Put Target definitions inside Target specific header, and llvm namespace.
[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 = Context->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 = Context->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(Context->getNullValue(ST->getElementType(0)), Static);
1289         for (unsigned i = 1, e = ST->getNumElements(); i != e; ++i) {
1290           Out << ", ";
1291           printConstant(Context->getNullValue(ST->getElementType(i)), Static);
1292         }
1293       }
1294       Out << " }";
1295     } else {
1296       Out << '{';
1297       if (CPV->getNumOperands()) {
1298         Out << ' ';
1299         printConstant(cast<Constant>(CPV->getOperand(0)), Static);
1300         for (unsigned i = 1, e = CPV->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1301           Out << ", ";
1302           printConstant(cast<Constant>(CPV->getOperand(i)), Static);
1303         }
1304       }
1305       Out << " }";
1306     }
1307     break;
1308
1309   case Type::PointerTyID:
1310     if (isa<ConstantPointerNull>(CPV)) {
1311       Out << "((";
1312       printType(Out, CPV->getType()); // sign doesn't matter
1313       Out << ")/*NULL*/0)";
1314       break;
1315     } else if (GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(CPV)) {
1316       writeOperand(GV, Static);
1317       break;
1318     }
1319     // FALL THROUGH
1320   default:
1321 #ifndef NDEBUG
1322     cerr << "Unknown constant type: " << *CPV << "\n";
1323 #endif
1324     llvm_unreachable(0);
1325   }
1326 }
1327
1328 // Some constant expressions need to be casted back to the original types
1329 // because their operands were casted to the expected type. This function takes
1330 // care of detecting that case and printing the cast for the ConstantExpr.
1331 bool CWriter::printConstExprCast(const ConstantExpr* CE, bool Static) {
1332   bool NeedsExplicitCast = false;
1333   const Type *Ty = CE->getOperand(0)->getType();
1334   bool TypeIsSigned = false;
1335   switch (CE->getOpcode()) {
1336   case Instruction::Add:
1337   case Instruction::Sub:
1338   case Instruction::Mul:
1339     // We need to cast integer arithmetic so that it is always performed
1340     // as unsigned, to avoid undefined behavior on overflow.
1341   case Instruction::LShr:
1342   case Instruction::URem: 
1343   case Instruction::UDiv: NeedsExplicitCast = true; break;
1344   case Instruction::AShr:
1345   case Instruction::SRem: 
1346   case Instruction::SDiv: NeedsExplicitCast = true; TypeIsSigned = true; break;
1347   case Instruction::SExt:
1348     Ty = CE->getType();
1349     NeedsExplicitCast = true;
1350     TypeIsSigned = true;
1351     break;
1352   case Instruction::ZExt:
1353   case Instruction::Trunc:
1354   case Instruction::FPTrunc:
1355   case Instruction::FPExt:
1356   case Instruction::UIToFP:
1357   case Instruction::SIToFP:
1358   case Instruction::FPToUI:
1359   case Instruction::FPToSI:
1360   case Instruction::PtrToInt:
1361   case Instruction::IntToPtr:
1362   case Instruction::BitCast:
1363     Ty = CE->getType();
1364     NeedsExplicitCast = true;
1365     break;
1366   default: break;
1367   }
1368   if (NeedsExplicitCast) {
1369     Out << "((";
1370     if (Ty->isInteger() && Ty != Type::Int1Ty)
1371       printSimpleType(Out, Ty, TypeIsSigned);
1372     else
1373       printType(Out, Ty); // not integer, sign doesn't matter
1374     Out << ")(";
1375   }
1376   return NeedsExplicitCast;
1377 }
1378
1379 //  Print a constant assuming that it is the operand for a given Opcode. The
1380 //  opcodes that care about sign need to cast their operands to the expected
1381 //  type before the operation proceeds. This function does the casting.
1382 void CWriter::printConstantWithCast(Constant* CPV, unsigned Opcode) {
1383
1384   // Extract the operand's type, we'll need it.
1385   const Type* OpTy = CPV->getType();
1386
1387   // Indicate whether to do the cast or not.
1388   bool shouldCast = false;
1389   bool typeIsSigned = false;
1390
1391   // Based on the Opcode for which this Constant is being written, determine
1392   // the new type to which the operand should be casted by setting the value
1393   // of OpTy. If we change OpTy, also set shouldCast to true so it gets
1394   // casted below.
1395   switch (Opcode) {
1396     default:
1397       // for most instructions, it doesn't matter
1398       break; 
1399     case Instruction::Add:
1400     case Instruction::Sub:
1401     case Instruction::Mul:
1402       // We need to cast integer arithmetic so that it is always performed
1403       // as unsigned, to avoid undefined behavior on overflow.
1404     case Instruction::LShr:
1405     case Instruction::UDiv:
1406     case Instruction::URem:
1407       shouldCast = true;
1408       break;
1409     case Instruction::AShr:
1410     case Instruction::SDiv:
1411     case Instruction::SRem:
1412       shouldCast = true;
1413       typeIsSigned = true;
1414       break;
1415   }
1416
1417   // Write out the casted constant if we should, otherwise just write the
1418   // operand.
1419   if (shouldCast) {
1420     Out << "((";
1421     printSimpleType(Out, OpTy, typeIsSigned);
1422     Out << ")";
1423     printConstant(CPV, false);
1424     Out << ")";
1425   } else 
1426     printConstant(CPV, false);
1427 }
1428
1429 std::string CWriter::GetValueName(const Value *Operand) {
1430   // Mangle globals with the standard mangler interface for LLC compatibility.
1431   if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(Operand))
1432     return Mang->getMangledName(GV);
1433     
1434   std::string Name = Operand->getName();
1435     
1436   if (Name.empty()) { // Assign unique names to local temporaries.
1437     unsigned &No = AnonValueNumbers[Operand];
1438     if (No == 0)
1439       No = ++NextAnonValueNumber;
1440     Name = "tmp__" + utostr(No);
1441   }
1442     
1443   std::string VarName;
1444   VarName.reserve(Name.capacity());
1445
1446   for (std::string::iterator I = Name.begin(), E = Name.end();
1447        I != E; ++I) {
1448     char ch = *I;
1449
1450     if (!((ch >= 'a' && ch <= 'z') || (ch >= 'A' && ch <= 'Z') ||
1451           (ch >= '0' && ch <= '9') || ch == '_')) {
1452       char buffer[5];
1453       sprintf(buffer, "_%x_", ch);
1454       VarName += buffer;
1455     } else
1456       VarName += ch;
1457   }
1458
1459   return "llvm_cbe_" + VarName;
1460 }
1461
1462 /// writeInstComputationInline - Emit the computation for the specified
1463 /// instruction inline, with no destination provided.
1464 void CWriter::writeInstComputationInline(Instruction &I) {
1465   // We can't currently support integer types other than 1, 8, 16, 32, 64.
1466   // Validate this.
1467   const Type *Ty = I.getType();
1468   if (Ty->isInteger() && (Ty!=Type::Int1Ty && Ty!=Type::Int8Ty &&
1469         Ty!=Type::Int16Ty && Ty!=Type::Int32Ty && Ty!=Type::Int64Ty)) {
1470       llvm_report_error("The C backend does not currently support integer "
1471                         "types of widths other than 1, 8, 16, 32, 64.\n"
1472                         "This is being tracked as PR 4158.");
1473   }
1474
1475   // If this is a non-trivial bool computation, make sure to truncate down to
1476   // a 1 bit value.  This is important because we want "add i1 x, y" to return
1477   // "0" when x and y are true, not "2" for example.
1478   bool NeedBoolTrunc = false;
1479   if (I.getType() == Type::Int1Ty && !isa<ICmpInst>(I) && !isa<FCmpInst>(I))
1480     NeedBoolTrunc = true;
1481   
1482   if (NeedBoolTrunc)
1483     Out << "((";
1484   
1485   visit(I);
1486   
1487   if (NeedBoolTrunc)
1488     Out << ")&1)";
1489 }
1490
1491
1492 void CWriter::writeOperandInternal(Value *Operand, bool Static) {
1493   if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(Operand))
1494     // Should we inline this instruction to build a tree?
1495     if (isInlinableInst(*I) && !isDirectAlloca(I)) {
1496       Out << '(';
1497       writeInstComputationInline(*I);
1498       Out << ')';
1499       return;
1500     }
1501
1502   Constant* CPV = dyn_cast<Constant>(Operand);
1503
1504   if (CPV && !isa<GlobalValue>(CPV))
1505     printConstant(CPV, Static);
1506   else
1507     Out << GetValueName(Operand);
1508 }
1509
1510 void CWriter::writeOperand(Value *Operand, bool Static) {
1511   bool isAddressImplicit = isAddressExposed(Operand);
1512   if (isAddressImplicit)
1513     Out << "(&";  // Global variables are referenced as their addresses by llvm
1514
1515   writeOperandInternal(Operand, Static);
1516
1517   if (isAddressImplicit)
1518     Out << ')';
1519 }
1520
1521 // Some instructions need to have their result value casted back to the 
1522 // original types because their operands were casted to the expected type. 
1523 // This function takes care of detecting that case and printing the cast 
1524 // for the Instruction.
1525 bool CWriter::writeInstructionCast(const Instruction &I) {
1526   const Type *Ty = I.getOperand(0)->getType();
1527   switch (I.getOpcode()) {
1528   case Instruction::Add:
1529   case Instruction::Sub:
1530   case Instruction::Mul:
1531     // We need to cast integer arithmetic so that it is always performed
1532     // as unsigned, to avoid undefined behavior on overflow.
1533   case Instruction::LShr:
1534   case Instruction::URem: 
1535   case Instruction::UDiv: 
1536     Out << "((";
1537     printSimpleType(Out, Ty, false);
1538     Out << ")(";
1539     return true;
1540   case Instruction::AShr:
1541   case Instruction::SRem: 
1542   case Instruction::SDiv: 
1543     Out << "((";
1544     printSimpleType(Out, Ty, true);
1545     Out << ")(";
1546     return true;
1547   default: break;
1548   }
1549   return false;
1550 }
1551
1552 // Write the operand with a cast to another type based on the Opcode being used.
1553 // This will be used in cases where an instruction has specific type
1554 // requirements (usually signedness) for its operands. 
1555 void CWriter::writeOperandWithCast(Value* Operand, unsigned Opcode) {
1556
1557   // Extract the operand's type, we'll need it.
1558   const Type* OpTy = Operand->getType();
1559
1560   // Indicate whether to do the cast or not.
1561   bool shouldCast = false;
1562
1563   // Indicate whether the cast should be to a signed type or not.
1564   bool castIsSigned = false;
1565
1566   // Based on the Opcode for which this Operand is being written, determine
1567   // the new type to which the operand should be casted by setting the value
1568   // of OpTy. If we change OpTy, also set shouldCast to true.
1569   switch (Opcode) {
1570     default:
1571       // for most instructions, it doesn't matter
1572       break; 
1573     case Instruction::Add:
1574     case Instruction::Sub:
1575     case Instruction::Mul:
1576       // We need to cast integer arithmetic so that it is always performed
1577       // as unsigned, to avoid undefined behavior on overflow.
1578     case Instruction::LShr:
1579     case Instruction::UDiv:
1580     case Instruction::URem: // Cast to unsigned first
1581       shouldCast = true;
1582       castIsSigned = false;
1583       break;
1584     case Instruction::GetElementPtr:
1585     case Instruction::AShr:
1586     case Instruction::SDiv:
1587     case Instruction::SRem: // Cast to signed first
1588       shouldCast = true;
1589       castIsSigned = true;
1590       break;
1591   }
1592
1593   // Write out the casted operand if we should, otherwise just write the
1594   // operand.
1595   if (shouldCast) {
1596     Out << "((";
1597     printSimpleType(Out, OpTy, castIsSigned);
1598     Out << ")";
1599     writeOperand(Operand);
1600     Out << ")";
1601   } else 
1602     writeOperand(Operand);
1603 }
1604
1605 // Write the operand with a cast to another type based on the icmp predicate 
1606 // being used. 
1607 void CWriter::writeOperandWithCast(Value* Operand, const ICmpInst &Cmp) {
1608   // This has to do a cast to ensure the operand has the right signedness. 
1609   // Also, if the operand is a pointer, we make sure to cast to an integer when
1610   // doing the comparison both for signedness and so that the C compiler doesn't
1611   // optimize things like "p < NULL" to false (p may contain an integer value
1612   // f.e.).
1613   bool shouldCast = Cmp.isRelational();
1614
1615   // Write out the casted operand if we should, otherwise just write the
1616   // operand.
1617   if (!shouldCast) {
1618     writeOperand(Operand);
1619     return;
1620   }
1621   
1622   // Should this be a signed comparison?  If so, convert to signed.
1623   bool castIsSigned = Cmp.isSignedPredicate();
1624
1625   // If the operand was a pointer, convert to a large integer type.
1626   const Type* OpTy = Operand->getType();
1627   if (isa<PointerType>(OpTy))
1628     OpTy = TD->getIntPtrType();
1629   
1630   Out << "((";
1631   printSimpleType(Out, OpTy, castIsSigned);
1632   Out << ")";
1633   writeOperand(Operand);
1634   Out << ")";
1635 }
1636
1637 // generateCompilerSpecificCode - This is where we add conditional compilation
1638 // directives to cater to specific compilers as need be.
1639 //
1640 static void generateCompilerSpecificCode(formatted_raw_ostream& Out,
1641                                          const TargetData *TD) {
1642   // Alloca is hard to get, and we don't want to include stdlib.h here.
1643   Out << "/* get a declaration for alloca */\n"
1644       << "#if defined(__CYGWIN__) || defined(__MINGW32__)\n"
1645       << "#define  alloca(x) __builtin_alloca((x))\n"
1646       << "#define _alloca(x) __builtin_alloca((x))\n"    
1647       << "#elif defined(__APPLE__)\n"
1648       << "extern void *__builtin_alloca(unsigned long);\n"
1649       << "#define alloca(x) __builtin_alloca(x)\n"
1650       << "#define longjmp _longjmp\n"
1651       << "#define setjmp _setjmp\n"
1652       << "#elif defined(__sun__)\n"
1653       << "#if defined(__sparcv9)\n"
1654       << "extern void *__builtin_alloca(unsigned long);\n"
1655       << "#else\n"
1656       << "extern void *__builtin_alloca(unsigned int);\n"
1657       << "#endif\n"
1658       << "#define alloca(x) __builtin_alloca(x)\n"
1659       << "#elif defined(__FreeBSD__) || defined(__NetBSD__) || defined(__OpenBSD__) || defined(__DragonFly__)\n"
1660       << "#define alloca(x) __builtin_alloca(x)\n"
1661       << "#elif defined(_MSC_VER)\n"
1662       << "#define inline _inline\n"
1663       << "#define alloca(x) _alloca(x)\n"
1664       << "#else\n"
1665       << "#include <alloca.h>\n"
1666       << "#endif\n\n";
1667
1668   // We output GCC specific attributes to preserve 'linkonce'ness on globals.
1669   // If we aren't being compiled with GCC, just drop these attributes.
1670   Out << "#ifndef __GNUC__  /* Can only support \"linkonce\" vars with GCC */\n"
1671       << "#define __attribute__(X)\n"
1672       << "#endif\n\n";
1673
1674   // On Mac OS X, "external weak" is spelled "__attribute__((weak_import))".
1675   Out << "#if defined(__GNUC__) && defined(__APPLE_CC__)\n"
1676       << "#define __EXTERNAL_WEAK__ __attribute__((weak_import))\n"
1677       << "#elif defined(__GNUC__)\n"
1678       << "#define __EXTERNAL_WEAK__ __attribute__((weak))\n"
1679       << "#else\n"
1680       << "#define __EXTERNAL_WEAK__\n"
1681       << "#endif\n\n";
1682
1683   // For now, turn off the weak linkage attribute on Mac OS X. (See above.)
1684   Out << "#if defined(__GNUC__) && defined(__APPLE_CC__)\n"
1685       << "#define __ATTRIBUTE_WEAK__\n"
1686       << "#elif defined(__GNUC__)\n"
1687       << "#define __ATTRIBUTE_WEAK__ __attribute__((weak))\n"
1688       << "#else\n"
1689       << "#define __ATTRIBUTE_WEAK__\n"
1690       << "#endif\n\n";
1691
1692   // Add hidden visibility support. FIXME: APPLE_CC?
1693   Out << "#if defined(__GNUC__)\n"
1694       << "#define __HIDDEN__ __attribute__((visibility(\"hidden\")))\n"
1695       << "#endif\n\n";
1696     
1697   // Define NaN and Inf as GCC builtins if using GCC, as 0 otherwise
1698   // From the GCC documentation:
1699   //
1700   //   double __builtin_nan (const char *str)
1701   //
1702   // This is an implementation of the ISO C99 function nan.
1703   //
1704   // Since ISO C99 defines this function in terms of strtod, which we do
1705   // not implement, a description of the parsing is in order. The string is
1706   // parsed as by strtol; that is, the base is recognized by leading 0 or
1707   // 0x prefixes. The number parsed is placed in the significand such that
1708   // the least significant bit of the number is at the least significant
1709   // bit of the significand. The number is truncated to fit the significand
1710   // field provided. The significand is forced to be a quiet NaN.
1711   //
1712   // This function, if given a string literal, is evaluated early enough
1713   // that it is considered a compile-time constant.
1714   //
1715   //   float __builtin_nanf (const char *str)
1716   //
1717   // Similar to __builtin_nan, except the return type is float.
1718   //
1719   //   double __builtin_inf (void)
1720   //
1721   // Similar to __builtin_huge_val, except a warning is generated if the
1722   // target floating-point format does not support infinities. This
1723   // function is suitable for implementing the ISO C99 macro INFINITY.
1724   //
1725   //   float __builtin_inff (void)
1726   //
1727   // Similar to __builtin_inf, except the return type is float.
1728   Out << "#ifdef __GNUC__\n"
1729       << "#define LLVM_NAN(NanStr)   __builtin_nan(NanStr)   /* Double */\n"
1730       << "#define LLVM_NANF(NanStr)  __builtin_nanf(NanStr)  /* Float */\n"
1731       << "#define LLVM_NANS(NanStr)  __builtin_nans(NanStr)  /* Double */\n"
1732       << "#define LLVM_NANSF(NanStr) __builtin_nansf(NanStr) /* Float */\n"
1733       << "#define LLVM_INF           __builtin_inf()         /* Double */\n"
1734       << "#define LLVM_INFF          __builtin_inff()        /* Float */\n"
1735       << "#define LLVM_PREFETCH(addr,rw,locality) "
1736                               "__builtin_prefetch(addr,rw,locality)\n"
1737       << "#define __ATTRIBUTE_CTOR__ __attribute__((constructor))\n"
1738       << "#define __ATTRIBUTE_DTOR__ __attribute__((destructor))\n"
1739       << "#define LLVM_ASM           __asm__\n"
1740       << "#else\n"
1741       << "#define LLVM_NAN(NanStr)   ((double)0.0)           /* Double */\n"
1742       << "#define LLVM_NANF(NanStr)  0.0F                    /* Float */\n"
1743       << "#define LLVM_NANS(NanStr)  ((double)0.0)           /* Double */\n"
1744       << "#define LLVM_NANSF(NanStr) 0.0F                    /* Float */\n"
1745       << "#define LLVM_INF           ((double)0.0)           /* Double */\n"
1746       << "#define LLVM_INFF          0.0F                    /* Float */\n"
1747       << "#define LLVM_PREFETCH(addr,rw,locality)            /* PREFETCH */\n"
1748       << "#define __ATTRIBUTE_CTOR__\n"
1749       << "#define __ATTRIBUTE_DTOR__\n"
1750       << "#define LLVM_ASM(X)\n"
1751       << "#endif\n\n";
1752   
1753   Out << "#if __GNUC__ < 4 /* Old GCC's, or compilers not GCC */ \n"
1754       << "#define __builtin_stack_save() 0   /* not implemented */\n"
1755       << "#define __builtin_stack_restore(X) /* noop */\n"
1756       << "#endif\n\n";
1757
1758   // Output typedefs for 128-bit integers. If these are needed with a
1759   // 32-bit target or with a C compiler that doesn't support mode(TI),
1760   // more drastic measures will be needed.
1761   Out << "#if __GNUC__ && __LP64__ /* 128-bit integer types */\n"
1762       << "typedef int __attribute__((mode(TI))) llvmInt128;\n"
1763       << "typedef unsigned __attribute__((mode(TI))) llvmUInt128;\n"
1764       << "#endif\n\n";
1765
1766   // Output target-specific code that should be inserted into main.
1767   Out << "#define CODE_FOR_MAIN() /* Any target-specific code for main()*/\n";
1768 }
1769
1770 /// FindStaticTors - Given a static ctor/dtor list, unpack its contents into
1771 /// the StaticTors set.
1772 static void FindStaticTors(GlobalVariable *GV, std::set<Function*> &StaticTors){
1773   ConstantArray *InitList = dyn_cast<ConstantArray>(GV->getInitializer());
1774   if (!InitList) return;
1775   
1776   for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i)
1777     if (ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(InitList->getOperand(i))){
1778       if (CS->getNumOperands() != 2) return;  // Not array of 2-element structs.
1779       
1780       if (CS->getOperand(1)->isNullValue())
1781         return;  // Found a null terminator, exit printing.
1782       Constant *FP = CS->getOperand(1);
1783       if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(FP))
1784         if (CE->isCast())
1785           FP = CE->getOperand(0);
1786       if (Function *F = dyn_cast<Function>(FP))
1787         StaticTors.insert(F);
1788     }
1789 }
1790
1791 enum SpecialGlobalClass {
1792   NotSpecial = 0,
1793   GlobalCtors, GlobalDtors,
1794   NotPrinted
1795 };
1796
1797 /// getGlobalVariableClass - If this is a global that is specially recognized
1798 /// by LLVM, return a code that indicates how we should handle it.
1799 static SpecialGlobalClass getGlobalVariableClass(const GlobalVariable *GV) {
1800   // If this is a global ctors/dtors list, handle it now.
1801   if (GV->hasAppendingLinkage() && GV->use_empty()) {
1802     if (GV->getName() == "llvm.global_ctors")
1803       return GlobalCtors;
1804     else if (GV->getName() == "llvm.global_dtors")
1805       return GlobalDtors;
1806   }
1807   
1808   // Otherwise, it it is other metadata, don't print it.  This catches things
1809   // like debug information.
1810   if (GV->getSection() == "llvm.metadata")
1811     return NotPrinted;
1812   
1813   return NotSpecial;
1814 }
1815
1816
1817 bool CWriter::doInitialization(Module &M) {
1818   FunctionPass::doInitialization(M);
1819   
1820   // Initialize
1821   TheModule = &M;
1822
1823   TD = new TargetData(&M);
1824   IL = new IntrinsicLowering(*TD);
1825   IL->AddPrototypes(M);
1826
1827   // Ensure that all structure types have names...
1828   Mang = new Mangler(M);
1829   Mang->markCharUnacceptable('.');
1830
1831   // Keep track of which functions are static ctors/dtors so they can have
1832   // an attribute added to their prototypes.
1833   std::set<Function*> StaticCtors, StaticDtors;
1834   for (Module::global_iterator I = M.global_begin(), E = M.global_end();
1835        I != E; ++I) {
1836     switch (getGlobalVariableClass(I)) {
1837     default: break;
1838     case GlobalCtors:
1839       FindStaticTors(I, StaticCtors);
1840       break;
1841     case GlobalDtors:
1842       FindStaticTors(I, StaticDtors);
1843       break;
1844     }
1845   }
1846   
1847   // get declaration for alloca
1848   Out << "/* Provide Declarations */\n";
1849   Out << "#include <stdarg.h>\n";      // Varargs support
1850   Out << "#include <setjmp.h>\n";      // Unwind support
1851   generateCompilerSpecificCode(Out, TD);
1852
1853   // Provide a definition for `bool' if not compiling with a C++ compiler.
1854   Out << "\n"
1855       << "#ifndef __cplusplus\ntypedef unsigned char bool;\n#endif\n"
1856
1857       << "\n\n/* Support for floating point constants */\n"
1858       << "typedef unsigned long long ConstantDoubleTy;\n"
1859       << "typedef unsigned int        ConstantFloatTy;\n"
1860       << "typedef struct { unsigned long long f1; unsigned short f2; "
1861          "unsigned short pad[3]; } ConstantFP80Ty;\n"
1862       // This is used for both kinds of 128-bit long double; meaning differs.
1863       << "typedef struct { unsigned long long f1; unsigned long long f2; }"
1864          " ConstantFP128Ty;\n"
1865       << "\n\n/* Global Declarations */\n";
1866
1867   // First output all the declarations for the program, because C requires
1868   // Functions & globals to be declared before they are used.
1869   //
1870
1871   // Loop over the symbol table, emitting all named constants...
1872   printModuleTypes(M.getTypeSymbolTable());
1873
1874   // Global variable declarations...
1875   if (!M.global_empty()) {
1876     Out << "\n/* External Global Variable Declarations */\n";
1877     for (Module::global_iterator I = M.global_begin(), E = M.global_end();
1878          I != E; ++I) {
1879
1880       if (I->hasExternalLinkage() || I->hasExternalWeakLinkage() || 
1881           I->hasCommonLinkage())
1882         Out << "extern ";
1883       else if (I->hasDLLImportLinkage())
1884         Out << "__declspec(dllimport) ";
1885       else
1886         continue; // Internal Global
1887
1888       // Thread Local Storage
1889       if (I->isThreadLocal())
1890         Out << "__thread ";
1891
1892       printType(Out, I->getType()->getElementType(), false, GetValueName(I));
1893
1894       if (I->hasExternalWeakLinkage())
1895          Out << " __EXTERNAL_WEAK__";
1896       Out << ";\n";
1897     }
1898   }
1899
1900   // Function declarations
1901   Out << "\n/* Function Declarations */\n";
1902   Out << "double fmod(double, double);\n";   // Support for FP rem
1903   Out << "float fmodf(float, float);\n";
1904   Out << "long double fmodl(long double, long double);\n";
1905   
1906   for (Module::iterator I = M.begin(), E = M.end(); I != E; ++I) {
1907     // Don't print declarations for intrinsic functions.
1908     if (!I->isIntrinsic() && I->getName() != "setjmp" &&
1909         I->getName() != "longjmp" && I->getName() != "_setjmp") {
1910       if (I->hasExternalWeakLinkage())
1911         Out << "extern ";
1912       printFunctionSignature(I, true);
1913       if (I->hasWeakLinkage() || I->hasLinkOnceLinkage()) 
1914         Out << " __ATTRIBUTE_WEAK__";
1915       if (I->hasExternalWeakLinkage())
1916         Out << " __EXTERNAL_WEAK__";
1917       if (StaticCtors.count(I))
1918         Out << " __ATTRIBUTE_CTOR__";
1919       if (StaticDtors.count(I))
1920         Out << " __ATTRIBUTE_DTOR__";
1921       if (I->hasHiddenVisibility())
1922         Out << " __HIDDEN__";
1923       
1924       if (I->hasName() && I->getName()[0] == 1)
1925         Out << " LLVM_ASM(\"" << I->getName().c_str()+1 << "\")";
1926           
1927       Out << ";\n";
1928     }
1929   }
1930
1931   // Output the global variable declarations
1932   if (!M.global_empty()) {
1933     Out << "\n\n/* Global Variable Declarations */\n";
1934     for (Module::global_iterator I = M.global_begin(), E = M.global_end();
1935          I != E; ++I)
1936       if (!I->isDeclaration()) {
1937         // Ignore special globals, such as debug info.
1938         if (getGlobalVariableClass(I))
1939           continue;
1940
1941         if (I->hasLocalLinkage())
1942           Out << "static ";
1943         else
1944           Out << "extern ";
1945
1946         // Thread Local Storage
1947         if (I->isThreadLocal())
1948           Out << "__thread ";
1949
1950         printType(Out, I->getType()->getElementType(), false, 
1951                   GetValueName(I));
1952
1953         if (I->hasLinkOnceLinkage())
1954           Out << " __attribute__((common))";
1955         else if (I->hasCommonLinkage())     // FIXME is this right?
1956           Out << " __ATTRIBUTE_WEAK__";
1957         else if (I->hasWeakLinkage())
1958           Out << " __ATTRIBUTE_WEAK__";
1959         else if (I->hasExternalWeakLinkage())
1960           Out << " __EXTERNAL_WEAK__";
1961         if (I->hasHiddenVisibility())
1962           Out << " __HIDDEN__";
1963         Out << ";\n";
1964       }
1965   }
1966
1967   // Output the global variable definitions and contents...
1968   if (!M.global_empty()) {
1969     Out << "\n\n/* Global Variable Definitions and Initialization */\n";
1970     for (Module::global_iterator I = M.global_begin(), E = M.global_end(); 
1971          I != E; ++I)
1972       if (!I->isDeclaration()) {
1973         // Ignore special globals, such as debug info.
1974         if (getGlobalVariableClass(I))
1975           continue;
1976
1977         if (I->hasLocalLinkage())
1978           Out << "static ";
1979         else if (I->hasDLLImportLinkage())
1980           Out << "__declspec(dllimport) ";
1981         else if (I->hasDLLExportLinkage())
1982           Out << "__declspec(dllexport) ";
1983
1984         // Thread Local Storage
1985         if (I->isThreadLocal())
1986           Out << "__thread ";
1987
1988         printType(Out, I->getType()->getElementType(), false, 
1989                   GetValueName(I));
1990         if (I->hasLinkOnceLinkage())
1991           Out << " __attribute__((common))";
1992         else if (I->hasWeakLinkage())
1993           Out << " __ATTRIBUTE_WEAK__";
1994         else if (I->hasCommonLinkage())
1995           Out << " __ATTRIBUTE_WEAK__";
1996
1997         if (I->hasHiddenVisibility())
1998           Out << " __HIDDEN__";
1999         
2000         // If the initializer is not null, emit the initializer.  If it is null,
2001         // we try to avoid emitting large amounts of zeros.  The problem with
2002         // this, however, occurs when the variable has weak linkage.  In this
2003         // case, the assembler will complain about the variable being both weak
2004         // and common, so we disable this optimization.
2005         // FIXME common linkage should avoid this problem.
2006         if (!I->getInitializer()->isNullValue()) {
2007           Out << " = " ;
2008           writeOperand(I->getInitializer(), true);
2009         } else if (I->hasWeakLinkage()) {
2010           // We have to specify an initializer, but it doesn't have to be
2011           // complete.  If the value is an aggregate, print out { 0 }, and let
2012           // the compiler figure out the rest of the zeros.
2013           Out << " = " ;
2014           if (isa<StructType>(I->getInitializer()->getType()) ||
2015               isa<VectorType>(I->getInitializer()->getType())) {
2016             Out << "{ 0 }";
2017           } else if (isa<ArrayType>(I->getInitializer()->getType())) {
2018             // As with structs and vectors, but with an extra set of braces
2019             // because arrays are wrapped in structs.
2020             Out << "{ { 0 } }";
2021           } else {
2022             // Just print it out normally.
2023             writeOperand(I->getInitializer(), true);
2024           }
2025         }
2026         Out << ";\n";
2027       }
2028   }
2029
2030   if (!M.empty())
2031     Out << "\n\n/* Function Bodies */\n";
2032
2033   // Emit some helper functions for dealing with FCMP instruction's 
2034   // predicates
2035   Out << "static inline int llvm_fcmp_ord(double X, double Y) { ";
2036   Out << "return X == X && Y == Y; }\n";
2037   Out << "static inline int llvm_fcmp_uno(double X, double Y) { ";
2038   Out << "return X != X || Y != Y; }\n";
2039   Out << "static inline int llvm_fcmp_ueq(double X, double Y) { ";
2040   Out << "return X == Y || llvm_fcmp_uno(X, Y); }\n";
2041   Out << "static inline int llvm_fcmp_une(double X, double Y) { ";
2042   Out << "return X != Y; }\n";
2043   Out << "static inline int llvm_fcmp_ult(double X, double Y) { ";
2044   Out << "return X <  Y || llvm_fcmp_uno(X, Y); }\n";
2045   Out << "static inline int llvm_fcmp_ugt(double X, double Y) { ";
2046   Out << "return X >  Y || llvm_fcmp_uno(X, Y); }\n";
2047   Out << "static inline int llvm_fcmp_ule(double X, double Y) { ";
2048   Out << "return X <= Y || llvm_fcmp_uno(X, Y); }\n";
2049   Out << "static inline int llvm_fcmp_uge(double X, double Y) { ";
2050   Out << "return X >= Y || llvm_fcmp_uno(X, Y); }\n";
2051   Out << "static inline int llvm_fcmp_oeq(double X, double Y) { ";
2052   Out << "return X == Y ; }\n";
2053   Out << "static inline int llvm_fcmp_one(double X, double Y) { ";
2054   Out << "return X != Y && llvm_fcmp_ord(X, Y); }\n";
2055   Out << "static inline int llvm_fcmp_olt(double X, double Y) { ";
2056   Out << "return X <  Y ; }\n";
2057   Out << "static inline int llvm_fcmp_ogt(double X, double Y) { ";
2058   Out << "return X >  Y ; }\n";
2059   Out << "static inline int llvm_fcmp_ole(double X, double Y) { ";
2060   Out << "return X <= Y ; }\n";
2061   Out << "static inline int llvm_fcmp_oge(double X, double Y) { ";
2062   Out << "return X >= Y ; }\n";
2063   return false;
2064 }
2065
2066
2067 /// Output all floating point constants that cannot be printed accurately...
2068 void CWriter::printFloatingPointConstants(Function &F) {
2069   // Scan the module for floating point constants.  If any FP constant is used
2070   // in the function, we want to redirect it here so that we do not depend on
2071   // the precision of the printed form, unless the printed form preserves
2072   // precision.
2073   //
2074   for (constant_iterator I = constant_begin(&F), E = constant_end(&F);
2075        I != E; ++I)
2076     printFloatingPointConstants(*I);
2077
2078   Out << '\n';
2079 }
2080
2081 void CWriter::printFloatingPointConstants(const Constant *C) {
2082   // If this is a constant expression, recursively check for constant fp values.
2083   if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(C)) {
2084     for (unsigned i = 0, e = CE->getNumOperands(); i != e; ++i)
2085       printFloatingPointConstants(CE->getOperand(i));
2086     return;
2087   }
2088     
2089   // Otherwise, check for a FP constant that we need to print.
2090   const ConstantFP *FPC = dyn_cast<ConstantFP>(C);
2091   if (FPC == 0 ||
2092       // Do not put in FPConstantMap if safe.
2093       isFPCSafeToPrint(FPC) ||
2094       // Already printed this constant?
2095       FPConstantMap.count(FPC))
2096     return;
2097
2098   FPConstantMap[FPC] = FPCounter;  // Number the FP constants
2099   
2100   if (FPC->getType() == Type::DoubleTy) {
2101     double Val = FPC->getValueAPF().convertToDouble();
2102     uint64_t i = FPC->getValueAPF().bitcastToAPInt().getZExtValue();
2103     Out << "static const ConstantDoubleTy FPConstant" << FPCounter++
2104     << " = 0x" << utohexstr(i)
2105     << "ULL;    /* " << Val << " */\n";
2106   } else if (FPC->getType() == Type::FloatTy) {
2107     float Val = FPC->getValueAPF().convertToFloat();
2108     uint32_t i = (uint32_t)FPC->getValueAPF().bitcastToAPInt().
2109     getZExtValue();
2110     Out << "static const ConstantFloatTy FPConstant" << FPCounter++
2111     << " = 0x" << utohexstr(i)
2112     << "U;    /* " << Val << " */\n";
2113   } else if (FPC->getType() == Type::X86_FP80Ty) {
2114     // api needed to prevent premature destruction
2115     APInt api = FPC->getValueAPF().bitcastToAPInt();
2116     const uint64_t *p = api.getRawData();
2117     Out << "static const ConstantFP80Ty FPConstant" << FPCounter++
2118     << " = { 0x" << utohexstr(p[0]) 
2119     << "ULL, 0x" << utohexstr((uint16_t)p[1]) << ",{0,0,0}"
2120     << "}; /* Long double constant */\n";
2121   } else if (FPC->getType() == Type::PPC_FP128Ty) {
2122     APInt api = FPC->getValueAPF().bitcastToAPInt();
2123     const uint64_t *p = api.getRawData();
2124     Out << "static const ConstantFP128Ty FPConstant" << FPCounter++
2125     << " = { 0x"
2126     << utohexstr(p[0]) << ", 0x" << utohexstr(p[1])
2127     << "}; /* Long double constant */\n";
2128     
2129   } else {
2130     llvm_unreachable("Unknown float type!");
2131   }
2132 }
2133
2134
2135
2136 /// printSymbolTable - Run through symbol table looking for type names.  If a
2137 /// type name is found, emit its declaration...
2138 ///
2139 void CWriter::printModuleTypes(const TypeSymbolTable &TST) {
2140   Out << "/* Helper union for bitcasts */\n";
2141   Out << "typedef union {\n";
2142   Out << "  unsigned int Int32;\n";
2143   Out << "  unsigned long long Int64;\n";
2144   Out << "  float Float;\n";
2145   Out << "  double Double;\n";
2146   Out << "} llvmBitCastUnion;\n";
2147
2148   // We are only interested in the type plane of the symbol table.
2149   TypeSymbolTable::const_iterator I   = TST.begin();
2150   TypeSymbolTable::const_iterator End = TST.end();
2151
2152   // If there are no type names, exit early.
2153   if (I == End) return;
2154
2155   // Print out forward declarations for structure types before anything else!
2156   Out << "/* Structure forward decls */\n";
2157   for (; I != End; ++I) {
2158     std::string Name = "struct l_" + Mang->makeNameProper(I->first);
2159     Out << Name << ";\n";
2160     TypeNames.insert(std::make_pair(I->second, Name));
2161   }
2162
2163   Out << '\n';
2164
2165   // Now we can print out typedefs.  Above, we guaranteed that this can only be
2166   // for struct or opaque types.
2167   Out << "/* Typedefs */\n";
2168   for (I = TST.begin(); I != End; ++I) {
2169     std::string Name = "l_" + Mang->makeNameProper(I->first);
2170     Out << "typedef ";
2171     printType(Out, I->second, false, Name);
2172     Out << ";\n";
2173   }
2174
2175   Out << '\n';
2176
2177   // Keep track of which structures have been printed so far...
2178   std::set<const Type *> StructPrinted;
2179
2180   // Loop over all structures then push them into the stack so they are
2181   // printed in the correct order.
2182   //
2183   Out << "/* Structure contents */\n";
2184   for (I = TST.begin(); I != End; ++I)
2185     if (isa<StructType>(I->second) || isa<ArrayType>(I->second))
2186       // Only print out used types!
2187       printContainedStructs(I->second, StructPrinted);
2188 }
2189
2190 // Push the struct onto the stack and recursively push all structs
2191 // this one depends on.
2192 //
2193 // TODO:  Make this work properly with vector types
2194 //
2195 void CWriter::printContainedStructs(const Type *Ty,
2196                                     std::set<const Type*> &StructPrinted) {
2197   // Don't walk through pointers.
2198   if (isa<PointerType>(Ty) || Ty->isPrimitiveType() || Ty->isInteger()) return;
2199   
2200   // Print all contained types first.
2201   for (Type::subtype_iterator I = Ty->subtype_begin(),
2202        E = Ty->subtype_end(); I != E; ++I)
2203     printContainedStructs(*I, StructPrinted);
2204   
2205   if (isa<StructType>(Ty) || isa<ArrayType>(Ty)) {
2206     // Check to see if we have already printed this struct.
2207     if (StructPrinted.insert(Ty).second) {
2208       // Print structure type out.
2209       std::string Name = TypeNames[Ty];
2210       printType(Out, Ty, false, Name, true);
2211       Out << ";\n\n";
2212     }
2213   }
2214 }
2215
2216 void CWriter::printFunctionSignature(const Function *F, bool Prototype) {
2217   /// isStructReturn - Should this function actually return a struct by-value?
2218   bool isStructReturn = F->hasStructRetAttr();
2219   
2220   if (F->hasLocalLinkage()) Out << "static ";
2221   if (F->hasDLLImportLinkage()) Out << "__declspec(dllimport) ";
2222   if (F->hasDLLExportLinkage()) Out << "__declspec(dllexport) ";  
2223   switch (F->getCallingConv()) {
2224    case CallingConv::X86_StdCall:
2225     Out << "__attribute__((stdcall)) ";
2226     break;
2227    case CallingConv::X86_FastCall:
2228     Out << "__attribute__((fastcall)) ";
2229     break;
2230   }
2231   
2232   // Loop over the arguments, printing them...
2233   const FunctionType *FT = cast<FunctionType>(F->getFunctionType());
2234   const AttrListPtr &PAL = F->getAttributes();
2235
2236   std::stringstream FunctionInnards;
2237
2238   // Print out the name...
2239   FunctionInnards << GetValueName(F) << '(';
2240
2241   bool PrintedArg = false;
2242   if (!F->isDeclaration()) {
2243     if (!F->arg_empty()) {
2244       Function::const_arg_iterator I = F->arg_begin(), E = F->arg_end();
2245       unsigned Idx = 1;
2246       
2247       // If this is a struct-return function, don't print the hidden
2248       // struct-return argument.
2249       if (isStructReturn) {
2250         assert(I != E && "Invalid struct return function!");
2251         ++I;
2252         ++Idx;
2253       }
2254       
2255       std::string ArgName;
2256       for (; I != E; ++I) {
2257         if (PrintedArg) FunctionInnards << ", ";
2258         if (I->hasName() || !Prototype)
2259           ArgName = GetValueName(I);
2260         else
2261           ArgName = "";
2262         const Type *ArgTy = I->getType();
2263         if (PAL.paramHasAttr(Idx, Attribute::ByVal)) {
2264           ArgTy = cast<PointerType>(ArgTy)->getElementType();
2265           ByValParams.insert(I);
2266         }
2267         printType(FunctionInnards, ArgTy,
2268             /*isSigned=*/PAL.paramHasAttr(Idx, Attribute::SExt),
2269             ArgName);
2270         PrintedArg = true;
2271         ++Idx;
2272       }
2273     }
2274   } else {
2275     // Loop over the arguments, printing them.
2276     FunctionType::param_iterator I = FT->param_begin(), E = FT->param_end();
2277     unsigned Idx = 1;
2278     
2279     // If this is a struct-return function, don't print the hidden
2280     // struct-return argument.
2281     if (isStructReturn) {
2282       assert(I != E && "Invalid struct return function!");
2283       ++I;
2284       ++Idx;
2285     }
2286     
2287     for (; I != E; ++I) {
2288       if (PrintedArg) FunctionInnards << ", ";
2289       const Type *ArgTy = *I;
2290       if (PAL.paramHasAttr(Idx, Attribute::ByVal)) {
2291         assert(isa<PointerType>(ArgTy));
2292         ArgTy = cast<PointerType>(ArgTy)->getElementType();
2293       }
2294       printType(FunctionInnards, ArgTy,
2295              /*isSigned=*/PAL.paramHasAttr(Idx, Attribute::SExt));
2296       PrintedArg = true;
2297       ++Idx;
2298     }
2299   }
2300
2301   // Finish printing arguments... if this is a vararg function, print the ...,
2302   // unless there are no known types, in which case, we just emit ().
2303   //
2304   if (FT->isVarArg() && PrintedArg) {
2305     if (PrintedArg) FunctionInnards << ", ";
2306     FunctionInnards << "...";  // Output varargs portion of signature!
2307   } else if (!FT->isVarArg() && !PrintedArg) {
2308     FunctionInnards << "void"; // ret() -> ret(void) in C.
2309   }
2310   FunctionInnards << ')';
2311   
2312   // Get the return tpe for the function.
2313   const Type *RetTy;
2314   if (!isStructReturn)
2315     RetTy = F->getReturnType();
2316   else {
2317     // If this is a struct-return function, print the struct-return type.
2318     RetTy = cast<PointerType>(FT->getParamType(0))->getElementType();
2319   }
2320     
2321   // Print out the return type and the signature built above.
2322   printType(Out, RetTy, 
2323             /*isSigned=*/PAL.paramHasAttr(0, Attribute::SExt),
2324             FunctionInnards.str());
2325 }
2326
2327 static inline bool isFPIntBitCast(const Instruction &I) {
2328   if (!isa<BitCastInst>(I))
2329     return false;
2330   const Type *SrcTy = I.getOperand(0)->getType();
2331   const Type *DstTy = I.getType();
2332   return (SrcTy->isFloatingPoint() && DstTy->isInteger()) ||
2333          (DstTy->isFloatingPoint() && SrcTy->isInteger());
2334 }
2335
2336 void CWriter::printFunction(Function &F) {
2337   /// isStructReturn - Should this function actually return a struct by-value?
2338   bool isStructReturn = F.hasStructRetAttr();
2339
2340   printFunctionSignature(&F, false);
2341   Out << " {\n";
2342   
2343   // If this is a struct return function, handle the result with magic.
2344   if (isStructReturn) {
2345     const Type *StructTy =
2346       cast<PointerType>(F.arg_begin()->getType())->getElementType();
2347     Out << "  ";
2348     printType(Out, StructTy, false, "StructReturn");
2349     Out << ";  /* Struct return temporary */\n";
2350
2351     Out << "  ";
2352     printType(Out, F.arg_begin()->getType(), false, 
2353               GetValueName(F.arg_begin()));
2354     Out << " = &StructReturn;\n";
2355   }
2356
2357   bool PrintedVar = false;
2358   
2359   // print local variable information for the function
2360   for (inst_iterator I = inst_begin(&F), E = inst_end(&F); I != E; ++I) {
2361     if (const AllocaInst *AI = isDirectAlloca(&*I)) {
2362       Out << "  ";
2363       printType(Out, AI->getAllocatedType(), false, GetValueName(AI));
2364       Out << ";    /* Address-exposed local */\n";
2365       PrintedVar = true;
2366     } else if (I->getType() != Type::VoidTy && !isInlinableInst(*I)) {
2367       Out << "  ";
2368       printType(Out, I->getType(), false, GetValueName(&*I));
2369       Out << ";\n";
2370
2371       if (isa<PHINode>(*I)) {  // Print out PHI node temporaries as well...
2372         Out << "  ";
2373         printType(Out, I->getType(), false,
2374                   GetValueName(&*I)+"__PHI_TEMPORARY");
2375         Out << ";\n";
2376       }
2377       PrintedVar = true;
2378     }
2379     // We need a temporary for the BitCast to use so it can pluck a value out
2380     // of a union to do the BitCast. This is separate from the need for a
2381     // variable to hold the result of the BitCast. 
2382     if (isFPIntBitCast(*I)) {
2383       Out << "  llvmBitCastUnion " << GetValueName(&*I)
2384           << "__BITCAST_TEMPORARY;\n";
2385       PrintedVar = true;
2386     }
2387   }
2388
2389   if (PrintedVar)
2390     Out << '\n';
2391
2392   if (F.hasExternalLinkage() && F.getName() == "main")
2393     Out << "  CODE_FOR_MAIN();\n";
2394
2395   // print the basic blocks
2396   for (Function::iterator BB = F.begin(), E = F.end(); BB != E; ++BB) {
2397     if (Loop *L = LI->getLoopFor(BB)) {
2398       if (L->getHeader() == BB && L->getParentLoop() == 0)
2399         printLoop(L);
2400     } else {
2401       printBasicBlock(BB);
2402     }
2403   }
2404
2405   Out << "}\n\n";
2406 }
2407
2408 void CWriter::printLoop(Loop *L) {
2409   Out << "  do {     /* Syntactic loop '" << L->getHeader()->getName()
2410       << "' to make GCC happy */\n";
2411   for (unsigned i = 0, e = L->getBlocks().size(); i != e; ++i) {
2412     BasicBlock *BB = L->getBlocks()[i];
2413     Loop *BBLoop = LI->getLoopFor(BB);
2414     if (BBLoop == L)
2415       printBasicBlock(BB);
2416     else if (BB == BBLoop->getHeader() && BBLoop->getParentLoop() == L)
2417       printLoop(BBLoop);
2418   }
2419   Out << "  } while (1); /* end of syntactic loop '"
2420       << L->getHeader()->getName() << "' */\n";
2421 }
2422
2423 void CWriter::printBasicBlock(BasicBlock *BB) {
2424
2425   // Don't print the label for the basic block if there are no uses, or if
2426   // the only terminator use is the predecessor basic block's terminator.
2427   // We have to scan the use list because PHI nodes use basic blocks too but
2428   // do not require a label to be generated.
2429   //
2430   bool NeedsLabel = false;
2431   for (pred_iterator PI = pred_begin(BB), E = pred_end(BB); PI != E; ++PI)
2432     if (isGotoCodeNecessary(*PI, BB)) {
2433       NeedsLabel = true;
2434       break;
2435     }
2436
2437   if (NeedsLabel) Out << GetValueName(BB) << ":\n";
2438
2439   // Output all of the instructions in the basic block...
2440   for (BasicBlock::iterator II = BB->begin(), E = --BB->end(); II != E;
2441        ++II) {
2442     if (!isInlinableInst(*II) && !isDirectAlloca(II)) {
2443       if (II->getType() != Type::VoidTy && !isInlineAsm(*II))
2444         outputLValue(II);
2445       else
2446         Out << "  ";
2447       writeInstComputationInline(*II);
2448       Out << ";\n";
2449     }
2450   }
2451
2452   // Don't emit prefix or suffix for the terminator.
2453   visit(*BB->getTerminator());
2454 }
2455
2456
2457 // Specific Instruction type classes... note that all of the casts are
2458 // necessary because we use the instruction classes as opaque types...
2459 //
2460 void CWriter::visitReturnInst(ReturnInst &I) {
2461   // If this is a struct return function, return the temporary struct.
2462   bool isStructReturn = I.getParent()->getParent()->hasStructRetAttr();
2463
2464   if (isStructReturn) {
2465     Out << "  return StructReturn;\n";
2466     return;
2467   }
2468   
2469   // Don't output a void return if this is the last basic block in the function
2470   if (I.getNumOperands() == 0 &&
2471       &*--I.getParent()->getParent()->end() == I.getParent() &&
2472       !I.getParent()->size() == 1) {
2473     return;
2474   }
2475
2476   if (I.getNumOperands() > 1) {
2477     Out << "  {\n";
2478     Out << "    ";
2479     printType(Out, I.getParent()->getParent()->getReturnType());
2480     Out << "   llvm_cbe_mrv_temp = {\n";
2481     for (unsigned i = 0, e = I.getNumOperands(); i != e; ++i) {
2482       Out << "      ";
2483       writeOperand(I.getOperand(i));
2484       if (i != e - 1)
2485         Out << ",";
2486       Out << "\n";
2487     }
2488     Out << "    };\n";
2489     Out << "    return llvm_cbe_mrv_temp;\n";
2490     Out << "  }\n";
2491     return;
2492   }
2493
2494   Out << "  return";
2495   if (I.getNumOperands()) {
2496     Out << ' ';
2497     writeOperand(I.getOperand(0));
2498   }
2499   Out << ";\n";
2500 }
2501
2502 void CWriter::visitSwitchInst(SwitchInst &SI) {
2503
2504   Out << "  switch (";
2505   writeOperand(SI.getOperand(0));
2506   Out << ") {\n  default:\n";
2507   printPHICopiesForSuccessor (SI.getParent(), SI.getDefaultDest(), 2);
2508   printBranchToBlock(SI.getParent(), SI.getDefaultDest(), 2);
2509   Out << ";\n";
2510   for (unsigned i = 2, e = SI.getNumOperands(); i != e; i += 2) {
2511     Out << "  case ";
2512     writeOperand(SI.getOperand(i));
2513     Out << ":\n";
2514     BasicBlock *Succ = cast<BasicBlock>(SI.getOperand(i+1));
2515     printPHICopiesForSuccessor (SI.getParent(), Succ, 2);
2516     printBranchToBlock(SI.getParent(), Succ, 2);
2517     if (Function::iterator(Succ) == next(Function::iterator(SI.getParent())))
2518       Out << "    break;\n";
2519   }
2520   Out << "  }\n";
2521 }
2522
2523 void CWriter::visitUnreachableInst(UnreachableInst &I) {
2524   Out << "  /*UNREACHABLE*/;\n";
2525 }
2526
2527 bool CWriter::isGotoCodeNecessary(BasicBlock *From, BasicBlock *To) {
2528   /// FIXME: This should be reenabled, but loop reordering safe!!
2529   return true;
2530
2531   if (next(Function::iterator(From)) != Function::iterator(To))
2532     return true;  // Not the direct successor, we need a goto.
2533
2534   //isa<SwitchInst>(From->getTerminator())
2535
2536   if (LI->getLoopFor(From) != LI->getLoopFor(To))
2537     return true;
2538   return false;
2539 }
2540
2541 void CWriter::printPHICopiesForSuccessor (BasicBlock *CurBlock,
2542                                           BasicBlock *Successor,
2543                                           unsigned Indent) {
2544   for (BasicBlock::iterator I = Successor->begin(); isa<PHINode>(I); ++I) {
2545     PHINode *PN = cast<PHINode>(I);
2546     // Now we have to do the printing.
2547     Value *IV = PN->getIncomingValueForBlock(CurBlock);
2548     if (!isa<UndefValue>(IV)) {
2549       Out << std::string(Indent, ' ');
2550       Out << "  " << GetValueName(I) << "__PHI_TEMPORARY = ";
2551       writeOperand(IV);
2552       Out << ";   /* for PHI node */\n";
2553     }
2554   }
2555 }
2556
2557 void CWriter::printBranchToBlock(BasicBlock *CurBB, BasicBlock *Succ,
2558                                  unsigned Indent) {
2559   if (isGotoCodeNecessary(CurBB, Succ)) {
2560     Out << std::string(Indent, ' ') << "  goto ";
2561     writeOperand(Succ);
2562     Out << ";\n";
2563   }
2564 }
2565
2566 // Branch instruction printing - Avoid printing out a branch to a basic block
2567 // that immediately succeeds the current one.
2568 //
2569 void CWriter::visitBranchInst(BranchInst &I) {
2570
2571   if (I.isConditional()) {
2572     if (isGotoCodeNecessary(I.getParent(), I.getSuccessor(0))) {
2573       Out << "  if (";
2574       writeOperand(I.getCondition());
2575       Out << ") {\n";
2576
2577       printPHICopiesForSuccessor (I.getParent(), I.getSuccessor(0), 2);
2578       printBranchToBlock(I.getParent(), I.getSuccessor(0), 2);
2579
2580       if (isGotoCodeNecessary(I.getParent(), I.getSuccessor(1))) {
2581         Out << "  } else {\n";
2582         printPHICopiesForSuccessor (I.getParent(), I.getSuccessor(1), 2);
2583         printBranchToBlock(I.getParent(), I.getSuccessor(1), 2);
2584       }
2585     } else {
2586       // First goto not necessary, assume second one is...
2587       Out << "  if (!";
2588       writeOperand(I.getCondition());
2589       Out << ") {\n";
2590
2591       printPHICopiesForSuccessor (I.getParent(), I.getSuccessor(1), 2);
2592       printBranchToBlock(I.getParent(), I.getSuccessor(1), 2);
2593     }
2594
2595     Out << "  }\n";
2596   } else {
2597     printPHICopiesForSuccessor (I.getParent(), I.getSuccessor(0), 0);
2598     printBranchToBlock(I.getParent(), I.getSuccessor(0), 0);
2599   }
2600   Out << "\n";
2601 }
2602
2603 // PHI nodes get copied into temporary values at the end of predecessor basic
2604 // blocks.  We now need to copy these temporary values into the REAL value for
2605 // the PHI.
2606 void CWriter::visitPHINode(PHINode &I) {
2607   writeOperand(&I);
2608   Out << "__PHI_TEMPORARY";
2609 }
2610
2611
2612 void CWriter::visitBinaryOperator(Instruction &I) {
2613   // binary instructions, shift instructions, setCond instructions.
2614   assert(!isa<PointerType>(I.getType()));
2615
2616   // We must cast the results of binary operations which might be promoted.
2617   bool needsCast = false;
2618   if ((I.getType() == Type::Int8Ty) || (I.getType() == Type::Int16Ty) 
2619       || (I.getType() == Type::FloatTy)) {
2620     needsCast = true;
2621     Out << "((";
2622     printType(Out, I.getType(), false);
2623     Out << ")(";
2624   }
2625
2626   // If this is a negation operation, print it out as such.  For FP, we don't
2627   // want to print "-0.0 - X".
2628   if (BinaryOperator::isNeg(&I)) {
2629     Out << "-(";
2630     writeOperand(BinaryOperator::getNegArgument(cast<BinaryOperator>(&I)));
2631     Out << ")";
2632   } else if (BinaryOperator::isFNeg(&I)) {
2633     Out << "-(";
2634     writeOperand(BinaryOperator::getFNegArgument(cast<BinaryOperator>(&I)));
2635     Out << ")";
2636   } else if (I.getOpcode() == Instruction::FRem) {
2637     // Output a call to fmod/fmodf instead of emitting a%b
2638     if (I.getType() == Type::FloatTy)
2639       Out << "fmodf(";
2640     else if (I.getType() == Type::DoubleTy)
2641       Out << "fmod(";
2642     else  // all 3 flavors of long double
2643       Out << "fmodl(";
2644     writeOperand(I.getOperand(0));
2645     Out << ", ";
2646     writeOperand(I.getOperand(1));
2647     Out << ")";
2648   } else {
2649
2650     // Write out the cast of the instruction's value back to the proper type
2651     // if necessary.
2652     bool NeedsClosingParens = writeInstructionCast(I);
2653
2654     // Certain instructions require the operand to be forced to a specific type
2655     // so we use writeOperandWithCast here instead of writeOperand. Similarly
2656     // below for operand 1
2657     writeOperandWithCast(I.getOperand(0), I.getOpcode());
2658
2659     switch (I.getOpcode()) {
2660     case Instruction::Add:
2661     case Instruction::FAdd: Out << " + "; break;
2662     case Instruction::Sub:
2663     case Instruction::FSub: Out << " - "; break;
2664     case Instruction::Mul:
2665     case Instruction::FMul: Out << " * "; break;
2666     case Instruction::URem:
2667     case Instruction::SRem:
2668     case Instruction::FRem: Out << " % "; break;
2669     case Instruction::UDiv:
2670     case Instruction::SDiv: 
2671     case Instruction::FDiv: Out << " / "; break;
2672     case Instruction::And:  Out << " & "; break;
2673     case Instruction::Or:   Out << " | "; break;
2674     case Instruction::Xor:  Out << " ^ "; break;
2675     case Instruction::Shl : Out << " << "; break;
2676     case Instruction::LShr:
2677     case Instruction::AShr: Out << " >> "; break;
2678     default: 
2679 #ifndef NDEBUG
2680        cerr << "Invalid operator type!" << I;
2681 #endif
2682        llvm_unreachable(0);
2683     }
2684
2685     writeOperandWithCast(I.getOperand(1), I.getOpcode());
2686     if (NeedsClosingParens)
2687       Out << "))";
2688   }
2689
2690   if (needsCast) {
2691     Out << "))";
2692   }
2693 }
2694
2695 void CWriter::visitICmpInst(ICmpInst &I) {
2696   // We must cast the results of icmp which might be promoted.
2697   bool needsCast = false;
2698
2699   // Write out the cast of the instruction's value back to the proper type
2700   // if necessary.
2701   bool NeedsClosingParens = writeInstructionCast(I);
2702
2703   // Certain icmp predicate require the operand to be forced to a specific type
2704   // so we use writeOperandWithCast here instead of writeOperand. Similarly
2705   // below for operand 1
2706   writeOperandWithCast(I.getOperand(0), I);
2707
2708   switch (I.getPredicate()) {
2709   case ICmpInst::ICMP_EQ:  Out << " == "; break;
2710   case ICmpInst::ICMP_NE:  Out << " != "; break;
2711   case ICmpInst::ICMP_ULE:
2712   case ICmpInst::ICMP_SLE: Out << " <= "; break;
2713   case ICmpInst::ICMP_UGE:
2714   case ICmpInst::ICMP_SGE: Out << " >= "; break;
2715   case ICmpInst::ICMP_ULT:
2716   case ICmpInst::ICMP_SLT: Out << " < "; break;
2717   case ICmpInst::ICMP_UGT:
2718   case ICmpInst::ICMP_SGT: Out << " > "; break;
2719   default:
2720 #ifndef NDEBUG
2721     cerr << "Invalid icmp predicate!" << I; 
2722 #endif
2723     llvm_unreachable(0);
2724   }
2725
2726   writeOperandWithCast(I.getOperand(1), I);
2727   if (NeedsClosingParens)
2728     Out << "))";
2729
2730   if (needsCast) {
2731     Out << "))";
2732   }
2733 }
2734
2735 void CWriter::visitFCmpInst(FCmpInst &I) {
2736   if (I.getPredicate() == FCmpInst::FCMP_FALSE) {
2737     Out << "0";
2738     return;
2739   }
2740   if (I.getPredicate() == FCmpInst::FCMP_TRUE) {
2741     Out << "1";
2742     return;
2743   }
2744
2745   const char* op = 0;
2746   switch (I.getPredicate()) {
2747   default: llvm_unreachable("Illegal FCmp predicate");
2748   case FCmpInst::FCMP_ORD: op = "ord"; break;
2749   case FCmpInst::FCMP_UNO: op = "uno"; break;
2750   case FCmpInst::FCMP_UEQ: op = "ueq"; break;
2751   case FCmpInst::FCMP_UNE: op = "une"; break;
2752   case FCmpInst::FCMP_ULT: op = "ult"; break;
2753   case FCmpInst::FCMP_ULE: op = "ule"; break;
2754   case FCmpInst::FCMP_UGT: op = "ugt"; break;
2755   case FCmpInst::FCMP_UGE: op = "uge"; break;
2756   case FCmpInst::FCMP_OEQ: op = "oeq"; break;
2757   case FCmpInst::FCMP_ONE: op = "one"; break;
2758   case FCmpInst::FCMP_OLT: op = "olt"; break;
2759   case FCmpInst::FCMP_OLE: op = "ole"; break;
2760   case FCmpInst::FCMP_OGT: op = "ogt"; break;
2761   case FCmpInst::FCMP_OGE: op = "oge"; break;
2762   }
2763
2764   Out << "llvm_fcmp_" << op << "(";
2765   // Write the first operand
2766   writeOperand(I.getOperand(0));
2767   Out << ", ";
2768   // Write the second operand
2769   writeOperand(I.getOperand(1));
2770   Out << ")";
2771 }
2772
2773 static const char * getFloatBitCastField(const Type *Ty) {
2774   switch (Ty->getTypeID()) {
2775     default: llvm_unreachable("Invalid Type");
2776     case Type::FloatTyID:  return "Float";
2777     case Type::DoubleTyID: return "Double";
2778     case Type::IntegerTyID: {
2779       unsigned NumBits = cast<IntegerType>(Ty)->getBitWidth();
2780       if (NumBits <= 32)
2781         return "Int32";
2782       else
2783         return "Int64";
2784     }
2785   }
2786 }
2787
2788 void CWriter::visitCastInst(CastInst &I) {
2789   const Type *DstTy = I.getType();
2790   const Type *SrcTy = I.getOperand(0)->getType();
2791   if (isFPIntBitCast(I)) {
2792     Out << '(';
2793     // These int<->float and long<->double casts need to be handled specially
2794     Out << GetValueName(&I) << "__BITCAST_TEMPORARY." 
2795         << getFloatBitCastField(I.getOperand(0)->getType()) << " = ";
2796     writeOperand(I.getOperand(0));
2797     Out << ", " << GetValueName(&I) << "__BITCAST_TEMPORARY."
2798         << getFloatBitCastField(I.getType());
2799     Out << ')';
2800     return;
2801   }
2802   
2803   Out << '(';
2804   printCast(I.getOpcode(), SrcTy, DstTy);
2805
2806   // Make a sext from i1 work by subtracting the i1 from 0 (an int).
2807   if (SrcTy == Type::Int1Ty && I.getOpcode() == Instruction::SExt)
2808     Out << "0-";
2809   
2810   writeOperand(I.getOperand(0));
2811     
2812   if (DstTy == Type::Int1Ty && 
2813       (I.getOpcode() == Instruction::Trunc ||
2814        I.getOpcode() == Instruction::FPToUI ||
2815        I.getOpcode() == Instruction::FPToSI ||
2816        I.getOpcode() == Instruction::PtrToInt)) {
2817     // Make sure we really get a trunc to bool by anding the operand with 1 
2818     Out << "&1u";
2819   }
2820   Out << ')';
2821 }
2822
2823 void CWriter::visitSelectInst(SelectInst &I) {
2824   Out << "((";
2825   writeOperand(I.getCondition());
2826   Out << ") ? (";
2827   writeOperand(I.getTrueValue());
2828   Out << ") : (";
2829   writeOperand(I.getFalseValue());
2830   Out << "))";
2831 }
2832
2833
2834 void CWriter::lowerIntrinsics(Function &F) {
2835   // This is used to keep track of intrinsics that get generated to a lowered
2836   // function. We must generate the prototypes before the function body which
2837   // will only be expanded on first use (by the loop below).
2838   std::vector<Function*> prototypesToGen;
2839
2840   // Examine all the instructions in this function to find the intrinsics that
2841   // need to be lowered.
2842   for (Function::iterator BB = F.begin(), EE = F.end(); BB != EE; ++BB)
2843     for (BasicBlock::iterator I = BB->begin(), E = BB->end(); I != E; )
2844       if (CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(I++))
2845         if (Function *F = CI->getCalledFunction())
2846           switch (F->getIntrinsicID()) {
2847           case Intrinsic::not_intrinsic:
2848           case Intrinsic::memory_barrier:
2849           case Intrinsic::vastart:
2850           case Intrinsic::vacopy:
2851           case Intrinsic::vaend:
2852           case Intrinsic::returnaddress:
2853           case Intrinsic::frameaddress:
2854           case Intrinsic::setjmp:
2855           case Intrinsic::longjmp:
2856           case Intrinsic::prefetch:
2857           case Intrinsic::dbg_stoppoint:
2858           case Intrinsic::powi:
2859           case Intrinsic::x86_sse_cmp_ss:
2860           case Intrinsic::x86_sse_cmp_ps:
2861           case Intrinsic::x86_sse2_cmp_sd:
2862           case Intrinsic::x86_sse2_cmp_pd:
2863           case Intrinsic::ppc_altivec_lvsl:
2864               // We directly implement these intrinsics
2865             break;
2866           default:
2867             // If this is an intrinsic that directly corresponds to a GCC
2868             // builtin, we handle it.
2869             const char *BuiltinName = "";
2870 #define GET_GCC_BUILTIN_NAME
2871 #include "llvm/Intrinsics.gen"
2872 #undef GET_GCC_BUILTIN_NAME
2873             // If we handle it, don't lower it.
2874             if (BuiltinName[0]) break;
2875             
2876             // All other intrinsic calls we must lower.
2877             Instruction *Before = 0;
2878             if (CI != &BB->front())
2879               Before = prior(BasicBlock::iterator(CI));
2880
2881             IL->LowerIntrinsicCall(CI);
2882             if (Before) {        // Move iterator to instruction after call
2883               I = Before; ++I;
2884             } else {
2885               I = BB->begin();
2886             }
2887             // If the intrinsic got lowered to another call, and that call has
2888             // a definition then we need to make sure its prototype is emitted
2889             // before any calls to it.
2890             if (CallInst *Call = dyn_cast<CallInst>(I))
2891               if (Function *NewF = Call->getCalledFunction())
2892                 if (!NewF->isDeclaration())
2893                   prototypesToGen.push_back(NewF);
2894
2895             break;
2896           }
2897
2898   // We may have collected some prototypes to emit in the loop above. 
2899   // Emit them now, before the function that uses them is emitted. But,
2900   // be careful not to emit them twice.
2901   std::vector<Function*>::iterator I = prototypesToGen.begin();
2902   std::vector<Function*>::iterator E = prototypesToGen.end();
2903   for ( ; I != E; ++I) {
2904     if (intrinsicPrototypesAlreadyGenerated.insert(*I).second) {
2905       Out << '\n';
2906       printFunctionSignature(*I, true);
2907       Out << ";\n";
2908     }
2909   }
2910 }
2911
2912 void CWriter::visitCallInst(CallInst &I) {
2913   if (isa<InlineAsm>(I.getOperand(0)))
2914     return visitInlineAsm(I);
2915
2916   bool WroteCallee = false;
2917
2918   // Handle intrinsic function calls first...
2919   if (Function *F = I.getCalledFunction())
2920     if (Intrinsic::ID ID = (Intrinsic::ID)F->getIntrinsicID())
2921       if (visitBuiltinCall(I, ID, WroteCallee))
2922         return;
2923
2924   Value *Callee = I.getCalledValue();
2925
2926   const PointerType  *PTy   = cast<PointerType>(Callee->getType());
2927   const FunctionType *FTy   = cast<FunctionType>(PTy->getElementType());
2928
2929   // If this is a call to a struct-return function, assign to the first
2930   // parameter instead of passing it to the call.
2931   const AttrListPtr &PAL = I.getAttributes();
2932   bool hasByVal = I.hasByValArgument();
2933   bool isStructRet = I.hasStructRetAttr();
2934   if (isStructRet) {
2935     writeOperandDeref(I.getOperand(1));
2936     Out << " = ";
2937   }
2938   
2939   if (I.isTailCall()) Out << " /*tail*/ ";
2940   
2941   if (!WroteCallee) {
2942     // If this is an indirect call to a struct return function, we need to cast
2943     // the pointer. Ditto for indirect calls with byval arguments.
2944     bool NeedsCast = (hasByVal || isStructRet) && !isa<Function>(Callee);
2945
2946     // GCC is a real PITA.  It does not permit codegening casts of functions to
2947     // function pointers if they are in a call (it generates a trap instruction
2948     // instead!).  We work around this by inserting a cast to void* in between
2949     // the function and the function pointer cast.  Unfortunately, we can't just
2950     // form the constant expression here, because the folder will immediately
2951     // nuke it.
2952     //
2953     // Note finally, that this is completely unsafe.  ANSI C does not guarantee
2954     // that void* and function pointers have the same size. :( To deal with this
2955     // in the common case, we handle casts where the number of arguments passed
2956     // match exactly.
2957     //
2958     if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(Callee))
2959       if (CE->isCast())
2960         if (Function *RF = dyn_cast<Function>(CE->getOperand(0))) {
2961           NeedsCast = true;
2962           Callee = RF;
2963         }
2964   
2965     if (NeedsCast) {
2966       // Ok, just cast the pointer type.
2967       Out << "((";
2968       if (isStructRet)
2969         printStructReturnPointerFunctionType(Out, PAL,
2970                              cast<PointerType>(I.getCalledValue()->getType()));
2971       else if (hasByVal)
2972         printType(Out, I.getCalledValue()->getType(), false, "", true, PAL);
2973       else
2974         printType(Out, I.getCalledValue()->getType());
2975       Out << ")(void*)";
2976     }
2977     writeOperand(Callee);
2978     if (NeedsCast) Out << ')';
2979   }
2980
2981   Out << '(';
2982
2983   unsigned NumDeclaredParams = FTy->getNumParams();
2984
2985   CallSite::arg_iterator AI = I.op_begin()+1, AE = I.op_end();
2986   unsigned ArgNo = 0;
2987   if (isStructRet) {   // Skip struct return argument.
2988     ++AI;
2989     ++ArgNo;
2990   }
2991       
2992   bool PrintedArg = false;
2993   for (; AI != AE; ++AI, ++ArgNo) {
2994     if (PrintedArg) Out << ", ";
2995     if (ArgNo < NumDeclaredParams &&
2996         (*AI)->getType() != FTy->getParamType(ArgNo)) {
2997       Out << '(';
2998       printType(Out, FTy->getParamType(ArgNo), 
2999             /*isSigned=*/PAL.paramHasAttr(ArgNo+1, Attribute::SExt));
3000       Out << ')';
3001     }
3002     // Check if the argument is expected to be passed by value.
3003     if (I.paramHasAttr(ArgNo+1, Attribute::ByVal))
3004       writeOperandDeref(*AI);
3005     else
3006       writeOperand(*AI);
3007     PrintedArg = true;
3008   }
3009   Out << ')';
3010 }
3011
3012 /// visitBuiltinCall - Handle the call to the specified builtin.  Returns true
3013 /// if the entire call is handled, return false it it wasn't handled, and
3014 /// optionally set 'WroteCallee' if the callee has already been printed out.
3015 bool CWriter::visitBuiltinCall(CallInst &I, Intrinsic::ID ID,
3016                                bool &WroteCallee) {
3017   switch (ID) {
3018   default: {
3019     // If this is an intrinsic that directly corresponds to a GCC
3020     // builtin, we emit it here.
3021     const char *BuiltinName = "";
3022     Function *F = I.getCalledFunction();
3023 #define GET_GCC_BUILTIN_NAME
3024 #include "llvm/Intrinsics.gen"
3025 #undef GET_GCC_BUILTIN_NAME
3026     assert(BuiltinName[0] && "Unknown LLVM intrinsic!");
3027     
3028     Out << BuiltinName;
3029     WroteCallee = true;
3030     return false;
3031   }
3032   case Intrinsic::memory_barrier:
3033     Out << "__sync_synchronize()";
3034     return true;
3035   case Intrinsic::vastart:
3036     Out << "0; ";
3037       
3038     Out << "va_start(*(va_list*)";
3039     writeOperand(I.getOperand(1));
3040     Out << ", ";
3041     // Output the last argument to the enclosing function.
3042     if (I.getParent()->getParent()->arg_empty()) {
3043       std::string msg;
3044       raw_string_ostream Msg(msg);
3045       Msg << "The C backend does not currently support zero "
3046            << "argument varargs functions, such as '"
3047            << I.getParent()->getParent()->getName() << "'!";
3048       llvm_report_error(Msg.str());
3049     }
3050     writeOperand(--I.getParent()->getParent()->arg_end());
3051     Out << ')';
3052     return true;
3053   case Intrinsic::vaend:
3054     if (!isa<ConstantPointerNull>(I.getOperand(1))) {
3055       Out << "0; va_end(*(va_list*)";
3056       writeOperand(I.getOperand(1));
3057       Out << ')';
3058     } else {
3059       Out << "va_end(*(va_list*)0)";
3060     }
3061     return true;
3062   case Intrinsic::vacopy:
3063     Out << "0; ";
3064     Out << "va_copy(*(va_list*)";
3065     writeOperand(I.getOperand(1));
3066     Out << ", *(va_list*)";
3067     writeOperand(I.getOperand(2));
3068     Out << ')';
3069     return true;
3070   case Intrinsic::returnaddress:
3071     Out << "__builtin_return_address(";
3072     writeOperand(I.getOperand(1));
3073     Out << ')';
3074     return true;
3075   case Intrinsic::frameaddress:
3076     Out << "__builtin_frame_address(";
3077     writeOperand(I.getOperand(1));
3078     Out << ')';
3079     return true;
3080   case Intrinsic::powi:
3081     Out << "__builtin_powi(";
3082     writeOperand(I.getOperand(1));
3083     Out << ", ";
3084     writeOperand(I.getOperand(2));
3085     Out << ')';
3086     return true;
3087   case Intrinsic::setjmp:
3088     Out << "setjmp(*(jmp_buf*)";
3089     writeOperand(I.getOperand(1));
3090     Out << ')';
3091     return true;
3092   case Intrinsic::longjmp:
3093     Out << "longjmp(*(jmp_buf*)";
3094     writeOperand(I.getOperand(1));
3095     Out << ", ";
3096     writeOperand(I.getOperand(2));
3097     Out << ')';
3098     return true;
3099   case Intrinsic::prefetch:
3100     Out << "LLVM_PREFETCH((const void *)";
3101     writeOperand(I.getOperand(1));
3102     Out << ", ";
3103     writeOperand(I.getOperand(2));
3104     Out << ", ";
3105     writeOperand(I.getOperand(3));
3106     Out << ")";
3107     return true;
3108   case Intrinsic::stacksave:
3109     // Emit this as: Val = 0; *((void**)&Val) = __builtin_stack_save()
3110     // to work around GCC bugs (see PR1809).
3111     Out << "0; *((void**)&" << GetValueName(&I)
3112         << ") = __builtin_stack_save()";
3113     return true;
3114   case Intrinsic::dbg_stoppoint: {
3115     // If we use writeOperand directly we get a "u" suffix which is rejected
3116     // by gcc.
3117     std::stringstream SPIStr;
3118     DbgStopPointInst &SPI = cast<DbgStopPointInst>(I);
3119     SPI.getDirectory()->print(SPIStr);
3120     Out << "\n#line "
3121         << SPI.getLine()
3122         << " \"";
3123     Out << SPIStr.str();
3124     SPIStr.clear();
3125     SPI.getFileName()->print(SPIStr);
3126     Out << SPIStr.str() << "\"\n";
3127     return true;
3128   }
3129   case Intrinsic::x86_sse_cmp_ss:
3130   case Intrinsic::x86_sse_cmp_ps:
3131   case Intrinsic::x86_sse2_cmp_sd:
3132   case Intrinsic::x86_sse2_cmp_pd:
3133     Out << '(';
3134     printType(Out, I.getType());
3135     Out << ')';  
3136     // Multiple GCC builtins multiplex onto this intrinsic.
3137     switch (cast<ConstantInt>(I.getOperand(3))->getZExtValue()) {
3138     default: llvm_unreachable("Invalid llvm.x86.sse.cmp!");
3139     case 0: Out << "__builtin_ia32_cmpeq"; break;
3140     case 1: Out << "__builtin_ia32_cmplt"; break;
3141     case 2: Out << "__builtin_ia32_cmple"; break;
3142     case 3: Out << "__builtin_ia32_cmpunord"; break;
3143     case 4: Out << "__builtin_ia32_cmpneq"; break;
3144     case 5: Out << "__builtin_ia32_cmpnlt"; break;
3145     case 6: Out << "__builtin_ia32_cmpnle"; break;
3146     case 7: Out << "__builtin_ia32_cmpord"; break;
3147     }
3148     if (ID == Intrinsic::x86_sse_cmp_ps || ID == Intrinsic::x86_sse2_cmp_pd)
3149       Out << 'p';
3150     else
3151       Out << 's';
3152     if (ID == Intrinsic::x86_sse_cmp_ss || ID == Intrinsic::x86_sse_cmp_ps)
3153       Out << 's';
3154     else
3155       Out << 'd';
3156       
3157     Out << "(";
3158     writeOperand(I.getOperand(1));
3159     Out << ", ";
3160     writeOperand(I.getOperand(2));
3161     Out << ")";
3162     return true;
3163   case Intrinsic::ppc_altivec_lvsl:
3164     Out << '(';
3165     printType(Out, I.getType());
3166     Out << ')';  
3167     Out << "__builtin_altivec_lvsl(0, (void*)";
3168     writeOperand(I.getOperand(1));
3169     Out << ")";
3170     return true;
3171   }
3172 }
3173
3174 //This converts the llvm constraint string to something gcc is expecting.
3175 //TODO: work out platform independent constraints and factor those out
3176 //      of the per target tables
3177 //      handle multiple constraint codes
3178 std::string CWriter::InterpretASMConstraint(InlineAsm::ConstraintInfo& c) {
3179
3180   assert(c.Codes.size() == 1 && "Too many asm constraint codes to handle");
3181
3182   const char *const *table = 0;
3183   
3184   // Grab the translation table from TargetAsmInfo if it exists.
3185   if (!TAsm) {
3186     std::string E;
3187     const Target *Match =
3188       TargetRegistry::getClosestStaticTargetForModule(*TheModule, E);
3189     if (Match) {
3190       // Per platform Target Machines don't exist, so create it;
3191       // this must be done only once.
3192       const TargetMachine* TM = Match->createTargetMachine(*TheModule, "");
3193       TAsm = TM->getTargetAsmInfo();
3194     }
3195   }
3196   if (TAsm)
3197     table = TAsm->getAsmCBE();
3198
3199   // Search the translation table if it exists.
3200   for (int i = 0; table && table[i]; i += 2)
3201     if (c.Codes[0] == table[i])
3202       return table[i+1];
3203
3204   // Default is identity.
3205   return c.Codes[0];
3206 }
3207
3208 //TODO: import logic from AsmPrinter.cpp
3209 static std::string gccifyAsm(std::string asmstr) {
3210   for (std::string::size_type i = 0; i != asmstr.size(); ++i)
3211     if (asmstr[i] == '\n')
3212       asmstr.replace(i, 1, "\\n");
3213     else if (asmstr[i] == '\t')
3214       asmstr.replace(i, 1, "\\t");
3215     else if (asmstr[i] == '$') {
3216       if (asmstr[i + 1] == '{') {
3217         std::string::size_type a = asmstr.find_first_of(':', i + 1);
3218         std::string::size_type b = asmstr.find_first_of('}', i + 1);
3219         std::string n = "%" + 
3220           asmstr.substr(a + 1, b - a - 1) +
3221           asmstr.substr(i + 2, a - i - 2);
3222         asmstr.replace(i, b - i + 1, n);
3223         i += n.size() - 1;
3224       } else
3225         asmstr.replace(i, 1, "%");
3226     }
3227     else if (asmstr[i] == '%')//grr
3228       { asmstr.replace(i, 1, "%%"); ++i;}
3229   
3230   return asmstr;
3231 }
3232
3233 //TODO: assumptions about what consume arguments from the call are likely wrong
3234 //      handle communitivity
3235 void CWriter::visitInlineAsm(CallInst &CI) {
3236   InlineAsm* as = cast<InlineAsm>(CI.getOperand(0));
3237   std::vector<InlineAsm::ConstraintInfo> Constraints = as->ParseConstraints();
3238   
3239   std::vector<std::pair<Value*, int> > ResultVals;
3240   if (CI.getType() == Type::VoidTy)
3241     ;
3242   else if (const StructType *ST = dyn_cast<StructType>(CI.getType())) {
3243     for (unsigned i = 0, e = ST->getNumElements(); i != e; ++i)
3244       ResultVals.push_back(std::make_pair(&CI, (int)i));
3245   } else {
3246     ResultVals.push_back(std::make_pair(&CI, -1));
3247   }
3248   
3249   // Fix up the asm string for gcc and emit it.
3250   Out << "__asm__ volatile (\"" << gccifyAsm(as->getAsmString()) << "\"\n";
3251   Out << "        :";
3252
3253   unsigned ValueCount = 0;
3254   bool IsFirst = true;
3255   
3256   // Convert over all the output constraints.
3257   for (std::vector<InlineAsm::ConstraintInfo>::iterator I = Constraints.begin(),
3258        E = Constraints.end(); I != E; ++I) {
3259     
3260     if (I->Type != InlineAsm::isOutput) {
3261       ++ValueCount;
3262       continue;  // Ignore non-output constraints.
3263     }
3264     
3265     assert(I->Codes.size() == 1 && "Too many asm constraint codes to handle");
3266     std::string C = InterpretASMConstraint(*I);
3267     if (C.empty()) continue;
3268     
3269     if (!IsFirst) {
3270       Out << ", ";
3271       IsFirst = false;
3272     }
3273
3274     // Unpack the dest.
3275     Value *DestVal;
3276     int DestValNo = -1;
3277     
3278     if (ValueCount < ResultVals.size()) {
3279       DestVal = ResultVals[ValueCount].first;
3280       DestValNo = ResultVals[ValueCount].second;
3281     } else
3282       DestVal = CI.getOperand(ValueCount-ResultVals.size()+1);
3283
3284     if (I->isEarlyClobber)
3285       C = "&"+C;
3286       
3287     Out << "\"=" << C << "\"(" << GetValueName(DestVal);
3288     if (DestValNo != -1)
3289       Out << ".field" << DestValNo; // Multiple retvals.
3290     Out << ")";
3291     ++ValueCount;
3292   }
3293   
3294   
3295   // Convert over all the input constraints.
3296   Out << "\n        :";
3297   IsFirst = true;
3298   ValueCount = 0;
3299   for (std::vector<InlineAsm::ConstraintInfo>::iterator I = Constraints.begin(),
3300        E = Constraints.end(); I != E; ++I) {
3301     if (I->Type != InlineAsm::isInput) {
3302       ++ValueCount;
3303       continue;  // Ignore non-input constraints.
3304     }
3305     
3306     assert(I->Codes.size() == 1 && "Too many asm constraint codes to handle");
3307     std::string C = InterpretASMConstraint(*I);
3308     if (C.empty()) continue;
3309     
3310     if (!IsFirst) {
3311       Out << ", ";
3312       IsFirst = false;
3313     }
3314     
3315     assert(ValueCount >= ResultVals.size() && "Input can't refer to result");
3316     Value *SrcVal = CI.getOperand(ValueCount-ResultVals.size()+1);
3317     
3318     Out << "\"" << C << "\"(";
3319     if (!I->isIndirect)
3320       writeOperand(SrcVal);
3321     else
3322       writeOperandDeref(SrcVal);
3323     Out << ")";
3324   }
3325   
3326   // Convert over the clobber constraints.
3327   IsFirst = true;
3328   ValueCount = 0;
3329   for (std::vector<InlineAsm::ConstraintInfo>::iterator I = Constraints.begin(),
3330        E = Constraints.end(); I != E; ++I) {
3331     if (I->Type != InlineAsm::isClobber)
3332       continue;  // Ignore non-input constraints.
3333
3334     assert(I->Codes.size() == 1 && "Too many asm constraint codes to handle");
3335     std::string C = InterpretASMConstraint(*I);
3336     if (C.empty()) continue;
3337     
3338     if (!IsFirst) {
3339       Out << ", ";
3340       IsFirst = false;
3341     }
3342     
3343     Out << '\"' << C << '"';
3344   }
3345   
3346   Out << ")";
3347 }
3348
3349 void CWriter::visitMallocInst(MallocInst &I) {
3350   llvm_unreachable("lowerallocations pass didn't work!");
3351 }
3352
3353 void CWriter::visitAllocaInst(AllocaInst &I) {
3354   Out << '(';
3355   printType(Out, I.getType());
3356   Out << ") alloca(sizeof(";
3357   printType(Out, I.getType()->getElementType());
3358   Out << ')';
3359   if (I.isArrayAllocation()) {
3360     Out << " * " ;
3361     writeOperand(I.getOperand(0));
3362   }
3363   Out << ')';
3364 }
3365
3366 void CWriter::visitFreeInst(FreeInst &I) {
3367   llvm_unreachable("lowerallocations pass didn't work!");
3368 }
3369
3370 void CWriter::printGEPExpression(Value *Ptr, gep_type_iterator I,
3371                                  gep_type_iterator E, bool Static) {
3372   
3373   // If there are no indices, just print out the pointer.
3374   if (I == E) {
3375     writeOperand(Ptr);
3376     return;
3377   }
3378     
3379   // Find out if the last index is into a vector.  If so, we have to print this
3380   // specially.  Since vectors can't have elements of indexable type, only the
3381   // last index could possibly be of a vector element.
3382   const VectorType *LastIndexIsVector = 0;
3383   {
3384     for (gep_type_iterator TmpI = I; TmpI != E; ++TmpI)
3385       LastIndexIsVector = dyn_cast<VectorType>(*TmpI);
3386   }
3387   
3388   Out << "(";
3389   
3390   // If the last index is into a vector, we can't print it as &a[i][j] because
3391   // we can't index into a vector with j in GCC.  Instead, emit this as
3392   // (((float*)&a[i])+j)
3393   if (LastIndexIsVector) {
3394     Out << "((";
3395     printType(Out, PointerType::getUnqual(LastIndexIsVector->getElementType()));
3396     Out << ")(";
3397   }
3398   
3399   Out << '&';
3400
3401   // If the first index is 0 (very typical) we can do a number of
3402   // simplifications to clean up the code.
3403   Value *FirstOp = I.getOperand();
3404   if (!isa<Constant>(FirstOp) || !cast<Constant>(FirstOp)->isNullValue()) {
3405     // First index isn't simple, print it the hard way.
3406     writeOperand(Ptr);
3407   } else {
3408     ++I;  // Skip the zero index.
3409
3410     // Okay, emit the first operand. If Ptr is something that is already address
3411     // exposed, like a global, avoid emitting (&foo)[0], just emit foo instead.
3412     if (isAddressExposed(Ptr)) {
3413       writeOperandInternal(Ptr, Static);
3414     } else if (I != E && isa<StructType>(*I)) {
3415       // If we didn't already emit the first operand, see if we can print it as
3416       // P->f instead of "P[0].f"
3417       writeOperand(Ptr);
3418       Out << "->field" << cast<ConstantInt>(I.getOperand())->getZExtValue();
3419       ++I;  // eat the struct index as well.
3420     } else {
3421       // Instead of emitting P[0][1], emit (*P)[1], which is more idiomatic.
3422       Out << "(*";
3423       writeOperand(Ptr);
3424       Out << ")";
3425     }
3426   }
3427
3428   for (; I != E; ++I) {
3429     if (isa<StructType>(*I)) {
3430       Out << ".field" << cast<ConstantInt>(I.getOperand())->getZExtValue();
3431     } else if (isa<ArrayType>(*I)) {
3432       Out << ".array[";
3433       writeOperandWithCast(I.getOperand(), Instruction::GetElementPtr);
3434       Out << ']';
3435     } else if (!isa<VectorType>(*I)) {
3436       Out << '[';
3437       writeOperandWithCast(I.getOperand(), Instruction::GetElementPtr);
3438       Out << ']';
3439     } else {
3440       // If the last index is into a vector, then print it out as "+j)".  This
3441       // works with the 'LastIndexIsVector' code above.
3442       if (isa<Constant>(I.getOperand()) &&
3443           cast<Constant>(I.getOperand())->isNullValue()) {
3444         Out << "))";  // avoid "+0".
3445       } else {
3446         Out << ")+(";
3447         writeOperandWithCast(I.getOperand(), Instruction::GetElementPtr);
3448         Out << "))";
3449       }
3450     }
3451   }
3452   Out << ")";
3453 }
3454
3455 void CWriter::writeMemoryAccess(Value *Operand, const Type *OperandType,
3456                                 bool IsVolatile, unsigned Alignment) {
3457
3458   bool IsUnaligned = Alignment &&
3459     Alignment < TD->getABITypeAlignment(OperandType);
3460
3461   if (!IsUnaligned)
3462     Out << '*';
3463   if (IsVolatile || IsUnaligned) {
3464     Out << "((";
3465     if (IsUnaligned)
3466       Out << "struct __attribute__ ((packed, aligned(" << Alignment << "))) {";
3467     printType(Out, OperandType, false, IsUnaligned ? "data" : "volatile*");
3468     if (IsUnaligned) {
3469       Out << "; } ";
3470       if (IsVolatile) Out << "volatile ";
3471       Out << "*";
3472     }
3473     Out << ")";
3474   }
3475
3476   writeOperand(Operand);
3477
3478   if (IsVolatile || IsUnaligned) {
3479     Out << ')';
3480     if (IsUnaligned)
3481       Out << "->data";
3482   }
3483 }
3484
3485 void CWriter::visitLoadInst(LoadInst &I) {
3486   writeMemoryAccess(I.getOperand(0), I.getType(), I.isVolatile(),
3487                     I.getAlignment());
3488
3489 }
3490
3491 void CWriter::visitStoreInst(StoreInst &I) {
3492   writeMemoryAccess(I.getPointerOperand(), I.getOperand(0)->getType(),
3493                     I.isVolatile(), I.getAlignment());
3494   Out << " = ";
3495   Value *Operand = I.getOperand(0);
3496   Constant *BitMask = 0;
3497   if (const IntegerType* ITy = dyn_cast<IntegerType>(Operand->getType()))
3498     if (!ITy->isPowerOf2ByteWidth())
3499       // We have a bit width that doesn't match an even power-of-2 byte
3500       // size. Consequently we must & the value with the type's bit mask
3501       BitMask = Context->getConstantInt(ITy, ITy->getBitMask());
3502   if (BitMask)
3503     Out << "((";
3504   writeOperand(Operand);
3505   if (BitMask) {
3506     Out << ") & ";
3507     printConstant(BitMask, false);
3508     Out << ")"; 
3509   }
3510 }
3511
3512 void CWriter::visitGetElementPtrInst(GetElementPtrInst &I) {
3513   printGEPExpression(I.getPointerOperand(), gep_type_begin(I),
3514                      gep_type_end(I), false);
3515 }
3516
3517 void CWriter::visitVAArgInst(VAArgInst &I) {
3518   Out << "va_arg(*(va_list*)";
3519   writeOperand(I.getOperand(0));
3520   Out << ", ";
3521   printType(Out, I.getType());
3522   Out << ");\n ";
3523 }
3524
3525 void CWriter::visitInsertElementInst(InsertElementInst &I) {
3526   const Type *EltTy = I.getType()->getElementType();
3527   writeOperand(I.getOperand(0));
3528   Out << ";\n  ";
3529   Out << "((";
3530   printType(Out, PointerType::getUnqual(EltTy));
3531   Out << ")(&" << GetValueName(&I) << "))[";
3532   writeOperand(I.getOperand(2));
3533   Out << "] = (";
3534   writeOperand(I.getOperand(1));
3535   Out << ")";
3536 }
3537
3538 void CWriter::visitExtractElementInst(ExtractElementInst &I) {
3539   // We know that our operand is not inlined.
3540   Out << "((";
3541   const Type *EltTy = 
3542     cast<VectorType>(I.getOperand(0)->getType())->getElementType();
3543   printType(Out, PointerType::getUnqual(EltTy));
3544   Out << ")(&" << GetValueName(I.getOperand(0)) << "))[";
3545   writeOperand(I.getOperand(1));
3546   Out << "]";
3547 }
3548
3549 void CWriter::visitShuffleVectorInst(ShuffleVectorInst &SVI) {
3550   Out << "(";
3551   printType(Out, SVI.getType());
3552   Out << "){ ";
3553   const VectorType *VT = SVI.getType();
3554   unsigned NumElts = VT->getNumElements();
3555   const Type *EltTy = VT->getElementType();
3556
3557   for (unsigned i = 0; i != NumElts; ++i) {
3558     if (i) Out << ", ";
3559     int SrcVal = SVI.getMaskValue(i);
3560     if ((unsigned)SrcVal >= NumElts*2) {
3561       Out << " 0/*undef*/ ";
3562     } else {
3563       Value *Op = SVI.getOperand((unsigned)SrcVal >= NumElts);
3564       if (isa<Instruction>(Op)) {
3565         // Do an extractelement of this value from the appropriate input.
3566         Out << "((";
3567         printType(Out, PointerType::getUnqual(EltTy));
3568         Out << ")(&" << GetValueName(Op)
3569             << "))[" << (SrcVal & (NumElts-1)) << "]";
3570       } else if (isa<ConstantAggregateZero>(Op) || isa<UndefValue>(Op)) {
3571         Out << "0";
3572       } else {
3573         printConstant(cast<ConstantVector>(Op)->getOperand(SrcVal &
3574                                                            (NumElts-1)),
3575                       false);
3576       }
3577     }
3578   }
3579   Out << "}";
3580 }
3581
3582 void CWriter::visitInsertValueInst(InsertValueInst &IVI) {
3583   // Start by copying the entire aggregate value into the result variable.
3584   writeOperand(IVI.getOperand(0));
3585   Out << ";\n  ";
3586
3587   // Then do the insert to update the field.
3588   Out << GetValueName(&IVI);
3589   for (const unsigned *b = IVI.idx_begin(), *i = b, *e = IVI.idx_end();
3590        i != e; ++i) {
3591     const Type *IndexedTy =
3592       ExtractValueInst::getIndexedType(IVI.getOperand(0)->getType(), b, i+1);
3593     if (isa<ArrayType>(IndexedTy))
3594       Out << ".array[" << *i << "]";
3595     else
3596       Out << ".field" << *i;
3597   }
3598   Out << " = ";
3599   writeOperand(IVI.getOperand(1));
3600 }
3601
3602 void CWriter::visitExtractValueInst(ExtractValueInst &EVI) {
3603   Out << "(";
3604   if (isa<UndefValue>(EVI.getOperand(0))) {
3605     Out << "(";
3606     printType(Out, EVI.getType());
3607     Out << ") 0/*UNDEF*/";
3608   } else {
3609     Out << GetValueName(EVI.getOperand(0));
3610     for (const unsigned *b = EVI.idx_begin(), *i = b, *e = EVI.idx_end();
3611          i != e; ++i) {
3612       const Type *IndexedTy =
3613         ExtractValueInst::getIndexedType(EVI.getOperand(0)->getType(), b, i+1);
3614       if (isa<ArrayType>(IndexedTy))
3615         Out << ".array[" << *i << "]";
3616       else
3617         Out << ".field" << *i;
3618     }
3619   }
3620   Out << ")";
3621 }
3622
3623 //===----------------------------------------------------------------------===//
3624 //                       External Interface declaration
3625 //===----------------------------------------------------------------------===//
3626
3627 bool CTargetMachine::addPassesToEmitWholeFile(PassManager &PM,
3628                                               formatted_raw_ostream &o,
3629                                               CodeGenFileType FileType,
3630                                               CodeGenOpt::Level OptLevel) {
3631   if (FileType != TargetMachine::AssemblyFile) return true;
3632
3633   PM.add(createGCLoweringPass());
3634   PM.add(createLowerAllocationsPass(true));
3635   PM.add(createLowerInvokePass());
3636   PM.add(createCFGSimplificationPass());   // clean up after lower invoke.
3637   PM.add(new CBackendNameAllUsedStructsAndMergeFunctions());
3638   PM.add(new CWriter(o));
3639   PM.add(createGCInfoDeleter());
3640   return false;
3641 }