Partial revert of 132882.
[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 #define DEBUG_TYPE "asm-printer"
15 #include "llvm/CodeGen/AsmPrinter.h"
16 #include "DwarfDebug.h"
17 #include "DwarfException.h"
18 #include "llvm/Module.h"
19 #include "llvm/CodeGen/GCMetadataPrinter.h"
20 #include "llvm/CodeGen/MachineConstantPool.h"
21 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
22 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
23 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
24 #include "llvm/CodeGen/MachineLoopInfo.h"
25 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
26 #include "llvm/Analysis/ConstantFolding.h"
27 #include "llvm/Analysis/DebugInfo.h"
28 #include "llvm/MC/MCAsmInfo.h"
29 #include "llvm/MC/MCContext.h"
30 #include "llvm/MC/MCExpr.h"
31 #include "llvm/MC/MCInst.h"
32 #include "llvm/MC/MCSection.h"
33 #include "llvm/MC/MCStreamer.h"
34 #include "llvm/MC/MCSymbol.h"
35 #include "llvm/Target/Mangler.h"
36 #include "llvm/Target/TargetAsmInfo.h"
37 #include "llvm/Target/TargetData.h"
38 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
39 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
40 #include "llvm/Target/TargetLoweringObjectFile.h"
41 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
42 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
43 #include "llvm/Assembly/Writer.h"
44 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
45 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
46 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
47 #include "llvm/Support/Format.h"
48 #include "llvm/Support/Timer.h"
49 using namespace llvm;
50
51 static const char *DWARFGroupName = "DWARF Emission";
52 static const char *DbgTimerName = "DWARF Debug Writer";
53 static const char *EHTimerName = "DWARF Exception Writer";
54
55 STATISTIC(EmittedInsts, "Number of machine instrs printed");
56
57 char AsmPrinter::ID = 0;
58
59 typedef DenseMap<GCStrategy*,GCMetadataPrinter*> gcp_map_type;
60 static gcp_map_type &getGCMap(void *&P) {
61   if (P == 0)
62     P = new gcp_map_type();
63   return *(gcp_map_type*)P;
64 }
65
66
67 /// getGVAlignmentLog2 - Return the alignment to use for the specified global
68 /// value in log2 form.  This rounds up to the preferred alignment if possible
69 /// and legal.
70 static unsigned getGVAlignmentLog2(const GlobalValue *GV, const TargetData &TD,
71                                    unsigned InBits = 0) {
72   unsigned NumBits = 0;
73   if (const GlobalVariable *GVar = dyn_cast<GlobalVariable>(GV))
74     NumBits = TD.getPreferredAlignmentLog(GVar);
75
76   // If InBits is specified, round it to it.
77   if (InBits > NumBits)
78     NumBits = InBits;
79
80   // If the GV has a specified alignment, take it into account.
81   if (GV->getAlignment() == 0)
82     return NumBits;
83
84   unsigned GVAlign = Log2_32(GV->getAlignment());
85
86   // If the GVAlign is larger than NumBits, or if we are required to obey
87   // NumBits because the GV has an assigned section, obey it.
88   if (GVAlign > NumBits || GV->hasSection())
89     NumBits = GVAlign;
90   return NumBits;
91 }
92
93
94
95
96 AsmPrinter::AsmPrinter(TargetMachine &tm, MCStreamer &Streamer)
97   : MachineFunctionPass(ID),
98     TM(tm), MAI(tm.getMCAsmInfo()),
99     OutContext(Streamer.getContext()),
100     OutStreamer(Streamer),
101     LastMI(0), LastFn(0), Counter(~0U), SetCounter(0) {
102   DD = 0; DE = 0; MMI = 0; LI = 0;
103   GCMetadataPrinters = 0;
104   VerboseAsm = Streamer.isVerboseAsm();
105 }
106
107 AsmPrinter::~AsmPrinter() {
108   assert(DD == 0 && DE == 0 && "Debug/EH info didn't get finalized");
109
110   if (GCMetadataPrinters != 0) {
111     gcp_map_type &GCMap = getGCMap(GCMetadataPrinters);
112
113     for (gcp_map_type::iterator I = GCMap.begin(), E = GCMap.end(); I != E; ++I)
114       delete I->second;
115     delete &GCMap;
116     GCMetadataPrinters = 0;
117   }
118
119   delete &OutStreamer;
120 }
121
122 /// getFunctionNumber - Return a unique ID for the current function.
123 ///
124 unsigned AsmPrinter::getFunctionNumber() const {
125   return MF->getFunctionNumber();
126 }
127
128 const TargetLoweringObjectFile &AsmPrinter::getObjFileLowering() const {
129   return TM.getTargetLowering()->getObjFileLowering();
130 }
131
132
133 /// getTargetData - Return information about data layout.
134 const TargetData &AsmPrinter::getTargetData() const {
135   return *TM.getTargetData();
136 }
137
138 /// getCurrentSection() - Return the current section we are emitting to.
139 const MCSection *AsmPrinter::getCurrentSection() const {
140   return OutStreamer.getCurrentSection();
141 }
142
143
144
145 void AsmPrinter::getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
146   AU.setPreservesAll();
147   MachineFunctionPass::getAnalysisUsage(AU);
148   AU.addRequired<MachineModuleInfo>();
149   AU.addRequired<GCModuleInfo>();
150   if (isVerbose())
151     AU.addRequired<MachineLoopInfo>();
152 }
153
154 bool AsmPrinter::doInitialization(Module &M) {
155   MMI = getAnalysisIfAvailable<MachineModuleInfo>();
156   MMI->AnalyzeModule(M);
157
158   // Initialize TargetLoweringObjectFile.
159   const_cast<TargetLoweringObjectFile&>(getObjFileLowering())
160     .Initialize(OutContext, TM);
161
162   Mang = new Mangler(OutContext, *TM.getTargetData());
163
164   // Allow the target to emit any magic that it wants at the start of the file.
165   EmitStartOfAsmFile(M);
166
167   // Very minimal debug info. It is ignored if we emit actual debug info. If we
168   // don't, this at least helps the user find where a global came from.
169   if (MAI->hasSingleParameterDotFile()) {
170     // .file "foo.c"
171     OutStreamer.EmitFileDirective(M.getModuleIdentifier());
172   }
173
174   GCModuleInfo *MI = getAnalysisIfAvailable<GCModuleInfo>();
175   assert(MI && "AsmPrinter didn't require GCModuleInfo?");
176   for (GCModuleInfo::iterator I = MI->begin(), E = MI->end(); I != E; ++I)
177     if (GCMetadataPrinter *MP = GetOrCreateGCPrinter(*I))
178       MP->beginAssembly(*this);
179
180   // Emit module-level inline asm if it exists.
181   if (!M.getModuleInlineAsm().empty()) {
182     OutStreamer.AddComment("Start of file scope inline assembly");
183     OutStreamer.AddBlankLine();
184     EmitInlineAsm(M.getModuleInlineAsm()+"\n");
185     OutStreamer.AddComment("End of file scope inline assembly");
186     OutStreamer.AddBlankLine();
187   }
188
189   if (MAI->doesSupportDebugInformation())
190     DD = new DwarfDebug(this, &M);
191
192   switch (MAI->getExceptionHandlingType()) {
193   case ExceptionHandling::None:
194     return false;
195   case ExceptionHandling::SjLj:
196   case ExceptionHandling::DwarfCFI:
197     DE = new DwarfCFIException(this);
198     return false;
199   case ExceptionHandling::ARM:
200     DE = new ARMException(this);
201     return false;
202   case ExceptionHandling::Win64:
203     DE = new Win64Exception(this);
204     return false;
205   }
206
207   llvm_unreachable("Unknown exception type.");
208 }
209
210 void AsmPrinter::EmitLinkage(unsigned Linkage, MCSymbol *GVSym) const {
211   switch ((GlobalValue::LinkageTypes)Linkage) {
212   case GlobalValue::CommonLinkage:
213   case GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage:
214   case GlobalValue::LinkOnceODRLinkage:
215   case GlobalValue::WeakAnyLinkage:
216   case GlobalValue::WeakODRLinkage:
217   case GlobalValue::LinkerPrivateWeakLinkage:
218   case GlobalValue::LinkerPrivateWeakDefAutoLinkage:
219     if (MAI->getWeakDefDirective() != 0) {
220       // .globl _foo
221       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
222
223       if ((GlobalValue::LinkageTypes)Linkage !=
224           GlobalValue::LinkerPrivateWeakDefAutoLinkage)
225         // .weak_definition _foo
226         OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_WeakDefinition);
227       else
228         OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_WeakDefAutoPrivate);
229     } else if (MAI->getLinkOnceDirective() != 0) {
230       // .globl _foo
231       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
232       //NOTE: linkonce is handled by the section the symbol was assigned to.
233     } else {
234       // .weak _foo
235       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Weak);
236     }
237     break;
238   case GlobalValue::DLLExportLinkage:
239   case GlobalValue::AppendingLinkage:
240     // FIXME: appending linkage variables should go into a section of
241     // their name or something.  For now, just emit them as external.
242   case GlobalValue::ExternalLinkage:
243     // If external or appending, declare as a global symbol.
244     // .globl _foo
245     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
246     break;
247   case GlobalValue::PrivateLinkage:
248   case GlobalValue::InternalLinkage:
249   case GlobalValue::LinkerPrivateLinkage:
250     break;
251   default:
252     llvm_unreachable("Unknown linkage type!");
253   }
254 }
255
256
257 /// EmitGlobalVariable - Emit the specified global variable to the .s file.
258 void AsmPrinter::EmitGlobalVariable(const GlobalVariable *GV) {
259   if (GV->hasInitializer()) {
260     // Check to see if this is a special global used by LLVM, if so, emit it.
261     if (EmitSpecialLLVMGlobal(GV))
262       return;
263
264     if (isVerbose()) {
265       WriteAsOperand(OutStreamer.GetCommentOS(), GV,
266                      /*PrintType=*/false, GV->getParent());
267       OutStreamer.GetCommentOS() << '\n';
268     }
269   }
270
271   MCSymbol *GVSym = Mang->getSymbol(GV);
272   EmitVisibility(GVSym, GV->getVisibility(), !GV->isDeclaration());
273
274   if (!GV->hasInitializer())   // External globals require no extra code.
275     return;
276
277   if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective())
278     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_ELF_TypeObject);
279
280   SectionKind GVKind = TargetLoweringObjectFile::getKindForGlobal(GV, TM);
281
282   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
283   uint64_t Size = TD->getTypeAllocSize(GV->getType()->getElementType());
284
285   // If the alignment is specified, we *must* obey it.  Overaligning a global
286   // with a specified alignment is a prompt way to break globals emitted to
287   // sections and expected to be contiguous (e.g. ObjC metadata).
288   unsigned AlignLog = getGVAlignmentLog2(GV, *TD);
289
290   // Handle common and BSS local symbols (.lcomm).
291   if (GVKind.isCommon() || GVKind.isBSSLocal()) {
292     if (Size == 0) Size = 1;   // .comm Foo, 0 is undefined, avoid it.
293
294     // Handle common symbols.
295     if (GVKind.isCommon()) {
296       unsigned Align = 1 << AlignLog;
297       if (!getObjFileLowering().getCommDirectiveSupportsAlignment())
298         Align = 0;
299
300       // .comm _foo, 42, 4
301       OutStreamer.EmitCommonSymbol(GVSym, Size, Align);
302       return;
303     }
304
305     // Handle local BSS symbols.
306     if (MAI->hasMachoZeroFillDirective()) {
307       const MCSection *TheSection =
308         getObjFileLowering().SectionForGlobal(GV, GVKind, Mang, TM);
309       // .zerofill __DATA, __bss, _foo, 400, 5
310       OutStreamer.EmitZerofill(TheSection, GVSym, Size, 1 << AlignLog);
311       return;
312     }
313
314     if (MAI->hasLCOMMDirective()) {
315       // .lcomm _foo, 42
316       OutStreamer.EmitLocalCommonSymbol(GVSym, Size);
317       return;
318     }
319
320     unsigned Align = 1 << AlignLog;
321     if (!getObjFileLowering().getCommDirectiveSupportsAlignment())
322       Align = 0;
323
324     // .local _foo
325     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Local);
326     // .comm _foo, 42, 4
327     OutStreamer.EmitCommonSymbol(GVSym, Size, Align);
328     return;
329   }
330
331   const MCSection *TheSection =
332     getObjFileLowering().SectionForGlobal(GV, GVKind, Mang, TM);
333
334   // Handle the zerofill directive on darwin, which is a special form of BSS
335   // emission.
336   if (GVKind.isBSSExtern() && MAI->hasMachoZeroFillDirective()) {
337     if (Size == 0) Size = 1;  // zerofill of 0 bytes is undefined.
338
339     // .globl _foo
340     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
341     // .zerofill __DATA, __common, _foo, 400, 5
342     OutStreamer.EmitZerofill(TheSection, GVSym, Size, 1 << AlignLog);
343     return;
344   }
345
346   // Handle thread local data for mach-o which requires us to output an
347   // additional structure of data and mangle the original symbol so that we
348   // can reference it later.
349   //
350   // TODO: This should become an "emit thread local global" method on TLOF.
351   // All of this macho specific stuff should be sunk down into TLOFMachO and
352   // stuff like "TLSExtraDataSection" should no longer be part of the parent
353   // TLOF class.  This will also make it more obvious that stuff like
354   // MCStreamer::EmitTBSSSymbol is macho specific and only called from macho
355   // specific code.
356   if (GVKind.isThreadLocal() && MAI->hasMachoTBSSDirective()) {
357     // Emit the .tbss symbol
358     MCSymbol *MangSym =
359       OutContext.GetOrCreateSymbol(GVSym->getName() + Twine("$tlv$init"));
360
361     if (GVKind.isThreadBSS())
362       OutStreamer.EmitTBSSSymbol(TheSection, MangSym, Size, 1 << AlignLog);
363     else if (GVKind.isThreadData()) {
364       OutStreamer.SwitchSection(TheSection);
365
366       EmitAlignment(AlignLog, GV);
367       OutStreamer.EmitLabel(MangSym);
368
369       EmitGlobalConstant(GV->getInitializer());
370     }
371
372     OutStreamer.AddBlankLine();
373
374     // Emit the variable struct for the runtime.
375     const MCSection *TLVSect
376       = getObjFileLowering().getTLSExtraDataSection();
377
378     OutStreamer.SwitchSection(TLVSect);
379     // Emit the linkage here.
380     EmitLinkage(GV->getLinkage(), GVSym);
381     OutStreamer.EmitLabel(GVSym);
382
383     // Three pointers in size:
384     //   - __tlv_bootstrap - used to make sure support exists
385     //   - spare pointer, used when mapped by the runtime
386     //   - pointer to mangled symbol above with initializer
387     unsigned PtrSize = TD->getPointerSizeInBits()/8;
388     OutStreamer.EmitSymbolValue(GetExternalSymbolSymbol("_tlv_bootstrap"),
389                           PtrSize, 0);
390     OutStreamer.EmitIntValue(0, PtrSize, 0);
391     OutStreamer.EmitSymbolValue(MangSym, PtrSize, 0);
392
393     OutStreamer.AddBlankLine();
394     return;
395   }
396
397   OutStreamer.SwitchSection(TheSection);
398
399   EmitLinkage(GV->getLinkage(), GVSym);
400   EmitAlignment(AlignLog, GV);
401
402   OutStreamer.EmitLabel(GVSym);
403
404   EmitGlobalConstant(GV->getInitializer());
405
406   if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective())
407     // .size foo, 42
408     OutStreamer.EmitELFSize(GVSym, MCConstantExpr::Create(Size, OutContext));
409
410   OutStreamer.AddBlankLine();
411 }
412
413 /// EmitFunctionHeader - This method emits the header for the current
414 /// function.
415 void AsmPrinter::EmitFunctionHeader() {
416   // Print out constants referenced by the function
417   EmitConstantPool();
418
419   // Print the 'header' of function.
420   const Function *F = MF->getFunction();
421
422   OutStreamer.SwitchSection(getObjFileLowering().SectionForGlobal(F, Mang, TM));
423   EmitVisibility(CurrentFnSym, F->getVisibility());
424
425   EmitLinkage(F->getLinkage(), CurrentFnSym);
426   EmitAlignment(MF->getAlignment(), F);
427
428   if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective())
429     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(CurrentFnSym, MCSA_ELF_TypeFunction);
430
431   if (isVerbose()) {
432     WriteAsOperand(OutStreamer.GetCommentOS(), F,
433                    /*PrintType=*/false, F->getParent());
434     OutStreamer.GetCommentOS() << '\n';
435   }
436
437   // Emit the CurrentFnSym.  This is a virtual function to allow targets to
438   // do their wild and crazy things as required.
439   EmitFunctionEntryLabel();
440
441   // If the function had address-taken blocks that got deleted, then we have
442   // references to the dangling symbols.  Emit them at the start of the function
443   // so that we don't get references to undefined symbols.
444   std::vector<MCSymbol*> DeadBlockSyms;
445   MMI->takeDeletedSymbolsForFunction(F, DeadBlockSyms);
446   for (unsigned i = 0, e = DeadBlockSyms.size(); i != e; ++i) {
447     OutStreamer.AddComment("Address taken block that was later removed");
448     OutStreamer.EmitLabel(DeadBlockSyms[i]);
449   }
450
451   // Add some workaround for linkonce linkage on Cygwin\MinGW.
452   if (MAI->getLinkOnceDirective() != 0 &&
453       (F->hasLinkOnceLinkage() || F->hasWeakLinkage())) {
454     // FIXME: What is this?
455     MCSymbol *FakeStub =
456       OutContext.GetOrCreateSymbol(Twine("Lllvm$workaround$fake$stub$")+
457                                    CurrentFnSym->getName());
458     OutStreamer.EmitLabel(FakeStub);
459   }
460
461   // Emit pre-function debug and/or EH information.
462   if (DE) {
463     NamedRegionTimer T(EHTimerName, DWARFGroupName, TimePassesIsEnabled);
464     DE->BeginFunction(MF);
465   }
466   if (DD) {
467     NamedRegionTimer T(DbgTimerName, DWARFGroupName, TimePassesIsEnabled);
468     DD->beginFunction(MF);
469   }
470 }
471
472 /// EmitFunctionEntryLabel - Emit the label that is the entrypoint for the
473 /// function.  This can be overridden by targets as required to do custom stuff.
474 void AsmPrinter::EmitFunctionEntryLabel() {
475   // The function label could have already been emitted if two symbols end up
476   // conflicting due to asm renaming.  Detect this and emit an error.
477   if (CurrentFnSym->isUndefined())
478     return OutStreamer.EmitLabel(CurrentFnSym);
479
480   report_fatal_error("'" + Twine(CurrentFnSym->getName()) +
481                      "' label emitted multiple times to assembly file");
482 }
483
484
485 /// EmitComments - Pretty-print comments for instructions.
486 static void EmitComments(const MachineInstr &MI, raw_ostream &CommentOS) {
487   const MachineFunction *MF = MI.getParent()->getParent();
488   const TargetMachine &TM = MF->getTarget();
489
490   // Check for spills and reloads
491   int FI;
492
493   const MachineFrameInfo *FrameInfo = MF->getFrameInfo();
494
495   // We assume a single instruction only has a spill or reload, not
496   // both.
497   const MachineMemOperand *MMO;
498   if (TM.getInstrInfo()->isLoadFromStackSlotPostFE(&MI, FI)) {
499     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI)) {
500       MMO = *MI.memoperands_begin();
501       CommentOS << MMO->getSize() << "-byte Reload\n";
502     }
503   } else if (TM.getInstrInfo()->hasLoadFromStackSlot(&MI, MMO, FI)) {
504     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI))
505       CommentOS << MMO->getSize() << "-byte Folded Reload\n";
506   } else if (TM.getInstrInfo()->isStoreToStackSlotPostFE(&MI, FI)) {
507     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI)) {
508       MMO = *MI.memoperands_begin();
509       CommentOS << MMO->getSize() << "-byte Spill\n";
510     }
511   } else if (TM.getInstrInfo()->hasStoreToStackSlot(&MI, MMO, FI)) {
512     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI))
513       CommentOS << MMO->getSize() << "-byte Folded Spill\n";
514   }
515
516   // Check for spill-induced copies
517   if (MI.getAsmPrinterFlag(MachineInstr::ReloadReuse))
518     CommentOS << " Reload Reuse\n";
519 }
520
521 /// EmitImplicitDef - This method emits the specified machine instruction
522 /// that is an implicit def.
523 static void EmitImplicitDef(const MachineInstr *MI, AsmPrinter &AP) {
524   unsigned RegNo = MI->getOperand(0).getReg();
525   AP.OutStreamer.AddComment(Twine("implicit-def: ") +
526                             AP.TM.getRegisterInfo()->getName(RegNo));
527   AP.OutStreamer.AddBlankLine();
528 }
529
530 static void EmitKill(const MachineInstr *MI, AsmPrinter &AP) {
531   std::string Str = "kill:";
532   for (unsigned i = 0, e = MI->getNumOperands(); i != e; ++i) {
533     const MachineOperand &Op = MI->getOperand(i);
534     assert(Op.isReg() && "KILL instruction must have only register operands");
535     Str += ' ';
536     Str += AP.TM.getRegisterInfo()->getName(Op.getReg());
537     Str += (Op.isDef() ? "<def>" : "<kill>");
538   }
539   AP.OutStreamer.AddComment(Str);
540   AP.OutStreamer.AddBlankLine();
541 }
542
543 /// EmitDebugValueComment - This method handles the target-independent form
544 /// of DBG_VALUE, returning true if it was able to do so.  A false return
545 /// means the target will need to handle MI in EmitInstruction.
546 static bool EmitDebugValueComment(const MachineInstr *MI, AsmPrinter &AP) {
547   // This code handles only the 3-operand target-independent form.
548   if (MI->getNumOperands() != 3)
549     return false;
550
551   SmallString<128> Str;
552   raw_svector_ostream OS(Str);
553   OS << '\t' << AP.MAI->getCommentString() << "DEBUG_VALUE: ";
554
555   // cast away const; DIetc do not take const operands for some reason.
556   DIVariable V(const_cast<MDNode*>(MI->getOperand(2).getMetadata()));
557   if (V.getContext().isSubprogram())
558     OS << DISubprogram(V.getContext()).getDisplayName() << ":";
559   OS << V.getName() << " <- ";
560
561   // Register or immediate value. Register 0 means undef.
562   if (MI->getOperand(0).isFPImm()) {
563     APFloat APF = APFloat(MI->getOperand(0).getFPImm()->getValueAPF());
564     if (MI->getOperand(0).getFPImm()->getType()->isFloatTy()) {
565       OS << (double)APF.convertToFloat();
566     } else if (MI->getOperand(0).getFPImm()->getType()->isDoubleTy()) {
567       OS << APF.convertToDouble();
568     } else {
569       // There is no good way to print long double.  Convert a copy to
570       // double.  Ah well, it's only a comment.
571       bool ignored;
572       APF.convert(APFloat::IEEEdouble, APFloat::rmNearestTiesToEven,
573                   &ignored);
574       OS << "(long double) " << APF.convertToDouble();
575     }
576   } else if (MI->getOperand(0).isImm()) {
577     OS << MI->getOperand(0).getImm();
578   } else {
579     assert(MI->getOperand(0).isReg() && "Unknown operand type");
580     if (MI->getOperand(0).getReg() == 0) {
581       // Suppress offset, it is not meaningful here.
582       OS << "undef";
583       // NOTE: Want this comment at start of line, don't emit with AddComment.
584       AP.OutStreamer.EmitRawText(OS.str());
585       return true;
586     }
587     OS << AP.TM.getRegisterInfo()->getName(MI->getOperand(0).getReg());
588   }
589
590   OS << '+' << MI->getOperand(1).getImm();
591   // NOTE: Want this comment at start of line, don't emit with AddComment.
592   AP.OutStreamer.EmitRawText(OS.str());
593   return true;
594 }
595
596 AsmPrinter::CFIMoveType AsmPrinter::needsCFIMoves() {
597   if (MAI->getExceptionHandlingType() == ExceptionHandling::DwarfCFI &&
598       MF->getFunction()->needsUnwindTableEntry())
599     return CFI_M_EH;
600
601   if (MMI->hasDebugInfo())
602     return CFI_M_Debug;
603
604   return CFI_M_None;
605 }
606
607 bool AsmPrinter::needsSEHMoves() {
608   return MAI->getExceptionHandlingType() == ExceptionHandling::Win64 &&
609     MF->getFunction()->needsUnwindTableEntry();
610 }
611
612 void AsmPrinter::emitPrologLabel(const MachineInstr &MI) {
613   MCSymbol *Label = MI.getOperand(0).getMCSymbol();
614
615   if (MAI->getExceptionHandlingType() != ExceptionHandling::DwarfCFI)
616     return;
617
618   if (needsCFIMoves() == CFI_M_None)
619     return;
620
621   MachineModuleInfo &MMI = MF->getMMI();
622   std::vector<MachineMove> &Moves = MMI.getFrameMoves();
623   bool FoundOne = false;
624   (void)FoundOne;
625   for (std::vector<MachineMove>::iterator I = Moves.begin(),
626          E = Moves.end(); I != E; ++I) {
627     if (I->getLabel() == Label) {
628       EmitCFIFrameMove(*I);
629       FoundOne = true;
630     }
631   }
632   assert(FoundOne);
633 }
634
635 /// EmitFunctionBody - This method emits the body and trailer for a
636 /// function.
637 void AsmPrinter::EmitFunctionBody() {
638   // Emit target-specific gunk before the function body.
639   EmitFunctionBodyStart();
640
641   bool ShouldPrintDebugScopes = DD && MMI->hasDebugInfo();
642
643   // Print out code for the function.
644   bool HasAnyRealCode = false;
645   const MachineInstr *LastMI = 0;
646   for (MachineFunction::const_iterator I = MF->begin(), E = MF->end();
647        I != E; ++I) {
648     // Print a label for the basic block.
649     EmitBasicBlockStart(I);
650     for (MachineBasicBlock::const_iterator II = I->begin(), IE = I->end();
651          II != IE; ++II) {
652       LastMI = II;
653
654       // Print the assembly for the instruction.
655       if (!II->isLabel() && !II->isImplicitDef() && !II->isKill() &&
656           !II->isDebugValue()) {
657         HasAnyRealCode = true;
658         ++EmittedInsts;
659       }
660
661       if (ShouldPrintDebugScopes) {
662         NamedRegionTimer T(DbgTimerName, DWARFGroupName, TimePassesIsEnabled);
663         DD->beginInstruction(II);
664       }
665
666       if (isVerbose())
667         EmitComments(*II, OutStreamer.GetCommentOS());
668
669       switch (II->getOpcode()) {
670       case TargetOpcode::PROLOG_LABEL:
671         emitPrologLabel(*II);
672         break;
673
674       case TargetOpcode::EH_LABEL:
675       case TargetOpcode::GC_LABEL:
676         OutStreamer.EmitLabel(II->getOperand(0).getMCSymbol());
677         break;
678       case TargetOpcode::INLINEASM:
679         EmitInlineAsm(II);
680         break;
681       case TargetOpcode::DBG_VALUE:
682         if (isVerbose()) {
683           if (!EmitDebugValueComment(II, *this))
684             EmitInstruction(II);
685         }
686         break;
687       case TargetOpcode::IMPLICIT_DEF:
688         if (isVerbose()) EmitImplicitDef(II, *this);
689         break;
690       case TargetOpcode::KILL:
691         if (isVerbose()) EmitKill(II, *this);
692         break;
693       default:
694         if (!TM.hasMCUseLoc())
695           MCLineEntry::Make(&OutStreamer, getCurrentSection());
696
697         EmitInstruction(II);
698         break;
699       }
700
701       if (ShouldPrintDebugScopes) {
702         NamedRegionTimer T(DbgTimerName, DWARFGroupName, TimePassesIsEnabled);
703         DD->endInstruction(II);
704       }
705     }
706   }
707
708   // If the last instruction was a prolog label, then we have a situation where
709   // we emitted a prolog but no function body. This results in the ending prolog
710   // label equaling the end of function label and an invalid "row" in the
711   // FDE. We need to emit a noop in this situation so that the FDE's rows are
712   // valid.
713   bool RequiresNoop = LastMI && LastMI->isPrologLabel();
714
715   // If the function is empty and the object file uses .subsections_via_symbols,
716   // then we need to emit *something* to the function body to prevent the
717   // labels from collapsing together.  Just emit a noop.
718   if ((MAI->hasSubsectionsViaSymbols() && !HasAnyRealCode) || RequiresNoop) {
719     MCInst Noop;
720     TM.getInstrInfo()->getNoopForMachoTarget(Noop);
721     if (Noop.getOpcode()) {
722       OutStreamer.AddComment("avoids zero-length function");
723       OutStreamer.EmitInstruction(Noop);
724     } else  // Target not mc-ized yet.
725       OutStreamer.EmitRawText(StringRef("\tnop\n"));
726   }
727
728   // Emit target-specific gunk after the function body.
729   EmitFunctionBodyEnd();
730
731   // If the target wants a .size directive for the size of the function, emit
732   // it.
733   if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective()) {
734     // Create a symbol for the end of function, so we can get the size as
735     // difference between the function label and the temp label.
736     MCSymbol *FnEndLabel = OutContext.CreateTempSymbol();
737     OutStreamer.EmitLabel(FnEndLabel);
738
739     const MCExpr *SizeExp =
740       MCBinaryExpr::CreateSub(MCSymbolRefExpr::Create(FnEndLabel, OutContext),
741                               MCSymbolRefExpr::Create(CurrentFnSym, OutContext),
742                               OutContext);
743     OutStreamer.EmitELFSize(CurrentFnSym, SizeExp);
744   }
745
746   // Emit post-function debug information.
747   if (DD) {
748     NamedRegionTimer T(DbgTimerName, DWARFGroupName, TimePassesIsEnabled);
749     DD->endFunction(MF);
750   }
751   if (DE) {
752     NamedRegionTimer T(EHTimerName, DWARFGroupName, TimePassesIsEnabled);
753     DE->EndFunction();
754   }
755   MMI->EndFunction();
756
757   // Print out jump tables referenced by the function.
758   EmitJumpTableInfo();
759
760   OutStreamer.AddBlankLine();
761 }
762
763 /// getDebugValueLocation - Get location information encoded by DBG_VALUE
764 /// operands.
765 MachineLocation AsmPrinter::
766 getDebugValueLocation(const MachineInstr *MI) const {
767   // Target specific DBG_VALUE instructions are handled by each target.
768   return MachineLocation();
769 }
770
771 /// EmitDwarfRegOp - Emit dwarf register operation.
772 void AsmPrinter::EmitDwarfRegOp(const MachineLocation &MLoc) const {
773   const TargetRegisterInfo *TRI = TM.getRegisterInfo();
774   int Reg = TRI->getDwarfRegNum(MLoc.getReg(), false);
775
776   for (const unsigned *SR = TRI->getSuperRegisters(MLoc.getReg());
777        *SR && Reg < 0; ++SR) {
778     Reg = TRI->getDwarfRegNum(*SR, false);
779     // FIXME: Get the bit range this register uses of the superregister
780     // so that we can produce a DW_OP_bit_piece
781   }
782
783   // FIXME: Handle cases like a super register being encoded as
784   // DW_OP_reg 32 DW_OP_piece 4 DW_OP_reg 33
785
786   // FIXME: We have no reasonable way of handling errors in here. The
787   // caller might be in the middle of an dwarf expression. We should
788   // probably assert that Reg >= 0 once debug info generation is more mature.
789
790   if (int Offset =  MLoc.getOffset()) {
791     if (Reg < 32) {
792       OutStreamer.AddComment(
793         dwarf::OperationEncodingString(dwarf::DW_OP_breg0 + Reg));
794       EmitInt8(dwarf::DW_OP_breg0 + Reg);
795     } else {
796       OutStreamer.AddComment("DW_OP_bregx");
797       EmitInt8(dwarf::DW_OP_bregx);
798       OutStreamer.AddComment(Twine(Reg));
799       EmitULEB128(Reg);
800     }
801     EmitSLEB128(Offset);
802   } else {
803     if (Reg < 32) {
804       OutStreamer.AddComment(
805         dwarf::OperationEncodingString(dwarf::DW_OP_reg0 + Reg));
806       EmitInt8(dwarf::DW_OP_reg0 + Reg);
807     } else {
808       OutStreamer.AddComment("DW_OP_regx");
809       EmitInt8(dwarf::DW_OP_regx);
810       OutStreamer.AddComment(Twine(Reg));
811       EmitULEB128(Reg);
812     }
813   }
814
815   // FIXME: Produce a DW_OP_bit_piece if we used a superregister
816 }
817
818 bool AsmPrinter::doFinalization(Module &M) {
819   // Emit global variables.
820   for (Module::const_global_iterator I = M.global_begin(), E = M.global_end();
821        I != E; ++I)
822     EmitGlobalVariable(I);
823
824   // Emit visibility info for declarations
825   for (Module::const_iterator I = M.begin(), E = M.end(); I != E; ++I) {
826     const Function &F = *I;
827     if (!F.isDeclaration())
828       continue;
829     GlobalValue::VisibilityTypes V = F.getVisibility();
830     if (V == GlobalValue::DefaultVisibility)
831       continue;
832
833     MCSymbol *Name = Mang->getSymbol(&F);
834     EmitVisibility(Name, V, false);
835   }
836
837   // Finalize debug and EH information.
838   if (DE) {
839     {
840       NamedRegionTimer T(EHTimerName, DWARFGroupName, TimePassesIsEnabled);
841       DE->EndModule();
842     }
843     delete DE; DE = 0;
844   }
845   if (DD) {
846     {
847       NamedRegionTimer T(DbgTimerName, DWARFGroupName, TimePassesIsEnabled);
848       DD->endModule();
849     }
850     delete DD; DD = 0;
851   }
852
853   // If the target wants to know about weak references, print them all.
854   if (MAI->getWeakRefDirective()) {
855     // FIXME: This is not lazy, it would be nice to only print weak references
856     // to stuff that is actually used.  Note that doing so would require targets
857     // to notice uses in operands (due to constant exprs etc).  This should
858     // happen with the MC stuff eventually.
859
860     // Print out module-level global variables here.
861     for (Module::const_global_iterator I = M.global_begin(), E = M.global_end();
862          I != E; ++I) {
863       if (!I->hasExternalWeakLinkage()) continue;
864       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Mang->getSymbol(I), MCSA_WeakReference);
865     }
866
867     for (Module::const_iterator I = M.begin(), E = M.end(); I != E; ++I) {
868       if (!I->hasExternalWeakLinkage()) continue;
869       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Mang->getSymbol(I), MCSA_WeakReference);
870     }
871   }
872
873   if (MAI->hasSetDirective()) {
874     OutStreamer.AddBlankLine();
875     for (Module::const_alias_iterator I = M.alias_begin(), E = M.alias_end();
876          I != E; ++I) {
877       MCSymbol *Name = Mang->getSymbol(I);
878
879       const GlobalValue *GV = cast<GlobalValue>(I->getAliasedGlobal());
880       MCSymbol *Target = Mang->getSymbol(GV);
881
882       if (I->hasExternalLinkage() || !MAI->getWeakRefDirective())
883         OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Name, MCSA_Global);
884       else if (I->hasWeakLinkage())
885         OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Name, MCSA_WeakReference);
886       else
887         assert(I->hasLocalLinkage() && "Invalid alias linkage");
888
889       EmitVisibility(Name, I->getVisibility());
890
891       // Emit the directives as assignments aka .set:
892       OutStreamer.EmitAssignment(Name,
893                                  MCSymbolRefExpr::Create(Target, OutContext));
894     }
895   }
896
897   GCModuleInfo *MI = getAnalysisIfAvailable<GCModuleInfo>();
898   assert(MI && "AsmPrinter didn't require GCModuleInfo?");
899   for (GCModuleInfo::iterator I = MI->end(), E = MI->begin(); I != E; )
900     if (GCMetadataPrinter *MP = GetOrCreateGCPrinter(*--I))
901       MP->finishAssembly(*this);
902
903   // If we don't have any trampolines, then we don't require stack memory
904   // to be executable. Some targets have a directive to declare this.
905   Function *InitTrampolineIntrinsic = M.getFunction("llvm.init.trampoline");
906   if (!InitTrampolineIntrinsic || InitTrampolineIntrinsic->use_empty())
907     if (const MCSection *S = MAI->getNonexecutableStackSection(OutContext))
908       OutStreamer.SwitchSection(S);
909
910   // Allow the target to emit any magic that it wants at the end of the file,
911   // after everything else has gone out.
912   EmitEndOfAsmFile(M);
913
914   delete Mang; Mang = 0;
915   MMI = 0;
916
917   OutStreamer.Finish();
918   return false;
919 }
920
921 void AsmPrinter::SetupMachineFunction(MachineFunction &MF) {
922   this->MF = &MF;
923   // Get the function symbol.
924   CurrentFnSym = Mang->getSymbol(MF.getFunction());
925
926   if (isVerbose())
927     LI = &getAnalysis<MachineLoopInfo>();
928 }
929
930 namespace {
931   // SectionCPs - Keep track the alignment, constpool entries per Section.
932   struct SectionCPs {
933     const MCSection *S;
934     unsigned Alignment;
935     SmallVector<unsigned, 4> CPEs;
936     SectionCPs(const MCSection *s, unsigned a) : S(s), Alignment(a) {}
937   };
938 }
939
940 /// EmitConstantPool - Print to the current output stream assembly
941 /// representations of the constants in the constant pool MCP. This is
942 /// used to print out constants which have been "spilled to memory" by
943 /// the code generator.
944 ///
945 void AsmPrinter::EmitConstantPool() {
946   const MachineConstantPool *MCP = MF->getConstantPool();
947   const std::vector<MachineConstantPoolEntry> &CP = MCP->getConstants();
948   if (CP.empty()) return;
949
950   // Calculate sections for constant pool entries. We collect entries to go into
951   // the same section together to reduce amount of section switch statements.
952   SmallVector<SectionCPs, 4> CPSections;
953   for (unsigned i = 0, e = CP.size(); i != e; ++i) {
954     const MachineConstantPoolEntry &CPE = CP[i];
955     unsigned Align = CPE.getAlignment();
956
957     SectionKind Kind;
958     switch (CPE.getRelocationInfo()) {
959     default: llvm_unreachable("Unknown section kind");
960     case 2: Kind = SectionKind::getReadOnlyWithRel(); break;
961     case 1:
962       Kind = SectionKind::getReadOnlyWithRelLocal();
963       break;
964     case 0:
965     switch (TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CPE.getType())) {
966     case 4:  Kind = SectionKind::getMergeableConst4(); break;
967     case 8:  Kind = SectionKind::getMergeableConst8(); break;
968     case 16: Kind = SectionKind::getMergeableConst16();break;
969     default: Kind = SectionKind::getMergeableConst(); break;
970     }
971     }
972
973     const MCSection *S = getObjFileLowering().getSectionForConstant(Kind);
974
975     // The number of sections are small, just do a linear search from the
976     // last section to the first.
977     bool Found = false;
978     unsigned SecIdx = CPSections.size();
979     while (SecIdx != 0) {
980       if (CPSections[--SecIdx].S == S) {
981         Found = true;
982         break;
983       }
984     }
985     if (!Found) {
986       SecIdx = CPSections.size();
987       CPSections.push_back(SectionCPs(S, Align));
988     }
989
990     if (Align > CPSections[SecIdx].Alignment)
991       CPSections[SecIdx].Alignment = Align;
992     CPSections[SecIdx].CPEs.push_back(i);
993   }
994
995   // Now print stuff into the calculated sections.
996   for (unsigned i = 0, e = CPSections.size(); i != e; ++i) {
997     OutStreamer.SwitchSection(CPSections[i].S);
998     EmitAlignment(Log2_32(CPSections[i].Alignment));
999
1000     unsigned Offset = 0;
1001     for (unsigned j = 0, ee = CPSections[i].CPEs.size(); j != ee; ++j) {
1002       unsigned CPI = CPSections[i].CPEs[j];
1003       MachineConstantPoolEntry CPE = CP[CPI];
1004
1005       // Emit inter-object padding for alignment.
1006       unsigned AlignMask = CPE.getAlignment() - 1;
1007       unsigned NewOffset = (Offset + AlignMask) & ~AlignMask;
1008       OutStreamer.EmitFill(NewOffset - Offset, 0/*fillval*/, 0/*addrspace*/);
1009
1010       const Type *Ty = CPE.getType();
1011       Offset = NewOffset + TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(Ty);
1012       OutStreamer.EmitLabel(GetCPISymbol(CPI));
1013
1014       if (CPE.isMachineConstantPoolEntry())
1015         EmitMachineConstantPoolValue(CPE.Val.MachineCPVal);
1016       else
1017         EmitGlobalConstant(CPE.Val.ConstVal);
1018     }
1019   }
1020 }
1021
1022 /// EmitJumpTableInfo - Print assembly representations of the jump tables used
1023 /// by the current function to the current output stream.
1024 ///
1025 void AsmPrinter::EmitJumpTableInfo() {
1026   const MachineJumpTableInfo *MJTI = MF->getJumpTableInfo();
1027   if (MJTI == 0) return;
1028   if (MJTI->getEntryKind() == MachineJumpTableInfo::EK_Inline) return;
1029   const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT = MJTI->getJumpTables();
1030   if (JT.empty()) return;
1031
1032   // Pick the directive to use to print the jump table entries, and switch to
1033   // the appropriate section.
1034   const Function *F = MF->getFunction();
1035   bool JTInDiffSection = false;
1036   if (// In PIC mode, we need to emit the jump table to the same section as the
1037       // function body itself, otherwise the label differences won't make sense.
1038       // FIXME: Need a better predicate for this: what about custom entries?
1039       MJTI->getEntryKind() == MachineJumpTableInfo::EK_LabelDifference32 ||
1040       // We should also do if the section name is NULL or function is declared
1041       // in discardable section
1042       // FIXME: this isn't the right predicate, should be based on the MCSection
1043       // for the function.
1044       F->isWeakForLinker()) {
1045     OutStreamer.SwitchSection(getObjFileLowering().SectionForGlobal(F,Mang,TM));
1046   } else {
1047     // Otherwise, drop it in the readonly section.
1048     const MCSection *ReadOnlySection =
1049       getObjFileLowering().getSectionForConstant(SectionKind::getReadOnly());
1050     OutStreamer.SwitchSection(ReadOnlySection);
1051     JTInDiffSection = true;
1052   }
1053
1054   EmitAlignment(Log2_32(MJTI->getEntryAlignment(*TM.getTargetData())));
1055
1056   for (unsigned JTI = 0, e = JT.size(); JTI != e; ++JTI) {
1057     const std::vector<MachineBasicBlock*> &JTBBs = JT[JTI].MBBs;
1058
1059     // If this jump table was deleted, ignore it.
1060     if (JTBBs.empty()) continue;
1061
1062     // For the EK_LabelDifference32 entry, if the target supports .set, emit a
1063     // .set directive for each unique entry.  This reduces the number of
1064     // relocations the assembler will generate for the jump table.
1065     if (MJTI->getEntryKind() == MachineJumpTableInfo::EK_LabelDifference32 &&
1066         MAI->hasSetDirective()) {
1067       SmallPtrSet<const MachineBasicBlock*, 16> EmittedSets;
1068       const TargetLowering *TLI = TM.getTargetLowering();
1069       const MCExpr *Base = TLI->getPICJumpTableRelocBaseExpr(MF,JTI,OutContext);
1070       for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii) {
1071         const MachineBasicBlock *MBB = JTBBs[ii];
1072         if (!EmittedSets.insert(MBB)) continue;
1073
1074         // .set LJTSet, LBB32-base
1075         const MCExpr *LHS =
1076           MCSymbolRefExpr::Create(MBB->getSymbol(), OutContext);
1077         OutStreamer.EmitAssignment(GetJTSetSymbol(JTI, MBB->getNumber()),
1078                                 MCBinaryExpr::CreateSub(LHS, Base, OutContext));
1079       }
1080     }
1081
1082     // On some targets (e.g. Darwin) we want to emit two consecutive labels
1083     // before each jump table.  The first label is never referenced, but tells
1084     // the assembler and linker the extents of the jump table object.  The
1085     // second label is actually referenced by the code.
1086     if (JTInDiffSection && MAI->getLinkerPrivateGlobalPrefix()[0])
1087       // FIXME: This doesn't have to have any specific name, just any randomly
1088       // named and numbered 'l' label would work.  Simplify GetJTISymbol.
1089       OutStreamer.EmitLabel(GetJTISymbol(JTI, true));
1090
1091     OutStreamer.EmitLabel(GetJTISymbol(JTI));
1092
1093     for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii)
1094       EmitJumpTableEntry(MJTI, JTBBs[ii], JTI);
1095   }
1096 }
1097
1098 /// EmitJumpTableEntry - Emit a jump table entry for the specified MBB to the
1099 /// current stream.
1100 void AsmPrinter::EmitJumpTableEntry(const MachineJumpTableInfo *MJTI,
1101                                     const MachineBasicBlock *MBB,
1102                                     unsigned UID) const {
1103   assert(MBB && MBB->getNumber() >= 0 && "Invalid basic block");
1104   const MCExpr *Value = 0;
1105   switch (MJTI->getEntryKind()) {
1106   case MachineJumpTableInfo::EK_Inline:
1107     llvm_unreachable("Cannot emit EK_Inline jump table entry"); break;
1108   case MachineJumpTableInfo::EK_Custom32:
1109     Value = TM.getTargetLowering()->LowerCustomJumpTableEntry(MJTI, MBB, UID,
1110                                                               OutContext);
1111     break;
1112   case MachineJumpTableInfo::EK_BlockAddress:
1113     // EK_BlockAddress - Each entry is a plain address of block, e.g.:
1114     //     .word LBB123
1115     Value = MCSymbolRefExpr::Create(MBB->getSymbol(), OutContext);
1116     break;
1117   case MachineJumpTableInfo::EK_GPRel32BlockAddress: {
1118     // EK_GPRel32BlockAddress - Each entry is an address of block, encoded
1119     // with a relocation as gp-relative, e.g.:
1120     //     .gprel32 LBB123
1121     MCSymbol *MBBSym = MBB->getSymbol();
1122     OutStreamer.EmitGPRel32Value(MCSymbolRefExpr::Create(MBBSym, OutContext));
1123     return;
1124   }
1125
1126   case MachineJumpTableInfo::EK_LabelDifference32: {
1127     // EK_LabelDifference32 - Each entry is the address of the block minus
1128     // the address of the jump table.  This is used for PIC jump tables where
1129     // gprel32 is not supported.  e.g.:
1130     //      .word LBB123 - LJTI1_2
1131     // If the .set directive is supported, this is emitted as:
1132     //      .set L4_5_set_123, LBB123 - LJTI1_2
1133     //      .word L4_5_set_123
1134
1135     // If we have emitted set directives for the jump table entries, print
1136     // them rather than the entries themselves.  If we're emitting PIC, then
1137     // emit the table entries as differences between two text section labels.
1138     if (MAI->hasSetDirective()) {
1139       // If we used .set, reference the .set's symbol.
1140       Value = MCSymbolRefExpr::Create(GetJTSetSymbol(UID, MBB->getNumber()),
1141                                       OutContext);
1142       break;
1143     }
1144     // Otherwise, use the difference as the jump table entry.
1145     Value = MCSymbolRefExpr::Create(MBB->getSymbol(), OutContext);
1146     const MCExpr *JTI = MCSymbolRefExpr::Create(GetJTISymbol(UID), OutContext);
1147     Value = MCBinaryExpr::CreateSub(Value, JTI, OutContext);
1148     break;
1149   }
1150   }
1151
1152   assert(Value && "Unknown entry kind!");
1153
1154   unsigned EntrySize = MJTI->getEntrySize(*TM.getTargetData());
1155   OutStreamer.EmitValue(Value, EntrySize, /*addrspace*/0);
1156 }
1157
1158
1159 /// EmitSpecialLLVMGlobal - Check to see if the specified global is a
1160 /// special global used by LLVM.  If so, emit it and return true, otherwise
1161 /// do nothing and return false.
1162 bool AsmPrinter::EmitSpecialLLVMGlobal(const GlobalVariable *GV) {
1163   if (GV->getName() == "llvm.used") {
1164     if (MAI->hasNoDeadStrip())    // No need to emit this at all.
1165       EmitLLVMUsedList(GV->getInitializer());
1166     return true;
1167   }
1168
1169   // Ignore debug and non-emitted data.  This handles llvm.compiler.used.
1170   if (GV->getSection() == "llvm.metadata" ||
1171       GV->hasAvailableExternallyLinkage())
1172     return true;
1173
1174   if (!GV->hasAppendingLinkage()) return false;
1175
1176   assert(GV->hasInitializer() && "Not a special LLVM global!");
1177
1178   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
1179   unsigned Align = Log2_32(TD->getPointerPrefAlignment());
1180   if (GV->getName() == "llvm.global_ctors") {
1181     OutStreamer.SwitchSection(getObjFileLowering().getStaticCtorSection());
1182     EmitAlignment(Align);
1183     EmitXXStructorList(GV->getInitializer());
1184
1185     if (TM.getRelocationModel() == Reloc::Static &&
1186         MAI->hasStaticCtorDtorReferenceInStaticMode()) {
1187       StringRef Sym(".constructors_used");
1188       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(OutContext.GetOrCreateSymbol(Sym),
1189                                       MCSA_Reference);
1190     }
1191     return true;
1192   }
1193
1194   if (GV->getName() == "llvm.global_dtors") {
1195     OutStreamer.SwitchSection(getObjFileLowering().getStaticDtorSection());
1196     EmitAlignment(Align);
1197     EmitXXStructorList(GV->getInitializer());
1198
1199     if (TM.getRelocationModel() == Reloc::Static &&
1200         MAI->hasStaticCtorDtorReferenceInStaticMode()) {
1201       StringRef Sym(".destructors_used");
1202       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(OutContext.GetOrCreateSymbol(Sym),
1203                                       MCSA_Reference);
1204     }
1205     return true;
1206   }
1207
1208   return false;
1209 }
1210
1211 /// EmitLLVMUsedList - For targets that define a MAI::UsedDirective, mark each
1212 /// global in the specified llvm.used list for which emitUsedDirectiveFor
1213 /// is true, as being used with this directive.
1214 void AsmPrinter::EmitLLVMUsedList(Constant *List) {
1215   // Should be an array of 'i8*'.
1216   ConstantArray *InitList = dyn_cast<ConstantArray>(List);
1217   if (InitList == 0) return;
1218
1219   for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1220     const GlobalValue *GV =
1221       dyn_cast<GlobalValue>(InitList->getOperand(i)->stripPointerCasts());
1222     if (GV && getObjFileLowering().shouldEmitUsedDirectiveFor(GV, Mang))
1223       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Mang->getSymbol(GV), MCSA_NoDeadStrip);
1224   }
1225 }
1226
1227 /// EmitXXStructorList - Emit the ctor or dtor list.  This just prints out the
1228 /// function pointers, ignoring the init priority.
1229 void AsmPrinter::EmitXXStructorList(Constant *List) {
1230   // Should be an array of '{ int, void ()* }' structs.  The first value is the
1231   // init priority, which we ignore.
1232   if (!isa<ConstantArray>(List)) return;
1233   ConstantArray *InitList = cast<ConstantArray>(List);
1234   for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i)
1235     if (ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(InitList->getOperand(i))){
1236       if (CS->getNumOperands() != 2) return;  // Not array of 2-element structs.
1237
1238       if (CS->getOperand(1)->isNullValue())
1239         return;  // Found a null terminator, exit printing.
1240       // Emit the function pointer.
1241       EmitGlobalConstant(CS->getOperand(1));
1242     }
1243 }
1244
1245 //===--------------------------------------------------------------------===//
1246 // Emission and print routines
1247 //
1248
1249 /// EmitInt8 - Emit a byte directive and value.
1250 ///
1251 void AsmPrinter::EmitInt8(int Value) const {
1252   OutStreamer.EmitIntValue(Value, 1, 0/*addrspace*/);
1253 }
1254
1255 /// EmitInt16 - Emit a short directive and value.
1256 ///
1257 void AsmPrinter::EmitInt16(int Value) const {
1258   OutStreamer.EmitIntValue(Value, 2, 0/*addrspace*/);
1259 }
1260
1261 /// EmitInt32 - Emit a long directive and value.
1262 ///
1263 void AsmPrinter::EmitInt32(int Value) const {
1264   OutStreamer.EmitIntValue(Value, 4, 0/*addrspace*/);
1265 }
1266
1267 /// EmitLabelDifference - Emit something like ".long Hi-Lo" where the size
1268 /// in bytes of the directive is specified by Size and Hi/Lo specify the
1269 /// labels.  This implicitly uses .set if it is available.
1270 void AsmPrinter::EmitLabelDifference(const MCSymbol *Hi, const MCSymbol *Lo,
1271                                      unsigned Size) const {
1272   // Get the Hi-Lo expression.
1273   const MCExpr *Diff =
1274     MCBinaryExpr::CreateSub(MCSymbolRefExpr::Create(Hi, OutContext),
1275                             MCSymbolRefExpr::Create(Lo, OutContext),
1276                             OutContext);
1277
1278   if (!MAI->hasSetDirective()) {
1279     OutStreamer.EmitValue(Diff, Size, 0/*AddrSpace*/);
1280     return;
1281   }
1282
1283   // Otherwise, emit with .set (aka assignment).
1284   MCSymbol *SetLabel = GetTempSymbol("set", SetCounter++);
1285   OutStreamer.EmitAssignment(SetLabel, Diff);
1286   OutStreamer.EmitSymbolValue(SetLabel, Size, 0/*AddrSpace*/);
1287 }
1288
1289 /// EmitLabelOffsetDifference - Emit something like ".long Hi+Offset-Lo"
1290 /// where the size in bytes of the directive is specified by Size and Hi/Lo
1291 /// specify the labels.  This implicitly uses .set if it is available.
1292 void AsmPrinter::EmitLabelOffsetDifference(const MCSymbol *Hi, uint64_t Offset,
1293                                            const MCSymbol *Lo, unsigned Size)
1294   const {
1295
1296   // Emit Hi+Offset - Lo
1297   // Get the Hi+Offset expression.
1298   const MCExpr *Plus =
1299     MCBinaryExpr::CreateAdd(MCSymbolRefExpr::Create(Hi, OutContext),
1300                             MCConstantExpr::Create(Offset, OutContext),
1301                             OutContext);
1302
1303   // Get the Hi+Offset-Lo expression.
1304   const MCExpr *Diff =
1305     MCBinaryExpr::CreateSub(Plus,
1306                             MCSymbolRefExpr::Create(Lo, OutContext),
1307                             OutContext);
1308
1309   if (!MAI->hasSetDirective())
1310     OutStreamer.EmitValue(Diff, 4, 0/*AddrSpace*/);
1311   else {
1312     // Otherwise, emit with .set (aka assignment).
1313     MCSymbol *SetLabel = GetTempSymbol("set", SetCounter++);
1314     OutStreamer.EmitAssignment(SetLabel, Diff);
1315     OutStreamer.EmitSymbolValue(SetLabel, 4, 0/*AddrSpace*/);
1316   }
1317 }
1318
1319 /// EmitLabelPlusOffset - Emit something like ".long Label+Offset"
1320 /// where the size in bytes of the directive is specified by Size and Label
1321 /// specifies the label.  This implicitly uses .set if it is available.
1322 void AsmPrinter::EmitLabelPlusOffset(const MCSymbol *Label, uint64_t Offset,
1323                                       unsigned Size)
1324   const {
1325
1326   // Emit Label+Offset
1327   const MCExpr *Plus =
1328     MCBinaryExpr::CreateAdd(MCSymbolRefExpr::Create(Label, OutContext),
1329                             MCConstantExpr::Create(Offset, OutContext),
1330                             OutContext);
1331
1332   OutStreamer.EmitValue(Plus, 4, 0/*AddrSpace*/);
1333 }
1334
1335
1336 //===----------------------------------------------------------------------===//
1337
1338 // EmitAlignment - Emit an alignment directive to the specified power of
1339 // two boundary.  For example, if you pass in 3 here, you will get an 8
1340 // byte alignment.  If a global value is specified, and if that global has
1341 // an explicit alignment requested, it will override the alignment request
1342 // if required for correctness.
1343 //
1344 void AsmPrinter::EmitAlignment(unsigned NumBits, const GlobalValue *GV) const {
1345   if (GV) NumBits = getGVAlignmentLog2(GV, *TM.getTargetData(), NumBits);
1346
1347   if (NumBits == 0) return;   // 1-byte aligned: no need to emit alignment.
1348
1349   if (getCurrentSection()->getKind().isText())
1350     OutStreamer.EmitCodeAlignment(1 << NumBits);
1351   else
1352     OutStreamer.EmitValueToAlignment(1 << NumBits, 0, 1, 0);
1353 }
1354
1355 //===----------------------------------------------------------------------===//
1356 // Constant emission.
1357 //===----------------------------------------------------------------------===//
1358
1359 /// LowerConstant - Lower the specified LLVM Constant to an MCExpr.
1360 ///
1361 static const MCExpr *LowerConstant(const Constant *CV, AsmPrinter &AP) {
1362   MCContext &Ctx = AP.OutContext;
1363
1364   if (CV->isNullValue() || isa<UndefValue>(CV))
1365     return MCConstantExpr::Create(0, Ctx);
1366
1367   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV))
1368     return MCConstantExpr::Create(CI->getZExtValue(), Ctx);
1369
1370   if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(CV))
1371     return MCSymbolRefExpr::Create(AP.Mang->getSymbol(GV), Ctx);
1372
1373   if (const BlockAddress *BA = dyn_cast<BlockAddress>(CV))
1374     return MCSymbolRefExpr::Create(AP.GetBlockAddressSymbol(BA), Ctx);
1375
1376   const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CV);
1377   if (CE == 0) {
1378     llvm_unreachable("Unknown constant value to lower!");
1379     return MCConstantExpr::Create(0, Ctx);
1380   }
1381
1382   switch (CE->getOpcode()) {
1383   default:
1384     // If the code isn't optimized, there may be outstanding folding
1385     // opportunities. Attempt to fold the expression using TargetData as a
1386     // last resort before giving up.
1387     if (Constant *C =
1388           ConstantFoldConstantExpression(CE, AP.TM.getTargetData()))
1389       if (C != CE)
1390         return LowerConstant(C, AP);
1391
1392     // Otherwise report the problem to the user.
1393     {
1394       std::string S;
1395       raw_string_ostream OS(S);
1396       OS << "Unsupported expression in static initializer: ";
1397       WriteAsOperand(OS, CE, /*PrintType=*/false,
1398                      !AP.MF ? 0 : AP.MF->getFunction()->getParent());
1399       report_fatal_error(OS.str());
1400     }
1401     return MCConstantExpr::Create(0, Ctx);
1402   case Instruction::GetElementPtr: {
1403     const TargetData &TD = *AP.TM.getTargetData();
1404     // Generate a symbolic expression for the byte address
1405     const Constant *PtrVal = CE->getOperand(0);
1406     SmallVector<Value*, 8> IdxVec(CE->op_begin()+1, CE->op_end());
1407     int64_t Offset = TD.getIndexedOffset(PtrVal->getType(), &IdxVec[0],
1408                                          IdxVec.size());
1409
1410     const MCExpr *Base = LowerConstant(CE->getOperand(0), AP);
1411     if (Offset == 0)
1412       return Base;
1413
1414     // Truncate/sext the offset to the pointer size.
1415     if (TD.getPointerSizeInBits() != 64) {
1416       int SExtAmount = 64-TD.getPointerSizeInBits();
1417       Offset = (Offset << SExtAmount) >> SExtAmount;
1418     }
1419
1420     return MCBinaryExpr::CreateAdd(Base, MCConstantExpr::Create(Offset, Ctx),
1421                                    Ctx);
1422   }
1423
1424   case Instruction::Trunc:
1425     // We emit the value and depend on the assembler to truncate the generated
1426     // expression properly.  This is important for differences between
1427     // blockaddress labels.  Since the two labels are in the same function, it
1428     // is reasonable to treat their delta as a 32-bit value.
1429     // FALL THROUGH.
1430   case Instruction::BitCast:
1431     return LowerConstant(CE->getOperand(0), AP);
1432
1433   case Instruction::IntToPtr: {
1434     const TargetData &TD = *AP.TM.getTargetData();
1435     // Handle casts to pointers by changing them into casts to the appropriate
1436     // integer type.  This promotes constant folding and simplifies this code.
1437     Constant *Op = CE->getOperand(0);
1438     Op = ConstantExpr::getIntegerCast(Op, TD.getIntPtrType(CV->getContext()),
1439                                       false/*ZExt*/);
1440     return LowerConstant(Op, AP);
1441   }
1442
1443   case Instruction::PtrToInt: {
1444     const TargetData &TD = *AP.TM.getTargetData();
1445     // Support only foldable casts to/from pointers that can be eliminated by
1446     // changing the pointer to the appropriately sized integer type.
1447     Constant *Op = CE->getOperand(0);
1448     const Type *Ty = CE->getType();
1449
1450     const MCExpr *OpExpr = LowerConstant(Op, AP);
1451
1452     // We can emit the pointer value into this slot if the slot is an
1453     // integer slot equal to the size of the pointer.
1454     if (TD.getTypeAllocSize(Ty) == TD.getTypeAllocSize(Op->getType()))
1455       return OpExpr;
1456
1457     // Otherwise the pointer is smaller than the resultant integer, mask off
1458     // the high bits so we are sure to get a proper truncation if the input is
1459     // a constant expr.
1460     unsigned InBits = TD.getTypeAllocSizeInBits(Op->getType());
1461     const MCExpr *MaskExpr = MCConstantExpr::Create(~0ULL >> (64-InBits), Ctx);
1462     return MCBinaryExpr::CreateAnd(OpExpr, MaskExpr, Ctx);
1463   }
1464
1465   // The MC library also has a right-shift operator, but it isn't consistently
1466   // signed or unsigned between different targets.
1467   case Instruction::Add:
1468   case Instruction::Sub:
1469   case Instruction::Mul:
1470   case Instruction::SDiv:
1471   case Instruction::SRem:
1472   case Instruction::Shl:
1473   case Instruction::And:
1474   case Instruction::Or:
1475   case Instruction::Xor: {
1476     const MCExpr *LHS = LowerConstant(CE->getOperand(0), AP);
1477     const MCExpr *RHS = LowerConstant(CE->getOperand(1), AP);
1478     switch (CE->getOpcode()) {
1479     default: llvm_unreachable("Unknown binary operator constant cast expr");
1480     case Instruction::Add: return MCBinaryExpr::CreateAdd(LHS, RHS, Ctx);
1481     case Instruction::Sub: return MCBinaryExpr::CreateSub(LHS, RHS, Ctx);
1482     case Instruction::Mul: return MCBinaryExpr::CreateMul(LHS, RHS, Ctx);
1483     case Instruction::SDiv: return MCBinaryExpr::CreateDiv(LHS, RHS, Ctx);
1484     case Instruction::SRem: return MCBinaryExpr::CreateMod(LHS, RHS, Ctx);
1485     case Instruction::Shl: return MCBinaryExpr::CreateShl(LHS, RHS, Ctx);
1486     case Instruction::And: return MCBinaryExpr::CreateAnd(LHS, RHS, Ctx);
1487     case Instruction::Or:  return MCBinaryExpr::CreateOr (LHS, RHS, Ctx);
1488     case Instruction::Xor: return MCBinaryExpr::CreateXor(LHS, RHS, Ctx);
1489     }
1490   }
1491   }
1492 }
1493
1494 static void EmitGlobalConstantImpl(const Constant *C, unsigned AddrSpace,
1495                                    AsmPrinter &AP);
1496
1497 static void EmitGlobalConstantArray(const ConstantArray *CA, unsigned AddrSpace,
1498                                     AsmPrinter &AP) {
1499   if (AddrSpace != 0 || !CA->isString()) {
1500     // Not a string.  Print the values in successive locations
1501     for (unsigned i = 0, e = CA->getNumOperands(); i != e; ++i)
1502       EmitGlobalConstantImpl(CA->getOperand(i), AddrSpace, AP);
1503     return;
1504   }
1505
1506   // Otherwise, it can be emitted as .ascii.
1507   SmallVector<char, 128> TmpVec;
1508   TmpVec.reserve(CA->getNumOperands());
1509   for (unsigned i = 0, e = CA->getNumOperands(); i != e; ++i)
1510     TmpVec.push_back(cast<ConstantInt>(CA->getOperand(i))->getZExtValue());
1511
1512   AP.OutStreamer.EmitBytes(StringRef(TmpVec.data(), TmpVec.size()), AddrSpace);
1513 }
1514
1515 static void EmitGlobalConstantVector(const ConstantVector *CV,
1516                                      unsigned AddrSpace, AsmPrinter &AP) {
1517   for (unsigned i = 0, e = CV->getType()->getNumElements(); i != e; ++i)
1518     EmitGlobalConstantImpl(CV->getOperand(i), AddrSpace, AP);
1519 }
1520
1521 static void EmitGlobalConstantStruct(const ConstantStruct *CS,
1522                                      unsigned AddrSpace, AsmPrinter &AP) {
1523   // Print the fields in successive locations. Pad to align if needed!
1524   const TargetData *TD = AP.TM.getTargetData();
1525   unsigned Size = TD->getTypeAllocSize(CS->getType());
1526   const StructLayout *Layout = TD->getStructLayout(CS->getType());
1527   uint64_t SizeSoFar = 0;
1528   for (unsigned i = 0, e = CS->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1529     const Constant *Field = CS->getOperand(i);
1530
1531     // Check if padding is needed and insert one or more 0s.
1532     uint64_t FieldSize = TD->getTypeAllocSize(Field->getType());
1533     uint64_t PadSize = ((i == e-1 ? Size : Layout->getElementOffset(i+1))
1534                         - Layout->getElementOffset(i)) - FieldSize;
1535     SizeSoFar += FieldSize + PadSize;
1536
1537     // Now print the actual field value.
1538     EmitGlobalConstantImpl(Field, AddrSpace, AP);
1539
1540     // Insert padding - this may include padding to increase the size of the
1541     // current field up to the ABI size (if the struct is not packed) as well
1542     // as padding to ensure that the next field starts at the right offset.
1543     AP.OutStreamer.EmitZeros(PadSize, AddrSpace);
1544   }
1545   assert(SizeSoFar == Layout->getSizeInBytes() &&
1546          "Layout of constant struct may be incorrect!");
1547 }
1548
1549 static void EmitGlobalConstantFP(const ConstantFP *CFP, unsigned AddrSpace,
1550                                  AsmPrinter &AP) {
1551   // FP Constants are printed as integer constants to avoid losing
1552   // precision.
1553   if (CFP->getType()->isDoubleTy()) {
1554     if (AP.isVerbose()) {
1555       double Val = CFP->getValueAPF().convertToDouble();
1556       AP.OutStreamer.GetCommentOS() << "double " << Val << '\n';
1557     }
1558
1559     uint64_t Val = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt().getZExtValue();
1560     AP.OutStreamer.EmitIntValue(Val, 8, AddrSpace);
1561     return;
1562   }
1563
1564   if (CFP->getType()->isFloatTy()) {
1565     if (AP.isVerbose()) {
1566       float Val = CFP->getValueAPF().convertToFloat();
1567       AP.OutStreamer.GetCommentOS() << "float " << Val << '\n';
1568     }
1569     uint64_t Val = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt().getZExtValue();
1570     AP.OutStreamer.EmitIntValue(Val, 4, AddrSpace);
1571     return;
1572   }
1573
1574   if (CFP->getType()->isX86_FP80Ty()) {
1575     // all long double variants are printed as hex
1576     // API needed to prevent premature destruction
1577     APInt API = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt();
1578     const uint64_t *p = API.getRawData();
1579     if (AP.isVerbose()) {
1580       // Convert to double so we can print the approximate val as a comment.
1581       APFloat DoubleVal = CFP->getValueAPF();
1582       bool ignored;
1583       DoubleVal.convert(APFloat::IEEEdouble, APFloat::rmNearestTiesToEven,
1584                         &ignored);
1585       AP.OutStreamer.GetCommentOS() << "x86_fp80 ~= "
1586         << DoubleVal.convertToDouble() << '\n';
1587     }
1588
1589     if (AP.TM.getTargetData()->isBigEndian()) {
1590       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[1], 2, AddrSpace);
1591       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[0], 8, AddrSpace);
1592     } else {
1593       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[0], 8, AddrSpace);
1594       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[1], 2, AddrSpace);
1595     }
1596
1597     // Emit the tail padding for the long double.
1598     const TargetData &TD = *AP.TM.getTargetData();
1599     AP.OutStreamer.EmitZeros(TD.getTypeAllocSize(CFP->getType()) -
1600                              TD.getTypeStoreSize(CFP->getType()), AddrSpace);
1601     return;
1602   }
1603
1604   assert(CFP->getType()->isPPC_FP128Ty() &&
1605          "Floating point constant type not handled");
1606   // All long double variants are printed as hex
1607   // API needed to prevent premature destruction.
1608   APInt API = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt();
1609   const uint64_t *p = API.getRawData();
1610   if (AP.TM.getTargetData()->isBigEndian()) {
1611     AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[0], 8, AddrSpace);
1612     AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[1], 8, AddrSpace);
1613   } else {
1614     AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[1], 8, AddrSpace);
1615     AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[0], 8, AddrSpace);
1616   }
1617 }
1618
1619 static void EmitGlobalConstantLargeInt(const ConstantInt *CI,
1620                                        unsigned AddrSpace, AsmPrinter &AP) {
1621   const TargetData *TD = AP.TM.getTargetData();
1622   unsigned BitWidth = CI->getBitWidth();
1623   assert((BitWidth & 63) == 0 && "only support multiples of 64-bits");
1624
1625   // We don't expect assemblers to support integer data directives
1626   // for more than 64 bits, so we emit the data in at most 64-bit
1627   // quantities at a time.
1628   const uint64_t *RawData = CI->getValue().getRawData();
1629   for (unsigned i = 0, e = BitWidth / 64; i != e; ++i) {
1630     uint64_t Val = TD->isBigEndian() ? RawData[e - i - 1] : RawData[i];
1631     AP.OutStreamer.EmitIntValue(Val, 8, AddrSpace);
1632   }
1633 }
1634
1635 static void EmitGlobalConstantImpl(const Constant *CV, unsigned AddrSpace,
1636                                    AsmPrinter &AP) {
1637   if (isa<ConstantAggregateZero>(CV) || isa<UndefValue>(CV)) {
1638     uint64_t Size = AP.TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CV->getType());
1639     return AP.OutStreamer.EmitZeros(Size, AddrSpace);
1640   }
1641
1642   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
1643     unsigned Size = AP.TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CV->getType());
1644     switch (Size) {
1645     case 1:
1646     case 2:
1647     case 4:
1648     case 8:
1649       if (AP.isVerbose())
1650         AP.OutStreamer.GetCommentOS() << format("0x%llx\n", CI->getZExtValue());
1651       AP.OutStreamer.EmitIntValue(CI->getZExtValue(), Size, AddrSpace);
1652       return;
1653     default:
1654       EmitGlobalConstantLargeInt(CI, AddrSpace, AP);
1655       return;
1656     }
1657   }
1658
1659   if (const ConstantArray *CVA = dyn_cast<ConstantArray>(CV))
1660     return EmitGlobalConstantArray(CVA, AddrSpace, AP);
1661
1662   if (const ConstantStruct *CVS = dyn_cast<ConstantStruct>(CV))
1663     return EmitGlobalConstantStruct(CVS, AddrSpace, AP);
1664
1665   if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(CV))
1666     return EmitGlobalConstantFP(CFP, AddrSpace, AP);
1667
1668   if (isa<ConstantPointerNull>(CV)) {
1669     unsigned Size = AP.TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CV->getType());
1670     AP.OutStreamer.EmitIntValue(0, Size, AddrSpace);
1671     return;
1672   }
1673
1674   if (const ConstantVector *V = dyn_cast<ConstantVector>(CV))
1675     return EmitGlobalConstantVector(V, AddrSpace, AP);
1676
1677   // Otherwise, it must be a ConstantExpr.  Lower it to an MCExpr, then emit it
1678   // thread the streamer with EmitValue.
1679   AP.OutStreamer.EmitValue(LowerConstant(CV, AP),
1680                          AP.TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CV->getType()),
1681                            AddrSpace);
1682 }
1683
1684 /// EmitGlobalConstant - Print a general LLVM constant to the .s file.
1685 void AsmPrinter::EmitGlobalConstant(const Constant *CV, unsigned AddrSpace) {
1686   uint64_t Size = TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CV->getType());
1687   if (Size)
1688     EmitGlobalConstantImpl(CV, AddrSpace, *this);
1689   else if (MAI->hasSubsectionsViaSymbols()) {
1690     // If the global has zero size, emit a single byte so that two labels don't
1691     // look like they are at the same location.
1692     OutStreamer.EmitIntValue(0, 1, AddrSpace);
1693   }
1694 }
1695
1696 void AsmPrinter::EmitMachineConstantPoolValue(MachineConstantPoolValue *MCPV) {
1697   // Target doesn't support this yet!
1698   llvm_unreachable("Target does not support EmitMachineConstantPoolValue");
1699 }
1700
1701 void AsmPrinter::printOffset(int64_t Offset, raw_ostream &OS) const {
1702   if (Offset > 0)
1703     OS << '+' << Offset;
1704   else if (Offset < 0)
1705     OS << Offset;
1706 }
1707
1708 //===----------------------------------------------------------------------===//
1709 // Symbol Lowering Routines.
1710 //===----------------------------------------------------------------------===//
1711
1712 /// GetTempSymbol - Return the MCSymbol corresponding to the assembler
1713 /// temporary label with the specified stem and unique ID.
1714 MCSymbol *AsmPrinter::GetTempSymbol(StringRef Name, unsigned ID) const {
1715   return OutContext.GetOrCreateSymbol(Twine(MAI->getPrivateGlobalPrefix()) +
1716                                       Name + Twine(ID));
1717 }
1718
1719 /// GetTempSymbol - Return an assembler temporary label with the specified
1720 /// stem.
1721 MCSymbol *AsmPrinter::GetTempSymbol(StringRef Name) const {
1722   return OutContext.GetOrCreateSymbol(Twine(MAI->getPrivateGlobalPrefix())+
1723                                       Name);
1724 }
1725
1726
1727 MCSymbol *AsmPrinter::GetBlockAddressSymbol(const BlockAddress *BA) const {
1728   return MMI->getAddrLabelSymbol(BA->getBasicBlock());
1729 }
1730
1731 MCSymbol *AsmPrinter::GetBlockAddressSymbol(const BasicBlock *BB) const {
1732   return MMI->getAddrLabelSymbol(BB);
1733 }
1734
1735 /// GetCPISymbol - Return the symbol for the specified constant pool entry.
1736 MCSymbol *AsmPrinter::GetCPISymbol(unsigned CPID) const {
1737   return OutContext.GetOrCreateSymbol
1738     (Twine(MAI->getPrivateGlobalPrefix()) + "CPI" + Twine(getFunctionNumber())
1739      + "_" + Twine(CPID));
1740 }
1741
1742 /// GetJTISymbol - Return the symbol for the specified jump table entry.
1743 MCSymbol *AsmPrinter::GetJTISymbol(unsigned JTID, bool isLinkerPrivate) const {
1744   return MF->getJTISymbol(JTID, OutContext, isLinkerPrivate);
1745 }
1746
1747 /// GetJTSetSymbol - Return the symbol for the specified jump table .set
1748 /// FIXME: privatize to AsmPrinter.
1749 MCSymbol *AsmPrinter::GetJTSetSymbol(unsigned UID, unsigned MBBID) const {
1750   return OutContext.GetOrCreateSymbol
1751   (Twine(MAI->getPrivateGlobalPrefix()) + Twine(getFunctionNumber()) + "_" +
1752    Twine(UID) + "_set_" + Twine(MBBID));
1753 }
1754
1755 /// GetSymbolWithGlobalValueBase - Return the MCSymbol for a symbol with
1756 /// global value name as its base, with the specified suffix, and where the
1757 /// symbol is forced to have private linkage if ForcePrivate is true.
1758 MCSymbol *AsmPrinter::GetSymbolWithGlobalValueBase(const GlobalValue *GV,
1759                                                    StringRef Suffix,
1760                                                    bool ForcePrivate) const {
1761   SmallString<60> NameStr;
1762   Mang->getNameWithPrefix(NameStr, GV, ForcePrivate);
1763   NameStr.append(Suffix.begin(), Suffix.end());
1764   return OutContext.GetOrCreateSymbol(NameStr.str());
1765 }
1766
1767 /// GetExternalSymbolSymbol - Return the MCSymbol for the specified
1768 /// ExternalSymbol.
1769 MCSymbol *AsmPrinter::GetExternalSymbolSymbol(StringRef Sym) const {
1770   SmallString<60> NameStr;
1771   Mang->getNameWithPrefix(NameStr, Sym);
1772   return OutContext.GetOrCreateSymbol(NameStr.str());
1773 }
1774
1775
1776
1777 /// PrintParentLoopComment - Print comments about parent loops of this one.
1778 static void PrintParentLoopComment(raw_ostream &OS, const MachineLoop *Loop,
1779                                    unsigned FunctionNumber) {
1780   if (Loop == 0) return;
1781   PrintParentLoopComment(OS, Loop->getParentLoop(), FunctionNumber);
1782   OS.indent(Loop->getLoopDepth()*2)
1783     << "Parent Loop BB" << FunctionNumber << "_"
1784     << Loop->getHeader()->getNumber()
1785     << " Depth=" << Loop->getLoopDepth() << '\n';
1786 }
1787
1788
1789 /// PrintChildLoopComment - Print comments about child loops within
1790 /// the loop for this basic block, with nesting.
1791 static void PrintChildLoopComment(raw_ostream &OS, const MachineLoop *Loop,
1792                                   unsigned FunctionNumber) {
1793   // Add child loop information
1794   for (MachineLoop::iterator CL = Loop->begin(), E = Loop->end();CL != E; ++CL){
1795     OS.indent((*CL)->getLoopDepth()*2)
1796       << "Child Loop BB" << FunctionNumber << "_"
1797       << (*CL)->getHeader()->getNumber() << " Depth " << (*CL)->getLoopDepth()
1798       << '\n';
1799     PrintChildLoopComment(OS, *CL, FunctionNumber);
1800   }
1801 }
1802
1803 /// EmitBasicBlockLoopComments - Pretty-print comments for basic blocks.
1804 static void EmitBasicBlockLoopComments(const MachineBasicBlock &MBB,
1805                                        const MachineLoopInfo *LI,
1806                                        const AsmPrinter &AP) {
1807   // Add loop depth information
1808   const MachineLoop *Loop = LI->getLoopFor(&MBB);
1809   if (Loop == 0) return;
1810
1811   MachineBasicBlock *Header = Loop->getHeader();
1812   assert(Header && "No header for loop");
1813
1814   // If this block is not a loop header, just print out what is the loop header
1815   // and return.
1816   if (Header != &MBB) {
1817     AP.OutStreamer.AddComment("  in Loop: Header=BB" +
1818                               Twine(AP.getFunctionNumber())+"_" +
1819                               Twine(Loop->getHeader()->getNumber())+
1820                               " Depth="+Twine(Loop->getLoopDepth()));
1821     return;
1822   }
1823
1824   // Otherwise, it is a loop header.  Print out information about child and
1825   // parent loops.
1826   raw_ostream &OS = AP.OutStreamer.GetCommentOS();
1827
1828   PrintParentLoopComment(OS, Loop->getParentLoop(), AP.getFunctionNumber());
1829
1830   OS << "=>";
1831   OS.indent(Loop->getLoopDepth()*2-2);
1832
1833   OS << "This ";
1834   if (Loop->empty())
1835     OS << "Inner ";
1836   OS << "Loop Header: Depth=" + Twine(Loop->getLoopDepth()) << '\n';
1837
1838   PrintChildLoopComment(OS, Loop, AP.getFunctionNumber());
1839 }
1840
1841
1842 /// EmitBasicBlockStart - This method prints the label for the specified
1843 /// MachineBasicBlock, an alignment (if present) and a comment describing
1844 /// it if appropriate.
1845 void AsmPrinter::EmitBasicBlockStart(const MachineBasicBlock *MBB) const {
1846   // Emit an alignment directive for this block, if needed.
1847   if (unsigned Align = MBB->getAlignment())
1848     EmitAlignment(Log2_32(Align));
1849
1850   // If the block has its address taken, emit any labels that were used to
1851   // reference the block.  It is possible that there is more than one label
1852   // here, because multiple LLVM BB's may have been RAUW'd to this block after
1853   // the references were generated.
1854   if (MBB->hasAddressTaken()) {
1855     const BasicBlock *BB = MBB->getBasicBlock();
1856     if (isVerbose())
1857       OutStreamer.AddComment("Block address taken");
1858
1859     std::vector<MCSymbol*> Syms = MMI->getAddrLabelSymbolToEmit(BB);
1860
1861     for (unsigned i = 0, e = Syms.size(); i != e; ++i)
1862       OutStreamer.EmitLabel(Syms[i]);
1863   }
1864
1865   // Print the main label for the block.
1866   if (MBB->pred_empty() || isBlockOnlyReachableByFallthrough(MBB)) {
1867     if (isVerbose() && OutStreamer.hasRawTextSupport()) {
1868       if (const BasicBlock *BB = MBB->getBasicBlock())
1869         if (BB->hasName())
1870           OutStreamer.AddComment("%" + BB->getName());
1871
1872       EmitBasicBlockLoopComments(*MBB, LI, *this);
1873
1874       // NOTE: Want this comment at start of line, don't emit with AddComment.
1875       OutStreamer.EmitRawText(Twine(MAI->getCommentString()) + " BB#" +
1876                               Twine(MBB->getNumber()) + ":");
1877     }
1878   } else {
1879     if (isVerbose()) {
1880       if (const BasicBlock *BB = MBB->getBasicBlock())
1881         if (BB->hasName())
1882           OutStreamer.AddComment("%" + BB->getName());
1883       EmitBasicBlockLoopComments(*MBB, LI, *this);
1884     }
1885
1886     OutStreamer.EmitLabel(MBB->getSymbol());
1887   }
1888 }
1889
1890 void AsmPrinter::EmitVisibility(MCSymbol *Sym, unsigned Visibility,
1891                                 bool IsDefinition) const {
1892   MCSymbolAttr Attr = MCSA_Invalid;
1893
1894   switch (Visibility) {
1895   default: break;
1896   case GlobalValue::HiddenVisibility:
1897     if (IsDefinition)
1898       Attr = MAI->getHiddenVisibilityAttr();
1899     else
1900       Attr = MAI->getHiddenDeclarationVisibilityAttr();
1901     break;
1902   case GlobalValue::ProtectedVisibility:
1903     Attr = MAI->getProtectedVisibilityAttr();
1904     break;
1905   }
1906
1907   if (Attr != MCSA_Invalid)
1908     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Sym, Attr);
1909 }
1910
1911 /// isBlockOnlyReachableByFallthough - Return true if the basic block has
1912 /// exactly one predecessor and the control transfer mechanism between
1913 /// the predecessor and this block is a fall-through.
1914 bool AsmPrinter::
1915 isBlockOnlyReachableByFallthrough(const MachineBasicBlock *MBB) const {
1916   // If this is a landing pad, it isn't a fall through.  If it has no preds,
1917   // then nothing falls through to it.
1918   if (MBB->isLandingPad() || MBB->pred_empty())
1919     return false;
1920
1921   // If there isn't exactly one predecessor, it can't be a fall through.
1922   MachineBasicBlock::const_pred_iterator PI = MBB->pred_begin(), PI2 = PI;
1923   ++PI2;
1924   if (PI2 != MBB->pred_end())
1925     return false;
1926
1927   // The predecessor has to be immediately before this block.
1928   const MachineBasicBlock *Pred = *PI;
1929
1930   if (!Pred->isLayoutSuccessor(MBB))
1931     return false;
1932
1933   // If the block is completely empty, then it definitely does fall through.
1934   if (Pred->empty())
1935     return true;
1936
1937   // Otherwise, check the last instruction.
1938   const MachineInstr &LastInst = Pred->back();
1939   return !LastInst.getDesc().isBarrier();
1940 }
1941
1942
1943
1944 GCMetadataPrinter *AsmPrinter::GetOrCreateGCPrinter(GCStrategy *S) {
1945   if (!S->usesMetadata())
1946     return 0;
1947
1948   gcp_map_type &GCMap = getGCMap(GCMetadataPrinters);
1949   gcp_map_type::iterator GCPI = GCMap.find(S);
1950   if (GCPI != GCMap.end())
1951     return GCPI->second;
1952
1953   const char *Name = S->getName().c_str();
1954
1955   for (GCMetadataPrinterRegistry::iterator
1956          I = GCMetadataPrinterRegistry::begin(),
1957          E = GCMetadataPrinterRegistry::end(); I != E; ++I)
1958     if (strcmp(Name, I->getName()) == 0) {
1959       GCMetadataPrinter *GMP = I->instantiate();
1960       GMP->S = S;
1961       GCMap.insert(std::make_pair(S, GMP));
1962       return GMP;
1963     }
1964
1965   report_fatal_error("no GCMetadataPrinter registered for GC: " + Twine(Name));
1966   return 0;
1967 }
1968