add target hooks for emitting random gunk before and after the function body.
[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 "llvm/Assembly/Writer.h"
17 #include "llvm/DerivedTypes.h"
18 #include "llvm/Constants.h"
19 #include "llvm/Module.h"
20 #include "llvm/CodeGen/DwarfWriter.h"
21 #include "llvm/CodeGen/GCMetadataPrinter.h"
22 #include "llvm/CodeGen/MachineConstantPool.h"
23 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
24 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
25 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
26 #include "llvm/CodeGen/MachineLoopInfo.h"
27 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
28 #include "llvm/Analysis/DebugInfo.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/MC/MCAsmInfo.h"
36 #include "llvm/Target/Mangler.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/ADT/SmallPtrSet.h"
44 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
45 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
46 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
47 #include "llvm/Support/Debug.h"
48 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
49 #include "llvm/Support/Format.h"
50 #include "llvm/Support/FormattedStream.h"
51 #include <cerrno>
52 using namespace llvm;
53
54 STATISTIC(EmittedInsts, "Number of machine instrs printed");
55
56 static cl::opt<cl::boolOrDefault>
57 AsmVerbose("asm-verbose", cl::desc("Add comments to directives."),
58            cl::init(cl::BOU_UNSET));
59
60 static bool getVerboseAsm(bool VDef) {
61   switch (AsmVerbose) {
62   default:
63   case cl::BOU_UNSET: return VDef;
64   case cl::BOU_TRUE:  return true;
65   case cl::BOU_FALSE: return false;
66   }      
67 }
68
69 char AsmPrinter::ID = 0;
70 AsmPrinter::AsmPrinter(formatted_raw_ostream &o, TargetMachine &tm,
71                        const MCAsmInfo *T, bool VDef)
72   : MachineFunctionPass(&ID), O(o),
73     TM(tm), MAI(T), TRI(tm.getRegisterInfo()),
74
75     OutContext(*new MCContext()),
76     // FIXME: Pass instprinter to streamer.
77     OutStreamer(*createAsmStreamer(OutContext, O, *T,
78                                    TM.getTargetData()->isLittleEndian(),
79                                    getVerboseAsm(VDef), 0)),
80
81     LastMI(0), LastFn(0), Counter(~0U), PrevDLT(NULL) {
82   DW = 0; MMI = 0;
83   VerboseAsm = getVerboseAsm(VDef);
84 }
85
86 AsmPrinter::~AsmPrinter() {
87   for (gcp_iterator I = GCMetadataPrinters.begin(),
88                     E = GCMetadataPrinters.end(); I != E; ++I)
89     delete I->second;
90   
91   delete &OutStreamer;
92   delete &OutContext;
93 }
94
95 /// getFunctionNumber - Return a unique ID for the current function.
96 ///
97 unsigned AsmPrinter::getFunctionNumber() const {
98   return MF->getFunctionNumber();
99 }
100
101 TargetLoweringObjectFile &AsmPrinter::getObjFileLowering() const {
102   return TM.getTargetLowering()->getObjFileLowering();
103 }
104
105 /// getCurrentSection() - Return the current section we are emitting to.
106 const MCSection *AsmPrinter::getCurrentSection() const {
107   return OutStreamer.getCurrentSection();
108 }
109
110
111 void AsmPrinter::getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
112   AU.setPreservesAll();
113   MachineFunctionPass::getAnalysisUsage(AU);
114   AU.addRequired<GCModuleInfo>();
115   if (VerboseAsm)
116     AU.addRequired<MachineLoopInfo>();
117 }
118
119 bool AsmPrinter::doInitialization(Module &M) {
120   // Initialize TargetLoweringObjectFile.
121   const_cast<TargetLoweringObjectFile&>(getObjFileLowering())
122     .Initialize(OutContext, TM);
123   
124   Mang = new Mangler(*MAI);
125   
126   // Allow the target to emit any magic that it wants at the start of the file.
127   EmitStartOfAsmFile(M);
128
129   // Very minimal debug info. It is ignored if we emit actual debug info. If we
130   // don't, this at least helps the user find where a global came from.
131   if (MAI->hasSingleParameterDotFile()) {
132     // .file "foo.c"
133     OutStreamer.EmitFileDirective(M.getModuleIdentifier());
134   }
135
136   GCModuleInfo *MI = getAnalysisIfAvailable<GCModuleInfo>();
137   assert(MI && "AsmPrinter didn't require GCModuleInfo?");
138   for (GCModuleInfo::iterator I = MI->begin(), E = MI->end(); I != E; ++I)
139     if (GCMetadataPrinter *MP = GetOrCreateGCPrinter(*I))
140       MP->beginAssembly(O, *this, *MAI);
141   
142   if (!M.getModuleInlineAsm().empty())
143     O << MAI->getCommentString() << " Start of file scope inline assembly\n"
144       << M.getModuleInlineAsm()
145       << '\n' << MAI->getCommentString()
146       << " End of file scope inline assembly\n";
147
148   MMI = getAnalysisIfAvailable<MachineModuleInfo>();
149   if (MMI)
150     MMI->AnalyzeModule(M);
151   DW = getAnalysisIfAvailable<DwarfWriter>();
152   if (DW)
153     DW->BeginModule(&M, MMI, O, this, MAI);
154
155   return false;
156 }
157
158 void AsmPrinter::EmitLinkage(unsigned Linkage, MCSymbol *GVSym) const {
159   switch ((GlobalValue::LinkageTypes)Linkage) {
160   case GlobalValue::CommonLinkage:
161   case GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage:
162   case GlobalValue::LinkOnceODRLinkage:
163   case GlobalValue::WeakAnyLinkage:
164   case GlobalValue::WeakODRLinkage:
165   case GlobalValue::LinkerPrivateLinkage:
166     if (MAI->getWeakDefDirective() != 0) {
167       // .globl _foo
168       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
169       // .weak_definition _foo
170       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_WeakDefinition);
171     } else if (const char *LinkOnce = MAI->getLinkOnceDirective()) {
172       // .globl _foo
173       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
174       // FIXME: linkonce should be a section attribute, handled by COFF Section
175       // assignment.
176       // http://sourceware.org/binutils/docs-2.20/as/Linkonce.html#Linkonce
177       // .linkonce discard
178       // FIXME: It would be nice to use .linkonce samesize for non-common
179       // globals.
180       O << LinkOnce;
181     } else {
182       // .weak _foo
183       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Weak);
184     }
185     break;
186   case GlobalValue::DLLExportLinkage:
187   case GlobalValue::AppendingLinkage:
188     // FIXME: appending linkage variables should go into a section of
189     // their name or something.  For now, just emit them as external.
190   case GlobalValue::ExternalLinkage:
191     // If external or appending, declare as a global symbol.
192     // .globl _foo
193     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
194     break;
195   case GlobalValue::PrivateLinkage:
196   case GlobalValue::InternalLinkage:
197     break;
198   default:
199     llvm_unreachable("Unknown linkage type!");
200   }
201 }
202
203
204 /// EmitGlobalVariable - Emit the specified global variable to the .s file.
205 void AsmPrinter::EmitGlobalVariable(const GlobalVariable *GV) {
206   if (!GV->hasInitializer())   // External globals require no code.
207     return;
208   
209   // Check to see if this is a special global used by LLVM, if so, emit it.
210   if (EmitSpecialLLVMGlobal(GV))
211     return;
212
213   MCSymbol *GVSym = GetGlobalValueSymbol(GV);
214   EmitVisibility(GVSym, GV->getVisibility());
215
216   if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective())
217     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_ELF_TypeObject);
218   
219   SectionKind GVKind = TargetLoweringObjectFile::getKindForGlobal(GV, TM);
220
221   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
222   unsigned Size = TD->getTypeAllocSize(GV->getType()->getElementType());
223   unsigned AlignLog = TD->getPreferredAlignmentLog(GV);
224   
225   // Handle common and BSS local symbols (.lcomm).
226   if (GVKind.isCommon() || GVKind.isBSSLocal()) {
227     if (Size == 0) Size = 1;   // .comm Foo, 0 is undefined, avoid it.
228     
229     if (VerboseAsm) {
230       WriteAsOperand(OutStreamer.GetCommentOS(), GV,
231                      /*PrintType=*/false, GV->getParent());
232       OutStreamer.GetCommentOS() << '\n';
233     }
234     
235     // Handle common symbols.
236     if (GVKind.isCommon()) {
237       // .comm _foo, 42, 4
238       OutStreamer.EmitCommonSymbol(GVSym, Size, 1 << AlignLog);
239       return;
240     }
241     
242     // Handle local BSS symbols.
243     if (MAI->hasMachoZeroFillDirective()) {
244       const MCSection *TheSection =
245         getObjFileLowering().SectionForGlobal(GV, GVKind, Mang, TM);
246       // .zerofill __DATA, __bss, _foo, 400, 5
247       OutStreamer.EmitZerofill(TheSection, GVSym, Size, 1 << AlignLog);
248       return;
249     }
250     
251     if (MAI->hasLCOMMDirective()) {
252       // .lcomm _foo, 42
253       OutStreamer.EmitLocalCommonSymbol(GVSym, Size);
254       return;
255     }
256     
257     // .local _foo
258     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Local);
259     // .comm _foo, 42, 4
260     OutStreamer.EmitCommonSymbol(GVSym, Size, 1 << AlignLog);
261     return;
262   }
263   
264   const MCSection *TheSection =
265     getObjFileLowering().SectionForGlobal(GV, GVKind, Mang, TM);
266
267   // Handle the zerofill directive on darwin, which is a special form of BSS
268   // emission.
269   if (GVKind.isBSSExtern() && MAI->hasMachoZeroFillDirective()) {
270     // .globl _foo
271     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
272     // .zerofill __DATA, __common, _foo, 400, 5
273     OutStreamer.EmitZerofill(TheSection, GVSym, Size, 1 << AlignLog);
274     return;
275   }
276
277   OutStreamer.SwitchSection(TheSection);
278
279   EmitLinkage(GV->getLinkage(), GVSym);
280   EmitAlignment(AlignLog, GV);
281
282   if (VerboseAsm) {
283     WriteAsOperand(OutStreamer.GetCommentOS(), GV,
284                    /*PrintType=*/false, GV->getParent());
285     OutStreamer.GetCommentOS() << '\n';
286   }
287   OutStreamer.EmitLabel(GVSym);
288
289   EmitGlobalConstant(GV->getInitializer());
290
291   if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective())
292     // .size foo, 42
293     OutStreamer.EmitELFSize(GVSym, MCConstantExpr::Create(Size, OutContext));
294   
295   OutStreamer.AddBlankLine();
296 }
297
298 /// EmitFunctionHeader - This method emits the header for the current
299 /// function.
300 void AsmPrinter::EmitFunctionHeader() {
301   // Print out constants referenced by the function
302   EmitConstantPool();
303   
304   // Print the 'header' of function.
305   const Function *F = MF->getFunction();
306
307   OutStreamer.SwitchSection(getObjFileLowering().SectionForGlobal(F, Mang, TM));
308   EmitVisibility(CurrentFnSym, F->getVisibility());
309
310   EmitLinkage(F->getLinkage(), CurrentFnSym);
311   EmitAlignment(MF->getAlignment(), F);
312
313   if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective())
314     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(CurrentFnSym, MCSA_ELF_TypeFunction);
315
316   if (VerboseAsm) {
317     WriteAsOperand(OutStreamer.GetCommentOS(), F,
318                    /*PrintType=*/false, F->getParent());
319     OutStreamer.GetCommentOS() << '\n';
320   }
321
322   // Emit the CurrentFnSym.  This is is a virtual function to allow targets to
323   // do their wild and crazy things as required.
324   EmitFunctionEntryLabel();
325   
326   // Add some workaround for linkonce linkage on Cygwin\MinGW.
327   if (MAI->getLinkOnceDirective() != 0 &&
328       (F->hasLinkOnceLinkage() || F->hasWeakLinkage()))
329     // FIXME: What is this?
330     O << "Lllvm$workaround$fake$stub$" << *CurrentFnSym << ":\n";
331   
332   // Emit pre-function debug and/or EH information.
333   if (MAI->doesSupportDebugInformation() || MAI->doesSupportExceptionHandling())
334     DW->BeginFunction(MF);
335 }
336
337 /// EmitFunctionEntryLabel - Emit the label that is the entrypoint for the
338 /// function.  This can be overridden by targets as required to do custom stuff.
339 void AsmPrinter::EmitFunctionEntryLabel() {
340   OutStreamer.EmitLabel(CurrentFnSym);
341 }
342
343
344 /// EmitFunctionBody - This method emits the body and trailer for a
345 /// function.
346 void AsmPrinter::EmitFunctionBody() {
347   // Emit target-specific gunk before the function body.
348   EmitFunctionBodyStart();
349   
350   // Print out code for the function.
351   bool HasAnyRealCode = false;
352   for (MachineFunction::const_iterator I = MF->begin(), E = MF->end();
353        I != E; ++I) {
354     // Print a label for the basic block.
355     EmitBasicBlockStart(I);
356     for (MachineBasicBlock::const_iterator II = I->begin(), IE = I->end();
357          II != IE; ++II) {
358       // Print the assembly for the instruction.
359       if (!II->isLabel())
360         HasAnyRealCode = true;
361       
362       ++EmittedInsts;
363       
364       // FIXME: Clean up processDebugLoc.
365       processDebugLoc(II, true);
366       
367       EmitInstruction(II);
368       
369       if (VerboseAsm)
370         EmitComments(*II);
371       O << '\n';
372       
373       // FIXME: Clean up processDebugLoc.
374       processDebugLoc(II, false);
375     }
376   }
377   
378   // If the function is empty and the object file uses .subsections_via_symbols,
379   // then we need to emit *something* to the function body to prevent the
380   // labels from collapsing together.  Just emit a 0 byte.
381   if (MAI->hasSubsectionsViaSymbols() && !HasAnyRealCode)
382     OutStreamer.EmitIntValue(0, 1, 0/*addrspace*/);
383   
384   // Emit target-specific gunk after the function body.
385   EmitFunctionBodyEnd();
386   
387   if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective())
388     O << "\t.size\t" << *CurrentFnSym << ", .-" << *CurrentFnSym << '\n';
389   
390   // Emit post-function debug information.
391   if (MAI->doesSupportDebugInformation() || MAI->doesSupportExceptionHandling())
392     DW->EndFunction(MF);
393   
394   // Print out jump tables referenced by the function.
395   EmitJumpTableInfo();
396 }
397
398
399 bool AsmPrinter::doFinalization(Module &M) {
400   // Emit global variables.
401   for (Module::const_global_iterator I = M.global_begin(), E = M.global_end();
402        I != E; ++I)
403     EmitGlobalVariable(I);
404   
405   // Emit final debug information.
406   if (MAI->doesSupportDebugInformation() || MAI->doesSupportExceptionHandling())
407     DW->EndModule();
408   
409   // If the target wants to know about weak references, print them all.
410   if (MAI->getWeakRefDirective()) {
411     // FIXME: This is not lazy, it would be nice to only print weak references
412     // to stuff that is actually used.  Note that doing so would require targets
413     // to notice uses in operands (due to constant exprs etc).  This should
414     // happen with the MC stuff eventually.
415
416     // Print out module-level global variables here.
417     for (Module::const_global_iterator I = M.global_begin(), E = M.global_end();
418          I != E; ++I) {
419       if (!I->hasExternalWeakLinkage()) continue;
420       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GetGlobalValueSymbol(I),
421                                       MCSA_WeakReference);
422     }
423     
424     for (Module::const_iterator I = M.begin(), E = M.end(); I != E; ++I) {
425       if (!I->hasExternalWeakLinkage()) continue;
426       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GetGlobalValueSymbol(I),
427                                       MCSA_WeakReference);
428     }
429   }
430
431   if (MAI->hasSetDirective()) {
432     OutStreamer.AddBlankLine();
433     for (Module::const_alias_iterator I = M.alias_begin(), E = M.alias_end();
434          I != E; ++I) {
435       MCSymbol *Name = GetGlobalValueSymbol(I);
436
437       const GlobalValue *GV = cast<GlobalValue>(I->getAliasedGlobal());
438       MCSymbol *Target = GetGlobalValueSymbol(GV);
439
440       if (I->hasExternalLinkage() || !MAI->getWeakRefDirective())
441         OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Name, MCSA_Global);
442       else if (I->hasWeakLinkage())
443         OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Name, MCSA_WeakReference);
444       else
445         assert(I->hasLocalLinkage() && "Invalid alias linkage");
446
447       EmitVisibility(Name, I->getVisibility());
448
449       // Emit the directives as assignments aka .set:
450       OutStreamer.EmitAssignment(Name, 
451                                  MCSymbolRefExpr::Create(Target, OutContext));
452     }
453   }
454
455   GCModuleInfo *MI = getAnalysisIfAvailable<GCModuleInfo>();
456   assert(MI && "AsmPrinter didn't require GCModuleInfo?");
457   for (GCModuleInfo::iterator I = MI->end(), E = MI->begin(); I != E; )
458     if (GCMetadataPrinter *MP = GetOrCreateGCPrinter(*--I))
459       MP->finishAssembly(O, *this, *MAI);
460
461   // If we don't have any trampolines, then we don't require stack memory
462   // to be executable. Some targets have a directive to declare this.
463   Function *InitTrampolineIntrinsic = M.getFunction("llvm.init.trampoline");
464   if (!InitTrampolineIntrinsic || InitTrampolineIntrinsic->use_empty())
465     if (MCSection *S = MAI->getNonexecutableStackSection(OutContext))
466       OutStreamer.SwitchSection(S);
467   
468   // Allow the target to emit any magic that it wants at the end of the file,
469   // after everything else has gone out.
470   EmitEndOfAsmFile(M);
471   
472   delete Mang; Mang = 0;
473   DW = 0; MMI = 0;
474   
475   OutStreamer.Finish();
476   return false;
477 }
478
479 void AsmPrinter::SetupMachineFunction(MachineFunction &MF) {
480   this->MF = &MF;
481   // Get the function symbol.
482   CurrentFnSym = GetGlobalValueSymbol(MF.getFunction());
483
484   if (VerboseAsm)
485     LI = &getAnalysis<MachineLoopInfo>();
486 }
487
488 namespace {
489   // SectionCPs - Keep track the alignment, constpool entries per Section.
490   struct SectionCPs {
491     const MCSection *S;
492     unsigned Alignment;
493     SmallVector<unsigned, 4> CPEs;
494     SectionCPs(const MCSection *s, unsigned a) : S(s), Alignment(a) {}
495   };
496 }
497
498 /// EmitConstantPool - Print to the current output stream assembly
499 /// representations of the constants in the constant pool MCP. This is
500 /// used to print out constants which have been "spilled to memory" by
501 /// the code generator.
502 ///
503 void AsmPrinter::EmitConstantPool() {
504   const MachineConstantPool *MCP = MF->getConstantPool();
505   const std::vector<MachineConstantPoolEntry> &CP = MCP->getConstants();
506   if (CP.empty()) return;
507
508   // Calculate sections for constant pool entries. We collect entries to go into
509   // the same section together to reduce amount of section switch statements.
510   SmallVector<SectionCPs, 4> CPSections;
511   for (unsigned i = 0, e = CP.size(); i != e; ++i) {
512     const MachineConstantPoolEntry &CPE = CP[i];
513     unsigned Align = CPE.getAlignment();
514     
515     SectionKind Kind;
516     switch (CPE.getRelocationInfo()) {
517     default: llvm_unreachable("Unknown section kind");
518     case 2: Kind = SectionKind::getReadOnlyWithRel(); break;
519     case 1:
520       Kind = SectionKind::getReadOnlyWithRelLocal();
521       break;
522     case 0:
523     switch (TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CPE.getType())) {
524     case 4:  Kind = SectionKind::getMergeableConst4(); break;
525     case 8:  Kind = SectionKind::getMergeableConst8(); break;
526     case 16: Kind = SectionKind::getMergeableConst16();break;
527     default: Kind = SectionKind::getMergeableConst(); break;
528     }
529     }
530
531     const MCSection *S = getObjFileLowering().getSectionForConstant(Kind);
532     
533     // The number of sections are small, just do a linear search from the
534     // last section to the first.
535     bool Found = false;
536     unsigned SecIdx = CPSections.size();
537     while (SecIdx != 0) {
538       if (CPSections[--SecIdx].S == S) {
539         Found = true;
540         break;
541       }
542     }
543     if (!Found) {
544       SecIdx = CPSections.size();
545       CPSections.push_back(SectionCPs(S, Align));
546     }
547
548     if (Align > CPSections[SecIdx].Alignment)
549       CPSections[SecIdx].Alignment = Align;
550     CPSections[SecIdx].CPEs.push_back(i);
551   }
552
553   // Now print stuff into the calculated sections.
554   for (unsigned i = 0, e = CPSections.size(); i != e; ++i) {
555     OutStreamer.SwitchSection(CPSections[i].S);
556     EmitAlignment(Log2_32(CPSections[i].Alignment));
557
558     unsigned Offset = 0;
559     for (unsigned j = 0, ee = CPSections[i].CPEs.size(); j != ee; ++j) {
560       unsigned CPI = CPSections[i].CPEs[j];
561       MachineConstantPoolEntry CPE = CP[CPI];
562
563       // Emit inter-object padding for alignment.
564       unsigned AlignMask = CPE.getAlignment() - 1;
565       unsigned NewOffset = (Offset + AlignMask) & ~AlignMask;
566       OutStreamer.EmitFill(NewOffset - Offset, 0/*fillval*/, 0/*addrspace*/);
567
568       const Type *Ty = CPE.getType();
569       Offset = NewOffset + TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(Ty);
570
571       // Emit the label with a comment on it.
572       if (VerboseAsm) {
573         OutStreamer.GetCommentOS() << "constant pool ";
574         WriteTypeSymbolic(OutStreamer.GetCommentOS(), CPE.getType(),
575                           MF->getFunction()->getParent());
576         OutStreamer.GetCommentOS() << '\n';
577       }
578       OutStreamer.EmitLabel(GetCPISymbol(CPI));
579
580       if (CPE.isMachineConstantPoolEntry())
581         EmitMachineConstantPoolValue(CPE.Val.MachineCPVal);
582       else
583         EmitGlobalConstant(CPE.Val.ConstVal);
584     }
585   }
586 }
587
588 /// EmitJumpTableInfo - Print assembly representations of the jump tables used
589 /// by the current function to the current output stream.  
590 ///
591 void AsmPrinter::EmitJumpTableInfo() {
592   const MachineJumpTableInfo *MJTI = MF->getJumpTableInfo();
593   if (MJTI == 0) return;
594   const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT = MJTI->getJumpTables();
595   if (JT.empty()) return;
596
597   // Pick the directive to use to print the jump table entries, and switch to 
598   // the appropriate section.
599   const Function *F = MF->getFunction();
600   bool JTInDiffSection = false;
601   if (// In PIC mode, we need to emit the jump table to the same section as the
602       // function body itself, otherwise the label differences won't make sense.
603       // FIXME: Need a better predicate for this: what about custom entries?
604       MJTI->getEntryKind() == MachineJumpTableInfo::EK_LabelDifference32 ||
605       // We should also do if the section name is NULL or function is declared
606       // in discardable section
607       // FIXME: this isn't the right predicate, should be based on the MCSection
608       // for the function.
609       F->isWeakForLinker()) {
610     OutStreamer.SwitchSection(getObjFileLowering().SectionForGlobal(F,Mang,TM));
611   } else {
612     // Otherwise, drop it in the readonly section.
613     const MCSection *ReadOnlySection = 
614       getObjFileLowering().getSectionForConstant(SectionKind::getReadOnly());
615     OutStreamer.SwitchSection(ReadOnlySection);
616     JTInDiffSection = true;
617   }
618
619   EmitAlignment(Log2_32(MJTI->getEntryAlignment(*TM.getTargetData())));
620   
621   for (unsigned JTI = 0, e = JT.size(); JTI != e; ++JTI) {
622     const std::vector<MachineBasicBlock*> &JTBBs = JT[JTI].MBBs;
623     
624     // If this jump table was deleted, ignore it. 
625     if (JTBBs.empty()) continue;
626
627     // For the EK_LabelDifference32 entry, if the target supports .set, emit a
628     // .set directive for each unique entry.  This reduces the number of
629     // relocations the assembler will generate for the jump table.
630     if (MJTI->getEntryKind() == MachineJumpTableInfo::EK_LabelDifference32 &&
631         MAI->hasSetDirective()) {
632       SmallPtrSet<const MachineBasicBlock*, 16> EmittedSets;
633       const TargetLowering *TLI = TM.getTargetLowering();
634       const MCExpr *Base = TLI->getPICJumpTableRelocBaseExpr(MF,JTI,OutContext);
635       for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii) {
636         const MachineBasicBlock *MBB = JTBBs[ii];
637         if (!EmittedSets.insert(MBB)) continue;
638         
639         // .set LJTSet, LBB32-base
640         const MCExpr *LHS =
641           MCSymbolRefExpr::Create(MBB->getSymbol(OutContext), OutContext);
642         OutStreamer.EmitAssignment(GetJTSetSymbol(JTI, MBB->getNumber()),
643                                 MCBinaryExpr::CreateSub(LHS, Base, OutContext));
644       }
645     }          
646     
647     // On some targets (e.g. Darwin) we want to emit two consequtive labels
648     // before each jump table.  The first label is never referenced, but tells
649     // the assembler and linker the extents of the jump table object.  The
650     // second label is actually referenced by the code.
651     if (JTInDiffSection && MAI->getLinkerPrivateGlobalPrefix()[0])
652       // FIXME: This doesn't have to have any specific name, just any randomly
653       // named and numbered 'l' label would work.  Simplify GetJTISymbol.
654       OutStreamer.EmitLabel(GetJTISymbol(JTI, true));
655
656     OutStreamer.EmitLabel(GetJTISymbol(JTI));
657
658     for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii)
659       EmitJumpTableEntry(MJTI, JTBBs[ii], JTI);
660   }
661 }
662
663 /// EmitJumpTableEntry - Emit a jump table entry for the specified MBB to the
664 /// current stream.
665 void AsmPrinter::EmitJumpTableEntry(const MachineJumpTableInfo *MJTI,
666                                     const MachineBasicBlock *MBB,
667                                     unsigned UID) const {
668   const MCExpr *Value = 0;
669   switch (MJTI->getEntryKind()) {
670   case MachineJumpTableInfo::EK_Custom32:
671     Value = TM.getTargetLowering()->LowerCustomJumpTableEntry(MJTI, MBB, UID,
672                                                               OutContext);
673     break;
674   case MachineJumpTableInfo::EK_BlockAddress:
675     // EK_BlockAddress - Each entry is a plain address of block, e.g.:
676     //     .word LBB123
677     Value = MCSymbolRefExpr::Create(MBB->getSymbol(OutContext), OutContext);
678     break;
679   case MachineJumpTableInfo::EK_GPRel32BlockAddress: {
680     // EK_GPRel32BlockAddress - Each entry is an address of block, encoded
681     // with a relocation as gp-relative, e.g.:
682     //     .gprel32 LBB123
683     MCSymbol *MBBSym = MBB->getSymbol(OutContext);
684     OutStreamer.EmitGPRel32Value(MCSymbolRefExpr::Create(MBBSym, OutContext));
685     return;
686   }
687
688   case MachineJumpTableInfo::EK_LabelDifference32: {
689     // EK_LabelDifference32 - Each entry is the address of the block minus
690     // the address of the jump table.  This is used for PIC jump tables where
691     // gprel32 is not supported.  e.g.:
692     //      .word LBB123 - LJTI1_2
693     // If the .set directive is supported, this is emitted as:
694     //      .set L4_5_set_123, LBB123 - LJTI1_2
695     //      .word L4_5_set_123
696     
697     // If we have emitted set directives for the jump table entries, print 
698     // them rather than the entries themselves.  If we're emitting PIC, then
699     // emit the table entries as differences between two text section labels.
700     if (MAI->hasSetDirective()) {
701       // If we used .set, reference the .set's symbol.
702       Value = MCSymbolRefExpr::Create(GetJTSetSymbol(UID, MBB->getNumber()),
703                                       OutContext);
704       break;
705     }
706     // Otherwise, use the difference as the jump table entry.
707     Value = MCSymbolRefExpr::Create(MBB->getSymbol(OutContext), OutContext);
708     const MCExpr *JTI = MCSymbolRefExpr::Create(GetJTISymbol(UID), OutContext);
709     Value = MCBinaryExpr::CreateSub(Value, JTI, OutContext);
710     break;
711   }
712   }
713   
714   assert(Value && "Unknown entry kind!");
715  
716   unsigned EntrySize = MJTI->getEntrySize(*TM.getTargetData());
717   OutStreamer.EmitValue(Value, EntrySize, /*addrspace*/0);
718 }
719
720
721 /// EmitSpecialLLVMGlobal - Check to see if the specified global is a
722 /// special global used by LLVM.  If so, emit it and return true, otherwise
723 /// do nothing and return false.
724 bool AsmPrinter::EmitSpecialLLVMGlobal(const GlobalVariable *GV) {
725   if (GV->getName() == "llvm.used") {
726     if (MAI->hasNoDeadStrip())    // No need to emit this at all.
727       EmitLLVMUsedList(GV->getInitializer());
728     return true;
729   }
730
731   // Ignore debug and non-emitted data.  This handles llvm.compiler.used.
732   if (GV->getSection() == "llvm.metadata" ||
733       GV->hasAvailableExternallyLinkage())
734     return true;
735   
736   if (!GV->hasAppendingLinkage()) return false;
737
738   assert(GV->hasInitializer() && "Not a special LLVM global!");
739   
740   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
741   unsigned Align = Log2_32(TD->getPointerPrefAlignment());
742   if (GV->getName() == "llvm.global_ctors") {
743     OutStreamer.SwitchSection(getObjFileLowering().getStaticCtorSection());
744     EmitAlignment(Align, 0);
745     EmitXXStructorList(GV->getInitializer());
746     
747     if (TM.getRelocationModel() == Reloc::Static &&
748         MAI->hasStaticCtorDtorReferenceInStaticMode()) {
749       StringRef Sym(".constructors_used");
750       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(OutContext.GetOrCreateSymbol(Sym),
751                                       MCSA_Reference);
752     }
753     return true;
754   } 
755   
756   if (GV->getName() == "llvm.global_dtors") {
757     OutStreamer.SwitchSection(getObjFileLowering().getStaticDtorSection());
758     EmitAlignment(Align, 0);
759     EmitXXStructorList(GV->getInitializer());
760
761     if (TM.getRelocationModel() == Reloc::Static &&
762         MAI->hasStaticCtorDtorReferenceInStaticMode()) {
763       StringRef Sym(".destructors_used");
764       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(OutContext.GetOrCreateSymbol(Sym),
765                                       MCSA_Reference);
766     }
767     return true;
768   }
769   
770   return false;
771 }
772
773 /// EmitLLVMUsedList - For targets that define a MAI::UsedDirective, mark each
774 /// global in the specified llvm.used list for which emitUsedDirectiveFor
775 /// is true, as being used with this directive.
776 void AsmPrinter::EmitLLVMUsedList(Constant *List) {
777   // Should be an array of 'i8*'.
778   ConstantArray *InitList = dyn_cast<ConstantArray>(List);
779   if (InitList == 0) return;
780   
781   for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i) {
782     const GlobalValue *GV =
783       dyn_cast<GlobalValue>(InitList->getOperand(i)->stripPointerCasts());
784     if (GV && getObjFileLowering().shouldEmitUsedDirectiveFor(GV, Mang))
785       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GetGlobalValueSymbol(GV),
786                                       MCSA_NoDeadStrip);
787   }
788 }
789
790 /// EmitXXStructorList - Emit the ctor or dtor list.  This just prints out the 
791 /// function pointers, ignoring the init priority.
792 void AsmPrinter::EmitXXStructorList(Constant *List) {
793   // Should be an array of '{ int, void ()* }' structs.  The first value is the
794   // init priority, which we ignore.
795   if (!isa<ConstantArray>(List)) return;
796   ConstantArray *InitList = cast<ConstantArray>(List);
797   for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i)
798     if (ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(InitList->getOperand(i))){
799       if (CS->getNumOperands() != 2) return;  // Not array of 2-element structs.
800
801       if (CS->getOperand(1)->isNullValue())
802         return;  // Found a null terminator, exit printing.
803       // Emit the function pointer.
804       EmitGlobalConstant(CS->getOperand(1));
805     }
806 }
807
808 //===--------------------------------------------------------------------===//
809 // Emission and print routines
810 //
811
812 /// EmitInt8 - Emit a byte directive and value.
813 ///
814 void AsmPrinter::EmitInt8(int Value) const {
815   OutStreamer.EmitIntValue(Value, 1, 0/*addrspace*/);
816 }
817
818 /// EmitInt16 - Emit a short directive and value.
819 ///
820 void AsmPrinter::EmitInt16(int Value) const {
821   OutStreamer.EmitIntValue(Value, 2, 0/*addrspace*/);
822 }
823
824 /// EmitInt32 - Emit a long directive and value.
825 ///
826 void AsmPrinter::EmitInt32(int Value) const {
827   OutStreamer.EmitIntValue(Value, 4, 0/*addrspace*/);
828 }
829
830 /// EmitInt64 - Emit a long long directive and value.
831 ///
832 void AsmPrinter::EmitInt64(uint64_t Value) const {
833   OutStreamer.EmitIntValue(Value, 8, 0/*addrspace*/);
834 }
835
836 //===----------------------------------------------------------------------===//
837
838 // EmitAlignment - Emit an alignment directive to the specified power of
839 // two boundary.  For example, if you pass in 3 here, you will get an 8
840 // byte alignment.  If a global value is specified, and if that global has
841 // an explicit alignment requested, it will unconditionally override the
842 // alignment request.  However, if ForcedAlignBits is specified, this value
843 // has final say: the ultimate alignment will be the max of ForcedAlignBits
844 // and the alignment computed with NumBits and the global.
845 //
846 // The algorithm is:
847 //     Align = NumBits;
848 //     if (GV && GV->hasalignment) Align = GV->getalignment();
849 //     Align = std::max(Align, ForcedAlignBits);
850 //
851 void AsmPrinter::EmitAlignment(unsigned NumBits, const GlobalValue *GV,
852                                unsigned ForcedAlignBits,
853                                bool UseFillExpr) const {
854   if (GV && GV->getAlignment())
855     NumBits = Log2_32(GV->getAlignment());
856   NumBits = std::max(NumBits, ForcedAlignBits);
857   
858   if (NumBits == 0) return;   // No need to emit alignment.
859   
860   unsigned FillValue = 0;
861   if (getCurrentSection()->getKind().isText())
862     FillValue = MAI->getTextAlignFillValue();
863   
864   OutStreamer.EmitValueToAlignment(1 << NumBits, FillValue, 1, 0);
865 }
866
867 /// LowerConstant - Lower the specified LLVM Constant to an MCExpr.
868 ///
869 static const MCExpr *LowerConstant(const Constant *CV, AsmPrinter &AP) {
870   MCContext &Ctx = AP.OutContext;
871   
872   if (CV->isNullValue() || isa<UndefValue>(CV))
873     return MCConstantExpr::Create(0, Ctx);
874
875   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV))
876     return MCConstantExpr::Create(CI->getZExtValue(), Ctx);
877   
878   if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(CV))
879     return MCSymbolRefExpr::Create(AP.GetGlobalValueSymbol(GV), Ctx);
880   if (const BlockAddress *BA = dyn_cast<BlockAddress>(CV))
881     return MCSymbolRefExpr::Create(AP.GetBlockAddressSymbol(BA), Ctx);
882   
883   const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CV);
884   if (CE == 0) {
885     llvm_unreachable("Unknown constant value to lower!");
886     return MCConstantExpr::Create(0, Ctx);
887   }
888   
889   switch (CE->getOpcode()) {
890   case Instruction::ZExt:
891   case Instruction::SExt:
892   case Instruction::FPTrunc:
893   case Instruction::FPExt:
894   case Instruction::UIToFP:
895   case Instruction::SIToFP:
896   case Instruction::FPToUI:
897   case Instruction::FPToSI:
898   default: llvm_unreachable("FIXME: Don't support this constant cast expr");
899   case Instruction::GetElementPtr: {
900     const TargetData &TD = *AP.TM.getTargetData();
901     // Generate a symbolic expression for the byte address
902     const Constant *PtrVal = CE->getOperand(0);
903     SmallVector<Value*, 8> IdxVec(CE->op_begin()+1, CE->op_end());
904     int64_t Offset = TD.getIndexedOffset(PtrVal->getType(), &IdxVec[0],
905                                          IdxVec.size());
906     
907     const MCExpr *Base = LowerConstant(CE->getOperand(0), AP);
908     if (Offset == 0)
909       return Base;
910     
911     // Truncate/sext the offset to the pointer size.
912     if (TD.getPointerSizeInBits() != 64) {
913       int SExtAmount = 64-TD.getPointerSizeInBits();
914       Offset = (Offset << SExtAmount) >> SExtAmount;
915     }
916     
917     return MCBinaryExpr::CreateAdd(Base, MCConstantExpr::Create(Offset, Ctx),
918                                    Ctx);
919   }
920       
921   case Instruction::Trunc:
922     // We emit the value and depend on the assembler to truncate the generated
923     // expression properly.  This is important for differences between
924     // blockaddress labels.  Since the two labels are in the same function, it
925     // is reasonable to treat their delta as a 32-bit value.
926     // FALL THROUGH.
927   case Instruction::BitCast:
928     return LowerConstant(CE->getOperand(0), AP);
929
930   case Instruction::IntToPtr: {
931     const TargetData &TD = *AP.TM.getTargetData();
932     // Handle casts to pointers by changing them into casts to the appropriate
933     // integer type.  This promotes constant folding and simplifies this code.
934     Constant *Op = CE->getOperand(0);
935     Op = ConstantExpr::getIntegerCast(Op, TD.getIntPtrType(CV->getContext()),
936                                       false/*ZExt*/);
937     return LowerConstant(Op, AP);
938   }
939     
940   case Instruction::PtrToInt: {
941     const TargetData &TD = *AP.TM.getTargetData();
942     // Support only foldable casts to/from pointers that can be eliminated by
943     // changing the pointer to the appropriately sized integer type.
944     Constant *Op = CE->getOperand(0);
945     const Type *Ty = CE->getType();
946
947     const MCExpr *OpExpr = LowerConstant(Op, AP);
948
949     // We can emit the pointer value into this slot if the slot is an
950     // integer slot equal to the size of the pointer.
951     if (TD.getTypeAllocSize(Ty) == TD.getTypeAllocSize(Op->getType()))
952       return OpExpr;
953
954     // Otherwise the pointer is smaller than the resultant integer, mask off
955     // the high bits so we are sure to get a proper truncation if the input is
956     // a constant expr.
957     unsigned InBits = TD.getTypeAllocSizeInBits(Op->getType());
958     const MCExpr *MaskExpr = MCConstantExpr::Create(~0ULL >> (64-InBits), Ctx);
959     return MCBinaryExpr::CreateAnd(OpExpr, MaskExpr, Ctx);
960   }
961       
962   case Instruction::Add:
963   case Instruction::Sub:
964   case Instruction::And:
965   case Instruction::Or:
966   case Instruction::Xor: {
967     const MCExpr *LHS = LowerConstant(CE->getOperand(0), AP);
968     const MCExpr *RHS = LowerConstant(CE->getOperand(1), AP);
969     switch (CE->getOpcode()) {
970     default: llvm_unreachable("Unknown binary operator constant cast expr");
971     case Instruction::Add: return MCBinaryExpr::CreateAdd(LHS, RHS, Ctx);
972     case Instruction::Sub: return MCBinaryExpr::CreateSub(LHS, RHS, Ctx);
973     case Instruction::And: return MCBinaryExpr::CreateAnd(LHS, RHS, Ctx);
974     case Instruction::Or:  return MCBinaryExpr::CreateOr (LHS, RHS, Ctx);
975     case Instruction::Xor: return MCBinaryExpr::CreateXor(LHS, RHS, Ctx);
976     }
977   }
978   }
979 }
980
981 static void EmitGlobalConstantArray(const ConstantArray *CA, unsigned AddrSpace,
982                                     AsmPrinter &AP) {
983   if (AddrSpace != 0 || !CA->isString()) {
984     // Not a string.  Print the values in successive locations
985     for (unsigned i = 0, e = CA->getNumOperands(); i != e; ++i)
986       AP.EmitGlobalConstant(CA->getOperand(i), AddrSpace);
987     return;
988   }
989   
990   // Otherwise, it can be emitted as .ascii.
991   SmallVector<char, 128> TmpVec;
992   TmpVec.reserve(CA->getNumOperands());
993   for (unsigned i = 0, e = CA->getNumOperands(); i != e; ++i)
994     TmpVec.push_back(cast<ConstantInt>(CA->getOperand(i))->getZExtValue());
995
996   AP.OutStreamer.EmitBytes(StringRef(TmpVec.data(), TmpVec.size()), AddrSpace);
997 }
998
999 static void EmitGlobalConstantVector(const ConstantVector *CV,
1000                                      unsigned AddrSpace, AsmPrinter &AP) {
1001   for (unsigned i = 0, e = CV->getType()->getNumElements(); i != e; ++i)
1002     AP.EmitGlobalConstant(CV->getOperand(i), AddrSpace);
1003 }
1004
1005 static void EmitGlobalConstantStruct(const ConstantStruct *CS,
1006                                      unsigned AddrSpace, AsmPrinter &AP) {
1007   // Print the fields in successive locations. Pad to align if needed!
1008   const TargetData *TD = AP.TM.getTargetData();
1009   unsigned Size = TD->getTypeAllocSize(CS->getType());
1010   const StructLayout *Layout = TD->getStructLayout(CS->getType());
1011   uint64_t SizeSoFar = 0;
1012   for (unsigned i = 0, e = CS->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1013     const Constant *Field = CS->getOperand(i);
1014
1015     // Check if padding is needed and insert one or more 0s.
1016     uint64_t FieldSize = TD->getTypeAllocSize(Field->getType());
1017     uint64_t PadSize = ((i == e-1 ? Size : Layout->getElementOffset(i+1))
1018                         - Layout->getElementOffset(i)) - FieldSize;
1019     SizeSoFar += FieldSize + PadSize;
1020
1021     // Now print the actual field value.
1022     AP.EmitGlobalConstant(Field, AddrSpace);
1023
1024     // Insert padding - this may include padding to increase the size of the
1025     // current field up to the ABI size (if the struct is not packed) as well
1026     // as padding to ensure that the next field starts at the right offset.
1027     AP.OutStreamer.EmitZeros(PadSize, AddrSpace);
1028   }
1029   assert(SizeSoFar == Layout->getSizeInBytes() &&
1030          "Layout of constant struct may be incorrect!");
1031 }
1032
1033 static void EmitGlobalConstantFP(const ConstantFP *CFP, unsigned AddrSpace,
1034                                  AsmPrinter &AP) {
1035   // FP Constants are printed as integer constants to avoid losing
1036   // precision.
1037   if (CFP->getType()->isDoubleTy()) {
1038     if (AP.VerboseAsm) {
1039       double Val = CFP->getValueAPF().convertToDouble();
1040       AP.OutStreamer.GetCommentOS() << "double " << Val << '\n';
1041     }
1042
1043     uint64_t Val = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt().getZExtValue();
1044     AP.OutStreamer.EmitIntValue(Val, 8, AddrSpace);
1045     return;
1046   }
1047   
1048   if (CFP->getType()->isFloatTy()) {
1049     if (AP.VerboseAsm) {
1050       float Val = CFP->getValueAPF().convertToFloat();
1051       AP.OutStreamer.GetCommentOS() << "float " << Val << '\n';
1052     }
1053     uint64_t Val = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt().getZExtValue();
1054     AP.OutStreamer.EmitIntValue(Val, 4, AddrSpace);
1055     return;
1056   }
1057   
1058   if (CFP->getType()->isX86_FP80Ty()) {
1059     // all long double variants are printed as hex
1060     // api needed to prevent premature destruction
1061     APInt API = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt();
1062     const uint64_t *p = API.getRawData();
1063     if (AP.VerboseAsm) {
1064       // Convert to double so we can print the approximate val as a comment.
1065       APFloat DoubleVal = CFP->getValueAPF();
1066       bool ignored;
1067       DoubleVal.convert(APFloat::IEEEdouble, APFloat::rmNearestTiesToEven,
1068                         &ignored);
1069       AP.OutStreamer.GetCommentOS() << "x86_fp80 ~= "
1070         << DoubleVal.convertToDouble() << '\n';
1071     }
1072     
1073     if (AP.TM.getTargetData()->isBigEndian()) {
1074       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[1], 2, AddrSpace);
1075       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[0], 8, AddrSpace);
1076     } else {
1077       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[0], 8, AddrSpace);
1078       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[1], 2, AddrSpace);
1079     }
1080     
1081     // Emit the tail padding for the long double.
1082     const TargetData &TD = *AP.TM.getTargetData();
1083     AP.OutStreamer.EmitZeros(TD.getTypeAllocSize(CFP->getType()) -
1084                              TD.getTypeStoreSize(CFP->getType()), AddrSpace);
1085     return;
1086   }
1087   
1088   assert(CFP->getType()->isPPC_FP128Ty() &&
1089          "Floating point constant type not handled");
1090   // All long double variants are printed as hex api needed to prevent
1091   // premature destruction.
1092   APInt API = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt();
1093   const uint64_t *p = API.getRawData();
1094   if (AP.TM.getTargetData()->isBigEndian()) {
1095     AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[0], 8, AddrSpace);
1096     AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[1], 8, AddrSpace);
1097   } else {
1098     AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[1], 8, AddrSpace);
1099     AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[0], 8, AddrSpace);
1100   }
1101 }
1102
1103 static void EmitGlobalConstantLargeInt(const ConstantInt *CI,
1104                                        unsigned AddrSpace, AsmPrinter &AP) {
1105   const TargetData *TD = AP.TM.getTargetData();
1106   unsigned BitWidth = CI->getBitWidth();
1107   assert((BitWidth & 63) == 0 && "only support multiples of 64-bits");
1108
1109   // We don't expect assemblers to support integer data directives
1110   // for more than 64 bits, so we emit the data in at most 64-bit
1111   // quantities at a time.
1112   const uint64_t *RawData = CI->getValue().getRawData();
1113   for (unsigned i = 0, e = BitWidth / 64; i != e; ++i) {
1114     uint64_t Val = TD->isBigEndian() ? RawData[e - i - 1] : RawData[i];
1115     AP.OutStreamer.EmitIntValue(Val, 8, AddrSpace);
1116   }
1117 }
1118
1119 /// EmitGlobalConstant - Print a general LLVM constant to the .s file.
1120 void AsmPrinter::EmitGlobalConstant(const Constant *CV, unsigned AddrSpace) {
1121   if (isa<ConstantAggregateZero>(CV) || isa<UndefValue>(CV)) {
1122     uint64_t Size = TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CV->getType());
1123     return OutStreamer.EmitZeros(Size, AddrSpace);
1124   }
1125
1126   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
1127     unsigned Size = TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CV->getType());
1128     switch (Size) {
1129     case 1:
1130     case 2:
1131     case 4:
1132     case 8:
1133       if (VerboseAsm)
1134         OutStreamer.GetCommentOS() << format("0x%llx\n", CI->getZExtValue());
1135       OutStreamer.EmitIntValue(CI->getZExtValue(), Size, AddrSpace);
1136       return;
1137     default:
1138       EmitGlobalConstantLargeInt(CI, AddrSpace, *this);
1139       return;
1140     }
1141   }
1142   
1143   if (const ConstantArray *CVA = dyn_cast<ConstantArray>(CV))
1144     return EmitGlobalConstantArray(CVA, AddrSpace, *this);
1145   
1146   if (const ConstantStruct *CVS = dyn_cast<ConstantStruct>(CV))
1147     return EmitGlobalConstantStruct(CVS, AddrSpace, *this);
1148
1149   if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(CV))
1150     return EmitGlobalConstantFP(CFP, AddrSpace, *this);
1151   
1152   if (const ConstantVector *V = dyn_cast<ConstantVector>(CV))
1153     return EmitGlobalConstantVector(V, AddrSpace, *this);
1154
1155   if (isa<ConstantPointerNull>(CV)) {
1156     unsigned Size = TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CV->getType());
1157     OutStreamer.EmitIntValue(0, Size, AddrSpace);
1158     return;
1159   }
1160   
1161   // Otherwise, it must be a ConstantExpr.  Lower it to an MCExpr, then emit it
1162   // thread the streamer with EmitValue.
1163   OutStreamer.EmitValue(LowerConstant(CV, *this),
1164                         TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CV->getType()),
1165                         AddrSpace);
1166 }
1167
1168 void AsmPrinter::EmitMachineConstantPoolValue(MachineConstantPoolValue *MCPV) {
1169   // Target doesn't support this yet!
1170   llvm_unreachable("Target does not support EmitMachineConstantPoolValue");
1171 }
1172
1173 /// PrintSpecial - Print information related to the specified machine instr
1174 /// that is independent of the operand, and may be independent of the instr
1175 /// itself.  This can be useful for portably encoding the comment character
1176 /// or other bits of target-specific knowledge into the asmstrings.  The
1177 /// syntax used is ${:comment}.  Targets can override this to add support
1178 /// for their own strange codes.
1179 void AsmPrinter::PrintSpecial(const MachineInstr *MI, const char *Code) const {
1180   if (!strcmp(Code, "private")) {
1181     O << MAI->getPrivateGlobalPrefix();
1182   } else if (!strcmp(Code, "comment")) {
1183     if (VerboseAsm)
1184       O << MAI->getCommentString();
1185   } else if (!strcmp(Code, "uid")) {
1186     // Comparing the address of MI isn't sufficient, because machineinstrs may
1187     // be allocated to the same address across functions.
1188     const Function *ThisF = MI->getParent()->getParent()->getFunction();
1189     
1190     // If this is a new LastFn instruction, bump the counter.
1191     if (LastMI != MI || LastFn != ThisF) {
1192       ++Counter;
1193       LastMI = MI;
1194       LastFn = ThisF;
1195     }
1196     O << Counter;
1197   } else {
1198     std::string msg;
1199     raw_string_ostream Msg(msg);
1200     Msg << "Unknown special formatter '" << Code
1201          << "' for machine instr: " << *MI;
1202     llvm_report_error(Msg.str());
1203   }    
1204 }
1205
1206 /// processDebugLoc - Processes the debug information of each machine
1207 /// instruction's DebugLoc.
1208 void AsmPrinter::processDebugLoc(const MachineInstr *MI, 
1209                                  bool BeforePrintingInsn) {
1210   if (!MAI || !DW || !MAI->doesSupportDebugInformation()
1211       || !DW->ShouldEmitDwarfDebug())
1212     return;
1213   DebugLoc DL = MI->getDebugLoc();
1214   if (DL.isUnknown())
1215     return;
1216   DILocation CurDLT = MF->getDILocation(DL);
1217   if (CurDLT.getScope().isNull())
1218     return;
1219
1220   if (!BeforePrintingInsn) {
1221     // After printing instruction
1222     DW->EndScope(MI);
1223   } else if (CurDLT.getNode() != PrevDLT) {
1224     unsigned L = DW->RecordSourceLine(CurDLT.getLineNumber(), 
1225                                       CurDLT.getColumnNumber(),
1226                                       CurDLT.getScope().getNode());
1227     printLabel(L);
1228     O << '\n';
1229     DW->BeginScope(MI, L);
1230     PrevDLT = CurDLT.getNode();
1231   }
1232 }
1233
1234
1235 /// printInlineAsm - This method formats and prints the specified machine
1236 /// instruction that is an inline asm.
1237 void AsmPrinter::printInlineAsm(const MachineInstr *MI) const {
1238   unsigned NumOperands = MI->getNumOperands();
1239   
1240   // Count the number of register definitions.
1241   unsigned NumDefs = 0;
1242   for (; MI->getOperand(NumDefs).isReg() && MI->getOperand(NumDefs).isDef();
1243        ++NumDefs)
1244     assert(NumDefs != NumOperands-1 && "No asm string?");
1245   
1246   assert(MI->getOperand(NumDefs).isSymbol() && "No asm string?");
1247
1248   // Disassemble the AsmStr, printing out the literal pieces, the operands, etc.
1249   const char *AsmStr = MI->getOperand(NumDefs).getSymbolName();
1250
1251   O << '\t';
1252
1253   // If this asmstr is empty, just print the #APP/#NOAPP markers.
1254   // These are useful to see where empty asm's wound up.
1255   if (AsmStr[0] == 0) {
1256     O << MAI->getCommentString() << MAI->getInlineAsmStart() << "\n\t";
1257     O << MAI->getCommentString() << MAI->getInlineAsmEnd() << '\n';
1258     return;
1259   }
1260   
1261   O << MAI->getCommentString() << MAI->getInlineAsmStart() << "\n\t";
1262
1263   // The variant of the current asmprinter.
1264   int AsmPrinterVariant = MAI->getAssemblerDialect();
1265
1266   int CurVariant = -1;            // The number of the {.|.|.} region we are in.
1267   const char *LastEmitted = AsmStr; // One past the last character emitted.
1268   
1269   while (*LastEmitted) {
1270     switch (*LastEmitted) {
1271     default: {
1272       // Not a special case, emit the string section literally.
1273       const char *LiteralEnd = LastEmitted+1;
1274       while (*LiteralEnd && *LiteralEnd != '{' && *LiteralEnd != '|' &&
1275              *LiteralEnd != '}' && *LiteralEnd != '$' && *LiteralEnd != '\n')
1276         ++LiteralEnd;
1277       if (CurVariant == -1 || CurVariant == AsmPrinterVariant)
1278         O.write(LastEmitted, LiteralEnd-LastEmitted);
1279       LastEmitted = LiteralEnd;
1280       break;
1281     }
1282     case '\n':
1283       ++LastEmitted;   // Consume newline character.
1284       O << '\n';       // Indent code with newline.
1285       break;
1286     case '$': {
1287       ++LastEmitted;   // Consume '$' character.
1288       bool Done = true;
1289
1290       // Handle escapes.
1291       switch (*LastEmitted) {
1292       default: Done = false; break;
1293       case '$':     // $$ -> $
1294         if (CurVariant == -1 || CurVariant == AsmPrinterVariant)
1295           O << '$';
1296         ++LastEmitted;  // Consume second '$' character.
1297         break;
1298       case '(':             // $( -> same as GCC's { character.
1299         ++LastEmitted;      // Consume '(' character.
1300         if (CurVariant != -1) {
1301           llvm_report_error("Nested variants found in inline asm string: '"
1302                             + std::string(AsmStr) + "'");
1303         }
1304         CurVariant = 0;     // We're in the first variant now.
1305         break;
1306       case '|':
1307         ++LastEmitted;  // consume '|' character.
1308         if (CurVariant == -1)
1309           O << '|';       // this is gcc's behavior for | outside a variant
1310         else
1311           ++CurVariant;   // We're in the next variant.
1312         break;
1313       case ')':         // $) -> same as GCC's } char.
1314         ++LastEmitted;  // consume ')' character.
1315         if (CurVariant == -1)
1316           O << '}';     // this is gcc's behavior for } outside a variant
1317         else 
1318           CurVariant = -1;
1319         break;
1320       }
1321       if (Done) break;
1322       
1323       bool HasCurlyBraces = false;
1324       if (*LastEmitted == '{') {     // ${variable}
1325         ++LastEmitted;               // Consume '{' character.
1326         HasCurlyBraces = true;
1327       }
1328       
1329       // If we have ${:foo}, then this is not a real operand reference, it is a
1330       // "magic" string reference, just like in .td files.  Arrange to call
1331       // PrintSpecial.
1332       if (HasCurlyBraces && *LastEmitted == ':') {
1333         ++LastEmitted;
1334         const char *StrStart = LastEmitted;
1335         const char *StrEnd = strchr(StrStart, '}');
1336         if (StrEnd == 0) {
1337           llvm_report_error("Unterminated ${:foo} operand in inline asm string: '" 
1338                             + std::string(AsmStr) + "'");
1339         }
1340         
1341         std::string Val(StrStart, StrEnd);
1342         PrintSpecial(MI, Val.c_str());
1343         LastEmitted = StrEnd+1;
1344         break;
1345       }
1346             
1347       const char *IDStart = LastEmitted;
1348       char *IDEnd;
1349       errno = 0;
1350       long Val = strtol(IDStart, &IDEnd, 10); // We only accept numbers for IDs.
1351       if (!isdigit(*IDStart) || (Val == 0 && errno == EINVAL)) {
1352         llvm_report_error("Bad $ operand number in inline asm string: '" 
1353                           + std::string(AsmStr) + "'");
1354       }
1355       LastEmitted = IDEnd;
1356       
1357       char Modifier[2] = { 0, 0 };
1358       
1359       if (HasCurlyBraces) {
1360         // If we have curly braces, check for a modifier character.  This
1361         // supports syntax like ${0:u}, which correspond to "%u0" in GCC asm.
1362         if (*LastEmitted == ':') {
1363           ++LastEmitted;    // Consume ':' character.
1364           if (*LastEmitted == 0) {
1365             llvm_report_error("Bad ${:} expression in inline asm string: '" 
1366                               + std::string(AsmStr) + "'");
1367           }
1368           
1369           Modifier[0] = *LastEmitted;
1370           ++LastEmitted;    // Consume modifier character.
1371         }
1372         
1373         if (*LastEmitted != '}') {
1374           llvm_report_error("Bad ${} expression in inline asm string: '" 
1375                             + std::string(AsmStr) + "'");
1376         }
1377         ++LastEmitted;    // Consume '}' character.
1378       }
1379       
1380       if ((unsigned)Val >= NumOperands-1) {
1381         llvm_report_error("Invalid $ operand number in inline asm string: '" 
1382                           + std::string(AsmStr) + "'");
1383       }
1384       
1385       // Okay, we finally have a value number.  Ask the target to print this
1386       // operand!
1387       if (CurVariant == -1 || CurVariant == AsmPrinterVariant) {
1388         unsigned OpNo = 1;
1389
1390         bool Error = false;
1391
1392         // Scan to find the machine operand number for the operand.
1393         for (; Val; --Val) {
1394           if (OpNo >= MI->getNumOperands()) break;
1395           unsigned OpFlags = MI->getOperand(OpNo).getImm();
1396           OpNo += InlineAsm::getNumOperandRegisters(OpFlags) + 1;
1397         }
1398
1399         if (OpNo >= MI->getNumOperands()) {
1400           Error = true;
1401         } else {
1402           unsigned OpFlags = MI->getOperand(OpNo).getImm();
1403           ++OpNo;  // Skip over the ID number.
1404
1405           if (Modifier[0] == 'l')  // labels are target independent
1406             O << *MI->getOperand(OpNo).getMBB()->getSymbol(OutContext);
1407           else {
1408             AsmPrinter *AP = const_cast<AsmPrinter*>(this);
1409             if ((OpFlags & 7) == 4) {
1410               Error = AP->PrintAsmMemoryOperand(MI, OpNo, AsmPrinterVariant,
1411                                                 Modifier[0] ? Modifier : 0);
1412             } else {
1413               Error = AP->PrintAsmOperand(MI, OpNo, AsmPrinterVariant,
1414                                           Modifier[0] ? Modifier : 0);
1415             }
1416           }
1417         }
1418         if (Error) {
1419           std::string msg;
1420           raw_string_ostream Msg(msg);
1421           Msg << "Invalid operand found in inline asm: '" << AsmStr << "'\n";
1422           MI->print(Msg);
1423           llvm_report_error(Msg.str());
1424         }
1425       }
1426       break;
1427     }
1428     }
1429   }
1430   O << "\n\t" << MAI->getCommentString() << MAI->getInlineAsmEnd();
1431 }
1432
1433 /// printImplicitDef - This method prints the specified machine instruction
1434 /// that is an implicit def.
1435 void AsmPrinter::printImplicitDef(const MachineInstr *MI) const {
1436   if (!VerboseAsm) return;
1437   O.PadToColumn(MAI->getCommentColumn());
1438   O << MAI->getCommentString() << " implicit-def: "
1439     << TRI->getName(MI->getOperand(0).getReg());
1440 }
1441
1442 void AsmPrinter::printKill(const MachineInstr *MI) const {
1443   if (!VerboseAsm) return;
1444   O.PadToColumn(MAI->getCommentColumn());
1445   O << MAI->getCommentString() << " kill:";
1446   for (unsigned n = 0, e = MI->getNumOperands(); n != e; ++n) {
1447     const MachineOperand &op = MI->getOperand(n);
1448     assert(op.isReg() && "KILL instruction must have only register operands");
1449     O << ' ' << TRI->getName(op.getReg()) << (op.isDef() ? "<def>" : "<kill>");
1450   }
1451 }
1452
1453 /// printLabel - This method prints a local label used by debug and
1454 /// exception handling tables.
1455 void AsmPrinter::printLabel(const MachineInstr *MI) const {
1456   printLabel(MI->getOperand(0).getImm());
1457 }
1458
1459 void AsmPrinter::printLabel(unsigned Id) const {
1460   O << MAI->getPrivateGlobalPrefix() << "label" << Id << ':';
1461 }
1462
1463 /// PrintAsmOperand - Print the specified operand of MI, an INLINEASM
1464 /// instruction, using the specified assembler variant.  Targets should
1465 /// override this to format as appropriate.
1466 bool AsmPrinter::PrintAsmOperand(const MachineInstr *MI, unsigned OpNo,
1467                                  unsigned AsmVariant, const char *ExtraCode) {
1468   // Target doesn't support this yet!
1469   return true;
1470 }
1471
1472 bool AsmPrinter::PrintAsmMemoryOperand(const MachineInstr *MI, unsigned OpNo,
1473                                        unsigned AsmVariant,
1474                                        const char *ExtraCode) {
1475   // Target doesn't support this yet!
1476   return true;
1477 }
1478
1479 MCSymbol *AsmPrinter::GetBlockAddressSymbol(const BlockAddress *BA,
1480                                             const char *Suffix) const {
1481   return GetBlockAddressSymbol(BA->getFunction(), BA->getBasicBlock(), Suffix);
1482 }
1483
1484 MCSymbol *AsmPrinter::GetBlockAddressSymbol(const Function *F,
1485                                             const BasicBlock *BB,
1486                                             const char *Suffix) const {
1487   assert(BB->hasName() &&
1488          "Address of anonymous basic block not supported yet!");
1489
1490   // This code must use the function name itself, and not the function number,
1491   // since it must be possible to generate the label name from within other
1492   // functions.
1493   SmallString<60> FnName;
1494   Mang->getNameWithPrefix(FnName, F, false);
1495
1496   // FIXME: THIS IS BROKEN IF THE LLVM BASIC BLOCK DOESN'T HAVE A NAME!
1497   SmallString<60> NameResult;
1498   Mang->getNameWithPrefix(NameResult,
1499                           StringRef("BA") + Twine((unsigned)FnName.size()) + 
1500                           "_" + FnName.str() + "_" + BB->getName() + Suffix, 
1501                           Mangler::Private);
1502
1503   return OutContext.GetOrCreateSymbol(NameResult.str());
1504 }
1505
1506 /// GetCPISymbol - Return the symbol for the specified constant pool entry.
1507 MCSymbol *AsmPrinter::GetCPISymbol(unsigned CPID) const {
1508   SmallString<60> Name;
1509   raw_svector_ostream(Name) << MAI->getPrivateGlobalPrefix() << "CPI"
1510     << getFunctionNumber() << '_' << CPID;
1511   return OutContext.GetOrCreateSymbol(Name.str());
1512 }
1513
1514 /// GetJTISymbol - Return the symbol for the specified jump table entry.
1515 MCSymbol *AsmPrinter::GetJTISymbol(unsigned JTID, bool isLinkerPrivate) const {
1516   return MF->getJTISymbol(JTID, OutContext, isLinkerPrivate);
1517 }
1518
1519 /// GetJTSetSymbol - Return the symbol for the specified jump table .set
1520 /// FIXME: privatize to AsmPrinter.
1521 MCSymbol *AsmPrinter::GetJTSetSymbol(unsigned UID, unsigned MBBID) const {
1522   SmallString<60> Name;
1523   raw_svector_ostream(Name) << MAI->getPrivateGlobalPrefix()
1524     << getFunctionNumber() << '_' << UID << "_set_" << MBBID;
1525   return OutContext.GetOrCreateSymbol(Name.str());
1526 }
1527
1528 /// GetGlobalValueSymbol - Return the MCSymbol for the specified global
1529 /// value.
1530 MCSymbol *AsmPrinter::GetGlobalValueSymbol(const GlobalValue *GV) const {
1531   SmallString<60> NameStr;
1532   Mang->getNameWithPrefix(NameStr, GV, false);
1533   return OutContext.GetOrCreateSymbol(NameStr.str());
1534 }
1535
1536 /// GetSymbolWithGlobalValueBase - Return the MCSymbol for a symbol with
1537 /// global value name as its base, with the specified suffix, and where the
1538 /// symbol is forced to have private linkage if ForcePrivate is true.
1539 MCSymbol *AsmPrinter::GetSymbolWithGlobalValueBase(const GlobalValue *GV,
1540                                                    StringRef Suffix,
1541                                                    bool ForcePrivate) const {
1542   SmallString<60> NameStr;
1543   Mang->getNameWithPrefix(NameStr, GV, ForcePrivate);
1544   NameStr.append(Suffix.begin(), Suffix.end());
1545   return OutContext.GetOrCreateSymbol(NameStr.str());
1546 }
1547
1548 /// GetExternalSymbolSymbol - Return the MCSymbol for the specified
1549 /// ExternalSymbol.
1550 MCSymbol *AsmPrinter::GetExternalSymbolSymbol(StringRef Sym) const {
1551   SmallString<60> NameStr;
1552   Mang->getNameWithPrefix(NameStr, Sym);
1553   return OutContext.GetOrCreateSymbol(NameStr.str());
1554 }  
1555
1556
1557
1558 /// PrintParentLoopComment - Print comments about parent loops of this one.
1559 static void PrintParentLoopComment(raw_ostream &OS, const MachineLoop *Loop,
1560                                    unsigned FunctionNumber) {
1561   if (Loop == 0) return;
1562   PrintParentLoopComment(OS, Loop->getParentLoop(), FunctionNumber);
1563   OS.indent(Loop->getLoopDepth()*2)
1564     << "Parent Loop BB" << FunctionNumber << "_"
1565     << Loop->getHeader()->getNumber()
1566     << " Depth=" << Loop->getLoopDepth() << '\n';
1567 }
1568
1569
1570 /// PrintChildLoopComment - Print comments about child loops within
1571 /// the loop for this basic block, with nesting.
1572 static void PrintChildLoopComment(raw_ostream &OS, const MachineLoop *Loop,
1573                                   unsigned FunctionNumber) {
1574   // Add child loop information
1575   for (MachineLoop::iterator CL = Loop->begin(), E = Loop->end();CL != E; ++CL){
1576     OS.indent((*CL)->getLoopDepth()*2)
1577       << "Child Loop BB" << FunctionNumber << "_"
1578       << (*CL)->getHeader()->getNumber() << " Depth " << (*CL)->getLoopDepth()
1579       << '\n';
1580     PrintChildLoopComment(OS, *CL, FunctionNumber);
1581   }
1582 }
1583
1584 /// EmitComments - Pretty-print comments for basic blocks.
1585 static void PrintBasicBlockLoopComments(const MachineBasicBlock &MBB,
1586                                         const MachineLoopInfo *LI,
1587                                         const AsmPrinter &AP) {
1588   // Add loop depth information
1589   const MachineLoop *Loop = LI->getLoopFor(&MBB);
1590   if (Loop == 0) return;
1591   
1592   MachineBasicBlock *Header = Loop->getHeader();
1593   assert(Header && "No header for loop");
1594   
1595   // If this block is not a loop header, just print out what is the loop header
1596   // and return.
1597   if (Header != &MBB) {
1598     AP.OutStreamer.AddComment("  in Loop: Header=BB" +
1599                               Twine(AP.getFunctionNumber())+"_" +
1600                               Twine(Loop->getHeader()->getNumber())+
1601                               " Depth="+Twine(Loop->getLoopDepth()));
1602     return;
1603   }
1604   
1605   // Otherwise, it is a loop header.  Print out information about child and
1606   // parent loops.
1607   raw_ostream &OS = AP.OutStreamer.GetCommentOS();
1608   
1609   PrintParentLoopComment(OS, Loop->getParentLoop(), AP.getFunctionNumber()); 
1610   
1611   OS << "=>";
1612   OS.indent(Loop->getLoopDepth()*2-2);
1613   
1614   OS << "This ";
1615   if (Loop->empty())
1616     OS << "Inner ";
1617   OS << "Loop Header: Depth=" + Twine(Loop->getLoopDepth()) << '\n';
1618   
1619   PrintChildLoopComment(OS, Loop, AP.getFunctionNumber());
1620 }
1621
1622
1623 /// EmitBasicBlockStart - This method prints the label for the specified
1624 /// MachineBasicBlock, an alignment (if present) and a comment describing
1625 /// it if appropriate.
1626 void AsmPrinter::EmitBasicBlockStart(const MachineBasicBlock *MBB) const {
1627   // Emit an alignment directive for this block, if needed.
1628   if (unsigned Align = MBB->getAlignment())
1629     EmitAlignment(Log2_32(Align));
1630
1631   // If the block has its address taken, emit a special label to satisfy
1632   // references to the block. This is done so that we don't need to
1633   // remember the number of this label, and so that we can make
1634   // forward references to labels without knowing what their numbers
1635   // will be.
1636   if (MBB->hasAddressTaken()) {
1637     const BasicBlock *BB = MBB->getBasicBlock();
1638     if (VerboseAsm)
1639       OutStreamer.AddComment("Address Taken");
1640     OutStreamer.EmitLabel(GetBlockAddressSymbol(BB->getParent(), BB));
1641   }
1642
1643   // Print the main label for the block.
1644   if (MBB->pred_empty() || MBB->isOnlyReachableByFallthrough()) {
1645     if (VerboseAsm) {
1646       // NOTE: Want this comment at start of line.
1647       O << MAI->getCommentString() << " BB#" << MBB->getNumber() << ':';
1648       if (const BasicBlock *BB = MBB->getBasicBlock())
1649         if (BB->hasName())
1650           OutStreamer.AddComment("%" + BB->getName());
1651       
1652       PrintBasicBlockLoopComments(*MBB, LI, *this);
1653       OutStreamer.AddBlankLine();
1654     }
1655   } else {
1656     if (VerboseAsm) {
1657       if (const BasicBlock *BB = MBB->getBasicBlock())
1658         if (BB->hasName())
1659           OutStreamer.AddComment("%" + BB->getName());
1660       PrintBasicBlockLoopComments(*MBB, LI, *this);
1661     }
1662
1663     OutStreamer.EmitLabel(MBB->getSymbol(OutContext));
1664   }
1665 }
1666
1667 void AsmPrinter::EmitVisibility(MCSymbol *Sym, unsigned Visibility) const {
1668   MCSymbolAttr Attr = MCSA_Invalid;
1669   
1670   switch (Visibility) {
1671   default: break;
1672   case GlobalValue::HiddenVisibility:
1673     Attr = MAI->getHiddenVisibilityAttr();
1674     break;
1675   case GlobalValue::ProtectedVisibility:
1676     Attr = MAI->getProtectedVisibilityAttr();
1677     break;
1678   }
1679
1680   if (Attr != MCSA_Invalid)
1681     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Sym, Attr);
1682 }
1683
1684 void AsmPrinter::printOffset(int64_t Offset) const {
1685   if (Offset > 0)
1686     O << '+' << Offset;
1687   else if (Offset < 0)
1688     O << Offset;
1689 }
1690
1691 GCMetadataPrinter *AsmPrinter::GetOrCreateGCPrinter(GCStrategy *S) {
1692   if (!S->usesMetadata())
1693     return 0;
1694   
1695   gcp_iterator GCPI = GCMetadataPrinters.find(S);
1696   if (GCPI != GCMetadataPrinters.end())
1697     return GCPI->second;
1698   
1699   const char *Name = S->getName().c_str();
1700   
1701   for (GCMetadataPrinterRegistry::iterator
1702          I = GCMetadataPrinterRegistry::begin(),
1703          E = GCMetadataPrinterRegistry::end(); I != E; ++I)
1704     if (strcmp(Name, I->getName()) == 0) {
1705       GCMetadataPrinter *GMP = I->instantiate();
1706       GMP->S = S;
1707       GCMetadataPrinters.insert(std::make_pair(S, GMP));
1708       return GMP;
1709     }
1710   
1711   llvm_report_error("no GCMetadataPrinter registered for GC: " + Twine(Name));
1712   return 0;
1713 }
1714
1715 /// EmitComments - Pretty-print comments for instructions
1716 void AsmPrinter::EmitComments(const MachineInstr &MI) const {
1717   if (!VerboseAsm)
1718     return;
1719
1720   bool Newline = false;
1721
1722   if (!MI.getDebugLoc().isUnknown()) {
1723     DILocation DLT = MF->getDILocation(MI.getDebugLoc());
1724
1725     // Print source line info.
1726     O.PadToColumn(MAI->getCommentColumn());
1727     O << MAI->getCommentString() << ' ';
1728     DIScope Scope = DLT.getScope();
1729     // Omit the directory, because it's likely to be long and uninteresting.
1730     if (!Scope.isNull())
1731       O << Scope.getFilename();
1732     else
1733       O << "<unknown>";
1734     O << ':' << DLT.getLineNumber();
1735     if (DLT.getColumnNumber() != 0)
1736       O << ':' << DLT.getColumnNumber();
1737     Newline = true;
1738   }
1739
1740   // Check for spills and reloads
1741   int FI;
1742
1743   const MachineFrameInfo *FrameInfo =
1744     MI.getParent()->getParent()->getFrameInfo();
1745
1746   // We assume a single instruction only has a spill or reload, not
1747   // both.
1748   const MachineMemOperand *MMO;
1749   if (TM.getInstrInfo()->isLoadFromStackSlotPostFE(&MI, FI)) {
1750     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI)) {
1751       MMO = *MI.memoperands_begin();
1752       if (Newline) O << '\n';
1753       O.PadToColumn(MAI->getCommentColumn());
1754       O << MAI->getCommentString() << ' ' << MMO->getSize() << "-byte Reload";
1755       Newline = true;
1756     }
1757   }
1758   else if (TM.getInstrInfo()->hasLoadFromStackSlot(&MI, MMO, FI)) {
1759     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI)) {
1760       if (Newline) O << '\n';
1761       O.PadToColumn(MAI->getCommentColumn());
1762       O << MAI->getCommentString() << ' '
1763         << MMO->getSize() << "-byte Folded Reload";
1764       Newline = true;
1765     }
1766   }
1767   else if (TM.getInstrInfo()->isStoreToStackSlotPostFE(&MI, FI)) {
1768     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI)) {
1769       MMO = *MI.memoperands_begin();
1770       if (Newline) O << '\n';
1771       O.PadToColumn(MAI->getCommentColumn());
1772       O << MAI->getCommentString() << ' ' << MMO->getSize() << "-byte Spill";
1773       Newline = true;
1774     }
1775   }
1776   else if (TM.getInstrInfo()->hasStoreToStackSlot(&MI, MMO, FI)) {
1777     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI)) {
1778       if (Newline) O << '\n';
1779       O.PadToColumn(MAI->getCommentColumn());
1780       O << MAI->getCommentString() << ' '
1781         << MMO->getSize() << "-byte Folded Spill";
1782       Newline = true;
1783     }
1784   }
1785
1786   // Check for spill-induced copies
1787   unsigned SrcReg, DstReg, SrcSubIdx, DstSubIdx;
1788   if (TM.getInstrInfo()->isMoveInstr(MI, SrcReg, DstReg,
1789                                       SrcSubIdx, DstSubIdx)) {
1790     if (MI.getAsmPrinterFlag(ReloadReuse)) {
1791       if (Newline) O << '\n';
1792       O.PadToColumn(MAI->getCommentColumn());
1793       O << MAI->getCommentString() << " Reload Reuse";
1794     }
1795   }
1796 }
1797