Switch to new section name handling facility
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / AsmPrinter.cpp
1 //===-- AsmPrinter.cpp - Common AsmPrinter code ---------------------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements the AsmPrinter class.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "llvm/CodeGen/AsmPrinter.h"
15 #include "llvm/Assembly/Writer.h"
16 #include "llvm/DerivedTypes.h"
17 #include "llvm/Constants.h"
18 #include "llvm/Module.h"
19 #include "llvm/CodeGen/Collector.h"
20 #include "llvm/CodeGen/CollectorMetadata.h"
21 #include "llvm/CodeGen/MachineConstantPool.h"
22 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
23 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
24 #include "llvm/Support/Mangler.h"
25 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
26 #include "llvm/Support/Streams.h"
27 #include "llvm/Target/TargetAsmInfo.h"
28 #include "llvm/Target/TargetData.h"
29 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
30 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
31 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
32 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
33 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
34 #include <cerrno>
35 using namespace llvm;
36
37 char AsmPrinter::ID = 0;
38 AsmPrinter::AsmPrinter(std::ostream &o, TargetMachine &tm,
39                        const TargetAsmInfo *T)
40   : MachineFunctionPass((intptr_t)&ID), FunctionNumber(0), O(o),
41     TM(tm), TAI(T), TRI(tm.getRegisterInfo()),
42     IsInTextSection(false)
43 {}
44
45 std::string AsmPrinter::getSectionForFunction(const Function &F) const {
46   return TAI->getTextSection();
47 }
48
49
50 /// SwitchToTextSection - Switch to the specified text section of the executable
51 /// if we are not already in it!
52 ///
53 void AsmPrinter::SwitchToTextSection(const char *NewSection,
54                                      const GlobalValue *GV) {
55   std::string NS;
56   if (GV && GV->hasSection())
57     NS = TAI->getSwitchToSectionDirective() + GV->getSection();
58   else
59     NS = NewSection;
60   
61   // If we're already in this section, we're done.
62   if (CurrentSection == NS) return;
63
64   // Close the current section, if applicable.
65   if (TAI->getSectionEndDirectiveSuffix() && !CurrentSection.empty())
66     O << CurrentSection << TAI->getSectionEndDirectiveSuffix() << '\n';
67
68   CurrentSection = NS;
69
70   if (!CurrentSection.empty())
71     O << CurrentSection << TAI->getTextSectionStartSuffix() << '\n';
72
73   IsInTextSection = true;
74 }
75
76 /// SwitchToDataSection - Switch to the specified data section of the executable
77 /// if we are not already in it!
78 ///
79 void AsmPrinter::SwitchToDataSection(const char *NewSection,
80                                      const GlobalValue *GV) {
81   std::string NS;
82   if (GV && GV->hasSection())
83     NS = TAI->getSwitchToSectionDirective() + GV->getSection();
84   else
85     NS = NewSection;
86   
87   // If we're already in this section, we're done.
88   if (CurrentSection == NS) return;
89
90   // Close the current section, if applicable.
91   if (TAI->getSectionEndDirectiveSuffix() && !CurrentSection.empty())
92     O << CurrentSection << TAI->getSectionEndDirectiveSuffix() << '\n';
93
94   CurrentSection = NS;
95   
96   if (!CurrentSection.empty())
97     O << CurrentSection << TAI->getDataSectionStartSuffix() << '\n';
98
99   IsInTextSection = false;
100 }
101
102
103 void AsmPrinter::getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
104   MachineFunctionPass::getAnalysisUsage(AU);
105   AU.addRequired<CollectorModuleMetadata>();
106 }
107
108 bool AsmPrinter::doInitialization(Module &M) {
109   Mang = new Mangler(M, TAI->getGlobalPrefix());
110   
111   CollectorModuleMetadata *CMM = getAnalysisToUpdate<CollectorModuleMetadata>();
112   assert(CMM && "AsmPrinter didn't require CollectorModuleMetadata?");
113   for (CollectorModuleMetadata::iterator I = CMM->begin(),
114                                          E = CMM->end(); I != E; ++I)
115     (*I)->beginAssembly(O, *this, *TAI);
116   
117   if (!M.getModuleInlineAsm().empty())
118     O << TAI->getCommentString() << " Start of file scope inline assembly\n"
119       << M.getModuleInlineAsm()
120       << '\n' << TAI->getCommentString()
121       << " End of file scope inline assembly\n";
122
123   SwitchToDataSection("");   // Reset back to no section.
124   
125   MMI = getAnalysisToUpdate<MachineModuleInfo>();
126   if (MMI) MMI->AnalyzeModule(M);
127   
128   return false;
129 }
130
131 bool AsmPrinter::doFinalization(Module &M) {
132   if (TAI->getWeakRefDirective()) {
133     if (!ExtWeakSymbols.empty())
134       SwitchToDataSection("");
135
136     for (std::set<const GlobalValue*>::iterator i = ExtWeakSymbols.begin(),
137          e = ExtWeakSymbols.end(); i != e; ++i) {
138       const GlobalValue *GV = *i;
139       std::string Name = Mang->getValueName(GV);
140       O << TAI->getWeakRefDirective() << Name << '\n';
141     }
142   }
143
144   if (TAI->getSetDirective()) {
145     if (!M.alias_empty())
146       SwitchToTextSection(TAI->getTextSection());
147
148     O << '\n';
149     for (Module::const_alias_iterator I = M.alias_begin(), E = M.alias_end();
150          I!=E; ++I) {
151       std::string Name = Mang->getValueName(I);
152       std::string Target;
153
154       const GlobalValue *GV = cast<GlobalValue>(I->getAliasedGlobal());
155       Target = Mang->getValueName(GV);
156       
157       if (I->hasExternalLinkage() || !TAI->getWeakRefDirective())
158         O << "\t.globl\t" << Name << '\n';
159       else if (I->hasWeakLinkage())
160         O << TAI->getWeakRefDirective() << Name << '\n';
161       else if (!I->hasInternalLinkage())
162         assert(0 && "Invalid alias linkage");
163
164       if (I->hasHiddenVisibility()) {
165         if (const char *Directive = TAI->getHiddenDirective())
166           O << Directive << Name << '\n';
167       } else if (I->hasProtectedVisibility()) {
168         if (const char *Directive = TAI->getProtectedDirective())
169           O << Directive << Name << '\n';
170       }
171
172       O << TAI->getSetDirective() << ' ' << Name << ", " << Target << '\n';
173
174       // If the aliasee has external weak linkage it can be referenced only by
175       // alias itself. In this case it can be not in ExtWeakSymbols list. Emit
176       // weak reference in such case.
177       if (GV->hasExternalWeakLinkage()) {
178         if (TAI->getWeakRefDirective())
179           O << TAI->getWeakRefDirective() << Target << '\n';
180         else
181           O << "\t.globl\t" << Target << '\n';
182       }
183     }
184   }
185
186   CollectorModuleMetadata *CMM = getAnalysisToUpdate<CollectorModuleMetadata>();
187   assert(CMM && "AsmPrinter didn't require CollectorModuleMetadata?");
188   for (CollectorModuleMetadata::iterator I = CMM->end(),
189                                          E = CMM->begin(); I != E; )
190     (*--I)->finishAssembly(O, *this, *TAI);
191
192   // If we don't have any trampolines, then we don't require stack memory
193   // to be executable. Some targets have a directive to declare this.
194   Function* InitTrampolineIntrinsic = M.getFunction("llvm.init.trampoline");
195   if (!InitTrampolineIntrinsic || InitTrampolineIntrinsic->use_empty())
196     if (TAI->getNonexecutableStackDirective())
197       O << TAI->getNonexecutableStackDirective() << '\n';
198
199   delete Mang; Mang = 0;
200   return false;
201 }
202
203 std::string AsmPrinter::getCurrentFunctionEHName(const MachineFunction *MF) {
204   assert(MF && "No machine function?");
205   std::string Name = MF->getFunction()->getName();
206   if (Name.empty())
207     Name = Mang->getValueName(MF->getFunction());
208   return Mang->makeNameProper(Name + ".eh", TAI->getGlobalPrefix());
209 }
210
211 void AsmPrinter::SetupMachineFunction(MachineFunction &MF) {
212   // What's my mangled name?
213   CurrentFnName = Mang->getValueName(MF.getFunction());
214   IncrementFunctionNumber();
215 }
216
217 /// EmitConstantPool - Print to the current output stream assembly
218 /// representations of the constants in the constant pool MCP. This is
219 /// used to print out constants which have been "spilled to memory" by
220 /// the code generator.
221 ///
222 void AsmPrinter::EmitConstantPool(MachineConstantPool *MCP) {
223   const std::vector<MachineConstantPoolEntry> &CP = MCP->getConstants();
224   if (CP.empty()) return;
225
226   // Some targets require 4-, 8-, and 16- byte constant literals to be placed
227   // in special sections.
228   std::vector<std::pair<MachineConstantPoolEntry,unsigned> > FourByteCPs;
229   std::vector<std::pair<MachineConstantPoolEntry,unsigned> > EightByteCPs;
230   std::vector<std::pair<MachineConstantPoolEntry,unsigned> > SixteenByteCPs;
231   std::vector<std::pair<MachineConstantPoolEntry,unsigned> > OtherCPs;
232   std::vector<std::pair<MachineConstantPoolEntry,unsigned> > TargetCPs;
233   for (unsigned i = 0, e = CP.size(); i != e; ++i) {
234     MachineConstantPoolEntry CPE = CP[i];
235     const Type *Ty = CPE.getType();
236     if (TAI->getFourByteConstantSection() &&
237         TM.getTargetData()->getABITypeSize(Ty) == 4)
238       FourByteCPs.push_back(std::make_pair(CPE, i));
239     else if (TAI->getEightByteConstantSection() &&
240              TM.getTargetData()->getABITypeSize(Ty) == 8)
241       EightByteCPs.push_back(std::make_pair(CPE, i));
242     else if (TAI->getSixteenByteConstantSection() &&
243              TM.getTargetData()->getABITypeSize(Ty) == 16)
244       SixteenByteCPs.push_back(std::make_pair(CPE, i));
245     else
246       OtherCPs.push_back(std::make_pair(CPE, i));
247   }
248
249   unsigned Alignment = MCP->getConstantPoolAlignment();
250   EmitConstantPool(Alignment, TAI->getFourByteConstantSection(), FourByteCPs);
251   EmitConstantPool(Alignment, TAI->getEightByteConstantSection(), EightByteCPs);
252   EmitConstantPool(Alignment, TAI->getSixteenByteConstantSection(),
253                    SixteenByteCPs);
254   EmitConstantPool(Alignment, TAI->getConstantPoolSection(), OtherCPs);
255 }
256
257 void AsmPrinter::EmitConstantPool(unsigned Alignment, const char *Section,
258                std::vector<std::pair<MachineConstantPoolEntry,unsigned> > &CP) {
259   if (CP.empty()) return;
260
261   SwitchToDataSection(Section);
262   EmitAlignment(Alignment);
263   for (unsigned i = 0, e = CP.size(); i != e; ++i) {
264     O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "CPI" << getFunctionNumber() << '_'
265       << CP[i].second << ":\t\t\t\t\t" << TAI->getCommentString() << ' ';
266     WriteTypeSymbolic(O, CP[i].first.getType(), 0) << '\n';
267     if (CP[i].first.isMachineConstantPoolEntry())
268       EmitMachineConstantPoolValue(CP[i].first.Val.MachineCPVal);
269      else
270       EmitGlobalConstant(CP[i].first.Val.ConstVal);
271     if (i != e-1) {
272       const Type *Ty = CP[i].first.getType();
273       unsigned EntSize =
274         TM.getTargetData()->getABITypeSize(Ty);
275       unsigned ValEnd = CP[i].first.getOffset() + EntSize;
276       // Emit inter-object padding for alignment.
277       EmitZeros(CP[i+1].first.getOffset()-ValEnd);
278     }
279   }
280 }
281
282 /// EmitJumpTableInfo - Print assembly representations of the jump tables used
283 /// by the current function to the current output stream.  
284 ///
285 void AsmPrinter::EmitJumpTableInfo(MachineJumpTableInfo *MJTI,
286                                    MachineFunction &MF) {
287   const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT = MJTI->getJumpTables();
288   if (JT.empty()) return;
289
290   bool IsPic = TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_;
291   
292   // Pick the directive to use to print the jump table entries, and switch to 
293   // the appropriate section.
294   TargetLowering *LoweringInfo = TM.getTargetLowering();
295
296   const char* JumpTableDataSection = TAI->getJumpTableDataSection();
297   const Function *F = MF.getFunction();
298   unsigned SectionFlags = TAI->SectionFlagsForGlobal(F);
299   if ((IsPic && !(LoweringInfo && LoweringInfo->usesGlobalOffsetTable())) ||
300      !JumpTableDataSection ||
301       SectionFlags & SectionFlags::Linkonce) {
302     // In PIC mode, we need to emit the jump table to the same section as the
303     // function body itself, otherwise the label differences won't make sense.
304     // We should also do if the section name is NULL or function is declared in
305     // discardable section.
306     SwitchToTextSection(getSectionForFunction(*F).c_str(), F);
307   } else {
308     SwitchToDataSection(JumpTableDataSection);
309   }
310   
311   EmitAlignment(Log2_32(MJTI->getAlignment()));
312   
313   for (unsigned i = 0, e = JT.size(); i != e; ++i) {
314     const std::vector<MachineBasicBlock*> &JTBBs = JT[i].MBBs;
315     
316     // If this jump table was deleted, ignore it. 
317     if (JTBBs.empty()) continue;
318
319     // For PIC codegen, if possible we want to use the SetDirective to reduce
320     // the number of relocations the assembler will generate for the jump table.
321     // Set directives are all printed before the jump table itself.
322     SmallPtrSet<MachineBasicBlock*, 16> EmittedSets;
323     if (TAI->getSetDirective() && IsPic)
324       for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii)
325         if (EmittedSets.insert(JTBBs[ii]))
326           printPICJumpTableSetLabel(i, JTBBs[ii]);
327     
328     // On some targets (e.g. darwin) we want to emit two consequtive labels
329     // before each jump table.  The first label is never referenced, but tells
330     // the assembler and linker the extents of the jump table object.  The
331     // second label is actually referenced by the code.
332     if (const char *JTLabelPrefix = TAI->getJumpTableSpecialLabelPrefix())
333       O << JTLabelPrefix << "JTI" << getFunctionNumber() << '_' << i << ":\n";
334     
335     O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI" << getFunctionNumber() 
336       << '_' << i << ":\n";
337     
338     for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii) {
339       printPICJumpTableEntry(MJTI, JTBBs[ii], i);
340       O << '\n';
341     }
342   }
343 }
344
345 void AsmPrinter::printPICJumpTableEntry(const MachineJumpTableInfo *MJTI,
346                                         const MachineBasicBlock *MBB,
347                                         unsigned uid)  const {
348   bool IsPic = TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_;
349   
350   // Use JumpTableDirective otherwise honor the entry size from the jump table
351   // info.
352   const char *JTEntryDirective = TAI->getJumpTableDirective();
353   bool HadJTEntryDirective = JTEntryDirective != NULL;
354   if (!HadJTEntryDirective) {
355     JTEntryDirective = MJTI->getEntrySize() == 4 ?
356       TAI->getData32bitsDirective() : TAI->getData64bitsDirective();
357   }
358
359   O << JTEntryDirective << ' ';
360
361   // If we have emitted set directives for the jump table entries, print 
362   // them rather than the entries themselves.  If we're emitting PIC, then
363   // emit the table entries as differences between two text section labels.
364   // If we're emitting non-PIC code, then emit the entries as direct
365   // references to the target basic blocks.
366   if (IsPic) {
367     if (TAI->getSetDirective()) {
368       O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << getFunctionNumber()
369         << '_' << uid << "_set_" << MBB->getNumber();
370     } else {
371       printBasicBlockLabel(MBB, false, false, false);
372       // If the arch uses custom Jump Table directives, don't calc relative to
373       // JT
374       if (!HadJTEntryDirective) 
375         O << '-' << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI"
376           << getFunctionNumber() << '_' << uid;
377     }
378   } else {
379     printBasicBlockLabel(MBB, false, false, false);
380   }
381 }
382
383
384 /// EmitSpecialLLVMGlobal - Check to see if the specified global is a
385 /// special global used by LLVM.  If so, emit it and return true, otherwise
386 /// do nothing and return false.
387 bool AsmPrinter::EmitSpecialLLVMGlobal(const GlobalVariable *GV) {
388   if (GV->getName() == "llvm.used") {
389     if (TAI->getUsedDirective() != 0)    // No need to emit this at all.
390       EmitLLVMUsedList(GV->getInitializer());
391     return true;
392   }
393
394   // Ignore debug and non-emitted data.
395   if (GV->getSection() == "llvm.metadata") return true;
396   
397   if (!GV->hasAppendingLinkage()) return false;
398
399   assert(GV->hasInitializer() && "Not a special LLVM global!");
400   
401   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
402   unsigned Align = Log2_32(TD->getPointerPrefAlignment());
403   if (GV->getName() == "llvm.global_ctors" && GV->use_empty()) {
404     SwitchToDataSection(TAI->getStaticCtorsSection());
405     EmitAlignment(Align, 0);
406     EmitXXStructorList(GV->getInitializer());
407     return true;
408   } 
409   
410   if (GV->getName() == "llvm.global_dtors" && GV->use_empty()) {
411     SwitchToDataSection(TAI->getStaticDtorsSection());
412     EmitAlignment(Align, 0);
413     EmitXXStructorList(GV->getInitializer());
414     return true;
415   }
416   
417   return false;
418 }
419
420 /// EmitLLVMUsedList - For targets that define a TAI::UsedDirective, mark each
421 /// global in the specified llvm.used list as being used with this directive.
422 void AsmPrinter::EmitLLVMUsedList(Constant *List) {
423   const char *Directive = TAI->getUsedDirective();
424
425   // Should be an array of 'sbyte*'.
426   ConstantArray *InitList = dyn_cast<ConstantArray>(List);
427   if (InitList == 0) return;
428   
429   for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i) {
430     O << Directive;
431     EmitConstantValueOnly(InitList->getOperand(i));
432     O << '\n';
433   }
434 }
435
436 /// EmitXXStructorList - Emit the ctor or dtor list.  This just prints out the 
437 /// function pointers, ignoring the init priority.
438 void AsmPrinter::EmitXXStructorList(Constant *List) {
439   // Should be an array of '{ int, void ()* }' structs.  The first value is the
440   // init priority, which we ignore.
441   if (!isa<ConstantArray>(List)) return;
442   ConstantArray *InitList = cast<ConstantArray>(List);
443   for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i)
444     if (ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(InitList->getOperand(i))){
445       if (CS->getNumOperands() != 2) return;  // Not array of 2-element structs.
446
447       if (CS->getOperand(1)->isNullValue())
448         return;  // Found a null terminator, exit printing.
449       // Emit the function pointer.
450       EmitGlobalConstant(CS->getOperand(1));
451     }
452 }
453
454 /// getGlobalLinkName - Returns the asm/link name of of the specified
455 /// global variable.  Should be overridden by each target asm printer to
456 /// generate the appropriate value.
457 const std::string AsmPrinter::getGlobalLinkName(const GlobalVariable *GV) const{
458   std::string LinkName;
459   
460   if (isa<Function>(GV)) {
461     LinkName += TAI->getFunctionAddrPrefix();
462     LinkName += Mang->getValueName(GV);
463     LinkName += TAI->getFunctionAddrSuffix();
464   } else {
465     LinkName += TAI->getGlobalVarAddrPrefix();
466     LinkName += Mang->getValueName(GV);
467     LinkName += TAI->getGlobalVarAddrSuffix();
468   }  
469   
470   return LinkName;
471 }
472
473 /// EmitExternalGlobal - Emit the external reference to a global variable.
474 /// Should be overridden if an indirect reference should be used.
475 void AsmPrinter::EmitExternalGlobal(const GlobalVariable *GV) {
476   O << getGlobalLinkName(GV);
477 }
478
479
480
481 //===----------------------------------------------------------------------===//
482 /// LEB 128 number encoding.
483
484 /// PrintULEB128 - Print a series of hexidecimal values (separated by commas)
485 /// representing an unsigned leb128 value.
486 void AsmPrinter::PrintULEB128(unsigned Value) const {
487   do {
488     unsigned Byte = Value & 0x7f;
489     Value >>= 7;
490     if (Value) Byte |= 0x80;
491     O << "0x" << std::hex << Byte << std::dec;
492     if (Value) O << ", ";
493   } while (Value);
494 }
495
496 /// SizeULEB128 - Compute the number of bytes required for an unsigned leb128
497 /// value.
498 unsigned AsmPrinter::SizeULEB128(unsigned Value) {
499   unsigned Size = 0;
500   do {
501     Value >>= 7;
502     Size += sizeof(int8_t);
503   } while (Value);
504   return Size;
505 }
506
507 /// PrintSLEB128 - Print a series of hexidecimal values (separated by commas)
508 /// representing a signed leb128 value.
509 void AsmPrinter::PrintSLEB128(int Value) const {
510   int Sign = Value >> (8 * sizeof(Value) - 1);
511   bool IsMore;
512   
513   do {
514     unsigned Byte = Value & 0x7f;
515     Value >>= 7;
516     IsMore = Value != Sign || ((Byte ^ Sign) & 0x40) != 0;
517     if (IsMore) Byte |= 0x80;
518     O << "0x" << std::hex << Byte << std::dec;
519     if (IsMore) O << ", ";
520   } while (IsMore);
521 }
522
523 /// SizeSLEB128 - Compute the number of bytes required for a signed leb128
524 /// value.
525 unsigned AsmPrinter::SizeSLEB128(int Value) {
526   unsigned Size = 0;
527   int Sign = Value >> (8 * sizeof(Value) - 1);
528   bool IsMore;
529   
530   do {
531     unsigned Byte = Value & 0x7f;
532     Value >>= 7;
533     IsMore = Value != Sign || ((Byte ^ Sign) & 0x40) != 0;
534     Size += sizeof(int8_t);
535   } while (IsMore);
536   return Size;
537 }
538
539 //===--------------------------------------------------------------------===//
540 // Emission and print routines
541 //
542
543 /// PrintHex - Print a value as a hexidecimal value.
544 ///
545 void AsmPrinter::PrintHex(int Value) const { 
546   O << "0x" << std::hex << Value << std::dec;
547 }
548
549 /// EOL - Print a newline character to asm stream.  If a comment is present
550 /// then it will be printed first.  Comments should not contain '\n'.
551 void AsmPrinter::EOL() const {
552   O << '\n';
553 }
554
555 void AsmPrinter::EOL(const std::string &Comment) const {
556   if (VerboseAsm && !Comment.empty()) {
557     O << '\t'
558       << TAI->getCommentString()
559       << ' '
560       << Comment;
561   }
562   O << '\n';
563 }
564
565 void AsmPrinter::EOL(const char* Comment) const {
566   if (VerboseAsm && *Comment) {
567     O << '\t'
568       << TAI->getCommentString()
569       << ' '
570       << Comment;
571   }
572   O << '\n';
573 }
574
575 /// EmitULEB128Bytes - Emit an assembler byte data directive to compose an
576 /// unsigned leb128 value.
577 void AsmPrinter::EmitULEB128Bytes(unsigned Value) const {
578   if (TAI->hasLEB128()) {
579     O << "\t.uleb128\t"
580       << Value;
581   } else {
582     O << TAI->getData8bitsDirective();
583     PrintULEB128(Value);
584   }
585 }
586
587 /// EmitSLEB128Bytes - print an assembler byte data directive to compose a
588 /// signed leb128 value.
589 void AsmPrinter::EmitSLEB128Bytes(int Value) const {
590   if (TAI->hasLEB128()) {
591     O << "\t.sleb128\t"
592       << Value;
593   } else {
594     O << TAI->getData8bitsDirective();
595     PrintSLEB128(Value);
596   }
597 }
598
599 /// EmitInt8 - Emit a byte directive and value.
600 ///
601 void AsmPrinter::EmitInt8(int Value) const {
602   O << TAI->getData8bitsDirective();
603   PrintHex(Value & 0xFF);
604 }
605
606 /// EmitInt16 - Emit a short directive and value.
607 ///
608 void AsmPrinter::EmitInt16(int Value) const {
609   O << TAI->getData16bitsDirective();
610   PrintHex(Value & 0xFFFF);
611 }
612
613 /// EmitInt32 - Emit a long directive and value.
614 ///
615 void AsmPrinter::EmitInt32(int Value) const {
616   O << TAI->getData32bitsDirective();
617   PrintHex(Value);
618 }
619
620 /// EmitInt64 - Emit a long long directive and value.
621 ///
622 void AsmPrinter::EmitInt64(uint64_t Value) const {
623   if (TAI->getData64bitsDirective()) {
624     O << TAI->getData64bitsDirective();
625     PrintHex(Value);
626   } else {
627     if (TM.getTargetData()->isBigEndian()) {
628       EmitInt32(unsigned(Value >> 32)); O << '\n';
629       EmitInt32(unsigned(Value));
630     } else {
631       EmitInt32(unsigned(Value)); O << '\n';
632       EmitInt32(unsigned(Value >> 32));
633     }
634   }
635 }
636
637 /// toOctal - Convert the low order bits of X into an octal digit.
638 ///
639 static inline char toOctal(int X) {
640   return (X&7)+'0';
641 }
642
643 /// printStringChar - Print a char, escaped if necessary.
644 ///
645 static void printStringChar(std::ostream &O, unsigned char C) {
646   if (C == '"') {
647     O << "\\\"";
648   } else if (C == '\\') {
649     O << "\\\\";
650   } else if (isprint(C)) {
651     O << C;
652   } else {
653     switch(C) {
654     case '\b': O << "\\b"; break;
655     case '\f': O << "\\f"; break;
656     case '\n': O << "\\n"; break;
657     case '\r': O << "\\r"; break;
658     case '\t': O << "\\t"; break;
659     default:
660       O << '\\';
661       O << toOctal(C >> 6);
662       O << toOctal(C >> 3);
663       O << toOctal(C >> 0);
664       break;
665     }
666   }
667 }
668
669 /// EmitString - Emit a string with quotes and a null terminator.
670 /// Special characters are emitted properly.
671 /// \literal (Eg. '\t') \endliteral
672 void AsmPrinter::EmitString(const std::string &String) const {
673   const char* AscizDirective = TAI->getAscizDirective();
674   if (AscizDirective)
675     O << AscizDirective;
676   else
677     O << TAI->getAsciiDirective();
678   O << '\"';
679   for (unsigned i = 0, N = String.size(); i < N; ++i) {
680     unsigned char C = String[i];
681     printStringChar(O, C);
682   }
683   if (AscizDirective)
684     O << '\"';
685   else
686     O << "\\0\"";
687 }
688
689
690 /// EmitFile - Emit a .file directive.
691 void AsmPrinter::EmitFile(unsigned Number, const std::string &Name) const {
692   O << "\t.file\t" << Number << " \"";
693   for (unsigned i = 0, N = Name.size(); i < N; ++i) {
694     unsigned char C = Name[i];
695     printStringChar(O, C);
696   }
697   O << '\"';
698 }
699
700
701 //===----------------------------------------------------------------------===//
702
703 // EmitAlignment - Emit an alignment directive to the specified power of
704 // two boundary.  For example, if you pass in 3 here, you will get an 8
705 // byte alignment.  If a global value is specified, and if that global has
706 // an explicit alignment requested, it will unconditionally override the
707 // alignment request.  However, if ForcedAlignBits is specified, this value
708 // has final say: the ultimate alignment will be the max of ForcedAlignBits
709 // and the alignment computed with NumBits and the global.
710 //
711 // The algorithm is:
712 //     Align = NumBits;
713 //     if (GV && GV->hasalignment) Align = GV->getalignment();
714 //     Align = std::max(Align, ForcedAlignBits);
715 //
716 void AsmPrinter::EmitAlignment(unsigned NumBits, const GlobalValue *GV,
717                                unsigned ForcedAlignBits,
718                                bool UseFillExpr) const {
719   if (GV && GV->getAlignment())
720     NumBits = Log2_32(GV->getAlignment());
721   NumBits = std::max(NumBits, ForcedAlignBits);
722   
723   if (NumBits == 0) return;   // No need to emit alignment.
724   if (TAI->getAlignmentIsInBytes()) NumBits = 1 << NumBits;
725   O << TAI->getAlignDirective() << NumBits;
726
727   unsigned FillValue = TAI->getTextAlignFillValue();
728   UseFillExpr &= IsInTextSection && FillValue;
729   if (UseFillExpr) O << ",0x" << std::hex << FillValue << std::dec;
730   O << '\n';
731 }
732
733     
734 /// EmitZeros - Emit a block of zeros.
735 ///
736 void AsmPrinter::EmitZeros(uint64_t NumZeros) const {
737   if (NumZeros) {
738     if (TAI->getZeroDirective()) {
739       O << TAI->getZeroDirective() << NumZeros;
740       if (TAI->getZeroDirectiveSuffix())
741         O << TAI->getZeroDirectiveSuffix();
742       O << '\n';
743     } else {
744       for (; NumZeros; --NumZeros)
745         O << TAI->getData8bitsDirective() << "0\n";
746     }
747   }
748 }
749
750 // Print out the specified constant, without a storage class.  Only the
751 // constants valid in constant expressions can occur here.
752 void AsmPrinter::EmitConstantValueOnly(const Constant *CV) {
753   if (CV->isNullValue() || isa<UndefValue>(CV))
754     O << '0';
755   else if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
756     O << CI->getZExtValue();
757   } else if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(CV)) {
758     // This is a constant address for a global variable or function. Use the
759     // name of the variable or function as the address value, possibly
760     // decorating it with GlobalVarAddrPrefix/Suffix or
761     // FunctionAddrPrefix/Suffix (these all default to "" )
762     if (isa<Function>(GV)) {
763       O << TAI->getFunctionAddrPrefix()
764         << Mang->getValueName(GV)
765         << TAI->getFunctionAddrSuffix();
766     } else {
767       O << TAI->getGlobalVarAddrPrefix()
768         << Mang->getValueName(GV)
769         << TAI->getGlobalVarAddrSuffix();
770     }
771   } else if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CV)) {
772     const TargetData *TD = TM.getTargetData();
773     unsigned Opcode = CE->getOpcode();    
774     switch (Opcode) {
775     case Instruction::GetElementPtr: {
776       // generate a symbolic expression for the byte address
777       const Constant *ptrVal = CE->getOperand(0);
778       SmallVector<Value*, 8> idxVec(CE->op_begin()+1, CE->op_end());
779       if (int64_t Offset = TD->getIndexedOffset(ptrVal->getType(), &idxVec[0],
780                                                 idxVec.size())) {
781         if (Offset)
782           O << '(';
783         EmitConstantValueOnly(ptrVal);
784         if (Offset > 0)
785           O << ") + " << Offset;
786         else if (Offset < 0)
787           O << ") - " << -Offset;
788       } else {
789         EmitConstantValueOnly(ptrVal);
790       }
791       break;
792     }
793     case Instruction::Trunc:
794     case Instruction::ZExt:
795     case Instruction::SExt:
796     case Instruction::FPTrunc:
797     case Instruction::FPExt:
798     case Instruction::UIToFP:
799     case Instruction::SIToFP:
800     case Instruction::FPToUI:
801     case Instruction::FPToSI:
802       assert(0 && "FIXME: Don't yet support this kind of constant cast expr");
803       break;
804     case Instruction::BitCast:
805       return EmitConstantValueOnly(CE->getOperand(0));
806
807     case Instruction::IntToPtr: {
808       // Handle casts to pointers by changing them into casts to the appropriate
809       // integer type.  This promotes constant folding and simplifies this code.
810       Constant *Op = CE->getOperand(0);
811       Op = ConstantExpr::getIntegerCast(Op, TD->getIntPtrType(), false/*ZExt*/);
812       return EmitConstantValueOnly(Op);
813     }
814       
815       
816     case Instruction::PtrToInt: {
817       // Support only foldable casts to/from pointers that can be eliminated by
818       // changing the pointer to the appropriately sized integer type.
819       Constant *Op = CE->getOperand(0);
820       const Type *Ty = CE->getType();
821
822       // We can emit the pointer value into this slot if the slot is an
823       // integer slot greater or equal to the size of the pointer.
824       if (Ty->isInteger() &&
825           TD->getABITypeSize(Ty) >= TD->getABITypeSize(Op->getType()))
826         return EmitConstantValueOnly(Op);
827       
828       assert(0 && "FIXME: Don't yet support this kind of constant cast expr");
829       EmitConstantValueOnly(Op);
830       break;
831     }
832     case Instruction::Add:
833     case Instruction::Sub:
834     case Instruction::And:
835     case Instruction::Or:
836     case Instruction::Xor:
837       O << '(';
838       EmitConstantValueOnly(CE->getOperand(0));
839       O << ')';
840       switch (Opcode) {
841       case Instruction::Add:
842        O << " + ";
843        break;
844       case Instruction::Sub:
845        O << " - ";
846        break;
847       case Instruction::And:
848        O << " & ";
849        break;
850       case Instruction::Or:
851        O << " | ";
852        break;
853       case Instruction::Xor:
854        O << " ^ ";
855        break;
856       default:
857        break;
858       }
859       O << '(';
860       EmitConstantValueOnly(CE->getOperand(1));
861       O << ')';
862       break;
863     default:
864       assert(0 && "Unsupported operator!");
865     }
866   } else {
867     assert(0 && "Unknown constant value!");
868   }
869 }
870
871 /// printAsCString - Print the specified array as a C compatible string, only if
872 /// the predicate isString is true.
873 ///
874 static void printAsCString(std::ostream &O, const ConstantArray *CVA,
875                            unsigned LastElt) {
876   assert(CVA->isString() && "Array is not string compatible!");
877
878   O << '\"';
879   for (unsigned i = 0; i != LastElt; ++i) {
880     unsigned char C =
881         (unsigned char)cast<ConstantInt>(CVA->getOperand(i))->getZExtValue();
882     printStringChar(O, C);
883   }
884   O << '\"';
885 }
886
887 /// EmitString - Emit a zero-byte-terminated string constant.
888 ///
889 void AsmPrinter::EmitString(const ConstantArray *CVA) const {
890   unsigned NumElts = CVA->getNumOperands();
891   if (TAI->getAscizDirective() && NumElts && 
892       cast<ConstantInt>(CVA->getOperand(NumElts-1))->getZExtValue() == 0) {
893     O << TAI->getAscizDirective();
894     printAsCString(O, CVA, NumElts-1);
895   } else {
896     O << TAI->getAsciiDirective();
897     printAsCString(O, CVA, NumElts);
898   }
899   O << '\n';
900 }
901
902 /// EmitGlobalConstant - Print a general LLVM constant to the .s file.
903 void AsmPrinter::EmitGlobalConstant(const Constant *CV) {
904   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
905   unsigned Size = TD->getABITypeSize(CV->getType());
906
907   if (CV->isNullValue() || isa<UndefValue>(CV)) {
908     EmitZeros(Size);
909     return;
910   } else if (const ConstantArray *CVA = dyn_cast<ConstantArray>(CV)) {
911     if (CVA->isString()) {
912       EmitString(CVA);
913     } else { // Not a string.  Print the values in successive locations
914       for (unsigned i = 0, e = CVA->getNumOperands(); i != e; ++i)
915         EmitGlobalConstant(CVA->getOperand(i));
916     }
917     return;
918   } else if (const ConstantStruct *CVS = dyn_cast<ConstantStruct>(CV)) {
919     // Print the fields in successive locations. Pad to align if needed!
920     const StructLayout *cvsLayout = TD->getStructLayout(CVS->getType());
921     uint64_t sizeSoFar = 0;
922     for (unsigned i = 0, e = CVS->getNumOperands(); i != e; ++i) {
923       const Constant* field = CVS->getOperand(i);
924
925       // Check if padding is needed and insert one or more 0s.
926       uint64_t fieldSize = TD->getABITypeSize(field->getType());
927       uint64_t padSize = ((i == e-1 ? Size : cvsLayout->getElementOffset(i+1))
928                           - cvsLayout->getElementOffset(i)) - fieldSize;
929       sizeSoFar += fieldSize + padSize;
930
931       // Now print the actual field value.
932       EmitGlobalConstant(field);
933
934       // Insert padding - this may include padding to increase the size of the
935       // current field up to the ABI size (if the struct is not packed) as well
936       // as padding to ensure that the next field starts at the right offset.
937       EmitZeros(padSize);
938     }
939     assert(sizeSoFar == cvsLayout->getSizeInBytes() &&
940            "Layout of constant struct may be incorrect!");
941     return;
942   } else if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(CV)) {
943     // FP Constants are printed as integer constants to avoid losing
944     // precision...
945     if (CFP->getType() == Type::DoubleTy) {
946       double Val = CFP->getValueAPF().convertToDouble();  // for comment only
947       uint64_t i = CFP->getValueAPF().convertToAPInt().getZExtValue();
948       if (TAI->getData64bitsDirective())
949         O << TAI->getData64bitsDirective() << i << '\t'
950           << TAI->getCommentString() << " double value: " << Val << '\n';
951       else if (TD->isBigEndian()) {
952         O << TAI->getData32bitsDirective() << unsigned(i >> 32)
953           << '\t' << TAI->getCommentString()
954           << " double most significant word " << Val << '\n';
955         O << TAI->getData32bitsDirective() << unsigned(i)
956           << '\t' << TAI->getCommentString()
957           << " double least significant word " << Val << '\n';
958       } else {
959         O << TAI->getData32bitsDirective() << unsigned(i)
960           << '\t' << TAI->getCommentString()
961           << " double least significant word " << Val << '\n';
962         O << TAI->getData32bitsDirective() << unsigned(i >> 32)
963           << '\t' << TAI->getCommentString()
964           << " double most significant word " << Val << '\n';
965       }
966       return;
967     } else if (CFP->getType() == Type::FloatTy) {
968       float Val = CFP->getValueAPF().convertToFloat();  // for comment only
969       O << TAI->getData32bitsDirective()
970         << CFP->getValueAPF().convertToAPInt().getZExtValue()
971         << '\t' << TAI->getCommentString() << " float " << Val << '\n';
972       return;
973     } else if (CFP->getType() == Type::X86_FP80Ty) {
974       // all long double variants are printed as hex
975       // api needed to prevent premature destruction
976       APInt api = CFP->getValueAPF().convertToAPInt();
977       const uint64_t *p = api.getRawData();
978       APFloat DoubleVal = CFP->getValueAPF();
979       DoubleVal.convert(APFloat::IEEEdouble, APFloat::rmNearestTiesToEven);
980       if (TD->isBigEndian()) {
981         O << TAI->getData16bitsDirective() << uint16_t(p[0] >> 48)
982           << '\t' << TAI->getCommentString()
983           << " long double most significant halfword of ~"
984           << DoubleVal.convertToDouble() << '\n';
985         O << TAI->getData16bitsDirective() << uint16_t(p[0] >> 32)
986           << '\t' << TAI->getCommentString()
987           << " long double next halfword\n";
988         O << TAI->getData16bitsDirective() << uint16_t(p[0] >> 16)
989           << '\t' << TAI->getCommentString()
990           << " long double next halfword\n";
991         O << TAI->getData16bitsDirective() << uint16_t(p[0])
992           << '\t' << TAI->getCommentString()
993           << " long double next halfword\n";
994         O << TAI->getData16bitsDirective() << uint16_t(p[1])
995           << '\t' << TAI->getCommentString()
996           << " long double least significant halfword\n";
997        } else {
998         O << TAI->getData16bitsDirective() << uint16_t(p[1])
999           << '\t' << TAI->getCommentString()
1000           << " long double least significant halfword of ~"
1001           << DoubleVal.convertToDouble() << '\n';
1002         O << TAI->getData16bitsDirective() << uint16_t(p[0])
1003           << '\t' << TAI->getCommentString()
1004           << " long double next halfword\n";
1005         O << TAI->getData16bitsDirective() << uint16_t(p[0] >> 16)
1006           << '\t' << TAI->getCommentString()
1007           << " long double next halfword\n";
1008         O << TAI->getData16bitsDirective() << uint16_t(p[0] >> 32)
1009           << '\t' << TAI->getCommentString()
1010           << " long double next halfword\n";
1011         O << TAI->getData16bitsDirective() << uint16_t(p[0] >> 48)
1012           << '\t' << TAI->getCommentString()
1013           << " long double most significant halfword\n";
1014       }
1015       EmitZeros(Size - TD->getTypeStoreSize(Type::X86_FP80Ty));
1016       return;
1017     } else if (CFP->getType() == Type::PPC_FP128Ty) {
1018       // all long double variants are printed as hex
1019       // api needed to prevent premature destruction
1020       APInt api = CFP->getValueAPF().convertToAPInt();
1021       const uint64_t *p = api.getRawData();
1022       if (TD->isBigEndian()) {
1023         O << TAI->getData32bitsDirective() << uint32_t(p[0] >> 32)
1024           << '\t' << TAI->getCommentString()
1025           << " long double most significant word\n";
1026         O << TAI->getData32bitsDirective() << uint32_t(p[0])
1027           << '\t' << TAI->getCommentString()
1028           << " long double next word\n";
1029         O << TAI->getData32bitsDirective() << uint32_t(p[1] >> 32)
1030           << '\t' << TAI->getCommentString()
1031           << " long double next word\n";
1032         O << TAI->getData32bitsDirective() << uint32_t(p[1])
1033           << '\t' << TAI->getCommentString()
1034           << " long double least significant word\n";
1035        } else {
1036         O << TAI->getData32bitsDirective() << uint32_t(p[1])
1037           << '\t' << TAI->getCommentString()
1038           << " long double least significant word\n";
1039         O << TAI->getData32bitsDirective() << uint32_t(p[1] >> 32)
1040           << '\t' << TAI->getCommentString()
1041           << " long double next word\n";
1042         O << TAI->getData32bitsDirective() << uint32_t(p[0])
1043           << '\t' << TAI->getCommentString()
1044           << " long double next word\n";
1045         O << TAI->getData32bitsDirective() << uint32_t(p[0] >> 32)
1046           << '\t' << TAI->getCommentString()
1047           << " long double most significant word\n";
1048       }
1049       return;
1050     } else assert(0 && "Floating point constant type not handled");
1051   } else if (CV->getType() == Type::Int64Ty) {
1052     if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
1053       uint64_t Val = CI->getZExtValue();
1054
1055       if (TAI->getData64bitsDirective())
1056         O << TAI->getData64bitsDirective() << Val << '\n';
1057       else if (TD->isBigEndian()) {
1058         O << TAI->getData32bitsDirective() << unsigned(Val >> 32)
1059           << '\t' << TAI->getCommentString()
1060           << " Double-word most significant word " << Val << '\n';
1061         O << TAI->getData32bitsDirective() << unsigned(Val)
1062           << '\t' << TAI->getCommentString()
1063           << " Double-word least significant word " << Val << '\n';
1064       } else {
1065         O << TAI->getData32bitsDirective() << unsigned(Val)
1066           << '\t' << TAI->getCommentString()
1067           << " Double-word least significant word " << Val << '\n';
1068         O << TAI->getData32bitsDirective() << unsigned(Val >> 32)
1069           << '\t' << TAI->getCommentString()
1070           << " Double-word most significant word " << Val << '\n';
1071       }
1072       return;
1073     }
1074   } else if (const ConstantVector *CP = dyn_cast<ConstantVector>(CV)) {
1075     const VectorType *PTy = CP->getType();
1076     
1077     for (unsigned I = 0, E = PTy->getNumElements(); I < E; ++I)
1078       EmitGlobalConstant(CP->getOperand(I));
1079     
1080     return;
1081   }
1082
1083   const Type *type = CV->getType();
1084   printDataDirective(type);
1085   EmitConstantValueOnly(CV);
1086   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
1087     O << "\t\t\t"
1088       << TAI->getCommentString()
1089       << " 0x" << CI->getValue().toStringUnsigned(16);
1090   }
1091   O << '\n';
1092 }
1093
1094 void
1095 AsmPrinter::EmitMachineConstantPoolValue(MachineConstantPoolValue *MCPV) {
1096   // Target doesn't support this yet!
1097   abort();
1098 }
1099
1100 /// PrintSpecial - Print information related to the specified machine instr
1101 /// that is independent of the operand, and may be independent of the instr
1102 /// itself.  This can be useful for portably encoding the comment character
1103 /// or other bits of target-specific knowledge into the asmstrings.  The
1104 /// syntax used is ${:comment}.  Targets can override this to add support
1105 /// for their own strange codes.
1106 void AsmPrinter::PrintSpecial(const MachineInstr *MI, const char *Code) {
1107   if (!strcmp(Code, "private")) {
1108     O << TAI->getPrivateGlobalPrefix();
1109   } else if (!strcmp(Code, "comment")) {
1110     O << TAI->getCommentString();
1111   } else if (!strcmp(Code, "uid")) {
1112     // Assign a unique ID to this machine instruction.
1113     static const MachineInstr *LastMI = 0;
1114     static const Function *F = 0;
1115     static unsigned Counter = 0U-1;
1116
1117     // Comparing the address of MI isn't sufficient, because machineinstrs may
1118     // be allocated to the same address across functions.
1119     const Function *ThisF = MI->getParent()->getParent()->getFunction();
1120     
1121     // If this is a new machine instruction, bump the counter.
1122     if (LastMI != MI || F != ThisF) {
1123       ++Counter;
1124       LastMI = MI;
1125       F = ThisF;
1126     }
1127     O << Counter;
1128   } else {
1129     cerr << "Unknown special formatter '" << Code
1130          << "' for machine instr: " << *MI;
1131     exit(1);
1132   }    
1133 }
1134
1135
1136 /// printInlineAsm - This method formats and prints the specified machine
1137 /// instruction that is an inline asm.
1138 void AsmPrinter::printInlineAsm(const MachineInstr *MI) const {
1139   unsigned NumOperands = MI->getNumOperands();
1140   
1141   // Count the number of register definitions.
1142   unsigned NumDefs = 0;
1143   for (; MI->getOperand(NumDefs).isRegister() && MI->getOperand(NumDefs).isDef();
1144        ++NumDefs)
1145     assert(NumDefs != NumOperands-1 && "No asm string?");
1146   
1147   assert(MI->getOperand(NumDefs).isExternalSymbol() && "No asm string?");
1148
1149   // Disassemble the AsmStr, printing out the literal pieces, the operands, etc.
1150   const char *AsmStr = MI->getOperand(NumDefs).getSymbolName();
1151
1152   // If this asmstr is empty, just print the #APP/#NOAPP markers.
1153   // These are useful to see where empty asm's wound up.
1154   if (AsmStr[0] == 0) {
1155     O << TAI->getInlineAsmStart() << "\n\t" << TAI->getInlineAsmEnd() << '\n';
1156     return;
1157   }
1158   
1159   O << TAI->getInlineAsmStart() << "\n\t";
1160
1161   // The variant of the current asmprinter.
1162   int AsmPrinterVariant = TAI->getAssemblerDialect();
1163
1164   int CurVariant = -1;            // The number of the {.|.|.} region we are in.
1165   const char *LastEmitted = AsmStr; // One past the last character emitted.
1166   
1167   while (*LastEmitted) {
1168     switch (*LastEmitted) {
1169     default: {
1170       // Not a special case, emit the string section literally.
1171       const char *LiteralEnd = LastEmitted+1;
1172       while (*LiteralEnd && *LiteralEnd != '{' && *LiteralEnd != '|' &&
1173              *LiteralEnd != '}' && *LiteralEnd != '$' && *LiteralEnd != '\n')
1174         ++LiteralEnd;
1175       if (CurVariant == -1 || CurVariant == AsmPrinterVariant)
1176         O.write(LastEmitted, LiteralEnd-LastEmitted);
1177       LastEmitted = LiteralEnd;
1178       break;
1179     }
1180     case '\n':
1181       ++LastEmitted;   // Consume newline character.
1182       O << '\n';       // Indent code with newline.
1183       break;
1184     case '$': {
1185       ++LastEmitted;   // Consume '$' character.
1186       bool Done = true;
1187
1188       // Handle escapes.
1189       switch (*LastEmitted) {
1190       default: Done = false; break;
1191       case '$':     // $$ -> $
1192         if (CurVariant == -1 || CurVariant == AsmPrinterVariant)
1193           O << '$';
1194         ++LastEmitted;  // Consume second '$' character.
1195         break;
1196       case '(':             // $( -> same as GCC's { character.
1197         ++LastEmitted;      // Consume '(' character.
1198         if (CurVariant != -1) {
1199           cerr << "Nested variants found in inline asm string: '"
1200                << AsmStr << "'\n";
1201           exit(1);
1202         }
1203         CurVariant = 0;     // We're in the first variant now.
1204         break;
1205       case '|':
1206         ++LastEmitted;  // consume '|' character.
1207         if (CurVariant == -1) {
1208           cerr << "Found '|' character outside of variant in inline asm "
1209                << "string: '" << AsmStr << "'\n";
1210           exit(1);
1211         }
1212         ++CurVariant;   // We're in the next variant.
1213         break;
1214       case ')':         // $) -> same as GCC's } char.
1215         ++LastEmitted;  // consume ')' character.
1216         if (CurVariant == -1) {
1217           cerr << "Found '}' character outside of variant in inline asm "
1218                << "string: '" << AsmStr << "'\n";
1219           exit(1);
1220         }
1221         CurVariant = -1;
1222         break;
1223       }
1224       if (Done) break;
1225       
1226       bool HasCurlyBraces = false;
1227       if (*LastEmitted == '{') {     // ${variable}
1228         ++LastEmitted;               // Consume '{' character.
1229         HasCurlyBraces = true;
1230       }
1231       
1232       const char *IDStart = LastEmitted;
1233       char *IDEnd;
1234       errno = 0;
1235       long Val = strtol(IDStart, &IDEnd, 10); // We only accept numbers for IDs.
1236       if (!isdigit(*IDStart) || (Val == 0 && errno == EINVAL)) {
1237         cerr << "Bad $ operand number in inline asm string: '" 
1238              << AsmStr << "'\n";
1239         exit(1);
1240       }
1241       LastEmitted = IDEnd;
1242       
1243       char Modifier[2] = { 0, 0 };
1244       
1245       if (HasCurlyBraces) {
1246         // If we have curly braces, check for a modifier character.  This
1247         // supports syntax like ${0:u}, which correspond to "%u0" in GCC asm.
1248         if (*LastEmitted == ':') {
1249           ++LastEmitted;    // Consume ':' character.
1250           if (*LastEmitted == 0) {
1251             cerr << "Bad ${:} expression in inline asm string: '" 
1252                  << AsmStr << "'\n";
1253             exit(1);
1254           }
1255           
1256           Modifier[0] = *LastEmitted;
1257           ++LastEmitted;    // Consume modifier character.
1258         }
1259         
1260         if (*LastEmitted != '}') {
1261           cerr << "Bad ${} expression in inline asm string: '" 
1262                << AsmStr << "'\n";
1263           exit(1);
1264         }
1265         ++LastEmitted;    // Consume '}' character.
1266       }
1267       
1268       if ((unsigned)Val >= NumOperands-1) {
1269         cerr << "Invalid $ operand number in inline asm string: '" 
1270              << AsmStr << "'\n";
1271         exit(1);
1272       }
1273       
1274       // Okay, we finally have a value number.  Ask the target to print this
1275       // operand!
1276       if (CurVariant == -1 || CurVariant == AsmPrinterVariant) {
1277         unsigned OpNo = 1;
1278
1279         bool Error = false;
1280
1281         // Scan to find the machine operand number for the operand.
1282         for (; Val; --Val) {
1283           if (OpNo >= MI->getNumOperands()) break;
1284           unsigned OpFlags = MI->getOperand(OpNo).getImm();
1285           OpNo += (OpFlags >> 3) + 1;
1286         }
1287
1288         if (OpNo >= MI->getNumOperands()) {
1289           Error = true;
1290         } else {
1291           unsigned OpFlags = MI->getOperand(OpNo).getImm();
1292           ++OpNo;  // Skip over the ID number.
1293
1294           if (Modifier[0]=='l')  // labels are target independent
1295             printBasicBlockLabel(MI->getOperand(OpNo).getMBB(), 
1296                                  false, false, false);
1297           else {
1298             AsmPrinter *AP = const_cast<AsmPrinter*>(this);
1299             if ((OpFlags & 7) == 4 /*ADDR MODE*/) {
1300               Error = AP->PrintAsmMemoryOperand(MI, OpNo, AsmPrinterVariant,
1301                                                 Modifier[0] ? Modifier : 0);
1302             } else {
1303               Error = AP->PrintAsmOperand(MI, OpNo, AsmPrinterVariant,
1304                                           Modifier[0] ? Modifier : 0);
1305             }
1306           }
1307         }
1308         if (Error) {
1309           cerr << "Invalid operand found in inline asm: '"
1310                << AsmStr << "'\n";
1311           MI->dump();
1312           exit(1);
1313         }
1314       }
1315       break;
1316     }
1317     }
1318   }
1319   O << "\n\t" << TAI->getInlineAsmEnd() << '\n';
1320 }
1321
1322 /// printImplicitDef - This method prints the specified machine instruction
1323 /// that is an implicit def.
1324 void AsmPrinter::printImplicitDef(const MachineInstr *MI) const {
1325   O << '\t' << TAI->getCommentString() << " implicit-def: "
1326     << TRI->getAsmName(MI->getOperand(0).getReg()) << '\n';
1327 }
1328
1329 /// printLabel - This method prints a local label used by debug and
1330 /// exception handling tables.
1331 void AsmPrinter::printLabel(const MachineInstr *MI) const {
1332   printLabel(MI->getOperand(0).getImm());
1333 }
1334
1335 void AsmPrinter::printLabel(unsigned Id) const {
1336   O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "label" << Id << ":\n";
1337 }
1338
1339 /// printDeclare - This method prints a local variable declaration used by
1340 /// debug tables.
1341 /// FIXME: It doesn't really print anything rather it inserts a DebugVariable
1342 /// entry into dwarf table.
1343 void AsmPrinter::printDeclare(const MachineInstr *MI) const {
1344   int FI = MI->getOperand(0).getIndex();
1345   GlobalValue *GV = MI->getOperand(1).getGlobal();
1346   MMI->RecordVariable(GV, FI);
1347 }
1348
1349 /// PrintAsmOperand - Print the specified operand of MI, an INLINEASM
1350 /// instruction, using the specified assembler variant.  Targets should
1351 /// overried this to format as appropriate.
1352 bool AsmPrinter::PrintAsmOperand(const MachineInstr *MI, unsigned OpNo,
1353                                  unsigned AsmVariant, const char *ExtraCode) {
1354   // Target doesn't support this yet!
1355   return true;
1356 }
1357
1358 bool AsmPrinter::PrintAsmMemoryOperand(const MachineInstr *MI, unsigned OpNo,
1359                                        unsigned AsmVariant,
1360                                        const char *ExtraCode) {
1361   // Target doesn't support this yet!
1362   return true;
1363 }
1364
1365 /// printBasicBlockLabel - This method prints the label for the specified
1366 /// MachineBasicBlock
1367 void AsmPrinter::printBasicBlockLabel(const MachineBasicBlock *MBB,
1368                                       bool printAlign, 
1369                                       bool printColon,
1370                                       bool printComment) const {
1371   if (printAlign) {
1372     unsigned Align = MBB->getAlignment();
1373     if (Align)
1374       EmitAlignment(Log2_32(Align));
1375   }
1376
1377   O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "BB" << getFunctionNumber() << '_'
1378     << MBB->getNumber();
1379   if (printColon)
1380     O << ':';
1381   if (printComment && MBB->getBasicBlock())
1382     O << '\t' << TAI->getCommentString() << ' '
1383       << MBB->getBasicBlock()->getNameStart();
1384 }
1385
1386 /// printPICJumpTableSetLabel - This method prints a set label for the
1387 /// specified MachineBasicBlock for a jumptable entry.
1388 void AsmPrinter::printPICJumpTableSetLabel(unsigned uid, 
1389                                            const MachineBasicBlock *MBB) const {
1390   if (!TAI->getSetDirective())
1391     return;
1392   
1393   O << TAI->getSetDirective() << ' ' << TAI->getPrivateGlobalPrefix()
1394     << getFunctionNumber() << '_' << uid << "_set_" << MBB->getNumber() << ',';
1395   printBasicBlockLabel(MBB, false, false, false);
1396   O << '-' << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI" << getFunctionNumber() 
1397     << '_' << uid << '\n';
1398 }
1399
1400 void AsmPrinter::printPICJumpTableSetLabel(unsigned uid, unsigned uid2,
1401                                            const MachineBasicBlock *MBB) const {
1402   if (!TAI->getSetDirective())
1403     return;
1404   
1405   O << TAI->getSetDirective() << ' ' << TAI->getPrivateGlobalPrefix()
1406     << getFunctionNumber() << '_' << uid << '_' << uid2
1407     << "_set_" << MBB->getNumber() << ',';
1408   printBasicBlockLabel(MBB, false, false, false);
1409   O << '-' << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI" << getFunctionNumber() 
1410     << '_' << uid << '_' << uid2 << '\n';
1411 }
1412
1413 /// printDataDirective - This method prints the asm directive for the
1414 /// specified type.
1415 void AsmPrinter::printDataDirective(const Type *type) {
1416   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
1417   switch (type->getTypeID()) {
1418   case Type::IntegerTyID: {
1419     unsigned BitWidth = cast<IntegerType>(type)->getBitWidth();
1420     if (BitWidth <= 8)
1421       O << TAI->getData8bitsDirective();
1422     else if (BitWidth <= 16)
1423       O << TAI->getData16bitsDirective();
1424     else if (BitWidth <= 32)
1425       O << TAI->getData32bitsDirective();
1426     else if (BitWidth <= 64) {
1427       assert(TAI->getData64bitsDirective() &&
1428              "Target cannot handle 64-bit constant exprs!");
1429       O << TAI->getData64bitsDirective();
1430     }
1431     break;
1432   }
1433   case Type::PointerTyID:
1434     if (TD->getPointerSize() == 8) {
1435       assert(TAI->getData64bitsDirective() &&
1436              "Target cannot handle 64-bit pointer exprs!");
1437       O << TAI->getData64bitsDirective();
1438     } else {
1439       O << TAI->getData32bitsDirective();
1440     }
1441     break;
1442   case Type::FloatTyID: case Type::DoubleTyID:
1443   case Type::X86_FP80TyID: case Type::FP128TyID: case Type::PPC_FP128TyID:
1444     assert (0 && "Should have already output floating point constant.");
1445   default:
1446     assert (0 && "Can't handle printing this type of thing");
1447     break;
1448   }
1449 }
1450
1451 void AsmPrinter::printSuffixedName(const char *Name, const char *Suffix,
1452                                    const char *Prefix) {
1453   if (Name[0]=='\"')
1454     O << '\"';
1455   O << TAI->getPrivateGlobalPrefix();
1456   if (Prefix) O << Prefix;
1457   if (Name[0]=='\"')
1458     O << '\"';
1459   if (Name[0]=='\"')
1460     O << Name[1];
1461   else
1462     O << Name;
1463   O << Suffix;
1464   if (Name[0]=='\"')
1465     O << '\"';
1466 }
1467
1468 void AsmPrinter::printSuffixedName(const std::string &Name, const char* Suffix) {
1469   printSuffixedName(Name.c_str(), Suffix);
1470 }