e9542fc6c1381ed8a1edb4c065c55690d25db29c
[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/Mangler.h"
22 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
23 #include "llvm/Target/TargetAsmInfo.h"
24 #include "llvm/Target/TargetData.h"
25 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
26 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
27 #include <iostream>
28 #include <cerrno>
29 using namespace llvm;
30
31 AsmPrinter::AsmPrinter(std::ostream &o, TargetMachine &tm,
32                        const TargetAsmInfo *T)
33 : FunctionNumber(0), O(o), TM(tm), TAI(T)
34 {}
35
36 std::string AsmPrinter::getSectionForFunction(const Function &F) const {
37   return TAI->getTextSection();
38 }
39
40
41 /// SwitchToTextSection - Switch to the specified text section of the executable
42 /// if we are not already in it!
43 ///
44 void AsmPrinter::SwitchToTextSection(const char *NewSection,
45                                      const GlobalValue *GV) {
46   std::string NS;
47   if (GV && GV->hasSection())
48     NS = TAI->getSwitchToSectionDirective() + GV->getSection();
49   else
50     NS = NewSection;
51   
52   // If we're already in this section, we're done.
53   if (CurrentSection == NS) return;
54
55   // Close the current section, if applicable.
56   if (TAI->getSectionEndDirectiveSuffix() && !CurrentSection.empty())
57     O << CurrentSection << TAI->getSectionEndDirectiveSuffix() << "\n";
58
59   CurrentSection = NS;
60
61   if (!CurrentSection.empty())
62     O << CurrentSection << TAI->getTextSectionStartSuffix() << '\n';
63 }
64
65 /// SwitchToDataSection - Switch to the specified data section of the executable
66 /// if we are not already in it!
67 ///
68 void AsmPrinter::SwitchToDataSection(const char *NewSection,
69                                      const GlobalValue *GV) {
70   std::string NS;
71   if (GV && GV->hasSection())
72     NS = TAI->getSwitchToSectionDirective() + GV->getSection();
73   else
74     NS = NewSection;
75   
76   // If we're already in this section, we're done.
77   if (CurrentSection == NS) return;
78
79   // Close the current section, if applicable.
80   if (TAI->getSectionEndDirectiveSuffix() && !CurrentSection.empty())
81     O << CurrentSection << TAI->getSectionEndDirectiveSuffix() << "\n";
82
83   CurrentSection = NS;
84   
85   if (!CurrentSection.empty())
86     O << CurrentSection << TAI->getDataSectionStartSuffix() << '\n';
87 }
88
89
90 bool AsmPrinter::doInitialization(Module &M) {
91   Mang = new Mangler(M, TAI->getGlobalPrefix());
92   
93   if (!M.getModuleInlineAsm().empty())
94     O << TAI->getCommentString() << " Start of file scope inline assembly\n"
95       << M.getModuleInlineAsm()
96       << "\n" << TAI->getCommentString()
97       << " End of file scope inline assembly\n";
98
99   SwitchToDataSection("", 0);   // Reset back to no section.
100   
101   if (MachineDebugInfo *DebugInfo = getAnalysisToUpdate<MachineDebugInfo>()) {
102     DebugInfo->AnalyzeModule(M);
103   }
104   
105   return false;
106 }
107
108 bool AsmPrinter::doFinalization(Module &M) {
109   delete Mang; Mang = 0;
110   return false;
111 }
112
113 void AsmPrinter::SetupMachineFunction(MachineFunction &MF) {
114   // What's my mangled name?
115   CurrentFnName = Mang->getValueName(MF.getFunction());
116   IncrementFunctionNumber();
117 }
118
119 /// EmitConstantPool - Print to the current output stream assembly
120 /// representations of the constants in the constant pool MCP. This is
121 /// used to print out constants which have been "spilled to memory" by
122 /// the code generator.
123 ///
124 void AsmPrinter::EmitConstantPool(MachineConstantPool *MCP) {
125   const std::vector<MachineConstantPoolEntry> &CP = MCP->getConstants();
126   if (CP.empty()) return;
127
128   // Some targets require 4-, 8-, and 16- byte constant literals to be placed
129   // in special sections.
130   std::vector<std::pair<MachineConstantPoolEntry,unsigned> > FourByteCPs;
131   std::vector<std::pair<MachineConstantPoolEntry,unsigned> > EightByteCPs;
132   std::vector<std::pair<MachineConstantPoolEntry,unsigned> > SixteenByteCPs;
133   std::vector<std::pair<MachineConstantPoolEntry,unsigned> > OtherCPs;
134   std::vector<std::pair<MachineConstantPoolEntry,unsigned> > TargetCPs;
135   for (unsigned i = 0, e = CP.size(); i != e; ++i) {
136     MachineConstantPoolEntry CPE = CP[i];
137     const Type *Ty = CPE.getType();
138     if (TAI->getFourByteConstantSection() &&
139         TM.getTargetData()->getTypeSize(Ty) == 4)
140       FourByteCPs.push_back(std::make_pair(CPE, i));
141     else if (TAI->getEightByteConstantSection() &&
142              TM.getTargetData()->getTypeSize(Ty) == 8)
143       EightByteCPs.push_back(std::make_pair(CPE, i));
144     else if (TAI->getSixteenByteConstantSection() &&
145              TM.getTargetData()->getTypeSize(Ty) == 16)
146       SixteenByteCPs.push_back(std::make_pair(CPE, i));
147     else
148       OtherCPs.push_back(std::make_pair(CPE, i));
149   }
150
151   unsigned Alignment = MCP->getConstantPoolAlignment();
152   EmitConstantPool(Alignment, TAI->getFourByteConstantSection(), FourByteCPs);
153   EmitConstantPool(Alignment, TAI->getEightByteConstantSection(), EightByteCPs);
154   EmitConstantPool(Alignment, TAI->getSixteenByteConstantSection(),
155                    SixteenByteCPs);
156   EmitConstantPool(Alignment, TAI->getConstantPoolSection(), OtherCPs);
157 }
158
159 void AsmPrinter::EmitConstantPool(unsigned Alignment, const char *Section,
160                std::vector<std::pair<MachineConstantPoolEntry,unsigned> > &CP) {
161   if (CP.empty()) return;
162
163   SwitchToDataSection(Section, 0);
164   EmitAlignment(Alignment);
165   for (unsigned i = 0, e = CP.size(); i != e; ++i) {
166     O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "CPI" << getFunctionNumber() << '_'
167       << CP[i].second << ":\t\t\t\t\t" << TAI->getCommentString() << " ";
168     WriteTypeSymbolic(O, CP[i].first.getType(), 0) << '\n';
169     if (CP[i].first.isMachineConstantPoolEntry())
170       EmitMachineConstantPoolValue(CP[i].first.Val.MachineCPVal);
171      else
172       EmitGlobalConstant(CP[i].first.Val.ConstVal);
173     if (i != e-1) {
174       const Type *Ty = CP[i].first.getType();
175       unsigned EntSize =
176         TM.getTargetData()->getTypeSize(Ty);
177       unsigned ValEnd = CP[i].first.getOffset() + EntSize;
178       // Emit inter-object padding for alignment.
179       EmitZeros(CP[i+1].first.getOffset()-ValEnd);
180     }
181   }
182 }
183
184 /// EmitJumpTableInfo - Print assembly representations of the jump tables used
185 /// by the current function to the current output stream.  
186 ///
187 void AsmPrinter::EmitJumpTableInfo(MachineJumpTableInfo *MJTI,
188                                    MachineFunction &MF) {
189   const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT = MJTI->getJumpTables();
190   if (JT.empty()) return;
191   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
192   
193   // JTEntryDirective is a string to print sizeof(ptr) for non-PIC jump tables,
194   // and 32 bits for PIC since PIC jump table entries are differences, not
195   // pointers to blocks.
196   // Use the architecture specific relocation directive, if it is set
197   const char *JTEntryDirective = TAI->getJumpTableDirective();
198   if (!JTEntryDirective)
199     JTEntryDirective = TAI->getData32bitsDirective();
200   
201   // Pick the directive to use to print the jump table entries, and switch to 
202   // the appropriate section.
203   if (TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_) {
204     TargetLowering *LoweringInfo = TM.getTargetLowering();
205     if (LoweringInfo && LoweringInfo->usesGlobalOffsetTable()) {
206       SwitchToDataSection(TAI->getJumpTableDataSection(), 0);
207       if (TD->getPointerSize() == 8 && !JTEntryDirective)
208         JTEntryDirective = TAI->getData64bitsDirective();
209     } else {      
210       // In PIC mode, we need to emit the jump table to the same section as the
211       // function body itself, otherwise the label differences won't make sense.
212       const Function *F = MF.getFunction();
213       SwitchToTextSection(getSectionForFunction(*F).c_str(), F);
214     }
215   } else {
216     SwitchToDataSection(TAI->getJumpTableDataSection(), 0);
217     if (TD->getPointerSize() == 8)
218       JTEntryDirective = TAI->getData64bitsDirective();
219   }
220   EmitAlignment(Log2_32(TD->getPointerAlignment()));
221   
222   for (unsigned i = 0, e = JT.size(); i != e; ++i) {
223     const std::vector<MachineBasicBlock*> &JTBBs = JT[i].MBBs;
224
225     // For PIC codegen, if possible we want to use the SetDirective to reduce
226     // the number of relocations the assembler will generate for the jump table.
227     // Set directives are all printed before the jump table itself.
228     std::set<MachineBasicBlock*> EmittedSets;
229     if (TAI->getSetDirective() && TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_)
230       for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii)
231         if (EmittedSets.insert(JTBBs[ii]).second)
232           printSetLabel(i, JTBBs[ii]);
233     
234     O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI" << getFunctionNumber() 
235       << '_' << i << ":\n";
236     
237     for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii) {
238       O << JTEntryDirective << ' ';
239       // If we have emitted set directives for the jump table entries, print 
240       // them rather than the entries themselves.  If we're emitting PIC, then
241       // emit the table entries as differences between two text section labels.
242       // If we're emitting non-PIC code, then emit the entries as direct
243       // references to the target basic blocks.
244       if (!EmittedSets.empty()) {
245         O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << getFunctionNumber()
246           << '_' << i << "_set_" << JTBBs[ii]->getNumber();
247       } else if (TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_) {
248         printBasicBlockLabel(JTBBs[ii], false, false);
249         //If the arch uses custom Jump Table directives, don't calc relative to JT
250         if (!TAI->getJumpTableDirective()) 
251           O << '-' << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI"
252             << getFunctionNumber() << '_' << i;
253       } else {
254         printBasicBlockLabel(JTBBs[ii], false, false);
255       }
256       O << '\n';
257     }
258   }
259 }
260
261 /// EmitSpecialLLVMGlobal - Check to see if the specified global is a
262 /// special global used by LLVM.  If so, emit it and return true, otherwise
263 /// do nothing and return false.
264 bool AsmPrinter::EmitSpecialLLVMGlobal(const GlobalVariable *GV) {
265   // Ignore debug and non-emitted data.
266   if (GV->getSection() == "llvm.metadata") return true;
267   
268   if (!GV->hasAppendingLinkage()) return false;
269
270   assert(GV->hasInitializer() && "Not a special LLVM global!");
271   
272   if (GV->getName() == "llvm.used") {
273     if (TAI->getUsedDirective() != 0)    // No need to emit this at all.
274       EmitLLVMUsedList(GV->getInitializer());
275     return true;
276   }
277
278   if (GV->getName() == "llvm.global_ctors" && GV->use_empty()) {
279     SwitchToDataSection(TAI->getStaticCtorsSection(), 0);
280     EmitAlignment(2, 0);
281     EmitXXStructorList(GV->getInitializer());
282     return true;
283   } 
284   
285   if (GV->getName() == "llvm.global_dtors" && GV->use_empty()) {
286     SwitchToDataSection(TAI->getStaticDtorsSection(), 0);
287     EmitAlignment(2, 0);
288     EmitXXStructorList(GV->getInitializer());
289     return true;
290   }
291   
292   return false;
293 }
294
295 /// EmitLLVMUsedList - For targets that define a TAI::UsedDirective, mark each
296 /// global in the specified llvm.used list as being used with this directive.
297 void AsmPrinter::EmitLLVMUsedList(Constant *List) {
298   const char *Directive = TAI->getUsedDirective();
299
300   // Should be an array of 'sbyte*'.
301   ConstantArray *InitList = dyn_cast<ConstantArray>(List);
302   if (InitList == 0) return;
303   
304   for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i) {
305     O << Directive;
306     EmitConstantValueOnly(InitList->getOperand(i));
307     O << "\n";
308   }
309 }
310
311 /// EmitXXStructorList - Emit the ctor or dtor list.  This just prints out the 
312 /// function pointers, ignoring the init priority.
313 void AsmPrinter::EmitXXStructorList(Constant *List) {
314   // Should be an array of '{ int, void ()* }' structs.  The first value is the
315   // init priority, which we ignore.
316   if (!isa<ConstantArray>(List)) return;
317   ConstantArray *InitList = cast<ConstantArray>(List);
318   for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i)
319     if (ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(InitList->getOperand(i))){
320       if (CS->getNumOperands() != 2) return;  // Not array of 2-element structs.
321
322       if (CS->getOperand(1)->isNullValue())
323         return;  // Found a null terminator, exit printing.
324       // Emit the function pointer.
325       EmitGlobalConstant(CS->getOperand(1));
326     }
327 }
328
329 /// getPreferredAlignmentLog - Return the preferred alignment of the
330 /// specified global, returned in log form.  This includes an explicitly
331 /// requested alignment (if the global has one).
332 unsigned AsmPrinter::getPreferredAlignmentLog(const GlobalVariable *GV) const {
333   const Type *ElemType = GV->getType()->getElementType();
334   unsigned Alignment = TM.getTargetData()->getTypeAlignmentShift(ElemType);
335   if (GV->getAlignment() > (1U << Alignment))
336     Alignment = Log2_32(GV->getAlignment());
337   
338   if (GV->hasInitializer()) {
339     // Always round up alignment of global doubles to 8 bytes.
340     if (GV->getType()->getElementType() == Type::DoubleTy && Alignment < 3)
341       Alignment = 3;
342     if (Alignment < 4) {
343       // If the global is not external, see if it is large.  If so, give it a
344       // larger alignment.
345       if (TM.getTargetData()->getTypeSize(ElemType) > 128)
346         Alignment = 4;    // 16-byte alignment.
347     }
348   }
349   return Alignment;
350 }
351
352 /// getGlobalLinkName - Returns the asm/link name of of the specified
353 /// global variable.  Should be overridden by each target asm printer to
354 /// generate the appropriate value.
355 void AsmPrinter::getGlobalLinkName(const GlobalVariable *GV,
356                                   std::string &LinkName) {
357   // Default action is to use a global symbol.                              
358   LinkName = TAI->getGlobalPrefix();
359   LinkName += GV->getName();
360 }
361
362 // EmitAlignment - Emit an alignment directive to the specified power of two.
363 void AsmPrinter::EmitAlignment(unsigned NumBits, const GlobalValue *GV) const {
364   if (GV && GV->getAlignment())
365     NumBits = Log2_32(GV->getAlignment());
366   if (NumBits == 0) return;   // No need to emit alignment.
367   if (TAI->getAlignmentIsInBytes()) NumBits = 1 << NumBits;
368   O << TAI->getAlignDirective() << NumBits << "\n";
369 }
370
371 /// EmitZeros - Emit a block of zeros.
372 ///
373 void AsmPrinter::EmitZeros(uint64_t NumZeros) const {
374   if (NumZeros) {
375     if (TAI->getZeroDirective()) {
376       O << TAI->getZeroDirective() << NumZeros;
377       if (TAI->getZeroDirectiveSuffix())
378         O << TAI->getZeroDirectiveSuffix();
379       O << "\n";
380     } else {
381       for (; NumZeros; --NumZeros)
382         O << TAI->getData8bitsDirective() << "0\n";
383     }
384   }
385 }
386
387 // Print out the specified constant, without a storage class.  Only the
388 // constants valid in constant expressions can occur here.
389 void AsmPrinter::EmitConstantValueOnly(const Constant *CV) {
390   if (CV->isNullValue() || isa<UndefValue>(CV))
391     O << "0";
392   else if (const ConstantBool *CB = dyn_cast<ConstantBool>(CV)) {
393     assert(CB->getValue());
394     O << "1";
395   } else if (const ConstantSInt *CI = dyn_cast<ConstantSInt>(CV))
396     if (((CI->getValue() << 32) >> 32) == CI->getValue())
397       O << CI->getValue();
398     else
399       O << (uint64_t)CI->getValue();
400   else if (const ConstantUInt *CI = dyn_cast<ConstantUInt>(CV))
401     O << CI->getValue();
402   else if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(CV)) {
403     // This is a constant address for a global variable or function. Use the
404     // name of the variable or function as the address value, possibly
405     // decorating it with GlobalVarAddrPrefix/Suffix or
406     // FunctionAddrPrefix/Suffix (these all default to "" )
407     if (isa<Function>(GV)) {
408       O << TAI->getFunctionAddrPrefix()
409         << Mang->getValueName(GV)
410         << TAI->getFunctionAddrSuffix();
411     } else {
412       O << TAI->getGlobalVarAddrPrefix()
413         << Mang->getValueName(GV)
414         << TAI->getGlobalVarAddrSuffix();
415     }
416   } else if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CV)) {
417     const TargetData *TD = TM.getTargetData();
418     switch(CE->getOpcode()) {
419     case Instruction::GetElementPtr: {
420       // generate a symbolic expression for the byte address
421       const Constant *ptrVal = CE->getOperand(0);
422       std::vector<Value*> idxVec(CE->op_begin()+1, CE->op_end());
423       if (int64_t Offset = TD->getIndexedOffset(ptrVal->getType(), idxVec)) {
424         if (Offset)
425           O << "(";
426         EmitConstantValueOnly(ptrVal);
427         if (Offset > 0)
428           O << ") + " << Offset;
429         else if (Offset < 0)
430           O << ") - " << -Offset;
431       } else {
432         EmitConstantValueOnly(ptrVal);
433       }
434       break;
435     }
436     case Instruction::Cast: {
437       // Support only foldable casts to/from pointers that can be eliminated by
438       // changing the pointer to the appropriately sized integer type.
439       Constant *Op = CE->getOperand(0);
440       const Type *OpTy = Op->getType(), *Ty = CE->getType();
441
442       // Handle casts to pointers by changing them into casts to the appropriate
443       // integer type.  This promotes constant folding and simplifies this code.
444       if (isa<PointerType>(Ty)) {
445         const Type *IntPtrTy = TD->getIntPtrType();
446         Op = ConstantExpr::getCast(Op, IntPtrTy);
447         return EmitConstantValueOnly(Op);
448       }
449       
450       // We know the dest type is not a pointer.  Is the src value a pointer or
451       // integral?
452       if (isa<PointerType>(OpTy) || OpTy->isIntegral()) {
453         // We can emit the pointer value into this slot if the slot is an
454         // integer slot greater or equal to the size of the pointer.
455         if (Ty->isIntegral() && TD->getTypeSize(Ty) >= TD->getTypeSize(OpTy))
456           return EmitConstantValueOnly(Op);
457       }
458       
459       assert(0 && "FIXME: Don't yet support this kind of constant cast expr");
460       EmitConstantValueOnly(Op);
461       break;
462     }
463     case Instruction::Add:
464       O << "(";
465       EmitConstantValueOnly(CE->getOperand(0));
466       O << ") + (";
467       EmitConstantValueOnly(CE->getOperand(1));
468       O << ")";
469       break;
470     default:
471       assert(0 && "Unsupported operator!");
472     }
473   } else {
474     assert(0 && "Unknown constant value!");
475   }
476 }
477
478 /// toOctal - Convert the low order bits of X into an octal digit.
479 ///
480 static inline char toOctal(int X) {
481   return (X&7)+'0';
482 }
483
484 /// printAsCString - Print the specified array as a C compatible string, only if
485 /// the predicate isString is true.
486 ///
487 static void printAsCString(std::ostream &O, const ConstantArray *CVA,
488                            unsigned LastElt) {
489   assert(CVA->isString() && "Array is not string compatible!");
490
491   O << "\"";
492   for (unsigned i = 0; i != LastElt; ++i) {
493     unsigned char C =
494         (unsigned char)cast<ConstantInt>(CVA->getOperand(i))->getRawValue();
495
496     if (C == '"') {
497       O << "\\\"";
498     } else if (C == '\\') {
499       O << "\\\\";
500     } else if (isprint(C)) {
501       O << C;
502     } else {
503       switch(C) {
504       case '\b': O << "\\b"; break;
505       case '\f': O << "\\f"; break;
506       case '\n': O << "\\n"; break;
507       case '\r': O << "\\r"; break;
508       case '\t': O << "\\t"; break;
509       default:
510         O << '\\';
511         O << toOctal(C >> 6);
512         O << toOctal(C >> 3);
513         O << toOctal(C >> 0);
514         break;
515       }
516     }
517   }
518   O << "\"";
519 }
520
521 /// EmitString - Emit a zero-byte-terminated string constant.
522 ///
523 void AsmPrinter::EmitString(const ConstantArray *CVA) const {
524   unsigned NumElts = CVA->getNumOperands();
525   if (TAI->getAscizDirective() && NumElts && 
526       cast<ConstantInt>(CVA->getOperand(NumElts-1))->getRawValue() == 0) {
527     O << TAI->getAscizDirective();
528     printAsCString(O, CVA, NumElts-1);
529   } else {
530     O << TAI->getAsciiDirective();
531     printAsCString(O, CVA, NumElts);
532   }
533   O << "\n";
534 }
535
536 /// EmitGlobalConstant - Print a general LLVM constant to the .s file.
537 ///
538 void AsmPrinter::EmitGlobalConstant(const Constant *CV) {
539   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
540
541   if (CV->isNullValue() || isa<UndefValue>(CV)) {
542     EmitZeros(TD->getTypeSize(CV->getType()));
543     return;
544   } else if (const ConstantArray *CVA = dyn_cast<ConstantArray>(CV)) {
545     if (CVA->isString()) {
546       EmitString(CVA);
547     } else { // Not a string.  Print the values in successive locations
548       for (unsigned i = 0, e = CVA->getNumOperands(); i != e; ++i)
549         EmitGlobalConstant(CVA->getOperand(i));
550     }
551     return;
552   } else if (const ConstantStruct *CVS = dyn_cast<ConstantStruct>(CV)) {
553     // Print the fields in successive locations. Pad to align if needed!
554     const StructLayout *cvsLayout = TD->getStructLayout(CVS->getType());
555     uint64_t sizeSoFar = 0;
556     for (unsigned i = 0, e = CVS->getNumOperands(); i != e; ++i) {
557       const Constant* field = CVS->getOperand(i);
558
559       // Check if padding is needed and insert one or more 0s.
560       uint64_t fieldSize = TD->getTypeSize(field->getType());
561       uint64_t padSize = ((i == e-1? cvsLayout->StructSize
562                            : cvsLayout->MemberOffsets[i+1])
563                           - cvsLayout->MemberOffsets[i]) - fieldSize;
564       sizeSoFar += fieldSize + padSize;
565
566       // Now print the actual field value
567       EmitGlobalConstant(field);
568
569       // Insert the field padding unless it's zero bytes...
570       EmitZeros(padSize);
571     }
572     assert(sizeSoFar == cvsLayout->StructSize &&
573            "Layout of constant struct may be incorrect!");
574     return;
575   } else if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(CV)) {
576     // FP Constants are printed as integer constants to avoid losing
577     // precision...
578     double Val = CFP->getValue();
579     if (CFP->getType() == Type::DoubleTy) {
580       if (TAI->getData64bitsDirective())
581         O << TAI->getData64bitsDirective() << DoubleToBits(Val) << "\t"
582           << TAI->getCommentString() << " double value: " << Val << "\n";
583       else if (TD->isBigEndian()) {
584         O << TAI->getData32bitsDirective() << unsigned(DoubleToBits(Val) >> 32)
585           << "\t" << TAI->getCommentString()
586           << " double most significant word " << Val << "\n";
587         O << TAI->getData32bitsDirective() << unsigned(DoubleToBits(Val))
588           << "\t" << TAI->getCommentString()
589           << " double least significant word " << Val << "\n";
590       } else {
591         O << TAI->getData32bitsDirective() << unsigned(DoubleToBits(Val))
592           << "\t" << TAI->getCommentString()
593           << " double least significant word " << Val << "\n";
594         O << TAI->getData32bitsDirective() << unsigned(DoubleToBits(Val) >> 32)
595           << "\t" << TAI->getCommentString()
596           << " double most significant word " << Val << "\n";
597       }
598       return;
599     } else {
600       O << TAI->getData32bitsDirective() << FloatToBits(Val)
601         << "\t" << TAI->getCommentString() << " float " << Val << "\n";
602       return;
603     }
604   } else if (CV->getType() == Type::ULongTy || CV->getType() == Type::LongTy) {
605     if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
606       uint64_t Val = CI->getRawValue();
607
608       if (TAI->getData64bitsDirective())
609         O << TAI->getData64bitsDirective() << Val << "\n";
610       else if (TD->isBigEndian()) {
611         O << TAI->getData32bitsDirective() << unsigned(Val >> 32)
612           << "\t" << TAI->getCommentString()
613           << " Double-word most significant word " << Val << "\n";
614         O << TAI->getData32bitsDirective() << unsigned(Val)
615           << "\t" << TAI->getCommentString()
616           << " Double-word least significant word " << Val << "\n";
617       } else {
618         O << TAI->getData32bitsDirective() << unsigned(Val)
619           << "\t" << TAI->getCommentString()
620           << " Double-word least significant word " << Val << "\n";
621         O << TAI->getData32bitsDirective() << unsigned(Val >> 32)
622           << "\t" << TAI->getCommentString()
623           << " Double-word most significant word " << Val << "\n";
624       }
625       return;
626     }
627   } else if (const ConstantPacked *CP = dyn_cast<ConstantPacked>(CV)) {
628     const PackedType *PTy = CP->getType();
629     
630     for (unsigned I = 0, E = PTy->getNumElements(); I < E; ++I)
631       EmitGlobalConstant(CP->getOperand(I));
632     
633     return;
634   }
635
636   const Type *type = CV->getType();
637   printDataDirective(type);
638   EmitConstantValueOnly(CV);
639   O << "\n";
640 }
641
642 void
643 AsmPrinter::EmitMachineConstantPoolValue(MachineConstantPoolValue *MCPV) {
644   // Target doesn't support this yet!
645   abort();
646 }
647
648 /// PrintSpecial - Print information related to the specified machine instr
649 /// that is independent of the operand, and may be independent of the instr
650 /// itself.  This can be useful for portably encoding the comment character
651 /// or other bits of target-specific knowledge into the asmstrings.  The
652 /// syntax used is ${:comment}.  Targets can override this to add support
653 /// for their own strange codes.
654 void AsmPrinter::PrintSpecial(const MachineInstr *MI, const char *Code) {
655   if (!strcmp(Code, "private")) {
656     O << TAI->getPrivateGlobalPrefix();
657   } else if (!strcmp(Code, "comment")) {
658     O << TAI->getCommentString();
659   } else if (!strcmp(Code, "uid")) {
660     // Assign a unique ID to this machine instruction.
661     static const MachineInstr *LastMI = 0;
662     static unsigned Counter = 0U-1;
663     // If this is a new machine instruction, bump the counter.
664     if (LastMI != MI) { ++Counter; LastMI = MI; }
665     O << Counter;
666   } else {
667     std::cerr << "Unknown special formatter '" << Code
668               << "' for machine instr: " << *MI;
669     exit(1);
670   }    
671 }
672
673
674 /// printInlineAsm - This method formats and prints the specified machine
675 /// instruction that is an inline asm.
676 void AsmPrinter::printInlineAsm(const MachineInstr *MI) const {
677   unsigned NumOperands = MI->getNumOperands();
678   
679   // Count the number of register definitions.
680   unsigned NumDefs = 0;
681   for (; MI->getOperand(NumDefs).isReg() && MI->getOperand(NumDefs).isDef();
682        ++NumDefs)
683     assert(NumDefs != NumOperands-1 && "No asm string?");
684   
685   assert(MI->getOperand(NumDefs).isExternalSymbol() && "No asm string?");
686
687   // Disassemble the AsmStr, printing out the literal pieces, the operands, etc.
688   const char *AsmStr = MI->getOperand(NumDefs).getSymbolName();
689
690   // If this asmstr is empty, don't bother printing the #APP/#NOAPP markers.
691   if (AsmStr[0] == 0) {
692     O << "\n";  // Tab already printed, avoid double indenting next instr.
693     return;
694   }
695   
696   O << TAI->getInlineAsmStart() << "\n\t";
697
698   // The variant of the current asmprinter: FIXME: change.
699   int AsmPrinterVariant = 0;
700   
701   int CurVariant = -1;            // The number of the {.|.|.} region we are in.
702   const char *LastEmitted = AsmStr; // One past the last character emitted.
703   
704   while (*LastEmitted) {
705     switch (*LastEmitted) {
706     default: {
707       // Not a special case, emit the string section literally.
708       const char *LiteralEnd = LastEmitted+1;
709       while (*LiteralEnd && *LiteralEnd != '{' && *LiteralEnd != '|' &&
710              *LiteralEnd != '}' && *LiteralEnd != '$' && *LiteralEnd != '\n')
711         ++LiteralEnd;
712       if (CurVariant == -1 || CurVariant == AsmPrinterVariant)
713         O.write(LastEmitted, LiteralEnd-LastEmitted);
714       LastEmitted = LiteralEnd;
715       break;
716     }
717     case '\n':
718       ++LastEmitted;   // Consume newline character.
719       O << "\n\t";     // Indent code with newline.
720       break;
721     case '$': {
722       ++LastEmitted;   // Consume '$' character.
723       bool Done = true;
724
725       // Handle escapes.
726       switch (*LastEmitted) {
727       default: Done = false; break;
728       case '$':     // $$ -> $
729         if (CurVariant == -1 || CurVariant == AsmPrinterVariant)
730           O << '$';
731         ++LastEmitted;  // Consume second '$' character.
732         break;
733       case '(':             // $( -> same as GCC's { character.
734         ++LastEmitted;      // Consume '(' character.
735         if (CurVariant != -1) {
736           std::cerr << "Nested variants found in inline asm string: '"
737           << AsmStr << "'\n";
738           exit(1);
739         }
740         CurVariant = 0;     // We're in the first variant now.
741         break;
742       case '|':
743         ++LastEmitted;  // consume '|' character.
744         if (CurVariant == -1) {
745           std::cerr << "Found '|' character outside of variant in inline asm "
746           << "string: '" << AsmStr << "'\n";
747           exit(1);
748         }
749         ++CurVariant;   // We're in the next variant.
750         break;
751       case ')':         // $) -> same as GCC's } char.
752         ++LastEmitted;  // consume ')' character.
753         if (CurVariant == -1) {
754           std::cerr << "Found '}' character outside of variant in inline asm "
755                     << "string: '" << AsmStr << "'\n";
756           exit(1);
757         }
758         CurVariant = -1;
759         break;
760       }
761       if (Done) break;
762       
763       bool HasCurlyBraces = false;
764       if (*LastEmitted == '{') {     // ${variable}
765         ++LastEmitted;               // Consume '{' character.
766         HasCurlyBraces = true;
767       }
768       
769       const char *IDStart = LastEmitted;
770       char *IDEnd;
771       long Val = strtol(IDStart, &IDEnd, 10); // We only accept numbers for IDs.
772       if (!isdigit(*IDStart) || (Val == 0 && errno == EINVAL)) {
773         std::cerr << "Bad $ operand number in inline asm string: '" 
774                   << AsmStr << "'\n";
775         exit(1);
776       }
777       LastEmitted = IDEnd;
778       
779       char Modifier[2] = { 0, 0 };
780       
781       if (HasCurlyBraces) {
782         // If we have curly braces, check for a modifier character.  This
783         // supports syntax like ${0:u}, which correspond to "%u0" in GCC asm.
784         if (*LastEmitted == ':') {
785           ++LastEmitted;    // Consume ':' character.
786           if (*LastEmitted == 0) {
787             std::cerr << "Bad ${:} expression in inline asm string: '" 
788                       << AsmStr << "'\n";
789             exit(1);
790           }
791           
792           Modifier[0] = *LastEmitted;
793           ++LastEmitted;    // Consume modifier character.
794         }
795         
796         if (*LastEmitted != '}') {
797           std::cerr << "Bad ${} expression in inline asm string: '" 
798                     << AsmStr << "'\n";
799           exit(1);
800         }
801         ++LastEmitted;    // Consume '}' character.
802       }
803       
804       if ((unsigned)Val >= NumOperands-1) {
805         std::cerr << "Invalid $ operand number in inline asm string: '" 
806                   << AsmStr << "'\n";
807         exit(1);
808       }
809       
810       // Okay, we finally have a value number.  Ask the target to print this
811       // operand!
812       if (CurVariant == -1 || CurVariant == AsmPrinterVariant) {
813         unsigned OpNo = 1;
814
815         bool Error = false;
816
817         // Scan to find the machine operand number for the operand.
818         for (; Val; --Val) {
819           if (OpNo >= MI->getNumOperands()) break;
820           unsigned OpFlags = MI->getOperand(OpNo).getImmedValue();
821           OpNo += (OpFlags >> 3) + 1;
822         }
823
824         if (OpNo >= MI->getNumOperands()) {
825           Error = true;
826         } else {
827           unsigned OpFlags = MI->getOperand(OpNo).getImmedValue();
828           ++OpNo;  // Skip over the ID number.
829
830           AsmPrinter *AP = const_cast<AsmPrinter*>(this);
831           if ((OpFlags & 7) == 4 /*ADDR MODE*/) {
832             Error = AP->PrintAsmMemoryOperand(MI, OpNo, AsmPrinterVariant,
833                                               Modifier[0] ? Modifier : 0);
834           } else {
835             Error = AP->PrintAsmOperand(MI, OpNo, AsmPrinterVariant,
836                                         Modifier[0] ? Modifier : 0);
837           }
838         }
839         if (Error) {
840           std::cerr << "Invalid operand found in inline asm: '"
841                     << AsmStr << "'\n";
842           MI->dump();
843           exit(1);
844         }
845       }
846       break;
847     }
848     }
849   }
850   O << "\n\t" << TAI->getInlineAsmEnd() << "\n";
851 }
852
853 /// PrintAsmOperand - Print the specified operand of MI, an INLINEASM
854 /// instruction, using the specified assembler variant.  Targets should
855 /// overried this to format as appropriate.
856 bool AsmPrinter::PrintAsmOperand(const MachineInstr *MI, unsigned OpNo,
857                                  unsigned AsmVariant, const char *ExtraCode) {
858   // Target doesn't support this yet!
859   return true;
860 }
861
862 bool AsmPrinter::PrintAsmMemoryOperand(const MachineInstr *MI, unsigned OpNo,
863                                        unsigned AsmVariant,
864                                        const char *ExtraCode) {
865   // Target doesn't support this yet!
866   return true;
867 }
868
869 /// printBasicBlockLabel - This method prints the label for the specified
870 /// MachineBasicBlock
871 void AsmPrinter::printBasicBlockLabel(const MachineBasicBlock *MBB,
872                                       bool printColon,
873                                       bool printComment) const {
874   O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "BB" << FunctionNumber << "_"
875     << MBB->getNumber();
876   if (printColon)
877     O << ':';
878   if (printComment && MBB->getBasicBlock())
879     O << '\t' << TAI->getCommentString() << MBB->getBasicBlock()->getName();
880 }
881
882 /// printSetLabel - This method prints a set label for the specified
883 /// MachineBasicBlock
884 void AsmPrinter::printSetLabel(unsigned uid, 
885                                const MachineBasicBlock *MBB) const {
886   if (!TAI->getSetDirective())
887     return;
888   
889   O << TAI->getSetDirective() << ' ' << TAI->getPrivateGlobalPrefix()
890     << getFunctionNumber() << '_' << uid << "_set_" << MBB->getNumber() << ',';
891   printBasicBlockLabel(MBB, false, false);
892   O << '-' << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI" << getFunctionNumber() 
893     << '_' << uid << '\n';
894 }
895
896 /// printDataDirective - This method prints the asm directive for the
897 /// specified type.
898 void AsmPrinter::printDataDirective(const Type *type) {
899   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
900   switch (type->getTypeID()) {
901   case Type::BoolTyID:
902   case Type::UByteTyID: case Type::SByteTyID:
903     O << TAI->getData8bitsDirective();
904     break;
905   case Type::UShortTyID: case Type::ShortTyID:
906     O << TAI->getData16bitsDirective();
907     break;
908   case Type::PointerTyID:
909     if (TD->getPointerSize() == 8) {
910       assert(TAI->getData64bitsDirective() &&
911              "Target cannot handle 64-bit pointer exprs!");
912       O << TAI->getData64bitsDirective();
913       break;
914     }
915     //Fall through for pointer size == int size
916   case Type::UIntTyID: case Type::IntTyID:
917     O << TAI->getData32bitsDirective();
918     break;
919   case Type::ULongTyID: case Type::LongTyID:
920     assert(TAI->getData64bitsDirective() &&
921            "Target cannot handle 64-bit constant exprs!");
922     O << TAI->getData64bitsDirective();
923     break;
924   case Type::FloatTyID: case Type::DoubleTyID:
925     assert (0 && "Should have already output floating point constant.");
926   default:
927     assert (0 && "Can't handle printing this type of thing");
928     break;
929   }
930 }