Eliminated dead code.
[oota-llvm.git] / lib / Target / CBackend / CBackend.cpp
1 //===-- Writer.cpp - Library for converting LLVM code to C ----------------===//
2 //
3 // This library converts LLVM code to C code, compilable by GCC.
4 //
5 //===----------------------------------------------------------------------===//
6
7 #include "llvm/Assembly/CWriter.h"
8 #include "llvm/Constants.h"
9 #include "llvm/DerivedTypes.h"
10 #include "llvm/Module.h"
11 #include "llvm/Instructions.h"
12 #include "llvm/Pass.h"
13 #include "llvm/SymbolTable.h"
14 #include "llvm/Intrinsics.h"
15 #include "llvm/SlotCalculator.h"
16 #include "llvm/Analysis/FindUsedTypes.h"
17 #include "llvm/Analysis/ConstantsScanner.h"
18 #include "llvm/Support/InstVisitor.h"
19 #include "llvm/Support/InstIterator.h"
20 #include "llvm/Support/CallSite.h"
21 #include "Support/StringExtras.h"
22 #include "Support/STLExtras.h"
23 #include <algorithm>
24 #include <set>
25 #include <sstream>
26
27 namespace {
28   class CWriter : public Pass, public InstVisitor<CWriter> {
29     std::ostream &Out; 
30     SlotCalculator *Table;
31     const Module *TheModule;
32     std::map<const Type *, std::string> TypeNames;
33     std::set<const Value*> MangledGlobals;
34     bool needsMalloc, emittedInvoke;
35
36     std::map<const ConstantFP *, unsigned> FPConstantMap;
37   public:
38     CWriter(std::ostream &o) : Out(o) {}
39
40     void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
41       AU.setPreservesAll();
42       AU.addRequired<FindUsedTypes>();
43     }
44
45     virtual bool run(Module &M) {
46       // Initialize
47       Table = new SlotCalculator(&M, false);
48       TheModule = &M;
49
50       // Ensure that all structure types have names...
51       bool Changed = nameAllUsedStructureTypes(M);
52
53       // Run...
54       printModule(&M);
55
56       // Free memory...
57       delete Table;
58       TypeNames.clear();
59       MangledGlobals.clear();
60       return false;
61     }
62
63     std::ostream &printType(std::ostream &Out, const Type *Ty,
64                             const std::string &VariableName = "",
65                             bool IgnoreName = false, bool namedContext = true);
66
67     void writeOperand(Value *Operand);
68     void writeOperandInternal(Value *Operand);
69
70     std::string getValueName(const Value *V);
71
72   private :
73     bool nameAllUsedStructureTypes(Module &M);
74     void printModule(Module *M);
75     void printSymbolTable(const SymbolTable &ST);
76     void printContainedStructs(const Type *Ty, std::set<const StructType *> &);
77     void printFunctionSignature(const Function *F, bool Prototype);
78
79     void printFunction(Function *);
80
81     void printConstant(Constant *CPV);
82     void printConstantArray(ConstantArray *CPA);
83
84     // isInlinableInst - Attempt to inline instructions into their uses to build
85     // trees as much as possible.  To do this, we have to consistently decide
86     // what is acceptable to inline, so that variable declarations don't get
87     // printed and an extra copy of the expr is not emitted.
88     //
89     static bool isInlinableInst(const Instruction &I) {
90       // Must be an expression, must be used exactly once.  If it is dead, we
91       // emit it inline where it would go.
92       if (I.getType() == Type::VoidTy || I.use_size() != 1 ||
93           isa<TerminatorInst>(I) || isa<CallInst>(I) || isa<PHINode>(I) || 
94           isa<LoadInst>(I)) // Don't inline a load across a store!
95         return false;
96
97       // Only inline instruction it it's use is in the same BB as the inst.
98       return I.getParent() == cast<Instruction>(I.use_back())->getParent();
99     }
100
101     // isDirectAlloca - Define fixed sized allocas in the entry block as direct
102     // variables which are accessed with the & operator.  This causes GCC to
103     // generate significantly better code than to emit alloca calls directly.
104     //
105     static const AllocaInst *isDirectAlloca(const Value *V) {
106       const AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(V);
107       if (!AI) return false;
108       if (AI->isArrayAllocation())
109         return 0;   // FIXME: we can also inline fixed size array allocas!
110       if (AI->getParent() != &AI->getParent()->getParent()->getEntryNode())
111         return 0;
112       return AI;
113     }
114
115     // Instruction visitation functions
116     friend class InstVisitor<CWriter>;
117
118     void visitReturnInst(ReturnInst &I);
119     void visitBranchInst(BranchInst &I);
120     void visitSwitchInst(SwitchInst &I);
121     void visitInvokeInst(InvokeInst &I);
122
123     void visitPHINode(PHINode &I);
124     void visitBinaryOperator(Instruction &I);
125
126     void visitCastInst (CastInst &I);
127     void visitCallInst (CallInst &I);
128     void visitCallSite (CallSite CS);
129     void visitShiftInst(ShiftInst &I) { visitBinaryOperator(I); }
130
131     void visitMallocInst(MallocInst &I);
132     void visitAllocaInst(AllocaInst &I);
133     void visitFreeInst  (FreeInst   &I);
134     void visitLoadInst  (LoadInst   &I);
135     void visitStoreInst (StoreInst  &I);
136     void visitGetElementPtrInst(GetElementPtrInst &I);
137     void visitVarArgInst(VarArgInst &I);
138
139     void visitInstruction(Instruction &I) {
140       std::cerr << "C Writer does not know about " << I;
141       abort();
142     }
143
144     void outputLValue(Instruction *I) {
145       Out << "  " << getValueName(I) << " = ";
146     }
147     void printBranchToBlock(BasicBlock *CurBlock, BasicBlock *SuccBlock,
148                             unsigned Indent);
149     void printIndexingExpression(Value *Ptr, User::op_iterator I,
150                                  User::op_iterator E);
151   };
152 }
153
154 // We dont want identifier names with ., space, -  in them. 
155 // So we replace them with _
156 static std::string makeNameProper(std::string x) {
157   std::string tmp;
158   for (std::string::iterator sI = x.begin(), sEnd = x.end(); sI != sEnd; sI++)
159     switch (*sI) {
160     case '.': tmp += "d_"; break;
161     case ' ': tmp += "s_"; break;
162     case '-': tmp += "D_"; break;
163     default:  tmp += *sI;
164     }
165
166   return tmp;
167 }
168
169 std::string CWriter::getValueName(const Value *V) {
170   if (V->hasName()) { // Print out the label if it exists...
171     
172     // Name mangling occurs as follows:
173     // - If V is not a global, mangling always occurs.
174     // - Otherwise, mangling occurs when any of the following are true:
175     //   1) V has internal linkage
176     //   2) V's name would collide if it is not mangled.
177     //
178     
179     if(const GlobalValue* gv = dyn_cast<GlobalValue>(V)) {
180       if(!gv->hasInternalLinkage() && !MangledGlobals.count(gv)) {
181         // No internal linkage, name will not collide -> no mangling.
182         return makeNameProper(gv->getName());
183       }
184     }
185     
186     // Non-global, or global with internal linkage / colliding name -> mangle.
187     return "l" + utostr(V->getType()->getUniqueID()) + "_" +
188       makeNameProper(V->getName());      
189   }
190
191   int Slot = Table->getValSlot(V);
192   assert(Slot >= 0 && "Invalid value!");
193   return "ltmp_" + itostr(Slot) + "_" + utostr(V->getType()->getUniqueID());
194 }
195
196 // A pointer type should not use parens around *'s alone, e.g., (**)
197 inline bool ptrTypeNameNeedsParens(const std::string &NameSoFar) {
198   return (NameSoFar.find_last_not_of('*') != std::string::npos);
199 }
200
201 // Pass the Type* and the variable name and this prints out the variable
202 // declaration.
203 //
204 std::ostream &CWriter::printType(std::ostream &Out, const Type *Ty,
205                                  const std::string &NameSoFar,
206                                  bool IgnoreName, bool namedContext) {
207   if (Ty->isPrimitiveType())
208     switch (Ty->getPrimitiveID()) {
209     case Type::VoidTyID:   return Out << "void "               << NameSoFar;
210     case Type::BoolTyID:   return Out << "bool "               << NameSoFar;
211     case Type::UByteTyID:  return Out << "unsigned char "      << NameSoFar;
212     case Type::SByteTyID:  return Out << "signed char "        << NameSoFar;
213     case Type::UShortTyID: return Out << "unsigned short "     << NameSoFar;
214     case Type::ShortTyID:  return Out << "short "              << NameSoFar;
215     case Type::UIntTyID:   return Out << "unsigned "           << NameSoFar;
216     case Type::IntTyID:    return Out << "int "                << NameSoFar;
217     case Type::ULongTyID:  return Out << "unsigned long long " << NameSoFar;
218     case Type::LongTyID:   return Out << "signed long long "   << NameSoFar;
219     case Type::FloatTyID:  return Out << "float "              << NameSoFar;
220     case Type::DoubleTyID: return Out << "double "             << NameSoFar;
221     default :
222       std::cerr << "Unknown primitive type: " << Ty << "\n";
223       abort();
224     }
225   
226   // Check to see if the type is named.
227   if (!IgnoreName || isa<OpaqueType>(Ty)) {
228     std::map<const Type *, std::string>::iterator I = TypeNames.find(Ty);
229     if (I != TypeNames.end()) {
230       return Out << I->second << " " << NameSoFar;
231     }
232   }
233
234   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
235   case Type::FunctionTyID: {
236     const FunctionType *MTy = cast<FunctionType>(Ty);
237     std::stringstream FunctionInnards; 
238     FunctionInnards << " (" << NameSoFar << ") (";
239     for (FunctionType::ParamTypes::const_iterator
240            I = MTy->getParamTypes().begin(),
241            E = MTy->getParamTypes().end(); I != E; ++I) {
242       if (I != MTy->getParamTypes().begin())
243         FunctionInnards << ", ";
244       printType(FunctionInnards, *I, "");
245     }
246     if (MTy->isVarArg()) {
247       if (!MTy->getParamTypes().empty()) 
248         FunctionInnards << ", ...";
249     } else if (MTy->getParamTypes().empty()) {
250       FunctionInnards << "void";
251     }
252     FunctionInnards << ")";
253     std::string tstr = FunctionInnards.str();
254     printType(Out, MTy->getReturnType(), tstr);
255     return Out;
256   }
257   case Type::StructTyID: {
258     const StructType *STy = cast<StructType>(Ty);
259     Out << NameSoFar + " {\n";
260     unsigned Idx = 0;
261     for (StructType::ElementTypes::const_iterator
262            I = STy->getElementTypes().begin(),
263            E = STy->getElementTypes().end(); I != E; ++I) {
264       Out << "  ";
265       printType(Out, *I, "field" + utostr(Idx++));
266       Out << ";\n";
267     }
268     return Out << "}";
269   }  
270
271   case Type::PointerTyID: {
272     const PointerType *PTy = cast<PointerType>(Ty);
273     std::string ptrName = "*" + NameSoFar;
274
275     // Do not need parens around "* NameSoFar" if NameSoFar consists only
276     // of zero or more '*' chars *and* this is not an unnamed pointer type
277     // such as the result type in a cast statement.  Otherwise, enclose in ( ).
278     if (ptrTypeNameNeedsParens(NameSoFar) || !namedContext || 
279         PTy->getElementType()->getPrimitiveID() == Type::ArrayTyID)
280       ptrName = "(" + ptrName + ")";    // 
281
282     return printType(Out, PTy->getElementType(), ptrName);
283   }
284
285   case Type::ArrayTyID: {
286     const ArrayType *ATy = cast<ArrayType>(Ty);
287     unsigned NumElements = ATy->getNumElements();
288     return printType(Out, ATy->getElementType(),
289                      NameSoFar + "[" + utostr(NumElements) + "]");
290   }
291
292   case Type::OpaqueTyID: {
293     static int Count = 0;
294     std::string TyName = "struct opaque_" + itostr(Count++);
295     assert(TypeNames.find(Ty) == TypeNames.end());
296     TypeNames[Ty] = TyName;
297     return Out << TyName << " " << NameSoFar;
298   }
299   default:
300     assert(0 && "Unhandled case in getTypeProps!");
301     abort();
302   }
303
304   return Out;
305 }
306
307 void CWriter::printConstantArray(ConstantArray *CPA) {
308
309   // As a special case, print the array as a string if it is an array of
310   // ubytes or an array of sbytes with positive values.
311   // 
312   const Type *ETy = CPA->getType()->getElementType();
313   bool isString = (ETy == Type::SByteTy || ETy == Type::UByteTy);
314
315   // Make sure the last character is a null char, as automatically added by C
316   if (isString && (CPA->getNumOperands() == 0 ||
317                    !cast<Constant>(*(CPA->op_end()-1))->isNullValue()))
318     isString = false;
319   
320   if (isString) {
321     Out << "\"";
322     // Keep track of whether the last number was a hexadecimal escape
323     bool LastWasHex = false;
324
325     // Do not include the last character, which we know is null
326     for (unsigned i = 0, e = CPA->getNumOperands()-1; i != e; ++i) {
327       unsigned char C = (ETy == Type::SByteTy) ?
328         (unsigned char)cast<ConstantSInt>(CPA->getOperand(i))->getValue() :
329         (unsigned char)cast<ConstantUInt>(CPA->getOperand(i))->getValue();
330       
331       // Print it out literally if it is a printable character.  The only thing
332       // to be careful about is when the last letter output was a hex escape
333       // code, in which case we have to be careful not to print out hex digits
334       // explicitly (the C compiler thinks it is a continuation of the previous
335       // character, sheesh...)
336       //
337       if (isprint(C) && (!LastWasHex || !isxdigit(C))) {
338         LastWasHex = false;
339         if (C == '"' || C == '\\')
340           Out << "\\" << C;
341         else
342           Out << C;
343       } else {
344         LastWasHex = false;
345         switch (C) {
346         case '\n': Out << "\\n"; break;
347         case '\t': Out << "\\t"; break;
348         case '\r': Out << "\\r"; break;
349         case '\v': Out << "\\v"; break;
350         case '\a': Out << "\\a"; break;
351         case '\"': Out << "\\\""; break;
352         case '\'': Out << "\\\'"; break;           
353         default:
354           Out << "\\x";
355           Out << (char)(( C/16  < 10) ? ( C/16 +'0') : ( C/16 -10+'A'));
356           Out << (char)(((C&15) < 10) ? ((C&15)+'0') : ((C&15)-10+'A'));
357           LastWasHex = true;
358           break;
359         }
360       }
361     }
362     Out << "\"";
363   } else {
364     Out << "{";
365     if (CPA->getNumOperands()) {
366       Out << " ";
367       printConstant(cast<Constant>(CPA->getOperand(0)));
368       for (unsigned i = 1, e = CPA->getNumOperands(); i != e; ++i) {
369         Out << ", ";
370         printConstant(cast<Constant>(CPA->getOperand(i)));
371       }
372     }
373     Out << " }";
374   }
375 }
376
377 /// FPCSafeToPrint - Returns true if we may assume that CFP may be
378 /// written out textually as a double (rather than as a reference to a
379 /// stack-allocated variable). We decide this by converting CFP to a
380 /// string and back into a double, and then checking whether the
381 /// conversion results in a bit-equal double to the original value of
382 /// CFP. This depends on us and the target C compiler agreeing on the
383 /// conversion process (which is pretty likely since we only deal in
384 /// IEEE FP.) This is adapted from similar code in
385 /// lib/VMCore/AsmWriter.cpp:WriteConstantInt().
386 static bool FPCSafeToPrint (const ConstantFP *CFP) {
387   std::string StrVal = ftostr(CFP->getValue());
388   // Check to make sure that the stringized number is not some string like
389   // "Inf" or NaN, that atof will accept, but the lexer will not.  Check that
390   // the string matches the "[-+]?[0-9]" regex.
391   if ((StrVal[0] >= '0' && StrVal[0] <= '9') ||
392       ((StrVal[0] == '-' || StrVal[0] == '+') &&
393        (StrVal[1] >= '0' && StrVal[1] <= '9')))
394     // Reparse stringized version!
395     return (atof(StrVal.c_str()) == CFP->getValue());
396   return false;
397 }
398
399 // printConstant - The LLVM Constant to C Constant converter.
400 void CWriter::printConstant(Constant *CPV) {
401   if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CPV)) {
402     switch (CE->getOpcode()) {
403     case Instruction::Cast:
404       Out << "((";
405       printType(Out, CPV->getType());
406       Out << ")";
407       printConstant(CE->getOperand(0));
408       Out << ")";
409       return;
410
411     case Instruction::GetElementPtr:
412       Out << "(&(";
413       printIndexingExpression(CE->getOperand(0),
414                               CPV->op_begin()+1, CPV->op_end());
415       Out << "))";
416       return;
417     case Instruction::Add:
418       Out << "(";
419       printConstant(CE->getOperand(0));
420       Out << " + ";
421       printConstant(CE->getOperand(1));
422       Out << ")";
423       return;
424     case Instruction::Sub:
425       Out << "(";
426       printConstant(CE->getOperand(0));
427       Out << " - ";
428       printConstant(CE->getOperand(1));
429       Out << ")";
430       return;
431
432     default:
433       std::cerr << "CWriter Error: Unhandled constant expression: "
434                 << CE << "\n";
435       abort();
436     }
437   }
438
439   switch (CPV->getType()->getPrimitiveID()) {
440   case Type::BoolTyID:
441     Out << (CPV == ConstantBool::False ? "0" : "1"); break;
442   case Type::SByteTyID:
443   case Type::ShortTyID:
444     Out << cast<ConstantSInt>(CPV)->getValue(); break;
445   case Type::IntTyID:
446     if ((int)cast<ConstantSInt>(CPV)->getValue() == (int)0x80000000)
447       Out << "((int)0x80000000)";   // Handle MININT specially to avoid warning
448     else
449       Out << cast<ConstantSInt>(CPV)->getValue();
450     break;
451
452   case Type::LongTyID:
453     Out << cast<ConstantSInt>(CPV)->getValue() << "ll"; break;
454
455   case Type::UByteTyID:
456   case Type::UShortTyID:
457     Out << cast<ConstantUInt>(CPV)->getValue(); break;
458   case Type::UIntTyID:
459     Out << cast<ConstantUInt>(CPV)->getValue() << "u"; break;
460   case Type::ULongTyID:
461     Out << cast<ConstantUInt>(CPV)->getValue() << "ull"; break;
462
463   case Type::FloatTyID:
464   case Type::DoubleTyID: {
465     ConstantFP *FPC = cast<ConstantFP>(CPV);
466     std::map<const ConstantFP*, unsigned>::iterator I = FPConstantMap.find(FPC);
467     if (I != FPConstantMap.end()) {
468       // Because of FP precision problems we must load from a stack allocated
469       // value that holds the value in hex.
470       Out << "(*(" << (FPC->getType() == Type::FloatTy ? "float" : "double")
471           << "*)&FloatConstant" << I->second << ")";
472     } else {
473       if (FPCSafeToPrint (FPC)) {
474         Out << ftostr (FPC->getValue ());
475       } else {
476         Out << FPC->getValue(); // Who knows? Give it our best shot...
477       }
478     }
479     break;
480   }
481
482   case Type::ArrayTyID:
483     printConstantArray(cast<ConstantArray>(CPV));
484     break;
485
486   case Type::StructTyID: {
487     Out << "{";
488     if (CPV->getNumOperands()) {
489       Out << " ";
490       printConstant(cast<Constant>(CPV->getOperand(0)));
491       for (unsigned i = 1, e = CPV->getNumOperands(); i != e; ++i) {
492         Out << ", ";
493         printConstant(cast<Constant>(CPV->getOperand(i)));
494       }
495     }
496     Out << " }";
497     break;
498   }
499
500   case Type::PointerTyID:
501     if (isa<ConstantPointerNull>(CPV)) {
502       Out << "((";
503       printType(Out, CPV->getType());
504       Out << ")/*NULL*/0)";
505       break;
506     } else if (ConstantPointerRef *CPR = dyn_cast<ConstantPointerRef>(CPV)) {
507       writeOperand(CPR->getValue());
508       break;
509     }
510     // FALL THROUGH
511   default:
512     std::cerr << "Unknown constant type: " << CPV << "\n";
513     abort();
514   }
515 }
516
517 void CWriter::writeOperandInternal(Value *Operand) {
518   if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(Operand))
519     if (isInlinableInst(*I) && !isDirectAlloca(I)) {
520       // Should we inline this instruction to build a tree?
521       Out << "(";
522       visit(*I);
523       Out << ")";    
524       return;
525     }
526   
527   if (Operand->hasName()) {  
528     Out << getValueName(Operand);
529   } else if (Constant *CPV = dyn_cast<Constant>(Operand)) {
530     printConstant(CPV); 
531   } else {
532     int Slot = Table->getValSlot(Operand);
533     assert(Slot >= 0 && "Malformed LLVM!");
534     Out << "ltmp_" << Slot << "_" << Operand->getType()->getUniqueID();
535   }
536 }
537
538 void CWriter::writeOperand(Value *Operand) {
539   if (isa<GlobalVariable>(Operand) || isDirectAlloca(Operand))
540     Out << "(&";  // Global variables are references as their addresses by llvm
541
542   writeOperandInternal(Operand);
543
544   if (isa<GlobalVariable>(Operand) || isDirectAlloca(Operand))
545     Out << ")";
546 }
547
548 // nameAllUsedStructureTypes - If there are structure types in the module that
549 // are used but do not have names assigned to them in the symbol table yet then
550 // we assign them names now.
551 //
552 bool CWriter::nameAllUsedStructureTypes(Module &M) {
553   // Get a set of types that are used by the program...
554   std::set<const Type *> UT = getAnalysis<FindUsedTypes>().getTypes();
555
556   // Loop over the module symbol table, removing types from UT that are already
557   // named.
558   //
559   SymbolTable &MST = M.getSymbolTable();
560   if (MST.find(Type::TypeTy) != MST.end())
561     for (SymbolTable::type_iterator I = MST.type_begin(Type::TypeTy),
562            E = MST.type_end(Type::TypeTy); I != E; ++I)
563       UT.erase(cast<Type>(I->second));
564
565   // UT now contains types that are not named.  Loop over it, naming structure
566   // types.
567   //
568   bool Changed = false;
569   for (std::set<const Type *>::const_iterator I = UT.begin(), E = UT.end();
570        I != E; ++I)
571     if (const StructType *ST = dyn_cast<StructType>(*I)) {
572       ((Value*)ST)->setName("unnamed", &MST);
573       Changed = true;
574     }
575   return Changed;
576 }
577
578 // generateCompilerSpecificCode - This is where we add conditional compilation
579 // directives to cater to specific compilers as need be.
580 //
581 static void generateCompilerSpecificCode(std::ostream& Out) {
582   // Alloca is hard to get, and we don't want to include stdlib.h here...
583   Out << "/* get a declaration for alloca */\n"
584       << "#ifdef sun\n"
585       << "extern void *__builtin_alloca(unsigned long);\n"
586       << "#define alloca(x) __builtin_alloca(x)\n"
587       << "#else\n"
588       << "#ifndef __FreeBSD__\n"
589       << "#include <alloca.h>\n"
590       << "#endif\n"
591       << "#endif\n\n";
592
593   // We output GCC specific attributes to preserve 'linkonce'ness on globals.
594   // If we aren't being compiled with GCC, just drop these attributes.
595   Out << "#ifndef __GNUC__  /* Can only support \"linkonce\" vars with GCC */\n"
596       << "#define __attribute__(X)\n"
597       << "#endif\n";
598 }
599
600 void CWriter::printModule(Module *M) {
601   // Calculate which global values have names that will collide when we throw
602   // away type information.
603   {  // Scope to delete the FoundNames set when we are done with it...
604     std::set<std::string> FoundNames;
605     for (Module::iterator I = M->begin(), E = M->end(); I != E; ++I)
606       if (I->hasName())                      // If the global has a name...
607         if (FoundNames.count(I->getName()))  // And the name is already used
608           MangledGlobals.insert(I);          // Mangle the name
609         else
610           FoundNames.insert(I->getName());   // Otherwise, keep track of name
611
612     for (Module::giterator I = M->gbegin(), E = M->gend(); I != E; ++I)
613       if (I->hasName())                      // If the global has a name...
614         if (FoundNames.count(I->getName()))  // And the name is already used
615           MangledGlobals.insert(I);          // Mangle the name
616         else
617           FoundNames.insert(I->getName());   // Otherwise, keep track of name
618   }
619
620   // get declaration for alloca
621   Out << "/* Provide Declarations */\n";
622   Out << "#include <stdarg.h>\n";
623   Out << "#include <setjmp.h>\n";
624   generateCompilerSpecificCode(Out);
625   
626   // Provide a definition for `bool' if not compiling with a C++ compiler.
627   Out << "\n"
628       << "#ifndef __cplusplus\ntypedef unsigned char bool;\n#endif\n"
629     
630       << "\n\n/* Support for floating point constants */\n"
631       << "typedef unsigned long long ConstantDoubleTy;\n"
632       << "typedef unsigned int        ConstantFloatTy;\n"
633     
634       << "\n\n/* Support for the invoke instruction */\n"
635       << "extern struct __llvm_jmpbuf_list_t {\n"
636       << "  jmp_buf buf; struct __llvm_jmpbuf_list_t *next;\n"
637       << "} *__llvm_jmpbuf_list;\n"
638
639       << "\n\n/* Global Declarations */\n";
640
641   // First output all the declarations for the program, because C requires
642   // Functions & globals to be declared before they are used.
643   //
644
645   // Loop over the symbol table, emitting all named constants...
646   printSymbolTable(M->getSymbolTable());
647
648   // Global variable declarations...
649   if (!M->gempty()) {
650     Out << "\n/* External Global Variable Declarations */\n";
651     for (Module::giterator I = M->gbegin(), E = M->gend(); I != E; ++I) {
652       if (I->hasExternalLinkage()) {
653         Out << "extern ";
654         printType(Out, I->getType()->getElementType(), getValueName(I));
655         Out << ";\n";
656       }
657     }
658   }
659
660   // Function declarations
661   if (!M->empty()) {
662     Out << "\n/* Function Declarations */\n";
663     needsMalloc = true;
664     for (Module::iterator I = M->begin(), E = M->end(); I != E; ++I) {
665       // If the function is external and the name collides don't print it.
666       // Sometimes the bytecode likes to have multiple "declarations" for
667       // external functions
668       if ((I->hasInternalLinkage() || !MangledGlobals.count(I)) &&
669           !I->getIntrinsicID()) {
670         printFunctionSignature(I, true);
671         Out << ";\n";
672       }
673     }
674   }
675
676   // Print Malloc prototype if needed
677   if (needsMalloc) {
678     Out << "\n/* Malloc to make sun happy */\n";
679     Out << "extern void * malloc();\n\n";
680   }
681
682   // Output the global variable declarations
683   if (!M->gempty()) {
684     Out << "\n\n/* Global Variable Declarations */\n";
685     for (Module::giterator I = M->gbegin(), E = M->gend(); I != E; ++I)
686       if (!I->isExternal()) {
687         Out << "extern ";
688         printType(Out, I->getType()->getElementType(), getValueName(I));
689       
690         Out << ";\n";
691       }
692   }
693
694   // Output the global variable definitions and contents...
695   if (!M->gempty()) {
696     Out << "\n\n/* Global Variable Definitions and Initialization */\n";
697     for (Module::giterator I = M->gbegin(), E = M->gend(); I != E; ++I)
698       if (!I->isExternal()) {
699         if (I->hasInternalLinkage())
700           Out << "static ";
701         printType(Out, I->getType()->getElementType(), getValueName(I));
702         if (I->hasLinkOnceLinkage())
703           Out << " __attribute__((common))";
704         if (!I->getInitializer()->isNullValue()) {
705           Out << " = " ;
706           writeOperand(I->getInitializer());
707         }
708         Out << ";\n";
709       }
710   }
711
712   // Output all of the functions...
713   emittedInvoke = false;
714   if (!M->empty()) {
715     Out << "\n\n/* Function Bodies */\n";
716     for (Module::iterator I = M->begin(), E = M->end(); I != E; ++I)
717       printFunction(I);
718   }
719
720   // If the program included an invoke instruction, we need to output the
721   // support code for it here!
722   if (emittedInvoke) {
723     Out << "\n/* More support for the invoke instruction */\n"
724         << "struct __llvm_jmpbuf_list_t *__llvm_jmpbuf_list "
725         << "__attribute__((common)) = 0;\n";
726   }
727 }
728
729
730 /// printSymbolTable - Run through symbol table looking for type names.  If a
731 /// type name is found, emit it's declaration...
732 ///
733 void CWriter::printSymbolTable(const SymbolTable &ST) {
734   // If there are no type names, exit early.
735   if (ST.find(Type::TypeTy) == ST.end())
736     return;
737
738   // We are only interested in the type plane of the symbol table...
739   SymbolTable::type_const_iterator I   = ST.type_begin(Type::TypeTy);
740   SymbolTable::type_const_iterator End = ST.type_end(Type::TypeTy);
741   
742   // Print out forward declarations for structure types before anything else!
743   Out << "/* Structure forward decls */\n";
744   for (; I != End; ++I)
745     if (const Type *STy = dyn_cast<StructType>(I->second)) {
746       std::string Name = "struct l_" + makeNameProper(I->first);
747       Out << Name << ";\n";
748       TypeNames.insert(std::make_pair(STy, Name));
749     }
750
751   Out << "\n";
752
753   // Now we can print out typedefs...
754   Out << "/* Typedefs */\n";
755   for (I = ST.type_begin(Type::TypeTy); I != End; ++I) {
756     const Type *Ty = cast<Type>(I->second);
757     std::string Name = "l_" + makeNameProper(I->first);
758     Out << "typedef ";
759     printType(Out, Ty, Name);
760     Out << ";\n";
761   }
762
763   Out << "\n";
764
765   // Keep track of which structures have been printed so far...
766   std::set<const StructType *> StructPrinted;
767
768   // Loop over all structures then push them into the stack so they are
769   // printed in the correct order.
770   //
771   Out << "/* Structure contents */\n";
772   for (I = ST.type_begin(Type::TypeTy); I != End; ++I)
773     if (const StructType *STy = dyn_cast<StructType>(I->second))
774       printContainedStructs(STy, StructPrinted);
775 }
776
777 // Push the struct onto the stack and recursively push all structs
778 // this one depends on.
779 void CWriter::printContainedStructs(const Type *Ty,
780                                     std::set<const StructType*> &StructPrinted){
781   if (const StructType *STy = dyn_cast<StructType>(Ty)) {
782     //Check to see if we have already printed this struct
783     if (StructPrinted.count(STy) == 0) {
784       // Print all contained types first...
785       for (StructType::ElementTypes::const_iterator
786              I = STy->getElementTypes().begin(),
787              E = STy->getElementTypes().end(); I != E; ++I) {
788         const Type *Ty1 = I->get();
789         if (isa<StructType>(Ty1) || isa<ArrayType>(Ty1))
790           printContainedStructs(*I, StructPrinted);
791       }
792       
793       //Print structure type out..
794       StructPrinted.insert(STy);
795       std::string Name = TypeNames[STy];  
796       printType(Out, STy, Name, true);
797       Out << ";\n\n";
798     }
799
800     // If it is an array, check contained types and continue
801   } else if (const ArrayType *ATy = dyn_cast<ArrayType>(Ty)){
802     const Type *Ty1 = ATy->getElementType();
803     if (isa<StructType>(Ty1) || isa<ArrayType>(Ty1))
804       printContainedStructs(Ty1, StructPrinted);
805   }
806 }
807
808
809 void CWriter::printFunctionSignature(const Function *F, bool Prototype) {
810   // If the program provides its own malloc prototype we don't need
811   // to include the general one.  
812   if (getValueName(F) == "malloc")
813     needsMalloc = false;
814
815   if (F->hasInternalLinkage()) Out << "static ";
816   if (F->hasLinkOnceLinkage()) Out << "inline ";
817   
818   // Loop over the arguments, printing them...
819   const FunctionType *FT = cast<FunctionType>(F->getFunctionType());
820   
821   std::stringstream FunctionInnards; 
822     
823   // Print out the name...
824   FunctionInnards << getValueName(F) << "(";
825     
826   if (!F->isExternal()) {
827     if (!F->aempty()) {
828       std::string ArgName;
829       if (F->abegin()->hasName() || !Prototype)
830         ArgName = getValueName(F->abegin());
831       printType(FunctionInnards, F->afront().getType(), ArgName);
832       for (Function::const_aiterator I = ++F->abegin(), E = F->aend();
833            I != E; ++I) {
834         FunctionInnards << ", ";
835         if (I->hasName() || !Prototype)
836           ArgName = getValueName(I);
837         else 
838           ArgName = "";
839         printType(FunctionInnards, I->getType(), ArgName);
840       }
841     }
842   } else {
843     // Loop over the arguments, printing them...
844     for (FunctionType::ParamTypes::const_iterator I = 
845            FT->getParamTypes().begin(),
846            E = FT->getParamTypes().end(); I != E; ++I) {
847       if (I != FT->getParamTypes().begin()) FunctionInnards << ", ";
848       printType(FunctionInnards, *I);
849     }
850   }
851
852   // Finish printing arguments... if this is a vararg function, print the ...,
853   // unless there are no known types, in which case, we just emit ().
854   //
855   if (FT->isVarArg() && !FT->getParamTypes().empty()) {
856     if (FT->getParamTypes().size()) FunctionInnards << ", ";
857     FunctionInnards << "...";  // Output varargs portion of signature!
858   }
859   FunctionInnards << ")";
860   // Print out the return type and the entire signature for that matter
861   printType(Out, F->getReturnType(), FunctionInnards.str());
862 }
863
864 void CWriter::printFunction(Function *F) {
865   if (F->isExternal()) return;
866
867   Table->incorporateFunction(F);
868
869   printFunctionSignature(F, false);
870   Out << " {\n";
871
872   // print local variable information for the function
873   for (inst_iterator I = inst_begin(F), E = inst_end(F); I != E; ++I)
874     if (const AllocaInst *AI = isDirectAlloca(*I)) {
875       Out << "  ";
876       printType(Out, AI->getAllocatedType(), getValueName(AI));
877       Out << ";    /* Address exposed local */\n";
878     } else if ((*I)->getType() != Type::VoidTy && !isInlinableInst(**I)) {
879       Out << "  ";
880       printType(Out, (*I)->getType(), getValueName(*I));
881       Out << ";\n";
882       
883       if (isa<PHINode>(*I)) {  // Print out PHI node temporaries as well...
884         Out << "  ";
885         printType(Out, (*I)->getType(), getValueName(*I)+"__PHI_TEMPORARY");
886         Out << ";\n";
887       }
888     }
889
890   Out << "\n";
891
892   // Scan the function for floating point constants.  If any FP constant is used
893   // in the function, we want to redirect it here so that we do not depend on
894   // the precision of the printed form, unless the printed form preserves
895   // precision.
896   //
897   unsigned FPCounter = 0;
898   for (constant_iterator I = constant_begin(F), E = constant_end(F); I != E;++I)
899     if (const ConstantFP *FPC = dyn_cast<ConstantFP>(*I))
900       if ((!FPCSafeToPrint(FPC)) // Do not put in FPConstantMap if safe.
901           && (FPConstantMap.find(FPC) == FPConstantMap.end())) {
902         double Val = FPC->getValue();
903         
904         FPConstantMap[FPC] = FPCounter;  // Number the FP constants
905
906         if (FPC->getType() == Type::DoubleTy)
907           Out << "  const ConstantDoubleTy FloatConstant" << FPCounter++
908               << " = 0x" << std::hex << *(unsigned long long*)&Val << std::dec
909               << ";    /* " << Val << " */\n";
910         else if (FPC->getType() == Type::FloatTy) {
911           float fVal = Val;
912           Out << "  const ConstantFloatTy FloatConstant" << FPCounter++
913               << " = 0x" << std::hex << *(unsigned*)&fVal << std::dec
914               << ";    /* " << Val << " */\n";
915         } else
916           assert(0 && "Unknown float type!");
917       }
918
919   Out << "\n";
920  
921   // print the basic blocks
922   for (Function::iterator BB = F->begin(), E = F->end(); BB != E; ++BB) {
923     BasicBlock *Prev = BB->getPrev();
924
925     // Don't print the label for the basic block if there are no uses, or if the
926     // only terminator use is the precessor basic block's terminator.  We have
927     // to scan the use list because PHI nodes use basic blocks too but do not
928     // require a label to be generated.
929     //
930     bool NeedsLabel = false;
931     for (Value::use_iterator UI = BB->use_begin(), UE = BB->use_end();
932          UI != UE; ++UI)
933       if (TerminatorInst *TI = dyn_cast<TerminatorInst>(*UI))
934         if (TI != Prev->getTerminator() ||
935             isa<SwitchInst>(Prev->getTerminator())) {
936           NeedsLabel = true;
937           break;        
938         }
939
940     if (NeedsLabel) Out << getValueName(BB) << ":\n";
941
942     // Output all of the instructions in the basic block...
943     for (BasicBlock::iterator II = BB->begin(), E = --BB->end(); II != E; ++II){
944       if (!isInlinableInst(*II) && !isDirectAlloca(II)) {
945         if (II->getType() != Type::VoidTy)
946           outputLValue(II);
947         else
948           Out << "  ";
949         visit(*II);
950         Out << ";\n";
951       }
952     }
953
954     // Don't emit prefix or suffix for the terminator...
955     visit(*BB->getTerminator());
956   }
957   
958   Out << "}\n\n";
959   Table->purgeFunction();
960   FPConstantMap.clear();
961 }
962
963 // Specific Instruction type classes... note that all of the casts are
964 // neccesary because we use the instruction classes as opaque types...
965 //
966 void CWriter::visitReturnInst(ReturnInst &I) {
967   // Don't output a void return if this is the last basic block in the function
968   if (I.getNumOperands() == 0 && 
969       &*--I.getParent()->getParent()->end() == I.getParent() &&
970       !I.getParent()->size() == 1) {
971     return;
972   }
973
974   Out << "  return";
975   if (I.getNumOperands()) {
976     Out << " ";
977     writeOperand(I.getOperand(0));
978   }
979   Out << ";\n";
980 }
981
982 void CWriter::visitSwitchInst(SwitchInst &SI) {
983   Out << "  switch (";
984   writeOperand(SI.getOperand(0));
985   Out << ") {\n  default:\n";
986   printBranchToBlock(SI.getParent(), SI.getDefaultDest(), 2);
987   Out << ";\n";
988   for (unsigned i = 2, e = SI.getNumOperands(); i != e; i += 2) {
989     Out << "  case ";
990     writeOperand(SI.getOperand(i));
991     Out << ":\n";
992     BasicBlock *Succ = cast<BasicBlock>(SI.getOperand(i+1));
993     printBranchToBlock(SI.getParent(), Succ, 2);
994     if (Succ == SI.getParent()->getNext())
995       Out << "    break;\n";
996   }
997   Out << "  }\n";
998 }
999
1000 void CWriter::visitInvokeInst(InvokeInst &II) {
1001   Out << "  {\n"
1002       << "    struct __llvm_jmpbuf_list_t Entry;\n"
1003       << "    Entry.next = __llvm_jmpbuf_list;\n"
1004       << "    if (setjmp(Entry.buf)) {\n"
1005       << "      __llvm_jmpbuf_list = Entry.next;\n";
1006   printBranchToBlock(II.getParent(), II.getExceptionalDest(), 4);
1007   Out << "    }\n"
1008       << "    __llvm_jmpbuf_list = &Entry;\n"
1009       << "    ";
1010   visitCallSite(&II);
1011   Out << ";\n"
1012       << "    __llvm_jmpbuf_list = Entry.next;\n"
1013       << "  }\n";
1014   printBranchToBlock(II.getParent(), II.getNormalDest(), 0);
1015   emittedInvoke = true;
1016 }
1017
1018
1019 static bool isGotoCodeNeccessary(BasicBlock *From, BasicBlock *To) {
1020   // If PHI nodes need copies, we need the copy code...
1021   if (isa<PHINode>(To->front()) ||
1022       From->getNext() != To)      // Not directly successor, need goto
1023     return true;
1024
1025   // Otherwise we don't need the code.
1026   return false;
1027 }
1028
1029 void CWriter::printBranchToBlock(BasicBlock *CurBB, BasicBlock *Succ,
1030                                  unsigned Indent) {
1031   for (BasicBlock::iterator I = Succ->begin();
1032        PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(I); ++I) {
1033     //  now we have to do the printing
1034     Out << std::string(Indent, ' ');
1035     Out << "  " << getValueName(I) << "__PHI_TEMPORARY = ";
1036     writeOperand(PN->getIncomingValue(PN->getBasicBlockIndex(CurBB)));
1037     Out << ";   /* for PHI node */\n";
1038   }
1039
1040   if (CurBB->getNext() != Succ) {
1041     Out << std::string(Indent, ' ') << "  goto ";
1042     writeOperand(Succ);
1043     Out << ";\n";
1044   }
1045 }
1046
1047 // Brach instruction printing - Avoid printing out a brach to a basic block that
1048 // immediately succeeds the current one.
1049 //
1050 void CWriter::visitBranchInst(BranchInst &I) {
1051   if (I.isConditional()) {
1052     if (isGotoCodeNeccessary(I.getParent(), I.getSuccessor(0))) {
1053       Out << "  if (";
1054       writeOperand(I.getCondition());
1055       Out << ") {\n";
1056       
1057       printBranchToBlock(I.getParent(), I.getSuccessor(0), 2);
1058       
1059       if (isGotoCodeNeccessary(I.getParent(), I.getSuccessor(1))) {
1060         Out << "  } else {\n";
1061         printBranchToBlock(I.getParent(), I.getSuccessor(1), 2);
1062       }
1063     } else {
1064       // First goto not neccesary, assume second one is...
1065       Out << "  if (!";
1066       writeOperand(I.getCondition());
1067       Out << ") {\n";
1068
1069       printBranchToBlock(I.getParent(), I.getSuccessor(1), 2);
1070     }
1071
1072     Out << "  }\n";
1073   } else {
1074     printBranchToBlock(I.getParent(), I.getSuccessor(0), 0);
1075   }
1076   Out << "\n";
1077 }
1078
1079 // PHI nodes get copied into temporary values at the end of predecessor basic
1080 // blocks.  We now need to copy these temporary values into the REAL value for
1081 // the PHI.
1082 void CWriter::visitPHINode(PHINode &I) {
1083   writeOperand(&I);
1084   Out << "__PHI_TEMPORARY";
1085 }
1086
1087
1088 void CWriter::visitBinaryOperator(Instruction &I) {
1089   // binary instructions, shift instructions, setCond instructions.
1090   assert(!isa<PointerType>(I.getType()));
1091
1092   // We must cast the results of binary operations which might be promoted.
1093   bool needsCast = false;
1094   if ((I.getType() == Type::UByteTy) || (I.getType() == Type::SByteTy)
1095       || (I.getType() == Type::UShortTy) || (I.getType() == Type::ShortTy)
1096       || (I.getType() == Type::FloatTy)) {
1097     needsCast = true;
1098     Out << "((";
1099     printType(Out, I.getType(), "", false, false);
1100     Out << ")(";
1101   }
1102       
1103   writeOperand(I.getOperand(0));
1104
1105   switch (I.getOpcode()) {
1106   case Instruction::Add: Out << " + "; break;
1107   case Instruction::Sub: Out << " - "; break;
1108   case Instruction::Mul: Out << "*"; break;
1109   case Instruction::Div: Out << "/"; break;
1110   case Instruction::Rem: Out << "%"; break;
1111   case Instruction::And: Out << " & "; break;
1112   case Instruction::Or: Out << " | "; break;
1113   case Instruction::Xor: Out << " ^ "; break;
1114   case Instruction::SetEQ: Out << " == "; break;
1115   case Instruction::SetNE: Out << " != "; break;
1116   case Instruction::SetLE: Out << " <= "; break;
1117   case Instruction::SetGE: Out << " >= "; break;
1118   case Instruction::SetLT: Out << " < "; break;
1119   case Instruction::SetGT: Out << " > "; break;
1120   case Instruction::Shl : Out << " << "; break;
1121   case Instruction::Shr : Out << " >> "; break;
1122   default: std::cerr << "Invalid operator type!" << I; abort();
1123   }
1124
1125   writeOperand(I.getOperand(1));
1126
1127   if (needsCast) {
1128     Out << "))";
1129   }
1130 }
1131
1132 void CWriter::visitCastInst(CastInst &I) {
1133   if (I.getType() == Type::BoolTy) {
1134     Out << "(";
1135     writeOperand(I.getOperand(0));
1136     Out << " != 0)";
1137     return;
1138   }
1139   Out << "(";
1140   printType(Out, I.getType(), "", /*ignoreName*/false, /*namedContext*/false);
1141   Out << ")";
1142   if (isa<PointerType>(I.getType())&&I.getOperand(0)->getType()->isIntegral() ||
1143       isa<PointerType>(I.getOperand(0)->getType())&&I.getType()->isIntegral()) {
1144     // Avoid "cast to pointer from integer of different size" warnings
1145     Out << "(long)";  
1146   }
1147   
1148   writeOperand(I.getOperand(0));
1149 }
1150
1151 void CWriter::visitCallInst(CallInst &I) {
1152   // Handle intrinsic function calls first...
1153   if (Function *F = I.getCalledFunction())
1154     if (LLVMIntrinsic::ID ID = (LLVMIntrinsic::ID)F->getIntrinsicID()) {
1155       switch (ID) {
1156       default:  assert(0 && "Unknown LLVM intrinsic!");
1157       case LLVMIntrinsic::va_start: 
1158         Out << "va_start((va_list)*";
1159         writeOperand(I.getOperand(1));
1160         Out << ", ";
1161         // Output the last argument to the enclosing function...
1162         writeOperand(&I.getParent()->getParent()->aback());
1163         Out << ")";
1164         return;
1165       case LLVMIntrinsic::va_end:
1166         Out << "va_end((va_list)*";
1167         writeOperand(I.getOperand(1));
1168         Out << ")";
1169         return;
1170       case LLVMIntrinsic::va_copy:
1171         Out << "va_copy((va_list)*";
1172         writeOperand(I.getOperand(1));
1173         Out << ", (va_list)";
1174         writeOperand(I.getOperand(2));
1175         Out << ")";
1176         return;
1177         
1178       case LLVMIntrinsic::setjmp:
1179         Out << "setjmp(*(jmp_buf*)";
1180         writeOperand(I.getOperand(1));
1181         Out << ")";
1182         return;
1183       case LLVMIntrinsic::longjmp:
1184         Out << "longjmp(*(jmp_buf*)";
1185         writeOperand(I.getOperand(1));
1186         Out << ", ";
1187         writeOperand(I.getOperand(2));
1188         Out << ")";
1189         return;
1190       }
1191     }
1192   visitCallSite(&I);
1193 }
1194
1195 void CWriter::visitCallSite(CallSite CS) {
1196   const PointerType  *PTy   = cast<PointerType>(CS.getCalledValue()->getType());
1197   const FunctionType *FTy   = cast<FunctionType>(PTy->getElementType());
1198   const Type         *RetTy = FTy->getReturnType();
1199   
1200   writeOperand(CS.getCalledValue());
1201   Out << "(";
1202
1203   if (CS.arg_begin() != CS.arg_end()) {
1204     CallSite::arg_iterator AI = CS.arg_begin(), AE = CS.arg_end();
1205     writeOperand(*AI);
1206
1207     for (++AI; AI != AE; ++AI) {
1208       Out << ", ";
1209       writeOperand(*AI);
1210     }
1211   }
1212   Out << ")";
1213 }  
1214
1215 void CWriter::visitMallocInst(MallocInst &I) {
1216   Out << "(";
1217   printType(Out, I.getType());
1218   Out << ")malloc(sizeof(";
1219   printType(Out, I.getType()->getElementType());
1220   Out << ")";
1221
1222   if (I.isArrayAllocation()) {
1223     Out << " * " ;
1224     writeOperand(I.getOperand(0));
1225   }
1226   Out << ")";
1227 }
1228
1229 void CWriter::visitAllocaInst(AllocaInst &I) {
1230   Out << "(";
1231   printType(Out, I.getType());
1232   Out << ") alloca(sizeof(";
1233   printType(Out, I.getType()->getElementType());
1234   Out << ")";
1235   if (I.isArrayAllocation()) {
1236     Out << " * " ;
1237     writeOperand(I.getOperand(0));
1238   }
1239   Out << ")";
1240 }
1241
1242 void CWriter::visitFreeInst(FreeInst &I) {
1243   Out << "free(";
1244   writeOperand(I.getOperand(0));
1245   Out << ")";
1246 }
1247
1248 void CWriter::printIndexingExpression(Value *Ptr, User::op_iterator I,
1249                                       User::op_iterator E) {
1250   bool HasImplicitAddress = false;
1251   // If accessing a global value with no indexing, avoid *(&GV) syndrome
1252   if (GlobalValue *V = dyn_cast<GlobalValue>(Ptr)) {
1253     HasImplicitAddress = true;
1254   } else if (ConstantPointerRef *CPR = dyn_cast<ConstantPointerRef>(Ptr)) {
1255     HasImplicitAddress = true;
1256     Ptr = CPR->getValue();         // Get to the global...
1257   } else if (isDirectAlloca(Ptr)) {
1258     HasImplicitAddress = true;
1259   }
1260
1261   if (I == E) {
1262     if (!HasImplicitAddress)
1263       Out << "*";  // Implicit zero first argument: '*x' is equivalent to 'x[0]'
1264
1265     writeOperandInternal(Ptr);
1266     return;
1267   }
1268
1269   const Constant *CI = dyn_cast<Constant>(I);
1270   if (HasImplicitAddress && (!CI || !CI->isNullValue()))
1271     Out << "(&";
1272
1273   writeOperandInternal(Ptr);
1274
1275   if (HasImplicitAddress && (!CI || !CI->isNullValue())) {
1276     Out << ")";
1277     HasImplicitAddress = false;  // HIA is only true if we haven't addressed yet
1278   }
1279
1280   assert(!HasImplicitAddress || (CI && CI->isNullValue()) &&
1281          "Can only have implicit address with direct accessing");
1282
1283   if (HasImplicitAddress) {
1284     ++I;
1285   } else if (CI && CI->isNullValue() && I+1 != E) {
1286     // Print out the -> operator if possible...
1287     if ((*(I+1))->getType() == Type::UByteTy) {
1288       Out << (HasImplicitAddress ? "." : "->");
1289       Out << "field" << cast<ConstantUInt>(*(I+1))->getValue();
1290       I += 2;
1291     } 
1292   }
1293
1294   for (; I != E; ++I)
1295     if ((*I)->getType() == Type::LongTy) {
1296       Out << "[";
1297       writeOperand(*I);
1298       Out << "]";
1299     } else {
1300       Out << ".field" << cast<ConstantUInt>(*I)->getValue();
1301     }
1302 }
1303
1304 void CWriter::visitLoadInst(LoadInst &I) {
1305   Out << "*";
1306   writeOperand(I.getOperand(0));
1307 }
1308
1309 void CWriter::visitStoreInst(StoreInst &I) {
1310   Out << "*";
1311   writeOperand(I.getPointerOperand());
1312   Out << " = ";
1313   writeOperand(I.getOperand(0));
1314 }
1315
1316 void CWriter::visitGetElementPtrInst(GetElementPtrInst &I) {
1317   Out << "&";
1318   printIndexingExpression(I.getPointerOperand(), I.idx_begin(), I.idx_end());
1319 }
1320
1321 void CWriter::visitVarArgInst(VarArgInst &I) {
1322   Out << "va_arg((va_list)*";
1323   writeOperand(I.getOperand(0));
1324   Out << ", ";
1325   printType(Out, I.getType(), "", /*ignoreName*/false, /*namedContext*/false);
1326   Out << ")";  
1327 }
1328
1329
1330 //===----------------------------------------------------------------------===//
1331 //                       External Interface declaration
1332 //===----------------------------------------------------------------------===//
1333
1334 Pass *createWriteToCPass(std::ostream &o) { return new CWriter(o); }