537993373a6e36654795d8706093bfa955ee8315
[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 "llvm/Assembly/Writer.h"
16 #include "llvm/DerivedTypes.h"
17 #include "llvm/Constants.h"
18 #include "llvm/Module.h"
19 #include "llvm/CodeGen/DwarfWriter.h"
20 #include "llvm/CodeGen/GCMetadataPrinter.h"
21 #include "llvm/CodeGen/MachineConstantPool.h"
22 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
23 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
24 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
25 #include "llvm/CodeGen/MachineLoopInfo.h"
26 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
27 #include "llvm/Analysis/DebugInfo.h"
28 #include "llvm/MC/MCContext.h"
29 #include "llvm/MC/MCExpr.h"
30 #include "llvm/MC/MCInst.h"
31 #include "llvm/MC/MCSection.h"
32 #include "llvm/MC/MCStreamer.h"
33 #include "llvm/MC/MCSymbol.h"
34 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
35 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
36 #include "llvm/Support/Format.h"
37 #include "llvm/Support/FormattedStream.h"
38 #include "llvm/MC/MCAsmInfo.h"
39 #include "llvm/Target/Mangler.h"
40 #include "llvm/Target/TargetData.h"
41 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
42 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
43 #include "llvm/Target/TargetLoweringObjectFile.h"
44 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
45 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
46 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
47 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
48 #include <cerrno>
49 using namespace llvm;
50
51 static cl::opt<cl::boolOrDefault>
52 AsmVerbose("asm-verbose", cl::desc("Add comments to directives."),
53            cl::init(cl::BOU_UNSET));
54
55 static bool getVerboseAsm(bool VDef) {
56   switch (AsmVerbose) {
57   default:
58   case cl::BOU_UNSET: return VDef;
59   case cl::BOU_TRUE:  return true;
60   case cl::BOU_FALSE: return false;
61   }      
62 }
63
64 char AsmPrinter::ID = 0;
65 AsmPrinter::AsmPrinter(formatted_raw_ostream &o, TargetMachine &tm,
66                        const MCAsmInfo *T, bool VDef)
67   : MachineFunctionPass(&ID), O(o),
68     TM(tm), MAI(T), TRI(tm.getRegisterInfo()),
69
70     OutContext(*new MCContext()),
71     // FIXME: Pass instprinter to streamer.
72     OutStreamer(*createAsmStreamer(OutContext, O, *T,
73                                    TM.getTargetData()->isLittleEndian(),
74                                    getVerboseAsm(VDef), 0)),
75
76     LastMI(0), LastFn(0), Counter(~0U), PrevDLT(NULL) {
77   DW = 0; MMI = 0;
78   VerboseAsm = getVerboseAsm(VDef);
79 }
80
81 AsmPrinter::~AsmPrinter() {
82   for (gcp_iterator I = GCMetadataPrinters.begin(),
83                     E = GCMetadataPrinters.end(); I != E; ++I)
84     delete I->second;
85   
86   delete &OutStreamer;
87   delete &OutContext;
88 }
89
90 /// getFunctionNumber - Return a unique ID for the current function.
91 ///
92 unsigned AsmPrinter::getFunctionNumber() const {
93   return MF->getFunctionNumber();
94 }
95
96 TargetLoweringObjectFile &AsmPrinter::getObjFileLowering() const {
97   return TM.getTargetLowering()->getObjFileLowering();
98 }
99
100 /// getCurrentSection() - Return the current section we are emitting to.
101 const MCSection *AsmPrinter::getCurrentSection() const {
102   return OutStreamer.getCurrentSection();
103 }
104
105
106 void AsmPrinter::getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
107   AU.setPreservesAll();
108   MachineFunctionPass::getAnalysisUsage(AU);
109   AU.addRequired<GCModuleInfo>();
110   if (VerboseAsm)
111     AU.addRequired<MachineLoopInfo>();
112 }
113
114 bool AsmPrinter::doInitialization(Module &M) {
115   // Initialize TargetLoweringObjectFile.
116   const_cast<TargetLoweringObjectFile&>(getObjFileLowering())
117     .Initialize(OutContext, TM);
118   
119   Mang = new Mangler(*MAI);
120   
121   // Allow the target to emit any magic that it wants at the start of the file.
122   EmitStartOfAsmFile(M);
123
124   // Very minimal debug info. It is ignored if we emit actual debug info. If we
125   // don't, this at least helps the user find where a global came from.
126   if (MAI->hasSingleParameterDotFile()) {
127     // .file "foo.c"
128     OutStreamer.EmitFileDirective(M.getModuleIdentifier());
129   }
130
131   GCModuleInfo *MI = getAnalysisIfAvailable<GCModuleInfo>();
132   assert(MI && "AsmPrinter didn't require GCModuleInfo?");
133   for (GCModuleInfo::iterator I = MI->begin(), E = MI->end(); I != E; ++I)
134     if (GCMetadataPrinter *MP = GetOrCreateGCPrinter(*I))
135       MP->beginAssembly(O, *this, *MAI);
136   
137   if (!M.getModuleInlineAsm().empty())
138     O << MAI->getCommentString() << " Start of file scope inline assembly\n"
139       << M.getModuleInlineAsm()
140       << '\n' << MAI->getCommentString()
141       << " End of file scope inline assembly\n";
142
143   MMI = getAnalysisIfAvailable<MachineModuleInfo>();
144   if (MMI)
145     MMI->AnalyzeModule(M);
146   DW = getAnalysisIfAvailable<DwarfWriter>();
147   if (DW)
148     DW->BeginModule(&M, MMI, O, this, MAI);
149
150   return false;
151 }
152
153 /// EmitGlobalVariable - Emit the specified global variable to the .s file.
154 void AsmPrinter::EmitGlobalVariable(const GlobalVariable *GV) {
155   if (!GV->hasInitializer())   // External globals require no code.
156     return;
157   
158   // Check to see if this is a special global used by LLVM, if so, emit it.
159   if (EmitSpecialLLVMGlobal(GV))
160     return;
161
162   MCSymbol *GVSym = GetGlobalValueSymbol(GV);
163   printVisibility(GVSym, GV->getVisibility());
164
165   if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective())
166     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_ELF_TypeObject);
167   
168   SectionKind GVKind = TargetLoweringObjectFile::getKindForGlobal(GV, TM);
169
170   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
171   unsigned Size = TD->getTypeAllocSize(GV->getType()->getElementType());
172   unsigned AlignLog = TD->getPreferredAlignmentLog(GV);
173   
174   // Handle common and BSS local symbols (.lcomm).
175   if (GVKind.isCommon() || GVKind.isBSSLocal()) {
176     if (Size == 0) Size = 1;   // .comm Foo, 0 is undefined, avoid it.
177     
178     if (VerboseAsm) {
179       WriteAsOperand(OutStreamer.GetCommentOS(), GV,
180                      /*PrintType=*/false, GV->getParent());
181       OutStreamer.GetCommentOS() << '\n';
182     }
183     
184     // Handle common symbols.
185     if (GVKind.isCommon()) {
186       // .comm _foo, 42, 4
187       OutStreamer.EmitCommonSymbol(GVSym, Size, 1 << AlignLog);
188       return;
189     }
190     
191     // Handle local BSS symbols.
192     if (MAI->hasMachoZeroFillDirective()) {
193       const MCSection *TheSection =
194         getObjFileLowering().SectionForGlobal(GV, GVKind, Mang, TM);
195       // .zerofill __DATA, __bss, _foo, 400, 5
196       OutStreamer.EmitZerofill(TheSection, GVSym, Size, 1 << AlignLog);
197       return;
198     }
199     
200     if (MAI->hasLCOMMDirective()) {
201       // .lcomm _foo, 42
202       OutStreamer.EmitLocalCommonSymbol(GVSym, Size);
203       return;
204     }
205     
206     // .local _foo
207     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Local);
208     // .comm _foo, 42, 4
209     OutStreamer.EmitCommonSymbol(GVSym, Size, 1 << AlignLog);
210     return;
211   }
212   
213   const MCSection *TheSection =
214     getObjFileLowering().SectionForGlobal(GV, GVKind, Mang, TM);
215
216   // Handle the zerofill directive on darwin, which is a special form of BSS
217   // emission.
218   if (GVKind.isBSSExtern() && MAI->hasMachoZeroFillDirective()) {
219     // .globl _foo
220     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
221     // .zerofill __DATA, __common, _foo, 400, 5
222     OutStreamer.EmitZerofill(TheSection, GVSym, Size, 1 << AlignLog);
223     return;
224   }
225
226   OutStreamer.SwitchSection(TheSection);
227
228   // TODO: Factor into an 'emit linkage' thing that is shared with function
229   // bodies.
230   switch (GV->getLinkage()) {
231   case GlobalValue::CommonLinkage:
232   case GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage:
233   case GlobalValue::LinkOnceODRLinkage:
234   case GlobalValue::WeakAnyLinkage:
235   case GlobalValue::WeakODRLinkage:
236   case GlobalValue::LinkerPrivateLinkage:
237     if (MAI->getWeakDefDirective() != 0) {
238       // .globl _foo
239       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
240       // .weak_definition _foo
241       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_WeakDefinition);
242     } else if (const char *LinkOnce = MAI->getLinkOnceDirective()) {
243       // .globl _foo
244       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
245       // FIXME: linkonce should be a section attribute, handled by COFF Section
246       // assignment.
247       // http://sourceware.org/binutils/docs-2.20/as/Linkonce.html#Linkonce
248       // .linkonce same_size
249       O << LinkOnce;
250     } else {
251       // .weak _foo
252       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Weak);
253     }
254     break;
255   case GlobalValue::DLLExportLinkage:
256   case GlobalValue::AppendingLinkage:
257     // FIXME: appending linkage variables should go into a section of
258     // their name or something.  For now, just emit them as external.
259   case GlobalValue::ExternalLinkage:
260     // If external or appending, declare as a global symbol.
261     // .globl _foo
262     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
263     break;
264   case GlobalValue::PrivateLinkage:
265   case GlobalValue::InternalLinkage:
266      break;
267   default:
268     llvm_unreachable("Unknown linkage type!");
269   }
270
271   EmitAlignment(AlignLog, GV);
272   if (VerboseAsm) {
273     WriteAsOperand(OutStreamer.GetCommentOS(), GV,
274                    /*PrintType=*/false, GV->getParent());
275     OutStreamer.GetCommentOS() << '\n';
276   }
277   OutStreamer.EmitLabel(GVSym);
278
279   EmitGlobalConstant(GV->getInitializer());
280
281   if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective())
282     // .size foo, 42
283     OutStreamer.EmitELFSize(GVSym, MCConstantExpr::Create(Size, OutContext));
284   
285   OutStreamer.AddBlankLine();
286 }
287
288
289 bool AsmPrinter::doFinalization(Module &M) {
290   // Emit global variables.
291   for (Module::const_global_iterator I = M.global_begin(), E = M.global_end();
292        I != E; ++I)
293     EmitGlobalVariable(I);
294   
295   // Emit final debug information.
296   if (MAI->doesSupportDebugInformation() || MAI->doesSupportExceptionHandling())
297     DW->EndModule();
298   
299   // If the target wants to know about weak references, print them all.
300   if (MAI->getWeakRefDirective()) {
301     // FIXME: This is not lazy, it would be nice to only print weak references
302     // to stuff that is actually used.  Note that doing so would require targets
303     // to notice uses in operands (due to constant exprs etc).  This should
304     // happen with the MC stuff eventually.
305
306     // Print out module-level global variables here.
307     for (Module::const_global_iterator I = M.global_begin(), E = M.global_end();
308          I != E; ++I) {
309       if (!I->hasExternalWeakLinkage()) continue;
310       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GetGlobalValueSymbol(I),
311                                       MCSA_WeakReference);
312     }
313     
314     for (Module::const_iterator I = M.begin(), E = M.end(); I != E; ++I) {
315       if (!I->hasExternalWeakLinkage()) continue;
316       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GetGlobalValueSymbol(I),
317                                       MCSA_WeakReference);
318     }
319   }
320
321   if (MAI->getSetDirective()) {
322     OutStreamer.AddBlankLine();
323     for (Module::const_alias_iterator I = M.alias_begin(), E = M.alias_end();
324          I != E; ++I) {
325       MCSymbol *Name = GetGlobalValueSymbol(I);
326
327       const GlobalValue *GV = cast<GlobalValue>(I->getAliasedGlobal());
328       MCSymbol *Target = GetGlobalValueSymbol(GV);
329
330       if (I->hasExternalLinkage() || !MAI->getWeakRefDirective())
331         OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Name, MCSA_Global);
332       else if (I->hasWeakLinkage())
333         OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Name, MCSA_WeakReference);
334       else
335         assert(I->hasLocalLinkage() && "Invalid alias linkage");
336
337       printVisibility(Name, I->getVisibility());
338
339       O << MAI->getSetDirective() << ' ' << *Name << ", " << *Target << '\n';
340     }
341   }
342
343   GCModuleInfo *MI = getAnalysisIfAvailable<GCModuleInfo>();
344   assert(MI && "AsmPrinter didn't require GCModuleInfo?");
345   for (GCModuleInfo::iterator I = MI->end(), E = MI->begin(); I != E; )
346     if (GCMetadataPrinter *MP = GetOrCreateGCPrinter(*--I))
347       MP->finishAssembly(O, *this, *MAI);
348
349   // If we don't have any trampolines, then we don't require stack memory
350   // to be executable. Some targets have a directive to declare this.
351   Function *InitTrampolineIntrinsic = M.getFunction("llvm.init.trampoline");
352   if (!InitTrampolineIntrinsic || InitTrampolineIntrinsic->use_empty())
353     if (MCSection *S = MAI->getNonexecutableStackSection(OutContext))
354       OutStreamer.SwitchSection(S);
355   
356   // Allow the target to emit any magic that it wants at the end of the file,
357   // after everything else has gone out.
358   EmitEndOfAsmFile(M);
359   
360   delete Mang; Mang = 0;
361   DW = 0; MMI = 0;
362   
363   OutStreamer.Finish();
364   return false;
365 }
366
367 void AsmPrinter::SetupMachineFunction(MachineFunction &MF) {
368   this->MF = &MF;
369   // Get the function symbol.
370   CurrentFnSym = GetGlobalValueSymbol(MF.getFunction());
371
372   if (VerboseAsm)
373     LI = &getAnalysis<MachineLoopInfo>();
374 }
375
376 namespace {
377   // SectionCPs - Keep track the alignment, constpool entries per Section.
378   struct SectionCPs {
379     const MCSection *S;
380     unsigned Alignment;
381     SmallVector<unsigned, 4> CPEs;
382     SectionCPs(const MCSection *s, unsigned a) : S(s), Alignment(a) {}
383   };
384 }
385
386 /// EmitConstantPool - Print to the current output stream assembly
387 /// representations of the constants in the constant pool MCP. This is
388 /// used to print out constants which have been "spilled to memory" by
389 /// the code generator.
390 ///
391 void AsmPrinter::EmitConstantPool(MachineConstantPool *MCP) {
392   const std::vector<MachineConstantPoolEntry> &CP = MCP->getConstants();
393   if (CP.empty()) return;
394
395   // Calculate sections for constant pool entries. We collect entries to go into
396   // the same section together to reduce amount of section switch statements.
397   SmallVector<SectionCPs, 4> CPSections;
398   for (unsigned i = 0, e = CP.size(); i != e; ++i) {
399     const MachineConstantPoolEntry &CPE = CP[i];
400     unsigned Align = CPE.getAlignment();
401     
402     SectionKind Kind;
403     switch (CPE.getRelocationInfo()) {
404     default: llvm_unreachable("Unknown section kind");
405     case 2: Kind = SectionKind::getReadOnlyWithRel(); break;
406     case 1:
407       Kind = SectionKind::getReadOnlyWithRelLocal();
408       break;
409     case 0:
410     switch (TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CPE.getType())) {
411     case 4:  Kind = SectionKind::getMergeableConst4(); break;
412     case 8:  Kind = SectionKind::getMergeableConst8(); break;
413     case 16: Kind = SectionKind::getMergeableConst16();break;
414     default: Kind = SectionKind::getMergeableConst(); break;
415     }
416     }
417
418     const MCSection *S = getObjFileLowering().getSectionForConstant(Kind);
419     
420     // The number of sections are small, just do a linear search from the
421     // last section to the first.
422     bool Found = false;
423     unsigned SecIdx = CPSections.size();
424     while (SecIdx != 0) {
425       if (CPSections[--SecIdx].S == S) {
426         Found = true;
427         break;
428       }
429     }
430     if (!Found) {
431       SecIdx = CPSections.size();
432       CPSections.push_back(SectionCPs(S, Align));
433     }
434
435     if (Align > CPSections[SecIdx].Alignment)
436       CPSections[SecIdx].Alignment = Align;
437     CPSections[SecIdx].CPEs.push_back(i);
438   }
439
440   // Now print stuff into the calculated sections.
441   for (unsigned i = 0, e = CPSections.size(); i != e; ++i) {
442     OutStreamer.SwitchSection(CPSections[i].S);
443     EmitAlignment(Log2_32(CPSections[i].Alignment));
444
445     unsigned Offset = 0;
446     for (unsigned j = 0, ee = CPSections[i].CPEs.size(); j != ee; ++j) {
447       unsigned CPI = CPSections[i].CPEs[j];
448       MachineConstantPoolEntry CPE = CP[CPI];
449
450       // Emit inter-object padding for alignment.
451       unsigned AlignMask = CPE.getAlignment() - 1;
452       unsigned NewOffset = (Offset + AlignMask) & ~AlignMask;
453       OutStreamer.EmitFill(NewOffset - Offset, 0/*fillval*/, 0/*addrspace*/);
454
455       const Type *Ty = CPE.getType();
456       Offset = NewOffset + TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(Ty);
457
458       // Emit the label with a comment on it.
459       if (VerboseAsm) {
460         OutStreamer.GetCommentOS() << "constant pool ";
461         WriteTypeSymbolic(OutStreamer.GetCommentOS(), CPE.getType(),
462                           MF->getFunction()->getParent());
463         OutStreamer.GetCommentOS() << '\n';
464       }
465       OutStreamer.EmitLabel(GetCPISymbol(CPI));
466
467       if (CPE.isMachineConstantPoolEntry())
468         EmitMachineConstantPoolValue(CPE.Val.MachineCPVal);
469       else
470         EmitGlobalConstant(CPE.Val.ConstVal);
471     }
472   }
473 }
474
475 /// EmitJumpTableInfo - Print assembly representations of the jump tables used
476 /// by the current function to the current output stream.  
477 ///
478 void AsmPrinter::EmitJumpTableInfo(MachineFunction &MF) {
479   MachineJumpTableInfo *MJTI = MF.getJumpTableInfo();
480   if (MJTI == 0) return;
481   const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT = MJTI->getJumpTables();
482   if (JT.empty()) return;
483
484   bool IsPic = TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_;
485   
486   // Pick the directive to use to print the jump table entries, and switch to 
487   // the appropriate section.
488   const Function *F = MF.getFunction();
489   bool JTInDiffSection = false;
490   if (F->isWeakForLinker() ||
491       (IsPic && !TM.getTargetLowering()->usesGlobalOffsetTable())) {
492     // In PIC mode, we need to emit the jump table to the same section as the
493     // function body itself, otherwise the label differences won't make sense.
494     // We should also do if the section name is NULL or function is declared in
495     // discardable section.
496     OutStreamer.SwitchSection(getObjFileLowering().SectionForGlobal(F, Mang,
497                                                                     TM));
498   } else {
499     // Otherwise, drop it in the readonly section.
500     const MCSection *ReadOnlySection = 
501       getObjFileLowering().getSectionForConstant(SectionKind::getReadOnly());
502     OutStreamer.SwitchSection(ReadOnlySection);
503     JTInDiffSection = true;
504   }
505
506   unsigned EntrySize = MJTI->getEntrySize(*TM.getTargetData());
507   EmitAlignment(Log2_32(MJTI->getEntryAlignment(*TM.getTargetData())));
508   
509   for (unsigned i = 0, e = JT.size(); i != e; ++i) {
510     const std::vector<MachineBasicBlock*> &JTBBs = JT[i].MBBs;
511     
512     // If this jump table was deleted, ignore it. 
513     if (JTBBs.empty()) continue;
514
515     // For PIC codegen, if possible we want to use the SetDirective to reduce
516     // the number of relocations the assembler will generate for the jump table.
517     // Set directives are all printed before the jump table itself.
518     SmallPtrSet<MachineBasicBlock*, 16> EmittedSets;
519     if (MAI->getSetDirective() && IsPic)
520       for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii)
521         if (EmittedSets.insert(JTBBs[ii]))
522           printPICJumpTableSetLabel(i, JTBBs[ii]);
523     
524     // On some targets (e.g. Darwin) we want to emit two consequtive labels
525     // before each jump table.  The first label is never referenced, but tells
526     // the assembler and linker the extents of the jump table object.  The
527     // second label is actually referenced by the code.
528     if (JTInDiffSection && MAI->getLinkerPrivateGlobalPrefix()[0])
529       OutStreamer.EmitLabel(GetJTISymbol(i, true));
530
531     OutStreamer.EmitLabel(GetJTISymbol(i));
532
533     if (!IsPic) {
534       // In non-pic mode, the entries in the jump table are direct references
535       // to the basic blocks.
536       for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii) {
537         MCSymbol *MBBSym = GetMBBSymbol(JTBBs[ii]->getNumber());
538         OutStreamer.EmitValue(MCSymbolRefExpr::Create(MBBSym, OutContext),
539                               EntrySize, /*addrspace*/0);
540       }      
541     } else {
542       for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii)
543         printPICJumpTableEntry(MJTI, JTBBs[ii], i);
544     }
545   }
546 }
547
548 void AsmPrinter::printPICJumpTableEntry(const MachineJumpTableInfo *MJTI,
549                                         const MachineBasicBlock *MBB,
550                                         unsigned uid) const {
551   const MCExpr *Value = 0;
552   switch (MJTI->getEntryKind()) {
553   case MachineJumpTableInfo::EK_Custom32:
554     Value = TM.getTargetLowering()->LowerCustomJumpTableEntry(MJTI, MBB, uid,
555                                                               OutContext);
556     break;
557   case MachineJumpTableInfo::EK_BlockAddress:
558     // EK_BlockAddress - Each entry is a plain address of block, e.g.:
559     //     .word LBB123
560     Value = MCSymbolRefExpr::Create(GetMBBSymbol(MBB->getNumber()), OutContext);
561     break;
562   case MachineJumpTableInfo::EK_GPRel32BlockAddress: {
563     // EK_GPRel32BlockAddress - Each entry is an address of block, encoded
564     // with a relocation as gp-relative, e.g.:
565     //     .gprel32 LBB123
566     MCSymbol *MBBSym = GetMBBSymbol(MBB->getNumber());
567     OutStreamer.EmitGPRel32Value(MCSymbolRefExpr::Create(MBBSym, OutContext));
568     return;
569   }
570
571   case MachineJumpTableInfo::EK_LabelDifference32: {
572     // EK_LabelDifference32 - Each entry is the address of the block minus
573     // the address of the jump table.  This is used for PIC jump tables where
574     // gprel32 is not supported.  e.g.:
575     //      .word LBB123 - LJTI1_2
576     // If the .set directive is supported, this is emitted as:
577     //      .set L4_5_set_123, LBB123 - LJTI1_2
578     //      .word L4_5_set_123
579     
580     // If we have emitted set directives for the jump table entries, print 
581     // them rather than the entries themselves.  If we're emitting PIC, then
582     // emit the table entries as differences between two text section labels.
583     if (MAI->getSetDirective()) {
584       // If we used .set, reference the .set's symbol.
585       Value = MCSymbolRefExpr::Create(GetJTSetSymbol(uid, MBB->getNumber()),
586                                       OutContext);
587       break;
588     }
589     // Otherwise, use the difference as the jump table entry.
590     Value = MCSymbolRefExpr::Create(GetMBBSymbol(MBB->getNumber()), OutContext);
591     const MCExpr *JTI = MCSymbolRefExpr::Create(GetJTISymbol(uid), OutContext);
592     Value = MCBinaryExpr::CreateSub(Value, JTI, OutContext);
593     break;
594   }
595   }
596   
597   assert(Value && "Unknown entry kind!");
598  
599   unsigned EntrySize = MJTI->getEntrySize(*TM.getTargetData());
600   OutStreamer.EmitValue(Value, EntrySize, /*addrspace*/0);
601 }
602
603
604 /// EmitSpecialLLVMGlobal - Check to see if the specified global is a
605 /// special global used by LLVM.  If so, emit it and return true, otherwise
606 /// do nothing and return false.
607 bool AsmPrinter::EmitSpecialLLVMGlobal(const GlobalVariable *GV) {
608   if (GV->getName() == "llvm.used") {
609     if (MAI->hasNoDeadStrip())    // No need to emit this at all.
610       EmitLLVMUsedList(GV->getInitializer());
611     return true;
612   }
613
614   // Ignore debug and non-emitted data.  This handles llvm.compiler.used.
615   if (GV->getSection() == "llvm.metadata" ||
616       GV->hasAvailableExternallyLinkage())
617     return true;
618   
619   if (!GV->hasAppendingLinkage()) return false;
620
621   assert(GV->hasInitializer() && "Not a special LLVM global!");
622   
623   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
624   unsigned Align = Log2_32(TD->getPointerPrefAlignment());
625   if (GV->getName() == "llvm.global_ctors") {
626     OutStreamer.SwitchSection(getObjFileLowering().getStaticCtorSection());
627     EmitAlignment(Align, 0);
628     EmitXXStructorList(GV->getInitializer());
629     
630     if (TM.getRelocationModel() == Reloc::Static &&
631         MAI->hasStaticCtorDtorReferenceInStaticMode()) {
632       StringRef Sym(".constructors_used");
633       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(OutContext.GetOrCreateSymbol(Sym),
634                                       MCSA_Reference);
635     }
636     return true;
637   } 
638   
639   if (GV->getName() == "llvm.global_dtors") {
640     OutStreamer.SwitchSection(getObjFileLowering().getStaticDtorSection());
641     EmitAlignment(Align, 0);
642     EmitXXStructorList(GV->getInitializer());
643
644     if (TM.getRelocationModel() == Reloc::Static &&
645         MAI->hasStaticCtorDtorReferenceInStaticMode()) {
646       StringRef Sym(".destructors_used");
647       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(OutContext.GetOrCreateSymbol(Sym),
648                                       MCSA_Reference);
649     }
650     return true;
651   }
652   
653   return false;
654 }
655
656 /// EmitLLVMUsedList - For targets that define a MAI::UsedDirective, mark each
657 /// global in the specified llvm.used list for which emitUsedDirectiveFor
658 /// is true, as being used with this directive.
659 void AsmPrinter::EmitLLVMUsedList(Constant *List) {
660   // Should be an array of 'i8*'.
661   ConstantArray *InitList = dyn_cast<ConstantArray>(List);
662   if (InitList == 0) return;
663   
664   for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i) {
665     const GlobalValue *GV =
666       dyn_cast<GlobalValue>(InitList->getOperand(i)->stripPointerCasts());
667     if (GV && getObjFileLowering().shouldEmitUsedDirectiveFor(GV, Mang))
668       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GetGlobalValueSymbol(GV),
669                                       MCSA_NoDeadStrip);
670   }
671 }
672
673 /// EmitXXStructorList - Emit the ctor or dtor list.  This just prints out the 
674 /// function pointers, ignoring the init priority.
675 void AsmPrinter::EmitXXStructorList(Constant *List) {
676   // Should be an array of '{ int, void ()* }' structs.  The first value is the
677   // init priority, which we ignore.
678   if (!isa<ConstantArray>(List)) return;
679   ConstantArray *InitList = cast<ConstantArray>(List);
680   for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i)
681     if (ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(InitList->getOperand(i))){
682       if (CS->getNumOperands() != 2) return;  // Not array of 2-element structs.
683
684       if (CS->getOperand(1)->isNullValue())
685         return;  // Found a null terminator, exit printing.
686       // Emit the function pointer.
687       EmitGlobalConstant(CS->getOperand(1));
688     }
689 }
690
691 //===--------------------------------------------------------------------===//
692 // Emission and print routines
693 //
694
695 /// EmitInt8 - Emit a byte directive and value.
696 ///
697 void AsmPrinter::EmitInt8(int Value) const {
698   OutStreamer.EmitIntValue(Value, 1, 0/*addrspace*/);
699 }
700
701 /// EmitInt16 - Emit a short directive and value.
702 ///
703 void AsmPrinter::EmitInt16(int Value) const {
704   OutStreamer.EmitIntValue(Value, 2, 0/*addrspace*/);
705 }
706
707 /// EmitInt32 - Emit a long directive and value.
708 ///
709 void AsmPrinter::EmitInt32(int Value) const {
710   OutStreamer.EmitIntValue(Value, 4, 0/*addrspace*/);
711 }
712
713 /// EmitInt64 - Emit a long long directive and value.
714 ///
715 void AsmPrinter::EmitInt64(uint64_t Value) const {
716   OutStreamer.EmitIntValue(Value, 8, 0/*addrspace*/);
717 }
718
719 //===----------------------------------------------------------------------===//
720
721 // EmitAlignment - Emit an alignment directive to the specified power of
722 // two boundary.  For example, if you pass in 3 here, you will get an 8
723 // byte alignment.  If a global value is specified, and if that global has
724 // an explicit alignment requested, it will unconditionally override the
725 // alignment request.  However, if ForcedAlignBits is specified, this value
726 // has final say: the ultimate alignment will be the max of ForcedAlignBits
727 // and the alignment computed with NumBits and the global.
728 //
729 // The algorithm is:
730 //     Align = NumBits;
731 //     if (GV && GV->hasalignment) Align = GV->getalignment();
732 //     Align = std::max(Align, ForcedAlignBits);
733 //
734 void AsmPrinter::EmitAlignment(unsigned NumBits, const GlobalValue *GV,
735                                unsigned ForcedAlignBits,
736                                bool UseFillExpr) const {
737   if (GV && GV->getAlignment())
738     NumBits = Log2_32(GV->getAlignment());
739   NumBits = std::max(NumBits, ForcedAlignBits);
740   
741   if (NumBits == 0) return;   // No need to emit alignment.
742   
743   unsigned FillValue = 0;
744   if (getCurrentSection()->getKind().isText())
745     FillValue = MAI->getTextAlignFillValue();
746   
747   OutStreamer.EmitValueToAlignment(1 << NumBits, FillValue, 1, 0);
748 }
749
750 /// LowerConstant - Lower the specified LLVM Constant to an MCExpr.
751 ///
752 static const MCExpr *LowerConstant(const Constant *CV, AsmPrinter &AP) {
753   MCContext &Ctx = AP.OutContext;
754   
755   if (CV->isNullValue() || isa<UndefValue>(CV))
756     return MCConstantExpr::Create(0, Ctx);
757
758   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV))
759     return MCConstantExpr::Create(CI->getZExtValue(), Ctx);
760   
761   if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(CV))
762     return MCSymbolRefExpr::Create(AP.GetGlobalValueSymbol(GV), Ctx);
763   if (const BlockAddress *BA = dyn_cast<BlockAddress>(CV))
764     return MCSymbolRefExpr::Create(AP.GetBlockAddressSymbol(BA), Ctx);
765   
766   const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CV);
767   if (CE == 0) {
768     llvm_unreachable("Unknown constant value to lower!");
769     return MCConstantExpr::Create(0, Ctx);
770   }
771   
772   switch (CE->getOpcode()) {
773   case Instruction::ZExt:
774   case Instruction::SExt:
775   case Instruction::FPTrunc:
776   case Instruction::FPExt:
777   case Instruction::UIToFP:
778   case Instruction::SIToFP:
779   case Instruction::FPToUI:
780   case Instruction::FPToSI:
781   default: llvm_unreachable("FIXME: Don't support this constant cast expr");
782   case Instruction::GetElementPtr: {
783     const TargetData &TD = *AP.TM.getTargetData();
784     // Generate a symbolic expression for the byte address
785     const Constant *PtrVal = CE->getOperand(0);
786     SmallVector<Value*, 8> IdxVec(CE->op_begin()+1, CE->op_end());
787     int64_t Offset = TD.getIndexedOffset(PtrVal->getType(), &IdxVec[0],
788                                          IdxVec.size());
789     
790     const MCExpr *Base = LowerConstant(CE->getOperand(0), AP);
791     if (Offset == 0)
792       return Base;
793     
794     // Truncate/sext the offset to the pointer size.
795     if (TD.getPointerSizeInBits() != 64) {
796       int SExtAmount = 64-TD.getPointerSizeInBits();
797       Offset = (Offset << SExtAmount) >> SExtAmount;
798     }
799     
800     return MCBinaryExpr::CreateAdd(Base, MCConstantExpr::Create(Offset, Ctx),
801                                    Ctx);
802   }
803       
804   case Instruction::Trunc:
805     // We emit the value and depend on the assembler to truncate the generated
806     // expression properly.  This is important for differences between
807     // blockaddress labels.  Since the two labels are in the same function, it
808     // is reasonable to treat their delta as a 32-bit value.
809     // FALL THROUGH.
810   case Instruction::BitCast:
811     return LowerConstant(CE->getOperand(0), AP);
812
813   case Instruction::IntToPtr: {
814     const TargetData &TD = *AP.TM.getTargetData();
815     // Handle casts to pointers by changing them into casts to the appropriate
816     // integer type.  This promotes constant folding and simplifies this code.
817     Constant *Op = CE->getOperand(0);
818     Op = ConstantExpr::getIntegerCast(Op, TD.getIntPtrType(CV->getContext()),
819                                       false/*ZExt*/);
820     return LowerConstant(Op, AP);
821   }
822     
823   case Instruction::PtrToInt: {
824     const TargetData &TD = *AP.TM.getTargetData();
825     // Support only foldable casts to/from pointers that can be eliminated by
826     // changing the pointer to the appropriately sized integer type.
827     Constant *Op = CE->getOperand(0);
828     const Type *Ty = CE->getType();
829
830     const MCExpr *OpExpr = LowerConstant(Op, AP);
831
832     // We can emit the pointer value into this slot if the slot is an
833     // integer slot equal to the size of the pointer.
834     if (TD.getTypeAllocSize(Ty) == TD.getTypeAllocSize(Op->getType()))
835       return OpExpr;
836
837     // Otherwise the pointer is smaller than the resultant integer, mask off
838     // the high bits so we are sure to get a proper truncation if the input is
839     // a constant expr.
840     unsigned InBits = TD.getTypeAllocSizeInBits(Op->getType());
841     const MCExpr *MaskExpr = MCConstantExpr::Create(~0ULL >> (64-InBits), Ctx);
842     return MCBinaryExpr::CreateAnd(OpExpr, MaskExpr, Ctx);
843   }
844       
845   case Instruction::Add:
846   case Instruction::Sub:
847   case Instruction::And:
848   case Instruction::Or:
849   case Instruction::Xor: {
850     const MCExpr *LHS = LowerConstant(CE->getOperand(0), AP);
851     const MCExpr *RHS = LowerConstant(CE->getOperand(1), AP);
852     switch (CE->getOpcode()) {
853     default: llvm_unreachable("Unknown binary operator constant cast expr");
854     case Instruction::Add: return MCBinaryExpr::CreateAdd(LHS, RHS, Ctx);
855     case Instruction::Sub: return MCBinaryExpr::CreateSub(LHS, RHS, Ctx);
856     case Instruction::And: return MCBinaryExpr::CreateAnd(LHS, RHS, Ctx);
857     case Instruction::Or:  return MCBinaryExpr::CreateOr (LHS, RHS, Ctx);
858     case Instruction::Xor: return MCBinaryExpr::CreateXor(LHS, RHS, Ctx);
859     }
860   }
861   }
862 }
863
864 static void EmitGlobalConstantArray(const ConstantArray *CA, unsigned AddrSpace,
865                                     AsmPrinter &AP) {
866   if (AddrSpace != 0 || !CA->isString()) {
867     // Not a string.  Print the values in successive locations
868     for (unsigned i = 0, e = CA->getNumOperands(); i != e; ++i)
869       AP.EmitGlobalConstant(CA->getOperand(i), AddrSpace);
870     return;
871   }
872   
873   // Otherwise, it can be emitted as .ascii.
874   SmallVector<char, 128> TmpVec;
875   TmpVec.reserve(CA->getNumOperands());
876   for (unsigned i = 0, e = CA->getNumOperands(); i != e; ++i)
877     TmpVec.push_back(cast<ConstantInt>(CA->getOperand(i))->getZExtValue());
878
879   AP.OutStreamer.EmitBytes(StringRef(TmpVec.data(), TmpVec.size()), AddrSpace);
880 }
881
882 static void EmitGlobalConstantVector(const ConstantVector *CV,
883                                      unsigned AddrSpace, AsmPrinter &AP) {
884   for (unsigned i = 0, e = CV->getType()->getNumElements(); i != e; ++i)
885     AP.EmitGlobalConstant(CV->getOperand(i), AddrSpace);
886 }
887
888 static void EmitGlobalConstantStruct(const ConstantStruct *CS,
889                                      unsigned AddrSpace, AsmPrinter &AP) {
890   // Print the fields in successive locations. Pad to align if needed!
891   const TargetData *TD = AP.TM.getTargetData();
892   unsigned Size = TD->getTypeAllocSize(CS->getType());
893   const StructLayout *Layout = TD->getStructLayout(CS->getType());
894   uint64_t SizeSoFar = 0;
895   for (unsigned i = 0, e = CS->getNumOperands(); i != e; ++i) {
896     const Constant *Field = CS->getOperand(i);
897
898     // Check if padding is needed and insert one or more 0s.
899     uint64_t FieldSize = TD->getTypeAllocSize(Field->getType());
900     uint64_t PadSize = ((i == e-1 ? Size : Layout->getElementOffset(i+1))
901                         - Layout->getElementOffset(i)) - FieldSize;
902     SizeSoFar += FieldSize + PadSize;
903
904     // Now print the actual field value.
905     AP.EmitGlobalConstant(Field, AddrSpace);
906
907     // Insert padding - this may include padding to increase the size of the
908     // current field up to the ABI size (if the struct is not packed) as well
909     // as padding to ensure that the next field starts at the right offset.
910     AP.OutStreamer.EmitZeros(PadSize, AddrSpace);
911   }
912   assert(SizeSoFar == Layout->getSizeInBytes() &&
913          "Layout of constant struct may be incorrect!");
914 }
915
916 static void EmitGlobalConstantFP(const ConstantFP *CFP, unsigned AddrSpace,
917                                  AsmPrinter &AP) {
918   // FP Constants are printed as integer constants to avoid losing
919   // precision.
920   if (CFP->getType()->isDoubleTy()) {
921     if (AP.VerboseAsm) {
922       double Val = CFP->getValueAPF().convertToDouble();
923       AP.OutStreamer.GetCommentOS() << "double " << Val << '\n';
924     }
925
926     uint64_t Val = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt().getZExtValue();
927     AP.OutStreamer.EmitIntValue(Val, 8, AddrSpace);
928     return;
929   }
930   
931   if (CFP->getType()->isFloatTy()) {
932     if (AP.VerboseAsm) {
933       float Val = CFP->getValueAPF().convertToFloat();
934       AP.OutStreamer.GetCommentOS() << "float " << Val << '\n';
935     }
936     uint64_t Val = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt().getZExtValue();
937     AP.OutStreamer.EmitIntValue(Val, 4, AddrSpace);
938     return;
939   }
940   
941   if (CFP->getType()->isX86_FP80Ty()) {
942     // all long double variants are printed as hex
943     // api needed to prevent premature destruction
944     APInt API = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt();
945     const uint64_t *p = API.getRawData();
946     if (AP.VerboseAsm) {
947       // Convert to double so we can print the approximate val as a comment.
948       APFloat DoubleVal = CFP->getValueAPF();
949       bool ignored;
950       DoubleVal.convert(APFloat::IEEEdouble, APFloat::rmNearestTiesToEven,
951                         &ignored);
952       AP.OutStreamer.GetCommentOS() << "x86_fp80 ~= "
953         << DoubleVal.convertToDouble() << '\n';
954     }
955     
956     if (AP.TM.getTargetData()->isBigEndian()) {
957       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[1], 2, AddrSpace);
958       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[0], 8, AddrSpace);
959     } else {
960       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[0], 8, AddrSpace);
961       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[1], 2, AddrSpace);
962     }
963     
964     // Emit the tail padding for the long double.
965     const TargetData &TD = *AP.TM.getTargetData();
966     AP.OutStreamer.EmitZeros(TD.getTypeAllocSize(CFP->getType()) -
967                              TD.getTypeStoreSize(CFP->getType()), AddrSpace);
968     return;
969   }
970   
971   assert(CFP->getType()->isPPC_FP128Ty() &&
972          "Floating point constant type not handled");
973   // All long double variants are printed as hex api needed to prevent
974   // premature destruction.
975   APInt API = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt();
976   const uint64_t *p = API.getRawData();
977   if (AP.TM.getTargetData()->isBigEndian()) {
978     AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[0], 8, AddrSpace);
979     AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[1], 8, AddrSpace);
980   } else {
981     AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[1], 8, AddrSpace);
982     AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[0], 8, AddrSpace);
983   }
984 }
985
986 static void EmitGlobalConstantLargeInt(const ConstantInt *CI,
987                                        unsigned AddrSpace, AsmPrinter &AP) {
988   const TargetData *TD = AP.TM.getTargetData();
989   unsigned BitWidth = CI->getBitWidth();
990   assert((BitWidth & 63) == 0 && "only support multiples of 64-bits");
991
992   // We don't expect assemblers to support integer data directives
993   // for more than 64 bits, so we emit the data in at most 64-bit
994   // quantities at a time.
995   const uint64_t *RawData = CI->getValue().getRawData();
996   for (unsigned i = 0, e = BitWidth / 64; i != e; ++i) {
997     uint64_t Val = TD->isBigEndian() ? RawData[e - i - 1] : RawData[i];
998     AP.OutStreamer.EmitIntValue(Val, 8, AddrSpace);
999   }
1000 }
1001
1002 /// EmitGlobalConstant - Print a general LLVM constant to the .s file.
1003 void AsmPrinter::EmitGlobalConstant(const Constant *CV, unsigned AddrSpace) {
1004   if (isa<ConstantAggregateZero>(CV) || isa<UndefValue>(CV)) {
1005     uint64_t Size = TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CV->getType());
1006     return OutStreamer.EmitZeros(Size, AddrSpace);
1007   }
1008
1009   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
1010     unsigned Size = TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CV->getType());
1011     switch (Size) {
1012     case 1:
1013     case 2:
1014     case 4:
1015     case 8:
1016       if (VerboseAsm)
1017         OutStreamer.GetCommentOS() << format("0x%llx\n", CI->getZExtValue());
1018       OutStreamer.EmitIntValue(CI->getZExtValue(), Size, AddrSpace);
1019       return;
1020     default:
1021       EmitGlobalConstantLargeInt(CI, AddrSpace, *this);
1022       return;
1023     }
1024   }
1025   
1026   if (const ConstantArray *CVA = dyn_cast<ConstantArray>(CV))
1027     return EmitGlobalConstantArray(CVA, AddrSpace, *this);
1028   
1029   if (const ConstantStruct *CVS = dyn_cast<ConstantStruct>(CV))
1030     return EmitGlobalConstantStruct(CVS, AddrSpace, *this);
1031
1032   if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(CV))
1033     return EmitGlobalConstantFP(CFP, AddrSpace, *this);
1034   
1035   if (const ConstantVector *V = dyn_cast<ConstantVector>(CV))
1036     return EmitGlobalConstantVector(V, AddrSpace, *this);
1037
1038   if (isa<ConstantPointerNull>(CV)) {
1039     unsigned Size = TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CV->getType());
1040     OutStreamer.EmitIntValue(0, Size, AddrSpace);
1041     return;
1042   }
1043   
1044   // Otherwise, it must be a ConstantExpr.  Lower it to an MCExpr, then emit it
1045   // thread the streamer with EmitValue.
1046   OutStreamer.EmitValue(LowerConstant(CV, *this),
1047                         TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CV->getType()),
1048                         AddrSpace);
1049 }
1050
1051 void AsmPrinter::EmitMachineConstantPoolValue(MachineConstantPoolValue *MCPV) {
1052   // Target doesn't support this yet!
1053   llvm_unreachable("Target does not support EmitMachineConstantPoolValue");
1054 }
1055
1056 /// PrintSpecial - Print information related to the specified machine instr
1057 /// that is independent of the operand, and may be independent of the instr
1058 /// itself.  This can be useful for portably encoding the comment character
1059 /// or other bits of target-specific knowledge into the asmstrings.  The
1060 /// syntax used is ${:comment}.  Targets can override this to add support
1061 /// for their own strange codes.
1062 void AsmPrinter::PrintSpecial(const MachineInstr *MI, const char *Code) const {
1063   if (!strcmp(Code, "private")) {
1064     O << MAI->getPrivateGlobalPrefix();
1065   } else if (!strcmp(Code, "comment")) {
1066     if (VerboseAsm)
1067       O << MAI->getCommentString();
1068   } else if (!strcmp(Code, "uid")) {
1069     // Comparing the address of MI isn't sufficient, because machineinstrs may
1070     // be allocated to the same address across functions.
1071     const Function *ThisF = MI->getParent()->getParent()->getFunction();
1072     
1073     // If this is a new LastFn instruction, bump the counter.
1074     if (LastMI != MI || LastFn != ThisF) {
1075       ++Counter;
1076       LastMI = MI;
1077       LastFn = ThisF;
1078     }
1079     O << Counter;
1080   } else {
1081     std::string msg;
1082     raw_string_ostream Msg(msg);
1083     Msg << "Unknown special formatter '" << Code
1084          << "' for machine instr: " << *MI;
1085     llvm_report_error(Msg.str());
1086   }    
1087 }
1088
1089 /// processDebugLoc - Processes the debug information of each machine
1090 /// instruction's DebugLoc.
1091 void AsmPrinter::processDebugLoc(const MachineInstr *MI, 
1092                                  bool BeforePrintingInsn) {
1093   if (!MAI || !DW || !MAI->doesSupportDebugInformation()
1094       || !DW->ShouldEmitDwarfDebug())
1095     return;
1096   DebugLoc DL = MI->getDebugLoc();
1097   if (DL.isUnknown())
1098     return;
1099   DILocation CurDLT = MF->getDILocation(DL);
1100   if (CurDLT.getScope().isNull())
1101     return;
1102
1103   if (!BeforePrintingInsn) {
1104     // After printing instruction
1105     DW->EndScope(MI);
1106   } else if (CurDLT.getNode() != PrevDLT) {
1107     unsigned L = DW->RecordSourceLine(CurDLT.getLineNumber(), 
1108                                       CurDLT.getColumnNumber(),
1109                                       CurDLT.getScope().getNode());
1110     printLabel(L);
1111     O << '\n';
1112     DW->BeginScope(MI, L);
1113     PrevDLT = CurDLT.getNode();
1114   }
1115 }
1116
1117
1118 /// printInlineAsm - This method formats and prints the specified machine
1119 /// instruction that is an inline asm.
1120 void AsmPrinter::printInlineAsm(const MachineInstr *MI) const {
1121   unsigned NumOperands = MI->getNumOperands();
1122   
1123   // Count the number of register definitions.
1124   unsigned NumDefs = 0;
1125   for (; MI->getOperand(NumDefs).isReg() && MI->getOperand(NumDefs).isDef();
1126        ++NumDefs)
1127     assert(NumDefs != NumOperands-1 && "No asm string?");
1128   
1129   assert(MI->getOperand(NumDefs).isSymbol() && "No asm string?");
1130
1131   // Disassemble the AsmStr, printing out the literal pieces, the operands, etc.
1132   const char *AsmStr = MI->getOperand(NumDefs).getSymbolName();
1133
1134   O << '\t';
1135
1136   // If this asmstr is empty, just print the #APP/#NOAPP markers.
1137   // These are useful to see where empty asm's wound up.
1138   if (AsmStr[0] == 0) {
1139     O << MAI->getCommentString() << MAI->getInlineAsmStart() << "\n\t";
1140     O << MAI->getCommentString() << MAI->getInlineAsmEnd() << '\n';
1141     return;
1142   }
1143   
1144   O << MAI->getCommentString() << MAI->getInlineAsmStart() << "\n\t";
1145
1146   // The variant of the current asmprinter.
1147   int AsmPrinterVariant = MAI->getAssemblerDialect();
1148
1149   int CurVariant = -1;            // The number of the {.|.|.} region we are in.
1150   const char *LastEmitted = AsmStr; // One past the last character emitted.
1151   
1152   while (*LastEmitted) {
1153     switch (*LastEmitted) {
1154     default: {
1155       // Not a special case, emit the string section literally.
1156       const char *LiteralEnd = LastEmitted+1;
1157       while (*LiteralEnd && *LiteralEnd != '{' && *LiteralEnd != '|' &&
1158              *LiteralEnd != '}' && *LiteralEnd != '$' && *LiteralEnd != '\n')
1159         ++LiteralEnd;
1160       if (CurVariant == -1 || CurVariant == AsmPrinterVariant)
1161         O.write(LastEmitted, LiteralEnd-LastEmitted);
1162       LastEmitted = LiteralEnd;
1163       break;
1164     }
1165     case '\n':
1166       ++LastEmitted;   // Consume newline character.
1167       O << '\n';       // Indent code with newline.
1168       break;
1169     case '$': {
1170       ++LastEmitted;   // Consume '$' character.
1171       bool Done = true;
1172
1173       // Handle escapes.
1174       switch (*LastEmitted) {
1175       default: Done = false; break;
1176       case '$':     // $$ -> $
1177         if (CurVariant == -1 || CurVariant == AsmPrinterVariant)
1178           O << '$';
1179         ++LastEmitted;  // Consume second '$' character.
1180         break;
1181       case '(':             // $( -> same as GCC's { character.
1182         ++LastEmitted;      // Consume '(' character.
1183         if (CurVariant != -1) {
1184           llvm_report_error("Nested variants found in inline asm string: '"
1185                             + std::string(AsmStr) + "'");
1186         }
1187         CurVariant = 0;     // We're in the first variant now.
1188         break;
1189       case '|':
1190         ++LastEmitted;  // consume '|' character.
1191         if (CurVariant == -1)
1192           O << '|';       // this is gcc's behavior for | outside a variant
1193         else
1194           ++CurVariant;   // We're in the next variant.
1195         break;
1196       case ')':         // $) -> same as GCC's } char.
1197         ++LastEmitted;  // consume ')' character.
1198         if (CurVariant == -1)
1199           O << '}';     // this is gcc's behavior for } outside a variant
1200         else 
1201           CurVariant = -1;
1202         break;
1203       }
1204       if (Done) break;
1205       
1206       bool HasCurlyBraces = false;
1207       if (*LastEmitted == '{') {     // ${variable}
1208         ++LastEmitted;               // Consume '{' character.
1209         HasCurlyBraces = true;
1210       }
1211       
1212       // If we have ${:foo}, then this is not a real operand reference, it is a
1213       // "magic" string reference, just like in .td files.  Arrange to call
1214       // PrintSpecial.
1215       if (HasCurlyBraces && *LastEmitted == ':') {
1216         ++LastEmitted;
1217         const char *StrStart = LastEmitted;
1218         const char *StrEnd = strchr(StrStart, '}');
1219         if (StrEnd == 0) {
1220           llvm_report_error("Unterminated ${:foo} operand in inline asm string: '" 
1221                             + std::string(AsmStr) + "'");
1222         }
1223         
1224         std::string Val(StrStart, StrEnd);
1225         PrintSpecial(MI, Val.c_str());
1226         LastEmitted = StrEnd+1;
1227         break;
1228       }
1229             
1230       const char *IDStart = LastEmitted;
1231       char *IDEnd;
1232       errno = 0;
1233       long Val = strtol(IDStart, &IDEnd, 10); // We only accept numbers for IDs.
1234       if (!isdigit(*IDStart) || (Val == 0 && errno == EINVAL)) {
1235         llvm_report_error("Bad $ operand number in inline asm string: '" 
1236                           + std::string(AsmStr) + "'");
1237       }
1238       LastEmitted = IDEnd;
1239       
1240       char Modifier[2] = { 0, 0 };
1241       
1242       if (HasCurlyBraces) {
1243         // If we have curly braces, check for a modifier character.  This
1244         // supports syntax like ${0:u}, which correspond to "%u0" in GCC asm.
1245         if (*LastEmitted == ':') {
1246           ++LastEmitted;    // Consume ':' character.
1247           if (*LastEmitted == 0) {
1248             llvm_report_error("Bad ${:} expression in inline asm string: '" 
1249                               + std::string(AsmStr) + "'");
1250           }
1251           
1252           Modifier[0] = *LastEmitted;
1253           ++LastEmitted;    // Consume modifier character.
1254         }
1255         
1256         if (*LastEmitted != '}') {
1257           llvm_report_error("Bad ${} expression in inline asm string: '" 
1258                             + std::string(AsmStr) + "'");
1259         }
1260         ++LastEmitted;    // Consume '}' character.
1261       }
1262       
1263       if ((unsigned)Val >= NumOperands-1) {
1264         llvm_report_error("Invalid $ operand number in inline asm string: '" 
1265                           + std::string(AsmStr) + "'");
1266       }
1267       
1268       // Okay, we finally have a value number.  Ask the target to print this
1269       // operand!
1270       if (CurVariant == -1 || CurVariant == AsmPrinterVariant) {
1271         unsigned OpNo = 1;
1272
1273         bool Error = false;
1274
1275         // Scan to find the machine operand number for the operand.
1276         for (; Val; --Val) {
1277           if (OpNo >= MI->getNumOperands()) break;
1278           unsigned OpFlags = MI->getOperand(OpNo).getImm();
1279           OpNo += InlineAsm::getNumOperandRegisters(OpFlags) + 1;
1280         }
1281
1282         if (OpNo >= MI->getNumOperands()) {
1283           Error = true;
1284         } else {
1285           unsigned OpFlags = MI->getOperand(OpNo).getImm();
1286           ++OpNo;  // Skip over the ID number.
1287
1288           if (Modifier[0] == 'l')  // labels are target independent
1289             O << *GetMBBSymbol(MI->getOperand(OpNo).getMBB()->getNumber());
1290           else {
1291             AsmPrinter *AP = const_cast<AsmPrinter*>(this);
1292             if ((OpFlags & 7) == 4) {
1293               Error = AP->PrintAsmMemoryOperand(MI, OpNo, AsmPrinterVariant,
1294                                                 Modifier[0] ? Modifier : 0);
1295             } else {
1296               Error = AP->PrintAsmOperand(MI, OpNo, AsmPrinterVariant,
1297                                           Modifier[0] ? Modifier : 0);
1298             }
1299           }
1300         }
1301         if (Error) {
1302           std::string msg;
1303           raw_string_ostream Msg(msg);
1304           Msg << "Invalid operand found in inline asm: '" << AsmStr << "'\n";
1305           MI->print(Msg);
1306           llvm_report_error(Msg.str());
1307         }
1308       }
1309       break;
1310     }
1311     }
1312   }
1313   O << "\n\t" << MAI->getCommentString() << MAI->getInlineAsmEnd();
1314 }
1315
1316 /// printImplicitDef - This method prints the specified machine instruction
1317 /// that is an implicit def.
1318 void AsmPrinter::printImplicitDef(const MachineInstr *MI) const {
1319   if (!VerboseAsm) return;
1320   O.PadToColumn(MAI->getCommentColumn());
1321   O << MAI->getCommentString() << " implicit-def: "
1322     << TRI->getName(MI->getOperand(0).getReg());
1323 }
1324
1325 void AsmPrinter::printKill(const MachineInstr *MI) const {
1326   if (!VerboseAsm) return;
1327   O.PadToColumn(MAI->getCommentColumn());
1328   O << MAI->getCommentString() << " kill:";
1329   for (unsigned n = 0, e = MI->getNumOperands(); n != e; ++n) {
1330     const MachineOperand &op = MI->getOperand(n);
1331     assert(op.isReg() && "KILL instruction must have only register operands");
1332     O << ' ' << TRI->getName(op.getReg()) << (op.isDef() ? "<def>" : "<kill>");
1333   }
1334 }
1335
1336 /// printLabel - This method prints a local label used by debug and
1337 /// exception handling tables.
1338 void AsmPrinter::printLabel(const MachineInstr *MI) const {
1339   printLabel(MI->getOperand(0).getImm());
1340 }
1341
1342 void AsmPrinter::printLabel(unsigned Id) const {
1343   O << MAI->getPrivateGlobalPrefix() << "label" << Id << ':';
1344 }
1345
1346 /// PrintAsmOperand - Print the specified operand of MI, an INLINEASM
1347 /// instruction, using the specified assembler variant.  Targets should
1348 /// override this to format as appropriate.
1349 bool AsmPrinter::PrintAsmOperand(const MachineInstr *MI, unsigned OpNo,
1350                                  unsigned AsmVariant, const char *ExtraCode) {
1351   // Target doesn't support this yet!
1352   return true;
1353 }
1354
1355 bool AsmPrinter::PrintAsmMemoryOperand(const MachineInstr *MI, unsigned OpNo,
1356                                        unsigned AsmVariant,
1357                                        const char *ExtraCode) {
1358   // Target doesn't support this yet!
1359   return true;
1360 }
1361
1362 MCSymbol *AsmPrinter::GetBlockAddressSymbol(const BlockAddress *BA,
1363                                             const char *Suffix) const {
1364   return GetBlockAddressSymbol(BA->getFunction(), BA->getBasicBlock(), Suffix);
1365 }
1366
1367 MCSymbol *AsmPrinter::GetBlockAddressSymbol(const Function *F,
1368                                             const BasicBlock *BB,
1369                                             const char *Suffix) const {
1370   assert(BB->hasName() &&
1371          "Address of anonymous basic block not supported yet!");
1372
1373   // This code must use the function name itself, and not the function number,
1374   // since it must be possible to generate the label name from within other
1375   // functions.
1376   SmallString<60> FnName;
1377   Mang->getNameWithPrefix(FnName, F, false);
1378
1379   // FIXME: THIS IS BROKEN IF THE LLVM BASIC BLOCK DOESN'T HAVE A NAME!
1380   SmallString<60> NameResult;
1381   Mang->getNameWithPrefix(NameResult,
1382                           StringRef("BA") + Twine((unsigned)FnName.size()) + 
1383                           "_" + FnName.str() + "_" + BB->getName() + Suffix, 
1384                           Mangler::Private);
1385
1386   return OutContext.GetOrCreateSymbol(NameResult.str());
1387 }
1388
1389 MCSymbol *AsmPrinter::GetMBBSymbol(unsigned MBBID) const {
1390   SmallString<60> Name;
1391   raw_svector_ostream(Name) << MAI->getPrivateGlobalPrefix() << "BB"
1392     << getFunctionNumber() << '_' << MBBID;
1393   return OutContext.GetOrCreateSymbol(Name.str());
1394 }
1395
1396 /// GetCPISymbol - Return the symbol for the specified constant pool entry.
1397 MCSymbol *AsmPrinter::GetCPISymbol(unsigned CPID) const {
1398   SmallString<60> Name;
1399   raw_svector_ostream(Name) << MAI->getPrivateGlobalPrefix() << "CPI"
1400     << getFunctionNumber() << '_' << CPID;
1401   return OutContext.GetOrCreateSymbol(Name.str());
1402 }
1403
1404 /// GetJTISymbol - Return the symbol for the specified jump table entry.
1405 MCSymbol *AsmPrinter::GetJTISymbol(unsigned JTID, bool isLinkerPrivate) const {
1406   const char *Prefix = isLinkerPrivate ? MAI->getLinkerPrivateGlobalPrefix() :
1407                                          MAI->getPrivateGlobalPrefix();
1408   SmallString<60> Name;
1409   raw_svector_ostream(Name) << Prefix << "JTI" << getFunctionNumber() << '_'
1410     << JTID;
1411   return OutContext.GetOrCreateSymbol(Name.str());
1412 }
1413
1414 /// GetJTSetSymbol - Return the symbol for the specified jump table .set
1415 /// FIXME: privatize to AsmPrinter.
1416 MCSymbol *AsmPrinter::GetJTSetSymbol(unsigned UID, unsigned MBBID) const {
1417   SmallString<60> Name;
1418   raw_svector_ostream(Name) << MAI->getPrivateGlobalPrefix()
1419     << getFunctionNumber() << '_' << UID << "_set_" << MBBID;
1420   return OutContext.GetOrCreateSymbol(Name.str());
1421 }
1422
1423 /// GetGlobalValueSymbol - Return the MCSymbol for the specified global
1424 /// value.
1425 MCSymbol *AsmPrinter::GetGlobalValueSymbol(const GlobalValue *GV) const {
1426   SmallString<60> NameStr;
1427   Mang->getNameWithPrefix(NameStr, GV, false);
1428   return OutContext.GetOrCreateSymbol(NameStr.str());
1429 }
1430
1431 /// GetSymbolWithGlobalValueBase - Return the MCSymbol for a symbol with
1432 /// global value name as its base, with the specified suffix, and where the
1433 /// symbol is forced to have private linkage if ForcePrivate is true.
1434 MCSymbol *AsmPrinter::GetSymbolWithGlobalValueBase(const GlobalValue *GV,
1435                                                    StringRef Suffix,
1436                                                    bool ForcePrivate) const {
1437   SmallString<60> NameStr;
1438   Mang->getNameWithPrefix(NameStr, GV, ForcePrivate);
1439   NameStr.append(Suffix.begin(), Suffix.end());
1440   return OutContext.GetOrCreateSymbol(NameStr.str());
1441 }
1442
1443 /// GetExternalSymbolSymbol - Return the MCSymbol for the specified
1444 /// ExternalSymbol.
1445 MCSymbol *AsmPrinter::GetExternalSymbolSymbol(StringRef Sym) const {
1446   SmallString<60> NameStr;
1447   Mang->getNameWithPrefix(NameStr, Sym);
1448   return OutContext.GetOrCreateSymbol(NameStr.str());
1449 }  
1450
1451
1452
1453 /// PrintParentLoopComment - Print comments about parent loops of this one.
1454 static void PrintParentLoopComment(raw_ostream &OS, const MachineLoop *Loop,
1455                                    unsigned FunctionNumber) {
1456   if (Loop == 0) return;
1457   PrintParentLoopComment(OS, Loop->getParentLoop(), FunctionNumber);
1458   OS.indent(Loop->getLoopDepth()*2)
1459     << "Parent Loop BB" << FunctionNumber << "_"
1460     << Loop->getHeader()->getNumber()
1461     << " Depth=" << Loop->getLoopDepth() << '\n';
1462 }
1463
1464
1465 /// PrintChildLoopComment - Print comments about child loops within
1466 /// the loop for this basic block, with nesting.
1467 static void PrintChildLoopComment(raw_ostream &OS, const MachineLoop *Loop,
1468                                   unsigned FunctionNumber) {
1469   // Add child loop information
1470   for (MachineLoop::iterator CL = Loop->begin(), E = Loop->end();CL != E; ++CL){
1471     OS.indent((*CL)->getLoopDepth()*2)
1472       << "Child Loop BB" << FunctionNumber << "_"
1473       << (*CL)->getHeader()->getNumber() << " Depth " << (*CL)->getLoopDepth()
1474       << '\n';
1475     PrintChildLoopComment(OS, *CL, FunctionNumber);
1476   }
1477 }
1478
1479 /// EmitComments - Pretty-print comments for basic blocks.
1480 static void PrintBasicBlockLoopComments(const MachineBasicBlock &MBB,
1481                                         const MachineLoopInfo *LI,
1482                                         const AsmPrinter &AP) {
1483   // Add loop depth information
1484   const MachineLoop *Loop = LI->getLoopFor(&MBB);
1485   if (Loop == 0) return;
1486   
1487   MachineBasicBlock *Header = Loop->getHeader();
1488   assert(Header && "No header for loop");
1489   
1490   // If this block is not a loop header, just print out what is the loop header
1491   // and return.
1492   if (Header != &MBB) {
1493     AP.OutStreamer.AddComment("  in Loop: Header=BB" +
1494                               Twine(AP.getFunctionNumber())+"_" +
1495                               Twine(Loop->getHeader()->getNumber())+
1496                               " Depth="+Twine(Loop->getLoopDepth()));
1497     return;
1498   }
1499   
1500   // Otherwise, it is a loop header.  Print out information about child and
1501   // parent loops.
1502   raw_ostream &OS = AP.OutStreamer.GetCommentOS();
1503   
1504   PrintParentLoopComment(OS, Loop->getParentLoop(), AP.getFunctionNumber()); 
1505   
1506   OS << "=>";
1507   OS.indent(Loop->getLoopDepth()*2-2);
1508   
1509   OS << "This ";
1510   if (Loop->empty())
1511     OS << "Inner ";
1512   OS << "Loop Header: Depth=" + Twine(Loop->getLoopDepth()) << '\n';
1513   
1514   PrintChildLoopComment(OS, Loop, AP.getFunctionNumber());
1515 }
1516
1517
1518 /// EmitBasicBlockStart - This method prints the label for the specified
1519 /// MachineBasicBlock, an alignment (if present) and a comment describing
1520 /// it if appropriate.
1521 void AsmPrinter::EmitBasicBlockStart(const MachineBasicBlock *MBB) const {
1522   // Emit an alignment directive for this block, if needed.
1523   if (unsigned Align = MBB->getAlignment())
1524     EmitAlignment(Log2_32(Align));
1525
1526   // If the block has its address taken, emit a special label to satisfy
1527   // references to the block. This is done so that we don't need to
1528   // remember the number of this label, and so that we can make
1529   // forward references to labels without knowing what their numbers
1530   // will be.
1531   if (MBB->hasAddressTaken()) {
1532     const BasicBlock *BB = MBB->getBasicBlock();
1533     if (VerboseAsm)
1534       OutStreamer.AddComment("Address Taken");
1535     OutStreamer.EmitLabel(GetBlockAddressSymbol(BB->getParent(), BB));
1536   }
1537
1538   // Print the main label for the block.
1539   if (MBB->pred_empty() || MBB->isOnlyReachableByFallthrough()) {
1540     if (VerboseAsm) {
1541       // NOTE: Want this comment at start of line.
1542       O << MAI->getCommentString() << " BB#" << MBB->getNumber() << ':';
1543       if (const BasicBlock *BB = MBB->getBasicBlock())
1544         if (BB->hasName())
1545           OutStreamer.AddComment("%" + BB->getName());
1546       
1547       PrintBasicBlockLoopComments(*MBB, LI, *this);
1548       OutStreamer.AddBlankLine();
1549     }
1550   } else {
1551     if (VerboseAsm) {
1552       if (const BasicBlock *BB = MBB->getBasicBlock())
1553         if (BB->hasName())
1554           OutStreamer.AddComment("%" + BB->getName());
1555       PrintBasicBlockLoopComments(*MBB, LI, *this);
1556     }
1557
1558     OutStreamer.EmitLabel(GetMBBSymbol(MBB->getNumber()));
1559   }
1560 }
1561
1562 /// printPICJumpTableSetLabel - This method prints a set label for the
1563 /// specified MachineBasicBlock for a jumptable entry.
1564 void AsmPrinter::printPICJumpTableSetLabel(unsigned uid, 
1565                                            const MachineBasicBlock *MBB) const {
1566   if (!MAI->getSetDirective())
1567     return;
1568   
1569   O << MAI->getSetDirective() << ' ' << MAI->getPrivateGlobalPrefix()
1570     << *GetJTSetSymbol(uid, MBB->getNumber()) << ','
1571     << *GetMBBSymbol(MBB->getNumber()) << '-' << *GetJTISymbol(uid) << '\n';
1572 }
1573
1574 void AsmPrinter::printVisibility(MCSymbol *Sym, unsigned Visibility) const {
1575   MCSymbolAttr Attr = MCSA_Invalid;
1576   
1577   switch (Visibility) {
1578   default: break;
1579   case GlobalValue::HiddenVisibility:
1580     Attr = MAI->getHiddenVisibilityAttr();
1581     break;
1582   case GlobalValue::ProtectedVisibility:
1583     Attr = MAI->getProtectedVisibilityAttr();
1584     break;
1585   }
1586
1587   if (Attr != MCSA_Invalid)
1588     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Sym, Attr);
1589 }
1590
1591 void AsmPrinter::printOffset(int64_t Offset) const {
1592   if (Offset > 0)
1593     O << '+' << Offset;
1594   else if (Offset < 0)
1595     O << Offset;
1596 }
1597
1598 GCMetadataPrinter *AsmPrinter::GetOrCreateGCPrinter(GCStrategy *S) {
1599   if (!S->usesMetadata())
1600     return 0;
1601   
1602   gcp_iterator GCPI = GCMetadataPrinters.find(S);
1603   if (GCPI != GCMetadataPrinters.end())
1604     return GCPI->second;
1605   
1606   const char *Name = S->getName().c_str();
1607   
1608   for (GCMetadataPrinterRegistry::iterator
1609          I = GCMetadataPrinterRegistry::begin(),
1610          E = GCMetadataPrinterRegistry::end(); I != E; ++I)
1611     if (strcmp(Name, I->getName()) == 0) {
1612       GCMetadataPrinter *GMP = I->instantiate();
1613       GMP->S = S;
1614       GCMetadataPrinters.insert(std::make_pair(S, GMP));
1615       return GMP;
1616     }
1617   
1618   llvm_report_error("no GCMetadataPrinter registered for GC: " + Twine(Name));
1619   return 0;
1620 }
1621
1622 /// EmitComments - Pretty-print comments for instructions
1623 void AsmPrinter::EmitComments(const MachineInstr &MI) const {
1624   if (!VerboseAsm)
1625     return;
1626
1627   bool Newline = false;
1628
1629   if (!MI.getDebugLoc().isUnknown()) {
1630     DILocation DLT = MF->getDILocation(MI.getDebugLoc());
1631
1632     // Print source line info.
1633     O.PadToColumn(MAI->getCommentColumn());
1634     O << MAI->getCommentString() << ' ';
1635     DIScope Scope = DLT.getScope();
1636     // Omit the directory, because it's likely to be long and uninteresting.
1637     if (!Scope.isNull())
1638       O << Scope.getFilename();
1639     else
1640       O << "<unknown>";
1641     O << ':' << DLT.getLineNumber();
1642     if (DLT.getColumnNumber() != 0)
1643       O << ':' << DLT.getColumnNumber();
1644     Newline = true;
1645   }
1646
1647   // Check for spills and reloads
1648   int FI;
1649
1650   const MachineFrameInfo *FrameInfo =
1651     MI.getParent()->getParent()->getFrameInfo();
1652
1653   // We assume a single instruction only has a spill or reload, not
1654   // both.
1655   const MachineMemOperand *MMO;
1656   if (TM.getInstrInfo()->isLoadFromStackSlotPostFE(&MI, FI)) {
1657     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI)) {
1658       MMO = *MI.memoperands_begin();
1659       if (Newline) O << '\n';
1660       O.PadToColumn(MAI->getCommentColumn());
1661       O << MAI->getCommentString() << ' ' << MMO->getSize() << "-byte Reload";
1662       Newline = true;
1663     }
1664   }
1665   else if (TM.getInstrInfo()->hasLoadFromStackSlot(&MI, MMO, FI)) {
1666     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI)) {
1667       if (Newline) O << '\n';
1668       O.PadToColumn(MAI->getCommentColumn());
1669       O << MAI->getCommentString() << ' '
1670         << MMO->getSize() << "-byte Folded Reload";
1671       Newline = true;
1672     }
1673   }
1674   else if (TM.getInstrInfo()->isStoreToStackSlotPostFE(&MI, FI)) {
1675     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI)) {
1676       MMO = *MI.memoperands_begin();
1677       if (Newline) O << '\n';
1678       O.PadToColumn(MAI->getCommentColumn());
1679       O << MAI->getCommentString() << ' ' << MMO->getSize() << "-byte Spill";
1680       Newline = true;
1681     }
1682   }
1683   else if (TM.getInstrInfo()->hasStoreToStackSlot(&MI, MMO, FI)) {
1684     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI)) {
1685       if (Newline) O << '\n';
1686       O.PadToColumn(MAI->getCommentColumn());
1687       O << MAI->getCommentString() << ' '
1688         << MMO->getSize() << "-byte Folded Spill";
1689       Newline = true;
1690     }
1691   }
1692
1693   // Check for spill-induced copies
1694   unsigned SrcReg, DstReg, SrcSubIdx, DstSubIdx;
1695   if (TM.getInstrInfo()->isMoveInstr(MI, SrcReg, DstReg,
1696                                       SrcSubIdx, DstSubIdx)) {
1697     if (MI.getAsmPrinterFlag(ReloadReuse)) {
1698       if (Newline) O << '\n';
1699       O.PadToColumn(MAI->getCommentColumn());
1700       O << MAI->getCommentString() << " Reload Reuse";
1701     }
1702   }
1703 }
1704