Fix pr1448
[oota-llvm.git] / tools / llvm2cpp / CppWriter.cpp
1 //===-- CppWriter.cpp - Printing LLVM IR as a C++ Source File -------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file was developed by Reid Spencer and is distributed under the
6 // University of Illinois Open Source 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 "llvm/CallingConv.h"
16 #include "llvm/Constants.h"
17 #include "llvm/DerivedTypes.h"
18 #include "llvm/InlineAsm.h"
19 #include "llvm/Instruction.h"
20 #include "llvm/Instructions.h"
21 #include "llvm/ParameterAttributes.h"
22 #include "llvm/Module.h"
23 #include "llvm/TypeSymbolTable.h"
24 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
25 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
26 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
27 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
28 #include "llvm/Support/CFG.h"
29 #include "llvm/Support/ManagedStatic.h"
30 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
31 #include "llvm/Config/config.h"
32 #include <algorithm>
33 #include <iostream>
34 #include <set>
35
36 using namespace llvm;
37
38 static cl::opt<std::string>
39 FuncName("funcname", 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   GenInline,
48   GenVariable,
49   GenType
50 };
51
52 static cl::opt<WhatToGenerate> GenerationType(cl::Optional,
53   cl::desc("Choose what kind of output to generate"),
54   cl::init(GenProgram),
55   cl::values(
56     clEnumValN(GenProgram, "gen-program",  "Generate a complete program"),
57     clEnumValN(GenModule,  "gen-module",   "Generate a module definition"),
58     clEnumValN(GenContents,"gen-contents", "Generate contents of a module"),
59     clEnumValN(GenFunction,"gen-function", "Generate a function definition"),
60     clEnumValN(GenInline,  "gen-inline",   "Generate an inline function"),
61     clEnumValN(GenVariable,"gen-variable", "Generate a variable definition"),
62     clEnumValN(GenType,    "gen-type",     "Generate a type definition"),
63     clEnumValEnd
64   )
65 );
66
67 static cl::opt<std::string> NameToGenerate("for", cl::Optional,
68   cl::desc("Specify the name of the thing to generate"),
69   cl::init("!bad!"));
70
71 namespace {
72 typedef std::vector<const Type*> TypeList;
73 typedef std::map<const Type*,std::string> TypeMap;
74 typedef std::map<const Value*,std::string> ValueMap;
75 typedef std::set<std::string> NameSet;
76 typedef std::set<const Type*> TypeSet;
77 typedef std::set<const Value*> ValueSet;
78 typedef std::map<const Value*,std::string> ForwardRefMap;
79
80 class CppWriter {
81   const char* progname;
82   std::ostream &Out;
83   const Module *TheModule;
84   uint64_t uniqueNum;
85   TypeMap TypeNames;
86   ValueMap ValueNames;
87   TypeMap UnresolvedTypes;
88   TypeList TypeStack;
89   NameSet UsedNames;
90   TypeSet DefinedTypes;
91   ValueSet DefinedValues;
92   ForwardRefMap ForwardRefs;
93   bool is_inline;
94
95 public:
96   inline CppWriter(std::ostream &o, const Module *M, const char* pn="llvm2cpp")
97     : progname(pn), Out(o), TheModule(M), uniqueNum(0), TypeNames(),
98       ValueNames(), UnresolvedTypes(), TypeStack(), is_inline(false) { }
99
100   const Module* getModule() { return TheModule; }
101
102   void printProgram(const std::string& fname, const std::string& modName );
103   void printModule(const std::string& fname, const std::string& modName );
104   void printContents(const std::string& fname, const std::string& modName );
105   void printFunction(const std::string& fname, const std::string& funcName );
106   void printInline(const std::string& fname, const std::string& funcName );
107   void printVariable(const std::string& fname, const std::string& varName );
108   void printType(const std::string& fname, const std::string& typeName );
109
110   void error(const std::string& msg);
111
112 private:
113   void printLinkageType(GlobalValue::LinkageTypes LT);
114   void printCallingConv(unsigned cc);
115   void printEscapedString(const std::string& str);
116   void printCFP(const ConstantFP* CFP);
117
118   std::string getCppName(const Type* val);
119   inline void printCppName(const Type* val);
120
121   std::string getCppName(const Value* val);
122   inline void printCppName(const Value* val);
123
124   bool printTypeInternal(const Type* Ty);
125   inline void printType(const Type* Ty);
126   void printTypes(const Module* M);
127
128   void printConstant(const Constant *CPV);
129   void printConstants(const Module* M);
130
131   void printVariableUses(const GlobalVariable *GV);
132   void printVariableHead(const GlobalVariable *GV);
133   void printVariableBody(const GlobalVariable *GV);
134
135   void printFunctionUses(const Function *F);
136   void printFunctionHead(const Function *F);
137   void printFunctionBody(const Function *F);
138   void printInstruction(const Instruction *I, const std::string& bbname);
139   std::string getOpName(Value*);
140
141   void printModuleBody();
142
143 };
144
145 static unsigned indent_level = 0;
146 inline std::ostream& nl(std::ostream& Out, int delta = 0) {
147   Out << "\n";
148   if (delta >= 0 || indent_level >= unsigned(-delta))
149     indent_level += delta;
150   for (unsigned i = 0; i < indent_level; ++i) 
151     Out << "  ";
152   return Out;
153 }
154
155 inline void in() { indent_level++; }
156 inline void out() { if (indent_level >0) indent_level--; }
157
158 inline void
159 sanitize(std::string& str) {
160   for (size_t i = 0; i < str.length(); ++i)
161     if (!isalnum(str[i]) && str[i] != '_')
162       str[i] = '_';
163 }
164
165 inline std::string
166 getTypePrefix(const Type* Ty ) {
167   switch (Ty->getTypeID()) {
168     case Type::VoidTyID:     return "void_";
169     case Type::IntegerTyID:  
170       return std::string("int") + utostr(cast<IntegerType>(Ty)->getBitWidth()) +
171         "_";
172     case Type::FloatTyID:    return "float_"; 
173     case Type::DoubleTyID:   return "double_"; 
174     case Type::LabelTyID:    return "label_"; 
175     case Type::FunctionTyID: return "func_"; 
176     case Type::StructTyID:   return "struct_"; 
177     case Type::ArrayTyID:    return "array_"; 
178     case Type::PointerTyID:  return "ptr_"; 
179     case Type::VectorTyID:   return "packed_"; 
180     case Type::OpaqueTyID:   return "opaque_"; 
181     default:                 return "other_"; 
182   }
183   return "unknown_";
184 }
185
186 // Looks up the type in the symbol table and returns a pointer to its name or
187 // a null pointer if it wasn't found. Note that this isn't the same as the
188 // Mode::getTypeName function which will return an empty string, not a null
189 // pointer if the name is not found.
190 inline const std::string* 
191 findTypeName(const TypeSymbolTable& ST, const Type* Ty)
192 {
193   TypeSymbolTable::const_iterator TI = ST.begin();
194   TypeSymbolTable::const_iterator TE = ST.end();
195   for (;TI != TE; ++TI)
196     if (TI->second == Ty)
197       return &(TI->first);
198   return 0;
199 }
200
201 void
202 CppWriter::error(const std::string& msg) {
203   std::cerr << progname << ": " << msg << "\n";
204   exit(2);
205 }
206
207 // printCFP - Print a floating point constant .. very carefully :)
208 // This makes sure that conversion to/from floating yields the same binary
209 // result so that we don't lose precision.
210 void 
211 CppWriter::printCFP(const ConstantFP *CFP) {
212   Out << "ConstantFP::get(";
213   if (CFP->getType() == Type::DoubleTy)
214     Out << "Type::DoubleTy, ";
215   else
216     Out << "Type::FloatTy, ";
217 #if HAVE_PRINTF_A
218   char Buffer[100];
219   sprintf(Buffer, "%A", CFP->getValue());
220   if ((!strncmp(Buffer, "0x", 2) ||
221        !strncmp(Buffer, "-0x", 3) ||
222        !strncmp(Buffer, "+0x", 3)) &&
223       (atof(Buffer) == CFP->getValue()))
224     if (CFP->getType() == Type::DoubleTy)
225       Out << "BitsToDouble(" << Buffer << ")";
226     else
227       Out << "BitsToFloat(" << Buffer << ")";
228   else {
229 #endif
230     std::string StrVal = ftostr(CFP->getValue());
231
232     while (StrVal[0] == ' ')
233       StrVal.erase(StrVal.begin());
234
235     // Check to make sure that the stringized number is not some string like 
236     // "Inf" or NaN.  Check that the string matches the "[-+]?[0-9]" regex.
237     if (((StrVal[0] >= '0' && StrVal[0] <= '9') ||
238         ((StrVal[0] == '-' || StrVal[0] == '+') &&
239          (StrVal[1] >= '0' && StrVal[1] <= '9'))) &&
240         (atof(StrVal.c_str()) == CFP->getValue()))
241       if (CFP->getType() == Type::DoubleTy)
242         Out <<  StrVal;
243       else
244         Out << StrVal;
245     else if (CFP->getType() == Type::DoubleTy)
246       Out << "BitsToDouble(0x" << std::hex << DoubleToBits(CFP->getValue()) 
247           << std::dec << "ULL) /* " << StrVal << " */";
248     else 
249       Out << "BitsToFloat(0x" << std::hex << FloatToBits(CFP->getValue()) 
250           << std::dec << "U) /* " << StrVal << " */";
251 #if HAVE_PRINTF_A
252   }
253 #endif
254   Out << ")";
255 }
256
257 void
258 CppWriter::printCallingConv(unsigned cc){
259   // Print the calling convention.
260   switch (cc) {
261     case CallingConv::C:     Out << "CallingConv::C"; break;
262     case CallingConv::Fast:  Out << "CallingConv::Fast"; break;
263     case CallingConv::Cold:  Out << "CallingConv::Cold"; break;
264     case CallingConv::FirstTargetCC: Out << "CallingConv::FirstTargetCC"; break;
265     default:                 Out << cc; break;
266   }
267 }
268
269 void 
270 CppWriter::printLinkageType(GlobalValue::LinkageTypes LT) {
271   switch (LT) {
272     case GlobalValue::InternalLinkage:  
273       Out << "GlobalValue::InternalLinkage"; break;
274     case GlobalValue::LinkOnceLinkage:  
275       Out << "GlobalValue::LinkOnceLinkage "; break;
276     case GlobalValue::WeakLinkage:      
277       Out << "GlobalValue::WeakLinkage"; break;
278     case GlobalValue::AppendingLinkage: 
279       Out << "GlobalValue::AppendingLinkage"; break;
280     case GlobalValue::ExternalLinkage: 
281       Out << "GlobalValue::ExternalLinkage"; break;
282     case GlobalValue::DLLImportLinkage: 
283       Out << "GlobalValue::DllImportLinkage"; break;
284     case GlobalValue::DLLExportLinkage: 
285       Out << "GlobalValue::DllExportLinkage"; break;
286     case GlobalValue::ExternalWeakLinkage: 
287       Out << "GlobalValue::ExternalWeakLinkage"; break;
288     case GlobalValue::GhostLinkage:
289       Out << "GlobalValue::GhostLinkage"; break;
290   }
291 }
292
293 // printEscapedString - Print each character of the specified string, escaping
294 // it if it is not printable or if it is an escape char.
295 void 
296 CppWriter::printEscapedString(const std::string &Str) {
297   for (unsigned i = 0, e = Str.size(); i != e; ++i) {
298     unsigned char C = Str[i];
299     if (isprint(C) && C != '"' && C != '\\') {
300       Out << C;
301     } else {
302       Out << "\\x"
303           << (char) ((C/16  < 10) ? ( C/16 +'0') : ( C/16 -10+'A'))
304           << (char)(((C&15) < 10) ? ((C&15)+'0') : ((C&15)-10+'A'));
305     }
306   }
307 }
308
309 std::string
310 CppWriter::getCppName(const Type* Ty)
311 {
312   // First, handle the primitive types .. easy
313   if (Ty->isPrimitiveType() || Ty->isInteger()) {
314     switch (Ty->getTypeID()) {
315       case Type::VoidTyID:   return "Type::VoidTy";
316       case Type::IntegerTyID: {
317         unsigned BitWidth = cast<IntegerType>(Ty)->getBitWidth();
318         return "IntegerType::get(" + utostr(BitWidth) + ")";
319       }
320       case Type::FloatTyID:  return "Type::FloatTy";
321       case Type::DoubleTyID: return "Type::DoubleTy";
322       case Type::LabelTyID:  return "Type::LabelTy";
323       default:
324         error("Invalid primitive type");
325         break;
326     }
327     return "Type::VoidTy"; // shouldn't be returned, but make it sensible
328   }
329
330   // Now, see if we've seen the type before and return that
331   TypeMap::iterator I = TypeNames.find(Ty);
332   if (I != TypeNames.end())
333     return I->second;
334
335   // Okay, let's build a new name for this type. Start with a prefix
336   const char* prefix = 0;
337   switch (Ty->getTypeID()) {
338     case Type::FunctionTyID:    prefix = "FuncTy_"; break;
339     case Type::StructTyID:      prefix = "StructTy_"; break;
340     case Type::ArrayTyID:       prefix = "ArrayTy_"; break;
341     case Type::PointerTyID:     prefix = "PointerTy_"; break;
342     case Type::OpaqueTyID:      prefix = "OpaqueTy_"; break;
343     case Type::VectorTyID:      prefix = "VectorTy_"; break;
344     default:                    prefix = "OtherTy_"; break; // prevent breakage
345   }
346
347   // See if the type has a name in the symboltable and build accordingly
348   const std::string* tName = findTypeName(TheModule->getTypeSymbolTable(), Ty);
349   std::string name;
350   if (tName) 
351     name = std::string(prefix) + *tName;
352   else
353     name = std::string(prefix) + utostr(uniqueNum++);
354   sanitize(name);
355
356   // Save the name
357   return TypeNames[Ty] = name;
358 }
359
360 void
361 CppWriter::printCppName(const Type* Ty)
362 {
363   printEscapedString(getCppName(Ty));
364 }
365
366 std::string
367 CppWriter::getCppName(const Value* val) {
368   std::string name;
369   ValueMap::iterator I = ValueNames.find(val);
370   if (I != ValueNames.end() && I->first == val)
371     return  I->second;
372
373   if (const GlobalVariable* GV = dyn_cast<GlobalVariable>(val)) {
374     name = std::string("gvar_") + 
375            getTypePrefix(GV->getType()->getElementType());
376   } else if (isa<Function>(val)) {
377     name = std::string("func_");
378   } else if (const Constant* C = dyn_cast<Constant>(val)) {
379     name = std::string("const_") + getTypePrefix(C->getType());
380   } else if (const Argument* Arg = dyn_cast<Argument>(val)) {
381     if (is_inline) {
382       unsigned argNum = std::distance(Arg->getParent()->arg_begin(),
383           Function::const_arg_iterator(Arg)) + 1;
384       name = std::string("arg_") + utostr(argNum);
385       NameSet::iterator NI = UsedNames.find(name);
386       if (NI != UsedNames.end())
387         name += std::string("_") + utostr(uniqueNum++);
388       UsedNames.insert(name);
389       return ValueNames[val] = name;
390     } else {
391       name = getTypePrefix(val->getType());
392     }
393   } else {
394     name = getTypePrefix(val->getType());
395   }
396   name += (val->hasName() ? val->getName() : utostr(uniqueNum++));
397   sanitize(name);
398   NameSet::iterator NI = UsedNames.find(name);
399   if (NI != UsedNames.end())
400     name += std::string("_") + utostr(uniqueNum++);
401   UsedNames.insert(name);
402   return ValueNames[val] = name;
403 }
404
405 void
406 CppWriter::printCppName(const Value* val) {
407   printEscapedString(getCppName(val));
408 }
409
410 bool
411 CppWriter::printTypeInternal(const Type* Ty) {
412   // We don't print definitions for primitive types
413   if (Ty->isPrimitiveType() || Ty->isInteger())
414     return false;
415
416   // If we already defined this type, we don't need to define it again.
417   if (DefinedTypes.find(Ty) != DefinedTypes.end())
418     return false;
419
420   // Everything below needs the name for the type so get it now.
421   std::string typeName(getCppName(Ty));
422
423   // Search the type stack for recursion. If we find it, then generate this
424   // as an OpaqueType, but make sure not to do this multiple times because
425   // the type could appear in multiple places on the stack. Once the opaque
426   // definition is issued, it must not be re-issued. Consequently we have to
427   // check the UnresolvedTypes list as well.
428   TypeList::const_iterator TI = std::find(TypeStack.begin(),TypeStack.end(),Ty);
429   if (TI != TypeStack.end()) {
430     TypeMap::const_iterator I = UnresolvedTypes.find(Ty);
431     if (I == UnresolvedTypes.end()) {
432       Out << "PATypeHolder " << typeName << "_fwd = OpaqueType::get();";
433       nl(Out);
434       UnresolvedTypes[Ty] = typeName;
435     }
436     return true;
437   }
438
439   // We're going to print a derived type which, by definition, contains other
440   // types. So, push this one we're printing onto the type stack to assist with
441   // recursive definitions.
442   TypeStack.push_back(Ty);
443
444   // Print the type definition
445   switch (Ty->getTypeID()) {
446     case Type::FunctionTyID:  {
447       const FunctionType* FT = cast<FunctionType>(Ty);
448       Out << "std::vector<const Type*>" << typeName << "_args;";
449       nl(Out);
450       FunctionType::param_iterator PI = FT->param_begin();
451       FunctionType::param_iterator PE = FT->param_end();
452       for (; PI != PE; ++PI) {
453         const Type* argTy = static_cast<const Type*>(*PI);
454         bool isForward = printTypeInternal(argTy);
455         std::string argName(getCppName(argTy));
456         Out << typeName << "_args.push_back(" << argName;
457         if (isForward)
458           Out << "_fwd";
459         Out << ");";
460         nl(Out);
461       }
462       const ParamAttrsList *PAL = FT->getParamAttrs();
463       Out << "ParamAttrsList *" << typeName << "_PAL = 0;";
464       nl(Out);
465       if (PAL) {
466         Out << '{'; in(); nl(Out);
467         Out << "ParamAttrsVector Attrs;"; nl(Out);
468         Out << "ParamAttrsWithIndex PAWI;"; nl(Out);
469         for (unsigned i = 0; i < PAL->size(); ++i) {
470           uint16_t index = PAL->getParamIndex(i);
471           uint16_t attrs = PAL->getParamAttrs(index);
472           Out << "PAWI.index = " << index << "; PAWI.attrs = 0 ";
473           if (attrs & ParamAttr::SExt)
474             Out << " | ParamAttr::SExt";
475           if (attrs & ParamAttr::ZExt)
476             Out << " | ParamAttr::ZExt";
477           if (attrs & ParamAttr::NoAlias)
478             Out << " | ParamAttr::NoAlias";
479           if (attrs & ParamAttr::StructRet)
480             Out << " | ParamAttr::StructRet";
481           if (attrs & ParamAttr::InReg)
482             Out << " | ParamAttr::InReg";
483           if (attrs & ParamAttr::NoReturn)
484             Out << " | ParamAttr::NoReturn";
485           if (attrs & ParamAttr::NoUnwind)
486             Out << " | ParamAttr::NoUnwind";
487           Out << ";";
488           nl(Out);
489           Out << "Attrs.push_back(PAWI);";
490           nl(Out);
491         }
492         Out << typeName << "_PAL = ParamAttrsList::get(Attrs);";
493         nl(Out);
494         out(); nl(Out);
495         Out << '}'; nl(Out);
496       }
497       bool isForward = printTypeInternal(FT->getReturnType());
498       std::string retTypeName(getCppName(FT->getReturnType()));
499       Out << "FunctionType* " << typeName << " = FunctionType::get(";
500       in(); nl(Out) << "/*Result=*/" << retTypeName;
501       if (isForward)
502         Out << "_fwd";
503       Out << ",";
504       nl(Out) << "/*Params=*/" << typeName << "_args,";
505       nl(Out) << "/*isVarArg=*/" << (FT->isVarArg() ? "true," : "false,") ;
506       nl(Out) << "/*ParamAttrs=*/" << typeName << "_PAL" << ");";
507       out(); 
508       nl(Out);
509       break;
510     }
511     case Type::StructTyID: {
512       const StructType* ST = cast<StructType>(Ty);
513       Out << "std::vector<const Type*>" << typeName << "_fields;";
514       nl(Out);
515       StructType::element_iterator EI = ST->element_begin();
516       StructType::element_iterator EE = ST->element_end();
517       for (; EI != EE; ++EI) {
518         const Type* fieldTy = static_cast<const Type*>(*EI);
519         bool isForward = printTypeInternal(fieldTy);
520         std::string fieldName(getCppName(fieldTy));
521         Out << typeName << "_fields.push_back(" << fieldName;
522         if (isForward)
523           Out << "_fwd";
524         Out << ");";
525         nl(Out);
526       }
527       Out << "StructType* " << typeName << " = StructType::get("
528           << typeName << "_fields, /*isPacked=*/"
529           << (ST->isPacked() ? "true" : "false") << ");";
530       nl(Out);
531       break;
532     }
533     case Type::ArrayTyID: {
534       const ArrayType* AT = cast<ArrayType>(Ty);
535       const Type* ET = AT->getElementType();
536       bool isForward = printTypeInternal(ET);
537       std::string elemName(getCppName(ET));
538       Out << "ArrayType* " << typeName << " = ArrayType::get("
539           << elemName << (isForward ? "_fwd" : "") 
540           << ", " << utostr(AT->getNumElements()) << ");";
541       nl(Out);
542       break;
543     }
544     case Type::PointerTyID: {
545       const PointerType* PT = cast<PointerType>(Ty);
546       const Type* ET = PT->getElementType();
547       bool isForward = printTypeInternal(ET);
548       std::string elemName(getCppName(ET));
549       Out << "PointerType* " << typeName << " = PointerType::get("
550           << elemName << (isForward ? "_fwd" : "") << ");";
551       nl(Out);
552       break;
553     }
554     case Type::VectorTyID: {
555       const VectorType* PT = cast<VectorType>(Ty);
556       const Type* ET = PT->getElementType();
557       bool isForward = printTypeInternal(ET);
558       std::string elemName(getCppName(ET));
559       Out << "VectorType* " << typeName << " = VectorType::get("
560           << elemName << (isForward ? "_fwd" : "") 
561           << ", " << utostr(PT->getNumElements()) << ");";
562       nl(Out);
563       break;
564     }
565     case Type::OpaqueTyID: {
566       Out << "OpaqueType* " << typeName << " = OpaqueType::get();";
567       nl(Out);
568       break;
569     }
570     default:
571       error("Invalid TypeID");
572   }
573
574   // If the type had a name, make sure we recreate it.
575   const std::string* progTypeName = 
576     findTypeName(TheModule->getTypeSymbolTable(),Ty);
577   if (progTypeName) {
578     Out << "mod->addTypeName(\"" << *progTypeName << "\", " 
579         << typeName << ");";
580     nl(Out);
581   }
582
583   // Pop us off the type stack
584   TypeStack.pop_back();
585
586   // Indicate that this type is now defined.
587   DefinedTypes.insert(Ty);
588
589   // Early resolve as many unresolved types as possible. Search the unresolved
590   // types map for the type we just printed. Now that its definition is complete
591   // we can resolve any previous references to it. This prevents a cascade of
592   // unresolved types.
593   TypeMap::iterator I = UnresolvedTypes.find(Ty);
594   if (I != UnresolvedTypes.end()) {
595     Out << "cast<OpaqueType>(" << I->second 
596         << "_fwd.get())->refineAbstractTypeTo(" << I->second << ");";
597     nl(Out);
598     Out << I->second << " = cast<";
599     switch (Ty->getTypeID()) {
600       case Type::FunctionTyID: Out << "FunctionType"; break;
601       case Type::ArrayTyID:    Out << "ArrayType"; break;
602       case Type::StructTyID:   Out << "StructType"; break;
603       case Type::VectorTyID:   Out << "VectorType"; break;
604       case Type::PointerTyID:  Out << "PointerType"; break;
605       case Type::OpaqueTyID:   Out << "OpaqueType"; break;
606       default:                 Out << "NoSuchDerivedType"; break;
607     }
608     Out << ">(" << I->second << "_fwd.get());";
609     nl(Out); nl(Out);
610     UnresolvedTypes.erase(I);
611   }
612
613   // Finally, separate the type definition from other with a newline.
614   nl(Out);
615
616   // We weren't a recursive type
617   return false;
618 }
619
620 // Prints a type definition. Returns true if it could not resolve all the types
621 // in the definition but had to use a forward reference.
622 void
623 CppWriter::printType(const Type* Ty) {
624   assert(TypeStack.empty());
625   TypeStack.clear();
626   printTypeInternal(Ty);
627   assert(TypeStack.empty());
628 }
629
630 void
631 CppWriter::printTypes(const Module* M) {
632
633   // Walk the symbol table and print out all its types
634   const TypeSymbolTable& symtab = M->getTypeSymbolTable();
635   for (TypeSymbolTable::const_iterator TI = symtab.begin(), TE = symtab.end(); 
636        TI != TE; ++TI) {
637
638     // For primitive types and types already defined, just add a name
639     TypeMap::const_iterator TNI = TypeNames.find(TI->second);
640     if (TI->second->isInteger() || TI->second->isPrimitiveType() || 
641         TNI != TypeNames.end()) {
642       Out << "mod->addTypeName(\"";
643       printEscapedString(TI->first);
644       Out << "\", " << getCppName(TI->second) << ");";
645       nl(Out);
646     // For everything else, define the type
647     } else {
648       printType(TI->second);
649     }
650   }
651
652   // Add all of the global variables to the value table...
653   for (Module::const_global_iterator I = TheModule->global_begin(), 
654        E = TheModule->global_end(); I != E; ++I) {
655     if (I->hasInitializer())
656       printType(I->getInitializer()->getType());
657     printType(I->getType());
658   }
659
660   // Add all the functions to the table
661   for (Module::const_iterator FI = TheModule->begin(), FE = TheModule->end();
662        FI != FE; ++FI) {
663     printType(FI->getReturnType());
664     printType(FI->getFunctionType());
665     // Add all the function arguments
666     for(Function::const_arg_iterator AI = FI->arg_begin(),
667         AE = FI->arg_end(); AI != AE; ++AI) {
668       printType(AI->getType());
669     }
670
671     // Add all of the basic blocks and instructions
672     for (Function::const_iterator BB = FI->begin(),
673          E = FI->end(); BB != E; ++BB) {
674       printType(BB->getType());
675       for (BasicBlock::const_iterator I = BB->begin(), E = BB->end(); I!=E; 
676            ++I) {
677         printType(I->getType());
678         for (unsigned i = 0; i < I->getNumOperands(); ++i)
679           printType(I->getOperand(i)->getType());
680       }
681     }
682   }
683 }
684
685
686 // printConstant - Print out a constant pool entry...
687 void CppWriter::printConstant(const Constant *CV) {
688   // First, if the constant is actually a GlobalValue (variable or function) or
689   // its already in the constant list then we've printed it already and we can
690   // just return.
691   if (isa<GlobalValue>(CV) || ValueNames.find(CV) != ValueNames.end())
692     return;
693
694   std::string constName(getCppName(CV));
695   std::string typeName(getCppName(CV->getType()));
696   if (CV->isNullValue()) {
697     Out << "Constant* " << constName << " = Constant::getNullValue("
698         << typeName << ");";
699     nl(Out);
700     return;
701   }
702   if (isa<GlobalValue>(CV)) {
703     // Skip variables and functions, we emit them elsewhere
704     return;
705   }
706   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
707     Out << "ConstantInt* " << constName << " = ConstantInt::get(APInt(" 
708         << cast<IntegerType>(CI->getType())->getBitWidth() << ", "
709         << " \"" << CI->getValue().toStringSigned(10)  << "\", 10));";
710   } else if (isa<ConstantAggregateZero>(CV)) {
711     Out << "ConstantAggregateZero* " << constName 
712         << " = ConstantAggregateZero::get(" << typeName << ");";
713   } else if (isa<ConstantPointerNull>(CV)) {
714     Out << "ConstantPointerNull* " << constName 
715         << " = ConstanPointerNull::get(" << typeName << ");";
716   } else if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(CV)) {
717     Out << "ConstantFP* " << constName << " = ";
718     printCFP(CFP);
719     Out << ";";
720   } else if (const ConstantArray *CA = dyn_cast<ConstantArray>(CV)) {
721     if (CA->isString() && CA->getType()->getElementType() == Type::Int8Ty) {
722       Out << "Constant* " << constName << " = ConstantArray::get(\"";
723       printEscapedString(CA->getAsString());
724       // Determine if we want null termination or not.
725       if (CA->getType()->getNumElements() <= CA->getAsString().length())
726         Out << "\", false";// No null terminator
727       else
728         Out << "\", true"; // Indicate that the null terminator should be added.
729       Out << ");";
730     } else { 
731       Out << "std::vector<Constant*> " << constName << "_elems;";
732       nl(Out);
733       unsigned N = CA->getNumOperands();
734       for (unsigned i = 0; i < N; ++i) {
735         printConstant(CA->getOperand(i)); // recurse to print operands
736         Out << constName << "_elems.push_back("
737             << getCppName(CA->getOperand(i)) << ");";
738         nl(Out);
739       }
740       Out << "Constant* " << constName << " = ConstantArray::get(" 
741           << typeName << ", " << constName << "_elems);";
742     }
743   } else if (const ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(CV)) {
744     Out << "std::vector<Constant*> " << constName << "_fields;";
745     nl(Out);
746     unsigned N = CS->getNumOperands();
747     for (unsigned i = 0; i < N; i++) {
748       printConstant(CS->getOperand(i));
749       Out << constName << "_fields.push_back("
750           << getCppName(CS->getOperand(i)) << ");";
751       nl(Out);
752     }
753     Out << "Constant* " << constName << " = ConstantStruct::get(" 
754         << typeName << ", " << constName << "_fields);";
755   } else if (const ConstantVector *CP = dyn_cast<ConstantVector>(CV)) {
756     Out << "std::vector<Constant*> " << constName << "_elems;";
757     nl(Out);
758     unsigned N = CP->getNumOperands();
759     for (unsigned i = 0; i < N; ++i) {
760       printConstant(CP->getOperand(i));
761       Out << constName << "_elems.push_back("
762           << getCppName(CP->getOperand(i)) << ");";
763       nl(Out);
764     }
765     Out << "Constant* " << constName << " = ConstantVector::get(" 
766         << typeName << ", " << constName << "_elems);";
767   } else if (isa<UndefValue>(CV)) {
768     Out << "UndefValue* " << constName << " = UndefValue::get(" 
769         << typeName << ");";
770   } else if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CV)) {
771     if (CE->getOpcode() == Instruction::GetElementPtr) {
772       Out << "std::vector<Constant*> " << constName << "_indices;";
773       nl(Out);
774       printConstant(CE->getOperand(0));
775       for (unsigned i = 1; i < CE->getNumOperands(); ++i ) {
776         printConstant(CE->getOperand(i));
777         Out << constName << "_indices.push_back("
778             << getCppName(CE->getOperand(i)) << ");";
779         nl(Out);
780       }
781       Out << "Constant* " << constName 
782           << " = ConstantExpr::getGetElementPtr(" 
783           << getCppName(CE->getOperand(0)) << ", " 
784           << "&" << constName << "_indices[0], " << CE->getNumOperands() - 1
785           << " );";
786     } else if (CE->isCast()) {
787       printConstant(CE->getOperand(0));
788       Out << "Constant* " << constName << " = ConstantExpr::getCast(";
789       switch (CE->getOpcode()) {
790         default: assert(0 && "Invalid cast opcode");
791         case Instruction::Trunc: Out << "Instruction::Trunc"; break;
792         case Instruction::ZExt:  Out << "Instruction::ZExt"; break;
793         case Instruction::SExt:  Out << "Instruction::SExt"; break;
794         case Instruction::FPTrunc:  Out << "Instruction::FPTrunc"; break;
795         case Instruction::FPExt:  Out << "Instruction::FPExt"; break;
796         case Instruction::FPToUI:  Out << "Instruction::FPToUI"; break;
797         case Instruction::FPToSI:  Out << "Instruction::FPToSI"; break;
798         case Instruction::UIToFP:  Out << "Instruction::UIToFP"; break;
799         case Instruction::SIToFP:  Out << "Instruction::SIToFP"; break;
800         case Instruction::PtrToInt:  Out << "Instruction::PtrToInt"; break;
801         case Instruction::IntToPtr:  Out << "Instruction::IntToPtr"; break;
802         case Instruction::BitCast:  Out << "Instruction::BitCast"; break;
803       }
804       Out << ", " << getCppName(CE->getOperand(0)) << ", " 
805           << getCppName(CE->getType()) << ");";
806     } else {
807       unsigned N = CE->getNumOperands();
808       for (unsigned i = 0; i < N; ++i ) {
809         printConstant(CE->getOperand(i));
810       }
811       Out << "Constant* " << constName << " = ConstantExpr::";
812       switch (CE->getOpcode()) {
813         case Instruction::Add:    Out << "getAdd(";  break;
814         case Instruction::Sub:    Out << "getSub("; break;
815         case Instruction::Mul:    Out << "getMul("; break;
816         case Instruction::UDiv:   Out << "getUDiv("; break;
817         case Instruction::SDiv:   Out << "getSDiv("; break;
818         case Instruction::FDiv:   Out << "getFDiv("; break;
819         case Instruction::URem:   Out << "getURem("; break;
820         case Instruction::SRem:   Out << "getSRem("; break;
821         case Instruction::FRem:   Out << "getFRem("; break;
822         case Instruction::And:    Out << "getAnd("; break;
823         case Instruction::Or:     Out << "getOr("; break;
824         case Instruction::Xor:    Out << "getXor("; break;
825         case Instruction::ICmp:   
826           Out << "getICmp(ICmpInst::ICMP_";
827           switch (CE->getPredicate()) {
828             case ICmpInst::ICMP_EQ:  Out << "EQ"; break;
829             case ICmpInst::ICMP_NE:  Out << "NE"; break;
830             case ICmpInst::ICMP_SLT: Out << "SLT"; break;
831             case ICmpInst::ICMP_ULT: Out << "ULT"; break;
832             case ICmpInst::ICMP_SGT: Out << "SGT"; break;
833             case ICmpInst::ICMP_UGT: Out << "UGT"; break;
834             case ICmpInst::ICMP_SLE: Out << "SLE"; break;
835             case ICmpInst::ICMP_ULE: Out << "ULE"; break;
836             case ICmpInst::ICMP_SGE: Out << "SGE"; break;
837             case ICmpInst::ICMP_UGE: Out << "UGE"; break;
838             default: error("Invalid ICmp Predicate");
839           }
840           break;
841         case Instruction::FCmp:
842           Out << "getFCmp(FCmpInst::FCMP_";
843           switch (CE->getPredicate()) {
844             case FCmpInst::FCMP_FALSE: Out << "FALSE"; break;
845             case FCmpInst::FCMP_ORD:   Out << "ORD"; break;
846             case FCmpInst::FCMP_UNO:   Out << "UNO"; break;
847             case FCmpInst::FCMP_OEQ:   Out << "OEQ"; break;
848             case FCmpInst::FCMP_UEQ:   Out << "UEQ"; break;
849             case FCmpInst::FCMP_ONE:   Out << "ONE"; break;
850             case FCmpInst::FCMP_UNE:   Out << "UNE"; break;
851             case FCmpInst::FCMP_OLT:   Out << "OLT"; break;
852             case FCmpInst::FCMP_ULT:   Out << "ULT"; break;
853             case FCmpInst::FCMP_OGT:   Out << "OGT"; break;
854             case FCmpInst::FCMP_UGT:   Out << "UGT"; break;
855             case FCmpInst::FCMP_OLE:   Out << "OLE"; break;
856             case FCmpInst::FCMP_ULE:   Out << "ULE"; break;
857             case FCmpInst::FCMP_OGE:   Out << "OGE"; break;
858             case FCmpInst::FCMP_UGE:   Out << "UGE"; break;
859             case FCmpInst::FCMP_TRUE:  Out << "TRUE"; break;
860             default: error("Invalid FCmp Predicate");
861           }
862           break;
863         case Instruction::Shl:     Out << "getShl("; break;
864         case Instruction::LShr:    Out << "getLShr("; break;
865         case Instruction::AShr:    Out << "getAShr("; break;
866         case Instruction::Select:  Out << "getSelect("; break;
867         case Instruction::ExtractElement: Out << "getExtractElement("; break;
868         case Instruction::InsertElement:  Out << "getInsertElement("; break;
869         case Instruction::ShuffleVector:  Out << "getShuffleVector("; break;
870         default:
871           error("Invalid constant expression");
872           break;
873       }
874       Out << getCppName(CE->getOperand(0));
875       for (unsigned i = 1; i < CE->getNumOperands(); ++i) 
876         Out << ", " << getCppName(CE->getOperand(i));
877       Out << ");";
878     }
879   } else {
880     error("Bad Constant");
881     Out << "Constant* " << constName << " = 0; ";
882   }
883   nl(Out);
884 }
885
886 void
887 CppWriter::printConstants(const Module* M) {
888   // Traverse all the global variables looking for constant initializers
889   for (Module::const_global_iterator I = TheModule->global_begin(), 
890        E = TheModule->global_end(); I != E; ++I)
891     if (I->hasInitializer())
892       printConstant(I->getInitializer());
893
894   // Traverse the LLVM functions looking for constants
895   for (Module::const_iterator FI = TheModule->begin(), FE = TheModule->end();
896        FI != FE; ++FI) {
897     // Add all of the basic blocks and instructions
898     for (Function::const_iterator BB = FI->begin(),
899          E = FI->end(); BB != E; ++BB) {
900       for (BasicBlock::const_iterator I = BB->begin(), E = BB->end(); I!=E; 
901            ++I) {
902         for (unsigned i = 0; i < I->getNumOperands(); ++i) {
903           if (Constant* C = dyn_cast<Constant>(I->getOperand(i))) {
904             printConstant(C);
905           }
906         }
907       }
908     }
909   }
910 }
911
912 void CppWriter::printVariableUses(const GlobalVariable *GV) {
913   nl(Out) << "// Type Definitions";
914   nl(Out);
915   printType(GV->getType());
916   if (GV->hasInitializer()) {
917     Constant* Init = GV->getInitializer();
918     printType(Init->getType());
919     if (Function* F = dyn_cast<Function>(Init)) {
920       nl(Out)<< "/ Function Declarations"; nl(Out);
921       printFunctionHead(F);
922     } else if (GlobalVariable* gv = dyn_cast<GlobalVariable>(Init)) {
923       nl(Out) << "// Global Variable Declarations"; nl(Out);
924       printVariableHead(gv);
925     } else  {
926       nl(Out) << "// Constant Definitions"; nl(Out);
927       printConstant(gv);
928     }
929     if (GlobalVariable* gv = dyn_cast<GlobalVariable>(Init)) {
930       nl(Out) << "// Global Variable Definitions"; nl(Out);
931       printVariableBody(gv);
932     }
933   }
934 }
935
936 void CppWriter::printVariableHead(const GlobalVariable *GV) {
937   nl(Out) << "GlobalVariable* " << getCppName(GV);
938   if (is_inline) {
939      Out << " = mod->getGlobalVariable(";
940      printEscapedString(GV->getName());
941      Out << ", " << getCppName(GV->getType()->getElementType()) << ",true)";
942      nl(Out) << "if (!" << getCppName(GV) << ") {";
943      in(); nl(Out) << getCppName(GV);
944   }
945   Out << " = new GlobalVariable(";
946   nl(Out) << "/*Type=*/";
947   printCppName(GV->getType()->getElementType());
948   Out << ",";
949   nl(Out) << "/*isConstant=*/" << (GV->isConstant()?"true":"false");
950   Out << ",";
951   nl(Out) << "/*Linkage=*/";
952   printLinkageType(GV->getLinkage());
953   Out << ",";
954   nl(Out) << "/*Initializer=*/0, ";
955   if (GV->hasInitializer()) {
956     Out << "// has initializer, specified below";
957   }
958   nl(Out) << "/*Name=*/\"";
959   printEscapedString(GV->getName());
960   Out << "\",";
961   nl(Out) << "mod);";
962   nl(Out);
963
964   if (GV->hasSection()) {
965     printCppName(GV);
966     Out << "->setSection(\"";
967     printEscapedString(GV->getSection());
968     Out << "\");";
969     nl(Out);
970   }
971   if (GV->getAlignment()) {
972     printCppName(GV);
973     Out << "->setAlignment(" << utostr(GV->getAlignment()) << ");";
974     nl(Out);
975   };
976   if (is_inline) {
977     out(); Out << "}"; nl(Out);
978   }
979 }
980
981 void 
982 CppWriter::printVariableBody(const GlobalVariable *GV) {
983   if (GV->hasInitializer()) {
984     printCppName(GV);
985     Out << "->setInitializer(";
986     //if (!isa<GlobalValue(GV->getInitializer()))
987     //else 
988       Out << getCppName(GV->getInitializer()) << ");";
989       nl(Out);
990   }
991 }
992
993 std::string
994 CppWriter::getOpName(Value* V) {
995   if (!isa<Instruction>(V) || DefinedValues.find(V) != DefinedValues.end())
996     return getCppName(V);
997
998   // See if its alread in the map of forward references, if so just return the
999   // name we already set up for it
1000   ForwardRefMap::const_iterator I = ForwardRefs.find(V);
1001   if (I != ForwardRefs.end())
1002     return I->second;
1003
1004   // This is a new forward reference. Generate a unique name for it
1005   std::string result(std::string("fwdref_") + utostr(uniqueNum++));
1006
1007   // Yes, this is a hack. An Argument is the smallest instantiable value that
1008   // we can make as a placeholder for the real value. We'll replace these
1009   // Argument instances later.
1010   Out << "Argument* " << result << " = new Argument(" 
1011       << getCppName(V->getType()) << ");";
1012   nl(Out);
1013   ForwardRefs[V] = result;
1014   return result;
1015 }
1016
1017 // printInstruction - This member is called for each Instruction in a function.
1018 void 
1019 CppWriter::printInstruction(const Instruction *I, const std::string& bbname) {
1020   std::string iName(getCppName(I));
1021
1022   // Before we emit this instruction, we need to take care of generating any
1023   // forward references. So, we get the names of all the operands in advance
1024   std::string* opNames = new std::string[I->getNumOperands()];
1025   for (unsigned i = 0; i < I->getNumOperands(); i++) {
1026     opNames[i] = getOpName(I->getOperand(i));
1027   }
1028
1029   switch (I->getOpcode()) {
1030     case Instruction::Ret: {
1031       const ReturnInst* ret =  cast<ReturnInst>(I);
1032       Out << "new ReturnInst("
1033           << (ret->getReturnValue() ? opNames[0] + ", " : "") << bbname << ");";
1034       break;
1035     }
1036     case Instruction::Br: {
1037       const BranchInst* br = cast<BranchInst>(I);
1038       Out << "new BranchInst(" ;
1039       if (br->getNumOperands() == 3 ) {
1040         Out << opNames[0] << ", " 
1041             << opNames[1] << ", "
1042             << opNames[2] << ", ";
1043
1044       } else if (br->getNumOperands() == 1) {
1045         Out << opNames[0] << ", ";
1046       } else {
1047         error("Branch with 2 operands?");
1048       }
1049       Out << bbname << ");";
1050       break;
1051     }
1052     case Instruction::Switch: {
1053       const SwitchInst* sw = cast<SwitchInst>(I);
1054       Out << "SwitchInst* " << iName << " = new SwitchInst("
1055           << opNames[0] << ", "
1056           << opNames[1] << ", "
1057           << sw->getNumCases() << ", " << bbname << ");";
1058       nl(Out);
1059       for (unsigned i = 2; i < sw->getNumOperands(); i += 2 ) {
1060         Out << iName << "->addCase(" 
1061             << opNames[i] << ", "
1062             << opNames[i+1] << ");";
1063         nl(Out);
1064       }
1065       break;
1066     }
1067     case Instruction::Invoke: {
1068       const InvokeInst* inv = cast<InvokeInst>(I);
1069       Out << "std::vector<Value*> " << iName << "_params;";
1070       nl(Out);
1071       for (unsigned i = 3; i < inv->getNumOperands(); ++i) {
1072         Out << iName << "_params.push_back("
1073             << opNames[i] << ");";
1074         nl(Out);
1075       }
1076       Out << "InvokeInst *" << iName << " = new InvokeInst("
1077           << opNames[0] << ", "
1078           << opNames[1] << ", "
1079           << opNames[2] << ", "
1080           << "&" << iName << "_params[0], " << inv->getNumOperands() - 3 
1081           << ", \"";
1082       printEscapedString(inv->getName());
1083       Out << "\", " << bbname << ");";
1084       nl(Out) << iName << "->setCallingConv(";
1085       printCallingConv(inv->getCallingConv());
1086       Out << ");";
1087       break;
1088     }
1089     case Instruction::Unwind: {
1090       Out << "new UnwindInst("
1091           << bbname << ");";
1092       break;
1093     }
1094     case Instruction::Unreachable:{
1095       Out << "new UnreachableInst("
1096           << bbname << ");";
1097       break;
1098     }
1099     case Instruction::Add:
1100     case Instruction::Sub:
1101     case Instruction::Mul:
1102     case Instruction::UDiv:
1103     case Instruction::SDiv:
1104     case Instruction::FDiv:
1105     case Instruction::URem:
1106     case Instruction::SRem:
1107     case Instruction::FRem:
1108     case Instruction::And:
1109     case Instruction::Or:
1110     case Instruction::Xor:
1111     case Instruction::Shl: 
1112     case Instruction::LShr: 
1113     case Instruction::AShr:{
1114       Out << "BinaryOperator* " << iName << " = BinaryOperator::create(";
1115       switch (I->getOpcode()) {
1116         case Instruction::Add: Out << "Instruction::Add"; break;
1117         case Instruction::Sub: Out << "Instruction::Sub"; break;
1118         case Instruction::Mul: Out << "Instruction::Mul"; break;
1119         case Instruction::UDiv:Out << "Instruction::UDiv"; break;
1120         case Instruction::SDiv:Out << "Instruction::SDiv"; break;
1121         case Instruction::FDiv:Out << "Instruction::FDiv"; break;
1122         case Instruction::URem:Out << "Instruction::URem"; break;
1123         case Instruction::SRem:Out << "Instruction::SRem"; break;
1124         case Instruction::FRem:Out << "Instruction::FRem"; break;
1125         case Instruction::And: Out << "Instruction::And"; break;
1126         case Instruction::Or:  Out << "Instruction::Or";  break;
1127         case Instruction::Xor: Out << "Instruction::Xor"; break;
1128         case Instruction::Shl: Out << "Instruction::Shl"; break;
1129         case Instruction::LShr:Out << "Instruction::LShr"; break;
1130         case Instruction::AShr:Out << "Instruction::AShr"; break;
1131         default: Out << "Instruction::BadOpCode"; break;
1132       }
1133       Out << ", " << opNames[0] << ", " << opNames[1] << ", \"";
1134       printEscapedString(I->getName());
1135       Out << "\", " << bbname << ");";
1136       break;
1137     }
1138     case Instruction::FCmp: {
1139       Out << "FCmpInst* " << iName << " = new FCmpInst(";
1140       switch (cast<FCmpInst>(I)->getPredicate()) {
1141         case FCmpInst::FCMP_FALSE: Out << "FCmpInst::FCMP_FALSE"; break;
1142         case FCmpInst::FCMP_OEQ  : Out << "FCmpInst::FCMP_OEQ"; break;
1143         case FCmpInst::FCMP_OGT  : Out << "FCmpInst::FCMP_OGT"; break;
1144         case FCmpInst::FCMP_OGE  : Out << "FCmpInst::FCMP_OGE"; break;
1145         case FCmpInst::FCMP_OLT  : Out << "FCmpInst::FCMP_OLT"; break;
1146         case FCmpInst::FCMP_OLE  : Out << "FCmpInst::FCMP_OLE"; break;
1147         case FCmpInst::FCMP_ONE  : Out << "FCmpInst::FCMP_ONE"; break;
1148         case FCmpInst::FCMP_ORD  : Out << "FCmpInst::FCMP_ORD"; break;
1149         case FCmpInst::FCMP_UNO  : Out << "FCmpInst::FCMP_UNO"; break;
1150         case FCmpInst::FCMP_UEQ  : Out << "FCmpInst::FCMP_UEQ"; break;
1151         case FCmpInst::FCMP_UGT  : Out << "FCmpInst::FCMP_UGT"; break;
1152         case FCmpInst::FCMP_UGE  : Out << "FCmpInst::FCMP_UGE"; break;
1153         case FCmpInst::FCMP_ULT  : Out << "FCmpInst::FCMP_ULT"; break;
1154         case FCmpInst::FCMP_ULE  : Out << "FCmpInst::FCMP_ULE"; break;
1155         case FCmpInst::FCMP_UNE  : Out << "FCmpInst::FCMP_UNE"; break;
1156         case FCmpInst::FCMP_TRUE : Out << "FCmpInst::FCMP_TRUE"; break;
1157         default: Out << "FCmpInst::BAD_ICMP_PREDICATE"; break;
1158       }
1159       Out << ", " << opNames[0] << ", " << opNames[1] << ", \"";
1160       printEscapedString(I->getName());
1161       Out << "\", " << bbname << ");";
1162       break;
1163     }
1164     case Instruction::ICmp: {
1165       Out << "ICmpInst* " << iName << " = new ICmpInst(";
1166       switch (cast<ICmpInst>(I)->getPredicate()) {
1167         case ICmpInst::ICMP_EQ:  Out << "ICmpInst::ICMP_EQ";  break;
1168         case ICmpInst::ICMP_NE:  Out << "ICmpInst::ICMP_NE";  break;
1169         case ICmpInst::ICMP_ULE: Out << "ICmpInst::ICMP_ULE"; break;
1170         case ICmpInst::ICMP_SLE: Out << "ICmpInst::ICMP_SLE"; break;
1171         case ICmpInst::ICMP_UGE: Out << "ICmpInst::ICMP_UGE"; break;
1172         case ICmpInst::ICMP_SGE: Out << "ICmpInst::ICMP_SGE"; break;
1173         case ICmpInst::ICMP_ULT: Out << "ICmpInst::ICMP_ULT"; break;
1174         case ICmpInst::ICMP_SLT: Out << "ICmpInst::ICMP_SLT"; break;
1175         case ICmpInst::ICMP_UGT: Out << "ICmpInst::ICMP_UGT"; break;
1176         case ICmpInst::ICMP_SGT: Out << "ICmpInst::ICMP_SGT"; break;
1177         default: Out << "ICmpInst::BAD_ICMP_PREDICATE"; break;
1178       }
1179       Out << ", " << opNames[0] << ", " << opNames[1] << ", \"";
1180       printEscapedString(I->getName());
1181       Out << "\", " << bbname << ");";
1182       break;
1183     }
1184     case Instruction::Malloc: {
1185       const MallocInst* mallocI = cast<MallocInst>(I);
1186       Out << "MallocInst* " << iName << " = new MallocInst("
1187           << getCppName(mallocI->getAllocatedType()) << ", ";
1188       if (mallocI->isArrayAllocation())
1189         Out << opNames[0] << ", " ;
1190       Out << "\"";
1191       printEscapedString(mallocI->getName());
1192       Out << "\", " << bbname << ");";
1193       if (mallocI->getAlignment())
1194         nl(Out) << iName << "->setAlignment(" 
1195             << mallocI->getAlignment() << ");";
1196       break;
1197     }
1198     case Instruction::Free: {
1199       Out << "FreeInst* " << iName << " = new FreeInst("
1200           << getCppName(I->getOperand(0)) << ", " << bbname << ");";
1201       break;
1202     }
1203     case Instruction::Alloca: {
1204       const AllocaInst* allocaI = cast<AllocaInst>(I);
1205       Out << "AllocaInst* " << iName << " = new AllocaInst("
1206           << getCppName(allocaI->getAllocatedType()) << ", ";
1207       if (allocaI->isArrayAllocation())
1208         Out << opNames[0] << ", ";
1209       Out << "\"";
1210       printEscapedString(allocaI->getName());
1211       Out << "\", " << bbname << ");";
1212       if (allocaI->getAlignment())
1213         nl(Out) << iName << "->setAlignment(" 
1214             << allocaI->getAlignment() << ");";
1215       break;
1216     }
1217     case Instruction::Load:{
1218       const LoadInst* load = cast<LoadInst>(I);
1219       Out << "LoadInst* " << iName << " = new LoadInst(" 
1220           << opNames[0] << ", \"";
1221       printEscapedString(load->getName());
1222       Out << "\", " << (load->isVolatile() ? "true" : "false" )
1223           << ", " << bbname << ");";
1224       break;
1225     }
1226     case Instruction::Store: {
1227       const StoreInst* store = cast<StoreInst>(I);
1228       Out << "StoreInst* " << iName << " = new StoreInst(" 
1229           << opNames[0] << ", "
1230           << opNames[1] << ", "
1231           << (store->isVolatile() ? "true" : "false") 
1232           << ", " << bbname << ");";
1233       break;
1234     }
1235     case Instruction::GetElementPtr: {
1236       const GetElementPtrInst* gep = cast<GetElementPtrInst>(I);
1237       if (gep->getNumOperands() <= 2) {
1238         Out << "GetElementPtrInst* " << iName << " = new GetElementPtrInst("
1239             << opNames[0]; 
1240         if (gep->getNumOperands() == 2)
1241           Out << ", " << opNames[1];
1242       } else {
1243         Out << "std::vector<Value*> " << iName << "_indices;";
1244         nl(Out);
1245         for (unsigned i = 1; i < gep->getNumOperands(); ++i ) {
1246           Out << iName << "_indices.push_back("
1247               << opNames[i] << ");";
1248           nl(Out);
1249         }
1250         Out << "Instruction* " << iName << " = new GetElementPtrInst(" 
1251             << opNames[0] << ", &" << iName << "_indices[0], " 
1252             << gep->getNumOperands() - 1;
1253       }
1254       Out << ", \"";
1255       printEscapedString(gep->getName());
1256       Out << "\", " << bbname << ");";
1257       break;
1258     }
1259     case Instruction::PHI: {
1260       const PHINode* phi = cast<PHINode>(I);
1261
1262       Out << "PHINode* " << iName << " = new PHINode("
1263           << getCppName(phi->getType()) << ", \"";
1264       printEscapedString(phi->getName());
1265       Out << "\", " << bbname << ");";
1266       nl(Out) << iName << "->reserveOperandSpace(" 
1267         << phi->getNumIncomingValues()
1268           << ");";
1269       nl(Out);
1270       for (unsigned i = 0; i < phi->getNumOperands(); i+=2) {
1271         Out << iName << "->addIncoming("
1272             << opNames[i] << ", " << opNames[i+1] << ");";
1273         nl(Out);
1274       }
1275       break;
1276     }
1277     case Instruction::Trunc: 
1278     case Instruction::ZExt:
1279     case Instruction::SExt:
1280     case Instruction::FPTrunc:
1281     case Instruction::FPExt:
1282     case Instruction::FPToUI:
1283     case Instruction::FPToSI:
1284     case Instruction::UIToFP:
1285     case Instruction::SIToFP:
1286     case Instruction::PtrToInt:
1287     case Instruction::IntToPtr:
1288     case Instruction::BitCast: {
1289       const CastInst* cst = cast<CastInst>(I);
1290       Out << "CastInst* " << iName << " = new ";
1291       switch (I->getOpcode()) {
1292         case Instruction::Trunc:    Out << "TruncInst"; break;
1293         case Instruction::ZExt:     Out << "ZExtInst"; break;
1294         case Instruction::SExt:     Out << "SExtInst"; break;
1295         case Instruction::FPTrunc:  Out << "FPTruncInst"; break;
1296         case Instruction::FPExt:    Out << "FPExtInst"; break;
1297         case Instruction::FPToUI:   Out << "FPToUIInst"; break;
1298         case Instruction::FPToSI:   Out << "FPToSIInst"; break;
1299         case Instruction::UIToFP:   Out << "UIToFPInst"; break;
1300         case Instruction::SIToFP:   Out << "SIToFPInst"; break;
1301         case Instruction::PtrToInt: Out << "PtrToIntInst"; break;
1302         case Instruction::IntToPtr: Out << "IntToPtrInst"; break;
1303         case Instruction::BitCast:  Out << "BitCastInst"; break;
1304         default: assert(!"Unreachable"); break;
1305       }
1306       Out << "(" << opNames[0] << ", "
1307           << getCppName(cst->getType()) << ", \"";
1308       printEscapedString(cst->getName());
1309       Out << "\", " << bbname << ");";
1310       break;
1311     }
1312     case Instruction::Call:{
1313       const CallInst* call = cast<CallInst>(I);
1314       if (InlineAsm* ila = dyn_cast<InlineAsm>(call->getOperand(0))) {
1315         Out << "InlineAsm* " << getCppName(ila) << " = InlineAsm::get("
1316             << getCppName(ila->getFunctionType()) << ", \""
1317             << ila->getAsmString() << "\", \""
1318             << ila->getConstraintString() << "\","
1319             << (ila->hasSideEffects() ? "true" : "false") << ");";
1320         nl(Out);
1321       }
1322       if (call->getNumOperands() > 3) {
1323         Out << "std::vector<Value*> " << iName << "_params;";
1324         nl(Out);
1325         for (unsigned i = 1; i < call->getNumOperands(); ++i) {
1326           Out << iName << "_params.push_back(" << opNames[i] << ");";
1327           nl(Out);
1328         }
1329         Out << "CallInst* " << iName << " = new CallInst("
1330             << opNames[0] << ", &" << iName << "_params[0], " 
1331             << call->getNumOperands() - 1 << ", \"";
1332       } else if (call->getNumOperands() == 3) {
1333         Out << "CallInst* " << iName << " = new CallInst("
1334             << opNames[0] << ", " << opNames[1] << ", " << opNames[2] << ", \"";
1335       } else if (call->getNumOperands() == 2) {
1336         Out << "CallInst* " << iName << " = new CallInst("
1337             << opNames[0] << ", " << opNames[1] << ", \"";
1338       } else {
1339         Out << "CallInst* " << iName << " = new CallInst(" << opNames[0] 
1340             << ", \"";
1341       }
1342       printEscapedString(call->getName());
1343       Out << "\", " << bbname << ");";
1344       nl(Out) << iName << "->setCallingConv(";
1345       printCallingConv(call->getCallingConv());
1346       Out << ");";
1347       nl(Out) << iName << "->setTailCall(" 
1348           << (call->isTailCall() ? "true":"false");
1349       Out << ");";
1350       break;
1351     }
1352     case Instruction::Select: {
1353       const SelectInst* sel = cast<SelectInst>(I);
1354       Out << "SelectInst* " << getCppName(sel) << " = new SelectInst(";
1355       Out << opNames[0] << ", " << opNames[1] << ", " << opNames[2] << ", \"";
1356       printEscapedString(sel->getName());
1357       Out << "\", " << bbname << ");";
1358       break;
1359     }
1360     case Instruction::UserOp1:
1361       /// FALL THROUGH
1362     case Instruction::UserOp2: {
1363       /// FIXME: What should be done here?
1364       break;
1365     }
1366     case Instruction::VAArg: {
1367       const VAArgInst* va = cast<VAArgInst>(I);
1368       Out << "VAArgInst* " << getCppName(va) << " = new VAArgInst("
1369           << opNames[0] << ", " << getCppName(va->getType()) << ", \"";
1370       printEscapedString(va->getName());
1371       Out << "\", " << bbname << ");";
1372       break;
1373     }
1374     case Instruction::ExtractElement: {
1375       const ExtractElementInst* eei = cast<ExtractElementInst>(I);
1376       Out << "ExtractElementInst* " << getCppName(eei) 
1377           << " = new ExtractElementInst(" << opNames[0]
1378           << ", " << opNames[1] << ", \"";
1379       printEscapedString(eei->getName());
1380       Out << "\", " << bbname << ");";
1381       break;
1382     }
1383     case Instruction::InsertElement: {
1384       const InsertElementInst* iei = cast<InsertElementInst>(I);
1385       Out << "InsertElementInst* " << getCppName(iei) 
1386           << " = new InsertElementInst(" << opNames[0]
1387           << ", " << opNames[1] << ", " << opNames[2] << ", \"";
1388       printEscapedString(iei->getName());
1389       Out << "\", " << bbname << ");";
1390       break;
1391     }
1392     case Instruction::ShuffleVector: {
1393       const ShuffleVectorInst* svi = cast<ShuffleVectorInst>(I);
1394       Out << "ShuffleVectorInst* " << getCppName(svi) 
1395           << " = new ShuffleVectorInst(" << opNames[0]
1396           << ", " << opNames[1] << ", " << opNames[2] << ", \"";
1397       printEscapedString(svi->getName());
1398       Out << "\", " << bbname << ");";
1399       break;
1400     }
1401   }
1402   DefinedValues.insert(I);
1403   nl(Out);
1404   delete [] opNames;
1405 }
1406
1407 // Print out the types, constants and declarations needed by one function
1408 void CppWriter::printFunctionUses(const Function* F) {
1409
1410   nl(Out) << "// Type Definitions"; nl(Out);
1411   if (!is_inline) {
1412     // Print the function's return type
1413     printType(F->getReturnType());
1414
1415     // Print the function's function type
1416     printType(F->getFunctionType());
1417
1418     // Print the types of each of the function's arguments
1419     for(Function::const_arg_iterator AI = F->arg_begin(), AE = F->arg_end(); 
1420         AI != AE; ++AI) {
1421       printType(AI->getType());
1422     }
1423   }
1424
1425   // Print type definitions for every type referenced by an instruction and
1426   // make a note of any global values or constants that are referenced
1427   SmallPtrSet<GlobalValue*,64> gvs;
1428   SmallPtrSet<Constant*,64> consts;
1429   for (Function::const_iterator BB = F->begin(), BE = F->end(); BB != BE; ++BB){
1430     for (BasicBlock::const_iterator I = BB->begin(), E = BB->end(); 
1431          I != E; ++I) {
1432       // Print the type of the instruction itself
1433       printType(I->getType());
1434
1435       // Print the type of each of the instruction's operands
1436       for (unsigned i = 0; i < I->getNumOperands(); ++i) {
1437         Value* operand = I->getOperand(i);
1438         printType(operand->getType());
1439
1440         // If the operand references a GVal or Constant, make a note of it
1441         if (GlobalValue* GV = dyn_cast<GlobalValue>(operand)) {
1442           gvs.insert(GV);
1443           if (GlobalVariable *GVar = dyn_cast<GlobalVariable>(GV)) 
1444             if (GVar->hasInitializer())
1445               consts.insert(GVar->getInitializer());
1446         } else if (Constant* C = dyn_cast<Constant>(operand))
1447           consts.insert(C);
1448       }
1449     }
1450   }
1451
1452   // Print the function declarations for any functions encountered
1453   nl(Out) << "// Function Declarations"; nl(Out);
1454   for (SmallPtrSet<GlobalValue*,64>::iterator I = gvs.begin(), E = gvs.end();
1455        I != E; ++I) {
1456     if (Function* Fun = dyn_cast<Function>(*I)) {
1457       if (!is_inline || Fun != F)
1458         printFunctionHead(Fun);
1459     }
1460   }
1461
1462   // Print the global variable declarations for any variables encountered
1463   nl(Out) << "// Global Variable Declarations"; nl(Out);
1464   for (SmallPtrSet<GlobalValue*,64>::iterator I = gvs.begin(), E = gvs.end();
1465        I != E; ++I) {
1466     if (GlobalVariable* F = dyn_cast<GlobalVariable>(*I))
1467       printVariableHead(F);
1468   }
1469
1470   // Print the constants found
1471   nl(Out) << "// Constant Definitions"; nl(Out);
1472   for (SmallPtrSet<Constant*,64>::iterator I = consts.begin(), E = consts.end();
1473        I != E; ++I) {
1474       printConstant(*I);
1475   }
1476
1477   // Process the global variables definitions now that all the constants have
1478   // been emitted. These definitions just couple the gvars with their constant
1479   // initializers.
1480   nl(Out) << "// Global Variable Definitions"; nl(Out);
1481   for (SmallPtrSet<GlobalValue*,64>::iterator I = gvs.begin(), E = gvs.end();
1482        I != E; ++I) {
1483     if (GlobalVariable* GV = dyn_cast<GlobalVariable>(*I))
1484       printVariableBody(GV);
1485   }
1486 }
1487
1488 void CppWriter::printFunctionHead(const Function* F) {
1489   nl(Out) << "Function* " << getCppName(F); 
1490   if (is_inline) {
1491     Out << " = mod->getFunction(\"";
1492     printEscapedString(F->getName());
1493     Out << "\", " << getCppName(F->getFunctionType()) << ");";
1494     nl(Out) << "if (!" << getCppName(F) << ") {";
1495     nl(Out) << getCppName(F);
1496   }
1497   Out<< " = new Function(";
1498   nl(Out,1) << "/*Type=*/" << getCppName(F->getFunctionType()) << ",";
1499   nl(Out) << "/*Linkage=*/";
1500   printLinkageType(F->getLinkage());
1501   Out << ",";
1502   nl(Out) << "/*Name=*/\"";
1503   printEscapedString(F->getName());
1504   Out << "\", mod); " << (F->isDeclaration()? "// (external, no body)" : "");
1505   nl(Out,-1);
1506   printCppName(F);
1507   Out << "->setCallingConv(";
1508   printCallingConv(F->getCallingConv());
1509   Out << ");";
1510   nl(Out);
1511   if (F->hasSection()) {
1512     printCppName(F);
1513     Out << "->setSection(\"" << F->getSection() << "\");";
1514     nl(Out);
1515   }
1516   if (F->getAlignment()) {
1517     printCppName(F);
1518     Out << "->setAlignment(" << F->getAlignment() << ");";
1519     nl(Out);
1520   }
1521   if (is_inline) {
1522     Out << "}";
1523     nl(Out);
1524   }
1525 }
1526
1527 void CppWriter::printFunctionBody(const Function *F) {
1528   if (F->isDeclaration())
1529     return; // external functions have no bodies.
1530
1531   // Clear the DefinedValues and ForwardRefs maps because we can't have 
1532   // cross-function forward refs
1533   ForwardRefs.clear();
1534   DefinedValues.clear();
1535
1536   // Create all the argument values
1537   if (!is_inline) {
1538     if (!F->arg_empty()) {
1539       Out << "Function::arg_iterator args = " << getCppName(F) 
1540           << "->arg_begin();";
1541       nl(Out);
1542     }
1543     for (Function::const_arg_iterator AI = F->arg_begin(), AE = F->arg_end();
1544          AI != AE; ++AI) {
1545       Out << "Value* " << getCppName(AI) << " = args++;";
1546       nl(Out);
1547       if (AI->hasName()) {
1548         Out << getCppName(AI) << "->setName(\"" << AI->getName() << "\");";
1549         nl(Out);
1550       }
1551     }
1552   }
1553
1554   // Create all the basic blocks
1555   nl(Out);
1556   for (Function::const_iterator BI = F->begin(), BE = F->end(); 
1557        BI != BE; ++BI) {
1558     std::string bbname(getCppName(BI));
1559     Out << "BasicBlock* " << bbname << " = new BasicBlock(\"";
1560     if (BI->hasName())
1561       printEscapedString(BI->getName());
1562     Out << "\"," << getCppName(BI->getParent()) << ",0);";
1563     nl(Out);
1564   }
1565
1566   // Output all of its basic blocks... for the function
1567   for (Function::const_iterator BI = F->begin(), BE = F->end(); 
1568        BI != BE; ++BI) {
1569     std::string bbname(getCppName(BI));
1570     nl(Out) << "// Block " << BI->getName() << " (" << bbname << ")";
1571     nl(Out);
1572
1573     // Output all of the instructions in the basic block...
1574     for (BasicBlock::const_iterator I = BI->begin(), E = BI->end(); 
1575          I != E; ++I) {
1576       printInstruction(I,bbname);
1577     }
1578   }
1579
1580   // Loop over the ForwardRefs and resolve them now that all instructions
1581   // are generated.
1582   if (!ForwardRefs.empty()) {
1583     nl(Out) << "// Resolve Forward References";
1584     nl(Out);
1585   }
1586   
1587   while (!ForwardRefs.empty()) {
1588     ForwardRefMap::iterator I = ForwardRefs.begin();
1589     Out << I->second << "->replaceAllUsesWith(" 
1590         << getCppName(I->first) << "); delete " << I->second << ";";
1591     nl(Out);
1592     ForwardRefs.erase(I);
1593   }
1594 }
1595
1596 void CppWriter::printInline(const std::string& fname, const std::string& func) {
1597   const Function* F = TheModule->getFunction(func);
1598   if (!F) {
1599     error(std::string("Function '") + func + "' not found in input module");
1600     return;
1601   }
1602   if (F->isDeclaration()) {
1603     error(std::string("Function '") + func + "' is external!");
1604     return;
1605   }
1606   nl(Out) << "BasicBlock* " << fname << "(Module* mod, Function *" 
1607       << getCppName(F);
1608   unsigned arg_count = 1;
1609   for (Function::const_arg_iterator AI = F->arg_begin(), AE = F->arg_end();
1610        AI != AE; ++AI) {
1611     Out << ", Value* arg_" << arg_count;
1612   }
1613   Out << ") {";
1614   nl(Out);
1615   is_inline = true;
1616   printFunctionUses(F);
1617   printFunctionBody(F);
1618   is_inline = false;
1619   Out << "return " << getCppName(F->begin()) << ";";
1620   nl(Out) << "}";
1621   nl(Out);
1622 }
1623
1624 void CppWriter::printModuleBody() {
1625   // Print out all the type definitions
1626   nl(Out) << "// Type Definitions"; nl(Out);
1627   printTypes(TheModule);
1628
1629   // Functions can call each other and global variables can reference them so 
1630   // define all the functions first before emitting their function bodies.
1631   nl(Out) << "// Function Declarations"; nl(Out);
1632   for (Module::const_iterator I = TheModule->begin(), E = TheModule->end(); 
1633        I != E; ++I)
1634     printFunctionHead(I);
1635
1636   // Process the global variables declarations. We can't initialze them until
1637   // after the constants are printed so just print a header for each global
1638   nl(Out) << "// Global Variable Declarations\n"; nl(Out);
1639   for (Module::const_global_iterator I = TheModule->global_begin(), 
1640        E = TheModule->global_end(); I != E; ++I) {
1641     printVariableHead(I);
1642   }
1643
1644   // Print out all the constants definitions. Constants don't recurse except
1645   // through GlobalValues. All GlobalValues have been declared at this point
1646   // so we can proceed to generate the constants.
1647   nl(Out) << "// Constant Definitions"; nl(Out);
1648   printConstants(TheModule);
1649
1650   // Process the global variables definitions now that all the constants have
1651   // been emitted. These definitions just couple the gvars with their constant
1652   // initializers.
1653   nl(Out) << "// Global Variable Definitions"; nl(Out);
1654   for (Module::const_global_iterator I = TheModule->global_begin(), 
1655        E = TheModule->global_end(); I != E; ++I) {
1656     printVariableBody(I);
1657   }
1658
1659   // Finally, we can safely put out all of the function bodies.
1660   nl(Out) << "// Function Definitions"; nl(Out);
1661   for (Module::const_iterator I = TheModule->begin(), E = TheModule->end(); 
1662        I != E; ++I) {
1663     if (!I->isDeclaration()) {
1664       nl(Out) << "// Function: " << I->getName() << " (" << getCppName(I) 
1665           << ")";
1666       nl(Out) << "{";
1667       nl(Out,1);
1668       printFunctionBody(I);
1669       nl(Out,-1) << "}";
1670       nl(Out);
1671     }
1672   }
1673 }
1674
1675 void CppWriter::printProgram(
1676   const std::string& fname, 
1677   const std::string& mName
1678 ) {
1679   Out << "#include <llvm/Module.h>\n";
1680   Out << "#include <llvm/DerivedTypes.h>\n";
1681   Out << "#include <llvm/Constants.h>\n";
1682   Out << "#include <llvm/GlobalVariable.h>\n";
1683   Out << "#include <llvm/Function.h>\n";
1684   Out << "#include <llvm/CallingConv.h>\n";
1685   Out << "#include <llvm/BasicBlock.h>\n";
1686   Out << "#include <llvm/Instructions.h>\n";
1687   Out << "#include <llvm/InlineAsm.h>\n";
1688   Out << "#include <llvm/ParameterAttributes.h>\n";
1689   Out << "#include <llvm/Support/MathExtras.h>\n";
1690   Out << "#include <llvm/Pass.h>\n";
1691   Out << "#include <llvm/PassManager.h>\n";
1692   Out << "#include <llvm/Analysis/Verifier.h>\n";
1693   Out << "#include <llvm/Assembly/PrintModulePass.h>\n";
1694   Out << "#include <algorithm>\n";
1695   Out << "#include <iostream>\n\n";
1696   Out << "using namespace llvm;\n\n";
1697   Out << "Module* " << fname << "();\n\n";
1698   Out << "int main(int argc, char**argv) {\n";
1699   Out << "  Module* Mod = " << fname << "();\n";
1700   Out << "  verifyModule(*Mod, PrintMessageAction);\n";
1701   Out << "  std::cerr.flush();\n";
1702   Out << "  std::cout.flush();\n";
1703   Out << "  PassManager PM;\n";
1704   Out << "  PM.add(new PrintModulePass(&llvm::cout));\n";
1705   Out << "  PM.run(*Mod);\n";
1706   Out << "  return 0;\n";
1707   Out << "}\n\n";
1708   printModule(fname,mName);
1709 }
1710
1711 void CppWriter::printModule(
1712   const std::string& fname, 
1713   const std::string& mName
1714 ) {
1715   nl(Out) << "Module* " << fname << "() {";
1716   nl(Out,1) << "// Module Construction";
1717   nl(Out) << "Module* mod = new Module(\"" << mName << "\");"; 
1718   if (!TheModule->getTargetTriple().empty()) {
1719     nl(Out) << "mod->setDataLayout(\"" << TheModule->getDataLayout() << "\");";
1720   }
1721   if (!TheModule->getTargetTriple().empty()) {
1722     nl(Out) << "mod->setTargetTriple(\"" << TheModule->getTargetTriple() 
1723             << "\");";
1724   }
1725
1726   if (!TheModule->getModuleInlineAsm().empty()) {
1727     nl(Out) << "mod->setModuleInlineAsm(\"";
1728     printEscapedString(TheModule->getModuleInlineAsm());
1729     Out << "\");";
1730   }
1731   nl(Out);
1732   
1733   // Loop over the dependent libraries and emit them.
1734   Module::lib_iterator LI = TheModule->lib_begin();
1735   Module::lib_iterator LE = TheModule->lib_end();
1736   while (LI != LE) {
1737     Out << "mod->addLibrary(\"" << *LI << "\");";
1738     nl(Out);
1739     ++LI;
1740   }
1741   printModuleBody();
1742   nl(Out) << "return mod;";
1743   nl(Out,-1) << "}";
1744   nl(Out);
1745 }
1746
1747 void CppWriter::printContents(
1748   const std::string& fname, // Name of generated function
1749   const std::string& mName // Name of module generated module
1750 ) {
1751   Out << "\nModule* " << fname << "(Module *mod) {\n";
1752   Out << "\nmod->setModuleIdentifier(\"" << mName << "\");\n";
1753   printModuleBody();
1754   Out << "\nreturn mod;\n";
1755   Out << "\n}\n";
1756 }
1757
1758 void CppWriter::printFunction(
1759   const std::string& fname, // Name of generated function
1760   const std::string& funcName // Name of function to generate
1761 ) {
1762   const Function* F = TheModule->getFunction(funcName);
1763   if (!F) {
1764     error(std::string("Function '") + funcName + "' not found in input module");
1765     return;
1766   }
1767   Out << "\nFunction* " << fname << "(Module *mod) {\n";
1768   printFunctionUses(F);
1769   printFunctionHead(F);
1770   printFunctionBody(F);
1771   Out << "return " << getCppName(F) << ";\n";
1772   Out << "}\n";
1773 }
1774
1775 void CppWriter::printVariable(
1776   const std::string& fname,  /// Name of generated function
1777   const std::string& varName // Name of variable to generate
1778 ) {
1779   const GlobalVariable* GV = TheModule->getNamedGlobal(varName);
1780
1781   if (!GV) {
1782     error(std::string("Variable '") + varName + "' not found in input module");
1783     return;
1784   }
1785   Out << "\nGlobalVariable* " << fname << "(Module *mod) {\n";
1786   printVariableUses(GV);
1787   printVariableHead(GV);
1788   printVariableBody(GV);
1789   Out << "return " << getCppName(GV) << ";\n";
1790   Out << "}\n";
1791 }
1792
1793 void CppWriter::printType(
1794   const std::string& fname,  /// Name of generated function
1795   const std::string& typeName // Name of type to generate
1796 ) {
1797   const Type* Ty = TheModule->getTypeByName(typeName);
1798   if (!Ty) {
1799     error(std::string("Type '") + typeName + "' not found in input module");
1800     return;
1801   }
1802   Out << "\nType* " << fname << "(Module *mod) {\n";
1803   printType(Ty);
1804   Out << "return " << getCppName(Ty) << ";\n";
1805   Out << "}\n";
1806 }
1807
1808 }  // end anonymous llvm
1809
1810 namespace llvm {
1811
1812 void WriteModuleToCppFile(Module* mod, std::ostream& o) {
1813   // Initialize a CppWriter for us to use
1814   CppWriter W(o, mod);
1815
1816   // Emit a header
1817   o << "// Generated by llvm2cpp - DO NOT MODIFY!\n\n";
1818
1819   // Get the name of the function we're supposed to generate
1820   std::string fname = FuncName.getValue();
1821
1822   // Get the name of the thing we are to generate
1823   std::string tgtname = NameToGenerate.getValue();
1824   if (GenerationType == GenModule || 
1825       GenerationType == GenContents || 
1826       GenerationType == GenProgram) {
1827     if (tgtname == "!bad!") {
1828       if (mod->getModuleIdentifier() == "-")
1829         tgtname = "<stdin>";
1830       else
1831         tgtname = mod->getModuleIdentifier();
1832     }
1833   } else if (tgtname == "!bad!") {
1834     W.error("You must use the -for option with -gen-{function,variable,type}");
1835   }
1836
1837   switch (WhatToGenerate(GenerationType)) {
1838     case GenProgram:
1839       if (fname.empty())
1840         fname = "makeLLVMModule";
1841       W.printProgram(fname,tgtname);
1842       break;
1843     case GenModule:
1844       if (fname.empty())
1845         fname = "makeLLVMModule";
1846       W.printModule(fname,tgtname);
1847       break;
1848     case GenContents:
1849       if (fname.empty())
1850         fname = "makeLLVMModuleContents";
1851       W.printContents(fname,tgtname);
1852       break;
1853     case GenFunction:
1854       if (fname.empty())
1855         fname = "makeLLVMFunction";
1856       W.printFunction(fname,tgtname);
1857       break;
1858     case GenInline:
1859       if (fname.empty())
1860         fname = "makeLLVMInline";
1861       W.printInline(fname,tgtname);
1862       break;
1863     case GenVariable:
1864       if (fname.empty())
1865         fname = "makeLLVMVariable";
1866       W.printVariable(fname,tgtname);
1867       break;
1868     case GenType:
1869       if (fname.empty())
1870         fname = "makeLLVMType";
1871       W.printType(fname,tgtname);
1872       break;
1873     default:
1874       W.error("Invalid generation option");
1875   }
1876 }
1877
1878 }