sink dwarf finalization out of each target into AsmPrinter::doFinalization
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / AsmPrinter / AsmPrinter.cpp
1 //===-- AsmPrinter.cpp - Common AsmPrinter code ---------------------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements the AsmPrinter class.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "llvm/CodeGen/AsmPrinter.h"
15 #include "llvm/Assembly/Writer.h"
16 #include "llvm/DerivedTypes.h"
17 #include "llvm/Constants.h"
18 #include "llvm/Module.h"
19 #include "llvm/CodeGen/GCMetadataPrinter.h"
20 #include "llvm/CodeGen/MachineConstantPool.h"
21 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
22 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
23 #include "llvm/CodeGen/DwarfWriter.h"
24 #include "llvm/Analysis/DebugInfo.h"
25 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
26 #include "llvm/Support/Mangler.h"
27 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
28 #include "llvm/Target/TargetAsmInfo.h"
29 #include "llvm/Target/TargetData.h"
30 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
31 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
32 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
33 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
34 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
35 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
36 #include <cerrno>
37 using namespace llvm;
38
39 static cl::opt<cl::boolOrDefault>
40 AsmVerbose("asm-verbose", cl::desc("Add comments to directives."),
41            cl::init(cl::BOU_UNSET));
42
43 char AsmPrinter::ID = 0;
44 AsmPrinter::AsmPrinter(raw_ostream &o, TargetMachine &tm,
45                        const TargetAsmInfo *T, CodeGenOpt::Level OL, bool VDef)
46   : MachineFunctionPass(&ID), FunctionNumber(0), OptLevel(OL), O(o),
47     TM(tm), TAI(T), TRI(tm.getRegisterInfo()),
48     IsInTextSection(false)
49 {
50   switch (AsmVerbose) {
51   case cl::BOU_UNSET: VerboseAsm = VDef;  break;
52   case cl::BOU_TRUE:  VerboseAsm = true;  break;
53   case cl::BOU_FALSE: VerboseAsm = false; break;
54   }
55 }
56
57 AsmPrinter::~AsmPrinter() {
58   for (gcp_iterator I = GCMetadataPrinters.begin(),
59                     E = GCMetadataPrinters.end(); I != E; ++I)
60     delete I->second;
61 }
62
63 /// SwitchToTextSection - Switch to the specified text section of the executable
64 /// if we are not already in it!
65 ///
66 void AsmPrinter::SwitchToTextSection(const char *NewSection,
67                                      const GlobalValue *GV) {
68   std::string NS;
69   if (GV && GV->hasSection())
70     NS = TAI->getSwitchToSectionDirective() + GV->getSection();
71   else
72     NS = NewSection;
73   
74   // If we're already in this section, we're done.
75   if (CurrentSection == NS) return;
76
77   // Close the current section, if applicable.
78   if (TAI->getSectionEndDirectiveSuffix() && !CurrentSection.empty())
79     O << CurrentSection << TAI->getSectionEndDirectiveSuffix() << '\n';
80
81   CurrentSection = NS;
82
83   if (!CurrentSection.empty())
84     O << CurrentSection << TAI->getTextSectionStartSuffix() << '\n';
85
86   IsInTextSection = true;
87 }
88
89 /// SwitchToDataSection - Switch to the specified data section of the executable
90 /// if we are not already in it!
91 ///
92 void AsmPrinter::SwitchToDataSection(const char *NewSection,
93                                      const GlobalValue *GV) {
94   std::string NS;
95   if (GV && GV->hasSection())
96     NS = TAI->getSwitchToSectionDirective() + GV->getSection();
97   else
98     NS = NewSection;
99   
100   // If we're already in this section, we're done.
101   if (CurrentSection == NS) return;
102
103   // Close the current section, if applicable.
104   if (TAI->getSectionEndDirectiveSuffix() && !CurrentSection.empty())
105     O << CurrentSection << TAI->getSectionEndDirectiveSuffix() << '\n';
106
107   CurrentSection = NS;
108   
109   if (!CurrentSection.empty())
110     O << CurrentSection << TAI->getDataSectionStartSuffix() << '\n';
111
112   IsInTextSection = false;
113 }
114
115 /// SwitchToSection - Switch to the specified section of the executable if we
116 /// are not already in it!
117 void AsmPrinter::SwitchToSection(const Section* NS) {
118   const std::string& NewSection = NS->getName();
119
120   // If we're already in this section, we're done.
121   if (CurrentSection == NewSection) return;
122
123   // Close the current section, if applicable.
124   if (TAI->getSectionEndDirectiveSuffix() && !CurrentSection.empty())
125     O << CurrentSection << TAI->getSectionEndDirectiveSuffix() << '\n';
126
127   // FIXME: Make CurrentSection a Section* in the future
128   CurrentSection = NewSection;
129   CurrentSection_ = NS;
130
131   if (!CurrentSection.empty()) {
132     // If section is named we need to switch into it via special '.section'
133     // directive and also append funky flags. Otherwise - section name is just
134     // some magic assembler directive.
135     if (NS->isNamed())
136       O << TAI->getSwitchToSectionDirective()
137         << CurrentSection
138         << TAI->getSectionFlags(NS->getFlags());
139     else
140       O << CurrentSection;
141     O << TAI->getDataSectionStartSuffix() << '\n';
142   }
143
144   IsInTextSection = (NS->getFlags() & SectionFlags::Code);
145 }
146
147 void AsmPrinter::getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
148   MachineFunctionPass::getAnalysisUsage(AU);
149   AU.addRequired<GCModuleInfo>();
150 }
151
152 bool AsmPrinter::doInitialization(Module &M) {
153   Mang = new Mangler(M, TAI->getGlobalPrefix(), TAI->getPrivateGlobalPrefix());
154   
155   if (TAI->doesAllowQuotesInName())
156     Mang->setUseQuotes(true);
157   
158   GCModuleInfo *MI = getAnalysisIfAvailable<GCModuleInfo>();
159   assert(MI && "AsmPrinter didn't require GCModuleInfo?");
160
161   if (TAI->hasSingleParameterDotFile()) {
162     /* Very minimal debug info. It is ignored if we emit actual
163        debug info. If we don't, this at helps the user find where
164        a function came from. */
165     O << "\t.file\t\"" << M.getModuleIdentifier() << "\"\n";
166   }
167
168   for (GCModuleInfo::iterator I = MI->begin(), E = MI->end(); I != E; ++I)
169     if (GCMetadataPrinter *MP = GetOrCreateGCPrinter(*I))
170       MP->beginAssembly(O, *this, *TAI);
171   
172   if (!M.getModuleInlineAsm().empty())
173     O << TAI->getCommentString() << " Start of file scope inline assembly\n"
174       << M.getModuleInlineAsm()
175       << '\n' << TAI->getCommentString()
176       << " End of file scope inline assembly\n";
177
178   SwitchToDataSection("");   // Reset back to no section.
179   
180   if (TAI->doesSupportDebugInformation() 
181       || TAI->doesSupportExceptionHandling()) {
182     MachineModuleInfo *MMI = getAnalysisIfAvailable<MachineModuleInfo>();
183     if (MMI) {
184       MMI->AnalyzeModule(M);
185       DW = getAnalysisIfAvailable<DwarfWriter>();
186       if (DW)
187         DW->BeginModule(&M, MMI, O, this, TAI);
188     }
189   }
190
191   return false;
192 }
193
194 bool AsmPrinter::doFinalization(Module &M) {
195   // Emit final debug information.
196   if (TAI->doesSupportDebugInformation() || TAI->doesSupportExceptionHandling())
197     DW->EndModule();
198   
199   // If the target wants to know about weak references, print them all.
200   if (TAI->getWeakRefDirective()) {
201     // FIXME: This is not lazy, it would be nice to only print weak references
202     // to stuff that is actually used.  Note that doing so would require targets
203     // to notice uses in operands (due to constant exprs etc).  This should
204     // happen with the MC stuff eventually.
205     SwitchToDataSection("");
206
207     // Print out module-level global variables here.
208     for (Module::const_global_iterator I = M.global_begin(), E = M.global_end();
209          I != E; ++I) {
210       if (I->hasExternalWeakLinkage())
211         O << TAI->getWeakRefDirective() << Mang->getValueName(I) << '\n';
212     }
213     
214     for (Module::const_iterator I = M.begin(), E = M.end();
215          I != E; ++I) {
216       if (I->hasExternalWeakLinkage())
217         O << TAI->getWeakRefDirective() << Mang->getValueName(I) << '\n';
218     }
219   }
220
221   if (TAI->getSetDirective()) {
222     if (!M.alias_empty())
223       SwitchToSection(TAI->getTextSection());
224
225     O << '\n';
226     for (Module::const_alias_iterator I = M.alias_begin(), E = M.alias_end();
227          I != E; ++I) {
228       std::string Name = Mang->getValueName(I);
229       std::string Target;
230
231       const GlobalValue *GV = cast<GlobalValue>(I->getAliasedGlobal());
232       Target = Mang->getValueName(GV);
233
234       if (I->hasExternalLinkage() || !TAI->getWeakRefDirective())
235         O << "\t.globl\t" << Name << '\n';
236       else if (I->hasWeakLinkage())
237         O << TAI->getWeakRefDirective() << Name << '\n';
238       else if (!I->hasLocalLinkage())
239         assert(0 && "Invalid alias linkage");
240
241       printVisibility(Name, I->getVisibility());
242
243       O << TAI->getSetDirective() << ' ' << Name << ", " << Target << '\n';
244     }
245   }
246
247   GCModuleInfo *MI = getAnalysisIfAvailable<GCModuleInfo>();
248   assert(MI && "AsmPrinter didn't require GCModuleInfo?");
249   for (GCModuleInfo::iterator I = MI->end(), E = MI->begin(); I != E; )
250     if (GCMetadataPrinter *MP = GetOrCreateGCPrinter(*--I))
251       MP->finishAssembly(O, *this, *TAI);
252
253   // If we don't have any trampolines, then we don't require stack memory
254   // to be executable. Some targets have a directive to declare this.
255   Function *InitTrampolineIntrinsic = M.getFunction("llvm.init.trampoline");
256   if (!InitTrampolineIntrinsic || InitTrampolineIntrinsic->use_empty())
257     if (TAI->getNonexecutableStackDirective())
258       O << TAI->getNonexecutableStackDirective() << '\n';
259
260   delete Mang; Mang = 0;
261   return false;
262 }
263
264 const std::string &
265 AsmPrinter::getCurrentFunctionEHName(const MachineFunction *MF,
266                                      std::string &Name) const {
267   assert(MF && "No machine function?");
268   Name = MF->getFunction()->getName();
269   if (Name.empty())
270     Name = Mang->getValueName(MF->getFunction());
271   Name = Mang->makeNameProper(TAI->getEHGlobalPrefix() +
272                               Name + ".eh", TAI->getGlobalPrefix());
273   return Name;
274 }
275
276 void AsmPrinter::SetupMachineFunction(MachineFunction &MF) {
277   // What's my mangled name?
278   CurrentFnName = Mang->getValueName(MF.getFunction());
279   IncrementFunctionNumber();
280 }
281
282 namespace {
283   // SectionCPs - Keep track the alignment, constpool entries per Section.
284   struct SectionCPs {
285     const Section *S;
286     unsigned Alignment;
287     SmallVector<unsigned, 4> CPEs;
288     SectionCPs(const Section *s, unsigned a) : S(s), Alignment(a) {};
289   };
290 }
291
292 /// EmitConstantPool - Print to the current output stream assembly
293 /// representations of the constants in the constant pool MCP. This is
294 /// used to print out constants which have been "spilled to memory" by
295 /// the code generator.
296 ///
297 void AsmPrinter::EmitConstantPool(MachineConstantPool *MCP) {
298   const std::vector<MachineConstantPoolEntry> &CP = MCP->getConstants();
299   if (CP.empty()) return;
300
301   // Calculate sections for constant pool entries. We collect entries to go into
302   // the same section together to reduce amount of section switch statements.
303   SmallVector<SectionCPs, 4> CPSections;
304   for (unsigned i = 0, e = CP.size(); i != e; ++i) {
305     MachineConstantPoolEntry CPE = CP[i];
306     unsigned Align = CPE.getAlignment();
307     const Section* S = TAI->SelectSectionForMachineConst(CPE.getType());
308     // The number of sections are small, just do a linear search from the
309     // last section to the first.
310     bool Found = false;
311     unsigned SecIdx = CPSections.size();
312     while (SecIdx != 0) {
313       if (CPSections[--SecIdx].S == S) {
314         Found = true;
315         break;
316       }
317     }
318     if (!Found) {
319       SecIdx = CPSections.size();
320       CPSections.push_back(SectionCPs(S, Align));
321     }
322
323     if (Align > CPSections[SecIdx].Alignment)
324       CPSections[SecIdx].Alignment = Align;
325     CPSections[SecIdx].CPEs.push_back(i);
326   }
327
328   // Now print stuff into the calculated sections.
329   for (unsigned i = 0, e = CPSections.size(); i != e; ++i) {
330     SwitchToSection(CPSections[i].S);
331     EmitAlignment(Log2_32(CPSections[i].Alignment));
332
333     unsigned Offset = 0;
334     for (unsigned j = 0, ee = CPSections[i].CPEs.size(); j != ee; ++j) {
335       unsigned CPI = CPSections[i].CPEs[j];
336       MachineConstantPoolEntry CPE = CP[CPI];
337
338       // Emit inter-object padding for alignment.
339       unsigned AlignMask = CPE.getAlignment() - 1;
340       unsigned NewOffset = (Offset + AlignMask) & ~AlignMask;
341       EmitZeros(NewOffset - Offset);
342
343       const Type *Ty = CPE.getType();
344       Offset = NewOffset + TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(Ty);
345
346       O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "CPI" << getFunctionNumber() << '_'
347         << CPI << ":\t\t\t\t\t";
348       if (VerboseAsm) {
349         O << TAI->getCommentString() << ' ';
350         WriteTypeSymbolic(O, CPE.getType(), 0);
351       }
352       O << '\n';
353       if (CPE.isMachineConstantPoolEntry())
354         EmitMachineConstantPoolValue(CPE.Val.MachineCPVal);
355       else
356         EmitGlobalConstant(CPE.Val.ConstVal);
357     }
358   }
359 }
360
361 /// EmitJumpTableInfo - Print assembly representations of the jump tables used
362 /// by the current function to the current output stream.  
363 ///
364 void AsmPrinter::EmitJumpTableInfo(MachineJumpTableInfo *MJTI,
365                                    MachineFunction &MF) {
366   const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT = MJTI->getJumpTables();
367   if (JT.empty()) return;
368
369   bool IsPic = TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_;
370   
371   // Pick the directive to use to print the jump table entries, and switch to 
372   // the appropriate section.
373   TargetLowering *LoweringInfo = TM.getTargetLowering();
374
375   const char* JumpTableDataSection = TAI->getJumpTableDataSection();
376   const Function *F = MF.getFunction();
377   unsigned SectionFlags = TAI->SectionFlagsForGlobal(F);
378   bool JTInDiffSection = false;
379   if ((IsPic && !(LoweringInfo && LoweringInfo->usesGlobalOffsetTable())) ||
380       !JumpTableDataSection ||
381       SectionFlags & SectionFlags::Linkonce) {
382     // In PIC mode, we need to emit the jump table to the same section as the
383     // function body itself, otherwise the label differences won't make sense.
384     // We should also do if the section name is NULL or function is declared in
385     // discardable section.
386     SwitchToSection(TAI->SectionForGlobal(F));
387   } else {
388     SwitchToDataSection(JumpTableDataSection);
389     JTInDiffSection = true;
390   }
391   
392   EmitAlignment(Log2_32(MJTI->getAlignment()));
393   
394   for (unsigned i = 0, e = JT.size(); i != e; ++i) {
395     const std::vector<MachineBasicBlock*> &JTBBs = JT[i].MBBs;
396     
397     // If this jump table was deleted, ignore it. 
398     if (JTBBs.empty()) continue;
399
400     // For PIC codegen, if possible we want to use the SetDirective to reduce
401     // the number of relocations the assembler will generate for the jump table.
402     // Set directives are all printed before the jump table itself.
403     SmallPtrSet<MachineBasicBlock*, 16> EmittedSets;
404     if (TAI->getSetDirective() && IsPic)
405       for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii)
406         if (EmittedSets.insert(JTBBs[ii]))
407           printPICJumpTableSetLabel(i, JTBBs[ii]);
408     
409     // On some targets (e.g. darwin) we want to emit two consequtive labels
410     // before each jump table.  The first label is never referenced, but tells
411     // the assembler and linker the extents of the jump table object.  The
412     // second label is actually referenced by the code.
413     if (JTInDiffSection) {
414       if (const char *JTLabelPrefix = TAI->getJumpTableSpecialLabelPrefix())
415         O << JTLabelPrefix << "JTI" << getFunctionNumber() << '_' << i << ":\n";
416     }
417     
418     O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI" << getFunctionNumber() 
419       << '_' << i << ":\n";
420     
421     for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii) {
422       printPICJumpTableEntry(MJTI, JTBBs[ii], i);
423       O << '\n';
424     }
425   }
426 }
427
428 void AsmPrinter::printPICJumpTableEntry(const MachineJumpTableInfo *MJTI,
429                                         const MachineBasicBlock *MBB,
430                                         unsigned uid)  const {
431   bool IsPic = TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_;
432   
433   // Use JumpTableDirective otherwise honor the entry size from the jump table
434   // info.
435   const char *JTEntryDirective = TAI->getJumpTableDirective();
436   bool HadJTEntryDirective = JTEntryDirective != NULL;
437   if (!HadJTEntryDirective) {
438     JTEntryDirective = MJTI->getEntrySize() == 4 ?
439       TAI->getData32bitsDirective() : TAI->getData64bitsDirective();
440   }
441
442   O << JTEntryDirective << ' ';
443
444   // If we have emitted set directives for the jump table entries, print 
445   // them rather than the entries themselves.  If we're emitting PIC, then
446   // emit the table entries as differences between two text section labels.
447   // If we're emitting non-PIC code, then emit the entries as direct
448   // references to the target basic blocks.
449   if (IsPic) {
450     if (TAI->getSetDirective()) {
451       O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << getFunctionNumber()
452         << '_' << uid << "_set_" << MBB->getNumber();
453     } else {
454       printBasicBlockLabel(MBB, false, false, false);
455       // If the arch uses custom Jump Table directives, don't calc relative to
456       // JT
457       if (!HadJTEntryDirective) 
458         O << '-' << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI"
459           << getFunctionNumber() << '_' << uid;
460     }
461   } else {
462     printBasicBlockLabel(MBB, false, false, false);
463   }
464 }
465
466
467 /// EmitSpecialLLVMGlobal - Check to see if the specified global is a
468 /// special global used by LLVM.  If so, emit it and return true, otherwise
469 /// do nothing and return false.
470 bool AsmPrinter::EmitSpecialLLVMGlobal(const GlobalVariable *GV) {
471   if (GV->getName() == "llvm.used") {
472     if (TAI->getUsedDirective() != 0)    // No need to emit this at all.
473       EmitLLVMUsedList(GV->getInitializer());
474     return true;
475   }
476
477   // Ignore debug and non-emitted data.
478   if (GV->getSection() == "llvm.metadata" ||
479       GV->hasAvailableExternallyLinkage())
480     return true;
481   
482   if (!GV->hasAppendingLinkage()) return false;
483
484   assert(GV->hasInitializer() && "Not a special LLVM global!");
485   
486   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
487   unsigned Align = Log2_32(TD->getPointerPrefAlignment());
488   if (GV->getName() == "llvm.global_ctors") {
489     SwitchToDataSection(TAI->getStaticCtorsSection());
490     EmitAlignment(Align, 0);
491     EmitXXStructorList(GV->getInitializer());
492     return true;
493   } 
494   
495   if (GV->getName() == "llvm.global_dtors") {
496     SwitchToDataSection(TAI->getStaticDtorsSection());
497     EmitAlignment(Align, 0);
498     EmitXXStructorList(GV->getInitializer());
499     return true;
500   }
501   
502   return false;
503 }
504
505 /// findGlobalValue - if CV is an expression equivalent to a single
506 /// global value, return that value.
507 const GlobalValue * AsmPrinter::findGlobalValue(const Constant *CV) {
508   if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(CV))
509     return GV;
510   else if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CV)) {
511     const TargetData *TD = TM.getTargetData();
512     unsigned Opcode = CE->getOpcode();    
513     switch (Opcode) {
514     case Instruction::GetElementPtr: {
515       const Constant *ptrVal = CE->getOperand(0);
516       SmallVector<Value*, 8> idxVec(CE->op_begin()+1, CE->op_end());
517       if (TD->getIndexedOffset(ptrVal->getType(), &idxVec[0], idxVec.size()))
518         return 0;
519       return findGlobalValue(ptrVal);
520     }
521     case Instruction::BitCast:
522       return findGlobalValue(CE->getOperand(0));
523     default:
524       return 0;
525     }
526   }
527   return 0;
528 }
529
530 /// EmitLLVMUsedList - For targets that define a TAI::UsedDirective, mark each
531 /// global in the specified llvm.used list for which emitUsedDirectiveFor
532 /// is true, as being used with this directive.
533
534 void AsmPrinter::EmitLLVMUsedList(Constant *List) {
535   const char *Directive = TAI->getUsedDirective();
536
537   // Should be an array of 'i8*'.
538   ConstantArray *InitList = dyn_cast<ConstantArray>(List);
539   if (InitList == 0) return;
540   
541   for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i) {
542     const GlobalValue *GV = findGlobalValue(InitList->getOperand(i));
543     if (TAI->emitUsedDirectiveFor(GV, Mang)) {
544       O << Directive;
545       EmitConstantValueOnly(InitList->getOperand(i));
546       O << '\n';
547     }
548   }
549 }
550
551 /// EmitXXStructorList - Emit the ctor or dtor list.  This just prints out the 
552 /// function pointers, ignoring the init priority.
553 void AsmPrinter::EmitXXStructorList(Constant *List) {
554   // Should be an array of '{ int, void ()* }' structs.  The first value is the
555   // init priority, which we ignore.
556   if (!isa<ConstantArray>(List)) return;
557   ConstantArray *InitList = cast<ConstantArray>(List);
558   for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i)
559     if (ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(InitList->getOperand(i))){
560       if (CS->getNumOperands() != 2) return;  // Not array of 2-element structs.
561
562       if (CS->getOperand(1)->isNullValue())
563         return;  // Found a null terminator, exit printing.
564       // Emit the function pointer.
565       EmitGlobalConstant(CS->getOperand(1));
566     }
567 }
568
569 /// getGlobalLinkName - Returns the asm/link name of of the specified
570 /// global variable.  Should be overridden by each target asm printer to
571 /// generate the appropriate value.
572 const std::string &AsmPrinter::getGlobalLinkName(const GlobalVariable *GV,
573                                                  std::string &LinkName) const {
574   if (isa<Function>(GV)) {
575     LinkName += TAI->getFunctionAddrPrefix();
576     LinkName += Mang->getValueName(GV);
577     LinkName += TAI->getFunctionAddrSuffix();
578   } else {
579     LinkName += TAI->getGlobalVarAddrPrefix();
580     LinkName += Mang->getValueName(GV);
581     LinkName += TAI->getGlobalVarAddrSuffix();
582   }  
583   
584   return LinkName;
585 }
586
587 /// EmitExternalGlobal - Emit the external reference to a global variable.
588 /// Should be overridden if an indirect reference should be used.
589 void AsmPrinter::EmitExternalGlobal(const GlobalVariable *GV) {
590   std::string GLN;
591   O << getGlobalLinkName(GV, GLN);
592 }
593
594
595
596 //===----------------------------------------------------------------------===//
597 /// LEB 128 number encoding.
598
599 /// PrintULEB128 - Print a series of hexidecimal values (separated by commas)
600 /// representing an unsigned leb128 value.
601 void AsmPrinter::PrintULEB128(unsigned Value) const {
602   char Buffer[20];
603   do {
604     unsigned char Byte = static_cast<unsigned char>(Value & 0x7f);
605     Value >>= 7;
606     if (Value) Byte |= 0x80;
607     O << "0x" << utohex_buffer(Byte, Buffer+20);
608     if (Value) O << ", ";
609   } while (Value);
610 }
611
612 /// PrintSLEB128 - Print a series of hexidecimal values (separated by commas)
613 /// representing a signed leb128 value.
614 void AsmPrinter::PrintSLEB128(int Value) const {
615   int Sign = Value >> (8 * sizeof(Value) - 1);
616   bool IsMore;
617   char Buffer[20];
618
619   do {
620     unsigned char Byte = static_cast<unsigned char>(Value & 0x7f);
621     Value >>= 7;
622     IsMore = Value != Sign || ((Byte ^ Sign) & 0x40) != 0;
623     if (IsMore) Byte |= 0x80;
624     O << "0x" << utohex_buffer(Byte, Buffer+20);
625     if (IsMore) O << ", ";
626   } while (IsMore);
627 }
628
629 //===--------------------------------------------------------------------===//
630 // Emission and print routines
631 //
632
633 /// PrintHex - Print a value as a hexidecimal value.
634 ///
635 void AsmPrinter::PrintHex(int Value) const { 
636   char Buffer[20];
637   O << "0x" << utohex_buffer(static_cast<unsigned>(Value), Buffer+20);
638 }
639
640 /// EOL - Print a newline character to asm stream.  If a comment is present
641 /// then it will be printed first.  Comments should not contain '\n'.
642 void AsmPrinter::EOL() const {
643   O << '\n';
644 }
645
646 void AsmPrinter::EOL(const std::string &Comment) const {
647   if (VerboseAsm && !Comment.empty()) {
648     O << '\t'
649       << TAI->getCommentString()
650       << ' '
651       << Comment;
652   }
653   O << '\n';
654 }
655
656 void AsmPrinter::EOL(const char* Comment) const {
657   if (VerboseAsm && *Comment) {
658     O << '\t'
659       << TAI->getCommentString()
660       << ' '
661       << Comment;
662   }
663   O << '\n';
664 }
665
666 /// EmitULEB128Bytes - Emit an assembler byte data directive to compose an
667 /// unsigned leb128 value.
668 void AsmPrinter::EmitULEB128Bytes(unsigned Value) const {
669   if (TAI->hasLEB128()) {
670     O << "\t.uleb128\t"
671       << Value;
672   } else {
673     O << TAI->getData8bitsDirective();
674     PrintULEB128(Value);
675   }
676 }
677
678 /// EmitSLEB128Bytes - print an assembler byte data directive to compose a
679 /// signed leb128 value.
680 void AsmPrinter::EmitSLEB128Bytes(int Value) const {
681   if (TAI->hasLEB128()) {
682     O << "\t.sleb128\t"
683       << Value;
684   } else {
685     O << TAI->getData8bitsDirective();
686     PrintSLEB128(Value);
687   }
688 }
689
690 /// EmitInt8 - Emit a byte directive and value.
691 ///
692 void AsmPrinter::EmitInt8(int Value) const {
693   O << TAI->getData8bitsDirective();
694   PrintHex(Value & 0xFF);
695 }
696
697 /// EmitInt16 - Emit a short directive and value.
698 ///
699 void AsmPrinter::EmitInt16(int Value) const {
700   O << TAI->getData16bitsDirective();
701   PrintHex(Value & 0xFFFF);
702 }
703
704 /// EmitInt32 - Emit a long directive and value.
705 ///
706 void AsmPrinter::EmitInt32(int Value) const {
707   O << TAI->getData32bitsDirective();
708   PrintHex(Value);
709 }
710
711 /// EmitInt64 - Emit a long long directive and value.
712 ///
713 void AsmPrinter::EmitInt64(uint64_t Value) const {
714   if (TAI->getData64bitsDirective()) {
715     O << TAI->getData64bitsDirective();
716     PrintHex(Value);
717   } else {
718     if (TM.getTargetData()->isBigEndian()) {
719       EmitInt32(unsigned(Value >> 32)); O << '\n';
720       EmitInt32(unsigned(Value));
721     } else {
722       EmitInt32(unsigned(Value)); O << '\n';
723       EmitInt32(unsigned(Value >> 32));
724     }
725   }
726 }
727
728 /// toOctal - Convert the low order bits of X into an octal digit.
729 ///
730 static inline char toOctal(int X) {
731   return (X&7)+'0';
732 }
733
734 /// printStringChar - Print a char, escaped if necessary.
735 ///
736 static void printStringChar(raw_ostream &O, unsigned char C) {
737   if (C == '"') {
738     O << "\\\"";
739   } else if (C == '\\') {
740     O << "\\\\";
741   } else if (isprint((unsigned char)C)) {
742     O << C;
743   } else {
744     switch(C) {
745     case '\b': O << "\\b"; break;
746     case '\f': O << "\\f"; break;
747     case '\n': O << "\\n"; break;
748     case '\r': O << "\\r"; break;
749     case '\t': O << "\\t"; break;
750     default:
751       O << '\\';
752       O << toOctal(C >> 6);
753       O << toOctal(C >> 3);
754       O << toOctal(C >> 0);
755       break;
756     }
757   }
758 }
759
760 /// EmitString - Emit a string with quotes and a null terminator.
761 /// Special characters are emitted properly.
762 /// \literal (Eg. '\t') \endliteral
763 void AsmPrinter::EmitString(const std::string &String) const {
764   EmitString(String.c_str(), String.size());
765 }
766
767 void AsmPrinter::EmitString(const char *String, unsigned Size) const {
768   const char* AscizDirective = TAI->getAscizDirective();
769   if (AscizDirective)
770     O << AscizDirective;
771   else
772     O << TAI->getAsciiDirective();
773   O << '\"';
774   for (unsigned i = 0; i < Size; ++i)
775     printStringChar(O, String[i]);
776   if (AscizDirective)
777     O << '\"';
778   else
779     O << "\\0\"";
780 }
781
782
783 /// EmitFile - Emit a .file directive.
784 void AsmPrinter::EmitFile(unsigned Number, const std::string &Name) const {
785   O << "\t.file\t" << Number << " \"";
786   for (unsigned i = 0, N = Name.size(); i < N; ++i)
787     printStringChar(O, Name[i]);
788   O << '\"';
789 }
790
791
792 //===----------------------------------------------------------------------===//
793
794 // EmitAlignment - Emit an alignment directive to the specified power of
795 // two boundary.  For example, if you pass in 3 here, you will get an 8
796 // byte alignment.  If a global value is specified, and if that global has
797 // an explicit alignment requested, it will unconditionally override the
798 // alignment request.  However, if ForcedAlignBits is specified, this value
799 // has final say: the ultimate alignment will be the max of ForcedAlignBits
800 // and the alignment computed with NumBits and the global.
801 //
802 // The algorithm is:
803 //     Align = NumBits;
804 //     if (GV && GV->hasalignment) Align = GV->getalignment();
805 //     Align = std::max(Align, ForcedAlignBits);
806 //
807 void AsmPrinter::EmitAlignment(unsigned NumBits, const GlobalValue *GV,
808                                unsigned ForcedAlignBits,
809                                bool UseFillExpr) const {
810   if (GV && GV->getAlignment())
811     NumBits = Log2_32(GV->getAlignment());
812   NumBits = std::max(NumBits, ForcedAlignBits);
813   
814   if (NumBits == 0) return;   // No need to emit alignment.
815   if (TAI->getAlignmentIsInBytes()) NumBits = 1 << NumBits;
816   O << TAI->getAlignDirective() << NumBits;
817
818   unsigned FillValue = TAI->getTextAlignFillValue();
819   UseFillExpr &= IsInTextSection && FillValue;
820   if (UseFillExpr) {
821     O << ',';
822     PrintHex(FillValue);
823   }
824   O << '\n';
825 }
826
827     
828 /// EmitZeros - Emit a block of zeros.
829 ///
830 void AsmPrinter::EmitZeros(uint64_t NumZeros, unsigned AddrSpace) const {
831   if (NumZeros) {
832     if (TAI->getZeroDirective()) {
833       O << TAI->getZeroDirective() << NumZeros;
834       if (TAI->getZeroDirectiveSuffix())
835         O << TAI->getZeroDirectiveSuffix();
836       O << '\n';
837     } else {
838       for (; NumZeros; --NumZeros)
839         O << TAI->getData8bitsDirective(AddrSpace) << "0\n";
840     }
841   }
842 }
843
844 // Print out the specified constant, without a storage class.  Only the
845 // constants valid in constant expressions can occur here.
846 void AsmPrinter::EmitConstantValueOnly(const Constant *CV) {
847   if (CV->isNullValue() || isa<UndefValue>(CV))
848     O << '0';
849   else if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
850     O << CI->getZExtValue();
851   } else if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(CV)) {
852     // This is a constant address for a global variable or function. Use the
853     // name of the variable or function as the address value, possibly
854     // decorating it with GlobalVarAddrPrefix/Suffix or
855     // FunctionAddrPrefix/Suffix (these all default to "" )
856     if (isa<Function>(GV)) {
857       O << TAI->getFunctionAddrPrefix()
858         << Mang->getValueName(GV)
859         << TAI->getFunctionAddrSuffix();
860     } else {
861       O << TAI->getGlobalVarAddrPrefix()
862         << Mang->getValueName(GV)
863         << TAI->getGlobalVarAddrSuffix();
864     }
865   } else if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CV)) {
866     const TargetData *TD = TM.getTargetData();
867     unsigned Opcode = CE->getOpcode();    
868     switch (Opcode) {
869     case Instruction::GetElementPtr: {
870       // generate a symbolic expression for the byte address
871       const Constant *ptrVal = CE->getOperand(0);
872       SmallVector<Value*, 8> idxVec(CE->op_begin()+1, CE->op_end());
873       if (int64_t Offset = TD->getIndexedOffset(ptrVal->getType(), &idxVec[0],
874                                                 idxVec.size())) {
875         // Truncate/sext the offset to the pointer size.
876         if (TD->getPointerSizeInBits() != 64) {
877           int SExtAmount = 64-TD->getPointerSizeInBits();
878           Offset = (Offset << SExtAmount) >> SExtAmount;
879         }
880         
881         if (Offset)
882           O << '(';
883         EmitConstantValueOnly(ptrVal);
884         if (Offset > 0)
885           O << ") + " << Offset;
886         else if (Offset < 0)
887           O << ") - " << -Offset;
888       } else {
889         EmitConstantValueOnly(ptrVal);
890       }
891       break;
892     }
893     case Instruction::Trunc:
894     case Instruction::ZExt:
895     case Instruction::SExt:
896     case Instruction::FPTrunc:
897     case Instruction::FPExt:
898     case Instruction::UIToFP:
899     case Instruction::SIToFP:
900     case Instruction::FPToUI:
901     case Instruction::FPToSI:
902       assert(0 && "FIXME: Don't yet support this kind of constant cast expr");
903       break;
904     case Instruction::BitCast:
905       return EmitConstantValueOnly(CE->getOperand(0));
906
907     case Instruction::IntToPtr: {
908       // Handle casts to pointers by changing them into casts to the appropriate
909       // integer type.  This promotes constant folding and simplifies this code.
910       Constant *Op = CE->getOperand(0);
911       Op = ConstantExpr::getIntegerCast(Op, TD->getIntPtrType(), false/*ZExt*/);
912       return EmitConstantValueOnly(Op);
913     }
914       
915       
916     case Instruction::PtrToInt: {
917       // Support only foldable casts to/from pointers that can be eliminated by
918       // changing the pointer to the appropriately sized integer type.
919       Constant *Op = CE->getOperand(0);
920       const Type *Ty = CE->getType();
921
922       // We can emit the pointer value into this slot if the slot is an
923       // integer slot greater or equal to the size of the pointer.
924       if (TD->getTypeAllocSize(Ty) >= TD->getTypeAllocSize(Op->getType()))
925         return EmitConstantValueOnly(Op);
926
927       O << "((";
928       EmitConstantValueOnly(Op);
929       APInt ptrMask = APInt::getAllOnesValue(TD->getTypeAllocSizeInBits(Ty));
930       
931       SmallString<40> S;
932       ptrMask.toStringUnsigned(S);
933       O << ") & " << S.c_str() << ')';
934       break;
935     }
936     case Instruction::Add:
937     case Instruction::Sub:
938     case Instruction::And:
939     case Instruction::Or:
940     case Instruction::Xor:
941       O << '(';
942       EmitConstantValueOnly(CE->getOperand(0));
943       O << ')';
944       switch (Opcode) {
945       case Instruction::Add:
946        O << " + ";
947        break;
948       case Instruction::Sub:
949        O << " - ";
950        break;
951       case Instruction::And:
952        O << " & ";
953        break;
954       case Instruction::Or:
955        O << " | ";
956        break;
957       case Instruction::Xor:
958        O << " ^ ";
959        break;
960       default:
961        break;
962       }
963       O << '(';
964       EmitConstantValueOnly(CE->getOperand(1));
965       O << ')';
966       break;
967     default:
968       assert(0 && "Unsupported operator!");
969     }
970   } else {
971     assert(0 && "Unknown constant value!");
972   }
973 }
974
975 /// printAsCString - Print the specified array as a C compatible string, only if
976 /// the predicate isString is true.
977 ///
978 static void printAsCString(raw_ostream &O, const ConstantArray *CVA,
979                            unsigned LastElt) {
980   assert(CVA->isString() && "Array is not string compatible!");
981
982   O << '\"';
983   for (unsigned i = 0; i != LastElt; ++i) {
984     unsigned char C =
985         (unsigned char)cast<ConstantInt>(CVA->getOperand(i))->getZExtValue();
986     printStringChar(O, C);
987   }
988   O << '\"';
989 }
990
991 /// EmitString - Emit a zero-byte-terminated string constant.
992 ///
993 void AsmPrinter::EmitString(const ConstantArray *CVA) const {
994   unsigned NumElts = CVA->getNumOperands();
995   if (TAI->getAscizDirective() && NumElts && 
996       cast<ConstantInt>(CVA->getOperand(NumElts-1))->getZExtValue() == 0) {
997     O << TAI->getAscizDirective();
998     printAsCString(O, CVA, NumElts-1);
999   } else {
1000     O << TAI->getAsciiDirective();
1001     printAsCString(O, CVA, NumElts);
1002   }
1003   O << '\n';
1004 }
1005
1006 void AsmPrinter::EmitGlobalConstantArray(const ConstantArray *CVA,
1007                                          unsigned AddrSpace) {
1008   if (CVA->isString()) {
1009     EmitString(CVA);
1010   } else { // Not a string.  Print the values in successive locations
1011     for (unsigned i = 0, e = CVA->getNumOperands(); i != e; ++i)
1012       EmitGlobalConstant(CVA->getOperand(i), AddrSpace);
1013   }
1014 }
1015
1016 void AsmPrinter::EmitGlobalConstantVector(const ConstantVector *CP) {
1017   const VectorType *PTy = CP->getType();
1018   
1019   for (unsigned I = 0, E = PTy->getNumElements(); I < E; ++I)
1020     EmitGlobalConstant(CP->getOperand(I));
1021 }
1022
1023 void AsmPrinter::EmitGlobalConstantStruct(const ConstantStruct *CVS,
1024                                           unsigned AddrSpace) {
1025   // Print the fields in successive locations. Pad to align if needed!
1026   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
1027   unsigned Size = TD->getTypeAllocSize(CVS->getType());
1028   const StructLayout *cvsLayout = TD->getStructLayout(CVS->getType());
1029   uint64_t sizeSoFar = 0;
1030   for (unsigned i = 0, e = CVS->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1031     const Constant* field = CVS->getOperand(i);
1032
1033     // Check if padding is needed and insert one or more 0s.
1034     uint64_t fieldSize = TD->getTypeAllocSize(field->getType());
1035     uint64_t padSize = ((i == e-1 ? Size : cvsLayout->getElementOffset(i+1))
1036                         - cvsLayout->getElementOffset(i)) - fieldSize;
1037     sizeSoFar += fieldSize + padSize;
1038
1039     // Now print the actual field value.
1040     EmitGlobalConstant(field, AddrSpace);
1041
1042     // Insert padding - this may include padding to increase the size of the
1043     // current field up to the ABI size (if the struct is not packed) as well
1044     // as padding to ensure that the next field starts at the right offset.
1045     EmitZeros(padSize, AddrSpace);
1046   }
1047   assert(sizeSoFar == cvsLayout->getSizeInBytes() &&
1048          "Layout of constant struct may be incorrect!");
1049 }
1050
1051 void AsmPrinter::EmitGlobalConstantFP(const ConstantFP *CFP, 
1052                                       unsigned AddrSpace) {
1053   // FP Constants are printed as integer constants to avoid losing
1054   // precision...
1055   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
1056   if (CFP->getType() == Type::DoubleTy) {
1057     double Val = CFP->getValueAPF().convertToDouble();  // for comment only
1058     uint64_t i = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt().getZExtValue();
1059     if (TAI->getData64bitsDirective(AddrSpace)) {
1060       O << TAI->getData64bitsDirective(AddrSpace) << i;
1061       if (VerboseAsm)
1062         O << '\t' << TAI->getCommentString() << " double value: " << Val;
1063       O << '\n';
1064     } else if (TD->isBigEndian()) {
1065       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << unsigned(i >> 32);
1066       if (VerboseAsm)
1067         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1068           << " double most significant word " << Val;
1069       O << '\n';
1070       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << unsigned(i);
1071       if (VerboseAsm)
1072         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1073           << " double least significant word " << Val;
1074       O << '\n';
1075     } else {
1076       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << unsigned(i);
1077       if (VerboseAsm)
1078         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1079           << " double least significant word " << Val;
1080       O << '\n';
1081       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << unsigned(i >> 32);
1082       if (VerboseAsm)
1083         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1084           << " double most significant word " << Val;
1085       O << '\n';
1086     }
1087     return;
1088   } else if (CFP->getType() == Type::FloatTy) {
1089     float Val = CFP->getValueAPF().convertToFloat();  // for comment only
1090     O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace)
1091       << CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt().getZExtValue();
1092     if (VerboseAsm)
1093       O << '\t' << TAI->getCommentString() << " float " << Val;
1094     O << '\n';
1095     return;
1096   } else if (CFP->getType() == Type::X86_FP80Ty) {
1097     // all long double variants are printed as hex
1098     // api needed to prevent premature destruction
1099     APInt api = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt();
1100     const uint64_t *p = api.getRawData();
1101     // Convert to double so we can print the approximate val as a comment.
1102     APFloat DoubleVal = CFP->getValueAPF();
1103     bool ignored;
1104     DoubleVal.convert(APFloat::IEEEdouble, APFloat::rmNearestTiesToEven,
1105                       &ignored);
1106     if (TD->isBigEndian()) {
1107       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[1]);
1108       if (VerboseAsm)
1109         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1110           << " long double most significant halfword of ~"
1111           << DoubleVal.convertToDouble();
1112       O << '\n';
1113       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[0] >> 48);
1114       if (VerboseAsm)
1115         O << '\t' << TAI->getCommentString() << " long double next halfword";
1116       O << '\n';
1117       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[0] >> 32);
1118       if (VerboseAsm)
1119         O << '\t' << TAI->getCommentString() << " long double next halfword";
1120       O << '\n';
1121       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[0] >> 16);
1122       if (VerboseAsm)
1123         O << '\t' << TAI->getCommentString() << " long double next halfword";
1124       O << '\n';
1125       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[0]);
1126       if (VerboseAsm)
1127         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1128           << " long double least significant halfword";
1129       O << '\n';
1130      } else {
1131       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[0]);
1132       if (VerboseAsm)
1133         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1134           << " long double least significant halfword of ~"
1135           << DoubleVal.convertToDouble();
1136       O << '\n';
1137       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[0] >> 16);
1138       if (VerboseAsm)
1139         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1140           << " long double next halfword";
1141       O << '\n';
1142       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[0] >> 32);
1143       if (VerboseAsm)
1144         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1145           << " long double next halfword";
1146       O << '\n';
1147       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[0] >> 48);
1148       if (VerboseAsm)
1149         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1150           << " long double next halfword";
1151       O << '\n';
1152       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[1]);
1153       if (VerboseAsm)
1154         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1155           << " long double most significant halfword";
1156       O << '\n';
1157     }
1158     EmitZeros(TD->getTypeAllocSize(Type::X86_FP80Ty) -
1159               TD->getTypeStoreSize(Type::X86_FP80Ty), AddrSpace);
1160     return;
1161   } else if (CFP->getType() == Type::PPC_FP128Ty) {
1162     // all long double variants are printed as hex
1163     // api needed to prevent premature destruction
1164     APInt api = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt();
1165     const uint64_t *p = api.getRawData();
1166     if (TD->isBigEndian()) {
1167       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << uint32_t(p[0] >> 32);
1168       if (VerboseAsm)
1169         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1170           << " long double most significant word";
1171       O << '\n';
1172       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << uint32_t(p[0]);
1173       if (VerboseAsm)      
1174         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1175         << " long double next word";
1176       O << '\n';
1177       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << uint32_t(p[1] >> 32);
1178       if (VerboseAsm)
1179         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1180           << " long double next word";
1181       O << '\n';
1182       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << uint32_t(p[1]);
1183       if (VerboseAsm)
1184         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1185           << " long double least significant word";
1186       O << '\n';
1187      } else {
1188       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << uint32_t(p[1]);
1189       if (VerboseAsm)
1190         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1191           << " long double least significant word";
1192       O << '\n';
1193       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << uint32_t(p[1] >> 32);
1194       if (VerboseAsm)
1195         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1196           << " long double next word";
1197       O << '\n';
1198       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << uint32_t(p[0]);
1199       if (VerboseAsm)
1200         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1201           << " long double next word";
1202       O << '\n';
1203       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << uint32_t(p[0] >> 32);
1204       if (VerboseAsm)
1205         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1206           << " long double most significant word";
1207       O << '\n';
1208     }
1209     return;
1210   } else assert(0 && "Floating point constant type not handled");
1211 }
1212
1213 void AsmPrinter::EmitGlobalConstantLargeInt(const ConstantInt *CI,
1214                                             unsigned AddrSpace) {
1215   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
1216   unsigned BitWidth = CI->getBitWidth();
1217   assert(isPowerOf2_32(BitWidth) &&
1218          "Non-power-of-2-sized integers not handled!");
1219
1220   // We don't expect assemblers to support integer data directives
1221   // for more than 64 bits, so we emit the data in at most 64-bit
1222   // quantities at a time.
1223   const uint64_t *RawData = CI->getValue().getRawData();
1224   for (unsigned i = 0, e = BitWidth / 64; i != e; ++i) {
1225     uint64_t Val;
1226     if (TD->isBigEndian())
1227       Val = RawData[e - i - 1];
1228     else
1229       Val = RawData[i];
1230
1231     if (TAI->getData64bitsDirective(AddrSpace))
1232       O << TAI->getData64bitsDirective(AddrSpace) << Val << '\n';
1233     else if (TD->isBigEndian()) {
1234       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << unsigned(Val >> 32);
1235       if (VerboseAsm)
1236         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1237           << " Double-word most significant word " << Val;
1238       O << '\n';
1239       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << unsigned(Val);
1240       if (VerboseAsm)
1241         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1242           << " Double-word least significant word " << Val;
1243       O << '\n';
1244     } else {
1245       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << unsigned(Val);
1246       if (VerboseAsm)
1247         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1248           << " Double-word least significant word " << Val;
1249       O << '\n';
1250       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << unsigned(Val >> 32);
1251       if (VerboseAsm)
1252         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1253           << " Double-word most significant word " << Val;
1254       O << '\n';
1255     }
1256   }
1257 }
1258
1259 /// EmitGlobalConstant - Print a general LLVM constant to the .s file.
1260 void AsmPrinter::EmitGlobalConstant(const Constant *CV, unsigned AddrSpace) {
1261   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
1262   const Type *type = CV->getType();
1263   unsigned Size = TD->getTypeAllocSize(type);
1264
1265   if (CV->isNullValue() || isa<UndefValue>(CV)) {
1266     EmitZeros(Size, AddrSpace);
1267     return;
1268   } else if (const ConstantArray *CVA = dyn_cast<ConstantArray>(CV)) {
1269     EmitGlobalConstantArray(CVA , AddrSpace);
1270     return;
1271   } else if (const ConstantStruct *CVS = dyn_cast<ConstantStruct>(CV)) {
1272     EmitGlobalConstantStruct(CVS, AddrSpace);
1273     return;
1274   } else if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(CV)) {
1275     EmitGlobalConstantFP(CFP, AddrSpace);
1276     return;
1277   } else if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
1278     // Small integers are handled below; large integers are handled here.
1279     if (Size > 4) {
1280       EmitGlobalConstantLargeInt(CI, AddrSpace);
1281       return;
1282     }
1283   } else if (const ConstantVector *CP = dyn_cast<ConstantVector>(CV)) {
1284     EmitGlobalConstantVector(CP);
1285     return;
1286   }
1287
1288   printDataDirective(type, AddrSpace);
1289   EmitConstantValueOnly(CV);
1290   if (VerboseAsm) {
1291     if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
1292       SmallString<40> S;
1293       CI->getValue().toStringUnsigned(S, 16);
1294       O << "\t\t\t" << TAI->getCommentString() << " 0x" << S.c_str();
1295     }
1296   }
1297   O << '\n';
1298 }
1299
1300 void AsmPrinter::EmitMachineConstantPoolValue(MachineConstantPoolValue *MCPV) {
1301   // Target doesn't support this yet!
1302   abort();
1303 }
1304
1305 /// PrintSpecial - Print information related to the specified machine instr
1306 /// that is independent of the operand, and may be independent of the instr
1307 /// itself.  This can be useful for portably encoding the comment character
1308 /// or other bits of target-specific knowledge into the asmstrings.  The
1309 /// syntax used is ${:comment}.  Targets can override this to add support
1310 /// for their own strange codes.
1311 void AsmPrinter::PrintSpecial(const MachineInstr *MI, const char *Code) const {
1312   if (!strcmp(Code, "private")) {
1313     O << TAI->getPrivateGlobalPrefix();
1314   } else if (!strcmp(Code, "comment")) {
1315     if (VerboseAsm)
1316       O << TAI->getCommentString();
1317   } else if (!strcmp(Code, "uid")) {
1318     // Assign a unique ID to this machine instruction.
1319     static const MachineInstr *LastMI = 0;
1320     static const Function *F = 0;
1321     static unsigned Counter = 0U-1;
1322
1323     // Comparing the address of MI isn't sufficient, because machineinstrs may
1324     // be allocated to the same address across functions.
1325     const Function *ThisF = MI->getParent()->getParent()->getFunction();
1326     
1327     // If this is a new machine instruction, bump the counter.
1328     if (LastMI != MI || F != ThisF) {
1329       ++Counter;
1330       LastMI = MI;
1331       F = ThisF;
1332     }
1333     O << Counter;
1334   } else {
1335     cerr << "Unknown special formatter '" << Code
1336          << "' for machine instr: " << *MI;
1337     exit(1);
1338   }    
1339 }
1340
1341 /// processDebugLoc - Processes the debug information of each machine
1342 /// instruction's DebugLoc.
1343 void AsmPrinter::processDebugLoc(DebugLoc DL) {
1344   if (TAI->doesSupportDebugInformation() && DW->ShouldEmitDwarfDebug()) {
1345     if (!DL.isUnknown()) {
1346       static DebugLocTuple PrevDLT(0, ~0U, ~0U);
1347       DebugLocTuple CurDLT = MF->getDebugLocTuple(DL);
1348
1349       if (CurDLT.CompileUnit != 0 && PrevDLT != CurDLT)
1350         printLabel(DW->RecordSourceLine(CurDLT.Line, CurDLT.Col,
1351                                         DICompileUnit(CurDLT.CompileUnit)));
1352
1353       PrevDLT = CurDLT;
1354     }
1355   }
1356 }
1357
1358 /// printInlineAsm - This method formats and prints the specified machine
1359 /// instruction that is an inline asm.
1360 void AsmPrinter::printInlineAsm(const MachineInstr *MI) const {
1361   unsigned NumOperands = MI->getNumOperands();
1362   
1363   // Count the number of register definitions.
1364   unsigned NumDefs = 0;
1365   for (; MI->getOperand(NumDefs).isReg() && MI->getOperand(NumDefs).isDef();
1366        ++NumDefs)
1367     assert(NumDefs != NumOperands-1 && "No asm string?");
1368   
1369   assert(MI->getOperand(NumDefs).isSymbol() && "No asm string?");
1370
1371   // Disassemble the AsmStr, printing out the literal pieces, the operands, etc.
1372   const char *AsmStr = MI->getOperand(NumDefs).getSymbolName();
1373
1374   // If this asmstr is empty, just print the #APP/#NOAPP markers.
1375   // These are useful to see where empty asm's wound up.
1376   if (AsmStr[0] == 0) {
1377     O << TAI->getInlineAsmStart() << "\n\t" << TAI->getInlineAsmEnd() << '\n';
1378     return;
1379   }
1380   
1381   O << TAI->getInlineAsmStart() << "\n\t";
1382
1383   // The variant of the current asmprinter.
1384   int AsmPrinterVariant = TAI->getAssemblerDialect();
1385
1386   int CurVariant = -1;            // The number of the {.|.|.} region we are in.
1387   const char *LastEmitted = AsmStr; // One past the last character emitted.
1388   
1389   while (*LastEmitted) {
1390     switch (*LastEmitted) {
1391     default: {
1392       // Not a special case, emit the string section literally.
1393       const char *LiteralEnd = LastEmitted+1;
1394       while (*LiteralEnd && *LiteralEnd != '{' && *LiteralEnd != '|' &&
1395              *LiteralEnd != '}' && *LiteralEnd != '$' && *LiteralEnd != '\n')
1396         ++LiteralEnd;
1397       if (CurVariant == -1 || CurVariant == AsmPrinterVariant)
1398         O.write(LastEmitted, LiteralEnd-LastEmitted);
1399       LastEmitted = LiteralEnd;
1400       break;
1401     }
1402     case '\n':
1403       ++LastEmitted;   // Consume newline character.
1404       O << '\n';       // Indent code with newline.
1405       break;
1406     case '$': {
1407       ++LastEmitted;   // Consume '$' character.
1408       bool Done = true;
1409
1410       // Handle escapes.
1411       switch (*LastEmitted) {
1412       default: Done = false; break;
1413       case '$':     // $$ -> $
1414         if (CurVariant == -1 || CurVariant == AsmPrinterVariant)
1415           O << '$';
1416         ++LastEmitted;  // Consume second '$' character.
1417         break;
1418       case '(':             // $( -> same as GCC's { character.
1419         ++LastEmitted;      // Consume '(' character.
1420         if (CurVariant != -1) {
1421           cerr << "Nested variants found in inline asm string: '"
1422                << AsmStr << "'\n";
1423           exit(1);
1424         }
1425         CurVariant = 0;     // We're in the first variant now.
1426         break;
1427       case '|':
1428         ++LastEmitted;  // consume '|' character.
1429         if (CurVariant == -1)
1430           O << '|';       // this is gcc's behavior for | outside a variant
1431         else
1432           ++CurVariant;   // We're in the next variant.
1433         break;
1434       case ')':         // $) -> same as GCC's } char.
1435         ++LastEmitted;  // consume ')' character.
1436         if (CurVariant == -1)
1437           O << '}';     // this is gcc's behavior for } outside a variant
1438         else 
1439           CurVariant = -1;
1440         break;
1441       }
1442       if (Done) break;
1443       
1444       bool HasCurlyBraces = false;
1445       if (*LastEmitted == '{') {     // ${variable}
1446         ++LastEmitted;               // Consume '{' character.
1447         HasCurlyBraces = true;
1448       }
1449       
1450       // If we have ${:foo}, then this is not a real operand reference, it is a
1451       // "magic" string reference, just like in .td files.  Arrange to call
1452       // PrintSpecial.
1453       if (HasCurlyBraces && *LastEmitted == ':') {
1454         ++LastEmitted;
1455         const char *StrStart = LastEmitted;
1456         const char *StrEnd = strchr(StrStart, '}');
1457         if (StrEnd == 0) {
1458           cerr << "Unterminated ${:foo} operand in inline asm string: '" 
1459                << AsmStr << "'\n";
1460           exit(1);
1461         }
1462         
1463         std::string Val(StrStart, StrEnd);
1464         PrintSpecial(MI, Val.c_str());
1465         LastEmitted = StrEnd+1;
1466         break;
1467       }
1468             
1469       const char *IDStart = LastEmitted;
1470       char *IDEnd;
1471       errno = 0;
1472       long Val = strtol(IDStart, &IDEnd, 10); // We only accept numbers for IDs.
1473       if (!isdigit(*IDStart) || (Val == 0 && errno == EINVAL)) {
1474         cerr << "Bad $ operand number in inline asm string: '" 
1475              << AsmStr << "'\n";
1476         exit(1);
1477       }
1478       LastEmitted = IDEnd;
1479       
1480       char Modifier[2] = { 0, 0 };
1481       
1482       if (HasCurlyBraces) {
1483         // If we have curly braces, check for a modifier character.  This
1484         // supports syntax like ${0:u}, which correspond to "%u0" in GCC asm.
1485         if (*LastEmitted == ':') {
1486           ++LastEmitted;    // Consume ':' character.
1487           if (*LastEmitted == 0) {
1488             cerr << "Bad ${:} expression in inline asm string: '" 
1489                  << AsmStr << "'\n";
1490             exit(1);
1491           }
1492           
1493           Modifier[0] = *LastEmitted;
1494           ++LastEmitted;    // Consume modifier character.
1495         }
1496         
1497         if (*LastEmitted != '}') {
1498           cerr << "Bad ${} expression in inline asm string: '" 
1499                << AsmStr << "'\n";
1500           exit(1);
1501         }
1502         ++LastEmitted;    // Consume '}' character.
1503       }
1504       
1505       if ((unsigned)Val >= NumOperands-1) {
1506         cerr << "Invalid $ operand number in inline asm string: '" 
1507              << AsmStr << "'\n";
1508         exit(1);
1509       }
1510       
1511       // Okay, we finally have a value number.  Ask the target to print this
1512       // operand!
1513       if (CurVariant == -1 || CurVariant == AsmPrinterVariant) {
1514         unsigned OpNo = 1;
1515
1516         bool Error = false;
1517
1518         // Scan to find the machine operand number for the operand.
1519         for (; Val; --Val) {
1520           if (OpNo >= MI->getNumOperands()) break;
1521           unsigned OpFlags = MI->getOperand(OpNo).getImm();
1522           OpNo += InlineAsm::getNumOperandRegisters(OpFlags) + 1;
1523         }
1524
1525         if (OpNo >= MI->getNumOperands()) {
1526           Error = true;
1527         } else {
1528           unsigned OpFlags = MI->getOperand(OpNo).getImm();
1529           ++OpNo;  // Skip over the ID number.
1530
1531           if (Modifier[0]=='l')  // labels are target independent
1532             printBasicBlockLabel(MI->getOperand(OpNo).getMBB(), 
1533                                  false, false, false);
1534           else {
1535             AsmPrinter *AP = const_cast<AsmPrinter*>(this);
1536             if ((OpFlags & 7) == 4) {
1537               Error = AP->PrintAsmMemoryOperand(MI, OpNo, AsmPrinterVariant,
1538                                                 Modifier[0] ? Modifier : 0);
1539             } else {
1540               Error = AP->PrintAsmOperand(MI, OpNo, AsmPrinterVariant,
1541                                           Modifier[0] ? Modifier : 0);
1542             }
1543           }
1544         }
1545         if (Error) {
1546           cerr << "Invalid operand found in inline asm: '"
1547                << AsmStr << "'\n";
1548           MI->dump();
1549           exit(1);
1550         }
1551       }
1552       break;
1553     }
1554     }
1555   }
1556   O << "\n\t" << TAI->getInlineAsmEnd() << '\n';
1557 }
1558
1559 /// printImplicitDef - This method prints the specified machine instruction
1560 /// that is an implicit def.
1561 void AsmPrinter::printImplicitDef(const MachineInstr *MI) const {
1562   if (VerboseAsm)
1563     O << '\t' << TAI->getCommentString() << " implicit-def: "
1564       << TRI->getAsmName(MI->getOperand(0).getReg()) << '\n';
1565 }
1566
1567 /// printLabel - This method prints a local label used by debug and
1568 /// exception handling tables.
1569 void AsmPrinter::printLabel(const MachineInstr *MI) const {
1570   printLabel(MI->getOperand(0).getImm());
1571 }
1572
1573 void AsmPrinter::printLabel(unsigned Id) const {
1574   O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "label" << Id << ":\n";
1575 }
1576
1577 /// printDeclare - This method prints a local variable declaration used by
1578 /// debug tables.
1579 /// FIXME: It doesn't really print anything rather it inserts a DebugVariable
1580 /// entry into dwarf table.
1581 void AsmPrinter::printDeclare(const MachineInstr *MI) const {
1582   unsigned FI = MI->getOperand(0).getIndex();
1583   GlobalValue *GV = MI->getOperand(1).getGlobal();
1584   DW->RecordVariable(cast<GlobalVariable>(GV), FI, MI);
1585 }
1586
1587 /// PrintAsmOperand - Print the specified operand of MI, an INLINEASM
1588 /// instruction, using the specified assembler variant.  Targets should
1589 /// overried this to format as appropriate.
1590 bool AsmPrinter::PrintAsmOperand(const MachineInstr *MI, unsigned OpNo,
1591                                  unsigned AsmVariant, const char *ExtraCode) {
1592   // Target doesn't support this yet!
1593   return true;
1594 }
1595
1596 bool AsmPrinter::PrintAsmMemoryOperand(const MachineInstr *MI, unsigned OpNo,
1597                                        unsigned AsmVariant,
1598                                        const char *ExtraCode) {
1599   // Target doesn't support this yet!
1600   return true;
1601 }
1602
1603 /// printBasicBlockLabel - This method prints the label for the specified
1604 /// MachineBasicBlock
1605 void AsmPrinter::printBasicBlockLabel(const MachineBasicBlock *MBB,
1606                                       bool printAlign, 
1607                                       bool printColon,
1608                                       bool printComment) const {
1609   if (printAlign) {
1610     unsigned Align = MBB->getAlignment();
1611     if (Align)
1612       EmitAlignment(Log2_32(Align));
1613   }
1614
1615   O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "BB" << getFunctionNumber() << '_'
1616     << MBB->getNumber();
1617   if (printColon)
1618     O << ':';
1619   if (printComment && MBB->getBasicBlock())
1620     O << '\t' << TAI->getCommentString() << ' '
1621       << MBB->getBasicBlock()->getNameStart();
1622 }
1623
1624 /// printPICJumpTableSetLabel - This method prints a set label for the
1625 /// specified MachineBasicBlock for a jumptable entry.
1626 void AsmPrinter::printPICJumpTableSetLabel(unsigned uid, 
1627                                            const MachineBasicBlock *MBB) const {
1628   if (!TAI->getSetDirective())
1629     return;
1630   
1631   O << TAI->getSetDirective() << ' ' << TAI->getPrivateGlobalPrefix()
1632     << getFunctionNumber() << '_' << uid << "_set_" << MBB->getNumber() << ',';
1633   printBasicBlockLabel(MBB, false, false, false);
1634   O << '-' << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI" << getFunctionNumber() 
1635     << '_' << uid << '\n';
1636 }
1637
1638 void AsmPrinter::printPICJumpTableSetLabel(unsigned uid, unsigned uid2,
1639                                            const MachineBasicBlock *MBB) const {
1640   if (!TAI->getSetDirective())
1641     return;
1642   
1643   O << TAI->getSetDirective() << ' ' << TAI->getPrivateGlobalPrefix()
1644     << getFunctionNumber() << '_' << uid << '_' << uid2
1645     << "_set_" << MBB->getNumber() << ',';
1646   printBasicBlockLabel(MBB, false, false, false);
1647   O << '-' << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI" << getFunctionNumber() 
1648     << '_' << uid << '_' << uid2 << '\n';
1649 }
1650
1651 /// printDataDirective - This method prints the asm directive for the
1652 /// specified type.
1653 void AsmPrinter::printDataDirective(const Type *type, unsigned AddrSpace) {
1654   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
1655   switch (type->getTypeID()) {
1656   case Type::IntegerTyID: {
1657     unsigned BitWidth = cast<IntegerType>(type)->getBitWidth();
1658     if (BitWidth <= 8)
1659       O << TAI->getData8bitsDirective(AddrSpace);
1660     else if (BitWidth <= 16)
1661       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace);
1662     else if (BitWidth <= 32)
1663       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace);
1664     else if (BitWidth <= 64) {
1665       assert(TAI->getData64bitsDirective(AddrSpace) &&
1666              "Target cannot handle 64-bit constant exprs!");
1667       O << TAI->getData64bitsDirective(AddrSpace);
1668     } else {
1669       assert(0 && "Target cannot handle given data directive width!");
1670     }
1671     break;
1672   }
1673   case Type::PointerTyID:
1674     if (TD->getPointerSize() == 8) {
1675       assert(TAI->getData64bitsDirective(AddrSpace) &&
1676              "Target cannot handle 64-bit pointer exprs!");
1677       O << TAI->getData64bitsDirective(AddrSpace);
1678     } else if (TD->getPointerSize() == 2) {
1679       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace);
1680     } else if (TD->getPointerSize() == 1) {
1681       O << TAI->getData8bitsDirective(AddrSpace);
1682     } else {
1683       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace);
1684     }
1685     break;
1686   case Type::FloatTyID: case Type::DoubleTyID:
1687   case Type::X86_FP80TyID: case Type::FP128TyID: case Type::PPC_FP128TyID:
1688     assert (0 && "Should have already output floating point constant.");
1689   default:
1690     assert (0 && "Can't handle printing this type of thing");
1691     break;
1692   }
1693 }
1694
1695 void AsmPrinter::printSuffixedName(const char *Name, const char *Suffix,
1696                                    const char *Prefix) {
1697   if (Name[0]=='\"')
1698     O << '\"';
1699   O << TAI->getPrivateGlobalPrefix();
1700   if (Prefix) O << Prefix;
1701   if (Name[0]=='\"')
1702     O << '\"';
1703   if (Name[0]=='\"')
1704     O << Name[1];
1705   else
1706     O << Name;
1707   O << Suffix;
1708   if (Name[0]=='\"')
1709     O << '\"';
1710 }
1711
1712 void AsmPrinter::printSuffixedName(const std::string &Name, const char* Suffix) {
1713   printSuffixedName(Name.c_str(), Suffix);
1714 }
1715
1716 void AsmPrinter::printVisibility(const std::string& Name,
1717                                  unsigned Visibility) const {
1718   if (Visibility == GlobalValue::HiddenVisibility) {
1719     if (const char *Directive = TAI->getHiddenDirective())
1720       O << Directive << Name << '\n';
1721   } else if (Visibility == GlobalValue::ProtectedVisibility) {
1722     if (const char *Directive = TAI->getProtectedDirective())
1723       O << Directive << Name << '\n';
1724   }
1725 }
1726
1727 void AsmPrinter::printOffset(int64_t Offset) const {
1728   if (Offset > 0)
1729     O << '+' << Offset;
1730   else if (Offset < 0)
1731     O << Offset;
1732 }
1733
1734 GCMetadataPrinter *AsmPrinter::GetOrCreateGCPrinter(GCStrategy *S) {
1735   if (!S->usesMetadata())
1736     return 0;
1737   
1738   gcp_iterator GCPI = GCMetadataPrinters.find(S);
1739   if (GCPI != GCMetadataPrinters.end())
1740     return GCPI->second;
1741   
1742   const char *Name = S->getName().c_str();
1743   
1744   for (GCMetadataPrinterRegistry::iterator
1745          I = GCMetadataPrinterRegistry::begin(),
1746          E = GCMetadataPrinterRegistry::end(); I != E; ++I)
1747     if (strcmp(Name, I->getName()) == 0) {
1748       GCMetadataPrinter *GMP = I->instantiate();
1749       GMP->S = S;
1750       GCMetadataPrinters.insert(std::make_pair(S, GMP));
1751       return GMP;
1752     }
1753   
1754   cerr << "no GCMetadataPrinter registered for GC: " << Name << "\n";
1755   abort();
1756 }