Get this looking more like a function pass.
[oota-llvm.git] / lib / Target / CBackend / CBackend.cpp
1 //===-- Writer.cpp - Library for converting LLVM code to C ----------------===//
2 // 
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file was developed by the LLVM research group and is distributed under
6 // the University of Illinois Open Source License. See LICENSE.TXT for details.
7 // 
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This library converts LLVM code to C code, compilable by GCC and other C
11 // compilers.
12 //
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #include "CTargetMachine.h"
16 #include "llvm/Target/TargetMachineImpls.h"
17 #include "llvm/Constants.h"
18 #include "llvm/DerivedTypes.h"
19 #include "llvm/Module.h"
20 #include "llvm/Instructions.h"
21 #include "llvm/Pass.h"
22 #include "llvm/PassManager.h"
23 #include "llvm/SymbolTable.h"
24 #include "llvm/Intrinsics.h"
25 #include "llvm/IntrinsicLowering.h"
26 #include "llvm/Analysis/FindUsedTypes.h"
27 #include "llvm/Analysis/ConstantsScanner.h"
28 #include "llvm/Transforms/Scalar.h"
29 #include "llvm/Support/CallSite.h"
30 #include "llvm/Support/CFG.h"
31 #include "llvm/Support/GetElementPtrTypeIterator.h"
32 #include "llvm/Support/InstVisitor.h"
33 #include "llvm/Support/Mangler.h"
34 #include "Support/StringExtras.h"
35 #include "Config/config.h"
36 #include <algorithm>
37 #include <sstream>
38 using namespace llvm;
39
40 namespace {
41   class CWriter : public Pass, public InstVisitor<CWriter> {
42     std::ostream &Out; 
43     IntrinsicLowering &IL;
44     Mangler *Mang;
45     const Module *TheModule;
46     FindUsedTypes *FUT;
47
48     std::map<const Type *, std::string> TypeNames;
49
50     std::map<const ConstantFP *, unsigned> FPConstantMap;
51   public:
52     CWriter(std::ostream &o, IntrinsicLowering &il) : Out(o), IL(il) {}
53
54     void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
55       AU.addRequired<FindUsedTypes>();
56     }
57
58     virtual const char *getPassName() const { return "C backend"; }
59
60     bool doInitialization(Module &M);
61     bool run(Module &M) {
62       doInitialization(M);
63
64       for (Module::iterator I = M.begin(), E = M.end(); I != E; ++I)
65         if (!I->isExternal()) {
66           // First pass, lower all unhandled intrinsics.
67           lowerIntrinsics(*I);
68           printFunction(*I);
69         }
70
71       // Free memory...
72       delete Mang;
73       TypeNames.clear();
74       return true;
75     }
76
77     std::ostream &printType(std::ostream &Out, const Type *Ty,
78                             const std::string &VariableName = "",
79                             bool IgnoreName = false);
80
81     void writeOperand(Value *Operand);
82     void writeOperandInternal(Value *Operand);
83
84   private :
85     void lowerIntrinsics(Function &F);
86
87     bool nameAllUsedStructureTypes(Module &M);
88     void printModule(Module *M);
89     void printFloatingPointConstants(Module &M);
90     void printSymbolTable(const SymbolTable &ST);
91     void printContainedStructs(const Type *Ty, std::set<const StructType *> &);
92     void printFunctionSignature(const Function *F, bool Prototype);
93
94     void printFunction(Function &);
95
96     void printConstant(Constant *CPV);
97     void printConstantArray(ConstantArray *CPA);
98
99     // isInlinableInst - Attempt to inline instructions into their uses to build
100     // trees as much as possible.  To do this, we have to consistently decide
101     // what is acceptable to inline, so that variable declarations don't get
102     // printed and an extra copy of the expr is not emitted.
103     //
104     static bool isInlinableInst(const Instruction &I) {
105       // Must be an expression, must be used exactly once.  If it is dead, we
106       // emit it inline where it would go.
107       if (I.getType() == Type::VoidTy || !I.hasOneUse() ||
108           isa<TerminatorInst>(I) || isa<CallInst>(I) || isa<PHINode>(I) || 
109           isa<LoadInst>(I) || isa<VAArgInst>(I) || isa<VANextInst>(I))
110         // Don't inline a load across a store or other bad things!
111         return false;
112
113       // Only inline instruction it it's use is in the same BB as the inst.
114       return I.getParent() == cast<Instruction>(I.use_back())->getParent();
115     }
116
117     // isDirectAlloca - Define fixed sized allocas in the entry block as direct
118     // variables which are accessed with the & operator.  This causes GCC to
119     // generate significantly better code than to emit alloca calls directly.
120     //
121     static const AllocaInst *isDirectAlloca(const Value *V) {
122       const AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(V);
123       if (!AI) return false;
124       if (AI->isArrayAllocation())
125         return 0;   // FIXME: we can also inline fixed size array allocas!
126       if (AI->getParent() != &AI->getParent()->getParent()->getEntryBlock())
127         return 0;
128       return AI;
129     }
130
131     // Instruction visitation functions
132     friend class InstVisitor<CWriter>;
133
134     void visitReturnInst(ReturnInst &I);
135     void visitBranchInst(BranchInst &I);
136     void visitSwitchInst(SwitchInst &I);
137     void visitInvokeInst(InvokeInst &I);
138     void visitUnwindInst(UnwindInst &I);
139
140     void visitPHINode(PHINode &I);
141     void visitBinaryOperator(Instruction &I);
142
143     void visitCastInst (CastInst &I);
144     void visitSelectInst(SelectInst &I);
145     void visitCallInst (CallInst &I);
146     void visitCallSite (CallSite CS);
147     void visitShiftInst(ShiftInst &I) { visitBinaryOperator(I); }
148
149     void visitMallocInst(MallocInst &I);
150     void visitAllocaInst(AllocaInst &I);
151     void visitFreeInst  (FreeInst   &I);
152     void visitLoadInst  (LoadInst   &I);
153     void visitStoreInst (StoreInst  &I);
154     void visitGetElementPtrInst(GetElementPtrInst &I);
155     void visitVANextInst(VANextInst &I);
156     void visitVAArgInst (VAArgInst &I);
157
158     void visitInstruction(Instruction &I) {
159       std::cerr << "C Writer does not know about " << I;
160       abort();
161     }
162
163     void outputLValue(Instruction *I) {
164       Out << "  " << Mang->getValueName(I) << " = ";
165     }
166     void printPHICopiesForSuccessors(BasicBlock *CurBlock, 
167                                      unsigned Indent);
168     void printBranchToBlock(BasicBlock *CurBlock, BasicBlock *SuccBlock,
169                             unsigned Indent);
170     void printIndexingExpression(Value *Ptr, gep_type_iterator I,
171                                  gep_type_iterator E);
172   };
173 }
174
175 // Pass the Type* and the variable name and this prints out the variable
176 // declaration.
177 //
178 std::ostream &CWriter::printType(std::ostream &Out, const Type *Ty,
179                                  const std::string &NameSoFar,
180                                  bool IgnoreName) {
181   if (Ty->isPrimitiveType())
182     switch (Ty->getPrimitiveID()) {
183     case Type::VoidTyID:   return Out << "void "               << NameSoFar;
184     case Type::BoolTyID:   return Out << "bool "               << NameSoFar;
185     case Type::UByteTyID:  return Out << "unsigned char "      << NameSoFar;
186     case Type::SByteTyID:  return Out << "signed char "        << NameSoFar;
187     case Type::UShortTyID: return Out << "unsigned short "     << NameSoFar;
188     case Type::ShortTyID:  return Out << "short "              << NameSoFar;
189     case Type::UIntTyID:   return Out << "unsigned "           << NameSoFar;
190     case Type::IntTyID:    return Out << "int "                << NameSoFar;
191     case Type::ULongTyID:  return Out << "unsigned long long " << NameSoFar;
192     case Type::LongTyID:   return Out << "signed long long "   << NameSoFar;
193     case Type::FloatTyID:  return Out << "float "              << NameSoFar;
194     case Type::DoubleTyID: return Out << "double "             << NameSoFar;
195     default :
196       std::cerr << "Unknown primitive type: " << Ty << "\n";
197       abort();
198     }
199   
200   // Check to see if the type is named.
201   if (!IgnoreName || isa<OpaqueType>(Ty)) {
202     std::map<const Type *, std::string>::iterator I = TypeNames.find(Ty);
203     if (I != TypeNames.end()) return Out << I->second << " " << NameSoFar;
204   }
205
206   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
207   case Type::FunctionTyID: {
208     const FunctionType *MTy = cast<FunctionType>(Ty);
209     std::stringstream FunctionInnards; 
210     FunctionInnards << " (" << NameSoFar << ") (";
211     for (FunctionType::param_iterator I = MTy->param_begin(),
212            E = MTy->param_end(); I != E; ++I) {
213       if (I != MTy->param_begin())
214         FunctionInnards << ", ";
215       printType(FunctionInnards, *I, "");
216     }
217     if (MTy->isVarArg()) {
218       if (MTy->getNumParams()) 
219         FunctionInnards << ", ...";
220     } else if (!MTy->getNumParams()) {
221       FunctionInnards << "void";
222     }
223     FunctionInnards << ")";
224     std::string tstr = FunctionInnards.str();
225     printType(Out, MTy->getReturnType(), tstr);
226     return Out;
227   }
228   case Type::StructTyID: {
229     const StructType *STy = cast<StructType>(Ty);
230     Out << NameSoFar + " {\n";
231     unsigned Idx = 0;
232     for (StructType::element_iterator I = STy->element_begin(),
233            E = STy->element_end(); I != E; ++I) {
234       Out << "  ";
235       printType(Out, *I, "field" + utostr(Idx++));
236       Out << ";\n";
237     }
238     return Out << "}";
239   }  
240
241   case Type::PointerTyID: {
242     const PointerType *PTy = cast<PointerType>(Ty);
243     std::string ptrName = "*" + NameSoFar;
244
245     if (isa<ArrayType>(PTy->getElementType()))
246       ptrName = "(" + ptrName + ")";
247
248     return printType(Out, PTy->getElementType(), ptrName);
249   }
250
251   case Type::ArrayTyID: {
252     const ArrayType *ATy = cast<ArrayType>(Ty);
253     unsigned NumElements = ATy->getNumElements();
254     return printType(Out, ATy->getElementType(),
255                      NameSoFar + "[" + utostr(NumElements) + "]");
256   }
257
258   case Type::OpaqueTyID: {
259     static int Count = 0;
260     std::string TyName = "struct opaque_" + itostr(Count++);
261     assert(TypeNames.find(Ty) == TypeNames.end());
262     TypeNames[Ty] = TyName;
263     return Out << TyName << " " << NameSoFar;
264   }
265   default:
266     assert(0 && "Unhandled case in getTypeProps!");
267     abort();
268   }
269
270   return Out;
271 }
272
273 void CWriter::printConstantArray(ConstantArray *CPA) {
274
275   // As a special case, print the array as a string if it is an array of
276   // ubytes or an array of sbytes with positive values.
277   // 
278   const Type *ETy = CPA->getType()->getElementType();
279   bool isString = (ETy == Type::SByteTy || ETy == Type::UByteTy);
280
281   // Make sure the last character is a null char, as automatically added by C
282   if (isString && (CPA->getNumOperands() == 0 ||
283                    !cast<Constant>(*(CPA->op_end()-1))->isNullValue()))
284     isString = false;
285   
286   if (isString) {
287     Out << "\"";
288     // Keep track of whether the last number was a hexadecimal escape
289     bool LastWasHex = false;
290
291     // Do not include the last character, which we know is null
292     for (unsigned i = 0, e = CPA->getNumOperands()-1; i != e; ++i) {
293       unsigned char C = cast<ConstantInt>(CPA->getOperand(i))->getRawValue();
294       
295       // Print it out literally if it is a printable character.  The only thing
296       // to be careful about is when the last letter output was a hex escape
297       // code, in which case we have to be careful not to print out hex digits
298       // explicitly (the C compiler thinks it is a continuation of the previous
299       // character, sheesh...)
300       //
301       if (isprint(C) && (!LastWasHex || !isxdigit(C))) {
302         LastWasHex = false;
303         if (C == '"' || C == '\\')
304           Out << "\\" << C;
305         else
306           Out << C;
307       } else {
308         LastWasHex = false;
309         switch (C) {
310         case '\n': Out << "\\n"; break;
311         case '\t': Out << "\\t"; break;
312         case '\r': Out << "\\r"; break;
313         case '\v': Out << "\\v"; break;
314         case '\a': Out << "\\a"; break;
315         case '\"': Out << "\\\""; break;
316         case '\'': Out << "\\\'"; break;           
317         default:
318           Out << "\\x";
319           Out << (char)(( C/16  < 10) ? ( C/16 +'0') : ( C/16 -10+'A'));
320           Out << (char)(((C&15) < 10) ? ((C&15)+'0') : ((C&15)-10+'A'));
321           LastWasHex = true;
322           break;
323         }
324       }
325     }
326     Out << "\"";
327   } else {
328     Out << "{";
329     if (CPA->getNumOperands()) {
330       Out << " ";
331       printConstant(cast<Constant>(CPA->getOperand(0)));
332       for (unsigned i = 1, e = CPA->getNumOperands(); i != e; ++i) {
333         Out << ", ";
334         printConstant(cast<Constant>(CPA->getOperand(i)));
335       }
336     }
337     Out << " }";
338   }
339 }
340
341 // isFPCSafeToPrint - Returns true if we may assume that CFP may be written out
342 // textually as a double (rather than as a reference to a stack-allocated
343 // variable). We decide this by converting CFP to a string and back into a
344 // double, and then checking whether the conversion results in a bit-equal
345 // double to the original value of CFP. This depends on us and the target C
346 // compiler agreeing on the conversion process (which is pretty likely since we
347 // only deal in IEEE FP).
348 //
349 bool isFPCSafeToPrint(const ConstantFP *CFP) {
350 #if HAVE_PRINTF_A
351   char Buffer[100];
352   sprintf(Buffer, "%a", CFP->getValue());
353
354   if (!strncmp(Buffer, "0x", 2) ||
355       !strncmp(Buffer, "-0x", 3) ||
356       !strncmp(Buffer, "+0x", 3))
357     return atof(Buffer) == CFP->getValue();
358   return false;
359 #else
360   std::string StrVal = ftostr(CFP->getValue());
361
362   while (StrVal[0] == ' ')
363     StrVal.erase(StrVal.begin());
364
365   // Check to make sure that the stringized number is not some string like "Inf"
366   // or NaN.  Check that the string matches the "[-+]?[0-9]" regex.
367   if ((StrVal[0] >= '0' && StrVal[0] <= '9') ||
368       ((StrVal[0] == '-' || StrVal[0] == '+') &&
369        (StrVal[1] >= '0' && StrVal[1] <= '9')))
370     // Reparse stringized version!
371     return atof(StrVal.c_str()) == CFP->getValue();
372   return false;
373 #endif
374 }
375
376 // printConstant - The LLVM Constant to C Constant converter.
377 void CWriter::printConstant(Constant *CPV) {
378   if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CPV)) {
379     switch (CE->getOpcode()) {
380     case Instruction::Cast:
381       Out << "((";
382       printType(Out, CPV->getType());
383       Out << ")";
384       printConstant(CE->getOperand(0));
385       Out << ")";
386       return;
387
388     case Instruction::GetElementPtr:
389       Out << "(&(";
390       printIndexingExpression(CE->getOperand(0), gep_type_begin(CPV),
391                               gep_type_end(CPV));
392       Out << "))";
393       return;
394     case Instruction::Select:
395       Out << "(";
396       printConstant(CE->getOperand(0));
397       Out << "?";
398       printConstant(CE->getOperand(1));
399       Out << ":";
400       printConstant(CE->getOperand(2));
401       Out << ")";
402       return;
403     case Instruction::Add:
404     case Instruction::Sub:
405     case Instruction::Mul:
406     case Instruction::Div:
407     case Instruction::Rem:
408     case Instruction::SetEQ:
409     case Instruction::SetNE:
410     case Instruction::SetLT:
411     case Instruction::SetLE:
412     case Instruction::SetGT:
413     case Instruction::SetGE:
414     case Instruction::Shl:
415     case Instruction::Shr:
416       Out << "(";
417       printConstant(CE->getOperand(0));
418       switch (CE->getOpcode()) {
419       case Instruction::Add: Out << " + "; break;
420       case Instruction::Sub: Out << " - "; break;
421       case Instruction::Mul: Out << " * "; break;
422       case Instruction::Div: Out << " / "; break;
423       case Instruction::Rem: Out << " % "; break;
424       case Instruction::SetEQ: Out << " == "; break;
425       case Instruction::SetNE: Out << " != "; break;
426       case Instruction::SetLT: Out << " < "; break;
427       case Instruction::SetLE: Out << " <= "; break;
428       case Instruction::SetGT: Out << " > "; break;
429       case Instruction::SetGE: Out << " >= "; break;
430       case Instruction::Shl: Out << " << "; break;
431       case Instruction::Shr: Out << " >> "; break;
432       default: assert(0 && "Illegal opcode here!");
433       }
434       printConstant(CE->getOperand(1));
435       Out << ")";
436       return;
437
438     default:
439       std::cerr << "CWriter Error: Unhandled constant expression: "
440                 << CE << "\n";
441       abort();
442     }
443   }
444
445   switch (CPV->getType()->getPrimitiveID()) {
446   case Type::BoolTyID:
447     Out << (CPV == ConstantBool::False ? "0" : "1"); break;
448   case Type::SByteTyID:
449   case Type::ShortTyID:
450     Out << cast<ConstantSInt>(CPV)->getValue(); break;
451   case Type::IntTyID:
452     if ((int)cast<ConstantSInt>(CPV)->getValue() == (int)0x80000000)
453       Out << "((int)0x80000000)";   // Handle MININT specially to avoid warning
454     else
455       Out << cast<ConstantSInt>(CPV)->getValue();
456     break;
457
458   case Type::LongTyID:
459     Out << cast<ConstantSInt>(CPV)->getValue() << "ll"; break;
460
461   case Type::UByteTyID:
462   case Type::UShortTyID:
463     Out << cast<ConstantUInt>(CPV)->getValue(); break;
464   case Type::UIntTyID:
465     Out << cast<ConstantUInt>(CPV)->getValue() << "u"; break;
466   case Type::ULongTyID:
467     Out << cast<ConstantUInt>(CPV)->getValue() << "ull"; break;
468
469   case Type::FloatTyID:
470   case Type::DoubleTyID: {
471     ConstantFP *FPC = cast<ConstantFP>(CPV);
472     std::map<const ConstantFP*, unsigned>::iterator I = FPConstantMap.find(FPC);
473     if (I != FPConstantMap.end()) {
474       // Because of FP precision problems we must load from a stack allocated
475       // value that holds the value in hex.
476       Out << "(*(" << (FPC->getType() == Type::FloatTy ? "float" : "double")
477           << "*)&FPConstant" << I->second << ")";
478     } else {
479 #if HAVE_PRINTF_A
480       // Print out the constant as a floating point number.
481       char Buffer[100];
482       sprintf(Buffer, "%a", FPC->getValue());
483       Out << Buffer << " /*" << FPC->getValue() << "*/ ";
484 #else
485       Out << ftostr(FPC->getValue());
486 #endif
487     }
488     break;
489   }
490
491   case Type::ArrayTyID:
492     if (isa<ConstantAggregateZero>(CPV)) {
493       const ArrayType *AT = cast<ArrayType>(CPV->getType());
494       Out << "{";
495       if (AT->getNumElements()) {
496         Out << " ";
497         Constant *CZ = Constant::getNullValue(AT->getElementType());
498         printConstant(CZ);
499         for (unsigned i = 1, e = AT->getNumElements(); i != e; ++i) {
500           Out << ", ";
501           printConstant(CZ);
502         }
503       }
504       Out << " }";
505     } else {
506       printConstantArray(cast<ConstantArray>(CPV));
507     }
508     break;
509
510   case Type::StructTyID:
511     if (isa<ConstantAggregateZero>(CPV)) {
512       const StructType *ST = cast<StructType>(CPV->getType());
513       Out << "{";
514       if (ST->getNumElements()) {
515         Out << " ";
516         printConstant(Constant::getNullValue(ST->getElementType(0)));
517         for (unsigned i = 1, e = ST->getNumElements(); i != e; ++i) {
518           Out << ", ";
519           printConstant(Constant::getNullValue(ST->getElementType(i)));
520         }
521       }
522       Out << " }";
523     } else {
524       Out << "{";
525       if (CPV->getNumOperands()) {
526         Out << " ";
527         printConstant(cast<Constant>(CPV->getOperand(0)));
528         for (unsigned i = 1, e = CPV->getNumOperands(); i != e; ++i) {
529           Out << ", ";
530           printConstant(cast<Constant>(CPV->getOperand(i)));
531         }
532       }
533       Out << " }";
534     }
535     break;
536
537   case Type::PointerTyID:
538     if (isa<ConstantPointerNull>(CPV)) {
539       Out << "((";
540       printType(Out, CPV->getType());
541       Out << ")/*NULL*/0)";
542       break;
543     } else if (ConstantPointerRef *CPR = dyn_cast<ConstantPointerRef>(CPV)) {
544       writeOperand(CPR->getValue());
545       break;
546     }
547     // FALL THROUGH
548   default:
549     std::cerr << "Unknown constant type: " << CPV << "\n";
550     abort();
551   }
552 }
553
554 void CWriter::writeOperandInternal(Value *Operand) {
555   if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(Operand))
556     if (isInlinableInst(*I) && !isDirectAlloca(I)) {
557       // Should we inline this instruction to build a tree?
558       Out << "(";
559       visit(*I);
560       Out << ")";    
561       return;
562     }
563   
564   if (Constant *CPV = dyn_cast<Constant>(Operand)) {
565     printConstant(CPV); 
566   } else {
567     Out << Mang->getValueName(Operand);
568   }
569 }
570
571 void CWriter::writeOperand(Value *Operand) {
572   if (isa<GlobalVariable>(Operand) || isDirectAlloca(Operand))
573     Out << "(&";  // Global variables are references as their addresses by llvm
574
575   writeOperandInternal(Operand);
576
577   if (isa<GlobalVariable>(Operand) || isDirectAlloca(Operand))
578     Out << ")";
579 }
580
581 // nameAllUsedStructureTypes - If there are structure types in the module that
582 // are used but do not have names assigned to them in the symbol table yet then
583 // we assign them names now.
584 //
585 bool CWriter::nameAllUsedStructureTypes(Module &M) {
586   // Get a set of types that are used by the program...
587   std::set<const Type *> UT = FUT->getTypes();
588
589   // Loop over the module symbol table, removing types from UT that are already
590   // named.
591   //
592   SymbolTable &MST = M.getSymbolTable();
593   if (MST.find(Type::TypeTy) != MST.end())
594     for (SymbolTable::type_iterator I = MST.type_begin(Type::TypeTy),
595            E = MST.type_end(Type::TypeTy); I != E; ++I)
596       UT.erase(cast<Type>(I->second));
597
598   // UT now contains types that are not named.  Loop over it, naming structure
599   // types.
600   //
601   bool Changed = false;
602   for (std::set<const Type *>::const_iterator I = UT.begin(), E = UT.end();
603        I != E; ++I)
604     if (const StructType *ST = dyn_cast<StructType>(*I)) {
605       ((Value*)ST)->setName("unnamed", &MST);
606       Changed = true;
607     }
608   return Changed;
609 }
610
611 // generateCompilerSpecificCode - This is where we add conditional compilation
612 // directives to cater to specific compilers as need be.
613 //
614 static void generateCompilerSpecificCode(std::ostream& Out) {
615   // Alloca is hard to get, and we don't want to include stdlib.h here...
616   Out << "/* get a declaration for alloca */\n"
617       << "#ifdef sun\n"
618       << "extern void *__builtin_alloca(unsigned long);\n"
619       << "#define alloca(x) __builtin_alloca(x)\n"
620       << "#else\n"
621       << "#ifndef __FreeBSD__\n"
622       << "#include <alloca.h>\n"
623       << "#endif\n"
624       << "#endif\n\n";
625
626   // We output GCC specific attributes to preserve 'linkonce'ness on globals.
627   // If we aren't being compiled with GCC, just drop these attributes.
628   Out << "#ifndef __GNUC__  /* Can only support \"linkonce\" vars with GCC */\n"
629       << "#define __attribute__(X)\n"
630       << "#endif\n\n";
631
632 #if 0
633   // At some point, we should support "external weak" vs. "weak" linkages.
634   // On Mac OS X, "external weak" is spelled "__attribute__((weak_import))".
635   Out << "#if defined(__GNUC__) && defined(__APPLE_CC__)\n"
636       << "#define __EXTERNAL_WEAK__ __attribute__((weak_import))\n"
637       << "#elif defined(__GNUC__)\n"
638       << "#define __EXTERNAL_WEAK__ __attribute__((weak))\n"
639       << "#else\n"
640       << "#define __EXTERNAL_WEAK__\n"
641       << "#endif\n\n";
642 #endif
643
644   // For now, turn off the weak linkage attribute on Mac OS X. (See above.)
645   Out << "#if defined(__GNUC__) && defined(__APPLE_CC__)\n"
646       << "#define __ATTRIBUTE_WEAK__\n"
647       << "#elif defined(__GNUC__)\n"
648       << "#define __ATTRIBUTE_WEAK__ __attribute__((weak))\n"
649       << "#else\n"
650       << "#define __ATTRIBUTE_WEAK__\n"
651       << "#endif\n\n";
652 }
653
654 bool CWriter::doInitialization(Module &M) {
655   // Initialize
656   TheModule = &M;
657   FUT = &getAnalysis<FindUsedTypes>();
658
659   IL.AddPrototypes(M);
660   
661   // Ensure that all structure types have names...
662   bool Changed = nameAllUsedStructureTypes(M);
663   Mang = new Mangler(M);
664
665   // get declaration for alloca
666   Out << "/* Provide Declarations */\n";
667   Out << "#include <stdarg.h>\n";      // Varargs support
668   Out << "#include <setjmp.h>\n";      // Unwind support
669   generateCompilerSpecificCode(Out);
670
671   // Provide a definition for `bool' if not compiling with a C++ compiler.
672   Out << "\n"
673       << "#ifndef __cplusplus\ntypedef unsigned char bool;\n#endif\n"
674     
675       << "\n\n/* Support for floating point constants */\n"
676       << "typedef unsigned long long ConstantDoubleTy;\n"
677       << "typedef unsigned int        ConstantFloatTy;\n"
678     
679       << "\n\n/* Global Declarations */\n";
680
681   // First output all the declarations for the program, because C requires
682   // Functions & globals to be declared before they are used.
683   //
684
685   // Loop over the symbol table, emitting all named constants...
686   printSymbolTable(M.getSymbolTable());
687
688   // Global variable declarations...
689   if (!M.gempty()) {
690     Out << "\n/* External Global Variable Declarations */\n";
691     for (Module::giterator I = M.gbegin(), E = M.gend(); I != E; ++I) {
692       if (I->hasExternalLinkage()) {
693         Out << "extern ";
694         printType(Out, I->getType()->getElementType(), Mang->getValueName(I));
695         Out << ";\n";
696       }
697     }
698   }
699
700   // Function declarations
701   if (!M.empty()) {
702     Out << "\n/* Function Declarations */\n";
703     for (Module::iterator I = M.begin(), E = M.end(); I != E; ++I) {
704       // Don't print declarations for intrinsic functions.
705       if (!I->getIntrinsicID()) {
706         printFunctionSignature(I, true);
707         if (I->hasWeakLinkage()) Out << " __ATTRIBUTE_WEAK__";
708         if (I->hasLinkOnceLinkage()) Out << " __ATTRIBUTE_WEAK__";
709         Out << ";\n";
710       }
711     }
712   }
713
714   // Output the global variable declarations
715   if (!M.gempty()) {
716     Out << "\n\n/* Global Variable Declarations */\n";
717     for (Module::giterator I = M.gbegin(), E = M.gend(); I != E; ++I)
718       if (!I->isExternal()) {
719         Out << "extern ";
720         printType(Out, I->getType()->getElementType(), Mang->getValueName(I));
721
722         if (I->hasLinkOnceLinkage())
723           Out << " __attribute__((common))";
724         else if (I->hasWeakLinkage())
725           Out << " __ATTRIBUTE_WEAK__";
726         Out << ";\n";
727       }
728   }
729
730   // Output the global variable definitions and contents...
731   if (!M.gempty()) {
732     Out << "\n\n/* Global Variable Definitions and Initialization */\n";
733     for (Module::giterator I = M.gbegin(), E = M.gend(); I != E; ++I)
734       if (!I->isExternal()) {
735         if (I->hasInternalLinkage())
736           Out << "static ";
737         printType(Out, I->getType()->getElementType(), Mang->getValueName(I));
738         if (I->hasLinkOnceLinkage())
739           Out << " __attribute__((common))";
740         else if (I->hasWeakLinkage())
741           Out << " __ATTRIBUTE_WEAK__";
742
743         // If the initializer is not null, emit the initializer.  If it is null,
744         // we try to avoid emitting large amounts of zeros.  The problem with
745         // this, however, occurs when the variable has weak linkage.  In this
746         // case, the assembler will complain about the variable being both weak
747         // and common, so we disable this optimization.
748         if (!I->getInitializer()->isNullValue()) {
749           Out << " = " ;
750           writeOperand(I->getInitializer());
751         } else if (I->hasWeakLinkage()) {
752           // We have to specify an initializer, but it doesn't have to be
753           // complete.  If the value is an aggregate, print out { 0 }, and let
754           // the compiler figure out the rest of the zeros.
755           Out << " = " ;
756           if (isa<StructType>(I->getInitializer()->getType()) ||
757               isa<ArrayType>(I->getInitializer()->getType())) {
758             Out << "{ 0 }";
759           } else {
760             // Just print it out normally.
761             writeOperand(I->getInitializer());
762           }
763         }
764         Out << ";\n";
765       }
766   }
767
768   // Output all floating point constants that cannot be printed accurately...
769   printFloatingPointConstants(M);
770   
771   if (!M.empty())
772     Out << "\n\n/* Function Bodies */\n";
773   return false;
774 }
775
776
777 /// Output all floating point constants that cannot be printed accurately...
778 void CWriter::printFloatingPointConstants(Module &M) {
779   union {
780     double D;
781     uint64_t U;
782   } DBLUnion;
783
784   union {
785     float F;
786     unsigned U;
787   } FLTUnion;
788
789   // Scan the module for floating point constants.  If any FP constant is used
790   // in the function, we want to redirect it here so that we do not depend on
791   // the precision of the printed form, unless the printed form preserves
792   // precision.
793   //
794   unsigned FPCounter = 0;
795   for (Module::iterator F = M.begin(), E = M.end(); F != E; ++F)
796     for (constant_iterator I = constant_begin(F), E = constant_end(F);
797          I != E; ++I)
798       if (const ConstantFP *FPC = dyn_cast<ConstantFP>(*I))
799         if (!isFPCSafeToPrint(FPC) && // Do not put in FPConstantMap if safe.
800             !FPConstantMap.count(FPC)) {
801           double Val = FPC->getValue();
802           
803           FPConstantMap[FPC] = FPCounter;  // Number the FP constants
804           
805           if (FPC->getType() == Type::DoubleTy) {
806             DBLUnion.D = Val;
807             Out << "static const ConstantDoubleTy FPConstant" << FPCounter++
808                 << " = 0x" << std::hex << DBLUnion.U << std::dec
809                 << "ULL;    /* " << Val << " */\n";
810           } else if (FPC->getType() == Type::FloatTy) {
811             FLTUnion.F = Val;
812             Out << "static const ConstantFloatTy FPConstant" << FPCounter++
813                 << " = 0x" << std::hex << FLTUnion.U << std::dec
814                 << "U;    /* " << Val << " */\n";
815           } else
816             assert(0 && "Unknown float type!");
817         }
818   
819   Out << "\n";
820  }
821
822
823 /// printSymbolTable - Run through symbol table looking for type names.  If a
824 /// type name is found, emit it's declaration...
825 ///
826 void CWriter::printSymbolTable(const SymbolTable &ST) {
827   // If there are no type names, exit early.
828   if (ST.find(Type::TypeTy) == ST.end())
829     return;
830
831   // We are only interested in the type plane of the symbol table...
832   SymbolTable::type_const_iterator I   = ST.type_begin(Type::TypeTy);
833   SymbolTable::type_const_iterator End = ST.type_end(Type::TypeTy);
834   
835   // Print out forward declarations for structure types before anything else!
836   Out << "/* Structure forward decls */\n";
837   for (; I != End; ++I)
838     if (const Type *STy = dyn_cast<StructType>(I->second))
839       // Only print out used types!
840       if (FUT->getTypes().count(STy)) {
841         std::string Name = "struct l_" + Mangler::makeNameProper(I->first);
842         Out << Name << ";\n";
843         TypeNames.insert(std::make_pair(STy, Name));
844       }
845
846   Out << "\n";
847
848   // Now we can print out typedefs...
849   Out << "/* Typedefs */\n";
850   for (I = ST.type_begin(Type::TypeTy); I != End; ++I)
851     // Only print out used types!
852     if (FUT->getTypes().count(cast<Type>(I->second))) {
853       const Type *Ty = cast<Type>(I->second);
854       std::string Name = "l_" + Mangler::makeNameProper(I->first);
855       Out << "typedef ";
856       printType(Out, Ty, Name);
857       Out << ";\n";
858     }
859   
860   Out << "\n";
861
862   // Keep track of which structures have been printed so far...
863   std::set<const StructType *> StructPrinted;
864
865   // Loop over all structures then push them into the stack so they are
866   // printed in the correct order.
867   //
868   Out << "/* Structure contents */\n";
869   for (I = ST.type_begin(Type::TypeTy); I != End; ++I)
870     if (const StructType *STy = dyn_cast<StructType>(I->second))
871       // Only print out used types!
872       if (FUT->getTypes().count(STy))
873         printContainedStructs(STy, StructPrinted);
874 }
875
876 // Push the struct onto the stack and recursively push all structs
877 // this one depends on.
878 void CWriter::printContainedStructs(const Type *Ty,
879                                     std::set<const StructType*> &StructPrinted){
880   if (const StructType *STy = dyn_cast<StructType>(Ty)) {
881     //Check to see if we have already printed this struct
882     if (StructPrinted.count(STy) == 0) {
883       // Print all contained types first...
884       for (StructType::element_iterator I = STy->element_begin(),
885              E = STy->element_end(); I != E; ++I) {
886         const Type *Ty1 = I->get();
887         if (isa<StructType>(Ty1) || isa<ArrayType>(Ty1))
888           printContainedStructs(*I, StructPrinted);
889       }
890       
891       //Print structure type out..
892       StructPrinted.insert(STy);
893       std::string Name = TypeNames[STy];  
894       printType(Out, STy, Name, true);
895       Out << ";\n\n";
896     }
897
898     // If it is an array, check contained types and continue
899   } else if (const ArrayType *ATy = dyn_cast<ArrayType>(Ty)){
900     const Type *Ty1 = ATy->getElementType();
901     if (isa<StructType>(Ty1) || isa<ArrayType>(Ty1))
902       printContainedStructs(Ty1, StructPrinted);
903   }
904 }
905
906
907 void CWriter::printFunctionSignature(const Function *F, bool Prototype) {
908   if (F->hasInternalLinkage()) Out << "static ";
909   
910   // Loop over the arguments, printing them...
911   const FunctionType *FT = cast<FunctionType>(F->getFunctionType());
912   
913   std::stringstream FunctionInnards; 
914     
915   // Print out the name...
916   FunctionInnards << Mang->getValueName(F) << "(";
917     
918   if (!F->isExternal()) {
919     if (!F->aempty()) {
920       std::string ArgName;
921       if (F->abegin()->hasName() || !Prototype)
922         ArgName = Mang->getValueName(F->abegin());
923       printType(FunctionInnards, F->afront().getType(), ArgName);
924       for (Function::const_aiterator I = ++F->abegin(), E = F->aend();
925            I != E; ++I) {
926         FunctionInnards << ", ";
927         if (I->hasName() || !Prototype)
928           ArgName = Mang->getValueName(I);
929         else 
930           ArgName = "";
931         printType(FunctionInnards, I->getType(), ArgName);
932       }
933     }
934   } else {
935     // Loop over the arguments, printing them...
936     for (FunctionType::param_iterator I = FT->param_begin(),
937            E = FT->param_end(); I != E; ++I) {
938       if (I != FT->param_begin()) FunctionInnards << ", ";
939       printType(FunctionInnards, *I);
940     }
941   }
942
943   // Finish printing arguments... if this is a vararg function, print the ...,
944   // unless there are no known types, in which case, we just emit ().
945   //
946   if (FT->isVarArg() && FT->getNumParams()) {
947     if (FT->getNumParams()) FunctionInnards << ", ";
948     FunctionInnards << "...";  // Output varargs portion of signature!
949   } else if (!FT->isVarArg() && FT->getNumParams() == 0) {
950     FunctionInnards << "void"; // ret() -> ret(void) in C.
951   }
952   FunctionInnards << ")";
953   // Print out the return type and the entire signature for that matter
954   printType(Out, F->getReturnType(), FunctionInnards.str());
955 }
956
957 void CWriter::printFunction(Function &F) {
958   printFunctionSignature(&F, false);
959   Out << " {\n";
960
961   // print local variable information for the function
962   for (inst_iterator I = inst_begin(&F), E = inst_end(&F); I != E; ++I)
963     if (const AllocaInst *AI = isDirectAlloca(&*I)) {
964       Out << "  ";
965       printType(Out, AI->getAllocatedType(), Mang->getValueName(AI));
966       Out << ";    /* Address exposed local */\n";
967     } else if (I->getType() != Type::VoidTy && !isInlinableInst(*I)) {
968       Out << "  ";
969       printType(Out, I->getType(), Mang->getValueName(&*I));
970       Out << ";\n";
971       
972       if (isa<PHINode>(*I)) {  // Print out PHI node temporaries as well...
973         Out << "  ";
974         printType(Out, I->getType(),
975                   Mang->getValueName(&*I)+"__PHI_TEMPORARY");
976         Out << ";\n";
977       }
978     }
979
980   Out << "\n";
981
982   // print the basic blocks
983   for (Function::iterator BB = F.begin(), E = F.end(); BB != E; ++BB) {
984     BasicBlock *Prev = BB->getPrev();
985
986     // Don't print the label for the basic block if there are no uses, or if the
987     // only terminator use is the predecessor basic block's terminator.  We have
988     // to scan the use list because PHI nodes use basic blocks too but do not
989     // require a label to be generated.
990     //
991     bool NeedsLabel = false;
992     for (Value::use_iterator UI = BB->use_begin(), UE = BB->use_end();
993          UI != UE; ++UI)
994       if (TerminatorInst *TI = dyn_cast<TerminatorInst>(*UI))
995         if (TI != Prev->getTerminator() ||
996             isa<SwitchInst>(Prev->getTerminator()) ||
997             isa<InvokeInst>(Prev->getTerminator())) {
998           NeedsLabel = true;
999           break;        
1000         }
1001
1002     if (NeedsLabel) Out << Mang->getValueName(BB) << ":\n";
1003
1004     // Output all of the instructions in the basic block...
1005     for (BasicBlock::iterator II = BB->begin(), E = --BB->end(); II != E; ++II){
1006       if (!isInlinableInst(*II) && !isDirectAlloca(II)) {
1007         if (II->getType() != Type::VoidTy)
1008           outputLValue(II);
1009         else
1010           Out << "  ";
1011         visit(*II);
1012         Out << ";\n";
1013       }
1014     }
1015
1016     // Don't emit prefix or suffix for the terminator...
1017     visit(*BB->getTerminator());
1018   }
1019   
1020   Out << "}\n\n";
1021 }
1022
1023 // Specific Instruction type classes... note that all of the casts are
1024 // necessary because we use the instruction classes as opaque types...
1025 //
1026 void CWriter::visitReturnInst(ReturnInst &I) {
1027   // Don't output a void return if this is the last basic block in the function
1028   if (I.getNumOperands() == 0 && 
1029       &*--I.getParent()->getParent()->end() == I.getParent() &&
1030       !I.getParent()->size() == 1) {
1031     return;
1032   }
1033
1034   Out << "  return";
1035   if (I.getNumOperands()) {
1036     Out << " ";
1037     writeOperand(I.getOperand(0));
1038   }
1039   Out << ";\n";
1040 }
1041
1042 void CWriter::visitSwitchInst(SwitchInst &SI) {
1043   printPHICopiesForSuccessors(SI.getParent(), 0);
1044
1045   Out << "  switch (";
1046   writeOperand(SI.getOperand(0));
1047   Out << ") {\n  default:\n";
1048   printBranchToBlock(SI.getParent(), SI.getDefaultDest(), 2);
1049   Out << ";\n";
1050   for (unsigned i = 2, e = SI.getNumOperands(); i != e; i += 2) {
1051     Out << "  case ";
1052     writeOperand(SI.getOperand(i));
1053     Out << ":\n";
1054     BasicBlock *Succ = cast<BasicBlock>(SI.getOperand(i+1));
1055     printBranchToBlock(SI.getParent(), Succ, 2);
1056     if (Succ == SI.getParent()->getNext())
1057       Out << "    break;\n";
1058   }
1059   Out << "  }\n";
1060 }
1061
1062 void CWriter::visitInvokeInst(InvokeInst &II) {
1063   assert(0 && "Lowerinvoke pass didn't work!");
1064 }
1065
1066
1067 void CWriter::visitUnwindInst(UnwindInst &I) {
1068   assert(0 && "Lowerinvoke pass didn't work!");
1069 }
1070
1071 static bool isGotoCodeNecessary(BasicBlock *From, BasicBlock *To) {
1072   // If PHI nodes need copies, we need the copy code...
1073   if (isa<PHINode>(To->front()) ||
1074       From->getNext() != To)      // Not directly successor, need goto
1075     return true;
1076
1077   // Otherwise we don't need the code.
1078   return false;
1079 }
1080
1081 void CWriter::printPHICopiesForSuccessors(BasicBlock *CurBlock, 
1082                                           unsigned Indent) {
1083   for (succ_iterator SI = succ_begin(CurBlock), E = succ_end(CurBlock);
1084        SI != E; ++SI)
1085     for (BasicBlock::iterator I = SI->begin();
1086          PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(I); ++I) {
1087       //  now we have to do the printing
1088       Out << std::string(Indent, ' ');
1089       Out << "  " << Mang->getValueName(I) << "__PHI_TEMPORARY = ";
1090       writeOperand(PN->getIncomingValue(PN->getBasicBlockIndex(CurBlock)));
1091       Out << ";   /* for PHI node */\n";
1092     }
1093 }
1094
1095
1096 void CWriter::printBranchToBlock(BasicBlock *CurBB, BasicBlock *Succ,
1097                                  unsigned Indent) {
1098   if (CurBB->getNext() != Succ ||
1099       isa<InvokeInst>(CurBB->getTerminator()) ||
1100       isa<SwitchInst>(CurBB->getTerminator())) {
1101     Out << std::string(Indent, ' ') << "  goto ";
1102     writeOperand(Succ);
1103     Out << ";\n";
1104   }
1105 }
1106
1107 // Branch instruction printing - Avoid printing out a branch to a basic block
1108 // that immediately succeeds the current one.
1109 //
1110 void CWriter::visitBranchInst(BranchInst &I) {
1111   printPHICopiesForSuccessors(I.getParent(), 0);
1112
1113   if (I.isConditional()) {
1114     if (isGotoCodeNecessary(I.getParent(), I.getSuccessor(0))) {
1115       Out << "  if (";
1116       writeOperand(I.getCondition());
1117       Out << ") {\n";
1118       
1119       printBranchToBlock(I.getParent(), I.getSuccessor(0), 2);
1120       
1121       if (isGotoCodeNecessary(I.getParent(), I.getSuccessor(1))) {
1122         Out << "  } else {\n";
1123         printBranchToBlock(I.getParent(), I.getSuccessor(1), 2);
1124       }
1125     } else {
1126       // First goto not necessary, assume second one is...
1127       Out << "  if (!";
1128       writeOperand(I.getCondition());
1129       Out << ") {\n";
1130
1131       printBranchToBlock(I.getParent(), I.getSuccessor(1), 2);
1132     }
1133
1134     Out << "  }\n";
1135   } else {
1136     printBranchToBlock(I.getParent(), I.getSuccessor(0), 0);
1137   }
1138   Out << "\n";
1139 }
1140
1141 // PHI nodes get copied into temporary values at the end of predecessor basic
1142 // blocks.  We now need to copy these temporary values into the REAL value for
1143 // the PHI.
1144 void CWriter::visitPHINode(PHINode &I) {
1145   writeOperand(&I);
1146   Out << "__PHI_TEMPORARY";
1147 }
1148
1149
1150 void CWriter::visitBinaryOperator(Instruction &I) {
1151   // binary instructions, shift instructions, setCond instructions.
1152   assert(!isa<PointerType>(I.getType()));
1153
1154   // We must cast the results of binary operations which might be promoted.
1155   bool needsCast = false;
1156   if ((I.getType() == Type::UByteTy) || (I.getType() == Type::SByteTy)
1157       || (I.getType() == Type::UShortTy) || (I.getType() == Type::ShortTy)
1158       || (I.getType() == Type::FloatTy)) {
1159     needsCast = true;
1160     Out << "((";
1161     printType(Out, I.getType());
1162     Out << ")(";
1163   }
1164       
1165   writeOperand(I.getOperand(0));
1166
1167   switch (I.getOpcode()) {
1168   case Instruction::Add: Out << " + "; break;
1169   case Instruction::Sub: Out << " - "; break;
1170   case Instruction::Mul: Out << "*"; break;
1171   case Instruction::Div: Out << "/"; break;
1172   case Instruction::Rem: Out << "%"; break;
1173   case Instruction::And: Out << " & "; break;
1174   case Instruction::Or: Out << " | "; break;
1175   case Instruction::Xor: Out << " ^ "; break;
1176   case Instruction::SetEQ: Out << " == "; break;
1177   case Instruction::SetNE: Out << " != "; break;
1178   case Instruction::SetLE: Out << " <= "; break;
1179   case Instruction::SetGE: Out << " >= "; break;
1180   case Instruction::SetLT: Out << " < "; break;
1181   case Instruction::SetGT: Out << " > "; break;
1182   case Instruction::Shl : Out << " << "; break;
1183   case Instruction::Shr : Out << " >> "; break;
1184   default: std::cerr << "Invalid operator type!" << I; abort();
1185   }
1186
1187   writeOperand(I.getOperand(1));
1188
1189   if (needsCast) {
1190     Out << "))";
1191   }
1192 }
1193
1194 void CWriter::visitCastInst(CastInst &I) {
1195   if (I.getType() == Type::BoolTy) {
1196     Out << "(";
1197     writeOperand(I.getOperand(0));
1198     Out << " != 0)";
1199     return;
1200   }
1201   Out << "(";
1202   printType(Out, I.getType());
1203   Out << ")";
1204   if (isa<PointerType>(I.getType())&&I.getOperand(0)->getType()->isIntegral() ||
1205       isa<PointerType>(I.getOperand(0)->getType())&&I.getType()->isIntegral()) {
1206     // Avoid "cast to pointer from integer of different size" warnings
1207     Out << "(long)";  
1208   }
1209   
1210   writeOperand(I.getOperand(0));
1211 }
1212
1213 void CWriter::visitSelectInst(SelectInst &I) {
1214   Out << "((";
1215   writeOperand(I.getCondition());
1216   Out << ") ? (";
1217   writeOperand(I.getTrueValue());
1218   Out << ") : (";
1219   writeOperand(I.getFalseValue());
1220   Out << "))";    
1221 }
1222
1223
1224 void CWriter::lowerIntrinsics(Function &F) {
1225   for (Function::iterator BB = F.begin(), E = F.end(); BB != E; ++BB)
1226     for (BasicBlock::iterator I = BB->begin(), E = BB->end(); I != E; )
1227       if (CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(I++))
1228         if (Function *F = CI->getCalledFunction())
1229           switch (F->getIntrinsicID()) {
1230           case Intrinsic::not_intrinsic:
1231           case Intrinsic::vastart:
1232           case Intrinsic::vacopy:
1233           case Intrinsic::vaend:
1234           case Intrinsic::returnaddress:
1235           case Intrinsic::frameaddress:
1236           case Intrinsic::setjmp:
1237           case Intrinsic::longjmp:
1238             // We directly implement these intrinsics
1239             break;
1240           default:
1241             // All other intrinsic calls we must lower.
1242             Instruction *Before = CI->getPrev();
1243             IL.LowerIntrinsicCall(CI);
1244             if (Before) {        // Move iterator to instruction after call
1245               I = Before; ++I;
1246             } else {
1247               I = BB->begin();
1248             }
1249           }
1250 }
1251
1252
1253
1254 void CWriter::visitCallInst(CallInst &I) {
1255   // Handle intrinsic function calls first...
1256   if (Function *F = I.getCalledFunction())
1257     if (Intrinsic::ID ID = (Intrinsic::ID)F->getIntrinsicID()) {
1258       switch (ID) {
1259       default: assert(0 && "Unknown LLVM intrinsic!");
1260       case Intrinsic::vastart: 
1261         Out << "0; ";
1262         
1263         Out << "va_start(*(va_list*)&" << Mang->getValueName(&I) << ", ";
1264         // Output the last argument to the enclosing function...
1265         if (I.getParent()->getParent()->aempty()) {
1266           std::cerr << "The C backend does not currently support zero "
1267                     << "argument varargs functions, such as '"
1268                     << I.getParent()->getParent()->getName() << "'!\n";
1269           abort();
1270         }
1271         writeOperand(&I.getParent()->getParent()->aback());
1272         Out << ")";
1273         return;
1274       case Intrinsic::vaend:
1275         Out << "va_end(*(va_list*)&";
1276         writeOperand(I.getOperand(1));
1277         Out << ")";
1278         return;
1279       case Intrinsic::vacopy:
1280         Out << "0;";
1281         Out << "va_copy(*(va_list*)&" << Mang->getValueName(&I) << ", ";
1282         Out << "*(va_list*)&";
1283         writeOperand(I.getOperand(1));
1284         Out << ")";
1285         return;
1286       case Intrinsic::returnaddress:
1287         Out << "__builtin_return_address(";
1288         writeOperand(I.getOperand(1));
1289         Out << ")";
1290         return;
1291       case Intrinsic::frameaddress:
1292         Out << "__builtin_frame_address(";
1293         writeOperand(I.getOperand(1));
1294         Out << ")";
1295         return;
1296       case Intrinsic::setjmp:
1297         Out << "setjmp(*(jmp_buf*)";
1298         writeOperand(I.getOperand(1));
1299         Out << ")";
1300         return;
1301       case Intrinsic::longjmp:
1302         Out << "longjmp(*(jmp_buf*)";
1303         writeOperand(I.getOperand(1));
1304         Out << ", ";
1305         writeOperand(I.getOperand(2));
1306         Out << ")";
1307         return;
1308       }
1309     }
1310   visitCallSite(&I);
1311 }
1312
1313 void CWriter::visitCallSite(CallSite CS) {
1314   const PointerType  *PTy   = cast<PointerType>(CS.getCalledValue()->getType());
1315   const FunctionType *FTy   = cast<FunctionType>(PTy->getElementType());
1316   const Type         *RetTy = FTy->getReturnType();
1317   
1318   writeOperand(CS.getCalledValue());
1319   Out << "(";
1320
1321   if (CS.arg_begin() != CS.arg_end()) {
1322     CallSite::arg_iterator AI = CS.arg_begin(), AE = CS.arg_end();
1323     writeOperand(*AI);
1324
1325     for (++AI; AI != AE; ++AI) {
1326       Out << ", ";
1327       writeOperand(*AI);
1328     }
1329   }
1330   Out << ")";
1331 }  
1332
1333 void CWriter::visitMallocInst(MallocInst &I) {
1334   assert(0 && "lowerallocations pass didn't work!");
1335 }
1336
1337 void CWriter::visitAllocaInst(AllocaInst &I) {
1338   Out << "(";
1339   printType(Out, I.getType());
1340   Out << ") alloca(sizeof(";
1341   printType(Out, I.getType()->getElementType());
1342   Out << ")";
1343   if (I.isArrayAllocation()) {
1344     Out << " * " ;
1345     writeOperand(I.getOperand(0));
1346   }
1347   Out << ")";
1348 }
1349
1350 void CWriter::visitFreeInst(FreeInst &I) {
1351   assert(0 && "lowerallocations pass didn't work!");
1352 }
1353
1354 void CWriter::printIndexingExpression(Value *Ptr, gep_type_iterator I,
1355                                       gep_type_iterator E) {
1356   bool HasImplicitAddress = false;
1357   // If accessing a global value with no indexing, avoid *(&GV) syndrome
1358   if (GlobalValue *V = dyn_cast<GlobalValue>(Ptr)) {
1359     HasImplicitAddress = true;
1360   } else if (ConstantPointerRef *CPR = dyn_cast<ConstantPointerRef>(Ptr)) {
1361     HasImplicitAddress = true;
1362     Ptr = CPR->getValue();         // Get to the global...
1363   } else if (isDirectAlloca(Ptr)) {
1364     HasImplicitAddress = true;
1365   }
1366
1367   if (I == E) {
1368     if (!HasImplicitAddress)
1369       Out << "*";  // Implicit zero first argument: '*x' is equivalent to 'x[0]'
1370
1371     writeOperandInternal(Ptr);
1372     return;
1373   }
1374
1375   const Constant *CI = dyn_cast<Constant>(I.getOperand());
1376   if (HasImplicitAddress && (!CI || !CI->isNullValue()))
1377     Out << "(&";
1378
1379   writeOperandInternal(Ptr);
1380
1381   if (HasImplicitAddress && (!CI || !CI->isNullValue())) {
1382     Out << ")";
1383     HasImplicitAddress = false;  // HIA is only true if we haven't addressed yet
1384   }
1385
1386   assert(!HasImplicitAddress || (CI && CI->isNullValue()) &&
1387          "Can only have implicit address with direct accessing");
1388
1389   if (HasImplicitAddress) {
1390     ++I;
1391   } else if (CI && CI->isNullValue()) {
1392     gep_type_iterator TmpI = I; ++TmpI;
1393
1394     // Print out the -> operator if possible...
1395     if (TmpI != E && isa<StructType>(*TmpI)) {
1396       Out << (HasImplicitAddress ? "." : "->");
1397       Out << "field" << cast<ConstantUInt>(TmpI.getOperand())->getValue();
1398       I = ++TmpI;
1399     }
1400   }
1401
1402   for (; I != E; ++I)
1403     if (isa<StructType>(*I)) {
1404       Out << ".field" << cast<ConstantUInt>(I.getOperand())->getValue();
1405     } else {
1406       Out << "[";
1407       writeOperand(I.getOperand());
1408       Out << "]";
1409     }
1410 }
1411
1412 void CWriter::visitLoadInst(LoadInst &I) {
1413   Out << "*";
1414   writeOperand(I.getOperand(0));
1415 }
1416
1417 void CWriter::visitStoreInst(StoreInst &I) {
1418   Out << "*";
1419   writeOperand(I.getPointerOperand());
1420   Out << " = ";
1421   writeOperand(I.getOperand(0));
1422 }
1423
1424 void CWriter::visitGetElementPtrInst(GetElementPtrInst &I) {
1425   Out << "&";
1426   printIndexingExpression(I.getPointerOperand(), gep_type_begin(I),
1427                           gep_type_end(I));
1428 }
1429
1430 void CWriter::visitVANextInst(VANextInst &I) {
1431   Out << Mang->getValueName(I.getOperand(0));
1432   Out << ";  va_arg(*(va_list*)&" << Mang->getValueName(&I) << ", ";
1433   printType(Out, I.getArgType());
1434   Out << ")";  
1435 }
1436
1437 void CWriter::visitVAArgInst(VAArgInst &I) {
1438   Out << "0;\n";
1439   Out << "{ va_list Tmp; va_copy(Tmp, *(va_list*)&";
1440   writeOperand(I.getOperand(0));
1441   Out << ");\n  " << Mang->getValueName(&I) << " = va_arg(Tmp, ";
1442   printType(Out, I.getType());
1443   Out << ");\n  va_end(Tmp); }";
1444 }
1445
1446 //===----------------------------------------------------------------------===//
1447 //                       External Interface declaration
1448 //===----------------------------------------------------------------------===//
1449
1450 bool CTargetMachine::addPassesToEmitAssembly(PassManager &PM, std::ostream &o) {
1451   PM.add(createLowerAllocationsPass());
1452   PM.add(createLowerInvokePass());
1453   PM.add(new CWriter(o, getIntrinsicLowering()));
1454   return false;
1455 }
1456
1457 TargetMachine *llvm::allocateCTargetMachine(const Module &M,
1458                                             IntrinsicLowering *IL) {
1459   return new CTargetMachine(M, IL);
1460 }