IR: Merge UniquableMDNode back into MDNode, NFC
[oota-llvm.git] / lib / IR / 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/IR/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 "AsmWriter.h"
18 #include "llvm/ADT/DenseMap.h"
19 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
20 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
21 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
22 #include "llvm/IR/AssemblyAnnotationWriter.h"
23 #include "llvm/IR/CFG.h"
24 #include "llvm/IR/CallingConv.h"
25 #include "llvm/IR/Constants.h"
26 #include "llvm/IR/DebugInfo.h"
27 #include "llvm/IR/DerivedTypes.h"
28 #include "llvm/IR/IRPrintingPasses.h"
29 #include "llvm/IR/InlineAsm.h"
30 #include "llvm/IR/IntrinsicInst.h"
31 #include "llvm/IR/LLVMContext.h"
32 #include "llvm/IR/Module.h"
33 #include "llvm/IR/Operator.h"
34 #include "llvm/IR/TypeFinder.h"
35 #include "llvm/IR/ValueSymbolTable.h"
36 #include "llvm/Support/Debug.h"
37 #include "llvm/Support/Dwarf.h"
38 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
39 #include "llvm/Support/FormattedStream.h"
40 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
41 #include <algorithm>
42 #include <cctype>
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 namespace {
53 struct OrderMap {
54   DenseMap<const Value *, std::pair<unsigned, bool>> IDs;
55
56   unsigned size() const { return IDs.size(); }
57   std::pair<unsigned, bool> &operator[](const Value *V) { return IDs[V]; }
58   std::pair<unsigned, bool> lookup(const Value *V) const {
59     return IDs.lookup(V);
60   }
61   void index(const Value *V) {
62     // Explicitly sequence get-size and insert-value operations to avoid UB.
63     unsigned ID = IDs.size() + 1;
64     IDs[V].first = ID;
65   }
66 };
67 }
68
69 static void orderValue(const Value *V, OrderMap &OM) {
70   if (OM.lookup(V).first)
71     return;
72
73   if (const Constant *C = dyn_cast<Constant>(V))
74     if (C->getNumOperands() && !isa<GlobalValue>(C))
75       for (const Value *Op : C->operands())
76         if (!isa<BasicBlock>(Op) && !isa<GlobalValue>(Op))
77           orderValue(Op, OM);
78
79   // Note: we cannot cache this lookup above, since inserting into the map
80   // changes the map's size, and thus affects the other IDs.
81   OM.index(V);
82 }
83
84 static OrderMap orderModule(const Module *M) {
85   // This needs to match the order used by ValueEnumerator::ValueEnumerator()
86   // and ValueEnumerator::incorporateFunction().
87   OrderMap OM;
88
89   for (const GlobalVariable &G : M->globals()) {
90     if (G.hasInitializer())
91       if (!isa<GlobalValue>(G.getInitializer()))
92         orderValue(G.getInitializer(), OM);
93     orderValue(&G, OM);
94   }
95   for (const GlobalAlias &A : M->aliases()) {
96     if (!isa<GlobalValue>(A.getAliasee()))
97       orderValue(A.getAliasee(), OM);
98     orderValue(&A, OM);
99   }
100   for (const Function &F : *M) {
101     if (F.hasPrefixData())
102       if (!isa<GlobalValue>(F.getPrefixData()))
103         orderValue(F.getPrefixData(), OM);
104
105     if (F.hasPrologueData())
106       if (!isa<GlobalValue>(F.getPrologueData()))
107         orderValue(F.getPrologueData(), OM);
108
109     orderValue(&F, OM);
110
111     if (F.isDeclaration())
112       continue;
113
114     for (const Argument &A : F.args())
115       orderValue(&A, OM);
116     for (const BasicBlock &BB : F) {
117       orderValue(&BB, OM);
118       for (const Instruction &I : BB) {
119         for (const Value *Op : I.operands())
120           if ((isa<Constant>(*Op) && !isa<GlobalValue>(*Op)) ||
121               isa<InlineAsm>(*Op))
122             orderValue(Op, OM);
123         orderValue(&I, OM);
124       }
125     }
126   }
127   return OM;
128 }
129
130 static void predictValueUseListOrderImpl(const Value *V, const Function *F,
131                                          unsigned ID, const OrderMap &OM,
132                                          UseListOrderStack &Stack) {
133   // Predict use-list order for this one.
134   typedef std::pair<const Use *, unsigned> Entry;
135   SmallVector<Entry, 64> List;
136   for (const Use &U : V->uses())
137     // Check if this user will be serialized.
138     if (OM.lookup(U.getUser()).first)
139       List.push_back(std::make_pair(&U, List.size()));
140
141   if (List.size() < 2)
142     // We may have lost some users.
143     return;
144
145   bool GetsReversed =
146       !isa<GlobalVariable>(V) && !isa<Function>(V) && !isa<BasicBlock>(V);
147   if (auto *BA = dyn_cast<BlockAddress>(V))
148     ID = OM.lookup(BA->getBasicBlock()).first;
149   std::sort(List.begin(), List.end(), [&](const Entry &L, const Entry &R) {
150     const Use *LU = L.first;
151     const Use *RU = R.first;
152     if (LU == RU)
153       return false;
154
155     auto LID = OM.lookup(LU->getUser()).first;
156     auto RID = OM.lookup(RU->getUser()).first;
157
158     // If ID is 4, then expect: 7 6 5 1 2 3.
159     if (LID < RID) {
160       if (GetsReversed)
161         if (RID <= ID)
162           return true;
163       return false;
164     }
165     if (RID < LID) {
166       if (GetsReversed)
167         if (LID <= ID)
168           return false;
169       return true;
170     }
171
172     // LID and RID are equal, so we have different operands of the same user.
173     // Assume operands are added in order for all instructions.
174     if (GetsReversed)
175       if (LID <= ID)
176         return LU->getOperandNo() < RU->getOperandNo();
177     return LU->getOperandNo() > RU->getOperandNo();
178   });
179
180   if (std::is_sorted(
181           List.begin(), List.end(),
182           [](const Entry &L, const Entry &R) { return L.second < R.second; }))
183     // Order is already correct.
184     return;
185
186   // Store the shuffle.
187   Stack.emplace_back(V, F, List.size());
188   assert(List.size() == Stack.back().Shuffle.size() && "Wrong size");
189   for (size_t I = 0, E = List.size(); I != E; ++I)
190     Stack.back().Shuffle[I] = List[I].second;
191 }
192
193 static void predictValueUseListOrder(const Value *V, const Function *F,
194                                      OrderMap &OM, UseListOrderStack &Stack) {
195   auto &IDPair = OM[V];
196   assert(IDPair.first && "Unmapped value");
197   if (IDPair.second)
198     // Already predicted.
199     return;
200
201   // Do the actual prediction.
202   IDPair.second = true;
203   if (!V->use_empty() && std::next(V->use_begin()) != V->use_end())
204     predictValueUseListOrderImpl(V, F, IDPair.first, OM, Stack);
205
206   // Recursive descent into constants.
207   if (const Constant *C = dyn_cast<Constant>(V))
208     if (C->getNumOperands()) // Visit GlobalValues.
209       for (const Value *Op : C->operands())
210         if (isa<Constant>(Op)) // Visit GlobalValues.
211           predictValueUseListOrder(Op, F, OM, Stack);
212 }
213
214 static UseListOrderStack predictUseListOrder(const Module *M) {
215   OrderMap OM = orderModule(M);
216
217   // Use-list orders need to be serialized after all the users have been added
218   // to a value, or else the shuffles will be incomplete.  Store them per
219   // function in a stack.
220   //
221   // Aside from function order, the order of values doesn't matter much here.
222   UseListOrderStack Stack;
223
224   // We want to visit the functions backward now so we can list function-local
225   // constants in the last Function they're used in.  Module-level constants
226   // have already been visited above.
227   for (auto I = M->rbegin(), E = M->rend(); I != E; ++I) {
228     const Function &F = *I;
229     if (F.isDeclaration())
230       continue;
231     for (const BasicBlock &BB : F)
232       predictValueUseListOrder(&BB, &F, OM, Stack);
233     for (const Argument &A : F.args())
234       predictValueUseListOrder(&A, &F, OM, Stack);
235     for (const BasicBlock &BB : F)
236       for (const Instruction &I : BB)
237         for (const Value *Op : I.operands())
238           if (isa<Constant>(*Op) || isa<InlineAsm>(*Op)) // Visit GlobalValues.
239             predictValueUseListOrder(Op, &F, OM, Stack);
240     for (const BasicBlock &BB : F)
241       for (const Instruction &I : BB)
242         predictValueUseListOrder(&I, &F, OM, Stack);
243   }
244
245   // Visit globals last.
246   for (const GlobalVariable &G : M->globals())
247     predictValueUseListOrder(&G, nullptr, OM, Stack);
248   for (const Function &F : *M)
249     predictValueUseListOrder(&F, nullptr, OM, Stack);
250   for (const GlobalAlias &A : M->aliases())
251     predictValueUseListOrder(&A, nullptr, OM, Stack);
252   for (const GlobalVariable &G : M->globals())
253     if (G.hasInitializer())
254       predictValueUseListOrder(G.getInitializer(), nullptr, OM, Stack);
255   for (const GlobalAlias &A : M->aliases())
256     predictValueUseListOrder(A.getAliasee(), nullptr, OM, Stack);
257   for (const Function &F : *M)
258     if (F.hasPrefixData())
259       predictValueUseListOrder(F.getPrefixData(), nullptr, OM, Stack);
260
261   return Stack;
262 }
263
264 static const Module *getModuleFromVal(const Value *V) {
265   if (const Argument *MA = dyn_cast<Argument>(V))
266     return MA->getParent() ? MA->getParent()->getParent() : nullptr;
267
268   if (const BasicBlock *BB = dyn_cast<BasicBlock>(V))
269     return BB->getParent() ? BB->getParent()->getParent() : nullptr;
270
271   if (const Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V)) {
272     const Function *M = I->getParent() ? I->getParent()->getParent() : nullptr;
273     return M ? M->getParent() : nullptr;
274   }
275
276   if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(V))
277     return GV->getParent();
278   return nullptr;
279 }
280
281 static void PrintCallingConv(unsigned cc, raw_ostream &Out) {
282   switch (cc) {
283   default:                         Out << "cc" << cc; break;
284   case CallingConv::Fast:          Out << "fastcc"; break;
285   case CallingConv::Cold:          Out << "coldcc"; break;
286   case CallingConv::WebKit_JS:     Out << "webkit_jscc"; break;
287   case CallingConv::AnyReg:        Out << "anyregcc"; break;
288   case CallingConv::PreserveMost:  Out << "preserve_mostcc"; break;
289   case CallingConv::PreserveAll:   Out << "preserve_allcc"; break;
290   case CallingConv::GHC:           Out << "ghccc"; break;
291   case CallingConv::X86_StdCall:   Out << "x86_stdcallcc"; break;
292   case CallingConv::X86_FastCall:  Out << "x86_fastcallcc"; break;
293   case CallingConv::X86_ThisCall:  Out << "x86_thiscallcc"; break;
294   case CallingConv::X86_VectorCall:Out << "x86_vectorcallcc"; break;
295   case CallingConv::Intel_OCL_BI:  Out << "intel_ocl_bicc"; break;
296   case CallingConv::ARM_APCS:      Out << "arm_apcscc"; break;
297   case CallingConv::ARM_AAPCS:     Out << "arm_aapcscc"; break;
298   case CallingConv::ARM_AAPCS_VFP: Out << "arm_aapcs_vfpcc"; break;
299   case CallingConv::MSP430_INTR:   Out << "msp430_intrcc"; break;
300   case CallingConv::PTX_Kernel:    Out << "ptx_kernel"; break;
301   case CallingConv::PTX_Device:    Out << "ptx_device"; break;
302   case CallingConv::X86_64_SysV:   Out << "x86_64_sysvcc"; break;
303   case CallingConv::X86_64_Win64:  Out << "x86_64_win64cc"; break;
304   case CallingConv::SPIR_FUNC:     Out << "spir_func"; break;
305   case CallingConv::SPIR_KERNEL:   Out << "spir_kernel"; break;
306   }
307 }
308
309 // PrintEscapedString - Print each character of the specified string, escaping
310 // it if it is not printable or if it is an escape char.
311 static void PrintEscapedString(StringRef Name, raw_ostream &Out) {
312   for (unsigned i = 0, e = Name.size(); i != e; ++i) {
313     unsigned char C = Name[i];
314     if (isprint(C) && C != '\\' && C != '"')
315       Out << C;
316     else
317       Out << '\\' << hexdigit(C >> 4) << hexdigit(C & 0x0F);
318   }
319 }
320
321 enum PrefixType {
322   GlobalPrefix,
323   ComdatPrefix,
324   LabelPrefix,
325   LocalPrefix,
326   NoPrefix
327 };
328
329 /// PrintLLVMName - Turn the specified name into an 'LLVM name', which is either
330 /// prefixed with % (if the string only contains simple characters) or is
331 /// surrounded with ""'s (if it has special chars in it).  Print it out.
332 static void PrintLLVMName(raw_ostream &OS, StringRef Name, PrefixType Prefix) {
333   assert(!Name.empty() && "Cannot get empty name!");
334   switch (Prefix) {
335   case NoPrefix: break;
336   case GlobalPrefix: OS << '@'; break;
337   case ComdatPrefix: OS << '$'; break;
338   case LabelPrefix:  break;
339   case LocalPrefix:  OS << '%'; break;
340   }
341
342   // Scan the name to see if it needs quotes first.
343   bool NeedsQuotes = isdigit(static_cast<unsigned char>(Name[0]));
344   if (!NeedsQuotes) {
345     for (unsigned i = 0, e = Name.size(); i != e; ++i) {
346       // By making this unsigned, the value passed in to isalnum will always be
347       // in the range 0-255.  This is important when building with MSVC because
348       // its implementation will assert.  This situation can arise when dealing
349       // with UTF-8 multibyte characters.
350       unsigned char C = Name[i];
351       if (!isalnum(static_cast<unsigned char>(C)) && C != '-' && C != '.' &&
352           C != '_') {
353         NeedsQuotes = true;
354         break;
355       }
356     }
357   }
358
359   // If we didn't need any quotes, just write out the name in one blast.
360   if (!NeedsQuotes) {
361     OS << Name;
362     return;
363   }
364
365   // Okay, we need quotes.  Output the quotes and escape any scary characters as
366   // needed.
367   OS << '"';
368   PrintEscapedString(Name, OS);
369   OS << '"';
370 }
371
372 /// PrintLLVMName - Turn the specified name into an 'LLVM name', which is either
373 /// prefixed with % (if the string only contains simple characters) or is
374 /// surrounded with ""'s (if it has special chars in it).  Print it out.
375 static void PrintLLVMName(raw_ostream &OS, const Value *V) {
376   PrintLLVMName(OS, V->getName(),
377                 isa<GlobalValue>(V) ? GlobalPrefix : LocalPrefix);
378 }
379
380
381 namespace llvm {
382
383 void TypePrinting::incorporateTypes(const Module &M) {
384   NamedTypes.run(M, false);
385
386   // The list of struct types we got back includes all the struct types, split
387   // the unnamed ones out to a numbering and remove the anonymous structs.
388   unsigned NextNumber = 0;
389
390   std::vector<StructType*>::iterator NextToUse = NamedTypes.begin(), I, E;
391   for (I = NamedTypes.begin(), E = NamedTypes.end(); I != E; ++I) {
392     StructType *STy = *I;
393
394     // Ignore anonymous types.
395     if (STy->isLiteral())
396       continue;
397
398     if (STy->getName().empty())
399       NumberedTypes[STy] = NextNumber++;
400     else
401       *NextToUse++ = STy;
402   }
403
404   NamedTypes.erase(NextToUse, NamedTypes.end());
405 }
406
407
408 /// CalcTypeName - Write the specified type to the specified raw_ostream, making
409 /// use of type names or up references to shorten the type name where possible.
410 void TypePrinting::print(Type *Ty, raw_ostream &OS) {
411   switch (Ty->getTypeID()) {
412   case Type::VoidTyID:      OS << "void"; return;
413   case Type::HalfTyID:      OS << "half"; return;
414   case Type::FloatTyID:     OS << "float"; return;
415   case Type::DoubleTyID:    OS << "double"; return;
416   case Type::X86_FP80TyID:  OS << "x86_fp80"; return;
417   case Type::FP128TyID:     OS << "fp128"; return;
418   case Type::PPC_FP128TyID: OS << "ppc_fp128"; return;
419   case Type::LabelTyID:     OS << "label"; return;
420   case Type::MetadataTyID:  OS << "metadata"; return;
421   case Type::X86_MMXTyID:   OS << "x86_mmx"; return;
422   case Type::IntegerTyID:
423     OS << 'i' << cast<IntegerType>(Ty)->getBitWidth();
424     return;
425
426   case Type::FunctionTyID: {
427     FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(Ty);
428     print(FTy->getReturnType(), OS);
429     OS << " (";
430     for (FunctionType::param_iterator I = FTy->param_begin(),
431          E = FTy->param_end(); I != E; ++I) {
432       if (I != FTy->param_begin())
433         OS << ", ";
434       print(*I, OS);
435     }
436     if (FTy->isVarArg()) {
437       if (FTy->getNumParams()) OS << ", ";
438       OS << "...";
439     }
440     OS << ')';
441     return;
442   }
443   case Type::StructTyID: {
444     StructType *STy = cast<StructType>(Ty);
445
446     if (STy->isLiteral())
447       return printStructBody(STy, OS);
448
449     if (!STy->getName().empty())
450       return PrintLLVMName(OS, STy->getName(), LocalPrefix);
451
452     DenseMap<StructType*, unsigned>::iterator I = NumberedTypes.find(STy);
453     if (I != NumberedTypes.end())
454       OS << '%' << I->second;
455     else  // Not enumerated, print the hex address.
456       OS << "%\"type " << STy << '\"';
457     return;
458   }
459   case Type::PointerTyID: {
460     PointerType *PTy = cast<PointerType>(Ty);
461     print(PTy->getElementType(), OS);
462     if (unsigned AddressSpace = PTy->getAddressSpace())
463       OS << " addrspace(" << AddressSpace << ')';
464     OS << '*';
465     return;
466   }
467   case Type::ArrayTyID: {
468     ArrayType *ATy = cast<ArrayType>(Ty);
469     OS << '[' << ATy->getNumElements() << " x ";
470     print(ATy->getElementType(), OS);
471     OS << ']';
472     return;
473   }
474   case Type::VectorTyID: {
475     VectorType *PTy = cast<VectorType>(Ty);
476     OS << "<" << PTy->getNumElements() << " x ";
477     print(PTy->getElementType(), OS);
478     OS << '>';
479     return;
480   }
481   }
482   llvm_unreachable("Invalid TypeID");
483 }
484
485 void TypePrinting::printStructBody(StructType *STy, raw_ostream &OS) {
486   if (STy->isOpaque()) {
487     OS << "opaque";
488     return;
489   }
490
491   if (STy->isPacked())
492     OS << '<';
493
494   if (STy->getNumElements() == 0) {
495     OS << "{}";
496   } else {
497     StructType::element_iterator I = STy->element_begin();
498     OS << "{ ";
499     print(*I++, OS);
500     for (StructType::element_iterator E = STy->element_end(); I != E; ++I) {
501       OS << ", ";
502       print(*I, OS);
503     }
504
505     OS << " }";
506   }
507   if (STy->isPacked())
508     OS << '>';
509 }
510
511 //===----------------------------------------------------------------------===//
512 // SlotTracker Class: Enumerate slot numbers for unnamed values
513 //===----------------------------------------------------------------------===//
514 /// This class provides computation of slot numbers for LLVM Assembly writing.
515 ///
516 class SlotTracker {
517 public:
518   /// ValueMap - A mapping of Values to slot numbers.
519   typedef DenseMap<const Value*, unsigned> ValueMap;
520
521 private:
522   /// TheModule - The module for which we are holding slot numbers.
523   const Module* TheModule;
524
525   /// TheFunction - The function for which we are holding slot numbers.
526   const Function* TheFunction;
527   bool FunctionProcessed;
528
529   /// mMap - The slot map for the module level data.
530   ValueMap mMap;
531   unsigned mNext;
532
533   /// fMap - The slot map for the function level data.
534   ValueMap fMap;
535   unsigned fNext;
536
537   /// mdnMap - Map for MDNodes.
538   DenseMap<const MDNode*, unsigned> mdnMap;
539   unsigned mdnNext;
540
541   /// asMap - The slot map for attribute sets.
542   DenseMap<AttributeSet, unsigned> asMap;
543   unsigned asNext;
544 public:
545   /// Construct from a module
546   explicit SlotTracker(const Module *M);
547   /// Construct from a function, starting out in incorp state.
548   explicit SlotTracker(const Function *F);
549
550   /// Return the slot number of the specified value in it's type
551   /// plane.  If something is not in the SlotTracker, return -1.
552   int getLocalSlot(const Value *V);
553   int getGlobalSlot(const GlobalValue *V);
554   int getMetadataSlot(const MDNode *N);
555   int getAttributeGroupSlot(AttributeSet AS);
556
557   /// If you'd like to deal with a function instead of just a module, use
558   /// this method to get its data into the SlotTracker.
559   void incorporateFunction(const Function *F) {
560     TheFunction = F;
561     FunctionProcessed = false;
562   }
563
564   const Function *getFunction() const { return TheFunction; }
565
566   /// After calling incorporateFunction, use this method to remove the
567   /// most recently incorporated function from the SlotTracker. This
568   /// will reset the state of the machine back to just the module contents.
569   void purgeFunction();
570
571   /// MDNode map iterators.
572   typedef DenseMap<const MDNode*, unsigned>::iterator mdn_iterator;
573   mdn_iterator mdn_begin() { return mdnMap.begin(); }
574   mdn_iterator mdn_end() { return mdnMap.end(); }
575   unsigned mdn_size() const { return mdnMap.size(); }
576   bool mdn_empty() const { return mdnMap.empty(); }
577
578   /// AttributeSet map iterators.
579   typedef DenseMap<AttributeSet, unsigned>::iterator as_iterator;
580   as_iterator as_begin()   { return asMap.begin(); }
581   as_iterator as_end()     { return asMap.end(); }
582   unsigned as_size() const { return asMap.size(); }
583   bool as_empty() const    { return asMap.empty(); }
584
585   /// This function does the actual initialization.
586   inline void initialize();
587
588   // Implementation Details
589 private:
590   /// CreateModuleSlot - Insert the specified GlobalValue* into the slot table.
591   void CreateModuleSlot(const GlobalValue *V);
592
593   /// CreateMetadataSlot - Insert the specified MDNode* into the slot table.
594   void CreateMetadataSlot(const MDNode *N);
595
596   /// CreateFunctionSlot - Insert the specified Value* into the slot table.
597   void CreateFunctionSlot(const Value *V);
598
599   /// \brief Insert the specified AttributeSet into the slot table.
600   void CreateAttributeSetSlot(AttributeSet AS);
601
602   /// Add all of the module level global variables (and their initializers)
603   /// and function declarations, but not the contents of those functions.
604   void processModule();
605
606   /// Add all of the functions arguments, basic blocks, and instructions.
607   void processFunction();
608
609   SlotTracker(const SlotTracker &) LLVM_DELETED_FUNCTION;
610   void operator=(const SlotTracker &) LLVM_DELETED_FUNCTION;
611 };
612
613 SlotTracker *createSlotTracker(const Module *M) {
614   return new SlotTracker(M);
615 }
616
617 static SlotTracker *createSlotTracker(const Value *V) {
618   if (const Argument *FA = dyn_cast<Argument>(V))
619     return new SlotTracker(FA->getParent());
620
621   if (const Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V))
622     if (I->getParent())
623       return new SlotTracker(I->getParent()->getParent());
624
625   if (const BasicBlock *BB = dyn_cast<BasicBlock>(V))
626     return new SlotTracker(BB->getParent());
627
628   if (const GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(V))
629     return new SlotTracker(GV->getParent());
630
631   if (const GlobalAlias *GA = dyn_cast<GlobalAlias>(V))
632     return new SlotTracker(GA->getParent());
633
634   if (const Function *Func = dyn_cast<Function>(V))
635     return new SlotTracker(Func);
636
637   return nullptr;
638 }
639
640 #if 0
641 #define ST_DEBUG(X) dbgs() << X
642 #else
643 #define ST_DEBUG(X)
644 #endif
645
646 // Module level constructor. Causes the contents of the Module (sans functions)
647 // to be added to the slot table.
648 SlotTracker::SlotTracker(const Module *M)
649     : TheModule(M), TheFunction(nullptr), FunctionProcessed(false), mNext(0),
650       fNext(0), mdnNext(0), asNext(0) {}
651
652 // Function level constructor. Causes the contents of the Module and the one
653 // function provided to be added to the slot table.
654 SlotTracker::SlotTracker(const Function *F)
655     : TheModule(F ? F->getParent() : nullptr), TheFunction(F),
656       FunctionProcessed(false), mNext(0), fNext(0), mdnNext(0), asNext(0) {}
657
658 inline void SlotTracker::initialize() {
659   if (TheModule) {
660     processModule();
661     TheModule = nullptr; ///< Prevent re-processing next time we're called.
662   }
663
664   if (TheFunction && !FunctionProcessed)
665     processFunction();
666 }
667
668 // Iterate through all the global variables, functions, and global
669 // variable initializers and create slots for them.
670 void SlotTracker::processModule() {
671   ST_DEBUG("begin processModule!\n");
672
673   // Add all of the unnamed global variables to the value table.
674   for (Module::const_global_iterator I = TheModule->global_begin(),
675          E = TheModule->global_end(); I != E; ++I) {
676     if (!I->hasName())
677       CreateModuleSlot(I);
678   }
679
680   // Add metadata used by named metadata.
681   for (Module::const_named_metadata_iterator
682          I = TheModule->named_metadata_begin(),
683          E = TheModule->named_metadata_end(); I != E; ++I) {
684     const NamedMDNode *NMD = I;
685     for (unsigned i = 0, e = NMD->getNumOperands(); i != e; ++i)
686       CreateMetadataSlot(NMD->getOperand(i));
687   }
688
689   for (Module::const_iterator I = TheModule->begin(), E = TheModule->end();
690        I != E; ++I) {
691     if (!I->hasName())
692       // Add all the unnamed functions to the table.
693       CreateModuleSlot(I);
694
695     // Add all the function attributes to the table.
696     // FIXME: Add attributes of other objects?
697     AttributeSet FnAttrs = I->getAttributes().getFnAttributes();
698     if (FnAttrs.hasAttributes(AttributeSet::FunctionIndex))
699       CreateAttributeSetSlot(FnAttrs);
700   }
701
702   ST_DEBUG("end processModule!\n");
703 }
704
705 // Process the arguments, basic blocks, and instructions  of a function.
706 void SlotTracker::processFunction() {
707   ST_DEBUG("begin processFunction!\n");
708   fNext = 0;
709
710   // Add all the function arguments with no names.
711   for(Function::const_arg_iterator AI = TheFunction->arg_begin(),
712       AE = TheFunction->arg_end(); AI != AE; ++AI)
713     if (!AI->hasName())
714       CreateFunctionSlot(AI);
715
716   ST_DEBUG("Inserting Instructions:\n");
717
718   SmallVector<std::pair<unsigned, MDNode *>, 4> MDForInst;
719
720   // Add all of the basic blocks and instructions with no names.
721   for (Function::const_iterator BB = TheFunction->begin(),
722        E = TheFunction->end(); BB != E; ++BB) {
723     if (!BB->hasName())
724       CreateFunctionSlot(BB);
725
726     for (BasicBlock::const_iterator I = BB->begin(), E = BB->end(); I != E;
727          ++I) {
728       if (!I->getType()->isVoidTy() && !I->hasName())
729         CreateFunctionSlot(I);
730
731       // Intrinsics can directly use metadata.  We allow direct calls to any
732       // llvm.foo function here, because the target may not be linked into the
733       // optimizer.
734       if (const CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(I)) {
735         if (Function *F = CI->getCalledFunction())
736           if (F->isIntrinsic())
737             for (unsigned i = 0, e = I->getNumOperands(); i != e; ++i)
738               if (auto *V = dyn_cast_or_null<MetadataAsValue>(I->getOperand(i)))
739                 if (MDNode *N = dyn_cast<MDNode>(V->getMetadata()))
740                   CreateMetadataSlot(N);
741
742         // Add all the call attributes to the table.
743         AttributeSet Attrs = CI->getAttributes().getFnAttributes();
744         if (Attrs.hasAttributes(AttributeSet::FunctionIndex))
745           CreateAttributeSetSlot(Attrs);
746       } else if (const InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(I)) {
747         // Add all the call attributes to the table.
748         AttributeSet Attrs = II->getAttributes().getFnAttributes();
749         if (Attrs.hasAttributes(AttributeSet::FunctionIndex))
750           CreateAttributeSetSlot(Attrs);
751       }
752
753       // Process metadata attached with this instruction.
754       I->getAllMetadata(MDForInst);
755       for (unsigned i = 0, e = MDForInst.size(); i != e; ++i)
756         CreateMetadataSlot(MDForInst[i].second);
757       MDForInst.clear();
758     }
759   }
760
761   FunctionProcessed = true;
762
763   ST_DEBUG("end processFunction!\n");
764 }
765
766 /// Clean up after incorporating a function. This is the only way to get out of
767 /// the function incorporation state that affects get*Slot/Create*Slot. Function
768 /// incorporation state is indicated by TheFunction != 0.
769 void SlotTracker::purgeFunction() {
770   ST_DEBUG("begin purgeFunction!\n");
771   fMap.clear(); // Simply discard the function level map
772   TheFunction = nullptr;
773   FunctionProcessed = false;
774   ST_DEBUG("end purgeFunction!\n");
775 }
776
777 /// getGlobalSlot - Get the slot number of a global value.
778 int SlotTracker::getGlobalSlot(const GlobalValue *V) {
779   // Check for uninitialized state and do lazy initialization.
780   initialize();
781
782   // Find the value in the module map
783   ValueMap::iterator MI = mMap.find(V);
784   return MI == mMap.end() ? -1 : (int)MI->second;
785 }
786
787 /// getMetadataSlot - Get the slot number of a MDNode.
788 int SlotTracker::getMetadataSlot(const MDNode *N) {
789   // Check for uninitialized state and do lazy initialization.
790   initialize();
791
792   // Find the MDNode in the module map
793   mdn_iterator MI = mdnMap.find(N);
794   return MI == mdnMap.end() ? -1 : (int)MI->second;
795 }
796
797
798 /// getLocalSlot - Get the slot number for a value that is local to a function.
799 int SlotTracker::getLocalSlot(const Value *V) {
800   assert(!isa<Constant>(V) && "Can't get a constant or global slot with this!");
801
802   // Check for uninitialized state and do lazy initialization.
803   initialize();
804
805   ValueMap::iterator FI = fMap.find(V);
806   return FI == fMap.end() ? -1 : (int)FI->second;
807 }
808
809 int SlotTracker::getAttributeGroupSlot(AttributeSet AS) {
810   // Check for uninitialized state and do lazy initialization.
811   initialize();
812
813   // Find the AttributeSet in the module map.
814   as_iterator AI = asMap.find(AS);
815   return AI == asMap.end() ? -1 : (int)AI->second;
816 }
817
818 /// CreateModuleSlot - Insert the specified GlobalValue* into the slot table.
819 void SlotTracker::CreateModuleSlot(const GlobalValue *V) {
820   assert(V && "Can't insert a null Value into SlotTracker!");
821   assert(!V->getType()->isVoidTy() && "Doesn't need a slot!");
822   assert(!V->hasName() && "Doesn't need a slot!");
823
824   unsigned DestSlot = mNext++;
825   mMap[V] = DestSlot;
826
827   ST_DEBUG("  Inserting value [" << V->getType() << "] = " << V << " slot=" <<
828            DestSlot << " [");
829   // G = Global, F = Function, A = Alias, o = other
830   ST_DEBUG((isa<GlobalVariable>(V) ? 'G' :
831             (isa<Function>(V) ? 'F' :
832              (isa<GlobalAlias>(V) ? 'A' : 'o'))) << "]\n");
833 }
834
835 /// CreateSlot - Create a new slot for the specified value if it has no name.
836 void SlotTracker::CreateFunctionSlot(const Value *V) {
837   assert(!V->getType()->isVoidTy() && !V->hasName() && "Doesn't need a slot!");
838
839   unsigned DestSlot = fNext++;
840   fMap[V] = DestSlot;
841
842   // G = Global, F = Function, o = other
843   ST_DEBUG("  Inserting value [" << V->getType() << "] = " << V << " slot=" <<
844            DestSlot << " [o]\n");
845 }
846
847 /// CreateModuleSlot - Insert the specified MDNode* into the slot table.
848 void SlotTracker::CreateMetadataSlot(const MDNode *N) {
849   assert(N && "Can't insert a null Value into SlotTracker!");
850
851   unsigned DestSlot = mdnNext;
852   if (!mdnMap.insert(std::make_pair(N, DestSlot)).second)
853     return;
854   ++mdnNext;
855
856   // Recursively add any MDNodes referenced by operands.
857   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
858     if (const MDNode *Op = dyn_cast_or_null<MDNode>(N->getOperand(i)))
859       CreateMetadataSlot(Op);
860 }
861
862 void SlotTracker::CreateAttributeSetSlot(AttributeSet AS) {
863   assert(AS.hasAttributes(AttributeSet::FunctionIndex) &&
864          "Doesn't need a slot!");
865
866   as_iterator I = asMap.find(AS);
867   if (I != asMap.end())
868     return;
869
870   unsigned DestSlot = asNext++;
871   asMap[AS] = DestSlot;
872 }
873
874 //===----------------------------------------------------------------------===//
875 // AsmWriter Implementation
876 //===----------------------------------------------------------------------===//
877
878 static void WriteAsOperandInternal(raw_ostream &Out, const Value *V,
879                                    TypePrinting *TypePrinter,
880                                    SlotTracker *Machine,
881                                    const Module *Context);
882
883 static void WriteAsOperandInternal(raw_ostream &Out, const Metadata *MD,
884                                    TypePrinting *TypePrinter,
885                                    SlotTracker *Machine, const Module *Context,
886                                    bool FromValue = false);
887
888 static const char *getPredicateText(unsigned predicate) {
889   const char * pred = "unknown";
890   switch (predicate) {
891   case FCmpInst::FCMP_FALSE: pred = "false"; break;
892   case FCmpInst::FCMP_OEQ:   pred = "oeq"; break;
893   case FCmpInst::FCMP_OGT:   pred = "ogt"; break;
894   case FCmpInst::FCMP_OGE:   pred = "oge"; break;
895   case FCmpInst::FCMP_OLT:   pred = "olt"; break;
896   case FCmpInst::FCMP_OLE:   pred = "ole"; break;
897   case FCmpInst::FCMP_ONE:   pred = "one"; break;
898   case FCmpInst::FCMP_ORD:   pred = "ord"; break;
899   case FCmpInst::FCMP_UNO:   pred = "uno"; break;
900   case FCmpInst::FCMP_UEQ:   pred = "ueq"; break;
901   case FCmpInst::FCMP_UGT:   pred = "ugt"; break;
902   case FCmpInst::FCMP_UGE:   pred = "uge"; break;
903   case FCmpInst::FCMP_ULT:   pred = "ult"; break;
904   case FCmpInst::FCMP_ULE:   pred = "ule"; break;
905   case FCmpInst::FCMP_UNE:   pred = "une"; break;
906   case FCmpInst::FCMP_TRUE:  pred = "true"; break;
907   case ICmpInst::ICMP_EQ:    pred = "eq"; break;
908   case ICmpInst::ICMP_NE:    pred = "ne"; break;
909   case ICmpInst::ICMP_SGT:   pred = "sgt"; break;
910   case ICmpInst::ICMP_SGE:   pred = "sge"; break;
911   case ICmpInst::ICMP_SLT:   pred = "slt"; break;
912   case ICmpInst::ICMP_SLE:   pred = "sle"; break;
913   case ICmpInst::ICMP_UGT:   pred = "ugt"; break;
914   case ICmpInst::ICMP_UGE:   pred = "uge"; break;
915   case ICmpInst::ICMP_ULT:   pred = "ult"; break;
916   case ICmpInst::ICMP_ULE:   pred = "ule"; break;
917   }
918   return pred;
919 }
920
921 static void writeAtomicRMWOperation(raw_ostream &Out,
922                                     AtomicRMWInst::BinOp Op) {
923   switch (Op) {
924   default: Out << " <unknown operation " << Op << ">"; break;
925   case AtomicRMWInst::Xchg: Out << " xchg"; break;
926   case AtomicRMWInst::Add:  Out << " add"; break;
927   case AtomicRMWInst::Sub:  Out << " sub"; break;
928   case AtomicRMWInst::And:  Out << " and"; break;
929   case AtomicRMWInst::Nand: Out << " nand"; break;
930   case AtomicRMWInst::Or:   Out << " or"; break;
931   case AtomicRMWInst::Xor:  Out << " xor"; break;
932   case AtomicRMWInst::Max:  Out << " max"; break;
933   case AtomicRMWInst::Min:  Out << " min"; break;
934   case AtomicRMWInst::UMax: Out << " umax"; break;
935   case AtomicRMWInst::UMin: Out << " umin"; break;
936   }
937 }
938
939 static void WriteOptimizationInfo(raw_ostream &Out, const User *U) {
940   if (const FPMathOperator *FPO = dyn_cast<const FPMathOperator>(U)) {
941     // Unsafe algebra implies all the others, no need to write them all out
942     if (FPO->hasUnsafeAlgebra())
943       Out << " fast";
944     else {
945       if (FPO->hasNoNaNs())
946         Out << " nnan";
947       if (FPO->hasNoInfs())
948         Out << " ninf";
949       if (FPO->hasNoSignedZeros())
950         Out << " nsz";
951       if (FPO->hasAllowReciprocal())
952         Out << " arcp";
953     }
954   }
955
956   if (const OverflowingBinaryOperator *OBO =
957         dyn_cast<OverflowingBinaryOperator>(U)) {
958     if (OBO->hasNoUnsignedWrap())
959       Out << " nuw";
960     if (OBO->hasNoSignedWrap())
961       Out << " nsw";
962   } else if (const PossiblyExactOperator *Div =
963                dyn_cast<PossiblyExactOperator>(U)) {
964     if (Div->isExact())
965       Out << " exact";
966   } else if (const GEPOperator *GEP = dyn_cast<GEPOperator>(U)) {
967     if (GEP->isInBounds())
968       Out << " inbounds";
969   }
970 }
971
972 static void WriteConstantInternal(raw_ostream &Out, const Constant *CV,
973                                   TypePrinting &TypePrinter,
974                                   SlotTracker *Machine,
975                                   const Module *Context) {
976   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
977     if (CI->getType()->isIntegerTy(1)) {
978       Out << (CI->getZExtValue() ? "true" : "false");
979       return;
980     }
981     Out << CI->getValue();
982     return;
983   }
984
985   if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(CV)) {
986     if (&CFP->getValueAPF().getSemantics() == &APFloat::IEEEsingle ||
987         &CFP->getValueAPF().getSemantics() == &APFloat::IEEEdouble) {
988       // We would like to output the FP constant value in exponential notation,
989       // but we cannot do this if doing so will lose precision.  Check here to
990       // make sure that we only output it in exponential format if we can parse
991       // the value back and get the same value.
992       //
993       bool ignored;
994       bool isHalf = &CFP->getValueAPF().getSemantics()==&APFloat::IEEEhalf;
995       bool isDouble = &CFP->getValueAPF().getSemantics()==&APFloat::IEEEdouble;
996       bool isInf = CFP->getValueAPF().isInfinity();
997       bool isNaN = CFP->getValueAPF().isNaN();
998       if (!isHalf && !isInf && !isNaN) {
999         double Val = isDouble ? CFP->getValueAPF().convertToDouble() :
1000                                 CFP->getValueAPF().convertToFloat();
1001         SmallString<128> StrVal;
1002         raw_svector_ostream(StrVal) << Val;
1003
1004         // Check to make sure that the stringized number is not some string like
1005         // "Inf" or NaN, that atof will accept, but the lexer will not.  Check
1006         // that the string matches the "[-+]?[0-9]" regex.
1007         //
1008         if ((StrVal[0] >= '0' && StrVal[0] <= '9') ||
1009             ((StrVal[0] == '-' || StrVal[0] == '+') &&
1010              (StrVal[1] >= '0' && StrVal[1] <= '9'))) {
1011           // Reparse stringized version!
1012           if (APFloat(APFloat::IEEEdouble, StrVal).convertToDouble() == Val) {
1013             Out << StrVal.str();
1014             return;
1015           }
1016         }
1017       }
1018       // Otherwise we could not reparse it to exactly the same value, so we must
1019       // output the string in hexadecimal format!  Note that loading and storing
1020       // floating point types changes the bits of NaNs on some hosts, notably
1021       // x86, so we must not use these types.
1022       static_assert(sizeof(double) == sizeof(uint64_t),
1023                     "assuming that double is 64 bits!");
1024       char Buffer[40];
1025       APFloat apf = CFP->getValueAPF();
1026       // Halves and floats are represented in ASCII IR as double, convert.
1027       if (!isDouble)
1028         apf.convert(APFloat::IEEEdouble, APFloat::rmNearestTiesToEven,
1029                           &ignored);
1030       Out << "0x" <<
1031               utohex_buffer(uint64_t(apf.bitcastToAPInt().getZExtValue()),
1032                             Buffer+40);
1033       return;
1034     }
1035
1036     // Either half, or some form of long double.
1037     // These appear as a magic letter identifying the type, then a
1038     // fixed number of hex digits.
1039     Out << "0x";
1040     // Bit position, in the current word, of the next nibble to print.
1041     int shiftcount;
1042
1043     if (&CFP->getValueAPF().getSemantics() == &APFloat::x87DoubleExtended) {
1044       Out << 'K';
1045       // api needed to prevent premature destruction
1046       APInt api = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt();
1047       const uint64_t* p = api.getRawData();
1048       uint64_t word = p[1];
1049       shiftcount = 12;
1050       int width = api.getBitWidth();
1051       for (int j=0; j<width; j+=4, shiftcount-=4) {
1052         unsigned int nibble = (word>>shiftcount) & 15;
1053         if (nibble < 10)
1054           Out << (unsigned char)(nibble + '0');
1055         else
1056           Out << (unsigned char)(nibble - 10 + 'A');
1057         if (shiftcount == 0 && j+4 < width) {
1058           word = *p;
1059           shiftcount = 64;
1060           if (width-j-4 < 64)
1061             shiftcount = width-j-4;
1062         }
1063       }
1064       return;
1065     } else if (&CFP->getValueAPF().getSemantics() == &APFloat::IEEEquad) {
1066       shiftcount = 60;
1067       Out << 'L';
1068     } else if (&CFP->getValueAPF().getSemantics() == &APFloat::PPCDoubleDouble) {
1069       shiftcount = 60;
1070       Out << 'M';
1071     } else if (&CFP->getValueAPF().getSemantics() == &APFloat::IEEEhalf) {
1072       shiftcount = 12;
1073       Out << 'H';
1074     } else
1075       llvm_unreachable("Unsupported floating point type");
1076     // api needed to prevent premature destruction
1077     APInt api = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt();
1078     const uint64_t* p = api.getRawData();
1079     uint64_t word = *p;
1080     int width = api.getBitWidth();
1081     for (int j=0; j<width; j+=4, shiftcount-=4) {
1082       unsigned int nibble = (word>>shiftcount) & 15;
1083       if (nibble < 10)
1084         Out << (unsigned char)(nibble + '0');
1085       else
1086         Out << (unsigned char)(nibble - 10 + 'A');
1087       if (shiftcount == 0 && j+4 < width) {
1088         word = *(++p);
1089         shiftcount = 64;
1090         if (width-j-4 < 64)
1091           shiftcount = width-j-4;
1092       }
1093     }
1094     return;
1095   }
1096
1097   if (isa<ConstantAggregateZero>(CV)) {
1098     Out << "zeroinitializer";
1099     return;
1100   }
1101
1102   if (const BlockAddress *BA = dyn_cast<BlockAddress>(CV)) {
1103     Out << "blockaddress(";
1104     WriteAsOperandInternal(Out, BA->getFunction(), &TypePrinter, Machine,
1105                            Context);
1106     Out << ", ";
1107     WriteAsOperandInternal(Out, BA->getBasicBlock(), &TypePrinter, Machine,
1108                            Context);
1109     Out << ")";
1110     return;
1111   }
1112
1113   if (const ConstantArray *CA = dyn_cast<ConstantArray>(CV)) {
1114     Type *ETy = CA->getType()->getElementType();
1115     Out << '[';
1116     TypePrinter.print(ETy, Out);
1117     Out << ' ';
1118     WriteAsOperandInternal(Out, CA->getOperand(0),
1119                            &TypePrinter, Machine,
1120                            Context);
1121     for (unsigned i = 1, e = CA->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1122       Out << ", ";
1123       TypePrinter.print(ETy, Out);
1124       Out << ' ';
1125       WriteAsOperandInternal(Out, CA->getOperand(i), &TypePrinter, Machine,
1126                              Context);
1127     }
1128     Out << ']';
1129     return;
1130   }
1131
1132   if (const ConstantDataArray *CA = dyn_cast<ConstantDataArray>(CV)) {
1133     // As a special case, print the array as a string if it is an array of
1134     // i8 with ConstantInt values.
1135     if (CA->isString()) {
1136       Out << "c\"";
1137       PrintEscapedString(CA->getAsString(), Out);
1138       Out << '"';
1139       return;
1140     }
1141
1142     Type *ETy = CA->getType()->getElementType();
1143     Out << '[';
1144     TypePrinter.print(ETy, Out);
1145     Out << ' ';
1146     WriteAsOperandInternal(Out, CA->getElementAsConstant(0),
1147                            &TypePrinter, Machine,
1148                            Context);
1149     for (unsigned i = 1, e = CA->getNumElements(); i != e; ++i) {
1150       Out << ", ";
1151       TypePrinter.print(ETy, Out);
1152       Out << ' ';
1153       WriteAsOperandInternal(Out, CA->getElementAsConstant(i), &TypePrinter,
1154                              Machine, Context);
1155     }
1156     Out << ']';
1157     return;
1158   }
1159
1160
1161   if (const ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(CV)) {
1162     if (CS->getType()->isPacked())
1163       Out << '<';
1164     Out << '{';
1165     unsigned N = CS->getNumOperands();
1166     if (N) {
1167       Out << ' ';
1168       TypePrinter.print(CS->getOperand(0)->getType(), Out);
1169       Out << ' ';
1170
1171       WriteAsOperandInternal(Out, CS->getOperand(0), &TypePrinter, Machine,
1172                              Context);
1173
1174       for (unsigned i = 1; i < N; i++) {
1175         Out << ", ";
1176         TypePrinter.print(CS->getOperand(i)->getType(), Out);
1177         Out << ' ';
1178
1179         WriteAsOperandInternal(Out, CS->getOperand(i), &TypePrinter, Machine,
1180                                Context);
1181       }
1182       Out << ' ';
1183     }
1184
1185     Out << '}';
1186     if (CS->getType()->isPacked())
1187       Out << '>';
1188     return;
1189   }
1190
1191   if (isa<ConstantVector>(CV) || isa<ConstantDataVector>(CV)) {
1192     Type *ETy = CV->getType()->getVectorElementType();
1193     Out << '<';
1194     TypePrinter.print(ETy, Out);
1195     Out << ' ';
1196     WriteAsOperandInternal(Out, CV->getAggregateElement(0U), &TypePrinter,
1197                            Machine, Context);
1198     for (unsigned i = 1, e = CV->getType()->getVectorNumElements(); i != e;++i){
1199       Out << ", ";
1200       TypePrinter.print(ETy, Out);
1201       Out << ' ';
1202       WriteAsOperandInternal(Out, CV->getAggregateElement(i), &TypePrinter,
1203                              Machine, Context);
1204     }
1205     Out << '>';
1206     return;
1207   }
1208
1209   if (isa<ConstantPointerNull>(CV)) {
1210     Out << "null";
1211     return;
1212   }
1213
1214   if (isa<UndefValue>(CV)) {
1215     Out << "undef";
1216     return;
1217   }
1218
1219   if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CV)) {
1220     Out << CE->getOpcodeName();
1221     WriteOptimizationInfo(Out, CE);
1222     if (CE->isCompare())
1223       Out << ' ' << getPredicateText(CE->getPredicate());
1224     Out << " (";
1225
1226     for (User::const_op_iterator OI=CE->op_begin(); OI != CE->op_end(); ++OI) {
1227       TypePrinter.print((*OI)->getType(), Out);
1228       Out << ' ';
1229       WriteAsOperandInternal(Out, *OI, &TypePrinter, Machine, Context);
1230       if (OI+1 != CE->op_end())
1231         Out << ", ";
1232     }
1233
1234     if (CE->hasIndices()) {
1235       ArrayRef<unsigned> Indices = CE->getIndices();
1236       for (unsigned i = 0, e = Indices.size(); i != e; ++i)
1237         Out << ", " << Indices[i];
1238     }
1239
1240     if (CE->isCast()) {
1241       Out << " to ";
1242       TypePrinter.print(CE->getType(), Out);
1243     }
1244
1245     Out << ')';
1246     return;
1247   }
1248
1249   Out << "<placeholder or erroneous Constant>";
1250 }
1251
1252 static void writeMDTuple(raw_ostream &Out, const MDTuple *Node,
1253                          TypePrinting *TypePrinter, SlotTracker *Machine,
1254                          const Module *Context) {
1255   Out << "!{";
1256   for (unsigned mi = 0, me = Node->getNumOperands(); mi != me; ++mi) {
1257     const Metadata *MD = Node->getOperand(mi);
1258     if (!MD)
1259       Out << "null";
1260     else if (auto *MDV = dyn_cast<ValueAsMetadata>(MD)) {
1261       Value *V = MDV->getValue();
1262       TypePrinter->print(V->getType(), Out);
1263       Out << ' ';
1264       WriteAsOperandInternal(Out, V, TypePrinter, Machine, Context);
1265     } else {
1266       WriteAsOperandInternal(Out, MD, TypePrinter, Machine, Context);
1267     }
1268     if (mi + 1 != me)
1269       Out << ", ";
1270   }
1271
1272   Out << "}";
1273 }
1274
1275 namespace {
1276 struct FieldSeparator {
1277   bool Skip;
1278   FieldSeparator() : Skip(true) {}
1279 };
1280 raw_ostream &operator<<(raw_ostream &OS, FieldSeparator &FS) {
1281   if (FS.Skip) {
1282     FS.Skip = false;
1283     return OS;
1284   }
1285   return OS << ", ";
1286 }
1287 } // end namespace
1288
1289 static void writeMDLocation(raw_ostream &Out, const MDLocation *DL,
1290                             TypePrinting *TypePrinter, SlotTracker *Machine,
1291                             const Module *Context) {
1292   Out << "!MDLocation(";
1293   FieldSeparator FS;
1294   // Always output the line, since 0 is a relevant and important value for it.
1295   Out << FS << "line: " << DL->getLine();
1296   if (DL->getColumn())
1297     Out << FS << "column: " << DL->getColumn();
1298   Out << FS << "scope: ";
1299   WriteAsOperandInternal(Out, DL->getScope(), TypePrinter, Machine, Context);
1300   if (DL->getInlinedAt()) {
1301     Out << FS << "inlinedAt: ";
1302     WriteAsOperandInternal(Out, DL->getInlinedAt(), TypePrinter, Machine,
1303                            Context);
1304   }
1305   Out << ")";
1306 }
1307
1308 static void WriteMDNodeBodyInternal(raw_ostream &Out, const MDNode *Node,
1309                                     TypePrinting *TypePrinter,
1310                                     SlotTracker *Machine,
1311                                     const Module *Context) {
1312   assert(!Node->isTemporary() && "Unexpected forward declaration");
1313
1314   if (Node->isDistinct())
1315     Out << "distinct ";
1316
1317   switch (Node->getMetadataID()) {
1318   default:
1319     llvm_unreachable("Expected uniquable MDNode");
1320 #define HANDLE_MDNODE_LEAF(CLASS)                                              \
1321   case Metadata::CLASS##Kind:                                                  \
1322     write##CLASS(Out, cast<CLASS>(Node), TypePrinter, Machine, Context);       \
1323     break;
1324 #include "llvm/IR/Metadata.def"
1325   }
1326 }
1327
1328 // Full implementation of printing a Value as an operand with support for
1329 // TypePrinting, etc.
1330 static void WriteAsOperandInternal(raw_ostream &Out, const Value *V,
1331                                    TypePrinting *TypePrinter,
1332                                    SlotTracker *Machine,
1333                                    const Module *Context) {
1334   if (V->hasName()) {
1335     PrintLLVMName(Out, V);
1336     return;
1337   }
1338
1339   const Constant *CV = dyn_cast<Constant>(V);
1340   if (CV && !isa<GlobalValue>(CV)) {
1341     assert(TypePrinter && "Constants require TypePrinting!");
1342     WriteConstantInternal(Out, CV, *TypePrinter, Machine, Context);
1343     return;
1344   }
1345
1346   if (const InlineAsm *IA = dyn_cast<InlineAsm>(V)) {
1347     Out << "asm ";
1348     if (IA->hasSideEffects())
1349       Out << "sideeffect ";
1350     if (IA->isAlignStack())
1351       Out << "alignstack ";
1352     // We don't emit the AD_ATT dialect as it's the assumed default.
1353     if (IA->getDialect() == InlineAsm::AD_Intel)
1354       Out << "inteldialect ";
1355     Out << '"';
1356     PrintEscapedString(IA->getAsmString(), Out);
1357     Out << "\", \"";
1358     PrintEscapedString(IA->getConstraintString(), Out);
1359     Out << '"';
1360     return;
1361   }
1362
1363   if (auto *MD = dyn_cast<MetadataAsValue>(V)) {
1364     WriteAsOperandInternal(Out, MD->getMetadata(), TypePrinter, Machine,
1365                            Context, /* FromValue */ true);
1366     return;
1367   }
1368
1369   char Prefix = '%';
1370   int Slot;
1371   // If we have a SlotTracker, use it.
1372   if (Machine) {
1373     if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(V)) {
1374       Slot = Machine->getGlobalSlot(GV);
1375       Prefix = '@';
1376     } else {
1377       Slot = Machine->getLocalSlot(V);
1378
1379       // If the local value didn't succeed, then we may be referring to a value
1380       // from a different function.  Translate it, as this can happen when using
1381       // address of blocks.
1382       if (Slot == -1)
1383         if ((Machine = createSlotTracker(V))) {
1384           Slot = Machine->getLocalSlot(V);
1385           delete Machine;
1386         }
1387     }
1388   } else if ((Machine = createSlotTracker(V))) {
1389     // Otherwise, create one to get the # and then destroy it.
1390     if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(V)) {
1391       Slot = Machine->getGlobalSlot(GV);
1392       Prefix = '@';
1393     } else {
1394       Slot = Machine->getLocalSlot(V);
1395     }
1396     delete Machine;
1397     Machine = nullptr;
1398   } else {
1399     Slot = -1;
1400   }
1401
1402   if (Slot != -1)
1403     Out << Prefix << Slot;
1404   else
1405     Out << "<badref>";
1406 }
1407
1408 static void WriteAsOperandInternal(raw_ostream &Out, const Metadata *MD,
1409                                    TypePrinting *TypePrinter,
1410                                    SlotTracker *Machine, const Module *Context,
1411                                    bool FromValue) {
1412   if (const MDNode *N = dyn_cast<MDNode>(MD)) {
1413     if (!Machine)
1414       Machine = new SlotTracker(Context);
1415     int Slot = Machine->getMetadataSlot(N);
1416     if (Slot == -1)
1417       // Give the pointer value instead of "badref", since this comes up all
1418       // the time when debugging.
1419       Out << "<" << N << ">";
1420     else
1421       Out << '!' << Slot;
1422     return;
1423   }
1424
1425   if (const MDString *MDS = dyn_cast<MDString>(MD)) {
1426     Out << "!\"";
1427     PrintEscapedString(MDS->getString(), Out);
1428     Out << '"';
1429     return;
1430   }
1431
1432   auto *V = cast<ValueAsMetadata>(MD);
1433   assert(TypePrinter && "TypePrinter required for metadata values");
1434   assert((FromValue || !isa<LocalAsMetadata>(V)) &&
1435          "Unexpected function-local metadata outside of value argument");
1436
1437   TypePrinter->print(V->getValue()->getType(), Out);
1438   Out << ' ';
1439   WriteAsOperandInternal(Out, V->getValue(), TypePrinter, Machine, Context);
1440 }
1441
1442 void AssemblyWriter::init() {
1443   if (!TheModule)
1444     return;
1445   TypePrinter.incorporateTypes(*TheModule);
1446   for (const Function &F : *TheModule)
1447     if (const Comdat *C = F.getComdat())
1448       Comdats.insert(C);
1449   for (const GlobalVariable &GV : TheModule->globals())
1450     if (const Comdat *C = GV.getComdat())
1451       Comdats.insert(C);
1452 }
1453
1454
1455 AssemblyWriter::AssemblyWriter(formatted_raw_ostream &o, SlotTracker &Mac,
1456                                const Module *M,
1457                                AssemblyAnnotationWriter *AAW)
1458   : Out(o), TheModule(M), Machine(Mac), AnnotationWriter(AAW) {
1459   init();
1460 }
1461
1462 AssemblyWriter::AssemblyWriter(formatted_raw_ostream &o, const Module *M,
1463                                AssemblyAnnotationWriter *AAW)
1464   : Out(o), TheModule(M), ModuleSlotTracker(createSlotTracker(M)),
1465     Machine(*ModuleSlotTracker), AnnotationWriter(AAW) {
1466   init();
1467 }
1468
1469 AssemblyWriter::~AssemblyWriter() { }
1470
1471 void AssemblyWriter::writeOperand(const Value *Operand, bool PrintType) {
1472   if (!Operand) {
1473     Out << "<null operand!>";
1474     return;
1475   }
1476   if (PrintType) {
1477     TypePrinter.print(Operand->getType(), Out);
1478     Out << ' ';
1479   }
1480   WriteAsOperandInternal(Out, Operand, &TypePrinter, &Machine, TheModule);
1481 }
1482
1483 void AssemblyWriter::writeAtomic(AtomicOrdering Ordering,
1484                                  SynchronizationScope SynchScope) {
1485   if (Ordering == NotAtomic)
1486     return;
1487
1488   switch (SynchScope) {
1489   case SingleThread: Out << " singlethread"; break;
1490   case CrossThread: break;
1491   }
1492
1493   switch (Ordering) {
1494   default: Out << " <bad ordering " << int(Ordering) << ">"; break;
1495   case Unordered: Out << " unordered"; break;
1496   case Monotonic: Out << " monotonic"; break;
1497   case Acquire: Out << " acquire"; break;
1498   case Release: Out << " release"; break;
1499   case AcquireRelease: Out << " acq_rel"; break;
1500   case SequentiallyConsistent: Out << " seq_cst"; break;
1501   }
1502 }
1503
1504 void AssemblyWriter::writeAtomicCmpXchg(AtomicOrdering SuccessOrdering,
1505                                         AtomicOrdering FailureOrdering,
1506                                         SynchronizationScope SynchScope) {
1507   assert(SuccessOrdering != NotAtomic && FailureOrdering != NotAtomic);
1508
1509   switch (SynchScope) {
1510   case SingleThread: Out << " singlethread"; break;
1511   case CrossThread: break;
1512   }
1513
1514   switch (SuccessOrdering) {
1515   default: Out << " <bad ordering " << int(SuccessOrdering) << ">"; break;
1516   case Unordered: Out << " unordered"; break;
1517   case Monotonic: Out << " monotonic"; break;
1518   case Acquire: Out << " acquire"; break;
1519   case Release: Out << " release"; break;
1520   case AcquireRelease: Out << " acq_rel"; break;
1521   case SequentiallyConsistent: Out << " seq_cst"; break;
1522   }
1523
1524   switch (FailureOrdering) {
1525   default: Out << " <bad ordering " << int(FailureOrdering) << ">"; break;
1526   case Unordered: Out << " unordered"; break;
1527   case Monotonic: Out << " monotonic"; break;
1528   case Acquire: Out << " acquire"; break;
1529   case Release: Out << " release"; break;
1530   case AcquireRelease: Out << " acq_rel"; break;
1531   case SequentiallyConsistent: Out << " seq_cst"; break;
1532   }
1533 }
1534
1535 void AssemblyWriter::writeParamOperand(const Value *Operand,
1536                                        AttributeSet Attrs, unsigned Idx) {
1537   if (!Operand) {
1538     Out << "<null operand!>";
1539     return;
1540   }
1541
1542   // Print the type
1543   TypePrinter.print(Operand->getType(), Out);
1544   // Print parameter attributes list
1545   if (Attrs.hasAttributes(Idx))
1546     Out << ' ' << Attrs.getAsString(Idx);
1547   Out << ' ';
1548   // Print the operand
1549   WriteAsOperandInternal(Out, Operand, &TypePrinter, &Machine, TheModule);
1550 }
1551
1552 void AssemblyWriter::printModule(const Module *M) {
1553   Machine.initialize();
1554
1555   if (shouldPreserveAssemblyUseListOrder())
1556     UseListOrders = predictUseListOrder(M);
1557
1558   if (!M->getModuleIdentifier().empty() &&
1559       // Don't print the ID if it will start a new line (which would
1560       // require a comment char before it).
1561       M->getModuleIdentifier().find('\n') == std::string::npos)
1562     Out << "; ModuleID = '" << M->getModuleIdentifier() << "'\n";
1563
1564   const std::string &DL = M->getDataLayoutStr();
1565   if (!DL.empty())
1566     Out << "target datalayout = \"" << DL << "\"\n";
1567   if (!M->getTargetTriple().empty())
1568     Out << "target triple = \"" << M->getTargetTriple() << "\"\n";
1569
1570   if (!M->getModuleInlineAsm().empty()) {
1571     // Split the string into lines, to make it easier to read the .ll file.
1572     std::string Asm = M->getModuleInlineAsm();
1573     size_t CurPos = 0;
1574     size_t NewLine = Asm.find_first_of('\n', CurPos);
1575     Out << '\n';
1576     while (NewLine != std::string::npos) {
1577       // We found a newline, print the portion of the asm string from the
1578       // last newline up to this newline.
1579       Out << "module asm \"";
1580       PrintEscapedString(std::string(Asm.begin()+CurPos, Asm.begin()+NewLine),
1581                          Out);
1582       Out << "\"\n";
1583       CurPos = NewLine+1;
1584       NewLine = Asm.find_first_of('\n', CurPos);
1585     }
1586     std::string rest(Asm.begin()+CurPos, Asm.end());
1587     if (!rest.empty()) {
1588       Out << "module asm \"";
1589       PrintEscapedString(rest, Out);
1590       Out << "\"\n";
1591     }
1592   }
1593
1594   printTypeIdentities();
1595
1596   // Output all comdats.
1597   if (!Comdats.empty())
1598     Out << '\n';
1599   for (const Comdat *C : Comdats) {
1600     printComdat(C);
1601     if (C != Comdats.back())
1602       Out << '\n';
1603   }
1604
1605   // Output all globals.
1606   if (!M->global_empty()) Out << '\n';
1607   for (Module::const_global_iterator I = M->global_begin(), E = M->global_end();
1608        I != E; ++I) {
1609     printGlobal(I); Out << '\n';
1610   }
1611
1612   // Output all aliases.
1613   if (!M->alias_empty()) Out << "\n";
1614   for (Module::const_alias_iterator I = M->alias_begin(), E = M->alias_end();
1615        I != E; ++I)
1616     printAlias(I);
1617
1618   // Output global use-lists.
1619   printUseLists(nullptr);
1620
1621   // Output all of the functions.
1622   for (Module::const_iterator I = M->begin(), E = M->end(); I != E; ++I)
1623     printFunction(I);
1624   assert(UseListOrders.empty() && "All use-lists should have been consumed");
1625
1626   // Output all attribute groups.
1627   if (!Machine.as_empty()) {
1628     Out << '\n';
1629     writeAllAttributeGroups();
1630   }
1631
1632   // Output named metadata.
1633   if (!M->named_metadata_empty()) Out << '\n';
1634
1635   for (Module::const_named_metadata_iterator I = M->named_metadata_begin(),
1636        E = M->named_metadata_end(); I != E; ++I)
1637     printNamedMDNode(I);
1638
1639   // Output metadata.
1640   if (!Machine.mdn_empty()) {
1641     Out << '\n';
1642     writeAllMDNodes();
1643   }
1644 }
1645
1646 void AssemblyWriter::printNamedMDNode(const NamedMDNode *NMD) {
1647   Out << '!';
1648   StringRef Name = NMD->getName();
1649   if (Name.empty()) {
1650     Out << "<empty name> ";
1651   } else {
1652     if (isalpha(static_cast<unsigned char>(Name[0])) ||
1653         Name[0] == '-' || Name[0] == '$' ||
1654         Name[0] == '.' || Name[0] == '_')
1655       Out << Name[0];
1656     else
1657       Out << '\\' << hexdigit(Name[0] >> 4) << hexdigit(Name[0] & 0x0F);
1658     for (unsigned i = 1, e = Name.size(); i != e; ++i) {
1659       unsigned char C = Name[i];
1660       if (isalnum(static_cast<unsigned char>(C)) || C == '-' || C == '$' ||
1661           C == '.' || C == '_')
1662         Out << C;
1663       else
1664         Out << '\\' << hexdigit(C >> 4) << hexdigit(C & 0x0F);
1665     }
1666   }
1667   Out << " = !{";
1668   for (unsigned i = 0, e = NMD->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1669     if (i) Out << ", ";
1670     int Slot = Machine.getMetadataSlot(NMD->getOperand(i));
1671     if (Slot == -1)
1672       Out << "<badref>";
1673     else
1674       Out << '!' << Slot;
1675   }
1676   Out << "}\n";
1677 }
1678
1679
1680 static void PrintLinkage(GlobalValue::LinkageTypes LT,
1681                          formatted_raw_ostream &Out) {
1682   switch (LT) {
1683   case GlobalValue::ExternalLinkage: break;
1684   case GlobalValue::PrivateLinkage:       Out << "private ";        break;
1685   case GlobalValue::InternalLinkage:      Out << "internal ";       break;
1686   case GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage:   Out << "linkonce ";       break;
1687   case GlobalValue::LinkOnceODRLinkage:   Out << "linkonce_odr ";   break;
1688   case GlobalValue::WeakAnyLinkage:       Out << "weak ";           break;
1689   case GlobalValue::WeakODRLinkage:       Out << "weak_odr ";       break;
1690   case GlobalValue::CommonLinkage:        Out << "common ";         break;
1691   case GlobalValue::AppendingLinkage:     Out << "appending ";      break;
1692   case GlobalValue::ExternalWeakLinkage:  Out << "extern_weak ";    break;
1693   case GlobalValue::AvailableExternallyLinkage:
1694     Out << "available_externally ";
1695     break;
1696   }
1697 }
1698
1699
1700 static void PrintVisibility(GlobalValue::VisibilityTypes Vis,
1701                             formatted_raw_ostream &Out) {
1702   switch (Vis) {
1703   case GlobalValue::DefaultVisibility: break;
1704   case GlobalValue::HiddenVisibility:    Out << "hidden "; break;
1705   case GlobalValue::ProtectedVisibility: Out << "protected "; break;
1706   }
1707 }
1708
1709 static void PrintDLLStorageClass(GlobalValue::DLLStorageClassTypes SCT,
1710                                  formatted_raw_ostream &Out) {
1711   switch (SCT) {
1712   case GlobalValue::DefaultStorageClass: break;
1713   case GlobalValue::DLLImportStorageClass: Out << "dllimport "; break;
1714   case GlobalValue::DLLExportStorageClass: Out << "dllexport "; break;
1715   }
1716 }
1717
1718 static void PrintThreadLocalModel(GlobalVariable::ThreadLocalMode TLM,
1719                                   formatted_raw_ostream &Out) {
1720   switch (TLM) {
1721     case GlobalVariable::NotThreadLocal:
1722       break;
1723     case GlobalVariable::GeneralDynamicTLSModel:
1724       Out << "thread_local ";
1725       break;
1726     case GlobalVariable::LocalDynamicTLSModel:
1727       Out << "thread_local(localdynamic) ";
1728       break;
1729     case GlobalVariable::InitialExecTLSModel:
1730       Out << "thread_local(initialexec) ";
1731       break;
1732     case GlobalVariable::LocalExecTLSModel:
1733       Out << "thread_local(localexec) ";
1734       break;
1735   }
1736 }
1737
1738 static void maybePrintComdat(formatted_raw_ostream &Out,
1739                              const GlobalObject &GO) {
1740   const Comdat *C = GO.getComdat();
1741   if (!C)
1742     return;
1743
1744   if (isa<GlobalVariable>(GO))
1745     Out << ',';
1746   Out << " comdat";
1747
1748   if (GO.getName() == C->getName())
1749     return;
1750
1751   Out << '(';
1752   PrintLLVMName(Out, C->getName(), ComdatPrefix);
1753   Out << ')';
1754 }
1755
1756 void AssemblyWriter::printGlobal(const GlobalVariable *GV) {
1757   if (GV->isMaterializable())
1758     Out << "; Materializable\n";
1759
1760   WriteAsOperandInternal(Out, GV, &TypePrinter, &Machine, GV->getParent());
1761   Out << " = ";
1762
1763   if (!GV->hasInitializer() && GV->hasExternalLinkage())
1764     Out << "external ";
1765
1766   PrintLinkage(GV->getLinkage(), Out);
1767   PrintVisibility(GV->getVisibility(), Out);
1768   PrintDLLStorageClass(GV->getDLLStorageClass(), Out);
1769   PrintThreadLocalModel(GV->getThreadLocalMode(), Out);
1770   if (GV->hasUnnamedAddr())
1771     Out << "unnamed_addr ";
1772
1773   if (unsigned AddressSpace = GV->getType()->getAddressSpace())
1774     Out << "addrspace(" << AddressSpace << ") ";
1775   if (GV->isExternallyInitialized()) Out << "externally_initialized ";
1776   Out << (GV->isConstant() ? "constant " : "global ");
1777   TypePrinter.print(GV->getType()->getElementType(), Out);
1778
1779   if (GV->hasInitializer()) {
1780     Out << ' ';
1781     writeOperand(GV->getInitializer(), false);
1782   }
1783
1784   if (GV->hasSection()) {
1785     Out << ", section \"";
1786     PrintEscapedString(GV->getSection(), Out);
1787     Out << '"';
1788   }
1789   maybePrintComdat(Out, *GV);
1790   if (GV->getAlignment())
1791     Out << ", align " << GV->getAlignment();
1792
1793   printInfoComment(*GV);
1794 }
1795
1796 void AssemblyWriter::printAlias(const GlobalAlias *GA) {
1797   if (GA->isMaterializable())
1798     Out << "; Materializable\n";
1799
1800   // Don't crash when dumping partially built GA
1801   if (!GA->hasName())
1802     Out << "<<nameless>> = ";
1803   else {
1804     PrintLLVMName(Out, GA);
1805     Out << " = ";
1806   }
1807   PrintLinkage(GA->getLinkage(), Out);
1808   PrintVisibility(GA->getVisibility(), Out);
1809   PrintDLLStorageClass(GA->getDLLStorageClass(), Out);
1810   PrintThreadLocalModel(GA->getThreadLocalMode(), Out);
1811   if (GA->hasUnnamedAddr())
1812     Out << "unnamed_addr ";
1813
1814   Out << "alias ";
1815
1816   const Constant *Aliasee = GA->getAliasee();
1817
1818   if (!Aliasee) {
1819     TypePrinter.print(GA->getType(), Out);
1820     Out << " <<NULL ALIASEE>>";
1821   } else {
1822     writeOperand(Aliasee, !isa<ConstantExpr>(Aliasee));
1823   }
1824
1825   printInfoComment(*GA);
1826   Out << '\n';
1827 }
1828
1829 void AssemblyWriter::printComdat(const Comdat *C) {
1830   C->print(Out);
1831 }
1832
1833 void AssemblyWriter::printTypeIdentities() {
1834   if (TypePrinter.NumberedTypes.empty() &&
1835       TypePrinter.NamedTypes.empty())
1836     return;
1837
1838   Out << '\n';
1839
1840   // We know all the numbers that each type is used and we know that it is a
1841   // dense assignment.  Convert the map to an index table.
1842   std::vector<StructType*> NumberedTypes(TypePrinter.NumberedTypes.size());
1843   for (DenseMap<StructType*, unsigned>::iterator I =
1844        TypePrinter.NumberedTypes.begin(), E = TypePrinter.NumberedTypes.end();
1845        I != E; ++I) {
1846     assert(I->second < NumberedTypes.size() && "Didn't get a dense numbering?");
1847     NumberedTypes[I->second] = I->first;
1848   }
1849
1850   // Emit all numbered types.
1851   for (unsigned i = 0, e = NumberedTypes.size(); i != e; ++i) {
1852     Out << '%' << i << " = type ";
1853
1854     // Make sure we print out at least one level of the type structure, so
1855     // that we do not get %2 = type %2
1856     TypePrinter.printStructBody(NumberedTypes[i], Out);
1857     Out << '\n';
1858   }
1859
1860   for (unsigned i = 0, e = TypePrinter.NamedTypes.size(); i != e; ++i) {
1861     PrintLLVMName(Out, TypePrinter.NamedTypes[i]->getName(), LocalPrefix);
1862     Out << " = type ";
1863
1864     // Make sure we print out at least one level of the type structure, so
1865     // that we do not get %FILE = type %FILE
1866     TypePrinter.printStructBody(TypePrinter.NamedTypes[i], Out);
1867     Out << '\n';
1868   }
1869 }
1870
1871 /// printFunction - Print all aspects of a function.
1872 ///
1873 void AssemblyWriter::printFunction(const Function *F) {
1874   // Print out the return type and name.
1875   Out << '\n';
1876
1877   if (AnnotationWriter) AnnotationWriter->emitFunctionAnnot(F, Out);
1878
1879   if (F->isMaterializable())
1880     Out << "; Materializable\n";
1881
1882   const AttributeSet &Attrs = F->getAttributes();
1883   if (Attrs.hasAttributes(AttributeSet::FunctionIndex)) {
1884     AttributeSet AS = Attrs.getFnAttributes();
1885     std::string AttrStr;
1886
1887     unsigned Idx = 0;
1888     for (unsigned E = AS.getNumSlots(); Idx != E; ++Idx)
1889       if (AS.getSlotIndex(Idx) == AttributeSet::FunctionIndex)
1890         break;
1891
1892     for (AttributeSet::iterator I = AS.begin(Idx), E = AS.end(Idx);
1893          I != E; ++I) {
1894       Attribute Attr = *I;
1895       if (!Attr.isStringAttribute()) {
1896         if (!AttrStr.empty()) AttrStr += ' ';
1897         AttrStr += Attr.getAsString();
1898       }
1899     }
1900
1901     if (!AttrStr.empty())
1902       Out << "; Function Attrs: " << AttrStr << '\n';
1903   }
1904
1905   if (F->isDeclaration())
1906     Out << "declare ";
1907   else
1908     Out << "define ";
1909
1910   PrintLinkage(F->getLinkage(), Out);
1911   PrintVisibility(F->getVisibility(), Out);
1912   PrintDLLStorageClass(F->getDLLStorageClass(), Out);
1913
1914   // Print the calling convention.
1915   if (F->getCallingConv() != CallingConv::C) {
1916     PrintCallingConv(F->getCallingConv(), Out);
1917     Out << " ";
1918   }
1919
1920   FunctionType *FT = F->getFunctionType();
1921   if (Attrs.hasAttributes(AttributeSet::ReturnIndex))
1922     Out <<  Attrs.getAsString(AttributeSet::ReturnIndex) << ' ';
1923   TypePrinter.print(F->getReturnType(), Out);
1924   Out << ' ';
1925   WriteAsOperandInternal(Out, F, &TypePrinter, &Machine, F->getParent());
1926   Out << '(';
1927   Machine.incorporateFunction(F);
1928
1929   // Loop over the arguments, printing them...
1930
1931   unsigned Idx = 1;
1932   if (!F->isDeclaration()) {
1933     // If this isn't a declaration, print the argument names as well.
1934     for (Function::const_arg_iterator I = F->arg_begin(), E = F->arg_end();
1935          I != E; ++I) {
1936       // Insert commas as we go... the first arg doesn't get a comma
1937       if (I != F->arg_begin()) Out << ", ";
1938       printArgument(I, Attrs, Idx);
1939       Idx++;
1940     }
1941   } else {
1942     // Otherwise, print the types from the function type.
1943     for (unsigned i = 0, e = FT->getNumParams(); i != e; ++i) {
1944       // Insert commas as we go... the first arg doesn't get a comma
1945       if (i) Out << ", ";
1946
1947       // Output type...
1948       TypePrinter.print(FT->getParamType(i), Out);
1949
1950       if (Attrs.hasAttributes(i+1))
1951         Out << ' ' << Attrs.getAsString(i+1);
1952     }
1953   }
1954
1955   // Finish printing arguments...
1956   if (FT->isVarArg()) {
1957     if (FT->getNumParams()) Out << ", ";
1958     Out << "...";  // Output varargs portion of signature!
1959   }
1960   Out << ')';
1961   if (F->hasUnnamedAddr())
1962     Out << " unnamed_addr";
1963   if (Attrs.hasAttributes(AttributeSet::FunctionIndex))
1964     Out << " #" << Machine.getAttributeGroupSlot(Attrs.getFnAttributes());
1965   if (F->hasSection()) {
1966     Out << " section \"";
1967     PrintEscapedString(F->getSection(), Out);
1968     Out << '"';
1969   }
1970   maybePrintComdat(Out, *F);
1971   if (F->getAlignment())
1972     Out << " align " << F->getAlignment();
1973   if (F->hasGC())
1974     Out << " gc \"" << F->getGC() << '"';
1975   if (F->hasPrefixData()) {
1976     Out << " prefix ";
1977     writeOperand(F->getPrefixData(), true);
1978   }
1979   if (F->hasPrologueData()) {
1980     Out << " prologue ";
1981     writeOperand(F->getPrologueData(), true);
1982   }
1983
1984   if (F->isDeclaration()) {
1985     Out << '\n';
1986   } else {
1987     Out << " {";
1988     // Output all of the function's basic blocks.
1989     for (Function::const_iterator I = F->begin(), E = F->end(); I != E; ++I)
1990       printBasicBlock(I);
1991
1992     // Output the function's use-lists.
1993     printUseLists(F);
1994
1995     Out << "}\n";
1996   }
1997
1998   Machine.purgeFunction();
1999 }
2000
2001 /// printArgument - This member is called for every argument that is passed into
2002 /// the function.  Simply print it out
2003 ///
2004 void AssemblyWriter::printArgument(const Argument *Arg,
2005                                    AttributeSet Attrs, unsigned Idx) {
2006   // Output type...
2007   TypePrinter.print(Arg->getType(), Out);
2008
2009   // Output parameter attributes list
2010   if (Attrs.hasAttributes(Idx))
2011     Out << ' ' << Attrs.getAsString(Idx);
2012
2013   // Output name, if available...
2014   if (Arg->hasName()) {
2015     Out << ' ';
2016     PrintLLVMName(Out, Arg);
2017   }
2018 }
2019
2020 /// printBasicBlock - This member is called for each basic block in a method.
2021 ///
2022 void AssemblyWriter::printBasicBlock(const BasicBlock *BB) {
2023   if (BB->hasName()) {              // Print out the label if it exists...
2024     Out << "\n";
2025     PrintLLVMName(Out, BB->getName(), LabelPrefix);
2026     Out << ':';
2027   } else if (!BB->use_empty()) {      // Don't print block # of no uses...
2028     Out << "\n; <label>:";
2029     int Slot = Machine.getLocalSlot(BB);
2030     if (Slot != -1)
2031       Out << Slot;
2032     else
2033       Out << "<badref>";
2034   }
2035
2036   if (!BB->getParent()) {
2037     Out.PadToColumn(50);
2038     Out << "; Error: Block without parent!";
2039   } else if (BB != &BB->getParent()->getEntryBlock()) {  // Not the entry block?
2040     // Output predecessors for the block.
2041     Out.PadToColumn(50);
2042     Out << ";";
2043     const_pred_iterator PI = pred_begin(BB), PE = pred_end(BB);
2044
2045     if (PI == PE) {
2046       Out << " No predecessors!";
2047     } else {
2048       Out << " preds = ";
2049       writeOperand(*PI, false);
2050       for (++PI; PI != PE; ++PI) {
2051         Out << ", ";
2052         writeOperand(*PI, false);
2053       }
2054     }
2055   }
2056
2057   Out << "\n";
2058
2059   if (AnnotationWriter) AnnotationWriter->emitBasicBlockStartAnnot(BB, Out);
2060
2061   // Output all of the instructions in the basic block...
2062   for (BasicBlock::const_iterator I = BB->begin(), E = BB->end(); I != E; ++I) {
2063     printInstructionLine(*I);
2064   }
2065
2066   if (AnnotationWriter) AnnotationWriter->emitBasicBlockEndAnnot(BB, Out);
2067 }
2068
2069 /// printInstructionLine - Print an instruction and a newline character.
2070 void AssemblyWriter::printInstructionLine(const Instruction &I) {
2071   printInstruction(I);
2072   Out << '\n';
2073 }
2074
2075 /// printInfoComment - Print a little comment after the instruction indicating
2076 /// which slot it occupies.
2077 ///
2078 void AssemblyWriter::printInfoComment(const Value &V) {
2079   if (AnnotationWriter)
2080     AnnotationWriter->printInfoComment(V, Out);
2081 }
2082
2083 // This member is called for each Instruction in a function..
2084 void AssemblyWriter::printInstruction(const Instruction &I) {
2085   if (AnnotationWriter) AnnotationWriter->emitInstructionAnnot(&I, Out);
2086
2087   // Print out indentation for an instruction.
2088   Out << "  ";
2089
2090   // Print out name if it exists...
2091   if (I.hasName()) {
2092     PrintLLVMName(Out, &I);
2093     Out << " = ";
2094   } else if (!I.getType()->isVoidTy()) {
2095     // Print out the def slot taken.
2096     int SlotNum = Machine.getLocalSlot(&I);
2097     if (SlotNum == -1)
2098       Out << "<badref> = ";
2099     else
2100       Out << '%' << SlotNum << " = ";
2101   }
2102
2103   if (const CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(&I)) {
2104     if (CI->isMustTailCall())
2105       Out << "musttail ";
2106     else if (CI->isTailCall())
2107       Out << "tail ";
2108   }
2109
2110   // Print out the opcode...
2111   Out << I.getOpcodeName();
2112
2113   // If this is an atomic load or store, print out the atomic marker.
2114   if ((isa<LoadInst>(I)  && cast<LoadInst>(I).isAtomic()) ||
2115       (isa<StoreInst>(I) && cast<StoreInst>(I).isAtomic()))
2116     Out << " atomic";
2117
2118   if (isa<AtomicCmpXchgInst>(I) && cast<AtomicCmpXchgInst>(I).isWeak())
2119     Out << " weak";
2120
2121   // If this is a volatile operation, print out the volatile marker.
2122   if ((isa<LoadInst>(I)  && cast<LoadInst>(I).isVolatile()) ||
2123       (isa<StoreInst>(I) && cast<StoreInst>(I).isVolatile()) ||
2124       (isa<AtomicCmpXchgInst>(I) && cast<AtomicCmpXchgInst>(I).isVolatile()) ||
2125       (isa<AtomicRMWInst>(I) && cast<AtomicRMWInst>(I).isVolatile()))
2126     Out << " volatile";
2127
2128   // Print out optimization information.
2129   WriteOptimizationInfo(Out, &I);
2130
2131   // Print out the compare instruction predicates
2132   if (const CmpInst *CI = dyn_cast<CmpInst>(&I))
2133     Out << ' ' << getPredicateText(CI->getPredicate());
2134
2135   // Print out the atomicrmw operation
2136   if (const AtomicRMWInst *RMWI = dyn_cast<AtomicRMWInst>(&I))
2137     writeAtomicRMWOperation(Out, RMWI->getOperation());
2138
2139   // Print out the type of the operands...
2140   const Value *Operand = I.getNumOperands() ? I.getOperand(0) : nullptr;
2141
2142   // Special case conditional branches to swizzle the condition out to the front
2143   if (isa<BranchInst>(I) && cast<BranchInst>(I).isConditional()) {
2144     const BranchInst &BI(cast<BranchInst>(I));
2145     Out << ' ';
2146     writeOperand(BI.getCondition(), true);
2147     Out << ", ";
2148     writeOperand(BI.getSuccessor(0), true);
2149     Out << ", ";
2150     writeOperand(BI.getSuccessor(1), true);
2151
2152   } else if (isa<SwitchInst>(I)) {
2153     const SwitchInst& SI(cast<SwitchInst>(I));
2154     // Special case switch instruction to get formatting nice and correct.
2155     Out << ' ';
2156     writeOperand(SI.getCondition(), true);
2157     Out << ", ";
2158     writeOperand(SI.getDefaultDest(), true);
2159     Out << " [";
2160     for (SwitchInst::ConstCaseIt i = SI.case_begin(), e = SI.case_end();
2161          i != e; ++i) {
2162       Out << "\n    ";
2163       writeOperand(i.getCaseValue(), true);
2164       Out << ", ";
2165       writeOperand(i.getCaseSuccessor(), true);
2166     }
2167     Out << "\n  ]";
2168   } else if (isa<IndirectBrInst>(I)) {
2169     // Special case indirectbr instruction to get formatting nice and correct.
2170     Out << ' ';
2171     writeOperand(Operand, true);
2172     Out << ", [";
2173
2174     for (unsigned i = 1, e = I.getNumOperands(); i != e; ++i) {
2175       if (i != 1)
2176         Out << ", ";
2177       writeOperand(I.getOperand(i), true);
2178     }
2179     Out << ']';
2180   } else if (const PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(&I)) {
2181     Out << ' ';
2182     TypePrinter.print(I.getType(), Out);
2183     Out << ' ';
2184
2185     for (unsigned op = 0, Eop = PN->getNumIncomingValues(); op < Eop; ++op) {
2186       if (op) Out << ", ";
2187       Out << "[ ";
2188       writeOperand(PN->getIncomingValue(op), false); Out << ", ";
2189       writeOperand(PN->getIncomingBlock(op), false); Out << " ]";
2190     }
2191   } else if (const ExtractValueInst *EVI = dyn_cast<ExtractValueInst>(&I)) {
2192     Out << ' ';
2193     writeOperand(I.getOperand(0), true);
2194     for (const unsigned *i = EVI->idx_begin(), *e = EVI->idx_end(); i != e; ++i)
2195       Out << ", " << *i;
2196   } else if (const InsertValueInst *IVI = dyn_cast<InsertValueInst>(&I)) {
2197     Out << ' ';
2198     writeOperand(I.getOperand(0), true); Out << ", ";
2199     writeOperand(I.getOperand(1), true);
2200     for (const unsigned *i = IVI->idx_begin(), *e = IVI->idx_end(); i != e; ++i)
2201       Out << ", " << *i;
2202   } else if (const LandingPadInst *LPI = dyn_cast<LandingPadInst>(&I)) {
2203     Out << ' ';
2204     TypePrinter.print(I.getType(), Out);
2205     Out << " personality ";
2206     writeOperand(I.getOperand(0), true); Out << '\n';
2207
2208     if (LPI->isCleanup())
2209       Out << "          cleanup";
2210
2211     for (unsigned i = 0, e = LPI->getNumClauses(); i != e; ++i) {
2212       if (i != 0 || LPI->isCleanup()) Out << "\n";
2213       if (LPI->isCatch(i))
2214         Out << "          catch ";
2215       else
2216         Out << "          filter ";
2217
2218       writeOperand(LPI->getClause(i), true);
2219     }
2220   } else if (isa<ReturnInst>(I) && !Operand) {
2221     Out << " void";
2222   } else if (const CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(&I)) {
2223     // Print the calling convention being used.
2224     if (CI->getCallingConv() != CallingConv::C) {
2225       Out << " ";
2226       PrintCallingConv(CI->getCallingConv(), Out);
2227     }
2228
2229     Operand = CI->getCalledValue();
2230     PointerType *PTy = cast<PointerType>(Operand->getType());
2231     FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(PTy->getElementType());
2232     Type *RetTy = FTy->getReturnType();
2233     const AttributeSet &PAL = CI->getAttributes();
2234
2235     if (PAL.hasAttributes(AttributeSet::ReturnIndex))
2236       Out << ' ' << PAL.getAsString(AttributeSet::ReturnIndex);
2237
2238     // If possible, print out the short form of the call instruction.  We can
2239     // only do this if the first argument is a pointer to a nonvararg function,
2240     // and if the return type is not a pointer to a function.
2241     //
2242     Out << ' ';
2243     if (!FTy->isVarArg() &&
2244         (!RetTy->isPointerTy() ||
2245          !cast<PointerType>(RetTy)->getElementType()->isFunctionTy())) {
2246       TypePrinter.print(RetTy, Out);
2247       Out << ' ';
2248       writeOperand(Operand, false);
2249     } else {
2250       writeOperand(Operand, true);
2251     }
2252     Out << '(';
2253     for (unsigned op = 0, Eop = CI->getNumArgOperands(); op < Eop; ++op) {
2254       if (op > 0)
2255         Out << ", ";
2256       writeParamOperand(CI->getArgOperand(op), PAL, op + 1);
2257     }
2258
2259     // Emit an ellipsis if this is a musttail call in a vararg function.  This
2260     // is only to aid readability, musttail calls forward varargs by default.
2261     if (CI->isMustTailCall() && CI->getParent() &&
2262         CI->getParent()->getParent() &&
2263         CI->getParent()->getParent()->isVarArg())
2264       Out << ", ...";
2265
2266     Out << ')';
2267     if (PAL.hasAttributes(AttributeSet::FunctionIndex))
2268       Out << " #" << Machine.getAttributeGroupSlot(PAL.getFnAttributes());
2269   } else if (const InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(&I)) {
2270     Operand = II->getCalledValue();
2271     PointerType *PTy = cast<PointerType>(Operand->getType());
2272     FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(PTy->getElementType());
2273     Type *RetTy = FTy->getReturnType();
2274     const AttributeSet &PAL = II->getAttributes();
2275
2276     // Print the calling convention being used.
2277     if (II->getCallingConv() != CallingConv::C) {
2278       Out << " ";
2279       PrintCallingConv(II->getCallingConv(), Out);
2280     }
2281
2282     if (PAL.hasAttributes(AttributeSet::ReturnIndex))
2283       Out << ' ' << PAL.getAsString(AttributeSet::ReturnIndex);
2284
2285     // If possible, print out the short form of the invoke instruction. We can
2286     // only do this if the first argument is a pointer to a nonvararg function,
2287     // and if the return type is not a pointer to a function.
2288     //
2289     Out << ' ';
2290     if (!FTy->isVarArg() &&
2291         (!RetTy->isPointerTy() ||
2292          !cast<PointerType>(RetTy)->getElementType()->isFunctionTy())) {
2293       TypePrinter.print(RetTy, Out);
2294       Out << ' ';
2295       writeOperand(Operand, false);
2296     } else {
2297       writeOperand(Operand, true);
2298     }
2299     Out << '(';
2300     for (unsigned op = 0, Eop = II->getNumArgOperands(); op < Eop; ++op) {
2301       if (op)
2302         Out << ", ";
2303       writeParamOperand(II->getArgOperand(op), PAL, op + 1);
2304     }
2305
2306     Out << ')';
2307     if (PAL.hasAttributes(AttributeSet::FunctionIndex))
2308       Out << " #" << Machine.getAttributeGroupSlot(PAL.getFnAttributes());
2309
2310     Out << "\n          to ";
2311     writeOperand(II->getNormalDest(), true);
2312     Out << " unwind ";
2313     writeOperand(II->getUnwindDest(), true);
2314
2315   } else if (const AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(&I)) {
2316     Out << ' ';
2317     if (AI->isUsedWithInAlloca())
2318       Out << "inalloca ";
2319     TypePrinter.print(AI->getAllocatedType(), Out);
2320     if (!AI->getArraySize() || AI->isArrayAllocation()) {
2321       Out << ", ";
2322       writeOperand(AI->getArraySize(), true);
2323     }
2324     if (AI->getAlignment()) {
2325       Out << ", align " << AI->getAlignment();
2326     }
2327   } else if (isa<CastInst>(I)) {
2328     if (Operand) {
2329       Out << ' ';
2330       writeOperand(Operand, true);   // Work with broken code
2331     }
2332     Out << " to ";
2333     TypePrinter.print(I.getType(), Out);
2334   } else if (isa<VAArgInst>(I)) {
2335     if (Operand) {
2336       Out << ' ';
2337       writeOperand(Operand, true);   // Work with broken code
2338     }
2339     Out << ", ";
2340     TypePrinter.print(I.getType(), Out);
2341   } else if (Operand) {   // Print the normal way.
2342
2343     // PrintAllTypes - Instructions who have operands of all the same type
2344     // omit the type from all but the first operand.  If the instruction has
2345     // different type operands (for example br), then they are all printed.
2346     bool PrintAllTypes = false;
2347     Type *TheType = Operand->getType();
2348
2349     // Select, Store and ShuffleVector always print all types.
2350     if (isa<SelectInst>(I) || isa<StoreInst>(I) || isa<ShuffleVectorInst>(I)
2351         || isa<ReturnInst>(I)) {
2352       PrintAllTypes = true;
2353     } else {
2354       for (unsigned i = 1, E = I.getNumOperands(); i != E; ++i) {
2355         Operand = I.getOperand(i);
2356         // note that Operand shouldn't be null, but the test helps make dump()
2357         // more tolerant of malformed IR
2358         if (Operand && Operand->getType() != TheType) {
2359           PrintAllTypes = true;    // We have differing types!  Print them all!
2360           break;
2361         }
2362       }
2363     }
2364
2365     if (!PrintAllTypes) {
2366       Out << ' ';
2367       TypePrinter.print(TheType, Out);
2368     }
2369
2370     Out << ' ';
2371     for (unsigned i = 0, E = I.getNumOperands(); i != E; ++i) {
2372       if (i) Out << ", ";
2373       writeOperand(I.getOperand(i), PrintAllTypes);
2374     }
2375   }
2376
2377   // Print atomic ordering/alignment for memory operations
2378   if (const LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(&I)) {
2379     if (LI->isAtomic())
2380       writeAtomic(LI->getOrdering(), LI->getSynchScope());
2381     if (LI->getAlignment())
2382       Out << ", align " << LI->getAlignment();
2383   } else if (const StoreInst *SI = dyn_cast<StoreInst>(&I)) {
2384     if (SI->isAtomic())
2385       writeAtomic(SI->getOrdering(), SI->getSynchScope());
2386     if (SI->getAlignment())
2387       Out << ", align " << SI->getAlignment();
2388   } else if (const AtomicCmpXchgInst *CXI = dyn_cast<AtomicCmpXchgInst>(&I)) {
2389     writeAtomicCmpXchg(CXI->getSuccessOrdering(), CXI->getFailureOrdering(),
2390                        CXI->getSynchScope());
2391   } else if (const AtomicRMWInst *RMWI = dyn_cast<AtomicRMWInst>(&I)) {
2392     writeAtomic(RMWI->getOrdering(), RMWI->getSynchScope());
2393   } else if (const FenceInst *FI = dyn_cast<FenceInst>(&I)) {
2394     writeAtomic(FI->getOrdering(), FI->getSynchScope());
2395   }
2396
2397   // Print Metadata info.
2398   SmallVector<std::pair<unsigned, MDNode *>, 4> InstMD;
2399   I.getAllMetadata(InstMD);
2400   if (!InstMD.empty()) {
2401     SmallVector<StringRef, 8> MDNames;
2402     I.getType()->getContext().getMDKindNames(MDNames);
2403     for (unsigned i = 0, e = InstMD.size(); i != e; ++i) {
2404       unsigned Kind = InstMD[i].first;
2405        if (Kind < MDNames.size()) {
2406          Out << ", !" << MDNames[Kind];
2407        } else {
2408          Out << ", !<unknown kind #" << Kind << ">";
2409        }
2410       Out << ' ';
2411       WriteAsOperandInternal(Out, InstMD[i].second, &TypePrinter, &Machine,
2412                              TheModule);
2413     }
2414   }
2415   printInfoComment(I);
2416 }
2417
2418 static void WriteMDNodeComment(const MDNode *Node,
2419                                formatted_raw_ostream &Out) {
2420   if (Node->getNumOperands() < 1)
2421     return;
2422
2423   Metadata *Op = Node->getOperand(0);
2424   if (!Op || !isa<MDString>(Op))
2425     return;
2426
2427   DIDescriptor Desc(Node);
2428   if (!Desc.Verify())
2429     return;
2430
2431   unsigned Tag = Desc.getTag();
2432   Out.PadToColumn(50);
2433   if (dwarf::TagString(Tag)) {
2434     Out << "; ";
2435     Desc.print(Out);
2436   } else if (Tag == dwarf::DW_TAG_user_base) {
2437     Out << "; [ DW_TAG_user_base ]";
2438   }
2439 }
2440
2441 void AssemblyWriter::writeMDNode(unsigned Slot, const MDNode *Node) {
2442   Out << '!' << Slot << " = ";
2443   printMDNodeBody(Node);
2444 }
2445
2446 void AssemblyWriter::writeAllMDNodes() {
2447   SmallVector<const MDNode *, 16> Nodes;
2448   Nodes.resize(Machine.mdn_size());
2449   for (SlotTracker::mdn_iterator I = Machine.mdn_begin(), E = Machine.mdn_end();
2450        I != E; ++I)
2451     Nodes[I->second] = cast<MDNode>(I->first);
2452
2453   for (unsigned i = 0, e = Nodes.size(); i != e; ++i) {
2454     writeMDNode(i, Nodes[i]);
2455   }
2456 }
2457
2458 void AssemblyWriter::printMDNodeBody(const MDNode *Node) {
2459   WriteMDNodeBodyInternal(Out, Node, &TypePrinter, &Machine, TheModule);
2460   WriteMDNodeComment(Node, Out);
2461   Out << "\n";
2462 }
2463
2464 void AssemblyWriter::writeAllAttributeGroups() {
2465   std::vector<std::pair<AttributeSet, unsigned> > asVec;
2466   asVec.resize(Machine.as_size());
2467
2468   for (SlotTracker::as_iterator I = Machine.as_begin(), E = Machine.as_end();
2469        I != E; ++I)
2470     asVec[I->second] = *I;
2471
2472   for (std::vector<std::pair<AttributeSet, unsigned> >::iterator
2473          I = asVec.begin(), E = asVec.end(); I != E; ++I)
2474     Out << "attributes #" << I->second << " = { "
2475         << I->first.getAsString(AttributeSet::FunctionIndex, true) << " }\n";
2476 }
2477
2478 } // namespace llvm
2479
2480 void AssemblyWriter::printUseListOrder(const UseListOrder &Order) {
2481   bool IsInFunction = Machine.getFunction();
2482   if (IsInFunction)
2483     Out << "  ";
2484
2485   Out << "uselistorder";
2486   if (const BasicBlock *BB =
2487           IsInFunction ? nullptr : dyn_cast<BasicBlock>(Order.V)) {
2488     Out << "_bb ";
2489     writeOperand(BB->getParent(), false);
2490     Out << ", ";
2491     writeOperand(BB, false);
2492   } else {
2493     Out << " ";
2494     writeOperand(Order.V, true);
2495   }
2496   Out << ", { ";
2497
2498   assert(Order.Shuffle.size() >= 2 && "Shuffle too small");
2499   Out << Order.Shuffle[0];
2500   for (unsigned I = 1, E = Order.Shuffle.size(); I != E; ++I)
2501     Out << ", " << Order.Shuffle[I];
2502   Out << " }\n";
2503 }
2504
2505 void AssemblyWriter::printUseLists(const Function *F) {
2506   auto hasMore =
2507       [&]() { return !UseListOrders.empty() && UseListOrders.back().F == F; };
2508   if (!hasMore())
2509     // Nothing to do.
2510     return;
2511
2512   Out << "\n; uselistorder directives\n";
2513   while (hasMore()) {
2514     printUseListOrder(UseListOrders.back());
2515     UseListOrders.pop_back();
2516   }
2517 }
2518
2519 //===----------------------------------------------------------------------===//
2520 //                       External Interface declarations
2521 //===----------------------------------------------------------------------===//
2522
2523 void Module::print(raw_ostream &ROS, AssemblyAnnotationWriter *AAW) const {
2524   SlotTracker SlotTable(this);
2525   formatted_raw_ostream OS(ROS);
2526   AssemblyWriter W(OS, SlotTable, this, AAW);
2527   W.printModule(this);
2528 }
2529
2530 void NamedMDNode::print(raw_ostream &ROS) const {
2531   SlotTracker SlotTable(getParent());
2532   formatted_raw_ostream OS(ROS);
2533   AssemblyWriter W(OS, SlotTable, getParent(), nullptr);
2534   W.printNamedMDNode(this);
2535 }
2536
2537 void Comdat::print(raw_ostream &ROS) const {
2538   PrintLLVMName(ROS, getName(), ComdatPrefix);
2539   ROS << " = comdat ";
2540
2541   switch (getSelectionKind()) {
2542   case Comdat::Any:
2543     ROS << "any";
2544     break;
2545   case Comdat::ExactMatch:
2546     ROS << "exactmatch";
2547     break;
2548   case Comdat::Largest:
2549     ROS << "largest";
2550     break;
2551   case Comdat::NoDuplicates:
2552     ROS << "noduplicates";
2553     break;
2554   case Comdat::SameSize:
2555     ROS << "samesize";
2556     break;
2557   }
2558
2559   ROS << '\n';
2560 }
2561
2562 void Type::print(raw_ostream &OS) const {
2563   TypePrinting TP;
2564   TP.print(const_cast<Type*>(this), OS);
2565
2566   // If the type is a named struct type, print the body as well.
2567   if (StructType *STy = dyn_cast<StructType>(const_cast<Type*>(this)))
2568     if (!STy->isLiteral()) {
2569       OS << " = type ";
2570       TP.printStructBody(STy, OS);
2571     }
2572 }
2573
2574 void Value::print(raw_ostream &ROS) const {
2575   formatted_raw_ostream OS(ROS);
2576   if (const Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(this)) {
2577     const Function *F = I->getParent() ? I->getParent()->getParent() : nullptr;
2578     SlotTracker SlotTable(F);
2579     AssemblyWriter W(OS, SlotTable, getModuleFromVal(I), nullptr);
2580     W.printInstruction(*I);
2581   } else if (const BasicBlock *BB = dyn_cast<BasicBlock>(this)) {
2582     SlotTracker SlotTable(BB->getParent());
2583     AssemblyWriter W(OS, SlotTable, getModuleFromVal(BB), nullptr);
2584     W.printBasicBlock(BB);
2585   } else if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(this)) {
2586     SlotTracker SlotTable(GV->getParent());
2587     AssemblyWriter W(OS, SlotTable, GV->getParent(), nullptr);
2588     if (const GlobalVariable *V = dyn_cast<GlobalVariable>(GV))
2589       W.printGlobal(V);
2590     else if (const Function *F = dyn_cast<Function>(GV))
2591       W.printFunction(F);
2592     else
2593       W.printAlias(cast<GlobalAlias>(GV));
2594   } else if (const MetadataAsValue *V = dyn_cast<MetadataAsValue>(this)) {
2595     V->getMetadata()->print(ROS);
2596   } else if (const Constant *C = dyn_cast<Constant>(this)) {
2597     TypePrinting TypePrinter;
2598     TypePrinter.print(C->getType(), OS);
2599     OS << ' ';
2600     WriteConstantInternal(OS, C, TypePrinter, nullptr, nullptr);
2601   } else if (isa<InlineAsm>(this) || isa<Argument>(this)) {
2602     this->printAsOperand(OS);
2603   } else {
2604     llvm_unreachable("Unknown value to print out!");
2605   }
2606 }
2607
2608 void Value::printAsOperand(raw_ostream &O, bool PrintType, const Module *M) const {
2609   // Fast path: Don't construct and populate a TypePrinting object if we
2610   // won't be needing any types printed.
2611   if (!PrintType && ((!isa<Constant>(this) && !isa<MetadataAsValue>(this)) ||
2612                      hasName() || isa<GlobalValue>(this))) {
2613     WriteAsOperandInternal(O, this, nullptr, nullptr, M);
2614     return;
2615   }
2616
2617   if (!M)
2618     M = getModuleFromVal(this);
2619
2620   TypePrinting TypePrinter;
2621   if (M)
2622     TypePrinter.incorporateTypes(*M);
2623   if (PrintType) {
2624     TypePrinter.print(getType(), O);
2625     O << ' ';
2626   }
2627
2628   WriteAsOperandInternal(O, this, &TypePrinter, nullptr, M);
2629 }
2630
2631 void Metadata::print(raw_ostream &ROS) const {
2632   formatted_raw_ostream OS(ROS);
2633   if (auto *N = dyn_cast<MDNode>(this)) {
2634     SlotTracker SlotTable(static_cast<Function *>(nullptr));
2635     AssemblyWriter W(OS, SlotTable, nullptr, nullptr);
2636     W.printMDNodeBody(N);
2637
2638     return;
2639   }
2640   printAsOperand(OS);
2641 }
2642
2643 void Metadata::printAsOperand(raw_ostream &ROS, bool PrintType,
2644                               const Module *M) const {
2645   formatted_raw_ostream OS(ROS);
2646
2647   std::unique_ptr<TypePrinting> TypePrinter;
2648   if (PrintType) {
2649     TypePrinter.reset(new TypePrinting);
2650     if (M)
2651       TypePrinter->incorporateTypes(*M);
2652   }
2653   WriteAsOperandInternal(OS, this, TypePrinter.get(), nullptr, M,
2654                          /* FromValue */ true);
2655 }
2656
2657 // Value::dump - allow easy printing of Values from the debugger.
2658 void Value::dump() const { print(dbgs()); dbgs() << '\n'; }
2659
2660 // Type::dump - allow easy printing of Types from the debugger.
2661 void Type::dump() const { print(dbgs()); dbgs() << '\n'; }
2662
2663 // Module::dump() - Allow printing of Modules from the debugger.
2664 void Module::dump() const { print(dbgs(), nullptr); }
2665
2666 // \brief Allow printing of Comdats from the debugger.
2667 void Comdat::dump() const { print(dbgs()); }
2668
2669 // NamedMDNode::dump() - Allow printing of NamedMDNodes from the debugger.
2670 void NamedMDNode::dump() const { print(dbgs()); }
2671
2672 void Metadata::dump() const {
2673   print(dbgs());
2674   dbgs() << '\n';
2675 }