Fix a bunch of -Wdocumentation warnings.
[oota-llvm.git] / include / llvm / MC / MCStreamer.h
1 //===- MCStreamer.h - High-level Streaming Machine Code Output --*- 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 // This file declares the MCStreamer class.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #ifndef LLVM_MC_MCSTREAMER_H
15 #define LLVM_MC_MCSTREAMER_H
16
17 #include "llvm/Support/DataTypes.h"
18 #include "llvm/MC/MCDirectives.h"
19 #include "llvm/MC/MCDwarf.h"
20 #include "llvm/MC/MCWin64EH.h"
21 #include "llvm/ADT/ArrayRef.h"
22 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
23
24 namespace llvm {
25   class MCAsmBackend;
26   class MCCodeEmitter;
27   class MCContext;
28   class MCExpr;
29   class MCInst;
30   class MCInstPrinter;
31   class MCSection;
32   class MCSymbol;
33   class StringRef;
34   class Twine;
35   class raw_ostream;
36   class formatted_raw_ostream;
37
38   /// MCStreamer - Streaming machine code generation interface.  This interface
39   /// is intended to provide a programatic interface that is very similar to the
40   /// level that an assembler .s file provides.  It has callbacks to emit bytes,
41   /// handle directives, etc.  The implementation of this interface retains
42   /// state to know what the current section is etc.
43   ///
44   /// There are multiple implementations of this interface: one for writing out
45   /// a .s file, and implementations that write out .o files of various formats.
46   ///
47   class MCStreamer {
48     MCContext &Context;
49
50     MCStreamer(const MCStreamer&); // DO NOT IMPLEMENT
51     MCStreamer &operator=(const MCStreamer&); // DO NOT IMPLEMENT
52
53     bool EmitEHFrame;
54     bool EmitDebugFrame;
55
56     std::vector<MCDwarfFrameInfo> FrameInfos;
57     MCDwarfFrameInfo *getCurrentFrameInfo();
58     void EnsureValidFrame();
59
60     std::vector<MCWin64EHUnwindInfo *> W64UnwindInfos;
61     MCWin64EHUnwindInfo *CurrentW64UnwindInfo;
62     void setCurrentW64UnwindInfo(MCWin64EHUnwindInfo *Frame);
63     void EnsureValidW64UnwindInfo();
64
65     MCSymbol* LastSymbol;
66
67     /// SectionStack - This is stack of current and previous section
68     /// values saved by PushSection.
69     SmallVector<std::pair<const MCSection *,
70                 const MCSection *>, 4> SectionStack;
71
72   protected:
73     MCStreamer(MCContext &Ctx);
74
75     const MCExpr *BuildSymbolDiff(MCContext &Context, const MCSymbol *A,
76                                   const MCSymbol *B);
77
78     const MCExpr *ForceExpAbs(const MCExpr* Expr);
79
80     void RecordProcStart(MCDwarfFrameInfo &Frame);
81     virtual void EmitCFIStartProcImpl(MCDwarfFrameInfo &Frame);
82     void RecordProcEnd(MCDwarfFrameInfo &Frame);
83     virtual void EmitCFIEndProcImpl(MCDwarfFrameInfo &CurFrame);
84     void EmitFrames(bool usingCFI);
85
86     MCWin64EHUnwindInfo *getCurrentW64UnwindInfo(){return CurrentW64UnwindInfo;}
87     void EmitW64Tables();
88
89   public:
90     virtual ~MCStreamer();
91
92     MCContext &getContext() const { return Context; }
93
94     unsigned getNumFrameInfos() {
95       return FrameInfos.size();
96     }
97
98     const MCDwarfFrameInfo &getFrameInfo(unsigned i) {
99       return FrameInfos[i];
100     }
101
102     ArrayRef<MCDwarfFrameInfo> getFrameInfos() {
103       return FrameInfos;
104     }
105
106     unsigned getNumW64UnwindInfos() {
107       return W64UnwindInfos.size();
108     }
109
110     MCWin64EHUnwindInfo &getW64UnwindInfo(unsigned i) {
111       return *W64UnwindInfos[i];
112     }
113
114     /// @name Assembly File Formatting.
115     /// @{
116
117     /// isVerboseAsm - Return true if this streamer supports verbose assembly
118     /// and if it is enabled.
119     virtual bool isVerboseAsm() const { return false; }
120
121     /// hasRawTextSupport - Return true if this asm streamer supports emitting
122     /// unformatted text to the .s file with EmitRawText.
123     virtual bool hasRawTextSupport() const { return false; }
124
125     /// AddComment - Add a comment that can be emitted to the generated .s
126     /// file if applicable as a QoI issue to make the output of the compiler
127     /// more readable.  This only affects the MCAsmStreamer, and only when
128     /// verbose assembly output is enabled.
129     ///
130     /// If the comment includes embedded \n's, they will each get the comment
131     /// prefix as appropriate.  The added comment should not end with a \n.
132     virtual void AddComment(const Twine &T) {}
133
134     /// GetCommentOS - Return a raw_ostream that comments can be written to.
135     /// Unlike AddComment, you are required to terminate comments with \n if you
136     /// use this method.
137     virtual raw_ostream &GetCommentOS();
138
139     /// AddBlankLine - Emit a blank line to a .s file to pretty it up.
140     virtual void AddBlankLine() {}
141
142     /// @}
143
144     /// @name Symbol & Section Management
145     /// @{
146
147     /// getCurrentSection - Return the current section that the streamer is
148     /// emitting code to.
149     const MCSection *getCurrentSection() const {
150       if (!SectionStack.empty())
151         return SectionStack.back().first;
152       return NULL;
153     }
154
155     /// getPreviousSection - Return the previous section that the streamer is
156     /// emitting code to.
157     const MCSection *getPreviousSection() const {
158       if (!SectionStack.empty())
159         return SectionStack.back().second;
160       return NULL;
161     }
162
163     /// ChangeSection - Update streamer for a new active section.
164     ///
165     /// This is called by PopSection and SwitchSection, if the current
166     /// section changes.
167     virtual void ChangeSection(const MCSection *) = 0;
168
169     /// pushSection - Save the current and previous section on the
170     /// section stack.
171     void PushSection() {
172       SectionStack.push_back(std::make_pair(getCurrentSection(),
173                                             getPreviousSection()));
174     }
175
176     /// popSection - Restore the current and previous section from
177     /// the section stack.  Calls ChangeSection as needed.
178     ///
179     /// Returns false if the stack was empty.
180     bool PopSection() {
181       if (SectionStack.size() <= 1)
182         return false;
183       const MCSection *oldSection = SectionStack.pop_back_val().first;
184       const MCSection *curSection = SectionStack.back().first;
185
186       if (oldSection != curSection)
187         ChangeSection(curSection);
188       return true;
189     }
190
191     /// SwitchSection - Set the current section where code is being emitted to
192     /// @p Section.  This is required to update CurSection.
193     ///
194     /// This corresponds to assembler directives like .section, .text, etc.
195     void SwitchSection(const MCSection *Section) {
196       assert(Section && "Cannot switch to a null section!");
197       const MCSection *curSection = SectionStack.back().first;
198       SectionStack.back().second = curSection;
199       if (Section != curSection) {
200         SectionStack.back().first = Section;
201         ChangeSection(Section);
202       }
203     }
204
205     /// SwitchSectionNoChange - Set the current section where code is being
206     /// emitted to @p Section.  This is required to update CurSection. This
207     /// version does not call ChangeSection.
208     void SwitchSectionNoChange(const MCSection *Section) {
209       assert(Section && "Cannot switch to a null section!");
210       const MCSection *curSection = SectionStack.back().first;
211       SectionStack.back().second = curSection;
212       if (Section != curSection)
213         SectionStack.back().first = Section;
214     }
215
216     /// InitSections - Create the default sections and set the initial one.
217     virtual void InitSections() = 0;
218
219     /// EmitLabel - Emit a label for @p Symbol into the current section.
220     ///
221     /// This corresponds to an assembler statement such as:
222     ///   foo:
223     ///
224     /// @param Symbol - The symbol to emit. A given symbol should only be
225     /// emitted as a label once, and symbols emitted as a label should never be
226     /// used in an assignment.
227     virtual void EmitLabel(MCSymbol *Symbol);
228
229     virtual void EmitEHSymAttributes(const MCSymbol *Symbol,
230                                      MCSymbol *EHSymbol);
231
232     /// EmitAssemblerFlag - Note in the output the specified @p Flag.
233     virtual void EmitAssemblerFlag(MCAssemblerFlag Flag) = 0;
234
235     /// EmitDataRegion - Note in the output the specified region @p Kind.
236     virtual void EmitDataRegion(MCDataRegionType Kind) {}
237
238     /// EmitThumbFunc - Note in the output that the specified @p Func is
239     /// a Thumb mode function (ARM target only).
240     virtual void EmitThumbFunc(MCSymbol *Func) = 0;
241
242     /// EmitAssignment - Emit an assignment of @p Value to @p Symbol.
243     ///
244     /// This corresponds to an assembler statement such as:
245     ///  symbol = value
246     ///
247     /// The assignment generates no code, but has the side effect of binding the
248     /// value in the current context. For the assembly streamer, this prints the
249     /// binding into the .s file.
250     ///
251     /// @param Symbol - The symbol being assigned to.
252     /// @param Value - The value for the symbol.
253     virtual void EmitAssignment(MCSymbol *Symbol, const MCExpr *Value) = 0;
254
255     /// EmitWeakReference - Emit an weak reference from @p Alias to @p Symbol.
256     ///
257     /// This corresponds to an assembler statement such as:
258     ///  .weakref alias, symbol
259     ///
260     /// @param Alias - The alias that is being created.
261     /// @param Symbol - The symbol being aliased.
262     virtual void EmitWeakReference(MCSymbol *Alias, const MCSymbol *Symbol) = 0;
263
264     /// EmitSymbolAttribute - Add the given @p Attribute to @p Symbol.
265     virtual void EmitSymbolAttribute(MCSymbol *Symbol,
266                                      MCSymbolAttr Attribute) = 0;
267
268     /// EmitSymbolDesc - Set the @p DescValue for the @p Symbol.
269     ///
270     /// @param Symbol - The symbol to have its n_desc field set.
271     /// @param DescValue - The value to set into the n_desc field.
272     virtual void EmitSymbolDesc(MCSymbol *Symbol, unsigned DescValue) = 0;
273
274     /// BeginCOFFSymbolDef - Start emitting COFF symbol definition
275     ///
276     /// @param Symbol - The symbol to have its External & Type fields set.
277     virtual void BeginCOFFSymbolDef(const MCSymbol *Symbol) = 0;
278
279     /// EmitCOFFSymbolStorageClass - Emit the storage class of the symbol.
280     ///
281     /// @param StorageClass - The storage class the symbol should have.
282     virtual void EmitCOFFSymbolStorageClass(int StorageClass) = 0;
283
284     /// EmitCOFFSymbolType - Emit the type of the symbol.
285     ///
286     /// @param Type - A COFF type identifier (see COFF::SymbolType in X86COFF.h)
287     virtual void EmitCOFFSymbolType(int Type) = 0;
288
289     /// EndCOFFSymbolDef - Marks the end of the symbol definition.
290     virtual void EndCOFFSymbolDef() = 0;
291
292     /// EmitCOFFSecRel32 - Emits a COFF section relative relocation.
293     ///
294     /// @param Symbol - Symbol the section relative realocation should point to.
295     virtual void EmitCOFFSecRel32(MCSymbol const *Symbol);
296
297     /// EmitELFSize - Emit an ELF .size directive.
298     ///
299     /// This corresponds to an assembler statement such as:
300     ///  .size symbol, expression
301     ///
302     virtual void EmitELFSize(MCSymbol *Symbol, const MCExpr *Value) = 0;
303
304     /// EmitCommonSymbol - Emit a common symbol.
305     ///
306     /// @param Symbol - The common symbol to emit.
307     /// @param Size - The size of the common symbol.
308     /// @param ByteAlignment - The alignment of the symbol if
309     /// non-zero. This must be a power of 2.
310     virtual void EmitCommonSymbol(MCSymbol *Symbol, uint64_t Size,
311                                   unsigned ByteAlignment) = 0;
312
313     /// EmitLocalCommonSymbol - Emit a local common (.lcomm) symbol.
314     ///
315     /// @param Symbol - The common symbol to emit.
316     /// @param Size - The size of the common symbol.
317     /// @param ByteAlignment - The alignment of the common symbol in bytes.
318     virtual void EmitLocalCommonSymbol(MCSymbol *Symbol, uint64_t Size,
319                                        unsigned ByteAlignment) = 0;
320
321     /// EmitZerofill - Emit the zerofill section and an optional symbol.
322     ///
323     /// @param Section - The zerofill section to create and or to put the symbol
324     /// @param Symbol - The zerofill symbol to emit, if non-NULL.
325     /// @param Size - The size of the zerofill symbol.
326     /// @param ByteAlignment - The alignment of the zerofill symbol if
327     /// non-zero. This must be a power of 2 on some targets.
328     virtual void EmitZerofill(const MCSection *Section, MCSymbol *Symbol = 0,
329                               uint64_t Size = 0,unsigned ByteAlignment = 0) = 0;
330
331     /// EmitTBSSSymbol - Emit a thread local bss (.tbss) symbol.
332     ///
333     /// @param Section - The thread local common section.
334     /// @param Symbol - The thread local common symbol to emit.
335     /// @param Size - The size of the symbol.
336     /// @param ByteAlignment - The alignment of the thread local common symbol
337     /// if non-zero.  This must be a power of 2 on some targets.
338     virtual void EmitTBSSSymbol(const MCSection *Section, MCSymbol *Symbol,
339                                 uint64_t Size, unsigned ByteAlignment = 0) = 0;
340
341     /// @}
342     /// @name Generating Data
343     /// @{
344
345     /// EmitBytes - Emit the bytes in \arg Data into the output.
346     ///
347     /// This is used to implement assembler directives such as .byte, .ascii,
348     /// etc.
349     virtual void EmitBytes(StringRef Data, unsigned AddrSpace) = 0;
350
351     /// EmitValue - Emit the expression @p Value into the output as a native
352     /// integer of the given @p Size bytes.
353     ///
354     /// This is used to implement assembler directives such as .word, .quad,
355     /// etc.
356     ///
357     /// @param Value - The value to emit.
358     /// @param Size - The size of the integer (in bytes) to emit. This must
359     /// match a native machine width.
360     virtual void EmitValueImpl(const MCExpr *Value, unsigned Size,
361                                unsigned AddrSpace) = 0;
362
363     void EmitValue(const MCExpr *Value, unsigned Size, unsigned AddrSpace = 0);
364
365     /// EmitIntValue - Special case of EmitValue that avoids the client having
366     /// to pass in a MCExpr for constant integers.
367     virtual void EmitIntValue(uint64_t Value, unsigned Size,
368                               unsigned AddrSpace = 0);
369
370     /// EmitAbsValue - Emit the Value, but try to avoid relocations. On MachO
371     /// this is done by producing
372     /// foo = value
373     /// .long foo
374     void EmitAbsValue(const MCExpr *Value, unsigned Size,
375                       unsigned AddrSpace = 0);
376
377     virtual void EmitULEB128Value(const MCExpr *Value) = 0;
378
379     virtual void EmitSLEB128Value(const MCExpr *Value) = 0;
380
381     /// EmitULEB128Value - Special case of EmitULEB128Value that avoids the
382     /// client having to pass in a MCExpr for constant integers.
383     void EmitULEB128IntValue(uint64_t Value, unsigned AddrSpace = 0,
384                              unsigned Padding = 0);
385
386     /// EmitSLEB128Value - Special case of EmitSLEB128Value that avoids the
387     /// client having to pass in a MCExpr for constant integers.
388     void EmitSLEB128IntValue(int64_t Value, unsigned AddrSpace = 0);
389
390     /// EmitSymbolValue - Special case of EmitValue that avoids the client
391     /// having to pass in a MCExpr for MCSymbols.
392     void EmitSymbolValue(const MCSymbol *Sym, unsigned Size,
393                          unsigned AddrSpace = 0);
394
395     /// EmitGPRel64Value - Emit the expression @p Value into the output as a
396     /// gprel64 (64-bit GP relative) value.
397     ///
398     /// This is used to implement assembler directives such as .gpdword on
399     /// targets that support them.
400     virtual void EmitGPRel64Value(const MCExpr *Value);
401
402     /// EmitGPRel32Value - Emit the expression @p Value into the output as a
403     /// gprel32 (32-bit GP relative) value.
404     ///
405     /// This is used to implement assembler directives such as .gprel32 on
406     /// targets that support them.
407     virtual void EmitGPRel32Value(const MCExpr *Value);
408
409     /// EmitFill - Emit NumBytes bytes worth of the value specified by
410     /// FillValue.  This implements directives such as '.space'.
411     virtual void EmitFill(uint64_t NumBytes, uint8_t FillValue,
412                           unsigned AddrSpace);
413
414     /// EmitZeros - Emit NumBytes worth of zeros.  This is a convenience
415     /// function that just wraps EmitFill.
416     void EmitZeros(uint64_t NumBytes, unsigned AddrSpace) {
417       EmitFill(NumBytes, 0, AddrSpace);
418     }
419
420
421     /// EmitValueToAlignment - Emit some number of copies of @p Value until
422     /// the byte alignment @p ByteAlignment is reached.
423     ///
424     /// If the number of bytes need to emit for the alignment is not a multiple
425     /// of @p ValueSize, then the contents of the emitted fill bytes is
426     /// undefined.
427     ///
428     /// This used to implement the .align assembler directive.
429     ///
430     /// @param ByteAlignment - The alignment to reach. This must be a power of
431     /// two on some targets.
432     /// @param Value - The value to use when filling bytes.
433     /// @param ValueSize - The size of the integer (in bytes) to emit for
434     /// @p Value. This must match a native machine width.
435     /// @param MaxBytesToEmit - The maximum numbers of bytes to emit, or 0. If
436     /// the alignment cannot be reached in this many bytes, no bytes are
437     /// emitted.
438     virtual void EmitValueToAlignment(unsigned ByteAlignment, int64_t Value = 0,
439                                       unsigned ValueSize = 1,
440                                       unsigned MaxBytesToEmit = 0) = 0;
441
442     /// EmitCodeAlignment - Emit nops until the byte alignment @p ByteAlignment
443     /// is reached.
444     ///
445     /// This used to align code where the alignment bytes may be executed.  This
446     /// can emit different bytes for different sizes to optimize execution.
447     ///
448     /// @param ByteAlignment - The alignment to reach. This must be a power of
449     /// two on some targets.
450     /// @param MaxBytesToEmit - The maximum numbers of bytes to emit, or 0. If
451     /// the alignment cannot be reached in this many bytes, no bytes are
452     /// emitted.
453     virtual void EmitCodeAlignment(unsigned ByteAlignment,
454                                    unsigned MaxBytesToEmit = 0) = 0;
455
456     /// EmitValueToOffset - Emit some number of copies of @p Value until the
457     /// byte offset @p Offset is reached.
458     ///
459     /// This is used to implement assembler directives such as .org.
460     ///
461     /// @param Offset - The offset to reach. This may be an expression, but the
462     /// expression must be associated with the current section.
463     /// @param Value - The value to use when filling bytes.
464     /// @return false on success, true if the offset was invalid.
465     virtual bool EmitValueToOffset(const MCExpr *Offset,
466                                    unsigned char Value = 0) = 0;
467
468     /// @}
469
470     /// EmitFileDirective - Switch to a new logical file.  This is used to
471     /// implement the '.file "foo.c"' assembler directive.
472     virtual void EmitFileDirective(StringRef Filename) = 0;
473
474     /// EmitDwarfFileDirective - Associate a filename with a specified logical
475     /// file number.  This implements the DWARF2 '.file 4 "foo.c"' assembler
476     /// directive.
477     virtual bool EmitDwarfFileDirective(unsigned FileNo, StringRef Directory,
478                                         StringRef Filename);
479
480     /// EmitDwarfLocDirective - This implements the DWARF2
481     // '.loc fileno lineno ...' assembler directive.
482     virtual void EmitDwarfLocDirective(unsigned FileNo, unsigned Line,
483                                        unsigned Column, unsigned Flags,
484                                        unsigned Isa,
485                                        unsigned Discriminator,
486                                        StringRef FileName);
487
488     virtual void EmitDwarfAdvanceLineAddr(int64_t LineDelta,
489                                           const MCSymbol *LastLabel,
490                                           const MCSymbol *Label,
491                                           unsigned PointerSize) = 0;
492
493     virtual void EmitDwarfAdvanceFrameAddr(const MCSymbol *LastLabel,
494                                            const MCSymbol *Label) {
495     }
496
497     void EmitDwarfSetLineAddr(int64_t LineDelta, const MCSymbol *Label,
498                               int PointerSize);
499
500     virtual void EmitCompactUnwindEncoding(uint32_t CompactUnwindEncoding);
501     virtual void EmitCFISections(bool EH, bool Debug);
502     void EmitCFIStartProc();
503     void EmitCFIEndProc();
504     virtual void EmitCFIDefCfa(int64_t Register, int64_t Offset);
505     virtual void EmitCFIDefCfaOffset(int64_t Offset);
506     virtual void EmitCFIDefCfaRegister(int64_t Register);
507     virtual void EmitCFIOffset(int64_t Register, int64_t Offset);
508     virtual void EmitCFIPersonality(const MCSymbol *Sym, unsigned Encoding);
509     virtual void EmitCFILsda(const MCSymbol *Sym, unsigned Encoding);
510     virtual void EmitCFIRememberState();
511     virtual void EmitCFIRestoreState();
512     virtual void EmitCFISameValue(int64_t Register);
513     virtual void EmitCFIRestore(int64_t Register);
514     virtual void EmitCFIRelOffset(int64_t Register, int64_t Offset);
515     virtual void EmitCFIAdjustCfaOffset(int64_t Adjustment);
516     virtual void EmitCFIEscape(StringRef Values);
517     virtual void EmitCFISignalFrame();
518
519     virtual void EmitWin64EHStartProc(const MCSymbol *Symbol);
520     virtual void EmitWin64EHEndProc();
521     virtual void EmitWin64EHStartChained();
522     virtual void EmitWin64EHEndChained();
523     virtual void EmitWin64EHHandler(const MCSymbol *Sym, bool Unwind,
524                                     bool Except);
525     virtual void EmitWin64EHHandlerData();
526     virtual void EmitWin64EHPushReg(unsigned Register);
527     virtual void EmitWin64EHSetFrame(unsigned Register, unsigned Offset);
528     virtual void EmitWin64EHAllocStack(unsigned Size);
529     virtual void EmitWin64EHSaveReg(unsigned Register, unsigned Offset);
530     virtual void EmitWin64EHSaveXMM(unsigned Register, unsigned Offset);
531     virtual void EmitWin64EHPushFrame(bool Code);
532     virtual void EmitWin64EHEndProlog();
533
534     /// EmitInstruction - Emit the given @p Instruction into the current
535     /// section.
536     virtual void EmitInstruction(const MCInst &Inst) = 0;
537
538     /// EmitRawText - If this file is backed by a assembly streamer, this dumps
539     /// the specified string in the output .s file.  This capability is
540     /// indicated by the hasRawTextSupport() predicate.  By default this aborts.
541     virtual void EmitRawText(StringRef String);
542     void EmitRawText(const Twine &String);
543
544     /// ARM-related methods.
545     /// FIXME: Eventually we should have some "target MC streamer" and move
546     /// these methods there.
547     virtual void EmitFnStart();
548     virtual void EmitFnEnd();
549     virtual void EmitCantUnwind();
550     virtual void EmitPersonality(const MCSymbol *Personality);
551     virtual void EmitHandlerData();
552     virtual void EmitSetFP(unsigned FpReg, unsigned SpReg, int64_t Offset = 0);
553     virtual void EmitPad(int64_t Offset);
554     virtual void EmitRegSave(const SmallVectorImpl<unsigned> &RegList,
555                              bool isVector);
556
557     /// FinishImpl - Streamer specific finalization.
558     virtual void FinishImpl() = 0;
559     /// Finish - Finish emission of machine code.
560     void Finish();
561   };
562
563   /// createNullStreamer - Create a dummy machine code streamer, which does
564   /// nothing. This is useful for timing the assembler front end.
565   MCStreamer *createNullStreamer(MCContext &Ctx);
566
567   /// createAsmStreamer - Create a machine code streamer which will print out
568   /// assembly for the native target, suitable for compiling with a native
569   /// assembler.
570   ///
571   /// \param InstPrint - If given, the instruction printer to use. If not given
572   /// the MCInst representation will be printed.  This method takes ownership of
573   /// InstPrint.
574   ///
575   /// \param CE - If given, a code emitter to use to show the instruction
576   /// encoding inline with the assembly. This method takes ownership of \arg CE.
577   ///
578   /// \param TAB - If given, a target asm backend to use to show the fixup
579   /// information in conjunction with encoding information. This method takes
580   /// ownership of \arg TAB.
581   ///
582   /// \param ShowInst - Whether to show the MCInst representation inline with
583   /// the assembly.
584   MCStreamer *createAsmStreamer(MCContext &Ctx, formatted_raw_ostream &OS,
585                                 bool isVerboseAsm,
586                                 bool useLoc,
587                                 bool useCFI,
588                                 bool useDwarfDirectory,
589                                 MCInstPrinter *InstPrint = 0,
590                                 MCCodeEmitter *CE = 0,
591                                 MCAsmBackend *TAB = 0,
592                                 bool ShowInst = false);
593
594   /// createMachOStreamer - Create a machine code streamer which will generate
595   /// Mach-O format object files.
596   ///
597   /// Takes ownership of \arg TAB and \arg CE.
598   MCStreamer *createMachOStreamer(MCContext &Ctx, MCAsmBackend &TAB,
599                                   raw_ostream &OS, MCCodeEmitter *CE,
600                                   bool RelaxAll = false);
601
602   /// createWinCOFFStreamer - Create a machine code streamer which will
603   /// generate Microsoft COFF format object files.
604   ///
605   /// Takes ownership of \arg TAB and \arg CE.
606   MCStreamer *createWinCOFFStreamer(MCContext &Ctx,
607                                     MCAsmBackend &TAB,
608                                     MCCodeEmitter &CE, raw_ostream &OS,
609                                     bool RelaxAll = false);
610
611   /// createELFStreamer - Create a machine code streamer which will generate
612   /// ELF format object files.
613   MCStreamer *createELFStreamer(MCContext &Ctx, MCAsmBackend &TAB,
614                                 raw_ostream &OS, MCCodeEmitter *CE,
615                                 bool RelaxAll, bool NoExecStack);
616
617   /// createPureStreamer - Create a machine code streamer which will generate
618   /// "pure" MC object files, for use with MC-JIT and testing tools.
619   ///
620   /// Takes ownership of \arg TAB and \arg CE.
621   MCStreamer *createPureStreamer(MCContext &Ctx, MCAsmBackend &TAB,
622                                  raw_ostream &OS, MCCodeEmitter *CE);
623
624 } // end namespace llvm
625
626 #endif