Fix asm-printing directives (how did we not see this before...apparently,
[oota-llvm.git] / lib / Target / SparcV8 / SparcV8AsmPrinter.cpp
1 //===-- SparcV8AsmPrinter.cpp - SparcV8 LLVM assembly writer --------------===//
2 // 
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file was developed by the LLVM research group and is distributed under
6 // the University of Illinois Open Source License. See LICENSE.TXT for details.
7 // 
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file contains a printer that converts from our internal representation
11 // of machine-dependent LLVM code to GAS-format Sparc V8 assembly language.
12 //
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #include "SparcV8.h"
16 #include "SparcV8InstrInfo.h"
17 #include "llvm/Constants.h"
18 #include "llvm/DerivedTypes.h"
19 #include "llvm/Module.h"
20 #include "llvm/Assembly/Writer.h"
21 #include "llvm/CodeGen/MachineFunctionPass.h"
22 #include "llvm/CodeGen/MachineConstantPool.h"
23 #include "llvm/CodeGen/MachineInstr.h"
24 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
25 #include "llvm/Support/Mangler.h"
26 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
27 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
28 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
29 #include <cctype>
30 using namespace llvm;
31
32 namespace {
33   Statistic<> EmittedInsts("asm-printer", "Number of machine instrs printed");
34
35   struct V8Printer : public MachineFunctionPass {
36     /// Output stream on which we're printing assembly code.
37     ///
38     std::ostream &O;
39
40     /// Target machine description which we query for reg. names, data
41     /// layout, etc.
42     ///
43     TargetMachine &TM;
44
45     /// Name-mangler for global names.
46     ///
47     Mangler *Mang;
48
49     V8Printer(std::ostream &o, TargetMachine &tm) : O(o), TM(tm) { }
50
51     /// We name each basic block in a Function with a unique number, so
52     /// that we can consistently refer to them later. This is cleared
53     /// at the beginning of each call to runOnMachineFunction().
54     ///
55     typedef std::map<const Value *, unsigned> ValueMapTy;
56     ValueMapTy NumberForBB;
57
58     /// Cache of mangled name for current function. This is
59     /// recalculated at the beginning of each call to
60     /// runOnMachineFunction().
61     ///
62     std::string CurrentFnName;
63
64     virtual const char *getPassName() const {
65       return "SparcV8 Assembly Printer";
66     }
67
68     void emitConstantValueOnly(const Constant *CV);
69     void emitGlobalConstant(const Constant *CV);
70     void printConstantPool(MachineConstantPool *MCP);
71     void printOperand(const MachineInstr *MI, int opNum);
72     void printBaseOffsetPair (const MachineInstr *MI, int i, bool brackets=true);
73     void printMachineInstruction(const MachineInstr *MI);
74     bool runOnMachineFunction(MachineFunction &F);    
75     bool doInitialization(Module &M);
76     bool doFinalization(Module &M);
77   };
78 } // end of anonymous namespace
79
80 /// createSparcV8CodePrinterPass - Returns a pass that prints the SparcV8
81 /// assembly code for a MachineFunction to the given output stream,
82 /// using the given target machine description.  This should work
83 /// regardless of whether the function is in SSA form.
84 ///
85 FunctionPass *llvm::createSparcV8CodePrinterPass (std::ostream &o,
86                                                   TargetMachine &tm) {
87   return new V8Printer(o, tm);
88 }
89
90 /// toOctal - Convert the low order bits of X into an octal digit.
91 ///
92 static inline char toOctal(int X) {
93   return (X&7)+'0';
94 }
95
96 /// getAsCString - Return the specified array as a C compatible
97 /// string, only if the predicate isStringCompatible is true.
98 ///
99 static void printAsCString(std::ostream &O, const ConstantArray *CVA) {
100   assert(CVA->isString() && "Array is not string compatible!");
101
102   O << "\"";
103   for (unsigned i = 0; i != CVA->getNumOperands(); ++i) {
104     unsigned char C = cast<ConstantInt>(CVA->getOperand(i))->getRawValue();
105
106     if (C == '"') {
107       O << "\\\"";
108     } else if (C == '\\') {
109       O << "\\\\";
110     } else if (isprint(C)) {
111       O << C;
112     } else {
113       switch(C) {
114       case '\b': O << "\\b"; break;
115       case '\f': O << "\\f"; break;
116       case '\n': O << "\\n"; break;
117       case '\r': O << "\\r"; break;
118       case '\t': O << "\\t"; break;
119       default:
120         O << '\\';
121         O << toOctal(C >> 6);
122         O << toOctal(C >> 3);
123         O << toOctal(C >> 0);
124         break;
125       }
126     }
127   }
128   O << "\"";
129 }
130
131 // Print out the specified constant, without a storage class.  Only the
132 // constants valid in constant expressions can occur here.
133 void V8Printer::emitConstantValueOnly(const Constant *CV) {
134   if (CV->isNullValue() || isa<UndefValue> (CV))
135     O << "0";
136   else if (const ConstantBool *CB = dyn_cast<ConstantBool>(CV)) {
137     assert(CB == ConstantBool::True);
138     O << "1";
139   } else if (const ConstantSInt *CI = dyn_cast<ConstantSInt>(CV))
140     if (((CI->getValue() << 32) >> 32) == CI->getValue())
141       O << CI->getValue();
142     else
143       O << (unsigned long long)CI->getValue();
144   else if (const ConstantUInt *CI = dyn_cast<ConstantUInt>(CV))
145     O << CI->getValue();
146   else if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(CV))
147     // This is a constant address for a global variable or function.  Use the
148     // name of the variable or function as the address value.
149     O << Mang->getValueName(GV);
150   else if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CV)) {
151     const TargetData &TD = TM.getTargetData();
152     switch(CE->getOpcode()) {
153     case Instruction::GetElementPtr: {
154       // generate a symbolic expression for the byte address
155       const Constant *ptrVal = CE->getOperand(0);
156       std::vector<Value*> idxVec(CE->op_begin()+1, CE->op_end());
157       if (unsigned Offset = TD.getIndexedOffset(ptrVal->getType(), idxVec)) {
158         O << "(";
159         emitConstantValueOnly(ptrVal);
160         O << ") + " << Offset;
161       } else {
162         emitConstantValueOnly(ptrVal);
163       }
164       break;
165     }
166     case Instruction::Cast: {
167       // Support only non-converting or widening casts for now, that is, ones
168       // that do not involve a change in value.  This assertion is really gross,
169       // and may not even be a complete check.
170       Constant *Op = CE->getOperand(0);
171       const Type *OpTy = Op->getType(), *Ty = CE->getType();
172
173       // Pointers on ILP32 machines can be losslessly converted back and
174       // forth into 32-bit or wider integers, regardless of signedness.
175       assert(((isa<PointerType>(OpTy)
176                && (Ty == Type::LongTy || Ty == Type::ULongTy
177                    || Ty == Type::IntTy || Ty == Type::UIntTy))
178               || (isa<PointerType>(Ty)
179                   && (OpTy == Type::LongTy || OpTy == Type::ULongTy
180                       || OpTy == Type::IntTy || OpTy == Type::UIntTy))
181               || (((TD.getTypeSize(Ty) >= TD.getTypeSize(OpTy))
182                    && OpTy->isLosslesslyConvertibleTo(Ty))))
183              && "FIXME: Don't yet support this kind of constant cast expr");
184       O << "(";
185       emitConstantValueOnly(Op);
186       O << ")";
187       break;
188     }
189     case Instruction::Add:
190       O << "(";
191       emitConstantValueOnly(CE->getOperand(0));
192       O << ") + (";
193       emitConstantValueOnly(CE->getOperand(1));
194       O << ")";
195       break;
196     default:
197       assert(0 && "Unsupported operator!");
198     }
199   } else {
200     assert(0 && "Unknown constant value!");
201   }
202 }
203
204 // Print a constant value or values, with the appropriate storage class as a
205 // prefix.
206 void V8Printer::emitGlobalConstant(const Constant *CV) {  
207   const TargetData &TD = TM.getTargetData();
208
209   if (const ConstantArray *CVA = dyn_cast<ConstantArray>(CV)) {
210     if (CVA->isString()) {
211       O << "\t.ascii\t";
212       printAsCString(O, CVA);
213       O << "\n";
214     } else { // Not a string.  Print the values in successive locations
215       for (unsigned i = 0, e = CVA->getNumOperands(); i != e; i++)
216         emitGlobalConstant(CVA->getOperand(i));
217     }
218     return;
219   } else if (const ConstantStruct *CVS = dyn_cast<ConstantStruct>(CV)) {
220     // Print the fields in successive locations. Pad to align if needed!
221     const StructLayout *cvsLayout = TD.getStructLayout(CVS->getType());
222     unsigned sizeSoFar = 0;
223     for (unsigned i = 0, e = CVS->getNumOperands(); i != e; i++) {
224       const Constant* field = CVS->getOperand(i);
225
226       // Check if padding is needed and insert one or more 0s.
227       unsigned fieldSize = TD.getTypeSize(field->getType());
228       unsigned padSize = ((i == e-1? cvsLayout->StructSize
229                            : cvsLayout->MemberOffsets[i+1])
230                           - cvsLayout->MemberOffsets[i]) - fieldSize;
231       sizeSoFar += fieldSize + padSize;
232
233       // Now print the actual field value
234       emitGlobalConstant(field);
235
236       // Insert the field padding unless it's zero bytes...
237       if (padSize)
238         O << "\t.skip\t " << padSize << "\n";      
239     }
240     assert(sizeSoFar == cvsLayout->StructSize &&
241            "Layout of constant struct may be incorrect!");
242     return;
243   } else if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(CV)) {
244     // FP Constants are printed as integer constants to avoid losing
245     // precision...
246     double Val = CFP->getValue();
247     switch (CFP->getType()->getTypeID()) {
248     default: assert(0 && "Unknown floating point type!");
249     case Type::FloatTyID: {
250       union FU {                            // Abide by C TBAA rules
251         float FVal;
252         unsigned UVal;
253       } U;
254       U.FVal = Val;
255       O << ".long\t" << U.UVal << "\t! float " << Val << "\n";
256       return;
257     }
258     case Type::DoubleTyID: {
259       union DU {                            // Abide by C TBAA rules
260         double FVal;
261         uint64_t UVal;
262       } U;
263       U.FVal = Val;
264       O << ".word\t0x" << std::hex << (U.UVal >> 32) << std::dec << "\t! double " << Val << "\n";
265       O << ".word\t0x" << std::hex << (U.UVal & 0xffffffffUL) << std::dec << "\t! double " << Val << "\n";
266       return;
267     }
268     }
269   } else if (isa<UndefValue> (CV)) {
270     unsigned size = TD.getTypeSize (CV->getType ());
271     O << "\t.skip\t " << size << "\n";      
272     return;
273   } else if (isa<ConstantAggregateZero> (CV)) {
274     unsigned size = TD.getTypeSize (CV->getType ());
275     for (unsigned i = 0; i < size; ++i)
276           O << "\t.byte 0\n";
277     return;
278   }
279
280   const Type *type = CV->getType();
281   O << "\t";
282   switch (type->getTypeID()) {
283   case Type::BoolTyID: case Type::UByteTyID: case Type::SByteTyID:
284     O << ".byte";
285     break;
286   case Type::UShortTyID: case Type::ShortTyID:
287     O << ".half";
288     break;
289   case Type::FloatTyID: case Type::PointerTyID:
290   case Type::UIntTyID: case Type::IntTyID:
291     O << ".word";
292     break;
293   case Type::DoubleTyID:
294   case Type::ULongTyID: case Type::LongTyID:
295     O << ".xword";
296     break;
297   default:
298     assert (0 && "Can't handle printing this type of thing");
299     break;
300   }
301   O << "\t";
302   emitConstantValueOnly(CV);
303   O << "\n";
304 }
305
306 /// printConstantPool - Print to the current output stream assembly
307 /// representations of the constants in the constant pool MCP. This is
308 /// used to print out constants which have been "spilled to memory" by
309 /// the code generator.
310 ///
311 void V8Printer::printConstantPool(MachineConstantPool *MCP) {
312   const std::vector<Constant*> &CP = MCP->getConstants();
313   const TargetData &TD = TM.getTargetData();
314  
315   if (CP.empty()) return;
316
317   for (unsigned i = 0, e = CP.size(); i != e; ++i) {
318     O << "\t.section \".rodata\"\n";
319     O << "\t.align " << (unsigned)TD.getTypeAlignment(CP[i]->getType())
320       << "\n";
321     O << ".CPI" << CurrentFnName << "_" << i << ":\t\t\t\t\t!"
322       << *CP[i] << "\n";
323     emitGlobalConstant(CP[i]);
324   }
325 }
326
327 /// runOnMachineFunction - This uses the printMachineInstruction()
328 /// method to print assembly for each instruction.
329 ///
330 bool V8Printer::runOnMachineFunction(MachineFunction &MF) {
331   // BBNumber is used here so that a given Printer will never give two
332   // BBs the same name. (If you have a better way, please let me know!)
333   static unsigned BBNumber = 0;
334
335   O << "\n\n";
336   // What's my mangled name?
337   CurrentFnName = Mang->getValueName(MF.getFunction());
338
339   // Print out constants referenced by the function
340   printConstantPool(MF.getConstantPool());
341
342   // Print out labels for the function.
343   O << "\t.text\n";
344   O << "\t.align 16\n";
345   O << "\t.globl\t" << CurrentFnName << "\n";
346   O << "\t.type\t" << CurrentFnName << ", #function\n";
347   O << CurrentFnName << ":\n";
348
349   // Number each basic block so that we can consistently refer to them
350   // in PC-relative references.
351   NumberForBB.clear();
352   for (MachineFunction::const_iterator I = MF.begin(), E = MF.end();
353        I != E; ++I) {
354     NumberForBB[I->getBasicBlock()] = BBNumber++;
355   }
356
357   // Print out code for the function.
358   for (MachineFunction::const_iterator I = MF.begin(), E = MF.end();
359        I != E; ++I) {
360     // Print a label for the basic block.
361     O << ".LBB" << Mang->getValueName(MF.getFunction ())
362       << "_" << I->getNumber () << ":\t! "
363       << I->getBasicBlock ()->getName () << "\n";
364     for (MachineBasicBlock::const_iterator II = I->begin(), E = I->end();
365          II != E; ++II) {
366       // Print the assembly for the instruction.
367       O << "\t";
368       printMachineInstruction(II);
369     }
370   }
371
372   // We didn't modify anything.
373   return false;
374 }
375
376 void V8Printer::printOperand(const MachineInstr *MI, int opNum) {
377   const MachineOperand &MO = MI->getOperand (opNum);
378   const MRegisterInfo &RI = *TM.getRegisterInfo();
379   bool CloseParen = false;
380   if (MI->getOpcode() == V8::SETHIi && !MO.isRegister() && !MO.isImmediate()) {
381     O << "%hi(";
382     CloseParen = true;
383   } else if (MI->getOpcode() ==V8::ORri &&!MO.isRegister() &&!MO.isImmediate())
384   {
385     O << "%lo(";
386     CloseParen = true;
387   }
388   switch (MO.getType()) {
389   case MachineOperand::MO_VirtualRegister:
390     if (Value *V = MO.getVRegValueOrNull()) {
391       O << "<" << V->getName() << ">";
392       break;
393     }
394     // FALLTHROUGH
395   case MachineOperand::MO_MachineRegister:
396     if (MRegisterInfo::isPhysicalRegister(MO.getReg()))
397       O << "%" << LowercaseString (RI.get(MO.getReg()).Name);
398     else
399       O << "%reg" << MO.getReg();
400     break;
401
402   case MachineOperand::MO_SignExtendedImmed:
403   case MachineOperand::MO_UnextendedImmed:
404     O << (int)MO.getImmedValue();
405     break;
406   case MachineOperand::MO_MachineBasicBlock: {
407     MachineBasicBlock *MBBOp = MO.getMachineBasicBlock();
408     O << ".LBB" << Mang->getValueName(MBBOp->getParent()->getFunction())
409       << "_" << MBBOp->getNumber () << "\t! "
410       << MBBOp->getBasicBlock ()->getName ();
411     return;
412   }
413   case MachineOperand::MO_PCRelativeDisp:
414     std::cerr << "Shouldn't use addPCDisp() when building SparcV8 MachineInstrs";
415     abort ();
416     return;
417   case MachineOperand::MO_GlobalAddress:
418     O << Mang->getValueName(MO.getGlobal());
419     break;
420   case MachineOperand::MO_ExternalSymbol:
421     O << MO.getSymbolName();
422     break;
423   case MachineOperand::MO_ConstantPoolIndex:
424     O << ".CPI" << CurrentFnName << "_" << MO.getConstantPoolIndex();
425     break;
426   default:
427     O << "<unknown operand type>"; abort (); break;    
428   }
429   if (CloseParen) O << ")";
430 }
431
432 static bool isLoadInstruction (const MachineInstr *MI) {
433   switch (MI->getOpcode ()) {
434   case V8::LDSB:
435   case V8::LDSH:
436   case V8::LDUB:
437   case V8::LDUH:
438   case V8::LD:
439   case V8::LDD:
440   case V8::LDFrr:
441   case V8::LDFri:
442   case V8::LDDFrr:
443   case V8::LDDFri:
444     return true;
445   default:
446     return false;
447   }
448 }
449
450 static bool isStoreInstruction (const MachineInstr *MI) {
451   switch (MI->getOpcode ()) {
452   case V8::STB:
453   case V8::STH:
454   case V8::ST:
455   case V8::STD:
456   case V8::STFrr:
457   case V8::STFri:
458   case V8::STDFrr:
459   case V8::STDFri:
460     return true;
461   default:
462     return false;
463   }
464 }
465
466 static bool isPseudoInstruction (const MachineInstr *MI) {
467   switch (MI->getOpcode ()) {
468   case V8::PHI:
469   case V8::ADJCALLSTACKUP:
470   case V8::ADJCALLSTACKDOWN:
471   case V8::IMPLICIT_USE:
472   case V8::IMPLICIT_DEF:
473     return true;
474   default:
475     return false;
476   }
477 }
478
479 /// printBaseOffsetPair - Print two consecutive operands of MI, starting at #i,
480 /// which form a base + offset pair (which may have brackets around it, if
481 /// brackets is true, or may be in the form base - constant, if offset is a
482 /// negative constant).
483 ///
484 void V8Printer::printBaseOffsetPair (const MachineInstr *MI, int i,
485                                      bool brackets) {
486   if (brackets) O << "[";
487   printOperand (MI, i);
488   if (MI->getOperand (i + 1).isImmediate()) {
489     int Val = (int) MI->getOperand (i + 1).getImmedValue ();
490     if (Val != 0) {
491       O << ((Val >= 0) ? " + " : " - ");
492       O << ((Val >= 0) ? Val : -Val);
493     }
494   } else {
495     O << " + ";
496     printOperand (MI, i + 1);
497   }
498   if (brackets) O << "]";
499 }
500
501 /// printMachineInstruction -- Print out a single SparcV8 LLVM instruction
502 /// MI in GAS syntax to the current output stream.
503 ///
504 void V8Printer::printMachineInstruction(const MachineInstr *MI) {
505   unsigned Opcode = MI->getOpcode();
506   const TargetInstrInfo &TII = *TM.getInstrInfo();
507   const TargetInstrDescriptor &Desc = TII.get(Opcode);
508
509   // If it's a pseudo-instruction, comment it out.
510   if (isPseudoInstruction (MI))
511     O << "! ";
512
513   O << Desc.Name << " ";
514   
515   // Printing memory instructions is a special case.
516   // for loads:  %dest = op %base, offset --> op [%base + offset], %dest
517   // for stores: op %base, offset, %src   --> op %src, [%base + offset]
518   if (isLoadInstruction (MI)) {
519     printBaseOffsetPair (MI, 1);
520     O << ", ";
521     printOperand (MI, 0);
522     O << "\n";
523     return;
524   } else if (isStoreInstruction (MI)) {
525     printOperand (MI, 2);
526     O << ", ";
527     printBaseOffsetPair (MI, 0);
528     O << "\n";
529     return;
530   } else if (Opcode == V8::JMPLrr) {
531     printBaseOffsetPair (MI, 1, false);
532     O << ", ";
533     printOperand (MI, 0);
534     O << "\n";
535     return;
536   }
537
538   // print non-immediate, non-register-def operands
539   // then print immediate operands
540   // then print register-def operands.
541   std::vector<int> print_order;
542   for (unsigned i = 0; i < MI->getNumOperands (); ++i)
543     if (!(MI->getOperand (i).isImmediate ()
544           || (MI->getOperand (i).isRegister ()
545               && MI->getOperand (i).isDef ())))
546       print_order.push_back (i);
547   for (unsigned i = 0; i < MI->getNumOperands (); ++i)
548     if (MI->getOperand (i).isImmediate ())
549       print_order.push_back (i);
550   for (unsigned i = 0; i < MI->getNumOperands (); ++i)
551     if (MI->getOperand (i).isRegister () && MI->getOperand (i).isDef ())
552       print_order.push_back (i);
553   for (unsigned i = 0, e = print_order.size (); i != e; ++i) { 
554     printOperand (MI, print_order[i]);
555     if (i != (print_order.size () - 1))
556       O << ", ";
557   }
558   O << "\n";
559 }
560
561 bool V8Printer::doInitialization(Module &M) {
562   Mang = new Mangler(M);
563   return false; // success
564 }
565
566 // SwitchSection - Switch to the specified section of the executable if we are
567 // not already in it!
568 //
569 static void SwitchSection(std::ostream &OS, std::string &CurSection,
570                           const char *NewSection) {
571   if (CurSection != NewSection) {
572     CurSection = NewSection;
573     if (!CurSection.empty())
574       OS << "\t.section \"" << NewSection << "\"\n";
575   }
576 }
577
578 bool V8Printer::doFinalization(Module &M) {
579   const TargetData &TD = TM.getTargetData();
580   std::string CurSection;
581
582   // Print out module-level global variables here.
583   for (Module::const_giterator I = M.gbegin(), E = M.gend(); I != E; ++I)
584     if (I->hasInitializer()) {   // External global require no code
585       O << "\n\n";
586       std::string name = Mang->getValueName(I);
587       Constant *C = I->getInitializer();
588       unsigned Size = TD.getTypeSize(C->getType());
589       unsigned Align = TD.getTypeAlignment(C->getType());
590
591       if (C->isNullValue() && 
592           (I->hasLinkOnceLinkage() || I->hasInternalLinkage() ||
593            I->hasWeakLinkage() /* FIXME: Verify correct */)) {
594         SwitchSection(O, CurSection, ".data");
595         if (I->hasInternalLinkage())
596           O << "\t.local " << name << "\n";
597         
598         O << "\t.comm " << name << "," << TD.getTypeSize(C->getType())
599           << "," << (unsigned)TD.getTypeAlignment(C->getType());
600         O << "\t\t! ";
601         WriteAsOperand(O, I, true, true, &M);
602         O << "\n";
603       } else {
604         switch (I->getLinkage()) {
605         case GlobalValue::LinkOnceLinkage:
606         case GlobalValue::WeakLinkage:   // FIXME: Verify correct for weak.
607           // Nonnull linkonce -> weak
608           O << "\t.weak " << name << "\n";
609           SwitchSection(O, CurSection, "");
610           O << "\t.section\t\".llvm.linkonce.d." << name << "\",\"aw\",@progbits\n";
611           break;
612         
613         case GlobalValue::AppendingLinkage:
614           // FIXME: appending linkage variables should go into a section of
615           // their name or something.  For now, just emit them as external.
616         case GlobalValue::ExternalLinkage:
617           // If external or appending, declare as a global symbol
618           O << "\t.globl " << name << "\n";
619           // FALL THROUGH
620         case GlobalValue::InternalLinkage:
621           if (C->isNullValue())
622             SwitchSection(O, CurSection, ".bss");
623           else
624             SwitchSection(O, CurSection, ".data");
625           break;
626         case GlobalValue::GhostLinkage:
627           std::cerr << "Should not have any unmaterialized functions!\n";
628           abort();
629         }
630
631         O << "\t.align " << Align << "\n";
632         O << "\t.type " << name << ",#object\n";
633         O << "\t.size " << name << "," << Size << "\n";
634         O << name << ":\t\t\t\t! ";
635         WriteAsOperand(O, I, true, true, &M);
636         O << " = ";
637         WriteAsOperand(O, C, false, false, &M);
638         O << "\n";
639         emitGlobalConstant(C);
640       }
641     }
642
643   delete Mang;
644   return false; // success
645 }