[C++] Use 'nullptr'.
[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 "WinCodeViewLineTables.h"
18 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
19 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
20 #include "llvm/Analysis/ConstantFolding.h"
21 #include "llvm/CodeGen/GCMetadataPrinter.h"
22 #include "llvm/CodeGen/MachineConstantPool.h"
23 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
24 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
25 #include "llvm/CodeGen/MachineInstrBundle.h"
26 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
27 #include "llvm/CodeGen/MachineLoopInfo.h"
28 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
29 #include "llvm/IR/DataLayout.h"
30 #include "llvm/IR/DebugInfo.h"
31 #include "llvm/IR/Mangler.h"
32 #include "llvm/IR/Module.h"
33 #include "llvm/IR/Operator.h"
34 #include "llvm/MC/MCAsmInfo.h"
35 #include "llvm/MC/MCContext.h"
36 #include "llvm/MC/MCExpr.h"
37 #include "llvm/MC/MCInst.h"
38 #include "llvm/MC/MCSection.h"
39 #include "llvm/MC/MCStreamer.h"
40 #include "llvm/MC/MCSymbol.h"
41 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
42 #include "llvm/Support/Format.h"
43 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
44 #include "llvm/Support/Timer.h"
45 #include "llvm/Target/TargetFrameLowering.h"
46 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
47 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
48 #include "llvm/Target/TargetLoweringObjectFile.h"
49 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
50 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
51 #include "llvm/Target/TargetSubtargetInfo.h"
52 #include "llvm/Transforms/Utils/GlobalStatus.h"
53 using namespace llvm;
54
55 #define DEBUG_TYPE "asm-printer"
56
57 static const char *const DWARFGroupName = "DWARF Emission";
58 static const char *const DbgTimerName = "Debug Info Emission";
59 static const char *const EHTimerName = "DWARF Exception Writer";
60 static const char *const CodeViewLineTablesGroupName = "CodeView Line Tables";
61
62 STATISTIC(EmittedInsts, "Number of machine instrs printed");
63
64 char AsmPrinter::ID = 0;
65
66 typedef DenseMap<GCStrategy*, std::unique_ptr<GCMetadataPrinter>> gcp_map_type;
67 static gcp_map_type &getGCMap(void *&P) {
68   if (!P)
69     P = new gcp_map_type();
70   return *(gcp_map_type*)P;
71 }
72
73
74 /// getGVAlignmentLog2 - Return the alignment to use for the specified global
75 /// value in log2 form.  This rounds up to the preferred alignment if possible
76 /// and legal.
77 static unsigned getGVAlignmentLog2(const GlobalValue *GV, const DataLayout &TD,
78                                    unsigned InBits = 0) {
79   unsigned NumBits = 0;
80   if (const GlobalVariable *GVar = dyn_cast<GlobalVariable>(GV))
81     NumBits = TD.getPreferredAlignmentLog(GVar);
82
83   // If InBits is specified, round it to it.
84   if (InBits > NumBits)
85     NumBits = InBits;
86
87   // If the GV has a specified alignment, take it into account.
88   if (GV->getAlignment() == 0)
89     return NumBits;
90
91   unsigned GVAlign = Log2_32(GV->getAlignment());
92
93   // If the GVAlign is larger than NumBits, or if we are required to obey
94   // NumBits because the GV has an assigned section, obey it.
95   if (GVAlign > NumBits || GV->hasSection())
96     NumBits = GVAlign;
97   return NumBits;
98 }
99
100 AsmPrinter::AsmPrinter(TargetMachine &tm, MCStreamer &Streamer)
101   : MachineFunctionPass(ID),
102     TM(tm), MAI(tm.getMCAsmInfo()), MII(tm.getInstrInfo()),
103     OutContext(Streamer.getContext()),
104     OutStreamer(Streamer),
105     LastMI(nullptr), LastFn(0), Counter(~0U), SetCounter(0) {
106   DD = nullptr; MMI = nullptr; LI = nullptr; MF = nullptr;
107   CurrentFnSym = CurrentFnSymForSize = nullptr;
108   GCMetadataPrinters = nullptr;
109   VerboseAsm = Streamer.isVerboseAsm();
110 }
111
112 AsmPrinter::~AsmPrinter() {
113   assert(!DD && Handlers.empty() && "Debug/EH info didn't get finalized");
114
115   if (GCMetadataPrinters) {
116     gcp_map_type &GCMap = getGCMap(GCMetadataPrinters);
117
118     delete &GCMap;
119     GCMetadataPrinters = nullptr;
120   }
121
122   delete &OutStreamer;
123 }
124
125 /// getFunctionNumber - Return a unique ID for the current function.
126 ///
127 unsigned AsmPrinter::getFunctionNumber() const {
128   return MF->getFunctionNumber();
129 }
130
131 const TargetLoweringObjectFile &AsmPrinter::getObjFileLowering() const {
132   return TM.getTargetLowering()->getObjFileLowering();
133 }
134
135 /// getDataLayout - Return information about data layout.
136 const DataLayout &AsmPrinter::getDataLayout() const {
137   return *TM.getDataLayout();
138 }
139
140 const MCSubtargetInfo &AsmPrinter::getSubtargetInfo() const {
141   return TM.getSubtarget<MCSubtargetInfo>();
142 }
143
144 void AsmPrinter::EmitToStreamer(MCStreamer &S, const MCInst &Inst) {
145   S.EmitInstruction(Inst, getSubtargetInfo());
146 }
147
148 StringRef AsmPrinter::getTargetTriple() const {
149   return TM.getTargetTriple();
150 }
151
152 /// getCurrentSection() - Return the current section we are emitting to.
153 const MCSection *AsmPrinter::getCurrentSection() const {
154   return OutStreamer.getCurrentSection().first;
155 }
156
157
158
159 void AsmPrinter::getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
160   AU.setPreservesAll();
161   MachineFunctionPass::getAnalysisUsage(AU);
162   AU.addRequired<MachineModuleInfo>();
163   AU.addRequired<GCModuleInfo>();
164   if (isVerbose())
165     AU.addRequired<MachineLoopInfo>();
166 }
167
168 bool AsmPrinter::doInitialization(Module &M) {
169   MMI = getAnalysisIfAvailable<MachineModuleInfo>();
170   MMI->AnalyzeModule(M);
171
172   // Initialize TargetLoweringObjectFile.
173   const_cast<TargetLoweringObjectFile&>(getObjFileLowering())
174     .Initialize(OutContext, TM);
175
176   OutStreamer.InitSections();
177
178   Mang = new Mangler(TM.getDataLayout());
179
180   // Emit the version-min deplyment target directive if needed.
181   //
182   // FIXME: If we end up with a collection of these sorts of Darwin-specific
183   // or ELF-specific things, it may make sense to have a platform helper class
184   // that will work with the target helper class. For now keep it here, as the
185   // alternative is duplicated code in each of the target asm printers that
186   // use the directive, where it would need the same conditionalization
187   // anyway.
188   Triple TT(getTargetTriple());
189   if (TT.isOSDarwin()) {
190     unsigned Major, Minor, Update;
191     TT.getOSVersion(Major, Minor, Update);
192     // If there is a version specified, Major will be non-zero.
193     if (Major)
194       OutStreamer.EmitVersionMin((TT.isMacOSX() ?
195                                   MCVM_OSXVersionMin : MCVM_IOSVersionMin),
196                                  Major, Minor, Update);
197   }
198
199   // Allow the target to emit any magic that it wants at the start of the file.
200   EmitStartOfAsmFile(M);
201
202   // Very minimal debug info. It is ignored if we emit actual debug info. If we
203   // don't, this at least helps the user find where a global came from.
204   if (MAI->hasSingleParameterDotFile()) {
205     // .file "foo.c"
206     OutStreamer.EmitFileDirective(M.getModuleIdentifier());
207   }
208
209   GCModuleInfo *MI = getAnalysisIfAvailable<GCModuleInfo>();
210   assert(MI && "AsmPrinter didn't require GCModuleInfo?");
211   for (auto &I : *MI)
212     if (GCMetadataPrinter *MP = GetOrCreateGCPrinter(*I))
213       MP->beginAssembly(*this);
214
215   // Emit module-level inline asm if it exists.
216   if (!M.getModuleInlineAsm().empty()) {
217     OutStreamer.AddComment("Start of file scope inline assembly");
218     OutStreamer.AddBlankLine();
219     EmitInlineAsm(M.getModuleInlineAsm()+"\n");
220     OutStreamer.AddComment("End of file scope inline assembly");
221     OutStreamer.AddBlankLine();
222   }
223
224   if (MAI->doesSupportDebugInformation()) {
225     if (Triple(TM.getTargetTriple()).isKnownWindowsMSVCEnvironment()) {
226       Handlers.push_back(HandlerInfo(new WinCodeViewLineTables(this),
227                                      DbgTimerName,
228                                      CodeViewLineTablesGroupName));
229     } else {
230       DD = new DwarfDebug(this, &M);
231       Handlers.push_back(HandlerInfo(DD, DbgTimerName, DWARFGroupName));
232     }
233   }
234
235   DwarfException *DE = nullptr;
236   switch (MAI->getExceptionHandlingType()) {
237   case ExceptionHandling::None:
238     break;
239   case ExceptionHandling::SjLj:
240   case ExceptionHandling::DwarfCFI:
241     DE = new DwarfCFIException(this);
242     break;
243   case ExceptionHandling::ARM:
244     DE = new ARMException(this);
245     break;
246   case ExceptionHandling::Win64:
247     DE = new Win64Exception(this);
248     break;
249   }
250   if (DE)
251     Handlers.push_back(HandlerInfo(DE, EHTimerName, DWARFGroupName));
252   return false;
253 }
254
255 static bool canBeHidden(const GlobalValue *GV, const MCAsmInfo &MAI) {
256   GlobalValue::LinkageTypes Linkage = GV->getLinkage();
257   if (Linkage != GlobalValue::LinkOnceODRLinkage)
258     return false;
259
260   if (!MAI.hasWeakDefCanBeHiddenDirective())
261     return false;
262
263   if (GV->hasUnnamedAddr())
264     return true;
265
266   // This is only used for MachO, so right now it doesn't really matter how
267   // we handle alias. Revisit this once the MachO linker implements aliases.
268   if (isa<GlobalAlias>(GV))
269     return false;
270
271   // If it is a non constant variable, it needs to be uniqued across shared
272   // objects.
273   if (const GlobalVariable *Var = dyn_cast<GlobalVariable>(GV)) {
274     if (!Var->isConstant())
275       return false;
276   }
277
278   GlobalStatus GS;
279   if (!GlobalStatus::analyzeGlobal(GV, GS) && !GS.IsCompared)
280     return true;
281
282   return false;
283 }
284
285 void AsmPrinter::EmitLinkage(const GlobalValue *GV, MCSymbol *GVSym) const {
286   GlobalValue::LinkageTypes Linkage = GV->getLinkage();
287   switch (Linkage) {
288   case GlobalValue::CommonLinkage:
289   case GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage:
290   case GlobalValue::LinkOnceODRLinkage:
291   case GlobalValue::WeakAnyLinkage:
292   case GlobalValue::WeakODRLinkage:
293     if (MAI->hasWeakDefDirective()) {
294       // .globl _foo
295       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
296
297       if (!canBeHidden(GV, *MAI))
298         // .weak_definition _foo
299         OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_WeakDefinition);
300       else
301         OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_WeakDefAutoPrivate);
302     } else if (MAI->hasLinkOnceDirective()) {
303       // .globl _foo
304       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
305       //NOTE: linkonce is handled by the section the symbol was assigned to.
306     } else {
307       // .weak _foo
308       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Weak);
309     }
310     return;
311   case GlobalValue::AppendingLinkage:
312     // FIXME: appending linkage variables should go into a section of
313     // their name or something.  For now, just emit them as external.
314   case GlobalValue::ExternalLinkage:
315     // If external or appending, declare as a global symbol.
316     // .globl _foo
317     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
318     return;
319   case GlobalValue::PrivateLinkage:
320   case GlobalValue::InternalLinkage:
321     return;
322   case GlobalValue::AvailableExternallyLinkage:
323     llvm_unreachable("Should never emit this");
324   case GlobalValue::ExternalWeakLinkage:
325     llvm_unreachable("Don't know how to emit these");
326   }
327   llvm_unreachable("Unknown linkage type!");
328 }
329
330 void AsmPrinter::getNameWithPrefix(SmallVectorImpl<char> &Name,
331                                    const GlobalValue *GV) const {
332   TM.getNameWithPrefix(Name, GV, *Mang);
333 }
334
335 MCSymbol *AsmPrinter::getSymbol(const GlobalValue *GV) const {
336   return TM.getSymbol(GV, *Mang);
337 }
338
339 /// EmitGlobalVariable - Emit the specified global variable to the .s file.
340 void AsmPrinter::EmitGlobalVariable(const GlobalVariable *GV) {
341   if (GV->hasInitializer()) {
342     // Check to see if this is a special global used by LLVM, if so, emit it.
343     if (EmitSpecialLLVMGlobal(GV))
344       return;
345
346     if (isVerbose()) {
347       GV->printAsOperand(OutStreamer.GetCommentOS(),
348                      /*PrintType=*/false, GV->getParent());
349       OutStreamer.GetCommentOS() << '\n';
350     }
351   }
352
353   MCSymbol *GVSym = getSymbol(GV);
354   EmitVisibility(GVSym, GV->getVisibility(), !GV->isDeclaration());
355
356   if (!GV->hasInitializer())   // External globals require no extra code.
357     return;
358
359   if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective())
360     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_ELF_TypeObject);
361
362   SectionKind GVKind = TargetLoweringObjectFile::getKindForGlobal(GV, TM);
363
364   const DataLayout *DL = TM.getDataLayout();
365   uint64_t Size = DL->getTypeAllocSize(GV->getType()->getElementType());
366
367   // If the alignment is specified, we *must* obey it.  Overaligning a global
368   // with a specified alignment is a prompt way to break globals emitted to
369   // sections and expected to be contiguous (e.g. ObjC metadata).
370   unsigned AlignLog = getGVAlignmentLog2(GV, *DL);
371
372   for (const HandlerInfo &HI : Handlers) {
373     NamedRegionTimer T(HI.TimerName, HI.TimerGroupName, TimePassesIsEnabled);
374     HI.Handler->setSymbolSize(GVSym, Size);
375   }
376
377   // Handle common and BSS local symbols (.lcomm).
378   if (GVKind.isCommon() || GVKind.isBSSLocal()) {
379     if (Size == 0) Size = 1;   // .comm Foo, 0 is undefined, avoid it.
380     unsigned Align = 1 << AlignLog;
381
382     // Handle common symbols.
383     if (GVKind.isCommon()) {
384       if (!getObjFileLowering().getCommDirectiveSupportsAlignment())
385         Align = 0;
386
387       // .comm _foo, 42, 4
388       OutStreamer.EmitCommonSymbol(GVSym, Size, Align);
389       return;
390     }
391
392     // Handle local BSS symbols.
393     if (MAI->hasMachoZeroFillDirective()) {
394       const MCSection *TheSection =
395         getObjFileLowering().SectionForGlobal(GV, GVKind, *Mang, TM);
396       // .zerofill __DATA, __bss, _foo, 400, 5
397       OutStreamer.EmitZerofill(TheSection, GVSym, Size, Align);
398       return;
399     }
400
401     // Use .lcomm only if it supports user-specified alignment.
402     // Otherwise, while it would still be correct to use .lcomm in some
403     // cases (e.g. when Align == 1), the external assembler might enfore
404     // some -unknown- default alignment behavior, which could cause
405     // spurious differences between external and integrated assembler.
406     // Prefer to simply fall back to .local / .comm in this case.
407     if (MAI->getLCOMMDirectiveAlignmentType() != LCOMM::NoAlignment) {
408       // .lcomm _foo, 42
409       OutStreamer.EmitLocalCommonSymbol(GVSym, Size, Align);
410       return;
411     }
412
413     if (!getObjFileLowering().getCommDirectiveSupportsAlignment())
414       Align = 0;
415
416     // .local _foo
417     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Local);
418     // .comm _foo, 42, 4
419     OutStreamer.EmitCommonSymbol(GVSym, Size, Align);
420     return;
421   }
422
423   const MCSection *TheSection =
424     getObjFileLowering().SectionForGlobal(GV, GVKind, *Mang, TM);
425
426   // Handle the zerofill directive on darwin, which is a special form of BSS
427   // emission.
428   if (GVKind.isBSSExtern() && MAI->hasMachoZeroFillDirective()) {
429     if (Size == 0) Size = 1;  // zerofill of 0 bytes is undefined.
430
431     // .globl _foo
432     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
433     // .zerofill __DATA, __common, _foo, 400, 5
434     OutStreamer.EmitZerofill(TheSection, GVSym, Size, 1 << AlignLog);
435     return;
436   }
437
438   // Handle thread local data for mach-o which requires us to output an
439   // additional structure of data and mangle the original symbol so that we
440   // can reference it later.
441   //
442   // TODO: This should become an "emit thread local global" method on TLOF.
443   // All of this macho specific stuff should be sunk down into TLOFMachO and
444   // stuff like "TLSExtraDataSection" should no longer be part of the parent
445   // TLOF class.  This will also make it more obvious that stuff like
446   // MCStreamer::EmitTBSSSymbol is macho specific and only called from macho
447   // specific code.
448   if (GVKind.isThreadLocal() && MAI->hasMachoTBSSDirective()) {
449     // Emit the .tbss symbol
450     MCSymbol *MangSym =
451       OutContext.GetOrCreateSymbol(GVSym->getName() + Twine("$tlv$init"));
452
453     if (GVKind.isThreadBSS()) {
454       TheSection = getObjFileLowering().getTLSBSSSection();
455       OutStreamer.EmitTBSSSymbol(TheSection, MangSym, Size, 1 << AlignLog);
456     } else if (GVKind.isThreadData()) {
457       OutStreamer.SwitchSection(TheSection);
458
459       EmitAlignment(AlignLog, GV);
460       OutStreamer.EmitLabel(MangSym);
461
462       EmitGlobalConstant(GV->getInitializer());
463     }
464
465     OutStreamer.AddBlankLine();
466
467     // Emit the variable struct for the runtime.
468     const MCSection *TLVSect
469       = getObjFileLowering().getTLSExtraDataSection();
470
471     OutStreamer.SwitchSection(TLVSect);
472     // Emit the linkage here.
473     EmitLinkage(GV, GVSym);
474     OutStreamer.EmitLabel(GVSym);
475
476     // Three pointers in size:
477     //   - __tlv_bootstrap - used to make sure support exists
478     //   - spare pointer, used when mapped by the runtime
479     //   - pointer to mangled symbol above with initializer
480     unsigned PtrSize = DL->getPointerTypeSize(GV->getType());
481     OutStreamer.EmitSymbolValue(GetExternalSymbolSymbol("_tlv_bootstrap"),
482                                 PtrSize);
483     OutStreamer.EmitIntValue(0, PtrSize);
484     OutStreamer.EmitSymbolValue(MangSym, PtrSize);
485
486     OutStreamer.AddBlankLine();
487     return;
488   }
489
490   OutStreamer.SwitchSection(TheSection);
491
492   EmitLinkage(GV, GVSym);
493   EmitAlignment(AlignLog, GV);
494
495   OutStreamer.EmitLabel(GVSym);
496
497   EmitGlobalConstant(GV->getInitializer());
498
499   if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective())
500     // .size foo, 42
501     OutStreamer.EmitELFSize(GVSym, MCConstantExpr::Create(Size, OutContext));
502
503   OutStreamer.AddBlankLine();
504 }
505
506 /// EmitFunctionHeader - This method emits the header for the current
507 /// function.
508 void AsmPrinter::EmitFunctionHeader() {
509   // Print out constants referenced by the function
510   EmitConstantPool();
511
512   // Print the 'header' of function.
513   const Function *F = MF->getFunction();
514
515   OutStreamer.SwitchSection(
516       getObjFileLowering().SectionForGlobal(F, *Mang, TM));
517   EmitVisibility(CurrentFnSym, F->getVisibility());
518
519   EmitLinkage(F, CurrentFnSym);
520   EmitAlignment(MF->getAlignment(), F);
521
522   if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective())
523     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(CurrentFnSym, MCSA_ELF_TypeFunction);
524
525   if (isVerbose()) {
526     F->printAsOperand(OutStreamer.GetCommentOS(),
527                    /*PrintType=*/false, F->getParent());
528     OutStreamer.GetCommentOS() << '\n';
529   }
530
531   // Emit the CurrentFnSym.  This is a virtual function to allow targets to
532   // do their wild and crazy things as required.
533   EmitFunctionEntryLabel();
534
535   // If the function had address-taken blocks that got deleted, then we have
536   // references to the dangling symbols.  Emit them at the start of the function
537   // so that we don't get references to undefined symbols.
538   std::vector<MCSymbol*> DeadBlockSyms;
539   MMI->takeDeletedSymbolsForFunction(F, DeadBlockSyms);
540   for (unsigned i = 0, e = DeadBlockSyms.size(); i != e; ++i) {
541     OutStreamer.AddComment("Address taken block that was later removed");
542     OutStreamer.EmitLabel(DeadBlockSyms[i]);
543   }
544
545   // Emit pre-function debug and/or EH information.
546   for (const HandlerInfo &HI : Handlers) {
547     NamedRegionTimer T(HI.TimerName, HI.TimerGroupName, TimePassesIsEnabled);
548     HI.Handler->beginFunction(MF);
549   }
550
551   // Emit the prefix data.
552   if (F->hasPrefixData())
553     EmitGlobalConstant(F->getPrefixData());
554 }
555
556 /// EmitFunctionEntryLabel - Emit the label that is the entrypoint for the
557 /// function.  This can be overridden by targets as required to do custom stuff.
558 void AsmPrinter::EmitFunctionEntryLabel() {
559   // The function label could have already been emitted if two symbols end up
560   // conflicting due to asm renaming.  Detect this and emit an error.
561   if (CurrentFnSym->isUndefined())
562     return OutStreamer.EmitLabel(CurrentFnSym);
563
564   report_fatal_error("'" + Twine(CurrentFnSym->getName()) +
565                      "' label emitted multiple times to assembly file");
566 }
567
568 /// emitComments - Pretty-print comments for instructions.
569 static void emitComments(const MachineInstr &MI, raw_ostream &CommentOS) {
570   const MachineFunction *MF = MI.getParent()->getParent();
571   const TargetMachine &TM = MF->getTarget();
572
573   // Check for spills and reloads
574   int FI;
575
576   const MachineFrameInfo *FrameInfo = MF->getFrameInfo();
577
578   // We assume a single instruction only has a spill or reload, not
579   // both.
580   const MachineMemOperand *MMO;
581   if (TM.getInstrInfo()->isLoadFromStackSlotPostFE(&MI, FI)) {
582     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI)) {
583       MMO = *MI.memoperands_begin();
584       CommentOS << MMO->getSize() << "-byte Reload\n";
585     }
586   } else if (TM.getInstrInfo()->hasLoadFromStackSlot(&MI, MMO, FI)) {
587     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI))
588       CommentOS << MMO->getSize() << "-byte Folded Reload\n";
589   } else if (TM.getInstrInfo()->isStoreToStackSlotPostFE(&MI, FI)) {
590     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI)) {
591       MMO = *MI.memoperands_begin();
592       CommentOS << MMO->getSize() << "-byte Spill\n";
593     }
594   } else if (TM.getInstrInfo()->hasStoreToStackSlot(&MI, MMO, FI)) {
595     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI))
596       CommentOS << MMO->getSize() << "-byte Folded Spill\n";
597   }
598
599   // Check for spill-induced copies
600   if (MI.getAsmPrinterFlag(MachineInstr::ReloadReuse))
601     CommentOS << " Reload Reuse\n";
602 }
603
604 /// emitImplicitDef - This method emits the specified machine instruction
605 /// that is an implicit def.
606 void AsmPrinter::emitImplicitDef(const MachineInstr *MI) const {
607   unsigned RegNo = MI->getOperand(0).getReg();
608   OutStreamer.AddComment(Twine("implicit-def: ") +
609                          TM.getRegisterInfo()->getName(RegNo));
610   OutStreamer.AddBlankLine();
611 }
612
613 static void emitKill(const MachineInstr *MI, AsmPrinter &AP) {
614   std::string Str = "kill:";
615   for (unsigned i = 0, e = MI->getNumOperands(); i != e; ++i) {
616     const MachineOperand &Op = MI->getOperand(i);
617     assert(Op.isReg() && "KILL instruction must have only register operands");
618     Str += ' ';
619     Str += AP.TM.getRegisterInfo()->getName(Op.getReg());
620     Str += (Op.isDef() ? "<def>" : "<kill>");
621   }
622   AP.OutStreamer.AddComment(Str);
623   AP.OutStreamer.AddBlankLine();
624 }
625
626 /// emitDebugValueComment - This method handles the target-independent form
627 /// of DBG_VALUE, returning true if it was able to do so.  A false return
628 /// means the target will need to handle MI in EmitInstruction.
629 static bool emitDebugValueComment(const MachineInstr *MI, AsmPrinter &AP) {
630   // This code handles only the 3-operand target-independent form.
631   if (MI->getNumOperands() != 3)
632     return false;
633
634   SmallString<128> Str;
635   raw_svector_ostream OS(Str);
636   OS << "DEBUG_VALUE: ";
637
638   DIVariable V(MI->getOperand(2).getMetadata());
639   if (V.getContext().isSubprogram()) {
640     StringRef Name = DISubprogram(V.getContext()).getDisplayName();
641     if (!Name.empty())
642       OS << Name << ":";
643   }
644   OS << V.getName() << " <- ";
645
646   // The second operand is only an offset if it's an immediate.
647   bool Deref = MI->getOperand(0).isReg() && MI->getOperand(1).isImm();
648   int64_t Offset = Deref ? MI->getOperand(1).getImm() : 0;
649
650   // Register or immediate value. Register 0 means undef.
651   if (MI->getOperand(0).isFPImm()) {
652     APFloat APF = APFloat(MI->getOperand(0).getFPImm()->getValueAPF());
653     if (MI->getOperand(0).getFPImm()->getType()->isFloatTy()) {
654       OS << (double)APF.convertToFloat();
655     } else if (MI->getOperand(0).getFPImm()->getType()->isDoubleTy()) {
656       OS << APF.convertToDouble();
657     } else {
658       // There is no good way to print long double.  Convert a copy to
659       // double.  Ah well, it's only a comment.
660       bool ignored;
661       APF.convert(APFloat::IEEEdouble, APFloat::rmNearestTiesToEven,
662                   &ignored);
663       OS << "(long double) " << APF.convertToDouble();
664     }
665   } else if (MI->getOperand(0).isImm()) {
666     OS << MI->getOperand(0).getImm();
667   } else if (MI->getOperand(0).isCImm()) {
668     MI->getOperand(0).getCImm()->getValue().print(OS, false /*isSigned*/);
669   } else {
670     unsigned Reg;
671     if (MI->getOperand(0).isReg()) {
672       Reg = MI->getOperand(0).getReg();
673     } else {
674       assert(MI->getOperand(0).isFI() && "Unknown operand type");
675       const TargetFrameLowering *TFI = AP.TM.getFrameLowering();
676       Offset += TFI->getFrameIndexReference(*AP.MF,
677                                             MI->getOperand(0).getIndex(), Reg);
678       Deref = true;
679     }
680     if (Reg == 0) {
681       // Suppress offset, it is not meaningful here.
682       OS << "undef";
683       // NOTE: Want this comment at start of line, don't emit with AddComment.
684       AP.OutStreamer.emitRawComment(OS.str());
685       return true;
686     }
687     if (Deref)
688       OS << '[';
689     OS << AP.TM.getRegisterInfo()->getName(Reg);
690   }
691
692   if (Deref)
693     OS << '+' << Offset << ']';
694
695   // NOTE: Want this comment at start of line, don't emit with AddComment.
696   AP.OutStreamer.emitRawComment(OS.str());
697   return true;
698 }
699
700 AsmPrinter::CFIMoveType AsmPrinter::needsCFIMoves() {
701   if (MAI->getExceptionHandlingType() == ExceptionHandling::DwarfCFI &&
702       MF->getFunction()->needsUnwindTableEntry())
703     return CFI_M_EH;
704
705   if (MMI->hasDebugInfo())
706     return CFI_M_Debug;
707
708   return CFI_M_None;
709 }
710
711 bool AsmPrinter::needsSEHMoves() {
712   return MAI->getExceptionHandlingType() == ExceptionHandling::Win64 &&
713     MF->getFunction()->needsUnwindTableEntry();
714 }
715
716 void AsmPrinter::emitCFIInstruction(const MachineInstr &MI) {
717   ExceptionHandling::ExceptionsType ExceptionHandlingType =
718       MAI->getExceptionHandlingType();
719   if (ExceptionHandlingType != ExceptionHandling::DwarfCFI &&
720       ExceptionHandlingType != ExceptionHandling::ARM)
721     return;
722
723   if (needsCFIMoves() == CFI_M_None)
724     return;
725
726   if (MMI->getCompactUnwindEncoding() != 0)
727     OutStreamer.EmitCompactUnwindEncoding(MMI->getCompactUnwindEncoding());
728
729   const MachineModuleInfo &MMI = MF->getMMI();
730   const std::vector<MCCFIInstruction> &Instrs = MMI.getFrameInstructions();
731   unsigned CFIIndex = MI.getOperand(0).getCFIIndex();
732   const MCCFIInstruction &CFI = Instrs[CFIIndex];
733   emitCFIInstruction(CFI);
734 }
735
736 /// EmitFunctionBody - This method emits the body and trailer for a
737 /// function.
738 void AsmPrinter::EmitFunctionBody() {
739   // Emit target-specific gunk before the function body.
740   EmitFunctionBodyStart();
741
742   bool ShouldPrintDebugScopes = MMI->hasDebugInfo();
743
744   // Print out code for the function.
745   bool HasAnyRealCode = false;
746   const MachineInstr *LastMI = nullptr;
747   for (auto &MBB : *MF) {
748     // Print a label for the basic block.
749     EmitBasicBlockStart(MBB);
750     for (auto &MI : MBB) {
751       LastMI = &MI;
752
753       // Print the assembly for the instruction.
754       if (!MI.isPosition() && !MI.isImplicitDef() && !MI.isKill() &&
755           !MI.isDebugValue()) {
756         HasAnyRealCode = true;
757         ++EmittedInsts;
758       }
759
760       if (ShouldPrintDebugScopes) {
761         for (const HandlerInfo &HI : Handlers) {
762           NamedRegionTimer T(HI.TimerName, HI.TimerGroupName,
763                              TimePassesIsEnabled);
764           HI.Handler->beginInstruction(&MI);
765         }
766       }
767
768       if (isVerbose())
769         emitComments(MI, OutStreamer.GetCommentOS());
770
771       switch (MI.getOpcode()) {
772       case TargetOpcode::CFI_INSTRUCTION:
773         emitCFIInstruction(MI);
774         break;
775
776       case TargetOpcode::EH_LABEL:
777       case TargetOpcode::GC_LABEL:
778         OutStreamer.EmitLabel(MI.getOperand(0).getMCSymbol());
779         break;
780       case TargetOpcode::INLINEASM:
781         EmitInlineAsm(&MI);
782         break;
783       case TargetOpcode::DBG_VALUE:
784         if (isVerbose()) {
785           if (!emitDebugValueComment(&MI, *this))
786             EmitInstruction(&MI);
787         }
788         break;
789       case TargetOpcode::IMPLICIT_DEF:
790         if (isVerbose()) emitImplicitDef(&MI);
791         break;
792       case TargetOpcode::KILL:
793         if (isVerbose()) emitKill(&MI, *this);
794         break;
795       default:
796         EmitInstruction(&MI);
797         break;
798       }
799
800       if (ShouldPrintDebugScopes) {
801         for (const HandlerInfo &HI : Handlers) {
802           NamedRegionTimer T(HI.TimerName, HI.TimerGroupName,
803                              TimePassesIsEnabled);
804           HI.Handler->endInstruction();
805         }
806       }
807     }
808   }
809
810   // If the last instruction was a prolog label, then we have a situation where
811   // we emitted a prolog but no function body. This results in the ending prolog
812   // label equaling the end of function label and an invalid "row" in the
813   // FDE. We need to emit a noop in this situation so that the FDE's rows are
814   // valid.
815   bool RequiresNoop = LastMI && LastMI->isCFIInstruction();
816
817   // If the function is empty and the object file uses .subsections_via_symbols,
818   // then we need to emit *something* to the function body to prevent the
819   // labels from collapsing together.  Just emit a noop.
820   if ((MAI->hasSubsectionsViaSymbols() && !HasAnyRealCode) || RequiresNoop) {
821     MCInst Noop;
822     TM.getInstrInfo()->getNoopForMachoTarget(Noop);
823     if (Noop.getOpcode()) {
824       OutStreamer.AddComment("avoids zero-length function");
825       OutStreamer.EmitInstruction(Noop, getSubtargetInfo());
826     } else  // Target not mc-ized yet.
827       OutStreamer.EmitRawText(StringRef("\tnop\n"));
828   }
829
830   const Function *F = MF->getFunction();
831   for (const auto &BB : *F) {
832     if (!BB.hasAddressTaken())
833       continue;
834     MCSymbol *Sym = GetBlockAddressSymbol(&BB);
835     if (Sym->isDefined())
836       continue;
837     OutStreamer.AddComment("Address of block that was removed by CodeGen");
838     OutStreamer.EmitLabel(Sym);
839   }
840
841   // Emit target-specific gunk after the function body.
842   EmitFunctionBodyEnd();
843
844   // If the target wants a .size directive for the size of the function, emit
845   // it.
846   if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective()) {
847     // Create a symbol for the end of function, so we can get the size as
848     // difference between the function label and the temp label.
849     MCSymbol *FnEndLabel = OutContext.CreateTempSymbol();
850     OutStreamer.EmitLabel(FnEndLabel);
851
852     const MCExpr *SizeExp =
853       MCBinaryExpr::CreateSub(MCSymbolRefExpr::Create(FnEndLabel, OutContext),
854                               MCSymbolRefExpr::Create(CurrentFnSymForSize,
855                                                       OutContext),
856                               OutContext);
857     OutStreamer.EmitELFSize(CurrentFnSym, SizeExp);
858   }
859
860   // Emit post-function debug and/or EH information.
861   for (const HandlerInfo &HI : Handlers) {
862     NamedRegionTimer T(HI.TimerName, HI.TimerGroupName, TimePassesIsEnabled);
863     HI.Handler->endFunction(MF);
864   }
865   MMI->EndFunction();
866
867   // Print out jump tables referenced by the function.
868   EmitJumpTableInfo();
869
870   OutStreamer.AddBlankLine();
871 }
872
873 bool AsmPrinter::doFinalization(Module &M) {
874   // Emit global variables.
875   for (const auto &G : M.globals())
876     EmitGlobalVariable(&G);
877
878   // Emit visibility info for declarations
879   for (const Function &F : M) {
880     if (!F.isDeclaration())
881       continue;
882     GlobalValue::VisibilityTypes V = F.getVisibility();
883     if (V == GlobalValue::DefaultVisibility)
884       continue;
885
886     MCSymbol *Name = getSymbol(&F);
887     EmitVisibility(Name, V, false);
888   }
889
890   // Emit module flags.
891   SmallVector<Module::ModuleFlagEntry, 8> ModuleFlags;
892   M.getModuleFlagsMetadata(ModuleFlags);
893   if (!ModuleFlags.empty())
894     getObjFileLowering().emitModuleFlags(OutStreamer, ModuleFlags, *Mang, TM);
895
896   // Make sure we wrote out everything we need.
897   OutStreamer.Flush();
898
899   // Finalize debug and EH information.
900   for (const HandlerInfo &HI : Handlers) {
901     NamedRegionTimer T(HI.TimerName, HI.TimerGroupName,
902                        TimePassesIsEnabled);
903     HI.Handler->endModule();
904     delete HI.Handler;
905   }
906   Handlers.clear();
907   DD = nullptr;
908
909   // If the target wants to know about weak references, print them all.
910   if (MAI->getWeakRefDirective()) {
911     // FIXME: This is not lazy, it would be nice to only print weak references
912     // to stuff that is actually used.  Note that doing so would require targets
913     // to notice uses in operands (due to constant exprs etc).  This should
914     // happen with the MC stuff eventually.
915
916     // Print out module-level global variables here.
917     for (const auto &G : M.globals()) {
918       if (!G.hasExternalWeakLinkage())
919         continue;
920       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(getSymbol(&G), MCSA_WeakReference);
921     }
922
923     for (const auto &F : M) {
924       if (!F.hasExternalWeakLinkage())
925         continue;
926       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(getSymbol(&F), MCSA_WeakReference);
927     }
928   }
929
930   if (MAI->hasSetDirective()) {
931     OutStreamer.AddBlankLine();
932     for (const auto &Alias : M.aliases()) {
933       MCSymbol *Name = getSymbol(&Alias);
934
935       const GlobalValue *GV = Alias.getAliasedGlobal();
936       assert(!GV->isDeclaration());
937       MCSymbol *Target = getSymbol(GV);
938
939       if (Alias.hasExternalLinkage() || !MAI->getWeakRefDirective())
940         OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Name, MCSA_Global);
941       else if (Alias.hasWeakLinkage() || Alias.hasLinkOnceLinkage())
942         OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Name, MCSA_WeakReference);
943       else
944         assert(Alias.hasLocalLinkage() && "Invalid alias linkage");
945
946       EmitVisibility(Name, Alias.getVisibility());
947
948       // Emit the directives as assignments aka .set:
949       OutStreamer.EmitAssignment(Name,
950                                  MCSymbolRefExpr::Create(Target, OutContext));
951     }
952   }
953
954   GCModuleInfo *MI = getAnalysisIfAvailable<GCModuleInfo>();
955   assert(MI && "AsmPrinter didn't require GCModuleInfo?");
956   for (GCModuleInfo::iterator I = MI->end(), E = MI->begin(); I != E; )
957     if (GCMetadataPrinter *MP = GetOrCreateGCPrinter(**--I))
958       MP->finishAssembly(*this);
959
960   // Emit llvm.ident metadata in an '.ident' directive.
961   EmitModuleIdents(M);
962
963   // If we don't have any trampolines, then we don't require stack memory
964   // to be executable. Some targets have a directive to declare this.
965   Function *InitTrampolineIntrinsic = M.getFunction("llvm.init.trampoline");
966   if (!InitTrampolineIntrinsic || InitTrampolineIntrinsic->use_empty())
967     if (const MCSection *S = MAI->getNonexecutableStackSection(OutContext))
968       OutStreamer.SwitchSection(S);
969
970   // Allow the target to emit any magic that it wants at the end of the file,
971   // after everything else has gone out.
972   EmitEndOfAsmFile(M);
973
974   delete Mang; Mang = nullptr;
975   MMI = nullptr;
976
977   OutStreamer.Finish();
978   OutStreamer.reset();
979
980   return false;
981 }
982
983 void AsmPrinter::SetupMachineFunction(MachineFunction &MF) {
984   this->MF = &MF;
985   // Get the function symbol.
986   CurrentFnSym = getSymbol(MF.getFunction());
987   CurrentFnSymForSize = CurrentFnSym;
988
989   if (isVerbose())
990     LI = &getAnalysis<MachineLoopInfo>();
991 }
992
993 namespace {
994   // SectionCPs - Keep track the alignment, constpool entries per Section.
995   struct SectionCPs {
996     const MCSection *S;
997     unsigned Alignment;
998     SmallVector<unsigned, 4> CPEs;
999     SectionCPs(const MCSection *s, unsigned a) : S(s), Alignment(a) {}
1000   };
1001 }
1002
1003 /// EmitConstantPool - Print to the current output stream assembly
1004 /// representations of the constants in the constant pool MCP. This is
1005 /// used to print out constants which have been "spilled to memory" by
1006 /// the code generator.
1007 ///
1008 void AsmPrinter::EmitConstantPool() {
1009   const MachineConstantPool *MCP = MF->getConstantPool();
1010   const std::vector<MachineConstantPoolEntry> &CP = MCP->getConstants();
1011   if (CP.empty()) return;
1012
1013   // Calculate sections for constant pool entries. We collect entries to go into
1014   // the same section together to reduce amount of section switch statements.
1015   SmallVector<SectionCPs, 4> CPSections;
1016   for (unsigned i = 0, e = CP.size(); i != e; ++i) {
1017     const MachineConstantPoolEntry &CPE = CP[i];
1018     unsigned Align = CPE.getAlignment();
1019
1020     SectionKind Kind;
1021     switch (CPE.getRelocationInfo()) {
1022     default: llvm_unreachable("Unknown section kind");
1023     case 2: Kind = SectionKind::getReadOnlyWithRel(); break;
1024     case 1:
1025       Kind = SectionKind::getReadOnlyWithRelLocal();
1026       break;
1027     case 0:
1028     switch (TM.getDataLayout()->getTypeAllocSize(CPE.getType())) {
1029     case 4:  Kind = SectionKind::getMergeableConst4(); break;
1030     case 8:  Kind = SectionKind::getMergeableConst8(); break;
1031     case 16: Kind = SectionKind::getMergeableConst16();break;
1032     default: Kind = SectionKind::getMergeableConst(); break;
1033     }
1034     }
1035
1036     const MCSection *S = getObjFileLowering().getSectionForConstant(Kind);
1037
1038     // The number of sections are small, just do a linear search from the
1039     // last section to the first.
1040     bool Found = false;
1041     unsigned SecIdx = CPSections.size();
1042     while (SecIdx != 0) {
1043       if (CPSections[--SecIdx].S == S) {
1044         Found = true;
1045         break;
1046       }
1047     }
1048     if (!Found) {
1049       SecIdx = CPSections.size();
1050       CPSections.push_back(SectionCPs(S, Align));
1051     }
1052
1053     if (Align > CPSections[SecIdx].Alignment)
1054       CPSections[SecIdx].Alignment = Align;
1055     CPSections[SecIdx].CPEs.push_back(i);
1056   }
1057
1058   // Now print stuff into the calculated sections.
1059   for (unsigned i = 0, e = CPSections.size(); i != e; ++i) {
1060     OutStreamer.SwitchSection(CPSections[i].S);
1061     EmitAlignment(Log2_32(CPSections[i].Alignment));
1062
1063     unsigned Offset = 0;
1064     for (unsigned j = 0, ee = CPSections[i].CPEs.size(); j != ee; ++j) {
1065       unsigned CPI = CPSections[i].CPEs[j];
1066       MachineConstantPoolEntry CPE = CP[CPI];
1067
1068       // Emit inter-object padding for alignment.
1069       unsigned AlignMask = CPE.getAlignment() - 1;
1070       unsigned NewOffset = (Offset + AlignMask) & ~AlignMask;
1071       OutStreamer.EmitZeros(NewOffset - Offset);
1072
1073       Type *Ty = CPE.getType();
1074       Offset = NewOffset + TM.getDataLayout()->getTypeAllocSize(Ty);
1075       OutStreamer.EmitLabel(GetCPISymbol(CPI));
1076
1077       if (CPE.isMachineConstantPoolEntry())
1078         EmitMachineConstantPoolValue(CPE.Val.MachineCPVal);
1079       else
1080         EmitGlobalConstant(CPE.Val.ConstVal);
1081     }
1082   }
1083 }
1084
1085 /// EmitJumpTableInfo - Print assembly representations of the jump tables used
1086 /// by the current function to the current output stream.
1087 ///
1088 void AsmPrinter::EmitJumpTableInfo() {
1089   const DataLayout *DL = MF->getTarget().getDataLayout();
1090   const MachineJumpTableInfo *MJTI = MF->getJumpTableInfo();
1091   if (!MJTI) return;
1092   if (MJTI->getEntryKind() == MachineJumpTableInfo::EK_Inline) return;
1093   const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT = MJTI->getJumpTables();
1094   if (JT.empty()) return;
1095
1096   // Pick the directive to use to print the jump table entries, and switch to
1097   // the appropriate section.
1098   const Function *F = MF->getFunction();
1099   bool JTInDiffSection = false;
1100   if (// In PIC mode, we need to emit the jump table to the same section as the
1101       // function body itself, otherwise the label differences won't make sense.
1102       // FIXME: Need a better predicate for this: what about custom entries?
1103       MJTI->getEntryKind() == MachineJumpTableInfo::EK_LabelDifference32 ||
1104       // We should also do if the section name is NULL or function is declared
1105       // in discardable section
1106       // FIXME: this isn't the right predicate, should be based on the MCSection
1107       // for the function.
1108       F->isWeakForLinker()) {
1109     OutStreamer.SwitchSection(
1110         getObjFileLowering().SectionForGlobal(F, *Mang, TM));
1111   } else {
1112     // Otherwise, drop it in the readonly section.
1113     const MCSection *ReadOnlySection =
1114       getObjFileLowering().getSectionForConstant(SectionKind::getReadOnly());
1115     OutStreamer.SwitchSection(ReadOnlySection);
1116     JTInDiffSection = true;
1117   }
1118
1119   EmitAlignment(Log2_32(MJTI->getEntryAlignment(*TM.getDataLayout())));
1120
1121   // Jump tables in code sections are marked with a data_region directive
1122   // where that's supported.
1123   if (!JTInDiffSection)
1124     OutStreamer.EmitDataRegion(MCDR_DataRegionJT32);
1125
1126   for (unsigned JTI = 0, e = JT.size(); JTI != e; ++JTI) {
1127     const std::vector<MachineBasicBlock*> &JTBBs = JT[JTI].MBBs;
1128
1129     // If this jump table was deleted, ignore it.
1130     if (JTBBs.empty()) continue;
1131
1132     // For the EK_LabelDifference32 entry, if the target supports .set, emit a
1133     // .set directive for each unique entry.  This reduces the number of
1134     // relocations the assembler will generate for the jump table.
1135     if (MJTI->getEntryKind() == MachineJumpTableInfo::EK_LabelDifference32 &&
1136         MAI->hasSetDirective()) {
1137       SmallPtrSet<const MachineBasicBlock*, 16> EmittedSets;
1138       const TargetLowering *TLI = TM.getTargetLowering();
1139       const MCExpr *Base = TLI->getPICJumpTableRelocBaseExpr(MF,JTI,OutContext);
1140       for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii) {
1141         const MachineBasicBlock *MBB = JTBBs[ii];
1142         if (!EmittedSets.insert(MBB)) continue;
1143
1144         // .set LJTSet, LBB32-base
1145         const MCExpr *LHS =
1146           MCSymbolRefExpr::Create(MBB->getSymbol(), OutContext);
1147         OutStreamer.EmitAssignment(GetJTSetSymbol(JTI, MBB->getNumber()),
1148                                 MCBinaryExpr::CreateSub(LHS, Base, OutContext));
1149       }
1150     }
1151
1152     // On some targets (e.g. Darwin) we want to emit two consecutive labels
1153     // before each jump table.  The first label is never referenced, but tells
1154     // the assembler and linker the extents of the jump table object.  The
1155     // second label is actually referenced by the code.
1156     if (JTInDiffSection && DL->hasLinkerPrivateGlobalPrefix())
1157       // FIXME: This doesn't have to have any specific name, just any randomly
1158       // named and numbered 'l' label would work.  Simplify GetJTISymbol.
1159       OutStreamer.EmitLabel(GetJTISymbol(JTI, true));
1160
1161     OutStreamer.EmitLabel(GetJTISymbol(JTI));
1162
1163     for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii)
1164       EmitJumpTableEntry(MJTI, JTBBs[ii], JTI);
1165   }
1166   if (!JTInDiffSection)
1167     OutStreamer.EmitDataRegion(MCDR_DataRegionEnd);
1168 }
1169
1170 /// EmitJumpTableEntry - Emit a jump table entry for the specified MBB to the
1171 /// current stream.
1172 void AsmPrinter::EmitJumpTableEntry(const MachineJumpTableInfo *MJTI,
1173                                     const MachineBasicBlock *MBB,
1174                                     unsigned UID) const {
1175   assert(MBB && MBB->getNumber() >= 0 && "Invalid basic block");
1176   const MCExpr *Value = nullptr;
1177   switch (MJTI->getEntryKind()) {
1178   case MachineJumpTableInfo::EK_Inline:
1179     llvm_unreachable("Cannot emit EK_Inline jump table entry");
1180   case MachineJumpTableInfo::EK_Custom32:
1181     Value = TM.getTargetLowering()->LowerCustomJumpTableEntry(MJTI, MBB, UID,
1182                                                               OutContext);
1183     break;
1184   case MachineJumpTableInfo::EK_BlockAddress:
1185     // EK_BlockAddress - Each entry is a plain address of block, e.g.:
1186     //     .word LBB123
1187     Value = MCSymbolRefExpr::Create(MBB->getSymbol(), OutContext);
1188     break;
1189   case MachineJumpTableInfo::EK_GPRel32BlockAddress: {
1190     // EK_GPRel32BlockAddress - Each entry is an address of block, encoded
1191     // with a relocation as gp-relative, e.g.:
1192     //     .gprel32 LBB123
1193     MCSymbol *MBBSym = MBB->getSymbol();
1194     OutStreamer.EmitGPRel32Value(MCSymbolRefExpr::Create(MBBSym, OutContext));
1195     return;
1196   }
1197
1198   case MachineJumpTableInfo::EK_GPRel64BlockAddress: {
1199     // EK_GPRel64BlockAddress - Each entry is an address of block, encoded
1200     // with a relocation as gp-relative, e.g.:
1201     //     .gpdword LBB123
1202     MCSymbol *MBBSym = MBB->getSymbol();
1203     OutStreamer.EmitGPRel64Value(MCSymbolRefExpr::Create(MBBSym, OutContext));
1204     return;
1205   }
1206
1207   case MachineJumpTableInfo::EK_LabelDifference32: {
1208     // EK_LabelDifference32 - Each entry is the address of the block minus
1209     // the address of the jump table.  This is used for PIC jump tables where
1210     // gprel32 is not supported.  e.g.:
1211     //      .word LBB123 - LJTI1_2
1212     // If the .set directive is supported, this is emitted as:
1213     //      .set L4_5_set_123, LBB123 - LJTI1_2
1214     //      .word L4_5_set_123
1215
1216     // If we have emitted set directives for the jump table entries, print
1217     // them rather than the entries themselves.  If we're emitting PIC, then
1218     // emit the table entries as differences between two text section labels.
1219     if (MAI->hasSetDirective()) {
1220       // If we used .set, reference the .set's symbol.
1221       Value = MCSymbolRefExpr::Create(GetJTSetSymbol(UID, MBB->getNumber()),
1222                                       OutContext);
1223       break;
1224     }
1225     // Otherwise, use the difference as the jump table entry.
1226     Value = MCSymbolRefExpr::Create(MBB->getSymbol(), OutContext);
1227     const MCExpr *JTI = MCSymbolRefExpr::Create(GetJTISymbol(UID), OutContext);
1228     Value = MCBinaryExpr::CreateSub(Value, JTI, OutContext);
1229     break;
1230   }
1231   }
1232
1233   assert(Value && "Unknown entry kind!");
1234
1235   unsigned EntrySize = MJTI->getEntrySize(*TM.getDataLayout());
1236   OutStreamer.EmitValue(Value, EntrySize);
1237 }
1238
1239
1240 /// EmitSpecialLLVMGlobal - Check to see if the specified global is a
1241 /// special global used by LLVM.  If so, emit it and return true, otherwise
1242 /// do nothing and return false.
1243 bool AsmPrinter::EmitSpecialLLVMGlobal(const GlobalVariable *GV) {
1244   if (GV->getName() == "llvm.used") {
1245     if (MAI->hasNoDeadStrip())    // No need to emit this at all.
1246       EmitLLVMUsedList(cast<ConstantArray>(GV->getInitializer()));
1247     return true;
1248   }
1249
1250   // Ignore debug and non-emitted data.  This handles llvm.compiler.used.
1251   if (GV->getSection() == "llvm.metadata" ||
1252       GV->hasAvailableExternallyLinkage())
1253     return true;
1254
1255   if (!GV->hasAppendingLinkage()) return false;
1256
1257   assert(GV->hasInitializer() && "Not a special LLVM global!");
1258
1259   if (GV->getName() == "llvm.global_ctors") {
1260     EmitXXStructorList(GV->getInitializer(), /* isCtor */ true);
1261
1262     if (TM.getRelocationModel() == Reloc::Static &&
1263         MAI->hasStaticCtorDtorReferenceInStaticMode()) {
1264       StringRef Sym(".constructors_used");
1265       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(OutContext.GetOrCreateSymbol(Sym),
1266                                       MCSA_Reference);
1267     }
1268     return true;
1269   }
1270
1271   if (GV->getName() == "llvm.global_dtors") {
1272     EmitXXStructorList(GV->getInitializer(), /* isCtor */ false);
1273
1274     if (TM.getRelocationModel() == Reloc::Static &&
1275         MAI->hasStaticCtorDtorReferenceInStaticMode()) {
1276       StringRef Sym(".destructors_used");
1277       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(OutContext.GetOrCreateSymbol(Sym),
1278                                       MCSA_Reference);
1279     }
1280     return true;
1281   }
1282
1283   return false;
1284 }
1285
1286 /// EmitLLVMUsedList - For targets that define a MAI::UsedDirective, mark each
1287 /// global in the specified llvm.used list for which emitUsedDirectiveFor
1288 /// is true, as being used with this directive.
1289 void AsmPrinter::EmitLLVMUsedList(const ConstantArray *InitList) {
1290   // Should be an array of 'i8*'.
1291   for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1292     const GlobalValue *GV =
1293       dyn_cast<GlobalValue>(InitList->getOperand(i)->stripPointerCasts());
1294     if (GV)
1295       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(getSymbol(GV), MCSA_NoDeadStrip);
1296   }
1297 }
1298
1299 /// EmitXXStructorList - Emit the ctor or dtor list taking into account the init
1300 /// priority.
1301 void AsmPrinter::EmitXXStructorList(const Constant *List, bool isCtor) {
1302   // Should be an array of '{ int, void ()* }' structs.  The first value is the
1303   // init priority.
1304   if (!isa<ConstantArray>(List)) return;
1305
1306   // Sanity check the structors list.
1307   const ConstantArray *InitList = dyn_cast<ConstantArray>(List);
1308   if (!InitList) return; // Not an array!
1309   StructType *ETy = dyn_cast<StructType>(InitList->getType()->getElementType());
1310   if (!ETy || ETy->getNumElements() != 2) return; // Not an array of pairs!
1311   if (!isa<IntegerType>(ETy->getTypeAtIndex(0U)) ||
1312       !isa<PointerType>(ETy->getTypeAtIndex(1U))) return; // Not (int, ptr).
1313
1314   // Gather the structors in a form that's convenient for sorting by priority.
1315   typedef std::pair<unsigned, Constant *> Structor;
1316   SmallVector<Structor, 8> Structors;
1317   for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1318     ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(InitList->getOperand(i));
1319     if (!CS) continue; // Malformed.
1320     if (CS->getOperand(1)->isNullValue())
1321       break;  // Found a null terminator, skip the rest.
1322     ConstantInt *Priority = dyn_cast<ConstantInt>(CS->getOperand(0));
1323     if (!Priority) continue; // Malformed.
1324     Structors.push_back(std::make_pair(Priority->getLimitedValue(65535),
1325                                        CS->getOperand(1)));
1326   }
1327
1328   // Emit the function pointers in the target-specific order
1329   const DataLayout *DL = TM.getDataLayout();
1330   unsigned Align = Log2_32(DL->getPointerPrefAlignment());
1331   std::stable_sort(Structors.begin(), Structors.end(), less_first());
1332   for (unsigned i = 0, e = Structors.size(); i != e; ++i) {
1333     const MCSection *OutputSection =
1334       (isCtor ?
1335        getObjFileLowering().getStaticCtorSection(Structors[i].first) :
1336        getObjFileLowering().getStaticDtorSection(Structors[i].first));
1337     OutStreamer.SwitchSection(OutputSection);
1338     if (OutStreamer.getCurrentSection() != OutStreamer.getPreviousSection())
1339       EmitAlignment(Align);
1340     EmitXXStructor(Structors[i].second);
1341   }
1342 }
1343
1344 void AsmPrinter::EmitModuleIdents(Module &M) {
1345   if (!MAI->hasIdentDirective())
1346     return;
1347
1348   if (const NamedMDNode *NMD = M.getNamedMetadata("llvm.ident")) {
1349     for (unsigned i = 0, e = NMD->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1350       const MDNode *N = NMD->getOperand(i);
1351       assert(N->getNumOperands() == 1 &&
1352              "llvm.ident metadata entry can have only one operand");
1353       const MDString *S = cast<MDString>(N->getOperand(0));
1354       OutStreamer.EmitIdent(S->getString());
1355     }
1356   }
1357 }
1358
1359 //===--------------------------------------------------------------------===//
1360 // Emission and print routines
1361 //
1362
1363 /// EmitInt8 - Emit a byte directive and value.
1364 ///
1365 void AsmPrinter::EmitInt8(int Value) const {
1366   OutStreamer.EmitIntValue(Value, 1);
1367 }
1368
1369 /// EmitInt16 - Emit a short directive and value.
1370 ///
1371 void AsmPrinter::EmitInt16(int Value) const {
1372   OutStreamer.EmitIntValue(Value, 2);
1373 }
1374
1375 /// EmitInt32 - Emit a long directive and value.
1376 ///
1377 void AsmPrinter::EmitInt32(int Value) const {
1378   OutStreamer.EmitIntValue(Value, 4);
1379 }
1380
1381 /// EmitLabelDifference - Emit something like ".long Hi-Lo" where the size
1382 /// in bytes of the directive is specified by Size and Hi/Lo specify the
1383 /// labels.  This implicitly uses .set if it is available.
1384 void AsmPrinter::EmitLabelDifference(const MCSymbol *Hi, const MCSymbol *Lo,
1385                                      unsigned Size) const {
1386   // Get the Hi-Lo expression.
1387   const MCExpr *Diff =
1388     MCBinaryExpr::CreateSub(MCSymbolRefExpr::Create(Hi, OutContext),
1389                             MCSymbolRefExpr::Create(Lo, OutContext),
1390                             OutContext);
1391
1392   if (!MAI->hasSetDirective()) {
1393     OutStreamer.EmitValue(Diff, Size);
1394     return;
1395   }
1396
1397   // Otherwise, emit with .set (aka assignment).
1398   MCSymbol *SetLabel = GetTempSymbol("set", SetCounter++);
1399   OutStreamer.EmitAssignment(SetLabel, Diff);
1400   OutStreamer.EmitSymbolValue(SetLabel, Size);
1401 }
1402
1403 /// EmitLabelOffsetDifference - Emit something like ".long Hi+Offset-Lo"
1404 /// where the size in bytes of the directive is specified by Size and Hi/Lo
1405 /// specify the labels.  This implicitly uses .set if it is available.
1406 void AsmPrinter::EmitLabelOffsetDifference(const MCSymbol *Hi, uint64_t Offset,
1407                                            const MCSymbol *Lo,
1408                                            unsigned Size) const {
1409
1410   // Emit Hi+Offset - Lo
1411   // Get the Hi+Offset expression.
1412   const MCExpr *Plus =
1413     MCBinaryExpr::CreateAdd(MCSymbolRefExpr::Create(Hi, OutContext),
1414                             MCConstantExpr::Create(Offset, OutContext),
1415                             OutContext);
1416
1417   // Get the Hi+Offset-Lo expression.
1418   const MCExpr *Diff =
1419     MCBinaryExpr::CreateSub(Plus,
1420                             MCSymbolRefExpr::Create(Lo, OutContext),
1421                             OutContext);
1422
1423   if (!MAI->hasSetDirective())
1424     OutStreamer.EmitValue(Diff, Size);
1425   else {
1426     // Otherwise, emit with .set (aka assignment).
1427     MCSymbol *SetLabel = GetTempSymbol("set", SetCounter++);
1428     OutStreamer.EmitAssignment(SetLabel, Diff);
1429     OutStreamer.EmitSymbolValue(SetLabel, Size);
1430   }
1431 }
1432
1433 /// EmitLabelPlusOffset - Emit something like ".long Label+Offset"
1434 /// where the size in bytes of the directive is specified by Size and Label
1435 /// specifies the label.  This implicitly uses .set if it is available.
1436 void AsmPrinter::EmitLabelPlusOffset(const MCSymbol *Label, uint64_t Offset,
1437                                      unsigned Size,
1438                                      bool IsSectionRelative) const {
1439   if (MAI->needsDwarfSectionOffsetDirective() && IsSectionRelative) {
1440     OutStreamer.EmitCOFFSecRel32(Label);
1441     return;
1442   }
1443
1444   // Emit Label+Offset (or just Label if Offset is zero)
1445   const MCExpr *Expr = MCSymbolRefExpr::Create(Label, OutContext);
1446   if (Offset)
1447     Expr = MCBinaryExpr::CreateAdd(
1448         Expr, MCConstantExpr::Create(Offset, OutContext), OutContext);
1449
1450   OutStreamer.EmitValue(Expr, Size);
1451 }
1452
1453 //===----------------------------------------------------------------------===//
1454
1455 // EmitAlignment - Emit an alignment directive to the specified power of
1456 // two boundary.  For example, if you pass in 3 here, you will get an 8
1457 // byte alignment.  If a global value is specified, and if that global has
1458 // an explicit alignment requested, it will override the alignment request
1459 // if required for correctness.
1460 //
1461 void AsmPrinter::EmitAlignment(unsigned NumBits, const GlobalValue *GV) const {
1462   if (GV) NumBits = getGVAlignmentLog2(GV, *TM.getDataLayout(), NumBits);
1463
1464   if (NumBits == 0) return;   // 1-byte aligned: no need to emit alignment.
1465
1466   if (getCurrentSection()->getKind().isText())
1467     OutStreamer.EmitCodeAlignment(1 << NumBits);
1468   else
1469     OutStreamer.EmitValueToAlignment(1 << NumBits);
1470 }
1471
1472 //===----------------------------------------------------------------------===//
1473 // Constant emission.
1474 //===----------------------------------------------------------------------===//
1475
1476 /// lowerConstant - Lower the specified LLVM Constant to an MCExpr.
1477 ///
1478 static const MCExpr *lowerConstant(const Constant *CV, AsmPrinter &AP) {
1479   MCContext &Ctx = AP.OutContext;
1480
1481   if (CV->isNullValue() || isa<UndefValue>(CV))
1482     return MCConstantExpr::Create(0, Ctx);
1483
1484   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV))
1485     return MCConstantExpr::Create(CI->getZExtValue(), Ctx);
1486
1487   if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(CV))
1488     return MCSymbolRefExpr::Create(AP.getSymbol(GV), Ctx);
1489
1490   if (const BlockAddress *BA = dyn_cast<BlockAddress>(CV))
1491     return MCSymbolRefExpr::Create(AP.GetBlockAddressSymbol(BA), Ctx);
1492
1493   const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CV);
1494   if (!CE) {
1495     llvm_unreachable("Unknown constant value to lower!");
1496   }
1497
1498   if (const MCExpr *RelocExpr =
1499           AP.getObjFileLowering().getExecutableRelativeSymbol(CE, *AP.Mang,
1500                                                               AP.TM))
1501     return RelocExpr;
1502
1503   switch (CE->getOpcode()) {
1504   default:
1505     // If the code isn't optimized, there may be outstanding folding
1506     // opportunities. Attempt to fold the expression using DataLayout as a
1507     // last resort before giving up.
1508     if (Constant *C =
1509           ConstantFoldConstantExpression(CE, AP.TM.getDataLayout()))
1510       if (C != CE)
1511         return lowerConstant(C, AP);
1512
1513     // Otherwise report the problem to the user.
1514     {
1515       std::string S;
1516       raw_string_ostream OS(S);
1517       OS << "Unsupported expression in static initializer: ";
1518       CE->printAsOperand(OS, /*PrintType=*/false,
1519                      !AP.MF ? nullptr : AP.MF->getFunction()->getParent());
1520       report_fatal_error(OS.str());
1521     }
1522   case Instruction::GetElementPtr: {
1523     const DataLayout &DL = *AP.TM.getDataLayout();
1524     // Generate a symbolic expression for the byte address
1525     APInt OffsetAI(DL.getPointerTypeSizeInBits(CE->getType()), 0);
1526     cast<GEPOperator>(CE)->accumulateConstantOffset(DL, OffsetAI);
1527
1528     const MCExpr *Base = lowerConstant(CE->getOperand(0), AP);
1529     if (!OffsetAI)
1530       return Base;
1531
1532     int64_t Offset = OffsetAI.getSExtValue();
1533     return MCBinaryExpr::CreateAdd(Base, MCConstantExpr::Create(Offset, Ctx),
1534                                    Ctx);
1535   }
1536
1537   case Instruction::Trunc:
1538     // We emit the value and depend on the assembler to truncate the generated
1539     // expression properly.  This is important for differences between
1540     // blockaddress labels.  Since the two labels are in the same function, it
1541     // is reasonable to treat their delta as a 32-bit value.
1542     // FALL THROUGH.
1543   case Instruction::BitCast:
1544     return lowerConstant(CE->getOperand(0), AP);
1545
1546   case Instruction::IntToPtr: {
1547     const DataLayout &DL = *AP.TM.getDataLayout();
1548     // Handle casts to pointers by changing them into casts to the appropriate
1549     // integer type.  This promotes constant folding and simplifies this code.
1550     Constant *Op = CE->getOperand(0);
1551     Op = ConstantExpr::getIntegerCast(Op, DL.getIntPtrType(CV->getType()),
1552                                       false/*ZExt*/);
1553     return lowerConstant(Op, AP);
1554   }
1555
1556   case Instruction::PtrToInt: {
1557     const DataLayout &DL = *AP.TM.getDataLayout();
1558     // Support only foldable casts to/from pointers that can be eliminated by
1559     // changing the pointer to the appropriately sized integer type.
1560     Constant *Op = CE->getOperand(0);
1561     Type *Ty = CE->getType();
1562
1563     const MCExpr *OpExpr = lowerConstant(Op, AP);
1564
1565     // We can emit the pointer value into this slot if the slot is an
1566     // integer slot equal to the size of the pointer.
1567     if (DL.getTypeAllocSize(Ty) == DL.getTypeAllocSize(Op->getType()))
1568       return OpExpr;
1569
1570     // Otherwise the pointer is smaller than the resultant integer, mask off
1571     // the high bits so we are sure to get a proper truncation if the input is
1572     // a constant expr.
1573     unsigned InBits = DL.getTypeAllocSizeInBits(Op->getType());
1574     const MCExpr *MaskExpr = MCConstantExpr::Create(~0ULL >> (64-InBits), Ctx);
1575     return MCBinaryExpr::CreateAnd(OpExpr, MaskExpr, Ctx);
1576   }
1577
1578   // The MC library also has a right-shift operator, but it isn't consistently
1579   // signed or unsigned between different targets.
1580   case Instruction::Add:
1581   case Instruction::Sub:
1582   case Instruction::Mul:
1583   case Instruction::SDiv:
1584   case Instruction::SRem:
1585   case Instruction::Shl:
1586   case Instruction::And:
1587   case Instruction::Or:
1588   case Instruction::Xor: {
1589     const MCExpr *LHS = lowerConstant(CE->getOperand(0), AP);
1590     const MCExpr *RHS = lowerConstant(CE->getOperand(1), AP);
1591     switch (CE->getOpcode()) {
1592     default: llvm_unreachable("Unknown binary operator constant cast expr");
1593     case Instruction::Add: return MCBinaryExpr::CreateAdd(LHS, RHS, Ctx);
1594     case Instruction::Sub: return MCBinaryExpr::CreateSub(LHS, RHS, Ctx);
1595     case Instruction::Mul: return MCBinaryExpr::CreateMul(LHS, RHS, Ctx);
1596     case Instruction::SDiv: return MCBinaryExpr::CreateDiv(LHS, RHS, Ctx);
1597     case Instruction::SRem: return MCBinaryExpr::CreateMod(LHS, RHS, Ctx);
1598     case Instruction::Shl: return MCBinaryExpr::CreateShl(LHS, RHS, Ctx);
1599     case Instruction::And: return MCBinaryExpr::CreateAnd(LHS, RHS, Ctx);
1600     case Instruction::Or:  return MCBinaryExpr::CreateOr (LHS, RHS, Ctx);
1601     case Instruction::Xor: return MCBinaryExpr::CreateXor(LHS, RHS, Ctx);
1602     }
1603   }
1604   }
1605 }
1606
1607 static void emitGlobalConstantImpl(const Constant *C, AsmPrinter &AP);
1608
1609 /// isRepeatedByteSequence - Determine whether the given value is
1610 /// composed of a repeated sequence of identical bytes and return the
1611 /// byte value.  If it is not a repeated sequence, return -1.
1612 static int isRepeatedByteSequence(const ConstantDataSequential *V) {
1613   StringRef Data = V->getRawDataValues();
1614   assert(!Data.empty() && "Empty aggregates should be CAZ node");
1615   char C = Data[0];
1616   for (unsigned i = 1, e = Data.size(); i != e; ++i)
1617     if (Data[i] != C) return -1;
1618   return static_cast<uint8_t>(C); // Ensure 255 is not returned as -1.
1619 }
1620
1621
1622 /// isRepeatedByteSequence - Determine whether the given value is
1623 /// composed of a repeated sequence of identical bytes and return the
1624 /// byte value.  If it is not a repeated sequence, return -1.
1625 static int isRepeatedByteSequence(const Value *V, TargetMachine &TM) {
1626
1627   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V)) {
1628     if (CI->getBitWidth() > 64) return -1;
1629
1630     uint64_t Size = TM.getDataLayout()->getTypeAllocSize(V->getType());
1631     uint64_t Value = CI->getZExtValue();
1632
1633     // Make sure the constant is at least 8 bits long and has a power
1634     // of 2 bit width.  This guarantees the constant bit width is
1635     // always a multiple of 8 bits, avoiding issues with padding out
1636     // to Size and other such corner cases.
1637     if (CI->getBitWidth() < 8 || !isPowerOf2_64(CI->getBitWidth())) return -1;
1638
1639     uint8_t Byte = static_cast<uint8_t>(Value);
1640
1641     for (unsigned i = 1; i < Size; ++i) {
1642       Value >>= 8;
1643       if (static_cast<uint8_t>(Value) != Byte) return -1;
1644     }
1645     return Byte;
1646   }
1647   if (const ConstantArray *CA = dyn_cast<ConstantArray>(V)) {
1648     // Make sure all array elements are sequences of the same repeated
1649     // byte.
1650     assert(CA->getNumOperands() != 0 && "Should be a CAZ");
1651     int Byte = isRepeatedByteSequence(CA->getOperand(0), TM);
1652     if (Byte == -1) return -1;
1653
1654     for (unsigned i = 1, e = CA->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1655       int ThisByte = isRepeatedByteSequence(CA->getOperand(i), TM);
1656       if (ThisByte == -1) return -1;
1657       if (Byte != ThisByte) return -1;
1658     }
1659     return Byte;
1660   }
1661
1662   if (const ConstantDataSequential *CDS = dyn_cast<ConstantDataSequential>(V))
1663     return isRepeatedByteSequence(CDS);
1664
1665   return -1;
1666 }
1667
1668 static void emitGlobalConstantDataSequential(const ConstantDataSequential *CDS,
1669                                              AsmPrinter &AP){
1670
1671   // See if we can aggregate this into a .fill, if so, emit it as such.
1672   int Value = isRepeatedByteSequence(CDS, AP.TM);
1673   if (Value != -1) {
1674     uint64_t Bytes = AP.TM.getDataLayout()->getTypeAllocSize(CDS->getType());
1675     // Don't emit a 1-byte object as a .fill.
1676     if (Bytes > 1)
1677       return AP.OutStreamer.EmitFill(Bytes, Value);
1678   }
1679
1680   // If this can be emitted with .ascii/.asciz, emit it as such.
1681   if (CDS->isString())
1682     return AP.OutStreamer.EmitBytes(CDS->getAsString());
1683
1684   // Otherwise, emit the values in successive locations.
1685   unsigned ElementByteSize = CDS->getElementByteSize();
1686   if (isa<IntegerType>(CDS->getElementType())) {
1687     for (unsigned i = 0, e = CDS->getNumElements(); i != e; ++i) {
1688       if (AP.isVerbose())
1689         AP.OutStreamer.GetCommentOS() << format("0x%" PRIx64 "\n",
1690                                                 CDS->getElementAsInteger(i));
1691       AP.OutStreamer.EmitIntValue(CDS->getElementAsInteger(i),
1692                                   ElementByteSize);
1693     }
1694   } else if (ElementByteSize == 4) {
1695     // FP Constants are printed as integer constants to avoid losing
1696     // precision.
1697     assert(CDS->getElementType()->isFloatTy());
1698     for (unsigned i = 0, e = CDS->getNumElements(); i != e; ++i) {
1699       union {
1700         float F;
1701         uint32_t I;
1702       };
1703
1704       F = CDS->getElementAsFloat(i);
1705       if (AP.isVerbose())
1706         AP.OutStreamer.GetCommentOS() << "float " << F << '\n';
1707       AP.OutStreamer.EmitIntValue(I, 4);
1708     }
1709   } else {
1710     assert(CDS->getElementType()->isDoubleTy());
1711     for (unsigned i = 0, e = CDS->getNumElements(); i != e; ++i) {
1712       union {
1713         double F;
1714         uint64_t I;
1715       };
1716
1717       F = CDS->getElementAsDouble(i);
1718       if (AP.isVerbose())
1719         AP.OutStreamer.GetCommentOS() << "double " << F << '\n';
1720       AP.OutStreamer.EmitIntValue(I, 8);
1721     }
1722   }
1723
1724   const DataLayout &DL = *AP.TM.getDataLayout();
1725   unsigned Size = DL.getTypeAllocSize(CDS->getType());
1726   unsigned EmittedSize = DL.getTypeAllocSize(CDS->getType()->getElementType()) *
1727                         CDS->getNumElements();
1728   if (unsigned Padding = Size - EmittedSize)
1729     AP.OutStreamer.EmitZeros(Padding);
1730
1731 }
1732
1733 static void emitGlobalConstantArray(const ConstantArray *CA, AsmPrinter &AP) {
1734   // See if we can aggregate some values.  Make sure it can be
1735   // represented as a series of bytes of the constant value.
1736   int Value = isRepeatedByteSequence(CA, AP.TM);
1737
1738   if (Value != -1) {
1739     uint64_t Bytes = AP.TM.getDataLayout()->getTypeAllocSize(CA->getType());
1740     AP.OutStreamer.EmitFill(Bytes, Value);
1741   }
1742   else {
1743     for (unsigned i = 0, e = CA->getNumOperands(); i != e; ++i)
1744       emitGlobalConstantImpl(CA->getOperand(i), AP);
1745   }
1746 }
1747
1748 static void emitGlobalConstantVector(const ConstantVector *CV, AsmPrinter &AP) {
1749   for (unsigned i = 0, e = CV->getType()->getNumElements(); i != e; ++i)
1750     emitGlobalConstantImpl(CV->getOperand(i), AP);
1751
1752   const DataLayout &DL = *AP.TM.getDataLayout();
1753   unsigned Size = DL.getTypeAllocSize(CV->getType());
1754   unsigned EmittedSize = DL.getTypeAllocSize(CV->getType()->getElementType()) *
1755                          CV->getType()->getNumElements();
1756   if (unsigned Padding = Size - EmittedSize)
1757     AP.OutStreamer.EmitZeros(Padding);
1758 }
1759
1760 static void emitGlobalConstantStruct(const ConstantStruct *CS, AsmPrinter &AP) {
1761   // Print the fields in successive locations. Pad to align if needed!
1762   const DataLayout *DL = AP.TM.getDataLayout();
1763   unsigned Size = DL->getTypeAllocSize(CS->getType());
1764   const StructLayout *Layout = DL->getStructLayout(CS->getType());
1765   uint64_t SizeSoFar = 0;
1766   for (unsigned i = 0, e = CS->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1767     const Constant *Field = CS->getOperand(i);
1768
1769     // Check if padding is needed and insert one or more 0s.
1770     uint64_t FieldSize = DL->getTypeAllocSize(Field->getType());
1771     uint64_t PadSize = ((i == e-1 ? Size : Layout->getElementOffset(i+1))
1772                         - Layout->getElementOffset(i)) - FieldSize;
1773     SizeSoFar += FieldSize + PadSize;
1774
1775     // Now print the actual field value.
1776     emitGlobalConstantImpl(Field, AP);
1777
1778     // Insert padding - this may include padding to increase the size of the
1779     // current field up to the ABI size (if the struct is not packed) as well
1780     // as padding to ensure that the next field starts at the right offset.
1781     AP.OutStreamer.EmitZeros(PadSize);
1782   }
1783   assert(SizeSoFar == Layout->getSizeInBytes() &&
1784          "Layout of constant struct may be incorrect!");
1785 }
1786
1787 static void emitGlobalConstantFP(const ConstantFP *CFP, AsmPrinter &AP) {
1788   APInt API = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt();
1789
1790   // First print a comment with what we think the original floating-point value
1791   // should have been.
1792   if (AP.isVerbose()) {
1793     SmallString<8> StrVal;
1794     CFP->getValueAPF().toString(StrVal);
1795
1796     CFP->getType()->print(AP.OutStreamer.GetCommentOS());
1797     AP.OutStreamer.GetCommentOS() << ' ' << StrVal << '\n';
1798   }
1799
1800   // Now iterate through the APInt chunks, emitting them in endian-correct
1801   // order, possibly with a smaller chunk at beginning/end (e.g. for x87 80-bit
1802   // floats).
1803   unsigned NumBytes = API.getBitWidth() / 8;
1804   unsigned TrailingBytes = NumBytes % sizeof(uint64_t);
1805   const uint64_t *p = API.getRawData();
1806
1807   // PPC's long double has odd notions of endianness compared to how LLVM
1808   // handles it: p[0] goes first for *big* endian on PPC.
1809   if (AP.TM.getDataLayout()->isBigEndian() != CFP->getType()->isPPC_FP128Ty()) {
1810     int Chunk = API.getNumWords() - 1;
1811
1812     if (TrailingBytes)
1813       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[Chunk--], TrailingBytes);
1814
1815     for (; Chunk >= 0; --Chunk)
1816       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[Chunk], sizeof(uint64_t));
1817   } else {
1818     unsigned Chunk;
1819     for (Chunk = 0; Chunk < NumBytes / sizeof(uint64_t); ++Chunk)
1820       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[Chunk], sizeof(uint64_t));
1821
1822     if (TrailingBytes)
1823       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[Chunk], TrailingBytes);
1824   }
1825
1826   // Emit the tail padding for the long double.
1827   const DataLayout &DL = *AP.TM.getDataLayout();
1828   AP.OutStreamer.EmitZeros(DL.getTypeAllocSize(CFP->getType()) -
1829                            DL.getTypeStoreSize(CFP->getType()));
1830 }
1831
1832 static void emitGlobalConstantLargeInt(const ConstantInt *CI, AsmPrinter &AP) {
1833   const DataLayout *DL = AP.TM.getDataLayout();
1834   unsigned BitWidth = CI->getBitWidth();
1835
1836   // Copy the value as we may massage the layout for constants whose bit width
1837   // is not a multiple of 64-bits.
1838   APInt Realigned(CI->getValue());
1839   uint64_t ExtraBits = 0;
1840   unsigned ExtraBitsSize = BitWidth & 63;
1841
1842   if (ExtraBitsSize) {
1843     // The bit width of the data is not a multiple of 64-bits.
1844     // The extra bits are expected to be at the end of the chunk of the memory.
1845     // Little endian:
1846     // * Nothing to be done, just record the extra bits to emit.
1847     // Big endian:
1848     // * Record the extra bits to emit.
1849     // * Realign the raw data to emit the chunks of 64-bits.
1850     if (DL->isBigEndian()) {
1851       // Basically the structure of the raw data is a chunk of 64-bits cells:
1852       //    0        1         BitWidth / 64
1853       // [chunk1][chunk2] ... [chunkN].
1854       // The most significant chunk is chunkN and it should be emitted first.
1855       // However, due to the alignment issue chunkN contains useless bits.
1856       // Realign the chunks so that they contain only useless information:
1857       // ExtraBits     0       1       (BitWidth / 64) - 1
1858       //       chu[nk1 chu][nk2 chu] ... [nkN-1 chunkN]
1859       ExtraBits = Realigned.getRawData()[0] &
1860         (((uint64_t)-1) >> (64 - ExtraBitsSize));
1861       Realigned = Realigned.lshr(ExtraBitsSize);
1862     } else
1863       ExtraBits = Realigned.getRawData()[BitWidth / 64];
1864   }
1865
1866   // We don't expect assemblers to support integer data directives
1867   // for more than 64 bits, so we emit the data in at most 64-bit
1868   // quantities at a time.
1869   const uint64_t *RawData = Realigned.getRawData();
1870   for (unsigned i = 0, e = BitWidth / 64; i != e; ++i) {
1871     uint64_t Val = DL->isBigEndian() ? RawData[e - i - 1] : RawData[i];
1872     AP.OutStreamer.EmitIntValue(Val, 8);
1873   }
1874
1875   if (ExtraBitsSize) {
1876     // Emit the extra bits after the 64-bits chunks.
1877
1878     // Emit a directive that fills the expected size.
1879     uint64_t Size = AP.TM.getDataLayout()->getTypeAllocSize(CI->getType());
1880     Size -= (BitWidth / 64) * 8;
1881     assert(Size && Size * 8 >= ExtraBitsSize &&
1882            (ExtraBits & (((uint64_t)-1) >> (64 - ExtraBitsSize)))
1883            == ExtraBits && "Directive too small for extra bits.");
1884     AP.OutStreamer.EmitIntValue(ExtraBits, Size);
1885   }
1886 }
1887
1888 static void emitGlobalConstantImpl(const Constant *CV, AsmPrinter &AP) {
1889   const DataLayout *DL = AP.TM.getDataLayout();
1890   uint64_t Size = DL->getTypeAllocSize(CV->getType());
1891   if (isa<ConstantAggregateZero>(CV) || isa<UndefValue>(CV))
1892     return AP.OutStreamer.EmitZeros(Size);
1893
1894   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
1895     switch (Size) {
1896     case 1:
1897     case 2:
1898     case 4:
1899     case 8:
1900       if (AP.isVerbose())
1901         AP.OutStreamer.GetCommentOS() << format("0x%" PRIx64 "\n",
1902                                                 CI->getZExtValue());
1903       AP.OutStreamer.EmitIntValue(CI->getZExtValue(), Size);
1904       return;
1905     default:
1906       emitGlobalConstantLargeInt(CI, AP);
1907       return;
1908     }
1909   }
1910
1911   if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(CV))
1912     return emitGlobalConstantFP(CFP, AP);
1913
1914   if (isa<ConstantPointerNull>(CV)) {
1915     AP.OutStreamer.EmitIntValue(0, Size);
1916     return;
1917   }
1918
1919   if (const ConstantDataSequential *CDS = dyn_cast<ConstantDataSequential>(CV))
1920     return emitGlobalConstantDataSequential(CDS, AP);
1921
1922   if (const ConstantArray *CVA = dyn_cast<ConstantArray>(CV))
1923     return emitGlobalConstantArray(CVA, AP);
1924
1925   if (const ConstantStruct *CVS = dyn_cast<ConstantStruct>(CV))
1926     return emitGlobalConstantStruct(CVS, AP);
1927
1928   if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CV)) {
1929     // Look through bitcasts, which might not be able to be MCExpr'ized (e.g. of
1930     // vectors).
1931     if (CE->getOpcode() == Instruction::BitCast)
1932       return emitGlobalConstantImpl(CE->getOperand(0), AP);
1933
1934     if (Size > 8) {
1935       // If the constant expression's size is greater than 64-bits, then we have
1936       // to emit the value in chunks. Try to constant fold the value and emit it
1937       // that way.
1938       Constant *New = ConstantFoldConstantExpression(CE, DL);
1939       if (New && New != CE)
1940         return emitGlobalConstantImpl(New, AP);
1941     }
1942   }
1943
1944   if (const ConstantVector *V = dyn_cast<ConstantVector>(CV))
1945     return emitGlobalConstantVector(V, AP);
1946
1947   // Otherwise, it must be a ConstantExpr.  Lower it to an MCExpr, then emit it
1948   // thread the streamer with EmitValue.
1949   AP.OutStreamer.EmitValue(lowerConstant(CV, AP), Size);
1950 }
1951
1952 /// EmitGlobalConstant - Print a general LLVM constant to the .s file.
1953 void AsmPrinter::EmitGlobalConstant(const Constant *CV) {
1954   uint64_t Size = TM.getDataLayout()->getTypeAllocSize(CV->getType());
1955   if (Size)
1956     emitGlobalConstantImpl(CV, *this);
1957   else if (MAI->hasSubsectionsViaSymbols()) {
1958     // If the global has zero size, emit a single byte so that two labels don't
1959     // look like they are at the same location.
1960     OutStreamer.EmitIntValue(0, 1);
1961   }
1962 }
1963
1964 void AsmPrinter::EmitMachineConstantPoolValue(MachineConstantPoolValue *MCPV) {
1965   // Target doesn't support this yet!
1966   llvm_unreachable("Target does not support EmitMachineConstantPoolValue");
1967 }
1968
1969 void AsmPrinter::printOffset(int64_t Offset, raw_ostream &OS) const {
1970   if (Offset > 0)
1971     OS << '+' << Offset;
1972   else if (Offset < 0)
1973     OS << Offset;
1974 }
1975
1976 //===----------------------------------------------------------------------===//
1977 // Symbol Lowering Routines.
1978 //===----------------------------------------------------------------------===//
1979
1980 /// GetTempSymbol - Return the MCSymbol corresponding to the assembler
1981 /// temporary label with the specified stem and unique ID.
1982 MCSymbol *AsmPrinter::GetTempSymbol(Twine Name, unsigned ID) const {
1983   const DataLayout *DL = TM.getDataLayout();
1984   return OutContext.GetOrCreateSymbol(Twine(DL->getPrivateGlobalPrefix()) +
1985                                       Name + Twine(ID));
1986 }
1987
1988 /// GetTempSymbol - Return an assembler temporary label with the specified
1989 /// stem.
1990 MCSymbol *AsmPrinter::GetTempSymbol(Twine Name) const {
1991   const DataLayout *DL = TM.getDataLayout();
1992   return OutContext.GetOrCreateSymbol(Twine(DL->getPrivateGlobalPrefix())+
1993                                       Name);
1994 }
1995
1996
1997 MCSymbol *AsmPrinter::GetBlockAddressSymbol(const BlockAddress *BA) const {
1998   return MMI->getAddrLabelSymbol(BA->getBasicBlock());
1999 }
2000
2001 MCSymbol *AsmPrinter::GetBlockAddressSymbol(const BasicBlock *BB) const {
2002   return MMI->getAddrLabelSymbol(BB);
2003 }
2004
2005 /// GetCPISymbol - Return the symbol for the specified constant pool entry.
2006 MCSymbol *AsmPrinter::GetCPISymbol(unsigned CPID) const {
2007   const DataLayout *DL = TM.getDataLayout();
2008   return OutContext.GetOrCreateSymbol
2009     (Twine(DL->getPrivateGlobalPrefix()) + "CPI" + Twine(getFunctionNumber())
2010      + "_" + Twine(CPID));
2011 }
2012
2013 /// GetJTISymbol - Return the symbol for the specified jump table entry.
2014 MCSymbol *AsmPrinter::GetJTISymbol(unsigned JTID, bool isLinkerPrivate) const {
2015   return MF->getJTISymbol(JTID, OutContext, isLinkerPrivate);
2016 }
2017
2018 /// GetJTSetSymbol - Return the symbol for the specified jump table .set
2019 /// FIXME: privatize to AsmPrinter.
2020 MCSymbol *AsmPrinter::GetJTSetSymbol(unsigned UID, unsigned MBBID) const {
2021   const DataLayout *DL = TM.getDataLayout();
2022   return OutContext.GetOrCreateSymbol
2023   (Twine(DL->getPrivateGlobalPrefix()) + Twine(getFunctionNumber()) + "_" +
2024    Twine(UID) + "_set_" + Twine(MBBID));
2025 }
2026
2027 MCSymbol *AsmPrinter::getSymbolWithGlobalValueBase(const GlobalValue *GV,
2028                                                    StringRef Suffix) const {
2029   return getObjFileLowering().getSymbolWithGlobalValueBase(GV, Suffix, *Mang,
2030                                                            TM);
2031 }
2032
2033 /// GetExternalSymbolSymbol - Return the MCSymbol for the specified
2034 /// ExternalSymbol.
2035 MCSymbol *AsmPrinter::GetExternalSymbolSymbol(StringRef Sym) const {
2036   SmallString<60> NameStr;
2037   Mang->getNameWithPrefix(NameStr, Sym);
2038   return OutContext.GetOrCreateSymbol(NameStr.str());
2039 }
2040
2041
2042
2043 /// PrintParentLoopComment - Print comments about parent loops of this one.
2044 static void PrintParentLoopComment(raw_ostream &OS, const MachineLoop *Loop,
2045                                    unsigned FunctionNumber) {
2046   if (!Loop) return;
2047   PrintParentLoopComment(OS, Loop->getParentLoop(), FunctionNumber);
2048   OS.indent(Loop->getLoopDepth()*2)
2049     << "Parent Loop BB" << FunctionNumber << "_"
2050     << Loop->getHeader()->getNumber()
2051     << " Depth=" << Loop->getLoopDepth() << '\n';
2052 }
2053
2054
2055 /// PrintChildLoopComment - Print comments about child loops within
2056 /// the loop for this basic block, with nesting.
2057 static void PrintChildLoopComment(raw_ostream &OS, const MachineLoop *Loop,
2058                                   unsigned FunctionNumber) {
2059   // Add child loop information
2060   for (const MachineLoop *CL : *Loop) {
2061     OS.indent(CL->getLoopDepth()*2)
2062       << "Child Loop BB" << FunctionNumber << "_"
2063       << CL->getHeader()->getNumber() << " Depth " << CL->getLoopDepth()
2064       << '\n';
2065     PrintChildLoopComment(OS, CL, FunctionNumber);
2066   }
2067 }
2068
2069 /// emitBasicBlockLoopComments - Pretty-print comments for basic blocks.
2070 static void emitBasicBlockLoopComments(const MachineBasicBlock &MBB,
2071                                        const MachineLoopInfo *LI,
2072                                        const AsmPrinter &AP) {
2073   // Add loop depth information
2074   const MachineLoop *Loop = LI->getLoopFor(&MBB);
2075   if (!Loop) return;
2076
2077   MachineBasicBlock *Header = Loop->getHeader();
2078   assert(Header && "No header for loop");
2079
2080   // If this block is not a loop header, just print out what is the loop header
2081   // and return.
2082   if (Header != &MBB) {
2083     AP.OutStreamer.AddComment("  in Loop: Header=BB" +
2084                               Twine(AP.getFunctionNumber())+"_" +
2085                               Twine(Loop->getHeader()->getNumber())+
2086                               " Depth="+Twine(Loop->getLoopDepth()));
2087     return;
2088   }
2089
2090   // Otherwise, it is a loop header.  Print out information about child and
2091   // parent loops.
2092   raw_ostream &OS = AP.OutStreamer.GetCommentOS();
2093
2094   PrintParentLoopComment(OS, Loop->getParentLoop(), AP.getFunctionNumber());
2095
2096   OS << "=>";
2097   OS.indent(Loop->getLoopDepth()*2-2);
2098
2099   OS << "This ";
2100   if (Loop->empty())
2101     OS << "Inner ";
2102   OS << "Loop Header: Depth=" + Twine(Loop->getLoopDepth()) << '\n';
2103
2104   PrintChildLoopComment(OS, Loop, AP.getFunctionNumber());
2105 }
2106
2107
2108 /// EmitBasicBlockStart - This method prints the label for the specified
2109 /// MachineBasicBlock, an alignment (if present) and a comment describing
2110 /// it if appropriate.
2111 void AsmPrinter::EmitBasicBlockStart(const MachineBasicBlock &MBB) const {
2112   // Emit an alignment directive for this block, if needed.
2113   if (unsigned Align = MBB.getAlignment())
2114     EmitAlignment(Align);
2115
2116   // If the block has its address taken, emit any labels that were used to
2117   // reference the block.  It is possible that there is more than one label
2118   // here, because multiple LLVM BB's may have been RAUW'd to this block after
2119   // the references were generated.
2120   if (MBB.hasAddressTaken()) {
2121     const BasicBlock *BB = MBB.getBasicBlock();
2122     if (isVerbose())
2123       OutStreamer.AddComment("Block address taken");
2124
2125     std::vector<MCSymbol*> Symbols = MMI->getAddrLabelSymbolToEmit(BB);
2126     for (auto *Sym : Symbols)
2127       OutStreamer.EmitLabel(Sym);
2128   }
2129
2130   // Print some verbose block comments.
2131   if (isVerbose()) {
2132     if (const BasicBlock *BB = MBB.getBasicBlock())
2133       if (BB->hasName())
2134         OutStreamer.AddComment("%" + BB->getName());
2135     emitBasicBlockLoopComments(MBB, LI, *this);
2136   }
2137
2138   // Print the main label for the block.
2139   if (MBB.pred_empty() || isBlockOnlyReachableByFallthrough(&MBB)) {
2140     if (isVerbose()) {
2141       // NOTE: Want this comment at start of line, don't emit with AddComment.
2142       OutStreamer.emitRawComment(" BB#" + Twine(MBB.getNumber()) + ":", false);
2143     }
2144   } else {
2145     OutStreamer.EmitLabel(MBB.getSymbol());
2146   }
2147 }
2148
2149 void AsmPrinter::EmitVisibility(MCSymbol *Sym, unsigned Visibility,
2150                                 bool IsDefinition) const {
2151   MCSymbolAttr Attr = MCSA_Invalid;
2152
2153   switch (Visibility) {
2154   default: break;
2155   case GlobalValue::HiddenVisibility:
2156     if (IsDefinition)
2157       Attr = MAI->getHiddenVisibilityAttr();
2158     else
2159       Attr = MAI->getHiddenDeclarationVisibilityAttr();
2160     break;
2161   case GlobalValue::ProtectedVisibility:
2162     Attr = MAI->getProtectedVisibilityAttr();
2163     break;
2164   }
2165
2166   if (Attr != MCSA_Invalid)
2167     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Sym, Attr);
2168 }
2169
2170 /// isBlockOnlyReachableByFallthough - Return true if the basic block has
2171 /// exactly one predecessor and the control transfer mechanism between
2172 /// the predecessor and this block is a fall-through.
2173 bool AsmPrinter::
2174 isBlockOnlyReachableByFallthrough(const MachineBasicBlock *MBB) const {
2175   // If this is a landing pad, it isn't a fall through.  If it has no preds,
2176   // then nothing falls through to it.
2177   if (MBB->isLandingPad() || MBB->pred_empty())
2178     return false;
2179
2180   // If there isn't exactly one predecessor, it can't be a fall through.
2181   if (MBB->pred_size() > 1)
2182     return false;
2183
2184   // The predecessor has to be immediately before this block.
2185   MachineBasicBlock *Pred = *MBB->pred_begin();
2186   if (!Pred->isLayoutSuccessor(MBB))
2187     return false;
2188
2189   // If the block is completely empty, then it definitely does fall through.
2190   if (Pred->empty())
2191     return true;
2192
2193   // Check the terminators in the previous blocks
2194   for (const auto &MI : Pred->terminators()) {
2195     // If it is not a simple branch, we are in a table somewhere.
2196     if (!MI.isBranch() || MI.isIndirectBranch())
2197       return false;
2198
2199     // If we are the operands of one of the branches, this is not a fall
2200     // through. Note that targets with delay slots will usually bundle
2201     // terminators with the delay slot instruction.
2202     for (ConstMIBundleOperands OP(&MI); OP.isValid(); ++OP) {
2203       if (OP->isJTI())
2204         return false;
2205       if (OP->isMBB() && OP->getMBB() == MBB)
2206         return false;
2207     }
2208   }
2209
2210   return true;
2211 }
2212
2213
2214
2215 GCMetadataPrinter *AsmPrinter::GetOrCreateGCPrinter(GCStrategy &S) {
2216   if (!S.usesMetadata())
2217     return nullptr;
2218
2219   gcp_map_type &GCMap = getGCMap(GCMetadataPrinters);
2220   gcp_map_type::iterator GCPI = GCMap.find(&S);
2221   if (GCPI != GCMap.end())
2222     return GCPI->second.get();
2223
2224   const char *Name = S.getName().c_str();
2225
2226   for (GCMetadataPrinterRegistry::iterator
2227          I = GCMetadataPrinterRegistry::begin(),
2228          E = GCMetadataPrinterRegistry::end(); I != E; ++I)
2229     if (strcmp(Name, I->getName()) == 0) {
2230       std::unique_ptr<GCMetadataPrinter> GMP = I->instantiate();
2231       GMP->S = &S;
2232       auto IterBool = GCMap.insert(std::make_pair(&S, std::move(GMP)));
2233       return IterBool.first->second.get();
2234     }
2235
2236   report_fatal_error("no GCMetadataPrinter registered for GC: " + Twine(Name));
2237 }
2238
2239 /// Pin vtable to this file.
2240 AsmPrinterHandler::~AsmPrinterHandler() {}