36c421e2b14b997eccd4f1f2f5902f43a4caf9ec
[oota-llvm.git] / lib / Target / CppBackend / CPPBackend.cpp
1 //===-- CPPBackend.cpp - Library for converting LLVM code to C++ code -----===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements the writing of the LLVM IR as a set of C++ calls to the
11 // LLVM IR interface. The input module is assumed to be verified.
12 //
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #include "CPPTargetMachine.h"
16 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
17 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
18 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
19 #include "llvm/Config/config.h"
20 #include "llvm/IR/CallingConv.h"
21 #include "llvm/IR/Constants.h"
22 #include "llvm/IR/DerivedTypes.h"
23 #include "llvm/IR/InlineAsm.h"
24 #include "llvm/IR/Instruction.h"
25 #include "llvm/IR/Instructions.h"
26 #include "llvm/IR/LegacyPassManager.h"
27 #include "llvm/IR/Module.h"
28 #include "llvm/MC/MCAsmInfo.h"
29 #include "llvm/MC/MCInstrInfo.h"
30 #include "llvm/MC/MCSubtargetInfo.h"
31 #include "llvm/Pass.h"
32 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
33 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
34 #include "llvm/Support/FormattedStream.h"
35 #include "llvm/Support/TargetRegistry.h"
36 #include <algorithm>
37 #include <cctype>
38 #include <cstdio>
39 #include <map>
40 #include <set>
41 using namespace llvm;
42
43 static cl::opt<std::string>
44 FuncName("cppfname", cl::desc("Specify the name of the generated function"),
45          cl::value_desc("function name"));
46
47 enum WhatToGenerate {
48   GenProgram,
49   GenModule,
50   GenContents,
51   GenFunction,
52   GenFunctions,
53   GenInline,
54   GenVariable,
55   GenType
56 };
57
58 static cl::opt<WhatToGenerate> GenerationType("cppgen", cl::Optional,
59   cl::desc("Choose what kind of output to generate"),
60   cl::init(GenProgram),
61   cl::values(
62     clEnumValN(GenProgram,  "program",   "Generate a complete program"),
63     clEnumValN(GenModule,   "module",    "Generate a module definition"),
64     clEnumValN(GenContents, "contents",  "Generate contents of a module"),
65     clEnumValN(GenFunction, "function",  "Generate a function definition"),
66     clEnumValN(GenFunctions,"functions", "Generate all function definitions"),
67     clEnumValN(GenInline,   "inline",    "Generate an inline function"),
68     clEnumValN(GenVariable, "variable",  "Generate a variable definition"),
69     clEnumValN(GenType,     "type",      "Generate a type definition"),
70     clEnumValEnd
71   )
72 );
73
74 static cl::opt<std::string> NameToGenerate("cppfor", cl::Optional,
75   cl::desc("Specify the name of the thing to generate"),
76   cl::init("!bad!"));
77
78 extern "C" void LLVMInitializeCppBackendTarget() {
79   // Register the target.
80   RegisterTargetMachine<CPPTargetMachine> X(TheCppBackendTarget);
81 }
82
83 namespace {
84   typedef std::vector<Type*> TypeList;
85   typedef std::map<Type*,std::string> TypeMap;
86   typedef std::map<const Value*,std::string> ValueMap;
87   typedef std::set<std::string> NameSet;
88   typedef std::set<Type*> TypeSet;
89   typedef std::set<const Value*> ValueSet;
90   typedef std::map<const Value*,std::string> ForwardRefMap;
91
92   /// CppWriter - This class is the main chunk of code that converts an LLVM
93   /// module to a C++ translation unit.
94   class CppWriter : public ModulePass {
95     std::unique_ptr<formatted_raw_ostream> OutOwner;
96     formatted_raw_ostream &Out;
97     const Module *TheModule;
98     uint64_t uniqueNum;
99     TypeMap TypeNames;
100     ValueMap ValueNames;
101     NameSet UsedNames;
102     TypeSet DefinedTypes;
103     ValueSet DefinedValues;
104     ForwardRefMap ForwardRefs;
105     bool is_inline;
106     unsigned indent_level;
107
108   public:
109     static char ID;
110     explicit CppWriter(std::unique_ptr<formatted_raw_ostream> o)
111         : ModulePass(ID), OutOwner(std::move(o)), Out(*OutOwner), uniqueNum(0),
112           is_inline(false), indent_level(0) {}
113
114     const char *getPassName() const override { return "C++ backend"; }
115
116     bool runOnModule(Module &M) override;
117
118     void printProgram(const std::string& fname, const std::string& modName );
119     void printModule(const std::string& fname, const std::string& modName );
120     void printContents(const std::string& fname, const std::string& modName );
121     void printFunction(const std::string& fname, const std::string& funcName );
122     void printFunctions();
123     void printInline(const std::string& fname, const std::string& funcName );
124     void printVariable(const std::string& fname, const std::string& varName );
125     void printType(const std::string& fname, const std::string& typeName );
126
127     void error(const std::string& msg);
128
129     
130     formatted_raw_ostream& nl(formatted_raw_ostream &Out, int delta = 0);
131     inline void in() { indent_level++; }
132     inline void out() { if (indent_level >0) indent_level--; }
133     
134   private:
135     void printLinkageType(GlobalValue::LinkageTypes LT);
136     void printVisibilityType(GlobalValue::VisibilityTypes VisTypes);
137     void printDLLStorageClassType(GlobalValue::DLLStorageClassTypes DSCType);
138     void printThreadLocalMode(GlobalVariable::ThreadLocalMode TLM);
139     void printCallingConv(CallingConv::ID cc);
140     void printEscapedString(const std::string& str);
141     void printCFP(const ConstantFP* CFP);
142
143     std::string getCppName(Type* val);
144     inline void printCppName(Type* val);
145
146     std::string getCppName(const Value* val);
147     inline void printCppName(const Value* val);
148
149     void printAttributes(const AttributeSet &PAL, const std::string &name);
150     void printType(Type* Ty);
151     void printTypes(const Module* M);
152
153     void printConstant(const Constant *CPV);
154     void printConstants(const Module* M);
155
156     void printVariableUses(const GlobalVariable *GV);
157     void printVariableHead(const GlobalVariable *GV);
158     void printVariableBody(const GlobalVariable *GV);
159
160     void printFunctionUses(const Function *F);
161     void printFunctionHead(const Function *F);
162     void printFunctionBody(const Function *F);
163     void printInstruction(const Instruction *I, const std::string& bbname);
164     std::string getOpName(const Value*);
165
166     void printModuleBody();
167   };
168 } // end anonymous namespace.
169
170 formatted_raw_ostream &CppWriter::nl(formatted_raw_ostream &Out, int delta) {
171   Out << '\n';
172   if (delta >= 0 || indent_level >= unsigned(-delta))
173     indent_level += delta;
174   Out.indent(indent_level);
175   return Out;
176 }
177
178 static inline void sanitize(std::string &str) {
179   for (size_t i = 0; i < str.length(); ++i)
180     if (!isalnum(str[i]) && str[i] != '_')
181       str[i] = '_';
182 }
183
184 static std::string getTypePrefix(Type *Ty) {
185   switch (Ty->getTypeID()) {
186   case Type::VoidTyID:     return "void_";
187   case Type::IntegerTyID:
188     return "int" + utostr(cast<IntegerType>(Ty)->getBitWidth()) + "_";
189   case Type::FloatTyID:    return "float_";
190   case Type::DoubleTyID:   return "double_";
191   case Type::LabelTyID:    return "label_";
192   case Type::FunctionTyID: return "func_";
193   case Type::StructTyID:   return "struct_";
194   case Type::ArrayTyID:    return "array_";
195   case Type::PointerTyID:  return "ptr_";
196   case Type::VectorTyID:   return "packed_";
197   default:                 return "other_";
198   }
199 }
200
201 void CppWriter::error(const std::string& msg) {
202   report_fatal_error(msg);
203 }
204
205 static inline std::string ftostr(const APFloat& V) {
206   std::string Buf;
207   if (&V.getSemantics() == &APFloat::IEEEdouble) {
208     raw_string_ostream(Buf) << V.convertToDouble();
209     return Buf;
210   } else if (&V.getSemantics() == &APFloat::IEEEsingle) {
211     raw_string_ostream(Buf) << (double)V.convertToFloat();
212     return Buf;
213   }
214   return "<unknown format in ftostr>"; // error
215 }
216
217 // printCFP - Print a floating point constant .. very carefully :)
218 // This makes sure that conversion to/from floating yields the same binary
219 // result so that we don't lose precision.
220 void CppWriter::printCFP(const ConstantFP *CFP) {
221   bool ignored;
222   APFloat APF = APFloat(CFP->getValueAPF());  // copy
223   if (CFP->getType() == Type::getFloatTy(CFP->getContext()))
224     APF.convert(APFloat::IEEEdouble, APFloat::rmNearestTiesToEven, &ignored);
225   Out << "ConstantFP::get(mod->getContext(), ";
226   Out << "APFloat(";
227 #if HAVE_PRINTF_A
228   char Buffer[100];
229   sprintf(Buffer, "%A", APF.convertToDouble());
230   if ((!strncmp(Buffer, "0x", 2) ||
231        !strncmp(Buffer, "-0x", 3) ||
232        !strncmp(Buffer, "+0x", 3)) &&
233       APF.bitwiseIsEqual(APFloat(atof(Buffer)))) {
234     if (CFP->getType() == Type::getDoubleTy(CFP->getContext()))
235       Out << "BitsToDouble(" << Buffer << ")";
236     else
237       Out << "BitsToFloat((float)" << Buffer << ")";
238     Out << ")";
239   } else {
240 #endif
241     std::string StrVal = ftostr(CFP->getValueAPF());
242
243     while (StrVal[0] == ' ')
244       StrVal.erase(StrVal.begin());
245
246     // Check to make sure that the stringized number is not some string like
247     // "Inf" or NaN.  Check that the string matches the "[-+]?[0-9]" regex.
248     if (((StrVal[0] >= '0' && StrVal[0] <= '9') ||
249          ((StrVal[0] == '-' || StrVal[0] == '+') &&
250           (StrVal[1] >= '0' && StrVal[1] <= '9'))) &&
251         (CFP->isExactlyValue(atof(StrVal.c_str())))) {
252       if (CFP->getType() == Type::getDoubleTy(CFP->getContext()))
253         Out <<  StrVal;
254       else
255         Out << StrVal << "f";
256     } else if (CFP->getType() == Type::getDoubleTy(CFP->getContext()))
257       Out << "BitsToDouble(0x"
258           << utohexstr(CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt().getZExtValue())
259           << "ULL) /* " << StrVal << " */";
260     else
261       Out << "BitsToFloat(0x"
262           << utohexstr((uint32_t)CFP->getValueAPF().
263                                       bitcastToAPInt().getZExtValue())
264           << "U) /* " << StrVal << " */";
265     Out << ")";
266 #if HAVE_PRINTF_A
267   }
268 #endif
269   Out << ")";
270 }
271
272 void CppWriter::printCallingConv(CallingConv::ID cc){
273   // Print the calling convention.
274   switch (cc) {
275   case CallingConv::C:     Out << "CallingConv::C"; break;
276   case CallingConv::Fast:  Out << "CallingConv::Fast"; break;
277   case CallingConv::Cold:  Out << "CallingConv::Cold"; break;
278   case CallingConv::FirstTargetCC: Out << "CallingConv::FirstTargetCC"; break;
279   default:                 Out << cc; break;
280   }
281 }
282
283 void CppWriter::printLinkageType(GlobalValue::LinkageTypes LT) {
284   switch (LT) {
285   case GlobalValue::InternalLinkage:
286     Out << "GlobalValue::InternalLinkage"; break;
287   case GlobalValue::PrivateLinkage:
288     Out << "GlobalValue::PrivateLinkage"; break;
289   case GlobalValue::AvailableExternallyLinkage:
290     Out << "GlobalValue::AvailableExternallyLinkage "; break;
291   case GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage:
292     Out << "GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage "; break;
293   case GlobalValue::LinkOnceODRLinkage:
294     Out << "GlobalValue::LinkOnceODRLinkage "; break;
295   case GlobalValue::WeakAnyLinkage:
296     Out << "GlobalValue::WeakAnyLinkage"; break;
297   case GlobalValue::WeakODRLinkage:
298     Out << "GlobalValue::WeakODRLinkage"; break;
299   case GlobalValue::AppendingLinkage:
300     Out << "GlobalValue::AppendingLinkage"; break;
301   case GlobalValue::ExternalLinkage:
302     Out << "GlobalValue::ExternalLinkage"; break;
303   case GlobalValue::ExternalWeakLinkage:
304     Out << "GlobalValue::ExternalWeakLinkage"; break;
305   case GlobalValue::CommonLinkage:
306     Out << "GlobalValue::CommonLinkage"; break;
307   }
308 }
309
310 void CppWriter::printVisibilityType(GlobalValue::VisibilityTypes VisType) {
311   switch (VisType) {
312   case GlobalValue::DefaultVisibility:
313     Out << "GlobalValue::DefaultVisibility";
314     break;
315   case GlobalValue::HiddenVisibility:
316     Out << "GlobalValue::HiddenVisibility";
317     break;
318   case GlobalValue::ProtectedVisibility:
319     Out << "GlobalValue::ProtectedVisibility";
320     break;
321   }
322 }
323
324 void CppWriter::printDLLStorageClassType(
325                                     GlobalValue::DLLStorageClassTypes DSCType) {
326   switch (DSCType) {
327   case GlobalValue::DefaultStorageClass:
328     Out << "GlobalValue::DefaultStorageClass";
329     break;
330   case GlobalValue::DLLImportStorageClass:
331     Out << "GlobalValue::DLLImportStorageClass";
332     break;
333   case GlobalValue::DLLExportStorageClass:
334     Out << "GlobalValue::DLLExportStorageClass";
335     break;
336   }
337 }
338
339 void CppWriter::printThreadLocalMode(GlobalVariable::ThreadLocalMode TLM) {
340   switch (TLM) {
341     case GlobalVariable::NotThreadLocal:
342       Out << "GlobalVariable::NotThreadLocal";
343       break;
344     case GlobalVariable::GeneralDynamicTLSModel:
345       Out << "GlobalVariable::GeneralDynamicTLSModel";
346       break;
347     case GlobalVariable::LocalDynamicTLSModel:
348       Out << "GlobalVariable::LocalDynamicTLSModel";
349       break;
350     case GlobalVariable::InitialExecTLSModel:
351       Out << "GlobalVariable::InitialExecTLSModel";
352       break;
353     case GlobalVariable::LocalExecTLSModel:
354       Out << "GlobalVariable::LocalExecTLSModel";
355       break;
356   }
357 }
358
359 // printEscapedString - Print each character of the specified string, escaping
360 // it if it is not printable or if it is an escape char.
361 void CppWriter::printEscapedString(const std::string &Str) {
362   for (unsigned i = 0, e = Str.size(); i != e; ++i) {
363     unsigned char C = Str[i];
364     if (isprint(C) && C != '"' && C != '\\') {
365       Out << C;
366     } else {
367       Out << "\\x"
368           << (char) ((C/16  < 10) ? ( C/16 +'0') : ( C/16 -10+'A'))
369           << (char)(((C&15) < 10) ? ((C&15)+'0') : ((C&15)-10+'A'));
370     }
371   }
372 }
373
374 std::string CppWriter::getCppName(Type* Ty) {
375   switch (Ty->getTypeID()) {
376   default:
377     break;
378   case Type::VoidTyID:
379     return "Type::getVoidTy(mod->getContext())";
380   case Type::IntegerTyID: {
381     unsigned BitWidth = cast<IntegerType>(Ty)->getBitWidth();
382     return "IntegerType::get(mod->getContext(), " + utostr(BitWidth) + ")";
383   }
384   case Type::X86_FP80TyID:
385     return "Type::getX86_FP80Ty(mod->getContext())";
386   case Type::FloatTyID:
387     return "Type::getFloatTy(mod->getContext())";
388   case Type::DoubleTyID:
389     return "Type::getDoubleTy(mod->getContext())";
390   case Type::LabelTyID:
391     return "Type::getLabelTy(mod->getContext())";
392   case Type::X86_MMXTyID:
393     return "Type::getX86_MMXTy(mod->getContext())";
394   }
395
396   // Now, see if we've seen the type before and return that
397   TypeMap::iterator I = TypeNames.find(Ty);
398   if (I != TypeNames.end())
399     return I->second;
400
401   // Okay, let's build a new name for this type. Start with a prefix
402   const char* prefix = nullptr;
403   switch (Ty->getTypeID()) {
404   case Type::FunctionTyID:    prefix = "FuncTy_"; break;
405   case Type::StructTyID:      prefix = "StructTy_"; break;
406   case Type::ArrayTyID:       prefix = "ArrayTy_"; break;
407   case Type::PointerTyID:     prefix = "PointerTy_"; break;
408   case Type::VectorTyID:      prefix = "VectorTy_"; break;
409   default:                    prefix = "OtherTy_"; break; // prevent breakage
410   }
411
412   // See if the type has a name in the symboltable and build accordingly
413   std::string name;
414   if (StructType *STy = dyn_cast<StructType>(Ty))
415     if (STy->hasName())
416       name = STy->getName();
417   
418   if (name.empty())
419     name = utostr(uniqueNum++);
420   
421   name = std::string(prefix) + name;
422   sanitize(name);
423
424   // Save the name
425   return TypeNames[Ty] = name;
426 }
427
428 void CppWriter::printCppName(Type* Ty) {
429   printEscapedString(getCppName(Ty));
430 }
431
432 std::string CppWriter::getCppName(const Value* val) {
433   std::string name;
434   ValueMap::iterator I = ValueNames.find(val);
435   if (I != ValueNames.end() && I->first == val)
436     return  I->second;
437
438   if (const GlobalVariable* GV = dyn_cast<GlobalVariable>(val)) {
439     name = std::string("gvar_") +
440       getTypePrefix(GV->getType()->getElementType());
441   } else if (isa<Function>(val)) {
442     name = std::string("func_");
443   } else if (const Constant* C = dyn_cast<Constant>(val)) {
444     name = std::string("const_") + getTypePrefix(C->getType());
445   } else if (const Argument* Arg = dyn_cast<Argument>(val)) {
446     if (is_inline) {
447       unsigned argNum = std::distance(Arg->getParent()->arg_begin(),
448                                       Function::const_arg_iterator(Arg)) + 1;
449       name = std::string("arg_") + utostr(argNum);
450       NameSet::iterator NI = UsedNames.find(name);
451       if (NI != UsedNames.end())
452         name += std::string("_") + utostr(uniqueNum++);
453       UsedNames.insert(name);
454       return ValueNames[val] = name;
455     } else {
456       name = getTypePrefix(val->getType());
457     }
458   } else {
459     name = getTypePrefix(val->getType());
460   }
461   if (val->hasName())
462     name += val->getName();
463   else
464     name += utostr(uniqueNum++);
465   sanitize(name);
466   NameSet::iterator NI = UsedNames.find(name);
467   if (NI != UsedNames.end())
468     name += std::string("_") + utostr(uniqueNum++);
469   UsedNames.insert(name);
470   return ValueNames[val] = name;
471 }
472
473 void CppWriter::printCppName(const Value* val) {
474   printEscapedString(getCppName(val));
475 }
476
477 void CppWriter::printAttributes(const AttributeSet &PAL,
478                                 const std::string &name) {
479   Out << "AttributeSet " << name << "_PAL;";
480   nl(Out);
481   if (!PAL.isEmpty()) {
482     Out << '{'; in(); nl(Out);
483     Out << "SmallVector<AttributeSet, 4> Attrs;"; nl(Out);
484     Out << "AttributeSet PAS;"; in(); nl(Out);
485     for (unsigned i = 0; i < PAL.getNumSlots(); ++i) {
486       unsigned index = PAL.getSlotIndex(i);
487       AttrBuilder attrs(PAL.getSlotAttributes(i), index);
488       Out << "{"; in(); nl(Out);
489       Out << "AttrBuilder B;"; nl(Out);
490
491 #define HANDLE_ATTR(X)                                                  \
492       if (attrs.contains(Attribute::X)) {                               \
493         Out << "B.addAttribute(Attribute::" #X ");"; nl(Out);           \
494         attrs.removeAttribute(Attribute::X);                            \
495       }
496
497       HANDLE_ATTR(SExt);
498       HANDLE_ATTR(ZExt);
499       HANDLE_ATTR(NoReturn);
500       HANDLE_ATTR(InReg);
501       HANDLE_ATTR(StructRet);
502       HANDLE_ATTR(NoUnwind);
503       HANDLE_ATTR(NoAlias);
504       HANDLE_ATTR(ByVal);
505       HANDLE_ATTR(InAlloca);
506       HANDLE_ATTR(Nest);
507       HANDLE_ATTR(ReadNone);
508       HANDLE_ATTR(ReadOnly);
509       HANDLE_ATTR(NoInline);
510       HANDLE_ATTR(AlwaysInline);
511       HANDLE_ATTR(OptimizeNone);
512       HANDLE_ATTR(OptimizeForSize);
513       HANDLE_ATTR(StackProtect);
514       HANDLE_ATTR(StackProtectReq);
515       HANDLE_ATTR(StackProtectStrong);
516       HANDLE_ATTR(NoCapture);
517       HANDLE_ATTR(NoRedZone);
518       HANDLE_ATTR(NoImplicitFloat);
519       HANDLE_ATTR(Naked);
520       HANDLE_ATTR(InlineHint);
521       HANDLE_ATTR(ReturnsTwice);
522       HANDLE_ATTR(UWTable);
523       HANDLE_ATTR(NonLazyBind);
524       HANDLE_ATTR(MinSize);
525 #undef HANDLE_ATTR
526
527       if (attrs.contains(Attribute::StackAlignment)) {
528         Out << "B.addStackAlignmentAttr(" << attrs.getStackAlignment()<<')';
529         nl(Out);
530         attrs.removeAttribute(Attribute::StackAlignment);
531       }
532
533       Out << "PAS = AttributeSet::get(mod->getContext(), ";
534       if (index == ~0U)
535         Out << "~0U,";
536       else
537         Out << index << "U,";
538       Out << " B);"; out(); nl(Out);
539       Out << "}"; out(); nl(Out);
540       nl(Out);
541       Out << "Attrs.push_back(PAS);"; nl(Out);
542     }
543     Out << name << "_PAL = AttributeSet::get(mod->getContext(), Attrs);";
544     nl(Out);
545     out(); nl(Out);
546     Out << '}'; nl(Out);
547   }
548 }
549
550 void CppWriter::printType(Type* Ty) {
551   // We don't print definitions for primitive types
552   if (Ty->isFloatingPointTy() || Ty->isX86_MMXTy() || Ty->isIntegerTy() ||
553       Ty->isLabelTy() || Ty->isMetadataTy() || Ty->isVoidTy())
554     return;
555
556   // If we already defined this type, we don't need to define it again.
557   if (DefinedTypes.find(Ty) != DefinedTypes.end())
558     return;
559
560   // Everything below needs the name for the type so get it now.
561   std::string typeName(getCppName(Ty));
562
563   // Print the type definition
564   switch (Ty->getTypeID()) {
565   case Type::FunctionTyID:  {
566     FunctionType* FT = cast<FunctionType>(Ty);
567     Out << "std::vector<Type*>" << typeName << "_args;";
568     nl(Out);
569     FunctionType::param_iterator PI = FT->param_begin();
570     FunctionType::param_iterator PE = FT->param_end();
571     for (; PI != PE; ++PI) {
572       Type* argTy = static_cast<Type*>(*PI);
573       printType(argTy);
574       std::string argName(getCppName(argTy));
575       Out << typeName << "_args.push_back(" << argName;
576       Out << ");";
577       nl(Out);
578     }
579     printType(FT->getReturnType());
580     std::string retTypeName(getCppName(FT->getReturnType()));
581     Out << "FunctionType* " << typeName << " = FunctionType::get(";
582     in(); nl(Out) << "/*Result=*/" << retTypeName;
583     Out << ",";
584     nl(Out) << "/*Params=*/" << typeName << "_args,";
585     nl(Out) << "/*isVarArg=*/" << (FT->isVarArg() ? "true" : "false") << ");";
586     out();
587     nl(Out);
588     break;
589   }
590   case Type::StructTyID: {
591     StructType* ST = cast<StructType>(Ty);
592     if (!ST->isLiteral()) {
593       Out << "StructType *" << typeName << " = mod->getTypeByName(\"";
594       printEscapedString(ST->getName());
595       Out << "\");";
596       nl(Out);
597       Out << "if (!" << typeName << ") {";
598       nl(Out);
599       Out << typeName << " = ";
600       Out << "StructType::create(mod->getContext(), \"";
601       printEscapedString(ST->getName());
602       Out << "\");";
603       nl(Out);
604       Out << "}";
605       nl(Out);
606       // Indicate that this type is now defined.
607       DefinedTypes.insert(Ty);
608     }
609
610     Out << "std::vector<Type*>" << typeName << "_fields;";
611     nl(Out);
612     StructType::element_iterator EI = ST->element_begin();
613     StructType::element_iterator EE = ST->element_end();
614     for (; EI != EE; ++EI) {
615       Type* fieldTy = static_cast<Type*>(*EI);
616       printType(fieldTy);
617       std::string fieldName(getCppName(fieldTy));
618       Out << typeName << "_fields.push_back(" << fieldName;
619       Out << ");";
620       nl(Out);
621     }
622
623     if (ST->isLiteral()) {
624       Out << "StructType *" << typeName << " = ";
625       Out << "StructType::get(" << "mod->getContext(), ";
626     } else {
627       Out << "if (" << typeName << "->isOpaque()) {";
628       nl(Out);
629       Out << typeName << "->setBody(";
630     }
631
632     Out << typeName << "_fields, /*isPacked=*/"
633         << (ST->isPacked() ? "true" : "false") << ");";
634     nl(Out);
635     if (!ST->isLiteral()) {
636       Out << "}";
637       nl(Out);
638     }
639     break;
640   }
641   case Type::ArrayTyID: {
642     ArrayType* AT = cast<ArrayType>(Ty);
643     Type* ET = AT->getElementType();
644     printType(ET);
645     if (DefinedTypes.find(Ty) == DefinedTypes.end()) {
646       std::string elemName(getCppName(ET));
647       Out << "ArrayType* " << typeName << " = ArrayType::get("
648           << elemName << ", " << AT->getNumElements() << ");";
649       nl(Out);
650     }
651     break;
652   }
653   case Type::PointerTyID: {
654     PointerType* PT = cast<PointerType>(Ty);
655     Type* ET = PT->getElementType();
656     printType(ET);
657     if (DefinedTypes.find(Ty) == DefinedTypes.end()) {
658       std::string elemName(getCppName(ET));
659       Out << "PointerType* " << typeName << " = PointerType::get("
660           << elemName << ", " << PT->getAddressSpace() << ");";
661       nl(Out);
662     }
663     break;
664   }
665   case Type::VectorTyID: {
666     VectorType* PT = cast<VectorType>(Ty);
667     Type* ET = PT->getElementType();
668     printType(ET);
669     if (DefinedTypes.find(Ty) == DefinedTypes.end()) {
670       std::string elemName(getCppName(ET));
671       Out << "VectorType* " << typeName << " = VectorType::get("
672           << elemName << ", " << PT->getNumElements() << ");";
673       nl(Out);
674     }
675     break;
676   }
677   default:
678     error("Invalid TypeID");
679   }
680
681   // Indicate that this type is now defined.
682   DefinedTypes.insert(Ty);
683
684   // Finally, separate the type definition from other with a newline.
685   nl(Out);
686 }
687
688 void CppWriter::printTypes(const Module* M) {
689   // Add all of the global variables to the value table.
690   for (Module::const_global_iterator I = TheModule->global_begin(),
691          E = TheModule->global_end(); I != E; ++I) {
692     if (I->hasInitializer())
693       printType(I->getInitializer()->getType());
694     printType(I->getType());
695   }
696
697   // Add all the functions to the table
698   for (Module::const_iterator FI = TheModule->begin(), FE = TheModule->end();
699        FI != FE; ++FI) {
700     printType(FI->getReturnType());
701     printType(FI->getFunctionType());
702     // Add all the function arguments
703     for (Function::const_arg_iterator AI = FI->arg_begin(),
704            AE = FI->arg_end(); AI != AE; ++AI) {
705       printType(AI->getType());
706     }
707
708     // Add all of the basic blocks and instructions
709     for (Function::const_iterator BB = FI->begin(),
710            E = FI->end(); BB != E; ++BB) {
711       printType(BB->getType());
712       for (BasicBlock::const_iterator I = BB->begin(), E = BB->end(); I!=E;
713            ++I) {
714         printType(I->getType());
715         for (unsigned i = 0; i < I->getNumOperands(); ++i)
716           printType(I->getOperand(i)->getType());
717       }
718     }
719   }
720 }
721
722
723 // printConstant - Print out a constant pool entry...
724 void CppWriter::printConstant(const Constant *CV) {
725   // First, if the constant is actually a GlobalValue (variable or function)
726   // or its already in the constant list then we've printed it already and we
727   // can just return.
728   if (isa<GlobalValue>(CV) || ValueNames.find(CV) != ValueNames.end())
729     return;
730
731   std::string constName(getCppName(CV));
732   std::string typeName(getCppName(CV->getType()));
733
734   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
735     std::string constValue = CI->getValue().toString(10, true);
736     Out << "ConstantInt* " << constName
737         << " = ConstantInt::get(mod->getContext(), APInt("
738         << cast<IntegerType>(CI->getType())->getBitWidth()
739         << ", StringRef(\"" <<  constValue << "\"), 10));";
740   } else if (isa<ConstantAggregateZero>(CV)) {
741     Out << "ConstantAggregateZero* " << constName
742         << " = ConstantAggregateZero::get(" << typeName << ");";
743   } else if (isa<ConstantPointerNull>(CV)) {
744     Out << "ConstantPointerNull* " << constName
745         << " = ConstantPointerNull::get(" << typeName << ");";
746   } else if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(CV)) {
747     Out << "ConstantFP* " << constName << " = ";
748     printCFP(CFP);
749     Out << ";";
750   } else if (const ConstantArray *CA = dyn_cast<ConstantArray>(CV)) {
751     Out << "std::vector<Constant*> " << constName << "_elems;";
752     nl(Out);
753     unsigned N = CA->getNumOperands();
754     for (unsigned i = 0; i < N; ++i) {
755       printConstant(CA->getOperand(i)); // recurse to print operands
756       Out << constName << "_elems.push_back("
757           << getCppName(CA->getOperand(i)) << ");";
758       nl(Out);
759     }
760     Out << "Constant* " << constName << " = ConstantArray::get("
761         << typeName << ", " << constName << "_elems);";
762   } else if (const ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(CV)) {
763     Out << "std::vector<Constant*> " << constName << "_fields;";
764     nl(Out);
765     unsigned N = CS->getNumOperands();
766     for (unsigned i = 0; i < N; i++) {
767       printConstant(CS->getOperand(i));
768       Out << constName << "_fields.push_back("
769           << getCppName(CS->getOperand(i)) << ");";
770       nl(Out);
771     }
772     Out << "Constant* " << constName << " = ConstantStruct::get("
773         << typeName << ", " << constName << "_fields);";
774   } else if (const ConstantVector *CVec = dyn_cast<ConstantVector>(CV)) {
775     Out << "std::vector<Constant*> " << constName << "_elems;";
776     nl(Out);
777     unsigned N = CVec->getNumOperands();
778     for (unsigned i = 0; i < N; ++i) {
779       printConstant(CVec->getOperand(i));
780       Out << constName << "_elems.push_back("
781           << getCppName(CVec->getOperand(i)) << ");";
782       nl(Out);
783     }
784     Out << "Constant* " << constName << " = ConstantVector::get("
785         << typeName << ", " << constName << "_elems);";
786   } else if (isa<UndefValue>(CV)) {
787     Out << "UndefValue* " << constName << " = UndefValue::get("
788         << typeName << ");";
789   } else if (const ConstantDataSequential *CDS =
790                dyn_cast<ConstantDataSequential>(CV)) {
791     if (CDS->isString()) {
792       Out << "Constant *" << constName <<
793       " = ConstantDataArray::getString(mod->getContext(), \"";
794       StringRef Str = CDS->getAsString();
795       bool nullTerminate = false;
796       if (Str.back() == 0) {
797         Str = Str.drop_back();
798         nullTerminate = true;
799       }
800       printEscapedString(Str);
801       // Determine if we want null termination or not.
802       if (nullTerminate)
803         Out << "\", true);";
804       else
805         Out << "\", false);";// No null terminator
806     } else {
807       // TODO: Could generate more efficient code generating CDS calls instead.
808       Out << "std::vector<Constant*> " << constName << "_elems;";
809       nl(Out);
810       for (unsigned i = 0; i != CDS->getNumElements(); ++i) {
811         Constant *Elt = CDS->getElementAsConstant(i);
812         printConstant(Elt);
813         Out << constName << "_elems.push_back(" << getCppName(Elt) << ");";
814         nl(Out);
815       }
816       Out << "Constant* " << constName;
817       
818       if (isa<ArrayType>(CDS->getType()))
819         Out << " = ConstantArray::get(";
820       else
821         Out << " = ConstantVector::get(";
822       Out << typeName << ", " << constName << "_elems);";
823     }
824   } else if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CV)) {
825     if (CE->getOpcode() == Instruction::GetElementPtr) {
826       Out << "std::vector<Constant*> " << constName << "_indices;";
827       nl(Out);
828       printConstant(CE->getOperand(0));
829       for (unsigned i = 1; i < CE->getNumOperands(); ++i ) {
830         printConstant(CE->getOperand(i));
831         Out << constName << "_indices.push_back("
832             << getCppName(CE->getOperand(i)) << ");";
833         nl(Out);
834       }
835       Out << "Constant* " << constName
836           << " = ConstantExpr::getGetElementPtr("
837           << getCppName(CE->getOperand(0)) << ", "
838           << constName << "_indices);";
839     } else if (CE->isCast()) {
840       printConstant(CE->getOperand(0));
841       Out << "Constant* " << constName << " = ConstantExpr::getCast(";
842       switch (CE->getOpcode()) {
843       default: llvm_unreachable("Invalid cast opcode");
844       case Instruction::Trunc: Out << "Instruction::Trunc"; break;
845       case Instruction::ZExt:  Out << "Instruction::ZExt"; break;
846       case Instruction::SExt:  Out << "Instruction::SExt"; break;
847       case Instruction::FPTrunc:  Out << "Instruction::FPTrunc"; break;
848       case Instruction::FPExt:  Out << "Instruction::FPExt"; break;
849       case Instruction::FPToUI:  Out << "Instruction::FPToUI"; break;
850       case Instruction::FPToSI:  Out << "Instruction::FPToSI"; break;
851       case Instruction::UIToFP:  Out << "Instruction::UIToFP"; break;
852       case Instruction::SIToFP:  Out << "Instruction::SIToFP"; break;
853       case Instruction::PtrToInt:  Out << "Instruction::PtrToInt"; break;
854       case Instruction::IntToPtr:  Out << "Instruction::IntToPtr"; break;
855       case Instruction::BitCast:  Out << "Instruction::BitCast"; break;
856       }
857       Out << ", " << getCppName(CE->getOperand(0)) << ", "
858           << getCppName(CE->getType()) << ");";
859     } else {
860       unsigned N = CE->getNumOperands();
861       for (unsigned i = 0; i < N; ++i ) {
862         printConstant(CE->getOperand(i));
863       }
864       Out << "Constant* " << constName << " = ConstantExpr::";
865       switch (CE->getOpcode()) {
866       case Instruction::Add:    Out << "getAdd(";  break;
867       case Instruction::FAdd:   Out << "getFAdd(";  break;
868       case Instruction::Sub:    Out << "getSub("; break;
869       case Instruction::FSub:   Out << "getFSub("; break;
870       case Instruction::Mul:    Out << "getMul("; break;
871       case Instruction::FMul:   Out << "getFMul("; break;
872       case Instruction::UDiv:   Out << "getUDiv("; break;
873       case Instruction::SDiv:   Out << "getSDiv("; break;
874       case Instruction::FDiv:   Out << "getFDiv("; break;
875       case Instruction::URem:   Out << "getURem("; break;
876       case Instruction::SRem:   Out << "getSRem("; break;
877       case Instruction::FRem:   Out << "getFRem("; break;
878       case Instruction::And:    Out << "getAnd("; break;
879       case Instruction::Or:     Out << "getOr("; break;
880       case Instruction::Xor:    Out << "getXor("; break;
881       case Instruction::ICmp:
882         Out << "getICmp(ICmpInst::ICMP_";
883         switch (CE->getPredicate()) {
884         case ICmpInst::ICMP_EQ:  Out << "EQ"; break;
885         case ICmpInst::ICMP_NE:  Out << "NE"; break;
886         case ICmpInst::ICMP_SLT: Out << "SLT"; break;
887         case ICmpInst::ICMP_ULT: Out << "ULT"; break;
888         case ICmpInst::ICMP_SGT: Out << "SGT"; break;
889         case ICmpInst::ICMP_UGT: Out << "UGT"; break;
890         case ICmpInst::ICMP_SLE: Out << "SLE"; break;
891         case ICmpInst::ICMP_ULE: Out << "ULE"; break;
892         case ICmpInst::ICMP_SGE: Out << "SGE"; break;
893         case ICmpInst::ICMP_UGE: Out << "UGE"; break;
894         default: error("Invalid ICmp Predicate");
895         }
896         break;
897       case Instruction::FCmp:
898         Out << "getFCmp(FCmpInst::FCMP_";
899         switch (CE->getPredicate()) {
900         case FCmpInst::FCMP_FALSE: Out << "FALSE"; break;
901         case FCmpInst::FCMP_ORD:   Out << "ORD"; break;
902         case FCmpInst::FCMP_UNO:   Out << "UNO"; break;
903         case FCmpInst::FCMP_OEQ:   Out << "OEQ"; break;
904         case FCmpInst::FCMP_UEQ:   Out << "UEQ"; break;
905         case FCmpInst::FCMP_ONE:   Out << "ONE"; break;
906         case FCmpInst::FCMP_UNE:   Out << "UNE"; break;
907         case FCmpInst::FCMP_OLT:   Out << "OLT"; break;
908         case FCmpInst::FCMP_ULT:   Out << "ULT"; break;
909         case FCmpInst::FCMP_OGT:   Out << "OGT"; break;
910         case FCmpInst::FCMP_UGT:   Out << "UGT"; break;
911         case FCmpInst::FCMP_OLE:   Out << "OLE"; break;
912         case FCmpInst::FCMP_ULE:   Out << "ULE"; break;
913         case FCmpInst::FCMP_OGE:   Out << "OGE"; break;
914         case FCmpInst::FCMP_UGE:   Out << "UGE"; break;
915         case FCmpInst::FCMP_TRUE:  Out << "TRUE"; break;
916         default: error("Invalid FCmp Predicate");
917         }
918         break;
919       case Instruction::Shl:     Out << "getShl("; break;
920       case Instruction::LShr:    Out << "getLShr("; break;
921       case Instruction::AShr:    Out << "getAShr("; break;
922       case Instruction::Select:  Out << "getSelect("; break;
923       case Instruction::ExtractElement: Out << "getExtractElement("; break;
924       case Instruction::InsertElement:  Out << "getInsertElement("; break;
925       case Instruction::ShuffleVector:  Out << "getShuffleVector("; break;
926       default:
927         error("Invalid constant expression");
928         break;
929       }
930       Out << getCppName(CE->getOperand(0));
931       for (unsigned i = 1; i < CE->getNumOperands(); ++i)
932         Out << ", " << getCppName(CE->getOperand(i));
933       Out << ");";
934     }
935   } else if (const BlockAddress *BA = dyn_cast<BlockAddress>(CV)) {
936     Out << "Constant* " << constName << " = ";
937     Out << "BlockAddress::get(" << getOpName(BA->getBasicBlock()) << ");";
938   } else {
939     error("Bad Constant");
940     Out << "Constant* " << constName << " = 0; ";
941   }
942   nl(Out);
943 }
944
945 void CppWriter::printConstants(const Module* M) {
946   // Traverse all the global variables looking for constant initializers
947   for (Module::const_global_iterator I = TheModule->global_begin(),
948          E = TheModule->global_end(); I != E; ++I)
949     if (I->hasInitializer())
950       printConstant(I->getInitializer());
951
952   // Traverse the LLVM functions looking for constants
953   for (Module::const_iterator FI = TheModule->begin(), FE = TheModule->end();
954        FI != FE; ++FI) {
955     // Add all of the basic blocks and instructions
956     for (Function::const_iterator BB = FI->begin(),
957            E = FI->end(); BB != E; ++BB) {
958       for (BasicBlock::const_iterator I = BB->begin(), E = BB->end(); I!=E;
959            ++I) {
960         for (unsigned i = 0; i < I->getNumOperands(); ++i) {
961           if (Constant* C = dyn_cast<Constant>(I->getOperand(i))) {
962             printConstant(C);
963           }
964         }
965       }
966     }
967   }
968 }
969
970 void CppWriter::printVariableUses(const GlobalVariable *GV) {
971   nl(Out) << "// Type Definitions";
972   nl(Out);
973   printType(GV->getType());
974   if (GV->hasInitializer()) {
975     const Constant *Init = GV->getInitializer();
976     printType(Init->getType());
977     if (const Function *F = dyn_cast<Function>(Init)) {
978       nl(Out)<< "/ Function Declarations"; nl(Out);
979       printFunctionHead(F);
980     } else if (const GlobalVariable* gv = dyn_cast<GlobalVariable>(Init)) {
981       nl(Out) << "// Global Variable Declarations"; nl(Out);
982       printVariableHead(gv);
983       
984       nl(Out) << "// Global Variable Definitions"; nl(Out);
985       printVariableBody(gv);
986     } else  {
987       nl(Out) << "// Constant Definitions"; nl(Out);
988       printConstant(Init);
989     }
990   }
991 }
992
993 void CppWriter::printVariableHead(const GlobalVariable *GV) {
994   nl(Out) << "GlobalVariable* " << getCppName(GV);
995   if (is_inline) {
996     Out << " = mod->getGlobalVariable(mod->getContext(), ";
997     printEscapedString(GV->getName());
998     Out << ", " << getCppName(GV->getType()->getElementType()) << ",true)";
999     nl(Out) << "if (!" << getCppName(GV) << ") {";
1000     in(); nl(Out) << getCppName(GV);
1001   }
1002   Out << " = new GlobalVariable(/*Module=*/*mod, ";
1003   nl(Out) << "/*Type=*/";
1004   printCppName(GV->getType()->getElementType());
1005   Out << ",";
1006   nl(Out) << "/*isConstant=*/" << (GV->isConstant()?"true":"false");
1007   Out << ",";
1008   nl(Out) << "/*Linkage=*/";
1009   printLinkageType(GV->getLinkage());
1010   Out << ",";
1011   nl(Out) << "/*Initializer=*/0, ";
1012   if (GV->hasInitializer()) {
1013     Out << "// has initializer, specified below";
1014   }
1015   nl(Out) << "/*Name=*/\"";
1016   printEscapedString(GV->getName());
1017   Out << "\");";
1018   nl(Out);
1019
1020   if (GV->hasSection()) {
1021     printCppName(GV);
1022     Out << "->setSection(\"";
1023     printEscapedString(GV->getSection());
1024     Out << "\");";
1025     nl(Out);
1026   }
1027   if (GV->getAlignment()) {
1028     printCppName(GV);
1029     Out << "->setAlignment(" << GV->getAlignment() << ");";
1030     nl(Out);
1031   }
1032   if (GV->getVisibility() != GlobalValue::DefaultVisibility) {
1033     printCppName(GV);
1034     Out << "->setVisibility(";
1035     printVisibilityType(GV->getVisibility());
1036     Out << ");";
1037     nl(Out);
1038   }
1039   if (GV->getDLLStorageClass() != GlobalValue::DefaultStorageClass) {
1040     printCppName(GV);
1041     Out << "->setDLLStorageClass(";
1042     printDLLStorageClassType(GV->getDLLStorageClass());
1043     Out << ");";
1044     nl(Out);
1045   }
1046   if (GV->isThreadLocal()) {
1047     printCppName(GV);
1048     Out << "->setThreadLocalMode(";
1049     printThreadLocalMode(GV->getThreadLocalMode());
1050     Out << ");";
1051     nl(Out);
1052   }
1053   if (is_inline) {
1054     out(); Out << "}"; nl(Out);
1055   }
1056 }
1057
1058 void CppWriter::printVariableBody(const GlobalVariable *GV) {
1059   if (GV->hasInitializer()) {
1060     printCppName(GV);
1061     Out << "->setInitializer(";
1062     Out << getCppName(GV->getInitializer()) << ");";
1063     nl(Out);
1064   }
1065 }
1066
1067 std::string CppWriter::getOpName(const Value* V) {
1068   if (!isa<Instruction>(V) || DefinedValues.find(V) != DefinedValues.end())
1069     return getCppName(V);
1070
1071   // See if its alread in the map of forward references, if so just return the
1072   // name we already set up for it
1073   ForwardRefMap::const_iterator I = ForwardRefs.find(V);
1074   if (I != ForwardRefs.end())
1075     return I->second;
1076
1077   // This is a new forward reference. Generate a unique name for it
1078   std::string result(std::string("fwdref_") + utostr(uniqueNum++));
1079
1080   // Yes, this is a hack. An Argument is the smallest instantiable value that
1081   // we can make as a placeholder for the real value. We'll replace these
1082   // Argument instances later.
1083   Out << "Argument* " << result << " = new Argument("
1084       << getCppName(V->getType()) << ");";
1085   nl(Out);
1086   ForwardRefs[V] = result;
1087   return result;
1088 }
1089
1090 static StringRef ConvertAtomicOrdering(AtomicOrdering Ordering) {
1091   switch (Ordering) {
1092     case NotAtomic: return "NotAtomic";
1093     case Unordered: return "Unordered";
1094     case Monotonic: return "Monotonic";
1095     case Acquire: return "Acquire";
1096     case Release: return "Release";
1097     case AcquireRelease: return "AcquireRelease";
1098     case SequentiallyConsistent: return "SequentiallyConsistent";
1099   }
1100   llvm_unreachable("Unknown ordering");
1101 }
1102
1103 static StringRef ConvertAtomicSynchScope(SynchronizationScope SynchScope) {
1104   switch (SynchScope) {
1105     case SingleThread: return "SingleThread";
1106     case CrossThread: return "CrossThread";
1107   }
1108   llvm_unreachable("Unknown synch scope");
1109 }
1110
1111 // printInstruction - This member is called for each Instruction in a function.
1112 void CppWriter::printInstruction(const Instruction *I,
1113                                  const std::string& bbname) {
1114   std::string iName(getCppName(I));
1115
1116   // Before we emit this instruction, we need to take care of generating any
1117   // forward references. So, we get the names of all the operands in advance
1118   const unsigned Ops(I->getNumOperands());
1119   std::string* opNames = new std::string[Ops];
1120   for (unsigned i = 0; i < Ops; i++)
1121     opNames[i] = getOpName(I->getOperand(i));
1122
1123   switch (I->getOpcode()) {
1124   default:
1125     error("Invalid instruction");
1126     break;
1127
1128   case Instruction::Ret: {
1129     const ReturnInst* ret =  cast<ReturnInst>(I);
1130     Out << "ReturnInst::Create(mod->getContext(), "
1131         << (ret->getReturnValue() ? opNames[0] + ", " : "") << bbname << ");";
1132     break;
1133   }
1134   case Instruction::Br: {
1135     const BranchInst* br = cast<BranchInst>(I);
1136     Out << "BranchInst::Create(" ;
1137     if (br->getNumOperands() == 3) {
1138       Out << opNames[2] << ", "
1139           << opNames[1] << ", "
1140           << opNames[0] << ", ";
1141
1142     } else if (br->getNumOperands() == 1) {
1143       Out << opNames[0] << ", ";
1144     } else {
1145       error("Branch with 2 operands?");
1146     }
1147     Out << bbname << ");";
1148     break;
1149   }
1150   case Instruction::Switch: {
1151     const SwitchInst *SI = cast<SwitchInst>(I);
1152     Out << "SwitchInst* " << iName << " = SwitchInst::Create("
1153         << getOpName(SI->getCondition()) << ", "
1154         << getOpName(SI->getDefaultDest()) << ", "
1155         << SI->getNumCases() << ", " << bbname << ");";
1156     nl(Out);
1157     for (SwitchInst::ConstCaseIt i = SI->case_begin(), e = SI->case_end();
1158          i != e; ++i) {
1159       const ConstantInt* CaseVal = i.getCaseValue();
1160       const BasicBlock *BB = i.getCaseSuccessor();
1161       Out << iName << "->addCase("
1162           << getOpName(CaseVal) << ", "
1163           << getOpName(BB) << ");";
1164       nl(Out);
1165     }
1166     break;
1167   }
1168   case Instruction::IndirectBr: {
1169     const IndirectBrInst *IBI = cast<IndirectBrInst>(I);
1170     Out << "IndirectBrInst *" << iName << " = IndirectBrInst::Create("
1171         << opNames[0] << ", " << IBI->getNumDestinations() << ");";
1172     nl(Out);
1173     for (unsigned i = 1; i != IBI->getNumOperands(); ++i) {
1174       Out << iName << "->addDestination(" << opNames[i] << ");";
1175       nl(Out);
1176     }
1177     break;
1178   }
1179   case Instruction::Resume: {
1180     Out << "ResumeInst::Create(" << opNames[0] << ", " << bbname << ");";
1181     break;
1182   }
1183   case Instruction::Invoke: {
1184     const InvokeInst* inv = cast<InvokeInst>(I);
1185     Out << "std::vector<Value*> " << iName << "_params;";
1186     nl(Out);
1187     for (unsigned i = 0; i < inv->getNumArgOperands(); ++i) {
1188       Out << iName << "_params.push_back("
1189           << getOpName(inv->getArgOperand(i)) << ");";
1190       nl(Out);
1191     }
1192     // FIXME: This shouldn't use magic numbers -3, -2, and -1.
1193     Out << "InvokeInst *" << iName << " = InvokeInst::Create("
1194         << getOpName(inv->getCalledValue()) << ", "
1195         << getOpName(inv->getNormalDest()) << ", "
1196         << getOpName(inv->getUnwindDest()) << ", "
1197         << iName << "_params, \"";
1198     printEscapedString(inv->getName());
1199     Out << "\", " << bbname << ");";
1200     nl(Out) << iName << "->setCallingConv(";
1201     printCallingConv(inv->getCallingConv());
1202     Out << ");";
1203     printAttributes(inv->getAttributes(), iName);
1204     Out << iName << "->setAttributes(" << iName << "_PAL);";
1205     nl(Out);
1206     break;
1207   }
1208   case Instruction::Unreachable: {
1209     Out << "new UnreachableInst("
1210         << "mod->getContext(), "
1211         << bbname << ");";
1212     break;
1213   }
1214   case Instruction::Add:
1215   case Instruction::FAdd:
1216   case Instruction::Sub:
1217   case Instruction::FSub:
1218   case Instruction::Mul:
1219   case Instruction::FMul:
1220   case Instruction::UDiv:
1221   case Instruction::SDiv:
1222   case Instruction::FDiv:
1223   case Instruction::URem:
1224   case Instruction::SRem:
1225   case Instruction::FRem:
1226   case Instruction::And:
1227   case Instruction::Or:
1228   case Instruction::Xor:
1229   case Instruction::Shl:
1230   case Instruction::LShr:
1231   case Instruction::AShr:{
1232     Out << "BinaryOperator* " << iName << " = BinaryOperator::Create(";
1233     switch (I->getOpcode()) {
1234     case Instruction::Add: Out << "Instruction::Add"; break;
1235     case Instruction::FAdd: Out << "Instruction::FAdd"; break;
1236     case Instruction::Sub: Out << "Instruction::Sub"; break;
1237     case Instruction::FSub: Out << "Instruction::FSub"; break;
1238     case Instruction::Mul: Out << "Instruction::Mul"; break;
1239     case Instruction::FMul: Out << "Instruction::FMul"; break;
1240     case Instruction::UDiv:Out << "Instruction::UDiv"; break;
1241     case Instruction::SDiv:Out << "Instruction::SDiv"; break;
1242     case Instruction::FDiv:Out << "Instruction::FDiv"; break;
1243     case Instruction::URem:Out << "Instruction::URem"; break;
1244     case Instruction::SRem:Out << "Instruction::SRem"; break;
1245     case Instruction::FRem:Out << "Instruction::FRem"; break;
1246     case Instruction::And: Out << "Instruction::And"; break;
1247     case Instruction::Or:  Out << "Instruction::Or";  break;
1248     case Instruction::Xor: Out << "Instruction::Xor"; break;
1249     case Instruction::Shl: Out << "Instruction::Shl"; break;
1250     case Instruction::LShr:Out << "Instruction::LShr"; break;
1251     case Instruction::AShr:Out << "Instruction::AShr"; break;
1252     default: Out << "Instruction::BadOpCode"; break;
1253     }
1254     Out << ", " << opNames[0] << ", " << opNames[1] << ", \"";
1255     printEscapedString(I->getName());
1256     Out << "\", " << bbname << ");";
1257     break;
1258   }
1259   case Instruction::FCmp: {
1260     Out << "FCmpInst* " << iName << " = new FCmpInst(*" << bbname << ", ";
1261     switch (cast<FCmpInst>(I)->getPredicate()) {
1262     case FCmpInst::FCMP_FALSE: Out << "FCmpInst::FCMP_FALSE"; break;
1263     case FCmpInst::FCMP_OEQ  : Out << "FCmpInst::FCMP_OEQ"; break;
1264     case FCmpInst::FCMP_OGT  : Out << "FCmpInst::FCMP_OGT"; break;
1265     case FCmpInst::FCMP_OGE  : Out << "FCmpInst::FCMP_OGE"; break;
1266     case FCmpInst::FCMP_OLT  : Out << "FCmpInst::FCMP_OLT"; break;
1267     case FCmpInst::FCMP_OLE  : Out << "FCmpInst::FCMP_OLE"; break;
1268     case FCmpInst::FCMP_ONE  : Out << "FCmpInst::FCMP_ONE"; break;
1269     case FCmpInst::FCMP_ORD  : Out << "FCmpInst::FCMP_ORD"; break;
1270     case FCmpInst::FCMP_UNO  : Out << "FCmpInst::FCMP_UNO"; break;
1271     case FCmpInst::FCMP_UEQ  : Out << "FCmpInst::FCMP_UEQ"; break;
1272     case FCmpInst::FCMP_UGT  : Out << "FCmpInst::FCMP_UGT"; break;
1273     case FCmpInst::FCMP_UGE  : Out << "FCmpInst::FCMP_UGE"; break;
1274     case FCmpInst::FCMP_ULT  : Out << "FCmpInst::FCMP_ULT"; break;
1275     case FCmpInst::FCMP_ULE  : Out << "FCmpInst::FCMP_ULE"; break;
1276     case FCmpInst::FCMP_UNE  : Out << "FCmpInst::FCMP_UNE"; break;
1277     case FCmpInst::FCMP_TRUE : Out << "FCmpInst::FCMP_TRUE"; break;
1278     default: Out << "FCmpInst::BAD_ICMP_PREDICATE"; break;
1279     }
1280     Out << ", " << opNames[0] << ", " << opNames[1] << ", \"";
1281     printEscapedString(I->getName());
1282     Out << "\");";
1283     break;
1284   }
1285   case Instruction::ICmp: {
1286     Out << "ICmpInst* " << iName << " = new ICmpInst(*" << bbname << ", ";
1287     switch (cast<ICmpInst>(I)->getPredicate()) {
1288     case ICmpInst::ICMP_EQ:  Out << "ICmpInst::ICMP_EQ";  break;
1289     case ICmpInst::ICMP_NE:  Out << "ICmpInst::ICMP_NE";  break;
1290     case ICmpInst::ICMP_ULE: Out << "ICmpInst::ICMP_ULE"; break;
1291     case ICmpInst::ICMP_SLE: Out << "ICmpInst::ICMP_SLE"; break;
1292     case ICmpInst::ICMP_UGE: Out << "ICmpInst::ICMP_UGE"; break;
1293     case ICmpInst::ICMP_SGE: Out << "ICmpInst::ICMP_SGE"; break;
1294     case ICmpInst::ICMP_ULT: Out << "ICmpInst::ICMP_ULT"; break;
1295     case ICmpInst::ICMP_SLT: Out << "ICmpInst::ICMP_SLT"; break;
1296     case ICmpInst::ICMP_UGT: Out << "ICmpInst::ICMP_UGT"; break;
1297     case ICmpInst::ICMP_SGT: Out << "ICmpInst::ICMP_SGT"; break;
1298     default: Out << "ICmpInst::BAD_ICMP_PREDICATE"; break;
1299     }
1300     Out << ", " << opNames[0] << ", " << opNames[1] << ", \"";
1301     printEscapedString(I->getName());
1302     Out << "\");";
1303     break;
1304   }
1305   case Instruction::Alloca: {
1306     const AllocaInst* allocaI = cast<AllocaInst>(I);
1307     Out << "AllocaInst* " << iName << " = new AllocaInst("
1308         << getCppName(allocaI->getAllocatedType()) << ", ";
1309     if (allocaI->isArrayAllocation())
1310       Out << opNames[0] << ", ";
1311     Out << "\"";
1312     printEscapedString(allocaI->getName());
1313     Out << "\", " << bbname << ");";
1314     if (allocaI->getAlignment())
1315       nl(Out) << iName << "->setAlignment("
1316           << allocaI->getAlignment() << ");";
1317     break;
1318   }
1319   case Instruction::Load: {
1320     const LoadInst* load = cast<LoadInst>(I);
1321     Out << "LoadInst* " << iName << " = new LoadInst("
1322         << opNames[0] << ", \"";
1323     printEscapedString(load->getName());
1324     Out << "\", " << (load->isVolatile() ? "true" : "false" )
1325         << ", " << bbname << ");";
1326     if (load->getAlignment())
1327       nl(Out) << iName << "->setAlignment("
1328               << load->getAlignment() << ");";
1329     if (load->isAtomic()) {
1330       StringRef Ordering = ConvertAtomicOrdering(load->getOrdering());
1331       StringRef CrossThread = ConvertAtomicSynchScope(load->getSynchScope());
1332       nl(Out) << iName << "->setAtomic("
1333               << Ordering << ", " << CrossThread << ");";
1334     }
1335     break;
1336   }
1337   case Instruction::Store: {
1338     const StoreInst* store = cast<StoreInst>(I);
1339     Out << "StoreInst* " << iName << " = new StoreInst("
1340         << opNames[0] << ", "
1341         << opNames[1] << ", "
1342         << (store->isVolatile() ? "true" : "false")
1343         << ", " << bbname << ");";
1344     if (store->getAlignment())
1345       nl(Out) << iName << "->setAlignment("
1346               << store->getAlignment() << ");";
1347     if (store->isAtomic()) {
1348       StringRef Ordering = ConvertAtomicOrdering(store->getOrdering());
1349       StringRef CrossThread = ConvertAtomicSynchScope(store->getSynchScope());
1350       nl(Out) << iName << "->setAtomic("
1351               << Ordering << ", " << CrossThread << ");";
1352     }
1353     break;
1354   }
1355   case Instruction::GetElementPtr: {
1356     const GetElementPtrInst* gep = cast<GetElementPtrInst>(I);
1357     if (gep->getNumOperands() <= 2) {
1358       Out << "GetElementPtrInst* " << iName << " = GetElementPtrInst::Create("
1359           << opNames[0];
1360       if (gep->getNumOperands() == 2)
1361         Out << ", " << opNames[1];
1362     } else {
1363       Out << "std::vector<Value*> " << iName << "_indices;";
1364       nl(Out);
1365       for (unsigned i = 1; i < gep->getNumOperands(); ++i ) {
1366         Out << iName << "_indices.push_back("
1367             << opNames[i] << ");";
1368         nl(Out);
1369       }
1370       Out << "Instruction* " << iName << " = GetElementPtrInst::Create("
1371           << opNames[0] << ", " << iName << "_indices";
1372     }
1373     Out << ", \"";
1374     printEscapedString(gep->getName());
1375     Out << "\", " << bbname << ");";
1376     break;
1377   }
1378   case Instruction::PHI: {
1379     const PHINode* phi = cast<PHINode>(I);
1380
1381     Out << "PHINode* " << iName << " = PHINode::Create("
1382         << getCppName(phi->getType()) << ", "
1383         << phi->getNumIncomingValues() << ", \"";
1384     printEscapedString(phi->getName());
1385     Out << "\", " << bbname << ");";
1386     nl(Out);
1387     for (unsigned i = 0; i < phi->getNumIncomingValues(); ++i) {
1388       Out << iName << "->addIncoming("
1389           << opNames[PHINode::getOperandNumForIncomingValue(i)] << ", "
1390           << getOpName(phi->getIncomingBlock(i)) << ");";
1391       nl(Out);
1392     }
1393     break;
1394   }
1395   case Instruction::Trunc:
1396   case Instruction::ZExt:
1397   case Instruction::SExt:
1398   case Instruction::FPTrunc:
1399   case Instruction::FPExt:
1400   case Instruction::FPToUI:
1401   case Instruction::FPToSI:
1402   case Instruction::UIToFP:
1403   case Instruction::SIToFP:
1404   case Instruction::PtrToInt:
1405   case Instruction::IntToPtr:
1406   case Instruction::BitCast: {
1407     const CastInst* cst = cast<CastInst>(I);
1408     Out << "CastInst* " << iName << " = new ";
1409     switch (I->getOpcode()) {
1410     case Instruction::Trunc:    Out << "TruncInst"; break;
1411     case Instruction::ZExt:     Out << "ZExtInst"; break;
1412     case Instruction::SExt:     Out << "SExtInst"; break;
1413     case Instruction::FPTrunc:  Out << "FPTruncInst"; break;
1414     case Instruction::FPExt:    Out << "FPExtInst"; break;
1415     case Instruction::FPToUI:   Out << "FPToUIInst"; break;
1416     case Instruction::FPToSI:   Out << "FPToSIInst"; break;
1417     case Instruction::UIToFP:   Out << "UIToFPInst"; break;
1418     case Instruction::SIToFP:   Out << "SIToFPInst"; break;
1419     case Instruction::PtrToInt: Out << "PtrToIntInst"; break;
1420     case Instruction::IntToPtr: Out << "IntToPtrInst"; break;
1421     case Instruction::BitCast:  Out << "BitCastInst"; break;
1422     default: llvm_unreachable("Unreachable");
1423     }
1424     Out << "(" << opNames[0] << ", "
1425         << getCppName(cst->getType()) << ", \"";
1426     printEscapedString(cst->getName());
1427     Out << "\", " << bbname << ");";
1428     break;
1429   }
1430   case Instruction::Call: {
1431     const CallInst* call = cast<CallInst>(I);
1432     if (const InlineAsm* ila = dyn_cast<InlineAsm>(call->getCalledValue())) {
1433       Out << "InlineAsm* " << getCppName(ila) << " = InlineAsm::get("
1434           << getCppName(ila->getFunctionType()) << ", \""
1435           << ila->getAsmString() << "\", \""
1436           << ila->getConstraintString() << "\","
1437           << (ila->hasSideEffects() ? "true" : "false") << ");";
1438       nl(Out);
1439     }
1440     if (call->getNumArgOperands() > 1) {
1441       Out << "std::vector<Value*> " << iName << "_params;";
1442       nl(Out);
1443       for (unsigned i = 0; i < call->getNumArgOperands(); ++i) {
1444         Out << iName << "_params.push_back(" << opNames[i] << ");";
1445         nl(Out);
1446       }
1447       Out << "CallInst* " << iName << " = CallInst::Create("
1448           << opNames[call->getNumArgOperands()] << ", "
1449           << iName << "_params, \"";
1450     } else if (call->getNumArgOperands() == 1) {
1451       Out << "CallInst* " << iName << " = CallInst::Create("
1452           << opNames[call->getNumArgOperands()] << ", " << opNames[0] << ", \"";
1453     } else {
1454       Out << "CallInst* " << iName << " = CallInst::Create("
1455           << opNames[call->getNumArgOperands()] << ", \"";
1456     }
1457     printEscapedString(call->getName());
1458     Out << "\", " << bbname << ");";
1459     nl(Out) << iName << "->setCallingConv(";
1460     printCallingConv(call->getCallingConv());
1461     Out << ");";
1462     nl(Out) << iName << "->setTailCall("
1463         << (call->isTailCall() ? "true" : "false");
1464     Out << ");";
1465     nl(Out);
1466     printAttributes(call->getAttributes(), iName);
1467     Out << iName << "->setAttributes(" << iName << "_PAL);";
1468     nl(Out);
1469     break;
1470   }
1471   case Instruction::Select: {
1472     const SelectInst* sel = cast<SelectInst>(I);
1473     Out << "SelectInst* " << getCppName(sel) << " = SelectInst::Create(";
1474     Out << opNames[0] << ", " << opNames[1] << ", " << opNames[2] << ", \"";
1475     printEscapedString(sel->getName());
1476     Out << "\", " << bbname << ");";
1477     break;
1478   }
1479   case Instruction::UserOp1:
1480     /// FALL THROUGH
1481   case Instruction::UserOp2: {
1482     /// FIXME: What should be done here?
1483     break;
1484   }
1485   case Instruction::VAArg: {
1486     const VAArgInst* va = cast<VAArgInst>(I);
1487     Out << "VAArgInst* " << getCppName(va) << " = new VAArgInst("
1488         << opNames[0] << ", " << getCppName(va->getType()) << ", \"";
1489     printEscapedString(va->getName());
1490     Out << "\", " << bbname << ");";
1491     break;
1492   }
1493   case Instruction::ExtractElement: {
1494     const ExtractElementInst* eei = cast<ExtractElementInst>(I);
1495     Out << "ExtractElementInst* " << getCppName(eei)
1496         << " = new ExtractElementInst(" << opNames[0]
1497         << ", " << opNames[1] << ", \"";
1498     printEscapedString(eei->getName());
1499     Out << "\", " << bbname << ");";
1500     break;
1501   }
1502   case Instruction::InsertElement: {
1503     const InsertElementInst* iei = cast<InsertElementInst>(I);
1504     Out << "InsertElementInst* " << getCppName(iei)
1505         << " = InsertElementInst::Create(" << opNames[0]
1506         << ", " << opNames[1] << ", " << opNames[2] << ", \"";
1507     printEscapedString(iei->getName());
1508     Out << "\", " << bbname << ");";
1509     break;
1510   }
1511   case Instruction::ShuffleVector: {
1512     const ShuffleVectorInst* svi = cast<ShuffleVectorInst>(I);
1513     Out << "ShuffleVectorInst* " << getCppName(svi)
1514         << " = new ShuffleVectorInst(" << opNames[0]
1515         << ", " << opNames[1] << ", " << opNames[2] << ", \"";
1516     printEscapedString(svi->getName());
1517     Out << "\", " << bbname << ");";
1518     break;
1519   }
1520   case Instruction::ExtractValue: {
1521     const ExtractValueInst *evi = cast<ExtractValueInst>(I);
1522     Out << "std::vector<unsigned> " << iName << "_indices;";
1523     nl(Out);
1524     for (unsigned i = 0; i < evi->getNumIndices(); ++i) {
1525       Out << iName << "_indices.push_back("
1526           << evi->idx_begin()[i] << ");";
1527       nl(Out);
1528     }
1529     Out << "ExtractValueInst* " << getCppName(evi)
1530         << " = ExtractValueInst::Create(" << opNames[0]
1531         << ", "
1532         << iName << "_indices, \"";
1533     printEscapedString(evi->getName());
1534     Out << "\", " << bbname << ");";
1535     break;
1536   }
1537   case Instruction::InsertValue: {
1538     const InsertValueInst *ivi = cast<InsertValueInst>(I);
1539     Out << "std::vector<unsigned> " << iName << "_indices;";
1540     nl(Out);
1541     for (unsigned i = 0; i < ivi->getNumIndices(); ++i) {
1542       Out << iName << "_indices.push_back("
1543           << ivi->idx_begin()[i] << ");";
1544       nl(Out);
1545     }
1546     Out << "InsertValueInst* " << getCppName(ivi)
1547         << " = InsertValueInst::Create(" << opNames[0]
1548         << ", " << opNames[1] << ", "
1549         << iName << "_indices, \"";
1550     printEscapedString(ivi->getName());
1551     Out << "\", " << bbname << ");";
1552     break;
1553   }
1554   case Instruction::Fence: {
1555     const FenceInst *fi = cast<FenceInst>(I);
1556     StringRef Ordering = ConvertAtomicOrdering(fi->getOrdering());
1557     StringRef CrossThread = ConvertAtomicSynchScope(fi->getSynchScope());
1558     Out << "FenceInst* " << iName
1559         << " = new FenceInst(mod->getContext(), "
1560         << Ordering << ", " << CrossThread << ", " << bbname
1561         << ");";
1562     break;
1563   }
1564   case Instruction::AtomicCmpXchg: {
1565     const AtomicCmpXchgInst *cxi = cast<AtomicCmpXchgInst>(I);
1566     StringRef SuccessOrdering =
1567         ConvertAtomicOrdering(cxi->getSuccessOrdering());
1568     StringRef FailureOrdering =
1569         ConvertAtomicOrdering(cxi->getFailureOrdering());
1570     StringRef CrossThread = ConvertAtomicSynchScope(cxi->getSynchScope());
1571     Out << "AtomicCmpXchgInst* " << iName
1572         << " = new AtomicCmpXchgInst("
1573         << opNames[0] << ", " << opNames[1] << ", " << opNames[2] << ", "
1574         << SuccessOrdering << ", " << FailureOrdering << ", "
1575         << CrossThread << ", " << bbname
1576         << ");";
1577     nl(Out) << iName << "->setName(\"";
1578     printEscapedString(cxi->getName());
1579     Out << "\");";
1580     nl(Out) << iName << "->setVolatile("
1581             << (cxi->isVolatile() ? "true" : "false") << ");";
1582     nl(Out) << iName << "->setWeak("
1583             << (cxi->isWeak() ? "true" : "false") << ");";
1584     break;
1585   }
1586   case Instruction::AtomicRMW: {
1587     const AtomicRMWInst *rmwi = cast<AtomicRMWInst>(I);
1588     StringRef Ordering = ConvertAtomicOrdering(rmwi->getOrdering());
1589     StringRef CrossThread = ConvertAtomicSynchScope(rmwi->getSynchScope());
1590     StringRef Operation;
1591     switch (rmwi->getOperation()) {
1592       case AtomicRMWInst::Xchg: Operation = "AtomicRMWInst::Xchg"; break;
1593       case AtomicRMWInst::Add:  Operation = "AtomicRMWInst::Add"; break;
1594       case AtomicRMWInst::Sub:  Operation = "AtomicRMWInst::Sub"; break;
1595       case AtomicRMWInst::And:  Operation = "AtomicRMWInst::And"; break;
1596       case AtomicRMWInst::Nand: Operation = "AtomicRMWInst::Nand"; break;
1597       case AtomicRMWInst::Or:   Operation = "AtomicRMWInst::Or"; break;
1598       case AtomicRMWInst::Xor:  Operation = "AtomicRMWInst::Xor"; break;
1599       case AtomicRMWInst::Max:  Operation = "AtomicRMWInst::Max"; break;
1600       case AtomicRMWInst::Min:  Operation = "AtomicRMWInst::Min"; break;
1601       case AtomicRMWInst::UMax: Operation = "AtomicRMWInst::UMax"; break;
1602       case AtomicRMWInst::UMin: Operation = "AtomicRMWInst::UMin"; break;
1603       case AtomicRMWInst::BAD_BINOP: llvm_unreachable("Bad atomic operation");
1604     }
1605     Out << "AtomicRMWInst* " << iName
1606         << " = new AtomicRMWInst("
1607         << Operation << ", "
1608         << opNames[0] << ", " << opNames[1] << ", "
1609         << Ordering << ", " << CrossThread << ", " << bbname
1610         << ");";
1611     nl(Out) << iName << "->setName(\"";
1612     printEscapedString(rmwi->getName());
1613     Out << "\");";
1614     nl(Out) << iName << "->setVolatile("
1615             << (rmwi->isVolatile() ? "true" : "false") << ");";
1616     break;
1617   }
1618   case Instruction::LandingPad: {
1619     const LandingPadInst *lpi = cast<LandingPadInst>(I);
1620     Out << "LandingPadInst* " << iName << " = LandingPadInst::Create(";
1621     printCppName(lpi->getType());
1622     Out << ", " << opNames[0] << ", " << lpi->getNumClauses() << ", \"";
1623     printEscapedString(lpi->getName());
1624     Out << "\", " << bbname << ");";
1625     nl(Out) << iName << "->setCleanup("
1626             << (lpi->isCleanup() ? "true" : "false")
1627             << ");";
1628     for (unsigned i = 0, e = lpi->getNumClauses(); i != e; ++i)
1629       nl(Out) << iName << "->addClause(" << opNames[i+1] << ");";
1630     break;
1631   }
1632   }
1633   DefinedValues.insert(I);
1634   nl(Out);
1635   delete [] opNames;
1636 }
1637
1638 // Print out the types, constants and declarations needed by one function
1639 void CppWriter::printFunctionUses(const Function* F) {
1640   nl(Out) << "// Type Definitions"; nl(Out);
1641   if (!is_inline) {
1642     // Print the function's return type
1643     printType(F->getReturnType());
1644
1645     // Print the function's function type
1646     printType(F->getFunctionType());
1647
1648     // Print the types of each of the function's arguments
1649     for (Function::const_arg_iterator AI = F->arg_begin(), AE = F->arg_end();
1650          AI != AE; ++AI) {
1651       printType(AI->getType());
1652     }
1653   }
1654
1655   // Print type definitions for every type referenced by an instruction and
1656   // make a note of any global values or constants that are referenced
1657   SmallPtrSet<GlobalValue*,64> gvs;
1658   SmallPtrSet<Constant*,64> consts;
1659   for (Function::const_iterator BB = F->begin(), BE = F->end();
1660        BB != BE; ++BB){
1661     for (BasicBlock::const_iterator I = BB->begin(), E = BB->end();
1662          I != E; ++I) {
1663       // Print the type of the instruction itself
1664       printType(I->getType());
1665
1666       // Print the type of each of the instruction's operands
1667       for (unsigned i = 0; i < I->getNumOperands(); ++i) {
1668         Value* operand = I->getOperand(i);
1669         printType(operand->getType());
1670
1671         // If the operand references a GVal or Constant, make a note of it
1672         if (GlobalValue* GV = dyn_cast<GlobalValue>(operand)) {
1673           gvs.insert(GV);
1674           if (GenerationType != GenFunction)
1675             if (GlobalVariable *GVar = dyn_cast<GlobalVariable>(GV))
1676               if (GVar->hasInitializer())
1677                 consts.insert(GVar->getInitializer());
1678         } else if (Constant* C = dyn_cast<Constant>(operand)) {
1679           consts.insert(C);
1680           for (unsigned j = 0; j < C->getNumOperands(); ++j) {
1681             // If the operand references a GVal or Constant, make a note of it
1682             Value* operand = C->getOperand(j);
1683             printType(operand->getType());
1684             if (GlobalValue* GV = dyn_cast<GlobalValue>(operand)) {
1685               gvs.insert(GV);
1686               if (GenerationType != GenFunction)
1687                 if (GlobalVariable *GVar = dyn_cast<GlobalVariable>(GV))
1688                   if (GVar->hasInitializer())
1689                     consts.insert(GVar->getInitializer());
1690             }
1691           }
1692         }
1693       }
1694     }
1695   }
1696
1697   // Print the function declarations for any functions encountered
1698   nl(Out) << "// Function Declarations"; nl(Out);
1699   for (auto *GV : gvs) {
1700     if (Function *Fun = dyn_cast<Function>(GV)) {
1701       if (!is_inline || Fun != F)
1702         printFunctionHead(Fun);
1703     }
1704   }
1705
1706   // Print the global variable declarations for any variables encountered
1707   nl(Out) << "// Global Variable Declarations"; nl(Out);
1708   for (auto *GV : gvs) {
1709     if (GlobalVariable *F = dyn_cast<GlobalVariable>(GV))
1710       printVariableHead(F);
1711   }
1712
1713   // Print the constants found
1714   nl(Out) << "// Constant Definitions"; nl(Out);
1715   for (const auto *C : consts) {
1716     printConstant(C);
1717   }
1718
1719   // Process the global variables definitions now that all the constants have
1720   // been emitted. These definitions just couple the gvars with their constant
1721   // initializers.
1722   if (GenerationType != GenFunction) {
1723     nl(Out) << "// Global Variable Definitions"; nl(Out);
1724     for (auto *GV : gvs) {
1725       if (GlobalVariable *Var = dyn_cast<GlobalVariable>(GV))
1726         printVariableBody(Var);
1727     }
1728   }
1729 }
1730
1731 void CppWriter::printFunctionHead(const Function* F) {
1732   nl(Out) << "Function* " << getCppName(F);
1733   Out << " = mod->getFunction(\"";
1734   printEscapedString(F->getName());
1735   Out << "\");";
1736   nl(Out) << "if (!" << getCppName(F) << ") {";
1737   nl(Out) << getCppName(F);
1738
1739   Out<< " = Function::Create(";
1740   nl(Out,1) << "/*Type=*/" << getCppName(F->getFunctionType()) << ",";
1741   nl(Out) << "/*Linkage=*/";
1742   printLinkageType(F->getLinkage());
1743   Out << ",";
1744   nl(Out) << "/*Name=*/\"";
1745   printEscapedString(F->getName());
1746   Out << "\", mod); " << (F->isDeclaration()? "// (external, no body)" : "");
1747   nl(Out,-1);
1748   printCppName(F);
1749   Out << "->setCallingConv(";
1750   printCallingConv(F->getCallingConv());
1751   Out << ");";
1752   nl(Out);
1753   if (F->hasSection()) {
1754     printCppName(F);
1755     Out << "->setSection(\"" << F->getSection() << "\");";
1756     nl(Out);
1757   }
1758   if (F->getAlignment()) {
1759     printCppName(F);
1760     Out << "->setAlignment(" << F->getAlignment() << ");";
1761     nl(Out);
1762   }
1763   if (F->getVisibility() != GlobalValue::DefaultVisibility) {
1764     printCppName(F);
1765     Out << "->setVisibility(";
1766     printVisibilityType(F->getVisibility());
1767     Out << ");";
1768     nl(Out);
1769   }
1770   if (F->getDLLStorageClass() != GlobalValue::DefaultStorageClass) {
1771     printCppName(F);
1772     Out << "->setDLLStorageClass(";
1773     printDLLStorageClassType(F->getDLLStorageClass());
1774     Out << ");";
1775     nl(Out);
1776   }
1777   if (F->hasGC()) {
1778     printCppName(F);
1779     Out << "->setGC(\"" << F->getGC() << "\");";
1780     nl(Out);
1781   }
1782   Out << "}";
1783   nl(Out);
1784   printAttributes(F->getAttributes(), getCppName(F));
1785   printCppName(F);
1786   Out << "->setAttributes(" << getCppName(F) << "_PAL);";
1787   nl(Out);
1788 }
1789
1790 void CppWriter::printFunctionBody(const Function *F) {
1791   if (F->isDeclaration())
1792     return; // external functions have no bodies.
1793
1794   // Clear the DefinedValues and ForwardRefs maps because we can't have
1795   // cross-function forward refs
1796   ForwardRefs.clear();
1797   DefinedValues.clear();
1798
1799   // Create all the argument values
1800   if (!is_inline) {
1801     if (!F->arg_empty()) {
1802       Out << "Function::arg_iterator args = " << getCppName(F)
1803           << "->arg_begin();";
1804       nl(Out);
1805     }
1806     for (Function::const_arg_iterator AI = F->arg_begin(), AE = F->arg_end();
1807          AI != AE; ++AI) {
1808       Out << "Value* " << getCppName(AI) << " = args++;";
1809       nl(Out);
1810       if (AI->hasName()) {
1811         Out << getCppName(AI) << "->setName(\"";
1812         printEscapedString(AI->getName());
1813         Out << "\");";
1814         nl(Out);
1815       }
1816     }
1817   }
1818
1819   // Create all the basic blocks
1820   nl(Out);
1821   for (Function::const_iterator BI = F->begin(), BE = F->end();
1822        BI != BE; ++BI) {
1823     std::string bbname(getCppName(BI));
1824     Out << "BasicBlock* " << bbname <<
1825            " = BasicBlock::Create(mod->getContext(), \"";
1826     if (BI->hasName())
1827       printEscapedString(BI->getName());
1828     Out << "\"," << getCppName(BI->getParent()) << ",0);";
1829     nl(Out);
1830   }
1831
1832   // Output all of its basic blocks... for the function
1833   for (Function::const_iterator BI = F->begin(), BE = F->end();
1834        BI != BE; ++BI) {
1835     std::string bbname(getCppName(BI));
1836     nl(Out) << "// Block " << BI->getName() << " (" << bbname << ")";
1837     nl(Out);
1838
1839     // Output all of the instructions in the basic block...
1840     for (BasicBlock::const_iterator I = BI->begin(), E = BI->end();
1841          I != E; ++I) {
1842       printInstruction(I,bbname);
1843     }
1844   }
1845
1846   // Loop over the ForwardRefs and resolve them now that all instructions
1847   // are generated.
1848   if (!ForwardRefs.empty()) {
1849     nl(Out) << "// Resolve Forward References";
1850     nl(Out);
1851   }
1852
1853   while (!ForwardRefs.empty()) {
1854     ForwardRefMap::iterator I = ForwardRefs.begin();
1855     Out << I->second << "->replaceAllUsesWith("
1856         << getCppName(I->first) << "); delete " << I->second << ";";
1857     nl(Out);
1858     ForwardRefs.erase(I);
1859   }
1860 }
1861
1862 void CppWriter::printInline(const std::string& fname,
1863                             const std::string& func) {
1864   const Function* F = TheModule->getFunction(func);
1865   if (!F) {
1866     error(std::string("Function '") + func + "' not found in input module");
1867     return;
1868   }
1869   if (F->isDeclaration()) {
1870     error(std::string("Function '") + func + "' is external!");
1871     return;
1872   }
1873   nl(Out) << "BasicBlock* " << fname << "(Module* mod, Function *"
1874           << getCppName(F);
1875   unsigned arg_count = 1;
1876   for (Function::const_arg_iterator AI = F->arg_begin(), AE = F->arg_end();
1877        AI != AE; ++AI) {
1878     Out << ", Value* arg_" << arg_count++;
1879   }
1880   Out << ") {";
1881   nl(Out);
1882   is_inline = true;
1883   printFunctionUses(F);
1884   printFunctionBody(F);
1885   is_inline = false;
1886   Out << "return " << getCppName(F->begin()) << ";";
1887   nl(Out) << "}";
1888   nl(Out);
1889 }
1890
1891 void CppWriter::printModuleBody() {
1892   // Print out all the type definitions
1893   nl(Out) << "// Type Definitions"; nl(Out);
1894   printTypes(TheModule);
1895
1896   // Functions can call each other and global variables can reference them so
1897   // define all the functions first before emitting their function bodies.
1898   nl(Out) << "// Function Declarations"; nl(Out);
1899   for (Module::const_iterator I = TheModule->begin(), E = TheModule->end();
1900        I != E; ++I)
1901     printFunctionHead(I);
1902
1903   // Process the global variables declarations. We can't initialze them until
1904   // after the constants are printed so just print a header for each global
1905   nl(Out) << "// Global Variable Declarations\n"; nl(Out);
1906   for (Module::const_global_iterator I = TheModule->global_begin(),
1907          E = TheModule->global_end(); I != E; ++I) {
1908     printVariableHead(I);
1909   }
1910
1911   // Print out all the constants definitions. Constants don't recurse except
1912   // through GlobalValues. All GlobalValues have been declared at this point
1913   // so we can proceed to generate the constants.
1914   nl(Out) << "// Constant Definitions"; nl(Out);
1915   printConstants(TheModule);
1916
1917   // Process the global variables definitions now that all the constants have
1918   // been emitted. These definitions just couple the gvars with their constant
1919   // initializers.
1920   nl(Out) << "// Global Variable Definitions"; nl(Out);
1921   for (Module::const_global_iterator I = TheModule->global_begin(),
1922          E = TheModule->global_end(); I != E; ++I) {
1923     printVariableBody(I);
1924   }
1925
1926   // Finally, we can safely put out all of the function bodies.
1927   nl(Out) << "// Function Definitions"; nl(Out);
1928   for (Module::const_iterator I = TheModule->begin(), E = TheModule->end();
1929        I != E; ++I) {
1930     if (!I->isDeclaration()) {
1931       nl(Out) << "// Function: " << I->getName() << " (" << getCppName(I)
1932               << ")";
1933       nl(Out) << "{";
1934       nl(Out,1);
1935       printFunctionBody(I);
1936       nl(Out,-1) << "}";
1937       nl(Out);
1938     }
1939   }
1940 }
1941
1942 void CppWriter::printProgram(const std::string& fname,
1943                              const std::string& mName) {
1944   Out << "#include <llvm/Pass.h>\n";
1945
1946   Out << "#include <llvm/ADT/SmallVector.h>\n";
1947   Out << "#include <llvm/Analysis/Verifier.h>\n";
1948   Out << "#include <llvm/IR/BasicBlock.h>\n";
1949   Out << "#include <llvm/IR/CallingConv.h>\n";
1950   Out << "#include <llvm/IR/Constants.h>\n";
1951   Out << "#include <llvm/IR/DerivedTypes.h>\n";
1952   Out << "#include <llvm/IR/Function.h>\n";
1953   Out << "#include <llvm/IR/GlobalVariable.h>\n";
1954   Out << "#include <llvm/IR/IRPrintingPasses.h>\n";
1955   Out << "#include <llvm/IR/InlineAsm.h>\n";
1956   Out << "#include <llvm/IR/Instructions.h>\n";
1957   Out << "#include <llvm/IR/LLVMContext.h>\n";
1958   Out << "#include <llvm/IR/LegacyPassManager.h>\n";
1959   Out << "#include <llvm/IR/Module.h>\n";
1960   Out << "#include <llvm/Support/FormattedStream.h>\n";
1961   Out << "#include <llvm/Support/MathExtras.h>\n";
1962   Out << "#include <algorithm>\n";
1963   Out << "using namespace llvm;\n\n";
1964   Out << "Module* " << fname << "();\n\n";
1965   Out << "int main(int argc, char**argv) {\n";
1966   Out << "  Module* Mod = " << fname << "();\n";
1967   Out << "  verifyModule(*Mod, PrintMessageAction);\n";
1968   Out << "  PassManager PM;\n";
1969   Out << "  PM.add(createPrintModulePass(&outs()));\n";
1970   Out << "  PM.run(*Mod);\n";
1971   Out << "  return 0;\n";
1972   Out << "}\n\n";
1973   printModule(fname,mName);
1974 }
1975
1976 void CppWriter::printModule(const std::string& fname,
1977                             const std::string& mName) {
1978   nl(Out) << "Module* " << fname << "() {";
1979   nl(Out,1) << "// Module Construction";
1980   nl(Out) << "Module* mod = new Module(\"";
1981   printEscapedString(mName);
1982   Out << "\", getGlobalContext());";
1983   if (!TheModule->getTargetTriple().empty()) {
1984     nl(Out) << "mod->setDataLayout(\"" << TheModule->getDataLayoutStr()
1985             << "\");";
1986   }
1987   if (!TheModule->getTargetTriple().empty()) {
1988     nl(Out) << "mod->setTargetTriple(\"" << TheModule->getTargetTriple()
1989             << "\");";
1990   }
1991
1992   if (!TheModule->getModuleInlineAsm().empty()) {
1993     nl(Out) << "mod->setModuleInlineAsm(\"";
1994     printEscapedString(TheModule->getModuleInlineAsm());
1995     Out << "\");";
1996   }
1997   nl(Out);
1998
1999   printModuleBody();
2000   nl(Out) << "return mod;";
2001   nl(Out,-1) << "}";
2002   nl(Out);
2003 }
2004
2005 void CppWriter::printContents(const std::string& fname,
2006                               const std::string& mName) {
2007   Out << "\nModule* " << fname << "(Module *mod) {\n";
2008   Out << "\nmod->setModuleIdentifier(\"";
2009   printEscapedString(mName);
2010   Out << "\");\n";
2011   printModuleBody();
2012   Out << "\nreturn mod;\n";
2013   Out << "\n}\n";
2014 }
2015
2016 void CppWriter::printFunction(const std::string& fname,
2017                               const std::string& funcName) {
2018   const Function* F = TheModule->getFunction(funcName);
2019   if (!F) {
2020     error(std::string("Function '") + funcName + "' not found in input module");
2021     return;
2022   }
2023   Out << "\nFunction* " << fname << "(Module *mod) {\n";
2024   printFunctionUses(F);
2025   printFunctionHead(F);
2026   printFunctionBody(F);
2027   Out << "return " << getCppName(F) << ";\n";
2028   Out << "}\n";
2029 }
2030
2031 void CppWriter::printFunctions() {
2032   const Module::FunctionListType &funcs = TheModule->getFunctionList();
2033   Module::const_iterator I  = funcs.begin();
2034   Module::const_iterator IE = funcs.end();
2035
2036   for (; I != IE; ++I) {
2037     const Function &func = *I;
2038     if (!func.isDeclaration()) {
2039       std::string name("define_");
2040       name += func.getName();
2041       printFunction(name, func.getName());
2042     }
2043   }
2044 }
2045
2046 void CppWriter::printVariable(const std::string& fname,
2047                               const std::string& varName) {
2048   const GlobalVariable* GV = TheModule->getNamedGlobal(varName);
2049
2050   if (!GV) {
2051     error(std::string("Variable '") + varName + "' not found in input module");
2052     return;
2053   }
2054   Out << "\nGlobalVariable* " << fname << "(Module *mod) {\n";
2055   printVariableUses(GV);
2056   printVariableHead(GV);
2057   printVariableBody(GV);
2058   Out << "return " << getCppName(GV) << ";\n";
2059   Out << "}\n";
2060 }
2061
2062 void CppWriter::printType(const std::string &fname,
2063                           const std::string &typeName) {
2064   Type* Ty = TheModule->getTypeByName(typeName);
2065   if (!Ty) {
2066     error(std::string("Type '") + typeName + "' not found in input module");
2067     return;
2068   }
2069   Out << "\nType* " << fname << "(Module *mod) {\n";
2070   printType(Ty);
2071   Out << "return " << getCppName(Ty) << ";\n";
2072   Out << "}\n";
2073 }
2074
2075 bool CppWriter::runOnModule(Module &M) {
2076   TheModule = &M;
2077
2078   // Emit a header
2079   Out << "// Generated by llvm2cpp - DO NOT MODIFY!\n\n";
2080
2081   // Get the name of the function we're supposed to generate
2082   std::string fname = FuncName.getValue();
2083
2084   // Get the name of the thing we are to generate
2085   std::string tgtname = NameToGenerate.getValue();
2086   if (GenerationType == GenModule ||
2087       GenerationType == GenContents ||
2088       GenerationType == GenProgram ||
2089       GenerationType == GenFunctions) {
2090     if (tgtname == "!bad!") {
2091       if (M.getModuleIdentifier() == "-")
2092         tgtname = "<stdin>";
2093       else
2094         tgtname = M.getModuleIdentifier();
2095     }
2096   } else if (tgtname == "!bad!")
2097     error("You must use the -for option with -gen-{function,variable,type}");
2098
2099   switch (WhatToGenerate(GenerationType)) {
2100    case GenProgram:
2101     if (fname.empty())
2102       fname = "makeLLVMModule";
2103     printProgram(fname,tgtname);
2104     break;
2105    case GenModule:
2106     if (fname.empty())
2107       fname = "makeLLVMModule";
2108     printModule(fname,tgtname);
2109     break;
2110    case GenContents:
2111     if (fname.empty())
2112       fname = "makeLLVMModuleContents";
2113     printContents(fname,tgtname);
2114     break;
2115    case GenFunction:
2116     if (fname.empty())
2117       fname = "makeLLVMFunction";
2118     printFunction(fname,tgtname);
2119     break;
2120    case GenFunctions:
2121     printFunctions();
2122     break;
2123    case GenInline:
2124     if (fname.empty())
2125       fname = "makeLLVMInline";
2126     printInline(fname,tgtname);
2127     break;
2128    case GenVariable:
2129     if (fname.empty())
2130       fname = "makeLLVMVariable";
2131     printVariable(fname,tgtname);
2132     break;
2133    case GenType:
2134     if (fname.empty())
2135       fname = "makeLLVMType";
2136     printType(fname,tgtname);
2137     break;
2138   }
2139
2140   return false;
2141 }
2142
2143 char CppWriter::ID = 0;
2144
2145 //===----------------------------------------------------------------------===//
2146 //                       External Interface declaration
2147 //===----------------------------------------------------------------------===//
2148
2149 bool CPPTargetMachine::addPassesToEmitFile(
2150     PassManagerBase &PM, raw_pwrite_stream &o, CodeGenFileType FileType,
2151     bool DisableVerify, AnalysisID StartAfter, AnalysisID StopAfter,
2152     MachineFunctionInitializer *MFInitializer) {
2153   if (FileType != TargetMachine::CGFT_AssemblyFile)
2154     return true;
2155   auto FOut = llvm::make_unique<formatted_raw_ostream>(o);
2156   PM.add(new CppWriter(std::move(FOut)));
2157   return false;
2158 }