]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - lib/CodeGen/AsmPrinter/AsmPrinter.cpp
Update LLVM to r104832.
[FreeBSD/FreeBSD.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/TargetData.h"
37 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
38 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
39 #include "llvm/Target/TargetLoweringObjectFile.h"
40 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
41 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
42 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
43 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
44 #include "llvm/Support/Format.h"
45 #include "llvm/Support/Timer.h"
46 using namespace llvm;
47
48 static const char *DWARFGroupName = "DWARF Emission";
49 static const char *DbgTimerName = "DWARF Debug Writer";
50 static const char *EHTimerName = "DWARF Exception Writer";
51
52 STATISTIC(EmittedInsts, "Number of machine instrs printed");
53
54 char AsmPrinter::ID = 0;
55
56 typedef DenseMap<GCStrategy*,GCMetadataPrinter*> gcp_map_type;
57 static gcp_map_type &getGCMap(void *&P) {
58   if (P == 0)
59     P = new gcp_map_type();
60   return *(gcp_map_type*)P;
61 }
62
63
64 /// getGVAlignmentLog2 - Return the alignment to use for the specified global
65 /// value in log2 form.  This rounds up to the preferred alignment if possible
66 /// and legal.
67 static unsigned getGVAlignmentLog2(const GlobalValue *GV, const TargetData &TD,
68                                    unsigned InBits = 0) {
69   unsigned NumBits = 0;
70   if (const GlobalVariable *GVar = dyn_cast<GlobalVariable>(GV))
71     NumBits = TD.getPreferredAlignmentLog(GVar);
72   
73   // If InBits is specified, round it to it.
74   if (InBits > NumBits)
75     NumBits = InBits;
76   
77   // If the GV has a specified alignment, take it into account.
78   if (GV->getAlignment() == 0)
79     return NumBits;
80   
81   unsigned GVAlign = Log2_32(GV->getAlignment());
82   
83   // If the GVAlign is larger than NumBits, or if we are required to obey
84   // NumBits because the GV has an assigned section, obey it.
85   if (GVAlign > NumBits || GV->hasSection())
86     NumBits = GVAlign;
87   return NumBits;
88 }
89
90
91
92
93 AsmPrinter::AsmPrinter(TargetMachine &tm, MCStreamer &Streamer)
94   : MachineFunctionPass(&ID),
95     TM(tm), MAI(tm.getMCAsmInfo()),
96     OutContext(Streamer.getContext()),
97     OutStreamer(Streamer),
98     LastMI(0), LastFn(0), Counter(~0U), SetCounter(0) {
99   DD = 0; DE = 0; MMI = 0; LI = 0;
100   GCMetadataPrinters = 0;
101   VerboseAsm = Streamer.isVerboseAsm();
102 }
103
104 AsmPrinter::~AsmPrinter() {
105   assert(DD == 0 && DE == 0 && "Debug/EH info didn't get finalized");
106   
107   if (GCMetadataPrinters != 0) {
108     gcp_map_type &GCMap = getGCMap(GCMetadataPrinters);
109     
110     for (gcp_map_type::iterator I = GCMap.begin(), E = GCMap.end(); I != E; ++I)
111       delete I->second;
112     delete &GCMap;
113     GCMetadataPrinters = 0;
114   }
115   
116   delete &OutStreamer;
117 }
118
119 /// getFunctionNumber - Return a unique ID for the current function.
120 ///
121 unsigned AsmPrinter::getFunctionNumber() const {
122   return MF->getFunctionNumber();
123 }
124
125 const TargetLoweringObjectFile &AsmPrinter::getObjFileLowering() const {
126   return TM.getTargetLowering()->getObjFileLowering();
127 }
128
129
130 /// getTargetData - Return information about data layout.
131 const TargetData &AsmPrinter::getTargetData() const {
132   return *TM.getTargetData();
133 }
134
135 /// getCurrentSection() - Return the current section we are emitting to.
136 const MCSection *AsmPrinter::getCurrentSection() const {
137   return OutStreamer.getCurrentSection();
138 }
139
140
141
142 void AsmPrinter::getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
143   AU.setPreservesAll();
144   MachineFunctionPass::getAnalysisUsage(AU);
145   AU.addRequired<MachineModuleInfo>();
146   AU.addRequired<GCModuleInfo>();
147   if (isVerbose())
148     AU.addRequired<MachineLoopInfo>();
149 }
150
151 bool AsmPrinter::doInitialization(Module &M) {
152   MMI = getAnalysisIfAvailable<MachineModuleInfo>();
153   MMI->AnalyzeModule(M);
154
155   // Initialize TargetLoweringObjectFile.
156   const_cast<TargetLoweringObjectFile&>(getObjFileLowering())
157     .Initialize(OutContext, TM);
158   
159   Mang = new Mangler(OutContext, *TM.getTargetData());
160   
161   // Allow the target to emit any magic that it wants at the start of the file.
162   EmitStartOfAsmFile(M);
163
164   // Very minimal debug info. It is ignored if we emit actual debug info. If we
165   // don't, this at least helps the user find where a global came from.
166   if (MAI->hasSingleParameterDotFile()) {
167     // .file "foo.c"
168     OutStreamer.EmitFileDirective(M.getModuleIdentifier());
169   }
170
171   GCModuleInfo *MI = getAnalysisIfAvailable<GCModuleInfo>();
172   assert(MI && "AsmPrinter didn't require GCModuleInfo?");
173   for (GCModuleInfo::iterator I = MI->begin(), E = MI->end(); I != E; ++I)
174     if (GCMetadataPrinter *MP = GetOrCreateGCPrinter(*I))
175       MP->beginAssembly(*this);
176
177   // Emit module-level inline asm if it exists.
178   if (!M.getModuleInlineAsm().empty()) {
179     OutStreamer.AddComment("Start of file scope inline assembly");
180     OutStreamer.AddBlankLine();
181     EmitInlineAsm(M.getModuleInlineAsm(), 0/*no loc cookie*/);
182     OutStreamer.AddComment("End of file scope inline assembly");
183     OutStreamer.AddBlankLine();
184   }
185
186   if (MAI->doesSupportDebugInformation())
187     DD = new DwarfDebug(this, &M);
188     
189   if (MAI->doesSupportExceptionHandling())
190     DE = new DwarfException(this);
191
192   return false;
193 }
194
195 void AsmPrinter::EmitLinkage(unsigned Linkage, MCSymbol *GVSym) const {
196   switch ((GlobalValue::LinkageTypes)Linkage) {
197   case GlobalValue::CommonLinkage:
198   case GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage:
199   case GlobalValue::LinkOnceODRLinkage:
200   case GlobalValue::WeakAnyLinkage:
201   case GlobalValue::WeakODRLinkage:
202   case GlobalValue::LinkerPrivateLinkage:
203     if (MAI->getWeakDefDirective() != 0) {
204       // .globl _foo
205       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
206       // .weak_definition _foo
207       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_WeakDefinition);
208     } else if (MAI->getLinkOnceDirective() != 0) {
209       // .globl _foo
210       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
211       //NOTE: linkonce is handled by the section the symbol was assigned to.
212     } else {
213       // .weak _foo
214       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Weak);
215     }
216     break;
217   case GlobalValue::DLLExportLinkage:
218   case GlobalValue::AppendingLinkage:
219     // FIXME: appending linkage variables should go into a section of
220     // their name or something.  For now, just emit them as external.
221   case GlobalValue::ExternalLinkage:
222     // If external or appending, declare as a global symbol.
223     // .globl _foo
224     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
225     break;
226   case GlobalValue::PrivateLinkage:
227   case GlobalValue::InternalLinkage:
228     break;
229   default:
230     llvm_unreachable("Unknown linkage type!");
231   }
232 }
233
234
235 /// EmitGlobalVariable - Emit the specified global variable to the .s file.
236 void AsmPrinter::EmitGlobalVariable(const GlobalVariable *GV) {
237   if (!GV->hasInitializer())   // External globals require no code.
238     return;
239   
240   // Check to see if this is a special global used by LLVM, if so, emit it.
241   if (EmitSpecialLLVMGlobal(GV))
242     return;
243
244   if (isVerbose()) {
245     WriteAsOperand(OutStreamer.GetCommentOS(), GV,
246                    /*PrintType=*/false, GV->getParent());
247     OutStreamer.GetCommentOS() << '\n';
248   }
249   
250   MCSymbol *GVSym = Mang->getSymbol(GV);
251   EmitVisibility(GVSym, GV->getVisibility());
252
253   if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective())
254     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_ELF_TypeObject);
255   
256   SectionKind GVKind = TargetLoweringObjectFile::getKindForGlobal(GV, TM);
257
258   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
259   uint64_t Size = TD->getTypeAllocSize(GV->getType()->getElementType());
260   
261   // If the alignment is specified, we *must* obey it.  Overaligning a global
262   // with a specified alignment is a prompt way to break globals emitted to
263   // sections and expected to be contiguous (e.g. ObjC metadata).
264   unsigned AlignLog = getGVAlignmentLog2(GV, *TD);
265   
266   // Handle common and BSS local symbols (.lcomm).
267   if (GVKind.isCommon() || GVKind.isBSSLocal()) {
268     if (Size == 0) Size = 1;   // .comm Foo, 0 is undefined, avoid it.
269     
270     if (isVerbose()) {
271       WriteAsOperand(OutStreamer.GetCommentOS(), GV,
272                      /*PrintType=*/false, GV->getParent());
273       OutStreamer.GetCommentOS() << '\n';
274     }
275     
276     // Handle common symbols.
277     if (GVKind.isCommon()) {
278       // .comm _foo, 42, 4
279       OutStreamer.EmitCommonSymbol(GVSym, Size, 1 << AlignLog);
280       return;
281     }
282     
283     // Handle local BSS symbols.
284     if (MAI->hasMachoZeroFillDirective()) {
285       const MCSection *TheSection =
286         getObjFileLowering().SectionForGlobal(GV, GVKind, Mang, TM);
287       // .zerofill __DATA, __bss, _foo, 400, 5
288       OutStreamer.EmitZerofill(TheSection, GVSym, Size, 1 << AlignLog);
289       return;
290     }
291     
292     if (MAI->hasLCOMMDirective()) {
293       // .lcomm _foo, 42
294       OutStreamer.EmitLocalCommonSymbol(GVSym, Size);
295       return;
296     }
297     
298     // .local _foo
299     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Local);
300     // .comm _foo, 42, 4
301     OutStreamer.EmitCommonSymbol(GVSym, Size, 1 << AlignLog);
302     return;
303   }
304   
305   const MCSection *TheSection =
306     getObjFileLowering().SectionForGlobal(GV, GVKind, Mang, TM);
307
308   // Handle the zerofill directive on darwin, which is a special form of BSS
309   // emission.
310   if (GVKind.isBSSExtern() && MAI->hasMachoZeroFillDirective()) {
311     if (Size == 0) Size = 1;  // zerofill of 0 bytes is undefined.
312     
313     // .globl _foo
314     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
315     // .zerofill __DATA, __common, _foo, 400, 5
316     OutStreamer.EmitZerofill(TheSection, GVSym, Size, 1 << AlignLog);
317     return;
318   }
319   
320   // Handle thread local data for mach-o which requires us to output an
321   // additional structure of data and mangle the original symbol so that we
322   // can reference it later.
323   if (GVKind.isThreadLocal() && MAI->hasMachoTBSSDirective()) {
324     // Emit the .tbss symbol
325     MCSymbol *MangSym = 
326       OutContext.GetOrCreateSymbol(GVSym->getName() + Twine("$tlv$init"));
327     
328     if (GVKind.isThreadBSS())
329       OutStreamer.EmitTBSSSymbol(TheSection, MangSym, Size, 1 << AlignLog);
330     else if (GVKind.isThreadData()) {
331       OutStreamer.SwitchSection(TheSection);
332
333       EmitLinkage(GV->getLinkage(), MangSym);
334       EmitAlignment(AlignLog, GV);      
335       OutStreamer.EmitLabel(MangSym);
336       
337       EmitGlobalConstant(GV->getInitializer());
338     }
339     
340     OutStreamer.AddBlankLine();
341     
342     // Emit the variable struct for the runtime.
343     const MCSection *TLVSect 
344       = getObjFileLowering().getTLSExtraDataSection();
345       
346     OutStreamer.SwitchSection(TLVSect);
347     // Emit the linkage here.
348     EmitLinkage(GV->getLinkage(), GVSym);
349     OutStreamer.EmitLabel(GVSym);
350     
351     // Three pointers in size:
352     //   - __tlv_bootstrap - used to make sure support exists
353     //   - spare pointer, used when mapped by the runtime
354     //   - pointer to mangled symbol above with initializer
355     unsigned PtrSize = TD->getPointerSizeInBits()/8;
356     OutStreamer.EmitSymbolValue(GetExternalSymbolSymbol("__tlv_bootstrap"),
357                           PtrSize, 0);
358     OutStreamer.EmitIntValue(0, PtrSize, 0);
359     OutStreamer.EmitSymbolValue(MangSym, PtrSize, 0);
360     
361     OutStreamer.AddBlankLine();
362     return;
363   }
364
365   OutStreamer.SwitchSection(TheSection);
366
367   EmitLinkage(GV->getLinkage(), GVSym);
368   EmitAlignment(AlignLog, GV);
369
370   OutStreamer.EmitLabel(GVSym);
371
372   EmitGlobalConstant(GV->getInitializer());
373
374   if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective())
375     // .size foo, 42
376     OutStreamer.EmitELFSize(GVSym, MCConstantExpr::Create(Size, OutContext));
377   
378   OutStreamer.AddBlankLine();
379 }
380
381 /// EmitFunctionHeader - This method emits the header for the current
382 /// function.
383 void AsmPrinter::EmitFunctionHeader() {
384   // Print out constants referenced by the function
385   EmitConstantPool();
386   
387   // Print the 'header' of function.
388   const Function *F = MF->getFunction();
389
390   OutStreamer.SwitchSection(getObjFileLowering().SectionForGlobal(F, Mang, TM));
391   EmitVisibility(CurrentFnSym, F->getVisibility());
392
393   EmitLinkage(F->getLinkage(), CurrentFnSym);
394   EmitAlignment(MF->getAlignment(), F);
395
396   if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective())
397     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(CurrentFnSym, MCSA_ELF_TypeFunction);
398
399   if (isVerbose()) {
400     WriteAsOperand(OutStreamer.GetCommentOS(), F,
401                    /*PrintType=*/false, F->getParent());
402     OutStreamer.GetCommentOS() << '\n';
403   }
404
405   // Emit the CurrentFnSym.  This is a virtual function to allow targets to
406   // do their wild and crazy things as required.
407   EmitFunctionEntryLabel();
408   
409   // If the function had address-taken blocks that got deleted, then we have
410   // references to the dangling symbols.  Emit them at the start of the function
411   // so that we don't get references to undefined symbols.
412   std::vector<MCSymbol*> DeadBlockSyms;
413   MMI->takeDeletedSymbolsForFunction(F, DeadBlockSyms);
414   for (unsigned i = 0, e = DeadBlockSyms.size(); i != e; ++i) {
415     OutStreamer.AddComment("Address taken block that was later removed");
416     OutStreamer.EmitLabel(DeadBlockSyms[i]);
417   }
418   
419   // Add some workaround for linkonce linkage on Cygwin\MinGW.
420   if (MAI->getLinkOnceDirective() != 0 &&
421       (F->hasLinkOnceLinkage() || F->hasWeakLinkage())) {
422     // FIXME: What is this?
423     MCSymbol *FakeStub = 
424       OutContext.GetOrCreateSymbol(Twine("Lllvm$workaround$fake$stub$")+
425                                    CurrentFnSym->getName());
426     OutStreamer.EmitLabel(FakeStub);
427   }
428   
429   // Emit pre-function debug and/or EH information.
430   if (DE) {
431     if (TimePassesIsEnabled) {
432       NamedRegionTimer T(EHTimerName, DWARFGroupName);
433       DE->BeginFunction(MF);
434     } else {
435       DE->BeginFunction(MF);
436     }
437   }
438   if (DD) {
439     if (TimePassesIsEnabled) {
440       NamedRegionTimer T(DbgTimerName, DWARFGroupName);
441       DD->beginFunction(MF);
442     } else {
443       DD->beginFunction(MF);
444     }
445   }
446 }
447
448 /// EmitFunctionEntryLabel - Emit the label that is the entrypoint for the
449 /// function.  This can be overridden by targets as required to do custom stuff.
450 void AsmPrinter::EmitFunctionEntryLabel() {
451   // The function label could have already been emitted if two symbols end up
452   // conflicting due to asm renaming.  Detect this and emit an error.
453   if (CurrentFnSym->isUndefined())
454     return OutStreamer.EmitLabel(CurrentFnSym);
455
456   report_fatal_error("'" + Twine(CurrentFnSym->getName()) +
457                      "' label emitted multiple times to assembly file");
458 }
459
460
461 /// EmitComments - Pretty-print comments for instructions.
462 static void EmitComments(const MachineInstr &MI, raw_ostream &CommentOS) {
463   const MachineFunction *MF = MI.getParent()->getParent();
464   const TargetMachine &TM = MF->getTarget();
465   
466   DebugLoc DL = MI.getDebugLoc();
467   if (!DL.isUnknown()) {          // Print source line info.
468     DIScope Scope(DL.getScope(MF->getFunction()->getContext()));
469     // Omit the directory, because it's likely to be long and uninteresting.
470     if (Scope.Verify())
471       CommentOS << Scope.getFilename();
472     else
473       CommentOS << "<unknown>";
474     CommentOS << ':' << DL.getLine();
475     if (DL.getCol() != 0)
476       CommentOS << ':' << DL.getCol();
477     CommentOS << '\n';
478   }
479   
480   // Check for spills and reloads
481   int FI;
482   
483   const MachineFrameInfo *FrameInfo = MF->getFrameInfo();
484   
485   // We assume a single instruction only has a spill or reload, not
486   // both.
487   const MachineMemOperand *MMO;
488   if (TM.getInstrInfo()->isLoadFromStackSlotPostFE(&MI, FI)) {
489     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI)) {
490       MMO = *MI.memoperands_begin();
491       CommentOS << MMO->getSize() << "-byte Reload\n";
492     }
493   } else if (TM.getInstrInfo()->hasLoadFromStackSlot(&MI, MMO, FI)) {
494     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI))
495       CommentOS << MMO->getSize() << "-byte Folded Reload\n";
496   } else if (TM.getInstrInfo()->isStoreToStackSlotPostFE(&MI, FI)) {
497     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI)) {
498       MMO = *MI.memoperands_begin();
499       CommentOS << MMO->getSize() << "-byte Spill\n";
500     }
501   } else if (TM.getInstrInfo()->hasStoreToStackSlot(&MI, MMO, FI)) {
502     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI))
503       CommentOS << MMO->getSize() << "-byte Folded Spill\n";
504   }
505   
506   // Check for spill-induced copies
507   unsigned SrcReg, DstReg, SrcSubIdx, DstSubIdx;
508   if (TM.getInstrInfo()->isMoveInstr(MI, SrcReg, DstReg,
509                                      SrcSubIdx, DstSubIdx)) {
510     if (MI.getAsmPrinterFlag(MachineInstr::ReloadReuse))
511       CommentOS << " Reload Reuse\n";
512   }
513 }
514
515 /// EmitImplicitDef - This method emits the specified machine instruction
516 /// that is an implicit def.
517 static void EmitImplicitDef(const MachineInstr *MI, AsmPrinter &AP) {
518   unsigned RegNo = MI->getOperand(0).getReg();
519   AP.OutStreamer.AddComment(Twine("implicit-def: ") +
520                             AP.TM.getRegisterInfo()->getName(RegNo));
521   AP.OutStreamer.AddBlankLine();
522 }
523
524 static void EmitKill(const MachineInstr *MI, AsmPrinter &AP) {
525   std::string Str = "kill:";
526   for (unsigned i = 0, e = MI->getNumOperands(); i != e; ++i) {
527     const MachineOperand &Op = MI->getOperand(i);
528     assert(Op.isReg() && "KILL instruction must have only register operands");
529     Str += ' ';
530     Str += AP.TM.getRegisterInfo()->getName(Op.getReg());
531     Str += (Op.isDef() ? "<def>" : "<kill>");
532   }
533   AP.OutStreamer.AddComment(Str);
534   AP.OutStreamer.AddBlankLine();
535 }
536
537 /// EmitDebugValueComment - This method handles the target-independent form
538 /// of DBG_VALUE, returning true if it was able to do so.  A false return
539 /// means the target will need to handle MI in EmitInstruction.
540 static bool EmitDebugValueComment(const MachineInstr *MI, AsmPrinter &AP) {
541   // This code handles only the 3-operand target-independent form.
542   if (MI->getNumOperands() != 3)
543     return false;
544
545   SmallString<128> Str;
546   raw_svector_ostream OS(Str);
547   OS << '\t' << AP.MAI->getCommentString() << "DEBUG_VALUE: ";
548
549   // cast away const; DIetc do not take const operands for some reason.
550   DIVariable V(const_cast<MDNode*>(MI->getOperand(2).getMetadata()));
551   if (V.getContext().isSubprogram())
552     OS << DISubprogram(V.getContext()).getDisplayName() << ":";
553   OS << V.getName() << " <- ";
554
555   // Register or immediate value. Register 0 means undef.
556   if (MI->getOperand(0).isFPImm()) {
557     APFloat APF = APFloat(MI->getOperand(0).getFPImm()->getValueAPF());
558     if (MI->getOperand(0).getFPImm()->getType()->isFloatTy()) {
559       OS << (double)APF.convertToFloat();
560     } else if (MI->getOperand(0).getFPImm()->getType()->isDoubleTy()) {
561       OS << APF.convertToDouble();
562     } else {
563       // There is no good way to print long double.  Convert a copy to
564       // double.  Ah well, it's only a comment.
565       bool ignored;
566       APF.convert(APFloat::IEEEdouble, APFloat::rmNearestTiesToEven,
567                   &ignored);
568       OS << "(long double) " << APF.convertToDouble();
569     }
570   } else if (MI->getOperand(0).isImm()) {
571     OS << MI->getOperand(0).getImm();
572   } else {
573     assert(MI->getOperand(0).isReg() && "Unknown operand type");
574     if (MI->getOperand(0).getReg() == 0) {
575       // Suppress offset, it is not meaningful here.
576       OS << "undef";
577       // NOTE: Want this comment at start of line, don't emit with AddComment.
578       AP.OutStreamer.EmitRawText(OS.str());
579       return true;
580     }
581     OS << AP.TM.getRegisterInfo()->getName(MI->getOperand(0).getReg());
582   }
583   
584   OS << '+' << MI->getOperand(1).getImm();
585   // NOTE: Want this comment at start of line, don't emit with AddComment.
586   AP.OutStreamer.EmitRawText(OS.str());
587   return true;
588 }
589
590 /// EmitFunctionBody - This method emits the body and trailer for a
591 /// function.
592 void AsmPrinter::EmitFunctionBody() {
593   // Emit target-specific gunk before the function body.
594   EmitFunctionBodyStart();
595   
596   bool ShouldPrintDebugScopes = DD && MMI->hasDebugInfo();
597   
598   // Print out code for the function.
599   bool HasAnyRealCode = false;
600   for (MachineFunction::const_iterator I = MF->begin(), E = MF->end();
601        I != E; ++I) {
602     // Print a label for the basic block.
603     EmitBasicBlockStart(I);
604     for (MachineBasicBlock::const_iterator II = I->begin(), IE = I->end();
605          II != IE; ++II) {
606       // Print the assembly for the instruction.
607       if (!II->isLabel() && !II->isImplicitDef() && !II->isKill() &&
608           !II->isDebugValue()) {
609         HasAnyRealCode = true;
610         ++EmittedInsts;
611       }
612
613       if (ShouldPrintDebugScopes) {
614         if (TimePassesIsEnabled) {
615           NamedRegionTimer T(DbgTimerName, DWARFGroupName);
616           DD->beginScope(II);
617         } else {
618           DD->beginScope(II);
619         }
620       }
621       
622       if (isVerbose())
623         EmitComments(*II, OutStreamer.GetCommentOS());
624
625       switch (II->getOpcode()) {
626       case TargetOpcode::DBG_LABEL:
627       case TargetOpcode::EH_LABEL:
628       case TargetOpcode::GC_LABEL:
629         OutStreamer.EmitLabel(II->getOperand(0).getMCSymbol());
630         break;
631       case TargetOpcode::INLINEASM:
632         EmitInlineAsm(II);
633         break;
634       case TargetOpcode::DBG_VALUE:
635         if (isVerbose()) {
636           if (!EmitDebugValueComment(II, *this))
637             EmitInstruction(II);
638         }
639         break;
640       case TargetOpcode::IMPLICIT_DEF:
641         if (isVerbose()) EmitImplicitDef(II, *this);
642         break;
643       case TargetOpcode::KILL:
644         if (isVerbose()) EmitKill(II, *this);
645         break;
646       default:
647         EmitInstruction(II);
648         break;
649       }
650       
651       if (ShouldPrintDebugScopes) {
652         if (TimePassesIsEnabled) {
653           NamedRegionTimer T(DbgTimerName, DWARFGroupName);
654           DD->endScope(II);
655         } else {
656           DD->endScope(II);
657         }
658       }
659     }
660   }
661   
662   // If the function is empty and the object file uses .subsections_via_symbols,
663   // then we need to emit *something* to the function body to prevent the
664   // labels from collapsing together.  Just emit a noop.
665   if (MAI->hasSubsectionsViaSymbols() && !HasAnyRealCode) {
666     MCInst Noop;
667     TM.getInstrInfo()->getNoopForMachoTarget(Noop);
668     if (Noop.getOpcode()) {
669       OutStreamer.AddComment("avoids zero-length function");
670       OutStreamer.EmitInstruction(Noop);
671     } else  // Target not mc-ized yet.
672       OutStreamer.EmitRawText(StringRef("\tnop\n"));
673   }
674   
675   // Emit target-specific gunk after the function body.
676   EmitFunctionBodyEnd();
677   
678   // If the target wants a .size directive for the size of the function, emit
679   // it.
680   if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective()) {
681     // Create a symbol for the end of function, so we can get the size as
682     // difference between the function label and the temp label.
683     MCSymbol *FnEndLabel = OutContext.CreateTempSymbol();
684     OutStreamer.EmitLabel(FnEndLabel);
685     
686     const MCExpr *SizeExp =
687       MCBinaryExpr::CreateSub(MCSymbolRefExpr::Create(FnEndLabel, OutContext),
688                               MCSymbolRefExpr::Create(CurrentFnSym, OutContext),
689                               OutContext);
690     OutStreamer.EmitELFSize(CurrentFnSym, SizeExp);
691   }
692   
693   // Emit post-function debug information.
694   if (DD) {
695     if (TimePassesIsEnabled) {
696       NamedRegionTimer T(DbgTimerName, DWARFGroupName);
697       DD->endFunction(MF);
698     } else {
699       DD->endFunction(MF);
700     }
701   }
702   if (DE) {
703     if (TimePassesIsEnabled) {
704       NamedRegionTimer T(EHTimerName, DWARFGroupName);
705       DE->EndFunction();
706     } else {
707       DE->EndFunction();
708     }
709   }
710   MMI->EndFunction();
711   
712   // Print out jump tables referenced by the function.
713   EmitJumpTableInfo();
714   
715   OutStreamer.AddBlankLine();
716 }
717
718 /// getDebugValueLocation - Get location information encoded by DBG_VALUE
719 /// operands.
720 MachineLocation AsmPrinter::getDebugValueLocation(const MachineInstr *MI) const {
721   // Target specific DBG_VALUE instructions are handled by each target.
722   return MachineLocation();
723 }
724
725 bool AsmPrinter::doFinalization(Module &M) {
726   // Emit global variables.
727   for (Module::const_global_iterator I = M.global_begin(), E = M.global_end();
728        I != E; ++I)
729     EmitGlobalVariable(I);
730   
731   // Finalize debug and EH information.
732   if (DE) {
733     if (TimePassesIsEnabled) {
734       NamedRegionTimer T(EHTimerName, DWARFGroupName);
735       DE->EndModule();
736     } else {
737       DE->EndModule();
738     }
739     delete DE; DE = 0;
740   }
741   if (DD) {
742     if (TimePassesIsEnabled) {
743       NamedRegionTimer T(DbgTimerName, DWARFGroupName);
744       DD->endModule();
745     } else {
746       DD->endModule();
747     }
748     delete DD; DD = 0;
749   }
750   
751   // If the target wants to know about weak references, print them all.
752   if (MAI->getWeakRefDirective()) {
753     // FIXME: This is not lazy, it would be nice to only print weak references
754     // to stuff that is actually used.  Note that doing so would require targets
755     // to notice uses in operands (due to constant exprs etc).  This should
756     // happen with the MC stuff eventually.
757
758     // Print out module-level global variables here.
759     for (Module::const_global_iterator I = M.global_begin(), E = M.global_end();
760          I != E; ++I) {
761       if (!I->hasExternalWeakLinkage()) continue;
762       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Mang->getSymbol(I), MCSA_WeakReference);
763     }
764     
765     for (Module::const_iterator I = M.begin(), E = M.end(); I != E; ++I) {
766       if (!I->hasExternalWeakLinkage()) continue;
767       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Mang->getSymbol(I), MCSA_WeakReference);
768     }
769   }
770
771   if (MAI->hasSetDirective()) {
772     OutStreamer.AddBlankLine();
773     for (Module::const_alias_iterator I = M.alias_begin(), E = M.alias_end();
774          I != E; ++I) {
775       MCSymbol *Name = Mang->getSymbol(I);
776
777       const GlobalValue *GV = cast<GlobalValue>(I->getAliasedGlobal());
778       MCSymbol *Target = Mang->getSymbol(GV);
779
780       if (I->hasExternalLinkage() || !MAI->getWeakRefDirective())
781         OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Name, MCSA_Global);
782       else if (I->hasWeakLinkage())
783         OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Name, MCSA_WeakReference);
784       else
785         assert(I->hasLocalLinkage() && "Invalid alias linkage");
786
787       EmitVisibility(Name, I->getVisibility());
788
789       // Emit the directives as assignments aka .set:
790       OutStreamer.EmitAssignment(Name, 
791                                  MCSymbolRefExpr::Create(Target, OutContext));
792     }
793   }
794
795   GCModuleInfo *MI = getAnalysisIfAvailable<GCModuleInfo>();
796   assert(MI && "AsmPrinter didn't require GCModuleInfo?");
797   for (GCModuleInfo::iterator I = MI->end(), E = MI->begin(); I != E; )
798     if (GCMetadataPrinter *MP = GetOrCreateGCPrinter(*--I))
799       MP->finishAssembly(*this);
800
801   // If we don't have any trampolines, then we don't require stack memory
802   // to be executable. Some targets have a directive to declare this.
803   Function *InitTrampolineIntrinsic = M.getFunction("llvm.init.trampoline");
804   if (!InitTrampolineIntrinsic || InitTrampolineIntrinsic->use_empty())
805     if (const MCSection *S = MAI->getNonexecutableStackSection(OutContext))
806       OutStreamer.SwitchSection(S);
807   
808   // Allow the target to emit any magic that it wants at the end of the file,
809   // after everything else has gone out.
810   EmitEndOfAsmFile(M);
811   
812   delete Mang; Mang = 0;
813   MMI = 0;
814   
815   OutStreamer.Finish();
816   return false;
817 }
818
819 void AsmPrinter::SetupMachineFunction(MachineFunction &MF) {
820   this->MF = &MF;
821   // Get the function symbol.
822   CurrentFnSym = Mang->getSymbol(MF.getFunction());
823
824   if (isVerbose())
825     LI = &getAnalysis<MachineLoopInfo>();
826 }
827
828 namespace {
829   // SectionCPs - Keep track the alignment, constpool entries per Section.
830   struct SectionCPs {
831     const MCSection *S;
832     unsigned Alignment;
833     SmallVector<unsigned, 4> CPEs;
834     SectionCPs(const MCSection *s, unsigned a) : S(s), Alignment(a) {}
835   };
836 }
837
838 /// EmitConstantPool - Print to the current output stream assembly
839 /// representations of the constants in the constant pool MCP. This is
840 /// used to print out constants which have been "spilled to memory" by
841 /// the code generator.
842 ///
843 void AsmPrinter::EmitConstantPool() {
844   const MachineConstantPool *MCP = MF->getConstantPool();
845   const std::vector<MachineConstantPoolEntry> &CP = MCP->getConstants();
846   if (CP.empty()) return;
847
848   // Calculate sections for constant pool entries. We collect entries to go into
849   // the same section together to reduce amount of section switch statements.
850   SmallVector<SectionCPs, 4> CPSections;
851   for (unsigned i = 0, e = CP.size(); i != e; ++i) {
852     const MachineConstantPoolEntry &CPE = CP[i];
853     unsigned Align = CPE.getAlignment();
854     
855     SectionKind Kind;
856     switch (CPE.getRelocationInfo()) {
857     default: llvm_unreachable("Unknown section kind");
858     case 2: Kind = SectionKind::getReadOnlyWithRel(); break;
859     case 1:
860       Kind = SectionKind::getReadOnlyWithRelLocal();
861       break;
862     case 0:
863     switch (TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CPE.getType())) {
864     case 4:  Kind = SectionKind::getMergeableConst4(); break;
865     case 8:  Kind = SectionKind::getMergeableConst8(); break;
866     case 16: Kind = SectionKind::getMergeableConst16();break;
867     default: Kind = SectionKind::getMergeableConst(); break;
868     }
869     }
870
871     const MCSection *S = getObjFileLowering().getSectionForConstant(Kind);
872     
873     // The number of sections are small, just do a linear search from the
874     // last section to the first.
875     bool Found = false;
876     unsigned SecIdx = CPSections.size();
877     while (SecIdx != 0) {
878       if (CPSections[--SecIdx].S == S) {
879         Found = true;
880         break;
881       }
882     }
883     if (!Found) {
884       SecIdx = CPSections.size();
885       CPSections.push_back(SectionCPs(S, Align));
886     }
887
888     if (Align > CPSections[SecIdx].Alignment)
889       CPSections[SecIdx].Alignment = Align;
890     CPSections[SecIdx].CPEs.push_back(i);
891   }
892
893   // Now print stuff into the calculated sections.
894   for (unsigned i = 0, e = CPSections.size(); i != e; ++i) {
895     OutStreamer.SwitchSection(CPSections[i].S);
896     EmitAlignment(Log2_32(CPSections[i].Alignment));
897
898     unsigned Offset = 0;
899     for (unsigned j = 0, ee = CPSections[i].CPEs.size(); j != ee; ++j) {
900       unsigned CPI = CPSections[i].CPEs[j];
901       MachineConstantPoolEntry CPE = CP[CPI];
902
903       // Emit inter-object padding for alignment.
904       unsigned AlignMask = CPE.getAlignment() - 1;
905       unsigned NewOffset = (Offset + AlignMask) & ~AlignMask;
906       OutStreamer.EmitFill(NewOffset - Offset, 0/*fillval*/, 0/*addrspace*/);
907
908       const Type *Ty = CPE.getType();
909       Offset = NewOffset + TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(Ty);
910
911       // Emit the label with a comment on it.
912       if (isVerbose()) {
913         OutStreamer.GetCommentOS() << "constant pool ";
914         WriteTypeSymbolic(OutStreamer.GetCommentOS(), CPE.getType(),
915                           MF->getFunction()->getParent());
916         OutStreamer.GetCommentOS() << '\n';
917       }
918       OutStreamer.EmitLabel(GetCPISymbol(CPI));
919
920       if (CPE.isMachineConstantPoolEntry())
921         EmitMachineConstantPoolValue(CPE.Val.MachineCPVal);
922       else
923         EmitGlobalConstant(CPE.Val.ConstVal);
924     }
925   }
926 }
927
928 /// EmitJumpTableInfo - Print assembly representations of the jump tables used
929 /// by the current function to the current output stream.  
930 ///
931 void AsmPrinter::EmitJumpTableInfo() {
932   const MachineJumpTableInfo *MJTI = MF->getJumpTableInfo();
933   if (MJTI == 0) return;
934   if (MJTI->getEntryKind() == MachineJumpTableInfo::EK_Inline) return;
935   const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT = MJTI->getJumpTables();
936   if (JT.empty()) return;
937
938   // Pick the directive to use to print the jump table entries, and switch to 
939   // the appropriate section.
940   const Function *F = MF->getFunction();
941   bool JTInDiffSection = false;
942   if (// In PIC mode, we need to emit the jump table to the same section as the
943       // function body itself, otherwise the label differences won't make sense.
944       // FIXME: Need a better predicate for this: what about custom entries?
945       MJTI->getEntryKind() == MachineJumpTableInfo::EK_LabelDifference32 ||
946       // We should also do if the section name is NULL or function is declared
947       // in discardable section
948       // FIXME: this isn't the right predicate, should be based on the MCSection
949       // for the function.
950       F->isWeakForLinker()) {
951     OutStreamer.SwitchSection(getObjFileLowering().SectionForGlobal(F,Mang,TM));
952   } else {
953     // Otherwise, drop it in the readonly section.
954     const MCSection *ReadOnlySection = 
955       getObjFileLowering().getSectionForConstant(SectionKind::getReadOnly());
956     OutStreamer.SwitchSection(ReadOnlySection);
957     JTInDiffSection = true;
958   }
959
960   EmitAlignment(Log2_32(MJTI->getEntryAlignment(*TM.getTargetData())));
961   
962   for (unsigned JTI = 0, e = JT.size(); JTI != e; ++JTI) {
963     const std::vector<MachineBasicBlock*> &JTBBs = JT[JTI].MBBs;
964     
965     // If this jump table was deleted, ignore it. 
966     if (JTBBs.empty()) continue;
967
968     // For the EK_LabelDifference32 entry, if the target supports .set, emit a
969     // .set directive for each unique entry.  This reduces the number of
970     // relocations the assembler will generate for the jump table.
971     if (MJTI->getEntryKind() == MachineJumpTableInfo::EK_LabelDifference32 &&
972         MAI->hasSetDirective()) {
973       SmallPtrSet<const MachineBasicBlock*, 16> EmittedSets;
974       const TargetLowering *TLI = TM.getTargetLowering();
975       const MCExpr *Base = TLI->getPICJumpTableRelocBaseExpr(MF,JTI,OutContext);
976       for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii) {
977         const MachineBasicBlock *MBB = JTBBs[ii];
978         if (!EmittedSets.insert(MBB)) continue;
979         
980         // .set LJTSet, LBB32-base
981         const MCExpr *LHS =
982           MCSymbolRefExpr::Create(MBB->getSymbol(), OutContext);
983         OutStreamer.EmitAssignment(GetJTSetSymbol(JTI, MBB->getNumber()),
984                                 MCBinaryExpr::CreateSub(LHS, Base, OutContext));
985       }
986     }          
987     
988     // On some targets (e.g. Darwin) we want to emit two consequtive labels
989     // before each jump table.  The first label is never referenced, but tells
990     // the assembler and linker the extents of the jump table object.  The
991     // second label is actually referenced by the code.
992     if (JTInDiffSection && MAI->getLinkerPrivateGlobalPrefix()[0])
993       // FIXME: This doesn't have to have any specific name, just any randomly
994       // named and numbered 'l' label would work.  Simplify GetJTISymbol.
995       OutStreamer.EmitLabel(GetJTISymbol(JTI, true));
996
997     OutStreamer.EmitLabel(GetJTISymbol(JTI));
998
999     for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii)
1000       EmitJumpTableEntry(MJTI, JTBBs[ii], JTI);
1001   }
1002 }
1003
1004 /// EmitJumpTableEntry - Emit a jump table entry for the specified MBB to the
1005 /// current stream.
1006 void AsmPrinter::EmitJumpTableEntry(const MachineJumpTableInfo *MJTI,
1007                                     const MachineBasicBlock *MBB,
1008                                     unsigned UID) const {
1009   const MCExpr *Value = 0;
1010   switch (MJTI->getEntryKind()) {
1011   case MachineJumpTableInfo::EK_Inline:
1012     llvm_unreachable("Cannot emit EK_Inline jump table entry"); break;
1013   case MachineJumpTableInfo::EK_Custom32:
1014     Value = TM.getTargetLowering()->LowerCustomJumpTableEntry(MJTI, MBB, UID,
1015                                                               OutContext);
1016     break;
1017   case MachineJumpTableInfo::EK_BlockAddress:
1018     // EK_BlockAddress - Each entry is a plain address of block, e.g.:
1019     //     .word LBB123
1020     Value = MCSymbolRefExpr::Create(MBB->getSymbol(), OutContext);
1021     break;
1022   case MachineJumpTableInfo::EK_GPRel32BlockAddress: {
1023     // EK_GPRel32BlockAddress - Each entry is an address of block, encoded
1024     // with a relocation as gp-relative, e.g.:
1025     //     .gprel32 LBB123
1026     MCSymbol *MBBSym = MBB->getSymbol();
1027     OutStreamer.EmitGPRel32Value(MCSymbolRefExpr::Create(MBBSym, OutContext));
1028     return;
1029   }
1030
1031   case MachineJumpTableInfo::EK_LabelDifference32: {
1032     // EK_LabelDifference32 - Each entry is the address of the block minus
1033     // the address of the jump table.  This is used for PIC jump tables where
1034     // gprel32 is not supported.  e.g.:
1035     //      .word LBB123 - LJTI1_2
1036     // If the .set directive is supported, this is emitted as:
1037     //      .set L4_5_set_123, LBB123 - LJTI1_2
1038     //      .word L4_5_set_123
1039     
1040     // If we have emitted set directives for the jump table entries, print 
1041     // them rather than the entries themselves.  If we're emitting PIC, then
1042     // emit the table entries as differences between two text section labels.
1043     if (MAI->hasSetDirective()) {
1044       // If we used .set, reference the .set's symbol.
1045       Value = MCSymbolRefExpr::Create(GetJTSetSymbol(UID, MBB->getNumber()),
1046                                       OutContext);
1047       break;
1048     }
1049     // Otherwise, use the difference as the jump table entry.
1050     Value = MCSymbolRefExpr::Create(MBB->getSymbol(), OutContext);
1051     const MCExpr *JTI = MCSymbolRefExpr::Create(GetJTISymbol(UID), OutContext);
1052     Value = MCBinaryExpr::CreateSub(Value, JTI, OutContext);
1053     break;
1054   }
1055   }
1056   
1057   assert(Value && "Unknown entry kind!");
1058  
1059   unsigned EntrySize = MJTI->getEntrySize(*TM.getTargetData());
1060   OutStreamer.EmitValue(Value, EntrySize, /*addrspace*/0);
1061 }
1062
1063
1064 /// EmitSpecialLLVMGlobal - Check to see if the specified global is a
1065 /// special global used by LLVM.  If so, emit it and return true, otherwise
1066 /// do nothing and return false.
1067 bool AsmPrinter::EmitSpecialLLVMGlobal(const GlobalVariable *GV) {
1068   if (GV->getName() == "llvm.used") {
1069     if (MAI->hasNoDeadStrip())    // No need to emit this at all.
1070       EmitLLVMUsedList(GV->getInitializer());
1071     return true;
1072   }
1073
1074   // Ignore debug and non-emitted data.  This handles llvm.compiler.used.
1075   if (GV->getSection() == "llvm.metadata" ||
1076       GV->hasAvailableExternallyLinkage())
1077     return true;
1078   
1079   if (!GV->hasAppendingLinkage()) return false;
1080
1081   assert(GV->hasInitializer() && "Not a special LLVM global!");
1082   
1083   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
1084   unsigned Align = Log2_32(TD->getPointerPrefAlignment());
1085   if (GV->getName() == "llvm.global_ctors") {
1086     OutStreamer.SwitchSection(getObjFileLowering().getStaticCtorSection());
1087     EmitAlignment(Align);
1088     EmitXXStructorList(GV->getInitializer());
1089     
1090     if (TM.getRelocationModel() == Reloc::Static &&
1091         MAI->hasStaticCtorDtorReferenceInStaticMode()) {
1092       StringRef Sym(".constructors_used");
1093       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(OutContext.GetOrCreateSymbol(Sym),
1094                                       MCSA_Reference);
1095     }
1096     return true;
1097   } 
1098   
1099   if (GV->getName() == "llvm.global_dtors") {
1100     OutStreamer.SwitchSection(getObjFileLowering().getStaticDtorSection());
1101     EmitAlignment(Align);
1102     EmitXXStructorList(GV->getInitializer());
1103
1104     if (TM.getRelocationModel() == Reloc::Static &&
1105         MAI->hasStaticCtorDtorReferenceInStaticMode()) {
1106       StringRef Sym(".destructors_used");
1107       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(OutContext.GetOrCreateSymbol(Sym),
1108                                       MCSA_Reference);
1109     }
1110     return true;
1111   }
1112   
1113   return false;
1114 }
1115
1116 /// EmitLLVMUsedList - For targets that define a MAI::UsedDirective, mark each
1117 /// global in the specified llvm.used list for which emitUsedDirectiveFor
1118 /// is true, as being used with this directive.
1119 void AsmPrinter::EmitLLVMUsedList(Constant *List) {
1120   // Should be an array of 'i8*'.
1121   ConstantArray *InitList = dyn_cast<ConstantArray>(List);
1122   if (InitList == 0) return;
1123   
1124   for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1125     const GlobalValue *GV =
1126       dyn_cast<GlobalValue>(InitList->getOperand(i)->stripPointerCasts());
1127     if (GV && getObjFileLowering().shouldEmitUsedDirectiveFor(GV, Mang))
1128       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Mang->getSymbol(GV), MCSA_NoDeadStrip);
1129   }
1130 }
1131
1132 /// EmitXXStructorList - Emit the ctor or dtor list.  This just prints out the 
1133 /// function pointers, ignoring the init priority.
1134 void AsmPrinter::EmitXXStructorList(Constant *List) {
1135   // Should be an array of '{ int, void ()* }' structs.  The first value is the
1136   // init priority, which we ignore.
1137   if (!isa<ConstantArray>(List)) return;
1138   ConstantArray *InitList = cast<ConstantArray>(List);
1139   for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i)
1140     if (ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(InitList->getOperand(i))){
1141       if (CS->getNumOperands() != 2) return;  // Not array of 2-element structs.
1142
1143       if (CS->getOperand(1)->isNullValue())
1144         return;  // Found a null terminator, exit printing.
1145       // Emit the function pointer.
1146       EmitGlobalConstant(CS->getOperand(1));
1147     }
1148 }
1149
1150 //===--------------------------------------------------------------------===//
1151 // Emission and print routines
1152 //
1153
1154 /// EmitInt8 - Emit a byte directive and value.
1155 ///
1156 void AsmPrinter::EmitInt8(int Value) const {
1157   OutStreamer.EmitIntValue(Value, 1, 0/*addrspace*/);
1158 }
1159
1160 /// EmitInt16 - Emit a short directive and value.
1161 ///
1162 void AsmPrinter::EmitInt16(int Value) const {
1163   OutStreamer.EmitIntValue(Value, 2, 0/*addrspace*/);
1164 }
1165
1166 /// EmitInt32 - Emit a long directive and value.
1167 ///
1168 void AsmPrinter::EmitInt32(int Value) const {
1169   OutStreamer.EmitIntValue(Value, 4, 0/*addrspace*/);
1170 }
1171
1172 /// EmitLabelDifference - Emit something like ".long Hi-Lo" where the size
1173 /// in bytes of the directive is specified by Size and Hi/Lo specify the
1174 /// labels.  This implicitly uses .set if it is available.
1175 void AsmPrinter::EmitLabelDifference(const MCSymbol *Hi, const MCSymbol *Lo,
1176                                      unsigned Size) const {
1177   // Get the Hi-Lo expression.
1178   const MCExpr *Diff = 
1179     MCBinaryExpr::CreateSub(MCSymbolRefExpr::Create(Hi, OutContext),
1180                             MCSymbolRefExpr::Create(Lo, OutContext),
1181                             OutContext);
1182   
1183   if (!MAI->hasSetDirective()) {
1184     OutStreamer.EmitValue(Diff, Size, 0/*AddrSpace*/);
1185     return;
1186   }
1187
1188   // Otherwise, emit with .set (aka assignment).
1189   MCSymbol *SetLabel = GetTempSymbol("set", SetCounter++);
1190   OutStreamer.EmitAssignment(SetLabel, Diff);
1191   OutStreamer.EmitSymbolValue(SetLabel, Size, 0/*AddrSpace*/);
1192 }
1193
1194 /// EmitLabelOffsetDifference - Emit something like ".long Hi+Offset-Lo" 
1195 /// where the size in bytes of the directive is specified by Size and Hi/Lo
1196 /// specify the labels.  This implicitly uses .set if it is available.
1197 void AsmPrinter::EmitLabelOffsetDifference(const MCSymbol *Hi, uint64_t Offset,
1198                                            const MCSymbol *Lo, unsigned Size) 
1199   const {
1200   
1201   // Emit Hi+Offset - Lo
1202   // Get the Hi+Offset expression.
1203   const MCExpr *Plus =
1204     MCBinaryExpr::CreateAdd(MCSymbolRefExpr::Create(Hi, OutContext), 
1205                             MCConstantExpr::Create(Offset, OutContext),
1206                             OutContext);
1207   
1208   // Get the Hi+Offset-Lo expression.
1209   const MCExpr *Diff = 
1210     MCBinaryExpr::CreateSub(Plus,
1211                             MCSymbolRefExpr::Create(Lo, OutContext),
1212                             OutContext);
1213   
1214   if (!MAI->hasSetDirective()) 
1215     OutStreamer.EmitValue(Diff, 4, 0/*AddrSpace*/);
1216   else {
1217     // Otherwise, emit with .set (aka assignment).
1218     MCSymbol *SetLabel = GetTempSymbol("set", SetCounter++);
1219     OutStreamer.EmitAssignment(SetLabel, Diff);
1220     OutStreamer.EmitSymbolValue(SetLabel, 4, 0/*AddrSpace*/);
1221   }
1222 }
1223     
1224
1225 //===----------------------------------------------------------------------===//
1226
1227 // EmitAlignment - Emit an alignment directive to the specified power of
1228 // two boundary.  For example, if you pass in 3 here, you will get an 8
1229 // byte alignment.  If a global value is specified, and if that global has
1230 // an explicit alignment requested, it will override the alignment request
1231 // if required for correctness.
1232 //
1233 void AsmPrinter::EmitAlignment(unsigned NumBits, const GlobalValue *GV) const {
1234   if (GV) NumBits = getGVAlignmentLog2(GV, *TM.getTargetData(), NumBits);
1235   
1236   if (NumBits == 0) return;   // 1-byte aligned: no need to emit alignment.
1237   
1238   if (getCurrentSection()->getKind().isText())
1239     OutStreamer.EmitCodeAlignment(1 << NumBits);
1240   else
1241     OutStreamer.EmitValueToAlignment(1 << NumBits, 0, 1, 0);
1242 }
1243
1244 //===----------------------------------------------------------------------===//
1245 // Constant emission.
1246 //===----------------------------------------------------------------------===//
1247
1248 /// LowerConstant - Lower the specified LLVM Constant to an MCExpr.
1249 ///
1250 static const MCExpr *LowerConstant(const Constant *CV, AsmPrinter &AP) {
1251   MCContext &Ctx = AP.OutContext;
1252   
1253   if (CV->isNullValue() || isa<UndefValue>(CV))
1254     return MCConstantExpr::Create(0, Ctx);
1255
1256   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV))
1257     return MCConstantExpr::Create(CI->getZExtValue(), Ctx);
1258   
1259   if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(CV))
1260     return MCSymbolRefExpr::Create(AP.Mang->getSymbol(GV), Ctx);
1261   if (const BlockAddress *BA = dyn_cast<BlockAddress>(CV))
1262     return MCSymbolRefExpr::Create(AP.GetBlockAddressSymbol(BA), Ctx);
1263   
1264   const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CV);
1265   if (CE == 0) {
1266     llvm_unreachable("Unknown constant value to lower!");
1267     return MCConstantExpr::Create(0, Ctx);
1268   }
1269   
1270   switch (CE->getOpcode()) {
1271   default:
1272     // If the code isn't optimized, there may be outstanding folding
1273     // opportunities. Attempt to fold the expression using TargetData as a
1274     // last resort before giving up.
1275     if (Constant *C =
1276           ConstantFoldConstantExpression(CE, AP.TM.getTargetData()))
1277       if (C != CE)
1278         return LowerConstant(C, AP);
1279 #ifndef NDEBUG
1280     CE->dump();
1281 #endif
1282     llvm_unreachable("FIXME: Don't support this constant expr");
1283   case Instruction::GetElementPtr: {
1284     const TargetData &TD = *AP.TM.getTargetData();
1285     // Generate a symbolic expression for the byte address
1286     const Constant *PtrVal = CE->getOperand(0);
1287     SmallVector<Value*, 8> IdxVec(CE->op_begin()+1, CE->op_end());
1288     int64_t Offset = TD.getIndexedOffset(PtrVal->getType(), &IdxVec[0],
1289                                          IdxVec.size());
1290     
1291     const MCExpr *Base = LowerConstant(CE->getOperand(0), AP);
1292     if (Offset == 0)
1293       return Base;
1294     
1295     // Truncate/sext the offset to the pointer size.
1296     if (TD.getPointerSizeInBits() != 64) {
1297       int SExtAmount = 64-TD.getPointerSizeInBits();
1298       Offset = (Offset << SExtAmount) >> SExtAmount;
1299     }
1300     
1301     return MCBinaryExpr::CreateAdd(Base, MCConstantExpr::Create(Offset, Ctx),
1302                                    Ctx);
1303   }
1304       
1305   case Instruction::Trunc:
1306     // We emit the value and depend on the assembler to truncate the generated
1307     // expression properly.  This is important for differences between
1308     // blockaddress labels.  Since the two labels are in the same function, it
1309     // is reasonable to treat their delta as a 32-bit value.
1310     // FALL THROUGH.
1311   case Instruction::BitCast:
1312     return LowerConstant(CE->getOperand(0), AP);
1313
1314   case Instruction::IntToPtr: {
1315     const TargetData &TD = *AP.TM.getTargetData();
1316     // Handle casts to pointers by changing them into casts to the appropriate
1317     // integer type.  This promotes constant folding and simplifies this code.
1318     Constant *Op = CE->getOperand(0);
1319     Op = ConstantExpr::getIntegerCast(Op, TD.getIntPtrType(CV->getContext()),
1320                                       false/*ZExt*/);
1321     return LowerConstant(Op, AP);
1322   }
1323     
1324   case Instruction::PtrToInt: {
1325     const TargetData &TD = *AP.TM.getTargetData();
1326     // Support only foldable casts to/from pointers that can be eliminated by
1327     // changing the pointer to the appropriately sized integer type.
1328     Constant *Op = CE->getOperand(0);
1329     const Type *Ty = CE->getType();
1330
1331     const MCExpr *OpExpr = LowerConstant(Op, AP);
1332
1333     // We can emit the pointer value into this slot if the slot is an
1334     // integer slot equal to the size of the pointer.
1335     if (TD.getTypeAllocSize(Ty) == TD.getTypeAllocSize(Op->getType()))
1336       return OpExpr;
1337
1338     // Otherwise the pointer is smaller than the resultant integer, mask off
1339     // the high bits so we are sure to get a proper truncation if the input is
1340     // a constant expr.
1341     unsigned InBits = TD.getTypeAllocSizeInBits(Op->getType());
1342     const MCExpr *MaskExpr = MCConstantExpr::Create(~0ULL >> (64-InBits), Ctx);
1343     return MCBinaryExpr::CreateAnd(OpExpr, MaskExpr, Ctx);
1344   }
1345       
1346   // The MC library also has a right-shift operator, but it isn't consistently
1347   // signed or unsigned between different targets.
1348   case Instruction::Add:
1349   case Instruction::Sub:
1350   case Instruction::Mul:
1351   case Instruction::SDiv:
1352   case Instruction::SRem:
1353   case Instruction::Shl:
1354   case Instruction::And:
1355   case Instruction::Or:
1356   case Instruction::Xor: {
1357     const MCExpr *LHS = LowerConstant(CE->getOperand(0), AP);
1358     const MCExpr *RHS = LowerConstant(CE->getOperand(1), AP);
1359     switch (CE->getOpcode()) {
1360     default: llvm_unreachable("Unknown binary operator constant cast expr");
1361     case Instruction::Add: return MCBinaryExpr::CreateAdd(LHS, RHS, Ctx);
1362     case Instruction::Sub: return MCBinaryExpr::CreateSub(LHS, RHS, Ctx);
1363     case Instruction::Mul: return MCBinaryExpr::CreateMul(LHS, RHS, Ctx);
1364     case Instruction::SDiv: return MCBinaryExpr::CreateDiv(LHS, RHS, Ctx);
1365     case Instruction::SRem: return MCBinaryExpr::CreateMod(LHS, RHS, Ctx);
1366     case Instruction::Shl: return MCBinaryExpr::CreateShl(LHS, RHS, Ctx);
1367     case Instruction::And: return MCBinaryExpr::CreateAnd(LHS, RHS, Ctx);
1368     case Instruction::Or:  return MCBinaryExpr::CreateOr (LHS, RHS, Ctx);
1369     case Instruction::Xor: return MCBinaryExpr::CreateXor(LHS, RHS, Ctx);
1370     }
1371   }
1372   }
1373 }
1374
1375 static void EmitGlobalConstantImpl(const Constant *C, unsigned AddrSpace,
1376                                    AsmPrinter &AP);
1377
1378 static void EmitGlobalConstantArray(const ConstantArray *CA, unsigned AddrSpace,
1379                                     AsmPrinter &AP) {
1380   if (AddrSpace != 0 || !CA->isString()) {
1381     // Not a string.  Print the values in successive locations
1382     for (unsigned i = 0, e = CA->getNumOperands(); i != e; ++i)
1383       EmitGlobalConstantImpl(CA->getOperand(i), AddrSpace, AP);
1384     return;
1385   }
1386   
1387   // Otherwise, it can be emitted as .ascii.
1388   SmallVector<char, 128> TmpVec;
1389   TmpVec.reserve(CA->getNumOperands());
1390   for (unsigned i = 0, e = CA->getNumOperands(); i != e; ++i)
1391     TmpVec.push_back(cast<ConstantInt>(CA->getOperand(i))->getZExtValue());
1392
1393   AP.OutStreamer.EmitBytes(StringRef(TmpVec.data(), TmpVec.size()), AddrSpace);
1394 }
1395
1396 static void EmitGlobalConstantVector(const ConstantVector *CV,
1397                                      unsigned AddrSpace, AsmPrinter &AP) {
1398   for (unsigned i = 0, e = CV->getType()->getNumElements(); i != e; ++i)
1399     EmitGlobalConstantImpl(CV->getOperand(i), AddrSpace, AP);
1400 }
1401
1402 static void EmitGlobalConstantStruct(const ConstantStruct *CS,
1403                                      unsigned AddrSpace, AsmPrinter &AP) {
1404   // Print the fields in successive locations. Pad to align if needed!
1405   const TargetData *TD = AP.TM.getTargetData();
1406   unsigned Size = TD->getTypeAllocSize(CS->getType());
1407   const StructLayout *Layout = TD->getStructLayout(CS->getType());
1408   uint64_t SizeSoFar = 0;
1409   for (unsigned i = 0, e = CS->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1410     const Constant *Field = CS->getOperand(i);
1411
1412     // Check if padding is needed and insert one or more 0s.
1413     uint64_t FieldSize = TD->getTypeAllocSize(Field->getType());
1414     uint64_t PadSize = ((i == e-1 ? Size : Layout->getElementOffset(i+1))
1415                         - Layout->getElementOffset(i)) - FieldSize;
1416     SizeSoFar += FieldSize + PadSize;
1417
1418     // Now print the actual field value.
1419     EmitGlobalConstantImpl(Field, AddrSpace, AP);
1420
1421     // Insert padding - this may include padding to increase the size of the
1422     // current field up to the ABI size (if the struct is not packed) as well
1423     // as padding to ensure that the next field starts at the right offset.
1424     AP.OutStreamer.EmitZeros(PadSize, AddrSpace);
1425   }
1426   assert(SizeSoFar == Layout->getSizeInBytes() &&
1427          "Layout of constant struct may be incorrect!");
1428 }
1429
1430 static void EmitGlobalConstantUnion(const ConstantUnion *CU, 
1431                                     unsigned AddrSpace, AsmPrinter &AP) {
1432   const TargetData *TD = AP.TM.getTargetData();
1433   unsigned Size = TD->getTypeAllocSize(CU->getType());
1434
1435   const Constant *Contents = CU->getOperand(0);
1436   unsigned FilledSize = TD->getTypeAllocSize(Contents->getType());
1437     
1438   // Print the actually filled part
1439   EmitGlobalConstantImpl(Contents, AddrSpace, AP);
1440
1441   // And pad with enough zeroes
1442   AP.OutStreamer.EmitZeros(Size-FilledSize, AddrSpace);
1443 }
1444
1445 static void EmitGlobalConstantFP(const ConstantFP *CFP, unsigned AddrSpace,
1446                                  AsmPrinter &AP) {
1447   // FP Constants are printed as integer constants to avoid losing
1448   // precision.
1449   if (CFP->getType()->isDoubleTy()) {
1450     if (AP.isVerbose()) {
1451       double Val = CFP->getValueAPF().convertToDouble();
1452       AP.OutStreamer.GetCommentOS() << "double " << Val << '\n';
1453     }
1454
1455     uint64_t Val = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt().getZExtValue();
1456     AP.OutStreamer.EmitIntValue(Val, 8, AddrSpace);
1457     return;
1458   }
1459   
1460   if (CFP->getType()->isFloatTy()) {
1461     if (AP.isVerbose()) {
1462       float Val = CFP->getValueAPF().convertToFloat();
1463       AP.OutStreamer.GetCommentOS() << "float " << Val << '\n';
1464     }
1465     uint64_t Val = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt().getZExtValue();
1466     AP.OutStreamer.EmitIntValue(Val, 4, AddrSpace);
1467     return;
1468   }
1469   
1470   if (CFP->getType()->isX86_FP80Ty()) {
1471     // all long double variants are printed as hex
1472     // API needed to prevent premature destruction
1473     APInt API = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt();
1474     const uint64_t *p = API.getRawData();
1475     if (AP.isVerbose()) {
1476       // Convert to double so we can print the approximate val as a comment.
1477       APFloat DoubleVal = CFP->getValueAPF();
1478       bool ignored;
1479       DoubleVal.convert(APFloat::IEEEdouble, APFloat::rmNearestTiesToEven,
1480                         &ignored);
1481       AP.OutStreamer.GetCommentOS() << "x86_fp80 ~= "
1482         << DoubleVal.convertToDouble() << '\n';
1483     }
1484     
1485     if (AP.TM.getTargetData()->isBigEndian()) {
1486       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[1], 2, AddrSpace);
1487       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[0], 8, AddrSpace);
1488     } else {
1489       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[0], 8, AddrSpace);
1490       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[1], 2, AddrSpace);
1491     }
1492     
1493     // Emit the tail padding for the long double.
1494     const TargetData &TD = *AP.TM.getTargetData();
1495     AP.OutStreamer.EmitZeros(TD.getTypeAllocSize(CFP->getType()) -
1496                              TD.getTypeStoreSize(CFP->getType()), AddrSpace);
1497     return;
1498   }
1499   
1500   assert(CFP->getType()->isPPC_FP128Ty() &&
1501          "Floating point constant type not handled");
1502   // All long double variants are printed as hex
1503   // API needed to prevent premature destruction.
1504   APInt API = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt();
1505   const uint64_t *p = API.getRawData();
1506   if (AP.TM.getTargetData()->isBigEndian()) {
1507     AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[0], 8, AddrSpace);
1508     AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[1], 8, AddrSpace);
1509   } else {
1510     AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[1], 8, AddrSpace);
1511     AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[0], 8, AddrSpace);
1512   }
1513 }
1514
1515 static void EmitGlobalConstantLargeInt(const ConstantInt *CI,
1516                                        unsigned AddrSpace, AsmPrinter &AP) {
1517   const TargetData *TD = AP.TM.getTargetData();
1518   unsigned BitWidth = CI->getBitWidth();
1519   assert((BitWidth & 63) == 0 && "only support multiples of 64-bits");
1520
1521   // We don't expect assemblers to support integer data directives
1522   // for more than 64 bits, so we emit the data in at most 64-bit
1523   // quantities at a time.
1524   const uint64_t *RawData = CI->getValue().getRawData();
1525   for (unsigned i = 0, e = BitWidth / 64; i != e; ++i) {
1526     uint64_t Val = TD->isBigEndian() ? RawData[e - i - 1] : RawData[i];
1527     AP.OutStreamer.EmitIntValue(Val, 8, AddrSpace);
1528   }
1529 }
1530
1531 static void EmitGlobalConstantImpl(const Constant *CV, unsigned AddrSpace,
1532                                    AsmPrinter &AP) {
1533   if (isa<ConstantAggregateZero>(CV) || isa<UndefValue>(CV)) {
1534     uint64_t Size = AP.TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CV->getType());
1535     return AP.OutStreamer.EmitZeros(Size, AddrSpace);
1536   }
1537
1538   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
1539     unsigned Size = AP.TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CV->getType());
1540     switch (Size) {
1541     case 1:
1542     case 2:
1543     case 4:
1544     case 8:
1545       if (AP.isVerbose())
1546         AP.OutStreamer.GetCommentOS() << format("0x%llx\n", CI->getZExtValue());
1547         AP.OutStreamer.EmitIntValue(CI->getZExtValue(), Size, AddrSpace);
1548       return;
1549     default:
1550       EmitGlobalConstantLargeInt(CI, AddrSpace, AP);
1551       return;
1552     }
1553   }
1554   
1555   if (const ConstantArray *CVA = dyn_cast<ConstantArray>(CV))
1556     return EmitGlobalConstantArray(CVA, AddrSpace, AP);
1557   
1558   if (const ConstantStruct *CVS = dyn_cast<ConstantStruct>(CV))
1559     return EmitGlobalConstantStruct(CVS, AddrSpace, AP);
1560
1561   if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(CV))
1562     return EmitGlobalConstantFP(CFP, AddrSpace, AP);
1563
1564   if (isa<ConstantPointerNull>(CV)) {
1565     unsigned Size = AP.TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CV->getType());
1566     AP.OutStreamer.EmitIntValue(0, Size, AddrSpace);
1567     return;
1568   }
1569   
1570   if (const ConstantUnion *CVU = dyn_cast<ConstantUnion>(CV))
1571     return EmitGlobalConstantUnion(CVU, AddrSpace, AP);
1572   
1573   if (const ConstantVector *V = dyn_cast<ConstantVector>(CV))
1574     return EmitGlobalConstantVector(V, AddrSpace, AP);
1575   
1576   // Otherwise, it must be a ConstantExpr.  Lower it to an MCExpr, then emit it
1577   // thread the streamer with EmitValue.
1578   AP.OutStreamer.EmitValue(LowerConstant(CV, AP),
1579                          AP.TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CV->getType()),
1580                            AddrSpace);
1581 }
1582
1583 /// EmitGlobalConstant - Print a general LLVM constant to the .s file.
1584 void AsmPrinter::EmitGlobalConstant(const Constant *CV, unsigned AddrSpace) {
1585   uint64_t Size = TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CV->getType());
1586   if (Size)
1587     EmitGlobalConstantImpl(CV, AddrSpace, *this);
1588   else if (MAI->hasSubsectionsViaSymbols()) {
1589     // If the global has zero size, emit a single byte so that two labels don't
1590     // look like they are at the same location.
1591     OutStreamer.EmitIntValue(0, 1, AddrSpace);
1592   }
1593 }
1594
1595 void AsmPrinter::EmitMachineConstantPoolValue(MachineConstantPoolValue *MCPV) {
1596   // Target doesn't support this yet!
1597   llvm_unreachable("Target does not support EmitMachineConstantPoolValue");
1598 }
1599
1600 void AsmPrinter::printOffset(int64_t Offset, raw_ostream &OS) const {
1601   if (Offset > 0)
1602     OS << '+' << Offset;
1603   else if (Offset < 0)
1604     OS << Offset;
1605 }
1606
1607 //===----------------------------------------------------------------------===//
1608 // Symbol Lowering Routines.
1609 //===----------------------------------------------------------------------===//
1610
1611 /// GetTempSymbol - Return the MCSymbol corresponding to the assembler
1612 /// temporary label with the specified stem and unique ID.
1613 MCSymbol *AsmPrinter::GetTempSymbol(StringRef Name, unsigned ID) const {
1614   return OutContext.GetOrCreateSymbol(Twine(MAI->getPrivateGlobalPrefix()) +
1615                                       Name + Twine(ID));
1616 }
1617
1618 /// GetTempSymbol - Return an assembler temporary label with the specified
1619 /// stem.
1620 MCSymbol *AsmPrinter::GetTempSymbol(StringRef Name) const {
1621   return OutContext.GetOrCreateSymbol(Twine(MAI->getPrivateGlobalPrefix())+
1622                                       Name);
1623 }
1624
1625
1626 MCSymbol *AsmPrinter::GetBlockAddressSymbol(const BlockAddress *BA) const {
1627   return MMI->getAddrLabelSymbol(BA->getBasicBlock());
1628 }
1629
1630 MCSymbol *AsmPrinter::GetBlockAddressSymbol(const BasicBlock *BB) const {
1631   return MMI->getAddrLabelSymbol(BB);
1632 }
1633
1634 /// GetCPISymbol - Return the symbol for the specified constant pool entry.
1635 MCSymbol *AsmPrinter::GetCPISymbol(unsigned CPID) const {
1636   return OutContext.GetOrCreateSymbol
1637     (Twine(MAI->getPrivateGlobalPrefix()) + "CPI" + Twine(getFunctionNumber())
1638      + "_" + Twine(CPID));
1639 }
1640
1641 /// GetJTISymbol - Return the symbol for the specified jump table entry.
1642 MCSymbol *AsmPrinter::GetJTISymbol(unsigned JTID, bool isLinkerPrivate) const {
1643   return MF->getJTISymbol(JTID, OutContext, isLinkerPrivate);
1644 }
1645
1646 /// GetJTSetSymbol - Return the symbol for the specified jump table .set
1647 /// FIXME: privatize to AsmPrinter.
1648 MCSymbol *AsmPrinter::GetJTSetSymbol(unsigned UID, unsigned MBBID) const {
1649   return OutContext.GetOrCreateSymbol
1650   (Twine(MAI->getPrivateGlobalPrefix()) + Twine(getFunctionNumber()) + "_" +
1651    Twine(UID) + "_set_" + Twine(MBBID));
1652 }
1653
1654 /// GetSymbolWithGlobalValueBase - Return the MCSymbol for a symbol with
1655 /// global value name as its base, with the specified suffix, and where the
1656 /// symbol is forced to have private linkage if ForcePrivate is true.
1657 MCSymbol *AsmPrinter::GetSymbolWithGlobalValueBase(const GlobalValue *GV,
1658                                                    StringRef Suffix,
1659                                                    bool ForcePrivate) const {
1660   SmallString<60> NameStr;
1661   Mang->getNameWithPrefix(NameStr, GV, ForcePrivate);
1662   NameStr.append(Suffix.begin(), Suffix.end());
1663   return OutContext.GetOrCreateSymbol(NameStr.str());
1664 }
1665
1666 /// GetExternalSymbolSymbol - Return the MCSymbol for the specified
1667 /// ExternalSymbol.
1668 MCSymbol *AsmPrinter::GetExternalSymbolSymbol(StringRef Sym) const {
1669   SmallString<60> NameStr;
1670   Mang->getNameWithPrefix(NameStr, Sym);
1671   return OutContext.GetOrCreateSymbol(NameStr.str());
1672 }  
1673
1674
1675
1676 /// PrintParentLoopComment - Print comments about parent loops of this one.
1677 static void PrintParentLoopComment(raw_ostream &OS, const MachineLoop *Loop,
1678                                    unsigned FunctionNumber) {
1679   if (Loop == 0) return;
1680   PrintParentLoopComment(OS, Loop->getParentLoop(), FunctionNumber);
1681   OS.indent(Loop->getLoopDepth()*2)
1682     << "Parent Loop BB" << FunctionNumber << "_"
1683     << Loop->getHeader()->getNumber()
1684     << " Depth=" << Loop->getLoopDepth() << '\n';
1685 }
1686
1687
1688 /// PrintChildLoopComment - Print comments about child loops within
1689 /// the loop for this basic block, with nesting.
1690 static void PrintChildLoopComment(raw_ostream &OS, const MachineLoop *Loop,
1691                                   unsigned FunctionNumber) {
1692   // Add child loop information
1693   for (MachineLoop::iterator CL = Loop->begin(), E = Loop->end();CL != E; ++CL){
1694     OS.indent((*CL)->getLoopDepth()*2)
1695       << "Child Loop BB" << FunctionNumber << "_"
1696       << (*CL)->getHeader()->getNumber() << " Depth " << (*CL)->getLoopDepth()
1697       << '\n';
1698     PrintChildLoopComment(OS, *CL, FunctionNumber);
1699   }
1700 }
1701
1702 /// EmitBasicBlockLoopComments - Pretty-print comments for basic blocks.
1703 static void EmitBasicBlockLoopComments(const MachineBasicBlock &MBB,
1704                                        const MachineLoopInfo *LI,
1705                                        const AsmPrinter &AP) {
1706   // Add loop depth information
1707   const MachineLoop *Loop = LI->getLoopFor(&MBB);
1708   if (Loop == 0) return;
1709   
1710   MachineBasicBlock *Header = Loop->getHeader();
1711   assert(Header && "No header for loop");
1712   
1713   // If this block is not a loop header, just print out what is the loop header
1714   // and return.
1715   if (Header != &MBB) {
1716     AP.OutStreamer.AddComment("  in Loop: Header=BB" +
1717                               Twine(AP.getFunctionNumber())+"_" +
1718                               Twine(Loop->getHeader()->getNumber())+
1719                               " Depth="+Twine(Loop->getLoopDepth()));
1720     return;
1721   }
1722   
1723   // Otherwise, it is a loop header.  Print out information about child and
1724   // parent loops.
1725   raw_ostream &OS = AP.OutStreamer.GetCommentOS();
1726   
1727   PrintParentLoopComment(OS, Loop->getParentLoop(), AP.getFunctionNumber()); 
1728   
1729   OS << "=>";
1730   OS.indent(Loop->getLoopDepth()*2-2);
1731   
1732   OS << "This ";
1733   if (Loop->empty())
1734     OS << "Inner ";
1735   OS << "Loop Header: Depth=" + Twine(Loop->getLoopDepth()) << '\n';
1736   
1737   PrintChildLoopComment(OS, Loop, AP.getFunctionNumber());
1738 }
1739
1740
1741 /// EmitBasicBlockStart - This method prints the label for the specified
1742 /// MachineBasicBlock, an alignment (if present) and a comment describing
1743 /// it if appropriate.
1744 void AsmPrinter::EmitBasicBlockStart(const MachineBasicBlock *MBB) const {
1745   // Emit an alignment directive for this block, if needed.
1746   if (unsigned Align = MBB->getAlignment())
1747     EmitAlignment(Log2_32(Align));
1748
1749   // If the block has its address taken, emit any labels that were used to
1750   // reference the block.  It is possible that there is more than one label
1751   // here, because multiple LLVM BB's may have been RAUW'd to this block after
1752   // the references were generated.
1753   if (MBB->hasAddressTaken()) {
1754     const BasicBlock *BB = MBB->getBasicBlock();
1755     if (isVerbose())
1756       OutStreamer.AddComment("Block address taken");
1757     
1758     std::vector<MCSymbol*> Syms = MMI->getAddrLabelSymbolToEmit(BB);
1759
1760     for (unsigned i = 0, e = Syms.size(); i != e; ++i)
1761       OutStreamer.EmitLabel(Syms[i]);
1762   }
1763
1764   // Print the main label for the block.
1765   if (MBB->pred_empty() || isBlockOnlyReachableByFallthrough(MBB)) {
1766     if (isVerbose() && OutStreamer.hasRawTextSupport()) {
1767       if (const BasicBlock *BB = MBB->getBasicBlock())
1768         if (BB->hasName())
1769           OutStreamer.AddComment("%" + BB->getName());
1770       
1771       EmitBasicBlockLoopComments(*MBB, LI, *this);
1772       
1773       // NOTE: Want this comment at start of line, don't emit with AddComment.
1774       OutStreamer.EmitRawText(Twine(MAI->getCommentString()) + " BB#" +
1775                               Twine(MBB->getNumber()) + ":");
1776     }
1777   } else {
1778     if (isVerbose()) {
1779       if (const BasicBlock *BB = MBB->getBasicBlock())
1780         if (BB->hasName())
1781           OutStreamer.AddComment("%" + BB->getName());
1782       EmitBasicBlockLoopComments(*MBB, LI, *this);
1783     }
1784
1785     OutStreamer.EmitLabel(MBB->getSymbol());
1786   }
1787 }
1788
1789 void AsmPrinter::EmitVisibility(MCSymbol *Sym, unsigned Visibility) const {
1790   MCSymbolAttr Attr = MCSA_Invalid;
1791   
1792   switch (Visibility) {
1793   default: break;
1794   case GlobalValue::HiddenVisibility:
1795     Attr = MAI->getHiddenVisibilityAttr();
1796     break;
1797   case GlobalValue::ProtectedVisibility:
1798     Attr = MAI->getProtectedVisibilityAttr();
1799     break;
1800   }
1801
1802   if (Attr != MCSA_Invalid)
1803     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Sym, Attr);
1804 }
1805
1806 /// isBlockOnlyReachableByFallthough - Return true if the basic block has
1807 /// exactly one predecessor and the control transfer mechanism between
1808 /// the predecessor and this block is a fall-through.
1809 bool AsmPrinter::
1810 isBlockOnlyReachableByFallthrough(const MachineBasicBlock *MBB) const {
1811   // If this is a landing pad, it isn't a fall through.  If it has no preds,
1812   // then nothing falls through to it.
1813   if (MBB->isLandingPad() || MBB->pred_empty())
1814     return false;
1815   
1816   // If there isn't exactly one predecessor, it can't be a fall through.
1817   MachineBasicBlock::const_pred_iterator PI = MBB->pred_begin(), PI2 = PI;
1818   ++PI2;
1819   if (PI2 != MBB->pred_end())
1820     return false;
1821   
1822   // The predecessor has to be immediately before this block.
1823   const MachineBasicBlock *Pred = *PI;
1824   
1825   if (!Pred->isLayoutSuccessor(MBB))
1826     return false;
1827   
1828   // If the block is completely empty, then it definitely does fall through.
1829   if (Pred->empty())
1830     return true;
1831   
1832   // Otherwise, check the last instruction.
1833   const MachineInstr &LastInst = Pred->back();
1834   return !LastInst.getDesc().isBarrier();
1835 }
1836
1837
1838
1839 GCMetadataPrinter *AsmPrinter::GetOrCreateGCPrinter(GCStrategy *S) {
1840   if (!S->usesMetadata())
1841     return 0;
1842
1843   gcp_map_type &GCMap = getGCMap(GCMetadataPrinters);
1844   gcp_map_type::iterator GCPI = GCMap.find(S);
1845   if (GCPI != GCMap.end())
1846     return GCPI->second;
1847   
1848   const char *Name = S->getName().c_str();
1849   
1850   for (GCMetadataPrinterRegistry::iterator
1851          I = GCMetadataPrinterRegistry::begin(),
1852          E = GCMetadataPrinterRegistry::end(); I != E; ++I)
1853     if (strcmp(Name, I->getName()) == 0) {
1854       GCMetadataPrinter *GMP = I->instantiate();
1855       GMP->S = S;
1856       GCMap.insert(std::make_pair(S, GMP));
1857       return GMP;
1858     }
1859   
1860   report_fatal_error("no GCMetadataPrinter registered for GC: " + Twine(Name));
1861   return 0;
1862 }
1863