Stop using MCSectionData in MCAsmLayout.h.
[oota-llvm.git] / lib / MC / MCAssembler.cpp
1 //===- lib/MC/MCAssembler.cpp - Assembler Backend Implementation ----------===//
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 #include "llvm/MC/MCAssembler.h"
11 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
12 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
13 #include "llvm/ADT/Twine.h"
14 #include "llvm/MC/MCAsmBackend.h"
15 #include "llvm/MC/MCAsmInfo.h"
16 #include "llvm/MC/MCAsmLayout.h"
17 #include "llvm/MC/MCCodeEmitter.h"
18 #include "llvm/MC/MCContext.h"
19 #include "llvm/MC/MCDwarf.h"
20 #include "llvm/MC/MCExpr.h"
21 #include "llvm/MC/MCFixupKindInfo.h"
22 #include "llvm/MC/MCObjectWriter.h"
23 #include "llvm/MC/MCSection.h"
24 #include "llvm/MC/MCSectionELF.h"
25 #include "llvm/MC/MCSymbol.h"
26 #include "llvm/MC/MCValue.h"
27 #include "llvm/Support/Debug.h"
28 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
29 #include "llvm/Support/LEB128.h"
30 #include "llvm/Support/TargetRegistry.h"
31 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
32 #include <tuple>
33 using namespace llvm;
34
35 #define DEBUG_TYPE "assembler"
36
37 namespace {
38 namespace stats {
39 STATISTIC(EmittedFragments, "Number of emitted assembler fragments - total");
40 STATISTIC(EmittedRelaxableFragments,
41           "Number of emitted assembler fragments - relaxable");
42 STATISTIC(EmittedDataFragments,
43           "Number of emitted assembler fragments - data");
44 STATISTIC(EmittedCompactEncodedInstFragments,
45           "Number of emitted assembler fragments - compact encoded inst");
46 STATISTIC(EmittedAlignFragments,
47           "Number of emitted assembler fragments - align");
48 STATISTIC(EmittedFillFragments,
49           "Number of emitted assembler fragments - fill");
50 STATISTIC(EmittedOrgFragments,
51           "Number of emitted assembler fragments - org");
52 STATISTIC(evaluateFixup, "Number of evaluated fixups");
53 STATISTIC(FragmentLayouts, "Number of fragment layouts");
54 STATISTIC(ObjectBytes, "Number of emitted object file bytes");
55 STATISTIC(RelaxationSteps, "Number of assembler layout and relaxation steps");
56 STATISTIC(RelaxedInstructions, "Number of relaxed instructions");
57 }
58 }
59
60 // FIXME FIXME FIXME: There are number of places in this file where we convert
61 // what is a 64-bit assembler value used for computation into a value in the
62 // object file, which may truncate it. We should detect that truncation where
63 // invalid and report errors back.
64
65 /* *** */
66
67 MCAsmLayout::MCAsmLayout(MCAssembler &Asm)
68   : Assembler(Asm), LastValidFragment()
69  {
70   // Compute the section layout order. Virtual sections must go last.
71   for (MCAssembler::iterator it = Asm.begin(), ie = Asm.end(); it != ie; ++it)
72     if (!it->isVirtualSection())
73       SectionOrder.push_back(&*it);
74   for (MCAssembler::iterator it = Asm.begin(), ie = Asm.end(); it != ie; ++it)
75     if (it->isVirtualSection())
76       SectionOrder.push_back(&*it);
77 }
78
79 bool MCAsmLayout::isFragmentValid(const MCFragment *F) const {
80   const MCSection *Sec = F->getParent();
81   const MCFragment *LastValid = LastValidFragment.lookup(Sec);
82   if (!LastValid)
83     return false;
84   assert(LastValid->getParent() == Sec);
85   return F->getLayoutOrder() <= LastValid->getLayoutOrder();
86 }
87
88 void MCAsmLayout::invalidateFragmentsFrom(MCFragment *F) {
89   // If this fragment wasn't already valid, we don't need to do anything.
90   if (!isFragmentValid(F))
91     return;
92
93   // Otherwise, reset the last valid fragment to the previous fragment
94   // (if this is the first fragment, it will be NULL).
95   LastValidFragment[F->getParent()] = F->getPrevNode();
96 }
97
98 void MCAsmLayout::ensureValid(const MCFragment *F) const {
99   MCSection *Sec = F->getParent();
100   MCFragment *Cur = LastValidFragment[Sec];
101   if (!Cur)
102     Cur = Sec->begin();
103   else
104     Cur = Cur->getNextNode();
105
106   // Advance the layout position until the fragment is valid.
107   while (!isFragmentValid(F)) {
108     assert(Cur && "Layout bookkeeping error");
109     const_cast<MCAsmLayout*>(this)->layoutFragment(Cur);
110     Cur = Cur->getNextNode();
111   }
112 }
113
114 uint64_t MCAsmLayout::getFragmentOffset(const MCFragment *F) const {
115   ensureValid(F);
116   assert(F->Offset != ~UINT64_C(0) && "Address not set!");
117   return F->Offset;
118 }
119
120 // Simple getSymbolOffset helper for the non-varibale case.
121 static bool getLabelOffset(const MCAsmLayout &Layout, const MCSymbol &S,
122                            bool ReportError, uint64_t &Val) {
123   const MCSymbolData &SD = S.getData();
124   if (!SD.getFragment()) {
125     if (ReportError)
126       report_fatal_error("unable to evaluate offset to undefined symbol '" +
127                          S.getName() + "'");
128     return false;
129   }
130   Val = Layout.getFragmentOffset(SD.getFragment()) + SD.getOffset();
131   return true;
132 }
133
134 static bool getSymbolOffsetImpl(const MCAsmLayout &Layout, const MCSymbol &S,
135                                 bool ReportError, uint64_t &Val) {
136   if (!S.isVariable())
137     return getLabelOffset(Layout, S, ReportError, Val);
138
139   // If SD is a variable, evaluate it.
140   MCValue Target;
141   if (!S.getVariableValue()->EvaluateAsRelocatable(Target, &Layout, nullptr))
142     report_fatal_error("unable to evaluate offset for variable '" +
143                        S.getName() + "'");
144
145   uint64_t Offset = Target.getConstant();
146
147   const MCSymbolRefExpr *A = Target.getSymA();
148   if (A) {
149     uint64_t ValA;
150     if (!getLabelOffset(Layout, A->getSymbol(), ReportError, ValA))
151       return false;
152     Offset += ValA;
153   }
154
155   const MCSymbolRefExpr *B = Target.getSymB();
156   if (B) {
157     uint64_t ValB;
158     if (!getLabelOffset(Layout, B->getSymbol(), ReportError, ValB))
159       return false;
160     Offset -= ValB;
161   }
162
163   Val = Offset;
164   return true;
165 }
166
167 bool MCAsmLayout::getSymbolOffset(const MCSymbol &S, uint64_t &Val) const {
168   return getSymbolOffsetImpl(*this, S, false, Val);
169 }
170
171 uint64_t MCAsmLayout::getSymbolOffset(const MCSymbol &S) const {
172   uint64_t Val;
173   getSymbolOffsetImpl(*this, S, true, Val);
174   return Val;
175 }
176
177 const MCSymbol *MCAsmLayout::getBaseSymbol(const MCSymbol &Symbol) const {
178   if (!Symbol.isVariable())
179     return &Symbol;
180
181   const MCExpr *Expr = Symbol.getVariableValue();
182   MCValue Value;
183   if (!Expr->evaluateAsValue(Value, *this))
184     llvm_unreachable("Invalid Expression");
185
186   const MCSymbolRefExpr *RefB = Value.getSymB();
187   if (RefB)
188     Assembler.getContext().reportFatalError(
189         SMLoc(), Twine("symbol '") + RefB->getSymbol().getName() +
190                      "' could not be evaluated in a subtraction expression");
191
192   const MCSymbolRefExpr *A = Value.getSymA();
193   if (!A)
194     return nullptr;
195
196   const MCSymbol &ASym = A->getSymbol();
197   const MCAssembler &Asm = getAssembler();
198   const MCSymbolData &ASD = Asm.getSymbolData(ASym);
199   if (ASD.isCommon()) {
200     // FIXME: we should probably add a SMLoc to MCExpr.
201     Asm.getContext().reportFatalError(SMLoc(),
202                                 "Common symbol " + ASym.getName() +
203                                     " cannot be used in assignment expr");
204   }
205
206   return &ASym;
207 }
208
209 uint64_t MCAsmLayout::getSectionAddressSize(const MCSection *Sec) const {
210   // The size is the last fragment's end offset.
211   const MCFragment &F = Sec->getFragmentList().back();
212   return getFragmentOffset(&F) + getAssembler().computeFragmentSize(*this, F);
213 }
214
215 uint64_t MCAsmLayout::getSectionFileSize(const MCSection *Sec) const {
216   // Virtual sections have no file size.
217   if (Sec->isVirtualSection())
218     return 0;
219
220   // Otherwise, the file size is the same as the address space size.
221   return getSectionAddressSize(Sec);
222 }
223
224 uint64_t llvm::computeBundlePadding(const MCAssembler &Assembler,
225                                     const MCFragment *F,
226                                     uint64_t FOffset, uint64_t FSize) {
227   uint64_t BundleSize = Assembler.getBundleAlignSize();
228   assert(BundleSize > 0 &&
229          "computeBundlePadding should only be called if bundling is enabled");
230   uint64_t BundleMask = BundleSize - 1;
231   uint64_t OffsetInBundle = FOffset & BundleMask;
232   uint64_t EndOfFragment = OffsetInBundle + FSize;
233
234   // There are two kinds of bundling restrictions:
235   //
236   // 1) For alignToBundleEnd(), add padding to ensure that the fragment will
237   //    *end* on a bundle boundary.
238   // 2) Otherwise, check if the fragment would cross a bundle boundary. If it
239   //    would, add padding until the end of the bundle so that the fragment
240   //    will start in a new one.
241   if (F->alignToBundleEnd()) {
242     // Three possibilities here:
243     //
244     // A) The fragment just happens to end at a bundle boundary, so we're good.
245     // B) The fragment ends before the current bundle boundary: pad it just
246     //    enough to reach the boundary.
247     // C) The fragment ends after the current bundle boundary: pad it until it
248     //    reaches the end of the next bundle boundary.
249     //
250     // Note: this code could be made shorter with some modulo trickery, but it's
251     // intentionally kept in its more explicit form for simplicity.
252     if (EndOfFragment == BundleSize)
253       return 0;
254     else if (EndOfFragment < BundleSize)
255       return BundleSize - EndOfFragment;
256     else { // EndOfFragment > BundleSize
257       return 2 * BundleSize - EndOfFragment;
258     }
259   } else if (EndOfFragment > BundleSize)
260     return BundleSize - OffsetInBundle;
261   else
262     return 0;
263 }
264
265 /* *** */
266
267 MCFragment::MCFragment() : Kind(FragmentType(~0)) {
268 }
269
270 MCFragment::~MCFragment() {
271 }
272
273 MCFragment::MCFragment(FragmentType Kind, MCSection *Parent)
274     : Kind(Kind), Parent(Parent), Atom(nullptr), Offset(~UINT64_C(0)) {
275   if (Parent)
276     Parent->getFragmentList().push_back(this);
277 }
278
279 /* *** */
280
281 MCEncodedFragment::~MCEncodedFragment() {
282 }
283
284 /* *** */
285
286 MCEncodedFragmentWithFixups::~MCEncodedFragmentWithFixups() {
287 }
288
289 /* *** */
290
291 MCSectionData::MCSectionData(MCSection &Section) : Section(&Section) {}
292
293 MCSectionData::iterator
294 MCSectionData::getSubsectionInsertionPoint(unsigned Subsection) {
295   if (Subsection == 0 && SubsectionFragmentMap.empty())
296     return end();
297
298   SmallVectorImpl<std::pair<unsigned, MCFragment *> >::iterator MI =
299     std::lower_bound(SubsectionFragmentMap.begin(), SubsectionFragmentMap.end(),
300                      std::make_pair(Subsection, (MCFragment *)nullptr));
301   bool ExactMatch = false;
302   if (MI != SubsectionFragmentMap.end()) {
303     ExactMatch = MI->first == Subsection;
304     if (ExactMatch)
305       ++MI;
306   }
307   iterator IP;
308   if (MI == SubsectionFragmentMap.end())
309     IP = end();
310   else
311     IP = MI->second;
312   if (!ExactMatch && Subsection != 0) {
313     // The GNU as documentation claims that subsections have an alignment of 4,
314     // although this appears not to be the case.
315     MCFragment *F = new MCDataFragment();
316     SubsectionFragmentMap.insert(MI, std::make_pair(Subsection, F));
317     getFragmentList().insert(IP, F);
318     F->setParent(&getSection());
319   }
320
321   return IP;
322 }
323
324 /* *** */
325
326 MCAssembler::MCAssembler(MCContext &Context_, MCAsmBackend &Backend_,
327                          MCCodeEmitter &Emitter_, MCObjectWriter &Writer_,
328                          raw_ostream &OS_)
329     : Context(Context_), Backend(Backend_), Emitter(Emitter_), Writer(Writer_),
330       OS(OS_), BundleAlignSize(0), RelaxAll(false),
331       SubsectionsViaSymbols(false), ELFHeaderEFlags(0) {
332   VersionMinInfo.Major = 0; // Major version == 0 for "none specified"
333 }
334
335 MCAssembler::~MCAssembler() {
336 }
337
338 void MCAssembler::reset() {
339   Sections.clear();
340   Symbols.clear();
341   IndirectSymbols.clear();
342   DataRegions.clear();
343   LinkerOptions.clear();
344   FileNames.clear();
345   ThumbFuncs.clear();
346   BundleAlignSize = 0;
347   RelaxAll = false;
348   SubsectionsViaSymbols = false;
349   ELFHeaderEFlags = 0;
350   LOHContainer.reset();
351   VersionMinInfo.Major = 0;
352
353   // reset objects owned by us
354   getBackend().reset();
355   getEmitter().reset();
356   getWriter().reset();
357   getLOHContainer().reset();
358 }
359
360 bool MCAssembler::isThumbFunc(const MCSymbol *Symbol) const {
361   if (ThumbFuncs.count(Symbol))
362     return true;
363
364   if (!Symbol->isVariable())
365     return false;
366
367   // FIXME: It looks like gas supports some cases of the form "foo + 2". It
368   // is not clear if that is a bug or a feature.
369   const MCExpr *Expr = Symbol->getVariableValue();
370   const MCSymbolRefExpr *Ref = dyn_cast<MCSymbolRefExpr>(Expr);
371   if (!Ref)
372     return false;
373
374   if (Ref->getKind() != MCSymbolRefExpr::VK_None)
375     return false;
376
377   const MCSymbol &Sym = Ref->getSymbol();
378   if (!isThumbFunc(&Sym))
379     return false;
380
381   ThumbFuncs.insert(Symbol); // Cache it.
382   return true;
383 }
384
385 void MCAssembler::addLocalUsedInReloc(const MCSymbol &Sym) {
386   assert(Sym.isTemporary());
387   LocalsUsedInReloc.insert(&Sym);
388 }
389
390 bool MCAssembler::isLocalUsedInReloc(const MCSymbol &Sym) const {
391   assert(Sym.isTemporary());
392   return LocalsUsedInReloc.count(&Sym);
393 }
394
395 bool MCAssembler::isSymbolLinkerVisible(const MCSymbol &Symbol) const {
396   // Non-temporary labels should always be visible to the linker.
397   if (!Symbol.isTemporary())
398     return true;
399
400   // Absolute temporary labels are never visible.
401   if (!Symbol.isInSection())
402     return false;
403
404   if (isLocalUsedInReloc(Symbol))
405     return true;
406
407   return false;
408 }
409
410 const MCSymbol *MCAssembler::getAtom(const MCSymbol &S) const {
411   // Linker visible symbols define atoms.
412   if (isSymbolLinkerVisible(S))
413     return &S;
414
415   // Absolute and undefined symbols have no defining atom.
416   if (!S.getData().getFragment())
417     return nullptr;
418
419   // Non-linker visible symbols in sections which can't be atomized have no
420   // defining atom.
421   if (!getContext().getAsmInfo()->isSectionAtomizableBySymbols(
422           *S.getData().getFragment()->getParent()))
423     return nullptr;
424
425   // Otherwise, return the atom for the containing fragment.
426   return S.getData().getFragment()->getAtom();
427 }
428
429 bool MCAssembler::evaluateFixup(const MCAsmLayout &Layout,
430                                 const MCFixup &Fixup, const MCFragment *DF,
431                                 MCValue &Target, uint64_t &Value) const {
432   ++stats::evaluateFixup;
433
434   // FIXME: This code has some duplication with RecordRelocation. We should
435   // probably merge the two into a single callback that tries to evaluate a
436   // fixup and records a relocation if one is needed.
437   const MCExpr *Expr = Fixup.getValue();
438   if (!Expr->EvaluateAsRelocatable(Target, &Layout, &Fixup))
439     getContext().reportFatalError(Fixup.getLoc(), "expected relocatable expression");
440
441   bool IsPCRel = Backend.getFixupKindInfo(
442     Fixup.getKind()).Flags & MCFixupKindInfo::FKF_IsPCRel;
443
444   bool IsResolved;
445   if (IsPCRel) {
446     if (Target.getSymB()) {
447       IsResolved = false;
448     } else if (!Target.getSymA()) {
449       IsResolved = false;
450     } else {
451       const MCSymbolRefExpr *A = Target.getSymA();
452       const MCSymbol &SA = A->getSymbol();
453       if (A->getKind() != MCSymbolRefExpr::VK_None || SA.isUndefined()) {
454         IsResolved = false;
455       } else {
456         IsResolved = getWriter().IsSymbolRefDifferenceFullyResolvedImpl(
457             *this, SA, *DF, false, true);
458       }
459     }
460   } else {
461     IsResolved = Target.isAbsolute();
462   }
463
464   Value = Target.getConstant();
465
466   if (const MCSymbolRefExpr *A = Target.getSymA()) {
467     const MCSymbol &Sym = A->getSymbol();
468     if (Sym.isDefined())
469       Value += Layout.getSymbolOffset(Sym);
470   }
471   if (const MCSymbolRefExpr *B = Target.getSymB()) {
472     const MCSymbol &Sym = B->getSymbol();
473     if (Sym.isDefined())
474       Value -= Layout.getSymbolOffset(Sym);
475   }
476
477
478   bool ShouldAlignPC = Backend.getFixupKindInfo(Fixup.getKind()).Flags &
479                          MCFixupKindInfo::FKF_IsAlignedDownTo32Bits;
480   assert((ShouldAlignPC ? IsPCRel : true) &&
481     "FKF_IsAlignedDownTo32Bits is only allowed on PC-relative fixups!");
482
483   if (IsPCRel) {
484     uint32_t Offset = Layout.getFragmentOffset(DF) + Fixup.getOffset();
485
486     // A number of ARM fixups in Thumb mode require that the effective PC
487     // address be determined as the 32-bit aligned version of the actual offset.
488     if (ShouldAlignPC) Offset &= ~0x3;
489     Value -= Offset;
490   }
491
492   // Let the backend adjust the fixup value if necessary, including whether
493   // we need a relocation.
494   Backend.processFixupValue(*this, Layout, Fixup, DF, Target, Value,
495                             IsResolved);
496
497   return IsResolved;
498 }
499
500 uint64_t MCAssembler::computeFragmentSize(const MCAsmLayout &Layout,
501                                           const MCFragment &F) const {
502   switch (F.getKind()) {
503   case MCFragment::FT_Data:
504   case MCFragment::FT_Relaxable:
505   case MCFragment::FT_CompactEncodedInst:
506     return cast<MCEncodedFragment>(F).getContents().size();
507   case MCFragment::FT_Fill:
508     return cast<MCFillFragment>(F).getSize();
509
510   case MCFragment::FT_LEB:
511     return cast<MCLEBFragment>(F).getContents().size();
512
513   case MCFragment::FT_Align: {
514     const MCAlignFragment &AF = cast<MCAlignFragment>(F);
515     unsigned Offset = Layout.getFragmentOffset(&AF);
516     unsigned Size = OffsetToAlignment(Offset, AF.getAlignment());
517     // If we are padding with nops, force the padding to be larger than the
518     // minimum nop size.
519     if (Size > 0 && AF.hasEmitNops()) {
520       while (Size % getBackend().getMinimumNopSize())
521         Size += AF.getAlignment();
522     }
523     if (Size > AF.getMaxBytesToEmit())
524       return 0;
525     return Size;
526   }
527
528   case MCFragment::FT_Org: {
529     const MCOrgFragment &OF = cast<MCOrgFragment>(F);
530     int64_t TargetLocation;
531     if (!OF.getOffset().EvaluateAsAbsolute(TargetLocation, Layout))
532       report_fatal_error("expected assembly-time absolute expression");
533
534     // FIXME: We need a way to communicate this error.
535     uint64_t FragmentOffset = Layout.getFragmentOffset(&OF);
536     int64_t Size = TargetLocation - FragmentOffset;
537     if (Size < 0 || Size >= 0x40000000)
538       report_fatal_error("invalid .org offset '" + Twine(TargetLocation) +
539                          "' (at offset '" + Twine(FragmentOffset) + "')");
540     return Size;
541   }
542
543   case MCFragment::FT_Dwarf:
544     return cast<MCDwarfLineAddrFragment>(F).getContents().size();
545   case MCFragment::FT_DwarfFrame:
546     return cast<MCDwarfCallFrameFragment>(F).getContents().size();
547   }
548
549   llvm_unreachable("invalid fragment kind");
550 }
551
552 void MCAsmLayout::layoutFragment(MCFragment *F) {
553   MCFragment *Prev = F->getPrevNode();
554
555   // We should never try to recompute something which is valid.
556   assert(!isFragmentValid(F) && "Attempt to recompute a valid fragment!");
557   // We should never try to compute the fragment layout if its predecessor
558   // isn't valid.
559   assert((!Prev || isFragmentValid(Prev)) &&
560          "Attempt to compute fragment before its predecessor!");
561
562   ++stats::FragmentLayouts;
563
564   // Compute fragment offset and size.
565   if (Prev)
566     F->Offset = Prev->Offset + getAssembler().computeFragmentSize(*this, *Prev);
567   else
568     F->Offset = 0;
569   LastValidFragment[F->getParent()] = F;
570
571   // If bundling is enabled and this fragment has instructions in it, it has to
572   // obey the bundling restrictions. With padding, we'll have:
573   //
574   //
575   //        BundlePadding
576   //             |||
577   // -------------------------------------
578   //   Prev  |##########|       F        |
579   // -------------------------------------
580   //                    ^
581   //                    |
582   //                    F->Offset
583   //
584   // The fragment's offset will point to after the padding, and its computed
585   // size won't include the padding.
586   //
587   // When the -mc-relax-all flag is used, we optimize bundling by writting the
588   // bundle padding directly into fragments when the instructions are emitted
589   // inside the streamer.
590   //
591   if (Assembler.isBundlingEnabled() && !Assembler.getRelaxAll() &&
592       F->hasInstructions()) {
593     assert(isa<MCEncodedFragment>(F) &&
594            "Only MCEncodedFragment implementations have instructions");
595     uint64_t FSize = Assembler.computeFragmentSize(*this, *F);
596
597     if (FSize > Assembler.getBundleAlignSize())
598       report_fatal_error("Fragment can't be larger than a bundle size");
599
600     uint64_t RequiredBundlePadding = computeBundlePadding(Assembler, F,
601                                                           F->Offset, FSize);
602     if (RequiredBundlePadding > UINT8_MAX)
603       report_fatal_error("Padding cannot exceed 255 bytes");
604     F->setBundlePadding(static_cast<uint8_t>(RequiredBundlePadding));
605     F->Offset += RequiredBundlePadding;
606   }
607 }
608
609 /// \brief Write the contents of a fragment to the given object writer. Expects
610 ///        a MCEncodedFragment.
611 static void writeFragmentContents(const MCFragment &F, MCObjectWriter *OW) {
612   const MCEncodedFragment &EF = cast<MCEncodedFragment>(F);
613   OW->WriteBytes(EF.getContents());
614 }
615
616 void MCAssembler::writeFragmentPadding(const MCFragment &F, uint64_t FSize,
617                                        MCObjectWriter *OW) const {
618   // Should NOP padding be written out before this fragment?
619   unsigned BundlePadding = F.getBundlePadding();
620   if (BundlePadding > 0) {
621     assert(isBundlingEnabled() &&
622            "Writing bundle padding with disabled bundling");
623     assert(F.hasInstructions() &&
624            "Writing bundle padding for a fragment without instructions");
625
626     unsigned TotalLength = BundlePadding + static_cast<unsigned>(FSize);
627     if (F.alignToBundleEnd() && TotalLength > getBundleAlignSize()) {
628       // If the padding itself crosses a bundle boundary, it must be emitted
629       // in 2 pieces, since even nop instructions must not cross boundaries.
630       //             v--------------v   <- BundleAlignSize
631       //        v---------v             <- BundlePadding
632       // ----------------------------
633       // | Prev |####|####|    F    |
634       // ----------------------------
635       //        ^-------------------^   <- TotalLength
636       unsigned DistanceToBoundary = TotalLength - getBundleAlignSize();
637       if (!getBackend().writeNopData(DistanceToBoundary, OW))
638           report_fatal_error("unable to write NOP sequence of " +
639                              Twine(DistanceToBoundary) + " bytes");
640       BundlePadding -= DistanceToBoundary;
641     }
642     if (!getBackend().writeNopData(BundlePadding, OW))
643       report_fatal_error("unable to write NOP sequence of " +
644                          Twine(BundlePadding) + " bytes");
645   }
646 }
647
648 /// \brief Write the fragment \p F to the output file.
649 static void writeFragment(const MCAssembler &Asm, const MCAsmLayout &Layout,
650                           const MCFragment &F) {
651   MCObjectWriter *OW = &Asm.getWriter();
652
653   // FIXME: Embed in fragments instead?
654   uint64_t FragmentSize = Asm.computeFragmentSize(Layout, F);
655
656   Asm.writeFragmentPadding(F, FragmentSize, OW);
657
658   // This variable (and its dummy usage) is to participate in the assert at
659   // the end of the function.
660   uint64_t Start = OW->getStream().tell();
661   (void) Start;
662
663   ++stats::EmittedFragments;
664
665   switch (F.getKind()) {
666   case MCFragment::FT_Align: {
667     ++stats::EmittedAlignFragments;
668     const MCAlignFragment &AF = cast<MCAlignFragment>(F);
669     assert(AF.getValueSize() && "Invalid virtual align in concrete fragment!");
670
671     uint64_t Count = FragmentSize / AF.getValueSize();
672
673     // FIXME: This error shouldn't actually occur (the front end should emit
674     // multiple .align directives to enforce the semantics it wants), but is
675     // severe enough that we want to report it. How to handle this?
676     if (Count * AF.getValueSize() != FragmentSize)
677       report_fatal_error("undefined .align directive, value size '" +
678                         Twine(AF.getValueSize()) +
679                         "' is not a divisor of padding size '" +
680                         Twine(FragmentSize) + "'");
681
682     // See if we are aligning with nops, and if so do that first to try to fill
683     // the Count bytes.  Then if that did not fill any bytes or there are any
684     // bytes left to fill use the Value and ValueSize to fill the rest.
685     // If we are aligning with nops, ask that target to emit the right data.
686     if (AF.hasEmitNops()) {
687       if (!Asm.getBackend().writeNopData(Count, OW))
688         report_fatal_error("unable to write nop sequence of " +
689                           Twine(Count) + " bytes");
690       break;
691     }
692
693     // Otherwise, write out in multiples of the value size.
694     for (uint64_t i = 0; i != Count; ++i) {
695       switch (AF.getValueSize()) {
696       default: llvm_unreachable("Invalid size!");
697       case 1: OW->Write8 (uint8_t (AF.getValue())); break;
698       case 2: OW->Write16(uint16_t(AF.getValue())); break;
699       case 4: OW->Write32(uint32_t(AF.getValue())); break;
700       case 8: OW->Write64(uint64_t(AF.getValue())); break;
701       }
702     }
703     break;
704   }
705
706   case MCFragment::FT_Data: 
707     ++stats::EmittedDataFragments;
708     writeFragmentContents(F, OW);
709     break;
710
711   case MCFragment::FT_Relaxable:
712     ++stats::EmittedRelaxableFragments;
713     writeFragmentContents(F, OW);
714     break;
715
716   case MCFragment::FT_CompactEncodedInst:
717     ++stats::EmittedCompactEncodedInstFragments;
718     writeFragmentContents(F, OW);
719     break;
720
721   case MCFragment::FT_Fill: {
722     ++stats::EmittedFillFragments;
723     const MCFillFragment &FF = cast<MCFillFragment>(F);
724
725     assert(FF.getValueSize() && "Invalid virtual align in concrete fragment!");
726
727     for (uint64_t i = 0, e = FF.getSize() / FF.getValueSize(); i != e; ++i) {
728       switch (FF.getValueSize()) {
729       default: llvm_unreachable("Invalid size!");
730       case 1: OW->Write8 (uint8_t (FF.getValue())); break;
731       case 2: OW->Write16(uint16_t(FF.getValue())); break;
732       case 4: OW->Write32(uint32_t(FF.getValue())); break;
733       case 8: OW->Write64(uint64_t(FF.getValue())); break;
734       }
735     }
736     break;
737   }
738
739   case MCFragment::FT_LEB: {
740     const MCLEBFragment &LF = cast<MCLEBFragment>(F);
741     OW->WriteBytes(LF.getContents());
742     break;
743   }
744
745   case MCFragment::FT_Org: {
746     ++stats::EmittedOrgFragments;
747     const MCOrgFragment &OF = cast<MCOrgFragment>(F);
748
749     for (uint64_t i = 0, e = FragmentSize; i != e; ++i)
750       OW->Write8(uint8_t(OF.getValue()));
751
752     break;
753   }
754
755   case MCFragment::FT_Dwarf: {
756     const MCDwarfLineAddrFragment &OF = cast<MCDwarfLineAddrFragment>(F);
757     OW->WriteBytes(OF.getContents());
758     break;
759   }
760   case MCFragment::FT_DwarfFrame: {
761     const MCDwarfCallFrameFragment &CF = cast<MCDwarfCallFrameFragment>(F);
762     OW->WriteBytes(CF.getContents());
763     break;
764   }
765   }
766
767   assert(OW->getStream().tell() - Start == FragmentSize &&
768          "The stream should advance by fragment size");
769 }
770
771 void MCAssembler::writeSectionData(const MCSectionData *SD,
772                                    const MCAsmLayout &Layout) const {
773   // Ignore virtual sections.
774   const MCSection &Sec = SD->getSection();
775   if (Sec.isVirtualSection()) {
776     assert(Layout.getSectionFileSize(&Sec) == 0 && "Invalid size for section!");
777
778     // Check that contents are only things legal inside a virtual section.
779     for (MCSectionData::const_iterator it = SD->begin(),
780            ie = SD->end(); it != ie; ++it) {
781       switch (it->getKind()) {
782       default: llvm_unreachable("Invalid fragment in virtual section!");
783       case MCFragment::FT_Data: {
784         // Check that we aren't trying to write a non-zero contents (or fixups)
785         // into a virtual section. This is to support clients which use standard
786         // directives to fill the contents of virtual sections.
787         const MCDataFragment &DF = cast<MCDataFragment>(*it);
788         assert(DF.fixup_begin() == DF.fixup_end() &&
789                "Cannot have fixups in virtual section!");
790         for (unsigned i = 0, e = DF.getContents().size(); i != e; ++i)
791           if (DF.getContents()[i]) {
792             if (auto *ELFSec = dyn_cast<const MCSectionELF>(&SD->getSection()))
793               report_fatal_error("non-zero initializer found in section '" +
794                   ELFSec->getSectionName() + "'");
795             else
796               report_fatal_error("non-zero initializer found in virtual section");
797           }
798         break;
799       }
800       case MCFragment::FT_Align:
801         // Check that we aren't trying to write a non-zero value into a virtual
802         // section.
803         assert((cast<MCAlignFragment>(it)->getValueSize() == 0 ||
804                 cast<MCAlignFragment>(it)->getValue() == 0) &&
805                "Invalid align in virtual section!");
806         break;
807       case MCFragment::FT_Fill:
808         assert((cast<MCFillFragment>(it)->getValueSize() == 0 ||
809                 cast<MCFillFragment>(it)->getValue() == 0) &&
810                "Invalid fill in virtual section!");
811         break;
812       }
813     }
814
815     return;
816   }
817
818   uint64_t Start = getWriter().getStream().tell();
819   (void)Start;
820
821   for (MCSectionData::const_iterator it = SD->begin(), ie = SD->end();
822        it != ie; ++it)
823     writeFragment(*this, Layout, *it);
824
825   assert(getWriter().getStream().tell() - Start ==
826          Layout.getSectionAddressSize(&SD->getSection()));
827 }
828
829 std::pair<uint64_t, bool> MCAssembler::handleFixup(const MCAsmLayout &Layout,
830                                                    MCFragment &F,
831                                                    const MCFixup &Fixup) {
832   // Evaluate the fixup.
833   MCValue Target;
834   uint64_t FixedValue;
835   bool IsPCRel = Backend.getFixupKindInfo(Fixup.getKind()).Flags &
836                  MCFixupKindInfo::FKF_IsPCRel;
837   if (!evaluateFixup(Layout, Fixup, &F, Target, FixedValue)) {
838     // The fixup was unresolved, we need a relocation. Inform the object
839     // writer of the relocation, and give it an opportunity to adjust the
840     // fixup value if need be.
841     getWriter().RecordRelocation(*this, Layout, &F, Fixup, Target, IsPCRel,
842                                  FixedValue);
843   }
844   return std::make_pair(FixedValue, IsPCRel);
845 }
846
847 void MCAssembler::Finish() {
848   DEBUG_WITH_TYPE("mc-dump", {
849       llvm::errs() << "assembler backend - pre-layout\n--\n";
850       dump(); });
851
852   // Create the layout object.
853   MCAsmLayout Layout(*this);
854
855   // Create dummy fragments and assign section ordinals.
856   unsigned SectionIndex = 0;
857   for (MCAssembler::iterator it = begin(), ie = end(); it != ie; ++it) {
858     // Create dummy fragments to eliminate any empty sections, this simplifies
859     // layout.
860     if (it->getFragmentList().empty())
861       new MCDataFragment(&*it);
862
863     it->setOrdinal(SectionIndex++);
864   }
865
866   // Assign layout order indices to sections and fragments.
867   for (unsigned i = 0, e = Layout.getSectionOrder().size(); i != e; ++i) {
868     MCSection *Sec = Layout.getSectionOrder()[i];
869     Sec->setLayoutOrder(i);
870
871     unsigned FragmentIndex = 0;
872     for (MCSectionData::iterator iFrag = Sec->begin(), iFragEnd = Sec->end();
873          iFrag != iFragEnd; ++iFrag)
874       iFrag->setLayoutOrder(FragmentIndex++);
875   }
876
877   // Layout until everything fits.
878   while (layoutOnce(Layout))
879     continue;
880
881   DEBUG_WITH_TYPE("mc-dump", {
882       llvm::errs() << "assembler backend - post-relaxation\n--\n";
883       dump(); });
884
885   // Finalize the layout, including fragment lowering.
886   finishLayout(Layout);
887
888   DEBUG_WITH_TYPE("mc-dump", {
889       llvm::errs() << "assembler backend - final-layout\n--\n";
890       dump(); });
891
892   uint64_t StartOffset = OS.tell();
893
894   // Allow the object writer a chance to perform post-layout binding (for
895   // example, to set the index fields in the symbol data).
896   getWriter().ExecutePostLayoutBinding(*this, Layout);
897
898   // Evaluate and apply the fixups, generating relocation entries as necessary.
899   for (MCAssembler::iterator it = begin(), ie = end(); it != ie; ++it) {
900     for (MCSectionData::iterator it2 = it->begin(),
901            ie2 = it->end(); it2 != ie2; ++it2) {
902       MCEncodedFragmentWithFixups *F =
903         dyn_cast<MCEncodedFragmentWithFixups>(it2);
904       if (F) {
905         for (MCEncodedFragmentWithFixups::fixup_iterator it3 = F->fixup_begin(),
906              ie3 = F->fixup_end(); it3 != ie3; ++it3) {
907           MCFixup &Fixup = *it3;
908           uint64_t FixedValue;
909           bool IsPCRel;
910           std::tie(FixedValue, IsPCRel) = handleFixup(Layout, *F, Fixup);
911           getBackend().applyFixup(Fixup, F->getContents().data(),
912                                   F->getContents().size(), FixedValue, IsPCRel);
913         }
914       }
915     }
916   }
917
918   // Write the object file.
919   getWriter().WriteObject(*this, Layout);
920
921   stats::ObjectBytes += OS.tell() - StartOffset;
922 }
923
924 bool MCAssembler::fixupNeedsRelaxation(const MCFixup &Fixup,
925                                        const MCRelaxableFragment *DF,
926                                        const MCAsmLayout &Layout) const {
927   // If we cannot resolve the fixup value, it requires relaxation.
928   MCValue Target;
929   uint64_t Value;
930   if (!evaluateFixup(Layout, Fixup, DF, Target, Value))
931     return true;
932
933   return getBackend().fixupNeedsRelaxation(Fixup, Value, DF, Layout);
934 }
935
936 bool MCAssembler::fragmentNeedsRelaxation(const MCRelaxableFragment *F,
937                                           const MCAsmLayout &Layout) const {
938   // If this inst doesn't ever need relaxation, ignore it. This occurs when we
939   // are intentionally pushing out inst fragments, or because we relaxed a
940   // previous instruction to one that doesn't need relaxation.
941   if (!getBackend().mayNeedRelaxation(F->getInst()))
942     return false;
943
944   for (MCRelaxableFragment::const_fixup_iterator it = F->fixup_begin(),
945        ie = F->fixup_end(); it != ie; ++it)
946     if (fixupNeedsRelaxation(*it, F, Layout))
947       return true;
948
949   return false;
950 }
951
952 bool MCAssembler::relaxInstruction(MCAsmLayout &Layout,
953                                    MCRelaxableFragment &F) {
954   if (!fragmentNeedsRelaxation(&F, Layout))
955     return false;
956
957   ++stats::RelaxedInstructions;
958
959   // FIXME-PERF: We could immediately lower out instructions if we can tell
960   // they are fully resolved, to avoid retesting on later passes.
961
962   // Relax the fragment.
963
964   MCInst Relaxed;
965   getBackend().relaxInstruction(F.getInst(), Relaxed);
966
967   // Encode the new instruction.
968   //
969   // FIXME-PERF: If it matters, we could let the target do this. It can
970   // probably do so more efficiently in many cases.
971   SmallVector<MCFixup, 4> Fixups;
972   SmallString<256> Code;
973   raw_svector_ostream VecOS(Code);
974   getEmitter().encodeInstruction(Relaxed, VecOS, Fixups, F.getSubtargetInfo());
975   VecOS.flush();
976
977   // Update the fragment.
978   F.setInst(Relaxed);
979   F.getContents() = Code;
980   F.getFixups() = Fixups;
981
982   return true;
983 }
984
985 bool MCAssembler::relaxLEB(MCAsmLayout &Layout, MCLEBFragment &LF) {
986   uint64_t OldSize = LF.getContents().size();
987   int64_t Value;
988   bool Abs = LF.getValue().evaluateKnownAbsolute(Value, Layout);
989   if (!Abs)
990     report_fatal_error("sleb128 and uleb128 expressions must be absolute");
991   SmallString<8> &Data = LF.getContents();
992   Data.clear();
993   raw_svector_ostream OSE(Data);
994   if (LF.isSigned())
995     encodeSLEB128(Value, OSE);
996   else
997     encodeULEB128(Value, OSE);
998   OSE.flush();
999   return OldSize != LF.getContents().size();
1000 }
1001
1002 bool MCAssembler::relaxDwarfLineAddr(MCAsmLayout &Layout,
1003                                      MCDwarfLineAddrFragment &DF) {
1004   MCContext &Context = Layout.getAssembler().getContext();
1005   uint64_t OldSize = DF.getContents().size();
1006   int64_t AddrDelta;
1007   bool Abs = DF.getAddrDelta().evaluateKnownAbsolute(AddrDelta, Layout);
1008   assert(Abs && "We created a line delta with an invalid expression");
1009   (void) Abs;
1010   int64_t LineDelta;
1011   LineDelta = DF.getLineDelta();
1012   SmallString<8> &Data = DF.getContents();
1013   Data.clear();
1014   raw_svector_ostream OSE(Data);
1015   MCDwarfLineAddr::Encode(Context, LineDelta, AddrDelta, OSE);
1016   OSE.flush();
1017   return OldSize != Data.size();
1018 }
1019
1020 bool MCAssembler::relaxDwarfCallFrameFragment(MCAsmLayout &Layout,
1021                                               MCDwarfCallFrameFragment &DF) {
1022   MCContext &Context = Layout.getAssembler().getContext();
1023   uint64_t OldSize = DF.getContents().size();
1024   int64_t AddrDelta;
1025   bool Abs = DF.getAddrDelta().evaluateKnownAbsolute(AddrDelta, Layout);
1026   assert(Abs && "We created call frame with an invalid expression");
1027   (void) Abs;
1028   SmallString<8> &Data = DF.getContents();
1029   Data.clear();
1030   raw_svector_ostream OSE(Data);
1031   MCDwarfFrameEmitter::EncodeAdvanceLoc(Context, AddrDelta, OSE);
1032   OSE.flush();
1033   return OldSize != Data.size();
1034 }
1035
1036 bool MCAssembler::layoutSectionOnce(MCAsmLayout &Layout, MCSectionData &SD) {
1037   // Holds the first fragment which needed relaxing during this layout. It will
1038   // remain NULL if none were relaxed.
1039   // When a fragment is relaxed, all the fragments following it should get
1040   // invalidated because their offset is going to change.
1041   MCFragment *FirstRelaxedFragment = nullptr;
1042
1043   // Attempt to relax all the fragments in the section.
1044   for (MCSectionData::iterator I = SD.begin(), IE = SD.end(); I != IE; ++I) {
1045     // Check if this is a fragment that needs relaxation.
1046     bool RelaxedFrag = false;
1047     switch(I->getKind()) {
1048     default:
1049       break;
1050     case MCFragment::FT_Relaxable:
1051       assert(!getRelaxAll() &&
1052              "Did not expect a MCRelaxableFragment in RelaxAll mode");
1053       RelaxedFrag = relaxInstruction(Layout, *cast<MCRelaxableFragment>(I));
1054       break;
1055     case MCFragment::FT_Dwarf:
1056       RelaxedFrag = relaxDwarfLineAddr(Layout,
1057                                        *cast<MCDwarfLineAddrFragment>(I));
1058       break;
1059     case MCFragment::FT_DwarfFrame:
1060       RelaxedFrag =
1061         relaxDwarfCallFrameFragment(Layout,
1062                                     *cast<MCDwarfCallFrameFragment>(I));
1063       break;
1064     case MCFragment::FT_LEB:
1065       RelaxedFrag = relaxLEB(Layout, *cast<MCLEBFragment>(I));
1066       break;
1067     }
1068     if (RelaxedFrag && !FirstRelaxedFragment)
1069       FirstRelaxedFragment = I;
1070   }
1071   if (FirstRelaxedFragment) {
1072     Layout.invalidateFragmentsFrom(FirstRelaxedFragment);
1073     return true;
1074   }
1075   return false;
1076 }
1077
1078 bool MCAssembler::layoutOnce(MCAsmLayout &Layout) {
1079   ++stats::RelaxationSteps;
1080
1081   bool WasRelaxed = false;
1082   for (iterator it = begin(), ie = end(); it != ie; ++it) {
1083     MCSection &Sec = *it;
1084     while (layoutSectionOnce(Layout, Sec.getSectionData()))
1085       WasRelaxed = true;
1086   }
1087
1088   return WasRelaxed;
1089 }
1090
1091 void MCAssembler::finishLayout(MCAsmLayout &Layout) {
1092   // The layout is done. Mark every fragment as valid.
1093   for (unsigned int i = 0, n = Layout.getSectionOrder().size(); i != n; ++i) {
1094     Layout.getFragmentOffset(&*Layout.getSectionOrder()[i]->rbegin());
1095   }
1096 }
1097
1098 // Debugging methods
1099
1100 namespace llvm {
1101
1102 raw_ostream &operator<<(raw_ostream &OS, const MCFixup &AF) {
1103   OS << "<MCFixup" << " Offset:" << AF.getOffset()
1104      << " Value:" << *AF.getValue()
1105      << " Kind:" << AF.getKind() << ">";
1106   return OS;
1107 }
1108
1109 }
1110
1111 #if !defined(NDEBUG) || defined(LLVM_ENABLE_DUMP)
1112 void MCFragment::dump() {
1113   raw_ostream &OS = llvm::errs();
1114
1115   OS << "<";
1116   switch (getKind()) {
1117   case MCFragment::FT_Align: OS << "MCAlignFragment"; break;
1118   case MCFragment::FT_Data:  OS << "MCDataFragment"; break;
1119   case MCFragment::FT_CompactEncodedInst:
1120     OS << "MCCompactEncodedInstFragment"; break;
1121   case MCFragment::FT_Fill:  OS << "MCFillFragment"; break;
1122   case MCFragment::FT_Relaxable:  OS << "MCRelaxableFragment"; break;
1123   case MCFragment::FT_Org:   OS << "MCOrgFragment"; break;
1124   case MCFragment::FT_Dwarf: OS << "MCDwarfFragment"; break;
1125   case MCFragment::FT_DwarfFrame: OS << "MCDwarfCallFrameFragment"; break;
1126   case MCFragment::FT_LEB:   OS << "MCLEBFragment"; break;
1127   }
1128
1129   OS << "<MCFragment " << (void*) this << " LayoutOrder:" << LayoutOrder
1130      << " Offset:" << Offset
1131      << " HasInstructions:" << hasInstructions() 
1132      << " BundlePadding:" << static_cast<unsigned>(getBundlePadding()) << ">";
1133
1134   switch (getKind()) {
1135   case MCFragment::FT_Align: {
1136     const MCAlignFragment *AF = cast<MCAlignFragment>(this);
1137     if (AF->hasEmitNops())
1138       OS << " (emit nops)";
1139     OS << "\n       ";
1140     OS << " Alignment:" << AF->getAlignment()
1141        << " Value:" << AF->getValue() << " ValueSize:" << AF->getValueSize()
1142        << " MaxBytesToEmit:" << AF->getMaxBytesToEmit() << ">";
1143     break;
1144   }
1145   case MCFragment::FT_Data:  {
1146     const MCDataFragment *DF = cast<MCDataFragment>(this);
1147     OS << "\n       ";
1148     OS << " Contents:[";
1149     const SmallVectorImpl<char> &Contents = DF->getContents();
1150     for (unsigned i = 0, e = Contents.size(); i != e; ++i) {
1151       if (i) OS << ",";
1152       OS << hexdigit((Contents[i] >> 4) & 0xF) << hexdigit(Contents[i] & 0xF);
1153     }
1154     OS << "] (" << Contents.size() << " bytes)";
1155
1156     if (DF->fixup_begin() != DF->fixup_end()) {
1157       OS << ",\n       ";
1158       OS << " Fixups:[";
1159       for (MCDataFragment::const_fixup_iterator it = DF->fixup_begin(),
1160              ie = DF->fixup_end(); it != ie; ++it) {
1161         if (it != DF->fixup_begin()) OS << ",\n                ";
1162         OS << *it;
1163       }
1164       OS << "]";
1165     }
1166     break;
1167   }
1168   case MCFragment::FT_CompactEncodedInst: {
1169     const MCCompactEncodedInstFragment *CEIF =
1170       cast<MCCompactEncodedInstFragment>(this);
1171     OS << "\n       ";
1172     OS << " Contents:[";
1173     const SmallVectorImpl<char> &Contents = CEIF->getContents();
1174     for (unsigned i = 0, e = Contents.size(); i != e; ++i) {
1175       if (i) OS << ",";
1176       OS << hexdigit((Contents[i] >> 4) & 0xF) << hexdigit(Contents[i] & 0xF);
1177     }
1178     OS << "] (" << Contents.size() << " bytes)";
1179     break;
1180   }
1181   case MCFragment::FT_Fill:  {
1182     const MCFillFragment *FF = cast<MCFillFragment>(this);
1183     OS << " Value:" << FF->getValue() << " ValueSize:" << FF->getValueSize()
1184        << " Size:" << FF->getSize();
1185     break;
1186   }
1187   case MCFragment::FT_Relaxable:  {
1188     const MCRelaxableFragment *F = cast<MCRelaxableFragment>(this);
1189     OS << "\n       ";
1190     OS << " Inst:";
1191     F->getInst().dump_pretty(OS);
1192     break;
1193   }
1194   case MCFragment::FT_Org:  {
1195     const MCOrgFragment *OF = cast<MCOrgFragment>(this);
1196     OS << "\n       ";
1197     OS << " Offset:" << OF->getOffset() << " Value:" << OF->getValue();
1198     break;
1199   }
1200   case MCFragment::FT_Dwarf:  {
1201     const MCDwarfLineAddrFragment *OF = cast<MCDwarfLineAddrFragment>(this);
1202     OS << "\n       ";
1203     OS << " AddrDelta:" << OF->getAddrDelta()
1204        << " LineDelta:" << OF->getLineDelta();
1205     break;
1206   }
1207   case MCFragment::FT_DwarfFrame:  {
1208     const MCDwarfCallFrameFragment *CF = cast<MCDwarfCallFrameFragment>(this);
1209     OS << "\n       ";
1210     OS << " AddrDelta:" << CF->getAddrDelta();
1211     break;
1212   }
1213   case MCFragment::FT_LEB: {
1214     const MCLEBFragment *LF = cast<MCLEBFragment>(this);
1215     OS << "\n       ";
1216     OS << " Value:" << LF->getValue() << " Signed:" << LF->isSigned();
1217     break;
1218   }
1219   }
1220   OS << ">";
1221 }
1222
1223 void MCSectionData::dump() {
1224   raw_ostream &OS = llvm::errs();
1225
1226   OS << "<MCSectionData";
1227   OS << " Fragments:[\n      ";
1228   for (iterator it = begin(), ie = end(); it != ie; ++it) {
1229     if (it != begin()) OS << ",\n      ";
1230     it->dump();
1231   }
1232   OS << "]>";
1233 }
1234
1235 void MCSymbolData::dump() const {
1236   raw_ostream &OS = llvm::errs();
1237
1238   OS << "<MCSymbolData"
1239      << " Fragment:" << getFragment();
1240   if (!isCommon())
1241     OS << " Offset:" << getOffset();
1242   OS << " Flags:" << getFlags();
1243   if (isCommon())
1244     OS << " (common, size:" << getCommonSize()
1245        << " align: " << getCommonAlignment() << ")";
1246   if (isExternal())
1247     OS << " (external)";
1248   if (isPrivateExtern())
1249     OS << " (private extern)";
1250   OS << ">";
1251 }
1252
1253 void MCAssembler::dump() {
1254   raw_ostream &OS = llvm::errs();
1255
1256   OS << "<MCAssembler\n";
1257   OS << "  Sections:[\n    ";
1258   for (iterator it = begin(), ie = end(); it != ie; ++it) {
1259     if (it != begin()) OS << ",\n    ";
1260     it->getSectionData().dump();
1261   }
1262   OS << "],\n";
1263   OS << "  Symbols:[";
1264
1265   for (symbol_iterator it = symbol_begin(), ie = symbol_end(); it != ie; ++it) {
1266     if (it != symbol_begin()) OS << ",\n           ";
1267     OS << "(";
1268     it->dump();
1269     OS << ", Index:" << it->getIndex() << ", ";
1270     it->getData().dump();
1271     OS << ")";
1272   }
1273   OS << "]>\n";
1274 }
1275 #endif
1276
1277 // anchors for MC*Fragment vtables
1278 void MCEncodedFragment::anchor() { }
1279 void MCEncodedFragmentWithFixups::anchor() { }
1280 void MCDataFragment::anchor() { }
1281 void MCCompactEncodedInstFragment::anchor() { }
1282 void MCRelaxableFragment::anchor() { }
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