change printStringChar to emit characters as unsigned char instead of char,
[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/CodeGen/DwarfWriter.h"
24 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
25 #include "llvm/Support/Mangler.h"
26 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
27 #include "llvm/Target/TargetAsmInfo.h"
28 #include "llvm/Target/TargetData.h"
29 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
30 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
31 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
32 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
33 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
34 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
35 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
36 #include <cerrno>
37 using namespace llvm;
38
39 static cl::opt<cl::boolOrDefault>
40 AsmVerbose("asm-verbose", cl::desc("Add comments to directives."),
41            cl::init(cl::BOU_UNSET));
42
43 char AsmPrinter::ID = 0;
44 AsmPrinter::AsmPrinter(raw_ostream &o, TargetMachine &tm,
45                        const TargetAsmInfo *T, bool F, bool VDef)
46   : MachineFunctionPass(&ID), FunctionNumber(0), Fast(F), O(o),
47     TM(tm), TAI(T), TRI(tm.getRegisterInfo()),
48     IsInTextSection(false)
49 {
50   switch (AsmVerbose) {
51   case cl::BOU_UNSET: VerboseAsm = VDef;  break;
52   case cl::BOU_TRUE:  VerboseAsm = true;  break;
53   case cl::BOU_FALSE: VerboseAsm = false; break;
54   }
55 }
56
57 AsmPrinter::~AsmPrinter() {
58   for (gcp_iterator I = GCMetadataPrinters.begin(),
59                     E = GCMetadataPrinters.end(); I != E; ++I)
60     delete I->second;
61 }
62
63 /// SwitchToTextSection - Switch to the specified text section of the executable
64 /// if we are not already in it!
65 ///
66 void AsmPrinter::SwitchToTextSection(const char *NewSection,
67                                      const GlobalValue *GV) {
68   std::string NS;
69   if (GV && GV->hasSection())
70     NS = TAI->getSwitchToSectionDirective() + GV->getSection();
71   else
72     NS = NewSection;
73   
74   // If we're already in this section, we're done.
75   if (CurrentSection == NS) return;
76
77   // Close the current section, if applicable.
78   if (TAI->getSectionEndDirectiveSuffix() && !CurrentSection.empty())
79     O << CurrentSection << TAI->getSectionEndDirectiveSuffix() << '\n';
80
81   CurrentSection = NS;
82
83   if (!CurrentSection.empty())
84     O << CurrentSection << TAI->getTextSectionStartSuffix() << '\n';
85
86   IsInTextSection = true;
87 }
88
89 /// SwitchToDataSection - Switch to the specified data section of the executable
90 /// if we are not already in it!
91 ///
92 void AsmPrinter::SwitchToDataSection(const char *NewSection,
93                                      const GlobalValue *GV) {
94   std::string NS;
95   if (GV && GV->hasSection())
96     NS = TAI->getSwitchToSectionDirective() + GV->getSection();
97   else
98     NS = NewSection;
99   
100   // If we're already in this section, we're done.
101   if (CurrentSection == NS) return;
102
103   // Close the current section, if applicable.
104   if (TAI->getSectionEndDirectiveSuffix() && !CurrentSection.empty())
105     O << CurrentSection << TAI->getSectionEndDirectiveSuffix() << '\n';
106
107   CurrentSection = NS;
108   
109   if (!CurrentSection.empty())
110     O << CurrentSection << TAI->getDataSectionStartSuffix() << '\n';
111
112   IsInTextSection = false;
113 }
114
115 /// SwitchToSection - Switch to the specified section of the executable if we
116 /// are not already in it!
117 void AsmPrinter::SwitchToSection(const Section* NS) {
118   const std::string& NewSection = NS->getName();
119
120   // If we're already in this section, we're done.
121   if (CurrentSection == NewSection) return;
122
123   // Close the current section, if applicable.
124   if (TAI->getSectionEndDirectiveSuffix() && !CurrentSection.empty())
125     O << CurrentSection << TAI->getSectionEndDirectiveSuffix() << '\n';
126
127   // FIXME: Make CurrentSection a Section* in the future
128   CurrentSection = NewSection;
129   CurrentSection_ = NS;
130
131   if (!CurrentSection.empty()) {
132     // If section is named we need to switch into it via special '.section'
133     // directive and also append funky flags. Otherwise - section name is just
134     // some magic assembler directive.
135     if (NS->isNamed())
136       O << TAI->getSwitchToSectionDirective()
137         << CurrentSection
138         << TAI->getSectionFlags(NS->getFlags());
139     else
140       O << CurrentSection;
141     O << TAI->getDataSectionStartSuffix() << '\n';
142   }
143
144   IsInTextSection = (NS->getFlags() & SectionFlags::Code);
145 }
146
147 void AsmPrinter::getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
148   MachineFunctionPass::getAnalysisUsage(AU);
149   AU.addRequired<GCModuleInfo>();
150 }
151
152 bool AsmPrinter::doInitialization(Module &M) {
153   Mang = new Mangler(M, TAI->getGlobalPrefix(), TAI->getPrivateGlobalPrefix());
154   
155   GCModuleInfo *MI = getAnalysisIfAvailable<GCModuleInfo>();
156   assert(MI && "AsmPrinter didn't require GCModuleInfo?");
157
158   if (TAI->hasSingleParameterDotFile()) {
159     /* Very minimal debug info. It is ignored if we emit actual
160        debug info. If we don't, this at helps the user find where
161        a function came from. */
162     O << "\t.file\t\"" << M.getModuleIdentifier() << "\"\n";
163   }
164
165   for (GCModuleInfo::iterator I = MI->begin(), E = MI->end(); I != E; ++I)
166     if (GCMetadataPrinter *MP = GetOrCreateGCPrinter(*I))
167       MP->beginAssembly(O, *this, *TAI);
168   
169   if (!M.getModuleInlineAsm().empty())
170     O << TAI->getCommentString() << " Start of file scope inline assembly\n"
171       << M.getModuleInlineAsm()
172       << '\n' << TAI->getCommentString()
173       << " End of file scope inline assembly\n";
174
175   SwitchToDataSection("");   // Reset back to no section.
176   
177   MachineModuleInfo *MMI = getAnalysisIfAvailable<MachineModuleInfo>();
178   if (MMI) MMI->AnalyzeModule(M);
179   DW = getAnalysisIfAvailable<DwarfWriter>();
180   return false;
181 }
182
183 bool AsmPrinter::doFinalization(Module &M) {
184   if (TAI->getWeakRefDirective()) {
185     if (!ExtWeakSymbols.empty())
186       SwitchToDataSection("");
187
188     for (std::set<const GlobalValue*>::iterator i = ExtWeakSymbols.begin(),
189          e = ExtWeakSymbols.end(); i != e; ++i) {
190       const GlobalValue *GV = *i;
191       std::string Name = Mang->getValueName(GV);
192       O << TAI->getWeakRefDirective() << Name << '\n';
193     }
194   }
195
196   if (TAI->getSetDirective()) {
197     if (!M.alias_empty())
198       SwitchToSection(TAI->getTextSection());
199
200     O << '\n';
201     for (Module::const_alias_iterator I = M.alias_begin(), E = M.alias_end();
202          I!=E; ++I) {
203       std::string Name = Mang->getValueName(I);
204       std::string Target;
205
206       const GlobalValue *GV = cast<GlobalValue>(I->getAliasedGlobal());
207       Target = Mang->getValueName(GV);
208
209       if (I->hasExternalLinkage() || !TAI->getWeakRefDirective())
210         O << "\t.globl\t" << Name << '\n';
211       else if (I->hasWeakLinkage())
212         O << TAI->getWeakRefDirective() << Name << '\n';
213       else if (!I->hasLocalLinkage())
214         assert(0 && "Invalid alias linkage");
215
216       printVisibility(Name, I->getVisibility());
217
218       O << TAI->getSetDirective() << ' ' << Name << ", " << Target << '\n';
219     }
220   }
221
222   GCModuleInfo *MI = getAnalysisIfAvailable<GCModuleInfo>();
223   assert(MI && "AsmPrinter didn't require GCModuleInfo?");
224   for (GCModuleInfo::iterator I = MI->end(), E = MI->begin(); I != E; )
225     if (GCMetadataPrinter *MP = GetOrCreateGCPrinter(*--I))
226       MP->finishAssembly(O, *this, *TAI);
227
228   // If we don't have any trampolines, then we don't require stack memory
229   // to be executable. Some targets have a directive to declare this.
230   Function* InitTrampolineIntrinsic = M.getFunction("llvm.init.trampoline");
231   if (!InitTrampolineIntrinsic || InitTrampolineIntrinsic->use_empty())
232     if (TAI->getNonexecutableStackDirective())
233       O << TAI->getNonexecutableStackDirective() << '\n';
234
235   delete Mang; Mang = 0;
236   return false;
237 }
238
239 std::string AsmPrinter::getCurrentFunctionEHName(const MachineFunction *MF) {
240   assert(MF && "No machine function?");
241   std::string Name = MF->getFunction()->getName();
242   if (Name.empty())
243     Name = Mang->getValueName(MF->getFunction());
244   return Mang->makeNameProper(TAI->getEHGlobalPrefix() +
245                               Name + ".eh", TAI->getGlobalPrefix());
246 }
247
248 void AsmPrinter::SetupMachineFunction(MachineFunction &MF) {
249   // What's my mangled name?
250   CurrentFnName = Mang->getValueName(MF.getFunction());
251   IncrementFunctionNumber();
252 }
253
254 namespace {
255   // SectionCPs - Keep track the alignment, constpool entries per Section.
256   struct SectionCPs {
257     const Section *S;
258     unsigned Alignment;
259     SmallVector<unsigned, 4> CPEs;
260     SectionCPs(const Section *s, unsigned a) : S(s), Alignment(a) {};
261   };
262 }
263
264 /// EmitConstantPool - Print to the current output stream assembly
265 /// representations of the constants in the constant pool MCP. This is
266 /// used to print out constants which have been "spilled to memory" by
267 /// the code generator.
268 ///
269 void AsmPrinter::EmitConstantPool(MachineConstantPool *MCP) {
270   const std::vector<MachineConstantPoolEntry> &CP = MCP->getConstants();
271   if (CP.empty()) return;
272
273   // Calculate sections for constant pool entries. We collect entries to go into
274   // the same section together to reduce amount of section switch statements.
275   SmallVector<SectionCPs, 4> CPSections;
276   for (unsigned i = 0, e = CP.size(); i != e; ++i) {
277     MachineConstantPoolEntry CPE = CP[i];
278     unsigned Align = CPE.getAlignment();
279     const Section* S = TAI->SelectSectionForMachineConst(CPE.getType());
280     // The number of sections are small, just do a linear search from the
281     // last section to the first.
282     bool Found = false;
283     unsigned SecIdx = CPSections.size();
284     while (SecIdx != 0) {
285       if (CPSections[--SecIdx].S == S) {
286         Found = true;
287         break;
288       }
289     }
290     if (!Found) {
291       SecIdx = CPSections.size();
292       CPSections.push_back(SectionCPs(S, Align));
293     }
294
295     if (Align > CPSections[SecIdx].Alignment)
296       CPSections[SecIdx].Alignment = Align;
297     CPSections[SecIdx].CPEs.push_back(i);
298   }
299
300   // Now print stuff into the calculated sections.
301   for (unsigned i = 0, e = CPSections.size(); i != e; ++i) {
302     SwitchToSection(CPSections[i].S);
303     EmitAlignment(Log2_32(CPSections[i].Alignment));
304
305     unsigned Offset = 0;
306     for (unsigned j = 0, ee = CPSections[i].CPEs.size(); j != ee; ++j) {
307       unsigned CPI = CPSections[i].CPEs[j];
308       MachineConstantPoolEntry CPE = CP[CPI];
309
310       // Emit inter-object padding for alignment.
311       unsigned AlignMask = CPE.getAlignment() - 1;
312       unsigned NewOffset = (Offset + AlignMask) & ~AlignMask;
313       EmitZeros(NewOffset - Offset);
314
315       const Type *Ty = CPE.getType();
316       Offset = NewOffset + TM.getTargetData()->getTypePaddedSize(Ty);
317
318       O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "CPI" << getFunctionNumber() << '_'
319         << CPI << ":\t\t\t\t\t";
320       if (VerboseAsm) {
321         O << TAI->getCommentString() << ' ';
322         WriteTypeSymbolic(O, CPE.getType(), 0);
323       }
324       O << '\n';
325       if (CPE.isMachineConstantPoolEntry())
326         EmitMachineConstantPoolValue(CPE.Val.MachineCPVal);
327       else
328         EmitGlobalConstant(CPE.Val.ConstVal);
329     }
330   }
331 }
332
333 /// EmitJumpTableInfo - Print assembly representations of the jump tables used
334 /// by the current function to the current output stream.  
335 ///
336 void AsmPrinter::EmitJumpTableInfo(MachineJumpTableInfo *MJTI,
337                                    MachineFunction &MF) {
338   const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT = MJTI->getJumpTables();
339   if (JT.empty()) return;
340
341   bool IsPic = TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_;
342   
343   // Pick the directive to use to print the jump table entries, and switch to 
344   // the appropriate section.
345   TargetLowering *LoweringInfo = TM.getTargetLowering();
346
347   const char* JumpTableDataSection = TAI->getJumpTableDataSection();
348   const Function *F = MF.getFunction();
349   unsigned SectionFlags = TAI->SectionFlagsForGlobal(F);
350   if ((IsPic && !(LoweringInfo && LoweringInfo->usesGlobalOffsetTable())) ||
351      !JumpTableDataSection ||
352       SectionFlags & SectionFlags::Linkonce) {
353     // In PIC mode, we need to emit the jump table to the same section as the
354     // function body itself, otherwise the label differences won't make sense.
355     // We should also do if the section name is NULL or function is declared in
356     // discardable section.
357     SwitchToSection(TAI->SectionForGlobal(F));
358   } else {
359     SwitchToDataSection(JumpTableDataSection);
360   }
361   
362   EmitAlignment(Log2_32(MJTI->getAlignment()));
363   
364   for (unsigned i = 0, e = JT.size(); i != e; ++i) {
365     const std::vector<MachineBasicBlock*> &JTBBs = JT[i].MBBs;
366     
367     // If this jump table was deleted, ignore it. 
368     if (JTBBs.empty()) continue;
369
370     // For PIC codegen, if possible we want to use the SetDirective to reduce
371     // the number of relocations the assembler will generate for the jump table.
372     // Set directives are all printed before the jump table itself.
373     SmallPtrSet<MachineBasicBlock*, 16> EmittedSets;
374     if (TAI->getSetDirective() && IsPic)
375       for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii)
376         if (EmittedSets.insert(JTBBs[ii]))
377           printPICJumpTableSetLabel(i, JTBBs[ii]);
378     
379     // On some targets (e.g. darwin) we want to emit two consequtive labels
380     // before each jump table.  The first label is never referenced, but tells
381     // the assembler and linker the extents of the jump table object.  The
382     // second label is actually referenced by the code.
383     if (const char *JTLabelPrefix = TAI->getJumpTableSpecialLabelPrefix())
384       O << JTLabelPrefix << "JTI" << getFunctionNumber() << '_' << i << ":\n";
385     
386     O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI" << getFunctionNumber() 
387       << '_' << i << ":\n";
388     
389     for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii) {
390       printPICJumpTableEntry(MJTI, JTBBs[ii], i);
391       O << '\n';
392     }
393   }
394 }
395
396 void AsmPrinter::printPICJumpTableEntry(const MachineJumpTableInfo *MJTI,
397                                         const MachineBasicBlock *MBB,
398                                         unsigned uid)  const {
399   bool IsPic = TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_;
400   
401   // Use JumpTableDirective otherwise honor the entry size from the jump table
402   // info.
403   const char *JTEntryDirective = TAI->getJumpTableDirective();
404   bool HadJTEntryDirective = JTEntryDirective != NULL;
405   if (!HadJTEntryDirective) {
406     JTEntryDirective = MJTI->getEntrySize() == 4 ?
407       TAI->getData32bitsDirective() : TAI->getData64bitsDirective();
408   }
409
410   O << JTEntryDirective << ' ';
411
412   // If we have emitted set directives for the jump table entries, print 
413   // them rather than the entries themselves.  If we're emitting PIC, then
414   // emit the table entries as differences between two text section labels.
415   // If we're emitting non-PIC code, then emit the entries as direct
416   // references to the target basic blocks.
417   if (IsPic) {
418     if (TAI->getSetDirective()) {
419       O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << getFunctionNumber()
420         << '_' << uid << "_set_" << MBB->getNumber();
421     } else {
422       printBasicBlockLabel(MBB, false, false, false);
423       // If the arch uses custom Jump Table directives, don't calc relative to
424       // JT
425       if (!HadJTEntryDirective) 
426         O << '-' << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI"
427           << getFunctionNumber() << '_' << uid;
428     }
429   } else {
430     printBasicBlockLabel(MBB, false, false, false);
431   }
432 }
433
434
435 /// EmitSpecialLLVMGlobal - Check to see if the specified global is a
436 /// special global used by LLVM.  If so, emit it and return true, otherwise
437 /// do nothing and return false.
438 bool AsmPrinter::EmitSpecialLLVMGlobal(const GlobalVariable *GV) {
439   if (GV->getName() == "llvm.used") {
440     if (TAI->getUsedDirective() != 0)    // No need to emit this at all.
441       EmitLLVMUsedList(GV->getInitializer());
442     return true;
443   }
444
445   // Ignore debug and non-emitted data.
446   if (GV->getSection() == "llvm.metadata") return true;
447   
448   if (!GV->hasAppendingLinkage()) return false;
449
450   assert(GV->hasInitializer() && "Not a special LLVM global!");
451   
452   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
453   unsigned Align = Log2_32(TD->getPointerPrefAlignment());
454   if (GV->getName() == "llvm.global_ctors") {
455     SwitchToDataSection(TAI->getStaticCtorsSection());
456     EmitAlignment(Align, 0);
457     EmitXXStructorList(GV->getInitializer());
458     return true;
459   } 
460   
461   if (GV->getName() == "llvm.global_dtors") {
462     SwitchToDataSection(TAI->getStaticDtorsSection());
463     EmitAlignment(Align, 0);
464     EmitXXStructorList(GV->getInitializer());
465     return true;
466   }
467   
468   return false;
469 }
470
471 /// findGlobalValue - if CV is an expression equivalent to a single
472 /// global value, return that value.
473 const GlobalValue * AsmPrinter::findGlobalValue(const Constant *CV) {
474   if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(CV))
475     return GV;
476   else if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CV)) {
477     const TargetData *TD = TM.getTargetData();
478     unsigned Opcode = CE->getOpcode();    
479     switch (Opcode) {
480     case Instruction::GetElementPtr: {
481       const Constant *ptrVal = CE->getOperand(0);
482       SmallVector<Value*, 8> idxVec(CE->op_begin()+1, CE->op_end());
483       if (TD->getIndexedOffset(ptrVal->getType(), &idxVec[0], idxVec.size()))
484         return 0;
485       return findGlobalValue(ptrVal);
486     }
487     case Instruction::BitCast:
488       return findGlobalValue(CE->getOperand(0));
489     default:
490       return 0;
491     }
492   }
493   return 0;
494 }
495
496 /// EmitLLVMUsedList - For targets that define a TAI::UsedDirective, mark each
497 /// global in the specified llvm.used list for which emitUsedDirectiveFor
498 /// is true, as being used with this directive.
499
500 void AsmPrinter::EmitLLVMUsedList(Constant *List) {
501   const char *Directive = TAI->getUsedDirective();
502
503   // Should be an array of 'sbyte*'.
504   ConstantArray *InitList = dyn_cast<ConstantArray>(List);
505   if (InitList == 0) return;
506   
507   for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i) {
508     const GlobalValue *GV = findGlobalValue(InitList->getOperand(i));
509     if (TAI->emitUsedDirectiveFor(GV, Mang)) {
510       O << Directive;
511       EmitConstantValueOnly(InitList->getOperand(i));
512       O << '\n';
513     }
514   }
515 }
516
517 /// EmitXXStructorList - Emit the ctor or dtor list.  This just prints out the 
518 /// function pointers, ignoring the init priority.
519 void AsmPrinter::EmitXXStructorList(Constant *List) {
520   // Should be an array of '{ int, void ()* }' structs.  The first value is the
521   // init priority, which we ignore.
522   if (!isa<ConstantArray>(List)) return;
523   ConstantArray *InitList = cast<ConstantArray>(List);
524   for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i)
525     if (ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(InitList->getOperand(i))){
526       if (CS->getNumOperands() != 2) return;  // Not array of 2-element structs.
527
528       if (CS->getOperand(1)->isNullValue())
529         return;  // Found a null terminator, exit printing.
530       // Emit the function pointer.
531       EmitGlobalConstant(CS->getOperand(1));
532     }
533 }
534
535 /// getGlobalLinkName - Returns the asm/link name of of the specified
536 /// global variable.  Should be overridden by each target asm printer to
537 /// generate the appropriate value.
538 const std::string AsmPrinter::getGlobalLinkName(const GlobalVariable *GV) const{
539   std::string LinkName;
540   
541   if (isa<Function>(GV)) {
542     LinkName += TAI->getFunctionAddrPrefix();
543     LinkName += Mang->getValueName(GV);
544     LinkName += TAI->getFunctionAddrSuffix();
545   } else {
546     LinkName += TAI->getGlobalVarAddrPrefix();
547     LinkName += Mang->getValueName(GV);
548     LinkName += TAI->getGlobalVarAddrSuffix();
549   }  
550   
551   return LinkName;
552 }
553
554 /// EmitExternalGlobal - Emit the external reference to a global variable.
555 /// Should be overridden if an indirect reference should be used.
556 void AsmPrinter::EmitExternalGlobal(const GlobalVariable *GV) {
557   O << getGlobalLinkName(GV);
558 }
559
560
561
562 //===----------------------------------------------------------------------===//
563 /// LEB 128 number encoding.
564
565 /// PrintULEB128 - Print a series of hexidecimal values (separated by commas)
566 /// representing an unsigned leb128 value.
567 void AsmPrinter::PrintULEB128(unsigned Value) const {
568   char Buffer[20];
569   do {
570     unsigned char Byte = static_cast<unsigned char>(Value & 0x7f);
571     Value >>= 7;
572     if (Value) Byte |= 0x80;
573     O << "0x" << utohex_buffer(Byte, Buffer+20);
574     if (Value) O << ", ";
575   } while (Value);
576 }
577
578 /// PrintSLEB128 - Print a series of hexidecimal values (separated by commas)
579 /// representing a signed leb128 value.
580 void AsmPrinter::PrintSLEB128(int Value) const {
581   int Sign = Value >> (8 * sizeof(Value) - 1);
582   bool IsMore;
583   char Buffer[20];
584
585   do {
586     unsigned char Byte = static_cast<unsigned char>(Value & 0x7f);
587     Value >>= 7;
588     IsMore = Value != Sign || ((Byte ^ Sign) & 0x40) != 0;
589     if (IsMore) Byte |= 0x80;
590     O << "0x" << utohex_buffer(Byte, Buffer+20);
591     if (IsMore) O << ", ";
592   } while (IsMore);
593 }
594
595 //===--------------------------------------------------------------------===//
596 // Emission and print routines
597 //
598
599 /// PrintHex - Print a value as a hexidecimal value.
600 ///
601 void AsmPrinter::PrintHex(int Value) const { 
602   char Buffer[20];
603   O << "0x" << utohex_buffer(static_cast<unsigned>(Value), Buffer+20);
604 }
605
606 /// EOL - Print a newline character to asm stream.  If a comment is present
607 /// then it will be printed first.  Comments should not contain '\n'.
608 void AsmPrinter::EOL() const {
609   O << '\n';
610 }
611
612 void AsmPrinter::EOL(const std::string &Comment) const {
613   if (VerboseAsm && !Comment.empty()) {
614     O << '\t'
615       << TAI->getCommentString()
616       << ' '
617       << Comment;
618   }
619   O << '\n';
620 }
621
622 void AsmPrinter::EOL(const char* Comment) const {
623   if (VerboseAsm && *Comment) {
624     O << '\t'
625       << TAI->getCommentString()
626       << ' '
627       << Comment;
628   }
629   O << '\n';
630 }
631
632 /// EmitULEB128Bytes - Emit an assembler byte data directive to compose an
633 /// unsigned leb128 value.
634 void AsmPrinter::EmitULEB128Bytes(unsigned Value) const {
635   if (TAI->hasLEB128()) {
636     O << "\t.uleb128\t"
637       << Value;
638   } else {
639     O << TAI->getData8bitsDirective();
640     PrintULEB128(Value);
641   }
642 }
643
644 /// EmitSLEB128Bytes - print an assembler byte data directive to compose a
645 /// signed leb128 value.
646 void AsmPrinter::EmitSLEB128Bytes(int Value) const {
647   if (TAI->hasLEB128()) {
648     O << "\t.sleb128\t"
649       << Value;
650   } else {
651     O << TAI->getData8bitsDirective();
652     PrintSLEB128(Value);
653   }
654 }
655
656 /// EmitInt8 - Emit a byte directive and value.
657 ///
658 void AsmPrinter::EmitInt8(int Value) const {
659   O << TAI->getData8bitsDirective();
660   PrintHex(Value & 0xFF);
661 }
662
663 /// EmitInt16 - Emit a short directive and value.
664 ///
665 void AsmPrinter::EmitInt16(int Value) const {
666   O << TAI->getData16bitsDirective();
667   PrintHex(Value & 0xFFFF);
668 }
669
670 /// EmitInt32 - Emit a long directive and value.
671 ///
672 void AsmPrinter::EmitInt32(int Value) const {
673   O << TAI->getData32bitsDirective();
674   PrintHex(Value);
675 }
676
677 /// EmitInt64 - Emit a long long directive and value.
678 ///
679 void AsmPrinter::EmitInt64(uint64_t Value) const {
680   if (TAI->getData64bitsDirective()) {
681     O << TAI->getData64bitsDirective();
682     PrintHex(Value);
683   } else {
684     if (TM.getTargetData()->isBigEndian()) {
685       EmitInt32(unsigned(Value >> 32)); O << '\n';
686       EmitInt32(unsigned(Value));
687     } else {
688       EmitInt32(unsigned(Value)); O << '\n';
689       EmitInt32(unsigned(Value >> 32));
690     }
691   }
692 }
693
694 /// toOctal - Convert the low order bits of X into an octal digit.
695 ///
696 static inline char toOctal(int X) {
697   return (X&7)+'0';
698 }
699
700 /// printStringChar - Print a char, escaped if necessary.
701 ///
702 static void printStringChar(raw_ostream &O, unsigned char C) {
703   if (C == '"') {
704     O << "\\\"";
705   } else if (C == '\\') {
706     O << "\\\\";
707   } else if (isprint((unsigned char)C)) {
708     O << C;
709   } else {
710     switch(C) {
711     case '\b': O << "\\b"; break;
712     case '\f': O << "\\f"; break;
713     case '\n': O << "\\n"; break;
714     case '\r': O << "\\r"; break;
715     case '\t': O << "\\t"; break;
716     default:
717       O << '\\';
718       O << toOctal(C >> 6);
719       O << toOctal(C >> 3);
720       O << toOctal(C >> 0);
721       break;
722     }
723   }
724 }
725
726 /// EmitString - Emit a string with quotes and a null terminator.
727 /// Special characters are emitted properly.
728 /// \literal (Eg. '\t') \endliteral
729 void AsmPrinter::EmitString(const std::string &String) const {
730   const char* AscizDirective = TAI->getAscizDirective();
731   if (AscizDirective)
732     O << AscizDirective;
733   else
734     O << TAI->getAsciiDirective();
735   O << '\"';
736   for (unsigned i = 0, N = String.size(); i < N; ++i)
737     printStringChar(O, String[i]);
738   if (AscizDirective)
739     O << '\"';
740   else
741     O << "\\0\"";
742 }
743
744
745 /// EmitFile - Emit a .file directive.
746 void AsmPrinter::EmitFile(unsigned Number, const std::string &Name) const {
747   O << "\t.file\t" << Number << " \"";
748   for (unsigned i = 0, N = Name.size(); i < N; ++i)
749     printStringChar(O, Name[i]);
750   O << '\"';
751 }
752
753
754 //===----------------------------------------------------------------------===//
755
756 // EmitAlignment - Emit an alignment directive to the specified power of
757 // two boundary.  For example, if you pass in 3 here, you will get an 8
758 // byte alignment.  If a global value is specified, and if that global has
759 // an explicit alignment requested, it will unconditionally override the
760 // alignment request.  However, if ForcedAlignBits is specified, this value
761 // has final say: the ultimate alignment will be the max of ForcedAlignBits
762 // and the alignment computed with NumBits and the global.
763 //
764 // The algorithm is:
765 //     Align = NumBits;
766 //     if (GV && GV->hasalignment) Align = GV->getalignment();
767 //     Align = std::max(Align, ForcedAlignBits);
768 //
769 void AsmPrinter::EmitAlignment(unsigned NumBits, const GlobalValue *GV,
770                                unsigned ForcedAlignBits,
771                                bool UseFillExpr) const {
772   if (GV && GV->getAlignment())
773     NumBits = Log2_32(GV->getAlignment());
774   NumBits = std::max(NumBits, ForcedAlignBits);
775   
776   if (NumBits == 0) return;   // No need to emit alignment.
777   if (TAI->getAlignmentIsInBytes()) NumBits = 1 << NumBits;
778   O << TAI->getAlignDirective() << NumBits;
779
780   unsigned FillValue = TAI->getTextAlignFillValue();
781   UseFillExpr &= IsInTextSection && FillValue;
782   if (UseFillExpr) {
783     O << ',';
784     PrintHex(FillValue);
785   }
786   O << '\n';
787 }
788
789     
790 /// EmitZeros - Emit a block of zeros.
791 ///
792 void AsmPrinter::EmitZeros(uint64_t NumZeros, unsigned AddrSpace) const {
793   if (NumZeros) {
794     if (TAI->getZeroDirective()) {
795       O << TAI->getZeroDirective() << NumZeros;
796       if (TAI->getZeroDirectiveSuffix())
797         O << TAI->getZeroDirectiveSuffix();
798       O << '\n';
799     } else {
800       for (; NumZeros; --NumZeros)
801         O << TAI->getData8bitsDirective(AddrSpace) << "0\n";
802     }
803   }
804 }
805
806 // Print out the specified constant, without a storage class.  Only the
807 // constants valid in constant expressions can occur here.
808 void AsmPrinter::EmitConstantValueOnly(const Constant *CV) {
809   if (CV->isNullValue() || isa<UndefValue>(CV))
810     O << '0';
811   else if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
812     O << CI->getZExtValue();
813   } else if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(CV)) {
814     // This is a constant address for a global variable or function. Use the
815     // name of the variable or function as the address value, possibly
816     // decorating it with GlobalVarAddrPrefix/Suffix or
817     // FunctionAddrPrefix/Suffix (these all default to "" )
818     if (isa<Function>(GV)) {
819       O << TAI->getFunctionAddrPrefix()
820         << Mang->getValueName(GV)
821         << TAI->getFunctionAddrSuffix();
822     } else {
823       O << TAI->getGlobalVarAddrPrefix()
824         << Mang->getValueName(GV)
825         << TAI->getGlobalVarAddrSuffix();
826     }
827   } else if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CV)) {
828     const TargetData *TD = TM.getTargetData();
829     unsigned Opcode = CE->getOpcode();    
830     switch (Opcode) {
831     case Instruction::GetElementPtr: {
832       // generate a symbolic expression for the byte address
833       const Constant *ptrVal = CE->getOperand(0);
834       SmallVector<Value*, 8> idxVec(CE->op_begin()+1, CE->op_end());
835       if (int64_t Offset = TD->getIndexedOffset(ptrVal->getType(), &idxVec[0],
836                                                 idxVec.size())) {
837         // Truncate/sext the offset to the pointer size.
838         if (TD->getPointerSizeInBits() != 64) {
839           int SExtAmount = 64-TD->getPointerSizeInBits();
840           Offset = (Offset << SExtAmount) >> SExtAmount;
841         }
842         
843         if (Offset)
844           O << '(';
845         EmitConstantValueOnly(ptrVal);
846         if (Offset > 0)
847           O << ") + " << Offset;
848         else if (Offset < 0)
849           O << ") - " << -Offset;
850       } else {
851         EmitConstantValueOnly(ptrVal);
852       }
853       break;
854     }
855     case Instruction::Trunc:
856     case Instruction::ZExt:
857     case Instruction::SExt:
858     case Instruction::FPTrunc:
859     case Instruction::FPExt:
860     case Instruction::UIToFP:
861     case Instruction::SIToFP:
862     case Instruction::FPToUI:
863     case Instruction::FPToSI:
864       assert(0 && "FIXME: Don't yet support this kind of constant cast expr");
865       break;
866     case Instruction::BitCast:
867       return EmitConstantValueOnly(CE->getOperand(0));
868
869     case Instruction::IntToPtr: {
870       // Handle casts to pointers by changing them into casts to the appropriate
871       // integer type.  This promotes constant folding and simplifies this code.
872       Constant *Op = CE->getOperand(0);
873       Op = ConstantExpr::getIntegerCast(Op, TD->getIntPtrType(), false/*ZExt*/);
874       return EmitConstantValueOnly(Op);
875     }
876       
877       
878     case Instruction::PtrToInt: {
879       // Support only foldable casts to/from pointers that can be eliminated by
880       // changing the pointer to the appropriately sized integer type.
881       Constant *Op = CE->getOperand(0);
882       const Type *Ty = CE->getType();
883
884       // We can emit the pointer value into this slot if the slot is an
885       // integer slot greater or equal to the size of the pointer.
886       if (TD->getTypePaddedSize(Ty) >= TD->getTypePaddedSize(Op->getType()))
887         return EmitConstantValueOnly(Op);
888
889       O << "((";
890       EmitConstantValueOnly(Op);
891       APInt ptrMask = APInt::getAllOnesValue(TD->getTypePaddedSizeInBits(Ty));
892       
893       SmallString<40> S;
894       ptrMask.toStringUnsigned(S);
895       O << ") & " << S.c_str() << ')';
896       break;
897     }
898     case Instruction::Add:
899     case Instruction::Sub:
900     case Instruction::And:
901     case Instruction::Or:
902     case Instruction::Xor:
903       O << '(';
904       EmitConstantValueOnly(CE->getOperand(0));
905       O << ')';
906       switch (Opcode) {
907       case Instruction::Add:
908        O << " + ";
909        break;
910       case Instruction::Sub:
911        O << " - ";
912        break;
913       case Instruction::And:
914        O << " & ";
915        break;
916       case Instruction::Or:
917        O << " | ";
918        break;
919       case Instruction::Xor:
920        O << " ^ ";
921        break;
922       default:
923        break;
924       }
925       O << '(';
926       EmitConstantValueOnly(CE->getOperand(1));
927       O << ')';
928       break;
929     default:
930       assert(0 && "Unsupported operator!");
931     }
932   } else {
933     assert(0 && "Unknown constant value!");
934   }
935 }
936
937 /// printAsCString - Print the specified array as a C compatible string, only if
938 /// the predicate isString is true.
939 ///
940 static void printAsCString(raw_ostream &O, const ConstantArray *CVA,
941                            unsigned LastElt) {
942   assert(CVA->isString() && "Array is not string compatible!");
943
944   O << '\"';
945   for (unsigned i = 0; i != LastElt; ++i) {
946     unsigned char C =
947         (unsigned char)cast<ConstantInt>(CVA->getOperand(i))->getZExtValue();
948     printStringChar(O, C);
949   }
950   O << '\"';
951 }
952
953 /// EmitString - Emit a zero-byte-terminated string constant.
954 ///
955 void AsmPrinter::EmitString(const ConstantArray *CVA) const {
956   unsigned NumElts = CVA->getNumOperands();
957   if (TAI->getAscizDirective() && NumElts && 
958       cast<ConstantInt>(CVA->getOperand(NumElts-1))->getZExtValue() == 0) {
959     O << TAI->getAscizDirective();
960     printAsCString(O, CVA, NumElts-1);
961   } else {
962     O << TAI->getAsciiDirective();
963     printAsCString(O, CVA, NumElts);
964   }
965   O << '\n';
966 }
967
968 void AsmPrinter::EmitGlobalConstantArray(const ConstantArray *CVA) {
969   if (CVA->isString()) {
970     EmitString(CVA);
971   } else { // Not a string.  Print the values in successive locations
972     for (unsigned i = 0, e = CVA->getNumOperands(); i != e; ++i)
973       EmitGlobalConstant(CVA->getOperand(i));
974   }
975 }
976
977 void AsmPrinter::EmitGlobalConstantVector(const ConstantVector *CP) {
978   const VectorType *PTy = CP->getType();
979   
980   for (unsigned I = 0, E = PTy->getNumElements(); I < E; ++I)
981     EmitGlobalConstant(CP->getOperand(I));
982 }
983
984 void AsmPrinter::EmitGlobalConstantStruct(const ConstantStruct *CVS,
985                                           unsigned AddrSpace) {
986   // Print the fields in successive locations. Pad to align if needed!
987   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
988   unsigned Size = TD->getTypePaddedSize(CVS->getType());
989   const StructLayout *cvsLayout = TD->getStructLayout(CVS->getType());
990   uint64_t sizeSoFar = 0;
991   for (unsigned i = 0, e = CVS->getNumOperands(); i != e; ++i) {
992     const Constant* field = CVS->getOperand(i);
993
994     // Check if padding is needed and insert one or more 0s.
995     uint64_t fieldSize = TD->getTypePaddedSize(field->getType());
996     uint64_t padSize = ((i == e-1 ? Size : cvsLayout->getElementOffset(i+1))
997                         - cvsLayout->getElementOffset(i)) - fieldSize;
998     sizeSoFar += fieldSize + padSize;
999
1000     // Now print the actual field value.
1001     EmitGlobalConstant(field, AddrSpace);
1002
1003     // Insert padding - this may include padding to increase the size of the
1004     // current field up to the ABI size (if the struct is not packed) as well
1005     // as padding to ensure that the next field starts at the right offset.
1006     EmitZeros(padSize, AddrSpace);
1007   }
1008   assert(sizeSoFar == cvsLayout->getSizeInBytes() &&
1009          "Layout of constant struct may be incorrect!");
1010 }
1011
1012 void AsmPrinter::EmitGlobalConstantFP(const ConstantFP *CFP, 
1013                                       unsigned AddrSpace) {
1014   // FP Constants are printed as integer constants to avoid losing
1015   // precision...
1016   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
1017   if (CFP->getType() == Type::DoubleTy) {
1018     double Val = CFP->getValueAPF().convertToDouble();  // for comment only
1019     uint64_t i = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt().getZExtValue();
1020     if (TAI->getData64bitsDirective(AddrSpace)) {
1021       O << TAI->getData64bitsDirective(AddrSpace) << i;
1022       if (VerboseAsm)
1023         O << '\t' << TAI->getCommentString() << " double value: " << Val;
1024       O << '\n';
1025     } else if (TD->isBigEndian()) {
1026       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << unsigned(i >> 32);
1027       if (VerboseAsm)
1028         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1029           << " double most significant word " << Val;
1030       O << '\n';
1031       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << unsigned(i);
1032       if (VerboseAsm)
1033         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1034           << " double least significant word " << Val;
1035       O << '\n';
1036     } else {
1037       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << unsigned(i);
1038       if (VerboseAsm)
1039         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1040           << " double least significant word " << Val;
1041       O << '\n';
1042       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << unsigned(i >> 32);
1043       if (VerboseAsm)
1044         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1045           << " double most significant word " << Val;
1046       O << '\n';
1047     }
1048     return;
1049   } else if (CFP->getType() == Type::FloatTy) {
1050     float Val = CFP->getValueAPF().convertToFloat();  // for comment only
1051     O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace)
1052       << CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt().getZExtValue();
1053     if (VerboseAsm)
1054       O << '\t' << TAI->getCommentString() << " float " << Val;
1055     O << '\n';
1056     return;
1057   } else if (CFP->getType() == Type::X86_FP80Ty) {
1058     // all long double variants are printed as hex
1059     // api needed to prevent premature destruction
1060     APInt api = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt();
1061     const uint64_t *p = api.getRawData();
1062     // Convert to double so we can print the approximate val as a comment.
1063     APFloat DoubleVal = CFP->getValueAPF();
1064     bool ignored;
1065     DoubleVal.convert(APFloat::IEEEdouble, APFloat::rmNearestTiesToEven,
1066                       &ignored);
1067     if (TD->isBigEndian()) {
1068       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[1]);
1069       if (VerboseAsm)
1070         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1071           << " long double most significant halfword of ~"
1072           << DoubleVal.convertToDouble();
1073       O << '\n';
1074       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[0] >> 48);
1075       if (VerboseAsm)
1076         O << '\t' << TAI->getCommentString() << " long double next halfword";
1077       O << '\n';
1078       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[0] >> 32);
1079       if (VerboseAsm)
1080         O << '\t' << TAI->getCommentString() << " long double next halfword";
1081       O << '\n';
1082       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[0] >> 16);
1083       if (VerboseAsm)
1084         O << '\t' << TAI->getCommentString() << " long double next halfword";
1085       O << '\n';
1086       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[0]);
1087       if (VerboseAsm)
1088         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1089           << " long double least significant halfword";
1090       O << '\n';
1091      } else {
1092       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[0]);
1093       if (VerboseAsm)
1094         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1095           << " long double least significant halfword of ~"
1096           << DoubleVal.convertToDouble();
1097       O << '\n';
1098       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[0] >> 16);
1099       if (VerboseAsm)
1100         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1101           << " long double next halfword";
1102       O << '\n';
1103       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[0] >> 32);
1104       if (VerboseAsm)
1105         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1106           << " long double next halfword";
1107       O << '\n';
1108       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[0] >> 48);
1109       if (VerboseAsm)
1110         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1111           << " long double next halfword";
1112       O << '\n';
1113       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[1]);
1114       if (VerboseAsm)
1115         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1116           << " long double most significant halfword";
1117       O << '\n';
1118     }
1119     EmitZeros(TD->getTypePaddedSize(Type::X86_FP80Ty) -
1120               TD->getTypeStoreSize(Type::X86_FP80Ty), AddrSpace);
1121     return;
1122   } else if (CFP->getType() == Type::PPC_FP128Ty) {
1123     // all long double variants are printed as hex
1124     // api needed to prevent premature destruction
1125     APInt api = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt();
1126     const uint64_t *p = api.getRawData();
1127     if (TD->isBigEndian()) {
1128       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << uint32_t(p[0] >> 32);
1129       if (VerboseAsm)
1130         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1131           << " long double most significant word";
1132       O << '\n';
1133       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << uint32_t(p[0]);
1134       if (VerboseAsm)      
1135         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1136         << " long double next word";
1137       O << '\n';
1138       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << uint32_t(p[1] >> 32);
1139       if (VerboseAsm)
1140         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1141           << " long double next word";
1142       O << '\n';
1143       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << uint32_t(p[1]);
1144       if (VerboseAsm)
1145         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1146           << " long double least significant word";
1147       O << '\n';
1148      } else {
1149       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << uint32_t(p[1]);
1150       if (VerboseAsm)
1151         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1152           << " long double least significant word";
1153       O << '\n';
1154       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << uint32_t(p[1] >> 32);
1155       if (VerboseAsm)
1156         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1157           << " long double next word";
1158       O << '\n';
1159       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << uint32_t(p[0]);
1160       if (VerboseAsm)
1161         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1162           << " long double next word";
1163       O << '\n';
1164       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << uint32_t(p[0] >> 32);
1165       if (VerboseAsm)
1166         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1167           << " long double most significant word";
1168       O << '\n';
1169     }
1170     return;
1171   } else assert(0 && "Floating point constant type not handled");
1172 }
1173
1174 void AsmPrinter::EmitGlobalConstantLargeInt(const ConstantInt *CI,
1175                                             unsigned AddrSpace) {
1176   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
1177   unsigned BitWidth = CI->getBitWidth();
1178   assert(isPowerOf2_32(BitWidth) &&
1179          "Non-power-of-2-sized integers not handled!");
1180
1181   // We don't expect assemblers to support integer data directives
1182   // for more than 64 bits, so we emit the data in at most 64-bit
1183   // quantities at a time.
1184   const uint64_t *RawData = CI->getValue().getRawData();
1185   for (unsigned i = 0, e = BitWidth / 64; i != e; ++i) {
1186     uint64_t Val;
1187     if (TD->isBigEndian())
1188       Val = RawData[e - i - 1];
1189     else
1190       Val = RawData[i];
1191
1192     if (TAI->getData64bitsDirective(AddrSpace))
1193       O << TAI->getData64bitsDirective(AddrSpace) << Val << '\n';
1194     else if (TD->isBigEndian()) {
1195       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << unsigned(Val >> 32);
1196       if (VerboseAsm)
1197         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1198           << " Double-word most significant word " << Val;
1199       O << '\n';
1200       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << unsigned(Val);
1201       if (VerboseAsm)
1202         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1203           << " Double-word least significant word " << Val;
1204       O << '\n';
1205     } else {
1206       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << unsigned(Val);
1207       if (VerboseAsm)
1208         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1209           << " Double-word least significant word " << Val;
1210       O << '\n';
1211       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << unsigned(Val >> 32);
1212       if (VerboseAsm)
1213         O << '\t' << TAI->getCommentString()
1214           << " Double-word most significant word " << Val;
1215       O << '\n';
1216     }
1217   }
1218 }
1219
1220 /// EmitGlobalConstant - Print a general LLVM constant to the .s file.
1221 void AsmPrinter::EmitGlobalConstant(const Constant *CV, unsigned AddrSpace) {
1222   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
1223   const Type *type = CV->getType();
1224   unsigned Size = TD->getTypePaddedSize(type);
1225
1226   if (CV->isNullValue() || isa<UndefValue>(CV)) {
1227     EmitZeros(Size, AddrSpace);
1228     return;
1229   } else if (const ConstantArray *CVA = dyn_cast<ConstantArray>(CV)) {
1230     EmitGlobalConstantArray(CVA);
1231     return;
1232   } else if (const ConstantStruct *CVS = dyn_cast<ConstantStruct>(CV)) {
1233     EmitGlobalConstantStruct(CVS, AddrSpace);
1234     return;
1235   } else if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(CV)) {
1236     EmitGlobalConstantFP(CFP, AddrSpace);
1237     return;
1238   } else if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
1239     // Small integers are handled below; large integers are handled here.
1240     if (Size > 4) {
1241       EmitGlobalConstantLargeInt(CI, AddrSpace);
1242       return;
1243     }
1244   } else if (const ConstantVector *CP = dyn_cast<ConstantVector>(CV)) {
1245     EmitGlobalConstantVector(CP);
1246     return;
1247   }
1248
1249   printDataDirective(type, AddrSpace);
1250   EmitConstantValueOnly(CV);
1251   if (VerboseAsm) {
1252     if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
1253       SmallString<40> S;
1254       CI->getValue().toStringUnsigned(S, 16);
1255       O << "\t\t\t" << TAI->getCommentString() << " 0x" << S.c_str();
1256     }
1257   }
1258   O << '\n';
1259 }
1260
1261 void AsmPrinter::EmitMachineConstantPoolValue(MachineConstantPoolValue *MCPV) {
1262   // Target doesn't support this yet!
1263   abort();
1264 }
1265
1266 /// PrintSpecial - Print information related to the specified machine instr
1267 /// that is independent of the operand, and may be independent of the instr
1268 /// itself.  This can be useful for portably encoding the comment character
1269 /// or other bits of target-specific knowledge into the asmstrings.  The
1270 /// syntax used is ${:comment}.  Targets can override this to add support
1271 /// for their own strange codes.
1272 void AsmPrinter::PrintSpecial(const MachineInstr *MI, const char *Code) const {
1273   if (!strcmp(Code, "private")) {
1274     O << TAI->getPrivateGlobalPrefix();
1275   } else if (!strcmp(Code, "comment")) {
1276     if (VerboseAsm)
1277       O << TAI->getCommentString();
1278   } else if (!strcmp(Code, "uid")) {
1279     // Assign a unique ID to this machine instruction.
1280     static const MachineInstr *LastMI = 0;
1281     static const Function *F = 0;
1282     static unsigned Counter = 0U-1;
1283
1284     // Comparing the address of MI isn't sufficient, because machineinstrs may
1285     // be allocated to the same address across functions.
1286     const Function *ThisF = MI->getParent()->getParent()->getFunction();
1287     
1288     // If this is a new machine instruction, bump the counter.
1289     if (LastMI != MI || F != ThisF) {
1290       ++Counter;
1291       LastMI = MI;
1292       F = ThisF;
1293     }
1294     O << Counter;
1295   } else {
1296     cerr << "Unknown special formatter '" << Code
1297          << "' for machine instr: " << *MI;
1298     exit(1);
1299   }    
1300 }
1301
1302
1303 /// printInlineAsm - This method formats and prints the specified machine
1304 /// instruction that is an inline asm.
1305 void AsmPrinter::printInlineAsm(const MachineInstr *MI) const {
1306   unsigned NumOperands = MI->getNumOperands();
1307   
1308   // Count the number of register definitions.
1309   unsigned NumDefs = 0;
1310   for (; MI->getOperand(NumDefs).isReg() && MI->getOperand(NumDefs).isDef();
1311        ++NumDefs)
1312     assert(NumDefs != NumOperands-1 && "No asm string?");
1313   
1314   assert(MI->getOperand(NumDefs).isSymbol() && "No asm string?");
1315
1316   // Disassemble the AsmStr, printing out the literal pieces, the operands, etc.
1317   const char *AsmStr = MI->getOperand(NumDefs).getSymbolName();
1318
1319   // If this asmstr is empty, just print the #APP/#NOAPP markers.
1320   // These are useful to see where empty asm's wound up.
1321   if (AsmStr[0] == 0) {
1322     O << TAI->getInlineAsmStart() << "\n\t" << TAI->getInlineAsmEnd() << '\n';
1323     return;
1324   }
1325   
1326   O << TAI->getInlineAsmStart() << "\n\t";
1327
1328   // The variant of the current asmprinter.
1329   int AsmPrinterVariant = TAI->getAssemblerDialect();
1330
1331   int CurVariant = -1;            // The number of the {.|.|.} region we are in.
1332   const char *LastEmitted = AsmStr; // One past the last character emitted.
1333   
1334   while (*LastEmitted) {
1335     switch (*LastEmitted) {
1336     default: {
1337       // Not a special case, emit the string section literally.
1338       const char *LiteralEnd = LastEmitted+1;
1339       while (*LiteralEnd && *LiteralEnd != '{' && *LiteralEnd != '|' &&
1340              *LiteralEnd != '}' && *LiteralEnd != '$' && *LiteralEnd != '\n')
1341         ++LiteralEnd;
1342       if (CurVariant == -1 || CurVariant == AsmPrinterVariant)
1343         O.write(LastEmitted, LiteralEnd-LastEmitted);
1344       LastEmitted = LiteralEnd;
1345       break;
1346     }
1347     case '\n':
1348       ++LastEmitted;   // Consume newline character.
1349       O << '\n';       // Indent code with newline.
1350       break;
1351     case '$': {
1352       ++LastEmitted;   // Consume '$' character.
1353       bool Done = true;
1354
1355       // Handle escapes.
1356       switch (*LastEmitted) {
1357       default: Done = false; break;
1358       case '$':     // $$ -> $
1359         if (CurVariant == -1 || CurVariant == AsmPrinterVariant)
1360           O << '$';
1361         ++LastEmitted;  // Consume second '$' character.
1362         break;
1363       case '(':             // $( -> same as GCC's { character.
1364         ++LastEmitted;      // Consume '(' character.
1365         if (CurVariant != -1) {
1366           cerr << "Nested variants found in inline asm string: '"
1367                << AsmStr << "'\n";
1368           exit(1);
1369         }
1370         CurVariant = 0;     // We're in the first variant now.
1371         break;
1372       case '|':
1373         ++LastEmitted;  // consume '|' character.
1374         if (CurVariant == -1)
1375           O << '|';       // this is gcc's behavior for | outside a variant
1376         else
1377           ++CurVariant;   // We're in the next variant.
1378         break;
1379       case ')':         // $) -> same as GCC's } char.
1380         ++LastEmitted;  // consume ')' character.
1381         if (CurVariant == -1)
1382           O << '}';     // this is gcc's behavior for } outside a variant
1383         else 
1384           CurVariant = -1;
1385         break;
1386       }
1387       if (Done) break;
1388       
1389       bool HasCurlyBraces = false;
1390       if (*LastEmitted == '{') {     // ${variable}
1391         ++LastEmitted;               // Consume '{' character.
1392         HasCurlyBraces = true;
1393       }
1394       
1395       // If we have ${:foo}, then this is not a real operand reference, it is a
1396       // "magic" string reference, just like in .td files.  Arrange to call
1397       // PrintSpecial.
1398       if (HasCurlyBraces && *LastEmitted == ':') {
1399         ++LastEmitted;
1400         const char *StrStart = LastEmitted;
1401         const char *StrEnd = strchr(StrStart, '}');
1402         if (StrEnd == 0) {
1403           cerr << "Unterminated ${:foo} operand in inline asm string: '" 
1404                << AsmStr << "'\n";
1405           exit(1);
1406         }
1407         
1408         std::string Val(StrStart, StrEnd);
1409         PrintSpecial(MI, Val.c_str());
1410         LastEmitted = StrEnd+1;
1411         break;
1412       }
1413             
1414       const char *IDStart = LastEmitted;
1415       char *IDEnd;
1416       errno = 0;
1417       long Val = strtol(IDStart, &IDEnd, 10); // We only accept numbers for IDs.
1418       if (!isdigit(*IDStart) || (Val == 0 && errno == EINVAL)) {
1419         cerr << "Bad $ operand number in inline asm string: '" 
1420              << AsmStr << "'\n";
1421         exit(1);
1422       }
1423       LastEmitted = IDEnd;
1424       
1425       char Modifier[2] = { 0, 0 };
1426       
1427       if (HasCurlyBraces) {
1428         // If we have curly braces, check for a modifier character.  This
1429         // supports syntax like ${0:u}, which correspond to "%u0" in GCC asm.
1430         if (*LastEmitted == ':') {
1431           ++LastEmitted;    // Consume ':' character.
1432           if (*LastEmitted == 0) {
1433             cerr << "Bad ${:} expression in inline asm string: '" 
1434                  << AsmStr << "'\n";
1435             exit(1);
1436           }
1437           
1438           Modifier[0] = *LastEmitted;
1439           ++LastEmitted;    // Consume modifier character.
1440         }
1441         
1442         if (*LastEmitted != '}') {
1443           cerr << "Bad ${} expression in inline asm string: '" 
1444                << AsmStr << "'\n";
1445           exit(1);
1446         }
1447         ++LastEmitted;    // Consume '}' character.
1448       }
1449       
1450       if ((unsigned)Val >= NumOperands-1) {
1451         cerr << "Invalid $ operand number in inline asm string: '" 
1452              << AsmStr << "'\n";
1453         exit(1);
1454       }
1455       
1456       // Okay, we finally have a value number.  Ask the target to print this
1457       // operand!
1458       if (CurVariant == -1 || CurVariant == AsmPrinterVariant) {
1459         unsigned OpNo = 1;
1460
1461         bool Error = false;
1462
1463         // Scan to find the machine operand number for the operand.
1464         for (; Val; --Val) {
1465           if (OpNo >= MI->getNumOperands()) break;
1466           unsigned OpFlags = MI->getOperand(OpNo).getImm();
1467           OpNo += InlineAsm::getNumOperandRegisters(OpFlags) + 1;
1468         }
1469
1470         if (OpNo >= MI->getNumOperands()) {
1471           Error = true;
1472         } else {
1473           unsigned OpFlags = MI->getOperand(OpNo).getImm();
1474           ++OpNo;  // Skip over the ID number.
1475
1476           if (Modifier[0]=='l')  // labels are target independent
1477             printBasicBlockLabel(MI->getOperand(OpNo).getMBB(), 
1478                                  false, false, false);
1479           else {
1480             AsmPrinter *AP = const_cast<AsmPrinter*>(this);
1481             if ((OpFlags & 7) == 4) {
1482               Error = AP->PrintAsmMemoryOperand(MI, OpNo, AsmPrinterVariant,
1483                                                 Modifier[0] ? Modifier : 0);
1484             } else {
1485               Error = AP->PrintAsmOperand(MI, OpNo, AsmPrinterVariant,
1486                                           Modifier[0] ? Modifier : 0);
1487             }
1488           }
1489         }
1490         if (Error) {
1491           cerr << "Invalid operand found in inline asm: '"
1492                << AsmStr << "'\n";
1493           MI->dump();
1494           exit(1);
1495         }
1496       }
1497       break;
1498     }
1499     }
1500   }
1501   O << "\n\t" << TAI->getInlineAsmEnd() << '\n';
1502 }
1503
1504 /// printImplicitDef - This method prints the specified machine instruction
1505 /// that is an implicit def.
1506 void AsmPrinter::printImplicitDef(const MachineInstr *MI) const {
1507   if (VerboseAsm)
1508     O << '\t' << TAI->getCommentString() << " implicit-def: "
1509       << TRI->getAsmName(MI->getOperand(0).getReg()) << '\n';
1510 }
1511
1512 /// printLabel - This method prints a local label used by debug and
1513 /// exception handling tables.
1514 void AsmPrinter::printLabel(const MachineInstr *MI) const {
1515   printLabel(MI->getOperand(0).getImm());
1516 }
1517
1518 void AsmPrinter::printLabel(unsigned Id) const {
1519   O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "label" << Id << ":\n";
1520 }
1521
1522 /// printDeclare - This method prints a local variable declaration used by
1523 /// debug tables.
1524 /// FIXME: It doesn't really print anything rather it inserts a DebugVariable
1525 /// entry into dwarf table.
1526 void AsmPrinter::printDeclare(const MachineInstr *MI) const {
1527   unsigned FI = MI->getOperand(0).getIndex();
1528   GlobalValue *GV = MI->getOperand(1).getGlobal();
1529   DW->RecordVariable(cast<GlobalVariable>(GV), FI);
1530 }
1531
1532 /// PrintAsmOperand - Print the specified operand of MI, an INLINEASM
1533 /// instruction, using the specified assembler variant.  Targets should
1534 /// overried this to format as appropriate.
1535 bool AsmPrinter::PrintAsmOperand(const MachineInstr *MI, unsigned OpNo,
1536                                  unsigned AsmVariant, const char *ExtraCode) {
1537   // Target doesn't support this yet!
1538   return true;
1539 }
1540
1541 bool AsmPrinter::PrintAsmMemoryOperand(const MachineInstr *MI, unsigned OpNo,
1542                                        unsigned AsmVariant,
1543                                        const char *ExtraCode) {
1544   // Target doesn't support this yet!
1545   return true;
1546 }
1547
1548 /// printBasicBlockLabel - This method prints the label for the specified
1549 /// MachineBasicBlock
1550 void AsmPrinter::printBasicBlockLabel(const MachineBasicBlock *MBB,
1551                                       bool printAlign, 
1552                                       bool printColon,
1553                                       bool printComment) const {
1554   if (printAlign) {
1555     unsigned Align = MBB->getAlignment();
1556     if (Align)
1557       EmitAlignment(Log2_32(Align));
1558   }
1559
1560   O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "BB" << getFunctionNumber() << '_'
1561     << MBB->getNumber();
1562   if (printColon)
1563     O << ':';
1564   if (printComment && MBB->getBasicBlock())
1565     O << '\t' << TAI->getCommentString() << ' '
1566       << MBB->getBasicBlock()->getNameStart();
1567 }
1568
1569 /// printPICJumpTableSetLabel - This method prints a set label for the
1570 /// specified MachineBasicBlock for a jumptable entry.
1571 void AsmPrinter::printPICJumpTableSetLabel(unsigned uid, 
1572                                            const MachineBasicBlock *MBB) const {
1573   if (!TAI->getSetDirective())
1574     return;
1575   
1576   O << TAI->getSetDirective() << ' ' << TAI->getPrivateGlobalPrefix()
1577     << getFunctionNumber() << '_' << uid << "_set_" << MBB->getNumber() << ',';
1578   printBasicBlockLabel(MBB, false, false, false);
1579   O << '-' << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI" << getFunctionNumber() 
1580     << '_' << uid << '\n';
1581 }
1582
1583 void AsmPrinter::printPICJumpTableSetLabel(unsigned uid, unsigned uid2,
1584                                            const MachineBasicBlock *MBB) const {
1585   if (!TAI->getSetDirective())
1586     return;
1587   
1588   O << TAI->getSetDirective() << ' ' << TAI->getPrivateGlobalPrefix()
1589     << getFunctionNumber() << '_' << uid << '_' << uid2
1590     << "_set_" << MBB->getNumber() << ',';
1591   printBasicBlockLabel(MBB, false, false, false);
1592   O << '-' << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI" << getFunctionNumber() 
1593     << '_' << uid << '_' << uid2 << '\n';
1594 }
1595
1596 /// printDataDirective - This method prints the asm directive for the
1597 /// specified type.
1598 void AsmPrinter::printDataDirective(const Type *type, unsigned AddrSpace) {
1599   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
1600   switch (type->getTypeID()) {
1601   case Type::IntegerTyID: {
1602     unsigned BitWidth = cast<IntegerType>(type)->getBitWidth();
1603     if (BitWidth <= 8)
1604       O << TAI->getData8bitsDirective(AddrSpace);
1605     else if (BitWidth <= 16)
1606       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace);
1607     else if (BitWidth <= 32)
1608       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace);
1609     else if (BitWidth <= 64) {
1610       assert(TAI->getData64bitsDirective(AddrSpace) &&
1611              "Target cannot handle 64-bit constant exprs!");
1612       O << TAI->getData64bitsDirective(AddrSpace);
1613     } else {
1614       assert(0 && "Target cannot handle given data directive width!");
1615     }
1616     break;
1617   }
1618   case Type::PointerTyID:
1619     if (TD->getPointerSize() == 8) {
1620       assert(TAI->getData64bitsDirective(AddrSpace) &&
1621              "Target cannot handle 64-bit pointer exprs!");
1622       O << TAI->getData64bitsDirective(AddrSpace);
1623     } else if (TD->getPointerSize() == 2) {
1624       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace);
1625     } else if (TD->getPointerSize() == 1) {
1626       O << TAI->getData8bitsDirective(AddrSpace);
1627     } else {
1628       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace);
1629     }
1630     break;
1631   case Type::FloatTyID: case Type::DoubleTyID:
1632   case Type::X86_FP80TyID: case Type::FP128TyID: case Type::PPC_FP128TyID:
1633     assert (0 && "Should have already output floating point constant.");
1634   default:
1635     assert (0 && "Can't handle printing this type of thing");
1636     break;
1637   }
1638 }
1639
1640 void AsmPrinter::printSuffixedName(const char *Name, const char *Suffix,
1641                                    const char *Prefix) {
1642   if (Name[0]=='\"')
1643     O << '\"';
1644   O << TAI->getPrivateGlobalPrefix();
1645   if (Prefix) O << Prefix;
1646   if (Name[0]=='\"')
1647     O << '\"';
1648   if (Name[0]=='\"')
1649     O << Name[1];
1650   else
1651     O << Name;
1652   O << Suffix;
1653   if (Name[0]=='\"')
1654     O << '\"';
1655 }
1656
1657 void AsmPrinter::printSuffixedName(const std::string &Name, const char* Suffix) {
1658   printSuffixedName(Name.c_str(), Suffix);
1659 }
1660
1661 void AsmPrinter::printVisibility(const std::string& Name,
1662                                  unsigned Visibility) const {
1663   if (Visibility == GlobalValue::HiddenVisibility) {
1664     if (const char *Directive = TAI->getHiddenDirective())
1665       O << Directive << Name << '\n';
1666   } else if (Visibility == GlobalValue::ProtectedVisibility) {
1667     if (const char *Directive = TAI->getProtectedDirective())
1668       O << Directive << Name << '\n';
1669   }
1670 }
1671
1672 void AsmPrinter::printOffset(int64_t Offset) const {
1673   if (Offset > 0)
1674     O << '+' << Offset;
1675   else if (Offset < 0)
1676     O << Offset;
1677 }
1678
1679 GCMetadataPrinter *AsmPrinter::GetOrCreateGCPrinter(GCStrategy *S) {
1680   if (!S->usesMetadata())
1681     return 0;
1682   
1683   gcp_iterator GCPI = GCMetadataPrinters.find(S);
1684   if (GCPI != GCMetadataPrinters.end())
1685     return GCPI->second;
1686   
1687   const char *Name = S->getName().c_str();
1688   
1689   for (GCMetadataPrinterRegistry::iterator
1690          I = GCMetadataPrinterRegistry::begin(),
1691          E = GCMetadataPrinterRegistry::end(); I != E; ++I)
1692     if (strcmp(Name, I->getName()) == 0) {
1693       GCMetadataPrinter *GMP = I->instantiate();
1694       GMP->S = S;
1695       GCMetadataPrinters.insert(std::make_pair(S, GMP));
1696       return GMP;
1697     }
1698   
1699   cerr << "no GCMetadataPrinter registered for GC: " << Name << "\n";
1700   abort();
1701 }