rename MAI::PICJumpTableDirective to MAI::GPRel32Directive to
[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/MCExpr.h"
30 #include "llvm/MC/MCInst.h"
31 #include "llvm/MC/MCSection.h"
32 #include "llvm/MC/MCStreamer.h"
33 #include "llvm/MC/MCSymbol.h"
34 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
35 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
36 #include "llvm/Support/Format.h"
37 #include "llvm/Support/FormattedStream.h"
38 #include "llvm/MC/MCAsmInfo.h"
39 #include "llvm/Target/Mangler.h"
40 #include "llvm/Target/TargetData.h"
41 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
42 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
43 #include "llvm/Target/TargetLoweringObjectFile.h"
44 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
45 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
46 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
47 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
48 #include <cerrno>
49 using namespace llvm;
50
51 static cl::opt<cl::boolOrDefault>
52 AsmVerbose("asm-verbose", cl::desc("Add comments to directives."),
53            cl::init(cl::BOU_UNSET));
54
55 static bool getVerboseAsm(bool VDef) {
56   switch (AsmVerbose) {
57   default:
58   case cl::BOU_UNSET: return VDef;
59   case cl::BOU_TRUE:  return true;
60   case cl::BOU_FALSE: return false;
61   }      
62 }
63
64 char AsmPrinter::ID = 0;
65 AsmPrinter::AsmPrinter(formatted_raw_ostream &o, TargetMachine &tm,
66                        const MCAsmInfo *T, bool VDef)
67   : MachineFunctionPass(&ID), FunctionNumber(0), O(o),
68     TM(tm), MAI(T), TRI(tm.getRegisterInfo()),
69
70     OutContext(*new MCContext()),
71     // FIXME: Pass instprinter to streamer.
72     OutStreamer(*createAsmStreamer(OutContext, O, *T,
73                                    TM.getTargetData()->isLittleEndian(),
74                                    getVerboseAsm(VDef), 0)),
75
76     LastMI(0), LastFn(0), Counter(~0U), PrevDLT(NULL) {
77   DW = 0; MMI = 0;
78   VerboseAsm = getVerboseAsm(VDef);
79 }
80
81 AsmPrinter::~AsmPrinter() {
82   for (gcp_iterator I = GCMetadataPrinters.begin(),
83                     E = GCMetadataPrinters.end(); I != E; ++I)
84     delete I->second;
85   
86   delete &OutStreamer;
87   delete &OutContext;
88 }
89
90 TargetLoweringObjectFile &AsmPrinter::getObjFileLowering() const {
91   return TM.getTargetLowering()->getObjFileLowering();
92 }
93
94 /// getCurrentSection() - Return the current section we are emitting to.
95 const MCSection *AsmPrinter::getCurrentSection() const {
96   return OutStreamer.getCurrentSection();
97 }
98
99
100 void AsmPrinter::getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
101   AU.setPreservesAll();
102   MachineFunctionPass::getAnalysisUsage(AU);
103   AU.addRequired<GCModuleInfo>();
104   if (VerboseAsm)
105     AU.addRequired<MachineLoopInfo>();
106 }
107
108 bool AsmPrinter::doInitialization(Module &M) {
109   // Initialize TargetLoweringObjectFile.
110   const_cast<TargetLoweringObjectFile&>(getObjFileLowering())
111     .Initialize(OutContext, TM);
112   
113   Mang = new Mangler(*MAI);
114   
115   // Allow the target to emit any magic that it wants at the start of the file.
116   EmitStartOfAsmFile(M);
117
118   // Very minimal debug info. It is ignored if we emit actual debug info. If we
119   // don't, this at least helps the user find where a global came from.
120   if (MAI->hasSingleParameterDotFile()) {
121     // .file "foo.c"
122     OutStreamer.EmitFileDirective(M.getModuleIdentifier());
123   }
124
125   GCModuleInfo *MI = getAnalysisIfAvailable<GCModuleInfo>();
126   assert(MI && "AsmPrinter didn't require GCModuleInfo?");
127   for (GCModuleInfo::iterator I = MI->begin(), E = MI->end(); I != E; ++I)
128     if (GCMetadataPrinter *MP = GetOrCreateGCPrinter(*I))
129       MP->beginAssembly(O, *this, *MAI);
130   
131   if (!M.getModuleInlineAsm().empty())
132     O << MAI->getCommentString() << " Start of file scope inline assembly\n"
133       << M.getModuleInlineAsm()
134       << '\n' << MAI->getCommentString()
135       << " End of file scope inline assembly\n";
136
137   MMI = getAnalysisIfAvailable<MachineModuleInfo>();
138   if (MMI)
139     MMI->AnalyzeModule(M);
140   DW = getAnalysisIfAvailable<DwarfWriter>();
141   if (DW)
142     DW->BeginModule(&M, MMI, O, this, MAI);
143
144   return false;
145 }
146
147 /// EmitGlobalVariable - Emit the specified global variable to the .s file.
148 void AsmPrinter::EmitGlobalVariable(const GlobalVariable *GV) {
149   if (!GV->hasInitializer())   // External globals require no code.
150     return;
151   
152   // Check to see if this is a special global used by LLVM, if so, emit it.
153   if (EmitSpecialLLVMGlobal(GV))
154     return;
155
156   MCSymbol *GVSym = GetGlobalValueSymbol(GV);
157   printVisibility(GVSym, GV->getVisibility());
158
159   if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective())
160     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_ELF_TypeObject);
161   
162   SectionKind GVKind = TargetLoweringObjectFile::getKindForGlobal(GV, TM);
163
164   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
165   unsigned Size = TD->getTypeAllocSize(GV->getType()->getElementType());
166   unsigned AlignLog = TD->getPreferredAlignmentLog(GV);
167   
168   // Handle common and BSS local symbols (.lcomm).
169   if (GVKind.isCommon() || GVKind.isBSSLocal()) {
170     if (Size == 0) Size = 1;   // .comm Foo, 0 is undefined, avoid it.
171     
172     if (VerboseAsm) {
173       WriteAsOperand(OutStreamer.GetCommentOS(), GV,
174                      /*PrintType=*/false, GV->getParent());
175       OutStreamer.GetCommentOS() << '\n';
176     }
177     
178     // Handle common symbols.
179     if (GVKind.isCommon()) {
180       // .comm _foo, 42, 4
181       OutStreamer.EmitCommonSymbol(GVSym, Size, 1 << AlignLog);
182       return;
183     }
184     
185     // Handle local BSS symbols.
186     if (MAI->hasMachoZeroFillDirective()) {
187       const MCSection *TheSection =
188         getObjFileLowering().SectionForGlobal(GV, GVKind, Mang, TM);
189       // .zerofill __DATA, __bss, _foo, 400, 5
190       OutStreamer.EmitZerofill(TheSection, GVSym, Size, 1 << AlignLog);
191       return;
192     }
193     
194     if (MAI->hasLCOMMDirective()) {
195       // .lcomm _foo, 42
196       OutStreamer.EmitLocalCommonSymbol(GVSym, Size);
197       return;
198     }
199     
200     // .local _foo
201     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Local);
202     // .comm _foo, 42, 4
203     OutStreamer.EmitCommonSymbol(GVSym, Size, 1 << AlignLog);
204     return;
205   }
206   
207   const MCSection *TheSection =
208     getObjFileLowering().SectionForGlobal(GV, GVKind, Mang, TM);
209
210   // Handle the zerofill directive on darwin, which is a special form of BSS
211   // emission.
212   if (GVKind.isBSSExtern() && MAI->hasMachoZeroFillDirective()) {
213     // .globl _foo
214     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
215     // .zerofill __DATA, __common, _foo, 400, 5
216     OutStreamer.EmitZerofill(TheSection, GVSym, Size, 1 << AlignLog);
217     return;
218   }
219
220   OutStreamer.SwitchSection(TheSection);
221
222   // TODO: Factor into an 'emit linkage' thing that is shared with function
223   // bodies.
224   switch (GV->getLinkage()) {
225   case GlobalValue::CommonLinkage:
226   case GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage:
227   case GlobalValue::LinkOnceODRLinkage:
228   case GlobalValue::WeakAnyLinkage:
229   case GlobalValue::WeakODRLinkage:
230   case GlobalValue::LinkerPrivateLinkage:
231     if (MAI->getWeakDefDirective() != 0) {
232       // .globl _foo
233       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
234       // .weak_definition _foo
235       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_WeakDefinition);
236     } else if (const char *LinkOnce = MAI->getLinkOnceDirective()) {
237       // .globl _foo
238       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
239       // FIXME: linkonce should be a section attribute, handled by COFF Section
240       // assignment.
241       // http://sourceware.org/binutils/docs-2.20/as/Linkonce.html#Linkonce
242       // .linkonce same_size
243       O << LinkOnce;
244     } else {
245       // .weak _foo
246       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Weak);
247     }
248     break;
249   case GlobalValue::DLLExportLinkage:
250   case GlobalValue::AppendingLinkage:
251     // FIXME: appending linkage variables should go into a section of
252     // their name or something.  For now, just emit them as external.
253   case GlobalValue::ExternalLinkage:
254     // If external or appending, declare as a global symbol.
255     // .globl _foo
256     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
257     break;
258   case GlobalValue::PrivateLinkage:
259   case GlobalValue::InternalLinkage:
260      break;
261   default:
262     llvm_unreachable("Unknown linkage type!");
263   }
264
265   EmitAlignment(AlignLog, GV);
266   if (VerboseAsm) {
267     WriteAsOperand(OutStreamer.GetCommentOS(), GV,
268                    /*PrintType=*/false, GV->getParent());
269     OutStreamer.GetCommentOS() << '\n';
270   }
271   OutStreamer.EmitLabel(GVSym);
272
273   EmitGlobalConstant(GV->getInitializer());
274
275   if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective())
276     // .size foo, 42
277     OutStreamer.EmitELFSize(GVSym, MCConstantExpr::Create(Size, OutContext));
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                                       MCSA_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                                       MCSA_WeakReference);
312     }
313   }
314
315   if (MAI->getSetDirective()) {
316     OutStreamer.AddBlankLine();
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, MCSA_Global);
326       else if (I->hasWeakLinkage())
327         OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Name, MCSA_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     if (MCSection *S = MAI->getNonexecutableStackSection(OutContext))
348       OutStreamer.SwitchSection(S);
349   
350   // Allow the target to emit any magic that it wants at the end of the file,
351   // after everything else has gone out.
352   EmitEndOfAsmFile(M);
353   
354   delete Mang; Mang = 0;
355   DW = 0; MMI = 0;
356   
357   OutStreamer.Finish();
358   return false;
359 }
360
361 void AsmPrinter::SetupMachineFunction(MachineFunction &MF) {
362   // Get the function symbol.
363   CurrentFnSym = GetGlobalValueSymbol(MF.getFunction());
364   IncrementFunctionNumber();
365
366   if (VerboseAsm)
367     LI = &getAnalysis<MachineLoopInfo>();
368 }
369
370 namespace {
371   // SectionCPs - Keep track the alignment, constpool entries per Section.
372   struct SectionCPs {
373     const MCSection *S;
374     unsigned Alignment;
375     SmallVector<unsigned, 4> CPEs;
376     SectionCPs(const MCSection *s, unsigned a) : S(s), Alignment(a) {}
377   };
378 }
379
380 /// EmitConstantPool - Print to the current output stream assembly
381 /// representations of the constants in the constant pool MCP. This is
382 /// used to print out constants which have been "spilled to memory" by
383 /// the code generator.
384 ///
385 void AsmPrinter::EmitConstantPool(MachineConstantPool *MCP) {
386   const std::vector<MachineConstantPoolEntry> &CP = MCP->getConstants();
387   if (CP.empty()) return;
388
389   // Calculate sections for constant pool entries. We collect entries to go into
390   // the same section together to reduce amount of section switch statements.
391   SmallVector<SectionCPs, 4> CPSections;
392   for (unsigned i = 0, e = CP.size(); i != e; ++i) {
393     const MachineConstantPoolEntry &CPE = CP[i];
394     unsigned Align = CPE.getAlignment();
395     
396     SectionKind Kind;
397     switch (CPE.getRelocationInfo()) {
398     default: llvm_unreachable("Unknown section kind");
399     case 2: Kind = SectionKind::getReadOnlyWithRel(); break;
400     case 1:
401       Kind = SectionKind::getReadOnlyWithRelLocal();
402       break;
403     case 0:
404     switch (TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CPE.getType())) {
405     case 4:  Kind = SectionKind::getMergeableConst4(); break;
406     case 8:  Kind = SectionKind::getMergeableConst8(); break;
407     case 16: Kind = SectionKind::getMergeableConst16();break;
408     default: Kind = SectionKind::getMergeableConst(); break;
409     }
410     }
411
412     const MCSection *S = getObjFileLowering().getSectionForConstant(Kind);
413     
414     // The number of sections are small, just do a linear search from the
415     // last section to the first.
416     bool Found = false;
417     unsigned SecIdx = CPSections.size();
418     while (SecIdx != 0) {
419       if (CPSections[--SecIdx].S == S) {
420         Found = true;
421         break;
422       }
423     }
424     if (!Found) {
425       SecIdx = CPSections.size();
426       CPSections.push_back(SectionCPs(S, Align));
427     }
428
429     if (Align > CPSections[SecIdx].Alignment)
430       CPSections[SecIdx].Alignment = Align;
431     CPSections[SecIdx].CPEs.push_back(i);
432   }
433
434   // Now print stuff into the calculated sections.
435   for (unsigned i = 0, e = CPSections.size(); i != e; ++i) {
436     OutStreamer.SwitchSection(CPSections[i].S);
437     EmitAlignment(Log2_32(CPSections[i].Alignment));
438
439     unsigned Offset = 0;
440     for (unsigned j = 0, ee = CPSections[i].CPEs.size(); j != ee; ++j) {
441       unsigned CPI = CPSections[i].CPEs[j];
442       MachineConstantPoolEntry CPE = CP[CPI];
443
444       // Emit inter-object padding for alignment.
445       unsigned AlignMask = CPE.getAlignment() - 1;
446       unsigned NewOffset = (Offset + AlignMask) & ~AlignMask;
447       OutStreamer.EmitFill(NewOffset - Offset, 0/*fillval*/, 0/*addrspace*/);
448
449       const Type *Ty = CPE.getType();
450       Offset = NewOffset + TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(Ty);
451
452       // Emit the label with a comment on it.
453       if (VerboseAsm) {
454         OutStreamer.GetCommentOS() << "constant pool ";
455         WriteTypeSymbolic(OutStreamer.GetCommentOS(), CPE.getType(),
456                           MF->getFunction()->getParent());
457         OutStreamer.GetCommentOS() << '\n';
458       }
459       OutStreamer.EmitLabel(GetCPISymbol(CPI));
460
461       if (CPE.isMachineConstantPoolEntry())
462         EmitMachineConstantPoolValue(CPE.Val.MachineCPVal);
463       else
464         EmitGlobalConstant(CPE.Val.ConstVal);
465     }
466   }
467 }
468
469 /// EmitJumpTableInfo - Print assembly representations of the jump tables used
470 /// by the current function to the current output stream.  
471 ///
472 void AsmPrinter::EmitJumpTableInfo(MachineJumpTableInfo *MJTI,
473                                    MachineFunction &MF) {
474   const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT = MJTI->getJumpTables();
475   if (JT.empty()) return;
476
477   bool IsPic = TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_;
478   
479   // Pick the directive to use to print the jump table entries, and switch to 
480   // the appropriate section.
481   TargetLowering *LoweringInfo = TM.getTargetLowering();
482
483   const Function *F = MF.getFunction();
484   bool JTInDiffSection = false;
485   if (F->isWeakForLinker() ||
486       (IsPic && !LoweringInfo->usesGlobalOffsetTable())) {
487     // In PIC mode, we need to emit the jump table to the same section as the
488     // function body itself, otherwise the label differences won't make sense.
489     // We should also do if the section name is NULL or function is declared in
490     // discardable section.
491     OutStreamer.SwitchSection(getObjFileLowering().SectionForGlobal(F, Mang,
492                                                                     TM));
493   } else {
494     // Otherwise, drop it in the readonly section.
495     const MCSection *ReadOnlySection = 
496       getObjFileLowering().getSectionForConstant(SectionKind::getReadOnly());
497     OutStreamer.SwitchSection(ReadOnlySection);
498     JTInDiffSection = true;
499   }
500   
501   EmitAlignment(Log2_32(MJTI->getAlignment()));
502   
503   for (unsigned i = 0, e = JT.size(); i != e; ++i) {
504     const std::vector<MachineBasicBlock*> &JTBBs = JT[i].MBBs;
505     
506     // If this jump table was deleted, ignore it. 
507     if (JTBBs.empty()) continue;
508
509     // For PIC codegen, if possible we want to use the SetDirective to reduce
510     // the number of relocations the assembler will generate for the jump table.
511     // Set directives are all printed before the jump table itself.
512     SmallPtrSet<MachineBasicBlock*, 16> EmittedSets;
513     if (MAI->getSetDirective() && IsPic)
514       for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii)
515         if (EmittedSets.insert(JTBBs[ii]))
516           printPICJumpTableSetLabel(i, JTBBs[ii]);
517     
518     // On some targets (e.g. Darwin) we want to emit two consequtive labels
519     // before each jump table.  The first label is never referenced, but tells
520     // the assembler and linker the extents of the jump table object.  The
521     // second label is actually referenced by the code.
522     if (JTInDiffSection && MAI->getLinkerPrivateGlobalPrefix()[0])
523       OutStreamer.EmitLabel(GetJTISymbol(i, true));
524
525     OutStreamer.EmitLabel(GetJTISymbol(i));
526
527     if (!IsPic) {
528       unsigned EntrySize = MJTI->getEntrySize();
529       for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii) {
530         MCSymbol *MBBSym = GetMBBSymbol(JTBBs[ii]->getNumber());
531         OutStreamer.EmitValue(MCSymbolRefExpr::Create(MBBSym, OutContext),
532                               EntrySize, /*addrspace*/0);
533       }      
534     } else {
535       for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii)
536         printPICJumpTableEntry(MJTI, JTBBs[ii], i);
537     }
538   }
539 }
540
541 void AsmPrinter::printPICJumpTableEntry(const MachineJumpTableInfo *MJTI,
542                                         const MachineBasicBlock *MBB,
543                                         unsigned uid)  const {
544   // If the target supports GPRel, use it.
545   if (const char *GPRel32Dir = MAI->getGPRel32Directive()) {
546     O << GPRel32Dir << *GetMBBSymbol(MBB->getNumber()) << '\n';
547     return;
548   }
549
550   const char *JTEntryDirective = MJTI->getEntrySize() == 4 ?
551      MAI->getData32bitsDirective() : MAI->getData64bitsDirective();
552   O << JTEntryDirective << ' ';
553
554   // If we have emitted set directives for the jump table entries, print 
555   // them rather than the entries themselves.  If we're emitting PIC, then
556   // emit the table entries as differences between two text section labels.
557   // If we're emitting non-PIC code, then emit the entries as direct
558   // references to the target basic blocks.
559   if (MAI->getSetDirective()) {
560     O << MAI->getPrivateGlobalPrefix() << getFunctionNumber()
561       << '_' << uid << "_set_" << MBB->getNumber();
562   } else {
563     O << *GetMBBSymbol(MBB->getNumber());
564     // If the arch uses custom Jump Table directives, don't calc relative to
565     // JT.
566     O << '-' << *GetJTISymbol(uid);
567   }
568   O << '\n';
569 }
570
571
572 /// EmitSpecialLLVMGlobal - Check to see if the specified global is a
573 /// special global used by LLVM.  If so, emit it and return true, otherwise
574 /// do nothing and return false.
575 bool AsmPrinter::EmitSpecialLLVMGlobal(const GlobalVariable *GV) {
576   if (GV->getName() == "llvm.used") {
577     if (MAI->hasNoDeadStrip())    // No need to emit this at all.
578       EmitLLVMUsedList(GV->getInitializer());
579     return true;
580   }
581
582   // Ignore debug and non-emitted data.  This handles llvm.compiler.used.
583   if (GV->getSection() == "llvm.metadata" ||
584       GV->hasAvailableExternallyLinkage())
585     return true;
586   
587   if (!GV->hasAppendingLinkage()) return false;
588
589   assert(GV->hasInitializer() && "Not a special LLVM global!");
590   
591   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
592   unsigned Align = Log2_32(TD->getPointerPrefAlignment());
593   if (GV->getName() == "llvm.global_ctors") {
594     OutStreamer.SwitchSection(getObjFileLowering().getStaticCtorSection());
595     EmitAlignment(Align, 0);
596     EmitXXStructorList(GV->getInitializer());
597     
598     if (TM.getRelocationModel() == Reloc::Static &&
599         MAI->hasStaticCtorDtorReferenceInStaticMode()) {
600       StringRef Sym(".constructors_used");
601       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(OutContext.GetOrCreateSymbol(Sym),
602                                       MCSA_Reference);
603     }
604     return true;
605   } 
606   
607   if (GV->getName() == "llvm.global_dtors") {
608     OutStreamer.SwitchSection(getObjFileLowering().getStaticDtorSection());
609     EmitAlignment(Align, 0);
610     EmitXXStructorList(GV->getInitializer());
611
612     if (TM.getRelocationModel() == Reloc::Static &&
613         MAI->hasStaticCtorDtorReferenceInStaticMode()) {
614       StringRef Sym(".destructors_used");
615       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(OutContext.GetOrCreateSymbol(Sym),
616                                       MCSA_Reference);
617     }
618     return true;
619   }
620   
621   return false;
622 }
623
624 /// EmitLLVMUsedList - For targets that define a MAI::UsedDirective, mark each
625 /// global in the specified llvm.used list for which emitUsedDirectiveFor
626 /// is true, as being used with this directive.
627 void AsmPrinter::EmitLLVMUsedList(Constant *List) {
628   // Should be an array of 'i8*'.
629   ConstantArray *InitList = dyn_cast<ConstantArray>(List);
630   if (InitList == 0) return;
631   
632   for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i) {
633     const GlobalValue *GV =
634       dyn_cast<GlobalValue>(InitList->getOperand(i)->stripPointerCasts());
635     if (GV && getObjFileLowering().shouldEmitUsedDirectiveFor(GV, Mang))
636       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GetGlobalValueSymbol(GV),
637                                       MCSA_NoDeadStrip);
638   }
639 }
640
641 /// EmitXXStructorList - Emit the ctor or dtor list.  This just prints out the 
642 /// function pointers, ignoring the init priority.
643 void AsmPrinter::EmitXXStructorList(Constant *List) {
644   // Should be an array of '{ int, void ()* }' structs.  The first value is the
645   // init priority, which we ignore.
646   if (!isa<ConstantArray>(List)) return;
647   ConstantArray *InitList = cast<ConstantArray>(List);
648   for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i)
649     if (ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(InitList->getOperand(i))){
650       if (CS->getNumOperands() != 2) return;  // Not array of 2-element structs.
651
652       if (CS->getOperand(1)->isNullValue())
653         return;  // Found a null terminator, exit printing.
654       // Emit the function pointer.
655       EmitGlobalConstant(CS->getOperand(1));
656     }
657 }
658
659 //===--------------------------------------------------------------------===//
660 // Emission and print routines
661 //
662
663 /// EmitInt8 - Emit a byte directive and value.
664 ///
665 void AsmPrinter::EmitInt8(int Value) const {
666   OutStreamer.EmitIntValue(Value, 1, 0/*addrspace*/);
667 }
668
669 /// EmitInt16 - Emit a short directive and value.
670 ///
671 void AsmPrinter::EmitInt16(int Value) const {
672   OutStreamer.EmitIntValue(Value, 2, 0/*addrspace*/);
673 }
674
675 /// EmitInt32 - Emit a long directive and value.
676 ///
677 void AsmPrinter::EmitInt32(int Value) const {
678   OutStreamer.EmitIntValue(Value, 4, 0/*addrspace*/);
679 }
680
681 /// EmitInt64 - Emit a long long directive and value.
682 ///
683 void AsmPrinter::EmitInt64(uint64_t Value) const {
684   OutStreamer.EmitIntValue(Value, 8, 0/*addrspace*/);
685 }
686
687 //===----------------------------------------------------------------------===//
688
689 // EmitAlignment - Emit an alignment directive to the specified power of
690 // two boundary.  For example, if you pass in 3 here, you will get an 8
691 // byte alignment.  If a global value is specified, and if that global has
692 // an explicit alignment requested, it will unconditionally override the
693 // alignment request.  However, if ForcedAlignBits is specified, this value
694 // has final say: the ultimate alignment will be the max of ForcedAlignBits
695 // and the alignment computed with NumBits and the global.
696 //
697 // The algorithm is:
698 //     Align = NumBits;
699 //     if (GV && GV->hasalignment) Align = GV->getalignment();
700 //     Align = std::max(Align, ForcedAlignBits);
701 //
702 void AsmPrinter::EmitAlignment(unsigned NumBits, const GlobalValue *GV,
703                                unsigned ForcedAlignBits,
704                                bool UseFillExpr) const {
705   if (GV && GV->getAlignment())
706     NumBits = Log2_32(GV->getAlignment());
707   NumBits = std::max(NumBits, ForcedAlignBits);
708   
709   if (NumBits == 0) return;   // No need to emit alignment.
710   
711   unsigned FillValue = 0;
712   if (getCurrentSection()->getKind().isText())
713     FillValue = MAI->getTextAlignFillValue();
714   
715   OutStreamer.EmitValueToAlignment(1 << NumBits, FillValue, 1, 0);
716 }
717
718 /// LowerConstant - Lower the specified LLVM Constant to an MCExpr.
719 ///
720 static const MCExpr *LowerConstant(const Constant *CV, AsmPrinter &AP) {
721   MCContext &Ctx = AP.OutContext;
722   
723   if (CV->isNullValue() || isa<UndefValue>(CV))
724     return MCConstantExpr::Create(0, Ctx);
725
726   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV))
727     return MCConstantExpr::Create(CI->getZExtValue(), Ctx);
728   
729   if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(CV))
730     return MCSymbolRefExpr::Create(AP.GetGlobalValueSymbol(GV), Ctx);
731   if (const BlockAddress *BA = dyn_cast<BlockAddress>(CV))
732     return MCSymbolRefExpr::Create(AP.GetBlockAddressSymbol(BA), Ctx);
733   
734   const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CV);
735   if (CE == 0) {
736     llvm_unreachable("Unknown constant value to lower!");
737     return MCConstantExpr::Create(0, Ctx);
738   }
739   
740   switch (CE->getOpcode()) {
741   case Instruction::ZExt:
742   case Instruction::SExt:
743   case Instruction::FPTrunc:
744   case Instruction::FPExt:
745   case Instruction::UIToFP:
746   case Instruction::SIToFP:
747   case Instruction::FPToUI:
748   case Instruction::FPToSI:
749   default: llvm_unreachable("FIXME: Don't support this constant cast expr");
750   case Instruction::GetElementPtr: {
751     const TargetData &TD = *AP.TM.getTargetData();
752     // Generate a symbolic expression for the byte address
753     const Constant *PtrVal = CE->getOperand(0);
754     SmallVector<Value*, 8> IdxVec(CE->op_begin()+1, CE->op_end());
755     int64_t Offset = TD.getIndexedOffset(PtrVal->getType(), &IdxVec[0],
756                                          IdxVec.size());
757     
758     const MCExpr *Base = LowerConstant(CE->getOperand(0), AP);
759     if (Offset == 0)
760       return Base;
761     
762     // Truncate/sext the offset to the pointer size.
763     if (TD.getPointerSizeInBits() != 64) {
764       int SExtAmount = 64-TD.getPointerSizeInBits();
765       Offset = (Offset << SExtAmount) >> SExtAmount;
766     }
767     
768     return MCBinaryExpr::CreateAdd(Base, MCConstantExpr::Create(Offset, Ctx),
769                                    Ctx);
770   }
771       
772   case Instruction::Trunc:
773     // We emit the value and depend on the assembler to truncate the generated
774     // expression properly.  This is important for differences between
775     // blockaddress labels.  Since the two labels are in the same function, it
776     // is reasonable to treat their delta as a 32-bit value.
777     // FALL THROUGH.
778   case Instruction::BitCast:
779     return LowerConstant(CE->getOperand(0), AP);
780
781   case Instruction::IntToPtr: {
782     const TargetData &TD = *AP.TM.getTargetData();
783     // Handle casts to pointers by changing them into casts to the appropriate
784     // integer type.  This promotes constant folding and simplifies this code.
785     Constant *Op = CE->getOperand(0);
786     Op = ConstantExpr::getIntegerCast(Op, TD.getIntPtrType(CV->getContext()),
787                                       false/*ZExt*/);
788     return LowerConstant(Op, AP);
789   }
790     
791   case Instruction::PtrToInt: {
792     const TargetData &TD = *AP.TM.getTargetData();
793     // Support only foldable casts to/from pointers that can be eliminated by
794     // changing the pointer to the appropriately sized integer type.
795     Constant *Op = CE->getOperand(0);
796     const Type *Ty = CE->getType();
797
798     const MCExpr *OpExpr = LowerConstant(Op, AP);
799
800     // We can emit the pointer value into this slot if the slot is an
801     // integer slot equal to the size of the pointer.
802     if (TD.getTypeAllocSize(Ty) == TD.getTypeAllocSize(Op->getType()))
803       return OpExpr;
804
805     // Otherwise the pointer is smaller than the resultant integer, mask off
806     // the high bits so we are sure to get a proper truncation if the input is
807     // a constant expr.
808     unsigned InBits = TD.getTypeAllocSizeInBits(Op->getType());
809     const MCExpr *MaskExpr = MCConstantExpr::Create(~0ULL >> (64-InBits), Ctx);
810     return MCBinaryExpr::CreateAnd(OpExpr, MaskExpr, Ctx);
811   }
812       
813   case Instruction::Add:
814   case Instruction::Sub:
815   case Instruction::And:
816   case Instruction::Or:
817   case Instruction::Xor: {
818     const MCExpr *LHS = LowerConstant(CE->getOperand(0), AP);
819     const MCExpr *RHS = LowerConstant(CE->getOperand(1), AP);
820     switch (CE->getOpcode()) {
821     default: llvm_unreachable("Unknown binary operator constant cast expr");
822     case Instruction::Add: return MCBinaryExpr::CreateAdd(LHS, RHS, Ctx);
823     case Instruction::Sub: return MCBinaryExpr::CreateSub(LHS, RHS, Ctx);
824     case Instruction::And: return MCBinaryExpr::CreateAnd(LHS, RHS, Ctx);
825     case Instruction::Or:  return MCBinaryExpr::CreateOr (LHS, RHS, Ctx);
826     case Instruction::Xor: return MCBinaryExpr::CreateXor(LHS, RHS, Ctx);
827     }
828   }
829   }
830 }
831
832 static void EmitGlobalConstantArray(const ConstantArray *CA, unsigned AddrSpace,
833                                     AsmPrinter &AP) {
834   if (AddrSpace != 0 || !CA->isString()) {
835     // Not a string.  Print the values in successive locations
836     for (unsigned i = 0, e = CA->getNumOperands(); i != e; ++i)
837       AP.EmitGlobalConstant(CA->getOperand(i), AddrSpace);
838     return;
839   }
840   
841   // Otherwise, it can be emitted as .ascii.
842   SmallVector<char, 128> TmpVec;
843   TmpVec.reserve(CA->getNumOperands());
844   for (unsigned i = 0, e = CA->getNumOperands(); i != e; ++i)
845     TmpVec.push_back(cast<ConstantInt>(CA->getOperand(i))->getZExtValue());
846
847   AP.OutStreamer.EmitBytes(StringRef(TmpVec.data(), TmpVec.size()), AddrSpace);
848 }
849
850 static void EmitGlobalConstantVector(const ConstantVector *CV,
851                                      unsigned AddrSpace, AsmPrinter &AP) {
852   for (unsigned i = 0, e = CV->getType()->getNumElements(); i != e; ++i)
853     AP.EmitGlobalConstant(CV->getOperand(i), AddrSpace);
854 }
855
856 static void EmitGlobalConstantStruct(const ConstantStruct *CS,
857                                      unsigned AddrSpace, AsmPrinter &AP) {
858   // Print the fields in successive locations. Pad to align if needed!
859   const TargetData *TD = AP.TM.getTargetData();
860   unsigned Size = TD->getTypeAllocSize(CS->getType());
861   const StructLayout *Layout = TD->getStructLayout(CS->getType());
862   uint64_t SizeSoFar = 0;
863   for (unsigned i = 0, e = CS->getNumOperands(); i != e; ++i) {
864     const Constant *Field = CS->getOperand(i);
865
866     // Check if padding is needed and insert one or more 0s.
867     uint64_t FieldSize = TD->getTypeAllocSize(Field->getType());
868     uint64_t PadSize = ((i == e-1 ? Size : Layout->getElementOffset(i+1))
869                         - Layout->getElementOffset(i)) - FieldSize;
870     SizeSoFar += FieldSize + PadSize;
871
872     // Now print the actual field value.
873     AP.EmitGlobalConstant(Field, AddrSpace);
874
875     // Insert padding - this may include padding to increase the size of the
876     // current field up to the ABI size (if the struct is not packed) as well
877     // as padding to ensure that the next field starts at the right offset.
878     AP.OutStreamer.EmitZeros(PadSize, AddrSpace);
879   }
880   assert(SizeSoFar == Layout->getSizeInBytes() &&
881          "Layout of constant struct may be incorrect!");
882 }
883
884 static void EmitGlobalConstantFP(const ConstantFP *CFP, unsigned AddrSpace,
885                                  AsmPrinter &AP) {
886   // FP Constants are printed as integer constants to avoid losing
887   // precision.
888   if (CFP->getType()->isDoubleTy()) {
889     if (AP.VerboseAsm) {
890       double Val = CFP->getValueAPF().convertToDouble();
891       AP.OutStreamer.GetCommentOS() << "double " << Val << '\n';
892     }
893
894     uint64_t Val = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt().getZExtValue();
895     AP.OutStreamer.EmitIntValue(Val, 8, AddrSpace);
896     return;
897   }
898   
899   if (CFP->getType()->isFloatTy()) {
900     if (AP.VerboseAsm) {
901       float Val = CFP->getValueAPF().convertToFloat();
902       AP.OutStreamer.GetCommentOS() << "float " << Val << '\n';
903     }
904     uint64_t Val = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt().getZExtValue();
905     AP.OutStreamer.EmitIntValue(Val, 4, AddrSpace);
906     return;
907   }
908   
909   if (CFP->getType()->isX86_FP80Ty()) {
910     // all long double variants are printed as hex
911     // api needed to prevent premature destruction
912     APInt API = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt();
913     const uint64_t *p = API.getRawData();
914     if (AP.VerboseAsm) {
915       // Convert to double so we can print the approximate val as a comment.
916       APFloat DoubleVal = CFP->getValueAPF();
917       bool ignored;
918       DoubleVal.convert(APFloat::IEEEdouble, APFloat::rmNearestTiesToEven,
919                         &ignored);
920       AP.OutStreamer.GetCommentOS() << "x86_fp80 ~= "
921         << DoubleVal.convertToDouble() << '\n';
922     }
923     
924     if (AP.TM.getTargetData()->isBigEndian()) {
925       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[1], 2, AddrSpace);
926       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[0], 8, AddrSpace);
927     } else {
928       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[0], 8, AddrSpace);
929       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[1], 2, AddrSpace);
930     }
931     
932     // Emit the tail padding for the long double.
933     const TargetData &TD = *AP.TM.getTargetData();
934     AP.OutStreamer.EmitZeros(TD.getTypeAllocSize(CFP->getType()) -
935                              TD.getTypeStoreSize(CFP->getType()), AddrSpace);
936     return;
937   }
938   
939   assert(CFP->getType()->isPPC_FP128Ty() &&
940          "Floating point constant type not handled");
941   // All long double variants are printed as hex api needed to prevent
942   // premature destruction.
943   APInt API = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt();
944   const uint64_t *p = API.getRawData();
945   if (AP.TM.getTargetData()->isBigEndian()) {
946     AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[0], 8, AddrSpace);
947     AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[1], 8, AddrSpace);
948   } else {
949     AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[1], 8, AddrSpace);
950     AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[0], 8, AddrSpace);
951   }
952 }
953
954 static void EmitGlobalConstantLargeInt(const ConstantInt *CI,
955                                        unsigned AddrSpace, AsmPrinter &AP) {
956   const TargetData *TD = AP.TM.getTargetData();
957   unsigned BitWidth = CI->getBitWidth();
958   assert((BitWidth & 63) == 0 && "only support multiples of 64-bits");
959
960   // We don't expect assemblers to support integer data directives
961   // for more than 64 bits, so we emit the data in at most 64-bit
962   // quantities at a time.
963   const uint64_t *RawData = CI->getValue().getRawData();
964   for (unsigned i = 0, e = BitWidth / 64; i != e; ++i) {
965     uint64_t Val = TD->isBigEndian() ? RawData[e - i - 1] : RawData[i];
966     AP.OutStreamer.EmitIntValue(Val, 8, AddrSpace);
967   }
968 }
969
970 /// EmitGlobalConstant - Print a general LLVM constant to the .s file.
971 void AsmPrinter::EmitGlobalConstant(const Constant *CV, unsigned AddrSpace) {
972   if (isa<ConstantAggregateZero>(CV) || isa<UndefValue>(CV)) {
973     uint64_t Size = TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CV->getType());
974     return OutStreamer.EmitZeros(Size, AddrSpace);
975   }
976
977   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
978     unsigned Size = TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CV->getType());
979     switch (Size) {
980     case 1:
981     case 2:
982     case 4:
983     case 8:
984       if (VerboseAsm)
985         OutStreamer.GetCommentOS() << format("0x%llx\n", CI->getZExtValue());
986       OutStreamer.EmitIntValue(CI->getZExtValue(), Size, AddrSpace);
987       return;
988     default:
989       EmitGlobalConstantLargeInt(CI, AddrSpace, *this);
990       return;
991     }
992   }
993   
994   if (const ConstantArray *CVA = dyn_cast<ConstantArray>(CV))
995     return EmitGlobalConstantArray(CVA, AddrSpace, *this);
996   
997   if (const ConstantStruct *CVS = dyn_cast<ConstantStruct>(CV))
998     return EmitGlobalConstantStruct(CVS, AddrSpace, *this);
999
1000   if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(CV))
1001     return EmitGlobalConstantFP(CFP, AddrSpace, *this);
1002   
1003   if (const ConstantVector *V = dyn_cast<ConstantVector>(CV))
1004     return EmitGlobalConstantVector(V, AddrSpace, *this);
1005
1006   if (isa<ConstantPointerNull>(CV)) {
1007     unsigned Size = TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CV->getType());
1008     OutStreamer.EmitIntValue(0, Size, AddrSpace);
1009     return;
1010   }
1011   
1012   // Otherwise, it must be a ConstantExpr.  Lower it to an MCExpr, then emit it
1013   // thread the streamer with EmitValue.
1014   OutStreamer.EmitValue(LowerConstant(CV, *this),
1015                         TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(CV->getType()),
1016                         AddrSpace);
1017 }
1018
1019 void AsmPrinter::EmitMachineConstantPoolValue(MachineConstantPoolValue *MCPV) {
1020   // Target doesn't support this yet!
1021   llvm_unreachable("Target does not support EmitMachineConstantPoolValue");
1022 }
1023
1024 /// PrintSpecial - Print information related to the specified machine instr
1025 /// that is independent of the operand, and may be independent of the instr
1026 /// itself.  This can be useful for portably encoding the comment character
1027 /// or other bits of target-specific knowledge into the asmstrings.  The
1028 /// syntax used is ${:comment}.  Targets can override this to add support
1029 /// for their own strange codes.
1030 void AsmPrinter::PrintSpecial(const MachineInstr *MI, const char *Code) const {
1031   if (!strcmp(Code, "private")) {
1032     O << MAI->getPrivateGlobalPrefix();
1033   } else if (!strcmp(Code, "comment")) {
1034     if (VerboseAsm)
1035       O << MAI->getCommentString();
1036   } else if (!strcmp(Code, "uid")) {
1037     // Comparing the address of MI isn't sufficient, because machineinstrs may
1038     // be allocated to the same address across functions.
1039     const Function *ThisF = MI->getParent()->getParent()->getFunction();
1040     
1041     // If this is a new LastFn instruction, bump the counter.
1042     if (LastMI != MI || LastFn != ThisF) {
1043       ++Counter;
1044       LastMI = MI;
1045       LastFn = ThisF;
1046     }
1047     O << Counter;
1048   } else {
1049     std::string msg;
1050     raw_string_ostream Msg(msg);
1051     Msg << "Unknown special formatter '" << Code
1052          << "' for machine instr: " << *MI;
1053     llvm_report_error(Msg.str());
1054   }    
1055 }
1056
1057 /// processDebugLoc - Processes the debug information of each machine
1058 /// instruction's DebugLoc.
1059 void AsmPrinter::processDebugLoc(const MachineInstr *MI, 
1060                                  bool BeforePrintingInsn) {
1061   if (!MAI || !DW || !MAI->doesSupportDebugInformation()
1062       || !DW->ShouldEmitDwarfDebug())
1063     return;
1064   DebugLoc DL = MI->getDebugLoc();
1065   if (DL.isUnknown())
1066     return;
1067   DILocation CurDLT = MF->getDILocation(DL);
1068   if (CurDLT.getScope().isNull())
1069     return;
1070
1071   if (!BeforePrintingInsn) {
1072     // After printing instruction
1073     DW->EndScope(MI);
1074   } else if (CurDLT.getNode() != PrevDLT) {
1075     unsigned L = DW->RecordSourceLine(CurDLT.getLineNumber(), 
1076                                       CurDLT.getColumnNumber(),
1077                                       CurDLT.getScope().getNode());
1078     printLabel(L);
1079     O << '\n';
1080     DW->BeginScope(MI, L);
1081     PrevDLT = CurDLT.getNode();
1082   }
1083 }
1084
1085
1086 /// printInlineAsm - This method formats and prints the specified machine
1087 /// instruction that is an inline asm.
1088 void AsmPrinter::printInlineAsm(const MachineInstr *MI) const {
1089   unsigned NumOperands = MI->getNumOperands();
1090   
1091   // Count the number of register definitions.
1092   unsigned NumDefs = 0;
1093   for (; MI->getOperand(NumDefs).isReg() && MI->getOperand(NumDefs).isDef();
1094        ++NumDefs)
1095     assert(NumDefs != NumOperands-1 && "No asm string?");
1096   
1097   assert(MI->getOperand(NumDefs).isSymbol() && "No asm string?");
1098
1099   // Disassemble the AsmStr, printing out the literal pieces, the operands, etc.
1100   const char *AsmStr = MI->getOperand(NumDefs).getSymbolName();
1101
1102   O << '\t';
1103
1104   // If this asmstr is empty, just print the #APP/#NOAPP markers.
1105   // These are useful to see where empty asm's wound up.
1106   if (AsmStr[0] == 0) {
1107     O << MAI->getCommentString() << MAI->getInlineAsmStart() << "\n\t";
1108     O << MAI->getCommentString() << MAI->getInlineAsmEnd() << '\n';
1109     return;
1110   }
1111   
1112   O << MAI->getCommentString() << MAI->getInlineAsmStart() << "\n\t";
1113
1114   // The variant of the current asmprinter.
1115   int AsmPrinterVariant = MAI->getAssemblerDialect();
1116
1117   int CurVariant = -1;            // The number of the {.|.|.} region we are in.
1118   const char *LastEmitted = AsmStr; // One past the last character emitted.
1119   
1120   while (*LastEmitted) {
1121     switch (*LastEmitted) {
1122     default: {
1123       // Not a special case, emit the string section literally.
1124       const char *LiteralEnd = LastEmitted+1;
1125       while (*LiteralEnd && *LiteralEnd != '{' && *LiteralEnd != '|' &&
1126              *LiteralEnd != '}' && *LiteralEnd != '$' && *LiteralEnd != '\n')
1127         ++LiteralEnd;
1128       if (CurVariant == -1 || CurVariant == AsmPrinterVariant)
1129         O.write(LastEmitted, LiteralEnd-LastEmitted);
1130       LastEmitted = LiteralEnd;
1131       break;
1132     }
1133     case '\n':
1134       ++LastEmitted;   // Consume newline character.
1135       O << '\n';       // Indent code with newline.
1136       break;
1137     case '$': {
1138       ++LastEmitted;   // Consume '$' character.
1139       bool Done = true;
1140
1141       // Handle escapes.
1142       switch (*LastEmitted) {
1143       default: Done = false; break;
1144       case '$':     // $$ -> $
1145         if (CurVariant == -1 || CurVariant == AsmPrinterVariant)
1146           O << '$';
1147         ++LastEmitted;  // Consume second '$' character.
1148         break;
1149       case '(':             // $( -> same as GCC's { character.
1150         ++LastEmitted;      // Consume '(' character.
1151         if (CurVariant != -1) {
1152           llvm_report_error("Nested variants found in inline asm string: '"
1153                             + std::string(AsmStr) + "'");
1154         }
1155         CurVariant = 0;     // We're in the first variant now.
1156         break;
1157       case '|':
1158         ++LastEmitted;  // consume '|' character.
1159         if (CurVariant == -1)
1160           O << '|';       // this is gcc's behavior for | outside a variant
1161         else
1162           ++CurVariant;   // We're in the next variant.
1163         break;
1164       case ')':         // $) -> same as GCC's } char.
1165         ++LastEmitted;  // consume ')' character.
1166         if (CurVariant == -1)
1167           O << '}';     // this is gcc's behavior for } outside a variant
1168         else 
1169           CurVariant = -1;
1170         break;
1171       }
1172       if (Done) break;
1173       
1174       bool HasCurlyBraces = false;
1175       if (*LastEmitted == '{') {     // ${variable}
1176         ++LastEmitted;               // Consume '{' character.
1177         HasCurlyBraces = true;
1178       }
1179       
1180       // If we have ${:foo}, then this is not a real operand reference, it is a
1181       // "magic" string reference, just like in .td files.  Arrange to call
1182       // PrintSpecial.
1183       if (HasCurlyBraces && *LastEmitted == ':') {
1184         ++LastEmitted;
1185         const char *StrStart = LastEmitted;
1186         const char *StrEnd = strchr(StrStart, '}');
1187         if (StrEnd == 0) {
1188           llvm_report_error("Unterminated ${:foo} operand in inline asm string: '" 
1189                             + std::string(AsmStr) + "'");
1190         }
1191         
1192         std::string Val(StrStart, StrEnd);
1193         PrintSpecial(MI, Val.c_str());
1194         LastEmitted = StrEnd+1;
1195         break;
1196       }
1197             
1198       const char *IDStart = LastEmitted;
1199       char *IDEnd;
1200       errno = 0;
1201       long Val = strtol(IDStart, &IDEnd, 10); // We only accept numbers for IDs.
1202       if (!isdigit(*IDStart) || (Val == 0 && errno == EINVAL)) {
1203         llvm_report_error("Bad $ operand number in inline asm string: '" 
1204                           + std::string(AsmStr) + "'");
1205       }
1206       LastEmitted = IDEnd;
1207       
1208       char Modifier[2] = { 0, 0 };
1209       
1210       if (HasCurlyBraces) {
1211         // If we have curly braces, check for a modifier character.  This
1212         // supports syntax like ${0:u}, which correspond to "%u0" in GCC asm.
1213         if (*LastEmitted == ':') {
1214           ++LastEmitted;    // Consume ':' character.
1215           if (*LastEmitted == 0) {
1216             llvm_report_error("Bad ${:} expression in inline asm string: '" 
1217                               + std::string(AsmStr) + "'");
1218           }
1219           
1220           Modifier[0] = *LastEmitted;
1221           ++LastEmitted;    // Consume modifier character.
1222         }
1223         
1224         if (*LastEmitted != '}') {
1225           llvm_report_error("Bad ${} expression in inline asm string: '" 
1226                             + std::string(AsmStr) + "'");
1227         }
1228         ++LastEmitted;    // Consume '}' character.
1229       }
1230       
1231       if ((unsigned)Val >= NumOperands-1) {
1232         llvm_report_error("Invalid $ operand number in inline asm string: '" 
1233                           + std::string(AsmStr) + "'");
1234       }
1235       
1236       // Okay, we finally have a value number.  Ask the target to print this
1237       // operand!
1238       if (CurVariant == -1 || CurVariant == AsmPrinterVariant) {
1239         unsigned OpNo = 1;
1240
1241         bool Error = false;
1242
1243         // Scan to find the machine operand number for the operand.
1244         for (; Val; --Val) {
1245           if (OpNo >= MI->getNumOperands()) break;
1246           unsigned OpFlags = MI->getOperand(OpNo).getImm();
1247           OpNo += InlineAsm::getNumOperandRegisters(OpFlags) + 1;
1248         }
1249
1250         if (OpNo >= MI->getNumOperands()) {
1251           Error = true;
1252         } else {
1253           unsigned OpFlags = MI->getOperand(OpNo).getImm();
1254           ++OpNo;  // Skip over the ID number.
1255
1256           if (Modifier[0] == 'l')  // labels are target independent
1257             O << *GetMBBSymbol(MI->getOperand(OpNo).getMBB()->getNumber());
1258           else {
1259             AsmPrinter *AP = const_cast<AsmPrinter*>(this);
1260             if ((OpFlags & 7) == 4) {
1261               Error = AP->PrintAsmMemoryOperand(MI, OpNo, AsmPrinterVariant,
1262                                                 Modifier[0] ? Modifier : 0);
1263             } else {
1264               Error = AP->PrintAsmOperand(MI, OpNo, AsmPrinterVariant,
1265                                           Modifier[0] ? Modifier : 0);
1266             }
1267           }
1268         }
1269         if (Error) {
1270           std::string msg;
1271           raw_string_ostream Msg(msg);
1272           Msg << "Invalid operand found in inline asm: '" << AsmStr << "'\n";
1273           MI->print(Msg);
1274           llvm_report_error(Msg.str());
1275         }
1276       }
1277       break;
1278     }
1279     }
1280   }
1281   O << "\n\t" << MAI->getCommentString() << MAI->getInlineAsmEnd();
1282 }
1283
1284 /// printImplicitDef - This method prints the specified machine instruction
1285 /// that is an implicit def.
1286 void AsmPrinter::printImplicitDef(const MachineInstr *MI) const {
1287   if (!VerboseAsm) return;
1288   O.PadToColumn(MAI->getCommentColumn());
1289   O << MAI->getCommentString() << " implicit-def: "
1290     << TRI->getName(MI->getOperand(0).getReg());
1291 }
1292
1293 void AsmPrinter::printKill(const MachineInstr *MI) const {
1294   if (!VerboseAsm) return;
1295   O.PadToColumn(MAI->getCommentColumn());
1296   O << MAI->getCommentString() << " kill:";
1297   for (unsigned n = 0, e = MI->getNumOperands(); n != e; ++n) {
1298     const MachineOperand &op = MI->getOperand(n);
1299     assert(op.isReg() && "KILL instruction must have only register operands");
1300     O << ' ' << TRI->getName(op.getReg()) << (op.isDef() ? "<def>" : "<kill>");
1301   }
1302 }
1303
1304 /// printLabel - This method prints a local label used by debug and
1305 /// exception handling tables.
1306 void AsmPrinter::printLabel(const MachineInstr *MI) const {
1307   printLabel(MI->getOperand(0).getImm());
1308 }
1309
1310 void AsmPrinter::printLabel(unsigned Id) const {
1311   O << MAI->getPrivateGlobalPrefix() << "label" << Id << ':';
1312 }
1313
1314 /// PrintAsmOperand - Print the specified operand of MI, an INLINEASM
1315 /// instruction, using the specified assembler variant.  Targets should
1316 /// override this to format as appropriate.
1317 bool AsmPrinter::PrintAsmOperand(const MachineInstr *MI, unsigned OpNo,
1318                                  unsigned AsmVariant, const char *ExtraCode) {
1319   // Target doesn't support this yet!
1320   return true;
1321 }
1322
1323 bool AsmPrinter::PrintAsmMemoryOperand(const MachineInstr *MI, unsigned OpNo,
1324                                        unsigned AsmVariant,
1325                                        const char *ExtraCode) {
1326   // Target doesn't support this yet!
1327   return true;
1328 }
1329
1330 MCSymbol *AsmPrinter::GetBlockAddressSymbol(const BlockAddress *BA,
1331                                             const char *Suffix) const {
1332   return GetBlockAddressSymbol(BA->getFunction(), BA->getBasicBlock(), Suffix);
1333 }
1334
1335 MCSymbol *AsmPrinter::GetBlockAddressSymbol(const Function *F,
1336                                             const BasicBlock *BB,
1337                                             const char *Suffix) const {
1338   assert(BB->hasName() &&
1339          "Address of anonymous basic block not supported yet!");
1340
1341   // This code must use the function name itself, and not the function number,
1342   // since it must be possible to generate the label name from within other
1343   // functions.
1344   SmallString<60> FnName;
1345   Mang->getNameWithPrefix(FnName, F, false);
1346
1347   // FIXME: THIS IS BROKEN IF THE LLVM BASIC BLOCK DOESN'T HAVE A NAME!
1348   SmallString<60> NameResult;
1349   Mang->getNameWithPrefix(NameResult,
1350                           StringRef("BA") + Twine((unsigned)FnName.size()) + 
1351                           "_" + FnName.str() + "_" + BB->getName() + Suffix, 
1352                           Mangler::Private);
1353
1354   return OutContext.GetOrCreateSymbol(NameResult.str());
1355 }
1356
1357 MCSymbol *AsmPrinter::GetMBBSymbol(unsigned MBBID) const {
1358   SmallString<60> Name;
1359   raw_svector_ostream(Name) << MAI->getPrivateGlobalPrefix() << "BB"
1360     << getFunctionNumber() << '_' << MBBID;
1361   return OutContext.GetOrCreateSymbol(Name.str());
1362 }
1363
1364 /// GetCPISymbol - Return the symbol for the specified constant pool entry.
1365 MCSymbol *AsmPrinter::GetCPISymbol(unsigned CPID) const {
1366   SmallString<60> Name;
1367   raw_svector_ostream(Name) << MAI->getPrivateGlobalPrefix() << "CPI"
1368     << getFunctionNumber() << '_' << CPID;
1369   return OutContext.GetOrCreateSymbol(Name.str());
1370 }
1371
1372 /// GetJTISymbol - Return the symbol for the specified jump table entry.
1373 MCSymbol *AsmPrinter::GetJTISymbol(unsigned JTID, bool isLinkerPrivate) const {
1374   const char *Prefix = isLinkerPrivate ? MAI->getLinkerPrivateGlobalPrefix() :
1375                                          MAI->getPrivateGlobalPrefix();
1376   SmallString<60> Name;
1377   raw_svector_ostream(Name) << Prefix << "JTI" << getFunctionNumber() << '_'
1378     << JTID;
1379   return OutContext.GetOrCreateSymbol(Name.str());
1380 }
1381
1382 /// GetGlobalValueSymbol - Return the MCSymbol for the specified global
1383 /// value.
1384 MCSymbol *AsmPrinter::GetGlobalValueSymbol(const GlobalValue *GV) const {
1385   SmallString<60> NameStr;
1386   Mang->getNameWithPrefix(NameStr, GV, false);
1387   return OutContext.GetOrCreateSymbol(NameStr.str());
1388 }
1389
1390 /// GetSymbolWithGlobalValueBase - Return the MCSymbol for a symbol with
1391 /// global value name as its base, with the specified suffix, and where the
1392 /// symbol is forced to have private linkage if ForcePrivate is true.
1393 MCSymbol *AsmPrinter::GetSymbolWithGlobalValueBase(const GlobalValue *GV,
1394                                                    StringRef Suffix,
1395                                                    bool ForcePrivate) const {
1396   SmallString<60> NameStr;
1397   Mang->getNameWithPrefix(NameStr, GV, ForcePrivate);
1398   NameStr.append(Suffix.begin(), Suffix.end());
1399   return OutContext.GetOrCreateSymbol(NameStr.str());
1400 }
1401
1402 /// GetExternalSymbolSymbol - Return the MCSymbol for the specified
1403 /// ExternalSymbol.
1404 MCSymbol *AsmPrinter::GetExternalSymbolSymbol(StringRef Sym) const {
1405   SmallString<60> NameStr;
1406   Mang->getNameWithPrefix(NameStr, Sym);
1407   return OutContext.GetOrCreateSymbol(NameStr.str());
1408 }  
1409
1410
1411
1412 /// PrintParentLoopComment - Print comments about parent loops of this one.
1413 static void PrintParentLoopComment(raw_ostream &OS, const MachineLoop *Loop,
1414                                    unsigned FunctionNumber) {
1415   if (Loop == 0) return;
1416   PrintParentLoopComment(OS, Loop->getParentLoop(), FunctionNumber);
1417   OS.indent(Loop->getLoopDepth()*2)
1418     << "Parent Loop BB" << FunctionNumber << "_"
1419     << Loop->getHeader()->getNumber()
1420     << " Depth=" << Loop->getLoopDepth() << '\n';
1421 }
1422
1423
1424 /// PrintChildLoopComment - Print comments about child loops within
1425 /// the loop for this basic block, with nesting.
1426 static void PrintChildLoopComment(raw_ostream &OS, const MachineLoop *Loop,
1427                                   unsigned FunctionNumber) {
1428   // Add child loop information
1429   for (MachineLoop::iterator CL = Loop->begin(), E = Loop->end();CL != E; ++CL){
1430     OS.indent((*CL)->getLoopDepth()*2)
1431       << "Child Loop BB" << FunctionNumber << "_"
1432       << (*CL)->getHeader()->getNumber() << " Depth " << (*CL)->getLoopDepth()
1433       << '\n';
1434     PrintChildLoopComment(OS, *CL, FunctionNumber);
1435   }
1436 }
1437
1438 /// EmitComments - Pretty-print comments for basic blocks.
1439 static void PrintBasicBlockLoopComments(const MachineBasicBlock &MBB,
1440                                         const MachineLoopInfo *LI,
1441                                         const AsmPrinter &AP) {
1442   // Add loop depth information
1443   const MachineLoop *Loop = LI->getLoopFor(&MBB);
1444   if (Loop == 0) return;
1445   
1446   MachineBasicBlock *Header = Loop->getHeader();
1447   assert(Header && "No header for loop");
1448   
1449   // If this block is not a loop header, just print out what is the loop header
1450   // and return.
1451   if (Header != &MBB) {
1452     AP.OutStreamer.AddComment("  in Loop: Header=BB" +
1453                               Twine(AP.getFunctionNumber())+"_" +
1454                               Twine(Loop->getHeader()->getNumber())+
1455                               " Depth="+Twine(Loop->getLoopDepth()));
1456     return;
1457   }
1458   
1459   // Otherwise, it is a loop header.  Print out information about child and
1460   // parent loops.
1461   raw_ostream &OS = AP.OutStreamer.GetCommentOS();
1462   
1463   PrintParentLoopComment(OS, Loop->getParentLoop(), AP.getFunctionNumber()); 
1464   
1465   OS << "=>";
1466   OS.indent(Loop->getLoopDepth()*2-2);
1467   
1468   OS << "This ";
1469   if (Loop->empty())
1470     OS << "Inner ";
1471   OS << "Loop Header: Depth=" + Twine(Loop->getLoopDepth()) << '\n';
1472   
1473   PrintChildLoopComment(OS, Loop, AP.getFunctionNumber());
1474 }
1475
1476
1477 /// EmitBasicBlockStart - This method prints the label for the specified
1478 /// MachineBasicBlock, an alignment (if present) and a comment describing
1479 /// it if appropriate.
1480 void AsmPrinter::EmitBasicBlockStart(const MachineBasicBlock *MBB) const {
1481   // Emit an alignment directive for this block, if needed.
1482   if (unsigned Align = MBB->getAlignment())
1483     EmitAlignment(Log2_32(Align));
1484
1485   // If the block has its address taken, emit a special label to satisfy
1486   // references to the block. This is done so that we don't need to
1487   // remember the number of this label, and so that we can make
1488   // forward references to labels without knowing what their numbers
1489   // will be.
1490   if (MBB->hasAddressTaken()) {
1491     const BasicBlock *BB = MBB->getBasicBlock();
1492     if (VerboseAsm)
1493       OutStreamer.AddComment("Address Taken");
1494     OutStreamer.EmitLabel(GetBlockAddressSymbol(BB->getParent(), BB));
1495   }
1496
1497   // Print the main label for the block.
1498   if (MBB->pred_empty() || MBB->isOnlyReachableByFallthrough()) {
1499     if (VerboseAsm) {
1500       // NOTE: Want this comment at start of line.
1501       O << MAI->getCommentString() << " BB#" << MBB->getNumber() << ':';
1502       if (const BasicBlock *BB = MBB->getBasicBlock())
1503         if (BB->hasName())
1504           OutStreamer.AddComment("%" + BB->getName());
1505       
1506       PrintBasicBlockLoopComments(*MBB, LI, *this);
1507       OutStreamer.AddBlankLine();
1508     }
1509   } else {
1510     if (VerboseAsm) {
1511       if (const BasicBlock *BB = MBB->getBasicBlock())
1512         if (BB->hasName())
1513           OutStreamer.AddComment("%" + BB->getName());
1514       PrintBasicBlockLoopComments(*MBB, LI, *this);
1515     }
1516
1517     OutStreamer.EmitLabel(GetMBBSymbol(MBB->getNumber()));
1518   }
1519 }
1520
1521 /// printPICJumpTableSetLabel - This method prints a set label for the
1522 /// specified MachineBasicBlock for a jumptable entry.
1523 void AsmPrinter::printPICJumpTableSetLabel(unsigned uid, 
1524                                            const MachineBasicBlock *MBB) const {
1525   if (!MAI->getSetDirective())
1526     return;
1527   
1528   O << MAI->getSetDirective() << ' ' << MAI->getPrivateGlobalPrefix()
1529     << getFunctionNumber() << '_' << uid << "_set_" << MBB->getNumber() << ','
1530     << *GetMBBSymbol(MBB->getNumber())
1531     << '-' << *GetJTISymbol(uid) << '\n';
1532 }
1533
1534 void AsmPrinter::printVisibility(MCSymbol *Sym, unsigned Visibility) const {
1535   MCSymbolAttr Attr = MCSA_Invalid;
1536   
1537   switch (Visibility) {
1538   default: break;
1539   case GlobalValue::HiddenVisibility:
1540     Attr = MAI->getHiddenVisibilityAttr();
1541     break;
1542   case GlobalValue::ProtectedVisibility:
1543     Attr = MAI->getProtectedVisibilityAttr();
1544     break;
1545   }
1546
1547   if (Attr != MCSA_Invalid)
1548     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Sym, Attr);
1549 }
1550
1551 void AsmPrinter::printOffset(int64_t Offset) const {
1552   if (Offset > 0)
1553     O << '+' << Offset;
1554   else if (Offset < 0)
1555     O << Offset;
1556 }
1557
1558 GCMetadataPrinter *AsmPrinter::GetOrCreateGCPrinter(GCStrategy *S) {
1559   if (!S->usesMetadata())
1560     return 0;
1561   
1562   gcp_iterator GCPI = GCMetadataPrinters.find(S);
1563   if (GCPI != GCMetadataPrinters.end())
1564     return GCPI->second;
1565   
1566   const char *Name = S->getName().c_str();
1567   
1568   for (GCMetadataPrinterRegistry::iterator
1569          I = GCMetadataPrinterRegistry::begin(),
1570          E = GCMetadataPrinterRegistry::end(); I != E; ++I)
1571     if (strcmp(Name, I->getName()) == 0) {
1572       GCMetadataPrinter *GMP = I->instantiate();
1573       GMP->S = S;
1574       GCMetadataPrinters.insert(std::make_pair(S, GMP));
1575       return GMP;
1576     }
1577   
1578   llvm_report_error("no GCMetadataPrinter registered for GC: " + Twine(Name));
1579   return 0;
1580 }
1581
1582 /// EmitComments - Pretty-print comments for instructions
1583 void AsmPrinter::EmitComments(const MachineInstr &MI) const {
1584   if (!VerboseAsm)
1585     return;
1586
1587   bool Newline = false;
1588
1589   if (!MI.getDebugLoc().isUnknown()) {
1590     DILocation DLT = MF->getDILocation(MI.getDebugLoc());
1591
1592     // Print source line info.
1593     O.PadToColumn(MAI->getCommentColumn());
1594     O << MAI->getCommentString() << ' ';
1595     DIScope Scope = DLT.getScope();
1596     // Omit the directory, because it's likely to be long and uninteresting.
1597     if (!Scope.isNull())
1598       O << Scope.getFilename();
1599     else
1600       O << "<unknown>";
1601     O << ':' << DLT.getLineNumber();
1602     if (DLT.getColumnNumber() != 0)
1603       O << ':' << DLT.getColumnNumber();
1604     Newline = true;
1605   }
1606
1607   // Check for spills and reloads
1608   int FI;
1609
1610   const MachineFrameInfo *FrameInfo =
1611     MI.getParent()->getParent()->getFrameInfo();
1612
1613   // We assume a single instruction only has a spill or reload, not
1614   // both.
1615   const MachineMemOperand *MMO;
1616   if (TM.getInstrInfo()->isLoadFromStackSlotPostFE(&MI, FI)) {
1617     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI)) {
1618       MMO = *MI.memoperands_begin();
1619       if (Newline) O << '\n';
1620       O.PadToColumn(MAI->getCommentColumn());
1621       O << MAI->getCommentString() << ' ' << MMO->getSize() << "-byte Reload";
1622       Newline = true;
1623     }
1624   }
1625   else if (TM.getInstrInfo()->hasLoadFromStackSlot(&MI, MMO, FI)) {
1626     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI)) {
1627       if (Newline) O << '\n';
1628       O.PadToColumn(MAI->getCommentColumn());
1629       O << MAI->getCommentString() << ' '
1630         << MMO->getSize() << "-byte Folded Reload";
1631       Newline = true;
1632     }
1633   }
1634   else if (TM.getInstrInfo()->isStoreToStackSlotPostFE(&MI, FI)) {
1635     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI)) {
1636       MMO = *MI.memoperands_begin();
1637       if (Newline) O << '\n';
1638       O.PadToColumn(MAI->getCommentColumn());
1639       O << MAI->getCommentString() << ' ' << MMO->getSize() << "-byte Spill";
1640       Newline = true;
1641     }
1642   }
1643   else if (TM.getInstrInfo()->hasStoreToStackSlot(&MI, MMO, FI)) {
1644     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI)) {
1645       if (Newline) O << '\n';
1646       O.PadToColumn(MAI->getCommentColumn());
1647       O << MAI->getCommentString() << ' '
1648         << MMO->getSize() << "-byte Folded Spill";
1649       Newline = true;
1650     }
1651   }
1652
1653   // Check for spill-induced copies
1654   unsigned SrcReg, DstReg, SrcSubIdx, DstSubIdx;
1655   if (TM.getInstrInfo()->isMoveInstr(MI, SrcReg, DstReg,
1656                                       SrcSubIdx, DstSubIdx)) {
1657     if (MI.getAsmPrinterFlag(ReloadReuse)) {
1658       if (Newline) O << '\n';
1659       O.PadToColumn(MAI->getCommentColumn());
1660       O << MAI->getCommentString() << " Reload Reuse";
1661     }
1662   }
1663 }
1664