mcize jump table and constant pool entry labels, .local on elf,
[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/DwarfWriter.h"
20 #include "llvm/CodeGen/GCMetadataPrinter.h"
21 #include "llvm/CodeGen/MachineConstantPool.h"
22 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
23 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
24 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
25 #include "llvm/CodeGen/MachineLoopInfo.h"
26 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
27 #include "llvm/Analysis/DebugInfo.h"
28 #include "llvm/MC/MCContext.h"
29 #include "llvm/MC/MCInst.h"
30 #include "llvm/MC/MCSection.h"
31 #include "llvm/MC/MCStreamer.h"
32 #include "llvm/MC/MCSymbol.h"
33 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
34 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
35 #include "llvm/Support/Format.h"
36 #include "llvm/Support/FormattedStream.h"
37 #include "llvm/MC/MCAsmInfo.h"
38 #include "llvm/Target/Mangler.h"
39 #include "llvm/Target/TargetData.h"
40 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
41 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
42 #include "llvm/Target/TargetLoweringObjectFile.h"
43 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
44 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
45 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
46 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
47 #include <cerrno>
48 using namespace llvm;
49
50 static cl::opt<cl::boolOrDefault>
51 AsmVerbose("asm-verbose", cl::desc("Add comments to directives."),
52            cl::init(cl::BOU_UNSET));
53
54 static bool getVerboseAsm(bool VDef) {
55   switch (AsmVerbose) {
56   default:
57   case cl::BOU_UNSET: return VDef;
58   case cl::BOU_TRUE:  return true;
59   case cl::BOU_FALSE: return false;
60   }      
61 }
62
63 char AsmPrinter::ID = 0;
64 AsmPrinter::AsmPrinter(formatted_raw_ostream &o, TargetMachine &tm,
65                        const MCAsmInfo *T, bool VDef)
66   : MachineFunctionPass(&ID), FunctionNumber(0), O(o),
67     TM(tm), MAI(T), TRI(tm.getRegisterInfo()),
68
69     OutContext(*new MCContext()),
70     // FIXME: Pass instprinter to streamer.
71     OutStreamer(*createAsmStreamer(OutContext, O, *T,
72                                    TM.getTargetData()->isLittleEndian(),
73                                    getVerboseAsm(VDef), 0)),
74
75     LastMI(0), LastFn(0), Counter(~0U), PrevDLT(NULL) {
76   DW = 0; MMI = 0;
77   VerboseAsm = getVerboseAsm(VDef);
78 }
79
80 AsmPrinter::~AsmPrinter() {
81   for (gcp_iterator I = GCMetadataPrinters.begin(),
82                     E = GCMetadataPrinters.end(); I != E; ++I)
83     delete I->second;
84   
85   delete &OutStreamer;
86   delete &OutContext;
87 }
88
89 TargetLoweringObjectFile &AsmPrinter::getObjFileLowering() const {
90   return TM.getTargetLowering()->getObjFileLowering();
91 }
92
93 /// getCurrentSection() - Return the current section we are emitting to.
94 const MCSection *AsmPrinter::getCurrentSection() const {
95   return OutStreamer.getCurrentSection();
96 }
97
98
99 void AsmPrinter::getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
100   AU.setPreservesAll();
101   MachineFunctionPass::getAnalysisUsage(AU);
102   AU.addRequired<GCModuleInfo>();
103   if (VerboseAsm)
104     AU.addRequired<MachineLoopInfo>();
105 }
106
107 bool AsmPrinter::doInitialization(Module &M) {
108   // Initialize TargetLoweringObjectFile.
109   const_cast<TargetLoweringObjectFile&>(getObjFileLowering())
110     .Initialize(OutContext, TM);
111   
112   Mang = new Mangler(*MAI);
113   
114   // Allow the target to emit any magic that it wants at the start of the file.
115   EmitStartOfAsmFile(M);
116
117   if (MAI->hasSingleParameterDotFile()) {
118     // Very minimal debug info. It is ignored if we emit actual
119     // debug info. If we don't, this at least helps the user find where
120     // a function came from.
121     O << "\t.file\t\"" << M.getModuleIdentifier() << "\"\n";
122   }
123
124   GCModuleInfo *MI = getAnalysisIfAvailable<GCModuleInfo>();
125   assert(MI && "AsmPrinter didn't require GCModuleInfo?");
126   for (GCModuleInfo::iterator I = MI->begin(), E = MI->end(); I != E; ++I)
127     if (GCMetadataPrinter *MP = GetOrCreateGCPrinter(*I))
128       MP->beginAssembly(O, *this, *MAI);
129   
130   if (!M.getModuleInlineAsm().empty())
131     O << MAI->getCommentString() << " Start of file scope inline assembly\n"
132       << M.getModuleInlineAsm()
133       << '\n' << MAI->getCommentString()
134       << " End of file scope inline assembly\n";
135
136   MMI = getAnalysisIfAvailable<MachineModuleInfo>();
137   if (MMI)
138     MMI->AnalyzeModule(M);
139   DW = getAnalysisIfAvailable<DwarfWriter>();
140   if (DW)
141     DW->BeginModule(&M, MMI, O, this, MAI);
142
143   return false;
144 }
145
146 /// EmitGlobalVariable - Emit the specified global variable to the .s file.
147 void AsmPrinter::EmitGlobalVariable(const GlobalVariable *GV) {
148   if (!GV->hasInitializer())   // External globals require no code.
149     return;
150   
151   // Check to see if this is a special global used by LLVM, if so, emit it.
152   if (EmitSpecialLLVMGlobal(GV))
153     return;
154
155   MCSymbol *GVSym = GetGlobalValueSymbol(GV);
156   printVisibility(GVSym, GV->getVisibility());
157
158   if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective()) {
159     O << "\t.type\t" << *GVSym;
160     if (MAI->getCommentString()[0] != '@')
161       O << ",@object\n";
162     else
163       O << ",%object\n";
164   }
165   
166   SectionKind GVKind = TargetLoweringObjectFile::getKindForGlobal(GV, TM);
167
168   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
169   unsigned Size = TD->getTypeAllocSize(GV->getType()->getElementType());
170   unsigned AlignLog = TD->getPreferredAlignmentLog(GV);
171   
172   // Handle common and BSS local symbols (.lcomm).
173   if (GVKind.isCommon() || GVKind.isBSSLocal()) {
174     if (Size == 0) Size = 1;   // .comm Foo, 0 is undefined, avoid it.
175     
176     if (VerboseAsm) {
177       WriteAsOperand(OutStreamer.GetCommentOS(), GV,
178                      /*PrintType=*/false, GV->getParent());
179       OutStreamer.GetCommentOS() << '\n';
180     }
181     
182     // Handle common symbols.
183     if (GVKind.isCommon()) {
184       // .comm _foo, 42, 4
185       OutStreamer.EmitCommonSymbol(GVSym, Size, 1 << AlignLog);
186       return;
187     }
188     
189     // Handle local BSS symbols.
190     if (MAI->hasMachoZeroFillDirective()) {
191       const MCSection *TheSection =
192         getObjFileLowering().SectionForGlobal(GV, GVKind, Mang, TM);
193       // .zerofill __DATA, __bss, _foo, 400, 5
194       OutStreamer.EmitZerofill(TheSection, GVSym, Size, 1 << AlignLog);
195       return;
196     }
197     
198     if (const char *LComm = MAI->getLCOMMDirective()) {
199       // .lcomm _foo, 42
200       O << LComm << *GVSym << ',' << Size << '\n';
201       return;
202     }
203     
204     // .local _foo
205     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCStreamer::Local);
206     // .comm _foo, 42, 4
207     OutStreamer.EmitCommonSymbol(GVSym, Size, 1 << AlignLog);
208     return;
209   }
210   
211   const MCSection *TheSection =
212     getObjFileLowering().SectionForGlobal(GV, GVKind, Mang, TM);
213
214   // Handle the zerofill directive on darwin, which is a special form of BSS
215   // emission.
216   if (GVKind.isBSSExtern() && MAI->hasMachoZeroFillDirective()) {
217     // .globl _foo
218     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCStreamer::Global);
219     // .zerofill __DATA, __common, _foo, 400, 5
220     OutStreamer.EmitZerofill(TheSection, GVSym, Size, 1 << AlignLog);
221     return;
222   }
223
224   OutStreamer.SwitchSection(TheSection);
225
226   // TODO: Factor into an 'emit linkage' thing that is shared with function
227   // bodies.
228   switch (GV->getLinkage()) {
229   case GlobalValue::CommonLinkage:
230   case GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage:
231   case GlobalValue::LinkOnceODRLinkage:
232   case GlobalValue::WeakAnyLinkage:
233   case GlobalValue::WeakODRLinkage:
234   case GlobalValue::LinkerPrivateLinkage:
235     if (MAI->getWeakDefDirective() != 0) {
236       // .globl _foo
237       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCStreamer::Global);
238       // .weak_definition _foo
239       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCStreamer::WeakDefinition);
240     } else if (const char *LinkOnce = MAI->getLinkOnceDirective()) {
241       // .globl _foo
242       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCStreamer::Global);
243       // .linkonce same_size
244       O << LinkOnce;
245     } else {
246       // .weak _foo
247       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCStreamer::Weak);
248     }
249     break;
250   case GlobalValue::DLLExportLinkage:
251   case GlobalValue::AppendingLinkage:
252     // FIXME: appending linkage variables should go into a section of
253     // their name or something.  For now, just emit them as external.
254   case GlobalValue::ExternalLinkage:
255     // If external or appending, declare as a global symbol.
256     // .globl _foo
257     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCStreamer::Global);
258     break;
259   case GlobalValue::PrivateLinkage:
260   case GlobalValue::InternalLinkage:
261      break;
262   default:
263     llvm_unreachable("Unknown linkage type!");
264   }
265
266   EmitAlignment(AlignLog, GV);
267   if (VerboseAsm) {
268     WriteAsOperand(OutStreamer.GetCommentOS(), GV,
269                    /*PrintType=*/false, GV->getParent());
270     OutStreamer.GetCommentOS() << '\n';
271   }
272   OutStreamer.EmitLabel(GVSym);
273
274   EmitGlobalConstant(GV->getInitializer());
275
276   if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective())
277     O << "\t.size\t" << *GVSym << ", " << Size << '\n';
278   
279   OutStreamer.AddBlankLine();
280 }
281
282
283 bool AsmPrinter::doFinalization(Module &M) {
284   // Emit global variables.
285   for (Module::const_global_iterator I = M.global_begin(), E = M.global_end();
286        I != E; ++I)
287     EmitGlobalVariable(I);
288   
289   // Emit final debug information.
290   if (MAI->doesSupportDebugInformation() || MAI->doesSupportExceptionHandling())
291     DW->EndModule();
292   
293   // If the target wants to know about weak references, print them all.
294   if (MAI->getWeakRefDirective()) {
295     // FIXME: This is not lazy, it would be nice to only print weak references
296     // to stuff that is actually used.  Note that doing so would require targets
297     // to notice uses in operands (due to constant exprs etc).  This should
298     // happen with the MC stuff eventually.
299
300     // Print out module-level global variables here.
301     for (Module::const_global_iterator I = M.global_begin(), E = M.global_end();
302          I != E; ++I) {
303       if (!I->hasExternalWeakLinkage()) continue;
304       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GetGlobalValueSymbol(I),
305                                       MCStreamer::WeakReference);
306     }
307     
308     for (Module::const_iterator I = M.begin(), E = M.end(); I != E; ++I) {
309       if (!I->hasExternalWeakLinkage()) continue;
310       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GetGlobalValueSymbol(I),
311                                       MCStreamer::WeakReference);
312     }
313   }
314
315   if (MAI->getSetDirective()) {
316     O << '\n';
317     for (Module::const_alias_iterator I = M.alias_begin(), E = M.alias_end();
318          I != E; ++I) {
319       MCSymbol *Name = GetGlobalValueSymbol(I);
320
321       const GlobalValue *GV = cast<GlobalValue>(I->getAliasedGlobal());
322       MCSymbol *Target = GetGlobalValueSymbol(GV);
323
324       if (I->hasExternalLinkage() || !MAI->getWeakRefDirective())
325         OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Name, MCStreamer::Global);
326       else if (I->hasWeakLinkage())
327         OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Name, MCStreamer::WeakReference);
328       else
329         assert(I->hasLocalLinkage() && "Invalid alias linkage");
330
331       printVisibility(Name, I->getVisibility());
332
333       O << MAI->getSetDirective() << ' ' << *Name << ", " << *Target << '\n';
334     }
335   }
336
337   GCModuleInfo *MI = getAnalysisIfAvailable<GCModuleInfo>();
338   assert(MI && "AsmPrinter didn't require GCModuleInfo?");
339   for (GCModuleInfo::iterator I = MI->end(), E = MI->begin(); I != E; )
340     if (GCMetadataPrinter *MP = GetOrCreateGCPrinter(*--I))
341       MP->finishAssembly(O, *this, *MAI);
342
343   // If we don't have any trampolines, then we don't require stack memory
344   // to be executable. Some targets have a directive to declare this.
345   Function *InitTrampolineIntrinsic = M.getFunction("llvm.init.trampoline");
346   if (!InitTrampolineIntrinsic || InitTrampolineIntrinsic->use_empty())
347     // FIXME: This is actually a section switch on linux/x86 and systemz, use
348     // switch section.
349     if (MAI->getNonexecutableStackDirective())
350       O << MAI->getNonexecutableStackDirective() << '\n';
351
352   
353   // Allow the target to emit any magic that it wants at the end of the file,
354   // after everything else has gone out.
355   EmitEndOfAsmFile(M);
356   
357   delete Mang; Mang = 0;
358   DW = 0; MMI = 0;
359   
360   OutStreamer.Finish();
361   return false;
362 }
363
364 void AsmPrinter::SetupMachineFunction(MachineFunction &MF) {
365   // Get the function symbol.
366   CurrentFnSym = GetGlobalValueSymbol(MF.getFunction());
367   IncrementFunctionNumber();
368
369   if (VerboseAsm)
370     LI = &getAnalysis<MachineLoopInfo>();
371 }
372
373 namespace {
374   // SectionCPs - Keep track the alignment, constpool entries per Section.
375   struct SectionCPs {
376     const MCSection *S;
377     unsigned Alignment;
378     SmallVector<unsigned, 4> CPEs;
379     SectionCPs(const MCSection *s, unsigned a) : S(s), Alignment(a) {}
380   };
381 }
382
383 /// EmitConstantPool - Print to the current output stream assembly
384 /// representations of the constants in the constant pool MCP. This is
385 /// used to print out constants which have been "spilled to memory" by
386 /// the code generator.
387 ///
388 void AsmPrinter::EmitConstantPool(MachineConstantPool *MCP) {
389   const std::vector<MachineConstantPoolEntry> &CP = MCP->getConstants();
390   if (CP.empty()) return;
391
392   // Calculate sections for constant pool entries. We collect entries to go into
393   // the same section together to reduce amount of section switch statements.
394   SmallVector<SectionCPs, 4> CPSections;
395   for (unsigned i = 0, e = CP.size(); i != e; ++i) {
396     const MachineConstantPoolEntry &CPE = CP[i];
397     unsigned Align = CPE.getAlignment();
398     
399     SectionKind Kind;
400     switch (CPE.getRelocationInfo()) {
401     default: llvm_unreachable("Unknown section kind");
402     case 2: Kind = SectionKind::getReadOnlyWithRel(); break;
403     case 1:
404       Kind = SectionKind::getReadOnlyWithRelLocal();
405       break;
406     case 0:
407     switch (TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CPE.getType())) {
408     case 4:  Kind = SectionKind::getMergeableConst4(); break;
409     case 8:  Kind = SectionKind::getMergeableConst8(); break;
410     case 16: Kind = SectionKind::getMergeableConst16();break;
411     default: Kind = SectionKind::getMergeableConst(); break;
412     }
413     }
414
415     const MCSection *S = getObjFileLowering().getSectionForConstant(Kind);
416     
417     // The number of sections are small, just do a linear search from the
418     // last section to the first.
419     bool Found = false;
420     unsigned SecIdx = CPSections.size();
421     while (SecIdx != 0) {
422       if (CPSections[--SecIdx].S == S) {
423         Found = true;
424         break;
425       }
426     }
427     if (!Found) {
428       SecIdx = CPSections.size();
429       CPSections.push_back(SectionCPs(S, Align));
430     }
431
432     if (Align > CPSections[SecIdx].Alignment)
433       CPSections[SecIdx].Alignment = Align;
434     CPSections[SecIdx].CPEs.push_back(i);
435   }
436
437   // Now print stuff into the calculated sections.
438   for (unsigned i = 0, e = CPSections.size(); i != e; ++i) {
439     OutStreamer.SwitchSection(CPSections[i].S);
440     EmitAlignment(Log2_32(CPSections[i].Alignment));
441
442     unsigned Offset = 0;
443     for (unsigned j = 0, ee = CPSections[i].CPEs.size(); j != ee; ++j) {
444       unsigned CPI = CPSections[i].CPEs[j];
445       MachineConstantPoolEntry CPE = CP[CPI];
446
447       // Emit inter-object padding for alignment.
448       unsigned AlignMask = CPE.getAlignment() - 1;
449       unsigned NewOffset = (Offset + AlignMask) & ~AlignMask;
450       OutStreamer.EmitFill(NewOffset - Offset, 0/*fillval*/, 0/*addrspace*/);
451
452       const Type *Ty = CPE.getType();
453       Offset = NewOffset + TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(Ty);
454
455       // Emit the label with a comment on it.
456       if (VerboseAsm) {
457         OutStreamer.GetCommentOS() << "constant pool ";
458         WriteTypeSymbolic(OutStreamer.GetCommentOS(), CPE.getType(),
459                           MF->getFunction()->getParent());
460         OutStreamer.GetCommentOS() << '\n';
461       }
462       OutStreamer.EmitLabel(GetCPISymbol(CPI));
463
464       if (CPE.isMachineConstantPoolEntry())
465         EmitMachineConstantPoolValue(CPE.Val.MachineCPVal);
466       else
467         EmitGlobalConstant(CPE.Val.ConstVal);
468     }
469   }
470 }
471
472 /// EmitJumpTableInfo - Print assembly representations of the jump tables used
473 /// by the current function to the current output stream.  
474 ///
475 void AsmPrinter::EmitJumpTableInfo(MachineJumpTableInfo *MJTI,
476                                    MachineFunction &MF) {
477   const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT = MJTI->getJumpTables();
478   if (JT.empty()) return;
479
480   bool IsPic = TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_;
481   
482   // Pick the directive to use to print the jump table entries, and switch to 
483   // the appropriate section.
484   TargetLowering *LoweringInfo = TM.getTargetLowering();
485
486   const Function *F = MF.getFunction();
487   bool JTInDiffSection = false;
488   if (F->isWeakForLinker() ||
489       (IsPic && !LoweringInfo->usesGlobalOffsetTable())) {
490     // In PIC mode, we need to emit the jump table to the same section as the
491     // function body itself, otherwise the label differences won't make sense.
492     // We should also do if the section name is NULL or function is declared in
493     // discardable section.
494     OutStreamer.SwitchSection(getObjFileLowering().SectionForGlobal(F, Mang,
495                                                                     TM));
496   } else {
497     // Otherwise, drop it in the readonly section.
498     const MCSection *ReadOnlySection = 
499       getObjFileLowering().getSectionForConstant(SectionKind::getReadOnly());
500     OutStreamer.SwitchSection(ReadOnlySection);
501     JTInDiffSection = true;
502   }
503   
504   EmitAlignment(Log2_32(MJTI->getAlignment()));
505   
506   for (unsigned i = 0, e = JT.size(); i != e; ++i) {
507     const std::vector<MachineBasicBlock*> &JTBBs = JT[i].MBBs;
508     
509     // If this jump table was deleted, ignore it. 
510     if (JTBBs.empty()) continue;
511
512     // For PIC codegen, if possible we want to use the SetDirective to reduce
513     // the number of relocations the assembler will generate for the jump table.
514     // Set directives are all printed before the jump table itself.
515     SmallPtrSet<MachineBasicBlock*, 16> EmittedSets;
516     if (MAI->getSetDirective() && IsPic)
517       for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii)
518         if (EmittedSets.insert(JTBBs[ii]))
519           printPICJumpTableSetLabel(i, JTBBs[ii]);
520     
521     // On some targets (e.g. Darwin) we want to emit two consequtive labels
522     // before each jump table.  The first label is never referenced, but tells
523     // the assembler and linker the extents of the jump table object.  The
524     // second label is actually referenced by the code.
525     if (JTInDiffSection && MAI->getLinkerPrivateGlobalPrefix()[0])
526       OutStreamer.EmitLabel(GetJTISymbol(i, true));
527
528     OutStreamer.EmitLabel(GetJTISymbol(i));
529
530     for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii) {
531       printPICJumpTableEntry(MJTI, JTBBs[ii], i);
532       O << '\n';
533     }
534   }
535 }
536
537 void AsmPrinter::printPICJumpTableEntry(const MachineJumpTableInfo *MJTI,
538                                         const MachineBasicBlock *MBB,
539                                         unsigned uid)  const {
540   bool isPIC = TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_;
541   
542   // Use JumpTableDirective otherwise honor the entry size from the jump table
543   // info.
544   const char *JTEntryDirective = MAI->getJumpTableDirective(isPIC);
545   bool HadJTEntryDirective = JTEntryDirective != NULL;
546   if (!HadJTEntryDirective) {
547     JTEntryDirective = MJTI->getEntrySize() == 4 ?
548       MAI->getData32bitsDirective() : MAI->getData64bitsDirective();
549   }
550
551   O << JTEntryDirective << ' ';
552
553   // If we have emitted set directives for the jump table entries, print 
554   // them rather than the entries themselves.  If we're emitting PIC, then
555   // emit the table entries as differences between two text section labels.
556   // If we're emitting non-PIC code, then emit the entries as direct
557   // references to the target basic blocks.
558   if (!isPIC) {
559     O << *GetMBBSymbol(MBB->getNumber());
560   } else if (MAI->getSetDirective()) {
561     O << MAI->getPrivateGlobalPrefix() << getFunctionNumber()
562       << '_' << uid << "_set_" << MBB->getNumber();
563   } else {
564     O << *GetMBBSymbol(MBB->getNumber());
565     // If the arch uses custom Jump Table directives, don't calc relative to
566     // JT
567     if (!HadJTEntryDirective) 
568       O << '-' << *GetJTISymbol(uid);
569   }
570 }
571
572
573 /// EmitSpecialLLVMGlobal - Check to see if the specified global is a
574 /// special global used by LLVM.  If so, emit it and return true, otherwise
575 /// do nothing and return false.
576 bool AsmPrinter::EmitSpecialLLVMGlobal(const GlobalVariable *GV) {
577   if (GV->getName() == "llvm.used") {
578     if (MAI->getUsedDirective() != 0)    // No need to emit this at all.
579       EmitLLVMUsedList(GV->getInitializer());
580     return true;
581   }
582
583   // Ignore debug and non-emitted data.  This handles llvm.compiler.used.
584   if (GV->getSection() == "llvm.metadata" ||
585       GV->hasAvailableExternallyLinkage())
586     return true;
587   
588   if (!GV->hasAppendingLinkage()) return false;
589
590   assert(GV->hasInitializer() && "Not a special LLVM global!");
591   
592   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
593   unsigned Align = Log2_32(TD->getPointerPrefAlignment());
594   if (GV->getName() == "llvm.global_ctors") {
595     OutStreamer.SwitchSection(getObjFileLowering().getStaticCtorSection());
596     EmitAlignment(Align, 0);
597     EmitXXStructorList(GV->getInitializer());
598     
599     if (TM.getRelocationModel() == Reloc::Static &&
600         MAI->hasStaticCtorDtorReferenceInStaticMode())
601       O << ".reference .constructors_used\n";
602     return true;
603   } 
604   
605   if (GV->getName() == "llvm.global_dtors") {
606     OutStreamer.SwitchSection(getObjFileLowering().getStaticDtorSection());
607     EmitAlignment(Align, 0);
608     EmitXXStructorList(GV->getInitializer());
609
610     if (TM.getRelocationModel() == Reloc::Static &&
611         MAI->hasStaticCtorDtorReferenceInStaticMode())
612       O << ".reference .destructors_used\n";
613     return true;
614   }
615   
616   return false;
617 }
618
619 /// EmitLLVMUsedList - For targets that define a MAI::UsedDirective, mark each
620 /// global in the specified llvm.used list for which emitUsedDirectiveFor
621 /// is true, as being used with this directive.
622 void AsmPrinter::EmitLLVMUsedList(Constant *List) {
623   const char *Directive = MAI->getUsedDirective();
624
625   // Should be an array of 'i8*'.
626   ConstantArray *InitList = dyn_cast<ConstantArray>(List);
627   if (InitList == 0) return;
628   
629   for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i) {
630     const GlobalValue *GV =
631       dyn_cast<GlobalValue>(InitList->getOperand(i)->stripPointerCasts());
632     if (GV && getObjFileLowering().shouldEmitUsedDirectiveFor(GV, Mang)) {
633       O << Directive;
634       EmitConstantValueOnly(InitList->getOperand(i));
635       O << '\n';
636     }
637   }
638 }
639
640 /// EmitXXStructorList - Emit the ctor or dtor list.  This just prints out the 
641 /// function pointers, ignoring the init priority.
642 void AsmPrinter::EmitXXStructorList(Constant *List) {
643   // Should be an array of '{ int, void ()* }' structs.  The first value is the
644   // init priority, which we ignore.
645   if (!isa<ConstantArray>(List)) return;
646   ConstantArray *InitList = cast<ConstantArray>(List);
647   for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i)
648     if (ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(InitList->getOperand(i))){
649       if (CS->getNumOperands() != 2) return;  // Not array of 2-element structs.
650
651       if (CS->getOperand(1)->isNullValue())
652         return;  // Found a null terminator, exit printing.
653       // Emit the function pointer.
654       EmitGlobalConstant(CS->getOperand(1));
655     }
656 }
657
658 //===--------------------------------------------------------------------===//
659 // Emission and print routines
660 //
661
662 /// EmitInt8 - Emit a byte directive and value.
663 ///
664 void AsmPrinter::EmitInt8(int Value) const {
665   OutStreamer.EmitIntValue(Value, 1, 0/*addrspace*/);
666 }
667
668 /// EmitInt16 - Emit a short directive and value.
669 ///
670 void AsmPrinter::EmitInt16(int Value) const {
671   OutStreamer.EmitIntValue(Value, 2, 0/*addrspace*/);
672 }
673
674 /// EmitInt32 - Emit a long directive and value.
675 ///
676 void AsmPrinter::EmitInt32(int Value) const {
677   OutStreamer.EmitIntValue(Value, 4, 0/*addrspace*/);
678 }
679
680 /// EmitInt64 - Emit a long long directive and value.
681 ///
682 void AsmPrinter::EmitInt64(uint64_t Value) const {
683   OutStreamer.EmitIntValue(Value, 8, 0/*addrspace*/);
684 }
685
686
687 /// toOctal - Convert the low order bits of X into an octal digit.
688 ///
689 static inline char toOctal(int X) {
690   return (X&7)+'0';
691 }
692
693 /// printStringChar - Print a char, escaped if necessary.
694 ///
695 static void printStringChar(formatted_raw_ostream &O, unsigned char C) {
696   if (C == '"') {
697     O << "\\\"";
698   } else if (C == '\\') {
699     O << "\\\\";
700   } else if (isprint((unsigned char)C)) {
701     O << C;
702   } else {
703     switch(C) {
704     case '\b': O << "\\b"; break;
705     case '\f': O << "\\f"; break;
706     case '\n': O << "\\n"; break;
707     case '\r': O << "\\r"; break;
708     case '\t': O << "\\t"; break;
709     default:
710       O << '\\';
711       O << toOctal(C >> 6);
712       O << toOctal(C >> 3);
713       O << toOctal(C >> 0);
714       break;
715     }
716   }
717 }
718
719 /// EmitFile - Emit a .file directive.
720 void AsmPrinter::EmitFile(unsigned Number, StringRef Name) const {
721   O << "\t.file\t" << Number << " \"";
722   for (unsigned i = 0, N = Name.size(); i < N; ++i)
723     printStringChar(O, Name[i]);
724   O << '\"';
725 }
726
727
728 //===----------------------------------------------------------------------===//
729
730 // EmitAlignment - Emit an alignment directive to the specified power of
731 // two boundary.  For example, if you pass in 3 here, you will get an 8
732 // byte alignment.  If a global value is specified, and if that global has
733 // an explicit alignment requested, it will unconditionally override the
734 // alignment request.  However, if ForcedAlignBits is specified, this value
735 // has final say: the ultimate alignment will be the max of ForcedAlignBits
736 // and the alignment computed with NumBits and the global.
737 //
738 // The algorithm is:
739 //     Align = NumBits;
740 //     if (GV && GV->hasalignment) Align = GV->getalignment();
741 //     Align = std::max(Align, ForcedAlignBits);
742 //
743 void AsmPrinter::EmitAlignment(unsigned NumBits, const GlobalValue *GV,
744                                unsigned ForcedAlignBits,
745                                bool UseFillExpr) const {
746   if (GV && GV->getAlignment())
747     NumBits = Log2_32(GV->getAlignment());
748   NumBits = std::max(NumBits, ForcedAlignBits);
749   
750   if (NumBits == 0) return;   // No need to emit alignment.
751   
752   unsigned FillValue = 0;
753   if (getCurrentSection()->getKind().isText())
754     FillValue = MAI->getTextAlignFillValue();
755   
756   OutStreamer.EmitValueToAlignment(1 << NumBits, FillValue, 1, 0);
757 }
758
759 // Print out the specified constant, without a storage class.  Only the
760 // constants valid in constant expressions can occur here.
761 void AsmPrinter::EmitConstantValueOnly(const Constant *CV) {
762   if (CV->isNullValue() || isa<UndefValue>(CV)) {
763     O << '0';
764     return;
765   }
766
767   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
768     O << CI->getZExtValue();
769     return;
770   }
771   
772   if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(CV)) {
773     // This is a constant address for a global variable or function. Use the
774     // name of the variable or function as the address value.
775     O << *GetGlobalValueSymbol(GV);
776     return;
777   }
778   
779   if (const BlockAddress *BA = dyn_cast<BlockAddress>(CV)) {
780     O << *GetBlockAddressSymbol(BA);
781     return;
782   }
783   
784   const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CV);
785   if (CE == 0) {
786     llvm_unreachable("Unknown constant value!");
787     O << '0';
788     return;
789   }
790   
791   switch (CE->getOpcode()) {
792   case Instruction::ZExt:
793   case Instruction::SExt:
794   case Instruction::FPTrunc:
795   case Instruction::FPExt:
796   case Instruction::UIToFP:
797   case Instruction::SIToFP:
798   case Instruction::FPToUI:
799   case Instruction::FPToSI:
800   default:
801     llvm_unreachable("FIXME: Don't support this constant cast expr");
802   case Instruction::GetElementPtr: {
803     // generate a symbolic expression for the byte address
804     const TargetData *TD = TM.getTargetData();
805     const Constant *ptrVal = CE->getOperand(0);
806     SmallVector<Value*, 8> idxVec(CE->op_begin()+1, CE->op_end());
807     int64_t Offset = TD->getIndexedOffset(ptrVal->getType(), &idxVec[0],
808                                           idxVec.size());
809     if (Offset == 0)
810       return EmitConstantValueOnly(ptrVal);
811     
812     // Truncate/sext the offset to the pointer size.
813     if (TD->getPointerSizeInBits() != 64) {
814       int SExtAmount = 64-TD->getPointerSizeInBits();
815       Offset = (Offset << SExtAmount) >> SExtAmount;
816     }
817     
818     if (Offset)
819       O << '(';
820     EmitConstantValueOnly(ptrVal);
821     if (Offset > 0)
822       O << ") + " << Offset;
823     else
824       O << ") - " << -Offset;
825     return;
826   }
827   case Instruction::BitCast:
828     return EmitConstantValueOnly(CE->getOperand(0));
829
830   case Instruction::IntToPtr: {
831     // Handle casts to pointers by changing them into casts to the appropriate
832     // integer type.  This promotes constant folding and simplifies this code.
833     const TargetData *TD = TM.getTargetData();
834     Constant *Op = CE->getOperand(0);
835     Op = ConstantExpr::getIntegerCast(Op, TD->getIntPtrType(CV->getContext()),
836                                       false/*ZExt*/);
837     return EmitConstantValueOnly(Op);
838   }
839     
840   case Instruction::PtrToInt: {
841     // Support only foldable casts to/from pointers that can be eliminated by
842     // changing the pointer to the appropriately sized integer type.
843     Constant *Op = CE->getOperand(0);
844     const Type *Ty = CE->getType();
845     const TargetData *TD = TM.getTargetData();
846
847     // We can emit the pointer value into this slot if the slot is an
848     // integer slot greater or equal to the size of the pointer.
849     if (TD->getTypeAllocSize(Ty) == TD->getTypeAllocSize(Op->getType()))
850       return EmitConstantValueOnly(Op);
851
852     O << "((";
853     EmitConstantValueOnly(Op);
854     APInt ptrMask =
855       APInt::getAllOnesValue(TD->getTypeAllocSizeInBits(Op->getType()));
856     
857     SmallString<40> S;
858     ptrMask.toStringUnsigned(S);
859     O << ") & " << S.str() << ')';
860     return;
861   }
862       
863   case Instruction::Trunc:
864     // We emit the value and depend on the assembler to truncate the generated
865     // expression properly.  This is important for differences between
866     // blockaddress labels.  Since the two labels are in the same function, it
867     // is reasonable to treat their delta as a 32-bit value.
868     return EmitConstantValueOnly(CE->getOperand(0));
869       
870   case Instruction::Add:
871   case Instruction::Sub:
872   case Instruction::And:
873   case Instruction::Or:
874   case Instruction::Xor:
875     O << '(';
876     EmitConstantValueOnly(CE->getOperand(0));
877     O << ')';
878     switch (CE->getOpcode()) {
879     case Instruction::Add:
880      O << " + ";
881      break;
882     case Instruction::Sub:
883      O << " - ";
884      break;
885     case Instruction::And:
886      O << " & ";
887      break;
888     case Instruction::Or:
889      O << " | ";
890      break;
891     case Instruction::Xor:
892      O << " ^ ";
893      break;
894     default:
895      break;
896     }
897     O << '(';
898     EmitConstantValueOnly(CE->getOperand(1));
899     O << ')';
900     break;
901   }
902 }
903
904 static void EmitGlobalConstantArray(const ConstantArray *CA, unsigned AddrSpace,
905                                     AsmPrinter &AP) {
906   if (AddrSpace != 0 || !CA->isString()) {
907     // Not a string.  Print the values in successive locations
908     for (unsigned i = 0, e = CA->getNumOperands(); i != e; ++i)
909       AP.EmitGlobalConstant(CA->getOperand(i), AddrSpace);
910     return;
911   }
912   
913   // Otherwise, it can be emitted as .ascii.
914   SmallVector<char, 128> TmpVec;
915   TmpVec.reserve(CA->getNumOperands());
916   for (unsigned i = 0, e = CA->getNumOperands(); i != e; ++i)
917     TmpVec.push_back(cast<ConstantInt>(CA->getOperand(i))->getZExtValue());
918
919   AP.OutStreamer.EmitBytes(StringRef(TmpVec.data(), TmpVec.size()), AddrSpace);
920 }
921
922 static void EmitGlobalConstantVector(const ConstantVector *CV,
923                                      unsigned AddrSpace, AsmPrinter &AP) {
924   for (unsigned i = 0, e = CV->getType()->getNumElements(); i != e; ++i)
925     AP.EmitGlobalConstant(CV->getOperand(i), AddrSpace);
926 }
927
928 static void EmitGlobalConstantStruct(const ConstantStruct *CS,
929                                      unsigned AddrSpace, AsmPrinter &AP) {
930   // Print the fields in successive locations. Pad to align if needed!
931   const TargetData *TD = AP.TM.getTargetData();
932   unsigned Size = TD->getTypeAllocSize(CS->getType());
933   const StructLayout *Layout = TD->getStructLayout(CS->getType());
934   uint64_t SizeSoFar = 0;
935   for (unsigned i = 0, e = CS->getNumOperands(); i != e; ++i) {
936     const Constant *Field = CS->getOperand(i);
937
938     // Check if padding is needed and insert one or more 0s.
939     uint64_t FieldSize = TD->getTypeAllocSize(Field->getType());
940     uint64_t PadSize = ((i == e-1 ? Size : Layout->getElementOffset(i+1))
941                         - Layout->getElementOffset(i)) - FieldSize;
942     SizeSoFar += FieldSize + PadSize;
943
944     // Now print the actual field value.
945     AP.EmitGlobalConstant(Field, AddrSpace);
946
947     // Insert padding - this may include padding to increase the size of the
948     // current field up to the ABI size (if the struct is not packed) as well
949     // as padding to ensure that the next field starts at the right offset.
950     AP.OutStreamer.EmitZeros(PadSize, AddrSpace);
951   }
952   assert(SizeSoFar == Layout->getSizeInBytes() &&
953          "Layout of constant struct may be incorrect!");
954 }
955
956 static void EmitGlobalConstantFP(const ConstantFP *CFP, unsigned AddrSpace,
957                                  AsmPrinter &AP) {
958   // FP Constants are printed as integer constants to avoid losing
959   // precision.
960   if (CFP->getType()->isDoubleTy()) {
961     if (AP.VerboseAsm) {
962       double Val = CFP->getValueAPF().convertToDouble();
963       AP.OutStreamer.GetCommentOS() << "double " << Val << '\n';
964     }
965
966     uint64_t Val = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt().getZExtValue();
967     AP.OutStreamer.EmitIntValue(Val, 8, AddrSpace);
968     return;
969   }
970   
971   if (CFP->getType()->isFloatTy()) {
972     if (AP.VerboseAsm) {
973       float Val = CFP->getValueAPF().convertToFloat();
974       AP.OutStreamer.GetCommentOS() << "float " << Val << '\n';
975     }
976     uint64_t Val = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt().getZExtValue();
977     AP.OutStreamer.EmitIntValue(Val, 4, AddrSpace);
978     return;
979   }
980   
981   if (CFP->getType()->isX86_FP80Ty()) {
982     // all long double variants are printed as hex
983     // api needed to prevent premature destruction
984     APInt API = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt();
985     const uint64_t *p = API.getRawData();
986     if (AP.VerboseAsm) {
987       // Convert to double so we can print the approximate val as a comment.
988       APFloat DoubleVal = CFP->getValueAPF();
989       bool ignored;
990       DoubleVal.convert(APFloat::IEEEdouble, APFloat::rmNearestTiesToEven,
991                         &ignored);
992       AP.OutStreamer.GetCommentOS() << "x86_fp80 ~= "
993         << DoubleVal.convertToDouble() << '\n';
994     }
995     
996     if (AP.TM.getTargetData()->isBigEndian()) {
997       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[1], 2, AddrSpace);
998       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[0], 8, AddrSpace);
999     } else {
1000       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[0], 8, AddrSpace);
1001       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[1], 2, AddrSpace);
1002     }
1003     
1004     // Emit the tail padding for the long double.
1005     const TargetData &TD = *AP.TM.getTargetData();
1006     AP.OutStreamer.EmitZeros(TD.getTypeAllocSize(CFP->getType()) -
1007                              TD.getTypeStoreSize(CFP->getType()), AddrSpace);
1008     return;
1009   }
1010   
1011   assert(CFP->getType()->isPPC_FP128Ty() &&
1012          "Floating point constant type not handled");
1013   // All long double variants are printed as hex api needed to prevent
1014   // premature destruction.
1015   APInt API = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt();
1016   const uint64_t *p = API.getRawData();
1017   if (AP.TM.getTargetData()->isBigEndian()) {
1018     AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[0], 8, AddrSpace);
1019     AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[1], 8, AddrSpace);
1020   } else {
1021     AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[1], 8, AddrSpace);
1022     AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[0], 8, AddrSpace);
1023   }
1024 }
1025
1026 static void EmitGlobalConstantLargeInt(const ConstantInt *CI,
1027                                        unsigned AddrSpace, AsmPrinter &AP) {
1028   const TargetData *TD = AP.TM.getTargetData();
1029   unsigned BitWidth = CI->getBitWidth();
1030   assert((BitWidth & 63) == 0 && "only support multiples of 64-bits");
1031
1032   // We don't expect assemblers to support integer data directives
1033   // for more than 64 bits, so we emit the data in at most 64-bit
1034   // quantities at a time.
1035   const uint64_t *RawData = CI->getValue().getRawData();
1036   for (unsigned i = 0, e = BitWidth / 64; i != e; ++i) {
1037     uint64_t Val = TD->isBigEndian() ? RawData[e - i - 1] : RawData[i];
1038     AP.OutStreamer.EmitIntValue(Val, 8, AddrSpace);
1039   }
1040 }
1041
1042 /// EmitGlobalConstant - Print a general LLVM constant to the .s file.
1043 void AsmPrinter::EmitGlobalConstant(const Constant *CV, unsigned AddrSpace) {
1044   if (isa<ConstantAggregateZero>(CV) || isa<UndefValue>(CV)) {
1045     uint64_t Size = TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CV->getType());
1046     return OutStreamer.EmitZeros(Size, AddrSpace);
1047   }
1048
1049   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
1050     unsigned Size = TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CV->getType());
1051     switch (Size) {
1052     case 1:
1053     case 2:
1054     case 4:
1055     case 8:
1056       if (VerboseAsm)
1057         OutStreamer.GetCommentOS() << format("0x%llx\n", CI->getZExtValue());
1058       OutStreamer.EmitIntValue(CI->getZExtValue(), Size, AddrSpace);
1059       return;
1060     default:
1061       EmitGlobalConstantLargeInt(CI, AddrSpace, *this);
1062       return;
1063     }
1064   }
1065   
1066   if (const ConstantArray *CVA = dyn_cast<ConstantArray>(CV))
1067     return EmitGlobalConstantArray(CVA, AddrSpace, *this);
1068   
1069   if (const ConstantStruct *CVS = dyn_cast<ConstantStruct>(CV))
1070     return EmitGlobalConstantStruct(CVS, AddrSpace, *this);
1071
1072   if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(CV))
1073     return EmitGlobalConstantFP(CFP, AddrSpace, *this);
1074   
1075   if (const ConstantVector *V = dyn_cast<ConstantVector>(CV))
1076     return EmitGlobalConstantVector(V, AddrSpace, *this);
1077
1078   if (isa<ConstantPointerNull>(CV)) {
1079     unsigned Size = TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CV->getType());
1080     OutStreamer.EmitIntValue(0, Size, AddrSpace);
1081     return;
1082   }
1083   
1084   // Otherwise, it must be a ConstantExpr.  Emit the data directive, then emit
1085   // the expression value.
1086   switch (TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CV->getType())) {
1087   case 0: return;
1088   case 1: O << MAI->getData8bitsDirective(AddrSpace); break;
1089   case 2: O << MAI->getData16bitsDirective(AddrSpace); break;
1090   case 4: O << MAI->getData32bitsDirective(AddrSpace); break;
1091   case 8:
1092     if (const char *Dir = MAI->getData64bitsDirective(AddrSpace)) {
1093       O << Dir;
1094       break;
1095     }
1096     // FALL THROUGH.
1097   default:
1098     llvm_unreachable("Target cannot handle given data directive width!");
1099     return;
1100   }
1101   
1102   EmitConstantValueOnly(CV);
1103   O << '\n';
1104 }
1105
1106 void AsmPrinter::EmitMachineConstantPoolValue(MachineConstantPoolValue *MCPV) {
1107   // Target doesn't support this yet!
1108   llvm_unreachable("Target does not support EmitMachineConstantPoolValue");
1109 }
1110
1111 /// PrintSpecial - Print information related to the specified machine instr
1112 /// that is independent of the operand, and may be independent of the instr
1113 /// itself.  This can be useful for portably encoding the comment character
1114 /// or other bits of target-specific knowledge into the asmstrings.  The
1115 /// syntax used is ${:comment}.  Targets can override this to add support
1116 /// for their own strange codes.
1117 void AsmPrinter::PrintSpecial(const MachineInstr *MI, const char *Code) const {
1118   if (!strcmp(Code, "private")) {
1119     O << MAI->getPrivateGlobalPrefix();
1120   } else if (!strcmp(Code, "comment")) {
1121     if (VerboseAsm)
1122       O << MAI->getCommentString();
1123   } else if (!strcmp(Code, "uid")) {
1124     // Comparing the address of MI isn't sufficient, because machineinstrs may
1125     // be allocated to the same address across functions.
1126     const Function *ThisF = MI->getParent()->getParent()->getFunction();
1127     
1128     // If this is a new LastFn instruction, bump the counter.
1129     if (LastMI != MI || LastFn != ThisF) {
1130       ++Counter;
1131       LastMI = MI;
1132       LastFn = ThisF;
1133     }
1134     O << Counter;
1135   } else {
1136     std::string msg;
1137     raw_string_ostream Msg(msg);
1138     Msg << "Unknown special formatter '" << Code
1139          << "' for machine instr: " << *MI;
1140     llvm_report_error(Msg.str());
1141   }    
1142 }
1143
1144 /// processDebugLoc - Processes the debug information of each machine
1145 /// instruction's DebugLoc.
1146 void AsmPrinter::processDebugLoc(const MachineInstr *MI, 
1147                                  bool BeforePrintingInsn) {
1148   if (!MAI || !DW || !MAI->doesSupportDebugInformation()
1149       || !DW->ShouldEmitDwarfDebug())
1150     return;
1151   DebugLoc DL = MI->getDebugLoc();
1152   if (DL.isUnknown())
1153     return;
1154   DILocation CurDLT = MF->getDILocation(DL);
1155   if (CurDLT.getScope().isNull())
1156     return;
1157
1158   if (!BeforePrintingInsn) {
1159     // After printing instruction
1160     DW->EndScope(MI);
1161   } else if (CurDLT.getNode() != PrevDLT) {
1162     unsigned L = DW->RecordSourceLine(CurDLT.getLineNumber(), 
1163                                       CurDLT.getColumnNumber(),
1164                                       CurDLT.getScope().getNode());
1165     printLabel(L);
1166     O << '\n';
1167     DW->BeginScope(MI, L);
1168     PrevDLT = CurDLT.getNode();
1169   }
1170 }
1171
1172
1173 /// printInlineAsm - This method formats and prints the specified machine
1174 /// instruction that is an inline asm.
1175 void AsmPrinter::printInlineAsm(const MachineInstr *MI) const {
1176   unsigned NumOperands = MI->getNumOperands();
1177   
1178   // Count the number of register definitions.
1179   unsigned NumDefs = 0;
1180   for (; MI->getOperand(NumDefs).isReg() && MI->getOperand(NumDefs).isDef();
1181        ++NumDefs)
1182     assert(NumDefs != NumOperands-1 && "No asm string?");
1183   
1184   assert(MI->getOperand(NumDefs).isSymbol() && "No asm string?");
1185
1186   // Disassemble the AsmStr, printing out the literal pieces, the operands, etc.
1187   const char *AsmStr = MI->getOperand(NumDefs).getSymbolName();
1188
1189   O << '\t';
1190
1191   // If this asmstr is empty, just print the #APP/#NOAPP markers.
1192   // These are useful to see where empty asm's wound up.
1193   if (AsmStr[0] == 0) {
1194     O << MAI->getCommentString() << MAI->getInlineAsmStart() << "\n\t";
1195     O << MAI->getCommentString() << MAI->getInlineAsmEnd() << '\n';
1196     return;
1197   }
1198   
1199   O << MAI->getCommentString() << MAI->getInlineAsmStart() << "\n\t";
1200
1201   // The variant of the current asmprinter.
1202   int AsmPrinterVariant = MAI->getAssemblerDialect();
1203
1204   int CurVariant = -1;            // The number of the {.|.|.} region we are in.
1205   const char *LastEmitted = AsmStr; // One past the last character emitted.
1206   
1207   while (*LastEmitted) {
1208     switch (*LastEmitted) {
1209     default: {
1210       // Not a special case, emit the string section literally.
1211       const char *LiteralEnd = LastEmitted+1;
1212       while (*LiteralEnd && *LiteralEnd != '{' && *LiteralEnd != '|' &&
1213              *LiteralEnd != '}' && *LiteralEnd != '$' && *LiteralEnd != '\n')
1214         ++LiteralEnd;
1215       if (CurVariant == -1 || CurVariant == AsmPrinterVariant)
1216         O.write(LastEmitted, LiteralEnd-LastEmitted);
1217       LastEmitted = LiteralEnd;
1218       break;
1219     }
1220     case '\n':
1221       ++LastEmitted;   // Consume newline character.
1222       O << '\n';       // Indent code with newline.
1223       break;
1224     case '$': {
1225       ++LastEmitted;   // Consume '$' character.
1226       bool Done = true;
1227
1228       // Handle escapes.
1229       switch (*LastEmitted) {
1230       default: Done = false; break;
1231       case '$':     // $$ -> $
1232         if (CurVariant == -1 || CurVariant == AsmPrinterVariant)
1233           O << '$';
1234         ++LastEmitted;  // Consume second '$' character.
1235         break;
1236       case '(':             // $( -> same as GCC's { character.
1237         ++LastEmitted;      // Consume '(' character.
1238         if (CurVariant != -1) {
1239           llvm_report_error("Nested variants found in inline asm string: '"
1240                             + std::string(AsmStr) + "'");
1241         }
1242         CurVariant = 0;     // We're in the first variant now.
1243         break;
1244       case '|':
1245         ++LastEmitted;  // consume '|' character.
1246         if (CurVariant == -1)
1247           O << '|';       // this is gcc's behavior for | outside a variant
1248         else
1249           ++CurVariant;   // We're in the next variant.
1250         break;
1251       case ')':         // $) -> same as GCC's } char.
1252         ++LastEmitted;  // consume ')' character.
1253         if (CurVariant == -1)
1254           O << '}';     // this is gcc's behavior for } outside a variant
1255         else 
1256           CurVariant = -1;
1257         break;
1258       }
1259       if (Done) break;
1260       
1261       bool HasCurlyBraces = false;
1262       if (*LastEmitted == '{') {     // ${variable}
1263         ++LastEmitted;               // Consume '{' character.
1264         HasCurlyBraces = true;
1265       }
1266       
1267       // If we have ${:foo}, then this is not a real operand reference, it is a
1268       // "magic" string reference, just like in .td files.  Arrange to call
1269       // PrintSpecial.
1270       if (HasCurlyBraces && *LastEmitted == ':') {
1271         ++LastEmitted;
1272         const char *StrStart = LastEmitted;
1273         const char *StrEnd = strchr(StrStart, '}');
1274         if (StrEnd == 0) {
1275           llvm_report_error("Unterminated ${:foo} operand in inline asm string: '" 
1276                             + std::string(AsmStr) + "'");
1277         }
1278         
1279         std::string Val(StrStart, StrEnd);
1280         PrintSpecial(MI, Val.c_str());
1281         LastEmitted = StrEnd+1;
1282         break;
1283       }
1284             
1285       const char *IDStart = LastEmitted;
1286       char *IDEnd;
1287       errno = 0;
1288       long Val = strtol(IDStart, &IDEnd, 10); // We only accept numbers for IDs.
1289       if (!isdigit(*IDStart) || (Val == 0 && errno == EINVAL)) {
1290         llvm_report_error("Bad $ operand number in inline asm string: '" 
1291                           + std::string(AsmStr) + "'");
1292       }
1293       LastEmitted = IDEnd;
1294       
1295       char Modifier[2] = { 0, 0 };
1296       
1297       if (HasCurlyBraces) {
1298         // If we have curly braces, check for a modifier character.  This
1299         // supports syntax like ${0:u}, which correspond to "%u0" in GCC asm.
1300         if (*LastEmitted == ':') {
1301           ++LastEmitted;    // Consume ':' character.
1302           if (*LastEmitted == 0) {
1303             llvm_report_error("Bad ${:} expression in inline asm string: '" 
1304                               + std::string(AsmStr) + "'");
1305           }
1306           
1307           Modifier[0] = *LastEmitted;
1308           ++LastEmitted;    // Consume modifier character.
1309         }
1310         
1311         if (*LastEmitted != '}') {
1312           llvm_report_error("Bad ${} expression in inline asm string: '" 
1313                             + std::string(AsmStr) + "'");
1314         }
1315         ++LastEmitted;    // Consume '}' character.
1316       }
1317       
1318       if ((unsigned)Val >= NumOperands-1) {
1319         llvm_report_error("Invalid $ operand number in inline asm string: '" 
1320                           + std::string(AsmStr) + "'");
1321       }
1322       
1323       // Okay, we finally have a value number.  Ask the target to print this
1324       // operand!
1325       if (CurVariant == -1 || CurVariant == AsmPrinterVariant) {
1326         unsigned OpNo = 1;
1327
1328         bool Error = false;
1329
1330         // Scan to find the machine operand number for the operand.
1331         for (; Val; --Val) {
1332           if (OpNo >= MI->getNumOperands()) break;
1333           unsigned OpFlags = MI->getOperand(OpNo).getImm();
1334           OpNo += InlineAsm::getNumOperandRegisters(OpFlags) + 1;
1335         }
1336
1337         if (OpNo >= MI->getNumOperands()) {
1338           Error = true;
1339         } else {
1340           unsigned OpFlags = MI->getOperand(OpNo).getImm();
1341           ++OpNo;  // Skip over the ID number.
1342
1343           if (Modifier[0] == 'l')  // labels are target independent
1344             O << *GetMBBSymbol(MI->getOperand(OpNo).getMBB()->getNumber());
1345           else {
1346             AsmPrinter *AP = const_cast<AsmPrinter*>(this);
1347             if ((OpFlags & 7) == 4) {
1348               Error = AP->PrintAsmMemoryOperand(MI, OpNo, AsmPrinterVariant,
1349                                                 Modifier[0] ? Modifier : 0);
1350             } else {
1351               Error = AP->PrintAsmOperand(MI, OpNo, AsmPrinterVariant,
1352                                           Modifier[0] ? Modifier : 0);
1353             }
1354           }
1355         }
1356         if (Error) {
1357           std::string msg;
1358           raw_string_ostream Msg(msg);
1359           Msg << "Invalid operand found in inline asm: '" << AsmStr << "'\n";
1360           MI->print(Msg);
1361           llvm_report_error(Msg.str());
1362         }
1363       }
1364       break;
1365     }
1366     }
1367   }
1368   O << "\n\t" << MAI->getCommentString() << MAI->getInlineAsmEnd();
1369 }
1370
1371 /// printImplicitDef - This method prints the specified machine instruction
1372 /// that is an implicit def.
1373 void AsmPrinter::printImplicitDef(const MachineInstr *MI) const {
1374   if (!VerboseAsm) return;
1375   O.PadToColumn(MAI->getCommentColumn());
1376   O << MAI->getCommentString() << " implicit-def: "
1377     << TRI->getName(MI->getOperand(0).getReg());
1378 }
1379
1380 void AsmPrinter::printKill(const MachineInstr *MI) const {
1381   if (!VerboseAsm) return;
1382   O.PadToColumn(MAI->getCommentColumn());
1383   O << MAI->getCommentString() << " kill:";
1384   for (unsigned n = 0, e = MI->getNumOperands(); n != e; ++n) {
1385     const MachineOperand &op = MI->getOperand(n);
1386     assert(op.isReg() && "KILL instruction must have only register operands");
1387     O << ' ' << TRI->getName(op.getReg()) << (op.isDef() ? "<def>" : "<kill>");
1388   }
1389 }
1390
1391 /// printLabel - This method prints a local label used by debug and
1392 /// exception handling tables.
1393 void AsmPrinter::printLabel(const MachineInstr *MI) const {
1394   printLabel(MI->getOperand(0).getImm());
1395 }
1396
1397 void AsmPrinter::printLabel(unsigned Id) const {
1398   O << MAI->getPrivateGlobalPrefix() << "label" << Id << ':';
1399 }
1400
1401 /// PrintAsmOperand - Print the specified operand of MI, an INLINEASM
1402 /// instruction, using the specified assembler variant.  Targets should
1403 /// override this to format as appropriate.
1404 bool AsmPrinter::PrintAsmOperand(const MachineInstr *MI, unsigned OpNo,
1405                                  unsigned AsmVariant, const char *ExtraCode) {
1406   // Target doesn't support this yet!
1407   return true;
1408 }
1409
1410 bool AsmPrinter::PrintAsmMemoryOperand(const MachineInstr *MI, unsigned OpNo,
1411                                        unsigned AsmVariant,
1412                                        const char *ExtraCode) {
1413   // Target doesn't support this yet!
1414   return true;
1415 }
1416
1417 MCSymbol *AsmPrinter::GetBlockAddressSymbol(const BlockAddress *BA,
1418                                             const char *Suffix) const {
1419   return GetBlockAddressSymbol(BA->getFunction(), BA->getBasicBlock(), Suffix);
1420 }
1421
1422 MCSymbol *AsmPrinter::GetBlockAddressSymbol(const Function *F,
1423                                             const BasicBlock *BB,
1424                                             const char *Suffix) const {
1425   assert(BB->hasName() &&
1426          "Address of anonymous basic block not supported yet!");
1427
1428   // This code must use the function name itself, and not the function number,
1429   // since it must be possible to generate the label name from within other
1430   // functions.
1431   SmallString<60> FnName;
1432   Mang->getNameWithPrefix(FnName, F, false);
1433
1434   // FIXME: THIS IS BROKEN IF THE LLVM BASIC BLOCK DOESN'T HAVE A NAME!
1435   SmallString<60> NameResult;
1436   Mang->getNameWithPrefix(NameResult,
1437                           StringRef("BA") + Twine((unsigned)FnName.size()) + 
1438                           "_" + FnName.str() + "_" + BB->getName() + Suffix, 
1439                           Mangler::Private);
1440
1441   return OutContext.GetOrCreateSymbol(NameResult.str());
1442 }
1443
1444 MCSymbol *AsmPrinter::GetMBBSymbol(unsigned MBBID) const {
1445   SmallString<60> Name;
1446   raw_svector_ostream(Name) << MAI->getPrivateGlobalPrefix() << "BB"
1447     << getFunctionNumber() << '_' << MBBID;
1448   return OutContext.GetOrCreateSymbol(Name.str());
1449 }
1450
1451 /// GetCPISymbol - Return the symbol for the specified constant pool entry.
1452 MCSymbol *AsmPrinter::GetCPISymbol(unsigned CPID) const {
1453   SmallString<60> Name;
1454   raw_svector_ostream(Name) << MAI->getPrivateGlobalPrefix() << "CPI"
1455     << getFunctionNumber() << '_' << CPID;
1456   return OutContext.GetOrCreateSymbol(Name.str());
1457 }
1458
1459 /// GetJTISymbol - Return the symbol for the specified jump table entry.
1460 MCSymbol *AsmPrinter::GetJTISymbol(unsigned JTID, bool isLinkerPrivate) const {
1461   const char *Prefix = isLinkerPrivate ? MAI->getLinkerPrivateGlobalPrefix() :
1462                                          MAI->getPrivateGlobalPrefix();
1463   SmallString<60> Name;
1464   raw_svector_ostream(Name) << Prefix << "JTI" << getFunctionNumber() << '_'
1465     << JTID;
1466   return OutContext.GetOrCreateSymbol(Name.str());
1467 }
1468
1469 /// GetGlobalValueSymbol - Return the MCSymbol for the specified global
1470 /// value.
1471 MCSymbol *AsmPrinter::GetGlobalValueSymbol(const GlobalValue *GV) const {
1472   SmallString<60> NameStr;
1473   Mang->getNameWithPrefix(NameStr, GV, false);
1474   return OutContext.GetOrCreateSymbol(NameStr.str());
1475 }
1476
1477 /// GetSymbolWithGlobalValueBase - Return the MCSymbol for a symbol with
1478 /// global value name as its base, with the specified suffix, and where the
1479 /// symbol is forced to have private linkage if ForcePrivate is true.
1480 MCSymbol *AsmPrinter::GetSymbolWithGlobalValueBase(const GlobalValue *GV,
1481                                                    StringRef Suffix,
1482                                                    bool ForcePrivate) const {
1483   SmallString<60> NameStr;
1484   Mang->getNameWithPrefix(NameStr, GV, ForcePrivate);
1485   NameStr.append(Suffix.begin(), Suffix.end());
1486   return OutContext.GetOrCreateSymbol(NameStr.str());
1487 }
1488
1489 /// GetExternalSymbolSymbol - Return the MCSymbol for the specified
1490 /// ExternalSymbol.
1491 MCSymbol *AsmPrinter::GetExternalSymbolSymbol(StringRef Sym) const {
1492   SmallString<60> NameStr;
1493   Mang->getNameWithPrefix(NameStr, Sym);
1494   return OutContext.GetOrCreateSymbol(NameStr.str());
1495 }  
1496
1497
1498
1499 /// PrintParentLoopComment - Print comments about parent loops of this one.
1500 static void PrintParentLoopComment(raw_ostream &OS, const MachineLoop *Loop,
1501                                    unsigned FunctionNumber) {
1502   if (Loop == 0) return;
1503   PrintParentLoopComment(OS, Loop->getParentLoop(), FunctionNumber);
1504   OS.indent(Loop->getLoopDepth()*2)
1505     << "Parent Loop BB" << FunctionNumber << "_"
1506     << Loop->getHeader()->getNumber()
1507     << " Depth=" << Loop->getLoopDepth() << '\n';
1508 }
1509
1510
1511 /// PrintChildLoopComment - Print comments about child loops within
1512 /// the loop for this basic block, with nesting.
1513 static void PrintChildLoopComment(raw_ostream &OS, const MachineLoop *Loop,
1514                                   unsigned FunctionNumber) {
1515   // Add child loop information
1516   for (MachineLoop::iterator CL = Loop->begin(), E = Loop->end();CL != E; ++CL){
1517     OS.indent((*CL)->getLoopDepth()*2)
1518       << "Child Loop BB" << FunctionNumber << "_"
1519       << (*CL)->getHeader()->getNumber() << " Depth " << (*CL)->getLoopDepth()
1520       << '\n';
1521     PrintChildLoopComment(OS, *CL, FunctionNumber);
1522   }
1523 }
1524
1525 /// EmitComments - Pretty-print comments for basic blocks.
1526 static void PrintBasicBlockLoopComments(const MachineBasicBlock &MBB,
1527                                         const MachineLoopInfo *LI,
1528                                         const AsmPrinter &AP) {
1529   // Add loop depth information
1530   const MachineLoop *Loop = LI->getLoopFor(&MBB);
1531   if (Loop == 0) return;
1532   
1533   MachineBasicBlock *Header = Loop->getHeader();
1534   assert(Header && "No header for loop");
1535   
1536   // If this block is not a loop header, just print out what is the loop header
1537   // and return.
1538   if (Header != &MBB) {
1539     AP.OutStreamer.AddComment("  in Loop: Header=BB" +
1540                               Twine(AP.getFunctionNumber())+"_" +
1541                               Twine(Loop->getHeader()->getNumber())+
1542                               " Depth="+Twine(Loop->getLoopDepth()));
1543     return;
1544   }
1545   
1546   // Otherwise, it is a loop header.  Print out information about child and
1547   // parent loops.
1548   raw_ostream &OS = AP.OutStreamer.GetCommentOS();
1549   
1550   PrintParentLoopComment(OS, Loop->getParentLoop(), AP.getFunctionNumber()); 
1551   
1552   OS << "=>";
1553   OS.indent(Loop->getLoopDepth()*2-2);
1554   
1555   OS << "This ";
1556   if (Loop->empty())
1557     OS << "Inner ";
1558   OS << "Loop Header: Depth=" + Twine(Loop->getLoopDepth()) << '\n';
1559   
1560   PrintChildLoopComment(OS, Loop, AP.getFunctionNumber());
1561 }
1562
1563
1564 /// EmitBasicBlockStart - This method prints the label for the specified
1565 /// MachineBasicBlock, an alignment (if present) and a comment describing
1566 /// it if appropriate.
1567 void AsmPrinter::EmitBasicBlockStart(const MachineBasicBlock *MBB) const {
1568   // Emit an alignment directive for this block, if needed.
1569   if (unsigned Align = MBB->getAlignment())
1570     EmitAlignment(Log2_32(Align));
1571
1572   // If the block has its address taken, emit a special label to satisfy
1573   // references to the block. This is done so that we don't need to
1574   // remember the number of this label, and so that we can make
1575   // forward references to labels without knowing what their numbers
1576   // will be.
1577   if (MBB->hasAddressTaken()) {
1578     const BasicBlock *BB = MBB->getBasicBlock();
1579     if (VerboseAsm)
1580       OutStreamer.AddComment("Address Taken");
1581     OutStreamer.EmitLabel(GetBlockAddressSymbol(BB->getParent(), BB));
1582   }
1583
1584   // Print the main label for the block.
1585   if (MBB->pred_empty() || MBB->isOnlyReachableByFallthrough()) {
1586     if (VerboseAsm) {
1587       O << MAI->getCommentString() << " BB#" << MBB->getNumber() << ':';
1588       if (const BasicBlock *BB = MBB->getBasicBlock())
1589         if (BB->hasName())
1590           OutStreamer.AddComment("%" + BB->getName());
1591       
1592       PrintBasicBlockLoopComments(*MBB, LI, *this);
1593       OutStreamer.AddBlankLine();
1594     }
1595   } else {
1596     if (VerboseAsm) {
1597       if (const BasicBlock *BB = MBB->getBasicBlock())
1598         if (BB->hasName())
1599           OutStreamer.AddComment("%" + BB->getName());
1600       PrintBasicBlockLoopComments(*MBB, LI, *this);
1601     }
1602
1603     OutStreamer.EmitLabel(GetMBBSymbol(MBB->getNumber()));
1604   }
1605 }
1606
1607 /// printPICJumpTableSetLabel - This method prints a set label for the
1608 /// specified MachineBasicBlock for a jumptable entry.
1609 void AsmPrinter::printPICJumpTableSetLabel(unsigned uid, 
1610                                            const MachineBasicBlock *MBB) const {
1611   if (!MAI->getSetDirective())
1612     return;
1613   
1614   O << MAI->getSetDirective() << ' ' << MAI->getPrivateGlobalPrefix()
1615     << getFunctionNumber() << '_' << uid << "_set_" << MBB->getNumber() << ','
1616     << *GetMBBSymbol(MBB->getNumber())
1617     << '-' << *GetJTISymbol(uid) << '\n';
1618 }
1619
1620 void AsmPrinter::printPICJumpTableSetLabel(unsigned uid, unsigned uid2,
1621                                            const MachineBasicBlock *MBB) const {
1622   if (!MAI->getSetDirective())
1623     return;
1624   
1625   O << MAI->getSetDirective() << ' ' << MAI->getPrivateGlobalPrefix()
1626     << getFunctionNumber() << '_' << uid << '_' << uid2
1627     << "_set_" << MBB->getNumber() << ','
1628     << *GetMBBSymbol(MBB->getNumber())
1629     << '-' << MAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI" << getFunctionNumber() 
1630     << '_' << uid << '_' << uid2 << '\n';
1631 }
1632
1633 void AsmPrinter::printVisibility(const MCSymbol *Sym,
1634                                  unsigned Visibility) const {
1635   if (Visibility == GlobalValue::HiddenVisibility) {
1636     if (const char *Directive = MAI->getHiddenDirective())
1637       O << Directive << *Sym << '\n';
1638   } else if (Visibility == GlobalValue::ProtectedVisibility) {
1639     if (const char *Directive = MAI->getProtectedDirective())
1640       O << Directive << *Sym << '\n';
1641   }
1642 }
1643
1644 void AsmPrinter::printOffset(int64_t Offset) const {
1645   if (Offset > 0)
1646     O << '+' << Offset;
1647   else if (Offset < 0)
1648     O << Offset;
1649 }
1650
1651 GCMetadataPrinter *AsmPrinter::GetOrCreateGCPrinter(GCStrategy *S) {
1652   if (!S->usesMetadata())
1653     return 0;
1654   
1655   gcp_iterator GCPI = GCMetadataPrinters.find(S);
1656   if (GCPI != GCMetadataPrinters.end())
1657     return GCPI->second;
1658   
1659   const char *Name = S->getName().c_str();
1660   
1661   for (GCMetadataPrinterRegistry::iterator
1662          I = GCMetadataPrinterRegistry::begin(),
1663          E = GCMetadataPrinterRegistry::end(); I != E; ++I)
1664     if (strcmp(Name, I->getName()) == 0) {
1665       GCMetadataPrinter *GMP = I->instantiate();
1666       GMP->S = S;
1667       GCMetadataPrinters.insert(std::make_pair(S, GMP));
1668       return GMP;
1669     }
1670   
1671   errs() << "no GCMetadataPrinter registered for GC: " << Name << "\n";
1672   llvm_unreachable(0);
1673 }
1674
1675 /// EmitComments - Pretty-print comments for instructions
1676 void AsmPrinter::EmitComments(const MachineInstr &MI) const {
1677   if (!VerboseAsm)
1678     return;
1679
1680   bool Newline = false;
1681
1682   if (!MI.getDebugLoc().isUnknown()) {
1683     DILocation DLT = MF->getDILocation(MI.getDebugLoc());
1684
1685     // Print source line info.
1686     O.PadToColumn(MAI->getCommentColumn());
1687     O << MAI->getCommentString() << ' ';
1688     DIScope Scope = DLT.getScope();
1689     // Omit the directory, because it's likely to be long and uninteresting.
1690     if (!Scope.isNull())
1691       O << Scope.getFilename();
1692     else
1693       O << "<unknown>";
1694     O << ':' << DLT.getLineNumber();
1695     if (DLT.getColumnNumber() != 0)
1696       O << ':' << DLT.getColumnNumber();
1697     Newline = true;
1698   }
1699
1700   // Check for spills and reloads
1701   int FI;
1702
1703   const MachineFrameInfo *FrameInfo =
1704     MI.getParent()->getParent()->getFrameInfo();
1705
1706   // We assume a single instruction only has a spill or reload, not
1707   // both.
1708   const MachineMemOperand *MMO;
1709   if (TM.getInstrInfo()->isLoadFromStackSlotPostFE(&MI, FI)) {
1710     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI)) {
1711       MMO = *MI.memoperands_begin();
1712       if (Newline) O << '\n';
1713       O.PadToColumn(MAI->getCommentColumn());
1714       O << MAI->getCommentString() << ' ' << MMO->getSize() << "-byte Reload";
1715       Newline = true;
1716     }
1717   }
1718   else if (TM.getInstrInfo()->hasLoadFromStackSlot(&MI, MMO, FI)) {
1719     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI)) {
1720       if (Newline) O << '\n';
1721       O.PadToColumn(MAI->getCommentColumn());
1722       O << MAI->getCommentString() << ' '
1723         << MMO->getSize() << "-byte Folded Reload";
1724       Newline = true;
1725     }
1726   }
1727   else if (TM.getInstrInfo()->isStoreToStackSlotPostFE(&MI, FI)) {
1728     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI)) {
1729       MMO = *MI.memoperands_begin();
1730       if (Newline) O << '\n';
1731       O.PadToColumn(MAI->getCommentColumn());
1732       O << MAI->getCommentString() << ' ' << MMO->getSize() << "-byte Spill";
1733       Newline = true;
1734     }
1735   }
1736   else if (TM.getInstrInfo()->hasStoreToStackSlot(&MI, MMO, FI)) {
1737     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI)) {
1738       if (Newline) O << '\n';
1739       O.PadToColumn(MAI->getCommentColumn());
1740       O << MAI->getCommentString() << ' '
1741         << MMO->getSize() << "-byte Folded Spill";
1742       Newline = true;
1743     }
1744   }
1745
1746   // Check for spill-induced copies
1747   unsigned SrcReg, DstReg, SrcSubIdx, DstSubIdx;
1748   if (TM.getInstrInfo()->isMoveInstr(MI, SrcReg, DstReg,
1749                                       SrcSubIdx, DstSubIdx)) {
1750     if (MI.getAsmPrinterFlag(ReloadReuse)) {
1751       if (Newline) O << '\n';
1752       O.PadToColumn(MAI->getCommentColumn());
1753       O << MAI->getCommentString() << " Reload Reuse";
1754     }
1755   }
1756 }
1757