Add bundle aware API for querying instruction properties and switch the code
[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 #define DEBUG_TYPE "asm-printer"
15 #include "llvm/CodeGen/AsmPrinter.h"
16 #include "DwarfDebug.h"
17 #include "DwarfException.h"
18 #include "llvm/Module.h"
19 #include "llvm/CodeGen/GCMetadataPrinter.h"
20 #include "llvm/CodeGen/MachineConstantPool.h"
21 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
22 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
23 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
24 #include "llvm/CodeGen/MachineLoopInfo.h"
25 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
26 #include "llvm/Analysis/ConstantFolding.h"
27 #include "llvm/Analysis/DebugInfo.h"
28 #include "llvm/MC/MCAsmInfo.h"
29 #include "llvm/MC/MCContext.h"
30 #include "llvm/MC/MCExpr.h"
31 #include "llvm/MC/MCInst.h"
32 #include "llvm/MC/MCSection.h"
33 #include "llvm/MC/MCStreamer.h"
34 #include "llvm/MC/MCSymbol.h"
35 #include "llvm/Target/Mangler.h"
36 #include "llvm/Target/TargetData.h"
37 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
38 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
39 #include "llvm/Target/TargetLoweringObjectFile.h"
40 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
41 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
42 #include "llvm/Assembly/Writer.h"
43 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
44 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
45 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
46 #include "llvm/Support/Format.h"
47 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
48 #include "llvm/Support/Timer.h"
49 using namespace llvm;
50
51 static const char *DWARFGroupName = "DWARF Emission";
52 static const char *DbgTimerName = "DWARF Debug Writer";
53 static const char *EHTimerName = "DWARF Exception Writer";
54
55 STATISTIC(EmittedInsts, "Number of machine instrs printed");
56
57 char AsmPrinter::ID = 0;
58
59 typedef DenseMap<GCStrategy*,GCMetadataPrinter*> gcp_map_type;
60 static gcp_map_type &getGCMap(void *&P) {
61   if (P == 0)
62     P = new gcp_map_type();
63   return *(gcp_map_type*)P;
64 }
65
66
67 /// getGVAlignmentLog2 - Return the alignment to use for the specified global
68 /// value in log2 form.  This rounds up to the preferred alignment if possible
69 /// and legal.
70 static unsigned getGVAlignmentLog2(const GlobalValue *GV, const TargetData &TD,
71                                    unsigned InBits = 0) {
72   unsigned NumBits = 0;
73   if (const GlobalVariable *GVar = dyn_cast<GlobalVariable>(GV))
74     NumBits = TD.getPreferredAlignmentLog(GVar);
75
76   // If InBits is specified, round it to it.
77   if (InBits > NumBits)
78     NumBits = InBits;
79
80   // If the GV has a specified alignment, take it into account.
81   if (GV->getAlignment() == 0)
82     return NumBits;
83
84   unsigned GVAlign = Log2_32(GV->getAlignment());
85
86   // If the GVAlign is larger than NumBits, or if we are required to obey
87   // NumBits because the GV has an assigned section, obey it.
88   if (GVAlign > NumBits || GV->hasSection())
89     NumBits = GVAlign;
90   return NumBits;
91 }
92
93
94
95
96 AsmPrinter::AsmPrinter(TargetMachine &tm, MCStreamer &Streamer)
97   : MachineFunctionPass(ID),
98     TM(tm), MAI(tm.getMCAsmInfo()),
99     OutContext(Streamer.getContext()),
100     OutStreamer(Streamer),
101     LastMI(0), LastFn(0), Counter(~0U), SetCounter(0) {
102   DD = 0; DE = 0; MMI = 0; LI = 0;
103   GCMetadataPrinters = 0;
104   VerboseAsm = Streamer.isVerboseAsm();
105 }
106
107 AsmPrinter::~AsmPrinter() {
108   assert(DD == 0 && DE == 0 && "Debug/EH info didn't get finalized");
109
110   if (GCMetadataPrinters != 0) {
111     gcp_map_type &GCMap = getGCMap(GCMetadataPrinters);
112
113     for (gcp_map_type::iterator I = GCMap.begin(), E = GCMap.end(); I != E; ++I)
114       delete I->second;
115     delete &GCMap;
116     GCMetadataPrinters = 0;
117   }
118
119   delete &OutStreamer;
120 }
121
122 /// getFunctionNumber - Return a unique ID for the current function.
123 ///
124 unsigned AsmPrinter::getFunctionNumber() const {
125   return MF->getFunctionNumber();
126 }
127
128 const TargetLoweringObjectFile &AsmPrinter::getObjFileLowering() const {
129   return TM.getTargetLowering()->getObjFileLowering();
130 }
131
132
133 /// getTargetData - Return information about data layout.
134 const TargetData &AsmPrinter::getTargetData() const {
135   return *TM.getTargetData();
136 }
137
138 /// getCurrentSection() - Return the current section we are emitting to.
139 const MCSection *AsmPrinter::getCurrentSection() const {
140   return OutStreamer.getCurrentSection();
141 }
142
143
144
145 void AsmPrinter::getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
146   AU.setPreservesAll();
147   MachineFunctionPass::getAnalysisUsage(AU);
148   AU.addRequired<MachineModuleInfo>();
149   AU.addRequired<GCModuleInfo>();
150   if (isVerbose())
151     AU.addRequired<MachineLoopInfo>();
152 }
153
154 bool AsmPrinter::doInitialization(Module &M) {
155   MMI = getAnalysisIfAvailable<MachineModuleInfo>();
156   MMI->AnalyzeModule(M);
157
158   // Initialize TargetLoweringObjectFile.
159   const_cast<TargetLoweringObjectFile&>(getObjFileLowering())
160     .Initialize(OutContext, TM);
161
162   Mang = new Mangler(OutContext, *TM.getTargetData());
163
164   // Allow the target to emit any magic that it wants at the start of the file.
165   EmitStartOfAsmFile(M);
166
167   // Very minimal debug info. It is ignored if we emit actual debug info. If we
168   // don't, this at least helps the user find where a global came from.
169   if (MAI->hasSingleParameterDotFile()) {
170     // .file "foo.c"
171     OutStreamer.EmitFileDirective(M.getModuleIdentifier());
172   }
173
174   GCModuleInfo *MI = getAnalysisIfAvailable<GCModuleInfo>();
175   assert(MI && "AsmPrinter didn't require GCModuleInfo?");
176   for (GCModuleInfo::iterator I = MI->begin(), E = MI->end(); I != E; ++I)
177     if (GCMetadataPrinter *MP = GetOrCreateGCPrinter(*I))
178       MP->beginAssembly(*this);
179
180   // Emit module-level inline asm if it exists.
181   if (!M.getModuleInlineAsm().empty()) {
182     OutStreamer.AddComment("Start of file scope inline assembly");
183     OutStreamer.AddBlankLine();
184     EmitInlineAsm(M.getModuleInlineAsm()+"\n");
185     OutStreamer.AddComment("End of file scope inline assembly");
186     OutStreamer.AddBlankLine();
187   }
188
189   if (MAI->doesSupportDebugInformation())
190     DD = new DwarfDebug(this, &M);
191
192   switch (MAI->getExceptionHandlingType()) {
193   case ExceptionHandling::None:
194     return false;
195   case ExceptionHandling::SjLj:
196   case ExceptionHandling::DwarfCFI:
197     DE = new DwarfCFIException(this);
198     return false;
199   case ExceptionHandling::ARM:
200     DE = new ARMException(this);
201     return false;
202   case ExceptionHandling::Win64:
203     DE = new Win64Exception(this);
204     return false;
205   }
206
207   llvm_unreachable("Unknown exception type.");
208 }
209
210 void AsmPrinter::EmitLinkage(unsigned Linkage, MCSymbol *GVSym) const {
211   switch ((GlobalValue::LinkageTypes)Linkage) {
212   case GlobalValue::CommonLinkage:
213   case GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage:
214   case GlobalValue::LinkOnceODRLinkage:
215   case GlobalValue::WeakAnyLinkage:
216   case GlobalValue::WeakODRLinkage:
217   case GlobalValue::LinkerPrivateWeakLinkage:
218   case GlobalValue::LinkerPrivateWeakDefAutoLinkage:
219     if (MAI->getWeakDefDirective() != 0) {
220       // .globl _foo
221       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
222
223       if ((GlobalValue::LinkageTypes)Linkage !=
224           GlobalValue::LinkerPrivateWeakDefAutoLinkage)
225         // .weak_definition _foo
226         OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_WeakDefinition);
227       else
228         OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_WeakDefAutoPrivate);
229     } else if (MAI->getLinkOnceDirective() != 0) {
230       // .globl _foo
231       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
232       //NOTE: linkonce is handled by the section the symbol was assigned to.
233     } else {
234       // .weak _foo
235       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Weak);
236     }
237     break;
238   case GlobalValue::DLLExportLinkage:
239   case GlobalValue::AppendingLinkage:
240     // FIXME: appending linkage variables should go into a section of
241     // their name or something.  For now, just emit them as external.
242   case GlobalValue::ExternalLinkage:
243     // If external or appending, declare as a global symbol.
244     // .globl _foo
245     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
246     break;
247   case GlobalValue::PrivateLinkage:
248   case GlobalValue::InternalLinkage:
249   case GlobalValue::LinkerPrivateLinkage:
250     break;
251   default:
252     llvm_unreachable("Unknown linkage type!");
253   }
254 }
255
256
257 /// EmitGlobalVariable - Emit the specified global variable to the .s file.
258 void AsmPrinter::EmitGlobalVariable(const GlobalVariable *GV) {
259   if (GV->hasInitializer()) {
260     // Check to see if this is a special global used by LLVM, if so, emit it.
261     if (EmitSpecialLLVMGlobal(GV))
262       return;
263
264     if (isVerbose()) {
265       WriteAsOperand(OutStreamer.GetCommentOS(), GV,
266                      /*PrintType=*/false, GV->getParent());
267       OutStreamer.GetCommentOS() << '\n';
268     }
269   }
270
271   MCSymbol *GVSym = Mang->getSymbol(GV);
272   EmitVisibility(GVSym, GV->getVisibility(), !GV->isDeclaration());
273
274   if (!GV->hasInitializer())   // External globals require no extra code.
275     return;
276
277   if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective())
278     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_ELF_TypeObject);
279
280   SectionKind GVKind = TargetLoweringObjectFile::getKindForGlobal(GV, TM);
281
282   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
283   uint64_t Size = TD->getTypeAllocSize(GV->getType()->getElementType());
284
285   // If the alignment is specified, we *must* obey it.  Overaligning a global
286   // with a specified alignment is a prompt way to break globals emitted to
287   // sections and expected to be contiguous (e.g. ObjC metadata).
288   unsigned AlignLog = getGVAlignmentLog2(GV, *TD);
289
290   // Handle common and BSS local symbols (.lcomm).
291   if (GVKind.isCommon() || GVKind.isBSSLocal()) {
292     if (Size == 0) Size = 1;   // .comm Foo, 0 is undefined, avoid it.
293     unsigned Align = 1 << AlignLog;
294
295     // Handle common symbols.
296     if (GVKind.isCommon()) {
297       if (!getObjFileLowering().getCommDirectiveSupportsAlignment())
298         Align = 0;
299
300       // .comm _foo, 42, 4
301       OutStreamer.EmitCommonSymbol(GVSym, Size, Align);
302       return;
303     }
304
305     // Handle local BSS symbols.
306     if (MAI->hasMachoZeroFillDirective()) {
307       const MCSection *TheSection =
308         getObjFileLowering().SectionForGlobal(GV, GVKind, Mang, TM);
309       // .zerofill __DATA, __bss, _foo, 400, 5
310       OutStreamer.EmitZerofill(TheSection, GVSym, Size, Align);
311       return;
312     }
313
314     if (MAI->getLCOMMDirectiveType() != LCOMM::None &&
315         (MAI->getLCOMMDirectiveType() != LCOMM::NoAlignment || Align == 1)) {
316       // .lcomm _foo, 42
317       OutStreamer.EmitLocalCommonSymbol(GVSym, Size, Align);
318       return;
319     }
320
321     if (!getObjFileLowering().getCommDirectiveSupportsAlignment())
322       Align = 0;
323
324     // .local _foo
325     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Local);
326     // .comm _foo, 42, 4
327     OutStreamer.EmitCommonSymbol(GVSym, Size, Align);
328     return;
329   }
330
331   const MCSection *TheSection =
332     getObjFileLowering().SectionForGlobal(GV, GVKind, Mang, TM);
333
334   // Handle the zerofill directive on darwin, which is a special form of BSS
335   // emission.
336   if (GVKind.isBSSExtern() && MAI->hasMachoZeroFillDirective()) {
337     if (Size == 0) Size = 1;  // zerofill of 0 bytes is undefined.
338
339     // .globl _foo
340     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
341     // .zerofill __DATA, __common, _foo, 400, 5
342     OutStreamer.EmitZerofill(TheSection, GVSym, Size, 1 << AlignLog);
343     return;
344   }
345
346   // Handle thread local data for mach-o which requires us to output an
347   // additional structure of data and mangle the original symbol so that we
348   // can reference it later.
349   //
350   // TODO: This should become an "emit thread local global" method on TLOF.
351   // All of this macho specific stuff should be sunk down into TLOFMachO and
352   // stuff like "TLSExtraDataSection" should no longer be part of the parent
353   // TLOF class.  This will also make it more obvious that stuff like
354   // MCStreamer::EmitTBSSSymbol is macho specific and only called from macho
355   // specific code.
356   if (GVKind.isThreadLocal() && MAI->hasMachoTBSSDirective()) {
357     // Emit the .tbss symbol
358     MCSymbol *MangSym =
359       OutContext.GetOrCreateSymbol(GVSym->getName() + Twine("$tlv$init"));
360
361     if (GVKind.isThreadBSS())
362       OutStreamer.EmitTBSSSymbol(TheSection, MangSym, Size, 1 << AlignLog);
363     else if (GVKind.isThreadData()) {
364       OutStreamer.SwitchSection(TheSection);
365
366       EmitAlignment(AlignLog, GV);
367       OutStreamer.EmitLabel(MangSym);
368
369       EmitGlobalConstant(GV->getInitializer());
370     }
371
372     OutStreamer.AddBlankLine();
373
374     // Emit the variable struct for the runtime.
375     const MCSection *TLVSect
376       = getObjFileLowering().getTLSExtraDataSection();
377
378     OutStreamer.SwitchSection(TLVSect);
379     // Emit the linkage here.
380     EmitLinkage(GV->getLinkage(), GVSym);
381     OutStreamer.EmitLabel(GVSym);
382
383     // Three pointers in size:
384     //   - __tlv_bootstrap - used to make sure support exists
385     //   - spare pointer, used when mapped by the runtime
386     //   - pointer to mangled symbol above with initializer
387     unsigned PtrSize = TD->getPointerSizeInBits()/8;
388     OutStreamer.EmitSymbolValue(GetExternalSymbolSymbol("_tlv_bootstrap"),
389                           PtrSize, 0);
390     OutStreamer.EmitIntValue(0, PtrSize, 0);
391     OutStreamer.EmitSymbolValue(MangSym, PtrSize, 0);
392
393     OutStreamer.AddBlankLine();
394     return;
395   }
396
397   OutStreamer.SwitchSection(TheSection);
398
399   EmitLinkage(GV->getLinkage(), GVSym);
400   EmitAlignment(AlignLog, GV);
401
402   OutStreamer.EmitLabel(GVSym);
403
404   EmitGlobalConstant(GV->getInitializer());
405
406   if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective())
407     // .size foo, 42
408     OutStreamer.EmitELFSize(GVSym, MCConstantExpr::Create(Size, OutContext));
409
410   OutStreamer.AddBlankLine();
411 }
412
413 /// EmitFunctionHeader - This method emits the header for the current
414 /// function.
415 void AsmPrinter::EmitFunctionHeader() {
416   // Print out constants referenced by the function
417   EmitConstantPool();
418
419   // Print the 'header' of function.
420   const Function *F = MF->getFunction();
421
422   OutStreamer.SwitchSection(getObjFileLowering().SectionForGlobal(F, Mang, TM));
423   EmitVisibility(CurrentFnSym, F->getVisibility());
424
425   EmitLinkage(F->getLinkage(), CurrentFnSym);
426   EmitAlignment(MF->getAlignment(), F);
427
428   if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective())
429     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(CurrentFnSym, MCSA_ELF_TypeFunction);
430
431   if (isVerbose()) {
432     WriteAsOperand(OutStreamer.GetCommentOS(), F,
433                    /*PrintType=*/false, F->getParent());
434     OutStreamer.GetCommentOS() << '\n';
435   }
436
437   // Emit the CurrentFnSym.  This is a virtual function to allow targets to
438   // do their wild and crazy things as required.
439   EmitFunctionEntryLabel();
440
441   // If the function had address-taken blocks that got deleted, then we have
442   // references to the dangling symbols.  Emit them at the start of the function
443   // so that we don't get references to undefined symbols.
444   std::vector<MCSymbol*> DeadBlockSyms;
445   MMI->takeDeletedSymbolsForFunction(F, DeadBlockSyms);
446   for (unsigned i = 0, e = DeadBlockSyms.size(); i != e; ++i) {
447     OutStreamer.AddComment("Address taken block that was later removed");
448     OutStreamer.EmitLabel(DeadBlockSyms[i]);
449   }
450
451   // Add some workaround for linkonce linkage on Cygwin\MinGW.
452   if (MAI->getLinkOnceDirective() != 0 &&
453       (F->hasLinkOnceLinkage() || F->hasWeakLinkage())) {
454     // FIXME: What is this?
455     MCSymbol *FakeStub =
456       OutContext.GetOrCreateSymbol(Twine("Lllvm$workaround$fake$stub$")+
457                                    CurrentFnSym->getName());
458     OutStreamer.EmitLabel(FakeStub);
459   }
460
461   // Emit pre-function debug and/or EH information.
462   if (DE) {
463     NamedRegionTimer T(EHTimerName, DWARFGroupName, TimePassesIsEnabled);
464     DE->BeginFunction(MF);
465   }
466   if (DD) {
467     NamedRegionTimer T(DbgTimerName, DWARFGroupName, TimePassesIsEnabled);
468     DD->beginFunction(MF);
469   }
470 }
471
472 /// EmitFunctionEntryLabel - Emit the label that is the entrypoint for the
473 /// function.  This can be overridden by targets as required to do custom stuff.
474 void AsmPrinter::EmitFunctionEntryLabel() {
475   // The function label could have already been emitted if two symbols end up
476   // conflicting due to asm renaming.  Detect this and emit an error.
477   if (CurrentFnSym->isUndefined()) {
478     OutStreamer.ForceCodeRegion();
479     return OutStreamer.EmitLabel(CurrentFnSym);
480   }
481
482   report_fatal_error("'" + Twine(CurrentFnSym->getName()) +
483                      "' label emitted multiple times to assembly file");
484 }
485
486
487 /// EmitComments - Pretty-print comments for instructions.
488 static void EmitComments(const MachineInstr &MI, raw_ostream &CommentOS) {
489   const MachineFunction *MF = MI.getParent()->getParent();
490   const TargetMachine &TM = MF->getTarget();
491
492   // Check for spills and reloads
493   int FI;
494
495   const MachineFrameInfo *FrameInfo = MF->getFrameInfo();
496
497   // We assume a single instruction only has a spill or reload, not
498   // both.
499   const MachineMemOperand *MMO;
500   if (TM.getInstrInfo()->isLoadFromStackSlotPostFE(&MI, FI)) {
501     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI)) {
502       MMO = *MI.memoperands_begin();
503       CommentOS << MMO->getSize() << "-byte Reload\n";
504     }
505   } else if (TM.getInstrInfo()->hasLoadFromStackSlot(&MI, MMO, FI)) {
506     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI))
507       CommentOS << MMO->getSize() << "-byte Folded Reload\n";
508   } else if (TM.getInstrInfo()->isStoreToStackSlotPostFE(&MI, FI)) {
509     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI)) {
510       MMO = *MI.memoperands_begin();
511       CommentOS << MMO->getSize() << "-byte Spill\n";
512     }
513   } else if (TM.getInstrInfo()->hasStoreToStackSlot(&MI, MMO, FI)) {
514     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI))
515       CommentOS << MMO->getSize() << "-byte Folded Spill\n";
516   }
517
518   // Check for spill-induced copies
519   if (MI.getAsmPrinterFlag(MachineInstr::ReloadReuse))
520     CommentOS << " Reload Reuse\n";
521 }
522
523 /// EmitImplicitDef - This method emits the specified machine instruction
524 /// that is an implicit def.
525 static void EmitImplicitDef(const MachineInstr *MI, AsmPrinter &AP) {
526   unsigned RegNo = MI->getOperand(0).getReg();
527   AP.OutStreamer.AddComment(Twine("implicit-def: ") +
528                             AP.TM.getRegisterInfo()->getName(RegNo));
529   AP.OutStreamer.AddBlankLine();
530 }
531
532 static void EmitKill(const MachineInstr *MI, AsmPrinter &AP) {
533   std::string Str = "kill:";
534   for (unsigned i = 0, e = MI->getNumOperands(); i != e; ++i) {
535     const MachineOperand &Op = MI->getOperand(i);
536     assert(Op.isReg() && "KILL instruction must have only register operands");
537     Str += ' ';
538     Str += AP.TM.getRegisterInfo()->getName(Op.getReg());
539     Str += (Op.isDef() ? "<def>" : "<kill>");
540   }
541   AP.OutStreamer.AddComment(Str);
542   AP.OutStreamer.AddBlankLine();
543 }
544
545 /// EmitDebugValueComment - This method handles the target-independent form
546 /// of DBG_VALUE, returning true if it was able to do so.  A false return
547 /// means the target will need to handle MI in EmitInstruction.
548 static bool EmitDebugValueComment(const MachineInstr *MI, AsmPrinter &AP) {
549   // This code handles only the 3-operand target-independent form.
550   if (MI->getNumOperands() != 3)
551     return false;
552
553   SmallString<128> Str;
554   raw_svector_ostream OS(Str);
555   OS << '\t' << AP.MAI->getCommentString() << "DEBUG_VALUE: ";
556
557   // cast away const; DIetc do not take const operands for some reason.
558   DIVariable V(const_cast<MDNode*>(MI->getOperand(2).getMetadata()));
559   if (V.getContext().isSubprogram())
560     OS << DISubprogram(V.getContext()).getDisplayName() << ":";
561   OS << V.getName() << " <- ";
562
563   // Register or immediate value. Register 0 means undef.
564   if (MI->getOperand(0).isFPImm()) {
565     APFloat APF = APFloat(MI->getOperand(0).getFPImm()->getValueAPF());
566     if (MI->getOperand(0).getFPImm()->getType()->isFloatTy()) {
567       OS << (double)APF.convertToFloat();
568     } else if (MI->getOperand(0).getFPImm()->getType()->isDoubleTy()) {
569       OS << APF.convertToDouble();
570     } else {
571       // There is no good way to print long double.  Convert a copy to
572       // double.  Ah well, it's only a comment.
573       bool ignored;
574       APF.convert(APFloat::IEEEdouble, APFloat::rmNearestTiesToEven,
575                   &ignored);
576       OS << "(long double) " << APF.convertToDouble();
577     }
578   } else if (MI->getOperand(0).isImm()) {
579     OS << MI->getOperand(0).getImm();
580   } else if (MI->getOperand(0).isCImm()) {
581     MI->getOperand(0).getCImm()->getValue().print(OS, false /*isSigned*/);
582   } else {
583     assert(MI->getOperand(0).isReg() && "Unknown operand type");
584     if (MI->getOperand(0).getReg() == 0) {
585       // Suppress offset, it is not meaningful here.
586       OS << "undef";
587       // NOTE: Want this comment at start of line, don't emit with AddComment.
588       AP.OutStreamer.EmitRawText(OS.str());
589       return true;
590     }
591     OS << AP.TM.getRegisterInfo()->getName(MI->getOperand(0).getReg());
592   }
593
594   OS << '+' << MI->getOperand(1).getImm();
595   // NOTE: Want this comment at start of line, don't emit with AddComment.
596   AP.OutStreamer.EmitRawText(OS.str());
597   return true;
598 }
599
600 AsmPrinter::CFIMoveType AsmPrinter::needsCFIMoves() {
601   if (MAI->getExceptionHandlingType() == ExceptionHandling::DwarfCFI &&
602       MF->getFunction()->needsUnwindTableEntry())
603     return CFI_M_EH;
604
605   if (MMI->hasDebugInfo())
606     return CFI_M_Debug;
607
608   return CFI_M_None;
609 }
610
611 bool AsmPrinter::needsSEHMoves() {
612   return MAI->getExceptionHandlingType() == ExceptionHandling::Win64 &&
613     MF->getFunction()->needsUnwindTableEntry();
614 }
615
616 bool AsmPrinter::needsRelocationsForDwarfStringPool() const {
617   return MAI->doesDwarfUseRelocationsForStringPool();
618 }
619
620 void AsmPrinter::emitPrologLabel(const MachineInstr &MI) {
621   MCSymbol *Label = MI.getOperand(0).getMCSymbol();
622
623   if (MAI->getExceptionHandlingType() != ExceptionHandling::DwarfCFI)
624     return;
625
626   if (needsCFIMoves() == CFI_M_None)
627     return;
628
629   if (MMI->getCompactUnwindEncoding() != 0)
630     OutStreamer.EmitCompactUnwindEncoding(MMI->getCompactUnwindEncoding());
631
632   MachineModuleInfo &MMI = MF->getMMI();
633   std::vector<MachineMove> &Moves = MMI.getFrameMoves();
634   bool FoundOne = false;
635   (void)FoundOne;
636   for (std::vector<MachineMove>::iterator I = Moves.begin(),
637          E = Moves.end(); I != E; ++I) {
638     if (I->getLabel() == Label) {
639       EmitCFIFrameMove(*I);
640       FoundOne = true;
641     }
642   }
643   assert(FoundOne);
644 }
645
646 /// EmitFunctionBody - This method emits the body and trailer for a
647 /// function.
648 void AsmPrinter::EmitFunctionBody() {
649   // Emit target-specific gunk before the function body.
650   EmitFunctionBodyStart();
651
652   bool ShouldPrintDebugScopes = DD && MMI->hasDebugInfo();
653
654   // Print out code for the function.
655   bool HasAnyRealCode = false;
656   const MachineInstr *LastMI = 0;
657   for (MachineFunction::const_iterator I = MF->begin(), E = MF->end();
658        I != E; ++I) {
659     // Print a label for the basic block.
660     EmitBasicBlockStart(I);
661     for (MachineBasicBlock::const_iterator II = I->begin(), IE = I->end();
662          II != IE; ++II) {
663       LastMI = II;
664
665       // Print the assembly for the instruction.
666       if (!II->isLabel() && !II->isImplicitDef() && !II->isKill() &&
667           !II->isDebugValue()) {
668         HasAnyRealCode = true;
669         ++EmittedInsts;
670       }
671
672       if (ShouldPrintDebugScopes) {
673         NamedRegionTimer T(DbgTimerName, DWARFGroupName, TimePassesIsEnabled);
674         DD->beginInstruction(II);
675       }
676
677       if (isVerbose())
678         EmitComments(*II, OutStreamer.GetCommentOS());
679
680       switch (II->getOpcode()) {
681       case TargetOpcode::PROLOG_LABEL:
682         emitPrologLabel(*II);
683         break;
684
685       case TargetOpcode::EH_LABEL:
686       case TargetOpcode::GC_LABEL:
687         OutStreamer.EmitLabel(II->getOperand(0).getMCSymbol());
688         break;
689       case TargetOpcode::INLINEASM:
690         EmitInlineAsm(II);
691         break;
692       case TargetOpcode::DBG_VALUE:
693         if (isVerbose()) {
694           if (!EmitDebugValueComment(II, *this))
695             EmitInstruction(II);
696         }
697         break;
698       case TargetOpcode::IMPLICIT_DEF:
699         if (isVerbose()) EmitImplicitDef(II, *this);
700         break;
701       case TargetOpcode::KILL:
702         if (isVerbose()) EmitKill(II, *this);
703         break;
704       default:
705         if (!TM.hasMCUseLoc())
706           MCLineEntry::Make(&OutStreamer, getCurrentSection());
707
708         EmitInstruction(II);
709         break;
710       }
711
712       if (ShouldPrintDebugScopes) {
713         NamedRegionTimer T(DbgTimerName, DWARFGroupName, TimePassesIsEnabled);
714         DD->endInstruction(II);
715       }
716     }
717   }
718
719   // If the last instruction was a prolog label, then we have a situation where
720   // we emitted a prolog but no function body. This results in the ending prolog
721   // label equaling the end of function label and an invalid "row" in the
722   // FDE. We need to emit a noop in this situation so that the FDE's rows are
723   // valid.
724   bool RequiresNoop = LastMI && LastMI->isPrologLabel();
725
726   // If the function is empty and the object file uses .subsections_via_symbols,
727   // then we need to emit *something* to the function body to prevent the
728   // labels from collapsing together.  Just emit a noop.
729   if ((MAI->hasSubsectionsViaSymbols() && !HasAnyRealCode) || RequiresNoop) {
730     MCInst Noop;
731     TM.getInstrInfo()->getNoopForMachoTarget(Noop);
732     if (Noop.getOpcode()) {
733       OutStreamer.AddComment("avoids zero-length function");
734       OutStreamer.EmitInstruction(Noop);
735     } else  // Target not mc-ized yet.
736       OutStreamer.EmitRawText(StringRef("\tnop\n"));
737   }
738
739   const Function *F = MF->getFunction();
740   for (Function::const_iterator i = F->begin(), e = F->end(); i != e; ++i) {
741     const BasicBlock *BB = i;
742     if (!BB->hasAddressTaken())
743       continue;
744     MCSymbol *Sym = GetBlockAddressSymbol(BB);
745     if (Sym->isDefined())
746       continue;
747     OutStreamer.AddComment("Address of block that was removed by CodeGen");
748     OutStreamer.EmitLabel(Sym);
749   }
750
751   // Emit target-specific gunk after the function body.
752   EmitFunctionBodyEnd();
753
754   // If the target wants a .size directive for the size of the function, emit
755   // it.
756   if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective()) {
757     // Create a symbol for the end of function, so we can get the size as
758     // difference between the function label and the temp label.
759     MCSymbol *FnEndLabel = OutContext.CreateTempSymbol();
760     OutStreamer.EmitLabel(FnEndLabel);
761
762     const MCExpr *SizeExp =
763       MCBinaryExpr::CreateSub(MCSymbolRefExpr::Create(FnEndLabel, OutContext),
764                               MCSymbolRefExpr::Create(CurrentFnSym, OutContext),
765                               OutContext);
766     OutStreamer.EmitELFSize(CurrentFnSym, SizeExp);
767   }
768
769   // Emit post-function debug information.
770   if (DD) {
771     NamedRegionTimer T(DbgTimerName, DWARFGroupName, TimePassesIsEnabled);
772     DD->endFunction(MF);
773   }
774   if (DE) {
775     NamedRegionTimer T(EHTimerName, DWARFGroupName, TimePassesIsEnabled);
776     DE->EndFunction();
777   }
778   MMI->EndFunction();
779
780   // Print out jump tables referenced by the function.
781   EmitJumpTableInfo();
782
783   OutStreamer.AddBlankLine();
784 }
785
786 /// getDebugValueLocation - Get location information encoded by DBG_VALUE
787 /// operands.
788 MachineLocation AsmPrinter::
789 getDebugValueLocation(const MachineInstr *MI) const {
790   // Target specific DBG_VALUE instructions are handled by each target.
791   return MachineLocation();
792 }
793
794 /// EmitDwarfRegOp - Emit dwarf register operation.
795 void AsmPrinter::EmitDwarfRegOp(const MachineLocation &MLoc) const {
796   const TargetRegisterInfo *TRI = TM.getRegisterInfo();
797   int Reg = TRI->getDwarfRegNum(MLoc.getReg(), false);
798
799   for (const unsigned *SR = TRI->getSuperRegisters(MLoc.getReg());
800        *SR && Reg < 0; ++SR) {
801     Reg = TRI->getDwarfRegNum(*SR, false);
802     // FIXME: Get the bit range this register uses of the superregister
803     // so that we can produce a DW_OP_bit_piece
804   }
805
806   // FIXME: Handle cases like a super register being encoded as
807   // DW_OP_reg 32 DW_OP_piece 4 DW_OP_reg 33
808
809   // FIXME: We have no reasonable way of handling errors in here. The
810   // caller might be in the middle of an dwarf expression. We should
811   // probably assert that Reg >= 0 once debug info generation is more mature.
812
813   if (int Offset =  MLoc.getOffset()) {
814     if (Reg < 32) {
815       OutStreamer.AddComment(
816         dwarf::OperationEncodingString(dwarf::DW_OP_breg0 + Reg));
817       EmitInt8(dwarf::DW_OP_breg0 + Reg);
818     } else {
819       OutStreamer.AddComment("DW_OP_bregx");
820       EmitInt8(dwarf::DW_OP_bregx);
821       OutStreamer.AddComment(Twine(Reg));
822       EmitULEB128(Reg);
823     }
824     EmitSLEB128(Offset);
825   } else {
826     if (Reg < 32) {
827       OutStreamer.AddComment(
828         dwarf::OperationEncodingString(dwarf::DW_OP_reg0 + Reg));
829       EmitInt8(dwarf::DW_OP_reg0 + Reg);
830     } else {
831       OutStreamer.AddComment("DW_OP_regx");
832       EmitInt8(dwarf::DW_OP_regx);
833       OutStreamer.AddComment(Twine(Reg));
834       EmitULEB128(Reg);
835     }
836   }
837
838   // FIXME: Produce a DW_OP_bit_piece if we used a superregister
839 }
840
841 bool AsmPrinter::doFinalization(Module &M) {
842   // Emit global variables.
843   for (Module::const_global_iterator I = M.global_begin(), E = M.global_end();
844        I != E; ++I)
845     EmitGlobalVariable(I);
846
847   // Emit visibility info for declarations
848   for (Module::const_iterator I = M.begin(), E = M.end(); I != E; ++I) {
849     const Function &F = *I;
850     if (!F.isDeclaration())
851       continue;
852     GlobalValue::VisibilityTypes V = F.getVisibility();
853     if (V == GlobalValue::DefaultVisibility)
854       continue;
855
856     MCSymbol *Name = Mang->getSymbol(&F);
857     EmitVisibility(Name, V, false);
858   }
859
860   // Finalize debug and EH information.
861   if (DE) {
862     {
863       NamedRegionTimer T(EHTimerName, DWARFGroupName, TimePassesIsEnabled);
864       DE->EndModule();
865     }
866     delete DE; DE = 0;
867   }
868   if (DD) {
869     {
870       NamedRegionTimer T(DbgTimerName, DWARFGroupName, TimePassesIsEnabled);
871       DD->endModule();
872     }
873     delete DD; DD = 0;
874   }
875
876   // If the target wants to know about weak references, print them all.
877   if (MAI->getWeakRefDirective()) {
878     // FIXME: This is not lazy, it would be nice to only print weak references
879     // to stuff that is actually used.  Note that doing so would require targets
880     // to notice uses in operands (due to constant exprs etc).  This should
881     // happen with the MC stuff eventually.
882
883     // Print out module-level global variables here.
884     for (Module::const_global_iterator I = M.global_begin(), E = M.global_end();
885          I != E; ++I) {
886       if (!I->hasExternalWeakLinkage()) continue;
887       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Mang->getSymbol(I), MCSA_WeakReference);
888     }
889
890     for (Module::const_iterator I = M.begin(), E = M.end(); I != E; ++I) {
891       if (!I->hasExternalWeakLinkage()) continue;
892       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Mang->getSymbol(I), MCSA_WeakReference);
893     }
894   }
895
896   if (MAI->hasSetDirective()) {
897     OutStreamer.AddBlankLine();
898     for (Module::const_alias_iterator I = M.alias_begin(), E = M.alias_end();
899          I != E; ++I) {
900       MCSymbol *Name = Mang->getSymbol(I);
901
902       const GlobalValue *GV = I->getAliasedGlobal();
903       MCSymbol *Target = Mang->getSymbol(GV);
904
905       if (I->hasExternalLinkage() || !MAI->getWeakRefDirective())
906         OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Name, MCSA_Global);
907       else if (I->hasWeakLinkage())
908         OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Name, MCSA_WeakReference);
909       else
910         assert(I->hasLocalLinkage() && "Invalid alias linkage");
911
912       EmitVisibility(Name, I->getVisibility());
913
914       // Emit the directives as assignments aka .set:
915       OutStreamer.EmitAssignment(Name,
916                                  MCSymbolRefExpr::Create(Target, OutContext));
917     }
918   }
919
920   GCModuleInfo *MI = getAnalysisIfAvailable<GCModuleInfo>();
921   assert(MI && "AsmPrinter didn't require GCModuleInfo?");
922   for (GCModuleInfo::iterator I = MI->end(), E = MI->begin(); I != E; )
923     if (GCMetadataPrinter *MP = GetOrCreateGCPrinter(*--I))
924       MP->finishAssembly(*this);
925
926   // If we don't have any trampolines, then we don't require stack memory
927   // to be executable. Some targets have a directive to declare this.
928   Function *InitTrampolineIntrinsic = M.getFunction("llvm.init.trampoline");
929   if (!InitTrampolineIntrinsic || InitTrampolineIntrinsic->use_empty())
930     if (const MCSection *S = MAI->getNonexecutableStackSection(OutContext))
931       OutStreamer.SwitchSection(S);
932
933   // Allow the target to emit any magic that it wants at the end of the file,
934   // after everything else has gone out.
935   EmitEndOfAsmFile(M);
936
937   delete Mang; Mang = 0;
938   MMI = 0;
939
940   OutStreamer.Finish();
941   return false;
942 }
943
944 void AsmPrinter::SetupMachineFunction(MachineFunction &MF) {
945   this->MF = &MF;
946   // Get the function symbol.
947   CurrentFnSym = Mang->getSymbol(MF.getFunction());
948
949   if (isVerbose())
950     LI = &getAnalysis<MachineLoopInfo>();
951 }
952
953 namespace {
954   // SectionCPs - Keep track the alignment, constpool entries per Section.
955   struct SectionCPs {
956     const MCSection *S;
957     unsigned Alignment;
958     SmallVector<unsigned, 4> CPEs;
959     SectionCPs(const MCSection *s, unsigned a) : S(s), Alignment(a) {}
960   };
961 }
962
963 /// EmitConstantPool - Print to the current output stream assembly
964 /// representations of the constants in the constant pool MCP. This is
965 /// used to print out constants which have been "spilled to memory" by
966 /// the code generator.
967 ///
968 void AsmPrinter::EmitConstantPool() {
969   const MachineConstantPool *MCP = MF->getConstantPool();
970   const std::vector<MachineConstantPoolEntry> &CP = MCP->getConstants();
971   if (CP.empty()) return;
972
973   // Calculate sections for constant pool entries. We collect entries to go into
974   // the same section together to reduce amount of section switch statements.
975   SmallVector<SectionCPs, 4> CPSections;
976   for (unsigned i = 0, e = CP.size(); i != e; ++i) {
977     const MachineConstantPoolEntry &CPE = CP[i];
978     unsigned Align = CPE.getAlignment();
979
980     SectionKind Kind;
981     switch (CPE.getRelocationInfo()) {
982     default: llvm_unreachable("Unknown section kind");
983     case 2: Kind = SectionKind::getReadOnlyWithRel(); break;
984     case 1:
985       Kind = SectionKind::getReadOnlyWithRelLocal();
986       break;
987     case 0:
988     switch (TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CPE.getType())) {
989     case 4:  Kind = SectionKind::getMergeableConst4(); break;
990     case 8:  Kind = SectionKind::getMergeableConst8(); break;
991     case 16: Kind = SectionKind::getMergeableConst16();break;
992     default: Kind = SectionKind::getMergeableConst(); break;
993     }
994     }
995
996     const MCSection *S = getObjFileLowering().getSectionForConstant(Kind);
997
998     // The number of sections are small, just do a linear search from the
999     // last section to the first.
1000     bool Found = false;
1001     unsigned SecIdx = CPSections.size();
1002     while (SecIdx != 0) {
1003       if (CPSections[--SecIdx].S == S) {
1004         Found = true;
1005         break;
1006       }
1007     }
1008     if (!Found) {
1009       SecIdx = CPSections.size();
1010       CPSections.push_back(SectionCPs(S, Align));
1011     }
1012
1013     if (Align > CPSections[SecIdx].Alignment)
1014       CPSections[SecIdx].Alignment = Align;
1015     CPSections[SecIdx].CPEs.push_back(i);
1016   }
1017
1018   // Now print stuff into the calculated sections.
1019   for (unsigned i = 0, e = CPSections.size(); i != e; ++i) {
1020     OutStreamer.SwitchSection(CPSections[i].S);
1021     EmitAlignment(Log2_32(CPSections[i].Alignment));
1022
1023     unsigned Offset = 0;
1024     for (unsigned j = 0, ee = CPSections[i].CPEs.size(); j != ee; ++j) {
1025       unsigned CPI = CPSections[i].CPEs[j];
1026       MachineConstantPoolEntry CPE = CP[CPI];
1027
1028       // Emit inter-object padding for alignment.
1029       unsigned AlignMask = CPE.getAlignment() - 1;
1030       unsigned NewOffset = (Offset + AlignMask) & ~AlignMask;
1031       OutStreamer.EmitFill(NewOffset - Offset, 0/*fillval*/, 0/*addrspace*/);
1032
1033       Type *Ty = CPE.getType();
1034       Offset = NewOffset + TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(Ty);
1035       OutStreamer.EmitLabel(GetCPISymbol(CPI));
1036
1037       if (CPE.isMachineConstantPoolEntry())
1038         EmitMachineConstantPoolValue(CPE.Val.MachineCPVal);
1039       else
1040         EmitGlobalConstant(CPE.Val.ConstVal);
1041     }
1042   }
1043 }
1044
1045 /// EmitJumpTableInfo - Print assembly representations of the jump tables used
1046 /// by the current function to the current output stream.
1047 ///
1048 void AsmPrinter::EmitJumpTableInfo() {
1049   const MachineJumpTableInfo *MJTI = MF->getJumpTableInfo();
1050   if (MJTI == 0) return;
1051   if (MJTI->getEntryKind() == MachineJumpTableInfo::EK_Inline) return;
1052   const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT = MJTI->getJumpTables();
1053   if (JT.empty()) return;
1054
1055   // Pick the directive to use to print the jump table entries, and switch to
1056   // the appropriate section.
1057   const Function *F = MF->getFunction();
1058   bool JTInDiffSection = false;
1059   if (// In PIC mode, we need to emit the jump table to the same section as the
1060       // function body itself, otherwise the label differences won't make sense.
1061       // FIXME: Need a better predicate for this: what about custom entries?
1062       MJTI->getEntryKind() == MachineJumpTableInfo::EK_LabelDifference32 ||
1063       // We should also do if the section name is NULL or function is declared
1064       // in discardable section
1065       // FIXME: this isn't the right predicate, should be based on the MCSection
1066       // for the function.
1067       F->isWeakForLinker()) {
1068     OutStreamer.SwitchSection(getObjFileLowering().SectionForGlobal(F,Mang,TM));
1069   } else {
1070     // Otherwise, drop it in the readonly section.
1071     const MCSection *ReadOnlySection =
1072       getObjFileLowering().getSectionForConstant(SectionKind::getReadOnly());
1073     OutStreamer.SwitchSection(ReadOnlySection);
1074     JTInDiffSection = true;
1075   }
1076
1077   EmitAlignment(Log2_32(MJTI->getEntryAlignment(*TM.getTargetData())));
1078
1079   // If we know the form of the jump table, go ahead and tag it as such.
1080   if (!JTInDiffSection) {
1081     if (MJTI->getEntryKind() == MachineJumpTableInfo::EK_LabelDifference32) {
1082       OutStreamer.EmitJumpTable32Region();
1083     } else {
1084       OutStreamer.EmitDataRegion();
1085     }
1086   }
1087
1088   for (unsigned JTI = 0, e = JT.size(); JTI != e; ++JTI) {
1089     const std::vector<MachineBasicBlock*> &JTBBs = JT[JTI].MBBs;
1090
1091     // If this jump table was deleted, ignore it.
1092     if (JTBBs.empty()) continue;
1093
1094     // For the EK_LabelDifference32 entry, if the target supports .set, emit a
1095     // .set directive for each unique entry.  This reduces the number of
1096     // relocations the assembler will generate for the jump table.
1097     if (MJTI->getEntryKind() == MachineJumpTableInfo::EK_LabelDifference32 &&
1098         MAI->hasSetDirective()) {
1099       SmallPtrSet<const MachineBasicBlock*, 16> EmittedSets;
1100       const TargetLowering *TLI = TM.getTargetLowering();
1101       const MCExpr *Base = TLI->getPICJumpTableRelocBaseExpr(MF,JTI,OutContext);
1102       for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii) {
1103         const MachineBasicBlock *MBB = JTBBs[ii];
1104         if (!EmittedSets.insert(MBB)) continue;
1105
1106         // .set LJTSet, LBB32-base
1107         const MCExpr *LHS =
1108           MCSymbolRefExpr::Create(MBB->getSymbol(), OutContext);
1109         OutStreamer.EmitAssignment(GetJTSetSymbol(JTI, MBB->getNumber()),
1110                                 MCBinaryExpr::CreateSub(LHS, Base, OutContext));
1111       }
1112     }
1113
1114     // On some targets (e.g. Darwin) we want to emit two consecutive labels
1115     // before each jump table.  The first label is never referenced, but tells
1116     // the assembler and linker the extents of the jump table object.  The
1117     // second label is actually referenced by the code.
1118     if (JTInDiffSection && MAI->getLinkerPrivateGlobalPrefix()[0])
1119       // FIXME: This doesn't have to have any specific name, just any randomly
1120       // named and numbered 'l' label would work.  Simplify GetJTISymbol.
1121       OutStreamer.EmitLabel(GetJTISymbol(JTI, true));
1122
1123     OutStreamer.EmitLabel(GetJTISymbol(JTI));
1124
1125     for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii)
1126       EmitJumpTableEntry(MJTI, JTBBs[ii], JTI);
1127   }
1128 }
1129
1130 /// EmitJumpTableEntry - Emit a jump table entry for the specified MBB to the
1131 /// current stream.
1132 void AsmPrinter::EmitJumpTableEntry(const MachineJumpTableInfo *MJTI,
1133                                     const MachineBasicBlock *MBB,
1134                                     unsigned UID) const {
1135   assert(MBB && MBB->getNumber() >= 0 && "Invalid basic block");
1136   const MCExpr *Value = 0;
1137   switch (MJTI->getEntryKind()) {
1138   case MachineJumpTableInfo::EK_Inline:
1139     llvm_unreachable("Cannot emit EK_Inline jump table entry"); break;
1140   case MachineJumpTableInfo::EK_Custom32:
1141     Value = TM.getTargetLowering()->LowerCustomJumpTableEntry(MJTI, MBB, UID,
1142                                                               OutContext);
1143     break;
1144   case MachineJumpTableInfo::EK_BlockAddress:
1145     // EK_BlockAddress - Each entry is a plain address of block, e.g.:
1146     //     .word LBB123
1147     Value = MCSymbolRefExpr::Create(MBB->getSymbol(), OutContext);
1148     break;
1149   case MachineJumpTableInfo::EK_GPRel32BlockAddress: {
1150     // EK_GPRel32BlockAddress - Each entry is an address of block, encoded
1151     // with a relocation as gp-relative, e.g.:
1152     //     .gprel32 LBB123
1153     MCSymbol *MBBSym = MBB->getSymbol();
1154     OutStreamer.EmitGPRel32Value(MCSymbolRefExpr::Create(MBBSym, OutContext));
1155     return;
1156   }
1157
1158   case MachineJumpTableInfo::EK_LabelDifference32: {
1159     // EK_LabelDifference32 - Each entry is the address of the block minus
1160     // the address of the jump table.  This is used for PIC jump tables where
1161     // gprel32 is not supported.  e.g.:
1162     //      .word LBB123 - LJTI1_2
1163     // If the .set directive is supported, this is emitted as:
1164     //      .set L4_5_set_123, LBB123 - LJTI1_2
1165     //      .word L4_5_set_123
1166
1167     // If we have emitted set directives for the jump table entries, print
1168     // them rather than the entries themselves.  If we're emitting PIC, then
1169     // emit the table entries as differences between two text section labels.
1170     if (MAI->hasSetDirective()) {
1171       // If we used .set, reference the .set's symbol.
1172       Value = MCSymbolRefExpr::Create(GetJTSetSymbol(UID, MBB->getNumber()),
1173                                       OutContext);
1174       break;
1175     }
1176     // Otherwise, use the difference as the jump table entry.
1177     Value = MCSymbolRefExpr::Create(MBB->getSymbol(), OutContext);
1178     const MCExpr *JTI = MCSymbolRefExpr::Create(GetJTISymbol(UID), OutContext);
1179     Value = MCBinaryExpr::CreateSub(Value, JTI, OutContext);
1180     break;
1181   }
1182   }
1183
1184   assert(Value && "Unknown entry kind!");
1185
1186   unsigned EntrySize = MJTI->getEntrySize(*TM.getTargetData());
1187   OutStreamer.EmitValue(Value, EntrySize, /*addrspace*/0);
1188 }
1189
1190
1191 /// EmitSpecialLLVMGlobal - Check to see if the specified global is a
1192 /// special global used by LLVM.  If so, emit it and return true, otherwise
1193 /// do nothing and return false.
1194 bool AsmPrinter::EmitSpecialLLVMGlobal(const GlobalVariable *GV) {
1195   if (GV->getName() == "llvm.used") {
1196     if (MAI->hasNoDeadStrip())    // No need to emit this at all.
1197       EmitLLVMUsedList(GV->getInitializer());
1198     return true;
1199   }
1200
1201   // Ignore debug and non-emitted data.  This handles llvm.compiler.used.
1202   if (GV->getSection() == "llvm.metadata" ||
1203       GV->hasAvailableExternallyLinkage())
1204     return true;
1205
1206   if (!GV->hasAppendingLinkage()) return false;
1207
1208   assert(GV->hasInitializer() && "Not a special LLVM global!");
1209
1210   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
1211   unsigned Align = Log2_32(TD->getPointerPrefAlignment());
1212   if (GV->getName() == "llvm.global_ctors") {
1213     OutStreamer.SwitchSection(getObjFileLowering().getStaticCtorSection());
1214     EmitAlignment(Align);
1215     EmitXXStructorList(GV->getInitializer());
1216
1217     if (TM.getRelocationModel() == Reloc::Static &&
1218         MAI->hasStaticCtorDtorReferenceInStaticMode()) {
1219       StringRef Sym(".constructors_used");
1220       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(OutContext.GetOrCreateSymbol(Sym),
1221                                       MCSA_Reference);
1222     }
1223     return true;
1224   }
1225
1226   if (GV->getName() == "llvm.global_dtors") {
1227     OutStreamer.SwitchSection(getObjFileLowering().getStaticDtorSection());
1228     EmitAlignment(Align);
1229     EmitXXStructorList(GV->getInitializer());
1230
1231     if (TM.getRelocationModel() == Reloc::Static &&
1232         MAI->hasStaticCtorDtorReferenceInStaticMode()) {
1233       StringRef Sym(".destructors_used");
1234       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(OutContext.GetOrCreateSymbol(Sym),
1235                                       MCSA_Reference);
1236     }
1237     return true;
1238   }
1239
1240   return false;
1241 }
1242
1243 /// EmitLLVMUsedList - For targets that define a MAI::UsedDirective, mark each
1244 /// global in the specified llvm.used list for which emitUsedDirectiveFor
1245 /// is true, as being used with this directive.
1246 void AsmPrinter::EmitLLVMUsedList(const Constant *List) {
1247   // Should be an array of 'i8*'.
1248   const ConstantArray *InitList = dyn_cast<ConstantArray>(List);
1249   if (InitList == 0) return;
1250
1251   for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1252     const GlobalValue *GV =
1253       dyn_cast<GlobalValue>(InitList->getOperand(i)->stripPointerCasts());
1254     if (GV && getObjFileLowering().shouldEmitUsedDirectiveFor(GV, Mang))
1255       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Mang->getSymbol(GV), MCSA_NoDeadStrip);
1256   }
1257 }
1258
1259 typedef std::pair<int, Constant*> Structor;
1260
1261 static bool priority_order(const Structor& lhs, const Structor& rhs) {
1262   return lhs.first < rhs.first;
1263 }
1264
1265 /// EmitXXStructorList - Emit the ctor or dtor list taking into account the init
1266 /// priority.
1267 void AsmPrinter::EmitXXStructorList(const Constant *List) {
1268   // Should be an array of '{ int, void ()* }' structs.  The first value is the
1269   // init priority.
1270   if (!isa<ConstantArray>(List)) return;
1271
1272   // Sanity check the structors list.
1273   const ConstantArray *InitList = dyn_cast<ConstantArray>(List);
1274   if (!InitList) return; // Not an array!
1275   StructType *ETy = dyn_cast<StructType>(InitList->getType()->getElementType());
1276   if (!ETy || ETy->getNumElements() != 2) return; // Not an array of pairs!
1277   if (!isa<IntegerType>(ETy->getTypeAtIndex(0U)) ||
1278       !isa<PointerType>(ETy->getTypeAtIndex(1U))) return; // Not (int, ptr).
1279
1280   // Gather the structors in a form that's convenient for sorting by priority.
1281   SmallVector<Structor, 8> Structors;
1282   for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1283     ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(InitList->getOperand(i));
1284     if (!CS) continue; // Malformed.
1285     if (CS->getOperand(1)->isNullValue())
1286       break;  // Found a null terminator, skip the rest.
1287     ConstantInt *Priority = dyn_cast<ConstantInt>(CS->getOperand(0));
1288     if (!Priority) continue; // Malformed.
1289     Structors.push_back(std::make_pair(Priority->getLimitedValue(65535),
1290                                        CS->getOperand(1)));
1291   }
1292
1293   // Emit the function pointers in reverse priority order.
1294   switch (getObjFileLowering().getStructorOutputOrder()) {
1295   case Structors::None:
1296     break;
1297   case Structors::PriorityOrder:
1298     std::sort(Structors.begin(), Structors.end(), priority_order);
1299     break;
1300   case Structors::ReversePriorityOrder:
1301     std::sort(Structors.rbegin(), Structors.rend(), priority_order);
1302     break;
1303   }
1304   for (unsigned i = 0, e = Structors.size(); i != e; ++i)
1305     EmitGlobalConstant(Structors[i].second);
1306 }
1307
1308 //===--------------------------------------------------------------------===//
1309 // Emission and print routines
1310 //
1311
1312 /// EmitInt8 - Emit a byte directive and value.
1313 ///
1314 void AsmPrinter::EmitInt8(int Value) const {
1315   OutStreamer.EmitIntValue(Value, 1, 0/*addrspace*/);
1316 }
1317
1318 /// EmitInt16 - Emit a short directive and value.
1319 ///
1320 void AsmPrinter::EmitInt16(int Value) const {
1321   OutStreamer.EmitIntValue(Value, 2, 0/*addrspace*/);
1322 }
1323
1324 /// EmitInt32 - Emit a long directive and value.
1325 ///
1326 void AsmPrinter::EmitInt32(int Value) const {
1327   OutStreamer.EmitIntValue(Value, 4, 0/*addrspace*/);
1328 }
1329
1330 /// EmitLabelDifference - Emit something like ".long Hi-Lo" where the size
1331 /// in bytes of the directive is specified by Size and Hi/Lo specify the
1332 /// labels.  This implicitly uses .set if it is available.
1333 void AsmPrinter::EmitLabelDifference(const MCSymbol *Hi, const MCSymbol *Lo,
1334                                      unsigned Size) const {
1335   // Get the Hi-Lo expression.
1336   const MCExpr *Diff =
1337     MCBinaryExpr::CreateSub(MCSymbolRefExpr::Create(Hi, OutContext),
1338                             MCSymbolRefExpr::Create(Lo, OutContext),
1339                             OutContext);
1340
1341   if (!MAI->hasSetDirective()) {
1342     OutStreamer.EmitValue(Diff, Size, 0/*AddrSpace*/);
1343     return;
1344   }
1345
1346   // Otherwise, emit with .set (aka assignment).
1347   MCSymbol *SetLabel = GetTempSymbol("set", SetCounter++);
1348   OutStreamer.EmitAssignment(SetLabel, Diff);
1349   OutStreamer.EmitSymbolValue(SetLabel, Size, 0/*AddrSpace*/);
1350 }
1351
1352 /// EmitLabelOffsetDifference - Emit something like ".long Hi+Offset-Lo"
1353 /// where the size in bytes of the directive is specified by Size and Hi/Lo
1354 /// specify the labels.  This implicitly uses .set if it is available.
1355 void AsmPrinter::EmitLabelOffsetDifference(const MCSymbol *Hi, uint64_t Offset,
1356                                            const MCSymbol *Lo, unsigned Size)
1357   const {
1358
1359   // Emit Hi+Offset - Lo
1360   // Get the Hi+Offset expression.
1361   const MCExpr *Plus =
1362     MCBinaryExpr::CreateAdd(MCSymbolRefExpr::Create(Hi, OutContext),
1363                             MCConstantExpr::Create(Offset, OutContext),
1364                             OutContext);
1365
1366   // Get the Hi+Offset-Lo expression.
1367   const MCExpr *Diff =
1368     MCBinaryExpr::CreateSub(Plus,
1369                             MCSymbolRefExpr::Create(Lo, OutContext),
1370                             OutContext);
1371
1372   if (!MAI->hasSetDirective())
1373     OutStreamer.EmitValue(Diff, 4, 0/*AddrSpace*/);
1374   else {
1375     // Otherwise, emit with .set (aka assignment).
1376     MCSymbol *SetLabel = GetTempSymbol("set", SetCounter++);
1377     OutStreamer.EmitAssignment(SetLabel, Diff);
1378     OutStreamer.EmitSymbolValue(SetLabel, 4, 0/*AddrSpace*/);
1379   }
1380 }
1381
1382 /// EmitLabelPlusOffset - Emit something like ".long Label+Offset"
1383 /// where the size in bytes of the directive is specified by Size and Label
1384 /// specifies the label.  This implicitly uses .set if it is available.
1385 void AsmPrinter::EmitLabelPlusOffset(const MCSymbol *Label, uint64_t Offset,
1386                                       unsigned Size)
1387   const {
1388
1389   // Emit Label+Offset
1390   const MCExpr *Plus =
1391     MCBinaryExpr::CreateAdd(MCSymbolRefExpr::Create(Label, OutContext),
1392                             MCConstantExpr::Create(Offset, OutContext),
1393                             OutContext);
1394
1395   OutStreamer.EmitValue(Plus, 4, 0/*AddrSpace*/);
1396 }
1397
1398
1399 //===----------------------------------------------------------------------===//
1400
1401 // EmitAlignment - Emit an alignment directive to the specified power of
1402 // two boundary.  For example, if you pass in 3 here, you will get an 8
1403 // byte alignment.  If a global value is specified, and if that global has
1404 // an explicit alignment requested, it will override the alignment request
1405 // if required for correctness.
1406 //
1407 void AsmPrinter::EmitAlignment(unsigned NumBits, const GlobalValue *GV) const {
1408   if (GV) NumBits = getGVAlignmentLog2(GV, *TM.getTargetData(), NumBits);
1409
1410   if (NumBits == 0) return;   // 1-byte aligned: no need to emit alignment.
1411
1412   if (getCurrentSection()->getKind().isText())
1413     OutStreamer.EmitCodeAlignment(1 << NumBits);
1414   else
1415     OutStreamer.EmitValueToAlignment(1 << NumBits, 0, 1, 0);
1416 }
1417
1418 //===----------------------------------------------------------------------===//
1419 // Constant emission.
1420 //===----------------------------------------------------------------------===//
1421
1422 /// LowerConstant - Lower the specified LLVM Constant to an MCExpr.
1423 ///
1424 static const MCExpr *LowerConstant(const Constant *CV, AsmPrinter &AP) {
1425   MCContext &Ctx = AP.OutContext;
1426
1427   if (CV->isNullValue() || isa<UndefValue>(CV))
1428     return MCConstantExpr::Create(0, Ctx);
1429
1430   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV))
1431     return MCConstantExpr::Create(CI->getZExtValue(), Ctx);
1432
1433   if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(CV))
1434     return MCSymbolRefExpr::Create(AP.Mang->getSymbol(GV), Ctx);
1435
1436   if (const BlockAddress *BA = dyn_cast<BlockAddress>(CV))
1437     return MCSymbolRefExpr::Create(AP.GetBlockAddressSymbol(BA), Ctx);
1438
1439   const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CV);
1440   if (CE == 0) {
1441     llvm_unreachable("Unknown constant value to lower!");
1442     return MCConstantExpr::Create(0, Ctx);
1443   }
1444
1445   switch (CE->getOpcode()) {
1446   default:
1447     // If the code isn't optimized, there may be outstanding folding
1448     // opportunities. Attempt to fold the expression using TargetData as a
1449     // last resort before giving up.
1450     if (Constant *C =
1451           ConstantFoldConstantExpression(CE, AP.TM.getTargetData()))
1452       if (C != CE)
1453         return LowerConstant(C, AP);
1454
1455     // Otherwise report the problem to the user.
1456     {
1457       std::string S;
1458       raw_string_ostream OS(S);
1459       OS << "Unsupported expression in static initializer: ";
1460       WriteAsOperand(OS, CE, /*PrintType=*/false,
1461                      !AP.MF ? 0 : AP.MF->getFunction()->getParent());
1462       report_fatal_error(OS.str());
1463     }
1464     return MCConstantExpr::Create(0, Ctx);
1465   case Instruction::GetElementPtr: {
1466     const TargetData &TD = *AP.TM.getTargetData();
1467     // Generate a symbolic expression for the byte address
1468     const Constant *PtrVal = CE->getOperand(0);
1469     SmallVector<Value*, 8> IdxVec(CE->op_begin()+1, CE->op_end());
1470     int64_t Offset = TD.getIndexedOffset(PtrVal->getType(), IdxVec);
1471
1472     const MCExpr *Base = LowerConstant(CE->getOperand(0), AP);
1473     if (Offset == 0)
1474       return Base;
1475
1476     // Truncate/sext the offset to the pointer size.
1477     if (TD.getPointerSizeInBits() != 64) {
1478       int SExtAmount = 64-TD.getPointerSizeInBits();
1479       Offset = (Offset << SExtAmount) >> SExtAmount;
1480     }
1481
1482     return MCBinaryExpr::CreateAdd(Base, MCConstantExpr::Create(Offset, Ctx),
1483                                    Ctx);
1484   }
1485
1486   case Instruction::Trunc:
1487     // We emit the value and depend on the assembler to truncate the generated
1488     // expression properly.  This is important for differences between
1489     // blockaddress labels.  Since the two labels are in the same function, it
1490     // is reasonable to treat their delta as a 32-bit value.
1491     // FALL THROUGH.
1492   case Instruction::BitCast:
1493     return LowerConstant(CE->getOperand(0), AP);
1494
1495   case Instruction::IntToPtr: {
1496     const TargetData &TD = *AP.TM.getTargetData();
1497     // Handle casts to pointers by changing them into casts to the appropriate
1498     // integer type.  This promotes constant folding and simplifies this code.
1499     Constant *Op = CE->getOperand(0);
1500     Op = ConstantExpr::getIntegerCast(Op, TD.getIntPtrType(CV->getContext()),
1501                                       false/*ZExt*/);
1502     return LowerConstant(Op, AP);
1503   }
1504
1505   case Instruction::PtrToInt: {
1506     const TargetData &TD = *AP.TM.getTargetData();
1507     // Support only foldable casts to/from pointers that can be eliminated by
1508     // changing the pointer to the appropriately sized integer type.
1509     Constant *Op = CE->getOperand(0);
1510     Type *Ty = CE->getType();
1511
1512     const MCExpr *OpExpr = LowerConstant(Op, AP);
1513
1514     // We can emit the pointer value into this slot if the slot is an
1515     // integer slot equal to the size of the pointer.
1516     if (TD.getTypeAllocSize(Ty) == TD.getTypeAllocSize(Op->getType()))
1517       return OpExpr;
1518
1519     // Otherwise the pointer is smaller than the resultant integer, mask off
1520     // the high bits so we are sure to get a proper truncation if the input is
1521     // a constant expr.
1522     unsigned InBits = TD.getTypeAllocSizeInBits(Op->getType());
1523     const MCExpr *MaskExpr = MCConstantExpr::Create(~0ULL >> (64-InBits), Ctx);
1524     return MCBinaryExpr::CreateAnd(OpExpr, MaskExpr, Ctx);
1525   }
1526
1527   // The MC library also has a right-shift operator, but it isn't consistently
1528   // signed or unsigned between different targets.
1529   case Instruction::Add:
1530   case Instruction::Sub:
1531   case Instruction::Mul:
1532   case Instruction::SDiv:
1533   case Instruction::SRem:
1534   case Instruction::Shl:
1535   case Instruction::And:
1536   case Instruction::Or:
1537   case Instruction::Xor: {
1538     const MCExpr *LHS = LowerConstant(CE->getOperand(0), AP);
1539     const MCExpr *RHS = LowerConstant(CE->getOperand(1), AP);
1540     switch (CE->getOpcode()) {
1541     default: llvm_unreachable("Unknown binary operator constant cast expr");
1542     case Instruction::Add: return MCBinaryExpr::CreateAdd(LHS, RHS, Ctx);
1543     case Instruction::Sub: return MCBinaryExpr::CreateSub(LHS, RHS, Ctx);
1544     case Instruction::Mul: return MCBinaryExpr::CreateMul(LHS, RHS, Ctx);
1545     case Instruction::SDiv: return MCBinaryExpr::CreateDiv(LHS, RHS, Ctx);
1546     case Instruction::SRem: return MCBinaryExpr::CreateMod(LHS, RHS, Ctx);
1547     case Instruction::Shl: return MCBinaryExpr::CreateShl(LHS, RHS, Ctx);
1548     case Instruction::And: return MCBinaryExpr::CreateAnd(LHS, RHS, Ctx);
1549     case Instruction::Or:  return MCBinaryExpr::CreateOr (LHS, RHS, Ctx);
1550     case Instruction::Xor: return MCBinaryExpr::CreateXor(LHS, RHS, Ctx);
1551     }
1552   }
1553   }
1554 }
1555
1556 static void EmitGlobalConstantImpl(const Constant *C, unsigned AddrSpace,
1557                                    AsmPrinter &AP);
1558
1559 /// isRepeatedByteSequence - Determine whether the given value is
1560 /// composed of a repeated sequence of identical bytes and return the
1561 /// byte value.  If it is not a repeated sequence, return -1.
1562 static int isRepeatedByteSequence(const Value *V, TargetMachine &TM) {
1563
1564   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V)) {
1565     if (CI->getBitWidth() > 64) return -1;
1566
1567     uint64_t Size = TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(V->getType());
1568     uint64_t Value = CI->getZExtValue();
1569
1570     // Make sure the constant is at least 8 bits long and has a power
1571     // of 2 bit width.  This guarantees the constant bit width is
1572     // always a multiple of 8 bits, avoiding issues with padding out
1573     // to Size and other such corner cases.
1574     if (CI->getBitWidth() < 8 || !isPowerOf2_64(CI->getBitWidth())) return -1;
1575
1576     uint8_t Byte = static_cast<uint8_t>(Value);
1577
1578     for (unsigned i = 1; i < Size; ++i) {
1579       Value >>= 8;
1580       if (static_cast<uint8_t>(Value) != Byte) return -1;
1581     }
1582     return Byte;
1583   }
1584   if (const ConstantArray *CA = dyn_cast<ConstantArray>(V)) {
1585     // Make sure all array elements are sequences of the same repeated
1586     // byte.
1587     if (CA->getNumOperands() == 0) return -1;
1588
1589     int Byte = isRepeatedByteSequence(CA->getOperand(0), TM);
1590     if (Byte == -1) return -1;
1591
1592     for (unsigned i = 1, e = CA->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1593       int ThisByte = isRepeatedByteSequence(CA->getOperand(i), TM);
1594       if (ThisByte == -1) return -1;
1595       if (Byte != ThisByte) return -1;
1596     }
1597     return Byte;
1598   }
1599
1600   return -1;
1601 }
1602
1603 static void EmitGlobalConstantArray(const ConstantArray *CA, unsigned AddrSpace,
1604                                     AsmPrinter &AP) {
1605   if (AddrSpace != 0 || !CA->isString()) {
1606     // Not a string.  Print the values in successive locations.
1607
1608     // See if we can aggregate some values.  Make sure it can be
1609     // represented as a series of bytes of the constant value.
1610     int Value = isRepeatedByteSequence(CA, AP.TM);
1611
1612     if (Value != -1) {
1613       uint64_t Bytes = AP.TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CA->getType());
1614       AP.OutStreamer.EmitFill(Bytes, Value, AddrSpace);
1615     }
1616     else {
1617       for (unsigned i = 0, e = CA->getNumOperands(); i != e; ++i)
1618         EmitGlobalConstantImpl(CA->getOperand(i), AddrSpace, AP);
1619     }
1620     return;
1621   }
1622
1623   // Otherwise, it can be emitted as .ascii.
1624   SmallVector<char, 128> TmpVec;
1625   TmpVec.reserve(CA->getNumOperands());
1626   for (unsigned i = 0, e = CA->getNumOperands(); i != e; ++i)
1627     TmpVec.push_back(cast<ConstantInt>(CA->getOperand(i))->getZExtValue());
1628
1629   AP.OutStreamer.EmitBytes(StringRef(TmpVec.data(), TmpVec.size()), AddrSpace);
1630 }
1631
1632 static void EmitGlobalConstantVector(const ConstantVector *CV,
1633                                      unsigned AddrSpace, AsmPrinter &AP) {
1634   for (unsigned i = 0, e = CV->getType()->getNumElements(); i != e; ++i)
1635     EmitGlobalConstantImpl(CV->getOperand(i), AddrSpace, AP);
1636
1637   const TargetData &TD = *AP.TM.getTargetData();
1638   unsigned Size = TD.getTypeAllocSize(CV->getType());
1639   unsigned EmittedSize = TD.getTypeAllocSize(CV->getType()->getElementType()) *
1640                          CV->getType()->getNumElements();
1641   if (unsigned Padding = Size - EmittedSize)
1642     AP.OutStreamer.EmitZeros(Padding, AddrSpace);
1643 }
1644
1645 static void LowerVectorConstant(const Constant *CV, unsigned AddrSpace,
1646                                 AsmPrinter &AP) {
1647   // Look through bitcasts
1648   if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CV))
1649     if (CE->getOpcode() == Instruction::BitCast)
1650       CV = CE->getOperand(0);
1651
1652   if (const ConstantVector *V = dyn_cast<ConstantVector>(CV))
1653     return EmitGlobalConstantVector(V, AddrSpace, AP);
1654
1655   // If we get here, we're stuck; report the problem to the user.
1656   // FIXME: Are there any other useful tricks for vectors?
1657   {
1658     std::string S;
1659     raw_string_ostream OS(S);
1660     OS << "Unsupported vector expression in static initializer: ";
1661     WriteAsOperand(OS, CV, /*PrintType=*/false,
1662                    !AP.MF ? 0 : AP.MF->getFunction()->getParent());
1663     report_fatal_error(OS.str());
1664   }
1665 }
1666
1667 static void EmitGlobalConstantStruct(const ConstantStruct *CS,
1668                                      unsigned AddrSpace, AsmPrinter &AP) {
1669   // Print the fields in successive locations. Pad to align if needed!
1670   const TargetData *TD = AP.TM.getTargetData();
1671   unsigned Size = TD->getTypeAllocSize(CS->getType());
1672   const StructLayout *Layout = TD->getStructLayout(CS->getType());
1673   uint64_t SizeSoFar = 0;
1674   for (unsigned i = 0, e = CS->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1675     const Constant *Field = CS->getOperand(i);
1676
1677     // Check if padding is needed and insert one or more 0s.
1678     uint64_t FieldSize = TD->getTypeAllocSize(Field->getType());
1679     uint64_t PadSize = ((i == e-1 ? Size : Layout->getElementOffset(i+1))
1680                         - Layout->getElementOffset(i)) - FieldSize;
1681     SizeSoFar += FieldSize + PadSize;
1682
1683     // Now print the actual field value.
1684     EmitGlobalConstantImpl(Field, AddrSpace, AP);
1685
1686     // Insert padding - this may include padding to increase the size of the
1687     // current field up to the ABI size (if the struct is not packed) as well
1688     // as padding to ensure that the next field starts at the right offset.
1689     AP.OutStreamer.EmitZeros(PadSize, AddrSpace);
1690   }
1691   assert(SizeSoFar == Layout->getSizeInBytes() &&
1692          "Layout of constant struct may be incorrect!");
1693 }
1694
1695 static void EmitGlobalConstantFP(const ConstantFP *CFP, unsigned AddrSpace,
1696                                  AsmPrinter &AP) {
1697   // FP Constants are printed as integer constants to avoid losing
1698   // precision.
1699   if (CFP->getType()->isDoubleTy()) {
1700     if (AP.isVerbose()) {
1701       double Val = CFP->getValueAPF().convertToDouble();
1702       AP.OutStreamer.GetCommentOS() << "double " << Val << '\n';
1703     }
1704
1705     uint64_t Val = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt().getZExtValue();
1706     AP.OutStreamer.EmitIntValue(Val, 8, AddrSpace);
1707     return;
1708   }
1709
1710   if (CFP->getType()->isFloatTy()) {
1711     if (AP.isVerbose()) {
1712       float Val = CFP->getValueAPF().convertToFloat();
1713       AP.OutStreamer.GetCommentOS() << "float " << Val << '\n';
1714     }
1715     uint64_t Val = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt().getZExtValue();
1716     AP.OutStreamer.EmitIntValue(Val, 4, AddrSpace);
1717     return;
1718   }
1719
1720   if (CFP->getType()->isX86_FP80Ty()) {
1721     // all long double variants are printed as hex
1722     // API needed to prevent premature destruction
1723     APInt API = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt();
1724     const uint64_t *p = API.getRawData();
1725     if (AP.isVerbose()) {
1726       // Convert to double so we can print the approximate val as a comment.
1727       APFloat DoubleVal = CFP->getValueAPF();
1728       bool ignored;
1729       DoubleVal.convert(APFloat::IEEEdouble, APFloat::rmNearestTiesToEven,
1730                         &ignored);
1731       AP.OutStreamer.GetCommentOS() << "x86_fp80 ~= "
1732         << DoubleVal.convertToDouble() << '\n';
1733     }
1734
1735     if (AP.TM.getTargetData()->isBigEndian()) {
1736       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[1], 2, AddrSpace);
1737       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[0], 8, AddrSpace);
1738     } else {
1739       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[0], 8, AddrSpace);
1740       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[1], 2, AddrSpace);
1741     }
1742
1743     // Emit the tail padding for the long double.
1744     const TargetData &TD = *AP.TM.getTargetData();
1745     AP.OutStreamer.EmitZeros(TD.getTypeAllocSize(CFP->getType()) -
1746                              TD.getTypeStoreSize(CFP->getType()), AddrSpace);
1747     return;
1748   }
1749
1750   assert(CFP->getType()->isPPC_FP128Ty() &&
1751          "Floating point constant type not handled");
1752   // All long double variants are printed as hex
1753   // API needed to prevent premature destruction.
1754   APInt API = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt();
1755   const uint64_t *p = API.getRawData();
1756   if (AP.TM.getTargetData()->isBigEndian()) {
1757     AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[0], 8, AddrSpace);
1758     AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[1], 8, AddrSpace);
1759   } else {
1760     AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[1], 8, AddrSpace);
1761     AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[0], 8, AddrSpace);
1762   }
1763 }
1764
1765 static void EmitGlobalConstantLargeInt(const ConstantInt *CI,
1766                                        unsigned AddrSpace, AsmPrinter &AP) {
1767   const TargetData *TD = AP.TM.getTargetData();
1768   unsigned BitWidth = CI->getBitWidth();
1769   assert((BitWidth & 63) == 0 && "only support multiples of 64-bits");
1770
1771   // We don't expect assemblers to support integer data directives
1772   // for more than 64 bits, so we emit the data in at most 64-bit
1773   // quantities at a time.
1774   const uint64_t *RawData = CI->getValue().getRawData();
1775   for (unsigned i = 0, e = BitWidth / 64; i != e; ++i) {
1776     uint64_t Val = TD->isBigEndian() ? RawData[e - i - 1] : RawData[i];
1777     AP.OutStreamer.EmitIntValue(Val, 8, AddrSpace);
1778   }
1779 }
1780
1781 static void EmitGlobalConstantImpl(const Constant *CV, unsigned AddrSpace,
1782                                    AsmPrinter &AP) {
1783   if (isa<ConstantAggregateZero>(CV) || isa<UndefValue>(CV)) {
1784     uint64_t Size = AP.TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CV->getType());
1785     return AP.OutStreamer.EmitZeros(Size, AddrSpace);
1786   }
1787
1788   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
1789     unsigned Size = AP.TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CV->getType());
1790     switch (Size) {
1791     case 1:
1792     case 2:
1793     case 4:
1794     case 8:
1795       if (AP.isVerbose())
1796         AP.OutStreamer.GetCommentOS() << format("0x%" PRIx64 "\n",
1797                                                 CI->getZExtValue());
1798       AP.OutStreamer.EmitIntValue(CI->getZExtValue(), Size, AddrSpace);
1799       return;
1800     default:
1801       EmitGlobalConstantLargeInt(CI, AddrSpace, AP);
1802       return;
1803     }
1804   }
1805
1806   if (const ConstantArray *CVA = dyn_cast<ConstantArray>(CV))
1807     return EmitGlobalConstantArray(CVA, AddrSpace, AP);
1808
1809   if (const ConstantStruct *CVS = dyn_cast<ConstantStruct>(CV))
1810     return EmitGlobalConstantStruct(CVS, AddrSpace, AP);
1811
1812   if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(CV))
1813     return EmitGlobalConstantFP(CFP, AddrSpace, AP);
1814
1815   if (isa<ConstantPointerNull>(CV)) {
1816     unsigned Size = AP.TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CV->getType());
1817     AP.OutStreamer.EmitIntValue(0, Size, AddrSpace);
1818     return;
1819   }
1820
1821   if (CV->getType()->isVectorTy())
1822     return LowerVectorConstant(CV, AddrSpace, AP);
1823
1824   // Otherwise, it must be a ConstantExpr.  Lower it to an MCExpr, then emit it
1825   // thread the streamer with EmitValue.
1826   AP.OutStreamer.EmitValue(LowerConstant(CV, AP),
1827                          AP.TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CV->getType()),
1828                            AddrSpace);
1829 }
1830
1831 /// EmitGlobalConstant - Print a general LLVM constant to the .s file.
1832 void AsmPrinter::EmitGlobalConstant(const Constant *CV, unsigned AddrSpace) {
1833   uint64_t Size = TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CV->getType());
1834   if (Size)
1835     EmitGlobalConstantImpl(CV, AddrSpace, *this);
1836   else if (MAI->hasSubsectionsViaSymbols()) {
1837     // If the global has zero size, emit a single byte so that two labels don't
1838     // look like they are at the same location.
1839     OutStreamer.EmitIntValue(0, 1, AddrSpace);
1840   }
1841 }
1842
1843 void AsmPrinter::EmitMachineConstantPoolValue(MachineConstantPoolValue *MCPV) {
1844   // Target doesn't support this yet!
1845   llvm_unreachable("Target does not support EmitMachineConstantPoolValue");
1846 }
1847
1848 void AsmPrinter::printOffset(int64_t Offset, raw_ostream &OS) const {
1849   if (Offset > 0)
1850     OS << '+' << Offset;
1851   else if (Offset < 0)
1852     OS << Offset;
1853 }
1854
1855 //===----------------------------------------------------------------------===//
1856 // Symbol Lowering Routines.
1857 //===----------------------------------------------------------------------===//
1858
1859 /// GetTempSymbol - Return the MCSymbol corresponding to the assembler
1860 /// temporary label with the specified stem and unique ID.
1861 MCSymbol *AsmPrinter::GetTempSymbol(StringRef Name, unsigned ID) const {
1862   return OutContext.GetOrCreateSymbol(Twine(MAI->getPrivateGlobalPrefix()) +
1863                                       Name + Twine(ID));
1864 }
1865
1866 /// GetTempSymbol - Return an assembler temporary label with the specified
1867 /// stem.
1868 MCSymbol *AsmPrinter::GetTempSymbol(StringRef Name) const {
1869   return OutContext.GetOrCreateSymbol(Twine(MAI->getPrivateGlobalPrefix())+
1870                                       Name);
1871 }
1872
1873
1874 MCSymbol *AsmPrinter::GetBlockAddressSymbol(const BlockAddress *BA) const {
1875   return MMI->getAddrLabelSymbol(BA->getBasicBlock());
1876 }
1877
1878 MCSymbol *AsmPrinter::GetBlockAddressSymbol(const BasicBlock *BB) const {
1879   return MMI->getAddrLabelSymbol(BB);
1880 }
1881
1882 /// GetCPISymbol - Return the symbol for the specified constant pool entry.
1883 MCSymbol *AsmPrinter::GetCPISymbol(unsigned CPID) const {
1884   return OutContext.GetOrCreateSymbol
1885     (Twine(MAI->getPrivateGlobalPrefix()) + "CPI" + Twine(getFunctionNumber())
1886      + "_" + Twine(CPID));
1887 }
1888
1889 /// GetJTISymbol - Return the symbol for the specified jump table entry.
1890 MCSymbol *AsmPrinter::GetJTISymbol(unsigned JTID, bool isLinkerPrivate) const {
1891   return MF->getJTISymbol(JTID, OutContext, isLinkerPrivate);
1892 }
1893
1894 /// GetJTSetSymbol - Return the symbol for the specified jump table .set
1895 /// FIXME: privatize to AsmPrinter.
1896 MCSymbol *AsmPrinter::GetJTSetSymbol(unsigned UID, unsigned MBBID) const {
1897   return OutContext.GetOrCreateSymbol
1898   (Twine(MAI->getPrivateGlobalPrefix()) + Twine(getFunctionNumber()) + "_" +
1899    Twine(UID) + "_set_" + Twine(MBBID));
1900 }
1901
1902 /// GetSymbolWithGlobalValueBase - Return the MCSymbol for a symbol with
1903 /// global value name as its base, with the specified suffix, and where the
1904 /// symbol is forced to have private linkage if ForcePrivate is true.
1905 MCSymbol *AsmPrinter::GetSymbolWithGlobalValueBase(const GlobalValue *GV,
1906                                                    StringRef Suffix,
1907                                                    bool ForcePrivate) const {
1908   SmallString<60> NameStr;
1909   Mang->getNameWithPrefix(NameStr, GV, ForcePrivate);
1910   NameStr.append(Suffix.begin(), Suffix.end());
1911   return OutContext.GetOrCreateSymbol(NameStr.str());
1912 }
1913
1914 /// GetExternalSymbolSymbol - Return the MCSymbol for the specified
1915 /// ExternalSymbol.
1916 MCSymbol *AsmPrinter::GetExternalSymbolSymbol(StringRef Sym) const {
1917   SmallString<60> NameStr;
1918   Mang->getNameWithPrefix(NameStr, Sym);
1919   return OutContext.GetOrCreateSymbol(NameStr.str());
1920 }
1921
1922
1923
1924 /// PrintParentLoopComment - Print comments about parent loops of this one.
1925 static void PrintParentLoopComment(raw_ostream &OS, const MachineLoop *Loop,
1926                                    unsigned FunctionNumber) {
1927   if (Loop == 0) return;
1928   PrintParentLoopComment(OS, Loop->getParentLoop(), FunctionNumber);
1929   OS.indent(Loop->getLoopDepth()*2)
1930     << "Parent Loop BB" << FunctionNumber << "_"
1931     << Loop->getHeader()->getNumber()
1932     << " Depth=" << Loop->getLoopDepth() << '\n';
1933 }
1934
1935
1936 /// PrintChildLoopComment - Print comments about child loops within
1937 /// the loop for this basic block, with nesting.
1938 static void PrintChildLoopComment(raw_ostream &OS, const MachineLoop *Loop,
1939                                   unsigned FunctionNumber) {
1940   // Add child loop information
1941   for (MachineLoop::iterator CL = Loop->begin(), E = Loop->end();CL != E; ++CL){
1942     OS.indent((*CL)->getLoopDepth()*2)
1943       << "Child Loop BB" << FunctionNumber << "_"
1944       << (*CL)->getHeader()->getNumber() << " Depth " << (*CL)->getLoopDepth()
1945       << '\n';
1946     PrintChildLoopComment(OS, *CL, FunctionNumber);
1947   }
1948 }
1949
1950 /// EmitBasicBlockLoopComments - Pretty-print comments for basic blocks.
1951 static void EmitBasicBlockLoopComments(const MachineBasicBlock &MBB,
1952                                        const MachineLoopInfo *LI,
1953                                        const AsmPrinter &AP) {
1954   // Add loop depth information
1955   const MachineLoop *Loop = LI->getLoopFor(&MBB);
1956   if (Loop == 0) return;
1957
1958   MachineBasicBlock *Header = Loop->getHeader();
1959   assert(Header && "No header for loop");
1960
1961   // If this block is not a loop header, just print out what is the loop header
1962   // and return.
1963   if (Header != &MBB) {
1964     AP.OutStreamer.AddComment("  in Loop: Header=BB" +
1965                               Twine(AP.getFunctionNumber())+"_" +
1966                               Twine(Loop->getHeader()->getNumber())+
1967                               " Depth="+Twine(Loop->getLoopDepth()));
1968     return;
1969   }
1970
1971   // Otherwise, it is a loop header.  Print out information about child and
1972   // parent loops.
1973   raw_ostream &OS = AP.OutStreamer.GetCommentOS();
1974
1975   PrintParentLoopComment(OS, Loop->getParentLoop(), AP.getFunctionNumber());
1976
1977   OS << "=>";
1978   OS.indent(Loop->getLoopDepth()*2-2);
1979
1980   OS << "This ";
1981   if (Loop->empty())
1982     OS << "Inner ";
1983   OS << "Loop Header: Depth=" + Twine(Loop->getLoopDepth()) << '\n';
1984
1985   PrintChildLoopComment(OS, Loop, AP.getFunctionNumber());
1986 }
1987
1988
1989 /// EmitBasicBlockStart - This method prints the label for the specified
1990 /// MachineBasicBlock, an alignment (if present) and a comment describing
1991 /// it if appropriate.
1992 void AsmPrinter::EmitBasicBlockStart(const MachineBasicBlock *MBB) const {
1993   // Emit an alignment directive for this block, if needed.
1994   if (unsigned Align = MBB->getAlignment())
1995     EmitAlignment(Align);
1996
1997   // If the block has its address taken, emit any labels that were used to
1998   // reference the block.  It is possible that there is more than one label
1999   // here, because multiple LLVM BB's may have been RAUW'd to this block after
2000   // the references were generated.
2001   if (MBB->hasAddressTaken()) {
2002     const BasicBlock *BB = MBB->getBasicBlock();
2003     if (isVerbose())
2004       OutStreamer.AddComment("Block address taken");
2005
2006     std::vector<MCSymbol*> Syms = MMI->getAddrLabelSymbolToEmit(BB);
2007
2008     for (unsigned i = 0, e = Syms.size(); i != e; ++i)
2009       OutStreamer.EmitLabel(Syms[i]);
2010   }
2011
2012   // Print the main label for the block.
2013   if (MBB->pred_empty() || isBlockOnlyReachableByFallthrough(MBB)) {
2014     if (isVerbose() && OutStreamer.hasRawTextSupport()) {
2015       if (const BasicBlock *BB = MBB->getBasicBlock())
2016         if (BB->hasName())
2017           OutStreamer.AddComment("%" + BB->getName());
2018
2019       EmitBasicBlockLoopComments(*MBB, LI, *this);
2020
2021       // NOTE: Want this comment at start of line, don't emit with AddComment.
2022       OutStreamer.EmitRawText(Twine(MAI->getCommentString()) + " BB#" +
2023                               Twine(MBB->getNumber()) + ":");
2024     }
2025   } else {
2026     if (isVerbose()) {
2027       if (const BasicBlock *BB = MBB->getBasicBlock())
2028         if (BB->hasName())
2029           OutStreamer.AddComment("%" + BB->getName());
2030       EmitBasicBlockLoopComments(*MBB, LI, *this);
2031     }
2032
2033     OutStreamer.EmitLabel(MBB->getSymbol());
2034   }
2035 }
2036
2037 void AsmPrinter::EmitVisibility(MCSymbol *Sym, unsigned Visibility,
2038                                 bool IsDefinition) const {
2039   MCSymbolAttr Attr = MCSA_Invalid;
2040
2041   switch (Visibility) {
2042   default: break;
2043   case GlobalValue::HiddenVisibility:
2044     if (IsDefinition)
2045       Attr = MAI->getHiddenVisibilityAttr();
2046     else
2047       Attr = MAI->getHiddenDeclarationVisibilityAttr();
2048     break;
2049   case GlobalValue::ProtectedVisibility:
2050     Attr = MAI->getProtectedVisibilityAttr();
2051     break;
2052   }
2053
2054   if (Attr != MCSA_Invalid)
2055     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Sym, Attr);
2056 }
2057
2058 /// isBlockOnlyReachableByFallthough - Return true if the basic block has
2059 /// exactly one predecessor and the control transfer mechanism between
2060 /// the predecessor and this block is a fall-through.
2061 bool AsmPrinter::
2062 isBlockOnlyReachableByFallthrough(const MachineBasicBlock *MBB) const {
2063   // If this is a landing pad, it isn't a fall through.  If it has no preds,
2064   // then nothing falls through to it.
2065   if (MBB->isLandingPad() || MBB->pred_empty())
2066     return false;
2067
2068   // If there isn't exactly one predecessor, it can't be a fall through.
2069   MachineBasicBlock::const_pred_iterator PI = MBB->pred_begin(), PI2 = PI;
2070   ++PI2;
2071   if (PI2 != MBB->pred_end())
2072     return false;
2073
2074   // The predecessor has to be immediately before this block.
2075   MachineBasicBlock *Pred = *PI;
2076
2077   if (!Pred->isLayoutSuccessor(MBB))
2078     return false;
2079
2080   // If the block is completely empty, then it definitely does fall through.
2081   if (Pred->empty())
2082     return true;
2083
2084   // Check the terminators in the previous blocks
2085   for (MachineBasicBlock::iterator II = Pred->getFirstTerminator(),
2086          IE = Pred->end(); II != IE; ++II) {
2087     MachineInstr &MI = *II;
2088
2089     // If it is not a simple branch, we are in a table somewhere.
2090     if (!MI.isBranch() || MI.isIndirectBranch())
2091       return false;
2092
2093     // If we are the operands of one of the branches, this is not
2094     // a fall through.
2095     for (MachineInstr::mop_iterator OI = MI.operands_begin(),
2096            OE = MI.operands_end(); OI != OE; ++OI) {
2097       const MachineOperand& OP = *OI;
2098       if (OP.isJTI())
2099         return false;
2100       if (OP.isMBB() && OP.getMBB() == MBB)
2101         return false;
2102     }
2103   }
2104
2105   return true;
2106 }
2107
2108
2109
2110 GCMetadataPrinter *AsmPrinter::GetOrCreateGCPrinter(GCStrategy *S) {
2111   if (!S->usesMetadata())
2112     return 0;
2113
2114   gcp_map_type &GCMap = getGCMap(GCMetadataPrinters);
2115   gcp_map_type::iterator GCPI = GCMap.find(S);
2116   if (GCPI != GCMap.end())
2117     return GCPI->second;
2118
2119   const char *Name = S->getName().c_str();
2120
2121   for (GCMetadataPrinterRegistry::iterator
2122          I = GCMetadataPrinterRegistry::begin(),
2123          E = GCMetadataPrinterRegistry::end(); I != E; ++I)
2124     if (strcmp(Name, I->getName()) == 0) {
2125       GCMetadataPrinter *GMP = I->instantiate();
2126       GMP->S = S;
2127       GCMap.insert(std::make_pair(S, GMP));
2128       return GMP;
2129     }
2130
2131   report_fatal_error("no GCMetadataPrinter registered for GC: " + Twine(Name));
2132   return 0;
2133 }