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