don't use the result of WriteTypeSymbolic or WriteAsOperand.
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / AsmPrinter / AsmPrinter.cpp
1 //===-- AsmPrinter.cpp - Common AsmPrinter code ---------------------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements the AsmPrinter class.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "llvm/CodeGen/AsmPrinter.h"
15 #include "llvm/Assembly/Writer.h"
16 #include "llvm/DerivedTypes.h"
17 #include "llvm/Constants.h"
18 #include "llvm/Module.h"
19 #include "llvm/CodeGen/GCMetadataPrinter.h"
20 #include "llvm/CodeGen/MachineConstantPool.h"
21 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
22 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
23 #include "llvm/Support/Mangler.h"
24 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
25 #include "llvm/Support/Streams.h"
26 #include "llvm/Target/TargetAsmInfo.h"
27 #include "llvm/Target/TargetData.h"
28 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
29 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
30 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
31 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
32 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
33 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
34 #include <cerrno>
35 using namespace llvm;
36
37 char AsmPrinter::ID = 0;
38 AsmPrinter::AsmPrinter(std::ostream &o, TargetMachine &tm,
39                        const TargetAsmInfo *T)
40   : MachineFunctionPass((intptr_t)&ID), FunctionNumber(0), O(o),
41     TM(tm), TAI(T), TRI(tm.getRegisterInfo()),
42     IsInTextSection(false)
43 {}
44
45 AsmPrinter::~AsmPrinter() {
46   for (gcp_iterator I = GCMetadataPrinters.begin(),
47                     E = GCMetadataPrinters.end(); I != E; ++I)
48     delete I->second;
49 }
50     
51 std::string AsmPrinter::getSectionForFunction(const Function &F) const {
52   return TAI->getTextSection();
53 }
54
55
56 /// SwitchToTextSection - Switch to the specified text section of the executable
57 /// if we are not already in it!
58 ///
59 void AsmPrinter::SwitchToTextSection(const char *NewSection,
60                                      const GlobalValue *GV) {
61   std::string NS;
62   if (GV && GV->hasSection())
63     NS = TAI->getSwitchToSectionDirective() + GV->getSection();
64   else
65     NS = NewSection;
66   
67   // If we're already in this section, we're done.
68   if (CurrentSection == NS) return;
69
70   // Close the current section, if applicable.
71   if (TAI->getSectionEndDirectiveSuffix() && !CurrentSection.empty())
72     O << CurrentSection << TAI->getSectionEndDirectiveSuffix() << '\n';
73
74   CurrentSection = NS;
75
76   if (!CurrentSection.empty())
77     O << CurrentSection << TAI->getTextSectionStartSuffix() << '\n';
78
79   IsInTextSection = true;
80 }
81
82 /// SwitchToDataSection - Switch to the specified data section of the executable
83 /// if we are not already in it!
84 ///
85 void AsmPrinter::SwitchToDataSection(const char *NewSection,
86                                      const GlobalValue *GV) {
87   std::string NS;
88   if (GV && GV->hasSection())
89     NS = TAI->getSwitchToSectionDirective() + GV->getSection();
90   else
91     NS = NewSection;
92   
93   // If we're already in this section, we're done.
94   if (CurrentSection == NS) return;
95
96   // Close the current section, if applicable.
97   if (TAI->getSectionEndDirectiveSuffix() && !CurrentSection.empty())
98     O << CurrentSection << TAI->getSectionEndDirectiveSuffix() << '\n';
99
100   CurrentSection = NS;
101   
102   if (!CurrentSection.empty())
103     O << CurrentSection << TAI->getDataSectionStartSuffix() << '\n';
104
105   IsInTextSection = false;
106 }
107
108
109 void AsmPrinter::getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
110   MachineFunctionPass::getAnalysisUsage(AU);
111   AU.addRequired<GCModuleInfo>();
112 }
113
114 bool AsmPrinter::doInitialization(Module &M) {
115   Mang = new Mangler(M, TAI->getGlobalPrefix());
116   
117   GCModuleInfo *MI = getAnalysisToUpdate<GCModuleInfo>();
118   assert(MI && "AsmPrinter didn't require GCModuleInfo?");
119   for (GCModuleInfo::iterator I = MI->begin(), E = MI->end(); I != E; ++I)
120     if (GCMetadataPrinter *MP = GetOrCreateGCPrinter(*I))
121       MP->beginAssembly(O, *this, *TAI);
122   
123   if (!M.getModuleInlineAsm().empty())
124     O << TAI->getCommentString() << " Start of file scope inline assembly\n"
125       << M.getModuleInlineAsm()
126       << '\n' << TAI->getCommentString()
127       << " End of file scope inline assembly\n";
128
129   SwitchToDataSection("");   // Reset back to no section.
130   
131   MMI = getAnalysisToUpdate<MachineModuleInfo>();
132   if (MMI) MMI->AnalyzeModule(M);
133   
134   return false;
135 }
136
137 bool AsmPrinter::doFinalization(Module &M) {
138   if (TAI->getWeakRefDirective()) {
139     if (!ExtWeakSymbols.empty())
140       SwitchToDataSection("");
141
142     for (std::set<const GlobalValue*>::iterator i = ExtWeakSymbols.begin(),
143          e = ExtWeakSymbols.end(); i != e; ++i) {
144       const GlobalValue *GV = *i;
145       std::string Name = Mang->getValueName(GV);
146       O << TAI->getWeakRefDirective() << Name << '\n';
147     }
148   }
149
150   if (TAI->getSetDirective()) {
151     if (!M.alias_empty())
152       SwitchToTextSection(TAI->getTextSection());
153
154     O << '\n';
155     for (Module::const_alias_iterator I = M.alias_begin(), E = M.alias_end();
156          I!=E; ++I) {
157       std::string Name = Mang->getValueName(I);
158       std::string Target;
159
160       const GlobalValue *GV = cast<GlobalValue>(I->getAliasedGlobal());
161       Target = Mang->getValueName(GV);
162       
163       if (I->hasExternalLinkage() || !TAI->getWeakRefDirective())
164         O << "\t.globl\t" << Name << '\n';
165       else if (I->hasWeakLinkage())
166         O << TAI->getWeakRefDirective() << Name << '\n';
167       else if (!I->hasInternalLinkage())
168         assert(0 && "Invalid alias linkage");
169
170       if (I->hasHiddenVisibility()) {
171         if (const char *Directive = TAI->getHiddenDirective())
172           O << Directive << Name << '\n';
173       } else if (I->hasProtectedVisibility()) {
174         if (const char *Directive = TAI->getProtectedDirective())
175           O << Directive << Name << '\n';
176       }
177
178       O << TAI->getSetDirective() << ' ' << Name << ", " << Target << '\n';
179
180       // If the aliasee has external weak linkage it can be referenced only by
181       // alias itself. In this case it can be not in ExtWeakSymbols list. Emit
182       // weak reference in such case.
183       if (GV->hasExternalWeakLinkage()) {
184         if (TAI->getWeakRefDirective())
185           O << TAI->getWeakRefDirective() << Target << '\n';
186         else
187           O << "\t.globl\t" << Target << '\n';
188       }
189     }
190   }
191
192   GCModuleInfo *MI = getAnalysisToUpdate<GCModuleInfo>();
193   assert(MI && "AsmPrinter didn't require GCModuleInfo?");
194   for (GCModuleInfo::iterator I = MI->end(), E = MI->begin(); I != E; )
195     if (GCMetadataPrinter *MP = GetOrCreateGCPrinter(*--I))
196       MP->finishAssembly(O, *this, *TAI);
197
198   // If we don't have any trampolines, then we don't require stack memory
199   // to be executable. Some targets have a directive to declare this.
200   Function* InitTrampolineIntrinsic = M.getFunction("llvm.init.trampoline");
201   if (!InitTrampolineIntrinsic || InitTrampolineIntrinsic->use_empty())
202     if (TAI->getNonexecutableStackDirective())
203       O << TAI->getNonexecutableStackDirective() << '\n';
204
205   delete Mang; Mang = 0;
206   return false;
207 }
208
209 std::string AsmPrinter::getCurrentFunctionEHName(const MachineFunction *MF) {
210   assert(MF && "No machine function?");
211   std::string Name = MF->getFunction()->getName();
212   if (Name.empty())
213     Name = Mang->getValueName(MF->getFunction());
214   return Mang->makeNameProper(Name + ".eh", TAI->getGlobalPrefix());
215 }
216
217 void AsmPrinter::SetupMachineFunction(MachineFunction &MF) {
218   // What's my mangled name?
219   CurrentFnName = Mang->getValueName(MF.getFunction());
220   IncrementFunctionNumber();
221 }
222
223 /// EmitConstantPool - Print to the current output stream assembly
224 /// representations of the constants in the constant pool MCP. This is
225 /// used to print out constants which have been "spilled to memory" by
226 /// the code generator.
227 ///
228 void AsmPrinter::EmitConstantPool(MachineConstantPool *MCP) {
229   const std::vector<MachineConstantPoolEntry> &CP = MCP->getConstants();
230   if (CP.empty()) return;
231
232   // Some targets require 4-, 8-, and 16- byte constant literals to be placed
233   // in special sections.
234   std::vector<std::pair<MachineConstantPoolEntry,unsigned> > FourByteCPs;
235   std::vector<std::pair<MachineConstantPoolEntry,unsigned> > EightByteCPs;
236   std::vector<std::pair<MachineConstantPoolEntry,unsigned> > SixteenByteCPs;
237   std::vector<std::pair<MachineConstantPoolEntry,unsigned> > OtherCPs;
238   std::vector<std::pair<MachineConstantPoolEntry,unsigned> > TargetCPs;
239   for (unsigned i = 0, e = CP.size(); i != e; ++i) {
240     MachineConstantPoolEntry CPE = CP[i];
241     const Type *Ty = CPE.getType();
242     if (TAI->getFourByteConstantSection() &&
243         TM.getTargetData()->getABITypeSize(Ty) == 4)
244       FourByteCPs.push_back(std::make_pair(CPE, i));
245     else if (TAI->getEightByteConstantSection() &&
246              TM.getTargetData()->getABITypeSize(Ty) == 8)
247       EightByteCPs.push_back(std::make_pair(CPE, i));
248     else if (TAI->getSixteenByteConstantSection() &&
249              TM.getTargetData()->getABITypeSize(Ty) == 16)
250       SixteenByteCPs.push_back(std::make_pair(CPE, i));
251     else
252       OtherCPs.push_back(std::make_pair(CPE, i));
253   }
254
255   unsigned Alignment = MCP->getConstantPoolAlignment();
256   EmitConstantPool(Alignment, TAI->getFourByteConstantSection(), FourByteCPs);
257   EmitConstantPool(Alignment, TAI->getEightByteConstantSection(), EightByteCPs);
258   EmitConstantPool(Alignment, TAI->getSixteenByteConstantSection(),
259                    SixteenByteCPs);
260   EmitConstantPool(Alignment, TAI->getConstantPoolSection(), OtherCPs);
261 }
262
263 void AsmPrinter::EmitConstantPool(unsigned Alignment, const char *Section,
264                std::vector<std::pair<MachineConstantPoolEntry,unsigned> > &CP) {
265   if (CP.empty()) return;
266
267   SwitchToDataSection(Section);
268   EmitAlignment(Alignment);
269   for (unsigned i = 0, e = CP.size(); i != e; ++i) {
270     O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "CPI" << getFunctionNumber() << '_'
271       << CP[i].second << ":\t\t\t\t\t" << TAI->getCommentString() << ' ';
272     WriteTypeSymbolic(O, CP[i].first.getType(), 0);
273     O << '\n';
274     if (CP[i].first.isMachineConstantPoolEntry())
275       EmitMachineConstantPoolValue(CP[i].first.Val.MachineCPVal);
276      else
277       EmitGlobalConstant(CP[i].first.Val.ConstVal);
278     if (i != e-1) {
279       const Type *Ty = CP[i].first.getType();
280       unsigned EntSize =
281         TM.getTargetData()->getABITypeSize(Ty);
282       unsigned ValEnd = CP[i].first.getOffset() + EntSize;
283       // Emit inter-object padding for alignment.
284       EmitZeros(CP[i+1].first.getOffset()-ValEnd);
285     }
286   }
287 }
288
289 /// EmitJumpTableInfo - Print assembly representations of the jump tables used
290 /// by the current function to the current output stream.  
291 ///
292 void AsmPrinter::EmitJumpTableInfo(MachineJumpTableInfo *MJTI,
293                                    MachineFunction &MF) {
294   const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT = MJTI->getJumpTables();
295   if (JT.empty()) return;
296
297   bool IsPic = TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_;
298   
299   // Pick the directive to use to print the jump table entries, and switch to 
300   // the appropriate section.
301   TargetLowering *LoweringInfo = TM.getTargetLowering();
302
303   const char* JumpTableDataSection = TAI->getJumpTableDataSection();
304   const Function *F = MF.getFunction();
305   unsigned SectionFlags = TAI->SectionFlagsForGlobal(F);
306   if ((IsPic && !(LoweringInfo && LoweringInfo->usesGlobalOffsetTable())) ||
307      !JumpTableDataSection ||
308       SectionFlags & SectionFlags::Linkonce) {
309     // In PIC mode, we need to emit the jump table to the same section as the
310     // function body itself, otherwise the label differences won't make sense.
311     // We should also do if the section name is NULL or function is declared in
312     // discardable section.
313     SwitchToTextSection(getSectionForFunction(*F).c_str(), F);
314   } else {
315     SwitchToDataSection(JumpTableDataSection);
316   }
317   
318   EmitAlignment(Log2_32(MJTI->getAlignment()));
319   
320   for (unsigned i = 0, e = JT.size(); i != e; ++i) {
321     const std::vector<MachineBasicBlock*> &JTBBs = JT[i].MBBs;
322     
323     // If this jump table was deleted, ignore it. 
324     if (JTBBs.empty()) continue;
325
326     // For PIC codegen, if possible we want to use the SetDirective to reduce
327     // the number of relocations the assembler will generate for the jump table.
328     // Set directives are all printed before the jump table itself.
329     SmallPtrSet<MachineBasicBlock*, 16> EmittedSets;
330     if (TAI->getSetDirective() && IsPic)
331       for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii)
332         if (EmittedSets.insert(JTBBs[ii]))
333           printPICJumpTableSetLabel(i, JTBBs[ii]);
334     
335     // On some targets (e.g. darwin) we want to emit two consequtive labels
336     // before each jump table.  The first label is never referenced, but tells
337     // the assembler and linker the extents of the jump table object.  The
338     // second label is actually referenced by the code.
339     if (const char *JTLabelPrefix = TAI->getJumpTableSpecialLabelPrefix())
340       O << JTLabelPrefix << "JTI" << getFunctionNumber() << '_' << i << ":\n";
341     
342     O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI" << getFunctionNumber() 
343       << '_' << i << ":\n";
344     
345     for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii) {
346       printPICJumpTableEntry(MJTI, JTBBs[ii], i);
347       O << '\n';
348     }
349   }
350 }
351
352 void AsmPrinter::printPICJumpTableEntry(const MachineJumpTableInfo *MJTI,
353                                         const MachineBasicBlock *MBB,
354                                         unsigned uid)  const {
355   bool IsPic = TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_;
356   
357   // Use JumpTableDirective otherwise honor the entry size from the jump table
358   // info.
359   const char *JTEntryDirective = TAI->getJumpTableDirective();
360   bool HadJTEntryDirective = JTEntryDirective != NULL;
361   if (!HadJTEntryDirective) {
362     JTEntryDirective = MJTI->getEntrySize() == 4 ?
363       TAI->getData32bitsDirective() : TAI->getData64bitsDirective();
364   }
365
366   O << JTEntryDirective << ' ';
367
368   // If we have emitted set directives for the jump table entries, print 
369   // them rather than the entries themselves.  If we're emitting PIC, then
370   // emit the table entries as differences between two text section labels.
371   // If we're emitting non-PIC code, then emit the entries as direct
372   // references to the target basic blocks.
373   if (IsPic) {
374     if (TAI->getSetDirective()) {
375       O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << getFunctionNumber()
376         << '_' << uid << "_set_" << MBB->getNumber();
377     } else {
378       printBasicBlockLabel(MBB, false, false, false);
379       // If the arch uses custom Jump Table directives, don't calc relative to
380       // JT
381       if (!HadJTEntryDirective) 
382         O << '-' << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI"
383           << getFunctionNumber() << '_' << uid;
384     }
385   } else {
386     printBasicBlockLabel(MBB, false, false, false);
387   }
388 }
389
390
391 /// EmitSpecialLLVMGlobal - Check to see if the specified global is a
392 /// special global used by LLVM.  If so, emit it and return true, otherwise
393 /// do nothing and return false.
394 bool AsmPrinter::EmitSpecialLLVMGlobal(const GlobalVariable *GV) {
395   if (GV->getName() == "llvm.used") {
396     if (TAI->getUsedDirective() != 0)    // No need to emit this at all.
397       EmitLLVMUsedList(GV->getInitializer());
398     return true;
399   }
400
401   // Ignore debug and non-emitted data.
402   if (GV->getSection() == "llvm.metadata") return true;
403   
404   if (!GV->hasAppendingLinkage()) return false;
405
406   assert(GV->hasInitializer() && "Not a special LLVM global!");
407   
408   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
409   unsigned Align = Log2_32(TD->getPointerPrefAlignment());
410   if (GV->getName() == "llvm.global_ctors" && GV->use_empty()) {
411     SwitchToDataSection(TAI->getStaticCtorsSection());
412     EmitAlignment(Align, 0);
413     EmitXXStructorList(GV->getInitializer());
414     return true;
415   } 
416   
417   if (GV->getName() == "llvm.global_dtors" && GV->use_empty()) {
418     SwitchToDataSection(TAI->getStaticDtorsSection());
419     EmitAlignment(Align, 0);
420     EmitXXStructorList(GV->getInitializer());
421     return true;
422   }
423   
424   return false;
425 }
426
427 /// EmitLLVMUsedList - For targets that define a TAI::UsedDirective, mark each
428 /// global in the specified llvm.used list as being used with this directive.
429 void AsmPrinter::EmitLLVMUsedList(Constant *List) {
430   const char *Directive = TAI->getUsedDirective();
431
432   // Should be an array of 'sbyte*'.
433   ConstantArray *InitList = dyn_cast<ConstantArray>(List);
434   if (InitList == 0) return;
435   
436   for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i) {
437     O << Directive;
438     EmitConstantValueOnly(InitList->getOperand(i));
439     O << '\n';
440   }
441 }
442
443 /// EmitXXStructorList - Emit the ctor or dtor list.  This just prints out the 
444 /// function pointers, ignoring the init priority.
445 void AsmPrinter::EmitXXStructorList(Constant *List) {
446   // Should be an array of '{ int, void ()* }' structs.  The first value is the
447   // init priority, which we ignore.
448   if (!isa<ConstantArray>(List)) return;
449   ConstantArray *InitList = cast<ConstantArray>(List);
450   for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i)
451     if (ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(InitList->getOperand(i))){
452       if (CS->getNumOperands() != 2) return;  // Not array of 2-element structs.
453
454       if (CS->getOperand(1)->isNullValue())
455         return;  // Found a null terminator, exit printing.
456       // Emit the function pointer.
457       EmitGlobalConstant(CS->getOperand(1));
458     }
459 }
460
461 /// getGlobalLinkName - Returns the asm/link name of of the specified
462 /// global variable.  Should be overridden by each target asm printer to
463 /// generate the appropriate value.
464 const std::string AsmPrinter::getGlobalLinkName(const GlobalVariable *GV) const{
465   std::string LinkName;
466   
467   if (isa<Function>(GV)) {
468     LinkName += TAI->getFunctionAddrPrefix();
469     LinkName += Mang->getValueName(GV);
470     LinkName += TAI->getFunctionAddrSuffix();
471   } else {
472     LinkName += TAI->getGlobalVarAddrPrefix();
473     LinkName += Mang->getValueName(GV);
474     LinkName += TAI->getGlobalVarAddrSuffix();
475   }  
476   
477   return LinkName;
478 }
479
480 /// EmitExternalGlobal - Emit the external reference to a global variable.
481 /// Should be overridden if an indirect reference should be used.
482 void AsmPrinter::EmitExternalGlobal(const GlobalVariable *GV) {
483   O << getGlobalLinkName(GV);
484 }
485
486
487
488 //===----------------------------------------------------------------------===//
489 /// LEB 128 number encoding.
490
491 /// PrintULEB128 - Print a series of hexidecimal values (separated by commas)
492 /// representing an unsigned leb128 value.
493 void AsmPrinter::PrintULEB128(unsigned Value) const {
494   do {
495     unsigned Byte = Value & 0x7f;
496     Value >>= 7;
497     if (Value) Byte |= 0x80;
498     O << "0x" << std::hex << Byte << std::dec;
499     if (Value) O << ", ";
500   } while (Value);
501 }
502
503 /// PrintSLEB128 - Print a series of hexidecimal values (separated by commas)
504 /// representing a signed leb128 value.
505 void AsmPrinter::PrintSLEB128(int Value) const {
506   int Sign = Value >> (8 * sizeof(Value) - 1);
507   bool IsMore;
508
509   do {
510     unsigned Byte = Value & 0x7f;
511     Value >>= 7;
512     IsMore = Value != Sign || ((Byte ^ Sign) & 0x40) != 0;
513     if (IsMore) Byte |= 0x80;
514     O << "0x" << std::hex << Byte << std::dec;
515     if (IsMore) O << ", ";
516   } while (IsMore);
517 }
518
519 //===--------------------------------------------------------------------===//
520 // Emission and print routines
521 //
522
523 /// PrintHex - Print a value as a hexidecimal value.
524 ///
525 void AsmPrinter::PrintHex(int Value) const { 
526   O << "0x" << std::hex << Value << std::dec;
527 }
528
529 /// EOL - Print a newline character to asm stream.  If a comment is present
530 /// then it will be printed first.  Comments should not contain '\n'.
531 void AsmPrinter::EOL() const {
532   O << '\n';
533 }
534
535 void AsmPrinter::EOL(const std::string &Comment) const {
536   if (VerboseAsm && !Comment.empty()) {
537     O << '\t'
538       << TAI->getCommentString()
539       << ' '
540       << Comment;
541   }
542   O << '\n';
543 }
544
545 void AsmPrinter::EOL(const char* Comment) const {
546   if (VerboseAsm && *Comment) {
547     O << '\t'
548       << TAI->getCommentString()
549       << ' '
550       << Comment;
551   }
552   O << '\n';
553 }
554
555 /// EmitULEB128Bytes - Emit an assembler byte data directive to compose an
556 /// unsigned leb128 value.
557 void AsmPrinter::EmitULEB128Bytes(unsigned Value) const {
558   if (TAI->hasLEB128()) {
559     O << "\t.uleb128\t"
560       << Value;
561   } else {
562     O << TAI->getData8bitsDirective();
563     PrintULEB128(Value);
564   }
565 }
566
567 /// EmitSLEB128Bytes - print an assembler byte data directive to compose a
568 /// signed leb128 value.
569 void AsmPrinter::EmitSLEB128Bytes(int Value) const {
570   if (TAI->hasLEB128()) {
571     O << "\t.sleb128\t"
572       << Value;
573   } else {
574     O << TAI->getData8bitsDirective();
575     PrintSLEB128(Value);
576   }
577 }
578
579 /// EmitInt8 - Emit a byte directive and value.
580 ///
581 void AsmPrinter::EmitInt8(int Value) const {
582   O << TAI->getData8bitsDirective();
583   PrintHex(Value & 0xFF);
584 }
585
586 /// EmitInt16 - Emit a short directive and value.
587 ///
588 void AsmPrinter::EmitInt16(int Value) const {
589   O << TAI->getData16bitsDirective();
590   PrintHex(Value & 0xFFFF);
591 }
592
593 /// EmitInt32 - Emit a long directive and value.
594 ///
595 void AsmPrinter::EmitInt32(int Value) const {
596   O << TAI->getData32bitsDirective();
597   PrintHex(Value);
598 }
599
600 /// EmitInt64 - Emit a long long directive and value.
601 ///
602 void AsmPrinter::EmitInt64(uint64_t Value) const {
603   if (TAI->getData64bitsDirective()) {
604     O << TAI->getData64bitsDirective();
605     PrintHex(Value);
606   } else {
607     if (TM.getTargetData()->isBigEndian()) {
608       EmitInt32(unsigned(Value >> 32)); O << '\n';
609       EmitInt32(unsigned(Value));
610     } else {
611       EmitInt32(unsigned(Value)); O << '\n';
612       EmitInt32(unsigned(Value >> 32));
613     }
614   }
615 }
616
617 /// toOctal - Convert the low order bits of X into an octal digit.
618 ///
619 static inline char toOctal(int X) {
620   return (X&7)+'0';
621 }
622
623 /// printStringChar - Print a char, escaped if necessary.
624 ///
625 static void printStringChar(std::ostream &O, unsigned char C) {
626   if (C == '"') {
627     O << "\\\"";
628   } else if (C == '\\') {
629     O << "\\\\";
630   } else if (isprint(C)) {
631     O << C;
632   } else {
633     switch(C) {
634     case '\b': O << "\\b"; break;
635     case '\f': O << "\\f"; break;
636     case '\n': O << "\\n"; break;
637     case '\r': O << "\\r"; break;
638     case '\t': O << "\\t"; break;
639     default:
640       O << '\\';
641       O << toOctal(C >> 6);
642       O << toOctal(C >> 3);
643       O << toOctal(C >> 0);
644       break;
645     }
646   }
647 }
648
649 /// EmitString - Emit a string with quotes and a null terminator.
650 /// Special characters are emitted properly.
651 /// \literal (Eg. '\t') \endliteral
652 void AsmPrinter::EmitString(const std::string &String) const {
653   const char* AscizDirective = TAI->getAscizDirective();
654   if (AscizDirective)
655     O << AscizDirective;
656   else
657     O << TAI->getAsciiDirective();
658   O << '\"';
659   for (unsigned i = 0, N = String.size(); i < N; ++i) {
660     unsigned char C = String[i];
661     printStringChar(O, C);
662   }
663   if (AscizDirective)
664     O << '\"';
665   else
666     O << "\\0\"";
667 }
668
669
670 /// EmitFile - Emit a .file directive.
671 void AsmPrinter::EmitFile(unsigned Number, const std::string &Name) const {
672   O << "\t.file\t" << Number << " \"";
673   for (unsigned i = 0, N = Name.size(); i < N; ++i) {
674     unsigned char C = Name[i];
675     printStringChar(O, C);
676   }
677   O << '\"';
678 }
679
680
681 //===----------------------------------------------------------------------===//
682
683 // EmitAlignment - Emit an alignment directive to the specified power of
684 // two boundary.  For example, if you pass in 3 here, you will get an 8
685 // byte alignment.  If a global value is specified, and if that global has
686 // an explicit alignment requested, it will unconditionally override the
687 // alignment request.  However, if ForcedAlignBits is specified, this value
688 // has final say: the ultimate alignment will be the max of ForcedAlignBits
689 // and the alignment computed with NumBits and the global.
690 //
691 // The algorithm is:
692 //     Align = NumBits;
693 //     if (GV && GV->hasalignment) Align = GV->getalignment();
694 //     Align = std::max(Align, ForcedAlignBits);
695 //
696 void AsmPrinter::EmitAlignment(unsigned NumBits, const GlobalValue *GV,
697                                unsigned ForcedAlignBits,
698                                bool UseFillExpr) const {
699   if (GV && GV->getAlignment())
700     NumBits = Log2_32(GV->getAlignment());
701   NumBits = std::max(NumBits, ForcedAlignBits);
702   
703   if (NumBits == 0) return;   // No need to emit alignment.
704   if (TAI->getAlignmentIsInBytes()) NumBits = 1 << NumBits;
705   O << TAI->getAlignDirective() << NumBits;
706
707   unsigned FillValue = TAI->getTextAlignFillValue();
708   UseFillExpr &= IsInTextSection && FillValue;
709   if (UseFillExpr) O << ",0x" << std::hex << FillValue << std::dec;
710   O << '\n';
711 }
712
713     
714 /// EmitZeros - Emit a block of zeros.
715 ///
716 void AsmPrinter::EmitZeros(uint64_t NumZeros) const {
717   if (NumZeros) {
718     if (TAI->getZeroDirective()) {
719       O << TAI->getZeroDirective() << NumZeros;
720       if (TAI->getZeroDirectiveSuffix())
721         O << TAI->getZeroDirectiveSuffix();
722       O << '\n';
723     } else {
724       for (; NumZeros; --NumZeros)
725         O << TAI->getData8bitsDirective() << "0\n";
726     }
727   }
728 }
729
730 // Print out the specified constant, without a storage class.  Only the
731 // constants valid in constant expressions can occur here.
732 void AsmPrinter::EmitConstantValueOnly(const Constant *CV) {
733   if (CV->isNullValue() || isa<UndefValue>(CV))
734     O << '0';
735   else if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
736     O << CI->getZExtValue();
737   } else if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(CV)) {
738     // This is a constant address for a global variable or function. Use the
739     // name of the variable or function as the address value, possibly
740     // decorating it with GlobalVarAddrPrefix/Suffix or
741     // FunctionAddrPrefix/Suffix (these all default to "" )
742     if (isa<Function>(GV)) {
743       O << TAI->getFunctionAddrPrefix()
744         << Mang->getValueName(GV)
745         << TAI->getFunctionAddrSuffix();
746     } else {
747       O << TAI->getGlobalVarAddrPrefix()
748         << Mang->getValueName(GV)
749         << TAI->getGlobalVarAddrSuffix();
750     }
751   } else if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CV)) {
752     const TargetData *TD = TM.getTargetData();
753     unsigned Opcode = CE->getOpcode();    
754     switch (Opcode) {
755     case Instruction::GetElementPtr: {
756       // generate a symbolic expression for the byte address
757       const Constant *ptrVal = CE->getOperand(0);
758       SmallVector<Value*, 8> idxVec(CE->op_begin()+1, CE->op_end());
759       if (int64_t Offset = TD->getIndexedOffset(ptrVal->getType(), &idxVec[0],
760                                                 idxVec.size())) {
761         if (Offset)
762           O << '(';
763         EmitConstantValueOnly(ptrVal);
764         if (Offset > 0)
765           O << ") + " << Offset;
766         else if (Offset < 0)
767           O << ") - " << -Offset;
768       } else {
769         EmitConstantValueOnly(ptrVal);
770       }
771       break;
772     }
773     case Instruction::Trunc:
774     case Instruction::ZExt:
775     case Instruction::SExt:
776     case Instruction::FPTrunc:
777     case Instruction::FPExt:
778     case Instruction::UIToFP:
779     case Instruction::SIToFP:
780     case Instruction::FPToUI:
781     case Instruction::FPToSI:
782       assert(0 && "FIXME: Don't yet support this kind of constant cast expr");
783       break;
784     case Instruction::BitCast:
785       return EmitConstantValueOnly(CE->getOperand(0));
786
787     case Instruction::IntToPtr: {
788       // Handle casts to pointers by changing them into casts to the appropriate
789       // integer type.  This promotes constant folding and simplifies this code.
790       Constant *Op = CE->getOperand(0);
791       Op = ConstantExpr::getIntegerCast(Op, TD->getIntPtrType(), false/*ZExt*/);
792       return EmitConstantValueOnly(Op);
793     }
794       
795       
796     case Instruction::PtrToInt: {
797       // Support only foldable casts to/from pointers that can be eliminated by
798       // changing the pointer to the appropriately sized integer type.
799       Constant *Op = CE->getOperand(0);
800       const Type *Ty = CE->getType();
801
802       // We can emit the pointer value into this slot if the slot is an
803       // integer slot greater or equal to the size of the pointer.
804       if (TD->getABITypeSize(Ty) >= TD->getABITypeSize(Op->getType()))
805         return EmitConstantValueOnly(Op);
806
807       O << "((";
808       EmitConstantValueOnly(Op);
809       APInt ptrMask = APInt::getAllOnesValue(TD->getABITypeSizeInBits(Ty));
810       
811       SmallString<40> S;
812       ptrMask.toStringUnsigned(S);
813       O << ") & " << S.c_str() << ')';
814       break;
815     }
816     case Instruction::Add:
817     case Instruction::Sub:
818     case Instruction::And:
819     case Instruction::Or:
820     case Instruction::Xor:
821       O << '(';
822       EmitConstantValueOnly(CE->getOperand(0));
823       O << ')';
824       switch (Opcode) {
825       case Instruction::Add:
826        O << " + ";
827        break;
828       case Instruction::Sub:
829        O << " - ";
830        break;
831       case Instruction::And:
832        O << " & ";
833        break;
834       case Instruction::Or:
835        O << " | ";
836        break;
837       case Instruction::Xor:
838        O << " ^ ";
839        break;
840       default:
841        break;
842       }
843       O << '(';
844       EmitConstantValueOnly(CE->getOperand(1));
845       O << ')';
846       break;
847     default:
848       assert(0 && "Unsupported operator!");
849     }
850   } else {
851     assert(0 && "Unknown constant value!");
852   }
853 }
854
855 /// printAsCString - Print the specified array as a C compatible string, only if
856 /// the predicate isString is true.
857 ///
858 static void printAsCString(std::ostream &O, const ConstantArray *CVA,
859                            unsigned LastElt) {
860   assert(CVA->isString() && "Array is not string compatible!");
861
862   O << '\"';
863   for (unsigned i = 0; i != LastElt; ++i) {
864     unsigned char C =
865         (unsigned char)cast<ConstantInt>(CVA->getOperand(i))->getZExtValue();
866     printStringChar(O, C);
867   }
868   O << '\"';
869 }
870
871 /// EmitString - Emit a zero-byte-terminated string constant.
872 ///
873 void AsmPrinter::EmitString(const ConstantArray *CVA) const {
874   unsigned NumElts = CVA->getNumOperands();
875   if (TAI->getAscizDirective() && NumElts && 
876       cast<ConstantInt>(CVA->getOperand(NumElts-1))->getZExtValue() == 0) {
877     O << TAI->getAscizDirective();
878     printAsCString(O, CVA, NumElts-1);
879   } else {
880     O << TAI->getAsciiDirective();
881     printAsCString(O, CVA, NumElts);
882   }
883   O << '\n';
884 }
885
886 /// EmitGlobalConstant - Print a general LLVM constant to the .s file.
887 void AsmPrinter::EmitGlobalConstant(const Constant *CV) {
888   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
889   unsigned Size = TD->getABITypeSize(CV->getType());
890
891   if (CV->isNullValue() || isa<UndefValue>(CV)) {
892     EmitZeros(Size);
893     return;
894   } else if (const ConstantArray *CVA = dyn_cast<ConstantArray>(CV)) {
895     if (CVA->isString()) {
896       EmitString(CVA);
897     } else { // Not a string.  Print the values in successive locations
898       for (unsigned i = 0, e = CVA->getNumOperands(); i != e; ++i)
899         EmitGlobalConstant(CVA->getOperand(i));
900     }
901     return;
902   } else if (const ConstantStruct *CVS = dyn_cast<ConstantStruct>(CV)) {
903     // Print the fields in successive locations. Pad to align if needed!
904     const StructLayout *cvsLayout = TD->getStructLayout(CVS->getType());
905     uint64_t sizeSoFar = 0;
906     for (unsigned i = 0, e = CVS->getNumOperands(); i != e; ++i) {
907       const Constant* field = CVS->getOperand(i);
908
909       // Check if padding is needed and insert one or more 0s.
910       uint64_t fieldSize = TD->getABITypeSize(field->getType());
911       uint64_t padSize = ((i == e-1 ? Size : cvsLayout->getElementOffset(i+1))
912                           - cvsLayout->getElementOffset(i)) - fieldSize;
913       sizeSoFar += fieldSize + padSize;
914
915       // Now print the actual field value.
916       EmitGlobalConstant(field);
917
918       // Insert padding - this may include padding to increase the size of the
919       // current field up to the ABI size (if the struct is not packed) as well
920       // as padding to ensure that the next field starts at the right offset.
921       EmitZeros(padSize);
922     }
923     assert(sizeSoFar == cvsLayout->getSizeInBytes() &&
924            "Layout of constant struct may be incorrect!");
925     return;
926   } else if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(CV)) {
927     // FP Constants are printed as integer constants to avoid losing
928     // precision...
929     if (CFP->getType() == Type::DoubleTy) {
930       double Val = CFP->getValueAPF().convertToDouble();  // for comment only
931       uint64_t i = CFP->getValueAPF().convertToAPInt().getZExtValue();
932       if (TAI->getData64bitsDirective())
933         O << TAI->getData64bitsDirective() << i << '\t'
934           << TAI->getCommentString() << " double value: " << Val << '\n';
935       else if (TD->isBigEndian()) {
936         O << TAI->getData32bitsDirective() << unsigned(i >> 32)
937           << '\t' << TAI->getCommentString()
938           << " double most significant word " << Val << '\n';
939         O << TAI->getData32bitsDirective() << unsigned(i)
940           << '\t' << TAI->getCommentString()
941           << " double least significant word " << Val << '\n';
942       } else {
943         O << TAI->getData32bitsDirective() << unsigned(i)
944           << '\t' << TAI->getCommentString()
945           << " double least significant word " << Val << '\n';
946         O << TAI->getData32bitsDirective() << unsigned(i >> 32)
947           << '\t' << TAI->getCommentString()
948           << " double most significant word " << Val << '\n';
949       }
950       return;
951     } else if (CFP->getType() == Type::FloatTy) {
952       float Val = CFP->getValueAPF().convertToFloat();  // for comment only
953       O << TAI->getData32bitsDirective()
954         << CFP->getValueAPF().convertToAPInt().getZExtValue()
955         << '\t' << TAI->getCommentString() << " float " << Val << '\n';
956       return;
957     } else if (CFP->getType() == Type::X86_FP80Ty) {
958       // all long double variants are printed as hex
959       // api needed to prevent premature destruction
960       APInt api = CFP->getValueAPF().convertToAPInt();
961       const uint64_t *p = api.getRawData();
962       APFloat DoubleVal = CFP->getValueAPF();
963       DoubleVal.convert(APFloat::IEEEdouble, APFloat::rmNearestTiesToEven);
964       if (TD->isBigEndian()) {
965         O << TAI->getData16bitsDirective() << uint16_t(p[0] >> 48)
966           << '\t' << TAI->getCommentString()
967           << " long double most significant halfword of ~"
968           << DoubleVal.convertToDouble() << '\n';
969         O << TAI->getData16bitsDirective() << uint16_t(p[0] >> 32)
970           << '\t' << TAI->getCommentString()
971           << " long double next halfword\n";
972         O << TAI->getData16bitsDirective() << uint16_t(p[0] >> 16)
973           << '\t' << TAI->getCommentString()
974           << " long double next halfword\n";
975         O << TAI->getData16bitsDirective() << uint16_t(p[0])
976           << '\t' << TAI->getCommentString()
977           << " long double next halfword\n";
978         O << TAI->getData16bitsDirective() << uint16_t(p[1])
979           << '\t' << TAI->getCommentString()
980           << " long double least significant halfword\n";
981        } else {
982         O << TAI->getData16bitsDirective() << uint16_t(p[1])
983           << '\t' << TAI->getCommentString()
984           << " long double least significant halfword of ~"
985           << DoubleVal.convertToDouble() << '\n';
986         O << TAI->getData16bitsDirective() << uint16_t(p[0])
987           << '\t' << TAI->getCommentString()
988           << " long double next halfword\n";
989         O << TAI->getData16bitsDirective() << uint16_t(p[0] >> 16)
990           << '\t' << TAI->getCommentString()
991           << " long double next halfword\n";
992         O << TAI->getData16bitsDirective() << uint16_t(p[0] >> 32)
993           << '\t' << TAI->getCommentString()
994           << " long double next halfword\n";
995         O << TAI->getData16bitsDirective() << uint16_t(p[0] >> 48)
996           << '\t' << TAI->getCommentString()
997           << " long double most significant halfword\n";
998       }
999       EmitZeros(Size - TD->getTypeStoreSize(Type::X86_FP80Ty));
1000       return;
1001     } else if (CFP->getType() == Type::PPC_FP128Ty) {
1002       // all long double variants are printed as hex
1003       // api needed to prevent premature destruction
1004       APInt api = CFP->getValueAPF().convertToAPInt();
1005       const uint64_t *p = api.getRawData();
1006       if (TD->isBigEndian()) {
1007         O << TAI->getData32bitsDirective() << uint32_t(p[0] >> 32)
1008           << '\t' << TAI->getCommentString()
1009           << " long double most significant word\n";
1010         O << TAI->getData32bitsDirective() << uint32_t(p[0])
1011           << '\t' << TAI->getCommentString()
1012           << " long double next word\n";
1013         O << TAI->getData32bitsDirective() << uint32_t(p[1] >> 32)
1014           << '\t' << TAI->getCommentString()
1015           << " long double next word\n";
1016         O << TAI->getData32bitsDirective() << uint32_t(p[1])
1017           << '\t' << TAI->getCommentString()
1018           << " long double least significant word\n";
1019        } else {
1020         O << TAI->getData32bitsDirective() << uint32_t(p[1])
1021           << '\t' << TAI->getCommentString()
1022           << " long double least significant word\n";
1023         O << TAI->getData32bitsDirective() << uint32_t(p[1] >> 32)
1024           << '\t' << TAI->getCommentString()
1025           << " long double next word\n";
1026         O << TAI->getData32bitsDirective() << uint32_t(p[0])
1027           << '\t' << TAI->getCommentString()
1028           << " long double next word\n";
1029         O << TAI->getData32bitsDirective() << uint32_t(p[0] >> 32)
1030           << '\t' << TAI->getCommentString()
1031           << " long double most significant word\n";
1032       }
1033       return;
1034     } else assert(0 && "Floating point constant type not handled");
1035   } else if (CV->getType() == Type::Int64Ty) {
1036     if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
1037       uint64_t Val = CI->getZExtValue();
1038
1039       if (TAI->getData64bitsDirective())
1040         O << TAI->getData64bitsDirective() << Val << '\n';
1041       else if (TD->isBigEndian()) {
1042         O << TAI->getData32bitsDirective() << unsigned(Val >> 32)
1043           << '\t' << TAI->getCommentString()
1044           << " Double-word most significant word " << Val << '\n';
1045         O << TAI->getData32bitsDirective() << unsigned(Val)
1046           << '\t' << TAI->getCommentString()
1047           << " Double-word least significant word " << Val << '\n';
1048       } else {
1049         O << TAI->getData32bitsDirective() << unsigned(Val)
1050           << '\t' << TAI->getCommentString()
1051           << " Double-word least significant word " << Val << '\n';
1052         O << TAI->getData32bitsDirective() << unsigned(Val >> 32)
1053           << '\t' << TAI->getCommentString()
1054           << " Double-word most significant word " << Val << '\n';
1055       }
1056       return;
1057     }
1058   } else if (const ConstantVector *CP = dyn_cast<ConstantVector>(CV)) {
1059     const VectorType *PTy = CP->getType();
1060     
1061     for (unsigned I = 0, E = PTy->getNumElements(); I < E; ++I)
1062       EmitGlobalConstant(CP->getOperand(I));
1063     
1064     return;
1065   }
1066
1067   const Type *type = CV->getType();
1068   printDataDirective(type);
1069   EmitConstantValueOnly(CV);
1070   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
1071     SmallString<40> S;
1072     CI->getValue().toStringUnsigned(S, 16);
1073     O << "\t\t\t" << TAI->getCommentString() << " 0x" << S.c_str();
1074   }
1075   O << '\n';
1076 }
1077
1078 void AsmPrinter::EmitMachineConstantPoolValue(MachineConstantPoolValue *MCPV) {
1079   // Target doesn't support this yet!
1080   abort();
1081 }
1082
1083 /// PrintSpecial - Print information related to the specified machine instr
1084 /// that is independent of the operand, and may be independent of the instr
1085 /// itself.  This can be useful for portably encoding the comment character
1086 /// or other bits of target-specific knowledge into the asmstrings.  The
1087 /// syntax used is ${:comment}.  Targets can override this to add support
1088 /// for their own strange codes.
1089 void AsmPrinter::PrintSpecial(const MachineInstr *MI, const char *Code) {
1090   if (!strcmp(Code, "private")) {
1091     O << TAI->getPrivateGlobalPrefix();
1092   } else if (!strcmp(Code, "comment")) {
1093     O << TAI->getCommentString();
1094   } else if (!strcmp(Code, "uid")) {
1095     // Assign a unique ID to this machine instruction.
1096     static const MachineInstr *LastMI = 0;
1097     static const Function *F = 0;
1098     static unsigned Counter = 0U-1;
1099
1100     // Comparing the address of MI isn't sufficient, because machineinstrs may
1101     // be allocated to the same address across functions.
1102     const Function *ThisF = MI->getParent()->getParent()->getFunction();
1103     
1104     // If this is a new machine instruction, bump the counter.
1105     if (LastMI != MI || F != ThisF) {
1106       ++Counter;
1107       LastMI = MI;
1108       F = ThisF;
1109     }
1110     O << Counter;
1111   } else {
1112     cerr << "Unknown special formatter '" << Code
1113          << "' for machine instr: " << *MI;
1114     exit(1);
1115   }    
1116 }
1117
1118
1119 /// printInlineAsm - This method formats and prints the specified machine
1120 /// instruction that is an inline asm.
1121 void AsmPrinter::printInlineAsm(const MachineInstr *MI) const {
1122   unsigned NumOperands = MI->getNumOperands();
1123   
1124   // Count the number of register definitions.
1125   unsigned NumDefs = 0;
1126   for (; MI->getOperand(NumDefs).isRegister() && MI->getOperand(NumDefs).isDef();
1127        ++NumDefs)
1128     assert(NumDefs != NumOperands-1 && "No asm string?");
1129   
1130   assert(MI->getOperand(NumDefs).isExternalSymbol() && "No asm string?");
1131
1132   // Disassemble the AsmStr, printing out the literal pieces, the operands, etc.
1133   const char *AsmStr = MI->getOperand(NumDefs).getSymbolName();
1134
1135   // If this asmstr is empty, just print the #APP/#NOAPP markers.
1136   // These are useful to see where empty asm's wound up.
1137   if (AsmStr[0] == 0) {
1138     O << TAI->getInlineAsmStart() << "\n\t" << TAI->getInlineAsmEnd() << '\n';
1139     return;
1140   }
1141   
1142   O << TAI->getInlineAsmStart() << "\n\t";
1143
1144   // The variant of the current asmprinter.
1145   int AsmPrinterVariant = TAI->getAssemblerDialect();
1146
1147   int CurVariant = -1;            // The number of the {.|.|.} region we are in.
1148   const char *LastEmitted = AsmStr; // One past the last character emitted.
1149   
1150   while (*LastEmitted) {
1151     switch (*LastEmitted) {
1152     default: {
1153       // Not a special case, emit the string section literally.
1154       const char *LiteralEnd = LastEmitted+1;
1155       while (*LiteralEnd && *LiteralEnd != '{' && *LiteralEnd != '|' &&
1156              *LiteralEnd != '}' && *LiteralEnd != '$' && *LiteralEnd != '\n')
1157         ++LiteralEnd;
1158       if (CurVariant == -1 || CurVariant == AsmPrinterVariant)
1159         O.write(LastEmitted, LiteralEnd-LastEmitted);
1160       LastEmitted = LiteralEnd;
1161       break;
1162     }
1163     case '\n':
1164       ++LastEmitted;   // Consume newline character.
1165       O << '\n';       // Indent code with newline.
1166       break;
1167     case '$': {
1168       ++LastEmitted;   // Consume '$' character.
1169       bool Done = true;
1170
1171       // Handle escapes.
1172       switch (*LastEmitted) {
1173       default: Done = false; break;
1174       case '$':     // $$ -> $
1175         if (CurVariant == -1 || CurVariant == AsmPrinterVariant)
1176           O << '$';
1177         ++LastEmitted;  // Consume second '$' character.
1178         break;
1179       case '(':             // $( -> same as GCC's { character.
1180         ++LastEmitted;      // Consume '(' character.
1181         if (CurVariant != -1) {
1182           cerr << "Nested variants found in inline asm string: '"
1183                << AsmStr << "'\n";
1184           exit(1);
1185         }
1186         CurVariant = 0;     // We're in the first variant now.
1187         break;
1188       case '|':
1189         ++LastEmitted;  // consume '|' character.
1190         if (CurVariant == -1) {
1191           cerr << "Found '|' character outside of variant in inline asm "
1192                << "string: '" << AsmStr << "'\n";
1193           exit(1);
1194         }
1195         ++CurVariant;   // We're in the next variant.
1196         break;
1197       case ')':         // $) -> same as GCC's } char.
1198         ++LastEmitted;  // consume ')' character.
1199         if (CurVariant == -1) {
1200           cerr << "Found '}' character outside of variant in inline asm "
1201                << "string: '" << AsmStr << "'\n";
1202           exit(1);
1203         }
1204         CurVariant = -1;
1205         break;
1206       }
1207       if (Done) break;
1208       
1209       bool HasCurlyBraces = false;
1210       if (*LastEmitted == '{') {     // ${variable}
1211         ++LastEmitted;               // Consume '{' character.
1212         HasCurlyBraces = true;
1213       }
1214       
1215       const char *IDStart = LastEmitted;
1216       char *IDEnd;
1217       errno = 0;
1218       long Val = strtol(IDStart, &IDEnd, 10); // We only accept numbers for IDs.
1219       if (!isdigit(*IDStart) || (Val == 0 && errno == EINVAL)) {
1220         cerr << "Bad $ operand number in inline asm string: '" 
1221              << AsmStr << "'\n";
1222         exit(1);
1223       }
1224       LastEmitted = IDEnd;
1225       
1226       char Modifier[2] = { 0, 0 };
1227       
1228       if (HasCurlyBraces) {
1229         // If we have curly braces, check for a modifier character.  This
1230         // supports syntax like ${0:u}, which correspond to "%u0" in GCC asm.
1231         if (*LastEmitted == ':') {
1232           ++LastEmitted;    // Consume ':' character.
1233           if (*LastEmitted == 0) {
1234             cerr << "Bad ${:} expression in inline asm string: '" 
1235                  << AsmStr << "'\n";
1236             exit(1);
1237           }
1238           
1239           Modifier[0] = *LastEmitted;
1240           ++LastEmitted;    // Consume modifier character.
1241         }
1242         
1243         if (*LastEmitted != '}') {
1244           cerr << "Bad ${} expression in inline asm string: '" 
1245                << AsmStr << "'\n";
1246           exit(1);
1247         }
1248         ++LastEmitted;    // Consume '}' character.
1249       }
1250       
1251       if ((unsigned)Val >= NumOperands-1) {
1252         cerr << "Invalid $ operand number in inline asm string: '" 
1253              << AsmStr << "'\n";
1254         exit(1);
1255       }
1256       
1257       // Okay, we finally have a value number.  Ask the target to print this
1258       // operand!
1259       if (CurVariant == -1 || CurVariant == AsmPrinterVariant) {
1260         unsigned OpNo = 1;
1261
1262         bool Error = false;
1263
1264         // Scan to find the machine operand number for the operand.
1265         for (; Val; --Val) {
1266           if (OpNo >= MI->getNumOperands()) break;
1267           unsigned OpFlags = MI->getOperand(OpNo).getImm();
1268           OpNo += (OpFlags >> 3) + 1;
1269         }
1270
1271         if (OpNo >= MI->getNumOperands()) {
1272           Error = true;
1273         } else {
1274           unsigned OpFlags = MI->getOperand(OpNo).getImm();
1275           ++OpNo;  // Skip over the ID number.
1276
1277           if (Modifier[0]=='l')  // labels are target independent
1278             printBasicBlockLabel(MI->getOperand(OpNo).getMBB(), 
1279                                  false, false, false);
1280           else {
1281             AsmPrinter *AP = const_cast<AsmPrinter*>(this);
1282             if ((OpFlags & 7) == 4 /*ADDR MODE*/) {
1283               Error = AP->PrintAsmMemoryOperand(MI, OpNo, AsmPrinterVariant,
1284                                                 Modifier[0] ? Modifier : 0);
1285             } else {
1286               Error = AP->PrintAsmOperand(MI, OpNo, AsmPrinterVariant,
1287                                           Modifier[0] ? Modifier : 0);
1288             }
1289           }
1290         }
1291         if (Error) {
1292           cerr << "Invalid operand found in inline asm: '"
1293                << AsmStr << "'\n";
1294           MI->dump();
1295           exit(1);
1296         }
1297       }
1298       break;
1299     }
1300     }
1301   }
1302   O << "\n\t" << TAI->getInlineAsmEnd() << '\n';
1303 }
1304
1305 /// printImplicitDef - This method prints the specified machine instruction
1306 /// that is an implicit def.
1307 void AsmPrinter::printImplicitDef(const MachineInstr *MI) const {
1308   O << '\t' << TAI->getCommentString() << " implicit-def: "
1309     << TRI->getAsmName(MI->getOperand(0).getReg()) << '\n';
1310 }
1311
1312 /// printLabel - This method prints a local label used by debug and
1313 /// exception handling tables.
1314 void AsmPrinter::printLabel(const MachineInstr *MI) const {
1315   printLabel(MI->getOperand(0).getImm());
1316 }
1317
1318 void AsmPrinter::printLabel(unsigned Id) const {
1319   O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "label" << Id << ":\n";
1320 }
1321
1322 /// printDeclare - This method prints a local variable declaration used by
1323 /// debug tables.
1324 /// FIXME: It doesn't really print anything rather it inserts a DebugVariable
1325 /// entry into dwarf table.
1326 void AsmPrinter::printDeclare(const MachineInstr *MI) const {
1327   int FI = MI->getOperand(0).getIndex();
1328   GlobalValue *GV = MI->getOperand(1).getGlobal();
1329   MMI->RecordVariable(GV, FI);
1330 }
1331
1332 /// PrintAsmOperand - Print the specified operand of MI, an INLINEASM
1333 /// instruction, using the specified assembler variant.  Targets should
1334 /// overried this to format as appropriate.
1335 bool AsmPrinter::PrintAsmOperand(const MachineInstr *MI, unsigned OpNo,
1336                                  unsigned AsmVariant, const char *ExtraCode) {
1337   // Target doesn't support this yet!
1338   return true;
1339 }
1340
1341 bool AsmPrinter::PrintAsmMemoryOperand(const MachineInstr *MI, unsigned OpNo,
1342                                        unsigned AsmVariant,
1343                                        const char *ExtraCode) {
1344   // Target doesn't support this yet!
1345   return true;
1346 }
1347
1348 /// printBasicBlockLabel - This method prints the label for the specified
1349 /// MachineBasicBlock
1350 void AsmPrinter::printBasicBlockLabel(const MachineBasicBlock *MBB,
1351                                       bool printAlign, 
1352                                       bool printColon,
1353                                       bool printComment) const {
1354   if (printAlign) {
1355     unsigned Align = MBB->getAlignment();
1356     if (Align)
1357       EmitAlignment(Log2_32(Align));
1358   }
1359
1360   O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "BB" << getFunctionNumber() << '_'
1361     << MBB->getNumber();
1362   if (printColon)
1363     O << ':';
1364   if (printComment && MBB->getBasicBlock())
1365     O << '\t' << TAI->getCommentString() << ' '
1366       << MBB->getBasicBlock()->getNameStart();
1367 }
1368
1369 /// printPICJumpTableSetLabel - This method prints a set label for the
1370 /// specified MachineBasicBlock for a jumptable entry.
1371 void AsmPrinter::printPICJumpTableSetLabel(unsigned uid, 
1372                                            const MachineBasicBlock *MBB) const {
1373   if (!TAI->getSetDirective())
1374     return;
1375   
1376   O << TAI->getSetDirective() << ' ' << TAI->getPrivateGlobalPrefix()
1377     << getFunctionNumber() << '_' << uid << "_set_" << MBB->getNumber() << ',';
1378   printBasicBlockLabel(MBB, false, false, false);
1379   O << '-' << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI" << getFunctionNumber() 
1380     << '_' << uid << '\n';
1381 }
1382
1383 void AsmPrinter::printPICJumpTableSetLabel(unsigned uid, unsigned uid2,
1384                                            const MachineBasicBlock *MBB) const {
1385   if (!TAI->getSetDirective())
1386     return;
1387   
1388   O << TAI->getSetDirective() << ' ' << TAI->getPrivateGlobalPrefix()
1389     << getFunctionNumber() << '_' << uid << '_' << uid2
1390     << "_set_" << MBB->getNumber() << ',';
1391   printBasicBlockLabel(MBB, false, false, false);
1392   O << '-' << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI" << getFunctionNumber() 
1393     << '_' << uid << '_' << uid2 << '\n';
1394 }
1395
1396 /// printDataDirective - This method prints the asm directive for the
1397 /// specified type.
1398 void AsmPrinter::printDataDirective(const Type *type) {
1399   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
1400   switch (type->getTypeID()) {
1401   case Type::IntegerTyID: {
1402     unsigned BitWidth = cast<IntegerType>(type)->getBitWidth();
1403     if (BitWidth <= 8)
1404       O << TAI->getData8bitsDirective();
1405     else if (BitWidth <= 16)
1406       O << TAI->getData16bitsDirective();
1407     else if (BitWidth <= 32)
1408       O << TAI->getData32bitsDirective();
1409     else if (BitWidth <= 64) {
1410       assert(TAI->getData64bitsDirective() &&
1411              "Target cannot handle 64-bit constant exprs!");
1412       O << TAI->getData64bitsDirective();
1413     }
1414     break;
1415   }
1416   case Type::PointerTyID:
1417     if (TD->getPointerSize() == 8) {
1418       assert(TAI->getData64bitsDirective() &&
1419              "Target cannot handle 64-bit pointer exprs!");
1420       O << TAI->getData64bitsDirective();
1421     } else {
1422       O << TAI->getData32bitsDirective();
1423     }
1424     break;
1425   case Type::FloatTyID: case Type::DoubleTyID:
1426   case Type::X86_FP80TyID: case Type::FP128TyID: case Type::PPC_FP128TyID:
1427     assert (0 && "Should have already output floating point constant.");
1428   default:
1429     assert (0 && "Can't handle printing this type of thing");
1430     break;
1431   }
1432 }
1433
1434 void AsmPrinter::printSuffixedName(const char *Name, const char *Suffix,
1435                                    const char *Prefix) {
1436   if (Name[0]=='\"')
1437     O << '\"';
1438   O << TAI->getPrivateGlobalPrefix();
1439   if (Prefix) O << Prefix;
1440   if (Name[0]=='\"')
1441     O << '\"';
1442   if (Name[0]=='\"')
1443     O << Name[1];
1444   else
1445     O << Name;
1446   O << Suffix;
1447   if (Name[0]=='\"')
1448     O << '\"';
1449 }
1450
1451 void AsmPrinter::printSuffixedName(const std::string &Name, const char* Suffix) {
1452   printSuffixedName(Name.c_str(), Suffix);
1453 }
1454
1455 void AsmPrinter::printVisibility(const std::string& Name,
1456                                  unsigned Visibility) const {
1457   if (Visibility == GlobalValue::HiddenVisibility) {
1458     if (const char *Directive = TAI->getHiddenDirective())
1459       O << Directive << Name << '\n';
1460   } else if (Visibility == GlobalValue::ProtectedVisibility) {
1461     if (const char *Directive = TAI->getProtectedDirective())
1462       O << Directive << Name << '\n';
1463   }
1464 }
1465
1466 GCMetadataPrinter *AsmPrinter::GetOrCreateGCPrinter(GCStrategy *S) {
1467   if (!S->usesMetadata())
1468     return 0;
1469   
1470   gcp_iterator GCPI = GCMetadataPrinters.find(S);
1471   if (GCPI != GCMetadataPrinters.end())
1472     return GCPI->second;
1473   
1474   const char *Name = S->getName().c_str();
1475   
1476   for (GCMetadataPrinterRegistry::iterator
1477          I = GCMetadataPrinterRegistry::begin(),
1478          E = GCMetadataPrinterRegistry::end(); I != E; ++I)
1479     if (strcmp(Name, I->getName()) == 0) {
1480       GCMetadataPrinter *GMP = I->instantiate();
1481       GMP->S = S;
1482       GCMetadataPrinters.insert(std::make_pair(S, GMP));
1483       return GMP;
1484     }
1485   
1486   cerr << "no GCMetadataPrinter registered for GC: " << Name << "\n";
1487   abort();
1488 }