[AsmPrinter] Don't assert on GOT equivalent non-constant users.
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / AsmPrinter / AsmPrinter.cpp
1 //===-- AsmPrinter.cpp - Common AsmPrinter code ---------------------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements the AsmPrinter class.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "llvm/CodeGen/AsmPrinter.h"
15 #include "DwarfDebug.h"
16 #include "DwarfException.h"
17 #include "Win64Exception.h"
18 #include "WinCodeViewLineTables.h"
19 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
20 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
21 #include "llvm/Analysis/ConstantFolding.h"
22 #include "llvm/Analysis/JumpInstrTableInfo.h"
23 #include "llvm/CodeGen/Analysis.h"
24 #include "llvm/CodeGen/GCMetadataPrinter.h"
25 #include "llvm/CodeGen/MachineConstantPool.h"
26 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
27 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
28 #include "llvm/CodeGen/MachineInstrBundle.h"
29 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
30 #include "llvm/CodeGen/MachineLoopInfo.h"
31 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
32 #include "llvm/IR/DataLayout.h"
33 #include "llvm/IR/DebugInfo.h"
34 #include "llvm/IR/Mangler.h"
35 #include "llvm/IR/Module.h"
36 #include "llvm/IR/Operator.h"
37 #include "llvm/MC/MCAsmInfo.h"
38 #include "llvm/MC/MCContext.h"
39 #include "llvm/MC/MCExpr.h"
40 #include "llvm/MC/MCInst.h"
41 #include "llvm/MC/MCSection.h"
42 #include "llvm/MC/MCStreamer.h"
43 #include "llvm/MC/MCSymbol.h"
44 #include "llvm/MC/MCValue.h"
45 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
46 #include "llvm/Support/Format.h"
47 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
48 #include "llvm/Support/TargetRegistry.h"
49 #include "llvm/Support/Timer.h"
50 #include "llvm/Target/TargetFrameLowering.h"
51 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
52 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
53 #include "llvm/Target/TargetLoweringObjectFile.h"
54 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
55 #include "llvm/Target/TargetSubtargetInfo.h"
56 using namespace llvm;
57
58 #define DEBUG_TYPE "asm-printer"
59
60 static const char *const DWARFGroupName = "DWARF Emission";
61 static const char *const DbgTimerName = "Debug Info Emission";
62 static const char *const EHTimerName = "DWARF Exception Writer";
63 static const char *const CodeViewLineTablesGroupName = "CodeView Line Tables";
64
65 STATISTIC(EmittedInsts, "Number of machine instrs printed");
66
67 char AsmPrinter::ID = 0;
68
69 typedef DenseMap<GCStrategy*, std::unique_ptr<GCMetadataPrinter>> gcp_map_type;
70 static gcp_map_type &getGCMap(void *&P) {
71   if (!P)
72     P = new gcp_map_type();
73   return *(gcp_map_type*)P;
74 }
75
76
77 /// getGVAlignmentLog2 - Return the alignment to use for the specified global
78 /// value in log2 form.  This rounds up to the preferred alignment if possible
79 /// and legal.
80 static unsigned getGVAlignmentLog2(const GlobalValue *GV, const DataLayout &DL,
81                                    unsigned InBits = 0) {
82   unsigned NumBits = 0;
83   if (const GlobalVariable *GVar = dyn_cast<GlobalVariable>(GV))
84     NumBits = DL.getPreferredAlignmentLog(GVar);
85
86   // If InBits is specified, round it to it.
87   if (InBits > NumBits)
88     NumBits = InBits;
89
90   // If the GV has a specified alignment, take it into account.
91   if (GV->getAlignment() == 0)
92     return NumBits;
93
94   unsigned GVAlign = Log2_32(GV->getAlignment());
95
96   // If the GVAlign is larger than NumBits, or if we are required to obey
97   // NumBits because the GV has an assigned section, obey it.
98   if (GVAlign > NumBits || GV->hasSection())
99     NumBits = GVAlign;
100   return NumBits;
101 }
102
103 AsmPrinter::AsmPrinter(TargetMachine &tm, std::unique_ptr<MCStreamer> Streamer)
104     : MachineFunctionPass(ID), TM(tm), MAI(tm.getMCAsmInfo()),
105       OutContext(Streamer->getContext()), OutStreamer(*Streamer.release()),
106       LastMI(nullptr), LastFn(0), Counter(~0U) {
107   DD = nullptr;
108   MMI = nullptr;
109   LI = nullptr;
110   MF = nullptr;
111   CurExceptionSym = CurrentFnSym = CurrentFnSymForSize = nullptr;
112   CurrentFnBegin = nullptr;
113   CurrentFnEnd = nullptr;
114   GCMetadataPrinters = nullptr;
115   VerboseAsm = OutStreamer.isVerboseAsm();
116 }
117
118 AsmPrinter::~AsmPrinter() {
119   assert(!DD && Handlers.empty() && "Debug/EH info didn't get finalized");
120
121   if (GCMetadataPrinters) {
122     gcp_map_type &GCMap = getGCMap(GCMetadataPrinters);
123
124     delete &GCMap;
125     GCMetadataPrinters = nullptr;
126   }
127
128   delete &OutStreamer;
129 }
130
131 /// getFunctionNumber - Return a unique ID for the current function.
132 ///
133 unsigned AsmPrinter::getFunctionNumber() const {
134   return MF->getFunctionNumber();
135 }
136
137 const TargetLoweringObjectFile &AsmPrinter::getObjFileLowering() const {
138   return *TM.getObjFileLowering();
139 }
140
141 /// getDataLayout - Return information about data layout.
142 const DataLayout &AsmPrinter::getDataLayout() const {
143   return *TM.getDataLayout();
144 }
145
146 const MCSubtargetInfo &AsmPrinter::getSubtargetInfo() const {
147   assert(MF && "getSubtargetInfo requires a valid MachineFunction!");
148   return MF->getSubtarget<MCSubtargetInfo>();
149 }
150
151 void AsmPrinter::EmitToStreamer(MCStreamer &S, const MCInst &Inst) {
152   S.EmitInstruction(Inst, getSubtargetInfo());
153 }
154
155 StringRef AsmPrinter::getTargetTriple() const {
156   return TM.getTargetTriple();
157 }
158
159 /// getCurrentSection() - Return the current section we are emitting to.
160 const MCSection *AsmPrinter::getCurrentSection() const {
161   return OutStreamer.getCurrentSection().first;
162 }
163
164
165
166 void AsmPrinter::getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
167   AU.setPreservesAll();
168   MachineFunctionPass::getAnalysisUsage(AU);
169   AU.addRequired<MachineModuleInfo>();
170   AU.addRequired<GCModuleInfo>();
171   if (isVerbose())
172     AU.addRequired<MachineLoopInfo>();
173 }
174
175 bool AsmPrinter::doInitialization(Module &M) {
176   MMI = getAnalysisIfAvailable<MachineModuleInfo>();
177   MMI->AnalyzeModule(M);
178
179   // Initialize TargetLoweringObjectFile.
180   const_cast<TargetLoweringObjectFile&>(getObjFileLowering())
181     .Initialize(OutContext, TM);
182
183   OutStreamer.InitSections(false);
184
185   Mang = new Mangler(TM.getDataLayout());
186
187   // Emit the version-min deplyment target directive if needed.
188   //
189   // FIXME: If we end up with a collection of these sorts of Darwin-specific
190   // or ELF-specific things, it may make sense to have a platform helper class
191   // that will work with the target helper class. For now keep it here, as the
192   // alternative is duplicated code in each of the target asm printers that
193   // use the directive, where it would need the same conditionalization
194   // anyway.
195   Triple TT(getTargetTriple());
196   if (TT.isOSDarwin()) {
197     unsigned Major, Minor, Update;
198     TT.getOSVersion(Major, Minor, Update);
199     // If there is a version specified, Major will be non-zero.
200     if (Major)
201       OutStreamer.EmitVersionMin((TT.isMacOSX() ?
202                                   MCVM_OSXVersionMin : MCVM_IOSVersionMin),
203                                  Major, Minor, Update);
204   }
205
206   // Allow the target to emit any magic that it wants at the start of the file.
207   EmitStartOfAsmFile(M);
208
209   // Very minimal debug info. It is ignored if we emit actual debug info. If we
210   // don't, this at least helps the user find where a global came from.
211   if (MAI->hasSingleParameterDotFile()) {
212     // .file "foo.c"
213     OutStreamer.EmitFileDirective(M.getModuleIdentifier());
214   }
215
216   GCModuleInfo *MI = getAnalysisIfAvailable<GCModuleInfo>();
217   assert(MI && "AsmPrinter didn't require GCModuleInfo?");
218   for (auto &I : *MI)
219     if (GCMetadataPrinter *MP = GetOrCreateGCPrinter(*I))
220       MP->beginAssembly(M, *MI, *this);
221
222   // Emit module-level inline asm if it exists.
223   if (!M.getModuleInlineAsm().empty()) {
224     // We're at the module level. Construct MCSubtarget from the default CPU
225     // and target triple.
226     std::unique_ptr<MCSubtargetInfo> STI(TM.getTarget().createMCSubtargetInfo(
227         TM.getTargetTriple(), TM.getTargetCPU(), TM.getTargetFeatureString()));
228     OutStreamer.AddComment("Start of file scope inline assembly");
229     OutStreamer.AddBlankLine();
230     EmitInlineAsm(M.getModuleInlineAsm()+"\n", *STI);
231     OutStreamer.AddComment("End of file scope inline assembly");
232     OutStreamer.AddBlankLine();
233   }
234
235   if (MAI->doesSupportDebugInformation()) {
236     bool skip_dwarf = false;
237     if (Triple(TM.getTargetTriple()).isKnownWindowsMSVCEnvironment()) {
238       Handlers.push_back(HandlerInfo(new WinCodeViewLineTables(this),
239                                      DbgTimerName,
240                                      CodeViewLineTablesGroupName));
241       // FIXME: Don't emit DWARF debug info if there's at least one function
242       // with AddressSanitizer instrumentation.
243       // This is a band-aid fix for PR22032.
244       for (auto &F : M.functions()) {
245         if (F.hasFnAttribute(Attribute::SanitizeAddress)) {
246           skip_dwarf = true;
247           break;
248         }
249       }
250     }
251     if (!skip_dwarf) {
252       DD = new DwarfDebug(this, &M);
253       Handlers.push_back(HandlerInfo(DD, DbgTimerName, DWARFGroupName));
254     }
255   }
256
257   EHStreamer *ES = nullptr;
258   switch (MAI->getExceptionHandlingType()) {
259   case ExceptionHandling::None:
260     break;
261   case ExceptionHandling::SjLj:
262   case ExceptionHandling::DwarfCFI:
263     ES = new DwarfCFIException(this);
264     break;
265   case ExceptionHandling::ARM:
266     ES = new ARMException(this);
267     break;
268   case ExceptionHandling::WinEH:
269     switch (MAI->getWinEHEncodingType()) {
270     default: llvm_unreachable("unsupported unwinding information encoding");
271     case WinEH::EncodingType::Itanium:
272       ES = new Win64Exception(this);
273       break;
274     }
275     break;
276   }
277   if (ES)
278     Handlers.push_back(HandlerInfo(ES, EHTimerName, DWARFGroupName));
279   return false;
280 }
281
282 static bool canBeHidden(const GlobalValue *GV, const MCAsmInfo &MAI) {
283   if (!MAI.hasWeakDefCanBeHiddenDirective())
284     return false;
285
286   return canBeOmittedFromSymbolTable(GV);
287 }
288
289 void AsmPrinter::EmitLinkage(const GlobalValue *GV, MCSymbol *GVSym) const {
290   GlobalValue::LinkageTypes Linkage = GV->getLinkage();
291   switch (Linkage) {
292   case GlobalValue::CommonLinkage:
293   case GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage:
294   case GlobalValue::LinkOnceODRLinkage:
295   case GlobalValue::WeakAnyLinkage:
296   case GlobalValue::WeakODRLinkage:
297     if (MAI->hasWeakDefDirective()) {
298       // .globl _foo
299       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
300
301       if (!canBeHidden(GV, *MAI))
302         // .weak_definition _foo
303         OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_WeakDefinition);
304       else
305         OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_WeakDefAutoPrivate);
306     } else if (MAI->hasLinkOnceDirective()) {
307       // .globl _foo
308       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
309       //NOTE: linkonce is handled by the section the symbol was assigned to.
310     } else {
311       // .weak _foo
312       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Weak);
313     }
314     return;
315   case GlobalValue::AppendingLinkage:
316     // FIXME: appending linkage variables should go into a section of
317     // their name or something.  For now, just emit them as external.
318   case GlobalValue::ExternalLinkage:
319     // If external or appending, declare as a global symbol.
320     // .globl _foo
321     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
322     return;
323   case GlobalValue::PrivateLinkage:
324   case GlobalValue::InternalLinkage:
325     return;
326   case GlobalValue::AvailableExternallyLinkage:
327     llvm_unreachable("Should never emit this");
328   case GlobalValue::ExternalWeakLinkage:
329     llvm_unreachable("Don't know how to emit these");
330   }
331   llvm_unreachable("Unknown linkage type!");
332 }
333
334 void AsmPrinter::getNameWithPrefix(SmallVectorImpl<char> &Name,
335                                    const GlobalValue *GV) const {
336   TM.getNameWithPrefix(Name, GV, *Mang);
337 }
338
339 MCSymbol *AsmPrinter::getSymbol(const GlobalValue *GV) const {
340   return TM.getSymbol(GV, *Mang);
341 }
342
343 /// EmitGlobalVariable - Emit the specified global variable to the .s file.
344 void AsmPrinter::EmitGlobalVariable(const GlobalVariable *GV) {
345   if (GV->hasInitializer()) {
346     // Check to see if this is a special global used by LLVM, if so, emit it.
347     if (EmitSpecialLLVMGlobal(GV))
348       return;
349
350     // Skip the emission of global equivalents. The symbol can be emitted later
351     // on by emitGlobalGOTEquivs in case it turns out to be needed.
352     if (GlobalGOTEquivs.count(getSymbol(GV)))
353       return;
354
355     if (isVerbose()) {
356       GV->printAsOperand(OutStreamer.GetCommentOS(),
357                      /*PrintType=*/false, GV->getParent());
358       OutStreamer.GetCommentOS() << '\n';
359     }
360   }
361
362   MCSymbol *GVSym = getSymbol(GV);
363   EmitVisibility(GVSym, GV->getVisibility(), !GV->isDeclaration());
364
365   if (!GV->hasInitializer())   // External globals require no extra code.
366     return;
367
368   GVSym->redefineIfPossible();
369   if (GVSym->isDefined() || GVSym->isVariable())
370     report_fatal_error("symbol '" + Twine(GVSym->getName()) +
371                        "' is already defined");
372
373   if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective())
374     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_ELF_TypeObject);
375
376   SectionKind GVKind = TargetLoweringObjectFile::getKindForGlobal(GV, TM);
377
378   const DataLayout *DL = TM.getDataLayout();
379   uint64_t Size = DL->getTypeAllocSize(GV->getType()->getElementType());
380
381   // If the alignment is specified, we *must* obey it.  Overaligning a global
382   // with a specified alignment is a prompt way to break globals emitted to
383   // sections and expected to be contiguous (e.g. ObjC metadata).
384   unsigned AlignLog = getGVAlignmentLog2(GV, *DL);
385
386   for (const HandlerInfo &HI : Handlers) {
387     NamedRegionTimer T(HI.TimerName, HI.TimerGroupName, TimePassesIsEnabled);
388     HI.Handler->setSymbolSize(GVSym, Size);
389   }
390
391   // Handle common and BSS local symbols (.lcomm).
392   if (GVKind.isCommon() || GVKind.isBSSLocal()) {
393     if (Size == 0) Size = 1;   // .comm Foo, 0 is undefined, avoid it.
394     unsigned Align = 1 << AlignLog;
395
396     // Handle common symbols.
397     if (GVKind.isCommon()) {
398       if (!getObjFileLowering().getCommDirectiveSupportsAlignment())
399         Align = 0;
400
401       // .comm _foo, 42, 4
402       OutStreamer.EmitCommonSymbol(GVSym, Size, Align);
403       return;
404     }
405
406     // Handle local BSS symbols.
407     if (MAI->hasMachoZeroFillDirective()) {
408       const MCSection *TheSection =
409         getObjFileLowering().SectionForGlobal(GV, GVKind, *Mang, TM);
410       // .zerofill __DATA, __bss, _foo, 400, 5
411       OutStreamer.EmitZerofill(TheSection, GVSym, Size, Align);
412       return;
413     }
414
415     // Use .lcomm only if it supports user-specified alignment.
416     // Otherwise, while it would still be correct to use .lcomm in some
417     // cases (e.g. when Align == 1), the external assembler might enfore
418     // some -unknown- default alignment behavior, which could cause
419     // spurious differences between external and integrated assembler.
420     // Prefer to simply fall back to .local / .comm in this case.
421     if (MAI->getLCOMMDirectiveAlignmentType() != LCOMM::NoAlignment) {
422       // .lcomm _foo, 42
423       OutStreamer.EmitLocalCommonSymbol(GVSym, Size, Align);
424       return;
425     }
426
427     if (!getObjFileLowering().getCommDirectiveSupportsAlignment())
428       Align = 0;
429
430     // .local _foo
431     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Local);
432     // .comm _foo, 42, 4
433     OutStreamer.EmitCommonSymbol(GVSym, Size, Align);
434     return;
435   }
436
437   const MCSection *TheSection =
438     getObjFileLowering().SectionForGlobal(GV, GVKind, *Mang, TM);
439
440   // Handle the zerofill directive on darwin, which is a special form of BSS
441   // emission.
442   if (GVKind.isBSSExtern() && MAI->hasMachoZeroFillDirective()) {
443     if (Size == 0) Size = 1;  // zerofill of 0 bytes is undefined.
444
445     // .globl _foo
446     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
447     // .zerofill __DATA, __common, _foo, 400, 5
448     OutStreamer.EmitZerofill(TheSection, GVSym, Size, 1 << AlignLog);
449     return;
450   }
451
452   // Handle thread local data for mach-o which requires us to output an
453   // additional structure of data and mangle the original symbol so that we
454   // can reference it later.
455   //
456   // TODO: This should become an "emit thread local global" method on TLOF.
457   // All of this macho specific stuff should be sunk down into TLOFMachO and
458   // stuff like "TLSExtraDataSection" should no longer be part of the parent
459   // TLOF class.  This will also make it more obvious that stuff like
460   // MCStreamer::EmitTBSSSymbol is macho specific and only called from macho
461   // specific code.
462   if (GVKind.isThreadLocal() && MAI->hasMachoTBSSDirective()) {
463     // Emit the .tbss symbol
464     MCSymbol *MangSym =
465       OutContext.GetOrCreateSymbol(GVSym->getName() + Twine("$tlv$init"));
466
467     if (GVKind.isThreadBSS()) {
468       TheSection = getObjFileLowering().getTLSBSSSection();
469       OutStreamer.EmitTBSSSymbol(TheSection, MangSym, Size, 1 << AlignLog);
470     } else if (GVKind.isThreadData()) {
471       OutStreamer.SwitchSection(TheSection);
472
473       EmitAlignment(AlignLog, GV);
474       OutStreamer.EmitLabel(MangSym);
475
476       EmitGlobalConstant(GV->getInitializer());
477     }
478
479     OutStreamer.AddBlankLine();
480
481     // Emit the variable struct for the runtime.
482     const MCSection *TLVSect
483       = getObjFileLowering().getTLSExtraDataSection();
484
485     OutStreamer.SwitchSection(TLVSect);
486     // Emit the linkage here.
487     EmitLinkage(GV, GVSym);
488     OutStreamer.EmitLabel(GVSym);
489
490     // Three pointers in size:
491     //   - __tlv_bootstrap - used to make sure support exists
492     //   - spare pointer, used when mapped by the runtime
493     //   - pointer to mangled symbol above with initializer
494     unsigned PtrSize = DL->getPointerTypeSize(GV->getType());
495     OutStreamer.EmitSymbolValue(GetExternalSymbolSymbol("_tlv_bootstrap"),
496                                 PtrSize);
497     OutStreamer.EmitIntValue(0, PtrSize);
498     OutStreamer.EmitSymbolValue(MangSym, PtrSize);
499
500     OutStreamer.AddBlankLine();
501     return;
502   }
503
504   OutStreamer.SwitchSection(TheSection);
505
506   EmitLinkage(GV, GVSym);
507   EmitAlignment(AlignLog, GV);
508
509   OutStreamer.EmitLabel(GVSym);
510
511   EmitGlobalConstant(GV->getInitializer());
512
513   if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective())
514     // .size foo, 42
515     OutStreamer.EmitELFSize(GVSym, MCConstantExpr::Create(Size, OutContext));
516
517   OutStreamer.AddBlankLine();
518 }
519
520 /// EmitFunctionHeader - This method emits the header for the current
521 /// function.
522 void AsmPrinter::EmitFunctionHeader() {
523   // Print out constants referenced by the function
524   EmitConstantPool();
525
526   // Print the 'header' of function.
527   const Function *F = MF->getFunction();
528
529   OutStreamer.SwitchSection(
530       getObjFileLowering().SectionForGlobal(F, *Mang, TM));
531   EmitVisibility(CurrentFnSym, F->getVisibility());
532
533   EmitLinkage(F, CurrentFnSym);
534   if (MAI->hasFunctionAlignment())
535     EmitAlignment(MF->getAlignment(), F);
536
537   if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective())
538     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(CurrentFnSym, MCSA_ELF_TypeFunction);
539
540   if (isVerbose()) {
541     F->printAsOperand(OutStreamer.GetCommentOS(),
542                    /*PrintType=*/false, F->getParent());
543     OutStreamer.GetCommentOS() << '\n';
544   }
545
546   // Emit the prefix data.
547   if (F->hasPrefixData())
548     EmitGlobalConstant(F->getPrefixData());
549
550   // Emit the CurrentFnSym.  This is a virtual function to allow targets to
551   // do their wild and crazy things as required.
552   EmitFunctionEntryLabel();
553
554   // If the function had address-taken blocks that got deleted, then we have
555   // references to the dangling symbols.  Emit them at the start of the function
556   // so that we don't get references to undefined symbols.
557   std::vector<MCSymbol*> DeadBlockSyms;
558   MMI->takeDeletedSymbolsForFunction(F, DeadBlockSyms);
559   for (unsigned i = 0, e = DeadBlockSyms.size(); i != e; ++i) {
560     OutStreamer.AddComment("Address taken block that was later removed");
561     OutStreamer.EmitLabel(DeadBlockSyms[i]);
562   }
563
564   if (CurrentFnBegin) {
565     if (MAI->useAssignmentForEHBegin()) {
566       MCSymbol *CurPos = OutContext.CreateTempSymbol();
567       OutStreamer.EmitLabel(CurPos);
568       OutStreamer.EmitAssignment(CurrentFnBegin,
569                                  MCSymbolRefExpr::Create(CurPos, OutContext));
570     } else {
571       OutStreamer.EmitLabel(CurrentFnBegin);
572     }
573   }
574
575   // Emit pre-function debug and/or EH information.
576   for (const HandlerInfo &HI : Handlers) {
577     NamedRegionTimer T(HI.TimerName, HI.TimerGroupName, TimePassesIsEnabled);
578     HI.Handler->beginFunction(MF);
579   }
580
581   // Emit the prologue data.
582   if (F->hasPrologueData())
583     EmitGlobalConstant(F->getPrologueData());
584 }
585
586 /// EmitFunctionEntryLabel - Emit the label that is the entrypoint for the
587 /// function.  This can be overridden by targets as required to do custom stuff.
588 void AsmPrinter::EmitFunctionEntryLabel() {
589   CurrentFnSym->redefineIfPossible();
590
591   // The function label could have already been emitted if two symbols end up
592   // conflicting due to asm renaming.  Detect this and emit an error.
593   if (CurrentFnSym->isVariable())
594     report_fatal_error("'" + Twine(CurrentFnSym->getName()) +
595                        "' is a protected alias");
596   if (CurrentFnSym->isDefined())
597     report_fatal_error("'" + Twine(CurrentFnSym->getName()) +
598                        "' label emitted multiple times to assembly file");
599
600   return OutStreamer.EmitLabel(CurrentFnSym);
601 }
602
603 /// emitComments - Pretty-print comments for instructions.
604 static void emitComments(const MachineInstr &MI, raw_ostream &CommentOS) {
605   const MachineFunction *MF = MI.getParent()->getParent();
606   const TargetInstrInfo *TII = MF->getSubtarget().getInstrInfo();
607
608   // Check for spills and reloads
609   int FI;
610
611   const MachineFrameInfo *FrameInfo = MF->getFrameInfo();
612
613   // We assume a single instruction only has a spill or reload, not
614   // both.
615   const MachineMemOperand *MMO;
616   if (TII->isLoadFromStackSlotPostFE(&MI, FI)) {
617     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI)) {
618       MMO = *MI.memoperands_begin();
619       CommentOS << MMO->getSize() << "-byte Reload\n";
620     }
621   } else if (TII->hasLoadFromStackSlot(&MI, MMO, FI)) {
622     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI))
623       CommentOS << MMO->getSize() << "-byte Folded Reload\n";
624   } else if (TII->isStoreToStackSlotPostFE(&MI, FI)) {
625     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI)) {
626       MMO = *MI.memoperands_begin();
627       CommentOS << MMO->getSize() << "-byte Spill\n";
628     }
629   } else if (TII->hasStoreToStackSlot(&MI, MMO, FI)) {
630     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI))
631       CommentOS << MMO->getSize() << "-byte Folded Spill\n";
632   }
633
634   // Check for spill-induced copies
635   if (MI.getAsmPrinterFlag(MachineInstr::ReloadReuse))
636     CommentOS << " Reload Reuse\n";
637 }
638
639 /// emitImplicitDef - This method emits the specified machine instruction
640 /// that is an implicit def.
641 void AsmPrinter::emitImplicitDef(const MachineInstr *MI) const {
642   unsigned RegNo = MI->getOperand(0).getReg();
643   OutStreamer.AddComment(Twine("implicit-def: ") +
644                          MMI->getContext().getRegisterInfo()->getName(RegNo));
645   OutStreamer.AddBlankLine();
646 }
647
648 static void emitKill(const MachineInstr *MI, AsmPrinter &AP) {
649   std::string Str = "kill:";
650   for (unsigned i = 0, e = MI->getNumOperands(); i != e; ++i) {
651     const MachineOperand &Op = MI->getOperand(i);
652     assert(Op.isReg() && "KILL instruction must have only register operands");
653     Str += ' ';
654     Str += AP.MMI->getContext().getRegisterInfo()->getName(Op.getReg());
655     Str += (Op.isDef() ? "<def>" : "<kill>");
656   }
657   AP.OutStreamer.AddComment(Str);
658   AP.OutStreamer.AddBlankLine();
659 }
660
661 /// emitDebugValueComment - This method handles the target-independent form
662 /// of DBG_VALUE, returning true if it was able to do so.  A false return
663 /// means the target will need to handle MI in EmitInstruction.
664 static bool emitDebugValueComment(const MachineInstr *MI, AsmPrinter &AP) {
665   // This code handles only the 4-operand target-independent form.
666   if (MI->getNumOperands() != 4)
667     return false;
668
669   SmallString<128> Str;
670   raw_svector_ostream OS(Str);
671   OS << "DEBUG_VALUE: ";
672
673   DIVariable V = MI->getDebugVariable();
674   if (V.getContext().isSubprogram()) {
675     StringRef Name = DISubprogram(V.getContext()).getDisplayName();
676     if (!Name.empty())
677       OS << Name << ":";
678   }
679   OS << V.getName();
680
681   DIExpression Expr = MI->getDebugExpression();
682   if (Expr.isBitPiece())
683     OS << " [bit_piece offset=" << Expr.getBitPieceOffset()
684        << " size=" << Expr.getBitPieceSize() << "]";
685   OS << " <- ";
686
687   // The second operand is only an offset if it's an immediate.
688   bool Deref = MI->getOperand(0).isReg() && MI->getOperand(1).isImm();
689   int64_t Offset = Deref ? MI->getOperand(1).getImm() : 0;
690
691   // Register or immediate value. Register 0 means undef.
692   if (MI->getOperand(0).isFPImm()) {
693     APFloat APF = APFloat(MI->getOperand(0).getFPImm()->getValueAPF());
694     if (MI->getOperand(0).getFPImm()->getType()->isFloatTy()) {
695       OS << (double)APF.convertToFloat();
696     } else if (MI->getOperand(0).getFPImm()->getType()->isDoubleTy()) {
697       OS << APF.convertToDouble();
698     } else {
699       // There is no good way to print long double.  Convert a copy to
700       // double.  Ah well, it's only a comment.
701       bool ignored;
702       APF.convert(APFloat::IEEEdouble, APFloat::rmNearestTiesToEven,
703                   &ignored);
704       OS << "(long double) " << APF.convertToDouble();
705     }
706   } else if (MI->getOperand(0).isImm()) {
707     OS << MI->getOperand(0).getImm();
708   } else if (MI->getOperand(0).isCImm()) {
709     MI->getOperand(0).getCImm()->getValue().print(OS, false /*isSigned*/);
710   } else {
711     unsigned Reg;
712     if (MI->getOperand(0).isReg()) {
713       Reg = MI->getOperand(0).getReg();
714     } else {
715       assert(MI->getOperand(0).isFI() && "Unknown operand type");
716       const TargetFrameLowering *TFI = AP.MF->getSubtarget().getFrameLowering();
717       Offset += TFI->getFrameIndexReference(*AP.MF,
718                                             MI->getOperand(0).getIndex(), Reg);
719       Deref = true;
720     }
721     if (Reg == 0) {
722       // Suppress offset, it is not meaningful here.
723       OS << "undef";
724       // NOTE: Want this comment at start of line, don't emit with AddComment.
725       AP.OutStreamer.emitRawComment(OS.str());
726       return true;
727     }
728     if (Deref)
729       OS << '[';
730     OS << AP.MMI->getContext().getRegisterInfo()->getName(Reg);
731   }
732
733   if (Deref)
734     OS << '+' << Offset << ']';
735
736   // NOTE: Want this comment at start of line, don't emit with AddComment.
737   AP.OutStreamer.emitRawComment(OS.str());
738   return true;
739 }
740
741 AsmPrinter::CFIMoveType AsmPrinter::needsCFIMoves() {
742   if (MAI->getExceptionHandlingType() == ExceptionHandling::DwarfCFI &&
743       MF->getFunction()->needsUnwindTableEntry())
744     return CFI_M_EH;
745
746   if (MMI->hasDebugInfo())
747     return CFI_M_Debug;
748
749   return CFI_M_None;
750 }
751
752 bool AsmPrinter::needsSEHMoves() {
753   return MAI->usesWindowsCFI() && MF->getFunction()->needsUnwindTableEntry();
754 }
755
756 void AsmPrinter::emitCFIInstruction(const MachineInstr &MI) {
757   ExceptionHandling ExceptionHandlingType = MAI->getExceptionHandlingType();
758   if (ExceptionHandlingType != ExceptionHandling::DwarfCFI &&
759       ExceptionHandlingType != ExceptionHandling::ARM)
760     return;
761
762   if (needsCFIMoves() == CFI_M_None)
763     return;
764
765   const MachineModuleInfo &MMI = MF->getMMI();
766   const std::vector<MCCFIInstruction> &Instrs = MMI.getFrameInstructions();
767   unsigned CFIIndex = MI.getOperand(0).getCFIIndex();
768   const MCCFIInstruction &CFI = Instrs[CFIIndex];
769   emitCFIInstruction(CFI);
770 }
771
772 void AsmPrinter::emitFrameAlloc(const MachineInstr &MI) {
773   // The operands are the MCSymbol and the frame offset of the allocation.
774   MCSymbol *FrameAllocSym = MI.getOperand(0).getMCSymbol();
775   int FrameOffset = MI.getOperand(1).getImm();
776
777   // Emit a symbol assignment.
778   OutStreamer.EmitAssignment(FrameAllocSym,
779                              MCConstantExpr::Create(FrameOffset, OutContext));
780 }
781
782 /// EmitFunctionBody - This method emits the body and trailer for a
783 /// function.
784 void AsmPrinter::EmitFunctionBody() {
785   EmitFunctionHeader();
786
787   // Emit target-specific gunk before the function body.
788   EmitFunctionBodyStart();
789
790   bool ShouldPrintDebugScopes = MMI->hasDebugInfo();
791
792   // Print out code for the function.
793   bool HasAnyRealCode = false;
794   for (auto &MBB : *MF) {
795     // Print a label for the basic block.
796     EmitBasicBlockStart(MBB);
797     for (auto &MI : MBB) {
798
799       // Print the assembly for the instruction.
800       if (!MI.isPosition() && !MI.isImplicitDef() && !MI.isKill() &&
801           !MI.isDebugValue()) {
802         HasAnyRealCode = true;
803         ++EmittedInsts;
804       }
805
806       if (ShouldPrintDebugScopes) {
807         for (const HandlerInfo &HI : Handlers) {
808           NamedRegionTimer T(HI.TimerName, HI.TimerGroupName,
809                              TimePassesIsEnabled);
810           HI.Handler->beginInstruction(&MI);
811         }
812       }
813
814       if (isVerbose())
815         emitComments(MI, OutStreamer.GetCommentOS());
816
817       switch (MI.getOpcode()) {
818       case TargetOpcode::CFI_INSTRUCTION:
819         emitCFIInstruction(MI);
820         break;
821
822       case TargetOpcode::FRAME_ALLOC:
823         emitFrameAlloc(MI);
824         break;
825
826       case TargetOpcode::EH_LABEL:
827       case TargetOpcode::GC_LABEL:
828         OutStreamer.EmitLabel(MI.getOperand(0).getMCSymbol());
829         break;
830       case TargetOpcode::INLINEASM:
831         EmitInlineAsm(&MI);
832         break;
833       case TargetOpcode::DBG_VALUE:
834         if (isVerbose()) {
835           if (!emitDebugValueComment(&MI, *this))
836             EmitInstruction(&MI);
837         }
838         break;
839       case TargetOpcode::IMPLICIT_DEF:
840         if (isVerbose()) emitImplicitDef(&MI);
841         break;
842       case TargetOpcode::KILL:
843         if (isVerbose()) emitKill(&MI, *this);
844         break;
845       default:
846         EmitInstruction(&MI);
847         break;
848       }
849
850       if (ShouldPrintDebugScopes) {
851         for (const HandlerInfo &HI : Handlers) {
852           NamedRegionTimer T(HI.TimerName, HI.TimerGroupName,
853                              TimePassesIsEnabled);
854           HI.Handler->endInstruction();
855         }
856       }
857     }
858
859     EmitBasicBlockEnd(MBB);
860   }
861
862   // If the function is empty and the object file uses .subsections_via_symbols,
863   // then we need to emit *something* to the function body to prevent the
864   // labels from collapsing together.  Just emit a noop.
865   if ((MAI->hasSubsectionsViaSymbols() && !HasAnyRealCode)) {
866     MCInst Noop;
867     MF->getSubtarget().getInstrInfo()->getNoopForMachoTarget(Noop);
868     OutStreamer.AddComment("avoids zero-length function");
869
870     // Targets can opt-out of emitting the noop here by leaving the opcode
871     // unspecified.
872     if (Noop.getOpcode())
873       OutStreamer.EmitInstruction(Noop, getSubtargetInfo());
874   }
875
876   const Function *F = MF->getFunction();
877   for (const auto &BB : *F) {
878     if (!BB.hasAddressTaken())
879       continue;
880     MCSymbol *Sym = GetBlockAddressSymbol(&BB);
881     if (Sym->isDefined())
882       continue;
883     OutStreamer.AddComment("Address of block that was removed by CodeGen");
884     OutStreamer.EmitLabel(Sym);
885   }
886
887   // Emit target-specific gunk after the function body.
888   EmitFunctionBodyEnd();
889
890   if (!MMI->getLandingPads().empty() || MMI->hasDebugInfo() ||
891       MAI->hasDotTypeDotSizeDirective()) {
892     // Create a symbol for the end of function.
893     CurrentFnEnd = createTempSymbol("func_end");
894     OutStreamer.EmitLabel(CurrentFnEnd);
895   }
896
897   // If the target wants a .size directive for the size of the function, emit
898   // it.
899   if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective()) {
900     // We can get the size as difference between the function label and the
901     // temp label.
902     const MCExpr *SizeExp =
903       MCBinaryExpr::CreateSub(MCSymbolRefExpr::Create(CurrentFnEnd, OutContext),
904                               MCSymbolRefExpr::Create(CurrentFnSymForSize,
905                                                       OutContext),
906                               OutContext);
907     OutStreamer.EmitELFSize(CurrentFnSym, SizeExp);
908   }
909
910   for (const HandlerInfo &HI : Handlers) {
911     NamedRegionTimer T(HI.TimerName, HI.TimerGroupName, TimePassesIsEnabled);
912     HI.Handler->markFunctionEnd();
913   }
914
915   // Print out jump tables referenced by the function.
916   EmitJumpTableInfo();
917
918   // Emit post-function debug and/or EH information.
919   for (const HandlerInfo &HI : Handlers) {
920     NamedRegionTimer T(HI.TimerName, HI.TimerGroupName, TimePassesIsEnabled);
921     HI.Handler->endFunction(MF);
922   }
923   MMI->EndFunction();
924
925   OutStreamer.AddBlankLine();
926 }
927
928 /// \brief Compute the number of Global Variables that uses a Constant.
929 static unsigned getNumGlobalVariableUses(const Constant *C) {
930   if (!C)
931     return 0;
932
933   if (isa<GlobalVariable>(C))
934     return 1;
935
936   unsigned NumUses = 0;
937   for (auto *CU : C->users())
938     NumUses += getNumGlobalVariableUses(dyn_cast<Constant>(CU));
939
940   return NumUses;
941 }
942
943 /// \brief Only consider global GOT equivalents if at least one user is a
944 /// cstexpr inside an initializer of another global variables. Also, don't
945 /// handle cstexpr inside instructions. During global variable emission,
946 /// candidates are skipped and are emitted later in case at least one cstexpr
947 /// isn't replaced by a PC relative GOT entry access.
948 static bool isGOTEquivalentCandidate(const GlobalVariable *GV,
949                                      unsigned &NumGOTEquivUsers) {
950   // Global GOT equivalents are unnamed private globals with a constant
951   // pointer initializer to another global symbol. They must point to a
952   // GlobalVariable or Function, i.e., as GlobalValue.
953   if (!GV->hasUnnamedAddr() || !GV->hasInitializer() || !GV->isConstant() ||
954       !GV->isDiscardableIfUnused() || !dyn_cast<GlobalValue>(GV->getOperand(0)))
955     return false;
956
957   // To be a got equivalent, at least one of its users need to be a constant
958   // expression used by another global variable.
959   for (auto *U : GV->users())
960     NumGOTEquivUsers += getNumGlobalVariableUses(dyn_cast<Constant>(U));
961
962   return NumGOTEquivUsers > 0;
963 }
964
965 /// \brief Unnamed constant global variables solely contaning a pointer to
966 /// another globals variable is equivalent to a GOT table entry; it contains the
967 /// the address of another symbol. Optimize it and replace accesses to these
968 /// "GOT equivalents" by using the GOT entry for the final global instead.
969 /// Compute GOT equivalent candidates among all global variables to avoid
970 /// emitting them if possible later on, after it use is replaced by a GOT entry
971 /// access.
972 void AsmPrinter::computeGlobalGOTEquivs(Module &M) {
973   if (!getObjFileLowering().supportIndirectSymViaGOTPCRel())
974     return;
975
976   for (const auto &G : M.globals()) {
977     unsigned NumGOTEquivUsers = 0;
978     if (!isGOTEquivalentCandidate(&G, NumGOTEquivUsers))
979       continue;
980
981     const MCSymbol *GOTEquivSym = getSymbol(&G);
982     GlobalGOTEquivs[GOTEquivSym] = std::make_pair(&G, NumGOTEquivUsers);
983   }
984 }
985
986 /// \brief Constant expressions using GOT equivalent globals may not be eligible
987 /// for PC relative GOT entry conversion, in such cases we need to emit such
988 /// globals we previously omitted in EmitGlobalVariable.
989 void AsmPrinter::emitGlobalGOTEquivs() {
990   if (!getObjFileLowering().supportIndirectSymViaGOTPCRel())
991     return;
992
993   SmallVector<const GlobalVariable *, 8> FailedCandidates;
994   for (auto &I : GlobalGOTEquivs) {
995     const GlobalVariable *GV = I.second.first;
996     unsigned Cnt = I.second.second;
997     if (Cnt)
998       FailedCandidates.push_back(GV);
999   }
1000   GlobalGOTEquivs.clear();
1001
1002   for (auto *GV : FailedCandidates)
1003     EmitGlobalVariable(GV);
1004 }
1005
1006 bool AsmPrinter::doFinalization(Module &M) {
1007   // Set the MachineFunction to nullptr so that we can catch attempted
1008   // accesses to MF specific features at the module level and so that
1009   // we can conditionalize accesses based on whether or not it is nullptr.
1010   MF = nullptr;
1011
1012   // Gather all GOT equivalent globals in the module. We really need two
1013   // passes over the globals: one to compute and another to avoid its emission
1014   // in EmitGlobalVariable, otherwise we would not be able to handle cases
1015   // where the got equivalent shows up before its use.
1016   computeGlobalGOTEquivs(M);
1017
1018   // Emit global variables.
1019   for (const auto &G : M.globals())
1020     EmitGlobalVariable(&G);
1021
1022   // Emit remaining GOT equivalent globals.
1023   emitGlobalGOTEquivs();
1024
1025   // Emit visibility info for declarations
1026   for (const Function &F : M) {
1027     if (!F.isDeclaration())
1028       continue;
1029     GlobalValue::VisibilityTypes V = F.getVisibility();
1030     if (V == GlobalValue::DefaultVisibility)
1031       continue;
1032
1033     MCSymbol *Name = getSymbol(&F);
1034     EmitVisibility(Name, V, false);
1035   }
1036
1037   // Emit module flags.
1038   SmallVector<Module::ModuleFlagEntry, 8> ModuleFlags;
1039   M.getModuleFlagsMetadata(ModuleFlags);
1040   if (!ModuleFlags.empty())
1041     getObjFileLowering().emitModuleFlags(OutStreamer, ModuleFlags, *Mang, TM);
1042
1043   // Make sure we wrote out everything we need.
1044   OutStreamer.Flush();
1045
1046   // Finalize debug and EH information.
1047   for (const HandlerInfo &HI : Handlers) {
1048     NamedRegionTimer T(HI.TimerName, HI.TimerGroupName,
1049                        TimePassesIsEnabled);
1050     HI.Handler->endModule();
1051     delete HI.Handler;
1052   }
1053   Handlers.clear();
1054   DD = nullptr;
1055
1056   // If the target wants to know about weak references, print them all.
1057   if (MAI->getWeakRefDirective()) {
1058     // FIXME: This is not lazy, it would be nice to only print weak references
1059     // to stuff that is actually used.  Note that doing so would require targets
1060     // to notice uses in operands (due to constant exprs etc).  This should
1061     // happen with the MC stuff eventually.
1062
1063     // Print out module-level global variables here.
1064     for (const auto &G : M.globals()) {
1065       if (!G.hasExternalWeakLinkage())
1066         continue;
1067       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(getSymbol(&G), MCSA_WeakReference);
1068     }
1069
1070     for (const auto &F : M) {
1071       if (!F.hasExternalWeakLinkage())
1072         continue;
1073       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(getSymbol(&F), MCSA_WeakReference);
1074     }
1075   }
1076
1077   OutStreamer.AddBlankLine();
1078   for (const auto &Alias : M.aliases()) {
1079     MCSymbol *Name = getSymbol(&Alias);
1080
1081     if (Alias.hasExternalLinkage() || !MAI->getWeakRefDirective())
1082       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Name, MCSA_Global);
1083     else if (Alias.hasWeakLinkage() || Alias.hasLinkOnceLinkage())
1084       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Name, MCSA_WeakReference);
1085     else
1086       assert(Alias.hasLocalLinkage() && "Invalid alias linkage");
1087
1088     EmitVisibility(Name, Alias.getVisibility());
1089
1090     // Emit the directives as assignments aka .set:
1091     OutStreamer.EmitAssignment(Name, lowerConstant(Alias.getAliasee()));
1092   }
1093
1094   GCModuleInfo *MI = getAnalysisIfAvailable<GCModuleInfo>();
1095   assert(MI && "AsmPrinter didn't require GCModuleInfo?");
1096   for (GCModuleInfo::iterator I = MI->end(), E = MI->begin(); I != E; )
1097     if (GCMetadataPrinter *MP = GetOrCreateGCPrinter(**--I))
1098       MP->finishAssembly(M, *MI, *this);
1099
1100   // Emit llvm.ident metadata in an '.ident' directive.
1101   EmitModuleIdents(M);
1102
1103   // Emit __morestack address if needed for indirect calls.
1104   if (MMI->usesMorestackAddr()) {
1105     const MCSection *ReadOnlySection =
1106         getObjFileLowering().getSectionForConstant(SectionKind::getReadOnly(),
1107                                                    /*C=*/nullptr);
1108     OutStreamer.SwitchSection(ReadOnlySection);
1109
1110     MCSymbol *AddrSymbol =
1111         OutContext.GetOrCreateSymbol(StringRef("__morestack_addr"));
1112     OutStreamer.EmitLabel(AddrSymbol);
1113
1114     unsigned PtrSize = TM.getDataLayout()->getPointerSize(0);
1115     OutStreamer.EmitSymbolValue(GetExternalSymbolSymbol("__morestack"),
1116                                 PtrSize);
1117   }
1118
1119   // If we don't have any trampolines, then we don't require stack memory
1120   // to be executable. Some targets have a directive to declare this.
1121   Function *InitTrampolineIntrinsic = M.getFunction("llvm.init.trampoline");
1122   if (!InitTrampolineIntrinsic || InitTrampolineIntrinsic->use_empty())
1123     if (const MCSection *S = MAI->getNonexecutableStackSection(OutContext))
1124       OutStreamer.SwitchSection(S);
1125
1126   // Allow the target to emit any magic that it wants at the end of the file,
1127   // after everything else has gone out.
1128   EmitEndOfAsmFile(M);
1129
1130   delete Mang; Mang = nullptr;
1131   MMI = nullptr;
1132
1133   OutStreamer.Finish();
1134   OutStreamer.reset();
1135
1136   return false;
1137 }
1138
1139 MCSymbol *AsmPrinter::getCurExceptionSym() {
1140   if (!CurExceptionSym)
1141     CurExceptionSym = createTempSymbol("exception");
1142   return CurExceptionSym;
1143 }
1144
1145 void AsmPrinter::SetupMachineFunction(MachineFunction &MF) {
1146   this->MF = &MF;
1147   // Get the function symbol.
1148   CurrentFnSym = getSymbol(MF.getFunction());
1149   CurrentFnSymForSize = CurrentFnSym;
1150   CurrentFnBegin = nullptr;
1151   CurExceptionSym = nullptr;
1152   bool NeedsLocalForSize = MAI->needsLocalForSize();
1153   if (!MMI->getLandingPads().empty() || MMI->hasDebugInfo() ||
1154       NeedsLocalForSize) {
1155     CurrentFnBegin = createTempSymbol("func_begin");
1156     if (NeedsLocalForSize)
1157       CurrentFnSymForSize = CurrentFnBegin;
1158   }
1159
1160   if (isVerbose())
1161     LI = &getAnalysis<MachineLoopInfo>();
1162 }
1163
1164 namespace {
1165   // SectionCPs - Keep track the alignment, constpool entries per Section.
1166   struct SectionCPs {
1167     const MCSection *S;
1168     unsigned Alignment;
1169     SmallVector<unsigned, 4> CPEs;
1170     SectionCPs(const MCSection *s, unsigned a) : S(s), Alignment(a) {}
1171   };
1172 }
1173
1174 /// EmitConstantPool - Print to the current output stream assembly
1175 /// representations of the constants in the constant pool MCP. This is
1176 /// used to print out constants which have been "spilled to memory" by
1177 /// the code generator.
1178 ///
1179 void AsmPrinter::EmitConstantPool() {
1180   const MachineConstantPool *MCP = MF->getConstantPool();
1181   const std::vector<MachineConstantPoolEntry> &CP = MCP->getConstants();
1182   if (CP.empty()) return;
1183
1184   // Calculate sections for constant pool entries. We collect entries to go into
1185   // the same section together to reduce amount of section switch statements.
1186   SmallVector<SectionCPs, 4> CPSections;
1187   for (unsigned i = 0, e = CP.size(); i != e; ++i) {
1188     const MachineConstantPoolEntry &CPE = CP[i];
1189     unsigned Align = CPE.getAlignment();
1190
1191     SectionKind Kind =
1192         CPE.getSectionKind(TM.getDataLayout());
1193
1194     const Constant *C = nullptr;
1195     if (!CPE.isMachineConstantPoolEntry())
1196       C = CPE.Val.ConstVal;
1197
1198     const MCSection *S = getObjFileLowering().getSectionForConstant(Kind, C);
1199
1200     // The number of sections are small, just do a linear search from the
1201     // last section to the first.
1202     bool Found = false;
1203     unsigned SecIdx = CPSections.size();
1204     while (SecIdx != 0) {
1205       if (CPSections[--SecIdx].S == S) {
1206         Found = true;
1207         break;
1208       }
1209     }
1210     if (!Found) {
1211       SecIdx = CPSections.size();
1212       CPSections.push_back(SectionCPs(S, Align));
1213     }
1214
1215     if (Align > CPSections[SecIdx].Alignment)
1216       CPSections[SecIdx].Alignment = Align;
1217     CPSections[SecIdx].CPEs.push_back(i);
1218   }
1219
1220   // Now print stuff into the calculated sections.
1221   const MCSection *CurSection = nullptr;
1222   unsigned Offset = 0;
1223   for (unsigned i = 0, e = CPSections.size(); i != e; ++i) {
1224     for (unsigned j = 0, ee = CPSections[i].CPEs.size(); j != ee; ++j) {
1225       unsigned CPI = CPSections[i].CPEs[j];
1226       MCSymbol *Sym = GetCPISymbol(CPI);
1227       if (!Sym->isUndefined())
1228         continue;
1229
1230       if (CurSection != CPSections[i].S) {
1231         OutStreamer.SwitchSection(CPSections[i].S);
1232         EmitAlignment(Log2_32(CPSections[i].Alignment));
1233         CurSection = CPSections[i].S;
1234         Offset = 0;
1235       }
1236
1237       MachineConstantPoolEntry CPE = CP[CPI];
1238
1239       // Emit inter-object padding for alignment.
1240       unsigned AlignMask = CPE.getAlignment() - 1;
1241       unsigned NewOffset = (Offset + AlignMask) & ~AlignMask;
1242       OutStreamer.EmitZeros(NewOffset - Offset);
1243
1244       Type *Ty = CPE.getType();
1245       Offset = NewOffset +
1246                TM.getDataLayout()->getTypeAllocSize(Ty);
1247
1248       OutStreamer.EmitLabel(Sym);
1249       if (CPE.isMachineConstantPoolEntry())
1250         EmitMachineConstantPoolValue(CPE.Val.MachineCPVal);
1251       else
1252         EmitGlobalConstant(CPE.Val.ConstVal);
1253     }
1254   }
1255 }
1256
1257 /// EmitJumpTableInfo - Print assembly representations of the jump tables used
1258 /// by the current function to the current output stream.
1259 ///
1260 void AsmPrinter::EmitJumpTableInfo() {
1261   const DataLayout *DL = MF->getTarget().getDataLayout();
1262   const MachineJumpTableInfo *MJTI = MF->getJumpTableInfo();
1263   if (!MJTI) return;
1264   if (MJTI->getEntryKind() == MachineJumpTableInfo::EK_Inline) return;
1265   const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT = MJTI->getJumpTables();
1266   if (JT.empty()) return;
1267
1268   // Pick the directive to use to print the jump table entries, and switch to
1269   // the appropriate section.
1270   const Function *F = MF->getFunction();
1271   const TargetLoweringObjectFile &TLOF = getObjFileLowering();
1272   bool JTInDiffSection = !TLOF.shouldPutJumpTableInFunctionSection(
1273       MJTI->getEntryKind() == MachineJumpTableInfo::EK_LabelDifference32,
1274       *F);
1275   if (JTInDiffSection) {
1276     // Drop it in the readonly section.
1277     const MCSection *ReadOnlySection =
1278         TLOF.getSectionForJumpTable(*F, *Mang, TM);
1279     OutStreamer.SwitchSection(ReadOnlySection);
1280   }
1281
1282   EmitAlignment(Log2_32(
1283       MJTI->getEntryAlignment(*TM.getDataLayout())));
1284
1285   // Jump tables in code sections are marked with a data_region directive
1286   // where that's supported.
1287   if (!JTInDiffSection)
1288     OutStreamer.EmitDataRegion(MCDR_DataRegionJT32);
1289
1290   for (unsigned JTI = 0, e = JT.size(); JTI != e; ++JTI) {
1291     const std::vector<MachineBasicBlock*> &JTBBs = JT[JTI].MBBs;
1292
1293     // If this jump table was deleted, ignore it.
1294     if (JTBBs.empty()) continue;
1295
1296     // For the EK_LabelDifference32 entry, if using .set avoids a relocation,
1297     /// emit a .set directive for each unique entry.
1298     if (MJTI->getEntryKind() == MachineJumpTableInfo::EK_LabelDifference32 &&
1299         MAI->doesSetDirectiveSuppressesReloc()) {
1300       SmallPtrSet<const MachineBasicBlock*, 16> EmittedSets;
1301       const TargetLowering *TLI = MF->getSubtarget().getTargetLowering();
1302       const MCExpr *Base = TLI->getPICJumpTableRelocBaseExpr(MF,JTI,OutContext);
1303       for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii) {
1304         const MachineBasicBlock *MBB = JTBBs[ii];
1305         if (!EmittedSets.insert(MBB).second)
1306           continue;
1307
1308         // .set LJTSet, LBB32-base
1309         const MCExpr *LHS =
1310           MCSymbolRefExpr::Create(MBB->getSymbol(), OutContext);
1311         OutStreamer.EmitAssignment(GetJTSetSymbol(JTI, MBB->getNumber()),
1312                                 MCBinaryExpr::CreateSub(LHS, Base, OutContext));
1313       }
1314     }
1315
1316     // On some targets (e.g. Darwin) we want to emit two consecutive labels
1317     // before each jump table.  The first label is never referenced, but tells
1318     // the assembler and linker the extents of the jump table object.  The
1319     // second label is actually referenced by the code.
1320     if (JTInDiffSection && DL->hasLinkerPrivateGlobalPrefix())
1321       // FIXME: This doesn't have to have any specific name, just any randomly
1322       // named and numbered 'l' label would work.  Simplify GetJTISymbol.
1323       OutStreamer.EmitLabel(GetJTISymbol(JTI, true));
1324
1325     OutStreamer.EmitLabel(GetJTISymbol(JTI));
1326
1327     for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii)
1328       EmitJumpTableEntry(MJTI, JTBBs[ii], JTI);
1329   }
1330   if (!JTInDiffSection)
1331     OutStreamer.EmitDataRegion(MCDR_DataRegionEnd);
1332 }
1333
1334 /// EmitJumpTableEntry - Emit a jump table entry for the specified MBB to the
1335 /// current stream.
1336 void AsmPrinter::EmitJumpTableEntry(const MachineJumpTableInfo *MJTI,
1337                                     const MachineBasicBlock *MBB,
1338                                     unsigned UID) const {
1339   assert(MBB && MBB->getNumber() >= 0 && "Invalid basic block");
1340   const MCExpr *Value = nullptr;
1341   switch (MJTI->getEntryKind()) {
1342   case MachineJumpTableInfo::EK_Inline:
1343     llvm_unreachable("Cannot emit EK_Inline jump table entry");
1344   case MachineJumpTableInfo::EK_Custom32:
1345     Value = MF->getSubtarget().getTargetLowering()->LowerCustomJumpTableEntry(
1346         MJTI, MBB, UID, OutContext);
1347     break;
1348   case MachineJumpTableInfo::EK_BlockAddress:
1349     // EK_BlockAddress - Each entry is a plain address of block, e.g.:
1350     //     .word LBB123
1351     Value = MCSymbolRefExpr::Create(MBB->getSymbol(), OutContext);
1352     break;
1353   case MachineJumpTableInfo::EK_GPRel32BlockAddress: {
1354     // EK_GPRel32BlockAddress - Each entry is an address of block, encoded
1355     // with a relocation as gp-relative, e.g.:
1356     //     .gprel32 LBB123
1357     MCSymbol *MBBSym = MBB->getSymbol();
1358     OutStreamer.EmitGPRel32Value(MCSymbolRefExpr::Create(MBBSym, OutContext));
1359     return;
1360   }
1361
1362   case MachineJumpTableInfo::EK_GPRel64BlockAddress: {
1363     // EK_GPRel64BlockAddress - Each entry is an address of block, encoded
1364     // with a relocation as gp-relative, e.g.:
1365     //     .gpdword LBB123
1366     MCSymbol *MBBSym = MBB->getSymbol();
1367     OutStreamer.EmitGPRel64Value(MCSymbolRefExpr::Create(MBBSym, OutContext));
1368     return;
1369   }
1370
1371   case MachineJumpTableInfo::EK_LabelDifference32: {
1372     // Each entry is the address of the block minus the address of the jump
1373     // table. This is used for PIC jump tables where gprel32 is not supported.
1374     // e.g.:
1375     //      .word LBB123 - LJTI1_2
1376     // If the .set directive avoids relocations, this is emitted as:
1377     //      .set L4_5_set_123, LBB123 - LJTI1_2
1378     //      .word L4_5_set_123
1379     if (MAI->doesSetDirectiveSuppressesReloc()) {
1380       Value = MCSymbolRefExpr::Create(GetJTSetSymbol(UID, MBB->getNumber()),
1381                                       OutContext);
1382       break;
1383     }
1384     Value = MCSymbolRefExpr::Create(MBB->getSymbol(), OutContext);
1385     const TargetLowering *TLI = MF->getSubtarget().getTargetLowering();
1386     const MCExpr *Base = TLI->getPICJumpTableRelocBaseExpr(MF, UID, OutContext);
1387     Value = MCBinaryExpr::CreateSub(Value, Base, OutContext);
1388     break;
1389   }
1390   }
1391
1392   assert(Value && "Unknown entry kind!");
1393
1394   unsigned EntrySize =
1395       MJTI->getEntrySize(*TM.getDataLayout());
1396   OutStreamer.EmitValue(Value, EntrySize);
1397 }
1398
1399
1400 /// EmitSpecialLLVMGlobal - Check to see if the specified global is a
1401 /// special global used by LLVM.  If so, emit it and return true, otherwise
1402 /// do nothing and return false.
1403 bool AsmPrinter::EmitSpecialLLVMGlobal(const GlobalVariable *GV) {
1404   if (GV->getName() == "llvm.used") {
1405     if (MAI->hasNoDeadStrip())    // No need to emit this at all.
1406       EmitLLVMUsedList(cast<ConstantArray>(GV->getInitializer()));
1407     return true;
1408   }
1409
1410   // Ignore debug and non-emitted data.  This handles llvm.compiler.used.
1411   if (StringRef(GV->getSection()) == "llvm.metadata" ||
1412       GV->hasAvailableExternallyLinkage())
1413     return true;
1414
1415   if (!GV->hasAppendingLinkage()) return false;
1416
1417   assert(GV->hasInitializer() && "Not a special LLVM global!");
1418
1419   if (GV->getName() == "llvm.global_ctors") {
1420     EmitXXStructorList(GV->getInitializer(), /* isCtor */ true);
1421
1422     if (TM.getRelocationModel() == Reloc::Static &&
1423         MAI->hasStaticCtorDtorReferenceInStaticMode()) {
1424       StringRef Sym(".constructors_used");
1425       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(OutContext.GetOrCreateSymbol(Sym),
1426                                       MCSA_Reference);
1427     }
1428     return true;
1429   }
1430
1431   if (GV->getName() == "llvm.global_dtors") {
1432     EmitXXStructorList(GV->getInitializer(), /* isCtor */ false);
1433
1434     if (TM.getRelocationModel() == Reloc::Static &&
1435         MAI->hasStaticCtorDtorReferenceInStaticMode()) {
1436       StringRef Sym(".destructors_used");
1437       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(OutContext.GetOrCreateSymbol(Sym),
1438                                       MCSA_Reference);
1439     }
1440     return true;
1441   }
1442
1443   return false;
1444 }
1445
1446 /// EmitLLVMUsedList - For targets that define a MAI::UsedDirective, mark each
1447 /// global in the specified llvm.used list for which emitUsedDirectiveFor
1448 /// is true, as being used with this directive.
1449 void AsmPrinter::EmitLLVMUsedList(const ConstantArray *InitList) {
1450   // Should be an array of 'i8*'.
1451   for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1452     const GlobalValue *GV =
1453       dyn_cast<GlobalValue>(InitList->getOperand(i)->stripPointerCasts());
1454     if (GV)
1455       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(getSymbol(GV), MCSA_NoDeadStrip);
1456   }
1457 }
1458
1459 namespace {
1460 struct Structor {
1461   Structor() : Priority(0), Func(nullptr), ComdatKey(nullptr) {}
1462   int Priority;
1463   llvm::Constant *Func;
1464   llvm::GlobalValue *ComdatKey;
1465 };
1466 } // end namespace
1467
1468 /// EmitXXStructorList - Emit the ctor or dtor list taking into account the init
1469 /// priority.
1470 void AsmPrinter::EmitXXStructorList(const Constant *List, bool isCtor) {
1471   // Should be an array of '{ int, void ()* }' structs.  The first value is the
1472   // init priority.
1473   if (!isa<ConstantArray>(List)) return;
1474
1475   // Sanity check the structors list.
1476   const ConstantArray *InitList = dyn_cast<ConstantArray>(List);
1477   if (!InitList) return; // Not an array!
1478   StructType *ETy = dyn_cast<StructType>(InitList->getType()->getElementType());
1479   // FIXME: Only allow the 3-field form in LLVM 4.0.
1480   if (!ETy || ETy->getNumElements() < 2 || ETy->getNumElements() > 3)
1481     return; // Not an array of two or three elements!
1482   if (!isa<IntegerType>(ETy->getTypeAtIndex(0U)) ||
1483       !isa<PointerType>(ETy->getTypeAtIndex(1U))) return; // Not (int, ptr).
1484   if (ETy->getNumElements() == 3 && !isa<PointerType>(ETy->getTypeAtIndex(2U)))
1485     return; // Not (int, ptr, ptr).
1486
1487   // Gather the structors in a form that's convenient for sorting by priority.
1488   SmallVector<Structor, 8> Structors;
1489   for (Value *O : InitList->operands()) {
1490     ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(O);
1491     if (!CS) continue; // Malformed.
1492     if (CS->getOperand(1)->isNullValue())
1493       break;  // Found a null terminator, skip the rest.
1494     ConstantInt *Priority = dyn_cast<ConstantInt>(CS->getOperand(0));
1495     if (!Priority) continue; // Malformed.
1496     Structors.push_back(Structor());
1497     Structor &S = Structors.back();
1498     S.Priority = Priority->getLimitedValue(65535);
1499     S.Func = CS->getOperand(1);
1500     if (ETy->getNumElements() == 3 && !CS->getOperand(2)->isNullValue())
1501       S.ComdatKey = dyn_cast<GlobalValue>(CS->getOperand(2)->stripPointerCasts());
1502   }
1503
1504   // Emit the function pointers in the target-specific order
1505   const DataLayout *DL = TM.getDataLayout();
1506   unsigned Align = Log2_32(DL->getPointerPrefAlignment());
1507   std::stable_sort(Structors.begin(), Structors.end(),
1508                    [](const Structor &L,
1509                       const Structor &R) { return L.Priority < R.Priority; });
1510   for (Structor &S : Structors) {
1511     const TargetLoweringObjectFile &Obj = getObjFileLowering();
1512     const MCSymbol *KeySym = nullptr;
1513     if (GlobalValue *GV = S.ComdatKey) {
1514       if (GV->hasAvailableExternallyLinkage())
1515         // If the associated variable is available_externally, some other TU
1516         // will provide its dynamic initializer.
1517         continue;
1518
1519       KeySym = getSymbol(GV);
1520     }
1521     const MCSection *OutputSection =
1522         (isCtor ? Obj.getStaticCtorSection(S.Priority, KeySym)
1523                 : Obj.getStaticDtorSection(S.Priority, KeySym));
1524     OutStreamer.SwitchSection(OutputSection);
1525     if (OutStreamer.getCurrentSection() != OutStreamer.getPreviousSection())
1526       EmitAlignment(Align);
1527     EmitXXStructor(S.Func);
1528   }
1529 }
1530
1531 void AsmPrinter::EmitModuleIdents(Module &M) {
1532   if (!MAI->hasIdentDirective())
1533     return;
1534
1535   if (const NamedMDNode *NMD = M.getNamedMetadata("llvm.ident")) {
1536     for (unsigned i = 0, e = NMD->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1537       const MDNode *N = NMD->getOperand(i);
1538       assert(N->getNumOperands() == 1 &&
1539              "llvm.ident metadata entry can have only one operand");
1540       const MDString *S = cast<MDString>(N->getOperand(0));
1541       OutStreamer.EmitIdent(S->getString());
1542     }
1543   }
1544 }
1545
1546 //===--------------------------------------------------------------------===//
1547 // Emission and print routines
1548 //
1549
1550 /// EmitInt8 - Emit a byte directive and value.
1551 ///
1552 void AsmPrinter::EmitInt8(int Value) const {
1553   OutStreamer.EmitIntValue(Value, 1);
1554 }
1555
1556 /// EmitInt16 - Emit a short directive and value.
1557 ///
1558 void AsmPrinter::EmitInt16(int Value) const {
1559   OutStreamer.EmitIntValue(Value, 2);
1560 }
1561
1562 /// EmitInt32 - Emit a long directive and value.
1563 ///
1564 void AsmPrinter::EmitInt32(int Value) const {
1565   OutStreamer.EmitIntValue(Value, 4);
1566 }
1567
1568 /// Emit something like ".long Hi-Lo" where the size in bytes of the directive
1569 /// is specified by Size and Hi/Lo specify the labels. This implicitly uses
1570 /// .set if it avoids relocations.
1571 void AsmPrinter::EmitLabelDifference(const MCSymbol *Hi, const MCSymbol *Lo,
1572                                      unsigned Size) const {
1573   // Get the Hi-Lo expression.
1574   const MCExpr *Diff =
1575     MCBinaryExpr::CreateSub(MCSymbolRefExpr::Create(Hi, OutContext),
1576                             MCSymbolRefExpr::Create(Lo, OutContext),
1577                             OutContext);
1578
1579   if (!MAI->doesSetDirectiveSuppressesReloc()) {
1580     OutStreamer.EmitValue(Diff, Size);
1581     return;
1582   }
1583
1584   // Otherwise, emit with .set (aka assignment).
1585   MCSymbol *SetLabel = createTempSymbol("set");
1586   OutStreamer.EmitAssignment(SetLabel, Diff);
1587   OutStreamer.EmitSymbolValue(SetLabel, Size);
1588 }
1589
1590 /// EmitLabelPlusOffset - Emit something like ".long Label+Offset"
1591 /// where the size in bytes of the directive is specified by Size and Label
1592 /// specifies the label.  This implicitly uses .set if it is available.
1593 void AsmPrinter::EmitLabelPlusOffset(const MCSymbol *Label, uint64_t Offset,
1594                                      unsigned Size,
1595                                      bool IsSectionRelative) const {
1596   if (MAI->needsDwarfSectionOffsetDirective() && IsSectionRelative) {
1597     OutStreamer.EmitCOFFSecRel32(Label);
1598     return;
1599   }
1600
1601   // Emit Label+Offset (or just Label if Offset is zero)
1602   const MCExpr *Expr = MCSymbolRefExpr::Create(Label, OutContext);
1603   if (Offset)
1604     Expr = MCBinaryExpr::CreateAdd(
1605         Expr, MCConstantExpr::Create(Offset, OutContext), OutContext);
1606
1607   OutStreamer.EmitValue(Expr, Size);
1608 }
1609
1610 //===----------------------------------------------------------------------===//
1611
1612 // EmitAlignment - Emit an alignment directive to the specified power of
1613 // two boundary.  For example, if you pass in 3 here, you will get an 8
1614 // byte alignment.  If a global value is specified, and if that global has
1615 // an explicit alignment requested, it will override the alignment request
1616 // if required for correctness.
1617 //
1618 void AsmPrinter::EmitAlignment(unsigned NumBits, const GlobalObject *GV) const {
1619   if (GV)
1620     NumBits = getGVAlignmentLog2(GV, *TM.getDataLayout(),
1621                                  NumBits);
1622
1623   if (NumBits == 0) return;   // 1-byte aligned: no need to emit alignment.
1624
1625   assert(NumBits <
1626              static_cast<unsigned>(std::numeric_limits<unsigned>::digits) &&
1627          "undefined behavior");
1628   if (getCurrentSection()->getKind().isText())
1629     OutStreamer.EmitCodeAlignment(1u << NumBits);
1630   else
1631     OutStreamer.EmitValueToAlignment(1u << NumBits);
1632 }
1633
1634 //===----------------------------------------------------------------------===//
1635 // Constant emission.
1636 //===----------------------------------------------------------------------===//
1637
1638 const MCExpr *AsmPrinter::lowerConstant(const Constant *CV) {
1639   MCContext &Ctx = OutContext;
1640
1641   if (CV->isNullValue() || isa<UndefValue>(CV))
1642     return MCConstantExpr::Create(0, Ctx);
1643
1644   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV))
1645     return MCConstantExpr::Create(CI->getZExtValue(), Ctx);
1646
1647   if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(CV))
1648     return MCSymbolRefExpr::Create(getSymbol(GV), Ctx);
1649
1650   if (const BlockAddress *BA = dyn_cast<BlockAddress>(CV))
1651     return MCSymbolRefExpr::Create(GetBlockAddressSymbol(BA), Ctx);
1652
1653   const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CV);
1654   if (!CE) {
1655     llvm_unreachable("Unknown constant value to lower!");
1656   }
1657
1658   if (const MCExpr *RelocExpr
1659       = getObjFileLowering().getExecutableRelativeSymbol(CE, *Mang, TM))
1660     return RelocExpr;
1661
1662   switch (CE->getOpcode()) {
1663   default:
1664     // If the code isn't optimized, there may be outstanding folding
1665     // opportunities. Attempt to fold the expression using DataLayout as a
1666     // last resort before giving up.
1667     if (Constant *C = ConstantFoldConstantExpression(CE, *TM.getDataLayout()))
1668       if (C != CE)
1669         return lowerConstant(C);
1670
1671     // Otherwise report the problem to the user.
1672     {
1673       std::string S;
1674       raw_string_ostream OS(S);
1675       OS << "Unsupported expression in static initializer: ";
1676       CE->printAsOperand(OS, /*PrintType=*/false,
1677                      !MF ? nullptr : MF->getFunction()->getParent());
1678       report_fatal_error(OS.str());
1679     }
1680   case Instruction::GetElementPtr: {
1681     const DataLayout &DL = *TM.getDataLayout();
1682
1683     // Generate a symbolic expression for the byte address
1684     APInt OffsetAI(DL.getPointerTypeSizeInBits(CE->getType()), 0);
1685     cast<GEPOperator>(CE)->accumulateConstantOffset(DL, OffsetAI);
1686
1687     const MCExpr *Base = lowerConstant(CE->getOperand(0));
1688     if (!OffsetAI)
1689       return Base;
1690
1691     int64_t Offset = OffsetAI.getSExtValue();
1692     return MCBinaryExpr::CreateAdd(Base, MCConstantExpr::Create(Offset, Ctx),
1693                                    Ctx);
1694   }
1695
1696   case Instruction::Trunc:
1697     // We emit the value and depend on the assembler to truncate the generated
1698     // expression properly.  This is important for differences between
1699     // blockaddress labels.  Since the two labels are in the same function, it
1700     // is reasonable to treat their delta as a 32-bit value.
1701     // FALL THROUGH.
1702   case Instruction::BitCast:
1703     return lowerConstant(CE->getOperand(0));
1704
1705   case Instruction::IntToPtr: {
1706     const DataLayout &DL = *TM.getDataLayout();
1707
1708     // Handle casts to pointers by changing them into casts to the appropriate
1709     // integer type.  This promotes constant folding and simplifies this code.
1710     Constant *Op = CE->getOperand(0);
1711     Op = ConstantExpr::getIntegerCast(Op, DL.getIntPtrType(CV->getType()),
1712                                       false/*ZExt*/);
1713     return lowerConstant(Op);
1714   }
1715
1716   case Instruction::PtrToInt: {
1717     const DataLayout &DL = *TM.getDataLayout();
1718
1719     // Support only foldable casts to/from pointers that can be eliminated by
1720     // changing the pointer to the appropriately sized integer type.
1721     Constant *Op = CE->getOperand(0);
1722     Type *Ty = CE->getType();
1723
1724     const MCExpr *OpExpr = lowerConstant(Op);
1725
1726     // We can emit the pointer value into this slot if the slot is an
1727     // integer slot equal to the size of the pointer.
1728     if (DL.getTypeAllocSize(Ty) == DL.getTypeAllocSize(Op->getType()))
1729       return OpExpr;
1730
1731     // Otherwise the pointer is smaller than the resultant integer, mask off
1732     // the high bits so we are sure to get a proper truncation if the input is
1733     // a constant expr.
1734     unsigned InBits = DL.getTypeAllocSizeInBits(Op->getType());
1735     const MCExpr *MaskExpr = MCConstantExpr::Create(~0ULL >> (64-InBits), Ctx);
1736     return MCBinaryExpr::CreateAnd(OpExpr, MaskExpr, Ctx);
1737   }
1738
1739   // The MC library also has a right-shift operator, but it isn't consistently
1740   // signed or unsigned between different targets.
1741   case Instruction::Add:
1742   case Instruction::Sub:
1743   case Instruction::Mul:
1744   case Instruction::SDiv:
1745   case Instruction::SRem:
1746   case Instruction::Shl:
1747   case Instruction::And:
1748   case Instruction::Or:
1749   case Instruction::Xor: {
1750     const MCExpr *LHS = lowerConstant(CE->getOperand(0));
1751     const MCExpr *RHS = lowerConstant(CE->getOperand(1));
1752     switch (CE->getOpcode()) {
1753     default: llvm_unreachable("Unknown binary operator constant cast expr");
1754     case Instruction::Add: return MCBinaryExpr::CreateAdd(LHS, RHS, Ctx);
1755     case Instruction::Sub: return MCBinaryExpr::CreateSub(LHS, RHS, Ctx);
1756     case Instruction::Mul: return MCBinaryExpr::CreateMul(LHS, RHS, Ctx);
1757     case Instruction::SDiv: return MCBinaryExpr::CreateDiv(LHS, RHS, Ctx);
1758     case Instruction::SRem: return MCBinaryExpr::CreateMod(LHS, RHS, Ctx);
1759     case Instruction::Shl: return MCBinaryExpr::CreateShl(LHS, RHS, Ctx);
1760     case Instruction::And: return MCBinaryExpr::CreateAnd(LHS, RHS, Ctx);
1761     case Instruction::Or:  return MCBinaryExpr::CreateOr (LHS, RHS, Ctx);
1762     case Instruction::Xor: return MCBinaryExpr::CreateXor(LHS, RHS, Ctx);
1763     }
1764   }
1765   }
1766 }
1767
1768 static void emitGlobalConstantImpl(const Constant *C, AsmPrinter &AP,
1769                                    const Constant *BaseCV = nullptr,
1770                                    uint64_t Offset = 0);
1771
1772 /// isRepeatedByteSequence - Determine whether the given value is
1773 /// composed of a repeated sequence of identical bytes and return the
1774 /// byte value.  If it is not a repeated sequence, return -1.
1775 static int isRepeatedByteSequence(const ConstantDataSequential *V) {
1776   StringRef Data = V->getRawDataValues();
1777   assert(!Data.empty() && "Empty aggregates should be CAZ node");
1778   char C = Data[0];
1779   for (unsigned i = 1, e = Data.size(); i != e; ++i)
1780     if (Data[i] != C) return -1;
1781   return static_cast<uint8_t>(C); // Ensure 255 is not returned as -1.
1782 }
1783
1784
1785 /// isRepeatedByteSequence - Determine whether the given value is
1786 /// composed of a repeated sequence of identical bytes and return the
1787 /// byte value.  If it is not a repeated sequence, return -1.
1788 static int isRepeatedByteSequence(const Value *V, TargetMachine &TM) {
1789
1790   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V)) {
1791     if (CI->getBitWidth() > 64) return -1;
1792
1793     uint64_t Size =
1794         TM.getDataLayout()->getTypeAllocSize(V->getType());
1795     uint64_t Value = CI->getZExtValue();
1796
1797     // Make sure the constant is at least 8 bits long and has a power
1798     // of 2 bit width.  This guarantees the constant bit width is
1799     // always a multiple of 8 bits, avoiding issues with padding out
1800     // to Size and other such corner cases.
1801     if (CI->getBitWidth() < 8 || !isPowerOf2_64(CI->getBitWidth())) return -1;
1802
1803     uint8_t Byte = static_cast<uint8_t>(Value);
1804
1805     for (unsigned i = 1; i < Size; ++i) {
1806       Value >>= 8;
1807       if (static_cast<uint8_t>(Value) != Byte) return -1;
1808     }
1809     return Byte;
1810   }
1811   if (const ConstantArray *CA = dyn_cast<ConstantArray>(V)) {
1812     // Make sure all array elements are sequences of the same repeated
1813     // byte.
1814     assert(CA->getNumOperands() != 0 && "Should be a CAZ");
1815     int Byte = isRepeatedByteSequence(CA->getOperand(0), TM);
1816     if (Byte == -1) return -1;
1817
1818     for (unsigned i = 1, e = CA->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1819       int ThisByte = isRepeatedByteSequence(CA->getOperand(i), TM);
1820       if (ThisByte == -1) return -1;
1821       if (Byte != ThisByte) return -1;
1822     }
1823     return Byte;
1824   }
1825
1826   if (const ConstantDataSequential *CDS = dyn_cast<ConstantDataSequential>(V))
1827     return isRepeatedByteSequence(CDS);
1828
1829   return -1;
1830 }
1831
1832 static void emitGlobalConstantDataSequential(const ConstantDataSequential *CDS,
1833                                              AsmPrinter &AP){
1834
1835   // See if we can aggregate this into a .fill, if so, emit it as such.
1836   int Value = isRepeatedByteSequence(CDS, AP.TM);
1837   if (Value != -1) {
1838     uint64_t Bytes =
1839         AP.TM.getDataLayout()->getTypeAllocSize(
1840             CDS->getType());
1841     // Don't emit a 1-byte object as a .fill.
1842     if (Bytes > 1)
1843       return AP.OutStreamer.EmitFill(Bytes, Value);
1844   }
1845
1846   // If this can be emitted with .ascii/.asciz, emit it as such.
1847   if (CDS->isString())
1848     return AP.OutStreamer.EmitBytes(CDS->getAsString());
1849
1850   // Otherwise, emit the values in successive locations.
1851   unsigned ElementByteSize = CDS->getElementByteSize();
1852   if (isa<IntegerType>(CDS->getElementType())) {
1853     for (unsigned i = 0, e = CDS->getNumElements(); i != e; ++i) {
1854       if (AP.isVerbose())
1855         AP.OutStreamer.GetCommentOS() << format("0x%" PRIx64 "\n",
1856                                                 CDS->getElementAsInteger(i));
1857       AP.OutStreamer.EmitIntValue(CDS->getElementAsInteger(i),
1858                                   ElementByteSize);
1859     }
1860   } else if (ElementByteSize == 4) {
1861     // FP Constants are printed as integer constants to avoid losing
1862     // precision.
1863     assert(CDS->getElementType()->isFloatTy());
1864     for (unsigned i = 0, e = CDS->getNumElements(); i != e; ++i) {
1865       union {
1866         float F;
1867         uint32_t I;
1868       };
1869
1870       F = CDS->getElementAsFloat(i);
1871       if (AP.isVerbose())
1872         AP.OutStreamer.GetCommentOS() << "float " << F << '\n';
1873       AP.OutStreamer.EmitIntValue(I, 4);
1874     }
1875   } else {
1876     assert(CDS->getElementType()->isDoubleTy());
1877     for (unsigned i = 0, e = CDS->getNumElements(); i != e; ++i) {
1878       union {
1879         double F;
1880         uint64_t I;
1881       };
1882
1883       F = CDS->getElementAsDouble(i);
1884       if (AP.isVerbose())
1885         AP.OutStreamer.GetCommentOS() << "double " << F << '\n';
1886       AP.OutStreamer.EmitIntValue(I, 8);
1887     }
1888   }
1889
1890   const DataLayout &DL = *AP.TM.getDataLayout();
1891   unsigned Size = DL.getTypeAllocSize(CDS->getType());
1892   unsigned EmittedSize = DL.getTypeAllocSize(CDS->getType()->getElementType()) *
1893                         CDS->getNumElements();
1894   if (unsigned Padding = Size - EmittedSize)
1895     AP.OutStreamer.EmitZeros(Padding);
1896
1897 }
1898
1899 static void emitGlobalConstantArray(const ConstantArray *CA, AsmPrinter &AP,
1900                                     const Constant *BaseCV, uint64_t Offset) {
1901   // See if we can aggregate some values.  Make sure it can be
1902   // represented as a series of bytes of the constant value.
1903   int Value = isRepeatedByteSequence(CA, AP.TM);
1904   const DataLayout &DL = *AP.TM.getDataLayout();
1905
1906   if (Value != -1) {
1907     uint64_t Bytes = DL.getTypeAllocSize(CA->getType());
1908     AP.OutStreamer.EmitFill(Bytes, Value);
1909   }
1910   else {
1911     for (unsigned i = 0, e = CA->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1912       emitGlobalConstantImpl(CA->getOperand(i), AP, BaseCV, Offset);
1913       Offset += DL.getTypeAllocSize(CA->getOperand(i)->getType());
1914     }
1915   }
1916 }
1917
1918 static void emitGlobalConstantVector(const ConstantVector *CV, AsmPrinter &AP) {
1919   for (unsigned i = 0, e = CV->getType()->getNumElements(); i != e; ++i)
1920     emitGlobalConstantImpl(CV->getOperand(i), AP);
1921
1922   const DataLayout &DL = *AP.TM.getDataLayout();
1923   unsigned Size = DL.getTypeAllocSize(CV->getType());
1924   unsigned EmittedSize = DL.getTypeAllocSize(CV->getType()->getElementType()) *
1925                          CV->getType()->getNumElements();
1926   if (unsigned Padding = Size - EmittedSize)
1927     AP.OutStreamer.EmitZeros(Padding);
1928 }
1929
1930 static void emitGlobalConstantStruct(const ConstantStruct *CS, AsmPrinter &AP,
1931                                      const Constant *BaseCV, uint64_t Offset) {
1932   // Print the fields in successive locations. Pad to align if needed!
1933   const DataLayout *DL = AP.TM.getDataLayout();
1934   unsigned Size = DL->getTypeAllocSize(CS->getType());
1935   const StructLayout *Layout = DL->getStructLayout(CS->getType());
1936   uint64_t SizeSoFar = 0;
1937   for (unsigned i = 0, e = CS->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1938     const Constant *Field = CS->getOperand(i);
1939
1940     // Print the actual field value.
1941     emitGlobalConstantImpl(Field, AP, BaseCV, Offset+SizeSoFar);
1942
1943     // Check if padding is needed and insert one or more 0s.
1944     uint64_t FieldSize = DL->getTypeAllocSize(Field->getType());
1945     uint64_t PadSize = ((i == e-1 ? Size : Layout->getElementOffset(i+1))
1946                         - Layout->getElementOffset(i)) - FieldSize;
1947     SizeSoFar += FieldSize + PadSize;
1948
1949     // Insert padding - this may include padding to increase the size of the
1950     // current field up to the ABI size (if the struct is not packed) as well
1951     // as padding to ensure that the next field starts at the right offset.
1952     AP.OutStreamer.EmitZeros(PadSize);
1953   }
1954   assert(SizeSoFar == Layout->getSizeInBytes() &&
1955          "Layout of constant struct may be incorrect!");
1956 }
1957
1958 static void emitGlobalConstantFP(const ConstantFP *CFP, AsmPrinter &AP) {
1959   APInt API = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt();
1960
1961   // First print a comment with what we think the original floating-point value
1962   // should have been.
1963   if (AP.isVerbose()) {
1964     SmallString<8> StrVal;
1965     CFP->getValueAPF().toString(StrVal);
1966
1967     if (CFP->getType())
1968       CFP->getType()->print(AP.OutStreamer.GetCommentOS());
1969     else
1970       AP.OutStreamer.GetCommentOS() << "Printing <null> Type";
1971     AP.OutStreamer.GetCommentOS() << ' ' << StrVal << '\n';
1972   }
1973
1974   // Now iterate through the APInt chunks, emitting them in endian-correct
1975   // order, possibly with a smaller chunk at beginning/end (e.g. for x87 80-bit
1976   // floats).
1977   unsigned NumBytes = API.getBitWidth() / 8;
1978   unsigned TrailingBytes = NumBytes % sizeof(uint64_t);
1979   const uint64_t *p = API.getRawData();
1980
1981   // PPC's long double has odd notions of endianness compared to how LLVM
1982   // handles it: p[0] goes first for *big* endian on PPC.
1983   if (AP.TM.getDataLayout()->isBigEndian() &&
1984       !CFP->getType()->isPPC_FP128Ty()) {
1985     int Chunk = API.getNumWords() - 1;
1986
1987     if (TrailingBytes)
1988       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[Chunk--], TrailingBytes);
1989
1990     for (; Chunk >= 0; --Chunk)
1991       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[Chunk], sizeof(uint64_t));
1992   } else {
1993     unsigned Chunk;
1994     for (Chunk = 0; Chunk < NumBytes / sizeof(uint64_t); ++Chunk)
1995       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[Chunk], sizeof(uint64_t));
1996
1997     if (TrailingBytes)
1998       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[Chunk], TrailingBytes);
1999   }
2000
2001   // Emit the tail padding for the long double.
2002   const DataLayout &DL = *AP.TM.getDataLayout();
2003   AP.OutStreamer.EmitZeros(DL.getTypeAllocSize(CFP->getType()) -
2004                            DL.getTypeStoreSize(CFP->getType()));
2005 }
2006
2007 static void emitGlobalConstantLargeInt(const ConstantInt *CI, AsmPrinter &AP) {
2008   const DataLayout *DL = AP.TM.getDataLayout();
2009   unsigned BitWidth = CI->getBitWidth();
2010
2011   // Copy the value as we may massage the layout for constants whose bit width
2012   // is not a multiple of 64-bits.
2013   APInt Realigned(CI->getValue());
2014   uint64_t ExtraBits = 0;
2015   unsigned ExtraBitsSize = BitWidth & 63;
2016
2017   if (ExtraBitsSize) {
2018     // The bit width of the data is not a multiple of 64-bits.
2019     // The extra bits are expected to be at the end of the chunk of the memory.
2020     // Little endian:
2021     // * Nothing to be done, just record the extra bits to emit.
2022     // Big endian:
2023     // * Record the extra bits to emit.
2024     // * Realign the raw data to emit the chunks of 64-bits.
2025     if (DL->isBigEndian()) {
2026       // Basically the structure of the raw data is a chunk of 64-bits cells:
2027       //    0        1         BitWidth / 64
2028       // [chunk1][chunk2] ... [chunkN].
2029       // The most significant chunk is chunkN and it should be emitted first.
2030       // However, due to the alignment issue chunkN contains useless bits.
2031       // Realign the chunks so that they contain only useless information:
2032       // ExtraBits     0       1       (BitWidth / 64) - 1
2033       //       chu[nk1 chu][nk2 chu] ... [nkN-1 chunkN]
2034       ExtraBits = Realigned.getRawData()[0] &
2035         (((uint64_t)-1) >> (64 - ExtraBitsSize));
2036       Realigned = Realigned.lshr(ExtraBitsSize);
2037     } else
2038       ExtraBits = Realigned.getRawData()[BitWidth / 64];
2039   }
2040
2041   // We don't expect assemblers to support integer data directives
2042   // for more than 64 bits, so we emit the data in at most 64-bit
2043   // quantities at a time.
2044   const uint64_t *RawData = Realigned.getRawData();
2045   for (unsigned i = 0, e = BitWidth / 64; i != e; ++i) {
2046     uint64_t Val = DL->isBigEndian() ? RawData[e - i - 1] : RawData[i];
2047     AP.OutStreamer.EmitIntValue(Val, 8);
2048   }
2049
2050   if (ExtraBitsSize) {
2051     // Emit the extra bits after the 64-bits chunks.
2052
2053     // Emit a directive that fills the expected size.
2054     uint64_t Size = AP.TM.getDataLayout()->getTypeAllocSize(
2055         CI->getType());
2056     Size -= (BitWidth / 64) * 8;
2057     assert(Size && Size * 8 >= ExtraBitsSize &&
2058            (ExtraBits & (((uint64_t)-1) >> (64 - ExtraBitsSize)))
2059            == ExtraBits && "Directive too small for extra bits.");
2060     AP.OutStreamer.EmitIntValue(ExtraBits, Size);
2061   }
2062 }
2063
2064 /// \brief Transform a not absolute MCExpr containing a reference to a GOT
2065 /// equivalent global, by a target specific GOT pc relative access to the
2066 /// final symbol.
2067 static void handleIndirectSymViaGOTPCRel(AsmPrinter &AP, const MCExpr **ME,
2068                                          const Constant *BaseCst,
2069                                          uint64_t Offset) {
2070   // The global @foo below illustrates a global that uses a got equivalent.
2071   //
2072   //  @bar = global i32 42
2073   //  @gotequiv = private unnamed_addr constant i32* @bar
2074   //  @foo = i32 trunc (i64 sub (i64 ptrtoint (i32** @gotequiv to i64),
2075   //                             i64 ptrtoint (i32* @foo to i64))
2076   //                        to i32)
2077   //
2078   // The cstexpr in @foo is converted into the MCExpr `ME`, where we actually
2079   // check whether @foo is suitable to use a GOTPCREL. `ME` is usually in the
2080   // form:
2081   //
2082   //  foo = cstexpr, where
2083   //    cstexpr := <gotequiv> - "." + <cst>
2084   //    cstexpr := <gotequiv> - (<foo> - <offset from @foo base>) + <cst>
2085   //
2086   // After canonicalization by EvaluateAsRelocatable `ME` turns into:
2087   //
2088   //  cstexpr := <gotequiv> - <foo> + gotpcrelcst, where
2089   //    gotpcrelcst := <offset from @foo base> + <cst>
2090   //
2091   MCValue MV;
2092   if (!(*ME)->EvaluateAsRelocatable(MV, nullptr, nullptr) || MV.isAbsolute())
2093     return;
2094
2095   const MCSymbol *GOTEquivSym = &MV.getSymA()->getSymbol();
2096   if (!AP.GlobalGOTEquivs.count(GOTEquivSym))
2097     return;
2098
2099   const GlobalValue *BaseGV = dyn_cast<GlobalValue>(BaseCst);
2100   if (!BaseGV)
2101     return;
2102
2103   const MCSymbol *BaseSym = AP.getSymbol(BaseGV);
2104   if (BaseSym != &MV.getSymB()->getSymbol())
2105     return;
2106
2107   // Make sure to match:
2108   //
2109   //    gotpcrelcst := <offset from @foo base> + <cst>
2110   //
2111   // If gotpcrelcst is positive it means that we can safely fold the pc rel
2112   // displacement into the GOTPCREL. We can also can have an extra offset <cst>
2113   // if the target knows how to encode it.
2114   //
2115   int64_t GOTPCRelCst = Offset + MV.getConstant();
2116   if (GOTPCRelCst < 0)
2117     return;
2118   if (!AP.getObjFileLowering().supportGOTPCRelWithOffset() && GOTPCRelCst != 0)
2119     return;
2120
2121   // Emit the GOT PC relative to replace the got equivalent global, i.e.:
2122   //
2123   //  bar:
2124   //    .long 42
2125   //  gotequiv:
2126   //    .quad bar
2127   //  foo:
2128   //    .long gotequiv - "." + <cst>
2129   //
2130   // is replaced by the target specific equivalent to:
2131   //
2132   //  bar:
2133   //    .long 42
2134   //  foo:
2135   //    .long bar@GOTPCREL+<gotpcrelcst>
2136   //
2137   AsmPrinter::GOTEquivUsePair Result = AP.GlobalGOTEquivs[GOTEquivSym];
2138   const GlobalVariable *GV = Result.first;
2139   int NumUses = (int)Result.second;
2140   const GlobalValue *FinalGV = dyn_cast<GlobalValue>(GV->getOperand(0));
2141   const MCSymbol *FinalSym = AP.getSymbol(FinalGV);
2142   *ME = AP.getObjFileLowering().getIndirectSymViaGOTPCRel(
2143       FinalSym, MV, Offset, AP.MMI, AP.OutStreamer);
2144
2145   // Update GOT equivalent usage information
2146   --NumUses;
2147   if (NumUses >= 0)
2148     AP.GlobalGOTEquivs[GOTEquivSym] = std::make_pair(GV, NumUses);
2149 }
2150
2151 static void emitGlobalConstantImpl(const Constant *CV, AsmPrinter &AP,
2152                                    const Constant *BaseCV, uint64_t Offset) {
2153   const DataLayout *DL = AP.TM.getDataLayout();
2154   uint64_t Size = DL->getTypeAllocSize(CV->getType());
2155
2156   // Globals with sub-elements such as combinations of arrays and structs
2157   // are handled recursively by emitGlobalConstantImpl. Keep track of the
2158   // constant symbol base and the current position with BaseCV and Offset.
2159   if (!BaseCV && CV->hasOneUse())
2160     BaseCV = dyn_cast<Constant>(CV->user_back());
2161
2162   if (isa<ConstantAggregateZero>(CV) || isa<UndefValue>(CV))
2163     return AP.OutStreamer.EmitZeros(Size);
2164
2165   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
2166     switch (Size) {
2167     case 1:
2168     case 2:
2169     case 4:
2170     case 8:
2171       if (AP.isVerbose())
2172         AP.OutStreamer.GetCommentOS() << format("0x%" PRIx64 "\n",
2173                                                 CI->getZExtValue());
2174       AP.OutStreamer.EmitIntValue(CI->getZExtValue(), Size);
2175       return;
2176     default:
2177       emitGlobalConstantLargeInt(CI, AP);
2178       return;
2179     }
2180   }
2181
2182   if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(CV))
2183     return emitGlobalConstantFP(CFP, AP);
2184
2185   if (isa<ConstantPointerNull>(CV)) {
2186     AP.OutStreamer.EmitIntValue(0, Size);
2187     return;
2188   }
2189
2190   if (const ConstantDataSequential *CDS = dyn_cast<ConstantDataSequential>(CV))
2191     return emitGlobalConstantDataSequential(CDS, AP);
2192
2193   if (const ConstantArray *CVA = dyn_cast<ConstantArray>(CV))
2194     return emitGlobalConstantArray(CVA, AP, BaseCV, Offset);
2195
2196   if (const ConstantStruct *CVS = dyn_cast<ConstantStruct>(CV))
2197     return emitGlobalConstantStruct(CVS, AP, BaseCV, Offset);
2198
2199   if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CV)) {
2200     // Look through bitcasts, which might not be able to be MCExpr'ized (e.g. of
2201     // vectors).
2202     if (CE->getOpcode() == Instruction::BitCast)
2203       return emitGlobalConstantImpl(CE->getOperand(0), AP);
2204
2205     if (Size > 8) {
2206       // If the constant expression's size is greater than 64-bits, then we have
2207       // to emit the value in chunks. Try to constant fold the value and emit it
2208       // that way.
2209       Constant *New = ConstantFoldConstantExpression(CE, *DL);
2210       if (New && New != CE)
2211         return emitGlobalConstantImpl(New, AP);
2212     }
2213   }
2214
2215   if (const ConstantVector *V = dyn_cast<ConstantVector>(CV))
2216     return emitGlobalConstantVector(V, AP);
2217
2218   // Otherwise, it must be a ConstantExpr.  Lower it to an MCExpr, then emit it
2219   // thread the streamer with EmitValue.
2220   const MCExpr *ME = AP.lowerConstant(CV);
2221
2222   // Since lowerConstant already folded and got rid of all IR pointer and
2223   // integer casts, detect GOT equivalent accesses by looking into the MCExpr
2224   // directly.
2225   if (AP.getObjFileLowering().supportIndirectSymViaGOTPCRel())
2226     handleIndirectSymViaGOTPCRel(AP, &ME, BaseCV, Offset);
2227
2228   AP.OutStreamer.EmitValue(ME, Size);
2229 }
2230
2231 /// EmitGlobalConstant - Print a general LLVM constant to the .s file.
2232 void AsmPrinter::EmitGlobalConstant(const Constant *CV) {
2233   uint64_t Size =
2234       TM.getDataLayout()->getTypeAllocSize(CV->getType());
2235   if (Size)
2236     emitGlobalConstantImpl(CV, *this);
2237   else if (MAI->hasSubsectionsViaSymbols()) {
2238     // If the global has zero size, emit a single byte so that two labels don't
2239     // look like they are at the same location.
2240     OutStreamer.EmitIntValue(0, 1);
2241   }
2242 }
2243
2244 void AsmPrinter::EmitMachineConstantPoolValue(MachineConstantPoolValue *MCPV) {
2245   // Target doesn't support this yet!
2246   llvm_unreachable("Target does not support EmitMachineConstantPoolValue");
2247 }
2248
2249 void AsmPrinter::printOffset(int64_t Offset, raw_ostream &OS) const {
2250   if (Offset > 0)
2251     OS << '+' << Offset;
2252   else if (Offset < 0)
2253     OS << Offset;
2254 }
2255
2256 //===----------------------------------------------------------------------===//
2257 // Symbol Lowering Routines.
2258 //===----------------------------------------------------------------------===//
2259
2260 MCSymbol *AsmPrinter::createTempSymbol(const Twine &Name) const {
2261   return OutContext.createTempSymbol(Name, true);
2262 }
2263
2264 MCSymbol *AsmPrinter::GetBlockAddressSymbol(const BlockAddress *BA) const {
2265   return MMI->getAddrLabelSymbol(BA->getBasicBlock());
2266 }
2267
2268 MCSymbol *AsmPrinter::GetBlockAddressSymbol(const BasicBlock *BB) const {
2269   return MMI->getAddrLabelSymbol(BB);
2270 }
2271
2272 /// GetCPISymbol - Return the symbol for the specified constant pool entry.
2273 MCSymbol *AsmPrinter::GetCPISymbol(unsigned CPID) const {
2274   const DataLayout *DL = TM.getDataLayout();
2275   return OutContext.GetOrCreateSymbol
2276     (Twine(DL->getPrivateGlobalPrefix()) + "CPI" + Twine(getFunctionNumber())
2277      + "_" + Twine(CPID));
2278 }
2279
2280 /// GetJTISymbol - Return the symbol for the specified jump table entry.
2281 MCSymbol *AsmPrinter::GetJTISymbol(unsigned JTID, bool isLinkerPrivate) const {
2282   return MF->getJTISymbol(JTID, OutContext, isLinkerPrivate);
2283 }
2284
2285 /// GetJTSetSymbol - Return the symbol for the specified jump table .set
2286 /// FIXME: privatize to AsmPrinter.
2287 MCSymbol *AsmPrinter::GetJTSetSymbol(unsigned UID, unsigned MBBID) const {
2288   const DataLayout *DL = TM.getDataLayout();
2289   return OutContext.GetOrCreateSymbol
2290   (Twine(DL->getPrivateGlobalPrefix()) + Twine(getFunctionNumber()) + "_" +
2291    Twine(UID) + "_set_" + Twine(MBBID));
2292 }
2293
2294 MCSymbol *AsmPrinter::getSymbolWithGlobalValueBase(const GlobalValue *GV,
2295                                                    StringRef Suffix) const {
2296   return getObjFileLowering().getSymbolWithGlobalValueBase(GV, Suffix, *Mang,
2297                                                            TM);
2298 }
2299
2300 /// GetExternalSymbolSymbol - Return the MCSymbol for the specified
2301 /// ExternalSymbol.
2302 MCSymbol *AsmPrinter::GetExternalSymbolSymbol(StringRef Sym) const {
2303   SmallString<60> NameStr;
2304   Mang->getNameWithPrefix(NameStr, Sym);
2305   return OutContext.GetOrCreateSymbol(NameStr.str());
2306 }
2307
2308
2309
2310 /// PrintParentLoopComment - Print comments about parent loops of this one.
2311 static void PrintParentLoopComment(raw_ostream &OS, const MachineLoop *Loop,
2312                                    unsigned FunctionNumber) {
2313   if (!Loop) return;
2314   PrintParentLoopComment(OS, Loop->getParentLoop(), FunctionNumber);
2315   OS.indent(Loop->getLoopDepth()*2)
2316     << "Parent Loop BB" << FunctionNumber << "_"
2317     << Loop->getHeader()->getNumber()
2318     << " Depth=" << Loop->getLoopDepth() << '\n';
2319 }
2320
2321
2322 /// PrintChildLoopComment - Print comments about child loops within
2323 /// the loop for this basic block, with nesting.
2324 static void PrintChildLoopComment(raw_ostream &OS, const MachineLoop *Loop,
2325                                   unsigned FunctionNumber) {
2326   // Add child loop information
2327   for (const MachineLoop *CL : *Loop) {
2328     OS.indent(CL->getLoopDepth()*2)
2329       << "Child Loop BB" << FunctionNumber << "_"
2330       << CL->getHeader()->getNumber() << " Depth " << CL->getLoopDepth()
2331       << '\n';
2332     PrintChildLoopComment(OS, CL, FunctionNumber);
2333   }
2334 }
2335
2336 /// emitBasicBlockLoopComments - Pretty-print comments for basic blocks.
2337 static void emitBasicBlockLoopComments(const MachineBasicBlock &MBB,
2338                                        const MachineLoopInfo *LI,
2339                                        const AsmPrinter &AP) {
2340   // Add loop depth information
2341   const MachineLoop *Loop = LI->getLoopFor(&MBB);
2342   if (!Loop) return;
2343
2344   MachineBasicBlock *Header = Loop->getHeader();
2345   assert(Header && "No header for loop");
2346
2347   // If this block is not a loop header, just print out what is the loop header
2348   // and return.
2349   if (Header != &MBB) {
2350     AP.OutStreamer.AddComment("  in Loop: Header=BB" +
2351                               Twine(AP.getFunctionNumber())+"_" +
2352                               Twine(Loop->getHeader()->getNumber())+
2353                               " Depth="+Twine(Loop->getLoopDepth()));
2354     return;
2355   }
2356
2357   // Otherwise, it is a loop header.  Print out information about child and
2358   // parent loops.
2359   raw_ostream &OS = AP.OutStreamer.GetCommentOS();
2360
2361   PrintParentLoopComment(OS, Loop->getParentLoop(), AP.getFunctionNumber());
2362
2363   OS << "=>";
2364   OS.indent(Loop->getLoopDepth()*2-2);
2365
2366   OS << "This ";
2367   if (Loop->empty())
2368     OS << "Inner ";
2369   OS << "Loop Header: Depth=" + Twine(Loop->getLoopDepth()) << '\n';
2370
2371   PrintChildLoopComment(OS, Loop, AP.getFunctionNumber());
2372 }
2373
2374
2375 /// EmitBasicBlockStart - This method prints the label for the specified
2376 /// MachineBasicBlock, an alignment (if present) and a comment describing
2377 /// it if appropriate.
2378 void AsmPrinter::EmitBasicBlockStart(const MachineBasicBlock &MBB) const {
2379   // Emit an alignment directive for this block, if needed.
2380   if (unsigned Align = MBB.getAlignment())
2381     EmitAlignment(Align);
2382
2383   // If the block has its address taken, emit any labels that were used to
2384   // reference the block.  It is possible that there is more than one label
2385   // here, because multiple LLVM BB's may have been RAUW'd to this block after
2386   // the references were generated.
2387   if (MBB.hasAddressTaken()) {
2388     const BasicBlock *BB = MBB.getBasicBlock();
2389     if (isVerbose())
2390       OutStreamer.AddComment("Block address taken");
2391
2392     std::vector<MCSymbol*> Symbols = MMI->getAddrLabelSymbolToEmit(BB);
2393     for (auto *Sym : Symbols)
2394       OutStreamer.EmitLabel(Sym);
2395   }
2396
2397   // Print some verbose block comments.
2398   if (isVerbose()) {
2399     if (const BasicBlock *BB = MBB.getBasicBlock())
2400       if (BB->hasName())
2401         OutStreamer.AddComment("%" + BB->getName());
2402     emitBasicBlockLoopComments(MBB, LI, *this);
2403   }
2404
2405   // Print the main label for the block.
2406   if (MBB.pred_empty() || isBlockOnlyReachableByFallthrough(&MBB)) {
2407     if (isVerbose()) {
2408       // NOTE: Want this comment at start of line, don't emit with AddComment.
2409       OutStreamer.emitRawComment(" BB#" + Twine(MBB.getNumber()) + ":", false);
2410     }
2411   } else {
2412     OutStreamer.EmitLabel(MBB.getSymbol());
2413   }
2414 }
2415
2416 void AsmPrinter::EmitVisibility(MCSymbol *Sym, unsigned Visibility,
2417                                 bool IsDefinition) const {
2418   MCSymbolAttr Attr = MCSA_Invalid;
2419
2420   switch (Visibility) {
2421   default: break;
2422   case GlobalValue::HiddenVisibility:
2423     if (IsDefinition)
2424       Attr = MAI->getHiddenVisibilityAttr();
2425     else
2426       Attr = MAI->getHiddenDeclarationVisibilityAttr();
2427     break;
2428   case GlobalValue::ProtectedVisibility:
2429     Attr = MAI->getProtectedVisibilityAttr();
2430     break;
2431   }
2432
2433   if (Attr != MCSA_Invalid)
2434     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Sym, Attr);
2435 }
2436
2437 /// isBlockOnlyReachableByFallthough - Return true if the basic block has
2438 /// exactly one predecessor and the control transfer mechanism between
2439 /// the predecessor and this block is a fall-through.
2440 bool AsmPrinter::
2441 isBlockOnlyReachableByFallthrough(const MachineBasicBlock *MBB) const {
2442   // If this is a landing pad, it isn't a fall through.  If it has no preds,
2443   // then nothing falls through to it.
2444   if (MBB->isLandingPad() || MBB->pred_empty())
2445     return false;
2446
2447   // If there isn't exactly one predecessor, it can't be a fall through.
2448   if (MBB->pred_size() > 1)
2449     return false;
2450
2451   // The predecessor has to be immediately before this block.
2452   MachineBasicBlock *Pred = *MBB->pred_begin();
2453   if (!Pred->isLayoutSuccessor(MBB))
2454     return false;
2455
2456   // If the block is completely empty, then it definitely does fall through.
2457   if (Pred->empty())
2458     return true;
2459
2460   // Check the terminators in the previous blocks
2461   for (const auto &MI : Pred->terminators()) {
2462     // If it is not a simple branch, we are in a table somewhere.
2463     if (!MI.isBranch() || MI.isIndirectBranch())
2464       return false;
2465
2466     // If we are the operands of one of the branches, this is not a fall
2467     // through. Note that targets with delay slots will usually bundle
2468     // terminators with the delay slot instruction.
2469     for (ConstMIBundleOperands OP(&MI); OP.isValid(); ++OP) {
2470       if (OP->isJTI())
2471         return false;
2472       if (OP->isMBB() && OP->getMBB() == MBB)
2473         return false;
2474     }
2475   }
2476
2477   return true;
2478 }
2479
2480
2481
2482 GCMetadataPrinter *AsmPrinter::GetOrCreateGCPrinter(GCStrategy &S) {
2483   if (!S.usesMetadata())
2484     return nullptr;
2485
2486   assert(!S.useStatepoints() && "statepoints do not currently support custom"
2487          " stackmap formats, please see the documentation for a description of"
2488          " the default format.  If you really need a custom serialized format,"
2489          " please file a bug");
2490
2491   gcp_map_type &GCMap = getGCMap(GCMetadataPrinters);
2492   gcp_map_type::iterator GCPI = GCMap.find(&S);
2493   if (GCPI != GCMap.end())
2494     return GCPI->second.get();
2495
2496   const char *Name = S.getName().c_str();
2497
2498   for (GCMetadataPrinterRegistry::iterator
2499          I = GCMetadataPrinterRegistry::begin(),
2500          E = GCMetadataPrinterRegistry::end(); I != E; ++I)
2501     if (strcmp(Name, I->getName()) == 0) {
2502       std::unique_ptr<GCMetadataPrinter> GMP = I->instantiate();
2503       GMP->S = &S;
2504       auto IterBool = GCMap.insert(std::make_pair(&S, std::move(GMP)));
2505       return IterBool.first->second.get();
2506     }
2507
2508   report_fatal_error("no GCMetadataPrinter registered for GC: " + Twine(Name));
2509 }
2510
2511 /// Pin vtable to this file.
2512 AsmPrinterHandler::~AsmPrinterHandler() {}
2513
2514 void AsmPrinterHandler::markFunctionEnd() {}