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