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