]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - contrib/llvm/tools/clang/lib/AST/TypePrinter.cpp
Merge llvm, clang, lld, lldb, compiler-rt and libc++ r301441, and update
[FreeBSD/FreeBSD.git] / contrib / llvm / tools / clang / lib / AST / TypePrinter.cpp
1 //===--- TypePrinter.cpp - Pretty-Print Clang Types -----------------------===//
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 contains code to print types from Clang's type system.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "clang/AST/PrettyPrinter.h"
15 #include "clang/AST/ASTContext.h"
16 #include "clang/AST/Decl.h"
17 #include "clang/AST/DeclObjC.h"
18 #include "clang/AST/DeclTemplate.h"
19 #include "clang/AST/Expr.h"
20 #include "clang/AST/Type.h"
21 #include "clang/Basic/LangOptions.h"
22 #include "clang/Basic/SourceManager.h"
23 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
24 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
25 #include "llvm/Support/SaveAndRestore.h"
26 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
27 using namespace clang;
28
29 namespace {
30   /// \brief RAII object that enables printing of the ARC __strong lifetime
31   /// qualifier.
32   class IncludeStrongLifetimeRAII {
33     PrintingPolicy &Policy;
34     bool Old;
35     
36   public:
37     explicit IncludeStrongLifetimeRAII(PrintingPolicy &Policy) 
38       : Policy(Policy), Old(Policy.SuppressStrongLifetime) {
39         if (!Policy.SuppressLifetimeQualifiers)
40           Policy.SuppressStrongLifetime = false;
41     }
42     
43     ~IncludeStrongLifetimeRAII() {
44       Policy.SuppressStrongLifetime = Old;
45     }
46   };
47
48   class ParamPolicyRAII {
49     PrintingPolicy &Policy;
50     bool Old;
51     
52   public:
53     explicit ParamPolicyRAII(PrintingPolicy &Policy) 
54       : Policy(Policy), Old(Policy.SuppressSpecifiers) {
55       Policy.SuppressSpecifiers = false;
56     }
57     
58     ~ParamPolicyRAII() {
59       Policy.SuppressSpecifiers = Old;
60     }
61   };
62
63   class ElaboratedTypePolicyRAII {
64     PrintingPolicy &Policy;
65     bool SuppressTagKeyword;
66     bool SuppressScope;
67     
68   public:
69     explicit ElaboratedTypePolicyRAII(PrintingPolicy &Policy) : Policy(Policy) {
70       SuppressTagKeyword = Policy.SuppressTagKeyword;
71       SuppressScope = Policy.SuppressScope;
72       Policy.SuppressTagKeyword = true;
73       Policy.SuppressScope = true;
74     }
75     
76     ~ElaboratedTypePolicyRAII() {
77       Policy.SuppressTagKeyword = SuppressTagKeyword;
78       Policy.SuppressScope = SuppressScope;
79     }
80   };
81   
82   class TypePrinter {
83     PrintingPolicy Policy;
84     unsigned Indentation;
85     bool HasEmptyPlaceHolder;
86     bool InsideCCAttribute;
87
88   public:
89     explicit TypePrinter(const PrintingPolicy &Policy, unsigned Indentation = 0)
90       : Policy(Policy), Indentation(Indentation),
91         HasEmptyPlaceHolder(false), InsideCCAttribute(false) { }
92
93     void print(const Type *ty, Qualifiers qs, raw_ostream &OS,
94                StringRef PlaceHolder);
95     void print(QualType T, raw_ostream &OS, StringRef PlaceHolder);
96
97     static bool canPrefixQualifiers(const Type *T, bool &NeedARCStrongQualifier);
98     void spaceBeforePlaceHolder(raw_ostream &OS);
99     void printTypeSpec(NamedDecl *D, raw_ostream &OS);
100
101     void printBefore(const Type *ty, Qualifiers qs, raw_ostream &OS);
102     void printBefore(QualType T, raw_ostream &OS);
103     void printAfter(const Type *ty, Qualifiers qs, raw_ostream &OS);
104     void printAfter(QualType T, raw_ostream &OS);
105     void AppendScope(DeclContext *DC, raw_ostream &OS);
106     void printTag(TagDecl *T, raw_ostream &OS);
107 #define ABSTRACT_TYPE(CLASS, PARENT)
108 #define TYPE(CLASS, PARENT) \
109     void print##CLASS##Before(const CLASS##Type *T, raw_ostream &OS); \
110     void print##CLASS##After(const CLASS##Type *T, raw_ostream &OS);
111 #include "clang/AST/TypeNodes.def"
112   };
113 }
114
115 static void AppendTypeQualList(raw_ostream &OS, unsigned TypeQuals,
116                                bool HasRestrictKeyword) {
117   bool appendSpace = false;
118   if (TypeQuals & Qualifiers::Const) {
119     OS << "const";
120     appendSpace = true;
121   }
122   if (TypeQuals & Qualifiers::Volatile) {
123     if (appendSpace) OS << ' ';
124     OS << "volatile";
125     appendSpace = true;
126   }
127   if (TypeQuals & Qualifiers::Restrict) {
128     if (appendSpace) OS << ' ';
129     if (HasRestrictKeyword) {
130       OS << "restrict";
131     } else {
132       OS << "__restrict";
133     }
134   }
135 }
136
137 void TypePrinter::spaceBeforePlaceHolder(raw_ostream &OS) {
138   if (!HasEmptyPlaceHolder)
139     OS << ' ';
140 }
141
142 void TypePrinter::print(QualType t, raw_ostream &OS, StringRef PlaceHolder) {
143   SplitQualType split = t.split();
144   print(split.Ty, split.Quals, OS, PlaceHolder);
145 }
146
147 void TypePrinter::print(const Type *T, Qualifiers Quals, raw_ostream &OS,
148                         StringRef PlaceHolder) {
149   if (!T) {
150     OS << "NULL TYPE";
151     return;
152   }
153
154   SaveAndRestore<bool> PHVal(HasEmptyPlaceHolder, PlaceHolder.empty());
155
156   printBefore(T, Quals, OS);
157   OS << PlaceHolder;
158   printAfter(T, Quals, OS);
159 }
160
161 bool TypePrinter::canPrefixQualifiers(const Type *T,
162                                       bool &NeedARCStrongQualifier) {
163   // CanPrefixQualifiers - We prefer to print type qualifiers before the type,
164   // so that we get "const int" instead of "int const", but we can't do this if
165   // the type is complex.  For example if the type is "int*", we *must* print
166   // "int * const", printing "const int *" is different.  Only do this when the
167   // type expands to a simple string.
168   bool CanPrefixQualifiers = false;
169   NeedARCStrongQualifier = false;
170   Type::TypeClass TC = T->getTypeClass();
171   if (const AutoType *AT = dyn_cast<AutoType>(T))
172     TC = AT->desugar()->getTypeClass();
173   if (const SubstTemplateTypeParmType *Subst
174                                       = dyn_cast<SubstTemplateTypeParmType>(T))
175     TC = Subst->getReplacementType()->getTypeClass();
176   
177   switch (TC) {
178     case Type::Auto:
179     case Type::Builtin:
180     case Type::Complex:
181     case Type::UnresolvedUsing:
182     case Type::Typedef:
183     case Type::TypeOfExpr:
184     case Type::TypeOf:
185     case Type::Decltype:
186     case Type::UnaryTransform:
187     case Type::Record:
188     case Type::Enum:
189     case Type::Elaborated:
190     case Type::TemplateTypeParm:
191     case Type::SubstTemplateTypeParmPack:
192     case Type::DeducedTemplateSpecialization:
193     case Type::TemplateSpecialization:
194     case Type::InjectedClassName:
195     case Type::DependentName:
196     case Type::DependentTemplateSpecialization:
197     case Type::ObjCObject:
198     case Type::ObjCTypeParam:
199     case Type::ObjCInterface:
200     case Type::Atomic:
201     case Type::Pipe:
202       CanPrefixQualifiers = true;
203       break;
204       
205     case Type::ObjCObjectPointer:
206       CanPrefixQualifiers = T->isObjCIdType() || T->isObjCClassType() ||
207         T->isObjCQualifiedIdType() || T->isObjCQualifiedClassType();
208       break;
209       
210     case Type::ConstantArray:
211     case Type::IncompleteArray:
212     case Type::VariableArray:
213     case Type::DependentSizedArray:
214       NeedARCStrongQualifier = true;
215       // Fall through
216       
217     case Type::Adjusted:
218     case Type::Decayed:
219     case Type::Pointer:
220     case Type::BlockPointer:
221     case Type::LValueReference:
222     case Type::RValueReference:
223     case Type::MemberPointer:
224     case Type::DependentSizedExtVector:
225     case Type::Vector:
226     case Type::ExtVector:
227     case Type::FunctionProto:
228     case Type::FunctionNoProto:
229     case Type::Paren:
230     case Type::Attributed:
231     case Type::PackExpansion:
232     case Type::SubstTemplateTypeParm:
233       CanPrefixQualifiers = false;
234       break;
235   }
236
237   return CanPrefixQualifiers;
238 }
239
240 void TypePrinter::printBefore(QualType T, raw_ostream &OS) {
241   SplitQualType Split = T.split();
242
243   // If we have cv1 T, where T is substituted for cv2 U, only print cv1 - cv2
244   // at this level.
245   Qualifiers Quals = Split.Quals;
246   if (const SubstTemplateTypeParmType *Subst =
247         dyn_cast<SubstTemplateTypeParmType>(Split.Ty))
248     Quals -= QualType(Subst, 0).getQualifiers();
249
250   printBefore(Split.Ty, Quals, OS);
251 }
252
253 /// \brief Prints the part of the type string before an identifier, e.g. for
254 /// "int foo[10]" it prints "int ".
255 void TypePrinter::printBefore(const Type *T,Qualifiers Quals, raw_ostream &OS) {
256   if (Policy.SuppressSpecifiers && T->isSpecifierType())
257     return;
258
259   SaveAndRestore<bool> PrevPHIsEmpty(HasEmptyPlaceHolder);
260
261   // Print qualifiers as appropriate.
262
263   bool CanPrefixQualifiers = false;
264   bool NeedARCStrongQualifier = false;
265   CanPrefixQualifiers = canPrefixQualifiers(T, NeedARCStrongQualifier);
266
267   if (CanPrefixQualifiers && !Quals.empty()) {
268     if (NeedARCStrongQualifier) {
269       IncludeStrongLifetimeRAII Strong(Policy);
270       Quals.print(OS, Policy, /*appendSpaceIfNonEmpty=*/true);
271     } else {
272       Quals.print(OS, Policy, /*appendSpaceIfNonEmpty=*/true);
273     }
274   }
275
276   bool hasAfterQuals = false;
277   if (!CanPrefixQualifiers && !Quals.empty()) {
278     hasAfterQuals = !Quals.isEmptyWhenPrinted(Policy);
279     if (hasAfterQuals)
280       HasEmptyPlaceHolder = false;
281   }
282
283   switch (T->getTypeClass()) {
284 #define ABSTRACT_TYPE(CLASS, PARENT)
285 #define TYPE(CLASS, PARENT) case Type::CLASS: \
286     print##CLASS##Before(cast<CLASS##Type>(T), OS); \
287     break;
288 #include "clang/AST/TypeNodes.def"
289   }
290
291   if (hasAfterQuals) {
292     if (NeedARCStrongQualifier) {
293       IncludeStrongLifetimeRAII Strong(Policy);
294       Quals.print(OS, Policy, /*appendSpaceIfNonEmpty=*/!PrevPHIsEmpty.get());
295     } else {
296       Quals.print(OS, Policy, /*appendSpaceIfNonEmpty=*/!PrevPHIsEmpty.get());
297     }
298   }
299 }
300
301 void TypePrinter::printAfter(QualType t, raw_ostream &OS) {
302   SplitQualType split = t.split();
303   printAfter(split.Ty, split.Quals, OS);
304 }
305
306 /// \brief Prints the part of the type string after an identifier, e.g. for
307 /// "int foo[10]" it prints "[10]".
308 void TypePrinter::printAfter(const Type *T, Qualifiers Quals, raw_ostream &OS) {
309   switch (T->getTypeClass()) {
310 #define ABSTRACT_TYPE(CLASS, PARENT)
311 #define TYPE(CLASS, PARENT) case Type::CLASS: \
312     print##CLASS##After(cast<CLASS##Type>(T), OS); \
313     break;
314 #include "clang/AST/TypeNodes.def"
315   }
316 }
317
318 void TypePrinter::printBuiltinBefore(const BuiltinType *T, raw_ostream &OS) {
319   OS << T->getName(Policy);
320   spaceBeforePlaceHolder(OS);
321 }
322 void TypePrinter::printBuiltinAfter(const BuiltinType *T, raw_ostream &OS) { }
323
324 void TypePrinter::printComplexBefore(const ComplexType *T, raw_ostream &OS) {
325   OS << "_Complex ";
326   printBefore(T->getElementType(), OS);
327 }
328 void TypePrinter::printComplexAfter(const ComplexType *T, raw_ostream &OS) {
329   printAfter(T->getElementType(), OS);
330 }
331
332 void TypePrinter::printPointerBefore(const PointerType *T, raw_ostream &OS) {
333   IncludeStrongLifetimeRAII Strong(Policy);
334   SaveAndRestore<bool> NonEmptyPH(HasEmptyPlaceHolder, false);
335   printBefore(T->getPointeeType(), OS);
336   // Handle things like 'int (*A)[4];' correctly.
337   // FIXME: this should include vectors, but vectors use attributes I guess.
338   if (isa<ArrayType>(T->getPointeeType()))
339     OS << '(';
340   OS << '*';
341 }
342 void TypePrinter::printPointerAfter(const PointerType *T, raw_ostream &OS) {
343   IncludeStrongLifetimeRAII Strong(Policy);
344   SaveAndRestore<bool> NonEmptyPH(HasEmptyPlaceHolder, false);
345   // Handle things like 'int (*A)[4];' correctly.
346   // FIXME: this should include vectors, but vectors use attributes I guess.
347   if (isa<ArrayType>(T->getPointeeType()))
348     OS << ')';
349   printAfter(T->getPointeeType(), OS);
350 }
351
352 void TypePrinter::printBlockPointerBefore(const BlockPointerType *T,
353                                           raw_ostream &OS) {
354   SaveAndRestore<bool> NonEmptyPH(HasEmptyPlaceHolder, false);
355   printBefore(T->getPointeeType(), OS);
356   OS << '^';
357 }
358 void TypePrinter::printBlockPointerAfter(const BlockPointerType *T,
359                                           raw_ostream &OS) {
360   SaveAndRestore<bool> NonEmptyPH(HasEmptyPlaceHolder, false);
361   printAfter(T->getPointeeType(), OS);
362 }
363
364 void TypePrinter::printLValueReferenceBefore(const LValueReferenceType *T,
365                                              raw_ostream &OS) {
366   IncludeStrongLifetimeRAII Strong(Policy);
367   SaveAndRestore<bool> NonEmptyPH(HasEmptyPlaceHolder, false);
368   printBefore(T->getPointeeTypeAsWritten(), OS);
369   // Handle things like 'int (&A)[4];' correctly.
370   // FIXME: this should include vectors, but vectors use attributes I guess.
371   if (isa<ArrayType>(T->getPointeeTypeAsWritten()))
372     OS << '(';
373   OS << '&';
374 }
375 void TypePrinter::printLValueReferenceAfter(const LValueReferenceType *T,
376                                             raw_ostream &OS) {
377   IncludeStrongLifetimeRAII Strong(Policy);
378   SaveAndRestore<bool> NonEmptyPH(HasEmptyPlaceHolder, false);
379   // Handle things like 'int (&A)[4];' correctly.
380   // FIXME: this should include vectors, but vectors use attributes I guess.
381   if (isa<ArrayType>(T->getPointeeTypeAsWritten()))
382     OS << ')';
383   printAfter(T->getPointeeTypeAsWritten(), OS);
384 }
385
386 void TypePrinter::printRValueReferenceBefore(const RValueReferenceType *T,
387                                              raw_ostream &OS) {
388   IncludeStrongLifetimeRAII Strong(Policy);
389   SaveAndRestore<bool> NonEmptyPH(HasEmptyPlaceHolder, false);
390   printBefore(T->getPointeeTypeAsWritten(), OS);
391   // Handle things like 'int (&&A)[4];' correctly.
392   // FIXME: this should include vectors, but vectors use attributes I guess.
393   if (isa<ArrayType>(T->getPointeeTypeAsWritten()))
394     OS << '(';
395   OS << "&&";
396 }
397 void TypePrinter::printRValueReferenceAfter(const RValueReferenceType *T,
398                                             raw_ostream &OS) {
399   IncludeStrongLifetimeRAII Strong(Policy);
400   SaveAndRestore<bool> NonEmptyPH(HasEmptyPlaceHolder, false);
401   // Handle things like 'int (&&A)[4];' correctly.
402   // FIXME: this should include vectors, but vectors use attributes I guess.
403   if (isa<ArrayType>(T->getPointeeTypeAsWritten()))
404     OS << ')';
405   printAfter(T->getPointeeTypeAsWritten(), OS);
406 }
407
408 void TypePrinter::printMemberPointerBefore(const MemberPointerType *T, 
409                                            raw_ostream &OS) { 
410   IncludeStrongLifetimeRAII Strong(Policy);
411   SaveAndRestore<bool> NonEmptyPH(HasEmptyPlaceHolder, false);
412   printBefore(T->getPointeeType(), OS);
413   // Handle things like 'int (Cls::*A)[4];' correctly.
414   // FIXME: this should include vectors, but vectors use attributes I guess.
415   if (isa<ArrayType>(T->getPointeeType()))
416     OS << '(';
417
418   PrintingPolicy InnerPolicy(Policy);
419   InnerPolicy.IncludeTagDefinition = false;
420   TypePrinter(InnerPolicy).print(QualType(T->getClass(), 0), OS, StringRef());
421
422   OS << "::*";
423 }
424 void TypePrinter::printMemberPointerAfter(const MemberPointerType *T, 
425                                           raw_ostream &OS) { 
426   IncludeStrongLifetimeRAII Strong(Policy);
427   SaveAndRestore<bool> NonEmptyPH(HasEmptyPlaceHolder, false);
428   // Handle things like 'int (Cls::*A)[4];' correctly.
429   // FIXME: this should include vectors, but vectors use attributes I guess.
430   if (isa<ArrayType>(T->getPointeeType()))
431     OS << ')';
432   printAfter(T->getPointeeType(), OS);
433 }
434
435 void TypePrinter::printConstantArrayBefore(const ConstantArrayType *T, 
436                                            raw_ostream &OS) {
437   IncludeStrongLifetimeRAII Strong(Policy);
438   SaveAndRestore<bool> NonEmptyPH(HasEmptyPlaceHolder, false);
439   printBefore(T->getElementType(), OS);
440 }
441 void TypePrinter::printConstantArrayAfter(const ConstantArrayType *T, 
442                                           raw_ostream &OS) {
443   OS << '[';
444   if (T->getIndexTypeQualifiers().hasQualifiers()) {
445     AppendTypeQualList(OS, T->getIndexTypeCVRQualifiers(),
446                        Policy.Restrict);
447     OS << ' ';
448   }
449
450   if (T->getSizeModifier() == ArrayType::Static)
451     OS << "static ";
452
453   OS << T->getSize().getZExtValue() << ']';
454   printAfter(T->getElementType(), OS);
455 }
456
457 void TypePrinter::printIncompleteArrayBefore(const IncompleteArrayType *T, 
458                                              raw_ostream &OS) {
459   IncludeStrongLifetimeRAII Strong(Policy);
460   SaveAndRestore<bool> NonEmptyPH(HasEmptyPlaceHolder, false);
461   printBefore(T->getElementType(), OS);
462 }
463 void TypePrinter::printIncompleteArrayAfter(const IncompleteArrayType *T, 
464                                             raw_ostream &OS) {
465   OS << "[]";
466   printAfter(T->getElementType(), OS);
467 }
468
469 void TypePrinter::printVariableArrayBefore(const VariableArrayType *T, 
470                                            raw_ostream &OS) {
471   IncludeStrongLifetimeRAII Strong(Policy);
472   SaveAndRestore<bool> NonEmptyPH(HasEmptyPlaceHolder, false);
473   printBefore(T->getElementType(), OS);
474 }
475 void TypePrinter::printVariableArrayAfter(const VariableArrayType *T, 
476                                           raw_ostream &OS) {
477   OS << '[';
478   if (T->getIndexTypeQualifiers().hasQualifiers()) {
479     AppendTypeQualList(OS, T->getIndexTypeCVRQualifiers(), Policy.Restrict);
480     OS << ' ';
481   }
482
483   if (T->getSizeModifier() == VariableArrayType::Static)
484     OS << "static ";
485   else if (T->getSizeModifier() == VariableArrayType::Star)
486     OS << '*';
487
488   if (T->getSizeExpr())
489     T->getSizeExpr()->printPretty(OS, nullptr, Policy);
490   OS << ']';
491
492   printAfter(T->getElementType(), OS);
493 }
494
495 void TypePrinter::printAdjustedBefore(const AdjustedType *T, raw_ostream &OS) {
496   // Print the adjusted representation, otherwise the adjustment will be
497   // invisible.
498   printBefore(T->getAdjustedType(), OS);
499 }
500 void TypePrinter::printAdjustedAfter(const AdjustedType *T, raw_ostream &OS) {
501   printAfter(T->getAdjustedType(), OS);
502 }
503
504 void TypePrinter::printDecayedBefore(const DecayedType *T, raw_ostream &OS) {
505   // Print as though it's a pointer.
506   printAdjustedBefore(T, OS);
507 }
508 void TypePrinter::printDecayedAfter(const DecayedType *T, raw_ostream &OS) {
509   printAdjustedAfter(T, OS);
510 }
511
512 void TypePrinter::printDependentSizedArrayBefore(
513                                                const DependentSizedArrayType *T, 
514                                                raw_ostream &OS) {
515   IncludeStrongLifetimeRAII Strong(Policy);
516   SaveAndRestore<bool> NonEmptyPH(HasEmptyPlaceHolder, false);
517   printBefore(T->getElementType(), OS);
518 }
519 void TypePrinter::printDependentSizedArrayAfter(
520                                                const DependentSizedArrayType *T, 
521                                                raw_ostream &OS) {
522   OS << '[';
523   if (T->getSizeExpr())
524     T->getSizeExpr()->printPretty(OS, nullptr, Policy);
525   OS << ']';
526   printAfter(T->getElementType(), OS);
527 }
528
529 void TypePrinter::printDependentSizedExtVectorBefore(
530                                           const DependentSizedExtVectorType *T, 
531                                           raw_ostream &OS) { 
532   printBefore(T->getElementType(), OS);
533 }
534 void TypePrinter::printDependentSizedExtVectorAfter(
535                                           const DependentSizedExtVectorType *T, 
536                                           raw_ostream &OS) { 
537   OS << " __attribute__((ext_vector_type(";
538   if (T->getSizeExpr())
539     T->getSizeExpr()->printPretty(OS, nullptr, Policy);
540   OS << ")))";  
541   printAfter(T->getElementType(), OS);
542 }
543
544 void TypePrinter::printVectorBefore(const VectorType *T, raw_ostream &OS) { 
545   switch (T->getVectorKind()) {
546   case VectorType::AltiVecPixel:
547     OS << "__vector __pixel ";
548     break;
549   case VectorType::AltiVecBool:
550     OS << "__vector __bool ";
551     printBefore(T->getElementType(), OS);
552     break;
553   case VectorType::AltiVecVector:
554     OS << "__vector ";
555     printBefore(T->getElementType(), OS);
556     break;
557   case VectorType::NeonVector:
558     OS << "__attribute__((neon_vector_type("
559        << T->getNumElements() << "))) ";
560     printBefore(T->getElementType(), OS);
561     break;
562   case VectorType::NeonPolyVector:
563     OS << "__attribute__((neon_polyvector_type(" <<
564           T->getNumElements() << "))) ";
565     printBefore(T->getElementType(), OS);
566     break;
567   case VectorType::GenericVector: {
568     // FIXME: We prefer to print the size directly here, but have no way
569     // to get the size of the type.
570     OS << "__attribute__((__vector_size__("
571        << T->getNumElements()
572        << " * sizeof(";
573     print(T->getElementType(), OS, StringRef());
574     OS << ")))) "; 
575     printBefore(T->getElementType(), OS);
576     break;
577   }
578   }
579 }
580 void TypePrinter::printVectorAfter(const VectorType *T, raw_ostream &OS) {
581   printAfter(T->getElementType(), OS);
582
583
584 void TypePrinter::printExtVectorBefore(const ExtVectorType *T,
585                                        raw_ostream &OS) { 
586   printBefore(T->getElementType(), OS);
587 }
588 void TypePrinter::printExtVectorAfter(const ExtVectorType *T, raw_ostream &OS) { 
589   printAfter(T->getElementType(), OS);
590   OS << " __attribute__((ext_vector_type(";
591   OS << T->getNumElements();
592   OS << ")))";
593 }
594
595 void 
596 FunctionProtoType::printExceptionSpecification(raw_ostream &OS, 
597                                                const PrintingPolicy &Policy)
598                                                                          const {
599   
600   if (hasDynamicExceptionSpec()) {
601     OS << " throw(";
602     if (getExceptionSpecType() == EST_MSAny)
603       OS << "...";
604     else
605       for (unsigned I = 0, N = getNumExceptions(); I != N; ++I) {
606         if (I)
607           OS << ", ";
608         
609         OS << getExceptionType(I).stream(Policy);
610       }
611     OS << ')';
612   } else if (isNoexceptExceptionSpec(getExceptionSpecType())) {
613     OS << " noexcept";
614     if (getExceptionSpecType() == EST_ComputedNoexcept) {
615       OS << '(';
616       if (getNoexceptExpr())
617         getNoexceptExpr()->printPretty(OS, nullptr, Policy);
618       OS << ')';
619     }
620   }
621 }
622
623 void TypePrinter::printFunctionProtoBefore(const FunctionProtoType *T, 
624                                            raw_ostream &OS) {
625   if (T->hasTrailingReturn()) {
626     OS << "auto ";
627     if (!HasEmptyPlaceHolder)
628       OS << '(';
629   } else {
630     // If needed for precedence reasons, wrap the inner part in grouping parens.
631     SaveAndRestore<bool> PrevPHIsEmpty(HasEmptyPlaceHolder, false);
632     printBefore(T->getReturnType(), OS);
633     if (!PrevPHIsEmpty.get())
634       OS << '(';
635   }
636 }
637
638 llvm::StringRef clang::getParameterABISpelling(ParameterABI ABI) {
639   switch (ABI) {
640   case ParameterABI::Ordinary:
641     llvm_unreachable("asking for spelling of ordinary parameter ABI");
642   case ParameterABI::SwiftContext:
643     return "swift_context";
644   case ParameterABI::SwiftErrorResult:
645     return "swift_error_result";
646   case ParameterABI::SwiftIndirectResult:
647     return "swift_indirect_result";
648   }
649   llvm_unreachable("bad parameter ABI kind");
650 }
651
652 void TypePrinter::printFunctionProtoAfter(const FunctionProtoType *T, 
653                                           raw_ostream &OS) { 
654   // If needed for precedence reasons, wrap the inner part in grouping parens.
655   if (!HasEmptyPlaceHolder)
656     OS << ')';
657   SaveAndRestore<bool> NonEmptyPH(HasEmptyPlaceHolder, false);
658
659   OS << '(';
660   {
661     ParamPolicyRAII ParamPolicy(Policy);
662     for (unsigned i = 0, e = T->getNumParams(); i != e; ++i) {
663       if (i) OS << ", ";
664
665       auto EPI = T->getExtParameterInfo(i);
666       if (EPI.isConsumed()) OS << "__attribute__((ns_consumed)) ";
667       auto ABI = EPI.getABI();
668       if (ABI != ParameterABI::Ordinary)
669         OS << "__attribute__((" << getParameterABISpelling(ABI) << ")) ";
670
671       print(T->getParamType(i), OS, StringRef());
672     }
673   }
674   
675   if (T->isVariadic()) {
676     if (T->getNumParams())
677       OS << ", ";
678     OS << "...";
679   } else if (T->getNumParams() == 0 && Policy.UseVoidForZeroParams) {
680     // Do not emit int() if we have a proto, emit 'int(void)'.
681     OS << "void";
682   }
683   
684   OS << ')';
685
686   FunctionType::ExtInfo Info = T->getExtInfo();
687
688   if (!InsideCCAttribute) {
689     switch (Info.getCC()) {
690     case CC_C:
691       // The C calling convention is the default on the vast majority of platforms
692       // we support.  If the user wrote it explicitly, it will usually be printed
693       // while traversing the AttributedType.  If the type has been desugared, let
694       // the canonical spelling be the implicit calling convention.
695       // FIXME: It would be better to be explicit in certain contexts, such as a
696       // cdecl function typedef used to declare a member function with the
697       // Microsoft C++ ABI.
698       break;
699     case CC_X86StdCall:
700       OS << " __attribute__((stdcall))";
701       break;
702     case CC_X86FastCall:
703       OS << " __attribute__((fastcall))";
704       break;
705     case CC_X86ThisCall:
706       OS << " __attribute__((thiscall))";
707       break;
708     case CC_X86VectorCall:
709       OS << " __attribute__((vectorcall))";
710       break;
711     case CC_X86Pascal:
712       OS << " __attribute__((pascal))";
713       break;
714     case CC_AAPCS:
715       OS << " __attribute__((pcs(\"aapcs\")))";
716       break;
717     case CC_AAPCS_VFP:
718       OS << " __attribute__((pcs(\"aapcs-vfp\")))";
719       break;
720     case CC_IntelOclBicc:
721       OS << " __attribute__((intel_ocl_bicc))";
722       break;
723     case CC_X86_64Win64:
724       OS << " __attribute__((ms_abi))";
725       break;
726     case CC_X86_64SysV:
727       OS << " __attribute__((sysv_abi))";
728       break;
729     case CC_X86RegCall:
730       OS << " __attribute__((regcall))";
731       break;
732     case CC_SpirFunction:
733     case CC_OpenCLKernel:
734       // Do nothing. These CCs are not available as attributes.
735       break;
736     case CC_Swift:
737       OS << " __attribute__((swiftcall))";
738       break;
739     case CC_PreserveMost:
740       OS << " __attribute__((preserve_most))";
741       break;
742     case CC_PreserveAll:
743       OS << " __attribute__((preserve_all))";
744       break;
745     }
746   }
747
748   if (Info.getNoReturn())
749     OS << " __attribute__((noreturn))";
750   if (Info.getRegParm())
751     OS << " __attribute__((regparm ("
752        << Info.getRegParm() << ")))";
753
754   if (unsigned quals = T->getTypeQuals()) {
755     OS << ' ';
756     AppendTypeQualList(OS, quals, Policy.Restrict);
757   }
758
759   switch (T->getRefQualifier()) {
760   case RQ_None:
761     break;
762     
763   case RQ_LValue:
764     OS << " &";
765     break;
766     
767   case RQ_RValue:
768     OS << " &&";
769     break;
770   }
771   T->printExceptionSpecification(OS, Policy);
772
773   if (T->hasTrailingReturn()) {
774     OS << " -> ";
775     print(T->getReturnType(), OS, StringRef());
776   } else
777     printAfter(T->getReturnType(), OS);
778 }
779
780 void TypePrinter::printFunctionNoProtoBefore(const FunctionNoProtoType *T, 
781                                              raw_ostream &OS) { 
782   // If needed for precedence reasons, wrap the inner part in grouping parens.
783   SaveAndRestore<bool> PrevPHIsEmpty(HasEmptyPlaceHolder, false);
784   printBefore(T->getReturnType(), OS);
785   if (!PrevPHIsEmpty.get())
786     OS << '(';
787 }
788 void TypePrinter::printFunctionNoProtoAfter(const FunctionNoProtoType *T, 
789                                             raw_ostream &OS) {
790   // If needed for precedence reasons, wrap the inner part in grouping parens.
791   if (!HasEmptyPlaceHolder)
792     OS << ')';
793   SaveAndRestore<bool> NonEmptyPH(HasEmptyPlaceHolder, false);
794   
795   OS << "()";
796   if (T->getNoReturnAttr())
797     OS << " __attribute__((noreturn))";
798   printAfter(T->getReturnType(), OS);
799 }
800
801 void TypePrinter::printTypeSpec(NamedDecl *D, raw_ostream &OS) {
802
803   // Compute the full nested-name-specifier for this type.
804   // In C, this will always be empty except when the type
805   // being printed is anonymous within other Record.
806   if (!Policy.SuppressScope)
807     AppendScope(D->getDeclContext(), OS);
808
809   IdentifierInfo *II = D->getIdentifier();
810   OS << II->getName();
811   spaceBeforePlaceHolder(OS);
812 }
813
814 void TypePrinter::printUnresolvedUsingBefore(const UnresolvedUsingType *T,
815                                              raw_ostream &OS) {
816   printTypeSpec(T->getDecl(), OS);
817 }
818 void TypePrinter::printUnresolvedUsingAfter(const UnresolvedUsingType *T,
819                                              raw_ostream &OS) { }
820
821 void TypePrinter::printTypedefBefore(const TypedefType *T, raw_ostream &OS) { 
822   printTypeSpec(T->getDecl(), OS);
823 }
824 void TypePrinter::printTypedefAfter(const TypedefType *T, raw_ostream &OS) { } 
825
826 void TypePrinter::printTypeOfExprBefore(const TypeOfExprType *T,
827                                         raw_ostream &OS) {
828   OS << "typeof ";
829   if (T->getUnderlyingExpr())
830     T->getUnderlyingExpr()->printPretty(OS, nullptr, Policy);
831   spaceBeforePlaceHolder(OS);
832 }
833 void TypePrinter::printTypeOfExprAfter(const TypeOfExprType *T,
834                                        raw_ostream &OS) { }
835
836 void TypePrinter::printTypeOfBefore(const TypeOfType *T, raw_ostream &OS) { 
837   OS << "typeof(";
838   print(T->getUnderlyingType(), OS, StringRef());
839   OS << ')';
840   spaceBeforePlaceHolder(OS);
841 }
842 void TypePrinter::printTypeOfAfter(const TypeOfType *T, raw_ostream &OS) { } 
843
844 void TypePrinter::printDecltypeBefore(const DecltypeType *T, raw_ostream &OS) { 
845   OS << "decltype(";
846   if (T->getUnderlyingExpr())
847     T->getUnderlyingExpr()->printPretty(OS, nullptr, Policy);
848   OS << ')';
849   spaceBeforePlaceHolder(OS);
850 }
851 void TypePrinter::printDecltypeAfter(const DecltypeType *T, raw_ostream &OS) { } 
852
853 void TypePrinter::printUnaryTransformBefore(const UnaryTransformType *T,
854                                             raw_ostream &OS) {
855   IncludeStrongLifetimeRAII Strong(Policy);
856
857   switch (T->getUTTKind()) {
858     case UnaryTransformType::EnumUnderlyingType:
859       OS << "__underlying_type(";
860       print(T->getBaseType(), OS, StringRef());
861       OS << ')';
862       spaceBeforePlaceHolder(OS);
863       return;
864   }
865
866   printBefore(T->getBaseType(), OS);
867 }
868 void TypePrinter::printUnaryTransformAfter(const UnaryTransformType *T,
869                                            raw_ostream &OS) {
870   IncludeStrongLifetimeRAII Strong(Policy);
871
872   switch (T->getUTTKind()) {
873     case UnaryTransformType::EnumUnderlyingType:
874       return;
875   }
876
877   printAfter(T->getBaseType(), OS);
878 }
879
880 void TypePrinter::printAutoBefore(const AutoType *T, raw_ostream &OS) { 
881   // If the type has been deduced, do not print 'auto'.
882   if (!T->getDeducedType().isNull()) {
883     printBefore(T->getDeducedType(), OS);
884   } else {
885     switch (T->getKeyword()) {
886     case AutoTypeKeyword::Auto: OS << "auto"; break;
887     case AutoTypeKeyword::DecltypeAuto: OS << "decltype(auto)"; break;
888     case AutoTypeKeyword::GNUAutoType: OS << "__auto_type"; break;
889     }
890     spaceBeforePlaceHolder(OS);
891   }
892 }
893 void TypePrinter::printAutoAfter(const AutoType *T, raw_ostream &OS) { 
894   // If the type has been deduced, do not print 'auto'.
895   if (!T->getDeducedType().isNull())
896     printAfter(T->getDeducedType(), OS);
897 }
898
899 void TypePrinter::printDeducedTemplateSpecializationBefore(
900     const DeducedTemplateSpecializationType *T, raw_ostream &OS) {
901   // If the type has been deduced, print the deduced type.
902   if (!T->getDeducedType().isNull()) {
903     printBefore(T->getDeducedType(), OS);
904   } else {
905     IncludeStrongLifetimeRAII Strong(Policy);
906     T->getTemplateName().print(OS, Policy);
907     spaceBeforePlaceHolder(OS);
908   }
909 }
910 void TypePrinter::printDeducedTemplateSpecializationAfter(
911     const DeducedTemplateSpecializationType *T, raw_ostream &OS) {
912   // If the type has been deduced, print the deduced type.
913   if (!T->getDeducedType().isNull())
914     printAfter(T->getDeducedType(), OS);
915 }
916
917 void TypePrinter::printAtomicBefore(const AtomicType *T, raw_ostream &OS) {
918   IncludeStrongLifetimeRAII Strong(Policy);
919
920   OS << "_Atomic(";
921   print(T->getValueType(), OS, StringRef());
922   OS << ')';
923   spaceBeforePlaceHolder(OS);
924 }
925 void TypePrinter::printAtomicAfter(const AtomicType *T, raw_ostream &OS) { }
926
927 void TypePrinter::printPipeBefore(const PipeType *T, raw_ostream &OS) {
928   IncludeStrongLifetimeRAII Strong(Policy);
929
930   if (T->isReadOnly())
931     OS << "read_only ";
932   else
933     OS << "write_only ";
934   OS << "pipe ";
935   print(T->getElementType(), OS, StringRef());
936   spaceBeforePlaceHolder(OS);
937 }
938
939 void TypePrinter::printPipeAfter(const PipeType *T, raw_ostream &OS) {
940 }
941 /// Appends the given scope to the end of a string.
942 void TypePrinter::AppendScope(DeclContext *DC, raw_ostream &OS) {
943   if (DC->isTranslationUnit()) return;
944   if (DC->isFunctionOrMethod()) return;
945   AppendScope(DC->getParent(), OS);
946
947   if (NamespaceDecl *NS = dyn_cast<NamespaceDecl>(DC)) {
948     if (Policy.SuppressUnwrittenScope && 
949         (NS->isAnonymousNamespace() || NS->isInline()))
950       return;
951     if (NS->getIdentifier())
952       OS << NS->getName() << "::";
953     else
954       OS << "(anonymous namespace)::";
955   } else if (ClassTemplateSpecializationDecl *Spec
956                = dyn_cast<ClassTemplateSpecializationDecl>(DC)) {
957     IncludeStrongLifetimeRAII Strong(Policy);
958     OS << Spec->getIdentifier()->getName();
959     const TemplateArgumentList &TemplateArgs = Spec->getTemplateArgs();
960     TemplateSpecializationType::PrintTemplateArgumentList(
961         OS, TemplateArgs.asArray(), Policy);
962     OS << "::";
963   } else if (TagDecl *Tag = dyn_cast<TagDecl>(DC)) {
964     if (TypedefNameDecl *Typedef = Tag->getTypedefNameForAnonDecl())
965       OS << Typedef->getIdentifier()->getName() << "::";
966     else if (Tag->getIdentifier())
967       OS << Tag->getIdentifier()->getName() << "::";
968     else
969       return;
970   }
971 }
972
973 void TypePrinter::printTag(TagDecl *D, raw_ostream &OS) {
974   if (Policy.IncludeTagDefinition) {
975     PrintingPolicy SubPolicy = Policy;
976     SubPolicy.IncludeTagDefinition = false;
977     D->print(OS, SubPolicy, Indentation);
978     spaceBeforePlaceHolder(OS);
979     return;
980   }
981
982   bool HasKindDecoration = false;
983
984   // We don't print tags unless this is an elaborated type.
985   // In C, we just assume every RecordType is an elaborated type.
986   if (!Policy.SuppressTagKeyword && !D->getTypedefNameForAnonDecl()) {
987     HasKindDecoration = true;
988     OS << D->getKindName();
989     OS << ' ';
990   }
991
992   // Compute the full nested-name-specifier for this type.
993   // In C, this will always be empty except when the type
994   // being printed is anonymous within other Record.
995   if (!Policy.SuppressScope)
996     AppendScope(D->getDeclContext(), OS);
997
998   if (const IdentifierInfo *II = D->getIdentifier())
999     OS << II->getName();
1000   else if (TypedefNameDecl *Typedef = D->getTypedefNameForAnonDecl()) {
1001     assert(Typedef->getIdentifier() && "Typedef without identifier?");
1002     OS << Typedef->getIdentifier()->getName();
1003   } else {
1004     // Make an unambiguous representation for anonymous types, e.g.
1005     //   (anonymous enum at /usr/include/string.h:120:9)
1006     OS << (Policy.MSVCFormatting ? '`' : '(');
1007
1008     if (isa<CXXRecordDecl>(D) && cast<CXXRecordDecl>(D)->isLambda()) {
1009       OS << "lambda";
1010       HasKindDecoration = true;
1011     } else {
1012       OS << "anonymous";
1013     }
1014     
1015     if (Policy.AnonymousTagLocations) {
1016       // Suppress the redundant tag keyword if we just printed one.
1017       // We don't have to worry about ElaboratedTypes here because you can't
1018       // refer to an anonymous type with one.
1019       if (!HasKindDecoration)
1020         OS << " " << D->getKindName();
1021
1022       PresumedLoc PLoc = D->getASTContext().getSourceManager().getPresumedLoc(
1023           D->getLocation());
1024       if (PLoc.isValid()) {
1025         OS << " at " << PLoc.getFilename()
1026            << ':' << PLoc.getLine()
1027            << ':' << PLoc.getColumn();
1028       }
1029     }
1030
1031     OS << (Policy.MSVCFormatting ? '\'' : ')');
1032   }
1033
1034   // If this is a class template specialization, print the template
1035   // arguments.
1036   if (ClassTemplateSpecializationDecl *Spec
1037         = dyn_cast<ClassTemplateSpecializationDecl>(D)) {
1038     ArrayRef<TemplateArgument> Args;
1039     if (TypeSourceInfo *TAW = Spec->getTypeAsWritten()) {
1040       const TemplateSpecializationType *TST =
1041         cast<TemplateSpecializationType>(TAW->getType());
1042       Args = TST->template_arguments();
1043     } else {
1044       const TemplateArgumentList &TemplateArgs = Spec->getTemplateArgs();
1045       Args = TemplateArgs.asArray();
1046     }
1047     IncludeStrongLifetimeRAII Strong(Policy);
1048     TemplateSpecializationType::PrintTemplateArgumentList(OS, Args, Policy);
1049   }
1050
1051   spaceBeforePlaceHolder(OS);
1052 }
1053
1054 void TypePrinter::printRecordBefore(const RecordType *T, raw_ostream &OS) {
1055   printTag(T->getDecl(), OS);
1056 }
1057 void TypePrinter::printRecordAfter(const RecordType *T, raw_ostream &OS) { }
1058
1059 void TypePrinter::printEnumBefore(const EnumType *T, raw_ostream &OS) { 
1060   printTag(T->getDecl(), OS);
1061 }
1062 void TypePrinter::printEnumAfter(const EnumType *T, raw_ostream &OS) { }
1063
1064 void TypePrinter::printTemplateTypeParmBefore(const TemplateTypeParmType *T, 
1065                                               raw_ostream &OS) { 
1066   if (IdentifierInfo *Id = T->getIdentifier())
1067     OS << Id->getName();
1068   else
1069     OS << "type-parameter-" << T->getDepth() << '-' << T->getIndex();
1070   spaceBeforePlaceHolder(OS);
1071 }
1072 void TypePrinter::printTemplateTypeParmAfter(const TemplateTypeParmType *T, 
1073                                              raw_ostream &OS) { } 
1074
1075 void TypePrinter::printSubstTemplateTypeParmBefore(
1076                                              const SubstTemplateTypeParmType *T, 
1077                                              raw_ostream &OS) { 
1078   IncludeStrongLifetimeRAII Strong(Policy);
1079   printBefore(T->getReplacementType(), OS);
1080 }
1081 void TypePrinter::printSubstTemplateTypeParmAfter(
1082                                              const SubstTemplateTypeParmType *T, 
1083                                              raw_ostream &OS) { 
1084   IncludeStrongLifetimeRAII Strong(Policy);
1085   printAfter(T->getReplacementType(), OS);
1086 }
1087
1088 void TypePrinter::printSubstTemplateTypeParmPackBefore(
1089                                         const SubstTemplateTypeParmPackType *T, 
1090                                         raw_ostream &OS) { 
1091   IncludeStrongLifetimeRAII Strong(Policy);
1092   printTemplateTypeParmBefore(T->getReplacedParameter(), OS);
1093 }
1094 void TypePrinter::printSubstTemplateTypeParmPackAfter(
1095                                         const SubstTemplateTypeParmPackType *T, 
1096                                         raw_ostream &OS) { 
1097   IncludeStrongLifetimeRAII Strong(Policy);
1098   printTemplateTypeParmAfter(T->getReplacedParameter(), OS);
1099 }
1100
1101 void TypePrinter::printTemplateSpecializationBefore(
1102                                             const TemplateSpecializationType *T, 
1103                                             raw_ostream &OS) { 
1104   IncludeStrongLifetimeRAII Strong(Policy);
1105   T->getTemplateName().print(OS, Policy);
1106
1107   TemplateSpecializationType::PrintTemplateArgumentList(
1108       OS, T->template_arguments(), Policy);
1109   spaceBeforePlaceHolder(OS);
1110 }
1111 void TypePrinter::printTemplateSpecializationAfter(
1112                                             const TemplateSpecializationType *T, 
1113                                             raw_ostream &OS) { } 
1114
1115 void TypePrinter::printInjectedClassNameBefore(const InjectedClassNameType *T,
1116                                                raw_ostream &OS) {
1117   printTemplateSpecializationBefore(T->getInjectedTST(), OS);
1118 }
1119 void TypePrinter::printInjectedClassNameAfter(const InjectedClassNameType *T,
1120                                                raw_ostream &OS) { }
1121
1122 void TypePrinter::printElaboratedBefore(const ElaboratedType *T,
1123                                         raw_ostream &OS) {
1124   // The tag definition will take care of these.
1125   if (!Policy.IncludeTagDefinition)
1126   {
1127     OS << TypeWithKeyword::getKeywordName(T->getKeyword());
1128     if (T->getKeyword() != ETK_None)
1129       OS << " ";
1130     NestedNameSpecifier* Qualifier = T->getQualifier();
1131     if (Qualifier)
1132       Qualifier->print(OS, Policy);
1133   }
1134   
1135   ElaboratedTypePolicyRAII PolicyRAII(Policy);
1136   printBefore(T->getNamedType(), OS);
1137 }
1138 void TypePrinter::printElaboratedAfter(const ElaboratedType *T,
1139                                         raw_ostream &OS) {
1140   ElaboratedTypePolicyRAII PolicyRAII(Policy);
1141   printAfter(T->getNamedType(), OS);
1142 }
1143
1144 void TypePrinter::printParenBefore(const ParenType *T, raw_ostream &OS) {
1145   if (!HasEmptyPlaceHolder && !isa<FunctionType>(T->getInnerType())) {
1146     printBefore(T->getInnerType(), OS);
1147     OS << '(';
1148   } else
1149     printBefore(T->getInnerType(), OS);
1150 }
1151 void TypePrinter::printParenAfter(const ParenType *T, raw_ostream &OS) {
1152   if (!HasEmptyPlaceHolder && !isa<FunctionType>(T->getInnerType())) {
1153     OS << ')';
1154     printAfter(T->getInnerType(), OS);
1155   } else
1156     printAfter(T->getInnerType(), OS);
1157 }
1158
1159 void TypePrinter::printDependentNameBefore(const DependentNameType *T,
1160                                            raw_ostream &OS) { 
1161   OS << TypeWithKeyword::getKeywordName(T->getKeyword());
1162   if (T->getKeyword() != ETK_None)
1163     OS << " ";
1164   
1165   T->getQualifier()->print(OS, Policy);
1166   
1167   OS << T->getIdentifier()->getName();
1168   spaceBeforePlaceHolder(OS);
1169 }
1170 void TypePrinter::printDependentNameAfter(const DependentNameType *T,
1171                                           raw_ostream &OS) { } 
1172
1173 void TypePrinter::printDependentTemplateSpecializationBefore(
1174         const DependentTemplateSpecializationType *T, raw_ostream &OS) { 
1175   IncludeStrongLifetimeRAII Strong(Policy);
1176   
1177   OS << TypeWithKeyword::getKeywordName(T->getKeyword());
1178   if (T->getKeyword() != ETK_None)
1179     OS << " ";
1180   
1181   if (T->getQualifier())
1182     T->getQualifier()->print(OS, Policy);    
1183   OS << T->getIdentifier()->getName();
1184   TemplateSpecializationType::PrintTemplateArgumentList(OS,
1185                                                         T->template_arguments(),
1186                                                         Policy);
1187   spaceBeforePlaceHolder(OS);
1188 }
1189 void TypePrinter::printDependentTemplateSpecializationAfter(
1190         const DependentTemplateSpecializationType *T, raw_ostream &OS) { } 
1191
1192 void TypePrinter::printPackExpansionBefore(const PackExpansionType *T, 
1193                                            raw_ostream &OS) {
1194   printBefore(T->getPattern(), OS);
1195 }
1196 void TypePrinter::printPackExpansionAfter(const PackExpansionType *T, 
1197                                           raw_ostream &OS) {
1198   printAfter(T->getPattern(), OS);
1199   OS << "...";
1200 }
1201
1202 void TypePrinter::printAttributedBefore(const AttributedType *T,
1203                                         raw_ostream &OS) {
1204   // Prefer the macro forms of the GC and ownership qualifiers.
1205   if (T->getAttrKind() == AttributedType::attr_objc_gc ||
1206       T->getAttrKind() == AttributedType::attr_objc_ownership)
1207     return printBefore(T->getEquivalentType(), OS);
1208
1209   if (T->getAttrKind() == AttributedType::attr_objc_kindof)
1210     OS << "__kindof ";
1211
1212   printBefore(T->getModifiedType(), OS);
1213
1214   if (T->isMSTypeSpec()) {
1215     switch (T->getAttrKind()) {
1216     default: return;
1217     case AttributedType::attr_ptr32: OS << " __ptr32"; break;
1218     case AttributedType::attr_ptr64: OS << " __ptr64"; break;
1219     case AttributedType::attr_sptr: OS << " __sptr"; break;
1220     case AttributedType::attr_uptr: OS << " __uptr"; break;
1221     }
1222     spaceBeforePlaceHolder(OS);
1223   }
1224
1225   // Print nullability type specifiers.
1226   if (T->getAttrKind() == AttributedType::attr_nonnull ||
1227       T->getAttrKind() == AttributedType::attr_nullable ||
1228       T->getAttrKind() == AttributedType::attr_null_unspecified) {
1229     if (T->getAttrKind() == AttributedType::attr_nonnull)
1230       OS << " _Nonnull";
1231     else if (T->getAttrKind() == AttributedType::attr_nullable)
1232       OS << " _Nullable";
1233     else if (T->getAttrKind() == AttributedType::attr_null_unspecified)
1234       OS << " _Null_unspecified";
1235     else
1236       llvm_unreachable("unhandled nullability");
1237     spaceBeforePlaceHolder(OS);
1238   }
1239 }
1240
1241 void TypePrinter::printAttributedAfter(const AttributedType *T,
1242                                        raw_ostream &OS) {
1243   // Prefer the macro forms of the GC and ownership qualifiers.
1244   if (T->getAttrKind() == AttributedType::attr_objc_gc ||
1245       T->getAttrKind() == AttributedType::attr_objc_ownership)
1246     return printAfter(T->getEquivalentType(), OS);
1247
1248   if (T->getAttrKind() == AttributedType::attr_objc_kindof)
1249     return;
1250
1251   // TODO: not all attributes are GCC-style attributes.
1252   if (T->isMSTypeSpec())
1253     return;
1254
1255   // Nothing to print after.
1256   if (T->getAttrKind() == AttributedType::attr_nonnull ||
1257       T->getAttrKind() == AttributedType::attr_nullable ||
1258       T->getAttrKind() == AttributedType::attr_null_unspecified)
1259     return printAfter(T->getModifiedType(), OS);
1260
1261   // If this is a calling convention attribute, don't print the implicit CC from
1262   // the modified type.
1263   SaveAndRestore<bool> MaybeSuppressCC(InsideCCAttribute, T->isCallingConv());
1264
1265   printAfter(T->getModifiedType(), OS);
1266
1267   // Don't print the inert __unsafe_unretained attribute at all.
1268   if (T->getAttrKind() == AttributedType::attr_objc_inert_unsafe_unretained)
1269     return;
1270
1271   // Print nullability type specifiers that occur after
1272   if (T->getAttrKind() == AttributedType::attr_nonnull ||
1273       T->getAttrKind() == AttributedType::attr_nullable ||
1274       T->getAttrKind() == AttributedType::attr_null_unspecified) {
1275     if (T->getAttrKind() == AttributedType::attr_nonnull)
1276       OS << " _Nonnull";
1277     else if (T->getAttrKind() == AttributedType::attr_nullable)
1278       OS << " _Nullable";
1279     else if (T->getAttrKind() == AttributedType::attr_null_unspecified)
1280       OS << " _Null_unspecified";
1281     else
1282       llvm_unreachable("unhandled nullability");
1283
1284     return;
1285   }
1286
1287   OS << " __attribute__((";
1288   switch (T->getAttrKind()) {
1289   default: llvm_unreachable("This attribute should have been handled already");
1290   case AttributedType::attr_address_space:
1291     OS << "address_space(";
1292     OS << T->getEquivalentType().getAddressSpace();
1293     OS << ')';
1294     break;
1295
1296   case AttributedType::attr_vector_size: {
1297     OS << "__vector_size__(";
1298     if (const VectorType *vector =T->getEquivalentType()->getAs<VectorType>()) {
1299       OS << vector->getNumElements();
1300       OS << " * sizeof(";
1301       print(vector->getElementType(), OS, StringRef());
1302       OS << ')';
1303     }
1304     OS << ')';
1305     break;
1306   }
1307
1308   case AttributedType::attr_neon_vector_type:
1309   case AttributedType::attr_neon_polyvector_type: {
1310     if (T->getAttrKind() == AttributedType::attr_neon_vector_type)
1311       OS << "neon_vector_type(";
1312     else
1313       OS << "neon_polyvector_type(";
1314     const VectorType *vector = T->getEquivalentType()->getAs<VectorType>();
1315     OS << vector->getNumElements();
1316     OS << ')';
1317     break;
1318   }
1319
1320   case AttributedType::attr_regparm: {
1321     // FIXME: When Sema learns to form this AttributedType, avoid printing the
1322     // attribute again in printFunctionProtoAfter.
1323     OS << "regparm(";
1324     QualType t = T->getEquivalentType();
1325     while (!t->isFunctionType())
1326       t = t->getPointeeType();
1327     OS << t->getAs<FunctionType>()->getRegParmType();
1328     OS << ')';
1329     break;
1330   }
1331
1332   case AttributedType::attr_objc_gc: {
1333     OS << "objc_gc(";
1334
1335     QualType tmp = T->getEquivalentType();
1336     while (tmp.getObjCGCAttr() == Qualifiers::GCNone) {
1337       QualType next = tmp->getPointeeType();
1338       if (next == tmp) break;
1339       tmp = next;
1340     }
1341
1342     if (tmp.isObjCGCWeak())
1343       OS << "weak";
1344     else
1345       OS << "strong";
1346     OS << ')';
1347     break;
1348   }
1349
1350   case AttributedType::attr_objc_ownership:
1351     OS << "objc_ownership(";
1352     switch (T->getEquivalentType().getObjCLifetime()) {
1353     case Qualifiers::OCL_None: llvm_unreachable("no ownership!");
1354     case Qualifiers::OCL_ExplicitNone: OS << "none"; break;
1355     case Qualifiers::OCL_Strong: OS << "strong"; break;
1356     case Qualifiers::OCL_Weak: OS << "weak"; break;
1357     case Qualifiers::OCL_Autoreleasing: OS << "autoreleasing"; break;
1358     }
1359     OS << ')';
1360     break;
1361
1362   // FIXME: When Sema learns to form this AttributedType, avoid printing the
1363   // attribute again in printFunctionProtoAfter.
1364   case AttributedType::attr_noreturn: OS << "noreturn"; break;
1365
1366   case AttributedType::attr_cdecl: OS << "cdecl"; break;
1367   case AttributedType::attr_fastcall: OS << "fastcall"; break;
1368   case AttributedType::attr_stdcall: OS << "stdcall"; break;
1369   case AttributedType::attr_thiscall: OS << "thiscall"; break;
1370   case AttributedType::attr_swiftcall: OS << "swiftcall"; break;
1371   case AttributedType::attr_vectorcall: OS << "vectorcall"; break;
1372   case AttributedType::attr_pascal: OS << "pascal"; break;
1373   case AttributedType::attr_ms_abi: OS << "ms_abi"; break;
1374   case AttributedType::attr_sysv_abi: OS << "sysv_abi"; break;
1375   case AttributedType::attr_regcall: OS << "regcall"; break;
1376   case AttributedType::attr_pcs:
1377   case AttributedType::attr_pcs_vfp: {
1378     OS << "pcs(";
1379    QualType t = T->getEquivalentType();
1380    while (!t->isFunctionType())
1381      t = t->getPointeeType();
1382    OS << (t->getAs<FunctionType>()->getCallConv() == CC_AAPCS ?
1383          "\"aapcs\"" : "\"aapcs-vfp\"");
1384    OS << ')';
1385    break;
1386   }
1387   case AttributedType::attr_inteloclbicc: OS << "inteloclbicc"; break;
1388   case AttributedType::attr_preserve_most:
1389     OS << "preserve_most";
1390     break;
1391   case AttributedType::attr_preserve_all:
1392     OS << "preserve_all";
1393     break;
1394   }
1395   OS << "))";
1396 }
1397
1398 void TypePrinter::printObjCInterfaceBefore(const ObjCInterfaceType *T, 
1399                                            raw_ostream &OS) { 
1400   OS << T->getDecl()->getName();
1401   spaceBeforePlaceHolder(OS);
1402 }
1403 void TypePrinter::printObjCInterfaceAfter(const ObjCInterfaceType *T, 
1404                                           raw_ostream &OS) { } 
1405
1406 void TypePrinter::printObjCTypeParamBefore(const ObjCTypeParamType *T,
1407                                           raw_ostream &OS) {
1408   OS << T->getDecl()->getName();
1409   if (!T->qual_empty()) {
1410     bool isFirst = true;
1411     OS << '<';
1412     for (const auto *I : T->quals()) {
1413       if (isFirst)
1414         isFirst = false;
1415       else
1416         OS << ',';
1417       OS << I->getName();
1418     }
1419     OS << '>';
1420   }
1421
1422   spaceBeforePlaceHolder(OS);
1423 }
1424
1425 void TypePrinter::printObjCTypeParamAfter(const ObjCTypeParamType *T,
1426                                           raw_ostream &OS) { }
1427
1428 void TypePrinter::printObjCObjectBefore(const ObjCObjectType *T,
1429                                         raw_ostream &OS) {
1430   if (T->qual_empty() && T->isUnspecializedAsWritten() &&
1431       !T->isKindOfTypeAsWritten())
1432     return printBefore(T->getBaseType(), OS);
1433
1434   if (T->isKindOfTypeAsWritten())
1435     OS << "__kindof ";
1436
1437   print(T->getBaseType(), OS, StringRef());
1438
1439   if (T->isSpecializedAsWritten()) {
1440     bool isFirst = true;
1441     OS << '<';
1442     for (auto typeArg : T->getTypeArgsAsWritten()) {
1443       if (isFirst)
1444         isFirst = false;
1445       else
1446         OS << ",";
1447
1448       print(typeArg, OS, StringRef());
1449     }
1450     OS << '>';
1451   }
1452
1453   if (!T->qual_empty()) {
1454     bool isFirst = true;
1455     OS << '<';
1456     for (const auto *I : T->quals()) {
1457       if (isFirst)
1458         isFirst = false;
1459       else
1460         OS << ',';
1461       OS << I->getName();
1462     }
1463     OS << '>';
1464   }
1465
1466   spaceBeforePlaceHolder(OS);
1467 }
1468 void TypePrinter::printObjCObjectAfter(const ObjCObjectType *T,
1469                                         raw_ostream &OS) {
1470   if (T->qual_empty() && T->isUnspecializedAsWritten() &&
1471       !T->isKindOfTypeAsWritten())
1472     return printAfter(T->getBaseType(), OS);
1473 }
1474
1475 void TypePrinter::printObjCObjectPointerBefore(const ObjCObjectPointerType *T, 
1476                                                raw_ostream &OS) {
1477   printBefore(T->getPointeeType(), OS);
1478
1479   // If we need to print the pointer, print it now.
1480   if (!T->isObjCIdType() && !T->isObjCQualifiedIdType() &&
1481       !T->isObjCClassType() && !T->isObjCQualifiedClassType()) {
1482     if (HasEmptyPlaceHolder)
1483       OS << ' ';
1484     OS << '*';
1485   }
1486 }
1487 void TypePrinter::printObjCObjectPointerAfter(const ObjCObjectPointerType *T, 
1488                                               raw_ostream &OS) { }
1489
1490 void TemplateSpecializationType::
1491   PrintTemplateArgumentList(raw_ostream &OS,
1492                             const TemplateArgumentListInfo &Args,
1493                             const PrintingPolicy &Policy) {
1494   return PrintTemplateArgumentList(OS,
1495                                    Args.arguments(),
1496                                    Policy);
1497 }
1498
1499 void TemplateSpecializationType::PrintTemplateArgumentList(
1500     raw_ostream &OS, ArrayRef<TemplateArgument> Args,
1501     const PrintingPolicy &Policy, bool SkipBrackets) {
1502   const char *Comma = Policy.MSVCFormatting ? "," : ", ";
1503   if (!SkipBrackets)
1504     OS << '<';
1505
1506   bool needSpace = false;
1507   bool FirstArg = true;
1508   for (const TemplateArgument &Arg : Args) {
1509     // Print the argument into a string.
1510     SmallString<128> Buf;
1511     llvm::raw_svector_ostream ArgOS(Buf);
1512     if (Arg.getKind() == TemplateArgument::Pack) {
1513       if (Arg.pack_size() && !FirstArg)
1514         OS << Comma;
1515       PrintTemplateArgumentList(ArgOS,
1516                                 Arg.getPackAsArray(),
1517                                 Policy, true);
1518     } else {
1519       if (!FirstArg)
1520         OS << Comma;
1521       Arg.print(Policy, ArgOS);
1522     }
1523     StringRef ArgString = ArgOS.str();
1524
1525     // If this is the first argument and its string representation
1526     // begins with the global scope specifier ('::foo'), add a space
1527     // to avoid printing the diagraph '<:'.
1528     if (FirstArg && !ArgString.empty() && ArgString[0] == ':')
1529       OS << ' ';
1530
1531     OS << ArgString;
1532
1533     needSpace = (!ArgString.empty() && ArgString.back() == '>');
1534     FirstArg = false;
1535   }
1536
1537   // If the last character of our string is '>', add another space to
1538   // keep the two '>''s separate tokens. We don't *have* to do this in
1539   // C++0x, but it's still good hygiene.
1540   if (needSpace)
1541     OS << ' ';
1542
1543   if (!SkipBrackets)
1544     OS << '>';
1545 }
1546
1547 // Sadly, repeat all that with TemplateArgLoc.
1548 void TemplateSpecializationType::
1549 PrintTemplateArgumentList(raw_ostream &OS,
1550                           ArrayRef<TemplateArgumentLoc> Args,
1551                           const PrintingPolicy &Policy) {
1552   OS << '<';
1553   const char *Comma = Policy.MSVCFormatting ? "," : ", ";
1554
1555   bool needSpace = false;
1556   bool FirstArg = true;
1557   for (const TemplateArgumentLoc &Arg : Args) {
1558     if (!FirstArg)
1559       OS << Comma;
1560
1561     // Print the argument into a string.
1562     SmallString<128> Buf;
1563     llvm::raw_svector_ostream ArgOS(Buf);
1564     if (Arg.getArgument().getKind() == TemplateArgument::Pack) {
1565       PrintTemplateArgumentList(ArgOS,
1566                                 Arg.getArgument().getPackAsArray(),
1567                                 Policy, true);
1568     } else {
1569       Arg.getArgument().print(Policy, ArgOS);
1570     }
1571     StringRef ArgString = ArgOS.str();
1572
1573     // If this is the first argument and its string representation
1574     // begins with the global scope specifier ('::foo'), add a space
1575     // to avoid printing the diagraph '<:'.
1576     if (FirstArg && !ArgString.empty() && ArgString[0] == ':')
1577       OS << ' ';
1578
1579     OS << ArgString;
1580
1581     needSpace = (!ArgString.empty() && ArgString.back() == '>');
1582     FirstArg = false;
1583   }
1584
1585   // If the last character of our string is '>', add another space to
1586   // keep the two '>''s separate tokens. We don't *have* to do this in
1587   // C++0x, but it's still good hygiene.
1588   if (needSpace)
1589     OS << ' ';
1590
1591   OS << '>';
1592 }
1593
1594 std::string Qualifiers::getAsString() const {
1595   LangOptions LO;
1596   return getAsString(PrintingPolicy(LO));
1597 }
1598
1599 // Appends qualifiers to the given string, separated by spaces.  Will
1600 // prefix a space if the string is non-empty.  Will not append a final
1601 // space.
1602 std::string Qualifiers::getAsString(const PrintingPolicy &Policy) const {
1603   SmallString<64> Buf;
1604   llvm::raw_svector_ostream StrOS(Buf);
1605   print(StrOS, Policy);
1606   return StrOS.str();
1607 }
1608
1609 bool Qualifiers::isEmptyWhenPrinted(const PrintingPolicy &Policy) const {
1610   if (getCVRQualifiers())
1611     return false;
1612
1613   if (getAddressSpace())
1614     return false;
1615
1616   if (getObjCGCAttr())
1617     return false;
1618
1619   if (Qualifiers::ObjCLifetime lifetime = getObjCLifetime())
1620     if (!(lifetime == Qualifiers::OCL_Strong && Policy.SuppressStrongLifetime))
1621       return false;
1622
1623   return true;
1624 }
1625
1626 // Appends qualifiers to the given string, separated by spaces.  Will
1627 // prefix a space if the string is non-empty.  Will not append a final
1628 // space.
1629 void Qualifiers::print(raw_ostream &OS, const PrintingPolicy& Policy,
1630                        bool appendSpaceIfNonEmpty) const {
1631   bool addSpace = false;
1632
1633   unsigned quals = getCVRQualifiers();
1634   if (quals) {
1635     AppendTypeQualList(OS, quals, Policy.Restrict);
1636     addSpace = true;
1637   }
1638   if (hasUnaligned()) {
1639     if (addSpace)
1640       OS << ' ';
1641     OS << "__unaligned";
1642     addSpace = true;
1643   }
1644   if (unsigned addrspace = getAddressSpace()) {
1645     if (addSpace)
1646       OS << ' ';
1647     addSpace = true;
1648     switch (addrspace) {
1649       case LangAS::opencl_global:
1650         OS << "__global";
1651         break;
1652       case LangAS::opencl_local:
1653         OS << "__local";
1654         break;
1655       case LangAS::opencl_constant:
1656       case LangAS::cuda_constant:
1657         OS << "__constant";
1658         break;
1659       case LangAS::opencl_generic:
1660         OS << "__generic";
1661         break;
1662       case LangAS::cuda_device:
1663         OS << "__device";
1664         break;
1665       case LangAS::cuda_shared:
1666         OS << "__shared";
1667         break;
1668       default:
1669         assert(addrspace >= LangAS::Count);
1670         OS << "__attribute__((address_space(";
1671         OS << addrspace - LangAS::Count;
1672         OS << ")))";
1673     }
1674   }
1675   if (Qualifiers::GC gc = getObjCGCAttr()) {
1676     if (addSpace)
1677       OS << ' ';
1678     addSpace = true;
1679     if (gc == Qualifiers::Weak)
1680       OS << "__weak";
1681     else
1682       OS << "__strong";
1683   }
1684   if (Qualifiers::ObjCLifetime lifetime = getObjCLifetime()) {
1685     if (!(lifetime == Qualifiers::OCL_Strong && Policy.SuppressStrongLifetime)){
1686       if (addSpace)
1687         OS << ' ';
1688       addSpace = true;
1689     }
1690
1691     switch (lifetime) {
1692     case Qualifiers::OCL_None: llvm_unreachable("none but true");
1693     case Qualifiers::OCL_ExplicitNone: OS << "__unsafe_unretained"; break;
1694     case Qualifiers::OCL_Strong: 
1695       if (!Policy.SuppressStrongLifetime)
1696         OS << "__strong"; 
1697       break;
1698         
1699     case Qualifiers::OCL_Weak: OS << "__weak"; break;
1700     case Qualifiers::OCL_Autoreleasing: OS << "__autoreleasing"; break;
1701     }
1702   }
1703
1704   if (appendSpaceIfNonEmpty && addSpace)
1705     OS << ' ';
1706 }
1707
1708 std::string QualType::getAsString(const PrintingPolicy &Policy) const {
1709   std::string S;
1710   getAsStringInternal(S, Policy);
1711   return S;
1712 }
1713
1714 std::string QualType::getAsString(const Type *ty, Qualifiers qs) {
1715   std::string buffer;
1716   LangOptions options;
1717   getAsStringInternal(ty, qs, buffer, PrintingPolicy(options));
1718   return buffer;
1719 }
1720
1721 void QualType::print(const Type *ty, Qualifiers qs,
1722                      raw_ostream &OS, const PrintingPolicy &policy,
1723                      const Twine &PlaceHolder, unsigned Indentation) {
1724   SmallString<128> PHBuf;
1725   StringRef PH = PlaceHolder.toStringRef(PHBuf);
1726
1727   TypePrinter(policy, Indentation).print(ty, qs, OS, PH);
1728 }
1729
1730 void QualType::getAsStringInternal(const Type *ty, Qualifiers qs,
1731                                    std::string &buffer,
1732                                    const PrintingPolicy &policy) {
1733   SmallString<256> Buf;
1734   llvm::raw_svector_ostream StrOS(Buf);
1735   TypePrinter(policy).print(ty, qs, StrOS, buffer);
1736   std::string str = StrOS.str();
1737   buffer.swap(str);
1738 }