Missed a couple of places where new instructions are added due to spill / restore.
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / AsmPrinter.cpp
1 //===-- AsmPrinter.cpp - Common AsmPrinter code ---------------------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file was developed by the LLVM research group and is distributed under
6 // the University of Illinois Open Source 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/MachineConstantPool.h"
20 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
21 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
22 #include "llvm/Support/Mangler.h"
23 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
24 #include "llvm/Support/Streams.h"
25 #include "llvm/Target/TargetAsmInfo.h"
26 #include "llvm/Target/TargetData.h"
27 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
28 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
29 #include <cerrno>
30 using namespace llvm;
31
32 static cl::opt<bool>
33 AsmVerbose("asm-verbose", cl::Hidden, cl::desc("Add comments to directives."));
34
35 char AsmPrinter::ID = 0;
36 AsmPrinter::AsmPrinter(std::ostream &o, TargetMachine &tm,
37                        const TargetAsmInfo *T)
38   : MachineFunctionPass((intptr_t)&ID), FunctionNumber(0), O(o), TM(tm), TAI(T)
39 {}
40
41 std::string AsmPrinter::getSectionForFunction(const Function &F) const {
42   return TAI->getTextSection();
43 }
44
45
46 /// SwitchToTextSection - Switch to the specified text section of the executable
47 /// if we are not already in it!
48 ///
49 void AsmPrinter::SwitchToTextSection(const char *NewSection,
50                                      const GlobalValue *GV) {
51   std::string NS;
52   if (GV && GV->hasSection())
53     NS = TAI->getSwitchToSectionDirective() + GV->getSection();
54   else
55     NS = NewSection;
56   
57   // If we're already in this section, we're done.
58   if (CurrentSection == NS) return;
59
60   // Close the current section, if applicable.
61   if (TAI->getSectionEndDirectiveSuffix() && !CurrentSection.empty())
62     O << CurrentSection << TAI->getSectionEndDirectiveSuffix() << "\n";
63
64   CurrentSection = NS;
65
66   if (!CurrentSection.empty())
67     O << CurrentSection << TAI->getTextSectionStartSuffix() << '\n';
68 }
69
70 /// SwitchToDataSection - Switch to the specified data section of the executable
71 /// if we are not already in it!
72 ///
73 void AsmPrinter::SwitchToDataSection(const char *NewSection,
74                                      const GlobalValue *GV) {
75   std::string NS;
76   if (GV && GV->hasSection())
77     NS = TAI->getSwitchToSectionDirective() + GV->getSection();
78   else
79     NS = NewSection;
80   
81   // If we're already in this section, we're done.
82   if (CurrentSection == NS) return;
83
84   // Close the current section, if applicable.
85   if (TAI->getSectionEndDirectiveSuffix() && !CurrentSection.empty())
86     O << CurrentSection << TAI->getSectionEndDirectiveSuffix() << "\n";
87
88   CurrentSection = NS;
89   
90   if (!CurrentSection.empty())
91     O << CurrentSection << TAI->getDataSectionStartSuffix() << '\n';
92 }
93
94
95 bool AsmPrinter::doInitialization(Module &M) {
96   Mang = new Mangler(M, TAI->getGlobalPrefix());
97   
98   if (!M.getModuleInlineAsm().empty())
99     O << TAI->getCommentString() << " Start of file scope inline assembly\n"
100       << M.getModuleInlineAsm()
101       << "\n" << TAI->getCommentString()
102       << " End of file scope inline assembly\n";
103
104   SwitchToDataSection("");   // Reset back to no section.
105   
106   if (MachineModuleInfo *MMI = getAnalysisToUpdate<MachineModuleInfo>()) {
107     MMI->AnalyzeModule(M);
108   }
109   
110   return false;
111 }
112
113 bool AsmPrinter::doFinalization(Module &M) {
114   if (TAI->getWeakRefDirective()) {
115     if (!ExtWeakSymbols.empty())
116       SwitchToDataSection("");
117
118     for (std::set<const GlobalValue*>::iterator i = ExtWeakSymbols.begin(),
119          e = ExtWeakSymbols.end(); i != e; ++i) {
120       const GlobalValue *GV = *i;
121       std::string Name = Mang->getValueName(GV);
122       O << TAI->getWeakRefDirective() << Name << "\n";
123     }
124   }
125
126   if (TAI->getSetDirective()) {
127     if (!M.alias_empty())
128       SwitchToTextSection(TAI->getTextSection());
129
130     O << "\n";
131     for (Module::const_alias_iterator I = M.alias_begin(), E = M.alias_end();
132          I!=E; ++I) {
133       std::string Name = Mang->getValueName(I);
134       std::string Target;
135       
136       if (const GlobalValue *GV = I->getAliasedGlobal())
137         Target = Mang->getValueName(GV);
138       else
139         assert(0 && "Unsupported aliasee");
140       
141       if (I->hasExternalLinkage())
142         O << "\t.globl\t" << Name << "\n";
143       else if (I->hasWeakLinkage())
144         O << TAI->getWeakRefDirective() << Name << "\n";
145       else if (!I->hasInternalLinkage())
146         assert(0 && "Invalid alias linkage");
147       
148       O << TAI->getSetDirective() << Name << ", " << Target << "\n";
149     }
150   }
151
152   delete Mang; Mang = 0;
153   return false;
154 }
155
156 void AsmPrinter::SetupMachineFunction(MachineFunction &MF) {
157   // What's my mangled name?
158   CurrentFnName = Mang->getValueName(MF.getFunction());
159   IncrementFunctionNumber();
160 }
161
162 /// EmitConstantPool - Print to the current output stream assembly
163 /// representations of the constants in the constant pool MCP. This is
164 /// used to print out constants which have been "spilled to memory" by
165 /// the code generator.
166 ///
167 void AsmPrinter::EmitConstantPool(MachineConstantPool *MCP) {
168   const std::vector<MachineConstantPoolEntry> &CP = MCP->getConstants();
169   if (CP.empty()) return;
170
171   // Some targets require 4-, 8-, and 16- byte constant literals to be placed
172   // in special sections.
173   std::vector<std::pair<MachineConstantPoolEntry,unsigned> > FourByteCPs;
174   std::vector<std::pair<MachineConstantPoolEntry,unsigned> > EightByteCPs;
175   std::vector<std::pair<MachineConstantPoolEntry,unsigned> > SixteenByteCPs;
176   std::vector<std::pair<MachineConstantPoolEntry,unsigned> > OtherCPs;
177   std::vector<std::pair<MachineConstantPoolEntry,unsigned> > TargetCPs;
178   for (unsigned i = 0, e = CP.size(); i != e; ++i) {
179     MachineConstantPoolEntry CPE = CP[i];
180     const Type *Ty = CPE.getType();
181     if (TAI->getFourByteConstantSection() &&
182         TM.getTargetData()->getTypeSize(Ty) == 4)
183       FourByteCPs.push_back(std::make_pair(CPE, i));
184     else if (TAI->getEightByteConstantSection() &&
185              TM.getTargetData()->getTypeSize(Ty) == 8)
186       EightByteCPs.push_back(std::make_pair(CPE, i));
187     else if (TAI->getSixteenByteConstantSection() &&
188              TM.getTargetData()->getTypeSize(Ty) == 16)
189       SixteenByteCPs.push_back(std::make_pair(CPE, i));
190     else
191       OtherCPs.push_back(std::make_pair(CPE, i));
192   }
193
194   unsigned Alignment = MCP->getConstantPoolAlignment();
195   EmitConstantPool(Alignment, TAI->getFourByteConstantSection(), FourByteCPs);
196   EmitConstantPool(Alignment, TAI->getEightByteConstantSection(), EightByteCPs);
197   EmitConstantPool(Alignment, TAI->getSixteenByteConstantSection(),
198                    SixteenByteCPs);
199   EmitConstantPool(Alignment, TAI->getConstantPoolSection(), OtherCPs);
200 }
201
202 void AsmPrinter::EmitConstantPool(unsigned Alignment, const char *Section,
203                std::vector<std::pair<MachineConstantPoolEntry,unsigned> > &CP) {
204   if (CP.empty()) return;
205
206   SwitchToDataSection(Section);
207   EmitAlignment(Alignment);
208   for (unsigned i = 0, e = CP.size(); i != e; ++i) {
209     O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "CPI" << getFunctionNumber() << '_'
210       << CP[i].second << ":\t\t\t\t\t" << TAI->getCommentString() << " ";
211     WriteTypeSymbolic(O, CP[i].first.getType(), 0) << '\n';
212     if (CP[i].first.isMachineConstantPoolEntry())
213       EmitMachineConstantPoolValue(CP[i].first.Val.MachineCPVal);
214      else
215       EmitGlobalConstant(CP[i].first.Val.ConstVal);
216     if (i != e-1) {
217       const Type *Ty = CP[i].first.getType();
218       unsigned EntSize =
219         TM.getTargetData()->getTypeSize(Ty);
220       unsigned ValEnd = CP[i].first.getOffset() + EntSize;
221       // Emit inter-object padding for alignment.
222       EmitZeros(CP[i+1].first.getOffset()-ValEnd);
223     }
224   }
225 }
226
227 /// EmitJumpTableInfo - Print assembly representations of the jump tables used
228 /// by the current function to the current output stream.  
229 ///
230 void AsmPrinter::EmitJumpTableInfo(MachineJumpTableInfo *MJTI,
231                                    MachineFunction &MF) {
232   const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT = MJTI->getJumpTables();
233   if (JT.empty()) return;
234   bool IsPic = TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_;
235   
236   // Use JumpTableDirective otherwise honor the entry size from the jump table
237   // info.
238   const char *JTEntryDirective = TAI->getJumpTableDirective();
239   bool HadJTEntryDirective = JTEntryDirective != NULL;
240   if (!HadJTEntryDirective) {
241     JTEntryDirective = MJTI->getEntrySize() == 4 ?
242       TAI->getData32bitsDirective() : TAI->getData64bitsDirective();
243   }
244   
245   // Pick the directive to use to print the jump table entries, and switch to 
246   // the appropriate section.
247   TargetLowering *LoweringInfo = TM.getTargetLowering();
248
249   const char* JumpTableDataSection = TAI->getJumpTableDataSection();  
250   if ((IsPic && !(LoweringInfo && LoweringInfo->usesGlobalOffsetTable())) ||
251      !JumpTableDataSection) {
252     // In PIC mode, we need to emit the jump table to the same section as the
253     // function body itself, otherwise the label differences won't make sense.
254     // We should also do if the section name is NULL.
255     const Function *F = MF.getFunction();
256     SwitchToTextSection(getSectionForFunction(*F).c_str(), F);
257   } else {
258     SwitchToDataSection(JumpTableDataSection);
259   }
260   
261   EmitAlignment(Log2_32(MJTI->getAlignment()));
262   
263   for (unsigned i = 0, e = JT.size(); i != e; ++i) {
264     const std::vector<MachineBasicBlock*> &JTBBs = JT[i].MBBs;
265     
266     // If this jump table was deleted, ignore it. 
267     if (JTBBs.empty()) continue;
268
269     // For PIC codegen, if possible we want to use the SetDirective to reduce
270     // the number of relocations the assembler will generate for the jump table.
271     // Set directives are all printed before the jump table itself.
272     std::set<MachineBasicBlock*> EmittedSets;
273     if (TAI->getSetDirective() && IsPic)
274       for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii)
275         if (EmittedSets.insert(JTBBs[ii]).second)
276           printSetLabel(i, JTBBs[ii]);
277     
278     // On some targets (e.g. darwin) we want to emit two consequtive labels
279     // before each jump table.  The first label is never referenced, but tells
280     // the assembler and linker the extents of the jump table object.  The
281     // second label is actually referenced by the code.
282     if (const char *JTLabelPrefix = TAI->getJumpTableSpecialLabelPrefix())
283       O << JTLabelPrefix << "JTI" << getFunctionNumber() << '_' << i << ":\n";
284     
285     O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI" << getFunctionNumber() 
286       << '_' << i << ":\n";
287     
288     for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii) {
289       O << JTEntryDirective << ' ';
290       // If we have emitted set directives for the jump table entries, print 
291       // them rather than the entries themselves.  If we're emitting PIC, then
292       // emit the table entries as differences between two text section labels.
293       // If we're emitting non-PIC code, then emit the entries as direct
294       // references to the target basic blocks.
295       if (!EmittedSets.empty()) {
296         O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << getFunctionNumber()
297           << '_' << i << "_set_" << JTBBs[ii]->getNumber();
298       } else if (IsPic) {
299         printBasicBlockLabel(JTBBs[ii], false, false);
300         // If the arch uses custom Jump Table directives, don't calc relative to
301         // JT
302         if (!HadJTEntryDirective) 
303           O << '-' << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI"
304             << getFunctionNumber() << '_' << i;
305       } else {
306         printBasicBlockLabel(JTBBs[ii], false, false);
307       }
308       O << '\n';
309     }
310   }
311 }
312
313 /// EmitSpecialLLVMGlobal - Check to see if the specified global is a
314 /// special global used by LLVM.  If so, emit it and return true, otherwise
315 /// do nothing and return false.
316 bool AsmPrinter::EmitSpecialLLVMGlobal(const GlobalVariable *GV) {
317   // Ignore debug and non-emitted data.
318   if (GV->getSection() == "llvm.metadata") return true;
319   
320   if (!GV->hasAppendingLinkage()) return false;
321
322   assert(GV->hasInitializer() && "Not a special LLVM global!");
323   
324   if (GV->getName() == "llvm.used") {
325     if (TAI->getUsedDirective() != 0)    // No need to emit this at all.
326       EmitLLVMUsedList(GV->getInitializer());
327     return true;
328   }
329
330   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
331   unsigned Align = Log2_32(TD->getPointerPrefAlignment());
332   if (GV->getName() == "llvm.global_ctors" && GV->use_empty()) {
333     SwitchToDataSection(TAI->getStaticCtorsSection());
334     EmitAlignment(Align, 0);
335     EmitXXStructorList(GV->getInitializer());
336     return true;
337   } 
338   
339   if (GV->getName() == "llvm.global_dtors" && GV->use_empty()) {
340     SwitchToDataSection(TAI->getStaticDtorsSection());
341     EmitAlignment(Align, 0);
342     EmitXXStructorList(GV->getInitializer());
343     return true;
344   }
345   
346   return false;
347 }
348
349 /// EmitLLVMUsedList - For targets that define a TAI::UsedDirective, mark each
350 /// global in the specified llvm.used list as being used with this directive.
351 void AsmPrinter::EmitLLVMUsedList(Constant *List) {
352   const char *Directive = TAI->getUsedDirective();
353
354   // Should be an array of 'sbyte*'.
355   ConstantArray *InitList = dyn_cast<ConstantArray>(List);
356   if (InitList == 0) return;
357   
358   for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i) {
359     O << Directive;
360     EmitConstantValueOnly(InitList->getOperand(i));
361     O << "\n";
362   }
363 }
364
365 /// EmitXXStructorList - Emit the ctor or dtor list.  This just prints out the 
366 /// function pointers, ignoring the init priority.
367 void AsmPrinter::EmitXXStructorList(Constant *List) {
368   // Should be an array of '{ int, void ()* }' structs.  The first value is the
369   // init priority, which we ignore.
370   if (!isa<ConstantArray>(List)) return;
371   ConstantArray *InitList = cast<ConstantArray>(List);
372   for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i)
373     if (ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(InitList->getOperand(i))){
374       if (CS->getNumOperands() != 2) return;  // Not array of 2-element structs.
375
376       if (CS->getOperand(1)->isNullValue())
377         return;  // Found a null terminator, exit printing.
378       // Emit the function pointer.
379       EmitGlobalConstant(CS->getOperand(1));
380     }
381 }
382
383 /// getGlobalLinkName - Returns the asm/link name of of the specified
384 /// global variable.  Should be overridden by each target asm printer to
385 /// generate the appropriate value.
386 const std::string AsmPrinter::getGlobalLinkName(const GlobalVariable *GV) const{
387   std::string LinkName;
388   
389   if (isa<Function>(GV)) {
390     LinkName += TAI->getFunctionAddrPrefix();
391     LinkName += Mang->getValueName(GV);
392     LinkName += TAI->getFunctionAddrSuffix();
393   } else {
394     LinkName += TAI->getGlobalVarAddrPrefix();
395     LinkName += Mang->getValueName(GV);
396     LinkName += TAI->getGlobalVarAddrSuffix();
397   }  
398   
399   return LinkName;
400 }
401
402 /// EmitExternalGlobal - Emit the external reference to a global variable.
403 /// Should be overridden if an indirect reference should be used.
404 void AsmPrinter::EmitExternalGlobal(const GlobalVariable *GV) {
405   O << getGlobalLinkName(GV);
406 }
407
408
409
410 //===----------------------------------------------------------------------===//
411 /// LEB 128 number encoding.
412
413 /// PrintULEB128 - Print a series of hexidecimal values (separated by commas)
414 /// representing an unsigned leb128 value.
415 void AsmPrinter::PrintULEB128(unsigned Value) const {
416   do {
417     unsigned Byte = Value & 0x7f;
418     Value >>= 7;
419     if (Value) Byte |= 0x80;
420     O << "0x" << std::hex << Byte << std::dec;
421     if (Value) O << ", ";
422   } while (Value);
423 }
424
425 /// SizeULEB128 - Compute the number of bytes required for an unsigned leb128
426 /// value.
427 unsigned AsmPrinter::SizeULEB128(unsigned Value) {
428   unsigned Size = 0;
429   do {
430     Value >>= 7;
431     Size += sizeof(int8_t);
432   } while (Value);
433   return Size;
434 }
435
436 /// PrintSLEB128 - Print a series of hexidecimal values (separated by commas)
437 /// representing a signed leb128 value.
438 void AsmPrinter::PrintSLEB128(int Value) const {
439   int Sign = Value >> (8 * sizeof(Value) - 1);
440   bool IsMore;
441   
442   do {
443     unsigned Byte = Value & 0x7f;
444     Value >>= 7;
445     IsMore = Value != Sign || ((Byte ^ Sign) & 0x40) != 0;
446     if (IsMore) Byte |= 0x80;
447     O << "0x" << std::hex << Byte << std::dec;
448     if (IsMore) O << ", ";
449   } while (IsMore);
450 }
451
452 /// SizeSLEB128 - Compute the number of bytes required for a signed leb128
453 /// value.
454 unsigned AsmPrinter::SizeSLEB128(int Value) {
455   unsigned Size = 0;
456   int Sign = Value >> (8 * sizeof(Value) - 1);
457   bool IsMore;
458   
459   do {
460     unsigned Byte = Value & 0x7f;
461     Value >>= 7;
462     IsMore = Value != Sign || ((Byte ^ Sign) & 0x40) != 0;
463     Size += sizeof(int8_t);
464   } while (IsMore);
465   return Size;
466 }
467
468 //===--------------------------------------------------------------------===//
469 // Emission and print routines
470 //
471
472 /// PrintHex - Print a value as a hexidecimal value.
473 ///
474 void AsmPrinter::PrintHex(int Value) const { 
475   O << "0x" << std::hex << Value << std::dec;
476 }
477
478 /// EOL - Print a newline character to asm stream.  If a comment is present
479 /// then it will be printed first.  Comments should not contain '\n'.
480 void AsmPrinter::EOL() const {
481   O << "\n";
482 }
483 void AsmPrinter::EOL(const std::string &Comment) const {
484   if (AsmVerbose && !Comment.empty()) {
485     O << "\t"
486       << TAI->getCommentString()
487       << " "
488       << Comment;
489   }
490   O << "\n";
491 }
492
493 /// EmitULEB128Bytes - Emit an assembler byte data directive to compose an
494 /// unsigned leb128 value.
495 void AsmPrinter::EmitULEB128Bytes(unsigned Value) const {
496   if (TAI->hasLEB128()) {
497     O << "\t.uleb128\t"
498       << Value;
499   } else {
500     O << TAI->getData8bitsDirective();
501     PrintULEB128(Value);
502   }
503 }
504
505 /// EmitSLEB128Bytes - print an assembler byte data directive to compose a
506 /// signed leb128 value.
507 void AsmPrinter::EmitSLEB128Bytes(int Value) const {
508   if (TAI->hasLEB128()) {
509     O << "\t.sleb128\t"
510       << Value;
511   } else {
512     O << TAI->getData8bitsDirective();
513     PrintSLEB128(Value);
514   }
515 }
516
517 /// EmitInt8 - Emit a byte directive and value.
518 ///
519 void AsmPrinter::EmitInt8(int Value) const {
520   O << TAI->getData8bitsDirective();
521   PrintHex(Value & 0xFF);
522 }
523
524 /// EmitInt16 - Emit a short directive and value.
525 ///
526 void AsmPrinter::EmitInt16(int Value) const {
527   O << TAI->getData16bitsDirective();
528   PrintHex(Value & 0xFFFF);
529 }
530
531 /// EmitInt32 - Emit a long directive and value.
532 ///
533 void AsmPrinter::EmitInt32(int Value) const {
534   O << TAI->getData32bitsDirective();
535   PrintHex(Value);
536 }
537
538 /// EmitInt64 - Emit a long long directive and value.
539 ///
540 void AsmPrinter::EmitInt64(uint64_t Value) const {
541   if (TAI->getData64bitsDirective()) {
542     O << TAI->getData64bitsDirective();
543     PrintHex(Value);
544   } else {
545     if (TM.getTargetData()->isBigEndian()) {
546       EmitInt32(unsigned(Value >> 32)); O << "\n";
547       EmitInt32(unsigned(Value));
548     } else {
549       EmitInt32(unsigned(Value)); O << "\n";
550       EmitInt32(unsigned(Value >> 32));
551     }
552   }
553 }
554
555 /// toOctal - Convert the low order bits of X into an octal digit.
556 ///
557 static inline char toOctal(int X) {
558   return (X&7)+'0';
559 }
560
561 /// printStringChar - Print a char, escaped if necessary.
562 ///
563 static void printStringChar(std::ostream &O, unsigned char C) {
564   if (C == '"') {
565     O << "\\\"";
566   } else if (C == '\\') {
567     O << "\\\\";
568   } else if (isprint(C)) {
569     O << C;
570   } else {
571     switch(C) {
572     case '\b': O << "\\b"; break;
573     case '\f': O << "\\f"; break;
574     case '\n': O << "\\n"; break;
575     case '\r': O << "\\r"; break;
576     case '\t': O << "\\t"; break;
577     default:
578       O << '\\';
579       O << toOctal(C >> 6);
580       O << toOctal(C >> 3);
581       O << toOctal(C >> 0);
582       break;
583     }
584   }
585 }
586
587 /// EmitString - Emit a string with quotes and a null terminator.
588 /// Special characters are emitted properly.
589 /// \literal (Eg. '\t') \endliteral
590 void AsmPrinter::EmitString(const std::string &String) const {
591   const char* AscizDirective = TAI->getAscizDirective();
592   if (AscizDirective)
593     O << AscizDirective;
594   else
595     O << TAI->getAsciiDirective();
596   O << "\"";
597   for (unsigned i = 0, N = String.size(); i < N; ++i) {
598     unsigned char C = String[i];
599     printStringChar(O, C);
600   }
601   if (AscizDirective)
602     O << "\"";
603   else
604     O << "\\0\"";
605 }
606
607
608 //===----------------------------------------------------------------------===//
609
610 // EmitAlignment - Emit an alignment directive to the specified power of
611 // two boundary.  For example, if you pass in 3 here, you will get an 8
612 // byte alignment.  If a global value is specified, and if that global has
613 // an explicit alignment requested, it will unconditionally override the
614 // alignment request.  However, if ForcedAlignBits is specified, this value
615 // has final say: the ultimate alignment will be the max of ForcedAlignBits
616 // and the alignment computed with NumBits and the global.
617 //
618 // The algorithm is:
619 //     Align = NumBits;
620 //     if (GV && GV->hasalignment) Align = GV->getalignment();
621 //     Align = std::max(Align, ForcedAlignBits);
622 //
623 void AsmPrinter::EmitAlignment(unsigned NumBits, const GlobalValue *GV,
624                                unsigned ForcedAlignBits) const {
625   if (GV && GV->getAlignment())
626     NumBits = Log2_32(GV->getAlignment());
627   NumBits = std::max(NumBits, ForcedAlignBits);
628   
629   if (NumBits == 0) return;   // No need to emit alignment.
630   if (TAI->getAlignmentIsInBytes()) NumBits = 1 << NumBits;
631   O << TAI->getAlignDirective() << NumBits << "\n";
632 }
633
634     
635 /// EmitZeros - Emit a block of zeros.
636 ///
637 void AsmPrinter::EmitZeros(uint64_t NumZeros) const {
638   if (NumZeros) {
639     if (TAI->getZeroDirective()) {
640       O << TAI->getZeroDirective() << NumZeros;
641       if (TAI->getZeroDirectiveSuffix())
642         O << TAI->getZeroDirectiveSuffix();
643       O << "\n";
644     } else {
645       for (; NumZeros; --NumZeros)
646         O << TAI->getData8bitsDirective() << "0\n";
647     }
648   }
649 }
650
651 // Print out the specified constant, without a storage class.  Only the
652 // constants valid in constant expressions can occur here.
653 void AsmPrinter::EmitConstantValueOnly(const Constant *CV) {
654   if (CV->isNullValue() || isa<UndefValue>(CV))
655     O << "0";
656   else if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
657     O << CI->getZExtValue();
658   } else if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(CV)) {
659     // This is a constant address for a global variable or function. Use the
660     // name of the variable or function as the address value, possibly
661     // decorating it with GlobalVarAddrPrefix/Suffix or
662     // FunctionAddrPrefix/Suffix (these all default to "" )
663     if (isa<Function>(GV)) {
664       O << TAI->getFunctionAddrPrefix()
665         << Mang->getValueName(GV)
666         << TAI->getFunctionAddrSuffix();
667     } else {
668       O << TAI->getGlobalVarAddrPrefix()
669         << Mang->getValueName(GV)
670         << TAI->getGlobalVarAddrSuffix();
671     }
672   } else if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CV)) {
673     const TargetData *TD = TM.getTargetData();
674     unsigned Opcode = CE->getOpcode();    
675     switch (Opcode) {
676     case Instruction::GetElementPtr: {
677       // generate a symbolic expression for the byte address
678       const Constant *ptrVal = CE->getOperand(0);
679       SmallVector<Value*, 8> idxVec(CE->op_begin()+1, CE->op_end());
680       if (int64_t Offset = TD->getIndexedOffset(ptrVal->getType(), &idxVec[0],
681                                                 idxVec.size())) {
682         if (Offset)
683           O << "(";
684         EmitConstantValueOnly(ptrVal);
685         if (Offset > 0)
686           O << ") + " << Offset;
687         else if (Offset < 0)
688           O << ") - " << -Offset;
689       } else {
690         EmitConstantValueOnly(ptrVal);
691       }
692       break;
693     }
694     case Instruction::Trunc:
695     case Instruction::ZExt:
696     case Instruction::SExt:
697     case Instruction::FPTrunc:
698     case Instruction::FPExt:
699     case Instruction::UIToFP:
700     case Instruction::SIToFP:
701     case Instruction::FPToUI:
702     case Instruction::FPToSI:
703       assert(0 && "FIXME: Don't yet support this kind of constant cast expr");
704       break;
705     case Instruction::BitCast:
706       return EmitConstantValueOnly(CE->getOperand(0));
707
708     case Instruction::IntToPtr: {
709       // Handle casts to pointers by changing them into casts to the appropriate
710       // integer type.  This promotes constant folding and simplifies this code.
711       Constant *Op = CE->getOperand(0);
712       Op = ConstantExpr::getIntegerCast(Op, TD->getIntPtrType(), false/*ZExt*/);
713       return EmitConstantValueOnly(Op);
714     }
715       
716       
717     case Instruction::PtrToInt: {
718       // Support only foldable casts to/from pointers that can be eliminated by
719       // changing the pointer to the appropriately sized integer type.
720       Constant *Op = CE->getOperand(0);
721       const Type *Ty = CE->getType();
722
723       // We can emit the pointer value into this slot if the slot is an
724       // integer slot greater or equal to the size of the pointer.
725       if (Ty->isInteger() &&
726           TD->getTypeSize(Ty) >= TD->getTypeSize(Op->getType()))
727         return EmitConstantValueOnly(Op);
728       
729       assert(0 && "FIXME: Don't yet support this kind of constant cast expr");
730       EmitConstantValueOnly(Op);
731       break;
732     }
733     case Instruction::Add:
734     case Instruction::Sub:
735       O << "(";
736       EmitConstantValueOnly(CE->getOperand(0));
737       O << (Opcode==Instruction::Add ? ") + (" : ") - (");
738       EmitConstantValueOnly(CE->getOperand(1));
739       O << ")";
740       break;
741     default:
742       assert(0 && "Unsupported operator!");
743     }
744   } else {
745     assert(0 && "Unknown constant value!");
746   }
747 }
748
749 /// printAsCString - Print the specified array as a C compatible string, only if
750 /// the predicate isString is true.
751 ///
752 static void printAsCString(std::ostream &O, const ConstantArray *CVA,
753                            unsigned LastElt) {
754   assert(CVA->isString() && "Array is not string compatible!");
755
756   O << "\"";
757   for (unsigned i = 0; i != LastElt; ++i) {
758     unsigned char C =
759         (unsigned char)cast<ConstantInt>(CVA->getOperand(i))->getZExtValue();
760     printStringChar(O, C);
761   }
762   O << "\"";
763 }
764
765 /// EmitString - Emit a zero-byte-terminated string constant.
766 ///
767 void AsmPrinter::EmitString(const ConstantArray *CVA) const {
768   unsigned NumElts = CVA->getNumOperands();
769   if (TAI->getAscizDirective() && NumElts && 
770       cast<ConstantInt>(CVA->getOperand(NumElts-1))->getZExtValue() == 0) {
771     O << TAI->getAscizDirective();
772     printAsCString(O, CVA, NumElts-1);
773   } else {
774     O << TAI->getAsciiDirective();
775     printAsCString(O, CVA, NumElts);
776   }
777   O << "\n";
778 }
779
780 /// EmitGlobalConstant - Print a general LLVM constant to the .s file.
781 ///
782 void AsmPrinter::EmitGlobalConstant(const Constant *CV) {
783   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
784
785   if (CV->isNullValue() || isa<UndefValue>(CV)) {
786     EmitZeros(TD->getTypeSize(CV->getType()));
787     return;
788   } else if (const ConstantArray *CVA = dyn_cast<ConstantArray>(CV)) {
789     if (CVA->isString()) {
790       EmitString(CVA);
791     } else { // Not a string.  Print the values in successive locations
792       for (unsigned i = 0, e = CVA->getNumOperands(); i != e; ++i)
793         EmitGlobalConstant(CVA->getOperand(i));
794     }
795     return;
796   } else if (const ConstantStruct *CVS = dyn_cast<ConstantStruct>(CV)) {
797     // Print the fields in successive locations. Pad to align if needed!
798     const StructLayout *cvsLayout = TD->getStructLayout(CVS->getType());
799     uint64_t sizeSoFar = 0;
800     for (unsigned i = 0, e = CVS->getNumOperands(); i != e; ++i) {
801       const Constant* field = CVS->getOperand(i);
802
803       // Check if padding is needed and insert one or more 0s.
804       uint64_t fieldSize = TD->getTypeSize(field->getType());
805       uint64_t padSize = ((i == e-1? cvsLayout->getSizeInBytes()
806                            : cvsLayout->getElementOffset(i+1))
807                           - cvsLayout->getElementOffset(i)) - fieldSize;
808       sizeSoFar += fieldSize + padSize;
809
810       // Now print the actual field value
811       EmitGlobalConstant(field);
812
813       // Insert the field padding unless it's zero bytes...
814       EmitZeros(padSize);
815     }
816     assert(sizeSoFar == cvsLayout->getSizeInBytes() &&
817            "Layout of constant struct may be incorrect!");
818     return;
819   } else if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(CV)) {
820     // FP Constants are printed as integer constants to avoid losing
821     // precision...
822     double Val = CFP->getValue();
823     if (CFP->getType() == Type::DoubleTy) {
824       if (TAI->getData64bitsDirective())
825         O << TAI->getData64bitsDirective() << DoubleToBits(Val) << "\t"
826           << TAI->getCommentString() << " double value: " << Val << "\n";
827       else if (TD->isBigEndian()) {
828         O << TAI->getData32bitsDirective() << unsigned(DoubleToBits(Val) >> 32)
829           << "\t" << TAI->getCommentString()
830           << " double most significant word " << Val << "\n";
831         O << TAI->getData32bitsDirective() << unsigned(DoubleToBits(Val))
832           << "\t" << TAI->getCommentString()
833           << " double least significant word " << Val << "\n";
834       } else {
835         O << TAI->getData32bitsDirective() << unsigned(DoubleToBits(Val))
836           << "\t" << TAI->getCommentString()
837           << " double least significant word " << Val << "\n";
838         O << TAI->getData32bitsDirective() << unsigned(DoubleToBits(Val) >> 32)
839           << "\t" << TAI->getCommentString()
840           << " double most significant word " << Val << "\n";
841       }
842       return;
843     } else {
844       O << TAI->getData32bitsDirective() << FloatToBits(Val)
845         << "\t" << TAI->getCommentString() << " float " << Val << "\n";
846       return;
847     }
848   } else if (CV->getType() == Type::Int64Ty) {
849     if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
850       uint64_t Val = CI->getZExtValue();
851
852       if (TAI->getData64bitsDirective())
853         O << TAI->getData64bitsDirective() << Val << "\n";
854       else if (TD->isBigEndian()) {
855         O << TAI->getData32bitsDirective() << unsigned(Val >> 32)
856           << "\t" << TAI->getCommentString()
857           << " Double-word most significant word " << Val << "\n";
858         O << TAI->getData32bitsDirective() << unsigned(Val)
859           << "\t" << TAI->getCommentString()
860           << " Double-word least significant word " << Val << "\n";
861       } else {
862         O << TAI->getData32bitsDirective() << unsigned(Val)
863           << "\t" << TAI->getCommentString()
864           << " Double-word least significant word " << Val << "\n";
865         O << TAI->getData32bitsDirective() << unsigned(Val >> 32)
866           << "\t" << TAI->getCommentString()
867           << " Double-word most significant word " << Val << "\n";
868       }
869       return;
870     }
871   } else if (const ConstantVector *CP = dyn_cast<ConstantVector>(CV)) {
872     const VectorType *PTy = CP->getType();
873     
874     for (unsigned I = 0, E = PTy->getNumElements(); I < E; ++I)
875       EmitGlobalConstant(CP->getOperand(I));
876     
877     return;
878   }
879
880   const Type *type = CV->getType();
881   printDataDirective(type);
882   EmitConstantValueOnly(CV);
883   O << "\n";
884 }
885
886 void
887 AsmPrinter::EmitMachineConstantPoolValue(MachineConstantPoolValue *MCPV) {
888   // Target doesn't support this yet!
889   abort();
890 }
891
892 /// PrintSpecial - Print information related to the specified machine instr
893 /// that is independent of the operand, and may be independent of the instr
894 /// itself.  This can be useful for portably encoding the comment character
895 /// or other bits of target-specific knowledge into the asmstrings.  The
896 /// syntax used is ${:comment}.  Targets can override this to add support
897 /// for their own strange codes.
898 void AsmPrinter::PrintSpecial(const MachineInstr *MI, const char *Code) {
899   if (!strcmp(Code, "private")) {
900     O << TAI->getPrivateGlobalPrefix();
901   } else if (!strcmp(Code, "comment")) {
902     O << TAI->getCommentString();
903   } else if (!strcmp(Code, "uid")) {
904     // Assign a unique ID to this machine instruction.
905     static const MachineInstr *LastMI = 0;
906     static const Function *F = 0;
907     static unsigned Counter = 0U-1;
908
909     // Comparing the address of MI isn't sufficient, because machineinstrs may
910     // be allocated to the same address across functions.
911     const Function *ThisF = MI->getParent()->getParent()->getFunction();
912     
913     // If this is a new machine instruction, bump the counter.
914     if (LastMI != MI || F != ThisF) {
915       ++Counter;
916       LastMI = MI;
917       F = ThisF;
918     }
919     O << Counter;
920   } else {
921     cerr << "Unknown special formatter '" << Code
922          << "' for machine instr: " << *MI;
923     exit(1);
924   }    
925 }
926
927
928 /// printInlineAsm - This method formats and prints the specified machine
929 /// instruction that is an inline asm.
930 void AsmPrinter::printInlineAsm(const MachineInstr *MI) const {
931   unsigned NumOperands = MI->getNumOperands();
932   
933   // Count the number of register definitions.
934   unsigned NumDefs = 0;
935   for (; MI->getOperand(NumDefs).isReg() && MI->getOperand(NumDefs).isDef();
936        ++NumDefs)
937     assert(NumDefs != NumOperands-1 && "No asm string?");
938   
939   assert(MI->getOperand(NumDefs).isExternalSymbol() && "No asm string?");
940
941   // Disassemble the AsmStr, printing out the literal pieces, the operands, etc.
942   const char *AsmStr = MI->getOperand(NumDefs).getSymbolName();
943
944   // If this asmstr is empty, don't bother printing the #APP/#NOAPP markers.
945   if (AsmStr[0] == 0) {
946     O << "\n";  // Tab already printed, avoid double indenting next instr.
947     return;
948   }
949   
950   O << TAI->getInlineAsmStart() << "\n\t";
951
952   // The variant of the current asmprinter.
953   int AsmPrinterVariant = TAI->getAssemblerDialect();
954
955   int CurVariant = -1;            // The number of the {.|.|.} region we are in.
956   const char *LastEmitted = AsmStr; // One past the last character emitted.
957   
958   while (*LastEmitted) {
959     switch (*LastEmitted) {
960     default: {
961       // Not a special case, emit the string section literally.
962       const char *LiteralEnd = LastEmitted+1;
963       while (*LiteralEnd && *LiteralEnd != '{' && *LiteralEnd != '|' &&
964              *LiteralEnd != '}' && *LiteralEnd != '$' && *LiteralEnd != '\n')
965         ++LiteralEnd;
966       if (CurVariant == -1 || CurVariant == AsmPrinterVariant)
967         O.write(LastEmitted, LiteralEnd-LastEmitted);
968       LastEmitted = LiteralEnd;
969       break;
970     }
971     case '\n':
972       ++LastEmitted;   // Consume newline character.
973       O << "\n";       // Indent code with newline.
974       break;
975     case '$': {
976       ++LastEmitted;   // Consume '$' character.
977       bool Done = true;
978
979       // Handle escapes.
980       switch (*LastEmitted) {
981       default: Done = false; break;
982       case '$':     // $$ -> $
983         if (CurVariant == -1 || CurVariant == AsmPrinterVariant)
984           O << '$';
985         ++LastEmitted;  // Consume second '$' character.
986         break;
987       case '(':             // $( -> same as GCC's { character.
988         ++LastEmitted;      // Consume '(' character.
989         if (CurVariant != -1) {
990           cerr << "Nested variants found in inline asm string: '"
991                << AsmStr << "'\n";
992           exit(1);
993         }
994         CurVariant = 0;     // We're in the first variant now.
995         break;
996       case '|':
997         ++LastEmitted;  // consume '|' character.
998         if (CurVariant == -1) {
999           cerr << "Found '|' character outside of variant in inline asm "
1000                << "string: '" << AsmStr << "'\n";
1001           exit(1);
1002         }
1003         ++CurVariant;   // We're in the next variant.
1004         break;
1005       case ')':         // $) -> same as GCC's } char.
1006         ++LastEmitted;  // consume ')' character.
1007         if (CurVariant == -1) {
1008           cerr << "Found '}' character outside of variant in inline asm "
1009                << "string: '" << AsmStr << "'\n";
1010           exit(1);
1011         }
1012         CurVariant = -1;
1013         break;
1014       }
1015       if (Done) break;
1016       
1017       bool HasCurlyBraces = false;
1018       if (*LastEmitted == '{') {     // ${variable}
1019         ++LastEmitted;               // Consume '{' character.
1020         HasCurlyBraces = true;
1021       }
1022       
1023       const char *IDStart = LastEmitted;
1024       char *IDEnd;
1025       errno = 0;
1026       long Val = strtol(IDStart, &IDEnd, 10); // We only accept numbers for IDs.
1027       if (!isdigit(*IDStart) || (Val == 0 && errno == EINVAL)) {
1028         cerr << "Bad $ operand number in inline asm string: '" 
1029              << AsmStr << "'\n";
1030         exit(1);
1031       }
1032       LastEmitted = IDEnd;
1033       
1034       char Modifier[2] = { 0, 0 };
1035       
1036       if (HasCurlyBraces) {
1037         // If we have curly braces, check for a modifier character.  This
1038         // supports syntax like ${0:u}, which correspond to "%u0" in GCC asm.
1039         if (*LastEmitted == ':') {
1040           ++LastEmitted;    // Consume ':' character.
1041           if (*LastEmitted == 0) {
1042             cerr << "Bad ${:} expression in inline asm string: '" 
1043                  << AsmStr << "'\n";
1044             exit(1);
1045           }
1046           
1047           Modifier[0] = *LastEmitted;
1048           ++LastEmitted;    // Consume modifier character.
1049         }
1050         
1051         if (*LastEmitted != '}') {
1052           cerr << "Bad ${} expression in inline asm string: '" 
1053                << AsmStr << "'\n";
1054           exit(1);
1055         }
1056         ++LastEmitted;    // Consume '}' character.
1057       }
1058       
1059       if ((unsigned)Val >= NumOperands-1) {
1060         cerr << "Invalid $ operand number in inline asm string: '" 
1061              << AsmStr << "'\n";
1062         exit(1);
1063       }
1064       
1065       // Okay, we finally have a value number.  Ask the target to print this
1066       // operand!
1067       if (CurVariant == -1 || CurVariant == AsmPrinterVariant) {
1068         unsigned OpNo = 1;
1069
1070         bool Error = false;
1071
1072         // Scan to find the machine operand number for the operand.
1073         for (; Val; --Val) {
1074           if (OpNo >= MI->getNumOperands()) break;
1075           unsigned OpFlags = MI->getOperand(OpNo).getImmedValue();
1076           OpNo += (OpFlags >> 3) + 1;
1077         }
1078
1079         if (OpNo >= MI->getNumOperands()) {
1080           Error = true;
1081         } else {
1082           unsigned OpFlags = MI->getOperand(OpNo).getImmedValue();
1083           ++OpNo;  // Skip over the ID number.
1084
1085           AsmPrinter *AP = const_cast<AsmPrinter*>(this);
1086           if ((OpFlags & 7) == 4 /*ADDR MODE*/) {
1087             Error = AP->PrintAsmMemoryOperand(MI, OpNo, AsmPrinterVariant,
1088                                               Modifier[0] ? Modifier : 0);
1089           } else {
1090             Error = AP->PrintAsmOperand(MI, OpNo, AsmPrinterVariant,
1091                                         Modifier[0] ? Modifier : 0);
1092           }
1093         }
1094         if (Error) {
1095           cerr << "Invalid operand found in inline asm: '"
1096                << AsmStr << "'\n";
1097           MI->dump();
1098           exit(1);
1099         }
1100       }
1101       break;
1102     }
1103     }
1104   }
1105   O << "\n\t" << TAI->getInlineAsmEnd() << "\n";
1106 }
1107
1108 /// printLabel - This method prints a local label used by debug and
1109 /// exception handling tables.
1110 void AsmPrinter::printLabel(const MachineInstr *MI) const {
1111   O << "\n"
1112     << TAI->getPrivateGlobalPrefix()
1113     << "label"
1114     << MI->getOperand(0).getImmedValue()
1115     << ":\n";
1116 }
1117
1118 /// PrintAsmOperand - Print the specified operand of MI, an INLINEASM
1119 /// instruction, using the specified assembler variant.  Targets should
1120 /// overried this to format as appropriate.
1121 bool AsmPrinter::PrintAsmOperand(const MachineInstr *MI, unsigned OpNo,
1122                                  unsigned AsmVariant, const char *ExtraCode) {
1123   // Target doesn't support this yet!
1124   return true;
1125 }
1126
1127 bool AsmPrinter::PrintAsmMemoryOperand(const MachineInstr *MI, unsigned OpNo,
1128                                        unsigned AsmVariant,
1129                                        const char *ExtraCode) {
1130   // Target doesn't support this yet!
1131   return true;
1132 }
1133
1134 /// printBasicBlockLabel - This method prints the label for the specified
1135 /// MachineBasicBlock
1136 void AsmPrinter::printBasicBlockLabel(const MachineBasicBlock *MBB,
1137                                       bool printColon,
1138                                       bool printComment) const {
1139   O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "BB" << FunctionNumber << "_"
1140     << MBB->getNumber();
1141   if (printColon)
1142     O << ':';
1143   if (printComment && MBB->getBasicBlock())
1144     O << '\t' << TAI->getCommentString() << MBB->getBasicBlock()->getName();
1145 }
1146
1147 /// printSetLabel - This method prints a set label for the specified
1148 /// MachineBasicBlock
1149 void AsmPrinter::printSetLabel(unsigned uid, 
1150                                const MachineBasicBlock *MBB) const {
1151   if (!TAI->getSetDirective())
1152     return;
1153   
1154   O << TAI->getSetDirective() << ' ' << TAI->getPrivateGlobalPrefix()
1155     << getFunctionNumber() << '_' << uid << "_set_" << MBB->getNumber() << ',';
1156   printBasicBlockLabel(MBB, false, false);
1157   O << '-' << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI" << getFunctionNumber() 
1158     << '_' << uid << '\n';
1159 }
1160
1161 void AsmPrinter::printSetLabel(unsigned uid, unsigned uid2,
1162                                const MachineBasicBlock *MBB) const {
1163   if (!TAI->getSetDirective())
1164     return;
1165   
1166   O << TAI->getSetDirective() << ' ' << TAI->getPrivateGlobalPrefix()
1167     << getFunctionNumber() << '_' << uid << '_' << uid2
1168     << "_set_" << MBB->getNumber() << ',';
1169   printBasicBlockLabel(MBB, false, false);
1170   O << '-' << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI" << getFunctionNumber() 
1171     << '_' << uid << '_' << uid2 << '\n';
1172 }
1173
1174 /// printDataDirective - This method prints the asm directive for the
1175 /// specified type.
1176 void AsmPrinter::printDataDirective(const Type *type) {
1177   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
1178   switch (type->getTypeID()) {
1179   case Type::IntegerTyID: {
1180     unsigned BitWidth = cast<IntegerType>(type)->getBitWidth();
1181     if (BitWidth <= 8)
1182       O << TAI->getData8bitsDirective();
1183     else if (BitWidth <= 16)
1184       O << TAI->getData16bitsDirective();
1185     else if (BitWidth <= 32)
1186       O << TAI->getData32bitsDirective();
1187     else if (BitWidth <= 64) {
1188       assert(TAI->getData64bitsDirective() &&
1189              "Target cannot handle 64-bit constant exprs!");
1190       O << TAI->getData64bitsDirective();
1191     }
1192     break;
1193   }
1194   case Type::PointerTyID:
1195     if (TD->getPointerSize() == 8) {
1196       assert(TAI->getData64bitsDirective() &&
1197              "Target cannot handle 64-bit pointer exprs!");
1198       O << TAI->getData64bitsDirective();
1199     } else {
1200       O << TAI->getData32bitsDirective();
1201     }
1202     break;
1203   case Type::FloatTyID: case Type::DoubleTyID:
1204     assert (0 && "Should have already output floating point constant.");
1205   default:
1206     assert (0 && "Can't handle printing this type of thing");
1207     break;
1208   }
1209 }
1210