This is a horrible hack to work around libstdc++ bugs :(
[oota-llvm.git] / lib / ExecutionEngine / ExecutionEngine.cpp
1 //===-- ExecutionEngine.cpp - Common Implementation shared by EEs ---------===//
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 defines the common interface used by the various execution engine
11 // subclasses.
12 //
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #define DEBUG_TYPE "jit"
16 #include "Interpreter/Interpreter.h"
17 #include "JIT/JIT.h"
18 #include "llvm/Constants.h"
19 #include "llvm/DerivedTypes.h"
20 #include "llvm/Module.h"
21 #include "llvm/ModuleProvider.h"
22 #include "llvm/CodeGen/IntrinsicLowering.h"
23 #include "llvm/ExecutionEngine/ExecutionEngine.h"
24 #include "llvm/ExecutionEngine/GenericValue.h"
25 #include "llvm/Target/TargetData.h"
26 #include "llvm/Support/Debug.h"
27 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
28 #include "llvm/Support/DynamicLinker.h"
29 using namespace llvm;
30
31 namespace {
32   Statistic<> NumInitBytes("lli", "Number of bytes of global vars initialized");
33   Statistic<> NumGlobals  ("lli", "Number of global vars initialized");
34 }
35
36 ExecutionEngine::ExecutionEngine(ModuleProvider *P) : 
37   CurMod(*P->getModule()), MP(P) {
38   assert(P && "ModuleProvider is null?");
39 }
40
41 ExecutionEngine::ExecutionEngine(Module *M) : CurMod(*M), MP(0) {
42   assert(M && "Module is null?");
43 }
44
45 ExecutionEngine::~ExecutionEngine() {
46   delete MP;
47 }
48
49 /// getGlobalValueAtAddress - Return the LLVM global value object that starts
50 /// at the specified address.
51 ///
52 const GlobalValue *ExecutionEngine::getGlobalValueAtAddress(void *Addr) {
53   // If we haven't computed the reverse mapping yet, do so first.
54   if (GlobalAddressReverseMap.empty()) {
55     for (std::map<const GlobalValue*, void *>::iterator I = 
56            GlobalAddressMap.begin(), E = GlobalAddressMap.end(); I != E; ++I)
57       GlobalAddressReverseMap.insert(std::make_pair(I->second, I->first));
58   }
59
60   std::map<void *, const GlobalValue*>::iterator I =
61     GlobalAddressReverseMap.find(Addr);
62   return I != GlobalAddressReverseMap.end() ? I->second : 0;
63 }
64
65 // CreateArgv - Turn a vector of strings into a nice argv style array of
66 // pointers to null terminated strings.
67 //
68 static void *CreateArgv(ExecutionEngine *EE,
69                         const std::vector<std::string> &InputArgv) {
70   unsigned PtrSize = EE->getTargetData().getPointerSize();
71   char *Result = new char[(InputArgv.size()+1)*PtrSize];
72
73   DEBUG(std::cerr << "ARGV = " << (void*)Result << "\n");
74   const Type *SBytePtr = PointerType::get(Type::SByteTy);
75
76   for (unsigned i = 0; i != InputArgv.size(); ++i) {
77     unsigned Size = InputArgv[i].size()+1;
78     char *Dest = new char[Size];
79     DEBUG(std::cerr << "ARGV[" << i << "] = " << (void*)Dest << "\n");
80       
81     std::copy(InputArgv[i].begin(), InputArgv[i].end(), Dest);
82     Dest[Size-1] = 0;
83       
84     // Endian safe: Result[i] = (PointerTy)Dest;
85     EE->StoreValueToMemory(PTOGV(Dest), (GenericValue*)(Result+i*PtrSize),
86                            SBytePtr);
87   }
88
89   // Null terminate it
90   EE->StoreValueToMemory(PTOGV(0),
91                          (GenericValue*)(Result+InputArgv.size()*PtrSize),
92                          SBytePtr);
93   return Result;
94 }
95
96 /// runFunctionAsMain - This is a helper function which wraps runFunction to
97 /// handle the common task of starting up main with the specified argc, argv,
98 /// and envp parameters.
99 int ExecutionEngine::runFunctionAsMain(Function *Fn,
100                                        const std::vector<std::string> &argv,
101                                        const char * const * envp) {
102   std::vector<GenericValue> GVArgs;
103   GenericValue GVArgc;
104   GVArgc.IntVal = argv.size();
105   unsigned NumArgs = Fn->getFunctionType()->getNumParams();
106   if (NumArgs) {
107     GVArgs.push_back(GVArgc); // Arg #0 = argc.
108     if (NumArgs > 1) {
109       GVArgs.push_back(PTOGV(CreateArgv(this, argv))); // Arg #1 = argv.
110       assert(((char **)GVTOP(GVArgs[1]))[0] &&
111              "argv[0] was null after CreateArgv");
112       if (NumArgs > 2) {
113         std::vector<std::string> EnvVars;
114         for (unsigned i = 0; envp[i]; ++i)
115           EnvVars.push_back(envp[i]);
116         GVArgs.push_back(PTOGV(CreateArgv(this, EnvVars))); // Arg #2 = envp.
117       }
118     }
119   }
120   return runFunction(Fn, GVArgs).IntVal;
121 }
122
123
124
125 /// If possible, create a JIT, unless the caller specifically requests an
126 /// Interpreter or there's an error. If even an Interpreter cannot be created,
127 /// NULL is returned. 
128 ///
129 ExecutionEngine *ExecutionEngine::create(ModuleProvider *MP, 
130                                          bool ForceInterpreter,
131                                          IntrinsicLowering *IL) {
132   ExecutionEngine *EE = 0;
133
134   // Unless the interpreter was explicitly selected, try making a JIT.
135   if (!ForceInterpreter)
136     EE = JIT::create(MP, IL);
137
138   // If we can't make a JIT, make an interpreter instead.
139   if (EE == 0) {
140     try {
141       Module *M = MP->materializeModule();
142       try {
143         EE = Interpreter::create(M, IL);
144       } catch (...) {
145         std::cerr << "Error creating the interpreter!\n";
146       }
147     } catch (std::string& errmsg) {
148       std::cerr << "Error reading the bytecode file: " << errmsg << "\n";
149     } catch (...) {
150       std::cerr << "Error reading the bytecode file!\n";
151     }
152   }
153
154   if (EE == 0) delete IL;
155   return EE;
156 }
157
158 /// getPointerToGlobal - This returns the address of the specified global
159 /// value.  This may involve code generation if it's a function.
160 ///
161 void *ExecutionEngine::getPointerToGlobal(const GlobalValue *GV) {
162   if (Function *F = const_cast<Function*>(dyn_cast<Function>(GV)))
163     return getPointerToFunction(F);
164
165   assert(GlobalAddressMap[GV] && "Global hasn't had an address allocated yet?");
166   return GlobalAddressMap[GV];
167 }
168
169 /// FIXME: document
170 /// 
171 GenericValue ExecutionEngine::getConstantValue(const Constant *C) {
172   GenericValue Result;
173   if (isa<UndefValue>(C)) return Result;
174
175   if (ConstantExpr *CE = const_cast<ConstantExpr*>(dyn_cast<ConstantExpr>(C))) {
176     switch (CE->getOpcode()) {
177     case Instruction::GetElementPtr: {
178       Result = getConstantValue(CE->getOperand(0));
179       std::vector<Value*> Indexes(CE->op_begin()+1, CE->op_end());
180       uint64_t Offset =
181         TD->getIndexedOffset(CE->getOperand(0)->getType(), Indexes);
182                              
183       Result.LongVal += Offset;
184       return Result;
185     }
186     case Instruction::Cast: {
187       // We only need to handle a few cases here.  Almost all casts will
188       // automatically fold, just the ones involving pointers won't.
189       //
190       Constant *Op = CE->getOperand(0);
191       GenericValue GV = getConstantValue(Op);
192
193       // Handle cast of pointer to pointer...
194       if (Op->getType()->getTypeID() == C->getType()->getTypeID())
195         return GV;
196
197       // Handle a cast of pointer to any integral type...
198       if (isa<PointerType>(Op->getType()) && C->getType()->isIntegral())
199         return GV;
200         
201       // Handle cast of integer to a pointer...
202       if (isa<PointerType>(C->getType()) && Op->getType()->isIntegral())
203         switch (Op->getType()->getTypeID()) {
204         case Type::BoolTyID:    return PTOGV((void*)(uintptr_t)GV.BoolVal);
205         case Type::SByteTyID:   return PTOGV((void*)( intptr_t)GV.SByteVal);
206         case Type::UByteTyID:   return PTOGV((void*)(uintptr_t)GV.UByteVal);
207         case Type::ShortTyID:   return PTOGV((void*)( intptr_t)GV.ShortVal);
208         case Type::UShortTyID:  return PTOGV((void*)(uintptr_t)GV.UShortVal);
209         case Type::IntTyID:     return PTOGV((void*)( intptr_t)GV.IntVal);
210         case Type::UIntTyID:    return PTOGV((void*)(uintptr_t)GV.UIntVal);
211         case Type::LongTyID:    return PTOGV((void*)( intptr_t)GV.LongVal);
212         case Type::ULongTyID:   return PTOGV((void*)(uintptr_t)GV.ULongVal);
213         default: assert(0 && "Unknown integral type!");
214         }
215       break;
216     }
217
218     case Instruction::Add:
219       switch (CE->getOperand(0)->getType()->getTypeID()) {
220       default: assert(0 && "Bad add type!"); abort();
221       case Type::LongTyID:
222       case Type::ULongTyID:
223         Result.LongVal = getConstantValue(CE->getOperand(0)).LongVal +
224                          getConstantValue(CE->getOperand(1)).LongVal;
225         break;
226       case Type::IntTyID:
227       case Type::UIntTyID:
228         Result.IntVal = getConstantValue(CE->getOperand(0)).IntVal +
229                         getConstantValue(CE->getOperand(1)).IntVal;
230         break;
231       case Type::ShortTyID:
232       case Type::UShortTyID:
233         Result.ShortVal = getConstantValue(CE->getOperand(0)).ShortVal +
234                           getConstantValue(CE->getOperand(1)).ShortVal;
235         break;
236       case Type::SByteTyID:
237       case Type::UByteTyID:
238         Result.SByteVal = getConstantValue(CE->getOperand(0)).SByteVal +
239                           getConstantValue(CE->getOperand(1)).SByteVal;
240         break;
241       case Type::FloatTyID:
242         Result.FloatVal = getConstantValue(CE->getOperand(0)).FloatVal +
243                           getConstantValue(CE->getOperand(1)).FloatVal;
244         break;
245       case Type::DoubleTyID:
246         Result.DoubleVal = getConstantValue(CE->getOperand(0)).DoubleVal +
247                            getConstantValue(CE->getOperand(1)).DoubleVal;
248         break;
249       }
250       return Result;
251     default:
252       break;
253     }
254     std::cerr << "ConstantExpr not handled as global var init: " << *CE << "\n";
255     abort();
256   }
257   
258   switch (C->getType()->getTypeID()) {
259 #define GET_CONST_VAL(TY, CLASS) \
260   case Type::TY##TyID: Result.TY##Val = cast<CLASS>(C)->getValue(); break
261     GET_CONST_VAL(Bool   , ConstantBool);
262     GET_CONST_VAL(UByte  , ConstantUInt);
263     GET_CONST_VAL(SByte  , ConstantSInt);
264     GET_CONST_VAL(UShort , ConstantUInt);
265     GET_CONST_VAL(Short  , ConstantSInt);
266     GET_CONST_VAL(UInt   , ConstantUInt);
267     GET_CONST_VAL(Int    , ConstantSInt);
268     GET_CONST_VAL(ULong  , ConstantUInt);
269     GET_CONST_VAL(Long   , ConstantSInt);
270     GET_CONST_VAL(Float  , ConstantFP);
271     GET_CONST_VAL(Double , ConstantFP);
272 #undef GET_CONST_VAL
273   case Type::PointerTyID:
274     if (isa<ConstantPointerNull>(C))
275       Result.PointerVal = 0;
276     else if (const Function *F = dyn_cast<Function>(C))
277       Result = PTOGV(getPointerToFunctionOrStub(const_cast<Function*>(F)));
278     else if (const GlobalVariable* GV = dyn_cast<GlobalVariable>(C))
279       Result = PTOGV(getOrEmitGlobalVariable(const_cast<GlobalVariable*>(GV)));
280     else
281       assert(0 && "Unknown constant pointer type!");
282     break;
283   default:
284     std::cout << "ERROR: Constant unimp for type: " << *C->getType() << "\n";
285     abort();
286   }
287   return Result;
288 }
289
290 /// FIXME: document
291 ///
292 void ExecutionEngine::StoreValueToMemory(GenericValue Val, GenericValue *Ptr,
293                                          const Type *Ty) {
294   if (getTargetData().isLittleEndian()) {
295     switch (Ty->getTypeID()) {
296     case Type::BoolTyID:
297     case Type::UByteTyID:
298     case Type::SByteTyID:   Ptr->Untyped[0] = Val.UByteVal; break;
299     case Type::UShortTyID:
300     case Type::ShortTyID:   Ptr->Untyped[0] = Val.UShortVal & 255;
301                             Ptr->Untyped[1] = (Val.UShortVal >> 8) & 255;
302                             break;
303     Store4BytesLittleEndian:
304     case Type::FloatTyID:
305     case Type::UIntTyID:
306     case Type::IntTyID:     Ptr->Untyped[0] =  Val.UIntVal        & 255;
307                             Ptr->Untyped[1] = (Val.UIntVal >>  8) & 255;
308                             Ptr->Untyped[2] = (Val.UIntVal >> 16) & 255;
309                             Ptr->Untyped[3] = (Val.UIntVal >> 24) & 255;
310                             break;
311     case Type::PointerTyID: if (getTargetData().getPointerSize() == 4)
312                               goto Store4BytesLittleEndian;
313     case Type::DoubleTyID:
314     case Type::ULongTyID:
315     case Type::LongTyID:    Ptr->Untyped[0] =  Val.ULongVal        & 255;
316                             Ptr->Untyped[1] = (Val.ULongVal >>  8) & 255;
317                             Ptr->Untyped[2] = (Val.ULongVal >> 16) & 255;
318                             Ptr->Untyped[3] = (Val.ULongVal >> 24) & 255;
319                             Ptr->Untyped[4] = (Val.ULongVal >> 32) & 255;
320                             Ptr->Untyped[5] = (Val.ULongVal >> 40) & 255;
321                             Ptr->Untyped[6] = (Val.ULongVal >> 48) & 255;
322                             Ptr->Untyped[7] = (Val.ULongVal >> 56) & 255;
323                             break;
324     default:
325       std::cout << "Cannot store value of type " << *Ty << "!\n";
326     }
327   } else {
328     switch (Ty->getTypeID()) {
329     case Type::BoolTyID:
330     case Type::UByteTyID:
331     case Type::SByteTyID:   Ptr->Untyped[0] = Val.UByteVal; break;
332     case Type::UShortTyID:
333     case Type::ShortTyID:   Ptr->Untyped[1] = Val.UShortVal & 255;
334                             Ptr->Untyped[0] = (Val.UShortVal >> 8) & 255;
335                             break;
336     Store4BytesBigEndian:
337     case Type::FloatTyID:
338     case Type::UIntTyID:
339     case Type::IntTyID:     Ptr->Untyped[3] =  Val.UIntVal        & 255;
340                             Ptr->Untyped[2] = (Val.UIntVal >>  8) & 255;
341                             Ptr->Untyped[1] = (Val.UIntVal >> 16) & 255;
342                             Ptr->Untyped[0] = (Val.UIntVal >> 24) & 255;
343                             break;
344     case Type::PointerTyID: if (getTargetData().getPointerSize() == 4)
345                               goto Store4BytesBigEndian;
346     case Type::DoubleTyID:
347     case Type::ULongTyID:
348     case Type::LongTyID:    Ptr->Untyped[7] =  Val.ULongVal        & 255;
349                             Ptr->Untyped[6] = (Val.ULongVal >>  8) & 255;
350                             Ptr->Untyped[5] = (Val.ULongVal >> 16) & 255;
351                             Ptr->Untyped[4] = (Val.ULongVal >> 24) & 255;
352                             Ptr->Untyped[3] = (Val.ULongVal >> 32) & 255;
353                             Ptr->Untyped[2] = (Val.ULongVal >> 40) & 255;
354                             Ptr->Untyped[1] = (Val.ULongVal >> 48) & 255;
355                             Ptr->Untyped[0] = (Val.ULongVal >> 56) & 255;
356                             break;
357     default:
358       std::cout << "Cannot store value of type " << *Ty << "!\n";
359     }
360   }
361 }
362
363 /// FIXME: document
364 ///
365 GenericValue ExecutionEngine::LoadValueFromMemory(GenericValue *Ptr,
366                                                   const Type *Ty) {
367   GenericValue Result;
368   if (getTargetData().isLittleEndian()) {
369     switch (Ty->getTypeID()) {
370     case Type::BoolTyID:
371     case Type::UByteTyID:
372     case Type::SByteTyID:   Result.UByteVal = Ptr->Untyped[0]; break;
373     case Type::UShortTyID:
374     case Type::ShortTyID:   Result.UShortVal = (unsigned)Ptr->Untyped[0] |
375                                               ((unsigned)Ptr->Untyped[1] << 8);
376                             break;
377     Load4BytesLittleEndian:                            
378     case Type::FloatTyID:
379     case Type::UIntTyID:
380     case Type::IntTyID:     Result.UIntVal = (unsigned)Ptr->Untyped[0] |
381                                             ((unsigned)Ptr->Untyped[1] <<  8) |
382                                             ((unsigned)Ptr->Untyped[2] << 16) |
383                                             ((unsigned)Ptr->Untyped[3] << 24);
384                             break;
385     case Type::PointerTyID: if (getTargetData().getPointerSize() == 4)
386                               goto Load4BytesLittleEndian;
387     case Type::DoubleTyID:
388     case Type::ULongTyID:
389     case Type::LongTyID:    Result.ULongVal = (uint64_t)Ptr->Untyped[0] |
390                                              ((uint64_t)Ptr->Untyped[1] <<  8) |
391                                              ((uint64_t)Ptr->Untyped[2] << 16) |
392                                              ((uint64_t)Ptr->Untyped[3] << 24) |
393                                              ((uint64_t)Ptr->Untyped[4] << 32) |
394                                              ((uint64_t)Ptr->Untyped[5] << 40) |
395                                              ((uint64_t)Ptr->Untyped[6] << 48) |
396                                              ((uint64_t)Ptr->Untyped[7] << 56);
397                             break;
398     default:
399       std::cout << "Cannot load value of type " << *Ty << "!\n";
400       abort();
401     }
402   } else {
403     switch (Ty->getTypeID()) {
404     case Type::BoolTyID:
405     case Type::UByteTyID:
406     case Type::SByteTyID:   Result.UByteVal = Ptr->Untyped[0]; break;
407     case Type::UShortTyID:
408     case Type::ShortTyID:   Result.UShortVal = (unsigned)Ptr->Untyped[1] |
409                                               ((unsigned)Ptr->Untyped[0] << 8);
410                             break;
411     Load4BytesBigEndian:
412     case Type::FloatTyID:
413     case Type::UIntTyID:
414     case Type::IntTyID:     Result.UIntVal = (unsigned)Ptr->Untyped[3] |
415                                             ((unsigned)Ptr->Untyped[2] <<  8) |
416                                             ((unsigned)Ptr->Untyped[1] << 16) |
417                                             ((unsigned)Ptr->Untyped[0] << 24);
418                             break;
419     case Type::PointerTyID: if (getTargetData().getPointerSize() == 4)
420                               goto Load4BytesBigEndian;
421     case Type::DoubleTyID:
422     case Type::ULongTyID:
423     case Type::LongTyID:    Result.ULongVal = (uint64_t)Ptr->Untyped[7] |
424                                              ((uint64_t)Ptr->Untyped[6] <<  8) |
425                                              ((uint64_t)Ptr->Untyped[5] << 16) |
426                                              ((uint64_t)Ptr->Untyped[4] << 24) |
427                                              ((uint64_t)Ptr->Untyped[3] << 32) |
428                                              ((uint64_t)Ptr->Untyped[2] << 40) |
429                                              ((uint64_t)Ptr->Untyped[1] << 48) |
430                                              ((uint64_t)Ptr->Untyped[0] << 56);
431                             break;
432     default:
433       std::cout << "Cannot load value of type " << *Ty << "!\n";
434       abort();
435     }
436   }
437   return Result;
438 }
439
440 // InitializeMemory - Recursive function to apply a Constant value into the
441 // specified memory location...
442 //
443 void ExecutionEngine::InitializeMemory(const Constant *Init, void *Addr) {
444   if (isa<UndefValue>(Init)) {
445     // FIXME: THIS SHOULD NOT BE NEEDED.
446     unsigned Size = getTargetData().getTypeSize(Init->getType());
447     memset(Addr, 0, Size);
448     return;
449   } else if (Init->getType()->isFirstClassType()) {
450     GenericValue Val = getConstantValue(Init);
451     StoreValueToMemory(Val, (GenericValue*)Addr, Init->getType());
452     return;
453   } else if (isa<ConstantAggregateZero>(Init)) {
454     unsigned Size = getTargetData().getTypeSize(Init->getType());
455     memset(Addr, 0, Size);
456     return;
457   }
458
459   switch (Init->getType()->getTypeID()) {
460   case Type::ArrayTyID: {
461     const ConstantArray *CPA = cast<ConstantArray>(Init);
462     unsigned ElementSize = 
463       getTargetData().getTypeSize(cast<ArrayType>(CPA->getType())->getElementType());
464     for (unsigned i = 0, e = CPA->getNumOperands(); i != e; ++i)
465       InitializeMemory(CPA->getOperand(i), (char*)Addr+i*ElementSize);
466     return;
467   }
468
469   case Type::StructTyID: {
470     const ConstantStruct *CPS = cast<ConstantStruct>(Init);
471     const StructLayout *SL =
472       getTargetData().getStructLayout(cast<StructType>(CPS->getType()));
473     for (unsigned i = 0, e = CPS->getNumOperands(); i != e; ++i)
474       InitializeMemory(CPS->getOperand(i), (char*)Addr+SL->MemberOffsets[i]);
475     return;
476   }
477
478   default:
479     std::cerr << "Bad Type: " << *Init->getType() << "\n";
480     assert(0 && "Unknown constant type to initialize memory with!");
481   }
482 }
483
484 /// EmitGlobals - Emit all of the global variables to memory, storing their
485 /// addresses into GlobalAddress.  This must make sure to copy the contents of
486 /// their initializers into the memory.
487 ///
488 void ExecutionEngine::emitGlobals() {
489   const TargetData &TD = getTargetData();
490   
491   // Loop over all of the global variables in the program, allocating the memory
492   // to hold them.
493   for (Module::giterator I = getModule().gbegin(), E = getModule().gend();
494        I != E; ++I)
495     if (!I->isExternal()) {
496       // Get the type of the global...
497       const Type *Ty = I->getType()->getElementType();
498       
499       // Allocate some memory for it!
500       unsigned Size = TD.getTypeSize(Ty);
501       addGlobalMapping(I, new char[Size]);
502     } else {
503       // External variable reference. Try to use the dynamic loader to
504       // get a pointer to it.
505       if (void *SymAddr = GetAddressOfSymbol(I->getName().c_str()))
506         addGlobalMapping(I, SymAddr);
507       else {
508         std::cerr << "Could not resolve external global address: "
509                   << I->getName() << "\n";
510         abort();
511       }
512     }
513   
514   // Now that all of the globals are set up in memory, loop through them all and
515   // initialize their contents.
516   for (Module::giterator I = getModule().gbegin(), E = getModule().gend();
517        I != E; ++I)
518     if (!I->isExternal())
519       EmitGlobalVariable(I);
520 }
521
522 // EmitGlobalVariable - This method emits the specified global variable to the
523 // address specified in GlobalAddresses, or allocates new memory if it's not
524 // already in the map.
525 void ExecutionEngine::EmitGlobalVariable(const GlobalVariable *GV) {
526   void *GA = getPointerToGlobalIfAvailable(GV);
527   DEBUG(std::cerr << "Global '" << GV->getName() << "' -> " << GA << "\n");
528
529   const Type *ElTy = GV->getType()->getElementType();
530   unsigned GVSize = getTargetData().getTypeSize(ElTy);
531   if (GA == 0) {
532     // If it's not already specified, allocate memory for the global.
533     GA = new char[GVSize];
534     addGlobalMapping(GV, GA);
535   }
536
537   InitializeMemory(GV->getInitializer(), GA);
538   NumInitBytes += GVSize;
539   ++NumGlobals;
540 }