Enable emitting of constant values in non-default address space as well. The APIs...
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / AsmPrinter / AsmPrinter.cpp
1 //===-- AsmPrinter.cpp - Common AsmPrinter code ---------------------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements the AsmPrinter class.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "llvm/CodeGen/AsmPrinter.h"
15 #include "llvm/Assembly/Writer.h"
16 #include "llvm/DerivedTypes.h"
17 #include "llvm/Constants.h"
18 #include "llvm/Module.h"
19 #include "llvm/CodeGen/GCMetadataPrinter.h"
20 #include "llvm/CodeGen/MachineConstantPool.h"
21 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
22 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
23 #include "llvm/CodeGen/DwarfWriter.h"
24 #include "llvm/Support/Mangler.h"
25 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
26 #include "llvm/Target/TargetAsmInfo.h"
27 #include "llvm/Target/TargetData.h"
28 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
29 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
30 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
31 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
32 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
33 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
34 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
35 #include <cerrno>
36 using namespace llvm;
37
38 char AsmPrinter::ID = 0;
39 AsmPrinter::AsmPrinter(raw_ostream &o, TargetMachine &tm,
40                        const TargetAsmInfo *T)
41   : MachineFunctionPass(&ID), FunctionNumber(0), O(o),
42     TM(tm), TAI(T), TRI(tm.getRegisterInfo()),
43     IsInTextSection(false)
44 {}
45
46 AsmPrinter::~AsmPrinter() {
47   for (gcp_iterator I = GCMetadataPrinters.begin(),
48                     E = GCMetadataPrinters.end(); I != E; ++I)
49     delete I->second;
50 }
51
52 /// SwitchToTextSection - Switch to the specified text section of the executable
53 /// if we are not already in it!
54 ///
55 void AsmPrinter::SwitchToTextSection(const char *NewSection,
56                                      const GlobalValue *GV) {
57   std::string NS;
58   if (GV && GV->hasSection())
59     NS = TAI->getSwitchToSectionDirective() + GV->getSection();
60   else
61     NS = NewSection;
62   
63   // If we're already in this section, we're done.
64   if (CurrentSection == NS) return;
65
66   // Close the current section, if applicable.
67   if (TAI->getSectionEndDirectiveSuffix() && !CurrentSection.empty())
68     O << CurrentSection << TAI->getSectionEndDirectiveSuffix() << '\n';
69
70   CurrentSection = NS;
71
72   if (!CurrentSection.empty())
73     O << CurrentSection << TAI->getTextSectionStartSuffix() << '\n';
74
75   IsInTextSection = true;
76 }
77
78 /// SwitchToDataSection - Switch to the specified data section of the executable
79 /// if we are not already in it!
80 ///
81 void AsmPrinter::SwitchToDataSection(const char *NewSection,
82                                      const GlobalValue *GV) {
83   std::string NS;
84   if (GV && GV->hasSection())
85     NS = TAI->getSwitchToSectionDirective() + GV->getSection();
86   else
87     NS = NewSection;
88   
89   // If we're already in this section, we're done.
90   if (CurrentSection == NS) return;
91
92   // Close the current section, if applicable.
93   if (TAI->getSectionEndDirectiveSuffix() && !CurrentSection.empty())
94     O << CurrentSection << TAI->getSectionEndDirectiveSuffix() << '\n';
95
96   CurrentSection = NS;
97   
98   if (!CurrentSection.empty())
99     O << CurrentSection << TAI->getDataSectionStartSuffix() << '\n';
100
101   IsInTextSection = false;
102 }
103
104 /// SwitchToSection - Switch to the specified section of the executable if we
105 /// are not already in it!
106 void AsmPrinter::SwitchToSection(const Section* NS) {
107   const std::string& NewSection = NS->getName();
108
109   // If we're already in this section, we're done.
110   if (CurrentSection == NewSection) return;
111
112   // Close the current section, if applicable.
113   if (TAI->getSectionEndDirectiveSuffix() && !CurrentSection.empty())
114     O << CurrentSection << TAI->getSectionEndDirectiveSuffix() << '\n';
115
116   // FIXME: Make CurrentSection a Section* in the future
117   CurrentSection = NewSection;
118   CurrentSection_ = NS;
119
120   if (!CurrentSection.empty()) {
121     // If section is named we need to switch into it via special '.section'
122     // directive and also append funky flags. Otherwise - section name is just
123     // some magic assembler directive.
124     if (NS->isNamed())
125       O << TAI->getSwitchToSectionDirective()
126         << CurrentSection
127         << TAI->getSectionFlags(NS->getFlags());
128     else
129       O << CurrentSection;
130     O << TAI->getDataSectionStartSuffix() << '\n';
131   }
132
133   IsInTextSection = (NS->getFlags() & SectionFlags::Code);
134 }
135
136 void AsmPrinter::getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
137   MachineFunctionPass::getAnalysisUsage(AU);
138   AU.addRequired<GCModuleInfo>();
139 }
140
141 bool AsmPrinter::doInitialization(Module &M) {
142   Mang = new Mangler(M, TAI->getGlobalPrefix(), TAI->getPrivateGlobalPrefix());
143   
144   GCModuleInfo *MI = getAnalysisIfAvailable<GCModuleInfo>();
145   assert(MI && "AsmPrinter didn't require GCModuleInfo?");
146
147   if (TAI->hasSingleParameterDotFile()) {
148     /* Very minimal debug info. It is ignored if we emit actual
149        debug info. If we don't, this at helps the user find where
150        a function came from. */
151     O << "\t.file\t\"" << M.getModuleIdentifier() << "\"\n";
152   }
153
154   for (GCModuleInfo::iterator I = MI->begin(), E = MI->end(); I != E; ++I)
155     if (GCMetadataPrinter *MP = GetOrCreateGCPrinter(*I))
156       MP->beginAssembly(O, *this, *TAI);
157   
158   if (!M.getModuleInlineAsm().empty())
159     O << TAI->getCommentString() << " Start of file scope inline assembly\n"
160       << M.getModuleInlineAsm()
161       << '\n' << TAI->getCommentString()
162       << " End of file scope inline assembly\n";
163
164   SwitchToDataSection("");   // Reset back to no section.
165   
166   MachineModuleInfo *MMI = getAnalysisIfAvailable<MachineModuleInfo>();
167   if (MMI) MMI->AnalyzeModule(M);
168   DW = getAnalysisIfAvailable<DwarfWriter>();
169   return false;
170 }
171
172 bool AsmPrinter::doFinalization(Module &M) {
173   if (TAI->getWeakRefDirective()) {
174     if (!ExtWeakSymbols.empty())
175       SwitchToDataSection("");
176
177     for (std::set<const GlobalValue*>::iterator i = ExtWeakSymbols.begin(),
178          e = ExtWeakSymbols.end(); i != e; ++i) {
179       const GlobalValue *GV = *i;
180       std::string Name = Mang->getValueName(GV);
181       O << TAI->getWeakRefDirective() << Name << '\n';
182     }
183   }
184
185   if (TAI->getSetDirective()) {
186     if (!M.alias_empty())
187       SwitchToSection(TAI->getTextSection());
188
189     O << '\n';
190     for (Module::const_alias_iterator I = M.alias_begin(), E = M.alias_end();
191          I!=E; ++I) {
192       std::string Name = Mang->getValueName(I);
193       std::string Target;
194
195       const GlobalValue *GV = cast<GlobalValue>(I->getAliasedGlobal());
196       Target = Mang->getValueName(GV);
197
198       if (I->hasExternalLinkage() || !TAI->getWeakRefDirective())
199         O << "\t.globl\t" << Name << '\n';
200       else if (I->hasWeakLinkage())
201         O << TAI->getWeakRefDirective() << Name << '\n';
202       else if (!I->hasLocalLinkage())
203         assert(0 && "Invalid alias linkage");
204
205       printVisibility(Name, I->getVisibility());
206
207       O << TAI->getSetDirective() << ' ' << Name << ", " << Target << '\n';
208
209       // If the aliasee has external weak linkage it can be referenced only by
210       // alias itself. In this case it can be not in ExtWeakSymbols list. Emit
211       // weak reference in such case.
212       if (GV->hasExternalWeakLinkage()) {
213         if (TAI->getWeakRefDirective())
214           O << TAI->getWeakRefDirective() << Target << '\n';
215         else
216           O << "\t.globl\t" << Target << '\n';
217       }
218     }
219   }
220
221   GCModuleInfo *MI = getAnalysisIfAvailable<GCModuleInfo>();
222   assert(MI && "AsmPrinter didn't require GCModuleInfo?");
223   for (GCModuleInfo::iterator I = MI->end(), E = MI->begin(); I != E; )
224     if (GCMetadataPrinter *MP = GetOrCreateGCPrinter(*--I))
225       MP->finishAssembly(O, *this, *TAI);
226
227   // If we don't have any trampolines, then we don't require stack memory
228   // to be executable. Some targets have a directive to declare this.
229   Function* InitTrampolineIntrinsic = M.getFunction("llvm.init.trampoline");
230   if (!InitTrampolineIntrinsic || InitTrampolineIntrinsic->use_empty())
231     if (TAI->getNonexecutableStackDirective())
232       O << TAI->getNonexecutableStackDirective() << '\n';
233
234   delete Mang; Mang = 0;
235   return false;
236 }
237
238 std::string AsmPrinter::getCurrentFunctionEHName(const MachineFunction *MF) {
239   assert(MF && "No machine function?");
240   std::string Name = MF->getFunction()->getName();
241   if (Name.empty())
242     Name = Mang->getValueName(MF->getFunction());
243   return Mang->makeNameProper(TAI->getEHGlobalPrefix() +
244                               Name + ".eh", TAI->getGlobalPrefix());
245 }
246
247 void AsmPrinter::SetupMachineFunction(MachineFunction &MF) {
248   // What's my mangled name?
249   CurrentFnName = Mang->getValueName(MF.getFunction());
250   IncrementFunctionNumber();
251 }
252
253 /// EmitConstantPool - Print to the current output stream assembly
254 /// representations of the constants in the constant pool MCP. This is
255 /// used to print out constants which have been "spilled to memory" by
256 /// the code generator.
257 ///
258 void AsmPrinter::EmitConstantPool(MachineConstantPool *MCP) {
259   const std::vector<MachineConstantPoolEntry> &CP = MCP->getConstants();
260   if (CP.empty()) return;
261
262   // Calculate sections for constant pool entries. We collect entries to go into
263   // the same section together to reduce amount of section switch statements.
264   typedef
265     std::multimap<const Section*,
266                   std::pair<MachineConstantPoolEntry, unsigned> > CPMap;
267   CPMap  CPs;
268   SmallPtrSet<const Section*, 5> Sections;
269
270   for (unsigned i = 0, e = CP.size(); i != e; ++i) {
271     MachineConstantPoolEntry CPE = CP[i];
272     const Section* S = TAI->SelectSectionForMachineConst(CPE.getType());
273     CPs.insert(std::make_pair(S, std::make_pair(CPE, i)));
274     Sections.insert(S);
275   }
276
277   // Now print stuff into the calculated sections.
278   for (SmallPtrSet<const Section*, 5>::iterator IS = Sections.begin(),
279          ES = Sections.end(); IS != ES; ++IS) {
280     SwitchToSection(*IS);
281     EmitAlignment(MCP->getConstantPoolAlignment());
282
283     std::pair<CPMap::iterator, CPMap::iterator> II = CPs.equal_range(*IS);
284     for (CPMap::iterator I = II.first, E = II.second; I != E; ++I) {
285       CPMap::iterator J = next(I);
286       MachineConstantPoolEntry Entry = I->second.first;
287       unsigned index = I->second.second;
288
289       O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "CPI" << getFunctionNumber() << '_'
290         << index << ":\t\t\t\t\t";
291     // O << TAI->getCommentString() << ' ' << 
292     //      WriteTypeSymbolic(O, CP[i].first.getType(), 0);
293       O << '\n';
294       if (Entry.isMachineConstantPoolEntry())
295         EmitMachineConstantPoolValue(Entry.Val.MachineCPVal);
296       else
297         EmitGlobalConstant(Entry.Val.ConstVal);
298
299       // Emit inter-object padding for alignment.
300       if (J != E) {
301         const Type *Ty = Entry.getType();
302         unsigned EntSize = TM.getTargetData()->getTypePaddedSize(Ty);
303         unsigned ValEnd = Entry.getOffset() + EntSize;
304         EmitZeros(J->second.first.getOffset()-ValEnd);
305       }
306     }
307   }
308 }
309
310 /// EmitJumpTableInfo - Print assembly representations of the jump tables used
311 /// by the current function to the current output stream.  
312 ///
313 void AsmPrinter::EmitJumpTableInfo(MachineJumpTableInfo *MJTI,
314                                    MachineFunction &MF) {
315   const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT = MJTI->getJumpTables();
316   if (JT.empty()) return;
317
318   bool IsPic = TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_;
319   
320   // Pick the directive to use to print the jump table entries, and switch to 
321   // the appropriate section.
322   TargetLowering *LoweringInfo = TM.getTargetLowering();
323
324   const char* JumpTableDataSection = TAI->getJumpTableDataSection();
325   const Function *F = MF.getFunction();
326   unsigned SectionFlags = TAI->SectionFlagsForGlobal(F);
327   if ((IsPic && !(LoweringInfo && LoweringInfo->usesGlobalOffsetTable())) ||
328      !JumpTableDataSection ||
329       SectionFlags & SectionFlags::Linkonce) {
330     // In PIC mode, we need to emit the jump table to the same section as the
331     // function body itself, otherwise the label differences won't make sense.
332     // We should also do if the section name is NULL or function is declared in
333     // discardable section.
334     SwitchToSection(TAI->SectionForGlobal(F));
335   } else {
336     SwitchToDataSection(JumpTableDataSection);
337   }
338   
339   EmitAlignment(Log2_32(MJTI->getAlignment()));
340   
341   for (unsigned i = 0, e = JT.size(); i != e; ++i) {
342     const std::vector<MachineBasicBlock*> &JTBBs = JT[i].MBBs;
343     
344     // If this jump table was deleted, ignore it. 
345     if (JTBBs.empty()) continue;
346
347     // For PIC codegen, if possible we want to use the SetDirective to reduce
348     // the number of relocations the assembler will generate for the jump table.
349     // Set directives are all printed before the jump table itself.
350     SmallPtrSet<MachineBasicBlock*, 16> EmittedSets;
351     if (TAI->getSetDirective() && IsPic)
352       for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii)
353         if (EmittedSets.insert(JTBBs[ii]))
354           printPICJumpTableSetLabel(i, JTBBs[ii]);
355     
356     // On some targets (e.g. darwin) we want to emit two consequtive labels
357     // before each jump table.  The first label is never referenced, but tells
358     // the assembler and linker the extents of the jump table object.  The
359     // second label is actually referenced by the code.
360     if (const char *JTLabelPrefix = TAI->getJumpTableSpecialLabelPrefix())
361       O << JTLabelPrefix << "JTI" << getFunctionNumber() << '_' << i << ":\n";
362     
363     O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI" << getFunctionNumber() 
364       << '_' << i << ":\n";
365     
366     for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii) {
367       printPICJumpTableEntry(MJTI, JTBBs[ii], i);
368       O << '\n';
369     }
370   }
371 }
372
373 void AsmPrinter::printPICJumpTableEntry(const MachineJumpTableInfo *MJTI,
374                                         const MachineBasicBlock *MBB,
375                                         unsigned uid)  const {
376   bool IsPic = TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_;
377   
378   // Use JumpTableDirective otherwise honor the entry size from the jump table
379   // info.
380   const char *JTEntryDirective = TAI->getJumpTableDirective();
381   bool HadJTEntryDirective = JTEntryDirective != NULL;
382   if (!HadJTEntryDirective) {
383     JTEntryDirective = MJTI->getEntrySize() == 4 ?
384       TAI->getData32bitsDirective() : TAI->getData64bitsDirective();
385   }
386
387   O << JTEntryDirective << ' ';
388
389   // If we have emitted set directives for the jump table entries, print 
390   // them rather than the entries themselves.  If we're emitting PIC, then
391   // emit the table entries as differences between two text section labels.
392   // If we're emitting non-PIC code, then emit the entries as direct
393   // references to the target basic blocks.
394   if (IsPic) {
395     if (TAI->getSetDirective()) {
396       O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << getFunctionNumber()
397         << '_' << uid << "_set_" << MBB->getNumber();
398     } else {
399       printBasicBlockLabel(MBB, false, false, false);
400       // If the arch uses custom Jump Table directives, don't calc relative to
401       // JT
402       if (!HadJTEntryDirective) 
403         O << '-' << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI"
404           << getFunctionNumber() << '_' << uid;
405     }
406   } else {
407     printBasicBlockLabel(MBB, false, false, false);
408   }
409 }
410
411
412 /// EmitSpecialLLVMGlobal - Check to see if the specified global is a
413 /// special global used by LLVM.  If so, emit it and return true, otherwise
414 /// do nothing and return false.
415 bool AsmPrinter::EmitSpecialLLVMGlobal(const GlobalVariable *GV) {
416   if (GV->getName() == "llvm.used") {
417     if (TAI->getUsedDirective() != 0)    // No need to emit this at all.
418       EmitLLVMUsedList(GV->getInitializer());
419     return true;
420   }
421
422   // Ignore debug and non-emitted data.
423   if (GV->getSection() == "llvm.metadata") return true;
424   
425   if (!GV->hasAppendingLinkage()) return false;
426
427   assert(GV->hasInitializer() && "Not a special LLVM global!");
428   
429   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
430   unsigned Align = Log2_32(TD->getPointerPrefAlignment());
431   if (GV->getName() == "llvm.global_ctors" && GV->use_empty()) {
432     SwitchToDataSection(TAI->getStaticCtorsSection());
433     EmitAlignment(Align, 0);
434     EmitXXStructorList(GV->getInitializer());
435     return true;
436   } 
437   
438   if (GV->getName() == "llvm.global_dtors" && GV->use_empty()) {
439     SwitchToDataSection(TAI->getStaticDtorsSection());
440     EmitAlignment(Align, 0);
441     EmitXXStructorList(GV->getInitializer());
442     return true;
443   }
444   
445   return false;
446 }
447
448 /// findGlobalValue - if CV is an expression equivalent to a single
449 /// global value, return that value.
450 const GlobalValue * AsmPrinter::findGlobalValue(const Constant *CV) {
451   if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(CV))
452     return GV;
453   else if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CV)) {
454     const TargetData *TD = TM.getTargetData();
455     unsigned Opcode = CE->getOpcode();    
456     switch (Opcode) {
457     case Instruction::GetElementPtr: {
458       const Constant *ptrVal = CE->getOperand(0);
459       SmallVector<Value*, 8> idxVec(CE->op_begin()+1, CE->op_end());
460       if (TD->getIndexedOffset(ptrVal->getType(), &idxVec[0], idxVec.size()))
461         return 0;
462       return findGlobalValue(ptrVal);
463     }
464     case Instruction::BitCast:
465       return findGlobalValue(CE->getOperand(0));
466     default:
467       return 0;
468     }
469   }
470   return 0;
471 }
472
473 /// EmitLLVMUsedList - For targets that define a TAI::UsedDirective, mark each
474 /// global in the specified llvm.used list for which emitUsedDirectiveFor
475 /// is true, as being used with this directive.
476
477 void AsmPrinter::EmitLLVMUsedList(Constant *List) {
478   const char *Directive = TAI->getUsedDirective();
479
480   // Should be an array of 'sbyte*'.
481   ConstantArray *InitList = dyn_cast<ConstantArray>(List);
482   if (InitList == 0) return;
483   
484   for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i) {
485     const GlobalValue *GV = findGlobalValue(InitList->getOperand(i));
486     if (TAI->emitUsedDirectiveFor(GV, Mang)) {
487       O << Directive;
488       EmitConstantValueOnly(InitList->getOperand(i));
489       O << '\n';
490     }
491   }
492 }
493
494 /// EmitXXStructorList - Emit the ctor or dtor list.  This just prints out the 
495 /// function pointers, ignoring the init priority.
496 void AsmPrinter::EmitXXStructorList(Constant *List) {
497   // Should be an array of '{ int, void ()* }' structs.  The first value is the
498   // init priority, which we ignore.
499   if (!isa<ConstantArray>(List)) return;
500   ConstantArray *InitList = cast<ConstantArray>(List);
501   for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i)
502     if (ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(InitList->getOperand(i))){
503       if (CS->getNumOperands() != 2) return;  // Not array of 2-element structs.
504
505       if (CS->getOperand(1)->isNullValue())
506         return;  // Found a null terminator, exit printing.
507       // Emit the function pointer.
508       EmitGlobalConstant(CS->getOperand(1));
509     }
510 }
511
512 /// getGlobalLinkName - Returns the asm/link name of of the specified
513 /// global variable.  Should be overridden by each target asm printer to
514 /// generate the appropriate value.
515 const std::string AsmPrinter::getGlobalLinkName(const GlobalVariable *GV) const{
516   std::string LinkName;
517   
518   if (isa<Function>(GV)) {
519     LinkName += TAI->getFunctionAddrPrefix();
520     LinkName += Mang->getValueName(GV);
521     LinkName += TAI->getFunctionAddrSuffix();
522   } else {
523     LinkName += TAI->getGlobalVarAddrPrefix();
524     LinkName += Mang->getValueName(GV);
525     LinkName += TAI->getGlobalVarAddrSuffix();
526   }  
527   
528   return LinkName;
529 }
530
531 /// EmitExternalGlobal - Emit the external reference to a global variable.
532 /// Should be overridden if an indirect reference should be used.
533 void AsmPrinter::EmitExternalGlobal(const GlobalVariable *GV) {
534   O << getGlobalLinkName(GV);
535 }
536
537
538
539 //===----------------------------------------------------------------------===//
540 /// LEB 128 number encoding.
541
542 /// PrintULEB128 - Print a series of hexidecimal values (separated by commas)
543 /// representing an unsigned leb128 value.
544 void AsmPrinter::PrintULEB128(unsigned Value) const {
545   char Buffer[20];
546   do {
547     unsigned char Byte = static_cast<unsigned char>(Value & 0x7f);
548     Value >>= 7;
549     if (Value) Byte |= 0x80;
550     O << "0x" << utohex_buffer(Byte, Buffer+20);
551     if (Value) O << ", ";
552   } while (Value);
553 }
554
555 /// PrintSLEB128 - Print a series of hexidecimal values (separated by commas)
556 /// representing a signed leb128 value.
557 void AsmPrinter::PrintSLEB128(int Value) const {
558   int Sign = Value >> (8 * sizeof(Value) - 1);
559   bool IsMore;
560   char Buffer[20];
561
562   do {
563     unsigned char Byte = static_cast<unsigned char>(Value & 0x7f);
564     Value >>= 7;
565     IsMore = Value != Sign || ((Byte ^ Sign) & 0x40) != 0;
566     if (IsMore) Byte |= 0x80;
567     O << "0x" << utohex_buffer(Byte, Buffer+20);
568     if (IsMore) O << ", ";
569   } while (IsMore);
570 }
571
572 //===--------------------------------------------------------------------===//
573 // Emission and print routines
574 //
575
576 /// PrintHex - Print a value as a hexidecimal value.
577 ///
578 void AsmPrinter::PrintHex(int Value) const { 
579   char Buffer[20];
580   O << "0x" << utohex_buffer(static_cast<unsigned>(Value), Buffer+20);
581 }
582
583 /// EOL - Print a newline character to asm stream.  If a comment is present
584 /// then it will be printed first.  Comments should not contain '\n'.
585 void AsmPrinter::EOL() const {
586   O << '\n';
587 }
588
589 void AsmPrinter::EOL(const std::string &Comment) const {
590   if (VerboseAsm && !Comment.empty()) {
591     O << '\t'
592       << TAI->getCommentString()
593       << ' '
594       << Comment;
595   }
596   O << '\n';
597 }
598
599 void AsmPrinter::EOL(const char* Comment) const {
600   if (VerboseAsm && *Comment) {
601     O << '\t'
602       << TAI->getCommentString()
603       << ' '
604       << Comment;
605   }
606   O << '\n';
607 }
608
609 /// EmitULEB128Bytes - Emit an assembler byte data directive to compose an
610 /// unsigned leb128 value.
611 void AsmPrinter::EmitULEB128Bytes(unsigned Value) const {
612   if (TAI->hasLEB128()) {
613     O << "\t.uleb128\t"
614       << Value;
615   } else {
616     O << TAI->getData8bitsDirective();
617     PrintULEB128(Value);
618   }
619 }
620
621 /// EmitSLEB128Bytes - print an assembler byte data directive to compose a
622 /// signed leb128 value.
623 void AsmPrinter::EmitSLEB128Bytes(int Value) const {
624   if (TAI->hasLEB128()) {
625     O << "\t.sleb128\t"
626       << Value;
627   } else {
628     O << TAI->getData8bitsDirective();
629     PrintSLEB128(Value);
630   }
631 }
632
633 /// EmitInt8 - Emit a byte directive and value.
634 ///
635 void AsmPrinter::EmitInt8(int Value) const {
636   O << TAI->getData8bitsDirective();
637   PrintHex(Value & 0xFF);
638 }
639
640 /// EmitInt16 - Emit a short directive and value.
641 ///
642 void AsmPrinter::EmitInt16(int Value) const {
643   O << TAI->getData16bitsDirective();
644   PrintHex(Value & 0xFFFF);
645 }
646
647 /// EmitInt32 - Emit a long directive and value.
648 ///
649 void AsmPrinter::EmitInt32(int Value) const {
650   O << TAI->getData32bitsDirective();
651   PrintHex(Value);
652 }
653
654 /// EmitInt64 - Emit a long long directive and value.
655 ///
656 void AsmPrinter::EmitInt64(uint64_t Value) const {
657   if (TAI->getData64bitsDirective()) {
658     O << TAI->getData64bitsDirective();
659     PrintHex(Value);
660   } else {
661     if (TM.getTargetData()->isBigEndian()) {
662       EmitInt32(unsigned(Value >> 32)); O << '\n';
663       EmitInt32(unsigned(Value));
664     } else {
665       EmitInt32(unsigned(Value)); O << '\n';
666       EmitInt32(unsigned(Value >> 32));
667     }
668   }
669 }
670
671 /// toOctal - Convert the low order bits of X into an octal digit.
672 ///
673 static inline char toOctal(int X) {
674   return (X&7)+'0';
675 }
676
677 /// printStringChar - Print a char, escaped if necessary.
678 ///
679 static void printStringChar(raw_ostream &O, char C) {
680   if (C == '"') {
681     O << "\\\"";
682   } else if (C == '\\') {
683     O << "\\\\";
684   } else if (isprint((unsigned char)C)) {
685     O << C;
686   } else {
687     switch(C) {
688     case '\b': O << "\\b"; break;
689     case '\f': O << "\\f"; break;
690     case '\n': O << "\\n"; break;
691     case '\r': O << "\\r"; break;
692     case '\t': O << "\\t"; break;
693     default:
694       O << '\\';
695       O << toOctal(C >> 6);
696       O << toOctal(C >> 3);
697       O << toOctal(C >> 0);
698       break;
699     }
700   }
701 }
702
703 /// EmitString - Emit a string with quotes and a null terminator.
704 /// Special characters are emitted properly.
705 /// \literal (Eg. '\t') \endliteral
706 void AsmPrinter::EmitString(const std::string &String) const {
707   const char* AscizDirective = TAI->getAscizDirective();
708   if (AscizDirective)
709     O << AscizDirective;
710   else
711     O << TAI->getAsciiDirective();
712   O << '\"';
713   for (unsigned i = 0, N = String.size(); i < N; ++i) {
714     unsigned char C = String[i];
715     printStringChar(O, C);
716   }
717   if (AscizDirective)
718     O << '\"';
719   else
720     O << "\\0\"";
721 }
722
723
724 /// EmitFile - Emit a .file directive.
725 void AsmPrinter::EmitFile(unsigned Number, const std::string &Name) const {
726   O << "\t.file\t" << Number << " \"";
727   for (unsigned i = 0, N = Name.size(); i < N; ++i) {
728     unsigned char C = Name[i];
729     printStringChar(O, C);
730   }
731   O << '\"';
732 }
733
734
735 //===----------------------------------------------------------------------===//
736
737 // EmitAlignment - Emit an alignment directive to the specified power of
738 // two boundary.  For example, if you pass in 3 here, you will get an 8
739 // byte alignment.  If a global value is specified, and if that global has
740 // an explicit alignment requested, it will unconditionally override the
741 // alignment request.  However, if ForcedAlignBits is specified, this value
742 // has final say: the ultimate alignment will be the max of ForcedAlignBits
743 // and the alignment computed with NumBits and the global.
744 //
745 // The algorithm is:
746 //     Align = NumBits;
747 //     if (GV && GV->hasalignment) Align = GV->getalignment();
748 //     Align = std::max(Align, ForcedAlignBits);
749 //
750 void AsmPrinter::EmitAlignment(unsigned NumBits, const GlobalValue *GV,
751                                unsigned ForcedAlignBits,
752                                bool UseFillExpr) const {
753   if (GV && GV->getAlignment())
754     NumBits = Log2_32(GV->getAlignment());
755   NumBits = std::max(NumBits, ForcedAlignBits);
756   
757   if (NumBits == 0) return;   // No need to emit alignment.
758   if (TAI->getAlignmentIsInBytes()) NumBits = 1 << NumBits;
759   O << TAI->getAlignDirective() << NumBits;
760
761   unsigned FillValue = TAI->getTextAlignFillValue();
762   UseFillExpr &= IsInTextSection && FillValue;
763   if (UseFillExpr) {
764     O << ',';
765     PrintHex(FillValue);
766   }
767   O << '\n';
768 }
769
770     
771 /// EmitZeros - Emit a block of zeros.
772 ///
773 void AsmPrinter::EmitZeros(uint64_t NumZeros, unsigned AddrSpace) const {
774   if (NumZeros) {
775     if (TAI->getZeroDirective()) {
776       O << TAI->getZeroDirective() << NumZeros;
777       if (TAI->getZeroDirectiveSuffix())
778         O << TAI->getZeroDirectiveSuffix();
779       O << '\n';
780     } else {
781       for (; NumZeros; --NumZeros)
782         O << TAI->getData8bitsDirective(AddrSpace) << "0\n";
783     }
784   }
785 }
786
787 // Print out the specified constant, without a storage class.  Only the
788 // constants valid in constant expressions can occur here.
789 void AsmPrinter::EmitConstantValueOnly(const Constant *CV) {
790   if (CV->isNullValue() || isa<UndefValue>(CV))
791     O << '0';
792   else if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
793     O << CI->getZExtValue();
794   } else if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(CV)) {
795     // This is a constant address for a global variable or function. Use the
796     // name of the variable or function as the address value, possibly
797     // decorating it with GlobalVarAddrPrefix/Suffix or
798     // FunctionAddrPrefix/Suffix (these all default to "" )
799     if (isa<Function>(GV)) {
800       O << TAI->getFunctionAddrPrefix()
801         << Mang->getValueName(GV)
802         << TAI->getFunctionAddrSuffix();
803     } else {
804       O << TAI->getGlobalVarAddrPrefix()
805         << Mang->getValueName(GV)
806         << TAI->getGlobalVarAddrSuffix();
807     }
808   } else if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CV)) {
809     const TargetData *TD = TM.getTargetData();
810     unsigned Opcode = CE->getOpcode();    
811     switch (Opcode) {
812     case Instruction::GetElementPtr: {
813       // generate a symbolic expression for the byte address
814       const Constant *ptrVal = CE->getOperand(0);
815       SmallVector<Value*, 8> idxVec(CE->op_begin()+1, CE->op_end());
816       if (int64_t Offset = TD->getIndexedOffset(ptrVal->getType(), &idxVec[0],
817                                                 idxVec.size())) {
818         if (Offset)
819           O << '(';
820         EmitConstantValueOnly(ptrVal);
821         if (Offset > 0)
822           O << ") + " << Offset;
823         else if (Offset < 0)
824           O << ") - " << -Offset;
825       } else {
826         EmitConstantValueOnly(ptrVal);
827       }
828       break;
829     }
830     case Instruction::Trunc:
831     case Instruction::ZExt:
832     case Instruction::SExt:
833     case Instruction::FPTrunc:
834     case Instruction::FPExt:
835     case Instruction::UIToFP:
836     case Instruction::SIToFP:
837     case Instruction::FPToUI:
838     case Instruction::FPToSI:
839       assert(0 && "FIXME: Don't yet support this kind of constant cast expr");
840       break;
841     case Instruction::BitCast:
842       return EmitConstantValueOnly(CE->getOperand(0));
843
844     case Instruction::IntToPtr: {
845       // Handle casts to pointers by changing them into casts to the appropriate
846       // integer type.  This promotes constant folding and simplifies this code.
847       Constant *Op = CE->getOperand(0);
848       Op = ConstantExpr::getIntegerCast(Op, TD->getIntPtrType(), false/*ZExt*/);
849       return EmitConstantValueOnly(Op);
850     }
851       
852       
853     case Instruction::PtrToInt: {
854       // Support only foldable casts to/from pointers that can be eliminated by
855       // changing the pointer to the appropriately sized integer type.
856       Constant *Op = CE->getOperand(0);
857       const Type *Ty = CE->getType();
858
859       // We can emit the pointer value into this slot if the slot is an
860       // integer slot greater or equal to the size of the pointer.
861       if (TD->getTypePaddedSize(Ty) >= TD->getTypePaddedSize(Op->getType()))
862         return EmitConstantValueOnly(Op);
863
864       O << "((";
865       EmitConstantValueOnly(Op);
866       APInt ptrMask = APInt::getAllOnesValue(TD->getTypePaddedSizeInBits(Ty));
867       
868       SmallString<40> S;
869       ptrMask.toStringUnsigned(S);
870       O << ") & " << S.c_str() << ')';
871       break;
872     }
873     case Instruction::Add:
874     case Instruction::Sub:
875     case Instruction::And:
876     case Instruction::Or:
877     case Instruction::Xor:
878       O << '(';
879       EmitConstantValueOnly(CE->getOperand(0));
880       O << ')';
881       switch (Opcode) {
882       case Instruction::Add:
883        O << " + ";
884        break;
885       case Instruction::Sub:
886        O << " - ";
887        break;
888       case Instruction::And:
889        O << " & ";
890        break;
891       case Instruction::Or:
892        O << " | ";
893        break;
894       case Instruction::Xor:
895        O << " ^ ";
896        break;
897       default:
898        break;
899       }
900       O << '(';
901       EmitConstantValueOnly(CE->getOperand(1));
902       O << ')';
903       break;
904     default:
905       assert(0 && "Unsupported operator!");
906     }
907   } else {
908     assert(0 && "Unknown constant value!");
909   }
910 }
911
912 /// printAsCString - Print the specified array as a C compatible string, only if
913 /// the predicate isString is true.
914 ///
915 static void printAsCString(raw_ostream &O, const ConstantArray *CVA,
916                            unsigned LastElt) {
917   assert(CVA->isString() && "Array is not string compatible!");
918
919   O << '\"';
920   for (unsigned i = 0; i != LastElt; ++i) {
921     unsigned char C =
922         (unsigned char)cast<ConstantInt>(CVA->getOperand(i))->getZExtValue();
923     printStringChar(O, C);
924   }
925   O << '\"';
926 }
927
928 /// EmitString - Emit a zero-byte-terminated string constant.
929 ///
930 void AsmPrinter::EmitString(const ConstantArray *CVA) const {
931   unsigned NumElts = CVA->getNumOperands();
932   if (TAI->getAscizDirective() && NumElts && 
933       cast<ConstantInt>(CVA->getOperand(NumElts-1))->getZExtValue() == 0) {
934     O << TAI->getAscizDirective();
935     printAsCString(O, CVA, NumElts-1);
936   } else {
937     O << TAI->getAsciiDirective();
938     printAsCString(O, CVA, NumElts);
939   }
940   O << '\n';
941 }
942
943 void AsmPrinter::EmitGlobalConstantArray(const ConstantArray *CVA) {
944   if (CVA->isString()) {
945     EmitString(CVA);
946   } else { // Not a string.  Print the values in successive locations
947     for (unsigned i = 0, e = CVA->getNumOperands(); i != e; ++i)
948       EmitGlobalConstant(CVA->getOperand(i));
949   }
950 }
951
952 void AsmPrinter::EmitGlobalConstantVector(const ConstantVector *CP) {
953   const VectorType *PTy = CP->getType();
954   
955   for (unsigned I = 0, E = PTy->getNumElements(); I < E; ++I)
956     EmitGlobalConstant(CP->getOperand(I));
957 }
958
959 void AsmPrinter::EmitGlobalConstantStruct(const ConstantStruct *CVS,
960                                           unsigned AddrSpace) {
961   // Print the fields in successive locations. Pad to align if needed!
962   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
963   unsigned Size = TD->getTypePaddedSize(CVS->getType());
964   const StructLayout *cvsLayout = TD->getStructLayout(CVS->getType());
965   uint64_t sizeSoFar = 0;
966   for (unsigned i = 0, e = CVS->getNumOperands(); i != e; ++i) {
967     const Constant* field = CVS->getOperand(i);
968
969     // Check if padding is needed and insert one or more 0s.
970     uint64_t fieldSize = TD->getTypePaddedSize(field->getType());
971     uint64_t padSize = ((i == e-1 ? Size : cvsLayout->getElementOffset(i+1))
972                         - cvsLayout->getElementOffset(i)) - fieldSize;
973     sizeSoFar += fieldSize + padSize;
974
975     // Now print the actual field value.
976     EmitGlobalConstant(field, AddrSpace);
977
978     // Insert padding - this may include padding to increase the size of the
979     // current field up to the ABI size (if the struct is not packed) as well
980     // as padding to ensure that the next field starts at the right offset.
981     EmitZeros(padSize, AddrSpace);
982   }
983   assert(sizeSoFar == cvsLayout->getSizeInBytes() &&
984          "Layout of constant struct may be incorrect!");
985 }
986
987 void AsmPrinter::EmitGlobalConstantFP(const ConstantFP *CFP, 
988                                       unsigned AddrSpace) {
989   // FP Constants are printed as integer constants to avoid losing
990   // precision...
991   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
992   if (CFP->getType() == Type::DoubleTy) {
993     double Val = CFP->getValueAPF().convertToDouble();  // for comment only
994     uint64_t i = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt().getZExtValue();
995     if (TAI->getData64bitsDirective(AddrSpace))
996       O << TAI->getData64bitsDirective(AddrSpace) << i << '\t'
997         << TAI->getCommentString() << " double value: " << Val << '\n';
998     else if (TD->isBigEndian()) {
999       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << unsigned(i >> 32)
1000         << '\t' << TAI->getCommentString()
1001         << " double most significant word " << Val << '\n';
1002       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << unsigned(i)
1003         << '\t' << TAI->getCommentString()
1004         << " double least significant word " << Val << '\n';
1005     } else {
1006       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << unsigned(i)
1007         << '\t' << TAI->getCommentString()
1008         << " double least significant word " << Val << '\n';
1009       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << unsigned(i >> 32)
1010         << '\t' << TAI->getCommentString()
1011         << " double most significant word " << Val << '\n';
1012     }
1013     return;
1014   } else if (CFP->getType() == Type::FloatTy) {
1015     float Val = CFP->getValueAPF().convertToFloat();  // for comment only
1016     O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace)
1017       << CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt().getZExtValue()
1018       << '\t' << TAI->getCommentString() << " float " << Val << '\n';
1019     return;
1020   } else if (CFP->getType() == Type::X86_FP80Ty) {
1021     // all long double variants are printed as hex
1022     // api needed to prevent premature destruction
1023     APInt api = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt();
1024     const uint64_t *p = api.getRawData();
1025     // Convert to double so we can print the approximate val as a comment.
1026     APFloat DoubleVal = CFP->getValueAPF();
1027     bool ignored;
1028     DoubleVal.convert(APFloat::IEEEdouble, APFloat::rmNearestTiesToEven,
1029                       &ignored);
1030     if (TD->isBigEndian()) {
1031       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[0] >> 48)
1032         << '\t' << TAI->getCommentString()
1033         << " long double most significant halfword of ~"
1034         << DoubleVal.convertToDouble() << '\n';
1035       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[0] >> 32)
1036         << '\t' << TAI->getCommentString()
1037         << " long double next halfword\n";
1038       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[0] >> 16)
1039         << '\t' << TAI->getCommentString()
1040         << " long double next halfword\n";
1041       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[0])
1042         << '\t' << TAI->getCommentString()
1043         << " long double next halfword\n";
1044       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[1])
1045         << '\t' << TAI->getCommentString()
1046         << " long double least significant halfword\n";
1047      } else {
1048       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[1])
1049         << '\t' << TAI->getCommentString()
1050         << " long double least significant halfword of ~"
1051         << DoubleVal.convertToDouble() << '\n';
1052       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[0])
1053         << '\t' << TAI->getCommentString()
1054         << " long double next halfword\n";
1055       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[0] >> 16)
1056         << '\t' << TAI->getCommentString()
1057         << " long double next halfword\n";
1058       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[0] >> 32)
1059         << '\t' << TAI->getCommentString()
1060         << " long double next halfword\n";
1061       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace) << uint16_t(p[0] >> 48)
1062         << '\t' << TAI->getCommentString()
1063         << " long double most significant halfword\n";
1064     }
1065     EmitZeros(TD->getTypePaddedSize(Type::X86_FP80Ty) -
1066               TD->getTypeStoreSize(Type::X86_FP80Ty), AddrSpace);
1067     return;
1068   } else if (CFP->getType() == Type::PPC_FP128Ty) {
1069     // all long double variants are printed as hex
1070     // api needed to prevent premature destruction
1071     APInt api = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt();
1072     const uint64_t *p = api.getRawData();
1073     if (TD->isBigEndian()) {
1074       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << uint32_t(p[0] >> 32)
1075         << '\t' << TAI->getCommentString()
1076         << " long double most significant word\n";
1077       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << uint32_t(p[0])
1078         << '\t' << TAI->getCommentString()
1079         << " long double next word\n";
1080       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << uint32_t(p[1] >> 32)
1081         << '\t' << TAI->getCommentString()
1082         << " long double next word\n";
1083       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << uint32_t(p[1])
1084         << '\t' << TAI->getCommentString()
1085         << " long double least significant word\n";
1086      } else {
1087       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << uint32_t(p[1])
1088         << '\t' << TAI->getCommentString()
1089         << " long double least significant word\n";
1090       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << uint32_t(p[1] >> 32)
1091         << '\t' << TAI->getCommentString()
1092         << " long double next word\n";
1093       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << uint32_t(p[0])
1094         << '\t' << TAI->getCommentString()
1095         << " long double next word\n";
1096       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << uint32_t(p[0] >> 32)
1097         << '\t' << TAI->getCommentString()
1098         << " long double most significant word\n";
1099     }
1100     return;
1101   } else assert(0 && "Floating point constant type not handled");
1102 }
1103
1104 void AsmPrinter::EmitGlobalConstantLargeInt(const ConstantInt *CI,
1105                                             unsigned AddrSpace) {
1106   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
1107   unsigned BitWidth = CI->getBitWidth();
1108   assert(isPowerOf2_32(BitWidth) &&
1109          "Non-power-of-2-sized integers not handled!");
1110
1111   // We don't expect assemblers to support integer data directives
1112   // for more than 64 bits, so we emit the data in at most 64-bit
1113   // quantities at a time.
1114   const uint64_t *RawData = CI->getValue().getRawData();
1115   for (unsigned i = 0, e = BitWidth / 64; i != e; ++i) {
1116     uint64_t Val;
1117     if (TD->isBigEndian())
1118       Val = RawData[e - i - 1];
1119     else
1120       Val = RawData[i];
1121
1122     if (TAI->getData64bitsDirective(AddrSpace))
1123       O << TAI->getData64bitsDirective(AddrSpace) << Val << '\n';
1124     else if (TD->isBigEndian()) {
1125       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << unsigned(Val >> 32)
1126         << '\t' << TAI->getCommentString()
1127         << " Double-word most significant word " << Val << '\n';
1128       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << unsigned(Val)
1129         << '\t' << TAI->getCommentString()
1130         << " Double-word least significant word " << Val << '\n';
1131     } else {
1132       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << unsigned(Val)
1133         << '\t' << TAI->getCommentString()
1134         << " Double-word least significant word " << Val << '\n';
1135       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace) << unsigned(Val >> 32)
1136         << '\t' << TAI->getCommentString()
1137         << " Double-word most significant word " << Val << '\n';
1138     }
1139   }
1140 }
1141
1142 /// EmitGlobalConstant - Print a general LLVM constant to the .s file.
1143 void AsmPrinter::EmitGlobalConstant(const Constant *CV, unsigned AddrSpace) {
1144   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
1145   const Type *type = CV->getType();
1146   unsigned Size = TD->getTypePaddedSize(type);
1147
1148   if (CV->isNullValue() || isa<UndefValue>(CV)) {
1149     EmitZeros(Size, AddrSpace);
1150     return;
1151   } else if (const ConstantArray *CVA = dyn_cast<ConstantArray>(CV)) {
1152     EmitGlobalConstantArray(CVA);
1153     return;
1154   } else if (const ConstantStruct *CVS = dyn_cast<ConstantStruct>(CV)) {
1155     EmitGlobalConstantStruct(CVS, AddrSpace);
1156     return;
1157   } else if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(CV)) {
1158     EmitGlobalConstantFP(CFP, AddrSpace);
1159     return;
1160   } else if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
1161     // Small integers are handled below; large integers are handled here.
1162     if (Size > 4) {
1163       EmitGlobalConstantLargeInt(CI, AddrSpace);
1164       return;
1165     }
1166   } else if (const ConstantVector *CP = dyn_cast<ConstantVector>(CV)) {
1167     EmitGlobalConstantVector(CP);
1168     return;
1169   }
1170
1171   printDataDirective(type, AddrSpace);
1172   EmitConstantValueOnly(CV);
1173   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
1174     SmallString<40> S;
1175     CI->getValue().toStringUnsigned(S, 16);
1176     O << "\t\t\t" << TAI->getCommentString() << " 0x" << S.c_str();
1177   }
1178   O << '\n';
1179 }
1180
1181 void AsmPrinter::EmitMachineConstantPoolValue(MachineConstantPoolValue *MCPV) {
1182   // Target doesn't support this yet!
1183   abort();
1184 }
1185
1186 /// PrintSpecial - Print information related to the specified machine instr
1187 /// that is independent of the operand, and may be independent of the instr
1188 /// itself.  This can be useful for portably encoding the comment character
1189 /// or other bits of target-specific knowledge into the asmstrings.  The
1190 /// syntax used is ${:comment}.  Targets can override this to add support
1191 /// for their own strange codes.
1192 void AsmPrinter::PrintSpecial(const MachineInstr *MI, const char *Code) {
1193   if (!strcmp(Code, "private")) {
1194     O << TAI->getPrivateGlobalPrefix();
1195   } else if (!strcmp(Code, "comment")) {
1196     O << TAI->getCommentString();
1197   } else if (!strcmp(Code, "uid")) {
1198     // Assign a unique ID to this machine instruction.
1199     static const MachineInstr *LastMI = 0;
1200     static const Function *F = 0;
1201     static unsigned Counter = 0U-1;
1202
1203     // Comparing the address of MI isn't sufficient, because machineinstrs may
1204     // be allocated to the same address across functions.
1205     const Function *ThisF = MI->getParent()->getParent()->getFunction();
1206     
1207     // If this is a new machine instruction, bump the counter.
1208     if (LastMI != MI || F != ThisF) {
1209       ++Counter;
1210       LastMI = MI;
1211       F = ThisF;
1212     }
1213     O << Counter;
1214   } else {
1215     cerr << "Unknown special formatter '" << Code
1216          << "' for machine instr: " << *MI;
1217     exit(1);
1218   }    
1219 }
1220
1221
1222 /// printInlineAsm - This method formats and prints the specified machine
1223 /// instruction that is an inline asm.
1224 void AsmPrinter::printInlineAsm(const MachineInstr *MI) const {
1225   unsigned NumOperands = MI->getNumOperands();
1226   
1227   // Count the number of register definitions.
1228   unsigned NumDefs = 0;
1229   for (; MI->getOperand(NumDefs).isReg() && MI->getOperand(NumDefs).isDef();
1230        ++NumDefs)
1231     assert(NumDefs != NumOperands-1 && "No asm string?");
1232   
1233   assert(MI->getOperand(NumDefs).isSymbol() && "No asm string?");
1234
1235   // Disassemble the AsmStr, printing out the literal pieces, the operands, etc.
1236   const char *AsmStr = MI->getOperand(NumDefs).getSymbolName();
1237
1238   // If this asmstr is empty, just print the #APP/#NOAPP markers.
1239   // These are useful to see where empty asm's wound up.
1240   if (AsmStr[0] == 0) {
1241     O << TAI->getInlineAsmStart() << "\n\t" << TAI->getInlineAsmEnd() << '\n';
1242     return;
1243   }
1244   
1245   O << TAI->getInlineAsmStart() << "\n\t";
1246
1247   // The variant of the current asmprinter.
1248   int AsmPrinterVariant = TAI->getAssemblerDialect();
1249
1250   int CurVariant = -1;            // The number of the {.|.|.} region we are in.
1251   const char *LastEmitted = AsmStr; // One past the last character emitted.
1252   
1253   while (*LastEmitted) {
1254     switch (*LastEmitted) {
1255     default: {
1256       // Not a special case, emit the string section literally.
1257       const char *LiteralEnd = LastEmitted+1;
1258       while (*LiteralEnd && *LiteralEnd != '{' && *LiteralEnd != '|' &&
1259              *LiteralEnd != '}' && *LiteralEnd != '$' && *LiteralEnd != '\n')
1260         ++LiteralEnd;
1261       if (CurVariant == -1 || CurVariant == AsmPrinterVariant)
1262         O.write(LastEmitted, LiteralEnd-LastEmitted);
1263       LastEmitted = LiteralEnd;
1264       break;
1265     }
1266     case '\n':
1267       ++LastEmitted;   // Consume newline character.
1268       O << '\n';       // Indent code with newline.
1269       break;
1270     case '$': {
1271       ++LastEmitted;   // Consume '$' character.
1272       bool Done = true;
1273
1274       // Handle escapes.
1275       switch (*LastEmitted) {
1276       default: Done = false; break;
1277       case '$':     // $$ -> $
1278         if (CurVariant == -1 || CurVariant == AsmPrinterVariant)
1279           O << '$';
1280         ++LastEmitted;  // Consume second '$' character.
1281         break;
1282       case '(':             // $( -> same as GCC's { character.
1283         ++LastEmitted;      // Consume '(' character.
1284         if (CurVariant != -1) {
1285           cerr << "Nested variants found in inline asm string: '"
1286                << AsmStr << "'\n";
1287           exit(1);
1288         }
1289         CurVariant = 0;     // We're in the first variant now.
1290         break;
1291       case '|':
1292         ++LastEmitted;  // consume '|' character.
1293         if (CurVariant == -1)
1294           O << '|';       // this is gcc's behavior for | outside a variant
1295         else
1296           ++CurVariant;   // We're in the next variant.
1297         break;
1298       case ')':         // $) -> same as GCC's } char.
1299         ++LastEmitted;  // consume ')' character.
1300         if (CurVariant == -1)
1301           O << '}';     // this is gcc's behavior for } outside a variant
1302         else 
1303           CurVariant = -1;
1304         break;
1305       }
1306       if (Done) break;
1307       
1308       bool HasCurlyBraces = false;
1309       if (*LastEmitted == '{') {     // ${variable}
1310         ++LastEmitted;               // Consume '{' character.
1311         HasCurlyBraces = true;
1312       }
1313       
1314       const char *IDStart = LastEmitted;
1315       char *IDEnd;
1316       errno = 0;
1317       long Val = strtol(IDStart, &IDEnd, 10); // We only accept numbers for IDs.
1318       if (!isdigit(*IDStart) || (Val == 0 && errno == EINVAL)) {
1319         cerr << "Bad $ operand number in inline asm string: '" 
1320              << AsmStr << "'\n";
1321         exit(1);
1322       }
1323       LastEmitted = IDEnd;
1324       
1325       char Modifier[2] = { 0, 0 };
1326       
1327       if (HasCurlyBraces) {
1328         // If we have curly braces, check for a modifier character.  This
1329         // supports syntax like ${0:u}, which correspond to "%u0" in GCC asm.
1330         if (*LastEmitted == ':') {
1331           ++LastEmitted;    // Consume ':' character.
1332           if (*LastEmitted == 0) {
1333             cerr << "Bad ${:} expression in inline asm string: '" 
1334                  << AsmStr << "'\n";
1335             exit(1);
1336           }
1337           
1338           Modifier[0] = *LastEmitted;
1339           ++LastEmitted;    // Consume modifier character.
1340         }
1341         
1342         if (*LastEmitted != '}') {
1343           cerr << "Bad ${} expression in inline asm string: '" 
1344                << AsmStr << "'\n";
1345           exit(1);
1346         }
1347         ++LastEmitted;    // Consume '}' character.
1348       }
1349       
1350       if ((unsigned)Val >= NumOperands-1) {
1351         cerr << "Invalid $ operand number in inline asm string: '" 
1352              << AsmStr << "'\n";
1353         exit(1);
1354       }
1355       
1356       // Okay, we finally have a value number.  Ask the target to print this
1357       // operand!
1358       if (CurVariant == -1 || CurVariant == AsmPrinterVariant) {
1359         unsigned OpNo = 1;
1360
1361         bool Error = false;
1362
1363         // Scan to find the machine operand number for the operand.
1364         for (; Val; --Val) {
1365           if (OpNo >= MI->getNumOperands()) break;
1366           unsigned OpFlags = MI->getOperand(OpNo).getImm();
1367           OpNo += (OpFlags >> 3) + 1;
1368         }
1369
1370         if (OpNo >= MI->getNumOperands()) {
1371           Error = true;
1372         } else {
1373           unsigned OpFlags = MI->getOperand(OpNo).getImm();
1374           ++OpNo;  // Skip over the ID number.
1375
1376           if (Modifier[0]=='l')  // labels are target independent
1377             printBasicBlockLabel(MI->getOperand(OpNo).getMBB(), 
1378                                  false, false, false);
1379           else {
1380             AsmPrinter *AP = const_cast<AsmPrinter*>(this);
1381             if ((OpFlags & 7) == 4) {
1382               Error = AP->PrintAsmMemoryOperand(MI, OpNo, AsmPrinterVariant,
1383                                                 Modifier[0] ? Modifier : 0);
1384             } else {
1385               Error = AP->PrintAsmOperand(MI, OpNo, AsmPrinterVariant,
1386                                           Modifier[0] ? Modifier : 0);
1387             }
1388           }
1389         }
1390         if (Error) {
1391           cerr << "Invalid operand found in inline asm: '"
1392                << AsmStr << "'\n";
1393           MI->dump();
1394           exit(1);
1395         }
1396       }
1397       break;
1398     }
1399     }
1400   }
1401   O << "\n\t" << TAI->getInlineAsmEnd() << '\n';
1402 }
1403
1404 /// printImplicitDef - This method prints the specified machine instruction
1405 /// that is an implicit def.
1406 void AsmPrinter::printImplicitDef(const MachineInstr *MI) const {
1407   O << '\t' << TAI->getCommentString() << " implicit-def: "
1408     << TRI->getAsmName(MI->getOperand(0).getReg()) << '\n';
1409 }
1410
1411 /// printLabel - This method prints a local label used by debug and
1412 /// exception handling tables.
1413 void AsmPrinter::printLabel(const MachineInstr *MI) const {
1414   printLabel(MI->getOperand(0).getImm());
1415 }
1416
1417 void AsmPrinter::printLabel(unsigned Id) const {
1418   O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "label" << Id << ":\n";
1419 }
1420
1421 /// printDeclare - This method prints a local variable declaration used by
1422 /// debug tables.
1423 /// FIXME: It doesn't really print anything rather it inserts a DebugVariable
1424 /// entry into dwarf table.
1425 void AsmPrinter::printDeclare(const MachineInstr *MI) const {
1426   unsigned FI = MI->getOperand(0).getIndex();
1427   GlobalValue *GV = MI->getOperand(1).getGlobal();
1428   DW->RecordVariable(cast<GlobalVariable>(GV), FI);
1429 }
1430
1431 /// PrintAsmOperand - Print the specified operand of MI, an INLINEASM
1432 /// instruction, using the specified assembler variant.  Targets should
1433 /// overried this to format as appropriate.
1434 bool AsmPrinter::PrintAsmOperand(const MachineInstr *MI, unsigned OpNo,
1435                                  unsigned AsmVariant, const char *ExtraCode) {
1436   // Target doesn't support this yet!
1437   return true;
1438 }
1439
1440 bool AsmPrinter::PrintAsmMemoryOperand(const MachineInstr *MI, unsigned OpNo,
1441                                        unsigned AsmVariant,
1442                                        const char *ExtraCode) {
1443   // Target doesn't support this yet!
1444   return true;
1445 }
1446
1447 /// printBasicBlockLabel - This method prints the label for the specified
1448 /// MachineBasicBlock
1449 void AsmPrinter::printBasicBlockLabel(const MachineBasicBlock *MBB,
1450                                       bool printAlign, 
1451                                       bool printColon,
1452                                       bool printComment) const {
1453   if (printAlign) {
1454     unsigned Align = MBB->getAlignment();
1455     if (Align)
1456       EmitAlignment(Log2_32(Align));
1457   }
1458
1459   O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "BB" << getFunctionNumber() << '_'
1460     << MBB->getNumber();
1461   if (printColon)
1462     O << ':';
1463   if (printComment && MBB->getBasicBlock())
1464     O << '\t' << TAI->getCommentString() << ' '
1465       << MBB->getBasicBlock()->getNameStart();
1466 }
1467
1468 /// printPICJumpTableSetLabel - This method prints a set label for the
1469 /// specified MachineBasicBlock for a jumptable entry.
1470 void AsmPrinter::printPICJumpTableSetLabel(unsigned uid, 
1471                                            const MachineBasicBlock *MBB) const {
1472   if (!TAI->getSetDirective())
1473     return;
1474   
1475   O << TAI->getSetDirective() << ' ' << TAI->getPrivateGlobalPrefix()
1476     << getFunctionNumber() << '_' << uid << "_set_" << MBB->getNumber() << ',';
1477   printBasicBlockLabel(MBB, false, false, false);
1478   O << '-' << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI" << getFunctionNumber() 
1479     << '_' << uid << '\n';
1480 }
1481
1482 void AsmPrinter::printPICJumpTableSetLabel(unsigned uid, unsigned uid2,
1483                                            const MachineBasicBlock *MBB) const {
1484   if (!TAI->getSetDirective())
1485     return;
1486   
1487   O << TAI->getSetDirective() << ' ' << TAI->getPrivateGlobalPrefix()
1488     << getFunctionNumber() << '_' << uid << '_' << uid2
1489     << "_set_" << MBB->getNumber() << ',';
1490   printBasicBlockLabel(MBB, false, false, false);
1491   O << '-' << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI" << getFunctionNumber() 
1492     << '_' << uid << '_' << uid2 << '\n';
1493 }
1494
1495 /// printDataDirective - This method prints the asm directive for the
1496 /// specified type.
1497 void AsmPrinter::printDataDirective(const Type *type, unsigned AddrSpace) {
1498   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
1499   switch (type->getTypeID()) {
1500   case Type::IntegerTyID: {
1501     unsigned BitWidth = cast<IntegerType>(type)->getBitWidth();
1502     if (BitWidth <= 8)
1503       O << TAI->getData8bitsDirective(AddrSpace);
1504     else if (BitWidth <= 16)
1505       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace);
1506     else if (BitWidth <= 32)
1507       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace);
1508     else if (BitWidth <= 64) {
1509       assert(TAI->getData64bitsDirective(AddrSpace) &&
1510              "Target cannot handle 64-bit constant exprs!");
1511       O << TAI->getData64bitsDirective(AddrSpace);
1512     } else {
1513       assert(0 && "Target cannot handle given data directive width!");
1514     }
1515     break;
1516   }
1517   case Type::PointerTyID:
1518     if (TD->getPointerSize() == 8) {
1519       assert(TAI->getData64bitsDirective(AddrSpace) &&
1520              "Target cannot handle 64-bit pointer exprs!");
1521       O << TAI->getData64bitsDirective(AddrSpace);
1522     } else if (TD->getPointerSize() == 2) {
1523       O << TAI->getData16bitsDirective(AddrSpace);
1524     } else if (TD->getPointerSize() == 1) {
1525       O << TAI->getData8bitsDirective(AddrSpace);
1526     } else {
1527       O << TAI->getData32bitsDirective(AddrSpace);
1528     }
1529     break;
1530   case Type::FloatTyID: case Type::DoubleTyID:
1531   case Type::X86_FP80TyID: case Type::FP128TyID: case Type::PPC_FP128TyID:
1532     assert (0 && "Should have already output floating point constant.");
1533   default:
1534     assert (0 && "Can't handle printing this type of thing");
1535     break;
1536   }
1537 }
1538
1539 void AsmPrinter::printSuffixedName(const char *Name, const char *Suffix,
1540                                    const char *Prefix) {
1541   if (Name[0]=='\"')
1542     O << '\"';
1543   O << TAI->getPrivateGlobalPrefix();
1544   if (Prefix) O << Prefix;
1545   if (Name[0]=='\"')
1546     O << '\"';
1547   if (Name[0]=='\"')
1548     O << Name[1];
1549   else
1550     O << Name;
1551   O << Suffix;
1552   if (Name[0]=='\"')
1553     O << '\"';
1554 }
1555
1556 void AsmPrinter::printSuffixedName(const std::string &Name, const char* Suffix) {
1557   printSuffixedName(Name.c_str(), Suffix);
1558 }
1559
1560 void AsmPrinter::printVisibility(const std::string& Name,
1561                                  unsigned Visibility) const {
1562   if (Visibility == GlobalValue::HiddenVisibility) {
1563     if (const char *Directive = TAI->getHiddenDirective())
1564       O << Directive << Name << '\n';
1565   } else if (Visibility == GlobalValue::ProtectedVisibility) {
1566     if (const char *Directive = TAI->getProtectedDirective())
1567       O << Directive << Name << '\n';
1568   }
1569 }
1570
1571 void AsmPrinter::printOffset(int64_t Offset) const {
1572   if (Offset > 0)
1573     O << '+' << Offset;
1574   else if (Offset < 0)
1575     O << Offset;
1576 }
1577
1578 GCMetadataPrinter *AsmPrinter::GetOrCreateGCPrinter(GCStrategy *S) {
1579   if (!S->usesMetadata())
1580     return 0;
1581   
1582   gcp_iterator GCPI = GCMetadataPrinters.find(S);
1583   if (GCPI != GCMetadataPrinters.end())
1584     return GCPI->second;
1585   
1586   const char *Name = S->getName().c_str();
1587   
1588   for (GCMetadataPrinterRegistry::iterator
1589          I = GCMetadataPrinterRegistry::begin(),
1590          E = GCMetadataPrinterRegistry::end(); I != E; ++I)
1591     if (strcmp(Name, I->getName()) == 0) {
1592       GCMetadataPrinter *GMP = I->instantiate();
1593       GMP->S = S;
1594       GCMetadataPrinters.insert(std::make_pair(S, GMP));
1595       return GMP;
1596     }
1597   
1598   cerr << "no GCMetadataPrinter registered for GC: " << Name << "\n";
1599   abort();
1600 }