Remove FreeInst.
[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/CallingConv.h"
17 #include "llvm/Constants.h"
18 #include "llvm/DerivedTypes.h"
19 #include "llvm/InlineAsm.h"
20 #include "llvm/Instruction.h"
21 #include "llvm/Instructions.h"
22 #include "llvm/Module.h"
23 #include "llvm/Pass.h"
24 #include "llvm/PassManager.h"
25 #include "llvm/TypeSymbolTable.h"
26 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
27 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
28 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
29 #include "llvm/Support/FormattedStream.h"
30 #include "llvm/Target/TargetRegistry.h"
31 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
32 #include "llvm/Config/config.h"
33 #include <algorithm>
34 #include <set>
35
36 using namespace llvm;
37
38 static cl::opt<std::string>
39 FuncName("cppfname", cl::desc("Specify the name of the generated function"),
40          cl::value_desc("function name"));
41
42 enum WhatToGenerate {
43   GenProgram,
44   GenModule,
45   GenContents,
46   GenFunction,
47   GenFunctions,
48   GenInline,
49   GenVariable,
50   GenType
51 };
52
53 static cl::opt<WhatToGenerate> GenerationType("cppgen", cl::Optional,
54   cl::desc("Choose what kind of output to generate"),
55   cl::init(GenProgram),
56   cl::values(
57     clEnumValN(GenProgram,  "program",   "Generate a complete program"),
58     clEnumValN(GenModule,   "module",    "Generate a module definition"),
59     clEnumValN(GenContents, "contents",  "Generate contents of a module"),
60     clEnumValN(GenFunction, "function",  "Generate a function definition"),
61     clEnumValN(GenFunctions,"functions", "Generate all function definitions"),
62     clEnumValN(GenInline,   "inline",    "Generate an inline function"),
63     clEnumValN(GenVariable, "variable",  "Generate a variable definition"),
64     clEnumValN(GenType,     "type",      "Generate a type definition"),
65     clEnumValEnd
66   )
67 );
68
69 static cl::opt<std::string> NameToGenerate("cppfor", cl::Optional,
70   cl::desc("Specify the name of the thing to generate"),
71   cl::init("!bad!"));
72
73 extern "C" void LLVMInitializeCppBackendTarget() {
74   // Register the target.
75   RegisterTargetMachine<CPPTargetMachine> X(TheCppBackendTarget);
76 }
77
78 namespace {
79   typedef std::vector<const Type*> TypeList;
80   typedef std::map<const Type*,std::string> TypeMap;
81   typedef std::map<const Value*,std::string> ValueMap;
82   typedef std::set<std::string> NameSet;
83   typedef std::set<const Type*> TypeSet;
84   typedef std::set<const Value*> ValueSet;
85   typedef std::map<const Value*,std::string> ForwardRefMap;
86
87   /// CppWriter - This class is the main chunk of code that converts an LLVM
88   /// module to a C++ translation unit.
89   class CppWriter : public ModulePass {
90     formatted_raw_ostream &Out;
91     const Module *TheModule;
92     uint64_t uniqueNum;
93     TypeMap TypeNames;
94     ValueMap ValueNames;
95     TypeMap UnresolvedTypes;
96     TypeList TypeStack;
97     NameSet UsedNames;
98     TypeSet DefinedTypes;
99     ValueSet DefinedValues;
100     ForwardRefMap ForwardRefs;
101     bool is_inline;
102
103   public:
104     static char ID;
105     explicit CppWriter(formatted_raw_ostream &o) :
106       ModulePass(&ID), Out(o), uniqueNum(0), is_inline(false) {}
107
108     virtual const char *getPassName() const { return "C++ backend"; }
109
110     bool runOnModule(Module &M);
111
112     void printProgram(const std::string& fname, const std::string& modName );
113     void printModule(const std::string& fname, const std::string& modName );
114     void printContents(const std::string& fname, const std::string& modName );
115     void printFunction(const std::string& fname, const std::string& funcName );
116     void printFunctions();
117     void printInline(const std::string& fname, const std::string& funcName );
118     void printVariable(const std::string& fname, const std::string& varName );
119     void printType(const std::string& fname, const std::string& typeName );
120
121     void error(const std::string& msg);
122
123   private:
124     void printLinkageType(GlobalValue::LinkageTypes LT);
125     void printVisibilityType(GlobalValue::VisibilityTypes VisTypes);
126     void printCallingConv(CallingConv::ID cc);
127     void printEscapedString(const std::string& str);
128     void printCFP(const ConstantFP* CFP);
129
130     std::string getCppName(const Type* val);
131     inline void printCppName(const Type* val);
132
133     std::string getCppName(const Value* val);
134     inline void printCppName(const Value* val);
135
136     void printAttributes(const AttrListPtr &PAL, const std::string &name);
137     bool printTypeInternal(const Type* Ty);
138     inline void printType(const Type* Ty);
139     void printTypes(const Module* M);
140
141     void printConstant(const Constant *CPV);
142     void printConstants(const Module* M);
143
144     void printVariableUses(const GlobalVariable *GV);
145     void printVariableHead(const GlobalVariable *GV);
146     void printVariableBody(const GlobalVariable *GV);
147
148     void printFunctionUses(const Function *F);
149     void printFunctionHead(const Function *F);
150     void printFunctionBody(const Function *F);
151     void printInstruction(const Instruction *I, const std::string& bbname);
152     std::string getOpName(Value*);
153
154     void printModuleBody();
155   };
156
157   static unsigned indent_level = 0;
158   inline formatted_raw_ostream& nl(formatted_raw_ostream& Out, int delta = 0) {
159     Out << "\n";
160     if (delta >= 0 || indent_level >= unsigned(-delta))
161       indent_level += delta;
162     for (unsigned i = 0; i < indent_level; ++i)
163       Out << "  ";
164     return Out;
165   }
166
167   inline void in() { indent_level++; }
168   inline void out() { if (indent_level >0) indent_level--; }
169
170   inline void
171   sanitize(std::string& str) {
172     for (size_t i = 0; i < str.length(); ++i)
173       if (!isalnum(str[i]) && str[i] != '_')
174         str[i] = '_';
175   }
176
177   inline std::string
178   getTypePrefix(const Type* Ty ) {
179     switch (Ty->getTypeID()) {
180     case Type::VoidTyID:     return "void_";
181     case Type::IntegerTyID:
182       return std::string("int") + utostr(cast<IntegerType>(Ty)->getBitWidth()) +
183         "_";
184     case Type::FloatTyID:    return "float_";
185     case Type::DoubleTyID:   return "double_";
186     case Type::LabelTyID:    return "label_";
187     case Type::FunctionTyID: return "func_";
188     case Type::StructTyID:   return "struct_";
189     case Type::ArrayTyID:    return "array_";
190     case Type::PointerTyID:  return "ptr_";
191     case Type::VectorTyID:   return "packed_";
192     case Type::OpaqueTyID:   return "opaque_";
193     default:                 return "other_";
194     }
195     return "unknown_";
196   }
197
198   // Looks up the type in the symbol table and returns a pointer to its name or
199   // a null pointer if it wasn't found. Note that this isn't the same as the
200   // Mode::getTypeName function which will return an empty string, not a null
201   // pointer if the name is not found.
202   inline const std::string*
203   findTypeName(const TypeSymbolTable& ST, const Type* Ty) {
204     TypeSymbolTable::const_iterator TI = ST.begin();
205     TypeSymbolTable::const_iterator TE = ST.end();
206     for (;TI != TE; ++TI)
207       if (TI->second == Ty)
208         return &(TI->first);
209     return 0;
210   }
211
212   void CppWriter::error(const std::string& msg) {
213     llvm_report_error(msg);
214   }
215
216   // printCFP - Print a floating point constant .. very carefully :)
217   // This makes sure that conversion to/from floating yields the same binary
218   // result so that we don't lose precision.
219   void CppWriter::printCFP(const ConstantFP *CFP) {
220     bool ignored;
221     APFloat APF = APFloat(CFP->getValueAPF());  // copy
222     if (CFP->getType() == Type::getFloatTy(CFP->getContext()))
223       APF.convert(APFloat::IEEEdouble, APFloat::rmNearestTiesToEven, &ignored);
224     Out << "ConstantFP::get(getGlobalContext(), ";
225     Out << "APFloat(";
226 #if HAVE_PRINTF_A
227     char Buffer[100];
228     sprintf(Buffer, "%A", APF.convertToDouble());
229     if ((!strncmp(Buffer, "0x", 2) ||
230          !strncmp(Buffer, "-0x", 3) ||
231          !strncmp(Buffer, "+0x", 3)) &&
232         APF.bitwiseIsEqual(APFloat(atof(Buffer)))) {
233       if (CFP->getType() == Type::getDoubleTy(CFP->getContext()))
234         Out << "BitsToDouble(" << Buffer << ")";
235       else
236         Out << "BitsToFloat((float)" << Buffer << ")";
237       Out << ")";
238     } else {
239 #endif
240       std::string StrVal = ftostr(CFP->getValueAPF());
241
242       while (StrVal[0] == ' ')
243         StrVal.erase(StrVal.begin());
244
245       // Check to make sure that the stringized number is not some string like
246       // "Inf" or NaN.  Check that the string matches the "[-+]?[0-9]" regex.
247       if (((StrVal[0] >= '0' && StrVal[0] <= '9') ||
248            ((StrVal[0] == '-' || StrVal[0] == '+') &&
249             (StrVal[1] >= '0' && StrVal[1] <= '9'))) &&
250           (CFP->isExactlyValue(atof(StrVal.c_str())))) {
251         if (CFP->getType() == Type::getDoubleTy(CFP->getContext()))
252           Out <<  StrVal;
253         else
254           Out << StrVal << "f";
255       } else if (CFP->getType() == Type::getDoubleTy(CFP->getContext()))
256         Out << "BitsToDouble(0x"
257             << utohexstr(CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt().getZExtValue())
258             << "ULL) /* " << StrVal << " */";
259       else
260         Out << "BitsToFloat(0x"
261             << utohexstr((uint32_t)CFP->getValueAPF().
262                                         bitcastToAPInt().getZExtValue())
263             << "U) /* " << StrVal << " */";
264       Out << ")";
265 #if HAVE_PRINTF_A
266     }
267 #endif
268     Out << ")";
269   }
270
271   void CppWriter::printCallingConv(CallingConv::ID cc){
272     // Print the calling convention.
273     switch (cc) {
274     case CallingConv::C:     Out << "CallingConv::C"; break;
275     case CallingConv::Fast:  Out << "CallingConv::Fast"; break;
276     case CallingConv::Cold:  Out << "CallingConv::Cold"; break;
277     case CallingConv::FirstTargetCC: Out << "CallingConv::FirstTargetCC"; break;
278     default:                 Out << cc; break;
279     }
280   }
281
282   void CppWriter::printLinkageType(GlobalValue::LinkageTypes LT) {
283     switch (LT) {
284     case GlobalValue::InternalLinkage:
285       Out << "GlobalValue::InternalLinkage"; break;
286     case GlobalValue::PrivateLinkage:
287       Out << "GlobalValue::PrivateLinkage"; break;
288     case GlobalValue::LinkerPrivateLinkage:
289       Out << "GlobalValue::LinkerPrivateLinkage"; break;
290     case GlobalValue::AvailableExternallyLinkage:
291       Out << "GlobalValue::AvailableExternallyLinkage "; break;
292     case GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage:
293       Out << "GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage "; break;
294     case GlobalValue::LinkOnceODRLinkage:
295       Out << "GlobalValue::LinkOnceODRLinkage "; break;
296     case GlobalValue::WeakAnyLinkage:
297       Out << "GlobalValue::WeakAnyLinkage"; break;
298     case GlobalValue::WeakODRLinkage:
299       Out << "GlobalValue::WeakODRLinkage"; break;
300     case GlobalValue::AppendingLinkage:
301       Out << "GlobalValue::AppendingLinkage"; break;
302     case GlobalValue::ExternalLinkage:
303       Out << "GlobalValue::ExternalLinkage"; break;
304     case GlobalValue::DLLImportLinkage:
305       Out << "GlobalValue::DLLImportLinkage"; break;
306     case GlobalValue::DLLExportLinkage:
307       Out << "GlobalValue::DLLExportLinkage"; break;
308     case GlobalValue::ExternalWeakLinkage:
309       Out << "GlobalValue::ExternalWeakLinkage"; break;
310     case GlobalValue::GhostLinkage:
311       Out << "GlobalValue::GhostLinkage"; break;
312     case GlobalValue::CommonLinkage:
313       Out << "GlobalValue::CommonLinkage"; break;
314     }
315   }
316
317   void CppWriter::printVisibilityType(GlobalValue::VisibilityTypes VisType) {
318     switch (VisType) {
319     default: llvm_unreachable("Unknown GVar visibility");
320     case GlobalValue::DefaultVisibility:
321       Out << "GlobalValue::DefaultVisibility";
322       break;
323     case GlobalValue::HiddenVisibility:
324       Out << "GlobalValue::HiddenVisibility";
325       break;
326     case GlobalValue::ProtectedVisibility:
327       Out << "GlobalValue::ProtectedVisibility";
328       break;
329     }
330   }
331
332   // printEscapedString - Print each character of the specified string, escaping
333   // it if it is not printable or if it is an escape char.
334   void CppWriter::printEscapedString(const std::string &Str) {
335     for (unsigned i = 0, e = Str.size(); i != e; ++i) {
336       unsigned char C = Str[i];
337       if (isprint(C) && C != '"' && C != '\\') {
338         Out << C;
339       } else {
340         Out << "\\x"
341             << (char) ((C/16  < 10) ? ( C/16 +'0') : ( C/16 -10+'A'))
342             << (char)(((C&15) < 10) ? ((C&15)+'0') : ((C&15)-10+'A'));
343       }
344     }
345   }
346
347   std::string CppWriter::getCppName(const Type* Ty) {
348     // First, handle the primitive types .. easy
349     if (Ty->isPrimitiveType() || Ty->isInteger()) {
350       switch (Ty->getTypeID()) {
351       case Type::VoidTyID:   return "Type::getVoidTy(getGlobalContext())";
352       case Type::IntegerTyID: {
353         unsigned BitWidth = cast<IntegerType>(Ty)->getBitWidth();
354         return "IntegerType::get(getGlobalContext(), " + utostr(BitWidth) + ")";
355       }
356       case Type::X86_FP80TyID: return "Type::getX86_FP80Ty(getGlobalContext())";
357       case Type::FloatTyID:    return "Type::getFloatTy(getGlobalContext())";
358       case Type::DoubleTyID:   return "Type::getDoubleTy(getGlobalContext())";
359       case Type::LabelTyID:    return "Type::getLabelTy(getGlobalContext())";
360       default:
361         error("Invalid primitive type");
362         break;
363       }
364       // shouldn't be returned, but make it sensible
365       return "Type::getVoidTy(getGlobalContext())";
366     }
367
368     // Now, see if we've seen the type before and return that
369     TypeMap::iterator I = TypeNames.find(Ty);
370     if (I != TypeNames.end())
371       return I->second;
372
373     // Okay, let's build a new name for this type. Start with a prefix
374     const char* prefix = 0;
375     switch (Ty->getTypeID()) {
376     case Type::FunctionTyID:    prefix = "FuncTy_"; break;
377     case Type::StructTyID:      prefix = "StructTy_"; break;
378     case Type::ArrayTyID:       prefix = "ArrayTy_"; break;
379     case Type::PointerTyID:     prefix = "PointerTy_"; break;
380     case Type::OpaqueTyID:      prefix = "OpaqueTy_"; break;
381     case Type::VectorTyID:      prefix = "VectorTy_"; break;
382     default:                    prefix = "OtherTy_"; break; // prevent breakage
383     }
384
385     // See if the type has a name in the symboltable and build accordingly
386     const std::string* tName = findTypeName(TheModule->getTypeSymbolTable(), Ty);
387     std::string name;
388     if (tName)
389       name = std::string(prefix) + *tName;
390     else
391       name = std::string(prefix) + utostr(uniqueNum++);
392     sanitize(name);
393
394     // Save the name
395     return TypeNames[Ty] = name;
396   }
397
398   void CppWriter::printCppName(const Type* Ty) {
399     printEscapedString(getCppName(Ty));
400   }
401
402   std::string CppWriter::getCppName(const Value* val) {
403     std::string name;
404     ValueMap::iterator I = ValueNames.find(val);
405     if (I != ValueNames.end() && I->first == val)
406       return  I->second;
407
408     if (const GlobalVariable* GV = dyn_cast<GlobalVariable>(val)) {
409       name = std::string("gvar_") +
410         getTypePrefix(GV->getType()->getElementType());
411     } else if (isa<Function>(val)) {
412       name = std::string("func_");
413     } else if (const Constant* C = dyn_cast<Constant>(val)) {
414       name = std::string("const_") + getTypePrefix(C->getType());
415     } else if (const Argument* Arg = dyn_cast<Argument>(val)) {
416       if (is_inline) {
417         unsigned argNum = std::distance(Arg->getParent()->arg_begin(),
418                                         Function::const_arg_iterator(Arg)) + 1;
419         name = std::string("arg_") + utostr(argNum);
420         NameSet::iterator NI = UsedNames.find(name);
421         if (NI != UsedNames.end())
422           name += std::string("_") + utostr(uniqueNum++);
423         UsedNames.insert(name);
424         return ValueNames[val] = name;
425       } else {
426         name = getTypePrefix(val->getType());
427       }
428     } else {
429       name = getTypePrefix(val->getType());
430     }
431     if (val->hasName())
432       name += val->getName();
433     else
434       name += utostr(uniqueNum++);
435     sanitize(name);
436     NameSet::iterator NI = UsedNames.find(name);
437     if (NI != UsedNames.end())
438       name += std::string("_") + utostr(uniqueNum++);
439     UsedNames.insert(name);
440     return ValueNames[val] = name;
441   }
442
443   void CppWriter::printCppName(const Value* val) {
444     printEscapedString(getCppName(val));
445   }
446
447   void CppWriter::printAttributes(const AttrListPtr &PAL,
448                                   const std::string &name) {
449     Out << "AttrListPtr " << name << "_PAL;";
450     nl(Out);
451     if (!PAL.isEmpty()) {
452       Out << '{'; in(); nl(Out);
453       Out << "SmallVector<AttributeWithIndex, 4> Attrs;"; nl(Out);
454       Out << "AttributeWithIndex PAWI;"; nl(Out);
455       for (unsigned i = 0; i < PAL.getNumSlots(); ++i) {
456         unsigned index = PAL.getSlot(i).Index;
457         Attributes attrs = PAL.getSlot(i).Attrs;
458         Out << "PAWI.Index = " << index << "U; PAWI.Attrs = 0 ";
459 #define HANDLE_ATTR(X)                 \
460         if (attrs & Attribute::X)      \
461           Out << " | Attribute::" #X;  \
462         attrs &= ~Attribute::X;
463         
464         HANDLE_ATTR(SExt);
465         HANDLE_ATTR(ZExt);
466         HANDLE_ATTR(NoReturn);
467         HANDLE_ATTR(InReg);
468         HANDLE_ATTR(StructRet);
469         HANDLE_ATTR(NoUnwind);
470         HANDLE_ATTR(NoAlias);
471         HANDLE_ATTR(ByVal);
472         HANDLE_ATTR(Nest);
473         HANDLE_ATTR(ReadNone);
474         HANDLE_ATTR(ReadOnly);
475         HANDLE_ATTR(InlineHint);
476         HANDLE_ATTR(NoInline);
477         HANDLE_ATTR(AlwaysInline);
478         HANDLE_ATTR(OptimizeForSize);
479         HANDLE_ATTR(StackProtect);
480         HANDLE_ATTR(StackProtectReq);
481         HANDLE_ATTR(NoCapture);
482 #undef HANDLE_ATTR
483         assert(attrs == 0 && "Unhandled attribute!");
484         Out << ";";
485         nl(Out);
486         Out << "Attrs.push_back(PAWI);";
487         nl(Out);
488       }
489       Out << name << "_PAL = AttrListPtr::get(Attrs.begin(), Attrs.end());";
490       nl(Out);
491       out(); nl(Out);
492       Out << '}'; nl(Out);
493     }
494   }
495
496   bool CppWriter::printTypeInternal(const Type* Ty) {
497     // We don't print definitions for primitive types
498     if (Ty->isPrimitiveType() || Ty->isInteger())
499       return false;
500
501     // If we already defined this type, we don't need to define it again.
502     if (DefinedTypes.find(Ty) != DefinedTypes.end())
503       return false;
504
505     // Everything below needs the name for the type so get it now.
506     std::string typeName(getCppName(Ty));
507
508     // Search the type stack for recursion. If we find it, then generate this
509     // as an OpaqueType, but make sure not to do this multiple times because
510     // the type could appear in multiple places on the stack. Once the opaque
511     // definition is issued, it must not be re-issued. Consequently we have to
512     // check the UnresolvedTypes list as well.
513     TypeList::const_iterator TI = std::find(TypeStack.begin(), TypeStack.end(),
514                                             Ty);
515     if (TI != TypeStack.end()) {
516       TypeMap::const_iterator I = UnresolvedTypes.find(Ty);
517       if (I == UnresolvedTypes.end()) {
518         Out << "PATypeHolder " << typeName;
519         Out << "_fwd = OpaqueType::get(getGlobalContext());";
520         nl(Out);
521         UnresolvedTypes[Ty] = typeName;
522       }
523       return true;
524     }
525
526     // We're going to print a derived type which, by definition, contains other
527     // types. So, push this one we're printing onto the type stack to assist with
528     // recursive definitions.
529     TypeStack.push_back(Ty);
530
531     // Print the type definition
532     switch (Ty->getTypeID()) {
533     case Type::FunctionTyID:  {
534       const FunctionType* FT = cast<FunctionType>(Ty);
535       Out << "std::vector<const Type*>" << typeName << "_args;";
536       nl(Out);
537       FunctionType::param_iterator PI = FT->param_begin();
538       FunctionType::param_iterator PE = FT->param_end();
539       for (; PI != PE; ++PI) {
540         const Type* argTy = static_cast<const Type*>(*PI);
541         bool isForward = printTypeInternal(argTy);
542         std::string argName(getCppName(argTy));
543         Out << typeName << "_args.push_back(" << argName;
544         if (isForward)
545           Out << "_fwd";
546         Out << ");";
547         nl(Out);
548       }
549       bool isForward = printTypeInternal(FT->getReturnType());
550       std::string retTypeName(getCppName(FT->getReturnType()));
551       Out << "FunctionType* " << typeName << " = FunctionType::get(";
552       in(); nl(Out) << "/*Result=*/" << retTypeName;
553       if (isForward)
554         Out << "_fwd";
555       Out << ",";
556       nl(Out) << "/*Params=*/" << typeName << "_args,";
557       nl(Out) << "/*isVarArg=*/" << (FT->isVarArg() ? "true" : "false") << ");";
558       out();
559       nl(Out);
560       break;
561     }
562     case Type::StructTyID: {
563       const StructType* ST = cast<StructType>(Ty);
564       Out << "std::vector<const Type*>" << typeName << "_fields;";
565       nl(Out);
566       StructType::element_iterator EI = ST->element_begin();
567       StructType::element_iterator EE = ST->element_end();
568       for (; EI != EE; ++EI) {
569         const Type* fieldTy = static_cast<const Type*>(*EI);
570         bool isForward = printTypeInternal(fieldTy);
571         std::string fieldName(getCppName(fieldTy));
572         Out << typeName << "_fields.push_back(" << fieldName;
573         if (isForward)
574           Out << "_fwd";
575         Out << ");";
576         nl(Out);
577       }
578       Out << "StructType* " << typeName << " = StructType::get("
579           << "mod->getContext(), "
580           << typeName << "_fields, /*isPacked=*/"
581           << (ST->isPacked() ? "true" : "false") << ");";
582       nl(Out);
583       break;
584     }
585     case Type::ArrayTyID: {
586       const ArrayType* AT = cast<ArrayType>(Ty);
587       const Type* ET = AT->getElementType();
588       bool isForward = printTypeInternal(ET);
589       std::string elemName(getCppName(ET));
590       Out << "ArrayType* " << typeName << " = ArrayType::get("
591           << elemName << (isForward ? "_fwd" : "")
592           << ", " << utostr(AT->getNumElements()) << ");";
593       nl(Out);
594       break;
595     }
596     case Type::PointerTyID: {
597       const PointerType* PT = cast<PointerType>(Ty);
598       const Type* ET = PT->getElementType();
599       bool isForward = printTypeInternal(ET);
600       std::string elemName(getCppName(ET));
601       Out << "PointerType* " << typeName << " = PointerType::get("
602           << elemName << (isForward ? "_fwd" : "")
603           << ", " << utostr(PT->getAddressSpace()) << ");";
604       nl(Out);
605       break;
606     }
607     case Type::VectorTyID: {
608       const VectorType* PT = cast<VectorType>(Ty);
609       const Type* ET = PT->getElementType();
610       bool isForward = printTypeInternal(ET);
611       std::string elemName(getCppName(ET));
612       Out << "VectorType* " << typeName << " = VectorType::get("
613           << elemName << (isForward ? "_fwd" : "")
614           << ", " << utostr(PT->getNumElements()) << ");";
615       nl(Out);
616       break;
617     }
618     case Type::OpaqueTyID: {
619       Out << "OpaqueType* " << typeName;
620       Out << " = OpaqueType::get(getGlobalContext());";
621       nl(Out);
622       break;
623     }
624     default:
625       error("Invalid TypeID");
626     }
627
628     // If the type had a name, make sure we recreate it.
629     const std::string* progTypeName =
630       findTypeName(TheModule->getTypeSymbolTable(),Ty);
631     if (progTypeName) {
632       Out << "mod->addTypeName(\"" << *progTypeName << "\", "
633           << typeName << ");";
634       nl(Out);
635     }
636
637     // Pop us off the type stack
638     TypeStack.pop_back();
639
640     // Indicate that this type is now defined.
641     DefinedTypes.insert(Ty);
642
643     // Early resolve as many unresolved types as possible. Search the unresolved
644     // types map for the type we just printed. Now that its definition is complete
645     // we can resolve any previous references to it. This prevents a cascade of
646     // unresolved types.
647     TypeMap::iterator I = UnresolvedTypes.find(Ty);
648     if (I != UnresolvedTypes.end()) {
649       Out << "cast<OpaqueType>(" << I->second
650           << "_fwd.get())->refineAbstractTypeTo(" << I->second << ");";
651       nl(Out);
652       Out << I->second << " = cast<";
653       switch (Ty->getTypeID()) {
654       case Type::FunctionTyID: Out << "FunctionType"; break;
655       case Type::ArrayTyID:    Out << "ArrayType"; break;
656       case Type::StructTyID:   Out << "StructType"; break;
657       case Type::VectorTyID:   Out << "VectorType"; break;
658       case Type::PointerTyID:  Out << "PointerType"; break;
659       case Type::OpaqueTyID:   Out << "OpaqueType"; break;
660       default:                 Out << "NoSuchDerivedType"; break;
661       }
662       Out << ">(" << I->second << "_fwd.get());";
663       nl(Out); nl(Out);
664       UnresolvedTypes.erase(I);
665     }
666
667     // Finally, separate the type definition from other with a newline.
668     nl(Out);
669
670     // We weren't a recursive type
671     return false;
672   }
673
674   // Prints a type definition. Returns true if it could not resolve all the
675   // types in the definition but had to use a forward reference.
676   void CppWriter::printType(const Type* Ty) {
677     assert(TypeStack.empty());
678     TypeStack.clear();
679     printTypeInternal(Ty);
680     assert(TypeStack.empty());
681   }
682
683   void CppWriter::printTypes(const Module* M) {
684     // Walk the symbol table and print out all its types
685     const TypeSymbolTable& symtab = M->getTypeSymbolTable();
686     for (TypeSymbolTable::const_iterator TI = symtab.begin(), TE = symtab.end();
687          TI != TE; ++TI) {
688
689       // For primitive types and types already defined, just add a name
690       TypeMap::const_iterator TNI = TypeNames.find(TI->second);
691       if (TI->second->isInteger() || TI->second->isPrimitiveType() ||
692           TNI != TypeNames.end()) {
693         Out << "mod->addTypeName(\"";
694         printEscapedString(TI->first);
695         Out << "\", " << getCppName(TI->second) << ");";
696         nl(Out);
697         // For everything else, define the type
698       } else {
699         printType(TI->second);
700       }
701     }
702
703     // Add all of the global variables to the value table...
704     for (Module::const_global_iterator I = TheModule->global_begin(),
705            E = TheModule->global_end(); I != E; ++I) {
706       if (I->hasInitializer())
707         printType(I->getInitializer()->getType());
708       printType(I->getType());
709     }
710
711     // Add all the functions to the table
712     for (Module::const_iterator FI = TheModule->begin(), FE = TheModule->end();
713          FI != FE; ++FI) {
714       printType(FI->getReturnType());
715       printType(FI->getFunctionType());
716       // Add all the function arguments
717       for (Function::const_arg_iterator AI = FI->arg_begin(),
718              AE = FI->arg_end(); AI != AE; ++AI) {
719         printType(AI->getType());
720       }
721
722       // Add all of the basic blocks and instructions
723       for (Function::const_iterator BB = FI->begin(),
724              E = FI->end(); BB != E; ++BB) {
725         printType(BB->getType());
726         for (BasicBlock::const_iterator I = BB->begin(), E = BB->end(); I!=E;
727              ++I) {
728           printType(I->getType());
729           for (unsigned i = 0; i < I->getNumOperands(); ++i)
730             printType(I->getOperand(i)->getType());
731         }
732       }
733     }
734   }
735
736
737   // printConstant - Print out a constant pool entry...
738   void CppWriter::printConstant(const Constant *CV) {
739     // First, if the constant is actually a GlobalValue (variable or function)
740     // or its already in the constant list then we've printed it already and we
741     // can just return.
742     if (isa<GlobalValue>(CV) || ValueNames.find(CV) != ValueNames.end())
743       return;
744
745     std::string constName(getCppName(CV));
746     std::string typeName(getCppName(CV->getType()));
747
748     if (isa<GlobalValue>(CV)) {
749       // Skip variables and functions, we emit them elsewhere
750       return;
751     }
752
753     if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
754       std::string constValue = CI->getValue().toString(10, true);
755       Out << "ConstantInt* " << constName
756           << " = ConstantInt::get(getGlobalContext(), APInt("
757           << cast<IntegerType>(CI->getType())->getBitWidth()
758           << ", StringRef(\"" <<  constValue << "\"), 10));";
759     } else if (isa<ConstantAggregateZero>(CV)) {
760       Out << "ConstantAggregateZero* " << constName
761           << " = ConstantAggregateZero::get(" << typeName << ");";
762     } else if (isa<ConstantPointerNull>(CV)) {
763       Out << "ConstantPointerNull* " << constName
764           << " = ConstantPointerNull::get(" << typeName << ");";
765     } else if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(CV)) {
766       Out << "ConstantFP* " << constName << " = ";
767       printCFP(CFP);
768       Out << ";";
769     } else if (const ConstantArray *CA = dyn_cast<ConstantArray>(CV)) {
770       if (CA->isString() &&
771           CA->getType()->getElementType() ==
772               Type::getInt8Ty(CA->getContext())) {
773         Out << "Constant* " << constName <<
774                " = ConstantArray::get(getGlobalContext(), \"";
775         std::string tmp = CA->getAsString();
776         bool nullTerminate = false;
777         if (tmp[tmp.length()-1] == 0) {
778           tmp.erase(tmp.length()-1);
779           nullTerminate = true;
780         }
781         printEscapedString(tmp);
782         // Determine if we want null termination or not.
783         if (nullTerminate)
784           Out << "\", true"; // Indicate that the null terminator should be
785                              // added.
786         else
787           Out << "\", false";// No null terminator
788         Out << ");";
789       } else {
790         Out << "std::vector<Constant*> " << constName << "_elems;";
791         nl(Out);
792         unsigned N = CA->getNumOperands();
793         for (unsigned i = 0; i < N; ++i) {
794           printConstant(CA->getOperand(i)); // recurse to print operands
795           Out << constName << "_elems.push_back("
796               << getCppName(CA->getOperand(i)) << ");";
797           nl(Out);
798         }
799         Out << "Constant* " << constName << " = ConstantArray::get("
800             << typeName << ", " << constName << "_elems);";
801       }
802     } else if (const ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(CV)) {
803       Out << "std::vector<Constant*> " << constName << "_fields;";
804       nl(Out);
805       unsigned N = CS->getNumOperands();
806       for (unsigned i = 0; i < N; i++) {
807         printConstant(CS->getOperand(i));
808         Out << constName << "_fields.push_back("
809             << getCppName(CS->getOperand(i)) << ");";
810         nl(Out);
811       }
812       Out << "Constant* " << constName << " = ConstantStruct::get("
813           << typeName << ", " << constName << "_fields);";
814     } else if (const ConstantVector *CP = dyn_cast<ConstantVector>(CV)) {
815       Out << "std::vector<Constant*> " << constName << "_elems;";
816       nl(Out);
817       unsigned N = CP->getNumOperands();
818       for (unsigned i = 0; i < N; ++i) {
819         printConstant(CP->getOperand(i));
820         Out << constName << "_elems.push_back("
821             << getCppName(CP->getOperand(i)) << ");";
822         nl(Out);
823       }
824       Out << "Constant* " << constName << " = ConstantVector::get("
825           << typeName << ", " << constName << "_elems);";
826     } else if (isa<UndefValue>(CV)) {
827       Out << "UndefValue* " << constName << " = UndefValue::get("
828           << typeName << ");";
829     } else if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CV)) {
830       if (CE->getOpcode() == Instruction::GetElementPtr) {
831         Out << "std::vector<Constant*> " << constName << "_indices;";
832         nl(Out);
833         printConstant(CE->getOperand(0));
834         for (unsigned i = 1; i < CE->getNumOperands(); ++i ) {
835           printConstant(CE->getOperand(i));
836           Out << constName << "_indices.push_back("
837               << getCppName(CE->getOperand(i)) << ");";
838           nl(Out);
839         }
840         Out << "Constant* " << constName
841             << " = ConstantExpr::getGetElementPtr("
842             << getCppName(CE->getOperand(0)) << ", "
843             << "&" << constName << "_indices[0], "
844             << constName << "_indices.size()"
845             << ");";
846       } else if (CE->isCast()) {
847         printConstant(CE->getOperand(0));
848         Out << "Constant* " << constName << " = ConstantExpr::getCast(";
849         switch (CE->getOpcode()) {
850         default: llvm_unreachable("Invalid cast opcode");
851         case Instruction::Trunc: Out << "Instruction::Trunc"; break;
852         case Instruction::ZExt:  Out << "Instruction::ZExt"; break;
853         case Instruction::SExt:  Out << "Instruction::SExt"; break;
854         case Instruction::FPTrunc:  Out << "Instruction::FPTrunc"; break;
855         case Instruction::FPExt:  Out << "Instruction::FPExt"; break;
856         case Instruction::FPToUI:  Out << "Instruction::FPToUI"; break;
857         case Instruction::FPToSI:  Out << "Instruction::FPToSI"; break;
858         case Instruction::UIToFP:  Out << "Instruction::UIToFP"; break;
859         case Instruction::SIToFP:  Out << "Instruction::SIToFP"; break;
860         case Instruction::PtrToInt:  Out << "Instruction::PtrToInt"; break;
861         case Instruction::IntToPtr:  Out << "Instruction::IntToPtr"; break;
862         case Instruction::BitCast:  Out << "Instruction::BitCast"; break;
863         }
864         Out << ", " << getCppName(CE->getOperand(0)) << ", "
865             << getCppName(CE->getType()) << ");";
866       } else {
867         unsigned N = CE->getNumOperands();
868         for (unsigned i = 0; i < N; ++i ) {
869           printConstant(CE->getOperand(i));
870         }
871         Out << "Constant* " << constName << " = ConstantExpr::";
872         switch (CE->getOpcode()) {
873         case Instruction::Add:    Out << "getAdd(";  break;
874         case Instruction::FAdd:   Out << "getFAdd(";  break;
875         case Instruction::Sub:    Out << "getSub("; break;
876         case Instruction::FSub:   Out << "getFSub("; break;
877         case Instruction::Mul:    Out << "getMul("; break;
878         case Instruction::FMul:   Out << "getFMul("; break;
879         case Instruction::UDiv:   Out << "getUDiv("; break;
880         case Instruction::SDiv:   Out << "getSDiv("; break;
881         case Instruction::FDiv:   Out << "getFDiv("; break;
882         case Instruction::URem:   Out << "getURem("; break;
883         case Instruction::SRem:   Out << "getSRem("; break;
884         case Instruction::FRem:   Out << "getFRem("; break;
885         case Instruction::And:    Out << "getAnd("; break;
886         case Instruction::Or:     Out << "getOr("; break;
887         case Instruction::Xor:    Out << "getXor("; break;
888         case Instruction::ICmp:
889           Out << "getICmp(ICmpInst::ICMP_";
890           switch (CE->getPredicate()) {
891           case ICmpInst::ICMP_EQ:  Out << "EQ"; break;
892           case ICmpInst::ICMP_NE:  Out << "NE"; break;
893           case ICmpInst::ICMP_SLT: Out << "SLT"; break;
894           case ICmpInst::ICMP_ULT: Out << "ULT"; break;
895           case ICmpInst::ICMP_SGT: Out << "SGT"; break;
896           case ICmpInst::ICMP_UGT: Out << "UGT"; break;
897           case ICmpInst::ICMP_SLE: Out << "SLE"; break;
898           case ICmpInst::ICMP_ULE: Out << "ULE"; break;
899           case ICmpInst::ICMP_SGE: Out << "SGE"; break;
900           case ICmpInst::ICMP_UGE: Out << "UGE"; break;
901           default: error("Invalid ICmp Predicate");
902           }
903           break;
904         case Instruction::FCmp:
905           Out << "getFCmp(FCmpInst::FCMP_";
906           switch (CE->getPredicate()) {
907           case FCmpInst::FCMP_FALSE: Out << "FALSE"; break;
908           case FCmpInst::FCMP_ORD:   Out << "ORD"; break;
909           case FCmpInst::FCMP_UNO:   Out << "UNO"; break;
910           case FCmpInst::FCMP_OEQ:   Out << "OEQ"; break;
911           case FCmpInst::FCMP_UEQ:   Out << "UEQ"; break;
912           case FCmpInst::FCMP_ONE:   Out << "ONE"; break;
913           case FCmpInst::FCMP_UNE:   Out << "UNE"; break;
914           case FCmpInst::FCMP_OLT:   Out << "OLT"; break;
915           case FCmpInst::FCMP_ULT:   Out << "ULT"; break;
916           case FCmpInst::FCMP_OGT:   Out << "OGT"; break;
917           case FCmpInst::FCMP_UGT:   Out << "UGT"; break;
918           case FCmpInst::FCMP_OLE:   Out << "OLE"; break;
919           case FCmpInst::FCMP_ULE:   Out << "ULE"; break;
920           case FCmpInst::FCMP_OGE:   Out << "OGE"; break;
921           case FCmpInst::FCMP_UGE:   Out << "UGE"; break;
922           case FCmpInst::FCMP_TRUE:  Out << "TRUE"; break;
923           default: error("Invalid FCmp Predicate");
924           }
925           break;
926         case Instruction::Shl:     Out << "getShl("; break;
927         case Instruction::LShr:    Out << "getLShr("; break;
928         case Instruction::AShr:    Out << "getAShr("; break;
929         case Instruction::Select:  Out << "getSelect("; break;
930         case Instruction::ExtractElement: Out << "getExtractElement("; break;
931         case Instruction::InsertElement:  Out << "getInsertElement("; break;
932         case Instruction::ShuffleVector:  Out << "getShuffleVector("; break;
933         default:
934           error("Invalid constant expression");
935           break;
936         }
937         Out << getCppName(CE->getOperand(0));
938         for (unsigned i = 1; i < CE->getNumOperands(); ++i)
939           Out << ", " << getCppName(CE->getOperand(i));
940         Out << ");";
941       }
942     } else {
943       error("Bad Constant");
944       Out << "Constant* " << constName << " = 0; ";
945     }
946     nl(Out);
947   }
948
949   void CppWriter::printConstants(const Module* M) {
950     // Traverse all the global variables looking for constant initializers
951     for (Module::const_global_iterator I = TheModule->global_begin(),
952            E = TheModule->global_end(); I != E; ++I)
953       if (I->hasInitializer())
954         printConstant(I->getInitializer());
955
956     // Traverse the LLVM functions looking for constants
957     for (Module::const_iterator FI = TheModule->begin(), FE = TheModule->end();
958          FI != FE; ++FI) {
959       // Add all of the basic blocks and instructions
960       for (Function::const_iterator BB = FI->begin(),
961              E = FI->end(); BB != E; ++BB) {
962         for (BasicBlock::const_iterator I = BB->begin(), E = BB->end(); I!=E;
963              ++I) {
964           for (unsigned i = 0; i < I->getNumOperands(); ++i) {
965             if (Constant* C = dyn_cast<Constant>(I->getOperand(i))) {
966               printConstant(C);
967             }
968           }
969         }
970       }
971     }
972   }
973
974   void CppWriter::printVariableUses(const GlobalVariable *GV) {
975     nl(Out) << "// Type Definitions";
976     nl(Out);
977     printType(GV->getType());
978     if (GV->hasInitializer()) {
979       Constant* Init = GV->getInitializer();
980       printType(Init->getType());
981       if (Function* F = dyn_cast<Function>(Init)) {
982         nl(Out)<< "/ Function Declarations"; nl(Out);
983         printFunctionHead(F);
984       } else if (GlobalVariable* gv = dyn_cast<GlobalVariable>(Init)) {
985         nl(Out) << "// Global Variable Declarations"; nl(Out);
986         printVariableHead(gv);
987       } else  {
988         nl(Out) << "// Constant Definitions"; nl(Out);
989         printConstant(gv);
990       }
991       if (GlobalVariable* gv = dyn_cast<GlobalVariable>(Init)) {
992         nl(Out) << "// Global Variable Definitions"; nl(Out);
993         printVariableBody(gv);
994       }
995     }
996   }
997
998   void CppWriter::printVariableHead(const GlobalVariable *GV) {
999     nl(Out) << "GlobalVariable* " << getCppName(GV);
1000     if (is_inline) {
1001       Out << " = mod->getGlobalVariable(getGlobalContext(), ";
1002       printEscapedString(GV->getName());
1003       Out << ", " << getCppName(GV->getType()->getElementType()) << ",true)";
1004       nl(Out) << "if (!" << getCppName(GV) << ") {";
1005       in(); nl(Out) << getCppName(GV);
1006     }
1007     Out << " = new GlobalVariable(/*Module=*/*mod, ";
1008     nl(Out) << "/*Type=*/";
1009     printCppName(GV->getType()->getElementType());
1010     Out << ",";
1011     nl(Out) << "/*isConstant=*/" << (GV->isConstant()?"true":"false");
1012     Out << ",";
1013     nl(Out) << "/*Linkage=*/";
1014     printLinkageType(GV->getLinkage());
1015     Out << ",";
1016     nl(Out) << "/*Initializer=*/0, ";
1017     if (GV->hasInitializer()) {
1018       Out << "// has initializer, specified below";
1019     }
1020     nl(Out) << "/*Name=*/\"";
1021     printEscapedString(GV->getName());
1022     Out << "\");";
1023     nl(Out);
1024
1025     if (GV->hasSection()) {
1026       printCppName(GV);
1027       Out << "->setSection(\"";
1028       printEscapedString(GV->getSection());
1029       Out << "\");";
1030       nl(Out);
1031     }
1032     if (GV->getAlignment()) {
1033       printCppName(GV);
1034       Out << "->setAlignment(" << utostr(GV->getAlignment()) << ");";
1035       nl(Out);
1036     }
1037     if (GV->getVisibility() != GlobalValue::DefaultVisibility) {
1038       printCppName(GV);
1039       Out << "->setVisibility(";
1040       printVisibilityType(GV->getVisibility());
1041       Out << ");";
1042       nl(Out);
1043     }
1044     if (is_inline) {
1045       out(); Out << "}"; nl(Out);
1046     }
1047   }
1048
1049   void CppWriter::printVariableBody(const GlobalVariable *GV) {
1050     if (GV->hasInitializer()) {
1051       printCppName(GV);
1052       Out << "->setInitializer(";
1053       Out << getCppName(GV->getInitializer()) << ");";
1054       nl(Out);
1055     }
1056   }
1057
1058   std::string CppWriter::getOpName(Value* V) {
1059     if (!isa<Instruction>(V) || DefinedValues.find(V) != DefinedValues.end())
1060       return getCppName(V);
1061
1062     // See if its alread in the map of forward references, if so just return the
1063     // name we already set up for it
1064     ForwardRefMap::const_iterator I = ForwardRefs.find(V);
1065     if (I != ForwardRefs.end())
1066       return I->second;
1067
1068     // This is a new forward reference. Generate a unique name for it
1069     std::string result(std::string("fwdref_") + utostr(uniqueNum++));
1070
1071     // Yes, this is a hack. An Argument is the smallest instantiable value that
1072     // we can make as a placeholder for the real value. We'll replace these
1073     // Argument instances later.
1074     Out << "Argument* " << result << " = new Argument("
1075         << getCppName(V->getType()) << ");";
1076     nl(Out);
1077     ForwardRefs[V] = result;
1078     return result;
1079   }
1080
1081   // printInstruction - This member is called for each Instruction in a function.
1082   void CppWriter::printInstruction(const Instruction *I,
1083                                    const std::string& bbname) {
1084     std::string iName(getCppName(I));
1085
1086     // Before we emit this instruction, we need to take care of generating any
1087     // forward references. So, we get the names of all the operands in advance
1088     std::string* opNames = new std::string[I->getNumOperands()];
1089     for (unsigned i = 0; i < I->getNumOperands(); i++) {
1090       opNames[i] = getOpName(I->getOperand(i));
1091     }
1092
1093     switch (I->getOpcode()) {
1094     default:
1095       error("Invalid instruction");
1096       break;
1097
1098     case Instruction::Ret: {
1099       const ReturnInst* ret =  cast<ReturnInst>(I);
1100       Out << "ReturnInst::Create(getGlobalContext(), "
1101           << (ret->getReturnValue() ? opNames[0] + ", " : "") << bbname << ");";
1102       break;
1103     }
1104     case Instruction::Br: {
1105       const BranchInst* br = cast<BranchInst>(I);
1106       Out << "BranchInst::Create(" ;
1107       if (br->getNumOperands() == 3 ) {
1108         Out << opNames[2] << ", "
1109             << opNames[1] << ", "
1110             << opNames[0] << ", ";
1111
1112       } else if (br->getNumOperands() == 1) {
1113         Out << opNames[0] << ", ";
1114       } else {
1115         error("Branch with 2 operands?");
1116       }
1117       Out << bbname << ");";
1118       break;
1119     }
1120     case Instruction::Switch: {
1121       const SwitchInst* sw = cast<SwitchInst>(I);
1122       Out << "SwitchInst* " << iName << " = SwitchInst::Create("
1123           << opNames[0] << ", "
1124           << opNames[1] << ", "
1125           << sw->getNumCases() << ", " << bbname << ");";
1126       nl(Out);
1127       for (unsigned i = 2; i < sw->getNumOperands(); i += 2 ) {
1128         Out << iName << "->addCase("
1129             << opNames[i] << ", "
1130             << opNames[i+1] << ");";
1131         nl(Out);
1132       }
1133       break;
1134     }
1135     case Instruction::Invoke: {
1136       const InvokeInst* inv = cast<InvokeInst>(I);
1137       Out << "std::vector<Value*> " << iName << "_params;";
1138       nl(Out);
1139       for (unsigned i = 3; i < inv->getNumOperands(); ++i) {
1140         Out << iName << "_params.push_back("
1141             << opNames[i] << ");";
1142         nl(Out);
1143       }
1144       Out << "InvokeInst *" << iName << " = InvokeInst::Create("
1145           << opNames[0] << ", "
1146           << opNames[1] << ", "
1147           << opNames[2] << ", "
1148           << iName << "_params.begin(), " << iName << "_params.end(), \"";
1149       printEscapedString(inv->getName());
1150       Out << "\", " << bbname << ");";
1151       nl(Out) << iName << "->setCallingConv(";
1152       printCallingConv(inv->getCallingConv());
1153       Out << ");";
1154       printAttributes(inv->getAttributes(), iName);
1155       Out << iName << "->setAttributes(" << iName << "_PAL);";
1156       nl(Out);
1157       break;
1158     }
1159     case Instruction::Unwind: {
1160       Out << "new UnwindInst("
1161           << bbname << ");";
1162       break;
1163     }
1164     case Instruction::Unreachable: {
1165       Out << "new UnreachableInst("
1166           << "getGlobalContext(), "
1167           << bbname << ");";
1168       break;
1169     }
1170     case Instruction::Add:
1171     case Instruction::FAdd:
1172     case Instruction::Sub:
1173     case Instruction::FSub:
1174     case Instruction::Mul:
1175     case Instruction::FMul:
1176     case Instruction::UDiv:
1177     case Instruction::SDiv:
1178     case Instruction::FDiv:
1179     case Instruction::URem:
1180     case Instruction::SRem:
1181     case Instruction::FRem:
1182     case Instruction::And:
1183     case Instruction::Or:
1184     case Instruction::Xor:
1185     case Instruction::Shl:
1186     case Instruction::LShr:
1187     case Instruction::AShr:{
1188       Out << "BinaryOperator* " << iName << " = BinaryOperator::Create(";
1189       switch (I->getOpcode()) {
1190       case Instruction::Add: Out << "Instruction::Add"; break;
1191       case Instruction::FAdd: Out << "Instruction::FAdd"; break;
1192       case Instruction::Sub: Out << "Instruction::Sub"; break;
1193       case Instruction::FSub: Out << "Instruction::FSub"; break;
1194       case Instruction::Mul: Out << "Instruction::Mul"; break;
1195       case Instruction::FMul: Out << "Instruction::FMul"; break;
1196       case Instruction::UDiv:Out << "Instruction::UDiv"; break;
1197       case Instruction::SDiv:Out << "Instruction::SDiv"; break;
1198       case Instruction::FDiv:Out << "Instruction::FDiv"; break;
1199       case Instruction::URem:Out << "Instruction::URem"; break;
1200       case Instruction::SRem:Out << "Instruction::SRem"; break;
1201       case Instruction::FRem:Out << "Instruction::FRem"; break;
1202       case Instruction::And: Out << "Instruction::And"; break;
1203       case Instruction::Or:  Out << "Instruction::Or";  break;
1204       case Instruction::Xor: Out << "Instruction::Xor"; break;
1205       case Instruction::Shl: Out << "Instruction::Shl"; break;
1206       case Instruction::LShr:Out << "Instruction::LShr"; break;
1207       case Instruction::AShr:Out << "Instruction::AShr"; break;
1208       default: Out << "Instruction::BadOpCode"; break;
1209       }
1210       Out << ", " << opNames[0] << ", " << opNames[1] << ", \"";
1211       printEscapedString(I->getName());
1212       Out << "\", " << bbname << ");";
1213       break;
1214     }
1215     case Instruction::FCmp: {
1216       Out << "FCmpInst* " << iName << " = new FCmpInst(*" << bbname << ", ";
1217       switch (cast<FCmpInst>(I)->getPredicate()) {
1218       case FCmpInst::FCMP_FALSE: Out << "FCmpInst::FCMP_FALSE"; break;
1219       case FCmpInst::FCMP_OEQ  : Out << "FCmpInst::FCMP_OEQ"; break;
1220       case FCmpInst::FCMP_OGT  : Out << "FCmpInst::FCMP_OGT"; break;
1221       case FCmpInst::FCMP_OGE  : Out << "FCmpInst::FCMP_OGE"; break;
1222       case FCmpInst::FCMP_OLT  : Out << "FCmpInst::FCMP_OLT"; break;
1223       case FCmpInst::FCMP_OLE  : Out << "FCmpInst::FCMP_OLE"; break;
1224       case FCmpInst::FCMP_ONE  : Out << "FCmpInst::FCMP_ONE"; break;
1225       case FCmpInst::FCMP_ORD  : Out << "FCmpInst::FCMP_ORD"; break;
1226       case FCmpInst::FCMP_UNO  : Out << "FCmpInst::FCMP_UNO"; break;
1227       case FCmpInst::FCMP_UEQ  : Out << "FCmpInst::FCMP_UEQ"; break;
1228       case FCmpInst::FCMP_UGT  : Out << "FCmpInst::FCMP_UGT"; break;
1229       case FCmpInst::FCMP_UGE  : Out << "FCmpInst::FCMP_UGE"; break;
1230       case FCmpInst::FCMP_ULT  : Out << "FCmpInst::FCMP_ULT"; break;
1231       case FCmpInst::FCMP_ULE  : Out << "FCmpInst::FCMP_ULE"; break;
1232       case FCmpInst::FCMP_UNE  : Out << "FCmpInst::FCMP_UNE"; break;
1233       case FCmpInst::FCMP_TRUE : Out << "FCmpInst::FCMP_TRUE"; break;
1234       default: Out << "FCmpInst::BAD_ICMP_PREDICATE"; break;
1235       }
1236       Out << ", " << opNames[0] << ", " << opNames[1] << ", \"";
1237       printEscapedString(I->getName());
1238       Out << "\");";
1239       break;
1240     }
1241     case Instruction::ICmp: {
1242       Out << "ICmpInst* " << iName << " = new ICmpInst(*" << bbname << ", ";
1243       switch (cast<ICmpInst>(I)->getPredicate()) {
1244       case ICmpInst::ICMP_EQ:  Out << "ICmpInst::ICMP_EQ";  break;
1245       case ICmpInst::ICMP_NE:  Out << "ICmpInst::ICMP_NE";  break;
1246       case ICmpInst::ICMP_ULE: Out << "ICmpInst::ICMP_ULE"; break;
1247       case ICmpInst::ICMP_SLE: Out << "ICmpInst::ICMP_SLE"; break;
1248       case ICmpInst::ICMP_UGE: Out << "ICmpInst::ICMP_UGE"; break;
1249       case ICmpInst::ICMP_SGE: Out << "ICmpInst::ICMP_SGE"; break;
1250       case ICmpInst::ICMP_ULT: Out << "ICmpInst::ICMP_ULT"; break;
1251       case ICmpInst::ICMP_SLT: Out << "ICmpInst::ICMP_SLT"; break;
1252       case ICmpInst::ICMP_UGT: Out << "ICmpInst::ICMP_UGT"; break;
1253       case ICmpInst::ICMP_SGT: Out << "ICmpInst::ICMP_SGT"; break;
1254       default: Out << "ICmpInst::BAD_ICMP_PREDICATE"; break;
1255       }
1256       Out << ", " << opNames[0] << ", " << opNames[1] << ", \"";
1257       printEscapedString(I->getName());
1258       Out << "\");";
1259       break;
1260     }
1261     case Instruction::Alloca: {
1262       const AllocaInst* allocaI = cast<AllocaInst>(I);
1263       Out << "AllocaInst* " << iName << " = new AllocaInst("
1264           << getCppName(allocaI->getAllocatedType()) << ", ";
1265       if (allocaI->isArrayAllocation())
1266         Out << opNames[0] << ", ";
1267       Out << "\"";
1268       printEscapedString(allocaI->getName());
1269       Out << "\", " << bbname << ");";
1270       if (allocaI->getAlignment())
1271         nl(Out) << iName << "->setAlignment("
1272             << allocaI->getAlignment() << ");";
1273       break;
1274     }
1275     case Instruction::Load:{
1276       const LoadInst* load = cast<LoadInst>(I);
1277       Out << "LoadInst* " << iName << " = new LoadInst("
1278           << opNames[0] << ", \"";
1279       printEscapedString(load->getName());
1280       Out << "\", " << (load->isVolatile() ? "true" : "false" )
1281           << ", " << bbname << ");";
1282       break;
1283     }
1284     case Instruction::Store: {
1285       const StoreInst* store = cast<StoreInst>(I);
1286       Out << " new StoreInst("
1287           << opNames[0] << ", "
1288           << opNames[1] << ", "
1289           << (store->isVolatile() ? "true" : "false")
1290           << ", " << bbname << ");";
1291       break;
1292     }
1293     case Instruction::GetElementPtr: {
1294       const GetElementPtrInst* gep = cast<GetElementPtrInst>(I);
1295       if (gep->getNumOperands() <= 2) {
1296         Out << "GetElementPtrInst* " << iName << " = GetElementPtrInst::Create("
1297             << opNames[0];
1298         if (gep->getNumOperands() == 2)
1299           Out << ", " << opNames[1];
1300       } else {
1301         Out << "std::vector<Value*> " << iName << "_indices;";
1302         nl(Out);
1303         for (unsigned i = 1; i < gep->getNumOperands(); ++i ) {
1304           Out << iName << "_indices.push_back("
1305               << opNames[i] << ");";
1306           nl(Out);
1307         }
1308         Out << "Instruction* " << iName << " = GetElementPtrInst::Create("
1309             << opNames[0] << ", " << iName << "_indices.begin(), "
1310             << iName << "_indices.end()";
1311       }
1312       Out << ", \"";
1313       printEscapedString(gep->getName());
1314       Out << "\", " << bbname << ");";
1315       break;
1316     }
1317     case Instruction::PHI: {
1318       const PHINode* phi = cast<PHINode>(I);
1319
1320       Out << "PHINode* " << iName << " = PHINode::Create("
1321           << getCppName(phi->getType()) << ", \"";
1322       printEscapedString(phi->getName());
1323       Out << "\", " << bbname << ");";
1324       nl(Out) << iName << "->reserveOperandSpace("
1325         << phi->getNumIncomingValues()
1326           << ");";
1327       nl(Out);
1328       for (unsigned i = 0; i < phi->getNumOperands(); i+=2) {
1329         Out << iName << "->addIncoming("
1330             << opNames[i] << ", " << opNames[i+1] << ");";
1331         nl(Out);
1332       }
1333       break;
1334     }
1335     case Instruction::Trunc:
1336     case Instruction::ZExt:
1337     case Instruction::SExt:
1338     case Instruction::FPTrunc:
1339     case Instruction::FPExt:
1340     case Instruction::FPToUI:
1341     case Instruction::FPToSI:
1342     case Instruction::UIToFP:
1343     case Instruction::SIToFP:
1344     case Instruction::PtrToInt:
1345     case Instruction::IntToPtr:
1346     case Instruction::BitCast: {
1347       const CastInst* cst = cast<CastInst>(I);
1348       Out << "CastInst* " << iName << " = new ";
1349       switch (I->getOpcode()) {
1350       case Instruction::Trunc:    Out << "TruncInst"; break;
1351       case Instruction::ZExt:     Out << "ZExtInst"; break;
1352       case Instruction::SExt:     Out << "SExtInst"; break;
1353       case Instruction::FPTrunc:  Out << "FPTruncInst"; break;
1354       case Instruction::FPExt:    Out << "FPExtInst"; break;
1355       case Instruction::FPToUI:   Out << "FPToUIInst"; break;
1356       case Instruction::FPToSI:   Out << "FPToSIInst"; break;
1357       case Instruction::UIToFP:   Out << "UIToFPInst"; break;
1358       case Instruction::SIToFP:   Out << "SIToFPInst"; break;
1359       case Instruction::PtrToInt: Out << "PtrToIntInst"; break;
1360       case Instruction::IntToPtr: Out << "IntToPtrInst"; break;
1361       case Instruction::BitCast:  Out << "BitCastInst"; break;
1362       default: assert(!"Unreachable"); break;
1363       }
1364       Out << "(" << opNames[0] << ", "
1365           << getCppName(cst->getType()) << ", \"";
1366       printEscapedString(cst->getName());
1367       Out << "\", " << bbname << ");";
1368       break;
1369     }
1370     case Instruction::Call:{
1371       const CallInst* call = cast<CallInst>(I);
1372       if (const InlineAsm* ila = dyn_cast<InlineAsm>(call->getCalledValue())) {
1373         Out << "InlineAsm* " << getCppName(ila) << " = InlineAsm::get("
1374             << getCppName(ila->getFunctionType()) << ", \""
1375             << ila->getAsmString() << "\", \""
1376             << ila->getConstraintString() << "\","
1377             << (ila->hasSideEffects() ? "true" : "false") << ");";
1378         nl(Out);
1379       }
1380       if (call->getNumOperands() > 2) {
1381         Out << "std::vector<Value*> " << iName << "_params;";
1382         nl(Out);
1383         for (unsigned i = 1; i < call->getNumOperands(); ++i) {
1384           Out << iName << "_params.push_back(" << opNames[i] << ");";
1385           nl(Out);
1386         }
1387         Out << "CallInst* " << iName << " = CallInst::Create("
1388             << opNames[0] << ", " << iName << "_params.begin(), "
1389             << iName << "_params.end(), \"";
1390       } else if (call->getNumOperands() == 2) {
1391         Out << "CallInst* " << iName << " = CallInst::Create("
1392             << opNames[0] << ", " << opNames[1] << ", \"";
1393       } else {
1394         Out << "CallInst* " << iName << " = CallInst::Create(" << opNames[0]
1395             << ", \"";
1396       }
1397       printEscapedString(call->getName());
1398       Out << "\", " << bbname << ");";
1399       nl(Out) << iName << "->setCallingConv(";
1400       printCallingConv(call->getCallingConv());
1401       Out << ");";
1402       nl(Out) << iName << "->setTailCall("
1403           << (call->isTailCall() ? "true":"false");
1404       Out << ");";
1405       printAttributes(call->getAttributes(), iName);
1406       Out << iName << "->setAttributes(" << iName << "_PAL);";
1407       nl(Out);
1408       break;
1409     }
1410     case Instruction::Select: {
1411       const SelectInst* sel = cast<SelectInst>(I);
1412       Out << "SelectInst* " << getCppName(sel) << " = SelectInst::Create(";
1413       Out << opNames[0] << ", " << opNames[1] << ", " << opNames[2] << ", \"";
1414       printEscapedString(sel->getName());
1415       Out << "\", " << bbname << ");";
1416       break;
1417     }
1418     case Instruction::UserOp1:
1419       /// FALL THROUGH
1420     case Instruction::UserOp2: {
1421       /// FIXME: What should be done here?
1422       break;
1423     }
1424     case Instruction::VAArg: {
1425       const VAArgInst* va = cast<VAArgInst>(I);
1426       Out << "VAArgInst* " << getCppName(va) << " = new VAArgInst("
1427           << opNames[0] << ", " << getCppName(va->getType()) << ", \"";
1428       printEscapedString(va->getName());
1429       Out << "\", " << bbname << ");";
1430       break;
1431     }
1432     case Instruction::ExtractElement: {
1433       const ExtractElementInst* eei = cast<ExtractElementInst>(I);
1434       Out << "ExtractElementInst* " << getCppName(eei)
1435           << " = new ExtractElementInst(" << opNames[0]
1436           << ", " << opNames[1] << ", \"";
1437       printEscapedString(eei->getName());
1438       Out << "\", " << bbname << ");";
1439       break;
1440     }
1441     case Instruction::InsertElement: {
1442       const InsertElementInst* iei = cast<InsertElementInst>(I);
1443       Out << "InsertElementInst* " << getCppName(iei)
1444           << " = InsertElementInst::Create(" << opNames[0]
1445           << ", " << opNames[1] << ", " << opNames[2] << ", \"";
1446       printEscapedString(iei->getName());
1447       Out << "\", " << bbname << ");";
1448       break;
1449     }
1450     case Instruction::ShuffleVector: {
1451       const ShuffleVectorInst* svi = cast<ShuffleVectorInst>(I);
1452       Out << "ShuffleVectorInst* " << getCppName(svi)
1453           << " = new ShuffleVectorInst(" << opNames[0]
1454           << ", " << opNames[1] << ", " << opNames[2] << ", \"";
1455       printEscapedString(svi->getName());
1456       Out << "\", " << bbname << ");";
1457       break;
1458     }
1459     case Instruction::ExtractValue: {
1460       const ExtractValueInst *evi = cast<ExtractValueInst>(I);
1461       Out << "std::vector<unsigned> " << iName << "_indices;";
1462       nl(Out);
1463       for (unsigned i = 0; i < evi->getNumIndices(); ++i) {
1464         Out << iName << "_indices.push_back("
1465             << evi->idx_begin()[i] << ");";
1466         nl(Out);
1467       }
1468       Out << "ExtractValueInst* " << getCppName(evi)
1469           << " = ExtractValueInst::Create(" << opNames[0]
1470           << ", "
1471           << iName << "_indices.begin(), " << iName << "_indices.end(), \"";
1472       printEscapedString(evi->getName());
1473       Out << "\", " << bbname << ");";
1474       break;
1475     }
1476     case Instruction::InsertValue: {
1477       const InsertValueInst *ivi = cast<InsertValueInst>(I);
1478       Out << "std::vector<unsigned> " << iName << "_indices;";
1479       nl(Out);
1480       for (unsigned i = 0; i < ivi->getNumIndices(); ++i) {
1481         Out << iName << "_indices.push_back("
1482             << ivi->idx_begin()[i] << ");";
1483         nl(Out);
1484       }
1485       Out << "InsertValueInst* " << getCppName(ivi)
1486           << " = InsertValueInst::Create(" << opNames[0]
1487           << ", " << opNames[1] << ", "
1488           << iName << "_indices.begin(), " << iName << "_indices.end(), \"";
1489       printEscapedString(ivi->getName());
1490       Out << "\", " << bbname << ");";
1491       break;
1492     }
1493   }
1494   DefinedValues.insert(I);
1495   nl(Out);
1496   delete [] opNames;
1497 }
1498
1499   // Print out the types, constants and declarations needed by one function
1500   void CppWriter::printFunctionUses(const Function* F) {
1501     nl(Out) << "// Type Definitions"; nl(Out);
1502     if (!is_inline) {
1503       // Print the function's return type
1504       printType(F->getReturnType());
1505
1506       // Print the function's function type
1507       printType(F->getFunctionType());
1508
1509       // Print the types of each of the function's arguments
1510       for (Function::const_arg_iterator AI = F->arg_begin(), AE = F->arg_end();
1511            AI != AE; ++AI) {
1512         printType(AI->getType());
1513       }
1514     }
1515
1516     // Print type definitions for every type referenced by an instruction and
1517     // make a note of any global values or constants that are referenced
1518     SmallPtrSet<GlobalValue*,64> gvs;
1519     SmallPtrSet<Constant*,64> consts;
1520     for (Function::const_iterator BB = F->begin(), BE = F->end();
1521          BB != BE; ++BB){
1522       for (BasicBlock::const_iterator I = BB->begin(), E = BB->end();
1523            I != E; ++I) {
1524         // Print the type of the instruction itself
1525         printType(I->getType());
1526
1527         // Print the type of each of the instruction's operands
1528         for (unsigned i = 0; i < I->getNumOperands(); ++i) {
1529           Value* operand = I->getOperand(i);
1530           printType(operand->getType());
1531
1532           // If the operand references a GVal or Constant, make a note of it
1533           if (GlobalValue* GV = dyn_cast<GlobalValue>(operand)) {
1534             gvs.insert(GV);
1535             if (GlobalVariable *GVar = dyn_cast<GlobalVariable>(GV))
1536               if (GVar->hasInitializer())
1537                 consts.insert(GVar->getInitializer());
1538           } else if (Constant* C = dyn_cast<Constant>(operand))
1539             consts.insert(C);
1540         }
1541       }
1542     }
1543
1544     // Print the function declarations for any functions encountered
1545     nl(Out) << "// Function Declarations"; nl(Out);
1546     for (SmallPtrSet<GlobalValue*,64>::iterator I = gvs.begin(), E = gvs.end();
1547          I != E; ++I) {
1548       if (Function* Fun = dyn_cast<Function>(*I)) {
1549         if (!is_inline || Fun != F)
1550           printFunctionHead(Fun);
1551       }
1552     }
1553
1554     // Print the global variable declarations for any variables encountered
1555     nl(Out) << "// Global Variable Declarations"; nl(Out);
1556     for (SmallPtrSet<GlobalValue*,64>::iterator I = gvs.begin(), E = gvs.end();
1557          I != E; ++I) {
1558       if (GlobalVariable* F = dyn_cast<GlobalVariable>(*I))
1559         printVariableHead(F);
1560     }
1561
1562   // Print the constants found
1563     nl(Out) << "// Constant Definitions"; nl(Out);
1564     for (SmallPtrSet<Constant*,64>::iterator I = consts.begin(),
1565            E = consts.end(); I != E; ++I) {
1566       printConstant(*I);
1567     }
1568
1569     // Process the global variables definitions now that all the constants have
1570     // been emitted. These definitions just couple the gvars with their constant
1571     // initializers.
1572     nl(Out) << "// Global Variable Definitions"; nl(Out);
1573     for (SmallPtrSet<GlobalValue*,64>::iterator I = gvs.begin(), E = gvs.end();
1574          I != E; ++I) {
1575       if (GlobalVariable* GV = dyn_cast<GlobalVariable>(*I))
1576         printVariableBody(GV);
1577     }
1578   }
1579
1580   void CppWriter::printFunctionHead(const Function* F) {
1581     nl(Out) << "Function* " << getCppName(F);
1582     if (is_inline) {
1583       Out << " = mod->getFunction(\"";
1584       printEscapedString(F->getName());
1585       Out << "\", " << getCppName(F->getFunctionType()) << ");";
1586       nl(Out) << "if (!" << getCppName(F) << ") {";
1587       nl(Out) << getCppName(F);
1588     }
1589     Out<< " = Function::Create(";
1590     nl(Out,1) << "/*Type=*/" << getCppName(F->getFunctionType()) << ",";
1591     nl(Out) << "/*Linkage=*/";
1592     printLinkageType(F->getLinkage());
1593     Out << ",";
1594     nl(Out) << "/*Name=*/\"";
1595     printEscapedString(F->getName());
1596     Out << "\", mod); " << (F->isDeclaration()? "// (external, no body)" : "");
1597     nl(Out,-1);
1598     printCppName(F);
1599     Out << "->setCallingConv(";
1600     printCallingConv(F->getCallingConv());
1601     Out << ");";
1602     nl(Out);
1603     if (F->hasSection()) {
1604       printCppName(F);
1605       Out << "->setSection(\"" << F->getSection() << "\");";
1606       nl(Out);
1607     }
1608     if (F->getAlignment()) {
1609       printCppName(F);
1610       Out << "->setAlignment(" << F->getAlignment() << ");";
1611       nl(Out);
1612     }
1613     if (F->getVisibility() != GlobalValue::DefaultVisibility) {
1614       printCppName(F);
1615       Out << "->setVisibility(";
1616       printVisibilityType(F->getVisibility());
1617       Out << ");";
1618       nl(Out);
1619     }
1620     if (F->hasGC()) {
1621       printCppName(F);
1622       Out << "->setGC(\"" << F->getGC() << "\");";
1623       nl(Out);
1624     }
1625     if (is_inline) {
1626       Out << "}";
1627       nl(Out);
1628     }
1629     printAttributes(F->getAttributes(), getCppName(F));
1630     printCppName(F);
1631     Out << "->setAttributes(" << getCppName(F) << "_PAL);";
1632     nl(Out);
1633   }
1634
1635   void CppWriter::printFunctionBody(const Function *F) {
1636     if (F->isDeclaration())
1637       return; // external functions have no bodies.
1638
1639     // Clear the DefinedValues and ForwardRefs maps because we can't have
1640     // cross-function forward refs
1641     ForwardRefs.clear();
1642     DefinedValues.clear();
1643
1644     // Create all the argument values
1645     if (!is_inline) {
1646       if (!F->arg_empty()) {
1647         Out << "Function::arg_iterator args = " << getCppName(F)
1648             << "->arg_begin();";
1649         nl(Out);
1650       }
1651       for (Function::const_arg_iterator AI = F->arg_begin(), AE = F->arg_end();
1652            AI != AE; ++AI) {
1653         Out << "Value* " << getCppName(AI) << " = args++;";
1654         nl(Out);
1655         if (AI->hasName()) {
1656           Out << getCppName(AI) << "->setName(\"" << AI->getName() << "\");";
1657           nl(Out);
1658         }
1659       }
1660     }
1661
1662     // Create all the basic blocks
1663     nl(Out);
1664     for (Function::const_iterator BI = F->begin(), BE = F->end();
1665          BI != BE; ++BI) {
1666       std::string bbname(getCppName(BI));
1667       Out << "BasicBlock* " << bbname <<
1668              " = BasicBlock::Create(getGlobalContext(), \"";
1669       if (BI->hasName())
1670         printEscapedString(BI->getName());
1671       Out << "\"," << getCppName(BI->getParent()) << ",0);";
1672       nl(Out);
1673     }
1674
1675     // Output all of its basic blocks... for the function
1676     for (Function::const_iterator BI = F->begin(), BE = F->end();
1677          BI != BE; ++BI) {
1678       std::string bbname(getCppName(BI));
1679       nl(Out) << "// Block " << BI->getName() << " (" << bbname << ")";
1680       nl(Out);
1681
1682       // Output all of the instructions in the basic block...
1683       for (BasicBlock::const_iterator I = BI->begin(), E = BI->end();
1684            I != E; ++I) {
1685         printInstruction(I,bbname);
1686       }
1687     }
1688
1689     // Loop over the ForwardRefs and resolve them now that all instructions
1690     // are generated.
1691     if (!ForwardRefs.empty()) {
1692       nl(Out) << "// Resolve Forward References";
1693       nl(Out);
1694     }
1695
1696     while (!ForwardRefs.empty()) {
1697       ForwardRefMap::iterator I = ForwardRefs.begin();
1698       Out << I->second << "->replaceAllUsesWith("
1699           << getCppName(I->first) << "); delete " << I->second << ";";
1700       nl(Out);
1701       ForwardRefs.erase(I);
1702     }
1703   }
1704
1705   void CppWriter::printInline(const std::string& fname,
1706                               const std::string& func) {
1707     const Function* F = TheModule->getFunction(func);
1708     if (!F) {
1709       error(std::string("Function '") + func + "' not found in input module");
1710       return;
1711     }
1712     if (F->isDeclaration()) {
1713       error(std::string("Function '") + func + "' is external!");
1714       return;
1715     }
1716     nl(Out) << "BasicBlock* " << fname << "(Module* mod, Function *"
1717             << getCppName(F);
1718     unsigned arg_count = 1;
1719     for (Function::const_arg_iterator AI = F->arg_begin(), AE = F->arg_end();
1720          AI != AE; ++AI) {
1721       Out << ", Value* arg_" << arg_count;
1722     }
1723     Out << ") {";
1724     nl(Out);
1725     is_inline = true;
1726     printFunctionUses(F);
1727     printFunctionBody(F);
1728     is_inline = false;
1729     Out << "return " << getCppName(F->begin()) << ";";
1730     nl(Out) << "}";
1731     nl(Out);
1732   }
1733
1734   void CppWriter::printModuleBody() {
1735     // Print out all the type definitions
1736     nl(Out) << "// Type Definitions"; nl(Out);
1737     printTypes(TheModule);
1738
1739     // Functions can call each other and global variables can reference them so
1740     // define all the functions first before emitting their function bodies.
1741     nl(Out) << "// Function Declarations"; nl(Out);
1742     for (Module::const_iterator I = TheModule->begin(), E = TheModule->end();
1743          I != E; ++I)
1744       printFunctionHead(I);
1745
1746     // Process the global variables declarations. We can't initialze them until
1747     // after the constants are printed so just print a header for each global
1748     nl(Out) << "// Global Variable Declarations\n"; nl(Out);
1749     for (Module::const_global_iterator I = TheModule->global_begin(),
1750            E = TheModule->global_end(); I != E; ++I) {
1751       printVariableHead(I);
1752     }
1753
1754     // Print out all the constants definitions. Constants don't recurse except
1755     // through GlobalValues. All GlobalValues have been declared at this point
1756     // so we can proceed to generate the constants.
1757     nl(Out) << "// Constant Definitions"; nl(Out);
1758     printConstants(TheModule);
1759
1760     // Process the global variables definitions now that all the constants have
1761     // been emitted. These definitions just couple the gvars with their constant
1762     // initializers.
1763     nl(Out) << "// Global Variable Definitions"; nl(Out);
1764     for (Module::const_global_iterator I = TheModule->global_begin(),
1765            E = TheModule->global_end(); I != E; ++I) {
1766       printVariableBody(I);
1767     }
1768
1769     // Finally, we can safely put out all of the function bodies.
1770     nl(Out) << "// Function Definitions"; nl(Out);
1771     for (Module::const_iterator I = TheModule->begin(), E = TheModule->end();
1772          I != E; ++I) {
1773       if (!I->isDeclaration()) {
1774         nl(Out) << "// Function: " << I->getName() << " (" << getCppName(I)
1775                 << ")";
1776         nl(Out) << "{";
1777         nl(Out,1);
1778         printFunctionBody(I);
1779         nl(Out,-1) << "}";
1780         nl(Out);
1781       }
1782     }
1783   }
1784
1785   void CppWriter::printProgram(const std::string& fname,
1786                                const std::string& mName) {
1787     Out << "#include <llvm/LLVMContext.h>\n";
1788     Out << "#include <llvm/Module.h>\n";
1789     Out << "#include <llvm/DerivedTypes.h>\n";
1790     Out << "#include <llvm/Constants.h>\n";
1791     Out << "#include <llvm/GlobalVariable.h>\n";
1792     Out << "#include <llvm/Function.h>\n";
1793     Out << "#include <llvm/CallingConv.h>\n";
1794     Out << "#include <llvm/BasicBlock.h>\n";
1795     Out << "#include <llvm/Instructions.h>\n";
1796     Out << "#include <llvm/InlineAsm.h>\n";
1797     Out << "#include <llvm/Support/FormattedStream.h>\n";
1798     Out << "#include <llvm/Support/MathExtras.h>\n";
1799     Out << "#include <llvm/Pass.h>\n";
1800     Out << "#include <llvm/PassManager.h>\n";
1801     Out << "#include <llvm/ADT/SmallVector.h>\n";
1802     Out << "#include <llvm/Analysis/Verifier.h>\n";
1803     Out << "#include <llvm/Assembly/PrintModulePass.h>\n";
1804     Out << "#include <algorithm>\n";
1805     Out << "using namespace llvm;\n\n";
1806     Out << "Module* " << fname << "();\n\n";
1807     Out << "int main(int argc, char**argv) {\n";
1808     Out << "  Module* Mod = " << fname << "();\n";
1809     Out << "  verifyModule(*Mod, PrintMessageAction);\n";
1810     Out << "  PassManager PM;\n";
1811     Out << "  PM.add(createPrintModulePass(&outs()));\n";
1812     Out << "  PM.run(*Mod);\n";
1813     Out << "  return 0;\n";
1814     Out << "}\n\n";
1815     printModule(fname,mName);
1816   }
1817
1818   void CppWriter::printModule(const std::string& fname,
1819                               const std::string& mName) {
1820     nl(Out) << "Module* " << fname << "() {";
1821     nl(Out,1) << "// Module Construction";
1822     nl(Out) << "Module* mod = new Module(\"";
1823     printEscapedString(mName);
1824     Out << "\", getGlobalContext());";
1825     if (!TheModule->getTargetTriple().empty()) {
1826       nl(Out) << "mod->setDataLayout(\"" << TheModule->getDataLayout() << "\");";
1827     }
1828     if (!TheModule->getTargetTriple().empty()) {
1829       nl(Out) << "mod->setTargetTriple(\"" << TheModule->getTargetTriple()
1830               << "\");";
1831     }
1832
1833     if (!TheModule->getModuleInlineAsm().empty()) {
1834       nl(Out) << "mod->setModuleInlineAsm(\"";
1835       printEscapedString(TheModule->getModuleInlineAsm());
1836       Out << "\");";
1837     }
1838     nl(Out);
1839
1840     // Loop over the dependent libraries and emit them.
1841     Module::lib_iterator LI = TheModule->lib_begin();
1842     Module::lib_iterator LE = TheModule->lib_end();
1843     while (LI != LE) {
1844       Out << "mod->addLibrary(\"" << *LI << "\");";
1845       nl(Out);
1846       ++LI;
1847     }
1848     printModuleBody();
1849     nl(Out) << "return mod;";
1850     nl(Out,-1) << "}";
1851     nl(Out);
1852   }
1853
1854   void CppWriter::printContents(const std::string& fname,
1855                                 const std::string& mName) {
1856     Out << "\nModule* " << fname << "(Module *mod) {\n";
1857     Out << "\nmod->setModuleIdentifier(\"";
1858     printEscapedString(mName);
1859     Out << "\");\n";
1860     printModuleBody();
1861     Out << "\nreturn mod;\n";
1862     Out << "\n}\n";
1863   }
1864
1865   void CppWriter::printFunction(const std::string& fname,
1866                                 const std::string& funcName) {
1867     const Function* F = TheModule->getFunction(funcName);
1868     if (!F) {
1869       error(std::string("Function '") + funcName + "' not found in input module");
1870       return;
1871     }
1872     Out << "\nFunction* " << fname << "(Module *mod) {\n";
1873     printFunctionUses(F);
1874     printFunctionHead(F);
1875     printFunctionBody(F);
1876     Out << "return " << getCppName(F) << ";\n";
1877     Out << "}\n";
1878   }
1879
1880   void CppWriter::printFunctions() {
1881     const Module::FunctionListType &funcs = TheModule->getFunctionList();
1882     Module::const_iterator I  = funcs.begin();
1883     Module::const_iterator IE = funcs.end();
1884
1885     for (; I != IE; ++I) {
1886       const Function &func = *I;
1887       if (!func.isDeclaration()) {
1888         std::string name("define_");
1889         name += func.getName();
1890         printFunction(name, func.getName());
1891       }
1892     }
1893   }
1894
1895   void CppWriter::printVariable(const std::string& fname,
1896                                 const std::string& varName) {
1897     const GlobalVariable* GV = TheModule->getNamedGlobal(varName);
1898
1899     if (!GV) {
1900       error(std::string("Variable '") + varName + "' not found in input module");
1901       return;
1902     }
1903     Out << "\nGlobalVariable* " << fname << "(Module *mod) {\n";
1904     printVariableUses(GV);
1905     printVariableHead(GV);
1906     printVariableBody(GV);
1907     Out << "return " << getCppName(GV) << ";\n";
1908     Out << "}\n";
1909   }
1910
1911   void CppWriter::printType(const std::string& fname,
1912                             const std::string& typeName) {
1913     const Type* Ty = TheModule->getTypeByName(typeName);
1914     if (!Ty) {
1915       error(std::string("Type '") + typeName + "' not found in input module");
1916       return;
1917     }
1918     Out << "\nType* " << fname << "(Module *mod) {\n";
1919     printType(Ty);
1920     Out << "return " << getCppName(Ty) << ";\n";
1921     Out << "}\n";
1922   }
1923
1924   bool CppWriter::runOnModule(Module &M) {
1925     TheModule = &M;
1926
1927     // Emit a header
1928     Out << "// Generated by llvm2cpp - DO NOT MODIFY!\n\n";
1929
1930     // Get the name of the function we're supposed to generate
1931     std::string fname = FuncName.getValue();
1932
1933     // Get the name of the thing we are to generate
1934     std::string tgtname = NameToGenerate.getValue();
1935     if (GenerationType == GenModule ||
1936         GenerationType == GenContents ||
1937         GenerationType == GenProgram ||
1938         GenerationType == GenFunctions) {
1939       if (tgtname == "!bad!") {
1940         if (M.getModuleIdentifier() == "-")
1941           tgtname = "<stdin>";
1942         else
1943           tgtname = M.getModuleIdentifier();
1944       }
1945     } else if (tgtname == "!bad!")
1946       error("You must use the -for option with -gen-{function,variable,type}");
1947
1948     switch (WhatToGenerate(GenerationType)) {
1949      case GenProgram:
1950       if (fname.empty())
1951         fname = "makeLLVMModule";
1952       printProgram(fname,tgtname);
1953       break;
1954      case GenModule:
1955       if (fname.empty())
1956         fname = "makeLLVMModule";
1957       printModule(fname,tgtname);
1958       break;
1959      case GenContents:
1960       if (fname.empty())
1961         fname = "makeLLVMModuleContents";
1962       printContents(fname,tgtname);
1963       break;
1964      case GenFunction:
1965       if (fname.empty())
1966         fname = "makeLLVMFunction";
1967       printFunction(fname,tgtname);
1968       break;
1969      case GenFunctions:
1970       printFunctions();
1971       break;
1972      case GenInline:
1973       if (fname.empty())
1974         fname = "makeLLVMInline";
1975       printInline(fname,tgtname);
1976       break;
1977      case GenVariable:
1978       if (fname.empty())
1979         fname = "makeLLVMVariable";
1980       printVariable(fname,tgtname);
1981       break;
1982      case GenType:
1983       if (fname.empty())
1984         fname = "makeLLVMType";
1985       printType(fname,tgtname);
1986       break;
1987      default:
1988       error("Invalid generation option");
1989     }
1990
1991     return false;
1992   }
1993 }
1994
1995 char CppWriter::ID = 0;
1996
1997 //===----------------------------------------------------------------------===//
1998 //                       External Interface declaration
1999 //===----------------------------------------------------------------------===//
2000
2001 bool CPPTargetMachine::addPassesToEmitWholeFile(PassManager &PM,
2002                                                 formatted_raw_ostream &o,
2003                                                 CodeGenFileType FileType,
2004                                                 CodeGenOpt::Level OptLevel) {
2005   if (FileType != TargetMachine::AssemblyFile) return true;
2006   PM.add(new CppWriter(o));
2007   return false;
2008 }