Add support for local dynamic TLS model in LowerGlobalTLSAddress. Direct object
[oota-llvm.git] / include / llvm / MC / MCExpr.h
1 //===- MCExpr.h - Assembly Level Expressions --------------------*- C++ -*-===//
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 #ifndef LLVM_MC_MCEXPR_H
11 #define LLVM_MC_MCEXPR_H
12
13 #include "llvm/ADT/DenseMap.h"
14 #include "llvm/Support/Casting.h"
15 #include "llvm/Support/DataTypes.h"
16
17 namespace llvm {
18 class MCAsmInfo;
19 class MCAsmLayout;
20 class MCAssembler;
21 class MCContext;
22 class MCSection;
23 class MCSectionData;
24 class MCSymbol;
25 class MCValue;
26 class raw_ostream;
27 class StringRef;
28 typedef DenseMap<const MCSectionData*, uint64_t> SectionAddrMap;
29
30 /// MCExpr - Base class for the full range of assembler expressions which are
31 /// needed for parsing.
32 class MCExpr {
33 public:
34   enum ExprKind {
35     Binary,    ///< Binary expressions.
36     Constant,  ///< Constant expressions.
37     SymbolRef, ///< References to labels and assigned expressions.
38     Unary,     ///< Unary expressions.
39     Target     ///< Target specific expression.
40   };
41
42 private:
43   ExprKind Kind;
44
45   MCExpr(const MCExpr&); // DO NOT IMPLEMENT
46   void operator=(const MCExpr&); // DO NOT IMPLEMENT
47
48   bool EvaluateAsAbsolute(int64_t &Res, const MCAssembler *Asm,
49                           const MCAsmLayout *Layout,
50                           const SectionAddrMap *Addrs) const;
51 protected:
52   explicit MCExpr(ExprKind _Kind) : Kind(_Kind) {}
53
54   bool EvaluateAsRelocatableImpl(MCValue &Res, const MCAssembler *Asm,
55                                  const MCAsmLayout *Layout,
56                                  const SectionAddrMap *Addrs,
57                                  bool InSet) const;
58 public:
59   /// @name Accessors
60   /// @{
61
62   ExprKind getKind() const { return Kind; }
63
64   /// @}
65   /// @name Utility Methods
66   /// @{
67
68   void print(raw_ostream &OS) const;
69   void dump() const;
70
71   /// @}
72   /// @name Expression Evaluation
73   /// @{
74
75   /// EvaluateAsAbsolute - Try to evaluate the expression to an absolute value.
76   ///
77   /// @param Res - The absolute value, if evaluation succeeds.
78   /// @param Layout - The assembler layout object to use for evaluating symbol
79   /// values. If not given, then only non-symbolic expressions will be
80   /// evaluated.
81   /// @result - True on success.
82   bool EvaluateAsAbsolute(int64_t &Res) const;
83   bool EvaluateAsAbsolute(int64_t &Res, const MCAssembler &Asm) const;
84   bool EvaluateAsAbsolute(int64_t &Res, const MCAsmLayout &Layout) const;
85   bool EvaluateAsAbsolute(int64_t &Res, const MCAsmLayout &Layout,
86                           const SectionAddrMap &Addrs) const;
87
88   /// EvaluateAsRelocatable - Try to evaluate the expression to a relocatable
89   /// value, i.e. an expression of the fixed form (a - b + constant).
90   ///
91   /// @param Res - The relocatable value, if evaluation succeeds.
92   /// @param Layout - The assembler layout object to use for evaluating values.
93   /// @result - True on success.
94   bool EvaluateAsRelocatable(MCValue &Res, const MCAsmLayout &Layout) const;
95
96   /// FindAssociatedSection - Find the "associated section" for this expression,
97   /// which is currently defined as the absolute section for constants, or
98   /// otherwise the section associated with the first defined symbol in the
99   /// expression.
100   const MCSection *FindAssociatedSection() const;
101
102   /// @}
103
104   static bool classof(const MCExpr *) { return true; }
105 };
106
107 inline raw_ostream &operator<<(raw_ostream &OS, const MCExpr &E) {
108   E.print(OS);
109   return OS;
110 }
111
112 //// MCConstantExpr - Represent a constant integer expression.
113 class MCConstantExpr : public MCExpr {
114   int64_t Value;
115
116   explicit MCConstantExpr(int64_t _Value)
117     : MCExpr(MCExpr::Constant), Value(_Value) {}
118
119 public:
120   /// @name Construction
121   /// @{
122
123   static const MCConstantExpr *Create(int64_t Value, MCContext &Ctx);
124
125   /// @}
126   /// @name Accessors
127   /// @{
128
129   int64_t getValue() const { return Value; }
130
131   /// @}
132
133   static bool classof(const MCExpr *E) {
134     return E->getKind() == MCExpr::Constant;
135   }
136   static bool classof(const MCConstantExpr *) { return true; }
137 };
138
139 /// MCSymbolRefExpr - Represent a reference to a symbol from inside an
140 /// expression.
141 ///
142 /// A symbol reference in an expression may be a use of a label, a use of an
143 /// assembler variable (defined constant), or constitute an implicit definition
144 /// of the symbol as external.
145 class MCSymbolRefExpr : public MCExpr {
146 public:
147   enum VariantKind {
148     VK_None,
149     VK_Invalid,
150
151     VK_GOT,
152     VK_GOTOFF,
153     VK_GOTPCREL,
154     VK_GOTTPOFF,
155     VK_INDNTPOFF,
156     VK_NTPOFF,
157     VK_GOTNTPOFF,
158     VK_PLT,
159     VK_TLSGD,
160     VK_TLSLD,
161     VK_TLSLDM,
162     VK_TPOFF,
163     VK_DTPOFF,
164     VK_TLVP,      // Mach-O thread local variable relocation
165     // FIXME: We'd really like to use the generic Kinds listed above for these.
166     VK_ARM_PLT,   // ARM-style PLT references. i.e., (PLT) instead of @PLT
167     VK_ARM_TLSGD, //   ditto for TLSGD, GOT, GOTOFF, TPOFF and GOTTPOFF
168     VK_ARM_GOT,
169     VK_ARM_GOTOFF,
170     VK_ARM_TPOFF,
171     VK_ARM_GOTTPOFF,
172
173     VK_PPC_TOC,
174     VK_PPC_DARWIN_HA16,  // ha16(symbol)
175     VK_PPC_DARWIN_LO16,  // lo16(symbol)
176     VK_PPC_GAS_HA16,     // symbol@ha
177     VK_PPC_GAS_LO16,      // symbol@l
178
179     VK_Mips_None,
180     VK_Mips_GPREL,
181     VK_Mips_GOT_CALL,
182     VK_Mips_GOT16,
183     VK_Mips_GOT,
184     VK_Mips_ABS_HI,
185     VK_Mips_ABS_LO,
186     VK_Mips_TLSGD,
187     VK_Mips_TLSLDM,
188     VK_Mips_DTPREL_HI,
189     VK_Mips_DTPREL_LO,
190     VK_Mips_GOTTPREL,
191     VK_Mips_TPREL_HI,
192     VK_Mips_TPREL_LO,
193     VK_Mips_GPOFF_HI,
194     VK_Mips_GPOFF_LO,
195     VK_Mips_GOT_DISP,
196     VK_Mips_GOT_PAGE,
197     VK_Mips_GOT_OFST 
198   };
199
200 private:
201   /// The symbol being referenced.
202   const MCSymbol *Symbol;
203
204   /// The symbol reference modifier.
205   const VariantKind Kind;
206
207   explicit MCSymbolRefExpr(const MCSymbol *_Symbol, VariantKind _Kind)
208     : MCExpr(MCExpr::SymbolRef), Symbol(_Symbol), Kind(_Kind) {}
209
210 public:
211   /// @name Construction
212   /// @{
213
214   static const MCSymbolRefExpr *Create(const MCSymbol *Symbol, MCContext &Ctx) {
215     return MCSymbolRefExpr::Create(Symbol, VK_None, Ctx);
216   }
217
218   static const MCSymbolRefExpr *Create(const MCSymbol *Symbol, VariantKind Kind,
219                                        MCContext &Ctx);
220   static const MCSymbolRefExpr *Create(StringRef Name, VariantKind Kind,
221                                        MCContext &Ctx);
222
223   /// @}
224   /// @name Accessors
225   /// @{
226
227   const MCSymbol &getSymbol() const { return *Symbol; }
228
229   VariantKind getKind() const { return Kind; }
230
231   /// @}
232   /// @name Static Utility Functions
233   /// @{
234
235   static StringRef getVariantKindName(VariantKind Kind);
236
237   static VariantKind getVariantKindForName(StringRef Name);
238
239   /// @}
240
241   static bool classof(const MCExpr *E) {
242     return E->getKind() == MCExpr::SymbolRef;
243   }
244   static bool classof(const MCSymbolRefExpr *) { return true; }
245 };
246
247 /// MCUnaryExpr - Unary assembler expressions.
248 class MCUnaryExpr : public MCExpr {
249 public:
250   enum Opcode {
251     LNot,  ///< Logical negation.
252     Minus, ///< Unary minus.
253     Not,   ///< Bitwise negation.
254     Plus   ///< Unary plus.
255   };
256
257 private:
258   Opcode Op;
259   const MCExpr *Expr;
260
261   MCUnaryExpr(Opcode _Op, const MCExpr *_Expr)
262     : MCExpr(MCExpr::Unary), Op(_Op), Expr(_Expr) {}
263
264 public:
265   /// @name Construction
266   /// @{
267
268   static const MCUnaryExpr *Create(Opcode Op, const MCExpr *Expr,
269                                    MCContext &Ctx);
270   static const MCUnaryExpr *CreateLNot(const MCExpr *Expr, MCContext &Ctx) {
271     return Create(LNot, Expr, Ctx);
272   }
273   static const MCUnaryExpr *CreateMinus(const MCExpr *Expr, MCContext &Ctx) {
274     return Create(Minus, Expr, Ctx);
275   }
276   static const MCUnaryExpr *CreateNot(const MCExpr *Expr, MCContext &Ctx) {
277     return Create(Not, Expr, Ctx);
278   }
279   static const MCUnaryExpr *CreatePlus(const MCExpr *Expr, MCContext &Ctx) {
280     return Create(Plus, Expr, Ctx);
281   }
282
283   /// @}
284   /// @name Accessors
285   /// @{
286
287   /// getOpcode - Get the kind of this unary expression.
288   Opcode getOpcode() const { return Op; }
289
290   /// getSubExpr - Get the child of this unary expression.
291   const MCExpr *getSubExpr() const { return Expr; }
292
293   /// @}
294
295   static bool classof(const MCExpr *E) {
296     return E->getKind() == MCExpr::Unary;
297   }
298   static bool classof(const MCUnaryExpr *) { return true; }
299 };
300
301 /// MCBinaryExpr - Binary assembler expressions.
302 class MCBinaryExpr : public MCExpr {
303 public:
304   enum Opcode {
305     Add,  ///< Addition.
306     And,  ///< Bitwise and.
307     Div,  ///< Signed division.
308     EQ,   ///< Equality comparison.
309     GT,   ///< Signed greater than comparison (result is either 0 or some
310           ///< target-specific non-zero value)
311     GTE,  ///< Signed greater than or equal comparison (result is either 0 or
312           ///< some target-specific non-zero value).
313     LAnd, ///< Logical and.
314     LOr,  ///< Logical or.
315     LT,   ///< Signed less than comparison (result is either 0 or
316           ///< some target-specific non-zero value).
317     LTE,  ///< Signed less than or equal comparison (result is either 0 or
318           ///< some target-specific non-zero value).
319     Mod,  ///< Signed remainder.
320     Mul,  ///< Multiplication.
321     NE,   ///< Inequality comparison.
322     Or,   ///< Bitwise or.
323     Shl,  ///< Shift left.
324     Shr,  ///< Shift right (arithmetic or logical, depending on target)
325     Sub,  ///< Subtraction.
326     Xor   ///< Bitwise exclusive or.
327   };
328
329 private:
330   Opcode Op;
331   const MCExpr *LHS, *RHS;
332
333   MCBinaryExpr(Opcode _Op, const MCExpr *_LHS, const MCExpr *_RHS)
334     : MCExpr(MCExpr::Binary), Op(_Op), LHS(_LHS), RHS(_RHS) {}
335
336 public:
337   /// @name Construction
338   /// @{
339
340   static const MCBinaryExpr *Create(Opcode Op, const MCExpr *LHS,
341                                     const MCExpr *RHS, MCContext &Ctx);
342   static const MCBinaryExpr *CreateAdd(const MCExpr *LHS, const MCExpr *RHS,
343                                        MCContext &Ctx) {
344     return Create(Add, LHS, RHS, Ctx);
345   }
346   static const MCBinaryExpr *CreateAnd(const MCExpr *LHS, const MCExpr *RHS,
347                                        MCContext &Ctx) {
348     return Create(And, LHS, RHS, Ctx);
349   }
350   static const MCBinaryExpr *CreateDiv(const MCExpr *LHS, const MCExpr *RHS,
351                                        MCContext &Ctx) {
352     return Create(Div, LHS, RHS, Ctx);
353   }
354   static const MCBinaryExpr *CreateEQ(const MCExpr *LHS, const MCExpr *RHS,
355                                       MCContext &Ctx) {
356     return Create(EQ, LHS, RHS, Ctx);
357   }
358   static const MCBinaryExpr *CreateGT(const MCExpr *LHS, const MCExpr *RHS,
359                                       MCContext &Ctx) {
360     return Create(GT, LHS, RHS, Ctx);
361   }
362   static const MCBinaryExpr *CreateGTE(const MCExpr *LHS, const MCExpr *RHS,
363                                        MCContext &Ctx) {
364     return Create(GTE, LHS, RHS, Ctx);
365   }
366   static const MCBinaryExpr *CreateLAnd(const MCExpr *LHS, const MCExpr *RHS,
367                                         MCContext &Ctx) {
368     return Create(LAnd, LHS, RHS, Ctx);
369   }
370   static const MCBinaryExpr *CreateLOr(const MCExpr *LHS, const MCExpr *RHS,
371                                        MCContext &Ctx) {
372     return Create(LOr, LHS, RHS, Ctx);
373   }
374   static const MCBinaryExpr *CreateLT(const MCExpr *LHS, const MCExpr *RHS,
375                                       MCContext &Ctx) {
376     return Create(LT, LHS, RHS, Ctx);
377   }
378   static const MCBinaryExpr *CreateLTE(const MCExpr *LHS, const MCExpr *RHS,
379                                        MCContext &Ctx) {
380     return Create(LTE, LHS, RHS, Ctx);
381   }
382   static const MCBinaryExpr *CreateMod(const MCExpr *LHS, const MCExpr *RHS,
383                                        MCContext &Ctx) {
384     return Create(Mod, LHS, RHS, Ctx);
385   }
386   static const MCBinaryExpr *CreateMul(const MCExpr *LHS, const MCExpr *RHS,
387                                        MCContext &Ctx) {
388     return Create(Mul, LHS, RHS, Ctx);
389   }
390   static const MCBinaryExpr *CreateNE(const MCExpr *LHS, const MCExpr *RHS,
391                                       MCContext &Ctx) {
392     return Create(NE, LHS, RHS, Ctx);
393   }
394   static const MCBinaryExpr *CreateOr(const MCExpr *LHS, const MCExpr *RHS,
395                                       MCContext &Ctx) {
396     return Create(Or, LHS, RHS, Ctx);
397   }
398   static const MCBinaryExpr *CreateShl(const MCExpr *LHS, const MCExpr *RHS,
399                                        MCContext &Ctx) {
400     return Create(Shl, LHS, RHS, Ctx);
401   }
402   static const MCBinaryExpr *CreateShr(const MCExpr *LHS, const MCExpr *RHS,
403                                        MCContext &Ctx) {
404     return Create(Shr, LHS, RHS, Ctx);
405   }
406   static const MCBinaryExpr *CreateSub(const MCExpr *LHS, const MCExpr *RHS,
407                                        MCContext &Ctx) {
408     return Create(Sub, LHS, RHS, Ctx);
409   }
410   static const MCBinaryExpr *CreateXor(const MCExpr *LHS, const MCExpr *RHS,
411                                        MCContext &Ctx) {
412     return Create(Xor, LHS, RHS, Ctx);
413   }
414
415   /// @}
416   /// @name Accessors
417   /// @{
418
419   /// getOpcode - Get the kind of this binary expression.
420   Opcode getOpcode() const { return Op; }
421
422   /// getLHS - Get the left-hand side expression of the binary operator.
423   const MCExpr *getLHS() const { return LHS; }
424
425   /// getRHS - Get the right-hand side expression of the binary operator.
426   const MCExpr *getRHS() const { return RHS; }
427
428   /// @}
429
430   static bool classof(const MCExpr *E) {
431     return E->getKind() == MCExpr::Binary;
432   }
433   static bool classof(const MCBinaryExpr *) { return true; }
434 };
435
436 /// MCTargetExpr - This is an extension point for target-specific MCExpr
437 /// subclasses to implement.
438 ///
439 /// NOTE: All subclasses are required to have trivial destructors because
440 /// MCExprs are bump pointer allocated and not destructed.
441 class MCTargetExpr : public MCExpr {
442   virtual void Anchor();
443 protected:
444   MCTargetExpr() : MCExpr(Target) {}
445   virtual ~MCTargetExpr() {}
446 public:
447
448   virtual void PrintImpl(raw_ostream &OS) const = 0;
449   virtual bool EvaluateAsRelocatableImpl(MCValue &Res,
450                                          const MCAsmLayout *Layout) const = 0;
451   virtual void AddValueSymbols(MCAssembler *) const = 0;
452   virtual const MCSection *FindAssociatedSection() const = 0;
453
454   static bool classof(const MCExpr *E) {
455     return E->getKind() == MCExpr::Target;
456   }
457   static bool classof(const MCTargetExpr *) { return true; }
458 };
459
460 } // end namespace llvm
461
462 #endif