4f0a5a8b4ec3dddfae9820f0e342850a6051afb2
[oota-llvm.git] / lib / Target / CBackend / CBackend.cpp
1 //===-- CBackend.cpp - Library for converting LLVM code to C --------------===//
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 converts LLVM code to C code, compilable by GCC and other C
11 // compilers.
12 //
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #include "CTargetMachine.h"
16 #include "llvm/CallingConv.h"
17 #include "llvm/Constants.h"
18 #include "llvm/DerivedTypes.h"
19 #include "llvm/Module.h"
20 #include "llvm/Instructions.h"
21 #include "llvm/Pass.h"
22 #include "llvm/PassManager.h"
23 #include "llvm/TypeSymbolTable.h"
24 #include "llvm/Intrinsics.h"
25 #include "llvm/IntrinsicInst.h"
26 #include "llvm/InlineAsm.h"
27 #include "llvm/Analysis/ConstantsScanner.h"
28 #include "llvm/Analysis/FindUsedTypes.h"
29 #include "llvm/Analysis/LoopInfo.h"
30 #include "llvm/CodeGen/Passes.h"
31 #include "llvm/CodeGen/IntrinsicLowering.h"
32 #include "llvm/Transforms/Scalar.h"
33 #include "llvm/Target/TargetAsmInfo.h"
34 #include "llvm/Target/TargetData.h"
35 #include "llvm/Target/TargetMachineRegistry.h"
36 #include "llvm/Target/TargetRegistry.h"
37 #include "llvm/Support/CallSite.h"
38 #include "llvm/Support/CFG.h"
39 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
40 #include "llvm/Support/FormattedStream.h"
41 #include "llvm/Support/GetElementPtrTypeIterator.h"
42 #include "llvm/Support/InstVisitor.h"
43 #include "llvm/Support/Mangler.h"
44 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
45 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
46 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
47 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
48 #include "llvm/Config/config.h"
49 #include <algorithm>
50 #include <sstream>
51 using namespace llvm;
52
53 // Register the target.
54 static RegisterTarget<CTargetMachine> X(TheCBackendTarget, "c", "C backend");
55
56 // Force static initialization.
57 extern "C" void LLVMInitializeCBackendTarget() { }
58
59 namespace {
60   /// CBackendNameAllUsedStructsAndMergeFunctions - This pass inserts names for
61   /// any unnamed structure types that are used by the program, and merges
62   /// external functions with the same name.
63   ///
64   class CBackendNameAllUsedStructsAndMergeFunctions : public ModulePass {
65   public:
66     static char ID;
67     CBackendNameAllUsedStructsAndMergeFunctions() 
68       : ModulePass(&ID) {}
69     void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
70       AU.addRequired<FindUsedTypes>();
71     }
72
73     virtual const char *getPassName() const {
74       return "C backend type canonicalizer";
75     }
76
77     virtual bool runOnModule(Module &M);
78   };
79
80   char CBackendNameAllUsedStructsAndMergeFunctions::ID = 0;
81
82   /// CWriter - This class is the main chunk of code that converts an LLVM
83   /// module to a C translation unit.
84   class CWriter : public FunctionPass, public InstVisitor<CWriter> {
85     formatted_raw_ostream &Out;
86     IntrinsicLowering *IL;
87     Mangler *Mang;
88     LoopInfo *LI;
89     const Module *TheModule;
90     const TargetAsmInfo* TAsm;
91     const TargetData* TD;
92     std::map<const Type *, std::string> TypeNames;
93     std::map<const ConstantFP *, unsigned> FPConstantMap;
94     std::set<Function*> intrinsicPrototypesAlreadyGenerated;
95     std::set<const Argument*> ByValParams;
96     unsigned FPCounter;
97     unsigned OpaqueCounter;
98     DenseMap<const Value*, unsigned> AnonValueNumbers;
99     unsigned NextAnonValueNumber;
100
101   public:
102     static char ID;
103     explicit CWriter(formatted_raw_ostream &o)
104       : FunctionPass(&ID), Out(o), IL(0), Mang(0), LI(0), 
105         TheModule(0), TAsm(0), TD(0), OpaqueCounter(0), NextAnonValueNumber(0) {
106       FPCounter = 0;
107     }
108
109     virtual const char *getPassName() const { return "C backend"; }
110
111     void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
112       AU.addRequired<LoopInfo>();
113       AU.setPreservesAll();
114     }
115
116     virtual bool doInitialization(Module &M);
117
118     bool runOnFunction(Function &F) {
119      // Do not codegen any 'available_externally' functions at all, they have
120      // definitions outside the translation unit.
121      if (F.hasAvailableExternallyLinkage())
122        return false;
123
124       LI = &getAnalysis<LoopInfo>();
125
126       // Get rid of intrinsics we can't handle.
127       lowerIntrinsics(F);
128
129       // Output all floating point constants that cannot be printed accurately.
130       printFloatingPointConstants(F);
131
132       printFunction(F);
133       return false;
134     }
135
136     virtual bool doFinalization(Module &M) {
137       // Free memory...
138       delete IL;
139       delete TD;
140       delete Mang;
141       FPConstantMap.clear();
142       TypeNames.clear();
143       ByValParams.clear();
144       intrinsicPrototypesAlreadyGenerated.clear();
145       return false;
146     }
147
148     raw_ostream &printType(formatted_raw_ostream &Out,
149                            const Type *Ty, 
150                            bool isSigned = false,
151                            const std::string &VariableName = "",
152                            bool IgnoreName = false,
153                            const AttrListPtr &PAL = AttrListPtr());
154     std::ostream &printType(std::ostream &Out, const Type *Ty, 
155                            bool isSigned = false,
156                            const std::string &VariableName = "",
157                            bool IgnoreName = false,
158                            const AttrListPtr &PAL = AttrListPtr());
159     raw_ostream &printSimpleType(formatted_raw_ostream &Out,
160                                  const Type *Ty, 
161                                  bool isSigned, 
162                                  const std::string &NameSoFar = "");
163     std::ostream &printSimpleType(std::ostream &Out, const Type *Ty, 
164                                  bool isSigned, 
165                                  const std::string &NameSoFar = "");
166
167     void printStructReturnPointerFunctionType(formatted_raw_ostream &Out,
168                                               const AttrListPtr &PAL,
169                                               const PointerType *Ty);
170
171     /// writeOperandDeref - Print the result of dereferencing the specified
172     /// operand with '*'.  This is equivalent to printing '*' then using
173     /// writeOperand, but avoids excess syntax in some cases.
174     void writeOperandDeref(Value *Operand) {
175       if (isAddressExposed(Operand)) {
176         // Already something with an address exposed.
177         writeOperandInternal(Operand);
178       } else {
179         Out << "*(";
180         writeOperand(Operand);
181         Out << ")";
182       }
183     }
184     
185     void writeOperand(Value *Operand, bool Static = false);
186     void writeInstComputationInline(Instruction &I);
187     void writeOperandInternal(Value *Operand, bool Static = false);
188     void writeOperandWithCast(Value* Operand, unsigned Opcode);
189     void writeOperandWithCast(Value* Operand, const ICmpInst &I);
190     bool writeInstructionCast(const Instruction &I);
191
192     void writeMemoryAccess(Value *Operand, const Type *OperandType,
193                            bool IsVolatile, unsigned Alignment);
194
195   private :
196     std::string InterpretASMConstraint(InlineAsm::ConstraintInfo& c);
197
198     void lowerIntrinsics(Function &F);
199
200     void printModule(Module *M);
201     void printModuleTypes(const TypeSymbolTable &ST);
202     void printContainedStructs(const Type *Ty, std::set<const Type *> &);
203     void printFloatingPointConstants(Function &F);
204     void printFloatingPointConstants(const Constant *C);
205     void printFunctionSignature(const Function *F, bool Prototype);
206
207     void printFunction(Function &);
208     void printBasicBlock(BasicBlock *BB);
209     void printLoop(Loop *L);
210
211     void printCast(unsigned opcode, const Type *SrcTy, const Type *DstTy);
212     void printConstant(Constant *CPV, bool Static);
213     void printConstantWithCast(Constant *CPV, unsigned Opcode);
214     bool printConstExprCast(const ConstantExpr *CE, bool Static);
215     void printConstantArray(ConstantArray *CPA, bool Static);
216     void printConstantVector(ConstantVector *CV, bool Static);
217
218     /// isAddressExposed - Return true if the specified value's name needs to
219     /// have its address taken in order to get a C value of the correct type.
220     /// This happens for global variables, byval parameters, and direct allocas.
221     bool isAddressExposed(const Value *V) const {
222       if (const Argument *A = dyn_cast<Argument>(V))
223         return ByValParams.count(A);
224       return isa<GlobalVariable>(V) || isDirectAlloca(V);
225     }
226     
227     // isInlinableInst - Attempt to inline instructions into their uses to build
228     // trees as much as possible.  To do this, we have to consistently decide
229     // what is acceptable to inline, so that variable declarations don't get
230     // printed and an extra copy of the expr is not emitted.
231     //
232     static bool isInlinableInst(const Instruction &I) {
233       // Always inline cmp instructions, even if they are shared by multiple
234       // expressions.  GCC generates horrible code if we don't.
235       if (isa<CmpInst>(I)) 
236         return true;
237
238       // Must be an expression, must be used exactly once.  If it is dead, we
239       // emit it inline where it would go.
240       if (I.getType() == Type::VoidTy || !I.hasOneUse() ||
241           isa<TerminatorInst>(I) || isa<CallInst>(I) || isa<PHINode>(I) ||
242           isa<LoadInst>(I) || isa<VAArgInst>(I) || isa<InsertElementInst>(I) ||
243           isa<InsertValueInst>(I))
244         // Don't inline a load across a store or other bad things!
245         return false;
246
247       // Must not be used in inline asm, extractelement, or shufflevector.
248       if (I.hasOneUse()) {
249         const Instruction &User = cast<Instruction>(*I.use_back());
250         if (isInlineAsm(User) || isa<ExtractElementInst>(User) ||
251             isa<ShuffleVectorInst>(User))
252           return false;
253       }
254
255       // Only inline instruction it if it's use is in the same BB as the inst.
256       return I.getParent() == cast<Instruction>(I.use_back())->getParent();
257     }
258
259     // isDirectAlloca - Define fixed sized allocas in the entry block as direct
260     // variables which are accessed with the & operator.  This causes GCC to
261     // generate significantly better code than to emit alloca calls directly.
262     //
263     static const AllocaInst *isDirectAlloca(const Value *V) {
264       const AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(V);
265       if (!AI) return false;
266       if (AI->isArrayAllocation())
267         return 0;   // FIXME: we can also inline fixed size array allocas!
268       if (AI->getParent() != &AI->getParent()->getParent()->getEntryBlock())
269         return 0;
270       return AI;
271     }
272     
273     // isInlineAsm - Check if the instruction is a call to an inline asm chunk
274     static bool isInlineAsm(const Instruction& I) {
275       if (isa<CallInst>(&I) && isa<InlineAsm>(I.getOperand(0)))
276         return true;
277       return false;
278     }
279     
280     // Instruction visitation functions
281     friend class InstVisitor<CWriter>;
282
283     void visitReturnInst(ReturnInst &I);
284     void visitBranchInst(BranchInst &I);
285     void visitSwitchInst(SwitchInst &I);
286     void visitInvokeInst(InvokeInst &I) {
287       llvm_unreachable("Lowerinvoke pass didn't work!");
288     }
289
290     void visitUnwindInst(UnwindInst &I) {
291       llvm_unreachable("Lowerinvoke pass didn't work!");
292     }
293     void visitUnreachableInst(UnreachableInst &I);
294
295     void visitPHINode(PHINode &I);
296     void visitBinaryOperator(Instruction &I);
297     void visitICmpInst(ICmpInst &I);
298     void visitFCmpInst(FCmpInst &I);
299
300     void visitCastInst (CastInst &I);
301     void visitSelectInst(SelectInst &I);
302     void visitCallInst (CallInst &I);
303     void visitInlineAsm(CallInst &I);
304     bool visitBuiltinCall(CallInst &I, Intrinsic::ID ID, bool &WroteCallee);
305
306     void visitMallocInst(MallocInst &I);
307     void visitAllocaInst(AllocaInst &I);
308     void visitFreeInst  (FreeInst   &I);
309     void visitLoadInst  (LoadInst   &I);
310     void visitStoreInst (StoreInst  &I);
311     void visitGetElementPtrInst(GetElementPtrInst &I);
312     void visitVAArgInst (VAArgInst &I);
313     
314     void visitInsertElementInst(InsertElementInst &I);
315     void visitExtractElementInst(ExtractElementInst &I);
316     void visitShuffleVectorInst(ShuffleVectorInst &SVI);
317
318     void visitInsertValueInst(InsertValueInst &I);
319     void visitExtractValueInst(ExtractValueInst &I);
320
321     void visitInstruction(Instruction &I) {
322 #ifndef NDEBUG
323       cerr << "C Writer does not know about " << I;
324 #endif
325       llvm_unreachable(0);
326     }
327
328     void outputLValue(Instruction *I) {
329       Out << "  " << GetValueName(I) << " = ";
330     }
331
332     bool isGotoCodeNecessary(BasicBlock *From, BasicBlock *To);
333     void printPHICopiesForSuccessor(BasicBlock *CurBlock,
334                                     BasicBlock *Successor, unsigned Indent);
335     void printBranchToBlock(BasicBlock *CurBlock, BasicBlock *SuccBlock,
336                             unsigned Indent);
337     void printGEPExpression(Value *Ptr, gep_type_iterator I,
338                             gep_type_iterator E, bool Static);
339
340     std::string GetValueName(const Value *Operand);
341   };
342 }
343
344 char CWriter::ID = 0;
345
346 /// This method inserts names for any unnamed structure types that are used by
347 /// the program, and removes names from structure types that are not used by the
348 /// program.
349 ///
350 bool CBackendNameAllUsedStructsAndMergeFunctions::runOnModule(Module &M) {
351   // Get a set of types that are used by the program...
352   std::set<const Type *> UT = getAnalysis<FindUsedTypes>().getTypes();
353
354   // Loop over the module symbol table, removing types from UT that are
355   // already named, and removing names for types that are not used.
356   //
357   TypeSymbolTable &TST = M.getTypeSymbolTable();
358   for (TypeSymbolTable::iterator TI = TST.begin(), TE = TST.end();
359        TI != TE; ) {
360     TypeSymbolTable::iterator I = TI++;
361     
362     // If this isn't a struct or array type, remove it from our set of types
363     // to name. This simplifies emission later.
364     if (!isa<StructType>(I->second) && !isa<OpaqueType>(I->second) &&
365         !isa<ArrayType>(I->second)) {
366       TST.remove(I);
367     } else {
368       // If this is not used, remove it from the symbol table.
369       std::set<const Type *>::iterator UTI = UT.find(I->second);
370       if (UTI == UT.end())
371         TST.remove(I);
372       else
373         UT.erase(UTI);    // Only keep one name for this type.
374     }
375   }
376
377   // UT now contains types that are not named.  Loop over it, naming
378   // structure types.
379   //
380   bool Changed = false;
381   unsigned RenameCounter = 0;
382   for (std::set<const Type *>::const_iterator I = UT.begin(), E = UT.end();
383        I != E; ++I)
384     if (isa<StructType>(*I) || isa<ArrayType>(*I)) {
385       while (M.addTypeName("unnamed"+utostr(RenameCounter), *I))
386         ++RenameCounter;
387       Changed = true;
388     }
389       
390       
391   // Loop over all external functions and globals.  If we have two with
392   // identical names, merge them.
393   // FIXME: This code should disappear when we don't allow values with the same
394   // names when they have different types!
395   std::map<std::string, GlobalValue*> ExtSymbols;
396   for (Module::iterator I = M.begin(), E = M.end(); I != E;) {
397     Function *GV = I++;
398     if (GV->isDeclaration() && GV->hasName()) {
399       std::pair<std::map<std::string, GlobalValue*>::iterator, bool> X
400         = ExtSymbols.insert(std::make_pair(GV->getName(), GV));
401       if (!X.second) {
402         // Found a conflict, replace this global with the previous one.
403         GlobalValue *OldGV = X.first->second;
404         GV->replaceAllUsesWith(ConstantExpr::getBitCast(OldGV, GV->getType()));
405         GV->eraseFromParent();
406         Changed = true;
407       }
408     }
409   }
410   // Do the same for globals.
411   for (Module::global_iterator I = M.global_begin(), E = M.global_end();
412        I != E;) {
413     GlobalVariable *GV = I++;
414     if (GV->isDeclaration() && GV->hasName()) {
415       std::pair<std::map<std::string, GlobalValue*>::iterator, bool> X
416         = ExtSymbols.insert(std::make_pair(GV->getName(), GV));
417       if (!X.second) {
418         // Found a conflict, replace this global with the previous one.
419         GlobalValue *OldGV = X.first->second;
420         GV->replaceAllUsesWith(ConstantExpr::getBitCast(OldGV, GV->getType()));
421         GV->eraseFromParent();
422         Changed = true;
423       }
424     }
425   }
426   
427   return Changed;
428 }
429
430 /// printStructReturnPointerFunctionType - This is like printType for a struct
431 /// return type, except, instead of printing the type as void (*)(Struct*, ...)
432 /// print it as "Struct (*)(...)", for struct return functions.
433 void CWriter::printStructReturnPointerFunctionType(formatted_raw_ostream &Out,
434                                                    const AttrListPtr &PAL,
435                                                    const PointerType *TheTy) {
436   const FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(TheTy->getElementType());
437   std::stringstream FunctionInnards;
438   FunctionInnards << " (*) (";
439   bool PrintedType = false;
440
441   FunctionType::param_iterator I = FTy->param_begin(), E = FTy->param_end();
442   const Type *RetTy = cast<PointerType>(I->get())->getElementType();
443   unsigned Idx = 1;
444   for (++I, ++Idx; I != E; ++I, ++Idx) {
445     if (PrintedType)
446       FunctionInnards << ", ";
447     const Type *ArgTy = *I;
448     if (PAL.paramHasAttr(Idx, Attribute::ByVal)) {
449       assert(isa<PointerType>(ArgTy));
450       ArgTy = cast<PointerType>(ArgTy)->getElementType();
451     }
452     printType(FunctionInnards, ArgTy,
453         /*isSigned=*/PAL.paramHasAttr(Idx, Attribute::SExt), "");
454     PrintedType = true;
455   }
456   if (FTy->isVarArg()) {
457     if (PrintedType)
458       FunctionInnards << ", ...";
459   } else if (!PrintedType) {
460     FunctionInnards << "void";
461   }
462   FunctionInnards << ')';
463   std::string tstr = FunctionInnards.str();
464   printType(Out, RetTy, 
465       /*isSigned=*/PAL.paramHasAttr(0, Attribute::SExt), tstr);
466 }
467
468 raw_ostream &
469 CWriter::printSimpleType(formatted_raw_ostream &Out, const Type *Ty,
470                          bool isSigned,
471                          const std::string &NameSoFar) {
472   assert((Ty->isPrimitiveType() || Ty->isInteger() || isa<VectorType>(Ty)) && 
473          "Invalid type for printSimpleType");
474   switch (Ty->getTypeID()) {
475   case Type::VoidTyID:   return Out << "void " << NameSoFar;
476   case Type::IntegerTyID: {
477     unsigned NumBits = cast<IntegerType>(Ty)->getBitWidth();
478     if (NumBits == 1) 
479       return Out << "bool " << NameSoFar;
480     else if (NumBits <= 8)
481       return Out << (isSigned?"signed":"unsigned") << " char " << NameSoFar;
482     else if (NumBits <= 16)
483       return Out << (isSigned?"signed":"unsigned") << " short " << NameSoFar;
484     else if (NumBits <= 32)
485       return Out << (isSigned?"signed":"unsigned") << " int " << NameSoFar;
486     else if (NumBits <= 64)
487       return Out << (isSigned?"signed":"unsigned") << " long long "<< NameSoFar;
488     else { 
489       assert(NumBits <= 128 && "Bit widths > 128 not implemented yet");
490       return Out << (isSigned?"llvmInt128":"llvmUInt128") << " " << NameSoFar;
491     }
492   }
493   case Type::FloatTyID:  return Out << "float "   << NameSoFar;
494   case Type::DoubleTyID: return Out << "double "  << NameSoFar;
495   // Lacking emulation of FP80 on PPC, etc., we assume whichever of these is
496   // present matches host 'long double'.
497   case Type::X86_FP80TyID:
498   case Type::PPC_FP128TyID:
499   case Type::FP128TyID:  return Out << "long double " << NameSoFar;
500       
501   case Type::VectorTyID: {
502     const VectorType *VTy = cast<VectorType>(Ty);
503     return printSimpleType(Out, VTy->getElementType(), isSigned,
504                      " __attribute__((vector_size(" +
505                      utostr(TD->getTypeAllocSize(VTy)) + " ))) " + NameSoFar);
506   }
507     
508   default:
509 #ifndef NDEBUG
510     cerr << "Unknown primitive type: " << *Ty << "\n";
511 #endif
512     llvm_unreachable(0);
513   }
514 }
515
516 std::ostream &
517 CWriter::printSimpleType(std::ostream &Out, const Type *Ty, bool isSigned,
518                          const std::string &NameSoFar) {
519   assert((Ty->isPrimitiveType() || Ty->isInteger() || isa<VectorType>(Ty)) && 
520          "Invalid type for printSimpleType");
521   switch (Ty->getTypeID()) {
522   case Type::VoidTyID:   return Out << "void " << NameSoFar;
523   case Type::IntegerTyID: {
524     unsigned NumBits = cast<IntegerType>(Ty)->getBitWidth();
525     if (NumBits == 1) 
526       return Out << "bool " << NameSoFar;
527     else if (NumBits <= 8)
528       return Out << (isSigned?"signed":"unsigned") << " char " << NameSoFar;
529     else if (NumBits <= 16)
530       return Out << (isSigned?"signed":"unsigned") << " short " << NameSoFar;
531     else if (NumBits <= 32)
532       return Out << (isSigned?"signed":"unsigned") << " int " << NameSoFar;
533     else if (NumBits <= 64)
534       return Out << (isSigned?"signed":"unsigned") << " long long "<< NameSoFar;
535     else { 
536       assert(NumBits <= 128 && "Bit widths > 128 not implemented yet");
537       return Out << (isSigned?"llvmInt128":"llvmUInt128") << " " << NameSoFar;
538     }
539   }
540   case Type::FloatTyID:  return Out << "float "   << NameSoFar;
541   case Type::DoubleTyID: return Out << "double "  << NameSoFar;
542   // Lacking emulation of FP80 on PPC, etc., we assume whichever of these is
543   // present matches host 'long double'.
544   case Type::X86_FP80TyID:
545   case Type::PPC_FP128TyID:
546   case Type::FP128TyID:  return Out << "long double " << NameSoFar;
547       
548   case Type::VectorTyID: {
549     const VectorType *VTy = cast<VectorType>(Ty);
550     return printSimpleType(Out, VTy->getElementType(), isSigned,
551                      " __attribute__((vector_size(" +
552                      utostr(TD->getTypeAllocSize(VTy)) + " ))) " + NameSoFar);
553   }
554     
555   default:
556 #ifndef NDEBUG
557     cerr << "Unknown primitive type: " << *Ty << "\n";
558 #endif
559     llvm_unreachable(0);
560   }
561 }
562
563 // Pass the Type* and the variable name and this prints out the variable
564 // declaration.
565 //
566 raw_ostream &CWriter::printType(formatted_raw_ostream &Out,
567                                 const Type *Ty,
568                                 bool isSigned, const std::string &NameSoFar,
569                                 bool IgnoreName, const AttrListPtr &PAL) {
570   if (Ty->isPrimitiveType() || Ty->isInteger() || isa<VectorType>(Ty)) {
571     printSimpleType(Out, Ty, isSigned, NameSoFar);
572     return Out;
573   }
574
575   // Check to see if the type is named.
576   if (!IgnoreName || isa<OpaqueType>(Ty)) {
577     std::map<const Type *, std::string>::iterator I = TypeNames.find(Ty);
578     if (I != TypeNames.end()) return Out << I->second << ' ' << NameSoFar;
579   }
580
581   switch (Ty->getTypeID()) {
582   case Type::FunctionTyID: {
583     const FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(Ty);
584     std::stringstream FunctionInnards;
585     FunctionInnards << " (" << NameSoFar << ") (";
586     unsigned Idx = 1;
587     for (FunctionType::param_iterator I = FTy->param_begin(),
588            E = FTy->param_end(); I != E; ++I) {
589       const Type *ArgTy = *I;
590       if (PAL.paramHasAttr(Idx, Attribute::ByVal)) {
591         assert(isa<PointerType>(ArgTy));
592         ArgTy = cast<PointerType>(ArgTy)->getElementType();
593       }
594       if (I != FTy->param_begin())
595         FunctionInnards << ", ";
596       printType(FunctionInnards, ArgTy,
597         /*isSigned=*/PAL.paramHasAttr(Idx, Attribute::SExt), "");
598       ++Idx;
599     }
600     if (FTy->isVarArg()) {
601       if (FTy->getNumParams())
602         FunctionInnards << ", ...";
603     } else if (!FTy->getNumParams()) {
604       FunctionInnards << "void";
605     }
606     FunctionInnards << ')';
607     std::string tstr = FunctionInnards.str();
608     printType(Out, FTy->getReturnType(), 
609       /*isSigned=*/PAL.paramHasAttr(0, Attribute::SExt), tstr);
610     return Out;
611   }
612   case Type::StructTyID: {
613     const StructType *STy = cast<StructType>(Ty);
614     Out << NameSoFar + " {\n";
615     unsigned Idx = 0;
616     for (StructType::element_iterator I = STy->element_begin(),
617            E = STy->element_end(); I != E; ++I) {
618       Out << "  ";
619       printType(Out, *I, false, "field" + utostr(Idx++));
620       Out << ";\n";
621     }
622     Out << '}';
623     if (STy->isPacked())
624       Out << " __attribute__ ((packed))";
625     return Out;
626   }
627
628   case Type::PointerTyID: {
629     const PointerType *PTy = cast<PointerType>(Ty);
630     std::string ptrName = "*" + NameSoFar;
631
632     if (isa<ArrayType>(PTy->getElementType()) ||
633         isa<VectorType>(PTy->getElementType()))
634       ptrName = "(" + ptrName + ")";
635
636     if (!PAL.isEmpty())
637       // Must be a function ptr cast!
638       return printType(Out, PTy->getElementType(), false, ptrName, true, PAL);
639     return printType(Out, PTy->getElementType(), false, ptrName);
640   }
641
642   case Type::ArrayTyID: {
643     const ArrayType *ATy = cast<ArrayType>(Ty);
644     unsigned NumElements = ATy->getNumElements();
645     if (NumElements == 0) NumElements = 1;
646     // Arrays are wrapped in structs to allow them to have normal
647     // value semantics (avoiding the array "decay").
648     Out << NameSoFar << " { ";
649     printType(Out, ATy->getElementType(), false,
650               "array[" + utostr(NumElements) + "]");
651     return Out << "; }";
652   }
653
654   case Type::OpaqueTyID: {
655     std::string TyName = "struct opaque_" + itostr(OpaqueCounter++);
656     assert(TypeNames.find(Ty) == TypeNames.end());
657     TypeNames[Ty] = TyName;
658     return Out << TyName << ' ' << NameSoFar;
659   }
660   default:
661     llvm_unreachable("Unhandled case in getTypeProps!");
662   }
663
664   return Out;
665 }
666
667 // Pass the Type* and the variable name and this prints out the variable
668 // declaration.
669 //
670 std::ostream &CWriter::printType(std::ostream &Out, const Type *Ty,
671                                  bool isSigned, const std::string &NameSoFar,
672                                  bool IgnoreName, const AttrListPtr &PAL) {
673   if (Ty->isPrimitiveType() || Ty->isInteger() || isa<VectorType>(Ty)) {
674     printSimpleType(Out, Ty, isSigned, NameSoFar);
675     return Out;
676   }
677
678   // Check to see if the type is named.
679   if (!IgnoreName || isa<OpaqueType>(Ty)) {
680     std::map<const Type *, std::string>::iterator I = TypeNames.find(Ty);
681     if (I != TypeNames.end()) return Out << I->second << ' ' << NameSoFar;
682   }
683
684   switch (Ty->getTypeID()) {
685   case Type::FunctionTyID: {
686     const FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(Ty);
687     std::stringstream FunctionInnards;
688     FunctionInnards << " (" << NameSoFar << ") (";
689     unsigned Idx = 1;
690     for (FunctionType::param_iterator I = FTy->param_begin(),
691            E = FTy->param_end(); I != E; ++I) {
692       const Type *ArgTy = *I;
693       if (PAL.paramHasAttr(Idx, Attribute::ByVal)) {
694         assert(isa<PointerType>(ArgTy));
695         ArgTy = cast<PointerType>(ArgTy)->getElementType();
696       }
697       if (I != FTy->param_begin())
698         FunctionInnards << ", ";
699       printType(FunctionInnards, ArgTy,
700         /*isSigned=*/PAL.paramHasAttr(Idx, Attribute::SExt), "");
701       ++Idx;
702     }
703     if (FTy->isVarArg()) {
704       if (FTy->getNumParams())
705         FunctionInnards << ", ...";
706     } else if (!FTy->getNumParams()) {
707       FunctionInnards << "void";
708     }
709     FunctionInnards << ')';
710     std::string tstr = FunctionInnards.str();
711     printType(Out, FTy->getReturnType(), 
712       /*isSigned=*/PAL.paramHasAttr(0, Attribute::SExt), tstr);
713     return Out;
714   }
715   case Type::StructTyID: {
716     const StructType *STy = cast<StructType>(Ty);
717     Out << NameSoFar + " {\n";
718     unsigned Idx = 0;
719     for (StructType::element_iterator I = STy->element_begin(),
720            E = STy->element_end(); I != E; ++I) {
721       Out << "  ";
722       printType(Out, *I, false, "field" + utostr(Idx++));
723       Out << ";\n";
724     }
725     Out << '}';
726     if (STy->isPacked())
727       Out << " __attribute__ ((packed))";
728     return Out;
729   }
730
731   case Type::PointerTyID: {
732     const PointerType *PTy = cast<PointerType>(Ty);
733     std::string ptrName = "*" + NameSoFar;
734
735     if (isa<ArrayType>(PTy->getElementType()) ||
736         isa<VectorType>(PTy->getElementType()))
737       ptrName = "(" + ptrName + ")";
738
739     if (!PAL.isEmpty())
740       // Must be a function ptr cast!
741       return printType(Out, PTy->getElementType(), false, ptrName, true, PAL);
742     return printType(Out, PTy->getElementType(), false, ptrName);
743   }
744
745   case Type::ArrayTyID: {
746     const ArrayType *ATy = cast<ArrayType>(Ty);
747     unsigned NumElements = ATy->getNumElements();
748     if (NumElements == 0) NumElements = 1;
749     // Arrays are wrapped in structs to allow them to have normal
750     // value semantics (avoiding the array "decay").
751     Out << NameSoFar << " { ";
752     printType(Out, ATy->getElementType(), false,
753               "array[" + utostr(NumElements) + "]");
754     return Out << "; }";
755   }
756
757   case Type::OpaqueTyID: {
758     std::string TyName = "struct opaque_" + itostr(OpaqueCounter++);
759     assert(TypeNames.find(Ty) == TypeNames.end());
760     TypeNames[Ty] = TyName;
761     return Out << TyName << ' ' << NameSoFar;
762   }
763   default:
764     llvm_unreachable("Unhandled case in getTypeProps!");
765   }
766
767   return Out;
768 }
769
770 void CWriter::printConstantArray(ConstantArray *CPA, bool Static) {
771
772   // As a special case, print the array as a string if it is an array of
773   // ubytes or an array of sbytes with positive values.
774   //
775   const Type *ETy = CPA->getType()->getElementType();
776   bool isString = (ETy == Type::Int8Ty || ETy == Type::Int8Ty);
777
778   // Make sure the last character is a null char, as automatically added by C
779   if (isString && (CPA->getNumOperands() == 0 ||
780                    !cast<Constant>(*(CPA->op_end()-1))->isNullValue()))
781     isString = false;
782
783   if (isString) {
784     Out << '\"';
785     // Keep track of whether the last number was a hexadecimal escape
786     bool LastWasHex = false;
787
788     // Do not include the last character, which we know is null
789     for (unsigned i = 0, e = CPA->getNumOperands()-1; i != e; ++i) {
790       unsigned char C = cast<ConstantInt>(CPA->getOperand(i))->getZExtValue();
791
792       // Print it out literally if it is a printable character.  The only thing
793       // to be careful about is when the last letter output was a hex escape
794       // code, in which case we have to be careful not to print out hex digits
795       // explicitly (the C compiler thinks it is a continuation of the previous
796       // character, sheesh...)
797       //
798       if (isprint(C) && (!LastWasHex || !isxdigit(C))) {
799         LastWasHex = false;
800         if (C == '"' || C == '\\')
801           Out << "\\" << (char)C;
802         else
803           Out << (char)C;
804       } else {
805         LastWasHex = false;
806         switch (C) {
807         case '\n': Out << "\\n"; break;
808         case '\t': Out << "\\t"; break;
809         case '\r': Out << "\\r"; break;
810         case '\v': Out << "\\v"; break;
811         case '\a': Out << "\\a"; break;
812         case '\"': Out << "\\\""; break;
813         case '\'': Out << "\\\'"; break;
814         default:
815           Out << "\\x";
816           Out << (char)(( C/16  < 10) ? ( C/16 +'0') : ( C/16 -10+'A'));
817           Out << (char)(((C&15) < 10) ? ((C&15)+'0') : ((C&15)-10+'A'));
818           LastWasHex = true;
819           break;
820         }
821       }
822     }
823     Out << '\"';
824   } else {
825     Out << '{';
826     if (CPA->getNumOperands()) {
827       Out << ' ';
828       printConstant(cast<Constant>(CPA->getOperand(0)), Static);
829       for (unsigned i = 1, e = CPA->getNumOperands(); i != e; ++i) {
830         Out << ", ";
831         printConstant(cast<Constant>(CPA->getOperand(i)), Static);
832       }
833     }
834     Out << " }";
835   }
836 }
837
838 void CWriter::printConstantVector(ConstantVector *CP, bool Static) {
839   Out << '{';
840   if (CP->getNumOperands()) {
841     Out << ' ';
842     printConstant(cast<Constant>(CP->getOperand(0)), Static);
843     for (unsigned i = 1, e = CP->getNumOperands(); i != e; ++i) {
844       Out << ", ";
845       printConstant(cast<Constant>(CP->getOperand(i)), Static);
846     }
847   }
848   Out << " }";
849 }
850
851 // isFPCSafeToPrint - Returns true if we may assume that CFP may be written out
852 // textually as a double (rather than as a reference to a stack-allocated
853 // variable). We decide this by converting CFP to a string and back into a
854 // double, and then checking whether the conversion results in a bit-equal
855 // double to the original value of CFP. This depends on us and the target C
856 // compiler agreeing on the conversion process (which is pretty likely since we
857 // only deal in IEEE FP).
858 //
859 static bool isFPCSafeToPrint(const ConstantFP *CFP) {
860   bool ignored;
861   // Do long doubles in hex for now.
862   if (CFP->getType() != Type::FloatTy && CFP->getType() != Type::DoubleTy)
863     return false;
864   APFloat APF = APFloat(CFP->getValueAPF());  // copy
865   if (CFP->getType() == Type::FloatTy)
866     APF.convert(APFloat::IEEEdouble, APFloat::rmNearestTiesToEven, &ignored);
867 #if HAVE_PRINTF_A && ENABLE_CBE_PRINTF_A
868   char Buffer[100];
869   sprintf(Buffer, "%a", APF.convertToDouble());
870   if (!strncmp(Buffer, "0x", 2) ||
871       !strncmp(Buffer, "-0x", 3) ||
872       !strncmp(Buffer, "+0x", 3))
873     return APF.bitwiseIsEqual(APFloat(atof(Buffer)));
874   return false;
875 #else
876   std::string StrVal = ftostr(APF);
877
878   while (StrVal[0] == ' ')
879     StrVal.erase(StrVal.begin());
880
881   // Check to make sure that the stringized number is not some string like "Inf"
882   // or NaN.  Check that the string matches the "[-+]?[0-9]" regex.
883   if ((StrVal[0] >= '0' && StrVal[0] <= '9') ||
884       ((StrVal[0] == '-' || StrVal[0] == '+') &&
885        (StrVal[1] >= '0' && StrVal[1] <= '9')))
886     // Reparse stringized version!
887     return APF.bitwiseIsEqual(APFloat(atof(StrVal.c_str())));
888   return false;
889 #endif
890 }
891
892 /// Print out the casting for a cast operation. This does the double casting
893 /// necessary for conversion to the destination type, if necessary. 
894 /// @brief Print a cast
895 void CWriter::printCast(unsigned opc, const Type *SrcTy, const Type *DstTy) {
896   // Print the destination type cast
897   switch (opc) {
898     case Instruction::UIToFP:
899     case Instruction::SIToFP:
900     case Instruction::IntToPtr:
901     case Instruction::Trunc:
902     case Instruction::BitCast:
903     case Instruction::FPExt:
904     case Instruction::FPTrunc: // For these the DstTy sign doesn't matter
905       Out << '(';
906       printType(Out, DstTy);
907       Out << ')';
908       break;
909     case Instruction::ZExt:
910     case Instruction::PtrToInt:
911     case Instruction::FPToUI: // For these, make sure we get an unsigned dest
912       Out << '(';
913       printSimpleType(Out, DstTy, false);
914       Out << ')';
915       break;
916     case Instruction::SExt: 
917     case Instruction::FPToSI: // For these, make sure we get a signed dest
918       Out << '(';
919       printSimpleType(Out, DstTy, true);
920       Out << ')';
921       break;
922     default:
923       llvm_unreachable("Invalid cast opcode");
924   }
925
926   // Print the source type cast
927   switch (opc) {
928     case Instruction::UIToFP:
929     case Instruction::ZExt:
930       Out << '(';
931       printSimpleType(Out, SrcTy, false);
932       Out << ')';
933       break;
934     case Instruction::SIToFP:
935     case Instruction::SExt:
936       Out << '(';
937       printSimpleType(Out, SrcTy, true); 
938       Out << ')';
939       break;
940     case Instruction::IntToPtr:
941     case Instruction::PtrToInt:
942       // Avoid "cast to pointer from integer of different size" warnings
943       Out << "(unsigned long)";
944       break;
945     case Instruction::Trunc:
946     case Instruction::BitCast:
947     case Instruction::FPExt:
948     case Instruction::FPTrunc:
949     case Instruction::FPToSI:
950     case Instruction::FPToUI:
951       break; // These don't need a source cast.
952     default:
953       llvm_unreachable("Invalid cast opcode");
954       break;
955   }
956 }
957
958 // printConstant - The LLVM Constant to C Constant converter.
959 void CWriter::printConstant(Constant *CPV, bool Static) {
960   if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CPV)) {
961     switch (CE->getOpcode()) {
962     case Instruction::Trunc:
963     case Instruction::ZExt:
964     case Instruction::SExt:
965     case Instruction::FPTrunc:
966     case Instruction::FPExt:
967     case Instruction::UIToFP:
968     case Instruction::SIToFP:
969     case Instruction::FPToUI:
970     case Instruction::FPToSI:
971     case Instruction::PtrToInt:
972     case Instruction::IntToPtr:
973     case Instruction::BitCast:
974       Out << "(";
975       printCast(CE->getOpcode(), CE->getOperand(0)->getType(), CE->getType());
976       if (CE->getOpcode() == Instruction::SExt &&
977           CE->getOperand(0)->getType() == Type::Int1Ty) {
978         // Make sure we really sext from bool here by subtracting from 0
979         Out << "0-";
980       }
981       printConstant(CE->getOperand(0), Static);
982       if (CE->getType() == Type::Int1Ty &&
983           (CE->getOpcode() == Instruction::Trunc ||
984            CE->getOpcode() == Instruction::FPToUI ||
985            CE->getOpcode() == Instruction::FPToSI ||
986            CE->getOpcode() == Instruction::PtrToInt)) {
987         // Make sure we really truncate to bool here by anding with 1
988         Out << "&1u";
989       }
990       Out << ')';
991       return;
992
993     case Instruction::GetElementPtr:
994       Out << "(";
995       printGEPExpression(CE->getOperand(0), gep_type_begin(CPV),
996                          gep_type_end(CPV), Static);
997       Out << ")";
998       return;
999     case Instruction::Select:
1000       Out << '(';
1001       printConstant(CE->getOperand(0), Static);
1002       Out << '?';
1003       printConstant(CE->getOperand(1), Static);
1004       Out << ':';
1005       printConstant(CE->getOperand(2), Static);
1006       Out << ')';
1007       return;
1008     case Instruction::Add:
1009     case Instruction::FAdd:
1010     case Instruction::Sub:
1011     case Instruction::FSub:
1012     case Instruction::Mul:
1013     case Instruction::FMul:
1014     case Instruction::SDiv:
1015     case Instruction::UDiv:
1016     case Instruction::FDiv:
1017     case Instruction::URem:
1018     case Instruction::SRem:
1019     case Instruction::FRem:
1020     case Instruction::And:
1021     case Instruction::Or:
1022     case Instruction::Xor:
1023     case Instruction::ICmp:
1024     case Instruction::Shl:
1025     case Instruction::LShr:
1026     case Instruction::AShr:
1027     {
1028       Out << '(';
1029       bool NeedsClosingParens = printConstExprCast(CE, Static); 
1030       printConstantWithCast(CE->getOperand(0), CE->getOpcode());
1031       switch (CE->getOpcode()) {
1032       case Instruction::Add:
1033       case Instruction::FAdd: Out << " + "; break;
1034       case Instruction::Sub:
1035       case Instruction::FSub: Out << " - "; break;
1036       case Instruction::Mul:
1037       case Instruction::FMul: Out << " * "; break;
1038       case Instruction::URem:
1039       case Instruction::SRem: 
1040       case Instruction::FRem: Out << " % "; break;
1041       case Instruction::UDiv: 
1042       case Instruction::SDiv: 
1043       case Instruction::FDiv: Out << " / "; break;
1044       case Instruction::And: Out << " & "; break;
1045       case Instruction::Or:  Out << " | "; break;
1046       case Instruction::Xor: Out << " ^ "; break;
1047       case Instruction::Shl: Out << " << "; break;
1048       case Instruction::LShr:
1049       case Instruction::AShr: Out << " >> "; break;
1050       case Instruction::ICmp:
1051         switch (CE->getPredicate()) {
1052           case ICmpInst::ICMP_EQ: Out << " == "; break;
1053           case ICmpInst::ICMP_NE: Out << " != "; break;
1054           case ICmpInst::ICMP_SLT: 
1055           case ICmpInst::ICMP_ULT: Out << " < "; break;
1056           case ICmpInst::ICMP_SLE:
1057           case ICmpInst::ICMP_ULE: Out << " <= "; break;
1058           case ICmpInst::ICMP_SGT:
1059           case ICmpInst::ICMP_UGT: Out << " > "; break;
1060           case ICmpInst::ICMP_SGE:
1061           case ICmpInst::ICMP_UGE: Out << " >= "; break;
1062           default: llvm_unreachable("Illegal ICmp predicate");
1063         }
1064         break;
1065       default: llvm_unreachable("Illegal opcode here!");
1066       }
1067       printConstantWithCast(CE->getOperand(1), CE->getOpcode());
1068       if (NeedsClosingParens)
1069         Out << "))";
1070       Out << ')';
1071       return;
1072     }
1073     case Instruction::FCmp: {
1074       Out << '('; 
1075       bool NeedsClosingParens = printConstExprCast(CE, Static); 
1076       if (CE->getPredicate() == FCmpInst::FCMP_FALSE)
1077         Out << "0";
1078       else if (CE->getPredicate() == FCmpInst::FCMP_TRUE)
1079         Out << "1";
1080       else {
1081         const char* op = 0;
1082         switch (CE->getPredicate()) {
1083         default: llvm_unreachable("Illegal FCmp predicate");
1084         case FCmpInst::FCMP_ORD: op = "ord"; break;
1085         case FCmpInst::FCMP_UNO: op = "uno"; break;
1086         case FCmpInst::FCMP_UEQ: op = "ueq"; break;
1087         case FCmpInst::FCMP_UNE: op = "une"; break;
1088         case FCmpInst::FCMP_ULT: op = "ult"; break;
1089         case FCmpInst::FCMP_ULE: op = "ule"; break;
1090         case FCmpInst::FCMP_UGT: op = "ugt"; break;
1091         case FCmpInst::FCMP_UGE: op = "uge"; break;
1092         case FCmpInst::FCMP_OEQ: op = "oeq"; break;
1093         case FCmpInst::FCMP_ONE: op = "one"; break;
1094         case FCmpInst::FCMP_OLT: op = "olt"; break;
1095         case FCmpInst::FCMP_OLE: op = "ole"; break;
1096         case FCmpInst::FCMP_OGT: op = "ogt"; break;
1097         case FCmpInst::FCMP_OGE: op = "oge"; break;
1098         }
1099         Out << "llvm_fcmp_" << op << "(";
1100         printConstantWithCast(CE->getOperand(0), CE->getOpcode());
1101         Out << ", ";
1102         printConstantWithCast(CE->getOperand(1), CE->getOpcode());
1103         Out << ")";
1104       }
1105       if (NeedsClosingParens)
1106         Out << "))";
1107       Out << ')';
1108       return;
1109     }
1110     default:
1111 #ifndef NDEBUG
1112       cerr << "CWriter Error: Unhandled constant expression: "
1113            << *CE << "\n";
1114 #endif
1115       llvm_unreachable(0);
1116     }
1117   } else if (isa<UndefValue>(CPV) && CPV->getType()->isSingleValueType()) {
1118     Out << "((";
1119     printType(Out, CPV->getType()); // sign doesn't matter
1120     Out << ")/*UNDEF*/";
1121     if (!isa<VectorType>(CPV->getType())) {
1122       Out << "0)";
1123     } else {
1124       Out << "{})";
1125     }
1126     return;
1127   }
1128
1129   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CPV)) {
1130     const Type* Ty = CI->getType();
1131     if (Ty == Type::Int1Ty)
1132       Out << (CI->getZExtValue() ? '1' : '0');
1133     else if (Ty == Type::Int32Ty)
1134       Out << CI->getZExtValue() << 'u';
1135     else if (Ty->getPrimitiveSizeInBits() > 32)
1136       Out << CI->getZExtValue() << "ull";
1137     else {
1138       Out << "((";
1139       printSimpleType(Out, Ty, false) << ')';
1140       if (CI->isMinValue(true)) 
1141         Out << CI->getZExtValue() << 'u';
1142       else
1143         Out << CI->getSExtValue();
1144       Out << ')';
1145     }
1146     return;
1147   } 
1148
1149   switch (CPV->getType()->getTypeID()) {
1150   case Type::FloatTyID:
1151   case Type::DoubleTyID: 
1152   case Type::X86_FP80TyID:
1153   case Type::PPC_FP128TyID:
1154   case Type::FP128TyID: {
1155     ConstantFP *FPC = cast<ConstantFP>(CPV);
1156     std::map<const ConstantFP*, unsigned>::iterator I = FPConstantMap.find(FPC);
1157     if (I != FPConstantMap.end()) {
1158       // Because of FP precision problems we must load from a stack allocated
1159       // value that holds the value in hex.
1160       Out << "(*(" << (FPC->getType() == Type::FloatTy ? "float" : 
1161                        FPC->getType() == Type::DoubleTy ? "double" :
1162                        "long double")
1163           << "*)&FPConstant" << I->second << ')';
1164     } else {
1165       double V;
1166       if (FPC->getType() == Type::FloatTy)
1167         V = FPC->getValueAPF().convertToFloat();
1168       else if (FPC->getType() == Type::DoubleTy)
1169         V = FPC->getValueAPF().convertToDouble();
1170       else {
1171         // Long double.  Convert the number to double, discarding precision.
1172         // This is not awesome, but it at least makes the CBE output somewhat
1173         // useful.
1174         APFloat Tmp = FPC->getValueAPF();
1175         bool LosesInfo;
1176         Tmp.convert(APFloat::IEEEdouble, APFloat::rmTowardZero, &LosesInfo);
1177         V = Tmp.convertToDouble();
1178       }
1179       
1180       if (IsNAN(V)) {
1181         // The value is NaN
1182
1183         // FIXME the actual NaN bits should be emitted.
1184         // The prefix for a quiet NaN is 0x7FF8. For a signalling NaN,
1185         // it's 0x7ff4.
1186         const unsigned long QuietNaN = 0x7ff8UL;
1187         //const unsigned long SignalNaN = 0x7ff4UL;
1188
1189         // We need to grab the first part of the FP #
1190         char Buffer[100];
1191
1192         uint64_t ll = DoubleToBits(V);
1193         sprintf(Buffer, "0x%llx", static_cast<long long>(ll));
1194
1195         std::string Num(&Buffer[0], &Buffer[6]);
1196         unsigned long Val = strtoul(Num.c_str(), 0, 16);
1197
1198         if (FPC->getType() == Type::FloatTy)
1199           Out << "LLVM_NAN" << (Val == QuietNaN ? "" : "S") << "F(\""
1200               << Buffer << "\") /*nan*/ ";
1201         else
1202           Out << "LLVM_NAN" << (Val == QuietNaN ? "" : "S") << "(\""
1203               << Buffer << "\") /*nan*/ ";
1204       } else if (IsInf(V)) {
1205         // The value is Inf
1206         if (V < 0) Out << '-';
1207         Out << "LLVM_INF" << (FPC->getType() == Type::FloatTy ? "F" : "")
1208             << " /*inf*/ ";
1209       } else {
1210         std::string Num;
1211 #if HAVE_PRINTF_A && ENABLE_CBE_PRINTF_A
1212         // Print out the constant as a floating point number.
1213         char Buffer[100];
1214         sprintf(Buffer, "%a", V);
1215         Num = Buffer;
1216 #else
1217         Num = ftostr(FPC->getValueAPF());
1218 #endif
1219        Out << Num;
1220       }
1221     }
1222     break;
1223   }
1224
1225   case Type::ArrayTyID:
1226     // Use C99 compound expression literal initializer syntax.
1227     if (!Static) {
1228       Out << "(";
1229       printType(Out, CPV->getType());
1230       Out << ")";
1231     }
1232     Out << "{ "; // Arrays are wrapped in struct types.
1233     if (ConstantArray *CA = dyn_cast<ConstantArray>(CPV)) {
1234       printConstantArray(CA, Static);
1235     } else {
1236       assert(isa<ConstantAggregateZero>(CPV) || isa<UndefValue>(CPV));
1237       const ArrayType *AT = cast<ArrayType>(CPV->getType());
1238       Out << '{';
1239       if (AT->getNumElements()) {
1240         Out << ' ';
1241         Constant *CZ = CPV->getContext().getNullValue(AT->getElementType());
1242         printConstant(CZ, Static);
1243         for (unsigned i = 1, e = AT->getNumElements(); i != e; ++i) {
1244           Out << ", ";
1245           printConstant(CZ, Static);
1246         }
1247       }
1248       Out << " }";
1249     }
1250     Out << " }"; // Arrays are wrapped in struct types.
1251     break;
1252
1253   case Type::VectorTyID:
1254     // Use C99 compound expression literal initializer syntax.
1255     if (!Static) {
1256       Out << "(";
1257       printType(Out, CPV->getType());
1258       Out << ")";
1259     }
1260     if (ConstantVector *CV = dyn_cast<ConstantVector>(CPV)) {
1261       printConstantVector(CV, Static);
1262     } else {
1263       assert(isa<ConstantAggregateZero>(CPV) || isa<UndefValue>(CPV));
1264       const VectorType *VT = cast<VectorType>(CPV->getType());
1265       Out << "{ ";
1266       Constant *CZ = CPV->getContext().getNullValue(VT->getElementType());
1267       printConstant(CZ, Static);
1268       for (unsigned i = 1, e = VT->getNumElements(); i != e; ++i) {
1269         Out << ", ";
1270         printConstant(CZ, Static);
1271       }
1272       Out << " }";
1273     }
1274     break;
1275
1276   case Type::StructTyID:
1277     // Use C99 compound expression literal initializer syntax.
1278     if (!Static) {
1279       Out << "(";
1280       printType(Out, CPV->getType());
1281       Out << ")";
1282     }
1283     if (isa<ConstantAggregateZero>(CPV) || isa<UndefValue>(CPV)) {
1284       const StructType *ST = cast<StructType>(CPV->getType());
1285       Out << '{';
1286       if (ST->getNumElements()) {
1287         Out << ' ';
1288         printConstant(
1289                  CPV->getContext().getNullValue(ST->getElementType(0)), Static);
1290         for (unsigned i = 1, e = ST->getNumElements(); i != e; ++i) {
1291           Out << ", ";
1292           printConstant(
1293             CPV->getContext().getNullValue(ST->getElementType(i)), Static);
1294         }
1295       }
1296       Out << " }";
1297     } else {
1298       Out << '{';
1299       if (CPV->getNumOperands()) {
1300         Out << ' ';
1301         printConstant(cast<Constant>(CPV->getOperand(0)), Static);
1302         for (unsigned i = 1, e = CPV->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1303           Out << ", ";
1304           printConstant(cast<Constant>(CPV->getOperand(i)), Static);
1305         }
1306       }
1307       Out << " }";
1308     }
1309     break;
1310
1311   case Type::PointerTyID:
1312     if (isa<ConstantPointerNull>(CPV)) {
1313       Out << "((";
1314       printType(Out, CPV->getType()); // sign doesn't matter
1315       Out << ")/*NULL*/0)";
1316       break;
1317     } else if (GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(CPV)) {
1318       writeOperand(GV, Static);
1319       break;
1320     }
1321     // FALL THROUGH
1322   default:
1323 #ifndef NDEBUG
1324     cerr << "Unknown constant type: " << *CPV << "\n";
1325 #endif
1326     llvm_unreachable(0);
1327   }
1328 }
1329
1330 // Some constant expressions need to be casted back to the original types
1331 // because their operands were casted to the expected type. This function takes
1332 // care of detecting that case and printing the cast for the ConstantExpr.
1333 bool CWriter::printConstExprCast(const ConstantExpr* CE, bool Static) {
1334   bool NeedsExplicitCast = false;
1335   const Type *Ty = CE->getOperand(0)->getType();
1336   bool TypeIsSigned = false;
1337   switch (CE->getOpcode()) {
1338   case Instruction::Add:
1339   case Instruction::Sub:
1340   case Instruction::Mul:
1341     // We need to cast integer arithmetic so that it is always performed
1342     // as unsigned, to avoid undefined behavior on overflow.
1343   case Instruction::LShr:
1344   case Instruction::URem: 
1345   case Instruction::UDiv: NeedsExplicitCast = true; break;
1346   case Instruction::AShr:
1347   case Instruction::SRem: 
1348   case Instruction::SDiv: NeedsExplicitCast = true; TypeIsSigned = true; break;
1349   case Instruction::SExt:
1350     Ty = CE->getType();
1351     NeedsExplicitCast = true;
1352     TypeIsSigned = true;
1353     break;
1354   case Instruction::ZExt:
1355   case Instruction::Trunc:
1356   case Instruction::FPTrunc:
1357   case Instruction::FPExt:
1358   case Instruction::UIToFP:
1359   case Instruction::SIToFP:
1360   case Instruction::FPToUI:
1361   case Instruction::FPToSI:
1362   case Instruction::PtrToInt:
1363   case Instruction::IntToPtr:
1364   case Instruction::BitCast:
1365     Ty = CE->getType();
1366     NeedsExplicitCast = true;
1367     break;
1368   default: break;
1369   }
1370   if (NeedsExplicitCast) {
1371     Out << "((";
1372     if (Ty->isInteger() && Ty != Type::Int1Ty)
1373       printSimpleType(Out, Ty, TypeIsSigned);
1374     else
1375       printType(Out, Ty); // not integer, sign doesn't matter
1376     Out << ")(";
1377   }
1378   return NeedsExplicitCast;
1379 }
1380
1381 //  Print a constant assuming that it is the operand for a given Opcode. The
1382 //  opcodes that care about sign need to cast their operands to the expected
1383 //  type before the operation proceeds. This function does the casting.
1384 void CWriter::printConstantWithCast(Constant* CPV, unsigned Opcode) {
1385
1386   // Extract the operand's type, we'll need it.
1387   const Type* OpTy = CPV->getType();
1388
1389   // Indicate whether to do the cast or not.
1390   bool shouldCast = false;
1391   bool typeIsSigned = false;
1392
1393   // Based on the Opcode for which this Constant is being written, determine
1394   // the new type to which the operand should be casted by setting the value
1395   // of OpTy. If we change OpTy, also set shouldCast to true so it gets
1396   // casted below.
1397   switch (Opcode) {
1398     default:
1399       // for most instructions, it doesn't matter
1400       break; 
1401     case Instruction::Add:
1402     case Instruction::Sub:
1403     case Instruction::Mul:
1404       // We need to cast integer arithmetic so that it is always performed
1405       // as unsigned, to avoid undefined behavior on overflow.
1406     case Instruction::LShr:
1407     case Instruction::UDiv:
1408     case Instruction::URem:
1409       shouldCast = true;
1410       break;
1411     case Instruction::AShr:
1412     case Instruction::SDiv:
1413     case Instruction::SRem:
1414       shouldCast = true;
1415       typeIsSigned = true;
1416       break;
1417   }
1418
1419   // Write out the casted constant if we should, otherwise just write the
1420   // operand.
1421   if (shouldCast) {
1422     Out << "((";
1423     printSimpleType(Out, OpTy, typeIsSigned);
1424     Out << ")";
1425     printConstant(CPV, false);
1426     Out << ")";
1427   } else 
1428     printConstant(CPV, false);
1429 }
1430
1431 std::string CWriter::GetValueName(const Value *Operand) {
1432   // Mangle globals with the standard mangler interface for LLC compatibility.
1433   if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(Operand))
1434     return Mang->getMangledName(GV);
1435     
1436   std::string Name = Operand->getName();
1437     
1438   if (Name.empty()) { // Assign unique names to local temporaries.
1439     unsigned &No = AnonValueNumbers[Operand];
1440     if (No == 0)
1441       No = ++NextAnonValueNumber;
1442     Name = "tmp__" + utostr(No);
1443   }
1444     
1445   std::string VarName;
1446   VarName.reserve(Name.capacity());
1447
1448   for (std::string::iterator I = Name.begin(), E = Name.end();
1449        I != E; ++I) {
1450     char ch = *I;
1451
1452     if (!((ch >= 'a' && ch <= 'z') || (ch >= 'A' && ch <= 'Z') ||
1453           (ch >= '0' && ch <= '9') || ch == '_')) {
1454       char buffer[5];
1455       sprintf(buffer, "_%x_", ch);
1456       VarName += buffer;
1457     } else
1458       VarName += ch;
1459   }
1460
1461   return "llvm_cbe_" + VarName;
1462 }
1463
1464 /// writeInstComputationInline - Emit the computation for the specified
1465 /// instruction inline, with no destination provided.
1466 void CWriter::writeInstComputationInline(Instruction &I) {
1467   // We can't currently support integer types other than 1, 8, 16, 32, 64.
1468   // Validate this.
1469   const Type *Ty = I.getType();
1470   if (Ty->isInteger() && (Ty!=Type::Int1Ty && Ty!=Type::Int8Ty &&
1471         Ty!=Type::Int16Ty && Ty!=Type::Int32Ty && Ty!=Type::Int64Ty)) {
1472       llvm_report_error("The C backend does not currently support integer "
1473                         "types of widths other than 1, 8, 16, 32, 64.\n"
1474                         "This is being tracked as PR 4158.");
1475   }
1476
1477   // If this is a non-trivial bool computation, make sure to truncate down to
1478   // a 1 bit value.  This is important because we want "add i1 x, y" to return
1479   // "0" when x and y are true, not "2" for example.
1480   bool NeedBoolTrunc = false;
1481   if (I.getType() == Type::Int1Ty && !isa<ICmpInst>(I) && !isa<FCmpInst>(I))
1482     NeedBoolTrunc = true;
1483   
1484   if (NeedBoolTrunc)
1485     Out << "((";
1486   
1487   visit(I);
1488   
1489   if (NeedBoolTrunc)
1490     Out << ")&1)";
1491 }
1492
1493
1494 void CWriter::writeOperandInternal(Value *Operand, bool Static) {
1495   if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(Operand))
1496     // Should we inline this instruction to build a tree?
1497     if (isInlinableInst(*I) && !isDirectAlloca(I)) {
1498       Out << '(';
1499       writeInstComputationInline(*I);
1500       Out << ')';
1501       return;
1502     }
1503
1504   Constant* CPV = dyn_cast<Constant>(Operand);
1505
1506   if (CPV && !isa<GlobalValue>(CPV))
1507     printConstant(CPV, Static);
1508   else
1509     Out << GetValueName(Operand);
1510 }
1511
1512 void CWriter::writeOperand(Value *Operand, bool Static) {
1513   bool isAddressImplicit = isAddressExposed(Operand);
1514   if (isAddressImplicit)
1515     Out << "(&";  // Global variables are referenced as their addresses by llvm
1516
1517   writeOperandInternal(Operand, Static);
1518
1519   if (isAddressImplicit)
1520     Out << ')';
1521 }
1522
1523 // Some instructions need to have their result value casted back to the 
1524 // original types because their operands were casted to the expected type. 
1525 // This function takes care of detecting that case and printing the cast 
1526 // for the Instruction.
1527 bool CWriter::writeInstructionCast(const Instruction &I) {
1528   const Type *Ty = I.getOperand(0)->getType();
1529   switch (I.getOpcode()) {
1530   case Instruction::Add:
1531   case Instruction::Sub:
1532   case Instruction::Mul:
1533     // We need to cast integer arithmetic so that it is always performed
1534     // as unsigned, to avoid undefined behavior on overflow.
1535   case Instruction::LShr:
1536   case Instruction::URem: 
1537   case Instruction::UDiv: 
1538     Out << "((";
1539     printSimpleType(Out, Ty, false);
1540     Out << ")(";
1541     return true;
1542   case Instruction::AShr:
1543   case Instruction::SRem: 
1544   case Instruction::SDiv: 
1545     Out << "((";
1546     printSimpleType(Out, Ty, true);
1547     Out << ")(";
1548     return true;
1549   default: break;
1550   }
1551   return false;
1552 }
1553
1554 // Write the operand with a cast to another type based on the Opcode being used.
1555 // This will be used in cases where an instruction has specific type
1556 // requirements (usually signedness) for its operands. 
1557 void CWriter::writeOperandWithCast(Value* Operand, unsigned Opcode) {
1558
1559   // Extract the operand's type, we'll need it.
1560   const Type* OpTy = Operand->getType();
1561
1562   // Indicate whether to do the cast or not.
1563   bool shouldCast = false;
1564
1565   // Indicate whether the cast should be to a signed type or not.
1566   bool castIsSigned = false;
1567
1568   // Based on the Opcode for which this Operand is being written, determine
1569   // the new type to which the operand should be casted by setting the value
1570   // of OpTy. If we change OpTy, also set shouldCast to true.
1571   switch (Opcode) {
1572     default:
1573       // for most instructions, it doesn't matter
1574       break; 
1575     case Instruction::Add:
1576     case Instruction::Sub:
1577     case Instruction::Mul:
1578       // We need to cast integer arithmetic so that it is always performed
1579       // as unsigned, to avoid undefined behavior on overflow.
1580     case Instruction::LShr:
1581     case Instruction::UDiv:
1582     case Instruction::URem: // Cast to unsigned first
1583       shouldCast = true;
1584       castIsSigned = false;
1585       break;
1586     case Instruction::GetElementPtr:
1587     case Instruction::AShr:
1588     case Instruction::SDiv:
1589     case Instruction::SRem: // Cast to signed first
1590       shouldCast = true;
1591       castIsSigned = true;
1592       break;
1593   }
1594
1595   // Write out the casted operand if we should, otherwise just write the
1596   // operand.
1597   if (shouldCast) {
1598     Out << "((";
1599     printSimpleType(Out, OpTy, castIsSigned);
1600     Out << ")";
1601     writeOperand(Operand);
1602     Out << ")";
1603   } else 
1604     writeOperand(Operand);
1605 }
1606
1607 // Write the operand with a cast to another type based on the icmp predicate 
1608 // being used. 
1609 void CWriter::writeOperandWithCast(Value* Operand, const ICmpInst &Cmp) {
1610   // This has to do a cast to ensure the operand has the right signedness. 
1611   // Also, if the operand is a pointer, we make sure to cast to an integer when
1612   // doing the comparison both for signedness and so that the C compiler doesn't
1613   // optimize things like "p < NULL" to false (p may contain an integer value
1614   // f.e.).
1615   bool shouldCast = Cmp.isRelational();
1616
1617   // Write out the casted operand if we should, otherwise just write the
1618   // operand.
1619   if (!shouldCast) {
1620     writeOperand(Operand);
1621     return;
1622   }
1623   
1624   // Should this be a signed comparison?  If so, convert to signed.
1625   bool castIsSigned = Cmp.isSignedPredicate();
1626
1627   // If the operand was a pointer, convert to a large integer type.
1628   const Type* OpTy = Operand->getType();
1629   if (isa<PointerType>(OpTy))
1630     OpTy = TD->getIntPtrType();
1631   
1632   Out << "((";
1633   printSimpleType(Out, OpTy, castIsSigned);
1634   Out << ")";
1635   writeOperand(Operand);
1636   Out << ")";
1637 }
1638
1639 // generateCompilerSpecificCode - This is where we add conditional compilation
1640 // directives to cater to specific compilers as need be.
1641 //
1642 static void generateCompilerSpecificCode(formatted_raw_ostream& Out,
1643                                          const TargetData *TD) {
1644   // Alloca is hard to get, and we don't want to include stdlib.h here.
1645   Out << "/* get a declaration for alloca */\n"
1646       << "#if defined(__CYGWIN__) || defined(__MINGW32__)\n"
1647       << "#define  alloca(x) __builtin_alloca((x))\n"
1648       << "#define _alloca(x) __builtin_alloca((x))\n"    
1649       << "#elif defined(__APPLE__)\n"
1650       << "extern void *__builtin_alloca(unsigned long);\n"
1651       << "#define alloca(x) __builtin_alloca(x)\n"
1652       << "#define longjmp _longjmp\n"
1653       << "#define setjmp _setjmp\n"
1654       << "#elif defined(__sun__)\n"
1655       << "#if defined(__sparcv9)\n"
1656       << "extern void *__builtin_alloca(unsigned long);\n"
1657       << "#else\n"
1658       << "extern void *__builtin_alloca(unsigned int);\n"
1659       << "#endif\n"
1660       << "#define alloca(x) __builtin_alloca(x)\n"
1661       << "#elif defined(__FreeBSD__) || defined(__NetBSD__) || defined(__OpenBSD__) || defined(__DragonFly__)\n"
1662       << "#define alloca(x) __builtin_alloca(x)\n"
1663       << "#elif defined(_MSC_VER)\n"
1664       << "#define inline _inline\n"
1665       << "#define alloca(x) _alloca(x)\n"
1666       << "#else\n"
1667       << "#include <alloca.h>\n"
1668       << "#endif\n\n";
1669
1670   // We output GCC specific attributes to preserve 'linkonce'ness on globals.
1671   // If we aren't being compiled with GCC, just drop these attributes.
1672   Out << "#ifndef __GNUC__  /* Can only support \"linkonce\" vars with GCC */\n"
1673       << "#define __attribute__(X)\n"
1674       << "#endif\n\n";
1675
1676   // On Mac OS X, "external weak" is spelled "__attribute__((weak_import))".
1677   Out << "#if defined(__GNUC__) && defined(__APPLE_CC__)\n"
1678       << "#define __EXTERNAL_WEAK__ __attribute__((weak_import))\n"
1679       << "#elif defined(__GNUC__)\n"
1680       << "#define __EXTERNAL_WEAK__ __attribute__((weak))\n"
1681       << "#else\n"
1682       << "#define __EXTERNAL_WEAK__\n"
1683       << "#endif\n\n";
1684
1685   // For now, turn off the weak linkage attribute on Mac OS X. (See above.)
1686   Out << "#if defined(__GNUC__) && defined(__APPLE_CC__)\n"
1687       << "#define __ATTRIBUTE_WEAK__\n"
1688       << "#elif defined(__GNUC__)\n"
1689       << "#define __ATTRIBUTE_WEAK__ __attribute__((weak))\n"
1690       << "#else\n"
1691       << "#define __ATTRIBUTE_WEAK__\n"
1692       << "#endif\n\n";
1693
1694   // Add hidden visibility support. FIXME: APPLE_CC?
1695   Out << "#if defined(__GNUC__)\n"
1696       << "#define __HIDDEN__ __attribute__((visibility(\"hidden\")))\n"
1697       << "#endif\n\n";
1698     
1699   // Define NaN and Inf as GCC builtins if using GCC, as 0 otherwise
1700   // From the GCC documentation:
1701   //
1702   //   double __builtin_nan (const char *str)
1703   //
1704   // This is an implementation of the ISO C99 function nan.
1705   //
1706   // Since ISO C99 defines this function in terms of strtod, which we do
1707   // not implement, a description of the parsing is in order. The string is
1708   // parsed as by strtol; that is, the base is recognized by leading 0 or
1709   // 0x prefixes. The number parsed is placed in the significand such that
1710   // the least significant bit of the number is at the least significant
1711   // bit of the significand. The number is truncated to fit the significand
1712   // field provided. The significand is forced to be a quiet NaN.
1713   //
1714   // This function, if given a string literal, is evaluated early enough
1715   // that it is considered a compile-time constant.
1716   //
1717   //   float __builtin_nanf (const char *str)
1718   //
1719   // Similar to __builtin_nan, except the return type is float.
1720   //
1721   //   double __builtin_inf (void)
1722   //
1723   // Similar to __builtin_huge_val, except a warning is generated if the
1724   // target floating-point format does not support infinities. This
1725   // function is suitable for implementing the ISO C99 macro INFINITY.
1726   //
1727   //   float __builtin_inff (void)
1728   //
1729   // Similar to __builtin_inf, except the return type is float.
1730   Out << "#ifdef __GNUC__\n"
1731       << "#define LLVM_NAN(NanStr)   __builtin_nan(NanStr)   /* Double */\n"
1732       << "#define LLVM_NANF(NanStr)  __builtin_nanf(NanStr)  /* Float */\n"
1733       << "#define LLVM_NANS(NanStr)  __builtin_nans(NanStr)  /* Double */\n"
1734       << "#define LLVM_NANSF(NanStr) __builtin_nansf(NanStr) /* Float */\n"
1735       << "#define LLVM_INF           __builtin_inf()         /* Double */\n"
1736       << "#define LLVM_INFF          __builtin_inff()        /* Float */\n"
1737       << "#define LLVM_PREFETCH(addr,rw,locality) "
1738                               "__builtin_prefetch(addr,rw,locality)\n"
1739       << "#define __ATTRIBUTE_CTOR__ __attribute__((constructor))\n"
1740       << "#define __ATTRIBUTE_DTOR__ __attribute__((destructor))\n"
1741       << "#define LLVM_ASM           __asm__\n"
1742       << "#else\n"
1743       << "#define LLVM_NAN(NanStr)   ((double)0.0)           /* Double */\n"
1744       << "#define LLVM_NANF(NanStr)  0.0F                    /* Float */\n"
1745       << "#define LLVM_NANS(NanStr)  ((double)0.0)           /* Double */\n"
1746       << "#define LLVM_NANSF(NanStr) 0.0F                    /* Float */\n"
1747       << "#define LLVM_INF           ((double)0.0)           /* Double */\n"
1748       << "#define LLVM_INFF          0.0F                    /* Float */\n"
1749       << "#define LLVM_PREFETCH(addr,rw,locality)            /* PREFETCH */\n"
1750       << "#define __ATTRIBUTE_CTOR__\n"
1751       << "#define __ATTRIBUTE_DTOR__\n"
1752       << "#define LLVM_ASM(X)\n"
1753       << "#endif\n\n";
1754   
1755   Out << "#if __GNUC__ < 4 /* Old GCC's, or compilers not GCC */ \n"
1756       << "#define __builtin_stack_save() 0   /* not implemented */\n"
1757       << "#define __builtin_stack_restore(X) /* noop */\n"
1758       << "#endif\n\n";
1759
1760   // Output typedefs for 128-bit integers. If these are needed with a
1761   // 32-bit target or with a C compiler that doesn't support mode(TI),
1762   // more drastic measures will be needed.
1763   Out << "#if __GNUC__ && __LP64__ /* 128-bit integer types */\n"
1764       << "typedef int __attribute__((mode(TI))) llvmInt128;\n"
1765       << "typedef unsigned __attribute__((mode(TI))) llvmUInt128;\n"
1766       << "#endif\n\n";
1767
1768   // Output target-specific code that should be inserted into main.
1769   Out << "#define CODE_FOR_MAIN() /* Any target-specific code for main()*/\n";
1770 }
1771
1772 /// FindStaticTors - Given a static ctor/dtor list, unpack its contents into
1773 /// the StaticTors set.
1774 static void FindStaticTors(GlobalVariable *GV, std::set<Function*> &StaticTors){
1775   ConstantArray *InitList = dyn_cast<ConstantArray>(GV->getInitializer());
1776   if (!InitList) return;
1777   
1778   for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i)
1779     if (ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(InitList->getOperand(i))){
1780       if (CS->getNumOperands() != 2) return;  // Not array of 2-element structs.
1781       
1782       if (CS->getOperand(1)->isNullValue())
1783         return;  // Found a null terminator, exit printing.
1784       Constant *FP = CS->getOperand(1);
1785       if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(FP))
1786         if (CE->isCast())
1787           FP = CE->getOperand(0);
1788       if (Function *F = dyn_cast<Function>(FP))
1789         StaticTors.insert(F);
1790     }
1791 }
1792
1793 enum SpecialGlobalClass {
1794   NotSpecial = 0,
1795   GlobalCtors, GlobalDtors,
1796   NotPrinted
1797 };
1798
1799 /// getGlobalVariableClass - If this is a global that is specially recognized
1800 /// by LLVM, return a code that indicates how we should handle it.
1801 static SpecialGlobalClass getGlobalVariableClass(const GlobalVariable *GV) {
1802   // If this is a global ctors/dtors list, handle it now.
1803   if (GV->hasAppendingLinkage() && GV->use_empty()) {
1804     if (GV->getName() == "llvm.global_ctors")
1805       return GlobalCtors;
1806     else if (GV->getName() == "llvm.global_dtors")
1807       return GlobalDtors;
1808   }
1809   
1810   // Otherwise, it it is other metadata, don't print it.  This catches things
1811   // like debug information.
1812   if (GV->getSection() == "llvm.metadata")
1813     return NotPrinted;
1814   
1815   return NotSpecial;
1816 }
1817
1818
1819 bool CWriter::doInitialization(Module &M) {
1820   FunctionPass::doInitialization(M);
1821   
1822   // Initialize
1823   TheModule = &M;
1824
1825   TD = new TargetData(&M);
1826   IL = new IntrinsicLowering(*TD);
1827   IL->AddPrototypes(M);
1828
1829   // Ensure that all structure types have names...
1830   Mang = new Mangler(M);
1831   Mang->markCharUnacceptable('.');
1832
1833   // Keep track of which functions are static ctors/dtors so they can have
1834   // an attribute added to their prototypes.
1835   std::set<Function*> StaticCtors, StaticDtors;
1836   for (Module::global_iterator I = M.global_begin(), E = M.global_end();
1837        I != E; ++I) {
1838     switch (getGlobalVariableClass(I)) {
1839     default: break;
1840     case GlobalCtors:
1841       FindStaticTors(I, StaticCtors);
1842       break;
1843     case GlobalDtors:
1844       FindStaticTors(I, StaticDtors);
1845       break;
1846     }
1847   }
1848   
1849   // get declaration for alloca
1850   Out << "/* Provide Declarations */\n";
1851   Out << "#include <stdarg.h>\n";      // Varargs support
1852   Out << "#include <setjmp.h>\n";      // Unwind support
1853   generateCompilerSpecificCode(Out, TD);
1854
1855   // Provide a definition for `bool' if not compiling with a C++ compiler.
1856   Out << "\n"
1857       << "#ifndef __cplusplus\ntypedef unsigned char bool;\n#endif\n"
1858
1859       << "\n\n/* Support for floating point constants */\n"
1860       << "typedef unsigned long long ConstantDoubleTy;\n"
1861       << "typedef unsigned int        ConstantFloatTy;\n"
1862       << "typedef struct { unsigned long long f1; unsigned short f2; "
1863          "unsigned short pad[3]; } ConstantFP80Ty;\n"
1864       // This is used for both kinds of 128-bit long double; meaning differs.
1865       << "typedef struct { unsigned long long f1; unsigned long long f2; }"
1866          " ConstantFP128Ty;\n"
1867       << "\n\n/* Global Declarations */\n";
1868
1869   // First output all the declarations for the program, because C requires
1870   // Functions & globals to be declared before they are used.
1871   //
1872
1873   // Loop over the symbol table, emitting all named constants...
1874   printModuleTypes(M.getTypeSymbolTable());
1875
1876   // Global variable declarations...
1877   if (!M.global_empty()) {
1878     Out << "\n/* External Global Variable Declarations */\n";
1879     for (Module::global_iterator I = M.global_begin(), E = M.global_end();
1880          I != E; ++I) {
1881
1882       if (I->hasExternalLinkage() || I->hasExternalWeakLinkage() || 
1883           I->hasCommonLinkage())
1884         Out << "extern ";
1885       else if (I->hasDLLImportLinkage())
1886         Out << "__declspec(dllimport) ";
1887       else
1888         continue; // Internal Global
1889
1890       // Thread Local Storage
1891       if (I->isThreadLocal())
1892         Out << "__thread ";
1893
1894       printType(Out, I->getType()->getElementType(), false, GetValueName(I));
1895
1896       if (I->hasExternalWeakLinkage())
1897          Out << " __EXTERNAL_WEAK__";
1898       Out << ";\n";
1899     }
1900   }
1901
1902   // Function declarations
1903   Out << "\n/* Function Declarations */\n";
1904   Out << "double fmod(double, double);\n";   // Support for FP rem
1905   Out << "float fmodf(float, float);\n";
1906   Out << "long double fmodl(long double, long double);\n";
1907   
1908   for (Module::iterator I = M.begin(), E = M.end(); I != E; ++I) {
1909     // Don't print declarations for intrinsic functions.
1910     if (!I->isIntrinsic() && I->getName() != "setjmp" &&
1911         I->getName() != "longjmp" && I->getName() != "_setjmp") {
1912       if (I->hasExternalWeakLinkage())
1913         Out << "extern ";
1914       printFunctionSignature(I, true);
1915       if (I->hasWeakLinkage() || I->hasLinkOnceLinkage()) 
1916         Out << " __ATTRIBUTE_WEAK__";
1917       if (I->hasExternalWeakLinkage())
1918         Out << " __EXTERNAL_WEAK__";
1919       if (StaticCtors.count(I))
1920         Out << " __ATTRIBUTE_CTOR__";
1921       if (StaticDtors.count(I))
1922         Out << " __ATTRIBUTE_DTOR__";
1923       if (I->hasHiddenVisibility())
1924         Out << " __HIDDEN__";
1925       
1926       if (I->hasName() && I->getName()[0] == 1)
1927         Out << " LLVM_ASM(\"" << I->getName().c_str()+1 << "\")";
1928           
1929       Out << ";\n";
1930     }
1931   }
1932
1933   // Output the global variable declarations
1934   if (!M.global_empty()) {
1935     Out << "\n\n/* Global Variable Declarations */\n";
1936     for (Module::global_iterator I = M.global_begin(), E = M.global_end();
1937          I != E; ++I)
1938       if (!I->isDeclaration()) {
1939         // Ignore special globals, such as debug info.
1940         if (getGlobalVariableClass(I))
1941           continue;
1942
1943         if (I->hasLocalLinkage())
1944           Out << "static ";
1945         else
1946           Out << "extern ";
1947
1948         // Thread Local Storage
1949         if (I->isThreadLocal())
1950           Out << "__thread ";
1951
1952         printType(Out, I->getType()->getElementType(), false, 
1953                   GetValueName(I));
1954
1955         if (I->hasLinkOnceLinkage())
1956           Out << " __attribute__((common))";
1957         else if (I->hasCommonLinkage())     // FIXME is this right?
1958           Out << " __ATTRIBUTE_WEAK__";
1959         else if (I->hasWeakLinkage())
1960           Out << " __ATTRIBUTE_WEAK__";
1961         else if (I->hasExternalWeakLinkage())
1962           Out << " __EXTERNAL_WEAK__";
1963         if (I->hasHiddenVisibility())
1964           Out << " __HIDDEN__";
1965         Out << ";\n";
1966       }
1967   }
1968
1969   // Output the global variable definitions and contents...
1970   if (!M.global_empty()) {
1971     Out << "\n\n/* Global Variable Definitions and Initialization */\n";
1972     for (Module::global_iterator I = M.global_begin(), E = M.global_end(); 
1973          I != E; ++I)
1974       if (!I->isDeclaration()) {
1975         // Ignore special globals, such as debug info.
1976         if (getGlobalVariableClass(I))
1977           continue;
1978
1979         if (I->hasLocalLinkage())
1980           Out << "static ";
1981         else if (I->hasDLLImportLinkage())
1982           Out << "__declspec(dllimport) ";
1983         else if (I->hasDLLExportLinkage())
1984           Out << "__declspec(dllexport) ";
1985
1986         // Thread Local Storage
1987         if (I->isThreadLocal())
1988           Out << "__thread ";
1989
1990         printType(Out, I->getType()->getElementType(), false, 
1991                   GetValueName(I));
1992         if (I->hasLinkOnceLinkage())
1993           Out << " __attribute__((common))";
1994         else if (I->hasWeakLinkage())
1995           Out << " __ATTRIBUTE_WEAK__";
1996         else if (I->hasCommonLinkage())
1997           Out << " __ATTRIBUTE_WEAK__";
1998
1999         if (I->hasHiddenVisibility())
2000           Out << " __HIDDEN__";
2001         
2002         // If the initializer is not null, emit the initializer.  If it is null,
2003         // we try to avoid emitting large amounts of zeros.  The problem with
2004         // this, however, occurs when the variable has weak linkage.  In this
2005         // case, the assembler will complain about the variable being both weak
2006         // and common, so we disable this optimization.
2007         // FIXME common linkage should avoid this problem.
2008         if (!I->getInitializer()->isNullValue()) {
2009           Out << " = " ;
2010           writeOperand(I->getInitializer(), true);
2011         } else if (I->hasWeakLinkage()) {
2012           // We have to specify an initializer, but it doesn't have to be
2013           // complete.  If the value is an aggregate, print out { 0 }, and let
2014           // the compiler figure out the rest of the zeros.
2015           Out << " = " ;
2016           if (isa<StructType>(I->getInitializer()->getType()) ||
2017               isa<VectorType>(I->getInitializer()->getType())) {
2018             Out << "{ 0 }";
2019           } else if (isa<ArrayType>(I->getInitializer()->getType())) {
2020             // As with structs and vectors, but with an extra set of braces
2021             // because arrays are wrapped in structs.
2022             Out << "{ { 0 } }";
2023           } else {
2024             // Just print it out normally.
2025             writeOperand(I->getInitializer(), true);
2026           }
2027         }
2028         Out << ";\n";
2029       }
2030   }
2031
2032   if (!M.empty())
2033     Out << "\n\n/* Function Bodies */\n";
2034
2035   // Emit some helper functions for dealing with FCMP instruction's 
2036   // predicates
2037   Out << "static inline int llvm_fcmp_ord(double X, double Y) { ";
2038   Out << "return X == X && Y == Y; }\n";
2039   Out << "static inline int llvm_fcmp_uno(double X, double Y) { ";
2040   Out << "return X != X || Y != Y; }\n";
2041   Out << "static inline int llvm_fcmp_ueq(double X, double Y) { ";
2042   Out << "return X == Y || llvm_fcmp_uno(X, Y); }\n";
2043   Out << "static inline int llvm_fcmp_une(double X, double Y) { ";
2044   Out << "return X != Y; }\n";
2045   Out << "static inline int llvm_fcmp_ult(double X, double Y) { ";
2046   Out << "return X <  Y || llvm_fcmp_uno(X, Y); }\n";
2047   Out << "static inline int llvm_fcmp_ugt(double X, double Y) { ";
2048   Out << "return X >  Y || llvm_fcmp_uno(X, Y); }\n";
2049   Out << "static inline int llvm_fcmp_ule(double X, double Y) { ";
2050   Out << "return X <= Y || llvm_fcmp_uno(X, Y); }\n";
2051   Out << "static inline int llvm_fcmp_uge(double X, double Y) { ";
2052   Out << "return X >= Y || llvm_fcmp_uno(X, Y); }\n";
2053   Out << "static inline int llvm_fcmp_oeq(double X, double Y) { ";
2054   Out << "return X == Y ; }\n";
2055   Out << "static inline int llvm_fcmp_one(double X, double Y) { ";
2056   Out << "return X != Y && llvm_fcmp_ord(X, Y); }\n";
2057   Out << "static inline int llvm_fcmp_olt(double X, double Y) { ";
2058   Out << "return X <  Y ; }\n";
2059   Out << "static inline int llvm_fcmp_ogt(double X, double Y) { ";
2060   Out << "return X >  Y ; }\n";
2061   Out << "static inline int llvm_fcmp_ole(double X, double Y) { ";
2062   Out << "return X <= Y ; }\n";
2063   Out << "static inline int llvm_fcmp_oge(double X, double Y) { ";
2064   Out << "return X >= Y ; }\n";
2065   return false;
2066 }
2067
2068
2069 /// Output all floating point constants that cannot be printed accurately...
2070 void CWriter::printFloatingPointConstants(Function &F) {
2071   // Scan the module for floating point constants.  If any FP constant is used
2072   // in the function, we want to redirect it here so that we do not depend on
2073   // the precision of the printed form, unless the printed form preserves
2074   // precision.
2075   //
2076   for (constant_iterator I = constant_begin(&F), E = constant_end(&F);
2077        I != E; ++I)
2078     printFloatingPointConstants(*I);
2079
2080   Out << '\n';
2081 }
2082
2083 void CWriter::printFloatingPointConstants(const Constant *C) {
2084   // If this is a constant expression, recursively check for constant fp values.
2085   if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(C)) {
2086     for (unsigned i = 0, e = CE->getNumOperands(); i != e; ++i)
2087       printFloatingPointConstants(CE->getOperand(i));
2088     return;
2089   }
2090     
2091   // Otherwise, check for a FP constant that we need to print.
2092   const ConstantFP *FPC = dyn_cast<ConstantFP>(C);
2093   if (FPC == 0 ||
2094       // Do not put in FPConstantMap if safe.
2095       isFPCSafeToPrint(FPC) ||
2096       // Already printed this constant?
2097       FPConstantMap.count(FPC))
2098     return;
2099
2100   FPConstantMap[FPC] = FPCounter;  // Number the FP constants
2101   
2102   if (FPC->getType() == Type::DoubleTy) {
2103     double Val = FPC->getValueAPF().convertToDouble();
2104     uint64_t i = FPC->getValueAPF().bitcastToAPInt().getZExtValue();
2105     Out << "static const ConstantDoubleTy FPConstant" << FPCounter++
2106     << " = 0x" << utohexstr(i)
2107     << "ULL;    /* " << Val << " */\n";
2108   } else if (FPC->getType() == Type::FloatTy) {
2109     float Val = FPC->getValueAPF().convertToFloat();
2110     uint32_t i = (uint32_t)FPC->getValueAPF().bitcastToAPInt().
2111     getZExtValue();
2112     Out << "static const ConstantFloatTy FPConstant" << FPCounter++
2113     << " = 0x" << utohexstr(i)
2114     << "U;    /* " << Val << " */\n";
2115   } else if (FPC->getType() == Type::X86_FP80Ty) {
2116     // api needed to prevent premature destruction
2117     APInt api = FPC->getValueAPF().bitcastToAPInt();
2118     const uint64_t *p = api.getRawData();
2119     Out << "static const ConstantFP80Ty FPConstant" << FPCounter++
2120     << " = { 0x" << utohexstr(p[0]) 
2121     << "ULL, 0x" << utohexstr((uint16_t)p[1]) << ",{0,0,0}"
2122     << "}; /* Long double constant */\n";
2123   } else if (FPC->getType() == Type::PPC_FP128Ty) {
2124     APInt api = FPC->getValueAPF().bitcastToAPInt();
2125     const uint64_t *p = api.getRawData();
2126     Out << "static const ConstantFP128Ty FPConstant" << FPCounter++
2127     << " = { 0x"
2128     << utohexstr(p[0]) << ", 0x" << utohexstr(p[1])
2129     << "}; /* Long double constant */\n";
2130     
2131   } else {
2132     llvm_unreachable("Unknown float type!");
2133   }
2134 }
2135
2136
2137
2138 /// printSymbolTable - Run through symbol table looking for type names.  If a
2139 /// type name is found, emit its declaration...
2140 ///
2141 void CWriter::printModuleTypes(const TypeSymbolTable &TST) {
2142   Out << "/* Helper union for bitcasts */\n";
2143   Out << "typedef union {\n";
2144   Out << "  unsigned int Int32;\n";
2145   Out << "  unsigned long long Int64;\n";
2146   Out << "  float Float;\n";
2147   Out << "  double Double;\n";
2148   Out << "} llvmBitCastUnion;\n";
2149
2150   // We are only interested in the type plane of the symbol table.
2151   TypeSymbolTable::const_iterator I   = TST.begin();
2152   TypeSymbolTable::const_iterator End = TST.end();
2153
2154   // If there are no type names, exit early.
2155   if (I == End) return;
2156
2157   // Print out forward declarations for structure types before anything else!
2158   Out << "/* Structure forward decls */\n";
2159   for (; I != End; ++I) {
2160     std::string Name = "struct l_" + Mang->makeNameProper(I->first);
2161     Out << Name << ";\n";
2162     TypeNames.insert(std::make_pair(I->second, Name));
2163   }
2164
2165   Out << '\n';
2166
2167   // Now we can print out typedefs.  Above, we guaranteed that this can only be
2168   // for struct or opaque types.
2169   Out << "/* Typedefs */\n";
2170   for (I = TST.begin(); I != End; ++I) {
2171     std::string Name = "l_" + Mang->makeNameProper(I->first);
2172     Out << "typedef ";
2173     printType(Out, I->second, false, Name);
2174     Out << ";\n";
2175   }
2176
2177   Out << '\n';
2178
2179   // Keep track of which structures have been printed so far...
2180   std::set<const Type *> StructPrinted;
2181
2182   // Loop over all structures then push them into the stack so they are
2183   // printed in the correct order.
2184   //
2185   Out << "/* Structure contents */\n";
2186   for (I = TST.begin(); I != End; ++I)
2187     if (isa<StructType>(I->second) || isa<ArrayType>(I->second))
2188       // Only print out used types!
2189       printContainedStructs(I->second, StructPrinted);
2190 }
2191
2192 // Push the struct onto the stack and recursively push all structs
2193 // this one depends on.
2194 //
2195 // TODO:  Make this work properly with vector types
2196 //
2197 void CWriter::printContainedStructs(const Type *Ty,
2198                                     std::set<const Type*> &StructPrinted) {
2199   // Don't walk through pointers.
2200   if (isa<PointerType>(Ty) || Ty->isPrimitiveType() || Ty->isInteger()) return;
2201   
2202   // Print all contained types first.
2203   for (Type::subtype_iterator I = Ty->subtype_begin(),
2204        E = Ty->subtype_end(); I != E; ++I)
2205     printContainedStructs(*I, StructPrinted);
2206   
2207   if (isa<StructType>(Ty) || isa<ArrayType>(Ty)) {
2208     // Check to see if we have already printed this struct.
2209     if (StructPrinted.insert(Ty).second) {
2210       // Print structure type out.
2211       std::string Name = TypeNames[Ty];
2212       printType(Out, Ty, false, Name, true);
2213       Out << ";\n\n";
2214     }
2215   }
2216 }
2217
2218 void CWriter::printFunctionSignature(const Function *F, bool Prototype) {
2219   /// isStructReturn - Should this function actually return a struct by-value?
2220   bool isStructReturn = F->hasStructRetAttr();
2221   
2222   if (F->hasLocalLinkage()) Out << "static ";
2223   if (F->hasDLLImportLinkage()) Out << "__declspec(dllimport) ";
2224   if (F->hasDLLExportLinkage()) Out << "__declspec(dllexport) ";  
2225   switch (F->getCallingConv()) {
2226    case CallingConv::X86_StdCall:
2227     Out << "__attribute__((stdcall)) ";
2228     break;
2229    case CallingConv::X86_FastCall:
2230     Out << "__attribute__((fastcall)) ";
2231     break;
2232   }
2233   
2234   // Loop over the arguments, printing them...
2235   const FunctionType *FT = cast<FunctionType>(F->getFunctionType());
2236   const AttrListPtr &PAL = F->getAttributes();
2237
2238   std::stringstream FunctionInnards;
2239
2240   // Print out the name...
2241   FunctionInnards << GetValueName(F) << '(';
2242
2243   bool PrintedArg = false;
2244   if (!F->isDeclaration()) {
2245     if (!F->arg_empty()) {
2246       Function::const_arg_iterator I = F->arg_begin(), E = F->arg_end();
2247       unsigned Idx = 1;
2248       
2249       // If this is a struct-return function, don't print the hidden
2250       // struct-return argument.
2251       if (isStructReturn) {
2252         assert(I != E && "Invalid struct return function!");
2253         ++I;
2254         ++Idx;
2255       }
2256       
2257       std::string ArgName;
2258       for (; I != E; ++I) {
2259         if (PrintedArg) FunctionInnards << ", ";
2260         if (I->hasName() || !Prototype)
2261           ArgName = GetValueName(I);
2262         else
2263           ArgName = "";
2264         const Type *ArgTy = I->getType();
2265         if (PAL.paramHasAttr(Idx, Attribute::ByVal)) {
2266           ArgTy = cast<PointerType>(ArgTy)->getElementType();
2267           ByValParams.insert(I);
2268         }
2269         printType(FunctionInnards, ArgTy,
2270             /*isSigned=*/PAL.paramHasAttr(Idx, Attribute::SExt),
2271             ArgName);
2272         PrintedArg = true;
2273         ++Idx;
2274       }
2275     }
2276   } else {
2277     // Loop over the arguments, printing them.
2278     FunctionType::param_iterator I = FT->param_begin(), E = FT->param_end();
2279     unsigned Idx = 1;
2280     
2281     // If this is a struct-return function, don't print the hidden
2282     // struct-return argument.
2283     if (isStructReturn) {
2284       assert(I != E && "Invalid struct return function!");
2285       ++I;
2286       ++Idx;
2287     }
2288     
2289     for (; I != E; ++I) {
2290       if (PrintedArg) FunctionInnards << ", ";
2291       const Type *ArgTy = *I;
2292       if (PAL.paramHasAttr(Idx, Attribute::ByVal)) {
2293         assert(isa<PointerType>(ArgTy));
2294         ArgTy = cast<PointerType>(ArgTy)->getElementType();
2295       }
2296       printType(FunctionInnards, ArgTy,
2297              /*isSigned=*/PAL.paramHasAttr(Idx, Attribute::SExt));
2298       PrintedArg = true;
2299       ++Idx;
2300     }
2301   }
2302
2303   // Finish printing arguments... if this is a vararg function, print the ...,
2304   // unless there are no known types, in which case, we just emit ().
2305   //
2306   if (FT->isVarArg() && PrintedArg) {
2307     if (PrintedArg) FunctionInnards << ", ";
2308     FunctionInnards << "...";  // Output varargs portion of signature!
2309   } else if (!FT->isVarArg() && !PrintedArg) {
2310     FunctionInnards << "void"; // ret() -> ret(void) in C.
2311   }
2312   FunctionInnards << ')';
2313   
2314   // Get the return tpe for the function.
2315   const Type *RetTy;
2316   if (!isStructReturn)
2317     RetTy = F->getReturnType();
2318   else {
2319     // If this is a struct-return function, print the struct-return type.
2320     RetTy = cast<PointerType>(FT->getParamType(0))->getElementType();
2321   }
2322     
2323   // Print out the return type and the signature built above.
2324   printType(Out, RetTy, 
2325             /*isSigned=*/PAL.paramHasAttr(0, Attribute::SExt),
2326             FunctionInnards.str());
2327 }
2328
2329 static inline bool isFPIntBitCast(const Instruction &I) {
2330   if (!isa<BitCastInst>(I))
2331     return false;
2332   const Type *SrcTy = I.getOperand(0)->getType();
2333   const Type *DstTy = I.getType();
2334   return (SrcTy->isFloatingPoint() && DstTy->isInteger()) ||
2335          (DstTy->isFloatingPoint() && SrcTy->isInteger());
2336 }
2337
2338 void CWriter::printFunction(Function &F) {
2339   /// isStructReturn - Should this function actually return a struct by-value?
2340   bool isStructReturn = F.hasStructRetAttr();
2341
2342   printFunctionSignature(&F, false);
2343   Out << " {\n";
2344   
2345   // If this is a struct return function, handle the result with magic.
2346   if (isStructReturn) {
2347     const Type *StructTy =
2348       cast<PointerType>(F.arg_begin()->getType())->getElementType();
2349     Out << "  ";
2350     printType(Out, StructTy, false, "StructReturn");
2351     Out << ";  /* Struct return temporary */\n";
2352
2353     Out << "  ";
2354     printType(Out, F.arg_begin()->getType(), false, 
2355               GetValueName(F.arg_begin()));
2356     Out << " = &StructReturn;\n";
2357   }
2358
2359   bool PrintedVar = false;
2360   
2361   // print local variable information for the function
2362   for (inst_iterator I = inst_begin(&F), E = inst_end(&F); I != E; ++I) {
2363     if (const AllocaInst *AI = isDirectAlloca(&*I)) {
2364       Out << "  ";
2365       printType(Out, AI->getAllocatedType(), false, GetValueName(AI));
2366       Out << ";    /* Address-exposed local */\n";
2367       PrintedVar = true;
2368     } else if (I->getType() != Type::VoidTy && !isInlinableInst(*I)) {
2369       Out << "  ";
2370       printType(Out, I->getType(), false, GetValueName(&*I));
2371       Out << ";\n";
2372
2373       if (isa<PHINode>(*I)) {  // Print out PHI node temporaries as well...
2374         Out << "  ";
2375         printType(Out, I->getType(), false,
2376                   GetValueName(&*I)+"__PHI_TEMPORARY");
2377         Out << ";\n";
2378       }
2379       PrintedVar = true;
2380     }
2381     // We need a temporary for the BitCast to use so it can pluck a value out
2382     // of a union to do the BitCast. This is separate from the need for a
2383     // variable to hold the result of the BitCast. 
2384     if (isFPIntBitCast(*I)) {
2385       Out << "  llvmBitCastUnion " << GetValueName(&*I)
2386           << "__BITCAST_TEMPORARY;\n";
2387       PrintedVar = true;
2388     }
2389   }
2390
2391   if (PrintedVar)
2392     Out << '\n';
2393
2394   if (F.hasExternalLinkage() && F.getName() == "main")
2395     Out << "  CODE_FOR_MAIN();\n";
2396
2397   // print the basic blocks
2398   for (Function::iterator BB = F.begin(), E = F.end(); BB != E; ++BB) {
2399     if (Loop *L = LI->getLoopFor(BB)) {
2400       if (L->getHeader() == BB && L->getParentLoop() == 0)
2401         printLoop(L);
2402     } else {
2403       printBasicBlock(BB);
2404     }
2405   }
2406
2407   Out << "}\n\n";
2408 }
2409
2410 void CWriter::printLoop(Loop *L) {
2411   Out << "  do {     /* Syntactic loop '" << L->getHeader()->getName()
2412       << "' to make GCC happy */\n";
2413   for (unsigned i = 0, e = L->getBlocks().size(); i != e; ++i) {
2414     BasicBlock *BB = L->getBlocks()[i];
2415     Loop *BBLoop = LI->getLoopFor(BB);
2416     if (BBLoop == L)
2417       printBasicBlock(BB);
2418     else if (BB == BBLoop->getHeader() && BBLoop->getParentLoop() == L)
2419       printLoop(BBLoop);
2420   }
2421   Out << "  } while (1); /* end of syntactic loop '"
2422       << L->getHeader()->getName() << "' */\n";
2423 }
2424
2425 void CWriter::printBasicBlock(BasicBlock *BB) {
2426
2427   // Don't print the label for the basic block if there are no uses, or if
2428   // the only terminator use is the predecessor basic block's terminator.
2429   // We have to scan the use list because PHI nodes use basic blocks too but
2430   // do not require a label to be generated.
2431   //
2432   bool NeedsLabel = false;
2433   for (pred_iterator PI = pred_begin(BB), E = pred_end(BB); PI != E; ++PI)
2434     if (isGotoCodeNecessary(*PI, BB)) {
2435       NeedsLabel = true;
2436       break;
2437     }
2438
2439   if (NeedsLabel) Out << GetValueName(BB) << ":\n";
2440
2441   // Output all of the instructions in the basic block...
2442   for (BasicBlock::iterator II = BB->begin(), E = --BB->end(); II != E;
2443        ++II) {
2444     if (!isInlinableInst(*II) && !isDirectAlloca(II)) {
2445       if (II->getType() != Type::VoidTy && !isInlineAsm(*II))
2446         outputLValue(II);
2447       else
2448         Out << "  ";
2449       writeInstComputationInline(*II);
2450       Out << ";\n";
2451     }
2452   }
2453
2454   // Don't emit prefix or suffix for the terminator.
2455   visit(*BB->getTerminator());
2456 }
2457
2458
2459 // Specific Instruction type classes... note that all of the casts are
2460 // necessary because we use the instruction classes as opaque types...
2461 //
2462 void CWriter::visitReturnInst(ReturnInst &I) {
2463   // If this is a struct return function, return the temporary struct.
2464   bool isStructReturn = I.getParent()->getParent()->hasStructRetAttr();
2465
2466   if (isStructReturn) {
2467     Out << "  return StructReturn;\n";
2468     return;
2469   }
2470   
2471   // Don't output a void return if this is the last basic block in the function
2472   if (I.getNumOperands() == 0 &&
2473       &*--I.getParent()->getParent()->end() == I.getParent() &&
2474       !I.getParent()->size() == 1) {
2475     return;
2476   }
2477
2478   if (I.getNumOperands() > 1) {
2479     Out << "  {\n";
2480     Out << "    ";
2481     printType(Out, I.getParent()->getParent()->getReturnType());
2482     Out << "   llvm_cbe_mrv_temp = {\n";
2483     for (unsigned i = 0, e = I.getNumOperands(); i != e; ++i) {
2484       Out << "      ";
2485       writeOperand(I.getOperand(i));
2486       if (i != e - 1)
2487         Out << ",";
2488       Out << "\n";
2489     }
2490     Out << "    };\n";
2491     Out << "    return llvm_cbe_mrv_temp;\n";
2492     Out << "  }\n";
2493     return;
2494   }
2495
2496   Out << "  return";
2497   if (I.getNumOperands()) {
2498     Out << ' ';
2499     writeOperand(I.getOperand(0));
2500   }
2501   Out << ";\n";
2502 }
2503
2504 void CWriter::visitSwitchInst(SwitchInst &SI) {
2505
2506   Out << "  switch (";
2507   writeOperand(SI.getOperand(0));
2508   Out << ") {\n  default:\n";
2509   printPHICopiesForSuccessor (SI.getParent(), SI.getDefaultDest(), 2);
2510   printBranchToBlock(SI.getParent(), SI.getDefaultDest(), 2);
2511   Out << ";\n";
2512   for (unsigned i = 2, e = SI.getNumOperands(); i != e; i += 2) {
2513     Out << "  case ";
2514     writeOperand(SI.getOperand(i));
2515     Out << ":\n";
2516     BasicBlock *Succ = cast<BasicBlock>(SI.getOperand(i+1));
2517     printPHICopiesForSuccessor (SI.getParent(), Succ, 2);
2518     printBranchToBlock(SI.getParent(), Succ, 2);
2519     if (Function::iterator(Succ) == next(Function::iterator(SI.getParent())))
2520       Out << "    break;\n";
2521   }
2522   Out << "  }\n";
2523 }
2524
2525 void CWriter::visitUnreachableInst(UnreachableInst &I) {
2526   Out << "  /*UNREACHABLE*/;\n";
2527 }
2528
2529 bool CWriter::isGotoCodeNecessary(BasicBlock *From, BasicBlock *To) {
2530   /// FIXME: This should be reenabled, but loop reordering safe!!
2531   return true;
2532
2533   if (next(Function::iterator(From)) != Function::iterator(To))
2534     return true;  // Not the direct successor, we need a goto.
2535
2536   //isa<SwitchInst>(From->getTerminator())
2537
2538   if (LI->getLoopFor(From) != LI->getLoopFor(To))
2539     return true;
2540   return false;
2541 }
2542
2543 void CWriter::printPHICopiesForSuccessor (BasicBlock *CurBlock,
2544                                           BasicBlock *Successor,
2545                                           unsigned Indent) {
2546   for (BasicBlock::iterator I = Successor->begin(); isa<PHINode>(I); ++I) {
2547     PHINode *PN = cast<PHINode>(I);
2548     // Now we have to do the printing.
2549     Value *IV = PN->getIncomingValueForBlock(CurBlock);
2550     if (!isa<UndefValue>(IV)) {
2551       Out << std::string(Indent, ' ');
2552       Out << "  " << GetValueName(I) << "__PHI_TEMPORARY = ";
2553       writeOperand(IV);
2554       Out << ";   /* for PHI node */\n";
2555     }
2556   }
2557 }
2558
2559 void CWriter::printBranchToBlock(BasicBlock *CurBB, BasicBlock *Succ,
2560                                  unsigned Indent) {
2561   if (isGotoCodeNecessary(CurBB, Succ)) {
2562     Out << std::string(Indent, ' ') << "  goto ";
2563     writeOperand(Succ);
2564     Out << ";\n";
2565   }
2566 }
2567
2568 // Branch instruction printing - Avoid printing out a branch to a basic block
2569 // that immediately succeeds the current one.
2570 //
2571 void CWriter::visitBranchInst(BranchInst &I) {
2572
2573   if (I.isConditional()) {
2574     if (isGotoCodeNecessary(I.getParent(), I.getSuccessor(0))) {
2575       Out << "  if (";
2576       writeOperand(I.getCondition());
2577       Out << ") {\n";
2578
2579       printPHICopiesForSuccessor (I.getParent(), I.getSuccessor(0), 2);
2580       printBranchToBlock(I.getParent(), I.getSuccessor(0), 2);
2581
2582       if (isGotoCodeNecessary(I.getParent(), I.getSuccessor(1))) {
2583         Out << "  } else {\n";
2584         printPHICopiesForSuccessor (I.getParent(), I.getSuccessor(1), 2);
2585         printBranchToBlock(I.getParent(), I.getSuccessor(1), 2);
2586       }
2587     } else {
2588       // First goto not necessary, assume second one is...
2589       Out << "  if (!";
2590       writeOperand(I.getCondition());
2591       Out << ") {\n";
2592
2593       printPHICopiesForSuccessor (I.getParent(), I.getSuccessor(1), 2);
2594       printBranchToBlock(I.getParent(), I.getSuccessor(1), 2);
2595     }
2596
2597     Out << "  }\n";
2598   } else {
2599     printPHICopiesForSuccessor (I.getParent(), I.getSuccessor(0), 0);
2600     printBranchToBlock(I.getParent(), I.getSuccessor(0), 0);
2601   }
2602   Out << "\n";
2603 }
2604
2605 // PHI nodes get copied into temporary values at the end of predecessor basic
2606 // blocks.  We now need to copy these temporary values into the REAL value for
2607 // the PHI.
2608 void CWriter::visitPHINode(PHINode &I) {
2609   writeOperand(&I);
2610   Out << "__PHI_TEMPORARY";
2611 }
2612
2613
2614 void CWriter::visitBinaryOperator(Instruction &I) {
2615   // binary instructions, shift instructions, setCond instructions.
2616   assert(!isa<PointerType>(I.getType()));
2617
2618   // We must cast the results of binary operations which might be promoted.
2619   bool needsCast = false;
2620   if ((I.getType() == Type::Int8Ty) || (I.getType() == Type::Int16Ty) 
2621       || (I.getType() == Type::FloatTy)) {
2622     needsCast = true;
2623     Out << "((";
2624     printType(Out, I.getType(), false);
2625     Out << ")(";
2626   }
2627
2628   // If this is a negation operation, print it out as such.  For FP, we don't
2629   // want to print "-0.0 - X".
2630   if (BinaryOperator::isNeg(&I)) {
2631     Out << "-(";
2632     writeOperand(BinaryOperator::getNegArgument(cast<BinaryOperator>(&I)));
2633     Out << ")";
2634   } else if (BinaryOperator::isFNeg(&I)) {
2635     Out << "-(";
2636     writeOperand(BinaryOperator::getFNegArgument(cast<BinaryOperator>(&I)));
2637     Out << ")";
2638   } else if (I.getOpcode() == Instruction::FRem) {
2639     // Output a call to fmod/fmodf instead of emitting a%b
2640     if (I.getType() == Type::FloatTy)
2641       Out << "fmodf(";
2642     else if (I.getType() == Type::DoubleTy)
2643       Out << "fmod(";
2644     else  // all 3 flavors of long double
2645       Out << "fmodl(";
2646     writeOperand(I.getOperand(0));
2647     Out << ", ";
2648     writeOperand(I.getOperand(1));
2649     Out << ")";
2650   } else {
2651
2652     // Write out the cast of the instruction's value back to the proper type
2653     // if necessary.
2654     bool NeedsClosingParens = writeInstructionCast(I);
2655
2656     // Certain instructions require the operand to be forced to a specific type
2657     // so we use writeOperandWithCast here instead of writeOperand. Similarly
2658     // below for operand 1
2659     writeOperandWithCast(I.getOperand(0), I.getOpcode());
2660
2661     switch (I.getOpcode()) {
2662     case Instruction::Add:
2663     case Instruction::FAdd: Out << " + "; break;
2664     case Instruction::Sub:
2665     case Instruction::FSub: Out << " - "; break;
2666     case Instruction::Mul:
2667     case Instruction::FMul: Out << " * "; break;
2668     case Instruction::URem:
2669     case Instruction::SRem:
2670     case Instruction::FRem: Out << " % "; break;
2671     case Instruction::UDiv:
2672     case Instruction::SDiv: 
2673     case Instruction::FDiv: Out << " / "; break;
2674     case Instruction::And:  Out << " & "; break;
2675     case Instruction::Or:   Out << " | "; break;
2676     case Instruction::Xor:  Out << " ^ "; break;
2677     case Instruction::Shl : Out << " << "; break;
2678     case Instruction::LShr:
2679     case Instruction::AShr: Out << " >> "; break;
2680     default: 
2681 #ifndef NDEBUG
2682        cerr << "Invalid operator type!" << I;
2683 #endif
2684        llvm_unreachable(0);
2685     }
2686
2687     writeOperandWithCast(I.getOperand(1), I.getOpcode());
2688     if (NeedsClosingParens)
2689       Out << "))";
2690   }
2691
2692   if (needsCast) {
2693     Out << "))";
2694   }
2695 }
2696
2697 void CWriter::visitICmpInst(ICmpInst &I) {
2698   // We must cast the results of icmp which might be promoted.
2699   bool needsCast = false;
2700
2701   // Write out the cast of the instruction's value back to the proper type
2702   // if necessary.
2703   bool NeedsClosingParens = writeInstructionCast(I);
2704
2705   // Certain icmp predicate require the operand to be forced to a specific type
2706   // so we use writeOperandWithCast here instead of writeOperand. Similarly
2707   // below for operand 1
2708   writeOperandWithCast(I.getOperand(0), I);
2709
2710   switch (I.getPredicate()) {
2711   case ICmpInst::ICMP_EQ:  Out << " == "; break;
2712   case ICmpInst::ICMP_NE:  Out << " != "; break;
2713   case ICmpInst::ICMP_ULE:
2714   case ICmpInst::ICMP_SLE: Out << " <= "; break;
2715   case ICmpInst::ICMP_UGE:
2716   case ICmpInst::ICMP_SGE: Out << " >= "; break;
2717   case ICmpInst::ICMP_ULT:
2718   case ICmpInst::ICMP_SLT: Out << " < "; break;
2719   case ICmpInst::ICMP_UGT:
2720   case ICmpInst::ICMP_SGT: Out << " > "; break;
2721   default:
2722 #ifndef NDEBUG
2723     cerr << "Invalid icmp predicate!" << I; 
2724 #endif
2725     llvm_unreachable(0);
2726   }
2727
2728   writeOperandWithCast(I.getOperand(1), I);
2729   if (NeedsClosingParens)
2730     Out << "))";
2731
2732   if (needsCast) {
2733     Out << "))";
2734   }
2735 }
2736
2737 void CWriter::visitFCmpInst(FCmpInst &I) {
2738   if (I.getPredicate() == FCmpInst::FCMP_FALSE) {
2739     Out << "0";
2740     return;
2741   }
2742   if (I.getPredicate() == FCmpInst::FCMP_TRUE) {
2743     Out << "1";
2744     return;
2745   }
2746
2747   const char* op = 0;
2748   switch (I.getPredicate()) {
2749   default: llvm_unreachable("Illegal FCmp predicate");
2750   case FCmpInst::FCMP_ORD: op = "ord"; break;
2751   case FCmpInst::FCMP_UNO: op = "uno"; break;
2752   case FCmpInst::FCMP_UEQ: op = "ueq"; break;
2753   case FCmpInst::FCMP_UNE: op = "une"; break;
2754   case FCmpInst::FCMP_ULT: op = "ult"; break;
2755   case FCmpInst::FCMP_ULE: op = "ule"; break;
2756   case FCmpInst::FCMP_UGT: op = "ugt"; break;
2757   case FCmpInst::FCMP_UGE: op = "uge"; break;
2758   case FCmpInst::FCMP_OEQ: op = "oeq"; break;
2759   case FCmpInst::FCMP_ONE: op = "one"; break;
2760   case FCmpInst::FCMP_OLT: op = "olt"; break;
2761   case FCmpInst::FCMP_OLE: op = "ole"; break;
2762   case FCmpInst::FCMP_OGT: op = "ogt"; break;
2763   case FCmpInst::FCMP_OGE: op = "oge"; break;
2764   }
2765
2766   Out << "llvm_fcmp_" << op << "(";
2767   // Write the first operand
2768   writeOperand(I.getOperand(0));
2769   Out << ", ";
2770   // Write the second operand
2771   writeOperand(I.getOperand(1));
2772   Out << ")";
2773 }
2774
2775 static const char * getFloatBitCastField(const Type *Ty) {
2776   switch (Ty->getTypeID()) {
2777     default: llvm_unreachable("Invalid Type");
2778     case Type::FloatTyID:  return "Float";
2779     case Type::DoubleTyID: return "Double";
2780     case Type::IntegerTyID: {
2781       unsigned NumBits = cast<IntegerType>(Ty)->getBitWidth();
2782       if (NumBits <= 32)
2783         return "Int32";
2784       else
2785         return "Int64";
2786     }
2787   }
2788 }
2789
2790 void CWriter::visitCastInst(CastInst &I) {
2791   const Type *DstTy = I.getType();
2792   const Type *SrcTy = I.getOperand(0)->getType();
2793   if (isFPIntBitCast(I)) {
2794     Out << '(';
2795     // These int<->float and long<->double casts need to be handled specially
2796     Out << GetValueName(&I) << "__BITCAST_TEMPORARY." 
2797         << getFloatBitCastField(I.getOperand(0)->getType()) << " = ";
2798     writeOperand(I.getOperand(0));
2799     Out << ", " << GetValueName(&I) << "__BITCAST_TEMPORARY."
2800         << getFloatBitCastField(I.getType());
2801     Out << ')';
2802     return;
2803   }
2804   
2805   Out << '(';
2806   printCast(I.getOpcode(), SrcTy, DstTy);
2807
2808   // Make a sext from i1 work by subtracting the i1 from 0 (an int).
2809   if (SrcTy == Type::Int1Ty && I.getOpcode() == Instruction::SExt)
2810     Out << "0-";
2811   
2812   writeOperand(I.getOperand(0));
2813     
2814   if (DstTy == Type::Int1Ty && 
2815       (I.getOpcode() == Instruction::Trunc ||
2816        I.getOpcode() == Instruction::FPToUI ||
2817        I.getOpcode() == Instruction::FPToSI ||
2818        I.getOpcode() == Instruction::PtrToInt)) {
2819     // Make sure we really get a trunc to bool by anding the operand with 1 
2820     Out << "&1u";
2821   }
2822   Out << ')';
2823 }
2824
2825 void CWriter::visitSelectInst(SelectInst &I) {
2826   Out << "((";
2827   writeOperand(I.getCondition());
2828   Out << ") ? (";
2829   writeOperand(I.getTrueValue());
2830   Out << ") : (";
2831   writeOperand(I.getFalseValue());
2832   Out << "))";
2833 }
2834
2835
2836 void CWriter::lowerIntrinsics(Function &F) {
2837   // This is used to keep track of intrinsics that get generated to a lowered
2838   // function. We must generate the prototypes before the function body which
2839   // will only be expanded on first use (by the loop below).
2840   std::vector<Function*> prototypesToGen;
2841
2842   // Examine all the instructions in this function to find the intrinsics that
2843   // need to be lowered.
2844   for (Function::iterator BB = F.begin(), EE = F.end(); BB != EE; ++BB)
2845     for (BasicBlock::iterator I = BB->begin(), E = BB->end(); I != E; )
2846       if (CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(I++))
2847         if (Function *F = CI->getCalledFunction())
2848           switch (F->getIntrinsicID()) {
2849           case Intrinsic::not_intrinsic:
2850           case Intrinsic::memory_barrier:
2851           case Intrinsic::vastart:
2852           case Intrinsic::vacopy:
2853           case Intrinsic::vaend:
2854           case Intrinsic::returnaddress:
2855           case Intrinsic::frameaddress:
2856           case Intrinsic::setjmp:
2857           case Intrinsic::longjmp:
2858           case Intrinsic::prefetch:
2859           case Intrinsic::dbg_stoppoint:
2860           case Intrinsic::powi:
2861           case Intrinsic::x86_sse_cmp_ss:
2862           case Intrinsic::x86_sse_cmp_ps:
2863           case Intrinsic::x86_sse2_cmp_sd:
2864           case Intrinsic::x86_sse2_cmp_pd:
2865           case Intrinsic::ppc_altivec_lvsl:
2866               // We directly implement these intrinsics
2867             break;
2868           default:
2869             // If this is an intrinsic that directly corresponds to a GCC
2870             // builtin, we handle it.
2871             const char *BuiltinName = "";
2872 #define GET_GCC_BUILTIN_NAME
2873 #include "llvm/Intrinsics.gen"
2874 #undef GET_GCC_BUILTIN_NAME
2875             // If we handle it, don't lower it.
2876             if (BuiltinName[0]) break;
2877             
2878             // All other intrinsic calls we must lower.
2879             Instruction *Before = 0;
2880             if (CI != &BB->front())
2881               Before = prior(BasicBlock::iterator(CI));
2882
2883             IL->LowerIntrinsicCall(CI);
2884             if (Before) {        // Move iterator to instruction after call
2885               I = Before; ++I;
2886             } else {
2887               I = BB->begin();
2888             }
2889             // If the intrinsic got lowered to another call, and that call has
2890             // a definition then we need to make sure its prototype is emitted
2891             // before any calls to it.
2892             if (CallInst *Call = dyn_cast<CallInst>(I))
2893               if (Function *NewF = Call->getCalledFunction())
2894                 if (!NewF->isDeclaration())
2895                   prototypesToGen.push_back(NewF);
2896
2897             break;
2898           }
2899
2900   // We may have collected some prototypes to emit in the loop above. 
2901   // Emit them now, before the function that uses them is emitted. But,
2902   // be careful not to emit them twice.
2903   std::vector<Function*>::iterator I = prototypesToGen.begin();
2904   std::vector<Function*>::iterator E = prototypesToGen.end();
2905   for ( ; I != E; ++I) {
2906     if (intrinsicPrototypesAlreadyGenerated.insert(*I).second) {
2907       Out << '\n';
2908       printFunctionSignature(*I, true);
2909       Out << ";\n";
2910     }
2911   }
2912 }
2913
2914 void CWriter::visitCallInst(CallInst &I) {
2915   if (isa<InlineAsm>(I.getOperand(0)))
2916     return visitInlineAsm(I);
2917
2918   bool WroteCallee = false;
2919
2920   // Handle intrinsic function calls first...
2921   if (Function *F = I.getCalledFunction())
2922     if (Intrinsic::ID ID = (Intrinsic::ID)F->getIntrinsicID())
2923       if (visitBuiltinCall(I, ID, WroteCallee))
2924         return;
2925
2926   Value *Callee = I.getCalledValue();
2927
2928   const PointerType  *PTy   = cast<PointerType>(Callee->getType());
2929   const FunctionType *FTy   = cast<FunctionType>(PTy->getElementType());
2930
2931   // If this is a call to a struct-return function, assign to the first
2932   // parameter instead of passing it to the call.
2933   const AttrListPtr &PAL = I.getAttributes();
2934   bool hasByVal = I.hasByValArgument();
2935   bool isStructRet = I.hasStructRetAttr();
2936   if (isStructRet) {
2937     writeOperandDeref(I.getOperand(1));
2938     Out << " = ";
2939   }
2940   
2941   if (I.isTailCall()) Out << " /*tail*/ ";
2942   
2943   if (!WroteCallee) {
2944     // If this is an indirect call to a struct return function, we need to cast
2945     // the pointer. Ditto for indirect calls with byval arguments.
2946     bool NeedsCast = (hasByVal || isStructRet) && !isa<Function>(Callee);
2947
2948     // GCC is a real PITA.  It does not permit codegening casts of functions to
2949     // function pointers if they are in a call (it generates a trap instruction
2950     // instead!).  We work around this by inserting a cast to void* in between
2951     // the function and the function pointer cast.  Unfortunately, we can't just
2952     // form the constant expression here, because the folder will immediately
2953     // nuke it.
2954     //
2955     // Note finally, that this is completely unsafe.  ANSI C does not guarantee
2956     // that void* and function pointers have the same size. :( To deal with this
2957     // in the common case, we handle casts where the number of arguments passed
2958     // match exactly.
2959     //
2960     if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(Callee))
2961       if (CE->isCast())
2962         if (Function *RF = dyn_cast<Function>(CE->getOperand(0))) {
2963           NeedsCast = true;
2964           Callee = RF;
2965         }
2966   
2967     if (NeedsCast) {
2968       // Ok, just cast the pointer type.
2969       Out << "((";
2970       if (isStructRet)
2971         printStructReturnPointerFunctionType(Out, PAL,
2972                              cast<PointerType>(I.getCalledValue()->getType()));
2973       else if (hasByVal)
2974         printType(Out, I.getCalledValue()->getType(), false, "", true, PAL);
2975       else
2976         printType(Out, I.getCalledValue()->getType());
2977       Out << ")(void*)";
2978     }
2979     writeOperand(Callee);
2980     if (NeedsCast) Out << ')';
2981   }
2982
2983   Out << '(';
2984
2985   unsigned NumDeclaredParams = FTy->getNumParams();
2986
2987   CallSite::arg_iterator AI = I.op_begin()+1, AE = I.op_end();
2988   unsigned ArgNo = 0;
2989   if (isStructRet) {   // Skip struct return argument.
2990     ++AI;
2991     ++ArgNo;
2992   }
2993       
2994   bool PrintedArg = false;
2995   for (; AI != AE; ++AI, ++ArgNo) {
2996     if (PrintedArg) Out << ", ";
2997     if (ArgNo < NumDeclaredParams &&
2998         (*AI)->getType() != FTy->getParamType(ArgNo)) {
2999       Out << '(';
3000       printType(Out, FTy->getParamType(ArgNo), 
3001             /*isSigned=*/PAL.paramHasAttr(ArgNo+1, Attribute::SExt));
3002       Out << ')';
3003     }
3004     // Check if the argument is expected to be passed by value.
3005     if (I.paramHasAttr(ArgNo+1, Attribute::ByVal))
3006       writeOperandDeref(*AI);
3007     else
3008       writeOperand(*AI);
3009     PrintedArg = true;
3010   }
3011   Out << ')';
3012 }
3013
3014 /// visitBuiltinCall - Handle the call to the specified builtin.  Returns true
3015 /// if the entire call is handled, return false it it wasn't handled, and
3016 /// optionally set 'WroteCallee' if the callee has already been printed out.
3017 bool CWriter::visitBuiltinCall(CallInst &I, Intrinsic::ID ID,
3018                                bool &WroteCallee) {
3019   switch (ID) {
3020   default: {
3021     // If this is an intrinsic that directly corresponds to a GCC
3022     // builtin, we emit it here.
3023     const char *BuiltinName = "";
3024     Function *F = I.getCalledFunction();
3025 #define GET_GCC_BUILTIN_NAME
3026 #include "llvm/Intrinsics.gen"
3027 #undef GET_GCC_BUILTIN_NAME
3028     assert(BuiltinName[0] && "Unknown LLVM intrinsic!");
3029     
3030     Out << BuiltinName;
3031     WroteCallee = true;
3032     return false;
3033   }
3034   case Intrinsic::memory_barrier:
3035     Out << "__sync_synchronize()";
3036     return true;
3037   case Intrinsic::vastart:
3038     Out << "0; ";
3039       
3040     Out << "va_start(*(va_list*)";
3041     writeOperand(I.getOperand(1));
3042     Out << ", ";
3043     // Output the last argument to the enclosing function.
3044     if (I.getParent()->getParent()->arg_empty()) {
3045       std::string msg;
3046       raw_string_ostream Msg(msg);
3047       Msg << "The C backend does not currently support zero "
3048            << "argument varargs functions, such as '"
3049            << I.getParent()->getParent()->getName() << "'!";
3050       llvm_report_error(Msg.str());
3051     }
3052     writeOperand(--I.getParent()->getParent()->arg_end());
3053     Out << ')';
3054     return true;
3055   case Intrinsic::vaend:
3056     if (!isa<ConstantPointerNull>(I.getOperand(1))) {
3057       Out << "0; va_end(*(va_list*)";
3058       writeOperand(I.getOperand(1));
3059       Out << ')';
3060     } else {
3061       Out << "va_end(*(va_list*)0)";
3062     }
3063     return true;
3064   case Intrinsic::vacopy:
3065     Out << "0; ";
3066     Out << "va_copy(*(va_list*)";
3067     writeOperand(I.getOperand(1));
3068     Out << ", *(va_list*)";
3069     writeOperand(I.getOperand(2));
3070     Out << ')';
3071     return true;
3072   case Intrinsic::returnaddress:
3073     Out << "__builtin_return_address(";
3074     writeOperand(I.getOperand(1));
3075     Out << ')';
3076     return true;
3077   case Intrinsic::frameaddress:
3078     Out << "__builtin_frame_address(";
3079     writeOperand(I.getOperand(1));
3080     Out << ')';
3081     return true;
3082   case Intrinsic::powi:
3083     Out << "__builtin_powi(";
3084     writeOperand(I.getOperand(1));
3085     Out << ", ";
3086     writeOperand(I.getOperand(2));
3087     Out << ')';
3088     return true;
3089   case Intrinsic::setjmp:
3090     Out << "setjmp(*(jmp_buf*)";
3091     writeOperand(I.getOperand(1));
3092     Out << ')';
3093     return true;
3094   case Intrinsic::longjmp:
3095     Out << "longjmp(*(jmp_buf*)";
3096     writeOperand(I.getOperand(1));
3097     Out << ", ";
3098     writeOperand(I.getOperand(2));
3099     Out << ')';
3100     return true;
3101   case Intrinsic::prefetch:
3102     Out << "LLVM_PREFETCH((const void *)";
3103     writeOperand(I.getOperand(1));
3104     Out << ", ";
3105     writeOperand(I.getOperand(2));
3106     Out << ", ";
3107     writeOperand(I.getOperand(3));
3108     Out << ")";
3109     return true;
3110   case Intrinsic::stacksave:
3111     // Emit this as: Val = 0; *((void**)&Val) = __builtin_stack_save()
3112     // to work around GCC bugs (see PR1809).
3113     Out << "0; *((void**)&" << GetValueName(&I)
3114         << ") = __builtin_stack_save()";
3115     return true;
3116   case Intrinsic::dbg_stoppoint: {
3117     // If we use writeOperand directly we get a "u" suffix which is rejected
3118     // by gcc.
3119     std::stringstream SPIStr;
3120     DbgStopPointInst &SPI = cast<DbgStopPointInst>(I);
3121     SPI.getDirectory()->print(SPIStr);
3122     Out << "\n#line "
3123         << SPI.getLine()
3124         << " \"";
3125     Out << SPIStr.str();
3126     SPIStr.clear();
3127     SPI.getFileName()->print(SPIStr);
3128     Out << SPIStr.str() << "\"\n";
3129     return true;
3130   }
3131   case Intrinsic::x86_sse_cmp_ss:
3132   case Intrinsic::x86_sse_cmp_ps:
3133   case Intrinsic::x86_sse2_cmp_sd:
3134   case Intrinsic::x86_sse2_cmp_pd:
3135     Out << '(';
3136     printType(Out, I.getType());
3137     Out << ')';  
3138     // Multiple GCC builtins multiplex onto this intrinsic.
3139     switch (cast<ConstantInt>(I.getOperand(3))->getZExtValue()) {
3140     default: llvm_unreachable("Invalid llvm.x86.sse.cmp!");
3141     case 0: Out << "__builtin_ia32_cmpeq"; break;
3142     case 1: Out << "__builtin_ia32_cmplt"; break;
3143     case 2: Out << "__builtin_ia32_cmple"; break;
3144     case 3: Out << "__builtin_ia32_cmpunord"; break;
3145     case 4: Out << "__builtin_ia32_cmpneq"; break;
3146     case 5: Out << "__builtin_ia32_cmpnlt"; break;
3147     case 6: Out << "__builtin_ia32_cmpnle"; break;
3148     case 7: Out << "__builtin_ia32_cmpord"; break;
3149     }
3150     if (ID == Intrinsic::x86_sse_cmp_ps || ID == Intrinsic::x86_sse2_cmp_pd)
3151       Out << 'p';
3152     else
3153       Out << 's';
3154     if (ID == Intrinsic::x86_sse_cmp_ss || ID == Intrinsic::x86_sse_cmp_ps)
3155       Out << 's';
3156     else
3157       Out << 'd';
3158       
3159     Out << "(";
3160     writeOperand(I.getOperand(1));
3161     Out << ", ";
3162     writeOperand(I.getOperand(2));
3163     Out << ")";
3164     return true;
3165   case Intrinsic::ppc_altivec_lvsl:
3166     Out << '(';
3167     printType(Out, I.getType());
3168     Out << ')';  
3169     Out << "__builtin_altivec_lvsl(0, (void*)";
3170     writeOperand(I.getOperand(1));
3171     Out << ")";
3172     return true;
3173   }
3174 }
3175
3176 //This converts the llvm constraint string to something gcc is expecting.
3177 //TODO: work out platform independent constraints and factor those out
3178 //      of the per target tables
3179 //      handle multiple constraint codes
3180 std::string CWriter::InterpretASMConstraint(InlineAsm::ConstraintInfo& c) {
3181
3182   assert(c.Codes.size() == 1 && "Too many asm constraint codes to handle");
3183
3184   const char *const *table = 0;
3185   
3186   // Grab the translation table from TargetAsmInfo if it exists.
3187   if (!TAsm) {
3188     std::string E;
3189     const Target *Match =
3190       TargetRegistry::getClosestStaticTargetForModule(*TheModule, E);
3191     if (Match) {
3192       // Per platform Target Machines don't exist, so create it;
3193       // this must be done only once.
3194       const TargetMachine* TM = Match->createTargetMachine(*TheModule, "");
3195       TAsm = TM->getTargetAsmInfo();
3196     }
3197   }
3198   if (TAsm)
3199     table = TAsm->getAsmCBE();
3200
3201   // Search the translation table if it exists.
3202   for (int i = 0; table && table[i]; i += 2)
3203     if (c.Codes[0] == table[i])
3204       return table[i+1];
3205
3206   // Default is identity.
3207   return c.Codes[0];
3208 }
3209
3210 //TODO: import logic from AsmPrinter.cpp
3211 static std::string gccifyAsm(std::string asmstr) {
3212   for (std::string::size_type i = 0; i != asmstr.size(); ++i)
3213     if (asmstr[i] == '\n')
3214       asmstr.replace(i, 1, "\\n");
3215     else if (asmstr[i] == '\t')
3216       asmstr.replace(i, 1, "\\t");
3217     else if (asmstr[i] == '$') {
3218       if (asmstr[i + 1] == '{') {
3219         std::string::size_type a = asmstr.find_first_of(':', i + 1);
3220         std::string::size_type b = asmstr.find_first_of('}', i + 1);
3221         std::string n = "%" + 
3222           asmstr.substr(a + 1, b - a - 1) +
3223           asmstr.substr(i + 2, a - i - 2);
3224         asmstr.replace(i, b - i + 1, n);
3225         i += n.size() - 1;
3226       } else
3227         asmstr.replace(i, 1, "%");
3228     }
3229     else if (asmstr[i] == '%')//grr
3230       { asmstr.replace(i, 1, "%%"); ++i;}
3231   
3232   return asmstr;
3233 }
3234
3235 //TODO: assumptions about what consume arguments from the call are likely wrong
3236 //      handle communitivity
3237 void CWriter::visitInlineAsm(CallInst &CI) {
3238   InlineAsm* as = cast<InlineAsm>(CI.getOperand(0));
3239   std::vector<InlineAsm::ConstraintInfo> Constraints = as->ParseConstraints();
3240   
3241   std::vector<std::pair<Value*, int> > ResultVals;
3242   if (CI.getType() == Type::VoidTy)
3243     ;
3244   else if (const StructType *ST = dyn_cast<StructType>(CI.getType())) {
3245     for (unsigned i = 0, e = ST->getNumElements(); i != e; ++i)
3246       ResultVals.push_back(std::make_pair(&CI, (int)i));
3247   } else {
3248     ResultVals.push_back(std::make_pair(&CI, -1));
3249   }
3250   
3251   // Fix up the asm string for gcc and emit it.
3252   Out << "__asm__ volatile (\"" << gccifyAsm(as->getAsmString()) << "\"\n";
3253   Out << "        :";
3254
3255   unsigned ValueCount = 0;
3256   bool IsFirst = true;
3257   
3258   // Convert over all the output constraints.
3259   for (std::vector<InlineAsm::ConstraintInfo>::iterator I = Constraints.begin(),
3260        E = Constraints.end(); I != E; ++I) {
3261     
3262     if (I->Type != InlineAsm::isOutput) {
3263       ++ValueCount;
3264       continue;  // Ignore non-output constraints.
3265     }
3266     
3267     assert(I->Codes.size() == 1 && "Too many asm constraint codes to handle");
3268     std::string C = InterpretASMConstraint(*I);
3269     if (C.empty()) continue;
3270     
3271     if (!IsFirst) {
3272       Out << ", ";
3273       IsFirst = false;
3274     }
3275
3276     // Unpack the dest.
3277     Value *DestVal;
3278     int DestValNo = -1;
3279     
3280     if (ValueCount < ResultVals.size()) {
3281       DestVal = ResultVals[ValueCount].first;
3282       DestValNo = ResultVals[ValueCount].second;
3283     } else
3284       DestVal = CI.getOperand(ValueCount-ResultVals.size()+1);
3285
3286     if (I->isEarlyClobber)
3287       C = "&"+C;
3288       
3289     Out << "\"=" << C << "\"(" << GetValueName(DestVal);
3290     if (DestValNo != -1)
3291       Out << ".field" << DestValNo; // Multiple retvals.
3292     Out << ")";
3293     ++ValueCount;
3294   }
3295   
3296   
3297   // Convert over all the input constraints.
3298   Out << "\n        :";
3299   IsFirst = true;
3300   ValueCount = 0;
3301   for (std::vector<InlineAsm::ConstraintInfo>::iterator I = Constraints.begin(),
3302        E = Constraints.end(); I != E; ++I) {
3303     if (I->Type != InlineAsm::isInput) {
3304       ++ValueCount;
3305       continue;  // Ignore non-input constraints.
3306     }
3307     
3308     assert(I->Codes.size() == 1 && "Too many asm constraint codes to handle");
3309     std::string C = InterpretASMConstraint(*I);
3310     if (C.empty()) continue;
3311     
3312     if (!IsFirst) {
3313       Out << ", ";
3314       IsFirst = false;
3315     }
3316     
3317     assert(ValueCount >= ResultVals.size() && "Input can't refer to result");
3318     Value *SrcVal = CI.getOperand(ValueCount-ResultVals.size()+1);
3319     
3320     Out << "\"" << C << "\"(";
3321     if (!I->isIndirect)
3322       writeOperand(SrcVal);
3323     else
3324       writeOperandDeref(SrcVal);
3325     Out << ")";
3326   }
3327   
3328   // Convert over the clobber constraints.
3329   IsFirst = true;
3330   ValueCount = 0;
3331   for (std::vector<InlineAsm::ConstraintInfo>::iterator I = Constraints.begin(),
3332        E = Constraints.end(); I != E; ++I) {
3333     if (I->Type != InlineAsm::isClobber)
3334       continue;  // Ignore non-input constraints.
3335
3336     assert(I->Codes.size() == 1 && "Too many asm constraint codes to handle");
3337     std::string C = InterpretASMConstraint(*I);
3338     if (C.empty()) continue;
3339     
3340     if (!IsFirst) {
3341       Out << ", ";
3342       IsFirst = false;
3343     }
3344     
3345     Out << '\"' << C << '"';
3346   }
3347   
3348   Out << ")";
3349 }
3350
3351 void CWriter::visitMallocInst(MallocInst &I) {
3352   llvm_unreachable("lowerallocations pass didn't work!");
3353 }
3354
3355 void CWriter::visitAllocaInst(AllocaInst &I) {
3356   Out << '(';
3357   printType(Out, I.getType());
3358   Out << ") alloca(sizeof(";
3359   printType(Out, I.getType()->getElementType());
3360   Out << ')';
3361   if (I.isArrayAllocation()) {
3362     Out << " * " ;
3363     writeOperand(I.getOperand(0));
3364   }
3365   Out << ')';
3366 }
3367
3368 void CWriter::visitFreeInst(FreeInst &I) {
3369   llvm_unreachable("lowerallocations pass didn't work!");
3370 }
3371
3372 void CWriter::printGEPExpression(Value *Ptr, gep_type_iterator I,
3373                                  gep_type_iterator E, bool Static) {
3374   
3375   // If there are no indices, just print out the pointer.
3376   if (I == E) {
3377     writeOperand(Ptr);
3378     return;
3379   }
3380     
3381   // Find out if the last index is into a vector.  If so, we have to print this
3382   // specially.  Since vectors can't have elements of indexable type, only the
3383   // last index could possibly be of a vector element.
3384   const VectorType *LastIndexIsVector = 0;
3385   {
3386     for (gep_type_iterator TmpI = I; TmpI != E; ++TmpI)
3387       LastIndexIsVector = dyn_cast<VectorType>(*TmpI);
3388   }
3389   
3390   Out << "(";
3391   
3392   // If the last index is into a vector, we can't print it as &a[i][j] because
3393   // we can't index into a vector with j in GCC.  Instead, emit this as
3394   // (((float*)&a[i])+j)
3395   if (LastIndexIsVector) {
3396     Out << "((";
3397     printType(Out, PointerType::getUnqual(LastIndexIsVector->getElementType()));
3398     Out << ")(";
3399   }
3400   
3401   Out << '&';
3402
3403   // If the first index is 0 (very typical) we can do a number of
3404   // simplifications to clean up the code.
3405   Value *FirstOp = I.getOperand();
3406   if (!isa<Constant>(FirstOp) || !cast<Constant>(FirstOp)->isNullValue()) {
3407     // First index isn't simple, print it the hard way.
3408     writeOperand(Ptr);
3409   } else {
3410     ++I;  // Skip the zero index.
3411
3412     // Okay, emit the first operand. If Ptr is something that is already address
3413     // exposed, like a global, avoid emitting (&foo)[0], just emit foo instead.
3414     if (isAddressExposed(Ptr)) {
3415       writeOperandInternal(Ptr, Static);
3416     } else if (I != E && isa<StructType>(*I)) {
3417       // If we didn't already emit the first operand, see if we can print it as
3418       // P->f instead of "P[0].f"
3419       writeOperand(Ptr);
3420       Out << "->field" << cast<ConstantInt>(I.getOperand())->getZExtValue();
3421       ++I;  // eat the struct index as well.
3422     } else {
3423       // Instead of emitting P[0][1], emit (*P)[1], which is more idiomatic.
3424       Out << "(*";
3425       writeOperand(Ptr);
3426       Out << ")";
3427     }
3428   }
3429
3430   for (; I != E; ++I) {
3431     if (isa<StructType>(*I)) {
3432       Out << ".field" << cast<ConstantInt>(I.getOperand())->getZExtValue();
3433     } else if (isa<ArrayType>(*I)) {
3434       Out << ".array[";
3435       writeOperandWithCast(I.getOperand(), Instruction::GetElementPtr);
3436       Out << ']';
3437     } else if (!isa<VectorType>(*I)) {
3438       Out << '[';
3439       writeOperandWithCast(I.getOperand(), Instruction::GetElementPtr);
3440       Out << ']';
3441     } else {
3442       // If the last index is into a vector, then print it out as "+j)".  This
3443       // works with the 'LastIndexIsVector' code above.
3444       if (isa<Constant>(I.getOperand()) &&
3445           cast<Constant>(I.getOperand())->isNullValue()) {
3446         Out << "))";  // avoid "+0".
3447       } else {
3448         Out << ")+(";
3449         writeOperandWithCast(I.getOperand(), Instruction::GetElementPtr);
3450         Out << "))";
3451       }
3452     }
3453   }
3454   Out << ")";
3455 }
3456
3457 void CWriter::writeMemoryAccess(Value *Operand, const Type *OperandType,
3458                                 bool IsVolatile, unsigned Alignment) {
3459
3460   bool IsUnaligned = Alignment &&
3461     Alignment < TD->getABITypeAlignment(OperandType);
3462
3463   if (!IsUnaligned)
3464     Out << '*';
3465   if (IsVolatile || IsUnaligned) {
3466     Out << "((";
3467     if (IsUnaligned)
3468       Out << "struct __attribute__ ((packed, aligned(" << Alignment << "))) {";
3469     printType(Out, OperandType, false, IsUnaligned ? "data" : "volatile*");
3470     if (IsUnaligned) {
3471       Out << "; } ";
3472       if (IsVolatile) Out << "volatile ";
3473       Out << "*";
3474     }
3475     Out << ")";
3476   }
3477
3478   writeOperand(Operand);
3479
3480   if (IsVolatile || IsUnaligned) {
3481     Out << ')';
3482     if (IsUnaligned)
3483       Out << "->data";
3484   }
3485 }
3486
3487 void CWriter::visitLoadInst(LoadInst &I) {
3488   writeMemoryAccess(I.getOperand(0), I.getType(), I.isVolatile(),
3489                     I.getAlignment());
3490
3491 }
3492
3493 void CWriter::visitStoreInst(StoreInst &I) {
3494   writeMemoryAccess(I.getPointerOperand(), I.getOperand(0)->getType(),
3495                     I.isVolatile(), I.getAlignment());
3496   Out << " = ";
3497   Value *Operand = I.getOperand(0);
3498   Constant *BitMask = 0;
3499   if (const IntegerType* ITy = dyn_cast<IntegerType>(Operand->getType()))
3500     if (!ITy->isPowerOf2ByteWidth())
3501       // We have a bit width that doesn't match an even power-of-2 byte
3502       // size. Consequently we must & the value with the type's bit mask
3503       BitMask = I.getContext().getConstantInt(ITy, ITy->getBitMask());
3504   if (BitMask)
3505     Out << "((";
3506   writeOperand(Operand);
3507   if (BitMask) {
3508     Out << ") & ";
3509     printConstant(BitMask, false);
3510     Out << ")"; 
3511   }
3512 }
3513
3514 void CWriter::visitGetElementPtrInst(GetElementPtrInst &I) {
3515   printGEPExpression(I.getPointerOperand(), gep_type_begin(I),
3516                      gep_type_end(I), false);
3517 }
3518
3519 void CWriter::visitVAArgInst(VAArgInst &I) {
3520   Out << "va_arg(*(va_list*)";
3521   writeOperand(I.getOperand(0));
3522   Out << ", ";
3523   printType(Out, I.getType());
3524   Out << ");\n ";
3525 }
3526
3527 void CWriter::visitInsertElementInst(InsertElementInst &I) {
3528   const Type *EltTy = I.getType()->getElementType();
3529   writeOperand(I.getOperand(0));
3530   Out << ";\n  ";
3531   Out << "((";
3532   printType(Out, PointerType::getUnqual(EltTy));
3533   Out << ")(&" << GetValueName(&I) << "))[";
3534   writeOperand(I.getOperand(2));
3535   Out << "] = (";
3536   writeOperand(I.getOperand(1));
3537   Out << ")";
3538 }
3539
3540 void CWriter::visitExtractElementInst(ExtractElementInst &I) {
3541   // We know that our operand is not inlined.
3542   Out << "((";
3543   const Type *EltTy = 
3544     cast<VectorType>(I.getOperand(0)->getType())->getElementType();
3545   printType(Out, PointerType::getUnqual(EltTy));
3546   Out << ")(&" << GetValueName(I.getOperand(0)) << "))[";
3547   writeOperand(I.getOperand(1));
3548   Out << "]";
3549 }
3550
3551 void CWriter::visitShuffleVectorInst(ShuffleVectorInst &SVI) {
3552   Out << "(";
3553   printType(Out, SVI.getType());
3554   Out << "){ ";
3555   const VectorType *VT = SVI.getType();
3556   unsigned NumElts = VT->getNumElements();
3557   const Type *EltTy = VT->getElementType();
3558
3559   for (unsigned i = 0; i != NumElts; ++i) {
3560     if (i) Out << ", ";
3561     int SrcVal = SVI.getMaskValue(i);
3562     if ((unsigned)SrcVal >= NumElts*2) {
3563       Out << " 0/*undef*/ ";
3564     } else {
3565       Value *Op = SVI.getOperand((unsigned)SrcVal >= NumElts);
3566       if (isa<Instruction>(Op)) {
3567         // Do an extractelement of this value from the appropriate input.
3568         Out << "((";
3569         printType(Out, PointerType::getUnqual(EltTy));
3570         Out << ")(&" << GetValueName(Op)
3571             << "))[" << (SrcVal & (NumElts-1)) << "]";
3572       } else if (isa<ConstantAggregateZero>(Op) || isa<UndefValue>(Op)) {
3573         Out << "0";
3574       } else {
3575         printConstant(cast<ConstantVector>(Op)->getOperand(SrcVal &
3576                                                            (NumElts-1)),
3577                       false);
3578       }
3579     }
3580   }
3581   Out << "}";
3582 }
3583
3584 void CWriter::visitInsertValueInst(InsertValueInst &IVI) {
3585   // Start by copying the entire aggregate value into the result variable.
3586   writeOperand(IVI.getOperand(0));
3587   Out << ";\n  ";
3588
3589   // Then do the insert to update the field.
3590   Out << GetValueName(&IVI);
3591   for (const unsigned *b = IVI.idx_begin(), *i = b, *e = IVI.idx_end();
3592        i != e; ++i) {
3593     const Type *IndexedTy =
3594       ExtractValueInst::getIndexedType(IVI.getOperand(0)->getType(), b, i+1);
3595     if (isa<ArrayType>(IndexedTy))
3596       Out << ".array[" << *i << "]";
3597     else
3598       Out << ".field" << *i;
3599   }
3600   Out << " = ";
3601   writeOperand(IVI.getOperand(1));
3602 }
3603
3604 void CWriter::visitExtractValueInst(ExtractValueInst &EVI) {
3605   Out << "(";
3606   if (isa<UndefValue>(EVI.getOperand(0))) {
3607     Out << "(";
3608     printType(Out, EVI.getType());
3609     Out << ") 0/*UNDEF*/";
3610   } else {
3611     Out << GetValueName(EVI.getOperand(0));
3612     for (const unsigned *b = EVI.idx_begin(), *i = b, *e = EVI.idx_end();
3613          i != e; ++i) {
3614       const Type *IndexedTy =
3615         ExtractValueInst::getIndexedType(EVI.getOperand(0)->getType(), b, i+1);
3616       if (isa<ArrayType>(IndexedTy))
3617         Out << ".array[" << *i << "]";
3618       else
3619         Out << ".field" << *i;
3620     }
3621   }
3622   Out << ")";
3623 }
3624
3625 //===----------------------------------------------------------------------===//
3626 //                       External Interface declaration
3627 //===----------------------------------------------------------------------===//
3628
3629 bool CTargetMachine::addPassesToEmitWholeFile(PassManager &PM,
3630                                               formatted_raw_ostream &o,
3631                                               CodeGenFileType FileType,
3632                                               CodeGenOpt::Level OptLevel) {
3633   if (FileType != TargetMachine::AssemblyFile) return true;
3634
3635   PM.add(createGCLoweringPass());
3636   PM.add(createLowerAllocationsPass(true));
3637   PM.add(createLowerInvokePass());
3638   PM.add(createCFGSimplificationPass());   // clean up after lower invoke.
3639   PM.add(new CBackendNameAllUsedStructsAndMergeFunctions());
3640   PM.add(new CWriter(o));
3641   PM.add(createGCInfoDeleter());
3642   return false;
3643 }