add a temporary hook to allow reuse of the asmprinter from the disassembler.
[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/MC/MCContext.h"
26 #include "llvm/MC/MCInst.h"
27 #include "llvm/MC/MCSection.h"
28 #include "llvm/MC/MCStreamer.h"
29 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
30 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
31 #include "llvm/Support/FormattedStream.h"
32 #include "llvm/Support/Mangler.h"
33 #include "llvm/Target/TargetAsmInfo.h"
34 #include "llvm/Target/TargetData.h"
35 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
36 #include "llvm/Target/TargetLoweringObjectFile.h"
37 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
38 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
39 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
40 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
41 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
42 #include <cerrno>
43 using namespace llvm;
44
45 static cl::opt<cl::boolOrDefault>
46 AsmVerbose("asm-verbose", cl::desc("Add comments to directives."),
47            cl::init(cl::BOU_UNSET));
48
49 char AsmPrinter::ID = 0;
50 AsmPrinter::AsmPrinter(formatted_raw_ostream &o, TargetMachine &tm,
51                        const TargetAsmInfo *T, bool VDef)
52   : MachineFunctionPass(&ID), FunctionNumber(0), O(o),
53     TM(tm), TAI(T), TRI(tm.getRegisterInfo()),
54
55     OutContext(*new MCContext()),
56     OutStreamer(*createAsmStreamer(OutContext, O)),
57
58     LastMI(0), LastFn(0), Counter(~0U),
59     PrevDLT(0, ~0U, ~0U) {
60   CurrentSection = 0;
61   DW = 0; MMI = 0;
62   switch (AsmVerbose) {
63   case cl::BOU_UNSET: VerboseAsm = VDef;  break;
64   case cl::BOU_TRUE:  VerboseAsm = true;  break;
65   case cl::BOU_FALSE: VerboseAsm = false; break;
66   }
67 }
68
69 AsmPrinter::~AsmPrinter() {
70   for (gcp_iterator I = GCMetadataPrinters.begin(),
71                     E = GCMetadataPrinters.end(); I != E; ++I)
72     delete I->second;
73   
74   delete &OutStreamer;
75   delete &OutContext;
76 }
77
78 TargetLoweringObjectFile &AsmPrinter::getObjFileLowering() const {
79   return TM.getTargetLowering()->getObjFileLowering();
80 }
81
82 /// SwitchToSection - Switch to the specified section of the executable if we
83 /// are not already in it!  If "NS" is null, then this causes us to exit the
84 /// current section and not reenter another one.  This is generally used for
85 /// asmprinter hacks.
86 ///
87 /// FIXME: Remove support for null sections.
88 ///
89 void AsmPrinter::SwitchToSection(const MCSection *NS) {
90   // If we're already in this section, we're done.
91   if (CurrentSection == NS) return;
92
93   CurrentSection = NS;
94
95   if (NS != 0) {
96     // If section is named we need to switch into it via special '.section'
97     // directive and also append funky flags. Otherwise - section name is just
98     // some magic assembler directive.
99     if (!NS->isDirective()) {
100       SmallString<32> FlagsStr;
101       
102       getObjFileLowering().getSectionFlagsAsString(NS->getKind(), FlagsStr);
103
104       O << TAI->getSwitchToSectionDirective()
105         << CurrentSection->getName() << FlagsStr.c_str();
106     } else {
107       O << CurrentSection->getName();
108     }
109     O << TAI->getDataSectionStartSuffix() << '\n';
110   }
111 }
112
113 void AsmPrinter::getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
114   AU.setPreservesAll();
115   MachineFunctionPass::getAnalysisUsage(AU);
116   AU.addRequired<GCModuleInfo>();
117 }
118
119 bool AsmPrinter::doInitialization(Module &M) {
120   // Initialize TargetLoweringObjectFile.
121   const_cast<TargetLoweringObjectFile&>(getObjFileLowering())
122     .Initialize(OutContext, TM);
123   
124   Mang = new Mangler(M, TAI->getGlobalPrefix(), TAI->getPrivateGlobalPrefix(),
125                      TAI->getLinkerPrivateGlobalPrefix());
126   
127   if (TAI->doesAllowQuotesInName())
128     Mang->setUseQuotes(true);
129   
130   GCModuleInfo *MI = getAnalysisIfAvailable<GCModuleInfo>();
131   assert(MI && "AsmPrinter didn't require GCModuleInfo?");
132
133   if (TAI->hasSingleParameterDotFile()) {
134     /* Very minimal debug info. It is ignored if we emit actual
135        debug info. If we don't, this at helps the user find where
136        a function came from. */
137     O << "\t.file\t\"" << M.getModuleIdentifier() << "\"\n";
138   }
139
140   for (GCModuleInfo::iterator I = MI->begin(), E = MI->end(); I != E; ++I)
141     if (GCMetadataPrinter *MP = GetOrCreateGCPrinter(*I))
142       MP->beginAssembly(O, *this, *TAI);
143   
144   if (!M.getModuleInlineAsm().empty())
145     O << TAI->getCommentString() << " Start of file scope inline assembly\n"
146       << M.getModuleInlineAsm()
147       << '\n' << TAI->getCommentString()
148       << " End of file scope inline assembly\n";
149
150   SwitchToSection(0);   // Reset back to no section to close off sections.
151   
152   if (TAI->doesSupportDebugInformation() ||
153       TAI->doesSupportExceptionHandling()) {
154     MMI = getAnalysisIfAvailable<MachineModuleInfo>();
155     if (MMI)
156       MMI->AnalyzeModule(M);
157     DW = getAnalysisIfAvailable<DwarfWriter>();
158     if (DW)
159       DW->BeginModule(&M, MMI, O, this, TAI);
160   }
161
162   return false;
163 }
164
165 bool AsmPrinter::doFinalization(Module &M) {
166   // Emit global variables.
167   for (Module::const_global_iterator I = M.global_begin(), E = M.global_end();
168        I != E; ++I)
169     PrintGlobalVariable(I);
170   
171   // Emit final debug information.
172   if (TAI->doesSupportDebugInformation() || TAI->doesSupportExceptionHandling())
173     DW->EndModule();
174   
175   // If the target wants to know about weak references, print them all.
176   if (TAI->getWeakRefDirective()) {
177     // FIXME: This is not lazy, it would be nice to only print weak references
178     // to stuff that is actually used.  Note that doing so would require targets
179     // to notice uses in operands (due to constant exprs etc).  This should
180     // happen with the MC stuff eventually.
181     SwitchToSection(0);
182
183     // Print out module-level global variables here.
184     for (Module::const_global_iterator I = M.global_begin(), E = M.global_end();
185          I != E; ++I) {
186       if (I->hasExternalWeakLinkage())
187         O << TAI->getWeakRefDirective() << Mang->getMangledName(I) << '\n';
188     }
189     
190     for (Module::const_iterator I = M.begin(), E = M.end(); I != E; ++I) {
191       if (I->hasExternalWeakLinkage())
192         O << TAI->getWeakRefDirective() << Mang->getMangledName(I) << '\n';
193     }
194   }
195
196   if (TAI->getSetDirective()) {
197     O << '\n';
198     for (Module::const_alias_iterator I = M.alias_begin(), E = M.alias_end();
199          I != E; ++I) {
200       std::string Name = Mang->getMangledName(I);
201
202       const GlobalValue *GV = cast<GlobalValue>(I->getAliasedGlobal());
203       std::string Target = Mang->getMangledName(GV);
204
205       if (I->hasExternalLinkage() || !TAI->getWeakRefDirective())
206         O << "\t.globl\t" << Name << '\n';
207       else if (I->hasWeakLinkage())
208         O << TAI->getWeakRefDirective() << Name << '\n';
209       else if (!I->hasLocalLinkage())
210         llvm_unreachable("Invalid alias linkage");
211
212       printVisibility(Name, I->getVisibility());
213
214       O << TAI->getSetDirective() << ' ' << Name << ", " << Target << '\n';
215     }
216   }
217
218   GCModuleInfo *MI = getAnalysisIfAvailable<GCModuleInfo>();
219   assert(MI && "AsmPrinter didn't require GCModuleInfo?");
220   for (GCModuleInfo::iterator I = MI->end(), E = MI->begin(); I != E; )
221     if (GCMetadataPrinter *MP = GetOrCreateGCPrinter(*--I))
222       MP->finishAssembly(O, *this, *TAI);
223
224   // If we don't have any trampolines, then we don't require stack memory
225   // to be executable. Some targets have a directive to declare this.
226   Function *InitTrampolineIntrinsic = M.getFunction("llvm.init.trampoline");
227   if (!InitTrampolineIntrinsic || InitTrampolineIntrinsic->use_empty())
228     if (TAI->getNonexecutableStackDirective())
229       O << TAI->getNonexecutableStackDirective() << '\n';
230
231   delete Mang; Mang = 0;
232   DW = 0; MMI = 0;
233   
234   OutStreamer.Finish();
235   return false;
236 }
237
238 std::string 
239 AsmPrinter::getCurrentFunctionEHName(const MachineFunction *MF) const {
240   assert(MF && "No machine function?");
241   return Mang->getMangledName(MF->getFunction(), ".eh",
242                               TAI->is_EHSymbolPrivate());
243 }
244
245 void AsmPrinter::SetupMachineFunction(MachineFunction &MF) {
246   // What's my mangled name?
247   CurrentFnName = Mang->getMangledName(MF.getFunction());
248   IncrementFunctionNumber();
249 }
250
251 namespace {
252   // SectionCPs - Keep track the alignment, constpool entries per Section.
253   struct SectionCPs {
254     const MCSection *S;
255     unsigned Alignment;
256     SmallVector<unsigned, 4> CPEs;
257     SectionCPs(const MCSection *s, unsigned a) : S(s), Alignment(a) {};
258   };
259 }
260
261 /// EmitConstantPool - Print to the current output stream assembly
262 /// representations of the constants in the constant pool MCP. This is
263 /// used to print out constants which have been "spilled to memory" by
264 /// the code generator.
265 ///
266 void AsmPrinter::EmitConstantPool(MachineConstantPool *MCP) {
267   const std::vector<MachineConstantPoolEntry> &CP = MCP->getConstants();
268   if (CP.empty()) return;
269
270   // Calculate sections for constant pool entries. We collect entries to go into
271   // the same section together to reduce amount of section switch statements.
272   SmallVector<SectionCPs, 4> CPSections;
273   for (unsigned i = 0, e = CP.size(); i != e; ++i) {
274     const MachineConstantPoolEntry &CPE = CP[i];
275     unsigned Align = CPE.getAlignment();
276     
277     SectionKind Kind;
278     switch (CPE.getRelocationInfo()) {
279     default: llvm_unreachable("Unknown section kind");
280     case 2: Kind = SectionKind::getReadOnlyWithRel(); break;
281     case 1:
282       Kind = SectionKind::getReadOnlyWithRelLocal();
283       break;
284     case 0:
285     switch (TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CPE.getType())) {
286     case 4:  Kind = SectionKind::getMergeableConst4(); break;
287     case 8:  Kind = SectionKind::getMergeableConst8(); break;
288     case 16: Kind = SectionKind::getMergeableConst16();break;
289     default: Kind = SectionKind::getMergeableConst(); break;
290     }
291     }
292
293     const MCSection *S = getObjFileLowering().getSectionForConstant(Kind);
294     
295     // The number of sections are small, just do a linear search from the
296     // last section to the first.
297     bool Found = false;
298     unsigned SecIdx = CPSections.size();
299     while (SecIdx != 0) {
300       if (CPSections[--SecIdx].S == S) {
301         Found = true;
302         break;
303       }
304     }
305     if (!Found) {
306       SecIdx = CPSections.size();
307       CPSections.push_back(SectionCPs(S, Align));
308     }
309
310     if (Align > CPSections[SecIdx].Alignment)
311       CPSections[SecIdx].Alignment = Align;
312     CPSections[SecIdx].CPEs.push_back(i);
313   }
314
315   // Now print stuff into the calculated sections.
316   for (unsigned i = 0, e = CPSections.size(); i != e; ++i) {
317     SwitchToSection(CPSections[i].S);
318     EmitAlignment(Log2_32(CPSections[i].Alignment));
319
320     unsigned Offset = 0;
321     for (unsigned j = 0, ee = CPSections[i].CPEs.size(); j != ee; ++j) {
322       unsigned CPI = CPSections[i].CPEs[j];
323       MachineConstantPoolEntry CPE = CP[CPI];
324
325       // Emit inter-object padding for alignment.
326       unsigned AlignMask = CPE.getAlignment() - 1;
327       unsigned NewOffset = (Offset + AlignMask) & ~AlignMask;
328       EmitZeros(NewOffset - Offset);
329
330       const Type *Ty = CPE.getType();
331       Offset = NewOffset + TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(Ty);
332
333       O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "CPI" << getFunctionNumber() << '_'
334         << CPI << ":\t\t\t\t\t";
335       if (VerboseAsm) {
336         O << TAI->getCommentString() << ' ';
337         WriteTypeSymbolic(O, CPE.getType(), 0);
338       }
339       O << '\n';
340       if (CPE.isMachineConstantPoolEntry())
341         EmitMachineConstantPoolValue(CPE.Val.MachineCPVal);
342       else
343         EmitGlobalConstant(CPE.Val.ConstVal);
344     }
345   }
346 }
347
348 /// EmitJumpTableInfo - Print assembly representations of the jump tables used
349 /// by the current function to the current output stream.  
350 ///
351 void AsmPrinter::EmitJumpTableInfo(MachineJumpTableInfo *MJTI,
352                                    MachineFunction &MF) {
353   const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT = MJTI->getJumpTables();
354   if (JT.empty()) return;
355
356   bool IsPic = TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_;
357   
358   // Pick the directive to use to print the jump table entries, and switch to 
359   // the appropriate section.
360   TargetLowering *LoweringInfo = TM.getTargetLowering();
361
362   const Function *F = MF.getFunction();
363   bool JTInDiffSection = false;
364   if (F->isWeakForLinker() ||
365       (IsPic && !LoweringInfo->usesGlobalOffsetTable())) {
366     // In PIC mode, we need to emit the jump table to the same section as the
367     // function body itself, otherwise the label differences won't make sense.
368     // We should also do if the section name is NULL or function is declared in
369     // discardable section.
370     SwitchToSection(getObjFileLowering().SectionForGlobal(F, Mang, TM));
371   } else {
372     // Otherwise, drop it in the readonly section.
373     const MCSection *ReadOnlySection = 
374       getObjFileLowering().getSectionForConstant(SectionKind::getReadOnly());
375     SwitchToSection(ReadOnlySection);
376     JTInDiffSection = true;
377   }
378   
379   EmitAlignment(Log2_32(MJTI->getAlignment()));
380   
381   for (unsigned i = 0, e = JT.size(); i != e; ++i) {
382     const std::vector<MachineBasicBlock*> &JTBBs = JT[i].MBBs;
383     
384     // If this jump table was deleted, ignore it. 
385     if (JTBBs.empty()) continue;
386
387     // For PIC codegen, if possible we want to use the SetDirective to reduce
388     // the number of relocations the assembler will generate for the jump table.
389     // Set directives are all printed before the jump table itself.
390     SmallPtrSet<MachineBasicBlock*, 16> EmittedSets;
391     if (TAI->getSetDirective() && IsPic)
392       for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii)
393         if (EmittedSets.insert(JTBBs[ii]))
394           printPICJumpTableSetLabel(i, JTBBs[ii]);
395     
396     // On some targets (e.g. darwin) we want to emit two consequtive labels
397     // before each jump table.  The first label is never referenced, but tells
398     // the assembler and linker the extents of the jump table object.  The
399     // second label is actually referenced by the code.
400     if (JTInDiffSection) {
401       if (const char *JTLabelPrefix = TAI->getJumpTableSpecialLabelPrefix())
402         O << JTLabelPrefix << "JTI" << getFunctionNumber() << '_' << i << ":\n";
403     }
404     
405     O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI" << getFunctionNumber() 
406       << '_' << i << ":\n";
407     
408     for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii) {
409       printPICJumpTableEntry(MJTI, JTBBs[ii], i);
410       O << '\n';
411     }
412   }
413 }
414
415 void AsmPrinter::printPICJumpTableEntry(const MachineJumpTableInfo *MJTI,
416                                         const MachineBasicBlock *MBB,
417                                         unsigned uid)  const {
418   bool IsPic = TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_;
419   
420   // Use JumpTableDirective otherwise honor the entry size from the jump table
421   // info.
422   const char *JTEntryDirective = TAI->getJumpTableDirective();
423   bool HadJTEntryDirective = JTEntryDirective != NULL;
424   if (!HadJTEntryDirective) {
425     JTEntryDirective = MJTI->getEntrySize() == 4 ?
426       TAI->getData32bitsDirective() : TAI->getData64bitsDirective();
427   }
428
429   O << JTEntryDirective << ' ';
430
431   // If we have emitted set directives for the jump table entries, print 
432   // them rather than the entries themselves.  If we're emitting PIC, then
433   // emit the table entries as differences between two text section labels.
434   // If we're emitting non-PIC code, then emit the entries as direct
435   // references to the target basic blocks.
436   if (IsPic) {
437     if (TAI->getSetDirective()) {
438       O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << getFunctionNumber()
439         << '_' << uid << "_set_" << MBB->getNumber();
440     } else {
441       printBasicBlockLabel(MBB, false, false, false);
442       // If the arch uses custom Jump Table directives, don't calc relative to
443       // JT
444       if (!HadJTEntryDirective) 
445         O << '-' << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI"
446           << getFunctionNumber() << '_' << uid;
447     }
448   } else {
449     printBasicBlockLabel(MBB, false, false, false);
450   }
451 }
452
453
454 /// EmitSpecialLLVMGlobal - Check to see if the specified global is a
455 /// special global used by LLVM.  If so, emit it and return true, otherwise
456 /// do nothing and return false.
457 bool AsmPrinter::EmitSpecialLLVMGlobal(const GlobalVariable *GV) {
458   if (GV->getName() == "llvm.used") {
459     if (TAI->getUsedDirective() != 0)    // No need to emit this at all.
460       EmitLLVMUsedList(GV->getInitializer());
461     return true;
462   }
463
464   // Ignore debug and non-emitted data.  This handles llvm.compiler.used.
465   if (GV->getSection() == "llvm.metadata" ||
466       GV->hasAvailableExternallyLinkage())
467     return true;
468   
469   if (!GV->hasAppendingLinkage()) return false;
470
471   assert(GV->hasInitializer() && "Not a special LLVM global!");
472   
473   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
474   unsigned Align = Log2_32(TD->getPointerPrefAlignment());
475   if (GV->getName() == "llvm.global_ctors") {
476     SwitchToSection(getObjFileLowering().getStaticCtorSection());
477     EmitAlignment(Align, 0);
478     EmitXXStructorList(GV->getInitializer());
479     return true;
480   } 
481   
482   if (GV->getName() == "llvm.global_dtors") {
483     SwitchToSection(getObjFileLowering().getStaticDtorSection());
484     EmitAlignment(Align, 0);
485     EmitXXStructorList(GV->getInitializer());
486     return true;
487   }
488   
489   return false;
490 }
491
492 /// EmitLLVMUsedList - For targets that define a TAI::UsedDirective, mark each
493 /// global in the specified llvm.used list for which emitUsedDirectiveFor
494 /// is true, as being used with this directive.
495 void AsmPrinter::EmitLLVMUsedList(Constant *List) {
496   const char *Directive = TAI->getUsedDirective();
497
498   // Should be an array of 'i8*'.
499   ConstantArray *InitList = dyn_cast<ConstantArray>(List);
500   if (InitList == 0) return;
501   
502   for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i) {
503     const GlobalValue *GV =
504       dyn_cast<GlobalValue>(InitList->getOperand(i)->stripPointerCasts());
505     if (GV && getObjFileLowering().shouldEmitUsedDirectiveFor(GV, Mang)) {
506       O << Directive;
507       EmitConstantValueOnly(InitList->getOperand(i));
508       O << '\n';
509     }
510   }
511 }
512
513 /// EmitXXStructorList - Emit the ctor or dtor list.  This just prints out the 
514 /// function pointers, ignoring the init priority.
515 void AsmPrinter::EmitXXStructorList(Constant *List) {
516   // Should be an array of '{ int, void ()* }' structs.  The first value is the
517   // init priority, which we ignore.
518   if (!isa<ConstantArray>(List)) return;
519   ConstantArray *InitList = cast<ConstantArray>(List);
520   for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i)
521     if (ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(InitList->getOperand(i))){
522       if (CS->getNumOperands() != 2) return;  // Not array of 2-element structs.
523
524       if (CS->getOperand(1)->isNullValue())
525         return;  // Found a null terminator, exit printing.
526       // Emit the function pointer.
527       EmitGlobalConstant(CS->getOperand(1));
528     }
529 }
530
531 /// getGlobalLinkName - Returns the asm/link name of of the specified
532 /// global variable.  Should be overridden by each target asm printer to
533 /// generate the appropriate value.
534 const std::string &AsmPrinter::getGlobalLinkName(const GlobalVariable *GV,
535                                                  std::string &LinkName) const {
536   if (isa<Function>(GV)) {
537     LinkName += TAI->getFunctionAddrPrefix();
538     LinkName += Mang->getMangledName(GV);
539     LinkName += TAI->getFunctionAddrSuffix();
540   } else {
541     LinkName += TAI->getGlobalVarAddrPrefix();
542     LinkName += Mang->getMangledName(GV);
543     LinkName += TAI->getGlobalVarAddrSuffix();
544   }  
545   
546   return LinkName;
547 }
548
549 /// EmitExternalGlobal - Emit the external reference to a global variable.
550 /// Should be overridden if an indirect reference should be used.
551 void AsmPrinter::EmitExternalGlobal(const GlobalVariable *GV) {
552   std::string GLN;
553   O << getGlobalLinkName(GV, GLN);
554 }
555
556
557
558 //===----------------------------------------------------------------------===//
559 /// LEB 128 number encoding.
560
561 /// PrintULEB128 - Print a series of hexidecimal values (separated by commas)
562 /// representing an unsigned leb128 value.
563 void AsmPrinter::PrintULEB128(unsigned Value) const {
564   char Buffer[20];
565   do {
566     unsigned char Byte = static_cast<unsigned char>(Value & 0x7f);
567     Value >>= 7;
568     if (Value) Byte |= 0x80;
569     O << "0x" << utohex_buffer(Byte, Buffer+20);
570     if (Value) O << ", ";
571   } while (Value);
572 }
573
574 /// PrintSLEB128 - Print a series of hexidecimal values (separated by commas)
575 /// representing a signed leb128 value.
576 void AsmPrinter::PrintSLEB128(int Value) const {
577   int Sign = Value >> (8 * sizeof(Value) - 1);
578   bool IsMore;
579   char Buffer[20];
580
581   do {
582     unsigned char Byte = static_cast<unsigned char>(Value & 0x7f);
583     Value >>= 7;
584     IsMore = Value != Sign || ((Byte ^ Sign) & 0x40) != 0;
585     if (IsMore) Byte |= 0x80;
586     O << "0x" << utohex_buffer(Byte, Buffer+20);
587     if (IsMore) O << ", ";
588   } while (IsMore);
589 }
590
591 //===--------------------------------------------------------------------===//
592 // Emission and print routines
593 //
594
595 /// PrintHex - Print a value as a hexidecimal value.
596 ///
597 void AsmPrinter::PrintHex(int Value) const { 
598   char Buffer[20];
599   O << "0x" << utohex_buffer(static_cast<unsigned>(Value), Buffer+20);
600 }
601
602 /// EOL - Print a newline character to asm stream.  If a comment is present
603 /// then it will be printed first.  Comments should not contain '\n'.
604 void AsmPrinter::EOL() const {
605   O << '\n';
606 }
607
608 void AsmPrinter::EOL(const std::string &Comment) const {
609   if (VerboseAsm && !Comment.empty()) {
610     O << '\t'
611       << TAI->getCommentString()
612       << ' '
613       << Comment;
614   }
615   O << '\n';
616 }
617
618 void AsmPrinter::EOL(const char* Comment) const {
619   if (VerboseAsm && *Comment) {
620     O << '\t'
621       << TAI->getCommentString()
622       << ' '
623       << Comment;
624   }
625   O << '\n';
626 }
627
628 /// EmitULEB128Bytes - Emit an assembler byte data directive to compose an
629 /// unsigned leb128 value.
630 void AsmPrinter::EmitULEB128Bytes(unsigned Value) const {
631   if (TAI->hasLEB128()) {
632     O << "\t.uleb128\t"
633       << Value;
634   } else {
635     O << TAI->getData8bitsDirective();
636     PrintULEB128(Value);
637   }
638 }
639
640 /// EmitSLEB128Bytes - print an assembler byte data directive to compose a
641 /// signed leb128 value.
642 void AsmPrinter::EmitSLEB128Bytes(int Value) const {
643   if (TAI->hasLEB128()) {
644     O << "\t.sleb128\t"
645       << Value;
646   } else {
647     O << TAI->getData8bitsDirective();
648     PrintSLEB128(Value);
649   }
650 }
651
652 /// EmitInt8 - Emit a byte directive and value.
653 ///
654 void AsmPrinter::EmitInt8(int Value) const {
655   O << TAI->getData8bitsDirective();
656   PrintHex(Value & 0xFF);
657 }
658
659 /// EmitInt16 - Emit a short directive and value.
660 ///
661 void AsmPrinter::EmitInt16(int Value) const {
662   O << TAI->getData16bitsDirective();
663   PrintHex(Value & 0xFFFF);
664 }
665
666 /// EmitInt32 - Emit a long directive and value.
667 ///
668 void AsmPrinter::EmitInt32(int Value) const {
669   O << TAI->getData32bitsDirective();
670   PrintHex(Value);
671 }
672
673 /// EmitInt64 - Emit a long long directive and value.
674 ///
675 void AsmPrinter::EmitInt64(uint64_t Value) const {
676   if (TAI->getData64bitsDirective()) {
677     O << TAI->getData64bitsDirective();
678     PrintHex(Value);
679   } else {
680     if (TM.getTargetData()->isBigEndian()) {
681       EmitInt32(unsigned(Value >> 32)); O << '\n';
682       EmitInt32(unsigned(Value));
683     } else {
684       EmitInt32(unsigned(Value)); O << '\n';
685       EmitInt32(unsigned(Value >> 32));
686     }
687   }
688 }
689
690 /// toOctal - Convert the low order bits of X into an octal digit.
691 ///
692 static inline char toOctal(int X) {
693   return (X&7)+'0';
694 }
695
696 /// printStringChar - Print a char, escaped if necessary.
697 ///
698 static void printStringChar(formatted_raw_ostream &O, unsigned char C) {
699   if (C == '"') {
700     O << "\\\"";
701   } else if (C == '\\') {
702     O << "\\\\";
703   } else if (isprint((unsigned char)C)) {
704     O << C;
705   } else {
706     switch(C) {
707     case '\b': O << "\\b"; break;
708     case '\f': O << "\\f"; break;
709     case '\n': O << "\\n"; break;
710     case '\r': O << "\\r"; break;
711     case '\t': O << "\\t"; break;
712     default:
713       O << '\\';
714       O << toOctal(C >> 6);
715       O << toOctal(C >> 3);
716       O << toOctal(C >> 0);
717       break;
718     }
719   }
720 }
721
722 /// EmitString - Emit a string with quotes and a null terminator.
723 /// Special characters are emitted properly.
724 /// \literal (Eg. '\t') \endliteral
725 void AsmPrinter::EmitString(const std::string &String) const {
726   EmitString(String.c_str(), String.size());
727 }
728
729 void AsmPrinter::EmitString(const char *String, unsigned Size) const {
730   const char* AscizDirective = TAI->getAscizDirective();
731   if (AscizDirective)
732     O << AscizDirective;
733   else
734     O << TAI->getAsciiDirective();
735   O << '\"';
736   for (unsigned i = 0; i < Size; ++i)
737     printStringChar(O, String[i]);
738   if (AscizDirective)
739     O << '\"';
740   else
741     O << "\\0\"";
742 }
743
744
745 /// EmitFile - Emit a .file directive.
746 void AsmPrinter::EmitFile(unsigned Number, const std::string &Name) const {
747   O << "\t.file\t" << Number << " \"";
748   for (unsigned i = 0, N = Name.size(); i < N; ++i)
749     printStringChar(O, Name[i]);
750   O << '\"';
751 }
752
753
754 //===----------------------------------------------------------------------===//
755
756 // EmitAlignment - Emit an alignment directive to the specified power of
757 // two boundary.  For example, if you pass in 3 here, you will get an 8
758 // byte alignment.  If a global value is specified, and if that global has
759 // an explicit alignment requested, it will unconditionally override the
760 // alignment request.  However, if ForcedAlignBits is specified, this value
761 // has final say: the ultimate alignment will be the max of ForcedAlignBits
762 // and the alignment computed with NumBits and the global.
763 //
764 // The algorithm is:
765 //     Align = NumBits;
766 //     if (GV && GV->hasalignment) Align = GV->getalignment();
767 //     Align = std::max(Align, ForcedAlignBits);
768 //
769 void AsmPrinter::EmitAlignment(unsigned NumBits, const GlobalValue *GV,
770                                unsigned ForcedAlignBits,
771                                bool UseFillExpr) const {
772   if (GV && GV->getAlignment())
773     NumBits = Log2_32(GV->getAlignment());
774   NumBits = std::max(NumBits, ForcedAlignBits);
775   
776   if (NumBits == 0) return;   // No need to emit alignment.
777   if (TAI->getAlignmentIsInBytes()) NumBits = 1 << NumBits;
778   O << TAI->getAlignDirective() << NumBits;
779
780   if (CurrentSection && CurrentSection->getKind().isText())
781     if (unsigned FillValue = TAI->getTextAlignFillValue()) {
782       O << ',';
783       PrintHex(FillValue);
784     }
785   O << '\n';
786 }
787     
788 /// PadToColumn - This gets called every time a tab is emitted.  If
789 /// column padding is turned on, we replace the tab with the
790 /// appropriate amount of padding.  If not, we replace the tab with a
791 /// space, except for the first operand so that initial operands are
792 /// always lined up by tabs.
793 void AsmPrinter::PadToColumn(unsigned Operand) const {
794   if (TAI->getOperandColumn(Operand) > 0) {
795     O.PadToColumn(TAI->getOperandColumn(Operand), 1);
796   }
797   else {
798     if (Operand == 1) {
799       // Emit the tab after the mnemonic.
800       O << '\t';
801     }
802     else {
803       // Replace the tab with a space.
804       O << ' ';
805     }
806   }
807 }
808
809 /// EmitZeros - Emit a block of zeros.
810 ///
811 void AsmPrinter::EmitZeros(uint64_t NumZeros, unsigned AddrSpace) const {
812   if (NumZeros) {
813     if (TAI->getZeroDirective()) {
814       O << TAI->getZeroDirective() << NumZeros;
815       if (TAI->getZeroDirectiveSuffix())
816         O << TAI->getZeroDirectiveSuffix();
817       O << '\n';
818     } else {
819       for (; NumZeros; --NumZeros)
820         O << TAI->getData8bitsDirective(AddrSpace) << "0\n";
821     }
822   }
823 }
824
825 // Print out the specified constant, without a storage class.  Only the
826 // constants valid in constant expressions can occur here.
827 void AsmPrinter::EmitConstantValueOnly(const Constant *CV) {
828   if (CV->isNullValue() || isa<UndefValue>(CV))
829     O << '0';
830   else if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
831     O << CI->getZExtValue();
832   } else if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(CV)) {
833     // This is a constant address for a global variable or function. Use the
834     // name of the variable or function as the address value, possibly
835     // decorating it with GlobalVarAddrPrefix/Suffix or
836     // FunctionAddrPrefix/Suffix (these all default to "" )
837     if (isa<Function>(GV)) {
838       O << TAI->getFunctionAddrPrefix()
839         << Mang->getMangledName(GV)
840         << TAI->getFunctionAddrSuffix();
841     } else {
842       O << TAI->getGlobalVarAddrPrefix()
843         << Mang->getMangledName(GV)
844         << TAI->getGlobalVarAddrSuffix();
845     }
846   } else if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CV)) {
847     const TargetData *TD = TM.getTargetData();
848     unsigned Opcode = CE->getOpcode();    
849     switch (Opcode) {
850     case Instruction::Trunc:
851     case Instruction::ZExt:
852     case Instruction::SExt:
853     case Instruction::FPTrunc:
854     case Instruction::FPExt:
855     case Instruction::UIToFP:
856     case Instruction::SIToFP:
857     case Instruction::FPToUI:
858     case Instruction::FPToSI:
859       llvm_unreachable("FIXME: Don't support this constant cast expr");
860     case Instruction::GetElementPtr: {
861       // generate a symbolic expression for the byte address
862       const Constant *ptrVal = CE->getOperand(0);
863       SmallVector<Value*, 8> idxVec(CE->op_begin()+1, CE->op_end());
864       if (int64_t Offset = TD->getIndexedOffset(ptrVal->getType(), &idxVec[0],
865                                                 idxVec.size())) {
866         // Truncate/sext the offset to the pointer size.
867         if (TD->getPointerSizeInBits() != 64) {
868           int SExtAmount = 64-TD->getPointerSizeInBits();
869           Offset = (Offset << SExtAmount) >> SExtAmount;
870         }
871         
872         if (Offset)
873           O << '(';
874         EmitConstantValueOnly(ptrVal);
875         if (Offset > 0)
876           O << ") + " << Offset;
877         else if (Offset < 0)
878           O << ") - " << -Offset;
879       } else {
880         EmitConstantValueOnly(ptrVal);
881       }
882       break;
883     }
884     case Instruction::BitCast:
885       return EmitConstantValueOnly(CE->getOperand(0));
886
887     case Instruction::IntToPtr: {
888       // Handle casts to pointers by changing them into casts to the appropriate
889       // integer type.  This promotes constant folding and simplifies this code.
890       Constant *Op = CE->getOperand(0);
891       Op = ConstantExpr::getIntegerCast(Op, TD->getIntPtrType(), false/*ZExt*/);
892       return EmitConstantValueOnly(Op);
893     }
894       
895       
896     case Instruction::PtrToInt: {
897       // Support only foldable casts to/from pointers that can be eliminated by
898       // changing the pointer to the appropriately sized integer type.
899       Constant *Op = CE->getOperand(0);
900       const Type *Ty = CE->getType();
901
902       // We can emit the pointer value into this slot if the slot is an
903       // integer slot greater or equal to the size of the pointer.
904       if (TD->getTypeAllocSize(Ty) == TD->getTypeAllocSize(Op->getType()))
905         return EmitConstantValueOnly(Op);
906
907       O << "((";
908       EmitConstantValueOnly(Op);
909       APInt ptrMask =
910         APInt::getAllOnesValue(TD->getTypeAllocSizeInBits(Op->getType()));
911       
912       SmallString<40> S;
913       ptrMask.toStringUnsigned(S);
914       O << ") & " << S.c_str() << ')';
915       break;
916     }
917     case Instruction::Add:
918     case Instruction::Sub:
919     case Instruction::And:
920     case Instruction::Or:
921     case Instruction::Xor:
922       O << '(';
923       EmitConstantValueOnly(CE->getOperand(0));
924       O << ')';
925       switch (Opcode) {
926       case Instruction::Add:
927        O << " + ";
928        break;
929       case Instruction::Sub:
930        O << " - ";
931        break;
932       case Instruction::And:
933        O << " & ";
934        break;
935       case Instruction::Or:
936        O << " | ";
937        break;
938       case Instruction::Xor:
939        O << " ^ ";
940        break;
941       default:
942        break;
943       }
944       O << '(';
945       EmitConstantValueOnly(CE->getOperand(1));
946       O << ')';
947       break;
948     default:
949       llvm_unreachable("Unsupported operator!");
950     }
951   } else {
952     llvm_unreachable("Unknown constant value!");
953   }
954 }
955
956 /// printAsCString - Print the specified array as a C compatible string, only if
957 /// the predicate isString is true.
958 ///
959 static void printAsCString(formatted_raw_ostream &O, const ConstantArray *CVA,
960                            unsigned LastElt) {
961   assert(CVA->isString() && "Array is not string compatible!");
962
963   O << '\"';
964   for (unsigned i = 0; i != LastElt; ++i) {
965     unsigned char C =
966         (unsigned char)cast<ConstantInt>(CVA->getOperand(i))->getZExtValue();
967     printStringChar(O, C);
968   }
969   O << '\"';
970 }
971
972 /// EmitString - Emit a zero-byte-terminated string constant.
973 ///
974 void AsmPrinter::EmitString(const ConstantArray *CVA) const {
975   unsigned NumElts = CVA->getNumOperands();
976   if (TAI->getAscizDirective() && NumElts && 
977       cast<ConstantInt>(CVA->getOperand(NumElts-1))->getZExtValue() == 0) {
978     O << TAI->getAscizDirective();
979     printAsCString(O, CVA, NumElts-1);
980   } else {
981     O << TAI->getAsciiDirective();
982     printAsCString(O, CVA, NumElts);
983   }
984   O << '\n';
985 }
986
987 void AsmPrinter::EmitGlobalConstantArray(const ConstantArray *CVA,
988                                          unsigned AddrSpace) {
989   if (CVA->isString()) {
990     EmitString(CVA);
991   } else { // Not a string.  Print the values in successive locations
992     for (unsigned i = 0, e = CVA->getNumOperands(); i != e; ++i)
993       EmitGlobalConstant(CVA->getOperand(i), AddrSpace);
994   }
995 }
996
997 void AsmPrinter::EmitGlobalConstantVector(const ConstantVector *CP) {
998   const VectorType *PTy = CP->getType();
999   
1000   for (unsigned I = 0, E = PTy->getNumElements(); I < E; ++I)
1001     EmitGlobalConstant(CP->getOperand(I));
1002 }
1003
1004 void AsmPrinter::EmitGlobalConstantStruct(const ConstantStruct *CVS,
1005                                           unsigned AddrSpace) {
1006   // Print the fields in successive locations. Pad to align if needed!
1007   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
1008   unsigned Size = TD->getTypeAllocSize(CVS->getType());
1009   const StructLayout *cvsLayout = TD->getStructLayout(CVS->getType());
1010   uint64_t sizeSoFar = 0;
1011   for (unsigned i = 0, e = CVS->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1012     const Constant* field = CVS->getOperand(i);
1013
1014     // Check if padding is needed and insert one or more 0s.
1015     uint64_t fieldSize = TD->getTypeAllocSize(field->getType());
1016     uint64_t padSize = ((i == e-1 ? Size : cvsLayout->getElementOffset(i+1))
1017                         - cvsLayout->getElementOffset(i)) - fieldSize;
1018     sizeSoFar += fieldSize + padSize;
1019
1020     // Now print the actual field value.
1021     EmitGlobalConstant(field, AddrSpace);
1022
1023     // Insert padding - this may include padding to increase the size of the
1024     // current field up to the ABI size (if the struct is not packed) as well
1025     // as padding to ensure that the next field starts at the right offset.
1026     EmitZeros(padSize, AddrSpace);
1027   }
1028   assert(sizeSoFar == cvsLayout->getSizeInBytes() &&
1029          "Layout of constant struct may be incorrect!");
1030 }
1031
1032 void AsmPrinter::EmitGlobalConstantFP(const ConstantFP *CFP, 
1033                                       unsigned AddrSpace) {
1034   // FP Constants are printed as integer constants to avoid losing
1035   // precision...
1036   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
1037   if (CFP->getType() == Type::DoubleTy) {
1038     double Val = CFP->getValueAPF().convertToDouble();  // for comment only
1039     uint64_t i = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt().getZExtValue();
1040     if (TAI->getData64bitsDirective(AddrSpace)) {
1041       O << TAI->getData64bitsDirective(AddrSpace) << i;
1042       if (VerboseAsm)
1043         O << '\t' << TAI->getCommentString() << " double value: " << Val;
1044       O << '\n';
1045     } else if (TD->isBigEndian()) {
1046       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << unsigned(i >> 32);
1047       if (VerboseAsm)
1048         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1049           << " double most significant word " << Val;
1050       O << '\n';
1051       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << unsigned(i);
1052       if (VerboseAsm)
1053         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1054           << " double least significant word " << Val;
1055       O << '\n';
1056     } else {
1057       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << unsigned(i);
1058       if (VerboseAsm)
1059         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1060           << " double least significant word " << Val;
1061       O << '\n';
1062       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << unsigned(i >> 32);
1063       if (VerboseAsm)
1064         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1065           << " double most significant word " << Val;
1066       O << '\n';
1067     }
1068     return;
1069   } else if (CFP->getType() == Type::FloatTy) {
1070     float Val = CFP->getValueAPF().convertToFloat();  // for comment only
1071     O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace)
1072       << CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt().getZExtValue();
1073     if (VerboseAsm)
1074       O << '\t' << TAI->getCommentString() << " float " << Val;
1075     O << '\n';
1076     return;
1077   } else if (CFP->getType() == Type::X86_FP80Ty) {
1078     // all long double variants are printed as hex
1079     // api needed to prevent premature destruction
1080     APInt api = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt();
1081     const uint64_t *p = api.getRawData();
1082     // Convert to double so we can print the approximate val as a comment.
1083     APFloat DoubleVal = CFP->getValueAPF();
1084     bool ignored;
1085     DoubleVal.convert(APFloat::IEEEdouble, APFloat::rmNearestTiesToEven,
1086                       &ignored);
1087     if (TD->isBigEndian()) {
1088       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[1]);
1089       if (VerboseAsm)
1090         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1091           << " long double most significant halfword of ~"
1092           << DoubleVal.convertToDouble();
1093       O << '\n';
1094       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[0] >> 48);
1095       if (VerboseAsm)
1096         O << '\t' << TAI->getCommentString() << " long double next halfword";
1097       O << '\n';
1098       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[0] >> 32);
1099       if (VerboseAsm)
1100         O << '\t' << TAI->getCommentString() << " long double next halfword";
1101       O << '\n';
1102       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[0] >> 16);
1103       if (VerboseAsm)
1104         O << '\t' << TAI->getCommentString() << " long double next halfword";
1105       O << '\n';
1106       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[0]);
1107       if (VerboseAsm)
1108         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1109           << " long double least significant halfword";
1110       O << '\n';
1111      } else {
1112       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[0]);
1113       if (VerboseAsm)
1114         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1115           << " long double least significant halfword of ~"
1116           << DoubleVal.convertToDouble();
1117       O << '\n';
1118       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[0] >> 16);
1119       if (VerboseAsm)
1120         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1121           << " long double next halfword";
1122       O << '\n';
1123       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[0] >> 32);
1124       if (VerboseAsm)
1125         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1126           << " long double next halfword";
1127       O << '\n';
1128       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[0] >> 48);
1129       if (VerboseAsm)
1130         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1131           << " long double next halfword";
1132       O << '\n';
1133       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[1]);
1134       if (VerboseAsm)
1135         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1136           << " long double most significant halfword";
1137       O << '\n';
1138     }
1139     EmitZeros(TD->getTypeAllocSize(Type::X86_FP80Ty) -
1140               TD->getTypeStoreSize(Type::X86_FP80Ty), AddrSpace);
1141     return;
1142   } else if (CFP->getType() == Type::PPC_FP128Ty) {
1143     // all long double variants are printed as hex
1144     // api needed to prevent premature destruction
1145     APInt api = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt();
1146     const uint64_t *p = api.getRawData();
1147     if (TD->isBigEndian()) {
1148       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << uint32_t(p[0] >> 32);
1149       if (VerboseAsm)
1150         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1151           << " long double most significant word";
1152       O << '\n';
1153       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << uint32_t(p[0]);
1154       if (VerboseAsm)      
1155         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1156         << " long double next word";
1157       O << '\n';
1158       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << uint32_t(p[1] >> 32);
1159       if (VerboseAsm)
1160         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1161           << " long double next word";
1162       O << '\n';
1163       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << uint32_t(p[1]);
1164       if (VerboseAsm)
1165         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1166           << " long double least significant word";
1167       O << '\n';
1168      } else {
1169       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << uint32_t(p[1]);
1170       if (VerboseAsm)
1171         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1172           << " long double least significant word";
1173       O << '\n';
1174       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << uint32_t(p[1] >> 32);
1175       if (VerboseAsm)
1176         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1177           << " long double next word";
1178       O << '\n';
1179       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << uint32_t(p[0]);
1180       if (VerboseAsm)
1181         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1182           << " long double next word";
1183       O << '\n';
1184       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << uint32_t(p[0] >> 32);
1185       if (VerboseAsm)
1186         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1187           << " long double most significant word";
1188       O << '\n';
1189     }
1190     return;
1191   } else llvm_unreachable("Floating point constant type not handled");
1192 }
1193
1194 void AsmPrinter::EmitGlobalConstantLargeInt(const ConstantInt *CI,
1195                                             unsigned AddrSpace) {
1196   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
1197   unsigned BitWidth = CI->getBitWidth();
1198   assert(isPowerOf2_32(BitWidth) &&
1199          "Non-power-of-2-sized integers not handled!");
1200
1201   // We don't expect assemblers to support integer data directives
1202   // for more than 64 bits, so we emit the data in at most 64-bit
1203   // quantities at a time.
1204   const uint64_t *RawData = CI->getValue().getRawData();
1205   for (unsigned i = 0, e = BitWidth / 64; i != e; ++i) {
1206     uint64_t Val;
1207     if (TD->isBigEndian())
1208       Val = RawData[e - i - 1];
1209     else
1210       Val = RawData[i];
1211
1212     if (TAI->getData64bitsDirective(AddrSpace))
1213       O << TAI->getData64bitsDirective(AddrSpace) << Val << '\n';
1214     else if (TD->isBigEndian()) {
1215       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << unsigned(Val >> 32);
1216       if (VerboseAsm)
1217         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1218           << " Double-word most significant word " << Val;
1219       O << '\n';
1220       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << unsigned(Val);
1221       if (VerboseAsm)
1222         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1223           << " Double-word least significant word " << Val;
1224       O << '\n';
1225     } else {
1226       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << unsigned(Val);
1227       if (VerboseAsm)
1228         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1229           << " Double-word least significant word " << Val;
1230       O << '\n';
1231       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << unsigned(Val >> 32);
1232       if (VerboseAsm)
1233         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1234           << " Double-word most significant word " << Val;
1235       O << '\n';
1236     }
1237   }
1238 }
1239
1240 /// EmitGlobalConstant - Print a general LLVM constant to the .s file.
1241 void AsmPrinter::EmitGlobalConstant(const Constant *CV, unsigned AddrSpace) {
1242   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
1243   const Type *type = CV->getType();
1244   unsigned Size = TD->getTypeAllocSize(type);
1245
1246   if (CV->isNullValue() || isa<UndefValue>(CV)) {
1247     EmitZeros(Size, AddrSpace);
1248     return;
1249   } else if (const ConstantArray *CVA = dyn_cast<ConstantArray>(CV)) {
1250     EmitGlobalConstantArray(CVA , AddrSpace);
1251     return;
1252   } else if (const ConstantStruct *CVS = dyn_cast<ConstantStruct>(CV)) {
1253     EmitGlobalConstantStruct(CVS, AddrSpace);
1254     return;
1255   } else if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(CV)) {
1256     EmitGlobalConstantFP(CFP, AddrSpace);
1257     return;
1258   } else if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
1259     // Small integers are handled below; large integers are handled here.
1260     if (Size > 4) {
1261       EmitGlobalConstantLargeInt(CI, AddrSpace);
1262       return;
1263     }
1264   } else if (const ConstantVector *CP = dyn_cast<ConstantVector>(CV)) {
1265     EmitGlobalConstantVector(CP);
1266     return;
1267   }
1268
1269   printDataDirective(type, AddrSpace);
1270   EmitConstantValueOnly(CV);
1271   if (VerboseAsm) {
1272     if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
1273       SmallString<40> S;
1274       CI->getValue().toStringUnsigned(S, 16);
1275       O << "\t\t\t" << TAI->getCommentString() << " 0x" << S.c_str();
1276     }
1277   }
1278   O << '\n';
1279 }
1280
1281 void AsmPrinter::EmitMachineConstantPoolValue(MachineConstantPoolValue *MCPV) {
1282   // Target doesn't support this yet!
1283   llvm_unreachable("Target does not support EmitMachineConstantPoolValue");
1284 }
1285
1286 /// PrintSpecial - Print information related to the specified machine instr
1287 /// that is independent of the operand, and may be independent of the instr
1288 /// itself.  This can be useful for portably encoding the comment character
1289 /// or other bits of target-specific knowledge into the asmstrings.  The
1290 /// syntax used is ${:comment}.  Targets can override this to add support
1291 /// for their own strange codes.
1292 void AsmPrinter::PrintSpecial(const MachineInstr *MI, const char *Code) const {
1293   if (!strcmp(Code, "private")) {
1294     O << TAI->getPrivateGlobalPrefix();
1295   } else if (!strcmp(Code, "comment")) {
1296     if (VerboseAsm)
1297       O << TAI->getCommentString();
1298   } else if (!strcmp(Code, "uid")) {
1299     // Comparing the address of MI isn't sufficient, because machineinstrs may
1300     // be allocated to the same address across functions.
1301     const Function *ThisF = MI->getParent()->getParent()->getFunction();
1302     
1303     // If this is a new LastFn instruction, bump the counter.
1304     if (LastMI != MI || LastFn != ThisF) {
1305       ++Counter;
1306       LastMI = MI;
1307       LastFn = ThisF;
1308     }
1309     O << Counter;
1310   } else {
1311     std::string msg;
1312     raw_string_ostream Msg(msg);
1313     Msg << "Unknown special formatter '" << Code
1314          << "' for machine instr: " << *MI;
1315     llvm_report_error(Msg.str());
1316   }    
1317 }
1318
1319 /// processDebugLoc - Processes the debug information of each machine
1320 /// instruction's DebugLoc.
1321 void AsmPrinter::processDebugLoc(DebugLoc DL) {
1322   if (!TAI || !DW)
1323     return;
1324   
1325   if (TAI->doesSupportDebugInformation() && DW->ShouldEmitDwarfDebug()) {
1326     if (!DL.isUnknown()) {
1327       DebugLocTuple CurDLT = MF->getDebugLocTuple(DL);
1328
1329       if (CurDLT.CompileUnit != 0 && PrevDLT != CurDLT)
1330         printLabel(DW->RecordSourceLine(CurDLT.Line, CurDLT.Col,
1331                                         DICompileUnit(CurDLT.CompileUnit)));
1332
1333       PrevDLT = CurDLT;
1334     }
1335   }
1336 }
1337
1338 /// printInlineAsm - This method formats and prints the specified machine
1339 /// instruction that is an inline asm.
1340 void AsmPrinter::printInlineAsm(const MachineInstr *MI) const {
1341   unsigned NumOperands = MI->getNumOperands();
1342   
1343   // Count the number of register definitions.
1344   unsigned NumDefs = 0;
1345   for (; MI->getOperand(NumDefs).isReg() && MI->getOperand(NumDefs).isDef();
1346        ++NumDefs)
1347     assert(NumDefs != NumOperands-1 && "No asm string?");
1348   
1349   assert(MI->getOperand(NumDefs).isSymbol() && "No asm string?");
1350
1351   // Disassemble the AsmStr, printing out the literal pieces, the operands, etc.
1352   const char *AsmStr = MI->getOperand(NumDefs).getSymbolName();
1353
1354   // If this asmstr is empty, just print the #APP/#NOAPP markers.
1355   // These are useful to see where empty asm's wound up.
1356   if (AsmStr[0] == 0) {
1357     O << TAI->getInlineAsmStart() << "\n\t" << TAI->getInlineAsmEnd() << '\n';
1358     return;
1359   }
1360   
1361   O << TAI->getInlineAsmStart() << "\n\t";
1362
1363   // The variant of the current asmprinter.
1364   int AsmPrinterVariant = TAI->getAssemblerDialect();
1365
1366   int CurVariant = -1;            // The number of the {.|.|.} region we are in.
1367   const char *LastEmitted = AsmStr; // One past the last character emitted.
1368   
1369   while (*LastEmitted) {
1370     switch (*LastEmitted) {
1371     default: {
1372       // Not a special case, emit the string section literally.
1373       const char *LiteralEnd = LastEmitted+1;
1374       while (*LiteralEnd && *LiteralEnd != '{' && *LiteralEnd != '|' &&
1375              *LiteralEnd != '}' && *LiteralEnd != '$' && *LiteralEnd != '\n')
1376         ++LiteralEnd;
1377       if (CurVariant == -1 || CurVariant == AsmPrinterVariant)
1378         O.write(LastEmitted, LiteralEnd-LastEmitted);
1379       LastEmitted = LiteralEnd;
1380       break;
1381     }
1382     case '\n':
1383       ++LastEmitted;   // Consume newline character.
1384       O << '\n';       // Indent code with newline.
1385       break;
1386     case '$': {
1387       ++LastEmitted;   // Consume '$' character.
1388       bool Done = true;
1389
1390       // Handle escapes.
1391       switch (*LastEmitted) {
1392       default: Done = false; break;
1393       case '$':     // $$ -> $
1394         if (CurVariant == -1 || CurVariant == AsmPrinterVariant)
1395           O << '$';
1396         ++LastEmitted;  // Consume second '$' character.
1397         break;
1398       case '(':             // $( -> same as GCC's { character.
1399         ++LastEmitted;      // Consume '(' character.
1400         if (CurVariant != -1) {
1401           llvm_report_error("Nested variants found in inline asm string: '"
1402                             + std::string(AsmStr) + "'");
1403         }
1404         CurVariant = 0;     // We're in the first variant now.
1405         break;
1406       case '|':
1407         ++LastEmitted;  // consume '|' character.
1408         if (CurVariant == -1)
1409           O << '|';       // this is gcc's behavior for | outside a variant
1410         else
1411           ++CurVariant;   // We're in the next variant.
1412         break;
1413       case ')':         // $) -> same as GCC's } char.
1414         ++LastEmitted;  // consume ')' character.
1415         if (CurVariant == -1)
1416           O << '}';     // this is gcc's behavior for } outside a variant
1417         else 
1418           CurVariant = -1;
1419         break;
1420       }
1421       if (Done) break;
1422       
1423       bool HasCurlyBraces = false;
1424       if (*LastEmitted == '{') {     // ${variable}
1425         ++LastEmitted;               // Consume '{' character.
1426         HasCurlyBraces = true;
1427       }
1428       
1429       // If we have ${:foo}, then this is not a real operand reference, it is a
1430       // "magic" string reference, just like in .td files.  Arrange to call
1431       // PrintSpecial.
1432       if (HasCurlyBraces && *LastEmitted == ':') {
1433         ++LastEmitted;
1434         const char *StrStart = LastEmitted;
1435         const char *StrEnd = strchr(StrStart, '}');
1436         if (StrEnd == 0) {
1437           llvm_report_error("Unterminated ${:foo} operand in inline asm string: '" 
1438                             + std::string(AsmStr) + "'");
1439         }
1440         
1441         std::string Val(StrStart, StrEnd);
1442         PrintSpecial(MI, Val.c_str());
1443         LastEmitted = StrEnd+1;
1444         break;
1445       }
1446             
1447       const char *IDStart = LastEmitted;
1448       char *IDEnd;
1449       errno = 0;
1450       long Val = strtol(IDStart, &IDEnd, 10); // We only accept numbers for IDs.
1451       if (!isdigit(*IDStart) || (Val == 0 && errno == EINVAL)) {
1452         llvm_report_error("Bad $ operand number in inline asm string: '" 
1453                           + std::string(AsmStr) + "'");
1454       }
1455       LastEmitted = IDEnd;
1456       
1457       char Modifier[2] = { 0, 0 };
1458       
1459       if (HasCurlyBraces) {
1460         // If we have curly braces, check for a modifier character.  This
1461         // supports syntax like ${0:u}, which correspond to "%u0" in GCC asm.
1462         if (*LastEmitted == ':') {
1463           ++LastEmitted;    // Consume ':' character.
1464           if (*LastEmitted == 0) {
1465             llvm_report_error("Bad ${:} expression in inline asm string: '" 
1466                               + std::string(AsmStr) + "'");
1467           }
1468           
1469           Modifier[0] = *LastEmitted;
1470           ++LastEmitted;    // Consume modifier character.
1471         }
1472         
1473         if (*LastEmitted != '}') {
1474           llvm_report_error("Bad ${} expression in inline asm string: '" 
1475                             + std::string(AsmStr) + "'");
1476         }
1477         ++LastEmitted;    // Consume '}' character.
1478       }
1479       
1480       if ((unsigned)Val >= NumOperands-1) {
1481         llvm_report_error("Invalid $ operand number in inline asm string: '" 
1482                           + std::string(AsmStr) + "'");
1483       }
1484       
1485       // Okay, we finally have a value number.  Ask the target to print this
1486       // operand!
1487       if (CurVariant == -1 || CurVariant == AsmPrinterVariant) {
1488         unsigned OpNo = 1;
1489
1490         bool Error = false;
1491
1492         // Scan to find the machine operand number for the operand.
1493         for (; Val; --Val) {
1494           if (OpNo >= MI->getNumOperands()) break;
1495           unsigned OpFlags = MI->getOperand(OpNo).getImm();
1496           OpNo += InlineAsm::getNumOperandRegisters(OpFlags) + 1;
1497         }
1498
1499         if (OpNo >= MI->getNumOperands()) {
1500           Error = true;
1501         } else {
1502           unsigned OpFlags = MI->getOperand(OpNo).getImm();
1503           ++OpNo;  // Skip over the ID number.
1504
1505           if (Modifier[0]=='l')  // labels are target independent
1506             printBasicBlockLabel(MI->getOperand(OpNo).getMBB(), 
1507                                  false, false, false);
1508           else {
1509             AsmPrinter *AP = const_cast<AsmPrinter*>(this);
1510             if ((OpFlags & 7) == 4) {
1511               Error = AP->PrintAsmMemoryOperand(MI, OpNo, AsmPrinterVariant,
1512                                                 Modifier[0] ? Modifier : 0);
1513             } else {
1514               Error = AP->PrintAsmOperand(MI, OpNo, AsmPrinterVariant,
1515                                           Modifier[0] ? Modifier : 0);
1516             }
1517           }
1518         }
1519         if (Error) {
1520           std::string msg;
1521           raw_string_ostream Msg(msg);
1522           Msg << "Invalid operand found in inline asm: '"
1523                << AsmStr << "'\n";
1524           MI->print(Msg);
1525           llvm_report_error(Msg.str());
1526         }
1527       }
1528       break;
1529     }
1530     }
1531   }
1532   O << "\n\t" << TAI->getInlineAsmEnd() << '\n';
1533 }
1534
1535 /// printImplicitDef - This method prints the specified machine instruction
1536 /// that is an implicit def.
1537 void AsmPrinter::printImplicitDef(const MachineInstr *MI) const {
1538   if (VerboseAsm)
1539     O << '\t' << TAI->getCommentString() << " implicit-def: "
1540       << TRI->getAsmName(MI->getOperand(0).getReg()) << '\n';
1541 }
1542
1543 /// printLabel - This method prints a local label used by debug and
1544 /// exception handling tables.
1545 void AsmPrinter::printLabel(const MachineInstr *MI) const {
1546   printLabel(MI->getOperand(0).getImm());
1547 }
1548
1549 void AsmPrinter::printLabel(unsigned Id) const {
1550   O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "label" << Id << ":\n";
1551 }
1552
1553 /// printDeclare - This method prints a local variable declaration used by
1554 /// debug tables.
1555 /// FIXME: It doesn't really print anything rather it inserts a DebugVariable
1556 /// entry into dwarf table.
1557 void AsmPrinter::printDeclare(const MachineInstr *MI) const {
1558   unsigned FI = MI->getOperand(0).getIndex();
1559   GlobalValue *GV = MI->getOperand(1).getGlobal();
1560   DW->RecordVariable(cast<GlobalVariable>(GV), FI, MI);
1561 }
1562
1563 /// PrintAsmOperand - Print the specified operand of MI, an INLINEASM
1564 /// instruction, using the specified assembler variant.  Targets should
1565 /// overried this to format as appropriate.
1566 bool AsmPrinter::PrintAsmOperand(const MachineInstr *MI, unsigned OpNo,
1567                                  unsigned AsmVariant, const char *ExtraCode) {
1568   // Target doesn't support this yet!
1569   return true;
1570 }
1571
1572 bool AsmPrinter::PrintAsmMemoryOperand(const MachineInstr *MI, unsigned OpNo,
1573                                        unsigned AsmVariant,
1574                                        const char *ExtraCode) {
1575   // Target doesn't support this yet!
1576   return true;
1577 }
1578
1579 /// printBasicBlockLabel - This method prints the label for the specified
1580 /// MachineBasicBlock
1581 void AsmPrinter::printBasicBlockLabel(const MachineBasicBlock *MBB,
1582                                       bool printAlign, 
1583                                       bool printColon,
1584                                       bool printComment) const {
1585   if (printAlign) {
1586     unsigned Align = MBB->getAlignment();
1587     if (Align)
1588       EmitAlignment(Log2_32(Align));
1589   }
1590
1591   O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "BB" << getFunctionNumber() << '_'
1592     << MBB->getNumber();
1593   if (printColon)
1594     O << ':';
1595   if (printComment && MBB->getBasicBlock())
1596     O << '\t' << TAI->getCommentString() << ' '
1597       << MBB->getBasicBlock()->getNameStr();
1598 }
1599
1600 /// printPICJumpTableSetLabel - This method prints a set label for the
1601 /// specified MachineBasicBlock for a jumptable entry.
1602 void AsmPrinter::printPICJumpTableSetLabel(unsigned uid, 
1603                                            const MachineBasicBlock *MBB) const {
1604   if (!TAI->getSetDirective())
1605     return;
1606   
1607   O << TAI->getSetDirective() << ' ' << TAI->getPrivateGlobalPrefix()
1608     << getFunctionNumber() << '_' << uid << "_set_" << MBB->getNumber() << ',';
1609   printBasicBlockLabel(MBB, false, false, false);
1610   O << '-' << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI" << getFunctionNumber() 
1611     << '_' << uid << '\n';
1612 }
1613
1614 void AsmPrinter::printPICJumpTableSetLabel(unsigned uid, unsigned uid2,
1615                                            const MachineBasicBlock *MBB) const {
1616   if (!TAI->getSetDirective())
1617     return;
1618   
1619   O << TAI->getSetDirective() << ' ' << TAI->getPrivateGlobalPrefix()
1620     << getFunctionNumber() << '_' << uid << '_' << uid2
1621     << "_set_" << MBB->getNumber() << ',';
1622   printBasicBlockLabel(MBB, false, false, false);
1623   O << '-' << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI" << getFunctionNumber() 
1624     << '_' << uid << '_' << uid2 << '\n';
1625 }
1626
1627 /// printDataDirective - This method prints the asm directive for the
1628 /// specified type.
1629 void AsmPrinter::printDataDirective(const Type *type, unsigned AddrSpace) {
1630   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
1631   switch (type->getTypeID()) {
1632   case Type::FloatTyID: case Type::DoubleTyID:
1633   case Type::X86_FP80TyID: case Type::FP128TyID: case Type::PPC_FP128TyID:
1634     assert(0 && "Should have already output floating point constant.");
1635   default:
1636     assert(0 && "Can't handle printing this type of thing");
1637   case Type::IntegerTyID: {
1638     unsigned BitWidth = cast<IntegerType>(type)->getBitWidth();
1639     if (BitWidth <= 8)
1640       O << TAI->getData8bitsDirective(AddrSpace);
1641     else if (BitWidth <= 16)
1642       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace);
1643     else if (BitWidth <= 32)
1644       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace);
1645     else if (BitWidth <= 64) {
1646       assert(TAI->getData64bitsDirective(AddrSpace) &&
1647              "Target cannot handle 64-bit constant exprs!");
1648       O << TAI->getData64bitsDirective(AddrSpace);
1649     } else {
1650       llvm_unreachable("Target cannot handle given data directive width!");
1651     }
1652     break;
1653   }
1654   case Type::PointerTyID:
1655     if (TD->getPointerSize() == 8) {
1656       assert(TAI->getData64bitsDirective(AddrSpace) &&
1657              "Target cannot handle 64-bit pointer exprs!");
1658       O << TAI->getData64bitsDirective(AddrSpace);
1659     } else if (TD->getPointerSize() == 2) {
1660       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace);
1661     } else if (TD->getPointerSize() == 1) {
1662       O << TAI->getData8bitsDirective(AddrSpace);
1663     } else {
1664       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace);
1665     }
1666     break;
1667   }
1668 }
1669
1670 void AsmPrinter::printVisibility(const std::string& Name,
1671                                  unsigned Visibility) const {
1672   if (Visibility == GlobalValue::HiddenVisibility) {
1673     if (const char *Directive = TAI->getHiddenDirective())
1674       O << Directive << Name << '\n';
1675   } else if (Visibility == GlobalValue::ProtectedVisibility) {
1676     if (const char *Directive = TAI->getProtectedDirective())
1677       O << Directive << Name << '\n';
1678   }
1679 }
1680
1681 void AsmPrinter::printOffset(int64_t Offset) const {
1682   if (Offset > 0)
1683     O << '+' << Offset;
1684   else if (Offset < 0)
1685     O << Offset;
1686 }
1687
1688 GCMetadataPrinter *AsmPrinter::GetOrCreateGCPrinter(GCStrategy *S) {
1689   if (!S->usesMetadata())
1690     return 0;
1691   
1692   gcp_iterator GCPI = GCMetadataPrinters.find(S);
1693   if (GCPI != GCMetadataPrinters.end())
1694     return GCPI->second;
1695   
1696   const char *Name = S->getName().c_str();
1697   
1698   for (GCMetadataPrinterRegistry::iterator
1699          I = GCMetadataPrinterRegistry::begin(),
1700          E = GCMetadataPrinterRegistry::end(); I != E; ++I)
1701     if (strcmp(Name, I->getName()) == 0) {
1702       GCMetadataPrinter *GMP = I->instantiate();
1703       GMP->S = S;
1704       GCMetadataPrinters.insert(std::make_pair(S, GMP));
1705       return GMP;
1706     }
1707   
1708   cerr << "no GCMetadataPrinter registered for GC: " << Name << "\n";
1709   llvm_unreachable(0);
1710 }
1711
1712 /// EmitComments - Pretty-print comments for instructions
1713 void AsmPrinter::EmitComments(const MachineInstr &MI) const
1714 {
1715   if (VerboseAsm) {
1716     if (!MI.getDebugLoc().isUnknown()) {
1717       DebugLocTuple DLT = MF->getDebugLocTuple(MI.getDebugLoc());
1718
1719       // Print source line info
1720       O.PadToColumn(TAI->getCommentColumn(), 1);
1721       O << TAI->getCommentString() << " SrcLine ";
1722       if (DLT.CompileUnit->hasInitializer()) {
1723         Constant *Name = DLT.CompileUnit->getInitializer();
1724         if (ConstantArray *NameString = dyn_cast<ConstantArray>(Name))
1725           if (NameString->isString()) {
1726             O << NameString->getAsString() << " ";
1727           }
1728       }
1729       O << DLT.Line;
1730       if (DLT.Col != 0) 
1731         O << ":" << DLT.Col;
1732     }
1733   }
1734 }
1735
1736 /// EmitComments - Pretty-print comments for instructions
1737 void AsmPrinter::EmitComments(const MCInst &MI) const
1738 {
1739   if (VerboseAsm) {
1740     if (!MI.getDebugLoc().isUnknown()) {
1741       DebugLocTuple DLT = MF->getDebugLocTuple(MI.getDebugLoc());
1742
1743       // Print source line info
1744       O.PadToColumn(TAI->getCommentColumn(), 1);
1745       O << TAI->getCommentString() << " SrcLine ";
1746       if (DLT.CompileUnit->hasInitializer()) {
1747         Constant *Name = DLT.CompileUnit->getInitializer();
1748         if (ConstantArray *NameString = dyn_cast<ConstantArray>(Name))
1749           if (NameString->isString()) {
1750             O << NameString->getAsString() << " ";
1751           }
1752       }
1753       O << DLT.Line;
1754       if (DLT.Col != 0) 
1755         O << ":" << DLT.Col;
1756     }
1757   }
1758 }