asmprinter support for BlockAddress.
[oota-llvm.git] / lib / VMCore / AsmWriter.cpp
1 //===-- AsmWriter.cpp - Printing LLVM as an assembly file -----------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This library implements the functionality defined in llvm/Assembly/Writer.h
11 //
12 // Note that these routines must be extremely tolerant of various errors in the
13 // LLVM code, because it can be used for debugging transformations.
14 //
15 //===----------------------------------------------------------------------===//
16
17 #include "llvm/Assembly/Writer.h"
18 #include "llvm/Assembly/PrintModulePass.h"
19 #include "llvm/Assembly/AsmAnnotationWriter.h"
20 #include "llvm/CallingConv.h"
21 #include "llvm/Constants.h"
22 #include "llvm/DerivedTypes.h"
23 #include "llvm/InlineAsm.h"
24 #include "llvm/Instruction.h"
25 #include "llvm/Instructions.h"
26 #include "llvm/LLVMContext.h"
27 #include "llvm/Operator.h"
28 #include "llvm/Metadata.h"
29 #include "llvm/Module.h"
30 #include "llvm/ValueSymbolTable.h"
31 #include "llvm/TypeSymbolTable.h"
32 #include "llvm/ADT/DenseSet.h"
33 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
34 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
35 #include "llvm/Support/CFG.h"
36 #include "llvm/Support/Dwarf.h"
37 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
38 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
39 #include "llvm/Support/FormattedStream.h"
40 #include <algorithm>
41 #include <cctype>
42 #include <map>
43 using namespace llvm;
44
45 // Make virtual table appear in this compilation unit.
46 AssemblyAnnotationWriter::~AssemblyAnnotationWriter() {}
47
48 //===----------------------------------------------------------------------===//
49 // Helper Functions
50 //===----------------------------------------------------------------------===//
51
52 static const Module *getModuleFromVal(const Value *V) {
53   if (const Argument *MA = dyn_cast<Argument>(V))
54     return MA->getParent() ? MA->getParent()->getParent() : 0;
55
56   if (const BasicBlock *BB = dyn_cast<BasicBlock>(V))
57     return BB->getParent() ? BB->getParent()->getParent() : 0;
58
59   if (const Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V)) {
60     const Function *M = I->getParent() ? I->getParent()->getParent() : 0;
61     return M ? M->getParent() : 0;
62   }
63
64   if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(V))
65     return GV->getParent();
66   return 0;
67 }
68
69 // PrintEscapedString - Print each character of the specified string, escaping
70 // it if it is not printable or if it is an escape char.
71 static void PrintEscapedString(const StringRef &Name,
72                                raw_ostream &Out) {
73   for (unsigned i = 0, e = Name.size(); i != e; ++i) {
74     unsigned char C = Name[i];
75     if (isprint(C) && C != '\\' && C != '"')
76       Out << C;
77     else
78       Out << '\\' << hexdigit(C >> 4) << hexdigit(C & 0x0F);
79   }
80 }
81
82 enum PrefixType {
83   GlobalPrefix,
84   LabelPrefix,
85   LocalPrefix,
86   NoPrefix
87 };
88
89 /// PrintLLVMName - Turn the specified name into an 'LLVM name', which is either
90 /// prefixed with % (if the string only contains simple characters) or is
91 /// surrounded with ""'s (if it has special chars in it).  Print it out.
92 static void PrintLLVMName(raw_ostream &OS, const StringRef &Name,
93                           PrefixType Prefix) {
94   assert(Name.data() && "Cannot get empty name!");
95   switch (Prefix) {
96   default: llvm_unreachable("Bad prefix!");
97   case NoPrefix: break;
98   case GlobalPrefix: OS << '@'; break;
99   case LabelPrefix:  break;
100   case LocalPrefix:  OS << '%'; break;
101   }
102
103   // Scan the name to see if it needs quotes first.
104   bool NeedsQuotes = isdigit(Name[0]);
105   if (!NeedsQuotes) {
106     for (unsigned i = 0, e = Name.size(); i != e; ++i) {
107       char C = Name[i];
108       if (!isalnum(C) && C != '-' && C != '.' && C != '_') {
109         NeedsQuotes = true;
110         break;
111       }
112     }
113   }
114
115   // If we didn't need any quotes, just write out the name in one blast.
116   if (!NeedsQuotes) {
117     OS << Name;
118     return;
119   }
120
121   // Okay, we need quotes.  Output the quotes and escape any scary characters as
122   // needed.
123   OS << '"';
124   PrintEscapedString(Name, OS);
125   OS << '"';
126 }
127
128 /// PrintLLVMName - Turn the specified name into an 'LLVM name', which is either
129 /// prefixed with % (if the string only contains simple characters) or is
130 /// surrounded with ""'s (if it has special chars in it).  Print it out.
131 static void PrintLLVMName(raw_ostream &OS, const Value *V) {
132   PrintLLVMName(OS, V->getName(),
133                 isa<GlobalValue>(V) ? GlobalPrefix : LocalPrefix);
134 }
135
136 //===----------------------------------------------------------------------===//
137 // TypePrinting Class: Type printing machinery
138 //===----------------------------------------------------------------------===//
139
140 static DenseMap<const Type *, std::string> &getTypeNamesMap(void *M) {
141   return *static_cast<DenseMap<const Type *, std::string>*>(M);
142 }
143
144 void TypePrinting::clear() {
145   getTypeNamesMap(TypeNames).clear();
146 }
147
148 bool TypePrinting::hasTypeName(const Type *Ty) const {
149   return getTypeNamesMap(TypeNames).count(Ty);
150 }
151
152 void TypePrinting::addTypeName(const Type *Ty, const std::string &N) {
153   getTypeNamesMap(TypeNames).insert(std::make_pair(Ty, N));
154 }
155
156
157 TypePrinting::TypePrinting() {
158   TypeNames = new DenseMap<const Type *, std::string>();
159 }
160
161 TypePrinting::~TypePrinting() {
162   delete &getTypeNamesMap(TypeNames);
163 }
164
165 /// CalcTypeName - Write the specified type to the specified raw_ostream, making
166 /// use of type names or up references to shorten the type name where possible.
167 void TypePrinting::CalcTypeName(const Type *Ty,
168                                 SmallVectorImpl<const Type *> &TypeStack,
169                                 raw_ostream &OS, bool IgnoreTopLevelName) {
170   // Check to see if the type is named.
171   if (!IgnoreTopLevelName) {
172     DenseMap<const Type *, std::string> &TM = getTypeNamesMap(TypeNames);
173     DenseMap<const Type *, std::string>::iterator I = TM.find(Ty);
174     if (I != TM.end()) {
175       OS << I->second;
176       return;
177     }
178   }
179
180   // Check to see if the Type is already on the stack...
181   unsigned Slot = 0, CurSize = TypeStack.size();
182   while (Slot < CurSize && TypeStack[Slot] != Ty) ++Slot; // Scan for type
183
184   // This is another base case for the recursion.  In this case, we know
185   // that we have looped back to a type that we have previously visited.
186   // Generate the appropriate upreference to handle this.
187   if (Slot < CurSize) {
188     OS << '\\' << unsigned(CurSize-Slot);     // Here's the upreference
189     return;
190   }
191
192   TypeStack.push_back(Ty);    // Recursive case: Add us to the stack..
193
194   switch (Ty->getTypeID()) {
195   case Type::VoidTyID:      OS << "void"; break;
196   case Type::FloatTyID:     OS << "float"; break;
197   case Type::DoubleTyID:    OS << "double"; break;
198   case Type::X86_FP80TyID:  OS << "x86_fp80"; break;
199   case Type::FP128TyID:     OS << "fp128"; break;
200   case Type::PPC_FP128TyID: OS << "ppc_fp128"; break;
201   case Type::LabelTyID:     OS << "label"; break;
202   case Type::MetadataTyID:  OS << "metadata"; break;
203   case Type::IntegerTyID:
204     OS << 'i' << cast<IntegerType>(Ty)->getBitWidth();
205     break;
206
207   case Type::FunctionTyID: {
208     const FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(Ty);
209     CalcTypeName(FTy->getReturnType(), TypeStack, OS);
210     OS << " (";
211     for (FunctionType::param_iterator I = FTy->param_begin(),
212          E = FTy->param_end(); I != E; ++I) {
213       if (I != FTy->param_begin())
214         OS << ", ";
215       CalcTypeName(*I, TypeStack, OS);
216     }
217     if (FTy->isVarArg()) {
218       if (FTy->getNumParams()) OS << ", ";
219       OS << "...";
220     }
221     OS << ')';
222     break;
223   }
224   case Type::StructTyID: {
225     const StructType *STy = cast<StructType>(Ty);
226     if (STy->isPacked())
227       OS << '<';
228     OS << "{ ";
229     for (StructType::element_iterator I = STy->element_begin(),
230          E = STy->element_end(); I != E; ++I) {
231       CalcTypeName(*I, TypeStack, OS);
232       if (next(I) != STy->element_end())
233         OS << ',';
234       OS << ' ';
235     }
236     OS << '}';
237     if (STy->isPacked())
238       OS << '>';
239     break;
240   }
241   case Type::PointerTyID: {
242     const PointerType *PTy = cast<PointerType>(Ty);
243     CalcTypeName(PTy->getElementType(), TypeStack, OS);
244     if (unsigned AddressSpace = PTy->getAddressSpace())
245       OS << " addrspace(" << AddressSpace << ')';
246     OS << '*';
247     break;
248   }
249   case Type::ArrayTyID: {
250     const ArrayType *ATy = cast<ArrayType>(Ty);
251     OS << '[' << ATy->getNumElements() << " x ";
252     CalcTypeName(ATy->getElementType(), TypeStack, OS);
253     OS << ']';
254     break;
255   }
256   case Type::VectorTyID: {
257     const VectorType *PTy = cast<VectorType>(Ty);
258     OS << "<" << PTy->getNumElements() << " x ";
259     CalcTypeName(PTy->getElementType(), TypeStack, OS);
260     OS << '>';
261     break;
262   }
263   case Type::OpaqueTyID:
264     OS << "opaque";
265     break;
266   default:
267     OS << "<unrecognized-type>";
268     break;
269   }
270
271   TypeStack.pop_back();       // Remove self from stack.
272 }
273
274 /// printTypeInt - The internal guts of printing out a type that has a
275 /// potentially named portion.
276 ///
277 void TypePrinting::print(const Type *Ty, raw_ostream &OS,
278                          bool IgnoreTopLevelName) {
279   // Check to see if the type is named.
280   DenseMap<const Type*, std::string> &TM = getTypeNamesMap(TypeNames);
281   if (!IgnoreTopLevelName) {
282     DenseMap<const Type*, std::string>::iterator I = TM.find(Ty);
283     if (I != TM.end()) {
284       OS << I->second;
285       return;
286     }
287   }
288
289   // Otherwise we have a type that has not been named but is a derived type.
290   // Carefully recurse the type hierarchy to print out any contained symbolic
291   // names.
292   SmallVector<const Type *, 16> TypeStack;
293   std::string TypeName;
294
295   raw_string_ostream TypeOS(TypeName);
296   CalcTypeName(Ty, TypeStack, TypeOS, IgnoreTopLevelName);
297   OS << TypeOS.str();
298
299   // Cache type name for later use.
300   if (!IgnoreTopLevelName)
301     TM.insert(std::make_pair(Ty, TypeOS.str()));
302 }
303
304 namespace {
305   class TypeFinder {
306     // To avoid walking constant expressions multiple times and other IR
307     // objects, we keep several helper maps.
308     DenseSet<const Value*> VisitedConstants;
309     DenseSet<const Type*> VisitedTypes;
310
311     TypePrinting &TP;
312     std::vector<const Type*> &NumberedTypes;
313   public:
314     TypeFinder(TypePrinting &tp, std::vector<const Type*> &numberedTypes)
315       : TP(tp), NumberedTypes(numberedTypes) {}
316
317     void Run(const Module &M) {
318       // Get types from the type symbol table.  This gets opaque types referened
319       // only through derived named types.
320       const TypeSymbolTable &ST = M.getTypeSymbolTable();
321       for (TypeSymbolTable::const_iterator TI = ST.begin(), E = ST.end();
322            TI != E; ++TI)
323         IncorporateType(TI->second);
324
325       // Get types from global variables.
326       for (Module::const_global_iterator I = M.global_begin(),
327            E = M.global_end(); I != E; ++I) {
328         IncorporateType(I->getType());
329         if (I->hasInitializer())
330           IncorporateValue(I->getInitializer());
331       }
332
333       // Get types from aliases.
334       for (Module::const_alias_iterator I = M.alias_begin(),
335            E = M.alias_end(); I != E; ++I) {
336         IncorporateType(I->getType());
337         IncorporateValue(I->getAliasee());
338       }
339
340       // Get types from functions.
341       for (Module::const_iterator FI = M.begin(), E = M.end(); FI != E; ++FI) {
342         IncorporateType(FI->getType());
343
344         for (Function::const_iterator BB = FI->begin(), E = FI->end();
345              BB != E;++BB)
346           for (BasicBlock::const_iterator II = BB->begin(),
347                E = BB->end(); II != E; ++II) {
348             const Instruction &I = *II;
349             // Incorporate the type of the instruction and all its operands.
350             IncorporateType(I.getType());
351             for (User::const_op_iterator OI = I.op_begin(), OE = I.op_end();
352                  OI != OE; ++OI)
353               IncorporateValue(*OI);
354           }
355       }
356     }
357
358   private:
359     void IncorporateType(const Type *Ty) {
360       // Check to see if we're already visited this type.
361       if (!VisitedTypes.insert(Ty).second)
362         return;
363
364       // If this is a structure or opaque type, add a name for the type.
365       if (((isa<StructType>(Ty) && cast<StructType>(Ty)->getNumElements())
366             || isa<OpaqueType>(Ty)) && !TP.hasTypeName(Ty)) {
367         TP.addTypeName(Ty, "%"+utostr(unsigned(NumberedTypes.size())));
368         NumberedTypes.push_back(Ty);
369       }
370
371       // Recursively walk all contained types.
372       for (Type::subtype_iterator I = Ty->subtype_begin(),
373            E = Ty->subtype_end(); I != E; ++I)
374         IncorporateType(*I);
375     }
376
377     /// IncorporateValue - This method is used to walk operand lists finding
378     /// types hiding in constant expressions and other operands that won't be
379     /// walked in other ways.  GlobalValues, basic blocks, instructions, and
380     /// inst operands are all explicitly enumerated.
381     void IncorporateValue(const Value *V) {
382       if (V == 0 || !isa<Constant>(V) || isa<GlobalValue>(V)) return;
383
384       // Already visited?
385       if (!VisitedConstants.insert(V).second)
386         return;
387
388       // Check this type.
389       IncorporateType(V->getType());
390
391       // Look in operands for types.
392       const Constant *C = cast<Constant>(V);
393       for (Constant::const_op_iterator I = C->op_begin(),
394            E = C->op_end(); I != E;++I)
395         IncorporateValue(*I);
396     }
397   };
398 } // end anonymous namespace
399
400
401 /// AddModuleTypesToPrinter - Add all of the symbolic type names for types in
402 /// the specified module to the TypePrinter and all numbered types to it and the
403 /// NumberedTypes table.
404 static void AddModuleTypesToPrinter(TypePrinting &TP,
405                                     std::vector<const Type*> &NumberedTypes,
406                                     const Module *M) {
407   if (M == 0) return;
408
409   // If the module has a symbol table, take all global types and stuff their
410   // names into the TypeNames map.
411   const TypeSymbolTable &ST = M->getTypeSymbolTable();
412   for (TypeSymbolTable::const_iterator TI = ST.begin(), E = ST.end();
413        TI != E; ++TI) {
414     const Type *Ty = cast<Type>(TI->second);
415
416     // As a heuristic, don't insert pointer to primitive types, because
417     // they are used too often to have a single useful name.
418     if (const PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ty)) {
419       const Type *PETy = PTy->getElementType();
420       if ((PETy->isPrimitiveType() || PETy->isInteger()) &&
421           !isa<OpaqueType>(PETy))
422         continue;
423     }
424
425     // Likewise don't insert primitives either.
426     if (Ty->isInteger() || Ty->isPrimitiveType())
427       continue;
428
429     // Get the name as a string and insert it into TypeNames.
430     std::string NameStr;
431     raw_string_ostream NameROS(NameStr);
432     formatted_raw_ostream NameOS(NameROS);
433     PrintLLVMName(NameOS, TI->first, LocalPrefix);
434     NameOS.flush();
435     TP.addTypeName(Ty, NameStr);
436   }
437
438   // Walk the entire module to find references to unnamed structure and opaque
439   // types.  This is required for correctness by opaque types (because multiple
440   // uses of an unnamed opaque type needs to be referred to by the same ID) and
441   // it shrinks complex recursive structure types substantially in some cases.
442   TypeFinder(TP, NumberedTypes).Run(*M);
443 }
444
445
446 /// WriteTypeSymbolic - This attempts to write the specified type as a symbolic
447 /// type, iff there is an entry in the modules symbol table for the specified
448 /// type or one of it's component types.
449 ///
450 void llvm::WriteTypeSymbolic(raw_ostream &OS, const Type *Ty, const Module *M) {
451   TypePrinting Printer;
452   std::vector<const Type*> NumberedTypes;
453   AddModuleTypesToPrinter(Printer, NumberedTypes, M);
454   Printer.print(Ty, OS);
455 }
456
457 //===----------------------------------------------------------------------===//
458 // SlotTracker Class: Enumerate slot numbers for unnamed values
459 //===----------------------------------------------------------------------===//
460
461 namespace {
462
463 /// This class provides computation of slot numbers for LLVM Assembly writing.
464 ///
465 class SlotTracker {
466 public:
467   /// ValueMap - A mapping of Values to slot numbers.
468   typedef DenseMap<const Value*, unsigned> ValueMap;
469
470 private:
471   /// TheModule - The module for which we are holding slot numbers.
472   const Module* TheModule;
473
474   /// TheFunction - The function for which we are holding slot numbers.
475   const Function* TheFunction;
476   bool FunctionProcessed;
477
478   /// TheMDNode - The MDNode for which we are holding slot numbers.
479   const MDNode *TheMDNode;
480
481   /// TheNamedMDNode - The MDNode for which we are holding slot numbers.
482   const NamedMDNode *TheNamedMDNode;
483
484   /// mMap - The TypePlanes map for the module level data.
485   ValueMap mMap;
486   unsigned mNext;
487
488   /// fMap - The TypePlanes map for the function level data.
489   ValueMap fMap;
490   unsigned fNext;
491
492   /// mdnMap - Map for MDNodes.
493   ValueMap mdnMap;
494   unsigned mdnNext;
495 public:
496   /// Construct from a module
497   explicit SlotTracker(const Module *M);
498   /// Construct from a function, starting out in incorp state.
499   explicit SlotTracker(const Function *F);
500   /// Construct from a mdnode.
501   explicit SlotTracker(const MDNode *N);
502   /// Construct from a named mdnode.
503   explicit SlotTracker(const NamedMDNode *N);
504
505   /// Return the slot number of the specified value in it's type
506   /// plane.  If something is not in the SlotTracker, return -1.
507   int getLocalSlot(const Value *V);
508   int getGlobalSlot(const GlobalValue *V);
509   int getMetadataSlot(const MDNode *N);
510
511   /// If you'd like to deal with a function instead of just a module, use
512   /// this method to get its data into the SlotTracker.
513   void incorporateFunction(const Function *F) {
514     TheFunction = F;
515     FunctionProcessed = false;
516   }
517
518   /// After calling incorporateFunction, use this method to remove the
519   /// most recently incorporated function from the SlotTracker. This
520   /// will reset the state of the machine back to just the module contents.
521   void purgeFunction();
522
523   /// MDNode map iterators.
524   ValueMap::iterator mdnBegin() { return mdnMap.begin(); }
525   ValueMap::iterator mdnEnd() { return mdnMap.end(); }
526   unsigned mdnSize() const { return mdnMap.size(); }
527   bool mdnEmpty() const { return mdnMap.empty(); }
528
529   /// This function does the actual initialization.
530   inline void initialize();
531
532   // Implementation Details
533 private:
534   /// CreateModuleSlot - Insert the specified GlobalValue* into the slot table.
535   void CreateModuleSlot(const GlobalValue *V);
536
537   /// CreateMetadataSlot - Insert the specified MDNode* into the slot table.
538   void CreateMetadataSlot(const MDNode *N);
539
540   /// CreateFunctionSlot - Insert the specified Value* into the slot table.
541   void CreateFunctionSlot(const Value *V);
542
543   /// Add all of the module level global variables (and their initializers)
544   /// and function declarations, but not the contents of those functions.
545   void processModule();
546
547   /// Add all of the functions arguments, basic blocks, and instructions.
548   void processFunction();
549
550   /// Add all MDNode operands.
551   void processMDNode();
552
553   /// Add all MDNode operands.
554   void processNamedMDNode();
555
556   SlotTracker(const SlotTracker &);  // DO NOT IMPLEMENT
557   void operator=(const SlotTracker &);  // DO NOT IMPLEMENT
558 };
559
560 }  // end anonymous namespace
561
562
563 static SlotTracker *createSlotTracker(const Value *V) {
564   if (const Argument *FA = dyn_cast<Argument>(V))
565     return new SlotTracker(FA->getParent());
566
567   if (const Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V))
568     return new SlotTracker(I->getParent()->getParent());
569
570   if (const BasicBlock *BB = dyn_cast<BasicBlock>(V))
571     return new SlotTracker(BB->getParent());
572
573   if (const GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(V))
574     return new SlotTracker(GV->getParent());
575
576   if (const GlobalAlias *GA = dyn_cast<GlobalAlias>(V))
577     return new SlotTracker(GA->getParent());
578
579   if (const Function *Func = dyn_cast<Function>(V))
580     return new SlotTracker(Func);
581
582   return 0;
583 }
584
585 #if 0
586 #define ST_DEBUG(X) errs() << X
587 #else
588 #define ST_DEBUG(X)
589 #endif
590
591 // Module level constructor. Causes the contents of the Module (sans functions)
592 // to be added to the slot table.
593 SlotTracker::SlotTracker(const Module *M)
594   : TheModule(M), TheFunction(0), FunctionProcessed(false), TheMDNode(0),
595     TheNamedMDNode(0), mNext(0), fNext(0),  mdnNext(0) {
596 }
597
598 // Function level constructor. Causes the contents of the Module and the one
599 // function provided to be added to the slot table.
600 SlotTracker::SlotTracker(const Function *F)
601   : TheModule(F ? F->getParent() : 0), TheFunction(F), FunctionProcessed(false),
602     TheMDNode(0), TheNamedMDNode(0), mNext(0), fNext(0), mdnNext(0) {
603 }
604
605 // Constructor to handle single MDNode.
606 SlotTracker::SlotTracker(const MDNode *C)
607   : TheModule(0), TheFunction(0), FunctionProcessed(false), TheMDNode(C),
608     TheNamedMDNode(0), mNext(0), fNext(0),  mdnNext(0) {
609 }
610
611 // Constructor to handle single NamedMDNode.
612 SlotTracker::SlotTracker(const NamedMDNode *N)
613   : TheModule(0), TheFunction(0), FunctionProcessed(false), TheMDNode(0),
614     TheNamedMDNode(N), mNext(0), fNext(0),  mdnNext(0) {
615 }
616
617 inline void SlotTracker::initialize() {
618   if (TheModule) {
619     processModule();
620     TheModule = 0; ///< Prevent re-processing next time we're called.
621   }
622
623   if (TheFunction && !FunctionProcessed)
624     processFunction();
625
626   if (TheMDNode)
627     processMDNode();
628
629   if (TheNamedMDNode)
630     processNamedMDNode();
631 }
632
633 // Iterate through all the global variables, functions, and global
634 // variable initializers and create slots for them.
635 void SlotTracker::processModule() {
636   ST_DEBUG("begin processModule!\n");
637
638   // Add all of the unnamed global variables to the value table.
639   for (Module::const_global_iterator I = TheModule->global_begin(),
640          E = TheModule->global_end(); I != E; ++I) {
641     if (!I->hasName())
642       CreateModuleSlot(I);
643     if (I->hasInitializer()) {
644       if (MDNode *N = dyn_cast<MDNode>(I->getInitializer()))
645         CreateMetadataSlot(N);
646     }
647   }
648
649   // Add metadata used by named metadata.
650   for (Module::const_named_metadata_iterator
651          I = TheModule->named_metadata_begin(),
652          E = TheModule->named_metadata_end(); I != E; ++I) {
653     const NamedMDNode *NMD = I;
654     for (unsigned i = 0, e = NMD->getNumElements(); i != e; ++i) {
655       MDNode *MD = dyn_cast_or_null<MDNode>(NMD->getElement(i));
656       if (MD)
657         CreateMetadataSlot(MD);
658     }
659   }
660
661   // Add all the unnamed functions to the table.
662   for (Module::const_iterator I = TheModule->begin(), E = TheModule->end();
663        I != E; ++I)
664     if (!I->hasName())
665       CreateModuleSlot(I);
666
667   ST_DEBUG("end processModule!\n");
668 }
669
670 // Process the arguments, basic blocks, and instructions  of a function.
671 void SlotTracker::processFunction() {
672   ST_DEBUG("begin processFunction!\n");
673   fNext = 0;
674
675   // Add all the function arguments with no names.
676   for(Function::const_arg_iterator AI = TheFunction->arg_begin(),
677       AE = TheFunction->arg_end(); AI != AE; ++AI)
678     if (!AI->hasName())
679       CreateFunctionSlot(AI);
680
681   ST_DEBUG("Inserting Instructions:\n");
682
683   MetadataContext &TheMetadata = TheFunction->getContext().getMetadata();
684   typedef SmallVector<std::pair<unsigned, TrackingVH<MDNode> >, 2> MDMapTy;
685   MDMapTy MDs;
686
687   // Add all of the basic blocks and instructions with no names.
688   for (Function::const_iterator BB = TheFunction->begin(),
689        E = TheFunction->end(); BB != E; ++BB) {
690     if (!BB->hasName())
691       CreateFunctionSlot(BB);
692     for (BasicBlock::const_iterator I = BB->begin(), E = BB->end(); I != E;
693          ++I) {
694       if (I->getType() != Type::getVoidTy(TheFunction->getContext()) &&
695           !I->hasName())
696         CreateFunctionSlot(I);
697       for (unsigned i = 0, e = I->getNumOperands(); i != e; ++i)
698         if (MDNode *N = dyn_cast_or_null<MDNode>(I->getOperand(i)))
699           CreateMetadataSlot(N);
700
701       // Process metadata attached with this instruction.
702       MDs.clear();
703       TheMetadata.getMDs(I, MDs);
704       for (MDMapTy::const_iterator MI = MDs.begin(), ME = MDs.end(); MI != ME; 
705            ++MI)
706         CreateMetadataSlot(MI->second);
707     }
708   }
709
710   FunctionProcessed = true;
711
712   ST_DEBUG("end processFunction!\n");
713 }
714
715 /// processMDNode - Process TheMDNode.
716 void SlotTracker::processMDNode() {
717   ST_DEBUG("begin processMDNode!\n");
718   mdnNext = 0;
719   CreateMetadataSlot(TheMDNode);
720   TheMDNode = 0;
721   ST_DEBUG("end processMDNode!\n");
722 }
723
724 /// processNamedMDNode - Process TheNamedMDNode.
725 void SlotTracker::processNamedMDNode() {
726   ST_DEBUG("begin processNamedMDNode!\n");
727   mdnNext = 0;
728   for (unsigned i = 0, e = TheNamedMDNode->getNumElements(); i != e; ++i) {
729     MDNode *MD = dyn_cast_or_null<MDNode>(TheNamedMDNode->getElement(i));
730     if (MD)
731       CreateMetadataSlot(MD);
732   }
733   TheNamedMDNode = 0;
734   ST_DEBUG("end processNamedMDNode!\n");
735 }
736
737 /// Clean up after incorporating a function. This is the only way to get out of
738 /// the function incorporation state that affects get*Slot/Create*Slot. Function
739 /// incorporation state is indicated by TheFunction != 0.
740 void SlotTracker::purgeFunction() {
741   ST_DEBUG("begin purgeFunction!\n");
742   fMap.clear(); // Simply discard the function level map
743   TheFunction = 0;
744   FunctionProcessed = false;
745   ST_DEBUG("end purgeFunction!\n");
746 }
747
748 /// getGlobalSlot - Get the slot number of a global value.
749 int SlotTracker::getGlobalSlot(const GlobalValue *V) {
750   // Check for uninitialized state and do lazy initialization.
751   initialize();
752
753   // Find the type plane in the module map
754   ValueMap::iterator MI = mMap.find(V);
755   return MI == mMap.end() ? -1 : (int)MI->second;
756 }
757
758 /// getGlobalSlot - Get the slot number of a MDNode.
759 int SlotTracker::getMetadataSlot(const MDNode *N) {
760   // Check for uninitialized state and do lazy initialization.
761   initialize();
762
763   // Find the type plane in the module map
764   ValueMap::iterator MI = mdnMap.find(N);
765   return MI == mdnMap.end() ? -1 : (int)MI->second;
766 }
767
768
769 /// getLocalSlot - Get the slot number for a value that is local to a function.
770 int SlotTracker::getLocalSlot(const Value *V) {
771   assert(!isa<Constant>(V) && "Can't get a constant or global slot with this!");
772
773   // Check for uninitialized state and do lazy initialization.
774   initialize();
775
776   ValueMap::iterator FI = fMap.find(V);
777   return FI == fMap.end() ? -1 : (int)FI->second;
778 }
779
780
781 /// CreateModuleSlot - Insert the specified GlobalValue* into the slot table.
782 void SlotTracker::CreateModuleSlot(const GlobalValue *V) {
783   assert(V && "Can't insert a null Value into SlotTracker!");
784   assert(V->getType() != Type::getVoidTy(V->getContext()) &&
785          "Doesn't need a slot!");
786   assert(!V->hasName() && "Doesn't need a slot!");
787
788   unsigned DestSlot = mNext++;
789   mMap[V] = DestSlot;
790
791   ST_DEBUG("  Inserting value [" << V->getType() << "] = " << V << " slot=" <<
792            DestSlot << " [");
793   // G = Global, F = Function, A = Alias, o = other
794   ST_DEBUG((isa<GlobalVariable>(V) ? 'G' :
795             (isa<Function>(V) ? 'F' :
796              (isa<GlobalAlias>(V) ? 'A' : 'o'))) << "]\n");
797 }
798
799 /// CreateSlot - Create a new slot for the specified value if it has no name.
800 void SlotTracker::CreateFunctionSlot(const Value *V) {
801   assert(V->getType() != Type::getVoidTy(TheFunction->getContext()) &&
802          !V->hasName() && "Doesn't need a slot!");
803
804   unsigned DestSlot = fNext++;
805   fMap[V] = DestSlot;
806
807   // G = Global, F = Function, o = other
808   ST_DEBUG("  Inserting value [" << V->getType() << "] = " << V << " slot=" <<
809            DestSlot << " [o]\n");
810 }
811
812 /// CreateModuleSlot - Insert the specified MDNode* into the slot table.
813 void SlotTracker::CreateMetadataSlot(const MDNode *N) {
814   assert(N && "Can't insert a null Value into SlotTracker!");
815
816   ValueMap::iterator I = mdnMap.find(N);
817   if (I != mdnMap.end())
818     return;
819
820   unsigned DestSlot = mdnNext++;
821   mdnMap[N] = DestSlot;
822
823   for (unsigned i = 0, e = N->getNumElements(); i != e; ++i) {
824     const Value *TV = N->getElement(i);
825     if (TV)
826       if (const MDNode *N2 = dyn_cast<MDNode>(TV))
827         CreateMetadataSlot(N2);
828   }
829 }
830
831 //===----------------------------------------------------------------------===//
832 // AsmWriter Implementation
833 //===----------------------------------------------------------------------===//
834
835 static void WriteAsOperandInternal(raw_ostream &Out, const Value *V,
836                                    TypePrinting *TypePrinter,
837                                    SlotTracker *Machine);
838
839
840
841 static const char *getPredicateText(unsigned predicate) {
842   const char * pred = "unknown";
843   switch (predicate) {
844     case FCmpInst::FCMP_FALSE: pred = "false"; break;
845     case FCmpInst::FCMP_OEQ:   pred = "oeq"; break;
846     case FCmpInst::FCMP_OGT:   pred = "ogt"; break;
847     case FCmpInst::FCMP_OGE:   pred = "oge"; break;
848     case FCmpInst::FCMP_OLT:   pred = "olt"; break;
849     case FCmpInst::FCMP_OLE:   pred = "ole"; break;
850     case FCmpInst::FCMP_ONE:   pred = "one"; break;
851     case FCmpInst::FCMP_ORD:   pred = "ord"; break;
852     case FCmpInst::FCMP_UNO:   pred = "uno"; break;
853     case FCmpInst::FCMP_UEQ:   pred = "ueq"; break;
854     case FCmpInst::FCMP_UGT:   pred = "ugt"; break;
855     case FCmpInst::FCMP_UGE:   pred = "uge"; break;
856     case FCmpInst::FCMP_ULT:   pred = "ult"; break;
857     case FCmpInst::FCMP_ULE:   pred = "ule"; break;
858     case FCmpInst::FCMP_UNE:   pred = "une"; break;
859     case FCmpInst::FCMP_TRUE:  pred = "true"; break;
860     case ICmpInst::ICMP_EQ:    pred = "eq"; break;
861     case ICmpInst::ICMP_NE:    pred = "ne"; break;
862     case ICmpInst::ICMP_SGT:   pred = "sgt"; break;
863     case ICmpInst::ICMP_SGE:   pred = "sge"; break;
864     case ICmpInst::ICMP_SLT:   pred = "slt"; break;
865     case ICmpInst::ICMP_SLE:   pred = "sle"; break;
866     case ICmpInst::ICMP_UGT:   pred = "ugt"; break;
867     case ICmpInst::ICMP_UGE:   pred = "uge"; break;
868     case ICmpInst::ICMP_ULT:   pred = "ult"; break;
869     case ICmpInst::ICMP_ULE:   pred = "ule"; break;
870   }
871   return pred;
872 }
873
874 static void WriteMDNodeComment(const MDNode *Node,
875                                formatted_raw_ostream &Out) {
876   if (Node->getNumElements() < 1)
877     return;
878   ConstantInt *CI = dyn_cast_or_null<ConstantInt>(Node->getElement(0));
879   if (!CI) return;
880   unsigned Val = CI->getZExtValue();
881   unsigned Tag = Val & ~LLVMDebugVersionMask;
882   if (Val >= LLVMDebugVersion) {
883     if (Tag == dwarf::DW_TAG_auto_variable)
884       Out << "; [ DW_TAG_auto_variable ]";
885     else if (Tag == dwarf::DW_TAG_arg_variable)
886       Out << "; [ DW_TAG_arg_variable ]";
887     else if (Tag == dwarf::DW_TAG_return_variable)
888       Out << "; [ DW_TAG_return_variable ]";
889     else if (Tag == dwarf::DW_TAG_vector_type)
890       Out << "; [ DW_TAG_vector_type ]";
891     else if (Tag == dwarf::DW_TAG_user_base)
892       Out << "; [ DW_TAG_user_base ]";
893     else
894       Out << "; [" << dwarf::TagString(Tag) << " ]";
895   }
896 }
897
898 static void WriteMDNodes(formatted_raw_ostream &Out, TypePrinting &TypePrinter,
899                          SlotTracker &Machine) {
900   SmallVector<const MDNode *, 16> Nodes;
901   Nodes.resize(Machine.mdnSize());
902   for (SlotTracker::ValueMap::iterator I =
903          Machine.mdnBegin(), E = Machine.mdnEnd(); I != E; ++I)
904     Nodes[I->second] = cast<MDNode>(I->first);
905
906   for (unsigned i = 0, e = Nodes.size(); i != e; ++i) {
907     Out << '!' << i << " = metadata ";
908     const MDNode *Node = Nodes[i];
909     Out << "!{";
910     for (unsigned mi = 0, me = Node->getNumElements(); mi != me; ++mi) {
911       const Value *V = Node->getElement(mi);
912       if (!V)
913         Out << "null";
914       else if (const MDNode *N = dyn_cast<MDNode>(V)) {
915         Out << "metadata ";
916         Out << '!' << Machine.getMetadataSlot(N);
917       }
918       else {
919         TypePrinter.print(V->getType(), Out);
920         Out << ' ';
921         WriteAsOperandInternal(Out, Node->getElement(mi), 
922                                &TypePrinter, &Machine);
923       }
924       if (mi + 1 != me)
925         Out << ", ";
926     }
927
928     Out << "}";
929     WriteMDNodeComment(Node, Out);
930     Out << "\n";
931   }
932 }
933
934 static void WriteOptimizationInfo(raw_ostream &Out, const User *U) {
935   if (const OverflowingBinaryOperator *OBO =
936         dyn_cast<OverflowingBinaryOperator>(U)) {
937     if (OBO->hasNoUnsignedWrap())
938       Out << " nuw";
939     if (OBO->hasNoSignedWrap())
940       Out << " nsw";
941   } else if (const SDivOperator *Div = dyn_cast<SDivOperator>(U)) {
942     if (Div->isExact())
943       Out << " exact";
944   } else if (const GEPOperator *GEP = dyn_cast<GEPOperator>(U)) {
945     if (GEP->isInBounds())
946       Out << " inbounds";
947   }
948 }
949
950 static void WriteConstantInt(raw_ostream &Out, const Constant *CV,
951                              TypePrinting &TypePrinter, SlotTracker *Machine) {
952   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
953     if (CI->getType() == Type::getInt1Ty(CV->getContext())) {
954       Out << (CI->getZExtValue() ? "true" : "false");
955       return;
956     }
957     Out << CI->getValue();
958     return;
959   }
960
961   if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(CV)) {
962     if (&CFP->getValueAPF().getSemantics() == &APFloat::IEEEdouble ||
963         &CFP->getValueAPF().getSemantics() == &APFloat::IEEEsingle) {
964       // We would like to output the FP constant value in exponential notation,
965       // but we cannot do this if doing so will lose precision.  Check here to
966       // make sure that we only output it in exponential format if we can parse
967       // the value back and get the same value.
968       //
969       bool ignored;
970       bool isDouble = &CFP->getValueAPF().getSemantics()==&APFloat::IEEEdouble;
971       double Val = isDouble ? CFP->getValueAPF().convertToDouble() :
972                               CFP->getValueAPF().convertToFloat();
973       std::string StrVal = ftostr(CFP->getValueAPF());
974
975       // Check to make sure that the stringized number is not some string like
976       // "Inf" or NaN, that atof will accept, but the lexer will not.  Check
977       // that the string matches the "[-+]?[0-9]" regex.
978       //
979       if ((StrVal[0] >= '0' && StrVal[0] <= '9') ||
980           ((StrVal[0] == '-' || StrVal[0] == '+') &&
981            (StrVal[1] >= '0' && StrVal[1] <= '9'))) {
982         // Reparse stringized version!
983         if (atof(StrVal.c_str()) == Val) {
984           Out << StrVal;
985           return;
986         }
987       }
988       // Otherwise we could not reparse it to exactly the same value, so we must
989       // output the string in hexadecimal format!  Note that loading and storing
990       // floating point types changes the bits of NaNs on some hosts, notably
991       // x86, so we must not use these types.
992       assert(sizeof(double) == sizeof(uint64_t) &&
993              "assuming that double is 64 bits!");
994       char Buffer[40];
995       APFloat apf = CFP->getValueAPF();
996       // Floats are represented in ASCII IR as double, convert.
997       if (!isDouble)
998         apf.convert(APFloat::IEEEdouble, APFloat::rmNearestTiesToEven,
999                           &ignored);
1000       Out << "0x" <<
1001               utohex_buffer(uint64_t(apf.bitcastToAPInt().getZExtValue()),
1002                             Buffer+40);
1003       return;
1004     }
1005
1006     // Some form of long double.  These appear as a magic letter identifying
1007     // the type, then a fixed number of hex digits.
1008     Out << "0x";
1009     if (&CFP->getValueAPF().getSemantics() == &APFloat::x87DoubleExtended) {
1010       Out << 'K';
1011       // api needed to prevent premature destruction
1012       APInt api = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt();
1013       const uint64_t* p = api.getRawData();
1014       uint64_t word = p[1];
1015       int shiftcount=12;
1016       int width = api.getBitWidth();
1017       for (int j=0; j<width; j+=4, shiftcount-=4) {
1018         unsigned int nibble = (word>>shiftcount) & 15;
1019         if (nibble < 10)
1020           Out << (unsigned char)(nibble + '0');
1021         else
1022           Out << (unsigned char)(nibble - 10 + 'A');
1023         if (shiftcount == 0 && j+4 < width) {
1024           word = *p;
1025           shiftcount = 64;
1026           if (width-j-4 < 64)
1027             shiftcount = width-j-4;
1028         }
1029       }
1030       return;
1031     } else if (&CFP->getValueAPF().getSemantics() == &APFloat::IEEEquad)
1032       Out << 'L';
1033     else if (&CFP->getValueAPF().getSemantics() == &APFloat::PPCDoubleDouble)
1034       Out << 'M';
1035     else
1036       llvm_unreachable("Unsupported floating point type");
1037     // api needed to prevent premature destruction
1038     APInt api = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt();
1039     const uint64_t* p = api.getRawData();
1040     uint64_t word = *p;
1041     int shiftcount=60;
1042     int width = api.getBitWidth();
1043     for (int j=0; j<width; j+=4, shiftcount-=4) {
1044       unsigned int nibble = (word>>shiftcount) & 15;
1045       if (nibble < 10)
1046         Out << (unsigned char)(nibble + '0');
1047       else
1048         Out << (unsigned char)(nibble - 10 + 'A');
1049       if (shiftcount == 0 && j+4 < width) {
1050         word = *(++p);
1051         shiftcount = 64;
1052         if (width-j-4 < 64)
1053           shiftcount = width-j-4;
1054       }
1055     }
1056     return;
1057   }
1058
1059   if (isa<ConstantAggregateZero>(CV)) {
1060     Out << "zeroinitializer";
1061     return;
1062   }
1063   
1064   if (const BlockAddress *BA = dyn_cast<BlockAddress>(CV)) {
1065     Out << "blockaddress(";
1066     WriteAsOperandInternal(Out, BA->getFunction(), &TypePrinter, Machine);
1067     Out << ", ";
1068     WriteAsOperandInternal(Out, BA->getBasicBlock(), &TypePrinter, Machine);
1069     Out << ")";
1070     return;
1071   }
1072
1073   if (const ConstantArray *CA = dyn_cast<ConstantArray>(CV)) {
1074     // As a special case, print the array as a string if it is an array of
1075     // i8 with ConstantInt values.
1076     //
1077     const Type *ETy = CA->getType()->getElementType();
1078     if (CA->isString()) {
1079       Out << "c\"";
1080       PrintEscapedString(CA->getAsString(), Out);
1081       Out << '"';
1082     } else {                // Cannot output in string format...
1083       Out << '[';
1084       if (CA->getNumOperands()) {
1085         TypePrinter.print(ETy, Out);
1086         Out << ' ';
1087         WriteAsOperandInternal(Out, CA->getOperand(0),
1088                                &TypePrinter, Machine);
1089         for (unsigned i = 1, e = CA->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1090           Out << ", ";
1091           TypePrinter.print(ETy, Out);
1092           Out << ' ';
1093           WriteAsOperandInternal(Out, CA->getOperand(i), &TypePrinter, Machine);
1094         }
1095       }
1096       Out << ']';
1097     }
1098     return;
1099   }
1100
1101   if (const ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(CV)) {
1102     if (CS->getType()->isPacked())
1103       Out << '<';
1104     Out << '{';
1105     unsigned N = CS->getNumOperands();
1106     if (N) {
1107       Out << ' ';
1108       TypePrinter.print(CS->getOperand(0)->getType(), Out);
1109       Out << ' ';
1110
1111       WriteAsOperandInternal(Out, CS->getOperand(0), &TypePrinter, Machine);
1112
1113       for (unsigned i = 1; i < N; i++) {
1114         Out << ", ";
1115         TypePrinter.print(CS->getOperand(i)->getType(), Out);
1116         Out << ' ';
1117
1118         WriteAsOperandInternal(Out, CS->getOperand(i), &TypePrinter, Machine);
1119       }
1120       Out << ' ';
1121     }
1122
1123     Out << '}';
1124     if (CS->getType()->isPacked())
1125       Out << '>';
1126     return;
1127   }
1128
1129   if (const ConstantVector *CP = dyn_cast<ConstantVector>(CV)) {
1130     const Type *ETy = CP->getType()->getElementType();
1131     assert(CP->getNumOperands() > 0 &&
1132            "Number of operands for a PackedConst must be > 0");
1133     Out << '<';
1134     TypePrinter.print(ETy, Out);
1135     Out << ' ';
1136     WriteAsOperandInternal(Out, CP->getOperand(0), &TypePrinter, Machine);
1137     for (unsigned i = 1, e = CP->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1138       Out << ", ";
1139       TypePrinter.print(ETy, Out);
1140       Out << ' ';
1141       WriteAsOperandInternal(Out, CP->getOperand(i), &TypePrinter, Machine);
1142     }
1143     Out << '>';
1144     return;
1145   }
1146
1147   if (isa<ConstantPointerNull>(CV)) {
1148     Out << "null";
1149     return;
1150   }
1151
1152   if (isa<UndefValue>(CV)) {
1153     Out << "undef";
1154     return;
1155   }
1156
1157   if (const MDNode *Node = dyn_cast<MDNode>(CV)) {
1158     Out << "!" << Machine->getMetadataSlot(Node);
1159     return;
1160   }
1161
1162   if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CV)) {
1163     Out << CE->getOpcodeName();
1164     WriteOptimizationInfo(Out, CE);
1165     if (CE->isCompare())
1166       Out << ' ' << getPredicateText(CE->getPredicate());
1167     Out << " (";
1168
1169     for (User::const_op_iterator OI=CE->op_begin(); OI != CE->op_end(); ++OI) {
1170       TypePrinter.print((*OI)->getType(), Out);
1171       Out << ' ';
1172       WriteAsOperandInternal(Out, *OI, &TypePrinter, Machine);
1173       if (OI+1 != CE->op_end())
1174         Out << ", ";
1175     }
1176
1177     if (CE->hasIndices()) {
1178       const SmallVector<unsigned, 4> &Indices = CE->getIndices();
1179       for (unsigned i = 0, e = Indices.size(); i != e; ++i)
1180         Out << ", " << Indices[i];
1181     }
1182
1183     if (CE->isCast()) {
1184       Out << " to ";
1185       TypePrinter.print(CE->getType(), Out);
1186     }
1187
1188     Out << ')';
1189     return;
1190   }
1191
1192   Out << "<placeholder or erroneous Constant>";
1193 }
1194
1195
1196 /// WriteAsOperand - Write the name of the specified value out to the specified
1197 /// ostream.  This can be useful when you just want to print int %reg126, not
1198 /// the whole instruction that generated it.
1199 ///
1200 static void WriteAsOperandInternal(raw_ostream &Out, const Value *V,
1201                                    TypePrinting *TypePrinter,
1202                                    SlotTracker *Machine) {
1203   if (V->hasName()) {
1204     PrintLLVMName(Out, V);
1205     return;
1206   }
1207
1208   const Constant *CV = dyn_cast<Constant>(V);
1209   if (CV && !isa<GlobalValue>(CV)) {
1210     assert(TypePrinter && "Constants require TypePrinting!");
1211     WriteConstantInt(Out, CV, *TypePrinter, Machine);
1212     return;
1213   }
1214
1215   if (const InlineAsm *IA = dyn_cast<InlineAsm>(V)) {
1216     Out << "asm ";
1217     if (IA->hasSideEffects())
1218       Out << "sideeffect ";
1219     if (IA->isAlignStack())
1220       Out << "alignstack ";
1221     Out << '"';
1222     PrintEscapedString(IA->getAsmString(), Out);
1223     Out << "\", \"";
1224     PrintEscapedString(IA->getConstraintString(), Out);
1225     Out << '"';
1226     return;
1227   }
1228
1229   if (const MDNode *N = dyn_cast<MDNode>(V)) {
1230     Out << '!' << Machine->getMetadataSlot(N);
1231     return;
1232   }
1233
1234   if (const MDString *MDS = dyn_cast<MDString>(V)) {
1235     Out << "!\"";
1236     PrintEscapedString(MDS->getString(), Out);
1237     Out << '"';
1238     return;
1239   }
1240
1241   if (V->getValueID() == Value::PseudoSourceValueVal) {
1242     V->print(Out);
1243     return;
1244   }
1245
1246   char Prefix = '%';
1247   int Slot;
1248   if (Machine) {
1249     if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(V)) {
1250       Slot = Machine->getGlobalSlot(GV);
1251       Prefix = '@';
1252     } else {
1253       Slot = Machine->getLocalSlot(V);
1254     }
1255   } else {
1256     Machine = createSlotTracker(V);
1257     if (Machine) {
1258       if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(V)) {
1259         Slot = Machine->getGlobalSlot(GV);
1260         Prefix = '@';
1261       } else {
1262         Slot = Machine->getLocalSlot(V);
1263       }
1264       delete Machine;
1265     } else {
1266       Slot = -1;
1267     }
1268   }
1269
1270   if (Slot != -1)
1271     Out << Prefix << Slot;
1272   else
1273     Out << "<badref>";
1274 }
1275
1276 void llvm::WriteAsOperand(raw_ostream &Out, const Value *V,
1277                           bool PrintType, const Module *Context) {
1278
1279   // Fast path: Don't construct and populate a TypePrinting object if we
1280   // won't be needing any types printed.
1281   if (!PrintType &&
1282       (!isa<Constant>(V) || V->hasName() || isa<GlobalValue>(V))) {
1283     WriteAsOperandInternal(Out, V, 0, 0);
1284     return;
1285   }
1286
1287   if (Context == 0) Context = getModuleFromVal(V);
1288
1289   TypePrinting TypePrinter;
1290   std::vector<const Type*> NumberedTypes;
1291   AddModuleTypesToPrinter(TypePrinter, NumberedTypes, Context);
1292   if (PrintType) {
1293     TypePrinter.print(V->getType(), Out);
1294     Out << ' ';
1295   }
1296
1297   WriteAsOperandInternal(Out, V, &TypePrinter, 0);
1298 }
1299
1300 namespace {
1301
1302 class AssemblyWriter {
1303   formatted_raw_ostream &Out;
1304   SlotTracker &Machine;
1305   const Module *TheModule;
1306   TypePrinting TypePrinter;
1307   AssemblyAnnotationWriter *AnnotationWriter;
1308   std::vector<const Type*> NumberedTypes;
1309   DenseMap<unsigned, StringRef> MDNames;
1310
1311 public:
1312   inline AssemblyWriter(formatted_raw_ostream &o, SlotTracker &Mac,
1313                         const Module *M,
1314                         AssemblyAnnotationWriter *AAW)
1315     : Out(o), Machine(Mac), TheModule(M), AnnotationWriter(AAW) {
1316     AddModuleTypesToPrinter(TypePrinter, NumberedTypes, M);
1317     // FIXME: Provide MDPrinter
1318     if (M) {
1319       MetadataContext &TheMetadata = M->getContext().getMetadata();
1320       SmallVector<std::pair<unsigned, StringRef>, 4> Names;
1321       TheMetadata.getHandlerNames(Names);
1322       for (SmallVector<std::pair<unsigned, StringRef>, 4>::iterator 
1323              I = Names.begin(),
1324              E = Names.end(); I != E; ++I) {
1325       MDNames[I->first] = I->second;
1326       }
1327     }
1328   }
1329
1330   void write(const Module *M) { printModule(M); }
1331
1332   void write(const GlobalValue *G) {
1333     if (const GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(G))
1334       printGlobal(GV);
1335     else if (const GlobalAlias *GA = dyn_cast<GlobalAlias>(G))
1336       printAlias(GA);
1337     else if (const Function *F = dyn_cast<Function>(G))
1338       printFunction(F);
1339     else
1340       llvm_unreachable("Unknown global");
1341   }
1342
1343   void write(const BasicBlock *BB)    { printBasicBlock(BB);  }
1344   void write(const Instruction *I)    { printInstruction(*I); }
1345
1346   void writeOperand(const Value *Op, bool PrintType);
1347   void writeParamOperand(const Value *Operand, Attributes Attrs);
1348
1349 private:
1350   void printModule(const Module *M);
1351   void printTypeSymbolTable(const TypeSymbolTable &ST);
1352   void printGlobal(const GlobalVariable *GV);
1353   void printAlias(const GlobalAlias *GV);
1354   void printFunction(const Function *F);
1355   void printArgument(const Argument *FA, Attributes Attrs);
1356   void printBasicBlock(const BasicBlock *BB);
1357   void printInstruction(const Instruction &I);
1358
1359   // printInfoComment - Print a little comment after the instruction indicating
1360   // which slot it occupies.
1361   void printInfoComment(const Value &V);
1362 };
1363 }  // end of anonymous namespace
1364
1365
1366 void AssemblyWriter::writeOperand(const Value *Operand, bool PrintType) {
1367   if (Operand == 0) {
1368     Out << "<null operand!>";
1369   } else {
1370     if (PrintType) {
1371       TypePrinter.print(Operand->getType(), Out);
1372       Out << ' ';
1373     }
1374     WriteAsOperandInternal(Out, Operand, &TypePrinter, &Machine);
1375   }
1376 }
1377
1378 void AssemblyWriter::writeParamOperand(const Value *Operand,
1379                                        Attributes Attrs) {
1380   if (Operand == 0) {
1381     Out << "<null operand!>";
1382   } else {
1383     // Print the type
1384     TypePrinter.print(Operand->getType(), Out);
1385     // Print parameter attributes list
1386     if (Attrs != Attribute::None)
1387       Out << ' ' << Attribute::getAsString(Attrs);
1388     Out << ' ';
1389     // Print the operand
1390     WriteAsOperandInternal(Out, Operand, &TypePrinter, &Machine);
1391   }
1392 }
1393
1394 void AssemblyWriter::printModule(const Module *M) {
1395   if (!M->getModuleIdentifier().empty() &&
1396       // Don't print the ID if it will start a new line (which would
1397       // require a comment char before it).
1398       M->getModuleIdentifier().find('\n') == std::string::npos)
1399     Out << "; ModuleID = '" << M->getModuleIdentifier() << "'\n";
1400
1401   if (!M->getDataLayout().empty())
1402     Out << "target datalayout = \"" << M->getDataLayout() << "\"\n";
1403   if (!M->getTargetTriple().empty())
1404     Out << "target triple = \"" << M->getTargetTriple() << "\"\n";
1405
1406   if (!M->getModuleInlineAsm().empty()) {
1407     // Split the string into lines, to make it easier to read the .ll file.
1408     std::string Asm = M->getModuleInlineAsm();
1409     size_t CurPos = 0;
1410     size_t NewLine = Asm.find_first_of('\n', CurPos);
1411     Out << '\n';
1412     while (NewLine != std::string::npos) {
1413       // We found a newline, print the portion of the asm string from the
1414       // last newline up to this newline.
1415       Out << "module asm \"";
1416       PrintEscapedString(std::string(Asm.begin()+CurPos, Asm.begin()+NewLine),
1417                          Out);
1418       Out << "\"\n";
1419       CurPos = NewLine+1;
1420       NewLine = Asm.find_first_of('\n', CurPos);
1421     }
1422     Out << "module asm \"";
1423     PrintEscapedString(std::string(Asm.begin()+CurPos, Asm.end()), Out);
1424     Out << "\"\n";
1425   }
1426
1427   // Loop over the dependent libraries and emit them.
1428   Module::lib_iterator LI = M->lib_begin();
1429   Module::lib_iterator LE = M->lib_end();
1430   if (LI != LE) {
1431     Out << '\n';
1432     Out << "deplibs = [ ";
1433     while (LI != LE) {
1434       Out << '"' << *LI << '"';
1435       ++LI;
1436       if (LI != LE)
1437         Out << ", ";
1438     }
1439     Out << " ]";
1440   }
1441
1442   // Loop over the symbol table, emitting all id'd types.
1443   if (!M->getTypeSymbolTable().empty() || !NumberedTypes.empty()) Out << '\n';
1444   printTypeSymbolTable(M->getTypeSymbolTable());
1445
1446   // Output all globals.
1447   if (!M->global_empty()) Out << '\n';
1448   for (Module::const_global_iterator I = M->global_begin(), E = M->global_end();
1449        I != E; ++I)
1450     printGlobal(I);
1451
1452   // Output all aliases.
1453   if (!M->alias_empty()) Out << "\n";
1454   for (Module::const_alias_iterator I = M->alias_begin(), E = M->alias_end();
1455        I != E; ++I)
1456     printAlias(I);
1457
1458   // Output all of the functions.
1459   for (Module::const_iterator I = M->begin(), E = M->end(); I != E; ++I)
1460     printFunction(I);
1461
1462   // Output named metadata.
1463   if (!M->named_metadata_empty()) Out << '\n';
1464   for (Module::const_named_metadata_iterator I = M->named_metadata_begin(),
1465          E = M->named_metadata_end(); I != E; ++I) {
1466     const NamedMDNode *NMD = I;
1467     Out << "!" << NMD->getName() << " = !{";
1468     for (unsigned i = 0, e = NMD->getNumElements(); i != e; ++i) {
1469       if (i) Out << ", ";
1470       MDNode *MD = dyn_cast_or_null<MDNode>(NMD->getElement(i));
1471       Out << '!' << Machine.getMetadataSlot(MD);
1472     }
1473     Out << "}\n";
1474   }
1475
1476   // Output metadata.
1477   if (!Machine.mdnEmpty()) Out << '\n';
1478   WriteMDNodes(Out, TypePrinter, Machine);
1479 }
1480
1481 static void PrintLinkage(GlobalValue::LinkageTypes LT,
1482                          formatted_raw_ostream &Out) {
1483   switch (LT) {
1484   case GlobalValue::ExternalLinkage: break;
1485   case GlobalValue::PrivateLinkage:       Out << "private ";        break;
1486   case GlobalValue::LinkerPrivateLinkage: Out << "linker_private "; break;
1487   case GlobalValue::InternalLinkage:      Out << "internal ";       break;
1488   case GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage:   Out << "linkonce ";       break;
1489   case GlobalValue::LinkOnceODRLinkage:   Out << "linkonce_odr ";   break;
1490   case GlobalValue::WeakAnyLinkage:       Out << "weak ";           break;
1491   case GlobalValue::WeakODRLinkage:       Out << "weak_odr ";       break;
1492   case GlobalValue::CommonLinkage:        Out << "common ";         break;
1493   case GlobalValue::AppendingLinkage:     Out << "appending ";      break;
1494   case GlobalValue::DLLImportLinkage:     Out << "dllimport ";      break;
1495   case GlobalValue::DLLExportLinkage:     Out << "dllexport ";      break;
1496   case GlobalValue::ExternalWeakLinkage:  Out << "extern_weak ";    break;
1497   case GlobalValue::AvailableExternallyLinkage:
1498     Out << "available_externally ";
1499     break;
1500   case GlobalValue::GhostLinkage:
1501     llvm_unreachable("GhostLinkage not allowed in AsmWriter!");
1502   }
1503 }
1504
1505
1506 static void PrintVisibility(GlobalValue::VisibilityTypes Vis,
1507                             formatted_raw_ostream &Out) {
1508   switch (Vis) {
1509   default: llvm_unreachable("Invalid visibility style!");
1510   case GlobalValue::DefaultVisibility: break;
1511   case GlobalValue::HiddenVisibility:    Out << "hidden "; break;
1512   case GlobalValue::ProtectedVisibility: Out << "protected "; break;
1513   }
1514 }
1515
1516 void AssemblyWriter::printGlobal(const GlobalVariable *GV) {
1517   WriteAsOperandInternal(Out, GV, &TypePrinter, &Machine);
1518   Out << " = ";
1519
1520   if (!GV->hasInitializer() && GV->hasExternalLinkage())
1521     Out << "external ";
1522
1523   PrintLinkage(GV->getLinkage(), Out);
1524   PrintVisibility(GV->getVisibility(), Out);
1525
1526   if (GV->isThreadLocal()) Out << "thread_local ";
1527   if (unsigned AddressSpace = GV->getType()->getAddressSpace())
1528     Out << "addrspace(" << AddressSpace << ") ";
1529   Out << (GV->isConstant() ? "constant " : "global ");
1530   TypePrinter.print(GV->getType()->getElementType(), Out);
1531
1532   if (GV->hasInitializer()) {
1533     Out << ' ';
1534     writeOperand(GV->getInitializer(), false);
1535   }
1536
1537   if (GV->hasSection())
1538     Out << ", section \"" << GV->getSection() << '"';
1539   if (GV->getAlignment())
1540     Out << ", align " << GV->getAlignment();
1541
1542   printInfoComment(*GV);
1543   Out << '\n';
1544 }
1545
1546 void AssemblyWriter::printAlias(const GlobalAlias *GA) {
1547   // Don't crash when dumping partially built GA
1548   if (!GA->hasName())
1549     Out << "<<nameless>> = ";
1550   else {
1551     PrintLLVMName(Out, GA);
1552     Out << " = ";
1553   }
1554   PrintVisibility(GA->getVisibility(), Out);
1555
1556   Out << "alias ";
1557
1558   PrintLinkage(GA->getLinkage(), Out);
1559
1560   const Constant *Aliasee = GA->getAliasee();
1561
1562   if (const GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(Aliasee)) {
1563     TypePrinter.print(GV->getType(), Out);
1564     Out << ' ';
1565     PrintLLVMName(Out, GV);
1566   } else if (const Function *F = dyn_cast<Function>(Aliasee)) {
1567     TypePrinter.print(F->getFunctionType(), Out);
1568     Out << "* ";
1569
1570     WriteAsOperandInternal(Out, F, &TypePrinter, &Machine);
1571   } else if (const GlobalAlias *GA = dyn_cast<GlobalAlias>(Aliasee)) {
1572     TypePrinter.print(GA->getType(), Out);
1573     Out << ' ';
1574     PrintLLVMName(Out, GA);
1575   } else {
1576     const ConstantExpr *CE = cast<ConstantExpr>(Aliasee);
1577     // The only valid GEP is an all zero GEP.
1578     assert((CE->getOpcode() == Instruction::BitCast ||
1579             CE->getOpcode() == Instruction::GetElementPtr) &&
1580            "Unsupported aliasee");
1581     writeOperand(CE, false);
1582   }
1583
1584   printInfoComment(*GA);
1585   Out << '\n';
1586 }
1587
1588 void AssemblyWriter::printTypeSymbolTable(const TypeSymbolTable &ST) {
1589   // Emit all numbered types.
1590   for (unsigned i = 0, e = NumberedTypes.size(); i != e; ++i) {
1591     Out << '%' << i << " = type ";
1592
1593     // Make sure we print out at least one level of the type structure, so
1594     // that we do not get %2 = type %2
1595     TypePrinter.printAtLeastOneLevel(NumberedTypes[i], Out);
1596     Out << '\n';
1597   }
1598
1599   // Print the named types.
1600   for (TypeSymbolTable::const_iterator TI = ST.begin(), TE = ST.end();
1601        TI != TE; ++TI) {
1602     PrintLLVMName(Out, TI->first, LocalPrefix);
1603     Out << " = type ";
1604
1605     // Make sure we print out at least one level of the type structure, so
1606     // that we do not get %FILE = type %FILE
1607     TypePrinter.printAtLeastOneLevel(TI->second, Out);
1608     Out << '\n';
1609   }
1610 }
1611
1612 /// printFunction - Print all aspects of a function.
1613 ///
1614 void AssemblyWriter::printFunction(const Function *F) {
1615   // Print out the return type and name.
1616   Out << '\n';
1617
1618   if (AnnotationWriter) AnnotationWriter->emitFunctionAnnot(F, Out);
1619
1620   if (F->isDeclaration())
1621     Out << "declare ";
1622   else
1623     Out << "define ";
1624
1625   PrintLinkage(F->getLinkage(), Out);
1626   PrintVisibility(F->getVisibility(), Out);
1627
1628   // Print the calling convention.
1629   switch (F->getCallingConv()) {
1630   case CallingConv::C: break;   // default
1631   case CallingConv::Fast:         Out << "fastcc "; break;
1632   case CallingConv::Cold:         Out << "coldcc "; break;
1633   case CallingConv::X86_StdCall:  Out << "x86_stdcallcc "; break;
1634   case CallingConv::X86_FastCall: Out << "x86_fastcallcc "; break;
1635   case CallingConv::ARM_APCS:     Out << "arm_apcscc "; break;
1636   case CallingConv::ARM_AAPCS:    Out << "arm_aapcscc "; break;
1637   case CallingConv::ARM_AAPCS_VFP:Out << "arm_aapcs_vfpcc "; break;
1638   default: Out << "cc" << F->getCallingConv() << " "; break;
1639   }
1640
1641   const FunctionType *FT = F->getFunctionType();
1642   const AttrListPtr &Attrs = F->getAttributes();
1643   Attributes RetAttrs = Attrs.getRetAttributes();
1644   if (RetAttrs != Attribute::None)
1645     Out <<  Attribute::getAsString(Attrs.getRetAttributes()) << ' ';
1646   TypePrinter.print(F->getReturnType(), Out);
1647   Out << ' ';
1648   WriteAsOperandInternal(Out, F, &TypePrinter, &Machine);
1649   Out << '(';
1650   Machine.incorporateFunction(F);
1651
1652   // Loop over the arguments, printing them...
1653
1654   unsigned Idx = 1;
1655   if (!F->isDeclaration()) {
1656     // If this isn't a declaration, print the argument names as well.
1657     for (Function::const_arg_iterator I = F->arg_begin(), E = F->arg_end();
1658          I != E; ++I) {
1659       // Insert commas as we go... the first arg doesn't get a comma
1660       if (I != F->arg_begin()) Out << ", ";
1661       printArgument(I, Attrs.getParamAttributes(Idx));
1662       Idx++;
1663     }
1664   } else {
1665     // Otherwise, print the types from the function type.
1666     for (unsigned i = 0, e = FT->getNumParams(); i != e; ++i) {
1667       // Insert commas as we go... the first arg doesn't get a comma
1668       if (i) Out << ", ";
1669
1670       // Output type...
1671       TypePrinter.print(FT->getParamType(i), Out);
1672
1673       Attributes ArgAttrs = Attrs.getParamAttributes(i+1);
1674       if (ArgAttrs != Attribute::None)
1675         Out << ' ' << Attribute::getAsString(ArgAttrs);
1676     }
1677   }
1678
1679   // Finish printing arguments...
1680   if (FT->isVarArg()) {
1681     if (FT->getNumParams()) Out << ", ";
1682     Out << "...";  // Output varargs portion of signature!
1683   }
1684   Out << ')';
1685   Attributes FnAttrs = Attrs.getFnAttributes();
1686   if (FnAttrs != Attribute::None)
1687     Out << ' ' << Attribute::getAsString(Attrs.getFnAttributes());
1688   if (F->hasSection())
1689     Out << " section \"" << F->getSection() << '"';
1690   if (F->getAlignment())
1691     Out << " align " << F->getAlignment();
1692   if (F->hasGC())
1693     Out << " gc \"" << F->getGC() << '"';
1694   if (F->isDeclaration()) {
1695     Out << "\n";
1696   } else {
1697     Out << " {";
1698
1699     // Output all of its basic blocks... for the function
1700     for (Function::const_iterator I = F->begin(), E = F->end(); I != E; ++I)
1701       printBasicBlock(I);
1702
1703     Out << "}\n";
1704   }
1705
1706   Machine.purgeFunction();
1707 }
1708
1709 /// printArgument - This member is called for every argument that is passed into
1710 /// the function.  Simply print it out
1711 ///
1712 void AssemblyWriter::printArgument(const Argument *Arg,
1713                                    Attributes Attrs) {
1714   // Output type...
1715   TypePrinter.print(Arg->getType(), Out);
1716
1717   // Output parameter attributes list
1718   if (Attrs != Attribute::None)
1719     Out << ' ' << Attribute::getAsString(Attrs);
1720
1721   // Output name, if available...
1722   if (Arg->hasName()) {
1723     Out << ' ';
1724     PrintLLVMName(Out, Arg);
1725   }
1726 }
1727
1728 /// printBasicBlock - This member is called for each basic block in a method.
1729 ///
1730 void AssemblyWriter::printBasicBlock(const BasicBlock *BB) {
1731   if (BB->hasName()) {              // Print out the label if it exists...
1732     Out << "\n";
1733     PrintLLVMName(Out, BB->getName(), LabelPrefix);
1734     Out << ':';
1735   } else if (!BB->use_empty()) {      // Don't print block # of no uses...
1736     Out << "\n; <label>:";
1737     int Slot = Machine.getLocalSlot(BB);
1738     if (Slot != -1)
1739       Out << Slot;
1740     else
1741       Out << "<badref>";
1742   }
1743
1744   if (BB->getParent() == 0) {
1745     Out.PadToColumn(50);
1746     Out << "; Error: Block without parent!";
1747   } else if (BB != &BB->getParent()->getEntryBlock()) {  // Not the entry block?
1748     // Output predecessors for the block...
1749     Out.PadToColumn(50);
1750     Out << ";";
1751     pred_const_iterator PI = pred_begin(BB), PE = pred_end(BB);
1752
1753     if (PI == PE) {
1754       Out << " No predecessors!";
1755     } else {
1756       Out << " preds = ";
1757       writeOperand(*PI, false);
1758       for (++PI; PI != PE; ++PI) {
1759         Out << ", ";
1760         writeOperand(*PI, false);
1761       }
1762     }
1763   }
1764
1765   Out << "\n";
1766
1767   if (AnnotationWriter) AnnotationWriter->emitBasicBlockStartAnnot(BB, Out);
1768
1769   // Output all of the instructions in the basic block...
1770   for (BasicBlock::const_iterator I = BB->begin(), E = BB->end(); I != E; ++I) {
1771     printInstruction(*I);
1772     Out << '\n';
1773   }
1774
1775   if (AnnotationWriter) AnnotationWriter->emitBasicBlockEndAnnot(BB, Out);
1776 }
1777
1778
1779 /// printInfoComment - Print a little comment after the instruction indicating
1780 /// which slot it occupies.
1781 ///
1782 void AssemblyWriter::printInfoComment(const Value &V) {
1783   if (V.getType() != Type::getVoidTy(V.getContext())) {
1784     Out.PadToColumn(50);
1785     Out << "; <";
1786     TypePrinter.print(V.getType(), Out);
1787     Out << "> [#uses=" << V.getNumUses() << ']';  // Output # uses
1788   }
1789 }
1790
1791 // This member is called for each Instruction in a function..
1792 void AssemblyWriter::printInstruction(const Instruction &I) {
1793   if (AnnotationWriter) AnnotationWriter->emitInstructionAnnot(&I, Out);
1794
1795   // Print out indentation for an instruction.
1796   Out << "  ";
1797
1798   // Print out name if it exists...
1799   if (I.hasName()) {
1800     PrintLLVMName(Out, &I);
1801     Out << " = ";
1802   } else if (I.getType() != Type::getVoidTy(I.getContext())) {
1803     // Print out the def slot taken.
1804     int SlotNum = Machine.getLocalSlot(&I);
1805     if (SlotNum == -1)
1806       Out << "<badref> = ";
1807     else
1808       Out << '%' << SlotNum << " = ";
1809   }
1810
1811   // If this is a volatile load or store, print out the volatile marker.
1812   if ((isa<LoadInst>(I)  && cast<LoadInst>(I).isVolatile()) ||
1813       (isa<StoreInst>(I) && cast<StoreInst>(I).isVolatile())) {
1814       Out << "volatile ";
1815   } else if (isa<CallInst>(I) && cast<CallInst>(I).isTailCall()) {
1816     // If this is a call, check if it's a tail call.
1817     Out << "tail ";
1818   }
1819
1820   // Print out the opcode...
1821   Out << I.getOpcodeName();
1822
1823   // Print out optimization information.
1824   WriteOptimizationInfo(Out, &I);
1825
1826   // Print out the compare instruction predicates
1827   if (const CmpInst *CI = dyn_cast<CmpInst>(&I))
1828     Out << ' ' << getPredicateText(CI->getPredicate());
1829
1830   // Print out the type of the operands...
1831   const Value *Operand = I.getNumOperands() ? I.getOperand(0) : 0;
1832
1833   // Special case conditional branches to swizzle the condition out to the front
1834   if (isa<BranchInst>(I) && cast<BranchInst>(I).isConditional()) {
1835     BranchInst &BI(cast<BranchInst>(I));
1836     Out << ' ';
1837     writeOperand(BI.getCondition(), true);
1838     Out << ", ";
1839     writeOperand(BI.getSuccessor(0), true);
1840     Out << ", ";
1841     writeOperand(BI.getSuccessor(1), true);
1842
1843   } else if (isa<SwitchInst>(I)) {
1844     // Special case switch instruction to get formatting nice and correct.
1845     Out << ' ';
1846     writeOperand(Operand        , true);
1847     Out << ", ";
1848     writeOperand(I.getOperand(1), true);
1849     Out << " [";
1850
1851     for (unsigned op = 2, Eop = I.getNumOperands(); op < Eop; op += 2) {
1852       Out << "\n    ";
1853       writeOperand(I.getOperand(op  ), true);
1854       Out << ", ";
1855       writeOperand(I.getOperand(op+1), true);
1856     }
1857     Out << "\n  ]";
1858   } else if (isa<IndirectBrInst>(I)) {
1859     // Special case indirectbr instruction to get formatting nice and correct.
1860     Out << ' ';
1861     writeOperand(Operand, true);
1862     Out << ", ";
1863     Out << " [";
1864     
1865     for (unsigned i = 1, e = I.getNumOperands(); i != e; ++i) {
1866       if (i != 1)
1867         Out << ", ";
1868       writeOperand(I.getOperand(i), true);
1869     }
1870     Out << ']';
1871   } else if (isa<PHINode>(I)) {
1872     Out << ' ';
1873     TypePrinter.print(I.getType(), Out);
1874     Out << ' ';
1875
1876     for (unsigned op = 0, Eop = I.getNumOperands(); op < Eop; op += 2) {
1877       if (op) Out << ", ";
1878       Out << "[ ";
1879       writeOperand(I.getOperand(op  ), false); Out << ", ";
1880       writeOperand(I.getOperand(op+1), false); Out << " ]";
1881     }
1882   } else if (const ExtractValueInst *EVI = dyn_cast<ExtractValueInst>(&I)) {
1883     Out << ' ';
1884     writeOperand(I.getOperand(0), true);
1885     for (const unsigned *i = EVI->idx_begin(), *e = EVI->idx_end(); i != e; ++i)
1886       Out << ", " << *i;
1887   } else if (const InsertValueInst *IVI = dyn_cast<InsertValueInst>(&I)) {
1888     Out << ' ';
1889     writeOperand(I.getOperand(0), true); Out << ", ";
1890     writeOperand(I.getOperand(1), true);
1891     for (const unsigned *i = IVI->idx_begin(), *e = IVI->idx_end(); i != e; ++i)
1892       Out << ", " << *i;
1893   } else if (isa<ReturnInst>(I) && !Operand) {
1894     Out << " void";
1895   } else if (const CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(&I)) {
1896     // Print the calling convention being used.
1897     switch (CI->getCallingConv()) {
1898     case CallingConv::C: break;   // default
1899     case CallingConv::Fast:  Out << " fastcc"; break;
1900     case CallingConv::Cold:  Out << " coldcc"; break;
1901     case CallingConv::X86_StdCall:  Out << " x86_stdcallcc"; break;
1902     case CallingConv::X86_FastCall: Out << " x86_fastcallcc"; break;
1903     case CallingConv::ARM_APCS:     Out << " arm_apcscc "; break;
1904     case CallingConv::ARM_AAPCS:    Out << " arm_aapcscc "; break;
1905     case CallingConv::ARM_AAPCS_VFP:Out << " arm_aapcs_vfpcc "; break;
1906     default: Out << " cc" << CI->getCallingConv(); break;
1907     }
1908
1909     const PointerType    *PTy = cast<PointerType>(Operand->getType());
1910     const FunctionType   *FTy = cast<FunctionType>(PTy->getElementType());
1911     const Type         *RetTy = FTy->getReturnType();
1912     const AttrListPtr &PAL = CI->getAttributes();
1913
1914     if (PAL.getRetAttributes() != Attribute::None)
1915       Out << ' ' << Attribute::getAsString(PAL.getRetAttributes());
1916
1917     // If possible, print out the short form of the call instruction.  We can
1918     // only do this if the first argument is a pointer to a nonvararg function,
1919     // and if the return type is not a pointer to a function.
1920     //
1921     Out << ' ';
1922     if (!FTy->isVarArg() &&
1923         (!isa<PointerType>(RetTy) ||
1924          !isa<FunctionType>(cast<PointerType>(RetTy)->getElementType()))) {
1925       TypePrinter.print(RetTy, Out);
1926       Out << ' ';
1927       writeOperand(Operand, false);
1928     } else {
1929       writeOperand(Operand, true);
1930     }
1931     Out << '(';
1932     for (unsigned op = 1, Eop = I.getNumOperands(); op < Eop; ++op) {
1933       if (op > 1)
1934         Out << ", ";
1935       writeParamOperand(I.getOperand(op), PAL.getParamAttributes(op));
1936     }
1937     Out << ')';
1938     if (PAL.getFnAttributes() != Attribute::None)
1939       Out << ' ' << Attribute::getAsString(PAL.getFnAttributes());
1940   } else if (const InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(&I)) {
1941     const PointerType    *PTy = cast<PointerType>(Operand->getType());
1942     const FunctionType   *FTy = cast<FunctionType>(PTy->getElementType());
1943     const Type         *RetTy = FTy->getReturnType();
1944     const AttrListPtr &PAL = II->getAttributes();
1945
1946     // Print the calling convention being used.
1947     switch (II->getCallingConv()) {
1948     case CallingConv::C: break;   // default
1949     case CallingConv::Fast:  Out << " fastcc"; break;
1950     case CallingConv::Cold:  Out << " coldcc"; break;
1951     case CallingConv::X86_StdCall:  Out << " x86_stdcallcc"; break;
1952     case CallingConv::X86_FastCall: Out << " x86_fastcallcc"; break;
1953     case CallingConv::ARM_APCS:     Out << " arm_apcscc "; break;
1954     case CallingConv::ARM_AAPCS:    Out << " arm_aapcscc "; break;
1955     case CallingConv::ARM_AAPCS_VFP:Out << " arm_aapcs_vfpcc "; break;
1956     default: Out << " cc" << II->getCallingConv(); break;
1957     }
1958
1959     if (PAL.getRetAttributes() != Attribute::None)
1960       Out << ' ' << Attribute::getAsString(PAL.getRetAttributes());
1961
1962     // If possible, print out the short form of the invoke instruction. We can
1963     // only do this if the first argument is a pointer to a nonvararg function,
1964     // and if the return type is not a pointer to a function.
1965     //
1966     Out << ' ';
1967     if (!FTy->isVarArg() &&
1968         (!isa<PointerType>(RetTy) ||
1969          !isa<FunctionType>(cast<PointerType>(RetTy)->getElementType()))) {
1970       TypePrinter.print(RetTy, Out);
1971       Out << ' ';
1972       writeOperand(Operand, false);
1973     } else {
1974       writeOperand(Operand, true);
1975     }
1976     Out << '(';
1977     for (unsigned op = 3, Eop = I.getNumOperands(); op < Eop; ++op) {
1978       if (op > 3)
1979         Out << ", ";
1980       writeParamOperand(I.getOperand(op), PAL.getParamAttributes(op-2));
1981     }
1982
1983     Out << ')';
1984     if (PAL.getFnAttributes() != Attribute::None)
1985       Out << ' ' << Attribute::getAsString(PAL.getFnAttributes());
1986
1987     Out << "\n          to ";
1988     writeOperand(II->getNormalDest(), true);
1989     Out << " unwind ";
1990     writeOperand(II->getUnwindDest(), true);
1991
1992   } else if (const AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(&I)) {
1993     Out << ' ';
1994     TypePrinter.print(AI->getType()->getElementType(), Out);
1995     if (!AI->getArraySize() || AI->isArrayAllocation()) {
1996       Out << ", ";
1997       writeOperand(AI->getArraySize(), true);
1998     }
1999     if (AI->getAlignment()) {
2000       Out << ", align " << AI->getAlignment();
2001     }
2002   } else if (isa<CastInst>(I)) {
2003     if (Operand) {
2004       Out << ' ';
2005       writeOperand(Operand, true);   // Work with broken code
2006     }
2007     Out << " to ";
2008     TypePrinter.print(I.getType(), Out);
2009   } else if (isa<VAArgInst>(I)) {
2010     if (Operand) {
2011       Out << ' ';
2012       writeOperand(Operand, true);   // Work with broken code
2013     }
2014     Out << ", ";
2015     TypePrinter.print(I.getType(), Out);
2016   } else if (Operand) {   // Print the normal way.
2017
2018     // PrintAllTypes - Instructions who have operands of all the same type
2019     // omit the type from all but the first operand.  If the instruction has
2020     // different type operands (for example br), then they are all printed.
2021     bool PrintAllTypes = false;
2022     const Type *TheType = Operand->getType();
2023
2024     // Select, Store and ShuffleVector always print all types.
2025     if (isa<SelectInst>(I) || isa<StoreInst>(I) || isa<ShuffleVectorInst>(I)
2026         || isa<ReturnInst>(I)) {
2027       PrintAllTypes = true;
2028     } else {
2029       for (unsigned i = 1, E = I.getNumOperands(); i != E; ++i) {
2030         Operand = I.getOperand(i);
2031         // note that Operand shouldn't be null, but the test helps make dump()
2032         // more tolerant of malformed IR
2033         if (Operand && Operand->getType() != TheType) {
2034           PrintAllTypes = true;    // We have differing types!  Print them all!
2035           break;
2036         }
2037       }
2038     }
2039
2040     if (!PrintAllTypes) {
2041       Out << ' ';
2042       TypePrinter.print(TheType, Out);
2043     }
2044
2045     Out << ' ';
2046     for (unsigned i = 0, E = I.getNumOperands(); i != E; ++i) {
2047       if (i) Out << ", ";
2048       writeOperand(I.getOperand(i), PrintAllTypes);
2049     }
2050   }
2051
2052   // Print post operand alignment for load/store
2053   if (isa<LoadInst>(I) && cast<LoadInst>(I).getAlignment()) {
2054     Out << ", align " << cast<LoadInst>(I).getAlignment();
2055   } else if (isa<StoreInst>(I) && cast<StoreInst>(I).getAlignment()) {
2056     Out << ", align " << cast<StoreInst>(I).getAlignment();
2057   }
2058
2059   // Print Metadata info
2060   if (!MDNames.empty()) {
2061     MetadataContext &TheMetadata = I.getContext().getMetadata();
2062     typedef SmallVector<std::pair<unsigned, TrackingVH<MDNode> >, 2> MDMapTy;
2063     MDMapTy MDs;
2064     TheMetadata.getMDs(&I, MDs);
2065     for (MDMapTy::const_iterator MI = MDs.begin(), ME = MDs.end(); MI != ME; 
2066          ++MI)
2067       Out << ", !" << MDNames[MI->first]
2068           << " !" << Machine.getMetadataSlot(MI->second);
2069   }
2070   printInfoComment(I);
2071 }
2072
2073
2074 //===----------------------------------------------------------------------===//
2075 //                       External Interface declarations
2076 //===----------------------------------------------------------------------===//
2077
2078 void Module::print(raw_ostream &ROS, AssemblyAnnotationWriter *AAW) const {
2079   SlotTracker SlotTable(this);
2080   formatted_raw_ostream OS(ROS);
2081   AssemblyWriter W(OS, SlotTable, this, AAW);
2082   W.write(this);
2083 }
2084
2085 void Type::print(raw_ostream &OS) const {
2086   if (this == 0) {
2087     OS << "<null Type>";
2088     return;
2089   }
2090   TypePrinting().print(this, OS);
2091 }
2092
2093 void Value::print(raw_ostream &ROS, AssemblyAnnotationWriter *AAW) const {
2094   if (this == 0) {
2095     ROS << "printing a <null> value\n";
2096     return;
2097   }
2098   formatted_raw_ostream OS(ROS);
2099   if (const Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(this)) {
2100     const Function *F = I->getParent() ? I->getParent()->getParent() : 0;
2101     SlotTracker SlotTable(F);
2102     AssemblyWriter W(OS, SlotTable, F ? F->getParent() : 0, AAW);
2103     W.write(I);
2104   } else if (const BasicBlock *BB = dyn_cast<BasicBlock>(this)) {
2105     SlotTracker SlotTable(BB->getParent());
2106     AssemblyWriter W(OS, SlotTable,
2107                      BB->getParent() ? BB->getParent()->getParent() : 0, AAW);
2108     W.write(BB);
2109   } else if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(this)) {
2110     SlotTracker SlotTable(GV->getParent());
2111     AssemblyWriter W(OS, SlotTable, GV->getParent(), AAW);
2112     W.write(GV);
2113   } else if (const MDString *MDS = dyn_cast<MDString>(this)) {
2114     TypePrinting TypePrinter;
2115     TypePrinter.print(MDS->getType(), OS);
2116     OS << ' ';
2117     OS << "!\"";
2118     PrintEscapedString(MDS->getString(), OS);
2119     OS << '"';
2120   } else if (const MDNode *N = dyn_cast<MDNode>(this)) {
2121     SlotTracker SlotTable(N);
2122     TypePrinting TypePrinter;
2123     SlotTable.initialize();
2124     WriteMDNodes(OS, TypePrinter, SlotTable);
2125   } else if (const NamedMDNode *N = dyn_cast<NamedMDNode>(this)) {
2126     SlotTracker SlotTable(N);
2127     TypePrinting TypePrinter;
2128     SlotTable.initialize();
2129     OS << "!" << N->getName() << " = !{";
2130     for (unsigned i = 0, e = N->getNumElements(); i != e; ++i) {
2131       if (i) OS << ", ";
2132       MDNode *MD = dyn_cast_or_null<MDNode>(N->getElement(i));
2133       if (MD)
2134         OS << '!' << SlotTable.getMetadataSlot(MD);
2135       else
2136         OS << "null";
2137     }
2138     OS << "}\n";
2139     WriteMDNodes(OS, TypePrinter, SlotTable);
2140   } else if (const Constant *C = dyn_cast<Constant>(this)) {
2141     TypePrinting TypePrinter;
2142     TypePrinter.print(C->getType(), OS);
2143     OS << ' ';
2144     WriteConstantInt(OS, C, TypePrinter, 0);
2145   } else if (const Argument *A = dyn_cast<Argument>(this)) {
2146     WriteAsOperand(OS, this, true,
2147                    A->getParent() ? A->getParent()->getParent() : 0);
2148   } else if (isa<InlineAsm>(this)) {
2149     WriteAsOperand(OS, this, true, 0);
2150   } else {
2151     // Otherwise we don't know what it is. Call the virtual function to
2152     // allow a subclass to print itself.
2153     printCustom(OS);
2154   }
2155 }
2156
2157 // Value::printCustom - subclasses should override this to implement printing.
2158 void Value::printCustom(raw_ostream &OS) const {
2159   llvm_unreachable("Unknown value to print out!");
2160 }
2161
2162 // Value::dump - allow easy printing of Values from the debugger.
2163 void Value::dump() const { print(errs()); errs() << '\n'; }
2164
2165 // Type::dump - allow easy printing of Types from the debugger.
2166 // This one uses type names from the given context module
2167 void Type::dump(const Module *Context) const {
2168   WriteTypeSymbolic(errs(), this, Context);
2169   errs() << '\n';
2170 }
2171
2172 // Type::dump - allow easy printing of Types from the debugger.
2173 void Type::dump() const { dump(0); }
2174
2175 // Module::dump() - Allow printing of Modules from the debugger.
2176 void Module::dump() const { print(errs(), 0); }