Stop producing .data.rel sections.
[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 "WinException.h"
18 #include "WinCodeViewLineTables.h"
19 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
20 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
21 #include "llvm/Analysis/ConstantFolding.h"
22 #include "llvm/CodeGen/Analysis.h"
23 #include "llvm/CodeGen/GCMetadataPrinter.h"
24 #include "llvm/CodeGen/MachineConstantPool.h"
25 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
26 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
27 #include "llvm/CodeGen/MachineInstrBundle.h"
28 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
29 #include "llvm/CodeGen/MachineLoopInfo.h"
30 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfoImpls.h"
31 #include "llvm/IR/DataLayout.h"
32 #include "llvm/IR/DebugInfo.h"
33 #include "llvm/IR/Mangler.h"
34 #include "llvm/IR/Module.h"
35 #include "llvm/IR/Operator.h"
36 #include "llvm/MC/MCAsmInfo.h"
37 #include "llvm/MC/MCContext.h"
38 #include "llvm/MC/MCExpr.h"
39 #include "llvm/MC/MCInst.h"
40 #include "llvm/MC/MCSection.h"
41 #include "llvm/MC/MCStreamer.h"
42 #include "llvm/MC/MCSymbolELF.h"
43 #include "llvm/MC/MCValue.h"
44 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
45 #include "llvm/Support/Format.h"
46 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
47 #include "llvm/Support/TargetRegistry.h"
48 #include "llvm/Support/Timer.h"
49 #include "llvm/Target/TargetFrameLowering.h"
50 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
51 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
52 #include "llvm/Target/TargetLoweringObjectFile.h"
53 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
54 #include "llvm/Target/TargetSubtargetInfo.h"
55 using namespace llvm;
56
57 #define DEBUG_TYPE "asm-printer"
58
59 static const char *const DWARFGroupName = "DWARF Emission";
60 static const char *const DbgTimerName = "Debug Info Emission";
61 static const char *const EHTimerName = "DWARF Exception Writer";
62 static const char *const CodeViewLineTablesGroupName = "CodeView Line Tables";
63
64 STATISTIC(EmittedInsts, "Number of machine instrs printed");
65
66 char AsmPrinter::ID = 0;
67
68 typedef DenseMap<GCStrategy*, std::unique_ptr<GCMetadataPrinter>> gcp_map_type;
69 static gcp_map_type &getGCMap(void *&P) {
70   if (!P)
71     P = new gcp_map_type();
72   return *(gcp_map_type*)P;
73 }
74
75
76 /// getGVAlignmentLog2 - Return the alignment to use for the specified global
77 /// value in log2 form.  This rounds up to the preferred alignment if possible
78 /// and legal.
79 static unsigned getGVAlignmentLog2(const GlobalValue *GV, const DataLayout &DL,
80                                    unsigned InBits = 0) {
81   unsigned NumBits = 0;
82   if (const GlobalVariable *GVar = dyn_cast<GlobalVariable>(GV))
83     NumBits = DL.getPreferredAlignmentLog(GVar);
84
85   // If InBits is specified, round it to it.
86   if (InBits > NumBits)
87     NumBits = InBits;
88
89   // If the GV has a specified alignment, take it into account.
90   if (GV->getAlignment() == 0)
91     return NumBits;
92
93   unsigned GVAlign = Log2_32(GV->getAlignment());
94
95   // If the GVAlign is larger than NumBits, or if we are required to obey
96   // NumBits because the GV has an assigned section, obey it.
97   if (GVAlign > NumBits || GV->hasSection())
98     NumBits = GVAlign;
99   return NumBits;
100 }
101
102 AsmPrinter::AsmPrinter(TargetMachine &tm, std::unique_ptr<MCStreamer> Streamer)
103     : MachineFunctionPass(ID), TM(tm), MAI(tm.getMCAsmInfo()),
104       OutContext(Streamer->getContext()), OutStreamer(std::move(Streamer)),
105       LastMI(nullptr), LastFn(0), Counter(~0U) {
106   DD = nullptr;
107   MMI = nullptr;
108   LI = nullptr;
109   MF = nullptr;
110   CurExceptionSym = CurrentFnSym = CurrentFnSymForSize = nullptr;
111   CurrentFnBegin = nullptr;
112   CurrentFnEnd = nullptr;
113   GCMetadataPrinters = nullptr;
114   VerboseAsm = OutStreamer->isVerboseAsm();
115 }
116
117 AsmPrinter::~AsmPrinter() {
118   assert(!DD && Handlers.empty() && "Debug/EH info didn't get finalized");
119
120   if (GCMetadataPrinters) {
121     gcp_map_type &GCMap = getGCMap(GCMetadataPrinters);
122
123     delete &GCMap;
124     GCMetadataPrinters = nullptr;
125   }
126 }
127
128 /// getFunctionNumber - Return a unique ID for the current function.
129 ///
130 unsigned AsmPrinter::getFunctionNumber() const {
131   return MF->getFunctionNumber();
132 }
133
134 const TargetLoweringObjectFile &AsmPrinter::getObjFileLowering() const {
135   return *TM.getObjFileLowering();
136 }
137
138 const DataLayout &AsmPrinter::getDataLayout() const {
139   return MMI->getModule()->getDataLayout();
140 }
141
142 // Do not use the cached DataLayout because some client use it without a Module
143 // (llmv-dsymutil, llvm-dwarfdump).
144 unsigned AsmPrinter::getPointerSize() const { return TM.getPointerSize(); }
145
146 const MCSubtargetInfo &AsmPrinter::getSubtargetInfo() const {
147   assert(MF && "getSubtargetInfo requires a valid MachineFunction!");
148   return MF->getSubtarget<MCSubtargetInfo>();
149 }
150
151 void AsmPrinter::EmitToStreamer(MCStreamer &S, const MCInst &Inst) {
152   S.EmitInstruction(Inst, getSubtargetInfo());
153 }
154
155 StringRef AsmPrinter::getTargetTriple() const {
156   return TM.getTargetTriple().str();
157 }
158
159 /// getCurrentSection() - Return the current section we are emitting to.
160 const MCSection *AsmPrinter::getCurrentSection() const {
161   return OutStreamer->getCurrentSection().first;
162 }
163
164
165
166 void AsmPrinter::getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
167   AU.setPreservesAll();
168   MachineFunctionPass::getAnalysisUsage(AU);
169   AU.addRequired<MachineModuleInfo>();
170   AU.addRequired<GCModuleInfo>();
171   if (isVerbose())
172     AU.addRequired<MachineLoopInfo>();
173 }
174
175 bool AsmPrinter::doInitialization(Module &M) {
176   MMI = getAnalysisIfAvailable<MachineModuleInfo>();
177
178   // Initialize TargetLoweringObjectFile.
179   const_cast<TargetLoweringObjectFile&>(getObjFileLowering())
180     .Initialize(OutContext, TM);
181
182   OutStreamer->InitSections(false);
183
184   Mang = new Mangler();
185
186   // Emit the version-min deplyment target directive if needed.
187   //
188   // FIXME: If we end up with a collection of these sorts of Darwin-specific
189   // or ELF-specific things, it may make sense to have a platform helper class
190   // that will work with the target helper class. For now keep it here, as the
191   // alternative is duplicated code in each of the target asm printers that
192   // use the directive, where it would need the same conditionalization
193   // anyway.
194   Triple TT(getTargetTriple());
195   if (TT.isOSDarwin()) {
196     unsigned Major, Minor, Update;
197     TT.getOSVersion(Major, Minor, Update);
198     // If there is a version specified, Major will be non-zero.
199     if (Major) {
200       MCVersionMinType VersionType;
201       if (TT.isWatchOS())
202         VersionType = MCVM_WatchOSVersionMin;
203       else if (TT.isTvOS())
204         VersionType = MCVM_TvOSVersionMin;
205       else if (TT.isMacOSX())
206         VersionType = MCVM_OSXVersionMin;
207       else
208         VersionType = MCVM_IOSVersionMin;
209       OutStreamer->EmitVersionMin(VersionType, Major, Minor, Update);
210     }
211   }
212
213   // Allow the target to emit any magic that it wants at the start of the file.
214   EmitStartOfAsmFile(M);
215
216   // Very minimal debug info. It is ignored if we emit actual debug info. If we
217   // don't, this at least helps the user find where a global came from.
218   if (MAI->hasSingleParameterDotFile()) {
219     // .file "foo.c"
220     OutStreamer->EmitFileDirective(M.getModuleIdentifier());
221   }
222
223   GCModuleInfo *MI = getAnalysisIfAvailable<GCModuleInfo>();
224   assert(MI && "AsmPrinter didn't require GCModuleInfo?");
225   for (auto &I : *MI)
226     if (GCMetadataPrinter *MP = GetOrCreateGCPrinter(*I))
227       MP->beginAssembly(M, *MI, *this);
228
229   // Emit module-level inline asm if it exists.
230   if (!M.getModuleInlineAsm().empty()) {
231     // We're at the module level. Construct MCSubtarget from the default CPU
232     // and target triple.
233     std::unique_ptr<MCSubtargetInfo> STI(TM.getTarget().createMCSubtargetInfo(
234         TM.getTargetTriple().str(), TM.getTargetCPU(),
235         TM.getTargetFeatureString()));
236     OutStreamer->AddComment("Start of file scope inline assembly");
237     OutStreamer->AddBlankLine();
238     EmitInlineAsm(M.getModuleInlineAsm()+"\n",
239                   OutContext.getSubtargetCopy(*STI), TM.Options.MCOptions);
240     OutStreamer->AddComment("End of file scope inline assembly");
241     OutStreamer->AddBlankLine();
242   }
243
244   if (MAI->doesSupportDebugInformation()) {
245     bool EmitCodeView = MMI->getModule()->getCodeViewFlag();
246     if (EmitCodeView && TM.getTargetTriple().isKnownWindowsMSVCEnvironment()) {
247       Handlers.push_back(HandlerInfo(new WinCodeViewLineTables(this),
248                                      DbgTimerName,
249                                      CodeViewLineTablesGroupName));
250     }
251     if (!EmitCodeView || MMI->getModule()->getDwarfVersion()) {
252       DD = new DwarfDebug(this, &M);
253       Handlers.push_back(HandlerInfo(DD, DbgTimerName, DWARFGroupName));
254     }
255   }
256
257   EHStreamer *ES = nullptr;
258   switch (MAI->getExceptionHandlingType()) {
259   case ExceptionHandling::None:
260     break;
261   case ExceptionHandling::SjLj:
262   case ExceptionHandling::DwarfCFI:
263     ES = new DwarfCFIException(this);
264     break;
265   case ExceptionHandling::ARM:
266     ES = new ARMException(this);
267     break;
268   case ExceptionHandling::WinEH:
269     switch (MAI->getWinEHEncodingType()) {
270     default: llvm_unreachable("unsupported unwinding information encoding");
271     case WinEH::EncodingType::Invalid:
272       break;
273     case WinEH::EncodingType::X86:
274     case WinEH::EncodingType::Itanium:
275       ES = new WinException(this);
276       break;
277     }
278     break;
279   }
280   if (ES)
281     Handlers.push_back(HandlerInfo(ES, EHTimerName, DWARFGroupName));
282   return false;
283 }
284
285 static bool canBeHidden(const GlobalValue *GV, const MCAsmInfo &MAI) {
286   if (!MAI.hasWeakDefCanBeHiddenDirective())
287     return false;
288
289   return canBeOmittedFromSymbolTable(GV);
290 }
291
292 void AsmPrinter::EmitLinkage(const GlobalValue *GV, MCSymbol *GVSym) const {
293   GlobalValue::LinkageTypes Linkage = GV->getLinkage();
294   switch (Linkage) {
295   case GlobalValue::CommonLinkage:
296   case GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage:
297   case GlobalValue::LinkOnceODRLinkage:
298   case GlobalValue::WeakAnyLinkage:
299   case GlobalValue::WeakODRLinkage:
300     if (MAI->hasWeakDefDirective()) {
301       // .globl _foo
302       OutStreamer->EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
303
304       if (!canBeHidden(GV, *MAI))
305         // .weak_definition _foo
306         OutStreamer->EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_WeakDefinition);
307       else
308         OutStreamer->EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_WeakDefAutoPrivate);
309     } else if (MAI->hasLinkOnceDirective()) {
310       // .globl _foo
311       OutStreamer->EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
312       //NOTE: linkonce is handled by the section the symbol was assigned to.
313     } else {
314       // .weak _foo
315       OutStreamer->EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Weak);
316     }
317     return;
318   case GlobalValue::AppendingLinkage:
319     // FIXME: appending linkage variables should go into a section of
320     // their name or something.  For now, just emit them as external.
321   case GlobalValue::ExternalLinkage:
322     // If external or appending, declare as a global symbol.
323     // .globl _foo
324     OutStreamer->EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
325     return;
326   case GlobalValue::PrivateLinkage:
327   case GlobalValue::InternalLinkage:
328     return;
329   case GlobalValue::AvailableExternallyLinkage:
330     llvm_unreachable("Should never emit this");
331   case GlobalValue::ExternalWeakLinkage:
332     llvm_unreachable("Don't know how to emit these");
333   }
334   llvm_unreachable("Unknown linkage type!");
335 }
336
337 void AsmPrinter::getNameWithPrefix(SmallVectorImpl<char> &Name,
338                                    const GlobalValue *GV) const {
339   TM.getNameWithPrefix(Name, GV, *Mang);
340 }
341
342 MCSymbol *AsmPrinter::getSymbol(const GlobalValue *GV) const {
343   return TM.getSymbol(GV, *Mang);
344 }
345
346 static MCSymbol *getOrCreateEmuTLSControlSym(MCSymbol *GVSym, MCContext &C) {
347   return C.getOrCreateSymbol(Twine("__emutls_v.") + GVSym->getName());
348 }
349
350 static MCSymbol *getOrCreateEmuTLSInitSym(MCSymbol *GVSym, MCContext &C) {
351   return C.getOrCreateSymbol(Twine("__emutls_t.") + GVSym->getName());
352 }
353
354 /// EmitEmulatedTLSControlVariable - Emit the control variable for an emulated TLS variable.
355 void AsmPrinter::EmitEmulatedTLSControlVariable(const GlobalVariable *GV,
356                                                 MCSymbol *EmittedSym,
357                                                 bool AllZeroInitValue) {
358   MCSection *TLSVarSection = getObjFileLowering().getDataSection();
359   OutStreamer->SwitchSection(TLSVarSection);
360   MCSymbol *GVSym = getSymbol(GV);
361   EmitLinkage(GV, EmittedSym);  // same linkage as GV
362   const DataLayout &DL = GV->getParent()->getDataLayout();
363   uint64_t Size = DL.getTypeAllocSize(GV->getType()->getElementType());
364   unsigned AlignLog = getGVAlignmentLog2(GV, DL);
365   unsigned WordSize = DL.getPointerSize();
366   unsigned Alignment = DL.getPointerABIAlignment();
367   EmitAlignment(Log2_32(Alignment));
368   OutStreamer->EmitLabel(EmittedSym);
369   OutStreamer->EmitIntValue(Size, WordSize);
370   OutStreamer->EmitIntValue((1 << AlignLog), WordSize);
371   OutStreamer->EmitIntValue(0, WordSize);
372   if (GV->hasInitializer() && !AllZeroInitValue) {
373     OutStreamer->EmitSymbolValue(
374         getOrCreateEmuTLSInitSym(GVSym, OutContext), WordSize);
375   } else
376     OutStreamer->EmitIntValue(0, WordSize);
377   if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective())
378     OutStreamer->emitELFSize(cast<MCSymbolELF>(EmittedSym),
379                              MCConstantExpr::create(4 * WordSize, OutContext));
380   OutStreamer->AddBlankLine();  // End of the __emutls_v.* variable.
381 }
382
383 /// EmitGlobalVariable - Emit the specified global variable to the .s file.
384 void AsmPrinter::EmitGlobalVariable(const GlobalVariable *GV) {
385   bool IsEmuTLSVar =
386       GV->getThreadLocalMode() != llvm::GlobalVariable::NotThreadLocal &&
387       TM.Options.EmulatedTLS;
388   assert(!(IsEmuTLSVar && GV->hasCommonLinkage()) &&
389          "No emulated TLS variables in the common section");
390
391   if (GV->hasInitializer()) {
392     // Check to see if this is a special global used by LLVM, if so, emit it.
393     if (EmitSpecialLLVMGlobal(GV))
394       return;
395
396     // Skip the emission of global equivalents. The symbol can be emitted later
397     // on by emitGlobalGOTEquivs in case it turns out to be needed.
398     if (GlobalGOTEquivs.count(getSymbol(GV)))
399       return;
400
401     if (isVerbose() && !IsEmuTLSVar) {
402       // When printing the control variable __emutls_v.*,
403       // we don't need to print the original TLS variable name.
404       GV->printAsOperand(OutStreamer->GetCommentOS(),
405                      /*PrintType=*/false, GV->getParent());
406       OutStreamer->GetCommentOS() << '\n';
407     }
408   }
409
410   MCSymbol *GVSym = getSymbol(GV);
411   MCSymbol *EmittedSym = IsEmuTLSVar ?
412       getOrCreateEmuTLSControlSym(GVSym, OutContext) : GVSym;
413   // getOrCreateEmuTLSControlSym only creates the symbol with name and default attributes.
414   // GV's or GVSym's attributes will be used for the EmittedSym.
415
416   EmitVisibility(EmittedSym, GV->getVisibility(), !GV->isDeclaration());
417
418   if (!GV->hasInitializer())   // External globals require no extra code.
419     return;
420
421   GVSym->redefineIfPossible();
422   if (GVSym->isDefined() || GVSym->isVariable())
423     report_fatal_error("symbol '" + Twine(GVSym->getName()) +
424                        "' is already defined");
425
426   if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective())
427     OutStreamer->EmitSymbolAttribute(EmittedSym, MCSA_ELF_TypeObject);
428
429   SectionKind GVKind = TargetLoweringObjectFile::getKindForGlobal(GV, TM);
430
431   const DataLayout &DL = GV->getParent()->getDataLayout();
432   uint64_t Size = DL.getTypeAllocSize(GV->getType()->getElementType());
433
434   // If the alignment is specified, we *must* obey it.  Overaligning a global
435   // with a specified alignment is a prompt way to break globals emitted to
436   // sections and expected to be contiguous (e.g. ObjC metadata).
437   unsigned AlignLog = getGVAlignmentLog2(GV, DL);
438
439   bool AllZeroInitValue = false;
440   const Constant *InitValue = GV->getInitializer();
441   if (isa<ConstantAggregateZero>(InitValue))
442     AllZeroInitValue = true;
443   else {
444     const ConstantInt *InitIntValue = dyn_cast<ConstantInt>(InitValue);
445     if (InitIntValue && InitIntValue->isZero())
446       AllZeroInitValue = true;
447   }
448   if (IsEmuTLSVar)
449     EmitEmulatedTLSControlVariable(GV, EmittedSym, AllZeroInitValue);
450
451   for (const HandlerInfo &HI : Handlers) {
452     NamedRegionTimer T(HI.TimerName, HI.TimerGroupName, TimePassesIsEnabled);
453     HI.Handler->setSymbolSize(GVSym, Size);
454   }
455
456   // Handle common and BSS local symbols (.lcomm).
457   if (GVKind.isCommon() || GVKind.isBSSLocal()) {
458     assert(!(IsEmuTLSVar && GVKind.isCommon()) &&
459            "No emulated TLS variables in the common section");
460     if (Size == 0) Size = 1;   // .comm Foo, 0 is undefined, avoid it.
461     unsigned Align = 1 << AlignLog;
462
463     // Handle common symbols.
464     if (GVKind.isCommon()) {
465       if (!getObjFileLowering().getCommDirectiveSupportsAlignment())
466         Align = 0;
467
468       // .comm _foo, 42, 4
469       OutStreamer->EmitCommonSymbol(GVSym, Size, Align);
470       return;
471     }
472
473     // Handle local BSS symbols.
474     if (MAI->hasMachoZeroFillDirective()) {
475       MCSection *TheSection =
476           getObjFileLowering().SectionForGlobal(GV, GVKind, *Mang, TM);
477       // .zerofill __DATA, __bss, _foo, 400, 5
478       OutStreamer->EmitZerofill(TheSection, GVSym, Size, Align);
479       return;
480     }
481
482     // Use .lcomm only if it supports user-specified alignment.
483     // Otherwise, while it would still be correct to use .lcomm in some
484     // cases (e.g. when Align == 1), the external assembler might enfore
485     // some -unknown- default alignment behavior, which could cause
486     // spurious differences between external and integrated assembler.
487     // Prefer to simply fall back to .local / .comm in this case.
488     if (MAI->getLCOMMDirectiveAlignmentType() != LCOMM::NoAlignment) {
489       // .lcomm _foo, 42
490       OutStreamer->EmitLocalCommonSymbol(GVSym, Size, Align);
491       return;
492     }
493
494     if (!getObjFileLowering().getCommDirectiveSupportsAlignment())
495       Align = 0;
496
497     // .local _foo
498     OutStreamer->EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Local);
499     // .comm _foo, 42, 4
500     OutStreamer->EmitCommonSymbol(GVSym, Size, Align);
501     return;
502   }
503
504   if (IsEmuTLSVar && AllZeroInitValue)
505     return;  // No need of initialization values.
506
507   MCSymbol *EmittedInitSym = IsEmuTLSVar ?
508       getOrCreateEmuTLSInitSym(GVSym, OutContext) : GVSym;
509   // getOrCreateEmuTLSInitSym only creates the symbol with name and default attributes.
510   // GV's or GVSym's attributes will be used for the EmittedInitSym.
511
512   MCSection *TheSection = IsEmuTLSVar ?
513       getObjFileLowering().getReadOnlySection() :
514       getObjFileLowering().SectionForGlobal(GV, GVKind, *Mang, TM);
515
516   // Handle the zerofill directive on darwin, which is a special form of BSS
517   // emission.
518   if (GVKind.isBSSExtern() && MAI->hasMachoZeroFillDirective() && !IsEmuTLSVar) {
519     if (Size == 0) Size = 1;  // zerofill of 0 bytes is undefined.
520
521     // .globl _foo
522     OutStreamer->EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
523     // .zerofill __DATA, __common, _foo, 400, 5
524     OutStreamer->EmitZerofill(TheSection, GVSym, Size, 1 << AlignLog);
525     return;
526   }
527
528   // Handle thread local data for mach-o which requires us to output an
529   // additional structure of data and mangle the original symbol so that we
530   // can reference it later.
531   //
532   // TODO: This should become an "emit thread local global" method on TLOF.
533   // All of this macho specific stuff should be sunk down into TLOFMachO and
534   // stuff like "TLSExtraDataSection" should no longer be part of the parent
535   // TLOF class.  This will also make it more obvious that stuff like
536   // MCStreamer::EmitTBSSSymbol is macho specific and only called from macho
537   // specific code.
538   if (GVKind.isThreadLocal() && MAI->hasMachoTBSSDirective() && !IsEmuTLSVar) {
539     // Emit the .tbss symbol
540     MCSymbol *MangSym =
541       OutContext.getOrCreateSymbol(GVSym->getName() + Twine("$tlv$init"));
542
543     if (GVKind.isThreadBSS()) {
544       TheSection = getObjFileLowering().getTLSBSSSection();
545       OutStreamer->EmitTBSSSymbol(TheSection, MangSym, Size, 1 << AlignLog);
546     } else if (GVKind.isThreadData()) {
547       OutStreamer->SwitchSection(TheSection);
548
549       EmitAlignment(AlignLog, GV);
550       OutStreamer->EmitLabel(MangSym);
551
552       EmitGlobalConstant(GV->getParent()->getDataLayout(),
553                          GV->getInitializer());
554     }
555
556     OutStreamer->AddBlankLine();
557
558     // Emit the variable struct for the runtime.
559     MCSection *TLVSect = getObjFileLowering().getTLSExtraDataSection();
560
561     OutStreamer->SwitchSection(TLVSect);
562     // Emit the linkage here.
563     EmitLinkage(GV, GVSym);
564     OutStreamer->EmitLabel(GVSym);
565
566     // Three pointers in size:
567     //   - __tlv_bootstrap - used to make sure support exists
568     //   - spare pointer, used when mapped by the runtime
569     //   - pointer to mangled symbol above with initializer
570     unsigned PtrSize = DL.getPointerTypeSize(GV->getType());
571     OutStreamer->EmitSymbolValue(GetExternalSymbolSymbol("_tlv_bootstrap"),
572                                 PtrSize);
573     OutStreamer->EmitIntValue(0, PtrSize);
574     OutStreamer->EmitSymbolValue(MangSym, PtrSize);
575
576     OutStreamer->AddBlankLine();
577     return;
578   }
579
580   OutStreamer->SwitchSection(TheSection);
581
582   // emutls_t.* symbols are only used in the current compilation unit.
583   if (!IsEmuTLSVar)
584     EmitLinkage(GV, EmittedInitSym);
585   EmitAlignment(AlignLog, GV);
586
587   OutStreamer->EmitLabel(EmittedInitSym);
588
589   EmitGlobalConstant(GV->getParent()->getDataLayout(), GV->getInitializer());
590
591   if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective())
592     // .size foo, 42
593     OutStreamer->emitELFSize(cast<MCSymbolELF>(EmittedInitSym),
594                              MCConstantExpr::create(Size, OutContext));
595
596   OutStreamer->AddBlankLine();
597 }
598
599 /// EmitFunctionHeader - This method emits the header for the current
600 /// function.
601 void AsmPrinter::EmitFunctionHeader() {
602   // Print out constants referenced by the function
603   EmitConstantPool();
604
605   // Print the 'header' of function.
606   const Function *F = MF->getFunction();
607
608   OutStreamer->SwitchSection(
609       getObjFileLowering().SectionForGlobal(F, *Mang, TM));
610   EmitVisibility(CurrentFnSym, F->getVisibility());
611
612   EmitLinkage(F, CurrentFnSym);
613   if (MAI->hasFunctionAlignment())
614     EmitAlignment(MF->getAlignment(), F);
615
616   if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective())
617     OutStreamer->EmitSymbolAttribute(CurrentFnSym, MCSA_ELF_TypeFunction);
618
619   if (isVerbose()) {
620     F->printAsOperand(OutStreamer->GetCommentOS(),
621                    /*PrintType=*/false, F->getParent());
622     OutStreamer->GetCommentOS() << '\n';
623   }
624
625   // Emit the prefix data.
626   if (F->hasPrefixData())
627     EmitGlobalConstant(F->getParent()->getDataLayout(), F->getPrefixData());
628
629   // Emit the CurrentFnSym.  This is a virtual function to allow targets to
630   // do their wild and crazy things as required.
631   EmitFunctionEntryLabel();
632
633   // If the function had address-taken blocks that got deleted, then we have
634   // references to the dangling symbols.  Emit them at the start of the function
635   // so that we don't get references to undefined symbols.
636   std::vector<MCSymbol*> DeadBlockSyms;
637   MMI->takeDeletedSymbolsForFunction(F, DeadBlockSyms);
638   for (unsigned i = 0, e = DeadBlockSyms.size(); i != e; ++i) {
639     OutStreamer->AddComment("Address taken block that was later removed");
640     OutStreamer->EmitLabel(DeadBlockSyms[i]);
641   }
642
643   if (CurrentFnBegin) {
644     if (MAI->useAssignmentForEHBegin()) {
645       MCSymbol *CurPos = OutContext.createTempSymbol();
646       OutStreamer->EmitLabel(CurPos);
647       OutStreamer->EmitAssignment(CurrentFnBegin,
648                                  MCSymbolRefExpr::create(CurPos, OutContext));
649     } else {
650       OutStreamer->EmitLabel(CurrentFnBegin);
651     }
652   }
653
654   // Emit pre-function debug and/or EH information.
655   for (const HandlerInfo &HI : Handlers) {
656     NamedRegionTimer T(HI.TimerName, HI.TimerGroupName, TimePassesIsEnabled);
657     HI.Handler->beginFunction(MF);
658   }
659
660   // Emit the prologue data.
661   if (F->hasPrologueData())
662     EmitGlobalConstant(F->getParent()->getDataLayout(), F->getPrologueData());
663 }
664
665 /// EmitFunctionEntryLabel - Emit the label that is the entrypoint for the
666 /// function.  This can be overridden by targets as required to do custom stuff.
667 void AsmPrinter::EmitFunctionEntryLabel() {
668   CurrentFnSym->redefineIfPossible();
669
670   // The function label could have already been emitted if two symbols end up
671   // conflicting due to asm renaming.  Detect this and emit an error.
672   if (CurrentFnSym->isVariable())
673     report_fatal_error("'" + Twine(CurrentFnSym->getName()) +
674                        "' is a protected alias");
675   if (CurrentFnSym->isDefined())
676     report_fatal_error("'" + Twine(CurrentFnSym->getName()) +
677                        "' label emitted multiple times to assembly file");
678
679   return OutStreamer->EmitLabel(CurrentFnSym);
680 }
681
682 /// emitComments - Pretty-print comments for instructions.
683 static void emitComments(const MachineInstr &MI, raw_ostream &CommentOS) {
684   const MachineFunction *MF = MI.getParent()->getParent();
685   const TargetInstrInfo *TII = MF->getSubtarget().getInstrInfo();
686
687   // Check for spills and reloads
688   int FI;
689
690   const MachineFrameInfo *FrameInfo = MF->getFrameInfo();
691
692   // We assume a single instruction only has a spill or reload, not
693   // both.
694   const MachineMemOperand *MMO;
695   if (TII->isLoadFromStackSlotPostFE(&MI, FI)) {
696     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI)) {
697       MMO = *MI.memoperands_begin();
698       CommentOS << MMO->getSize() << "-byte Reload\n";
699     }
700   } else if (TII->hasLoadFromStackSlot(&MI, MMO, FI)) {
701     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI))
702       CommentOS << MMO->getSize() << "-byte Folded Reload\n";
703   } else if (TII->isStoreToStackSlotPostFE(&MI, FI)) {
704     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI)) {
705       MMO = *MI.memoperands_begin();
706       CommentOS << MMO->getSize() << "-byte Spill\n";
707     }
708   } else if (TII->hasStoreToStackSlot(&MI, MMO, FI)) {
709     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI))
710       CommentOS << MMO->getSize() << "-byte Folded Spill\n";
711   }
712
713   // Check for spill-induced copies
714   if (MI.getAsmPrinterFlag(MachineInstr::ReloadReuse))
715     CommentOS << " Reload Reuse\n";
716 }
717
718 /// emitImplicitDef - This method emits the specified machine instruction
719 /// that is an implicit def.
720 void AsmPrinter::emitImplicitDef(const MachineInstr *MI) const {
721   unsigned RegNo = MI->getOperand(0).getReg();
722
723   SmallString<128> Str;
724   raw_svector_ostream OS(Str);
725   OS << "implicit-def: "
726      << PrintReg(RegNo, MF->getSubtarget().getRegisterInfo());
727
728   OutStreamer->AddComment(OS.str());
729   OutStreamer->AddBlankLine();
730 }
731
732 static void emitKill(const MachineInstr *MI, AsmPrinter &AP) {
733   std::string Str;
734   raw_string_ostream OS(Str);
735   OS << "kill:";
736   for (unsigned i = 0, e = MI->getNumOperands(); i != e; ++i) {
737     const MachineOperand &Op = MI->getOperand(i);
738     assert(Op.isReg() && "KILL instruction must have only register operands");
739     OS << ' '
740        << PrintReg(Op.getReg(),
741                    AP.MF->getSubtarget().getRegisterInfo())
742        << (Op.isDef() ? "<def>" : "<kill>");
743   }
744   AP.OutStreamer->AddComment(Str);
745   AP.OutStreamer->AddBlankLine();
746 }
747
748 /// emitDebugValueComment - This method handles the target-independent form
749 /// of DBG_VALUE, returning true if it was able to do so.  A false return
750 /// means the target will need to handle MI in EmitInstruction.
751 static bool emitDebugValueComment(const MachineInstr *MI, AsmPrinter &AP) {
752   // This code handles only the 4-operand target-independent form.
753   if (MI->getNumOperands() != 4)
754     return false;
755
756   SmallString<128> Str;
757   raw_svector_ostream OS(Str);
758   OS << "DEBUG_VALUE: ";
759
760   const DILocalVariable *V = MI->getDebugVariable();
761   if (auto *SP = dyn_cast<DISubprogram>(V->getScope())) {
762     StringRef Name = SP->getDisplayName();
763     if (!Name.empty())
764       OS << Name << ":";
765   }
766   OS << V->getName();
767
768   const DIExpression *Expr = MI->getDebugExpression();
769   if (Expr->isBitPiece())
770     OS << " [bit_piece offset=" << Expr->getBitPieceOffset()
771        << " size=" << Expr->getBitPieceSize() << "]";
772   OS << " <- ";
773
774   // The second operand is only an offset if it's an immediate.
775   bool Deref = MI->getOperand(0).isReg() && MI->getOperand(1).isImm();
776   int64_t Offset = Deref ? MI->getOperand(1).getImm() : 0;
777
778   // Register or immediate value. Register 0 means undef.
779   if (MI->getOperand(0).isFPImm()) {
780     APFloat APF = APFloat(MI->getOperand(0).getFPImm()->getValueAPF());
781     if (MI->getOperand(0).getFPImm()->getType()->isFloatTy()) {
782       OS << (double)APF.convertToFloat();
783     } else if (MI->getOperand(0).getFPImm()->getType()->isDoubleTy()) {
784       OS << APF.convertToDouble();
785     } else {
786       // There is no good way to print long double.  Convert a copy to
787       // double.  Ah well, it's only a comment.
788       bool ignored;
789       APF.convert(APFloat::IEEEdouble, APFloat::rmNearestTiesToEven,
790                   &ignored);
791       OS << "(long double) " << APF.convertToDouble();
792     }
793   } else if (MI->getOperand(0).isImm()) {
794     OS << MI->getOperand(0).getImm();
795   } else if (MI->getOperand(0).isCImm()) {
796     MI->getOperand(0).getCImm()->getValue().print(OS, false /*isSigned*/);
797   } else {
798     unsigned Reg;
799     if (MI->getOperand(0).isReg()) {
800       Reg = MI->getOperand(0).getReg();
801     } else {
802       assert(MI->getOperand(0).isFI() && "Unknown operand type");
803       const TargetFrameLowering *TFI = AP.MF->getSubtarget().getFrameLowering();
804       Offset += TFI->getFrameIndexReference(*AP.MF,
805                                             MI->getOperand(0).getIndex(), Reg);
806       Deref = true;
807     }
808     if (Reg == 0) {
809       // Suppress offset, it is not meaningful here.
810       OS << "undef";
811       // NOTE: Want this comment at start of line, don't emit with AddComment.
812       AP.OutStreamer->emitRawComment(OS.str());
813       return true;
814     }
815     if (Deref)
816       OS << '[';
817     OS << PrintReg(Reg, AP.MF->getSubtarget().getRegisterInfo());
818   }
819
820   if (Deref)
821     OS << '+' << Offset << ']';
822
823   // NOTE: Want this comment at start of line, don't emit with AddComment.
824   AP.OutStreamer->emitRawComment(OS.str());
825   return true;
826 }
827
828 AsmPrinter::CFIMoveType AsmPrinter::needsCFIMoves() {
829   if (MAI->getExceptionHandlingType() == ExceptionHandling::DwarfCFI &&
830       MF->getFunction()->needsUnwindTableEntry())
831     return CFI_M_EH;
832
833   if (MMI->hasDebugInfo())
834     return CFI_M_Debug;
835
836   return CFI_M_None;
837 }
838
839 bool AsmPrinter::needsSEHMoves() {
840   return MAI->usesWindowsCFI() && MF->getFunction()->needsUnwindTableEntry();
841 }
842
843 void AsmPrinter::emitCFIInstruction(const MachineInstr &MI) {
844   ExceptionHandling ExceptionHandlingType = MAI->getExceptionHandlingType();
845   if (ExceptionHandlingType != ExceptionHandling::DwarfCFI &&
846       ExceptionHandlingType != ExceptionHandling::ARM)
847     return;
848
849   if (needsCFIMoves() == CFI_M_None)
850     return;
851
852   const MachineModuleInfo &MMI = MF->getMMI();
853   const std::vector<MCCFIInstruction> &Instrs = MMI.getFrameInstructions();
854   unsigned CFIIndex = MI.getOperand(0).getCFIIndex();
855   const MCCFIInstruction &CFI = Instrs[CFIIndex];
856   emitCFIInstruction(CFI);
857 }
858
859 void AsmPrinter::emitFrameAlloc(const MachineInstr &MI) {
860   // The operands are the MCSymbol and the frame offset of the allocation.
861   MCSymbol *FrameAllocSym = MI.getOperand(0).getMCSymbol();
862   int FrameOffset = MI.getOperand(1).getImm();
863
864   // Emit a symbol assignment.
865   OutStreamer->EmitAssignment(FrameAllocSym,
866                              MCConstantExpr::create(FrameOffset, OutContext));
867 }
868
869 /// EmitFunctionBody - This method emits the body and trailer for a
870 /// function.
871 void AsmPrinter::EmitFunctionBody() {
872   EmitFunctionHeader();
873
874   // Emit target-specific gunk before the function body.
875   EmitFunctionBodyStart();
876
877   bool ShouldPrintDebugScopes = MMI->hasDebugInfo();
878
879   // Print out code for the function.
880   bool HasAnyRealCode = false;
881   for (auto &MBB : *MF) {
882     // Print a label for the basic block.
883     EmitBasicBlockStart(MBB);
884     for (auto &MI : MBB) {
885
886       // Print the assembly for the instruction.
887       if (!MI.isPosition() && !MI.isImplicitDef() && !MI.isKill() &&
888           !MI.isDebugValue()) {
889         HasAnyRealCode = true;
890         ++EmittedInsts;
891       }
892
893       if (ShouldPrintDebugScopes) {
894         for (const HandlerInfo &HI : Handlers) {
895           NamedRegionTimer T(HI.TimerName, HI.TimerGroupName,
896                              TimePassesIsEnabled);
897           HI.Handler->beginInstruction(&MI);
898         }
899       }
900
901       if (isVerbose())
902         emitComments(MI, OutStreamer->GetCommentOS());
903
904       switch (MI.getOpcode()) {
905       case TargetOpcode::CFI_INSTRUCTION:
906         emitCFIInstruction(MI);
907         break;
908
909       case TargetOpcode::LOCAL_ESCAPE:
910         emitFrameAlloc(MI);
911         break;
912
913       case TargetOpcode::EH_LABEL:
914       case TargetOpcode::GC_LABEL:
915         OutStreamer->EmitLabel(MI.getOperand(0).getMCSymbol());
916         break;
917       case TargetOpcode::INLINEASM:
918         EmitInlineAsm(&MI);
919         break;
920       case TargetOpcode::DBG_VALUE:
921         if (isVerbose()) {
922           if (!emitDebugValueComment(&MI, *this))
923             EmitInstruction(&MI);
924         }
925         break;
926       case TargetOpcode::IMPLICIT_DEF:
927         if (isVerbose()) emitImplicitDef(&MI);
928         break;
929       case TargetOpcode::KILL:
930         if (isVerbose()) emitKill(&MI, *this);
931         break;
932       default:
933         EmitInstruction(&MI);
934         break;
935       }
936
937       if (ShouldPrintDebugScopes) {
938         for (const HandlerInfo &HI : Handlers) {
939           NamedRegionTimer T(HI.TimerName, HI.TimerGroupName,
940                              TimePassesIsEnabled);
941           HI.Handler->endInstruction();
942         }
943       }
944     }
945
946     EmitBasicBlockEnd(MBB);
947   }
948
949   // If the function is empty and the object file uses .subsections_via_symbols,
950   // then we need to emit *something* to the function body to prevent the
951   // labels from collapsing together.  Just emit a noop.
952   if ((MAI->hasSubsectionsViaSymbols() && !HasAnyRealCode)) {
953     MCInst Noop;
954     MF->getSubtarget().getInstrInfo()->getNoopForMachoTarget(Noop);
955     OutStreamer->AddComment("avoids zero-length function");
956
957     // Targets can opt-out of emitting the noop here by leaving the opcode
958     // unspecified.
959     if (Noop.getOpcode())
960       OutStreamer->EmitInstruction(Noop, getSubtargetInfo());
961   }
962
963   const Function *F = MF->getFunction();
964   for (const auto &BB : *F) {
965     if (!BB.hasAddressTaken())
966       continue;
967     MCSymbol *Sym = GetBlockAddressSymbol(&BB);
968     if (Sym->isDefined())
969       continue;
970     OutStreamer->AddComment("Address of block that was removed by CodeGen");
971     OutStreamer->EmitLabel(Sym);
972   }
973
974   // Emit target-specific gunk after the function body.
975   EmitFunctionBodyEnd();
976
977   if (!MMI->getLandingPads().empty() || MMI->hasDebugInfo() ||
978       MMI->hasEHFunclets() || MAI->hasDotTypeDotSizeDirective()) {
979     // Create a symbol for the end of function.
980     CurrentFnEnd = createTempSymbol("func_end");
981     OutStreamer->EmitLabel(CurrentFnEnd);
982   }
983
984   // If the target wants a .size directive for the size of the function, emit
985   // it.
986   if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective()) {
987     // We can get the size as difference between the function label and the
988     // temp label.
989     const MCExpr *SizeExp = MCBinaryExpr::createSub(
990         MCSymbolRefExpr::create(CurrentFnEnd, OutContext),
991         MCSymbolRefExpr::create(CurrentFnSymForSize, OutContext), OutContext);
992     if (auto Sym = dyn_cast<MCSymbolELF>(CurrentFnSym))
993       OutStreamer->emitELFSize(Sym, SizeExp);
994   }
995
996   for (const HandlerInfo &HI : Handlers) {
997     NamedRegionTimer T(HI.TimerName, HI.TimerGroupName, TimePassesIsEnabled);
998     HI.Handler->markFunctionEnd();
999   }
1000
1001   // Print out jump tables referenced by the function.
1002   EmitJumpTableInfo();
1003
1004   // Emit post-function debug and/or EH information.
1005   for (const HandlerInfo &HI : Handlers) {
1006     NamedRegionTimer T(HI.TimerName, HI.TimerGroupName, TimePassesIsEnabled);
1007     HI.Handler->endFunction(MF);
1008   }
1009   MMI->EndFunction();
1010
1011   OutStreamer->AddBlankLine();
1012 }
1013
1014 /// \brief Compute the number of Global Variables that uses a Constant.
1015 static unsigned getNumGlobalVariableUses(const Constant *C) {
1016   if (!C)
1017     return 0;
1018
1019   if (isa<GlobalVariable>(C))
1020     return 1;
1021
1022   unsigned NumUses = 0;
1023   for (auto *CU : C->users())
1024     NumUses += getNumGlobalVariableUses(dyn_cast<Constant>(CU));
1025
1026   return NumUses;
1027 }
1028
1029 /// \brief Only consider global GOT equivalents if at least one user is a
1030 /// cstexpr inside an initializer of another global variables. Also, don't
1031 /// handle cstexpr inside instructions. During global variable emission,
1032 /// candidates are skipped and are emitted later in case at least one cstexpr
1033 /// isn't replaced by a PC relative GOT entry access.
1034 static bool isGOTEquivalentCandidate(const GlobalVariable *GV,
1035                                      unsigned &NumGOTEquivUsers) {
1036   // Global GOT equivalents are unnamed private globals with a constant
1037   // pointer initializer to another global symbol. They must point to a
1038   // GlobalVariable or Function, i.e., as GlobalValue.
1039   if (!GV->hasUnnamedAddr() || !GV->hasInitializer() || !GV->isConstant() ||
1040       !GV->isDiscardableIfUnused() || !dyn_cast<GlobalValue>(GV->getOperand(0)))
1041     return false;
1042
1043   // To be a got equivalent, at least one of its users need to be a constant
1044   // expression used by another global variable.
1045   for (auto *U : GV->users())
1046     NumGOTEquivUsers += getNumGlobalVariableUses(dyn_cast<Constant>(U));
1047
1048   return NumGOTEquivUsers > 0;
1049 }
1050
1051 /// \brief Unnamed constant global variables solely contaning a pointer to
1052 /// another globals variable is equivalent to a GOT table entry; it contains the
1053 /// the address of another symbol. Optimize it and replace accesses to these
1054 /// "GOT equivalents" by using the GOT entry for the final global instead.
1055 /// Compute GOT equivalent candidates among all global variables to avoid
1056 /// emitting them if possible later on, after it use is replaced by a GOT entry
1057 /// access.
1058 void AsmPrinter::computeGlobalGOTEquivs(Module &M) {
1059   if (!getObjFileLowering().supportIndirectSymViaGOTPCRel())
1060     return;
1061
1062   for (const auto &G : M.globals()) {
1063     unsigned NumGOTEquivUsers = 0;
1064     if (!isGOTEquivalentCandidate(&G, NumGOTEquivUsers))
1065       continue;
1066
1067     const MCSymbol *GOTEquivSym = getSymbol(&G);
1068     GlobalGOTEquivs[GOTEquivSym] = std::make_pair(&G, NumGOTEquivUsers);
1069   }
1070 }
1071
1072 /// \brief Constant expressions using GOT equivalent globals may not be eligible
1073 /// for PC relative GOT entry conversion, in such cases we need to emit such
1074 /// globals we previously omitted in EmitGlobalVariable.
1075 void AsmPrinter::emitGlobalGOTEquivs() {
1076   if (!getObjFileLowering().supportIndirectSymViaGOTPCRel())
1077     return;
1078
1079   SmallVector<const GlobalVariable *, 8> FailedCandidates;
1080   for (auto &I : GlobalGOTEquivs) {
1081     const GlobalVariable *GV = I.second.first;
1082     unsigned Cnt = I.second.second;
1083     if (Cnt)
1084       FailedCandidates.push_back(GV);
1085   }
1086   GlobalGOTEquivs.clear();
1087
1088   for (auto *GV : FailedCandidates)
1089     EmitGlobalVariable(GV);
1090 }
1091
1092 bool AsmPrinter::doFinalization(Module &M) {
1093   // Set the MachineFunction to nullptr so that we can catch attempted
1094   // accesses to MF specific features at the module level and so that
1095   // we can conditionalize accesses based on whether or not it is nullptr.
1096   MF = nullptr;
1097
1098   // Gather all GOT equivalent globals in the module. We really need two
1099   // passes over the globals: one to compute and another to avoid its emission
1100   // in EmitGlobalVariable, otherwise we would not be able to handle cases
1101   // where the got equivalent shows up before its use.
1102   computeGlobalGOTEquivs(M);
1103
1104   // Emit global variables.
1105   for (const auto &G : M.globals())
1106     EmitGlobalVariable(&G);
1107
1108   // Emit remaining GOT equivalent globals.
1109   emitGlobalGOTEquivs();
1110
1111   // Emit visibility info for declarations
1112   for (const Function &F : M) {
1113     if (!F.isDeclarationForLinker())
1114       continue;
1115     GlobalValue::VisibilityTypes V = F.getVisibility();
1116     if (V == GlobalValue::DefaultVisibility)
1117       continue;
1118
1119     MCSymbol *Name = getSymbol(&F);
1120     EmitVisibility(Name, V, false);
1121   }
1122
1123   const TargetLoweringObjectFile &TLOF = getObjFileLowering();
1124
1125   // Emit module flags.
1126   SmallVector<Module::ModuleFlagEntry, 8> ModuleFlags;
1127   M.getModuleFlagsMetadata(ModuleFlags);
1128   if (!ModuleFlags.empty())
1129     TLOF.emitModuleFlags(*OutStreamer, ModuleFlags, *Mang, TM);
1130
1131   if (TM.getTargetTriple().isOSBinFormatELF()) {
1132     MachineModuleInfoELF &MMIELF = MMI->getObjFileInfo<MachineModuleInfoELF>();
1133
1134     // Output stubs for external and common global variables.
1135     MachineModuleInfoELF::SymbolListTy Stubs = MMIELF.GetGVStubList();
1136     if (!Stubs.empty()) {
1137       OutStreamer->SwitchSection(TLOF.getDataSection());
1138       const DataLayout &DL = M.getDataLayout();
1139
1140       for (const auto &Stub : Stubs) {
1141         OutStreamer->EmitLabel(Stub.first);
1142         OutStreamer->EmitSymbolValue(Stub.second.getPointer(),
1143                                      DL.getPointerSize());
1144       }
1145     }
1146   }
1147
1148   // Finalize debug and EH information.
1149   for (const HandlerInfo &HI : Handlers) {
1150     NamedRegionTimer T(HI.TimerName, HI.TimerGroupName,
1151                        TimePassesIsEnabled);
1152     HI.Handler->endModule();
1153     delete HI.Handler;
1154   }
1155   Handlers.clear();
1156   DD = nullptr;
1157
1158   // If the target wants to know about weak references, print them all.
1159   if (MAI->getWeakRefDirective()) {
1160     // FIXME: This is not lazy, it would be nice to only print weak references
1161     // to stuff that is actually used.  Note that doing so would require targets
1162     // to notice uses in operands (due to constant exprs etc).  This should
1163     // happen with the MC stuff eventually.
1164
1165     // Print out module-level global variables here.
1166     for (const auto &G : M.globals()) {
1167       if (!G.hasExternalWeakLinkage())
1168         continue;
1169       OutStreamer->EmitSymbolAttribute(getSymbol(&G), MCSA_WeakReference);
1170     }
1171
1172     for (const auto &F : M) {
1173       if (!F.hasExternalWeakLinkage())
1174         continue;
1175       OutStreamer->EmitSymbolAttribute(getSymbol(&F), MCSA_WeakReference);
1176     }
1177   }
1178
1179   OutStreamer->AddBlankLine();
1180   for (const auto &Alias : M.aliases()) {
1181     MCSymbol *Name = getSymbol(&Alias);
1182
1183     if (Alias.hasExternalLinkage() || !MAI->getWeakRefDirective())
1184       OutStreamer->EmitSymbolAttribute(Name, MCSA_Global);
1185     else if (Alias.hasWeakLinkage() || Alias.hasLinkOnceLinkage())
1186       OutStreamer->EmitSymbolAttribute(Name, MCSA_WeakReference);
1187     else
1188       assert(Alias.hasLocalLinkage() && "Invalid alias linkage");
1189
1190     EmitVisibility(Name, Alias.getVisibility());
1191
1192     // Emit the directives as assignments aka .set:
1193     OutStreamer->EmitAssignment(Name, lowerConstant(Alias.getAliasee()));
1194
1195     // If the aliasee does not correspond to a symbol in the output, i.e. the
1196     // alias is not of an object or the aliased object is private, then set the
1197     // size of the alias symbol from the type of the alias. We don't do this in
1198     // other situations as the alias and aliasee having differing types but same
1199     // size may be intentional.
1200     const GlobalObject *BaseObject = Alias.getBaseObject();
1201     if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective() && Alias.getValueType()->isSized() &&
1202         (!BaseObject || BaseObject->hasPrivateLinkage())) {
1203       const DataLayout &DL = M.getDataLayout();
1204       uint64_t Size = DL.getTypeAllocSize(Alias.getValueType());
1205       OutStreamer->emitELFSize(cast<MCSymbolELF>(Name),
1206                                MCConstantExpr::create(Size, OutContext));
1207     }
1208   }
1209
1210   GCModuleInfo *MI = getAnalysisIfAvailable<GCModuleInfo>();
1211   assert(MI && "AsmPrinter didn't require GCModuleInfo?");
1212   for (GCModuleInfo::iterator I = MI->end(), E = MI->begin(); I != E; )
1213     if (GCMetadataPrinter *MP = GetOrCreateGCPrinter(**--I))
1214       MP->finishAssembly(M, *MI, *this);
1215
1216   // Emit llvm.ident metadata in an '.ident' directive.
1217   EmitModuleIdents(M);
1218
1219   // Emit __morestack address if needed for indirect calls.
1220   if (MMI->usesMorestackAddr()) {
1221     MCSection *ReadOnlySection = getObjFileLowering().getSectionForConstant(
1222         getDataLayout(), SectionKind::getReadOnly(),
1223         /*C=*/nullptr);
1224     OutStreamer->SwitchSection(ReadOnlySection);
1225
1226     MCSymbol *AddrSymbol =
1227         OutContext.getOrCreateSymbol(StringRef("__morestack_addr"));
1228     OutStreamer->EmitLabel(AddrSymbol);
1229
1230     unsigned PtrSize = M.getDataLayout().getPointerSize(0);
1231     OutStreamer->EmitSymbolValue(GetExternalSymbolSymbol("__morestack"),
1232                                  PtrSize);
1233   }
1234
1235   // If we don't have any trampolines, then we don't require stack memory
1236   // to be executable. Some targets have a directive to declare this.
1237   Function *InitTrampolineIntrinsic = M.getFunction("llvm.init.trampoline");
1238   if (!InitTrampolineIntrinsic || InitTrampolineIntrinsic->use_empty())
1239     if (MCSection *S = MAI->getNonexecutableStackSection(OutContext))
1240       OutStreamer->SwitchSection(S);
1241
1242   // Allow the target to emit any magic that it wants at the end of the file,
1243   // after everything else has gone out.
1244   EmitEndOfAsmFile(M);
1245
1246   delete Mang; Mang = nullptr;
1247   MMI = nullptr;
1248
1249   OutStreamer->Finish();
1250   OutStreamer->reset();
1251
1252   return false;
1253 }
1254
1255 MCSymbol *AsmPrinter::getCurExceptionSym() {
1256   if (!CurExceptionSym)
1257     CurExceptionSym = createTempSymbol("exception");
1258   return CurExceptionSym;
1259 }
1260
1261 void AsmPrinter::SetupMachineFunction(MachineFunction &MF) {
1262   this->MF = &MF;
1263   // Get the function symbol.
1264   CurrentFnSym = getSymbol(MF.getFunction());
1265   CurrentFnSymForSize = CurrentFnSym;
1266   CurrentFnBegin = nullptr;
1267   CurExceptionSym = nullptr;
1268   bool NeedsLocalForSize = MAI->needsLocalForSize();
1269   if (!MMI->getLandingPads().empty() || MMI->hasDebugInfo() ||
1270       MMI->hasEHFunclets() || NeedsLocalForSize) {
1271     CurrentFnBegin = createTempSymbol("func_begin");
1272     if (NeedsLocalForSize)
1273       CurrentFnSymForSize = CurrentFnBegin;
1274   }
1275
1276   if (isVerbose())
1277     LI = &getAnalysis<MachineLoopInfo>();
1278 }
1279
1280 namespace {
1281 // Keep track the alignment, constpool entries per Section.
1282   struct SectionCPs {
1283     MCSection *S;
1284     unsigned Alignment;
1285     SmallVector<unsigned, 4> CPEs;
1286     SectionCPs(MCSection *s, unsigned a) : S(s), Alignment(a) {}
1287   };
1288 }
1289
1290 /// EmitConstantPool - Print to the current output stream assembly
1291 /// representations of the constants in the constant pool MCP. This is
1292 /// used to print out constants which have been "spilled to memory" by
1293 /// the code generator.
1294 ///
1295 void AsmPrinter::EmitConstantPool() {
1296   const MachineConstantPool *MCP = MF->getConstantPool();
1297   const std::vector<MachineConstantPoolEntry> &CP = MCP->getConstants();
1298   if (CP.empty()) return;
1299
1300   // Calculate sections for constant pool entries. We collect entries to go into
1301   // the same section together to reduce amount of section switch statements.
1302   SmallVector<SectionCPs, 4> CPSections;
1303   for (unsigned i = 0, e = CP.size(); i != e; ++i) {
1304     const MachineConstantPoolEntry &CPE = CP[i];
1305     unsigned Align = CPE.getAlignment();
1306
1307     SectionKind Kind = CPE.getSectionKind(&getDataLayout());
1308
1309     const Constant *C = nullptr;
1310     if (!CPE.isMachineConstantPoolEntry())
1311       C = CPE.Val.ConstVal;
1312
1313     MCSection *S =
1314         getObjFileLowering().getSectionForConstant(getDataLayout(), Kind, C);
1315
1316     // The number of sections are small, just do a linear search from the
1317     // last section to the first.
1318     bool Found = false;
1319     unsigned SecIdx = CPSections.size();
1320     while (SecIdx != 0) {
1321       if (CPSections[--SecIdx].S == S) {
1322         Found = true;
1323         break;
1324       }
1325     }
1326     if (!Found) {
1327       SecIdx = CPSections.size();
1328       CPSections.push_back(SectionCPs(S, Align));
1329     }
1330
1331     if (Align > CPSections[SecIdx].Alignment)
1332       CPSections[SecIdx].Alignment = Align;
1333     CPSections[SecIdx].CPEs.push_back(i);
1334   }
1335
1336   // Now print stuff into the calculated sections.
1337   const MCSection *CurSection = nullptr;
1338   unsigned Offset = 0;
1339   for (unsigned i = 0, e = CPSections.size(); i != e; ++i) {
1340     for (unsigned j = 0, ee = CPSections[i].CPEs.size(); j != ee; ++j) {
1341       unsigned CPI = CPSections[i].CPEs[j];
1342       MCSymbol *Sym = GetCPISymbol(CPI);
1343       if (!Sym->isUndefined())
1344         continue;
1345
1346       if (CurSection != CPSections[i].S) {
1347         OutStreamer->SwitchSection(CPSections[i].S);
1348         EmitAlignment(Log2_32(CPSections[i].Alignment));
1349         CurSection = CPSections[i].S;
1350         Offset = 0;
1351       }
1352
1353       MachineConstantPoolEntry CPE = CP[CPI];
1354
1355       // Emit inter-object padding for alignment.
1356       unsigned AlignMask = CPE.getAlignment() - 1;
1357       unsigned NewOffset = (Offset + AlignMask) & ~AlignMask;
1358       OutStreamer->EmitZeros(NewOffset - Offset);
1359
1360       Type *Ty = CPE.getType();
1361       Offset = NewOffset + getDataLayout().getTypeAllocSize(Ty);
1362
1363       OutStreamer->EmitLabel(Sym);
1364       if (CPE.isMachineConstantPoolEntry())
1365         EmitMachineConstantPoolValue(CPE.Val.MachineCPVal);
1366       else
1367         EmitGlobalConstant(getDataLayout(), CPE.Val.ConstVal);
1368     }
1369   }
1370 }
1371
1372 /// EmitJumpTableInfo - Print assembly representations of the jump tables used
1373 /// by the current function to the current output stream.
1374 ///
1375 void AsmPrinter::EmitJumpTableInfo() {
1376   const DataLayout &DL = MF->getDataLayout();
1377   const MachineJumpTableInfo *MJTI = MF->getJumpTableInfo();
1378   if (!MJTI) return;
1379   if (MJTI->getEntryKind() == MachineJumpTableInfo::EK_Inline) return;
1380   const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT = MJTI->getJumpTables();
1381   if (JT.empty()) return;
1382
1383   // Pick the directive to use to print the jump table entries, and switch to
1384   // the appropriate section.
1385   const Function *F = MF->getFunction();
1386   const TargetLoweringObjectFile &TLOF = getObjFileLowering();
1387   bool JTInDiffSection = !TLOF.shouldPutJumpTableInFunctionSection(
1388       MJTI->getEntryKind() == MachineJumpTableInfo::EK_LabelDifference32,
1389       *F);
1390   if (JTInDiffSection) {
1391     // Drop it in the readonly section.
1392     MCSection *ReadOnlySection = TLOF.getSectionForJumpTable(*F, *Mang, TM);
1393     OutStreamer->SwitchSection(ReadOnlySection);
1394   }
1395
1396   EmitAlignment(Log2_32(MJTI->getEntryAlignment(DL)));
1397
1398   // Jump tables in code sections are marked with a data_region directive
1399   // where that's supported.
1400   if (!JTInDiffSection)
1401     OutStreamer->EmitDataRegion(MCDR_DataRegionJT32);
1402
1403   for (unsigned JTI = 0, e = JT.size(); JTI != e; ++JTI) {
1404     const std::vector<MachineBasicBlock*> &JTBBs = JT[JTI].MBBs;
1405
1406     // If this jump table was deleted, ignore it.
1407     if (JTBBs.empty()) continue;
1408
1409     // For the EK_LabelDifference32 entry, if using .set avoids a relocation,
1410     /// emit a .set directive for each unique entry.
1411     if (MJTI->getEntryKind() == MachineJumpTableInfo::EK_LabelDifference32 &&
1412         MAI->doesSetDirectiveSuppressesReloc()) {
1413       SmallPtrSet<const MachineBasicBlock*, 16> EmittedSets;
1414       const TargetLowering *TLI = MF->getSubtarget().getTargetLowering();
1415       const MCExpr *Base = TLI->getPICJumpTableRelocBaseExpr(MF,JTI,OutContext);
1416       for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii) {
1417         const MachineBasicBlock *MBB = JTBBs[ii];
1418         if (!EmittedSets.insert(MBB).second)
1419           continue;
1420
1421         // .set LJTSet, LBB32-base
1422         const MCExpr *LHS =
1423           MCSymbolRefExpr::create(MBB->getSymbol(), OutContext);
1424         OutStreamer->EmitAssignment(GetJTSetSymbol(JTI, MBB->getNumber()),
1425                                     MCBinaryExpr::createSub(LHS, Base,
1426                                                             OutContext));
1427       }
1428     }
1429
1430     // On some targets (e.g. Darwin) we want to emit two consecutive labels
1431     // before each jump table.  The first label is never referenced, but tells
1432     // the assembler and linker the extents of the jump table object.  The
1433     // second label is actually referenced by the code.
1434     if (JTInDiffSection && DL.hasLinkerPrivateGlobalPrefix())
1435       // FIXME: This doesn't have to have any specific name, just any randomly
1436       // named and numbered 'l' label would work.  Simplify GetJTISymbol.
1437       OutStreamer->EmitLabel(GetJTISymbol(JTI, true));
1438
1439     OutStreamer->EmitLabel(GetJTISymbol(JTI));
1440
1441     for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii)
1442       EmitJumpTableEntry(MJTI, JTBBs[ii], JTI);
1443   }
1444   if (!JTInDiffSection)
1445     OutStreamer->EmitDataRegion(MCDR_DataRegionEnd);
1446 }
1447
1448 /// EmitJumpTableEntry - Emit a jump table entry for the specified MBB to the
1449 /// current stream.
1450 void AsmPrinter::EmitJumpTableEntry(const MachineJumpTableInfo *MJTI,
1451                                     const MachineBasicBlock *MBB,
1452                                     unsigned UID) const {
1453   assert(MBB && MBB->getNumber() >= 0 && "Invalid basic block");
1454   const MCExpr *Value = nullptr;
1455   switch (MJTI->getEntryKind()) {
1456   case MachineJumpTableInfo::EK_Inline:
1457     llvm_unreachable("Cannot emit EK_Inline jump table entry");
1458   case MachineJumpTableInfo::EK_Custom32:
1459     Value = MF->getSubtarget().getTargetLowering()->LowerCustomJumpTableEntry(
1460         MJTI, MBB, UID, OutContext);
1461     break;
1462   case MachineJumpTableInfo::EK_BlockAddress:
1463     // EK_BlockAddress - Each entry is a plain address of block, e.g.:
1464     //     .word LBB123
1465     Value = MCSymbolRefExpr::create(MBB->getSymbol(), OutContext);
1466     break;
1467   case MachineJumpTableInfo::EK_GPRel32BlockAddress: {
1468     // EK_GPRel32BlockAddress - Each entry is an address of block, encoded
1469     // with a relocation as gp-relative, e.g.:
1470     //     .gprel32 LBB123
1471     MCSymbol *MBBSym = MBB->getSymbol();
1472     OutStreamer->EmitGPRel32Value(MCSymbolRefExpr::create(MBBSym, OutContext));
1473     return;
1474   }
1475
1476   case MachineJumpTableInfo::EK_GPRel64BlockAddress: {
1477     // EK_GPRel64BlockAddress - Each entry is an address of block, encoded
1478     // with a relocation as gp-relative, e.g.:
1479     //     .gpdword LBB123
1480     MCSymbol *MBBSym = MBB->getSymbol();
1481     OutStreamer->EmitGPRel64Value(MCSymbolRefExpr::create(MBBSym, OutContext));
1482     return;
1483   }
1484
1485   case MachineJumpTableInfo::EK_LabelDifference32: {
1486     // Each entry is the address of the block minus the address of the jump
1487     // table. This is used for PIC jump tables where gprel32 is not supported.
1488     // e.g.:
1489     //      .word LBB123 - LJTI1_2
1490     // If the .set directive avoids relocations, this is emitted as:
1491     //      .set L4_5_set_123, LBB123 - LJTI1_2
1492     //      .word L4_5_set_123
1493     if (MAI->doesSetDirectiveSuppressesReloc()) {
1494       Value = MCSymbolRefExpr::create(GetJTSetSymbol(UID, MBB->getNumber()),
1495                                       OutContext);
1496       break;
1497     }
1498     Value = MCSymbolRefExpr::create(MBB->getSymbol(), OutContext);
1499     const TargetLowering *TLI = MF->getSubtarget().getTargetLowering();
1500     const MCExpr *Base = TLI->getPICJumpTableRelocBaseExpr(MF, UID, OutContext);
1501     Value = MCBinaryExpr::createSub(Value, Base, OutContext);
1502     break;
1503   }
1504   }
1505
1506   assert(Value && "Unknown entry kind!");
1507
1508   unsigned EntrySize = MJTI->getEntrySize(getDataLayout());
1509   OutStreamer->EmitValue(Value, EntrySize);
1510 }
1511
1512
1513 /// EmitSpecialLLVMGlobal - Check to see if the specified global is a
1514 /// special global used by LLVM.  If so, emit it and return true, otherwise
1515 /// do nothing and return false.
1516 bool AsmPrinter::EmitSpecialLLVMGlobal(const GlobalVariable *GV) {
1517   if (GV->getName() == "llvm.used") {
1518     if (MAI->hasNoDeadStrip())    // No need to emit this at all.
1519       EmitLLVMUsedList(cast<ConstantArray>(GV->getInitializer()));
1520     return true;
1521   }
1522
1523   // Ignore debug and non-emitted data.  This handles llvm.compiler.used.
1524   if (StringRef(GV->getSection()) == "llvm.metadata" ||
1525       GV->hasAvailableExternallyLinkage())
1526     return true;
1527
1528   if (!GV->hasAppendingLinkage()) return false;
1529
1530   assert(GV->hasInitializer() && "Not a special LLVM global!");
1531
1532   if (GV->getName() == "llvm.global_ctors") {
1533     EmitXXStructorList(GV->getParent()->getDataLayout(), GV->getInitializer(),
1534                        /* isCtor */ true);
1535
1536     if (TM.getRelocationModel() == Reloc::Static &&
1537         MAI->hasStaticCtorDtorReferenceInStaticMode()) {
1538       StringRef Sym(".constructors_used");
1539       OutStreamer->EmitSymbolAttribute(OutContext.getOrCreateSymbol(Sym),
1540                                        MCSA_Reference);
1541     }
1542     return true;
1543   }
1544
1545   if (GV->getName() == "llvm.global_dtors") {
1546     EmitXXStructorList(GV->getParent()->getDataLayout(), GV->getInitializer(),
1547                        /* isCtor */ false);
1548
1549     if (TM.getRelocationModel() == Reloc::Static &&
1550         MAI->hasStaticCtorDtorReferenceInStaticMode()) {
1551       StringRef Sym(".destructors_used");
1552       OutStreamer->EmitSymbolAttribute(OutContext.getOrCreateSymbol(Sym),
1553                                        MCSA_Reference);
1554     }
1555     return true;
1556   }
1557
1558   return false;
1559 }
1560
1561 /// EmitLLVMUsedList - For targets that define a MAI::UsedDirective, mark each
1562 /// global in the specified llvm.used list for which emitUsedDirectiveFor
1563 /// is true, as being used with this directive.
1564 void AsmPrinter::EmitLLVMUsedList(const ConstantArray *InitList) {
1565   // Should be an array of 'i8*'.
1566   for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1567     const GlobalValue *GV =
1568       dyn_cast<GlobalValue>(InitList->getOperand(i)->stripPointerCasts());
1569     if (GV)
1570       OutStreamer->EmitSymbolAttribute(getSymbol(GV), MCSA_NoDeadStrip);
1571   }
1572 }
1573
1574 namespace {
1575 struct Structor {
1576   Structor() : Priority(0), Func(nullptr), ComdatKey(nullptr) {}
1577   int Priority;
1578   llvm::Constant *Func;
1579   llvm::GlobalValue *ComdatKey;
1580 };
1581 } // end namespace
1582
1583 /// EmitXXStructorList - Emit the ctor or dtor list taking into account the init
1584 /// priority.
1585 void AsmPrinter::EmitXXStructorList(const DataLayout &DL, const Constant *List,
1586                                     bool isCtor) {
1587   // Should be an array of '{ int, void ()* }' structs.  The first value is the
1588   // init priority.
1589   if (!isa<ConstantArray>(List)) return;
1590
1591   // Sanity check the structors list.
1592   const ConstantArray *InitList = dyn_cast<ConstantArray>(List);
1593   if (!InitList) return; // Not an array!
1594   StructType *ETy = dyn_cast<StructType>(InitList->getType()->getElementType());
1595   // FIXME: Only allow the 3-field form in LLVM 4.0.
1596   if (!ETy || ETy->getNumElements() < 2 || ETy->getNumElements() > 3)
1597     return; // Not an array of two or three elements!
1598   if (!isa<IntegerType>(ETy->getTypeAtIndex(0U)) ||
1599       !isa<PointerType>(ETy->getTypeAtIndex(1U))) return; // Not (int, ptr).
1600   if (ETy->getNumElements() == 3 && !isa<PointerType>(ETy->getTypeAtIndex(2U)))
1601     return; // Not (int, ptr, ptr).
1602
1603   // Gather the structors in a form that's convenient for sorting by priority.
1604   SmallVector<Structor, 8> Structors;
1605   for (Value *O : InitList->operands()) {
1606     ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(O);
1607     if (!CS) continue; // Malformed.
1608     if (CS->getOperand(1)->isNullValue())
1609       break;  // Found a null terminator, skip the rest.
1610     ConstantInt *Priority = dyn_cast<ConstantInt>(CS->getOperand(0));
1611     if (!Priority) continue; // Malformed.
1612     Structors.push_back(Structor());
1613     Structor &S = Structors.back();
1614     S.Priority = Priority->getLimitedValue(65535);
1615     S.Func = CS->getOperand(1);
1616     if (ETy->getNumElements() == 3 && !CS->getOperand(2)->isNullValue())
1617       S.ComdatKey = dyn_cast<GlobalValue>(CS->getOperand(2)->stripPointerCasts());
1618   }
1619
1620   // Emit the function pointers in the target-specific order
1621   unsigned Align = Log2_32(DL.getPointerPrefAlignment());
1622   std::stable_sort(Structors.begin(), Structors.end(),
1623                    [](const Structor &L,
1624                       const Structor &R) { return L.Priority < R.Priority; });
1625   for (Structor &S : Structors) {
1626     const TargetLoweringObjectFile &Obj = getObjFileLowering();
1627     const MCSymbol *KeySym = nullptr;
1628     if (GlobalValue *GV = S.ComdatKey) {
1629       if (GV->hasAvailableExternallyLinkage())
1630         // If the associated variable is available_externally, some other TU
1631         // will provide its dynamic initializer.
1632         continue;
1633
1634       KeySym = getSymbol(GV);
1635     }
1636     MCSection *OutputSection =
1637         (isCtor ? Obj.getStaticCtorSection(S.Priority, KeySym)
1638                 : Obj.getStaticDtorSection(S.Priority, KeySym));
1639     OutStreamer->SwitchSection(OutputSection);
1640     if (OutStreamer->getCurrentSection() != OutStreamer->getPreviousSection())
1641       EmitAlignment(Align);
1642     EmitXXStructor(DL, S.Func);
1643   }
1644 }
1645
1646 void AsmPrinter::EmitModuleIdents(Module &M) {
1647   if (!MAI->hasIdentDirective())
1648     return;
1649
1650   if (const NamedMDNode *NMD = M.getNamedMetadata("llvm.ident")) {
1651     for (unsigned i = 0, e = NMD->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1652       const MDNode *N = NMD->getOperand(i);
1653       assert(N->getNumOperands() == 1 &&
1654              "llvm.ident metadata entry can have only one operand");
1655       const MDString *S = cast<MDString>(N->getOperand(0));
1656       OutStreamer->EmitIdent(S->getString());
1657     }
1658   }
1659 }
1660
1661 //===--------------------------------------------------------------------===//
1662 // Emission and print routines
1663 //
1664
1665 /// EmitInt8 - Emit a byte directive and value.
1666 ///
1667 void AsmPrinter::EmitInt8(int Value) const {
1668   OutStreamer->EmitIntValue(Value, 1);
1669 }
1670
1671 /// EmitInt16 - Emit a short directive and value.
1672 ///
1673 void AsmPrinter::EmitInt16(int Value) const {
1674   OutStreamer->EmitIntValue(Value, 2);
1675 }
1676
1677 /// EmitInt32 - Emit a long directive and value.
1678 ///
1679 void AsmPrinter::EmitInt32(int Value) const {
1680   OutStreamer->EmitIntValue(Value, 4);
1681 }
1682
1683 /// Emit something like ".long Hi-Lo" where the size in bytes of the directive
1684 /// is specified by Size and Hi/Lo specify the labels. This implicitly uses
1685 /// .set if it avoids relocations.
1686 void AsmPrinter::EmitLabelDifference(const MCSymbol *Hi, const MCSymbol *Lo,
1687                                      unsigned Size) const {
1688   OutStreamer->emitAbsoluteSymbolDiff(Hi, Lo, Size);
1689 }
1690
1691 /// EmitLabelPlusOffset - Emit something like ".long Label+Offset"
1692 /// where the size in bytes of the directive is specified by Size and Label
1693 /// specifies the label.  This implicitly uses .set if it is available.
1694 void AsmPrinter::EmitLabelPlusOffset(const MCSymbol *Label, uint64_t Offset,
1695                                      unsigned Size,
1696                                      bool IsSectionRelative) const {
1697   if (MAI->needsDwarfSectionOffsetDirective() && IsSectionRelative) {
1698     OutStreamer->EmitCOFFSecRel32(Label);
1699     return;
1700   }
1701
1702   // Emit Label+Offset (or just Label if Offset is zero)
1703   const MCExpr *Expr = MCSymbolRefExpr::create(Label, OutContext);
1704   if (Offset)
1705     Expr = MCBinaryExpr::createAdd(
1706         Expr, MCConstantExpr::create(Offset, OutContext), OutContext);
1707
1708   OutStreamer->EmitValue(Expr, Size);
1709 }
1710
1711 //===----------------------------------------------------------------------===//
1712
1713 // EmitAlignment - Emit an alignment directive to the specified power of
1714 // two boundary.  For example, if you pass in 3 here, you will get an 8
1715 // byte alignment.  If a global value is specified, and if that global has
1716 // an explicit alignment requested, it will override the alignment request
1717 // if required for correctness.
1718 //
1719 void AsmPrinter::EmitAlignment(unsigned NumBits, const GlobalObject *GV) const {
1720   if (GV)
1721     NumBits = getGVAlignmentLog2(GV, GV->getParent()->getDataLayout(), NumBits);
1722
1723   if (NumBits == 0) return;   // 1-byte aligned: no need to emit alignment.
1724
1725   assert(NumBits <
1726              static_cast<unsigned>(std::numeric_limits<unsigned>::digits) &&
1727          "undefined behavior");
1728   if (getCurrentSection()->getKind().isText())
1729     OutStreamer->EmitCodeAlignment(1u << NumBits);
1730   else
1731     OutStreamer->EmitValueToAlignment(1u << NumBits);
1732 }
1733
1734 //===----------------------------------------------------------------------===//
1735 // Constant emission.
1736 //===----------------------------------------------------------------------===//
1737
1738 const MCExpr *AsmPrinter::lowerConstant(const Constant *CV) {
1739   MCContext &Ctx = OutContext;
1740
1741   if (CV->isNullValue() || isa<UndefValue>(CV))
1742     return MCConstantExpr::create(0, Ctx);
1743
1744   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV))
1745     return MCConstantExpr::create(CI->getZExtValue(), Ctx);
1746
1747   if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(CV))
1748     return MCSymbolRefExpr::create(getSymbol(GV), Ctx);
1749
1750   if (const BlockAddress *BA = dyn_cast<BlockAddress>(CV))
1751     return MCSymbolRefExpr::create(GetBlockAddressSymbol(BA), Ctx);
1752
1753   const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CV);
1754   if (!CE) {
1755     llvm_unreachable("Unknown constant value to lower!");
1756   }
1757
1758   if (const MCExpr *RelocExpr
1759       = getObjFileLowering().getExecutableRelativeSymbol(CE, *Mang, TM))
1760     return RelocExpr;
1761
1762   switch (CE->getOpcode()) {
1763   default:
1764     // If the code isn't optimized, there may be outstanding folding
1765     // opportunities. Attempt to fold the expression using DataLayout as a
1766     // last resort before giving up.
1767     if (Constant *C = ConstantFoldConstantExpression(CE, getDataLayout()))
1768       if (C != CE)
1769         return lowerConstant(C);
1770
1771     // Otherwise report the problem to the user.
1772     {
1773       std::string S;
1774       raw_string_ostream OS(S);
1775       OS << "Unsupported expression in static initializer: ";
1776       CE->printAsOperand(OS, /*PrintType=*/false,
1777                      !MF ? nullptr : MF->getFunction()->getParent());
1778       report_fatal_error(OS.str());
1779     }
1780   case Instruction::GetElementPtr: {
1781     // Generate a symbolic expression for the byte address
1782     APInt OffsetAI(getDataLayout().getPointerTypeSizeInBits(CE->getType()), 0);
1783     cast<GEPOperator>(CE)->accumulateConstantOffset(getDataLayout(), OffsetAI);
1784
1785     const MCExpr *Base = lowerConstant(CE->getOperand(0));
1786     if (!OffsetAI)
1787       return Base;
1788
1789     int64_t Offset = OffsetAI.getSExtValue();
1790     return MCBinaryExpr::createAdd(Base, MCConstantExpr::create(Offset, Ctx),
1791                                    Ctx);
1792   }
1793
1794   case Instruction::Trunc:
1795     // We emit the value and depend on the assembler to truncate the generated
1796     // expression properly.  This is important for differences between
1797     // blockaddress labels.  Since the two labels are in the same function, it
1798     // is reasonable to treat their delta as a 32-bit value.
1799     // FALL THROUGH.
1800   case Instruction::BitCast:
1801     return lowerConstant(CE->getOperand(0));
1802
1803   case Instruction::IntToPtr: {
1804     const DataLayout &DL = getDataLayout();
1805
1806     // Handle casts to pointers by changing them into casts to the appropriate
1807     // integer type.  This promotes constant folding and simplifies this code.
1808     Constant *Op = CE->getOperand(0);
1809     Op = ConstantExpr::getIntegerCast(Op, DL.getIntPtrType(CV->getType()),
1810                                       false/*ZExt*/);
1811     return lowerConstant(Op);
1812   }
1813
1814   case Instruction::PtrToInt: {
1815     const DataLayout &DL = getDataLayout();
1816
1817     // Support only foldable casts to/from pointers that can be eliminated by
1818     // changing the pointer to the appropriately sized integer type.
1819     Constant *Op = CE->getOperand(0);
1820     Type *Ty = CE->getType();
1821
1822     const MCExpr *OpExpr = lowerConstant(Op);
1823
1824     // We can emit the pointer value into this slot if the slot is an
1825     // integer slot equal to the size of the pointer.
1826     if (DL.getTypeAllocSize(Ty) == DL.getTypeAllocSize(Op->getType()))
1827       return OpExpr;
1828
1829     // Otherwise the pointer is smaller than the resultant integer, mask off
1830     // the high bits so we are sure to get a proper truncation if the input is
1831     // a constant expr.
1832     unsigned InBits = DL.getTypeAllocSizeInBits(Op->getType());
1833     const MCExpr *MaskExpr = MCConstantExpr::create(~0ULL >> (64-InBits), Ctx);
1834     return MCBinaryExpr::createAnd(OpExpr, MaskExpr, Ctx);
1835   }
1836
1837   // The MC library also has a right-shift operator, but it isn't consistently
1838   // signed or unsigned between different targets.
1839   case Instruction::Add:
1840   case Instruction::Sub:
1841   case Instruction::Mul:
1842   case Instruction::SDiv:
1843   case Instruction::SRem:
1844   case Instruction::Shl:
1845   case Instruction::And:
1846   case Instruction::Or:
1847   case Instruction::Xor: {
1848     const MCExpr *LHS = lowerConstant(CE->getOperand(0));
1849     const MCExpr *RHS = lowerConstant(CE->getOperand(1));
1850     switch (CE->getOpcode()) {
1851     default: llvm_unreachable("Unknown binary operator constant cast expr");
1852     case Instruction::Add: return MCBinaryExpr::createAdd(LHS, RHS, Ctx);
1853     case Instruction::Sub: return MCBinaryExpr::createSub(LHS, RHS, Ctx);
1854     case Instruction::Mul: return MCBinaryExpr::createMul(LHS, RHS, Ctx);
1855     case Instruction::SDiv: return MCBinaryExpr::createDiv(LHS, RHS, Ctx);
1856     case Instruction::SRem: return MCBinaryExpr::createMod(LHS, RHS, Ctx);
1857     case Instruction::Shl: return MCBinaryExpr::createShl(LHS, RHS, Ctx);
1858     case Instruction::And: return MCBinaryExpr::createAnd(LHS, RHS, Ctx);
1859     case Instruction::Or:  return MCBinaryExpr::createOr (LHS, RHS, Ctx);
1860     case Instruction::Xor: return MCBinaryExpr::createXor(LHS, RHS, Ctx);
1861     }
1862   }
1863   }
1864 }
1865
1866 static void emitGlobalConstantImpl(const DataLayout &DL, const Constant *C,
1867                                    AsmPrinter &AP,
1868                                    const Constant *BaseCV = nullptr,
1869                                    uint64_t Offset = 0);
1870
1871 /// isRepeatedByteSequence - Determine whether the given value is
1872 /// composed of a repeated sequence of identical bytes and return the
1873 /// byte value.  If it is not a repeated sequence, return -1.
1874 static int isRepeatedByteSequence(const ConstantDataSequential *V) {
1875   StringRef Data = V->getRawDataValues();
1876   assert(!Data.empty() && "Empty aggregates should be CAZ node");
1877   char C = Data[0];
1878   for (unsigned i = 1, e = Data.size(); i != e; ++i)
1879     if (Data[i] != C) return -1;
1880   return static_cast<uint8_t>(C); // Ensure 255 is not returned as -1.
1881 }
1882
1883
1884 /// isRepeatedByteSequence - Determine whether the given value is
1885 /// composed of a repeated sequence of identical bytes and return the
1886 /// byte value.  If it is not a repeated sequence, return -1.
1887 static int isRepeatedByteSequence(const Value *V, const DataLayout &DL) {
1888   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V)) {
1889     uint64_t Size = DL.getTypeAllocSizeInBits(V->getType());
1890     assert(Size % 8 == 0);
1891
1892     // Extend the element to take zero padding into account.
1893     APInt Value = CI->getValue().zextOrSelf(Size);
1894     if (!Value.isSplat(8))
1895       return -1;
1896
1897     return Value.zextOrTrunc(8).getZExtValue();
1898   }
1899   if (const ConstantArray *CA = dyn_cast<ConstantArray>(V)) {
1900     // Make sure all array elements are sequences of the same repeated
1901     // byte.
1902     assert(CA->getNumOperands() != 0 && "Should be a CAZ");
1903     Constant *Op0 = CA->getOperand(0);
1904     int Byte = isRepeatedByteSequence(Op0, DL);
1905     if (Byte == -1)
1906       return -1;
1907
1908     // All array elements must be equal.
1909     for (unsigned i = 1, e = CA->getNumOperands(); i != e; ++i)
1910       if (CA->getOperand(i) != Op0)
1911         return -1;
1912     return Byte;
1913   }
1914
1915   if (const ConstantDataSequential *CDS = dyn_cast<ConstantDataSequential>(V))
1916     return isRepeatedByteSequence(CDS);
1917
1918   return -1;
1919 }
1920
1921 static void emitGlobalConstantDataSequential(const DataLayout &DL,
1922                                              const ConstantDataSequential *CDS,
1923                                              AsmPrinter &AP) {
1924
1925   // See if we can aggregate this into a .fill, if so, emit it as such.
1926   int Value = isRepeatedByteSequence(CDS, DL);
1927   if (Value != -1) {
1928     uint64_t Bytes = DL.getTypeAllocSize(CDS->getType());
1929     // Don't emit a 1-byte object as a .fill.
1930     if (Bytes > 1)
1931       return AP.OutStreamer->EmitFill(Bytes, Value);
1932   }
1933
1934   // If this can be emitted with .ascii/.asciz, emit it as such.
1935   if (CDS->isString())
1936     return AP.OutStreamer->EmitBytes(CDS->getAsString());
1937
1938   // Otherwise, emit the values in successive locations.
1939   unsigned ElementByteSize = CDS->getElementByteSize();
1940   if (isa<IntegerType>(CDS->getElementType())) {
1941     for (unsigned i = 0, e = CDS->getNumElements(); i != e; ++i) {
1942       if (AP.isVerbose())
1943         AP.OutStreamer->GetCommentOS() << format("0x%" PRIx64 "\n",
1944                                                  CDS->getElementAsInteger(i));
1945       AP.OutStreamer->EmitIntValue(CDS->getElementAsInteger(i),
1946                                    ElementByteSize);
1947     }
1948   } else if (ElementByteSize == 4) {
1949     // FP Constants are printed as integer constants to avoid losing
1950     // precision.
1951     assert(CDS->getElementType()->isFloatTy());
1952     for (unsigned i = 0, e = CDS->getNumElements(); i != e; ++i) {
1953       union {
1954         float F;
1955         uint32_t I;
1956       };
1957
1958       F = CDS->getElementAsFloat(i);
1959       if (AP.isVerbose())
1960         AP.OutStreamer->GetCommentOS() << "float " << F << '\n';
1961       AP.OutStreamer->EmitIntValue(I, 4);
1962     }
1963   } else {
1964     assert(CDS->getElementType()->isDoubleTy());
1965     for (unsigned i = 0, e = CDS->getNumElements(); i != e; ++i) {
1966       union {
1967         double F;
1968         uint64_t I;
1969       };
1970
1971       F = CDS->getElementAsDouble(i);
1972       if (AP.isVerbose())
1973         AP.OutStreamer->GetCommentOS() << "double " << F << '\n';
1974       AP.OutStreamer->EmitIntValue(I, 8);
1975     }
1976   }
1977
1978   unsigned Size = DL.getTypeAllocSize(CDS->getType());
1979   unsigned EmittedSize = DL.getTypeAllocSize(CDS->getType()->getElementType()) *
1980                         CDS->getNumElements();
1981   if (unsigned Padding = Size - EmittedSize)
1982     AP.OutStreamer->EmitZeros(Padding);
1983
1984 }
1985
1986 static void emitGlobalConstantArray(const DataLayout &DL,
1987                                     const ConstantArray *CA, AsmPrinter &AP,
1988                                     const Constant *BaseCV, uint64_t Offset) {
1989   // See if we can aggregate some values.  Make sure it can be
1990   // represented as a series of bytes of the constant value.
1991   int Value = isRepeatedByteSequence(CA, DL);
1992
1993   if (Value != -1) {
1994     uint64_t Bytes = DL.getTypeAllocSize(CA->getType());
1995     AP.OutStreamer->EmitFill(Bytes, Value);
1996   }
1997   else {
1998     for (unsigned i = 0, e = CA->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1999       emitGlobalConstantImpl(DL, CA->getOperand(i), AP, BaseCV, Offset);
2000       Offset += DL.getTypeAllocSize(CA->getOperand(i)->getType());
2001     }
2002   }
2003 }
2004
2005 static void emitGlobalConstantVector(const DataLayout &DL,
2006                                      const ConstantVector *CV, AsmPrinter &AP) {
2007   for (unsigned i = 0, e = CV->getType()->getNumElements(); i != e; ++i)
2008     emitGlobalConstantImpl(DL, CV->getOperand(i), AP);
2009
2010   unsigned Size = DL.getTypeAllocSize(CV->getType());
2011   unsigned EmittedSize = DL.getTypeAllocSize(CV->getType()->getElementType()) *
2012                          CV->getType()->getNumElements();
2013   if (unsigned Padding = Size - EmittedSize)
2014     AP.OutStreamer->EmitZeros(Padding);
2015 }
2016
2017 static void emitGlobalConstantStruct(const DataLayout &DL,
2018                                      const ConstantStruct *CS, AsmPrinter &AP,
2019                                      const Constant *BaseCV, uint64_t Offset) {
2020   // Print the fields in successive locations. Pad to align if needed!
2021   unsigned Size = DL.getTypeAllocSize(CS->getType());
2022   const StructLayout *Layout = DL.getStructLayout(CS->getType());
2023   uint64_t SizeSoFar = 0;
2024   for (unsigned i = 0, e = CS->getNumOperands(); i != e; ++i) {
2025     const Constant *Field = CS->getOperand(i);
2026
2027     // Print the actual field value.
2028     emitGlobalConstantImpl(DL, Field, AP, BaseCV, Offset + SizeSoFar);
2029
2030     // Check if padding is needed and insert one or more 0s.
2031     uint64_t FieldSize = DL.getTypeAllocSize(Field->getType());
2032     uint64_t PadSize = ((i == e-1 ? Size : Layout->getElementOffset(i+1))
2033                         - Layout->getElementOffset(i)) - FieldSize;
2034     SizeSoFar += FieldSize + PadSize;
2035
2036     // Insert padding - this may include padding to increase the size of the
2037     // current field up to the ABI size (if the struct is not packed) as well
2038     // as padding to ensure that the next field starts at the right offset.
2039     AP.OutStreamer->EmitZeros(PadSize);
2040   }
2041   assert(SizeSoFar == Layout->getSizeInBytes() &&
2042          "Layout of constant struct may be incorrect!");
2043 }
2044
2045 static void emitGlobalConstantFP(const ConstantFP *CFP, AsmPrinter &AP) {
2046   APInt API = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt();
2047
2048   // First print a comment with what we think the original floating-point value
2049   // should have been.
2050   if (AP.isVerbose()) {
2051     SmallString<8> StrVal;
2052     CFP->getValueAPF().toString(StrVal);
2053
2054     if (CFP->getType())
2055       CFP->getType()->print(AP.OutStreamer->GetCommentOS());
2056     else
2057       AP.OutStreamer->GetCommentOS() << "Printing <null> Type";
2058     AP.OutStreamer->GetCommentOS() << ' ' << StrVal << '\n';
2059   }
2060
2061   // Now iterate through the APInt chunks, emitting them in endian-correct
2062   // order, possibly with a smaller chunk at beginning/end (e.g. for x87 80-bit
2063   // floats).
2064   unsigned NumBytes = API.getBitWidth() / 8;
2065   unsigned TrailingBytes = NumBytes % sizeof(uint64_t);
2066   const uint64_t *p = API.getRawData();
2067
2068   // PPC's long double has odd notions of endianness compared to how LLVM
2069   // handles it: p[0] goes first for *big* endian on PPC.
2070   if (AP.getDataLayout().isBigEndian() && !CFP->getType()->isPPC_FP128Ty()) {
2071     int Chunk = API.getNumWords() - 1;
2072
2073     if (TrailingBytes)
2074       AP.OutStreamer->EmitIntValue(p[Chunk--], TrailingBytes);
2075
2076     for (; Chunk >= 0; --Chunk)
2077       AP.OutStreamer->EmitIntValue(p[Chunk], sizeof(uint64_t));
2078   } else {
2079     unsigned Chunk;
2080     for (Chunk = 0; Chunk < NumBytes / sizeof(uint64_t); ++Chunk)
2081       AP.OutStreamer->EmitIntValue(p[Chunk], sizeof(uint64_t));
2082
2083     if (TrailingBytes)
2084       AP.OutStreamer->EmitIntValue(p[Chunk], TrailingBytes);
2085   }
2086
2087   // Emit the tail padding for the long double.
2088   const DataLayout &DL = AP.getDataLayout();
2089   AP.OutStreamer->EmitZeros(DL.getTypeAllocSize(CFP->getType()) -
2090                             DL.getTypeStoreSize(CFP->getType()));
2091 }
2092
2093 static void emitGlobalConstantLargeInt(const ConstantInt *CI, AsmPrinter &AP) {
2094   const DataLayout &DL = AP.getDataLayout();
2095   unsigned BitWidth = CI->getBitWidth();
2096
2097   // Copy the value as we may massage the layout for constants whose bit width
2098   // is not a multiple of 64-bits.
2099   APInt Realigned(CI->getValue());
2100   uint64_t ExtraBits = 0;
2101   unsigned ExtraBitsSize = BitWidth & 63;
2102
2103   if (ExtraBitsSize) {
2104     // The bit width of the data is not a multiple of 64-bits.
2105     // The extra bits are expected to be at the end of the chunk of the memory.
2106     // Little endian:
2107     // * Nothing to be done, just record the extra bits to emit.
2108     // Big endian:
2109     // * Record the extra bits to emit.
2110     // * Realign the raw data to emit the chunks of 64-bits.
2111     if (DL.isBigEndian()) {
2112       // Basically the structure of the raw data is a chunk of 64-bits cells:
2113       //    0        1         BitWidth / 64
2114       // [chunk1][chunk2] ... [chunkN].
2115       // The most significant chunk is chunkN and it should be emitted first.
2116       // However, due to the alignment issue chunkN contains useless bits.
2117       // Realign the chunks so that they contain only useless information:
2118       // ExtraBits     0       1       (BitWidth / 64) - 1
2119       //       chu[nk1 chu][nk2 chu] ... [nkN-1 chunkN]
2120       ExtraBits = Realigned.getRawData()[0] &
2121         (((uint64_t)-1) >> (64 - ExtraBitsSize));
2122       Realigned = Realigned.lshr(ExtraBitsSize);
2123     } else
2124       ExtraBits = Realigned.getRawData()[BitWidth / 64];
2125   }
2126
2127   // We don't expect assemblers to support integer data directives
2128   // for more than 64 bits, so we emit the data in at most 64-bit
2129   // quantities at a time.
2130   const uint64_t *RawData = Realigned.getRawData();
2131   for (unsigned i = 0, e = BitWidth / 64; i != e; ++i) {
2132     uint64_t Val = DL.isBigEndian() ? RawData[e - i - 1] : RawData[i];
2133     AP.OutStreamer->EmitIntValue(Val, 8);
2134   }
2135
2136   if (ExtraBitsSize) {
2137     // Emit the extra bits after the 64-bits chunks.
2138
2139     // Emit a directive that fills the expected size.
2140     uint64_t Size = AP.getDataLayout().getTypeAllocSize(CI->getType());
2141     Size -= (BitWidth / 64) * 8;
2142     assert(Size && Size * 8 >= ExtraBitsSize &&
2143            (ExtraBits & (((uint64_t)-1) >> (64 - ExtraBitsSize)))
2144            == ExtraBits && "Directive too small for extra bits.");
2145     AP.OutStreamer->EmitIntValue(ExtraBits, Size);
2146   }
2147 }
2148
2149 /// \brief Transform a not absolute MCExpr containing a reference to a GOT
2150 /// equivalent global, by a target specific GOT pc relative access to the
2151 /// final symbol.
2152 static void handleIndirectSymViaGOTPCRel(AsmPrinter &AP, const MCExpr **ME,
2153                                          const Constant *BaseCst,
2154                                          uint64_t Offset) {
2155   // The global @foo below illustrates a global that uses a got equivalent.
2156   //
2157   //  @bar = global i32 42
2158   //  @gotequiv = private unnamed_addr constant i32* @bar
2159   //  @foo = i32 trunc (i64 sub (i64 ptrtoint (i32** @gotequiv to i64),
2160   //                             i64 ptrtoint (i32* @foo to i64))
2161   //                        to i32)
2162   //
2163   // The cstexpr in @foo is converted into the MCExpr `ME`, where we actually
2164   // check whether @foo is suitable to use a GOTPCREL. `ME` is usually in the
2165   // form:
2166   //
2167   //  foo = cstexpr, where
2168   //    cstexpr := <gotequiv> - "." + <cst>
2169   //    cstexpr := <gotequiv> - (<foo> - <offset from @foo base>) + <cst>
2170   //
2171   // After canonicalization by evaluateAsRelocatable `ME` turns into:
2172   //
2173   //  cstexpr := <gotequiv> - <foo> + gotpcrelcst, where
2174   //    gotpcrelcst := <offset from @foo base> + <cst>
2175   //
2176   MCValue MV;
2177   if (!(*ME)->evaluateAsRelocatable(MV, nullptr, nullptr) || MV.isAbsolute())
2178     return;
2179   const MCSymbolRefExpr *SymA = MV.getSymA();
2180   if (!SymA)
2181     return;
2182
2183   // Check that GOT equivalent symbol is cached.
2184   const MCSymbol *GOTEquivSym = &SymA->getSymbol();
2185   if (!AP.GlobalGOTEquivs.count(GOTEquivSym))
2186     return;
2187
2188   const GlobalValue *BaseGV = dyn_cast_or_null<GlobalValue>(BaseCst);
2189   if (!BaseGV)
2190     return;
2191
2192   // Check for a valid base symbol
2193   const MCSymbol *BaseSym = AP.getSymbol(BaseGV);
2194   const MCSymbolRefExpr *SymB = MV.getSymB();
2195
2196   if (!SymB || BaseSym != &SymB->getSymbol())
2197     return;
2198
2199   // Make sure to match:
2200   //
2201   //    gotpcrelcst := <offset from @foo base> + <cst>
2202   //
2203   // If gotpcrelcst is positive it means that we can safely fold the pc rel
2204   // displacement into the GOTPCREL. We can also can have an extra offset <cst>
2205   // if the target knows how to encode it.
2206   //
2207   int64_t GOTPCRelCst = Offset + MV.getConstant();
2208   if (GOTPCRelCst < 0)
2209     return;
2210   if (!AP.getObjFileLowering().supportGOTPCRelWithOffset() && GOTPCRelCst != 0)
2211     return;
2212
2213   // Emit the GOT PC relative to replace the got equivalent global, i.e.:
2214   //
2215   //  bar:
2216   //    .long 42
2217   //  gotequiv:
2218   //    .quad bar
2219   //  foo:
2220   //    .long gotequiv - "." + <cst>
2221   //
2222   // is replaced by the target specific equivalent to:
2223   //
2224   //  bar:
2225   //    .long 42
2226   //  foo:
2227   //    .long bar@GOTPCREL+<gotpcrelcst>
2228   //
2229   AsmPrinter::GOTEquivUsePair Result = AP.GlobalGOTEquivs[GOTEquivSym];
2230   const GlobalVariable *GV = Result.first;
2231   int NumUses = (int)Result.second;
2232   const GlobalValue *FinalGV = dyn_cast<GlobalValue>(GV->getOperand(0));
2233   const MCSymbol *FinalSym = AP.getSymbol(FinalGV);
2234   *ME = AP.getObjFileLowering().getIndirectSymViaGOTPCRel(
2235       FinalSym, MV, Offset, AP.MMI, *AP.OutStreamer);
2236
2237   // Update GOT equivalent usage information
2238   --NumUses;
2239   if (NumUses >= 0)
2240     AP.GlobalGOTEquivs[GOTEquivSym] = std::make_pair(GV, NumUses);
2241 }
2242
2243 static void emitGlobalConstantImpl(const DataLayout &DL, const Constant *CV,
2244                                    AsmPrinter &AP, const Constant *BaseCV,
2245                                    uint64_t Offset) {
2246   uint64_t Size = DL.getTypeAllocSize(CV->getType());
2247
2248   // Globals with sub-elements such as combinations of arrays and structs
2249   // are handled recursively by emitGlobalConstantImpl. Keep track of the
2250   // constant symbol base and the current position with BaseCV and Offset.
2251   if (!BaseCV && CV->hasOneUse())
2252     BaseCV = dyn_cast<Constant>(CV->user_back());
2253
2254   if (isa<ConstantAggregateZero>(CV) || isa<UndefValue>(CV))
2255     return AP.OutStreamer->EmitZeros(Size);
2256
2257   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
2258     switch (Size) {
2259     case 1:
2260     case 2:
2261     case 4:
2262     case 8:
2263       if (AP.isVerbose())
2264         AP.OutStreamer->GetCommentOS() << format("0x%" PRIx64 "\n",
2265                                                  CI->getZExtValue());
2266       AP.OutStreamer->EmitIntValue(CI->getZExtValue(), Size);
2267       return;
2268     default:
2269       emitGlobalConstantLargeInt(CI, AP);
2270       return;
2271     }
2272   }
2273
2274   if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(CV))
2275     return emitGlobalConstantFP(CFP, AP);
2276
2277   if (isa<ConstantPointerNull>(CV)) {
2278     AP.OutStreamer->EmitIntValue(0, Size);
2279     return;
2280   }
2281
2282   if (const ConstantDataSequential *CDS = dyn_cast<ConstantDataSequential>(CV))
2283     return emitGlobalConstantDataSequential(DL, CDS, AP);
2284
2285   if (const ConstantArray *CVA = dyn_cast<ConstantArray>(CV))
2286     return emitGlobalConstantArray(DL, CVA, AP, BaseCV, Offset);
2287
2288   if (const ConstantStruct *CVS = dyn_cast<ConstantStruct>(CV))
2289     return emitGlobalConstantStruct(DL, CVS, AP, BaseCV, Offset);
2290
2291   if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CV)) {
2292     // Look through bitcasts, which might not be able to be MCExpr'ized (e.g. of
2293     // vectors).
2294     if (CE->getOpcode() == Instruction::BitCast)
2295       return emitGlobalConstantImpl(DL, CE->getOperand(0), AP);
2296
2297     if (Size > 8) {
2298       // If the constant expression's size is greater than 64-bits, then we have
2299       // to emit the value in chunks. Try to constant fold the value and emit it
2300       // that way.
2301       Constant *New = ConstantFoldConstantExpression(CE, DL);
2302       if (New && New != CE)
2303         return emitGlobalConstantImpl(DL, New, AP);
2304     }
2305   }
2306
2307   if (const ConstantVector *V = dyn_cast<ConstantVector>(CV))
2308     return emitGlobalConstantVector(DL, V, AP);
2309
2310   // Otherwise, it must be a ConstantExpr.  Lower it to an MCExpr, then emit it
2311   // thread the streamer with EmitValue.
2312   const MCExpr *ME = AP.lowerConstant(CV);
2313
2314   // Since lowerConstant already folded and got rid of all IR pointer and
2315   // integer casts, detect GOT equivalent accesses by looking into the MCExpr
2316   // directly.
2317   if (AP.getObjFileLowering().supportIndirectSymViaGOTPCRel())
2318     handleIndirectSymViaGOTPCRel(AP, &ME, BaseCV, Offset);
2319
2320   AP.OutStreamer->EmitValue(ME, Size);
2321 }
2322
2323 /// EmitGlobalConstant - Print a general LLVM constant to the .s file.
2324 void AsmPrinter::EmitGlobalConstant(const DataLayout &DL, const Constant *CV) {
2325   uint64_t Size = DL.getTypeAllocSize(CV->getType());
2326   if (Size)
2327     emitGlobalConstantImpl(DL, CV, *this);
2328   else if (MAI->hasSubsectionsViaSymbols()) {
2329     // If the global has zero size, emit a single byte so that two labels don't
2330     // look like they are at the same location.
2331     OutStreamer->EmitIntValue(0, 1);
2332   }
2333 }
2334
2335 void AsmPrinter::EmitMachineConstantPoolValue(MachineConstantPoolValue *MCPV) {
2336   // Target doesn't support this yet!
2337   llvm_unreachable("Target does not support EmitMachineConstantPoolValue");
2338 }
2339
2340 void AsmPrinter::printOffset(int64_t Offset, raw_ostream &OS) const {
2341   if (Offset > 0)
2342     OS << '+' << Offset;
2343   else if (Offset < 0)
2344     OS << Offset;
2345 }
2346
2347 //===----------------------------------------------------------------------===//
2348 // Symbol Lowering Routines.
2349 //===----------------------------------------------------------------------===//
2350
2351 MCSymbol *AsmPrinter::createTempSymbol(const Twine &Name) const {
2352   return OutContext.createTempSymbol(Name, true);
2353 }
2354
2355 MCSymbol *AsmPrinter::GetBlockAddressSymbol(const BlockAddress *BA) const {
2356   return MMI->getAddrLabelSymbol(BA->getBasicBlock());
2357 }
2358
2359 MCSymbol *AsmPrinter::GetBlockAddressSymbol(const BasicBlock *BB) const {
2360   return MMI->getAddrLabelSymbol(BB);
2361 }
2362
2363 /// GetCPISymbol - Return the symbol for the specified constant pool entry.
2364 MCSymbol *AsmPrinter::GetCPISymbol(unsigned CPID) const {
2365   const DataLayout &DL = getDataLayout();
2366   return OutContext.getOrCreateSymbol(Twine(DL.getPrivateGlobalPrefix()) +
2367                                       "CPI" + Twine(getFunctionNumber()) + "_" +
2368                                       Twine(CPID));
2369 }
2370
2371 /// GetJTISymbol - Return the symbol for the specified jump table entry.
2372 MCSymbol *AsmPrinter::GetJTISymbol(unsigned JTID, bool isLinkerPrivate) const {
2373   return MF->getJTISymbol(JTID, OutContext, isLinkerPrivate);
2374 }
2375
2376 /// GetJTSetSymbol - Return the symbol for the specified jump table .set
2377 /// FIXME: privatize to AsmPrinter.
2378 MCSymbol *AsmPrinter::GetJTSetSymbol(unsigned UID, unsigned MBBID) const {
2379   const DataLayout &DL = getDataLayout();
2380   return OutContext.getOrCreateSymbol(Twine(DL.getPrivateGlobalPrefix()) +
2381                                       Twine(getFunctionNumber()) + "_" +
2382                                       Twine(UID) + "_set_" + Twine(MBBID));
2383 }
2384
2385 MCSymbol *AsmPrinter::getSymbolWithGlobalValueBase(const GlobalValue *GV,
2386                                                    StringRef Suffix) const {
2387   return getObjFileLowering().getSymbolWithGlobalValueBase(GV, Suffix, *Mang,
2388                                                            TM);
2389 }
2390
2391 /// Return the MCSymbol for the specified ExternalSymbol.
2392 MCSymbol *AsmPrinter::GetExternalSymbolSymbol(StringRef Sym) const {
2393   SmallString<60> NameStr;
2394   Mangler::getNameWithPrefix(NameStr, Sym, getDataLayout());
2395   return OutContext.getOrCreateSymbol(NameStr);
2396 }
2397
2398
2399
2400 /// PrintParentLoopComment - Print comments about parent loops of this one.
2401 static void PrintParentLoopComment(raw_ostream &OS, const MachineLoop *Loop,
2402                                    unsigned FunctionNumber) {
2403   if (!Loop) return;
2404   PrintParentLoopComment(OS, Loop->getParentLoop(), FunctionNumber);
2405   OS.indent(Loop->getLoopDepth()*2)
2406     << "Parent Loop BB" << FunctionNumber << "_"
2407     << Loop->getHeader()->getNumber()
2408     << " Depth=" << Loop->getLoopDepth() << '\n';
2409 }
2410
2411
2412 /// PrintChildLoopComment - Print comments about child loops within
2413 /// the loop for this basic block, with nesting.
2414 static void PrintChildLoopComment(raw_ostream &OS, const MachineLoop *Loop,
2415                                   unsigned FunctionNumber) {
2416   // Add child loop information
2417   for (const MachineLoop *CL : *Loop) {
2418     OS.indent(CL->getLoopDepth()*2)
2419       << "Child Loop BB" << FunctionNumber << "_"
2420       << CL->getHeader()->getNumber() << " Depth " << CL->getLoopDepth()
2421       << '\n';
2422     PrintChildLoopComment(OS, CL, FunctionNumber);
2423   }
2424 }
2425
2426 /// emitBasicBlockLoopComments - Pretty-print comments for basic blocks.
2427 static void emitBasicBlockLoopComments(const MachineBasicBlock &MBB,
2428                                        const MachineLoopInfo *LI,
2429                                        const AsmPrinter &AP) {
2430   // Add loop depth information
2431   const MachineLoop *Loop = LI->getLoopFor(&MBB);
2432   if (!Loop) return;
2433
2434   MachineBasicBlock *Header = Loop->getHeader();
2435   assert(Header && "No header for loop");
2436
2437   // If this block is not a loop header, just print out what is the loop header
2438   // and return.
2439   if (Header != &MBB) {
2440     AP.OutStreamer->AddComment("  in Loop: Header=BB" +
2441                                Twine(AP.getFunctionNumber())+"_" +
2442                                Twine(Loop->getHeader()->getNumber())+
2443                                " Depth="+Twine(Loop->getLoopDepth()));
2444     return;
2445   }
2446
2447   // Otherwise, it is a loop header.  Print out information about child and
2448   // parent loops.
2449   raw_ostream &OS = AP.OutStreamer->GetCommentOS();
2450
2451   PrintParentLoopComment(OS, Loop->getParentLoop(), AP.getFunctionNumber());
2452
2453   OS << "=>";
2454   OS.indent(Loop->getLoopDepth()*2-2);
2455
2456   OS << "This ";
2457   if (Loop->empty())
2458     OS << "Inner ";
2459   OS << "Loop Header: Depth=" + Twine(Loop->getLoopDepth()) << '\n';
2460
2461   PrintChildLoopComment(OS, Loop, AP.getFunctionNumber());
2462 }
2463
2464
2465 /// EmitBasicBlockStart - This method prints the label for the specified
2466 /// MachineBasicBlock, an alignment (if present) and a comment describing
2467 /// it if appropriate.
2468 void AsmPrinter::EmitBasicBlockStart(const MachineBasicBlock &MBB) const {
2469   // End the previous funclet and start a new one.
2470   if (MBB.isEHFuncletEntry()) {
2471     for (const HandlerInfo &HI : Handlers) {
2472       HI.Handler->endFunclet();
2473       HI.Handler->beginFunclet(MBB);
2474     }
2475   }
2476
2477   // Emit an alignment directive for this block, if needed.
2478   if (unsigned Align = MBB.getAlignment())
2479     EmitAlignment(Align);
2480
2481   // If the block has its address taken, emit any labels that were used to
2482   // reference the block.  It is possible that there is more than one label
2483   // here, because multiple LLVM BB's may have been RAUW'd to this block after
2484   // the references were generated.
2485   if (MBB.hasAddressTaken()) {
2486     const BasicBlock *BB = MBB.getBasicBlock();
2487     if (isVerbose())
2488       OutStreamer->AddComment("Block address taken");
2489
2490     // MBBs can have their address taken as part of CodeGen without having
2491     // their corresponding BB's address taken in IR
2492     if (BB->hasAddressTaken())
2493       for (MCSymbol *Sym : MMI->getAddrLabelSymbolToEmit(BB))
2494         OutStreamer->EmitLabel(Sym);
2495   }
2496
2497   // Print some verbose block comments.
2498   if (isVerbose()) {
2499     if (const BasicBlock *BB = MBB.getBasicBlock())
2500       if (BB->hasName())
2501         OutStreamer->AddComment("%" + BB->getName());
2502     emitBasicBlockLoopComments(MBB, LI, *this);
2503   }
2504
2505   // Print the main label for the block.
2506   if (MBB.pred_empty() ||
2507       (isBlockOnlyReachableByFallthrough(&MBB) && !MBB.isEHFuncletEntry())) {
2508     if (isVerbose()) {
2509       // NOTE: Want this comment at start of line, don't emit with AddComment.
2510       OutStreamer->emitRawComment(" BB#" + Twine(MBB.getNumber()) + ":", false);
2511     }
2512   } else {
2513     OutStreamer->EmitLabel(MBB.getSymbol());
2514   }
2515 }
2516
2517 void AsmPrinter::EmitVisibility(MCSymbol *Sym, unsigned Visibility,
2518                                 bool IsDefinition) const {
2519   MCSymbolAttr Attr = MCSA_Invalid;
2520
2521   switch (Visibility) {
2522   default: break;
2523   case GlobalValue::HiddenVisibility:
2524     if (IsDefinition)
2525       Attr = MAI->getHiddenVisibilityAttr();
2526     else
2527       Attr = MAI->getHiddenDeclarationVisibilityAttr();
2528     break;
2529   case GlobalValue::ProtectedVisibility:
2530     Attr = MAI->getProtectedVisibilityAttr();
2531     break;
2532   }
2533
2534   if (Attr != MCSA_Invalid)
2535     OutStreamer->EmitSymbolAttribute(Sym, Attr);
2536 }
2537
2538 /// isBlockOnlyReachableByFallthough - Return true if the basic block has
2539 /// exactly one predecessor and the control transfer mechanism between
2540 /// the predecessor and this block is a fall-through.
2541 bool AsmPrinter::
2542 isBlockOnlyReachableByFallthrough(const MachineBasicBlock *MBB) const {
2543   // If this is a landing pad, it isn't a fall through.  If it has no preds,
2544   // then nothing falls through to it.
2545   if (MBB->isEHPad() || MBB->pred_empty())
2546     return false;
2547
2548   // If there isn't exactly one predecessor, it can't be a fall through.
2549   if (MBB->pred_size() > 1)
2550     return false;
2551
2552   // The predecessor has to be immediately before this block.
2553   MachineBasicBlock *Pred = *MBB->pred_begin();
2554   if (!Pred->isLayoutSuccessor(MBB))
2555     return false;
2556
2557   // If the block is completely empty, then it definitely does fall through.
2558   if (Pred->empty())
2559     return true;
2560
2561   // Check the terminators in the previous blocks
2562   for (const auto &MI : Pred->terminators()) {
2563     // If it is not a simple branch, we are in a table somewhere.
2564     if (!MI.isBranch() || MI.isIndirectBranch())
2565       return false;
2566
2567     // If we are the operands of one of the branches, this is not a fall
2568     // through. Note that targets with delay slots will usually bundle
2569     // terminators with the delay slot instruction.
2570     for (ConstMIBundleOperands OP(&MI); OP.isValid(); ++OP) {
2571       if (OP->isJTI())
2572         return false;
2573       if (OP->isMBB() && OP->getMBB() == MBB)
2574         return false;
2575     }
2576   }
2577
2578   return true;
2579 }
2580
2581
2582
2583 GCMetadataPrinter *AsmPrinter::GetOrCreateGCPrinter(GCStrategy &S) {
2584   if (!S.usesMetadata())
2585     return nullptr;
2586
2587   assert(!S.useStatepoints() && "statepoints do not currently support custom"
2588          " stackmap formats, please see the documentation for a description of"
2589          " the default format.  If you really need a custom serialized format,"
2590          " please file a bug");
2591
2592   gcp_map_type &GCMap = getGCMap(GCMetadataPrinters);
2593   gcp_map_type::iterator GCPI = GCMap.find(&S);
2594   if (GCPI != GCMap.end())
2595     return GCPI->second.get();
2596
2597   const char *Name = S.getName().c_str();
2598
2599   for (GCMetadataPrinterRegistry::iterator
2600          I = GCMetadataPrinterRegistry::begin(),
2601          E = GCMetadataPrinterRegistry::end(); I != E; ++I)
2602     if (strcmp(Name, I->getName()) == 0) {
2603       std::unique_ptr<GCMetadataPrinter> GMP = I->instantiate();
2604       GMP->S = &S;
2605       auto IterBool = GCMap.insert(std::make_pair(&S, std::move(GMP)));
2606       return IterBool.first->second.get();
2607     }
2608
2609   report_fatal_error("no GCMetadataPrinter registered for GC: " + Twine(Name));
2610 }
2611
2612 /// Pin vtable to this file.
2613 AsmPrinterHandler::~AsmPrinterHandler() {}
2614
2615 void AsmPrinterHandler::markFunctionEnd() {}