// printInfoComment - Print a little comment after the instruction indicating
2438 /// which slot it occupies.
2439 ///
2440 void AssemblyWriter::printInfoComment(const Value &V) {
2441   if (AnnotationWriter)
2442     AnnotationWriter->printInfoComment(V, Out);
2443 }
2444
2445 // This member is called for each Instruction in a function..
2446 void AssemblyWriter::printInstruction(const Instruction &I) {
2447   if (AnnotationWriter) AnnotationWriter->emitInstructionAnnot(&I, Out);
2448
2449   // Print out indentation for an instruction.
2450   Out << "  ";
2451
2452   // Print out name if it exists...
2453   if (I.hasName()) {
2454     PrintLLVMName(Out, &I);
2455     Out << " = ";
2456   } else if (!I.getType()->isVoidTy()) {
2457     // Print out the def slot taken.
2458     int SlotNum = Machine.getLocalSlot(&I);
2459     if (SlotNum == -1)
2460       Out << "<badref> = ";
2461     else
2462       Out << '%' << SlotNum << " = ";
2463   }
2464
2465   if (const CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(&I)) {
2466     if (CI->isMustTailCall())
2467       Out << "musttail ";
2468     else if (CI->isTailCall())
2469       Out << "tail ";
2470   }
2471
2472   // Print out the opcode...
2473   Out << I.getOpcodeName();
2474
2475   // If this is an atomic load or store, print out the atomic marker.
2476   if ((isa<LoadInst>(I)  && cast<LoadInst>(I).isAtomic()) ||
2477       (isa<StoreInst>(I) && cast<StoreInst>(I).isAtomic()))
2478     Out << " atomic";
2479
2480   if (isa<AtomicCmpXchgInst>(I) && cast<AtomicCmpXchgInst>(I).isWeak())
2481     Out << " weak";
2482
2483   // If this is a volatile operation, print out the volatile marker.
2484   if ((isa<LoadInst>(I)  && cast<LoadInst>(I).isVolatile()) ||
2485       (isa<StoreInst>(I) && cast<StoreInst>(I).isVolatile()) ||
2486       (isa<AtomicCmpXchgInst>(I) && cast<AtomicCmpXchgInst>(I).isVolatile()) ||
2487       (isa<AtomicRMWInst>(I) && cast<AtomicRMWInst>(I).isVolatile()))
2488     Out << " volatile";
2489
2490   // Print out optimization information.
2491   WriteOptimizationInfo(Out, &I);
2492
2493   // Print out the compare instruction predicates
2494   if (const CmpInst *CI = dyn_cast<CmpInst>(&I))
2495     Out << ' ' << getPredicateText(CI->getPredicate());
2496
2497   // Print out the atomicrmw operation
2498   if (const AtomicRMWInst *RMWI = dyn_cast<AtomicRMWInst>(&I))
2499     writeAtomicRMWOperation(Out, RMWI->getOperation());
2500
2501   // Print out the type of the operands...
2502   const Value *Operand = I.getNumOperands() ? I.getOperand(0) : nullptr;
2503
2504   // Special case conditional branches to swizzle the condition out to the front
2505   if (isa<BranchInst>(I) && cast<BranchInst>(I).isConditional()) {
2506     const BranchInst &BI(cast<BranchInst>(I));
2507     Out << ' ';
2508     writeOperand(BI.getCondition(), true);
2509     Out << ", ";
2510     writeOperand(BI.getSuccessor(0), true);
2511     Out << ", ";
2512     writeOperand(BI.getSuccessor(1), true);
2513
2514   } else if (isa<SwitchInst>(I)) {
2515     const SwitchInst& SI(cast<SwitchInst>(I));
2516     // Special case switch instruction to get formatting nice and correct.
2517     Out << ' ';
2518     writeOperand(SI.getCondition(), true);
2519     Out << ", ";
2520     writeOperand(SI.getDefaultDest(), true);
2521     Out << " [";
2522     for (SwitchInst::ConstCaseIt i = SI.case_begin(), e = SI.case_end();
2523          i != e; ++i) {
2524       Out << "\n    ";
2525       writeOperand(i.getCaseValue(), true);
2526       Out << ", ";
2527       writeOperand(i.getCaseSuccessor(), true);
2528     }
2529     Out << "\n  ]";
2530   } else if (isa<IndirectBrInst>(I)) {
2531     // Special case indirectbr instruction to get formatting nice and correct.
2532     Out << ' ';
2533     writeOperand(Operand, true);
2534     Out << ", [";
2535
2536     for (unsigned i = 1, e = I.getNumOperands(); i != e; ++i) {
2537       if (i != 1)
2538         Out << ", ";
2539       writeOperand(I.getOperand(i), true);
2540     }
2541     Out << ']';
2542   } else if (const PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(&I)) {
2543     Out << ' ';
2544     TypePrinter.print(I.getType(), Out);
2545     Out << ' ';
2546
2547     for (unsigned op = 0, Eop = PN->getNumIncomingValues(); op < Eop; ++op) {
2548       if (op) Out << ", ";
2549       Out << "[ ";
2550       writeOperand(PN->getIncomingValue(op), false); Out << ", ";
2551       writeOperand(PN->getIncomingBlock(op), false); Out << " ]";
2552     }
2553   } else if (const ExtractValueInst *EVI = dyn_cast<ExtractValueInst>(&I)) {
2554     Out << ' ';
2555     writeOperand(I.getOperand(0), true);
2556     for (const unsigned *i = EVI->idx_begin(), *e = EVI->idx_end(); i != e; ++i)
2557       Out << ", " << *i;
2558   } else if (const InsertValueInst *IVI = dyn_cast<InsertValueInst>(&I)) {
2559     Out << ' ';
2560     writeOperand(I.getOperand(0), true); Out << ", ";
2561     writeOperand(I.getOperand(1), true);
2562     for (const unsigned *i = IVI->idx_begin(), *e = IVI->idx_end(); i != e; ++i)
2563       Out << ", " << *i;
2564   } else if (const LandingPadInst *LPI = dyn_cast<LandingPadInst>(&I)) {
2565     Out << ' ';
2566     TypePrinter.print(I.getType(), Out);
2567     Out << " personality ";
2568     writeOperand(I.getOperand(0), true); Out << '\n';
2569
2570     if (LPI->isCleanup())
2571       Out << "          cleanup";
2572
2573     for (unsigned i = 0, e = LPI->getNumClauses(); i != e; ++i) {
2574       if (i != 0 || LPI->isCleanup()) Out << "\n";
2575       if (LPI->isCatch(i))
2576         Out << "          catch ";
2577       else
2578         Out << "          filter ";
2579
2580       writeOperand(LPI->getClause(i), true);
2581     }
2582   } else if (isa<ReturnInst>(I) && !Operand) {
2583     Out << " void";
2584   } else if (const CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(&I)) {
2585     // Print the calling convention being used.
2586     if (CI->getCallingConv() != CallingConv::C) {
2587       Out << " ";
2588       PrintCallingConv(CI->getCallingConv(), Out);
2589     }
2590
2591     Operand = CI->getCalledValue();
2592     PointerType *PTy = cast<PointerType>(Operand->getType());
2593     FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(PTy->getElementType());
2594     Type *RetTy = FTy->getReturnType();
2595     const AttributeSet &PAL = CI->getAttributes();
2596
2597     if (PAL.hasAttributes(AttributeSet::ReturnIndex))
2598       Out << ' ' << PAL.getAsString(AttributeSet::ReturnIndex);
2599
2600     // If possible, print out the short form of the call instruction.  We can
2601     // only do this if the first argument is a pointer to a nonvararg function,
2602     // and if the return type is not a pointer to a function.
2603     //
2604     Out << ' ';
2605     if (!FTy->isVarArg() &&
2606         (!RetTy->isPointerTy() ||
2607          !cast<PointerType>(RetTy)->getElementType()->isFunctionTy())) {
2608       TypePrinter.print(RetTy, Out);
2609       Out << ' ';
2610       writeOperand(Operand, false);
2611     } else {
2612       writeOperand(Operand, true);
2613     }
2614     Out << '(';
2615     for (unsigned op = 0, Eop = CI->getNumArgOperands(); op < Eop; ++op) {
2616       if (op > 0)
2617         Out << ", ";
2618       writeParamOperand(CI->getArgOperand(op), PAL, op + 1);
2619     }
2620
2621     // Emit an ellipsis if this is a musttail call in a vararg function.  This
2622     // is only to aid readability, musttail calls forward varargs by default.
2623     if (CI->isMustTailCall() && CI->getParent() &&
2624         CI->getParent()->getParent() &&
2625         CI->getParent()->getParent()->isVarArg())
2626       Out << ", ...";
2627
2628     Out << ')';
2629     if (PAL.hasAttributes(AttributeSet::FunctionIndex))
2630       Out << " #" << Machine.getAttributeGroupSlot(PAL.getFnAttributes());
2631   } else if (const InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(&I)) {
2632     Operand = II->getCalledValue();
2633     PointerType *PTy = cast<PointerType>(Operand->getType());
2634     FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(PTy->getElementType());
2635     Type *RetTy = FTy->getReturnType();
2636     const AttributeSet &PAL = II->getAttributes();
2637
2638     // Print the calling convention being used.
2639     if (II->getCallingConv() != CallingConv::C) {
2640       Out << " ";
2641       PrintCallingConv(II->getCallingConv(), Out);
2642     }
2643
2644     if (PAL.hasAttributes(AttributeSet::ReturnIndex))
2645       Out << ' ' << PAL.getAsString(AttributeSet::ReturnIndex);
2646
2647     // If possible, print out the short form of the invoke instruction. We can
2648     // only do this if the first argument is a pointer to a nonvararg function,
2649     // and if the return type is not a pointer to a function.
2650     //
2651     Out << ' ';
2652     if (!FTy->isVarArg() &&
2653         (!RetTy->isPointerTy() ||
2654          !cast<PointerType>(RetTy)->getElementType()->isFunctionTy())) {
2655       TypePrinter.print(RetTy, Out);
2656       Out << ' ';
2657       writeOperand(Operand, false);
2658     } else {
2659       writeOperand(Operand, true);
2660     }
2661     Out << '(';
2662     for (unsigned op = 0, Eop = II->getNumArgOperands(); op < Eop; ++op) {
2663       if (op)
2664         Out << ", ";
2665       writeParamOperand(II->getArgOperand(op), PAL, op + 1);
2666     }
2667
2668     Out << ')';
2669     if (PAL.hasAttributes(AttributeSet::FunctionIndex))
2670       Out << " #" << Machine.getAttributeGroupSlot(PAL.getFnAttributes());
2671
2672     Out << "\n          to ";
2673     writeOperand(II->getNormalDest(), true);
2674     Out << " unwind ";
2675     writeOperand(II->getUnwindDest(), true);
2676
2677   } else if (const AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(&I)) {
2678     Out << ' ';
2679     if (AI->isUsedWithInAlloca())
2680       Out << "inalloca ";
2681     TypePrinter.print(AI->getAllocatedType(), Out);
2682     if (!AI->getArraySize() || AI->isArrayAllocation()) {
2683       Out << ", ";
2684       writeOperand(AI->getArraySize(), true);
2685     }
2686     if (AI->getAlignment()) {
2687       Out << ", align " << AI->getAlignment();
2688     }
2689   } else if (isa<CastInst>(I)) {
2690     if (Operand) {
2691       Out << ' ';
2692       writeOperand(Operand, true);   // Work with broken code
2693     }
2694     Out << " to ";
2695     TypePrinter.print(I.getType(), Out);
2696   } else if (isa<VAArgInst>(I)) {
2697     if (Operand) {
2698       Out << ' ';
2699       writeOperand(Operand, true);   // Work with broken code
2700     }
2701     Out << ", ";
2702     TypePrinter.print(I.getType(), Out);
2703   } else if (Operand) {   // Print the normal way.
2704
2705     // PrintAllTypes - Instructions who have operands of all the same type
2706     // omit the type from all but the first operand.  If the instruction has
2707     // different type operands (for example br), then they are all printed.
2708     bool PrintAllTypes = false;
2709     Type *TheType = Operand->getType();
2710
2711     // Select, Store and ShuffleVector always print all types.
2712     if (isa<SelectInst>(I) || isa<StoreInst>(I) || isa<ShuffleVectorInst>(I)
2713         || isa<ReturnInst>(I)) {
2714       PrintAllTypes = true;
2715     } else {
2716       for (unsigned i = 1, E = I.getNumOperands(); i != E; ++i) {
2717         Operand = I.getOperand(i);
2718         // note that Operand shouldn't be null, but the test helps make dump()
2719         // more tolerant of malformed IR
2720         if (Operand && Operand->getType() != TheType) {
2721           PrintAllTypes = true;    // We have differing types!  Print them all!
2722           break;
2723         }
2724       }
2725     }
2726
2727     if (!PrintAllTypes) {
2728       Out << ' ';
2729       TypePrinter.print(TheType, Out);
2730     }
2731
2732     Out << ' ';
2733     for (unsigned i = 0, E = I.getNumOperands(); i != E; ++i) {
2734       if (i) Out << ", ";
2735       writeOperand(I.getOperand(i), PrintAllTypes);
2736     }
2737   }
2738
2739   // Print atomic ordering/alignment for memory operations
2740   if (const LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(&I)) {
2741     if (LI->isAtomic())
2742       writeAtomic(LI->getOrdering(), LI->getSynchScope());
2743     if (LI->getAlignment())
2744       Out << ", align " << LI->getAlignment();
2745   } else if (const StoreInst *SI = dyn_cast<StoreInst>(&I)) {
2746     if (SI->isAtomic())
2747       writeAtomic(SI->getOrdering(), SI->getSynchScope());
2748     if (SI->getAlignment())
2749       Out << ", align " << SI->getAlignment();
2750   } else if (const AtomicCmpXchgInst *CXI = dyn_cast<AtomicCmpXchgInst>(&I)) {
2751     writeAtomicCmpXchg(CXI->getSuccessOrdering(), CXI->getFailureOrdering(),
2752                        CXI->getSynchScope());
2753   } else if (const AtomicRMWInst *RMWI = dyn_cast<AtomicRMWInst>(&I)) {
2754     writeAtomic(RMWI->getOrdering(), RMWI->getSynchScope());
2755   } else if (const FenceInst *FI = dyn_cast<FenceInst>(&I)) {
2756     writeAtomic(FI->getOrdering(), FI->getSynchScope());
2757   }
2758
2759   // Print Metadata info.
2760   SmallVector<std::pair<unsigned, MDNode *>, 4> InstMD;
2761   I.getAllMetadata(InstMD);
2762   if (!InstMD.empty()) {
2763     SmallVector<StringRef, 8> MDNames;
2764     I.getType()->getContext().getMDKindNames(MDNames);
2765     for (unsigned i = 0, e = InstMD.size(); i != e; ++i) {
2766       unsigned Kind = InstMD[i].first;
2767        if (Kind < MDNames.size()) {
2768          Out << ", !" << MDNames[Kind];
2769        } else {
2770          Out << ", !<unknown kind #" << Kind << ">";
2771        }
2772       Out << ' ';
2773       WriteAsOperandInternal(Out, InstMD[i].second, &TypePrinter, &Machine,
2774                              TheModule);
2775     }
2776   }
2777   printInfoComment(I);
2778 }
2779
2780 static void WriteMDNodeComment(const MDNode *Node,
2781                                formatted_raw_ostream &Out) {
2782   if (Node->getNumOperands() < 1)
2783     return;
2784
2785   Metadata *Op = Node->getOperand(0);
2786   if (!Op || !isa<MDString>(Op))
2787     return;
2788
2789   DIDescriptor Desc(Node);
2790   if (!Desc.Verify())
2791     return;
2792
2793   unsigned Tag = Desc.getTag();
2794   Out.PadToColumn(50);
2795   if (dwarf::TagString(Tag)) {
2796     Out << "; ";
2797     Desc.print(Out);
2798   } else if (Tag == dwarf::DW_TAG_user_base) {
2799     Out << "; [ DW_TAG_user_base ]";
2800   }
2801 }
2802
2803 void AssemblyWriter::writeMDNode(unsigned Slot, const MDNode *Node) {
2804   Out << '!' << Slot << " = ";
2805   printMDNodeBody(Node);
2806 }
2807
2808 void AssemblyWriter::writeAllMDNodes() {
2809   SmallVector<const MDNode *, 16> Nodes;
2810   Nodes.resize(Machine.mdn_size());
2811   for (SlotTracker::mdn_iterator I = Machine.mdn_begin(), E = Machine.mdn_end();
2812        I != E; ++I)
2813     Nodes[I->second] = cast<MDNode>(I->first);
2814
2815   for (unsigned i = 0, e = Nodes.size(); i != e; ++i) {
2816     writeMDNode(i, Nodes[i]);
2817   }
2818 }
2819
2820 void AssemblyWriter::printMDNodeBody(const MDNode *Node) {
2821   WriteMDNodeBodyInternal(Out, Node, &TypePrinter, &Machine, TheModule);
2822   WriteMDNodeComment(Node, Out);
2823   Out << "\n";
2824 }
2825
2826 void AssemblyWriter::writeAllAttributeGroups() {
2827   std::vector<std::pair<AttributeSet, unsigned> > asVec;
2828   asVec.resize(Machine.as_size());
2829
2830   for (SlotTracker::as_iterator I = Machine.as_begin(), E = Machine.as_end();
2831        I != E; ++I)
2832     asVec[I->second] = *I;
2833
2834   for (std::vector<std::pair<AttributeSet, unsigned> >::iterator
2835          I = asVec.begin(), E = asVec.end(); I != E; ++I)
2836     Out << "attributes #" << I->second << " = { "
2837         << I->first.getAsString(AttributeSet::FunctionIndex, true) << " }\n";
2838 }
2839
2840 } // namespace llvm
2841
2842 void AssemblyWriter::printUseListOrder(const UseListOrder &Order) {
2843   bool IsInFunction = Machine.getFunction();
2844   if (IsInFunction)
2845     Out << "  ";
2846
2847   Out << "uselistorder";
2848   if (const BasicBlock *BB =
2849           IsInFunction ? nullptr : dyn_cast<BasicBlock>(Order.V)) {
2850     Out << "_bb ";
2851     writeOperand(BB->getParent(), false);
2852     Out << ", ";
2853     writeOperand(BB, false);
2854   } else {
2855     Out << " ";
2856     writeOperand(Order.V, true);
2857   }
2858   Out << ", { ";
2859
2860   assert(Order.Shuffle.size() >= 2 && "Shuffle too small");
2861   Out << Order.Shuffle[0];
2862   for (unsigned I = 1, E = Order.Shuffle.size(); I != E; ++I)
2863     Out << ", " << Order.Shuffle[I];
2864   Out << " }\n";
2865 }
2866
2867 void AssemblyWriter::printUseLists(const Function *F) {
2868   auto hasMore =
2869       [&]() { return !UseListOrders.empty() && UseListOrders.back().F == F; };
2870   if (!hasMore())
2871     // Nothing to do.
2872     return;
2873
2874   Out << "\n; uselistorder directives\n";
2875   while (hasMore()) {
2876     printUseListOrder(UseListOrders.back());
2877     UseListOrders.pop_back();
2878   }
2879 }
2880
2881 //===----------------------------------------------------------------------===//
2882 //                       External Interface declarations
2883 //===----------------------------------------------------------------------===//
2884
2885 void Module::print(raw_ostream &ROS, AssemblyAnnotationWriter *AAW) const {
2886   SlotTracker SlotTable(this);
2887   formatted_raw_ostream OS(ROS);
2888   AssemblyWriter W(OS, SlotTable, this, AAW);
2889   W.printModule(this);
2890 }
2891
2892 void NamedMDNode::print(raw_ostream &ROS) const {
2893   SlotTracker SlotTable(getParent());
2894   formatted_raw_ostream OS(ROS);
2895   AssemblyWriter W(OS, SlotTable, getParent(), nullptr);
2896   W.printNamedMDNode(this);
2897 }
2898
2899 void Comdat::print(raw_ostream &ROS) const {
2900   PrintLLVMName(ROS, getName(), ComdatPrefix);
2901   ROS << " = comdat ";
2902
2903   switch (getSelectionKind()) {
2904   case Comdat::Any:
2905     ROS << "any";
2906     break;
2907   case Comdat::ExactMatch:
2908     ROS << "exactmatch";
2909     break;
2910   case Comdat::Largest:
2911     ROS << "largest";
2912     break;
2913   case Comdat::NoDuplicates:
2914     ROS << "noduplicates";
2915     break;
2916   case Comdat::SameSize:
2917     ROS << "samesize";
2918     break;
2919   }
2920
2921   ROS << '\n';
2922 }
2923
2924 void Type::print(raw_ostream &OS) const {
2925   TypePrinting TP;
2926   TP.print(const_cast<Type*>(this), OS);
2927
2928   // If the type is a named struct type, print the body as well.
2929   if (StructType *STy = dyn_cast<StructType>(const_cast<Type*>(this)))
2930     if (!STy->isLiteral()) {
2931       OS << " = type ";
2932       TP.printStructBody(STy, OS);
2933     }
2934 }
2935
2936 void Value::print(raw_ostream &ROS) const {
2937   formatted_raw_ostream OS(ROS);
2938   if (const Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(this)) {
2939     const Function *F = I->getParent() ? I->getParent()->getParent() : nullptr;
2940     SlotTracker SlotTable(F);
2941     AssemblyWriter W(OS, SlotTable, getModuleFromVal(I), nullptr);
2942     W.printInstruction(*I);
2943   } else if (const BasicBlock *BB = dyn_cast<BasicBlock>(this)) {
2944     SlotTracker SlotTable(BB->getParent());
2945     AssemblyWriter W(OS, SlotTable, getModuleFromVal(BB), nullptr);
2946     W.printBasicBlock(BB);
2947   } else if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(this)) {
2948     SlotTracker SlotTable(GV->getParent());
2949     AssemblyWriter W(OS, SlotTable, GV->getParent(), nullptr);
2950     if (const GlobalVariable *V = dyn_cast<GlobalVariable>(GV))
2951       W.printGlobal(V);
2952     else if (const Function *F = dyn_cast<Function>(GV))
2953       W.printFunction(F);
2954     else
2955       W.printAlias(cast<GlobalAlias>(GV));
2956   } else if (const MetadataAsValue *V = dyn_cast<MetadataAsValue>(this)) {
2957     V->getMetadata()->print(ROS);
2958   } else if (const Constant *C = dyn_cast<Constant>(this)) {
2959     TypePrinting TypePrinter;
2960     TypePrinter.print(C->getType(), OS);
2961     OS << ' ';
2962     WriteConstantInternal(OS, C, TypePrinter, nullptr, nullptr);
2963   } else if (isa<InlineAsm>(this) || isa<Argument>(this)) {
2964     this->printAsOperand(OS);
2965   } else {
2966     llvm_unreachable("Unknown value to print out!");
2967   }
2968 }
2969
2970 void Value::printAsOperand(raw_ostream &O, bool PrintType, const Module *M) const {
2971   // Fast path: Don't construct and populate a TypePrinting object if we
2972   // won't be needing any types printed.
2973   if (!PrintType && ((!isa<Constant>(this) && !isa<MetadataAsValue>(this)) ||
2974                      hasName() || isa<GlobalValue>(this))) {
2975     WriteAsOperandInternal(O, this, nullptr, nullptr, M);
2976     return;
2977   }
2978
2979   if (!M)
2980     M = getModuleFromVal(this);
2981
2982   TypePrinting TypePrinter;
2983   if (M)
2984     TypePrinter.incorporateTypes(*M);
2985   if (PrintType) {
2986     TypePrinter.print(getType(), O);
2987     O << ' ';
2988   }
2989
2990   WriteAsOperandInternal(O, this, &TypePrinter, nullptr, M);
2991 }
2992
2993 void Metadata::print(raw_ostream &ROS) const {
2994   formatted_raw_ostream OS(ROS);
2995   if (auto *N = dyn_cast<MDNode>(this)) {
2996     SlotTracker SlotTable(static_cast<Function *>(nullptr));
2997     AssemblyWriter W(OS, SlotTable, nullptr, nullptr);
2998     W.printMDNodeBody(N);
2999
3000     return;
3001   }
3002   printAsOperand(OS);
3003 }
3004
3005 void Metadata::printAsOperand(raw_ostream &ROS, bool PrintType,
3006                               const Module *M) const {
3007   formatted_raw_ostream OS(ROS);
3008
3009   std::unique_ptr<TypePrinting> TypePrinter;
3010   if (PrintType) {
3011     TypePrinter.reset(new TypePrinting);
3012     if (M)
3013       TypePrinter->incorporateTypes(*M);
3014   }
3015   WriteAsOperandInternal(OS, this, TypePrinter.get(), nullptr, M,
3016                          /* FromValue */ true);
3017 }
3018
3019 // Value::dump - allow easy printing of Values from the debugger.
3020 void Value::dump() const { print(dbgs()); dbgs() << '\n'; }
3021
3022 // Type::dump - allow easy printing of Types from the debugger.
3023 void Type::dump() const { print(dbgs()); dbgs() << '\n'; }
3024
3025 // Module::dump() - Allow printing of Modules from the debugger.
3026 void Module::dump() const { print(dbgs(), nullptr); }
3027
3028 // \brief Allow printing of Comdats from the debugger.
3029 void Comdat::dump() const { print(dbgs()); }
3030
3031 // NamedMDNode::dump() - Allow printing of NamedMDNodes from the debugger.
3032 void NamedMDNode::dump() const { print(dbgs()); }
3033
3034 void Metadata::dump() const {
3035   print(dbgs());
3036   dbgs() << '\n';
3037 }