Use SectionIndexMap in WriteSymbolTable to make it a little less brittle.
[oota-llvm.git] / lib / MC / MCExpr.cpp
1 //===- MCExpr.cpp - Assembly Level Expression Implementation --------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9
10 #define DEBUG_TYPE "mcexpr"
11 #include "llvm/MC/MCExpr.h"
12 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
13 #include "llvm/ADT/StringSwitch.h"
14 #include "llvm/MC/MCAsmLayout.h"
15 #include "llvm/MC/MCAssembler.h"
16 #include "llvm/MC/MCContext.h"
17 #include "llvm/MC/MCObjectFormat.h"
18 #include "llvm/MC/MCSymbol.h"
19 #include "llvm/MC/MCValue.h"
20 #include "llvm/Support/Debug.h"
21 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
22 #include "llvm/Target/TargetAsmBackend.h"
23 using namespace llvm;
24
25 namespace {
26 namespace stats {
27 STATISTIC(MCExprEvaluate, "Number of MCExpr evaluations");
28 }
29 }
30
31 void MCExpr::print(raw_ostream &OS) const {
32   switch (getKind()) {
33   case MCExpr::Target:
34     return cast<MCTargetExpr>(this)->PrintImpl(OS);
35   case MCExpr::Constant:
36     OS << cast<MCConstantExpr>(*this).getValue();
37     return;
38
39   case MCExpr::SymbolRef: {
40     const MCSymbolRefExpr &SRE = cast<MCSymbolRefExpr>(*this);
41     const MCSymbol &Sym = SRE.getSymbol();
42
43     if (SRE.getKind() == MCSymbolRefExpr::VK_ARM_HI16 ||
44         SRE.getKind() == MCSymbolRefExpr::VK_ARM_LO16)
45       OS << MCSymbolRefExpr::getVariantKindName(SRE.getKind());
46
47     // Parenthesize names that start with $ so that they don't look like
48     // absolute names.
49     if (Sym.getName()[0] == '$')
50       OS << '(' << Sym << ')';
51     else
52       OS << Sym;
53
54     if (SRE.getKind() == MCSymbolRefExpr::VK_ARM_PLT ||
55         SRE.getKind() == MCSymbolRefExpr::VK_ARM_TLSGD ||
56         SRE.getKind() == MCSymbolRefExpr::VK_ARM_GOT ||
57         SRE.getKind() == MCSymbolRefExpr::VK_ARM_GOTOFF ||
58         SRE.getKind() == MCSymbolRefExpr::VK_ARM_TPOFF ||
59         SRE.getKind() == MCSymbolRefExpr::VK_ARM_GOTTPOFF)
60       OS << MCSymbolRefExpr::getVariantKindName(SRE.getKind());
61     else if (SRE.getKind() != MCSymbolRefExpr::VK_None &&
62              SRE.getKind() != MCSymbolRefExpr::VK_ARM_HI16 &&
63              SRE.getKind() != MCSymbolRefExpr::VK_ARM_LO16)
64       OS << '@' << MCSymbolRefExpr::getVariantKindName(SRE.getKind());
65
66     return;
67   }
68
69   case MCExpr::Unary: {
70     const MCUnaryExpr &UE = cast<MCUnaryExpr>(*this);
71     switch (UE.getOpcode()) {
72     default: assert(0 && "Invalid opcode!");
73     case MCUnaryExpr::LNot:  OS << '!'; break;
74     case MCUnaryExpr::Minus: OS << '-'; break;
75     case MCUnaryExpr::Not:   OS << '~'; break;
76     case MCUnaryExpr::Plus:  OS << '+'; break;
77     }
78     OS << *UE.getSubExpr();
79     return;
80   }
81
82   case MCExpr::Binary: {
83     const MCBinaryExpr &BE = cast<MCBinaryExpr>(*this);
84
85     // Only print parens around the LHS if it is non-trivial.
86     if (isa<MCConstantExpr>(BE.getLHS()) || isa<MCSymbolRefExpr>(BE.getLHS())) {
87       OS << *BE.getLHS();
88     } else {
89       OS << '(' << *BE.getLHS() << ')';
90     }
91
92     switch (BE.getOpcode()) {
93     default: assert(0 && "Invalid opcode!");
94     case MCBinaryExpr::Add:
95       // Print "X-42" instead of "X+-42".
96       if (const MCConstantExpr *RHSC = dyn_cast<MCConstantExpr>(BE.getRHS())) {
97         if (RHSC->getValue() < 0) {
98           OS << RHSC->getValue();
99           return;
100         }
101       }
102
103       OS <<  '+';
104       break;
105     case MCBinaryExpr::And:  OS <<  '&'; break;
106     case MCBinaryExpr::Div:  OS <<  '/'; break;
107     case MCBinaryExpr::EQ:   OS << "=="; break;
108     case MCBinaryExpr::GT:   OS <<  '>'; break;
109     case MCBinaryExpr::GTE:  OS << ">="; break;
110     case MCBinaryExpr::LAnd: OS << "&&"; break;
111     case MCBinaryExpr::LOr:  OS << "||"; break;
112     case MCBinaryExpr::LT:   OS <<  '<'; break;
113     case MCBinaryExpr::LTE:  OS << "<="; break;
114     case MCBinaryExpr::Mod:  OS <<  '%'; break;
115     case MCBinaryExpr::Mul:  OS <<  '*'; break;
116     case MCBinaryExpr::NE:   OS << "!="; break;
117     case MCBinaryExpr::Or:   OS <<  '|'; break;
118     case MCBinaryExpr::Shl:  OS << "<<"; break;
119     case MCBinaryExpr::Shr:  OS << ">>"; break;
120     case MCBinaryExpr::Sub:  OS <<  '-'; break;
121     case MCBinaryExpr::Xor:  OS <<  '^'; break;
122     }
123
124     // Only print parens around the LHS if it is non-trivial.
125     if (isa<MCConstantExpr>(BE.getRHS()) || isa<MCSymbolRefExpr>(BE.getRHS())) {
126       OS << *BE.getRHS();
127     } else {
128       OS << '(' << *BE.getRHS() << ')';
129     }
130     return;
131   }
132   }
133
134   assert(0 && "Invalid expression kind!");
135 }
136
137 void MCExpr::dump() const {
138   print(dbgs());
139   dbgs() << '\n';
140 }
141
142 /* *** */
143
144 const MCBinaryExpr *MCBinaryExpr::Create(Opcode Opc, const MCExpr *LHS,
145                                          const MCExpr *RHS, MCContext &Ctx) {
146   return new (Ctx) MCBinaryExpr(Opc, LHS, RHS);
147 }
148
149 const MCUnaryExpr *MCUnaryExpr::Create(Opcode Opc, const MCExpr *Expr,
150                                        MCContext &Ctx) {
151   return new (Ctx) MCUnaryExpr(Opc, Expr);
152 }
153
154 const MCConstantExpr *MCConstantExpr::Create(int64_t Value, MCContext &Ctx) {
155   return new (Ctx) MCConstantExpr(Value);
156 }
157
158 /* *** */
159
160 const MCSymbolRefExpr *MCSymbolRefExpr::Create(const MCSymbol *Sym,
161                                                VariantKind Kind,
162                                                MCContext &Ctx) {
163   return new (Ctx) MCSymbolRefExpr(Sym, Kind);
164 }
165
166 const MCSymbolRefExpr *MCSymbolRefExpr::Create(StringRef Name, VariantKind Kind,
167                                                MCContext &Ctx) {
168   return Create(Ctx.GetOrCreateSymbol(Name), Kind, Ctx);
169 }
170
171 StringRef MCSymbolRefExpr::getVariantKindName(VariantKind Kind) {
172   switch (Kind) {
173   default:
174   case VK_Invalid: return "<<invalid>>";
175   case VK_None: return "<<none>>";
176
177   case VK_GOT: return "GOT";
178   case VK_GOTOFF: return "GOTOFF";
179   case VK_GOTPCREL: return "GOTPCREL";
180   case VK_GOTTPOFF: return "GOTTPOFF";
181   case VK_INDNTPOFF: return "INDNTPOFF";
182   case VK_NTPOFF: return "NTPOFF";
183   case VK_GOTNTPOFF: return "GOTNTPOFF";
184   case VK_PLT: return "PLT";
185   case VK_TLSGD: return "TLSGD";
186   case VK_TLSLD: return "TLSLD";
187   case VK_TLSLDM: return "TLSLDM";
188   case VK_TPOFF: return "TPOFF";
189   case VK_DTPOFF: return "DTPOFF";
190   case VK_ARM_HI16: return ":upper16:";
191   case VK_ARM_LO16: return ":lower16:";
192   case VK_ARM_PLT: return "(PLT)";
193   case VK_ARM_GOT: return "(GOT)";
194   case VK_ARM_GOTOFF: return "(GOTOFF)";
195   case VK_ARM_TPOFF: return "(tpoff)";
196   case VK_ARM_GOTTPOFF: return "(gottpoff)";
197   case VK_ARM_TLSGD: return "(tldgd)";
198   case VK_TLVP: return "TLVP";
199   }
200 }
201
202 MCSymbolRefExpr::VariantKind
203 MCSymbolRefExpr::getVariantKindForName(StringRef Name) {
204   return StringSwitch<VariantKind>(Name)
205     .Case("GOT", VK_GOT)
206     .Case("GOTOFF", VK_GOTOFF)
207     .Case("GOTPCREL", VK_GOTPCREL)
208     .Case("GOTTPOFF", VK_GOTTPOFF)
209     .Case("INDNTPOFF", VK_INDNTPOFF)
210     .Case("NTPOFF", VK_NTPOFF)
211     .Case("GOTNTPOFF", VK_GOTNTPOFF)
212     .Case("PLT", VK_PLT)
213     .Case("TLSGD", VK_TLSGD)
214     .Case("TLSLD", VK_TLSLD)
215     .Case("TLSLDM", VK_TLSLDM)
216     .Case("TPOFF", VK_TPOFF)
217     .Case("DTPOFF", VK_DTPOFF)
218     .Case("TLVP", VK_TLVP)
219     .Default(VK_Invalid);
220 }
221
222 /* *** */
223
224 void MCTargetExpr::Anchor() {}
225
226 /* *** */
227
228 bool MCExpr::EvaluateAsAbsolute(int64_t &Res, const MCAsmLayout *Layout) const {
229   MCValue Value;
230
231   // Fast path constants.
232   if (const MCConstantExpr *CE = dyn_cast<MCConstantExpr>(this)) {
233     Res = CE->getValue();
234     return true;
235   }
236
237   if (!EvaluateAsRelocatable(Value, Layout) || !Value.isAbsolute()) {
238     // EvaluateAsAbsolute is defined to return the "current value" of
239     // the expression if we are given a Layout object, even in cases
240     // when the value is not fixed.
241     if (Layout) {
242       Res = Value.getConstant();
243       if (Value.getSymA()) {
244         Res += Layout->getSymbolAddress(
245           &Layout->getAssembler().getSymbolData(Value.getSymA()->getSymbol()));
246       }
247       if (Value.getSymB()) {
248         Res -= Layout->getSymbolAddress(
249           &Layout->getAssembler().getSymbolData(Value.getSymB()->getSymbol()));
250       }
251     }
252     return false;
253   }
254
255   Res = Value.getConstant();
256   return true;
257 }
258
259 static bool EvaluateSymbolicAdd(const MCAsmLayout *Layout, bool InSet,
260                                 const MCValue &LHS,const MCSymbolRefExpr *RHS_A,
261                                 const MCSymbolRefExpr *RHS_B, int64_t RHS_Cst,
262                                 MCValue &Res) {
263   // We can't add or subtract two symbols.
264   if ((LHS.getSymA() && RHS_A) ||
265       (LHS.getSymB() && RHS_B))
266     return false;
267
268   const MCSymbolRefExpr *A = LHS.getSymA() ? LHS.getSymA() : RHS_A;
269   const MCSymbolRefExpr *B = LHS.getSymB() ? LHS.getSymB() : RHS_B;
270   if (B) {
271     // If we have a negated symbol, then we must have also have a non-negated
272     // symbol in order to encode the expression. We can do this check later to
273     // permit expressions which eventually fold to a representable form -- such
274     // as (a + (0 - b)) -- if necessary.
275     if (!A)
276       return false;
277   }
278
279   // Absolutize symbol differences between defined symbols when we have a
280   // layout object and the target requests it.
281
282   if (Layout && A && B) {
283     const MCSymbol &SA = A->getSymbol();
284     const MCSymbol &SB = B->getSymbol();
285     const MCObjectFormat &F =
286       Layout->getAssembler().getBackend().getObjectFormat();
287     if (SA.isDefined() && SB.isDefined() && F.isAbsolute(InSet, SA, SB)) {
288       const MCAssembler &Asm = Layout->getAssembler();
289       MCSymbolData &AD = Asm.getSymbolData(A->getSymbol());
290       MCSymbolData &BD = Asm.getSymbolData(B->getSymbol());
291       Res = MCValue::get(+ Layout->getSymbolAddress(&AD)
292                          - Layout->getSymbolAddress(&BD)
293                          + LHS.getConstant()
294                          + RHS_Cst);
295       return true;
296     }
297   }
298
299
300   Res = MCValue::get(A, B, LHS.getConstant() + RHS_Cst);
301   return true;
302 }
303
304 bool MCExpr::EvaluateAsRelocatable(MCValue &Res,
305                                    const MCAsmLayout *Layout) const {
306   return EvaluateAsRelocatableImpl(Res, Layout, false);
307 }
308
309 bool MCExpr::EvaluateAsRelocatableImpl(MCValue &Res,
310                                        const MCAsmLayout *Layout,
311                                        bool InSet) const {
312   ++stats::MCExprEvaluate;
313
314   switch (getKind()) {
315   case Target:
316     return cast<MCTargetExpr>(this)->EvaluateAsRelocatableImpl(Res, Layout);
317
318   case Constant:
319     Res = MCValue::get(cast<MCConstantExpr>(this)->getValue());
320     return true;
321
322   case SymbolRef: {
323     const MCSymbolRefExpr *SRE = cast<MCSymbolRefExpr>(this);
324     const MCSymbol &Sym = SRE->getSymbol();
325
326     // Evaluate recursively if this is a variable.
327     if (Sym.isVariable() && SRE->getKind() == MCSymbolRefExpr::VK_None)
328       return Sym.getVariableValue()->EvaluateAsRelocatableImpl(Res, Layout,
329                                                                true);
330
331     Res = MCValue::get(SRE, 0, 0);
332     return true;
333   }
334
335   case Unary: {
336     const MCUnaryExpr *AUE = cast<MCUnaryExpr>(this);
337     MCValue Value;
338
339     if (!AUE->getSubExpr()->EvaluateAsRelocatableImpl(Value, Layout, InSet))
340       return false;
341
342     switch (AUE->getOpcode()) {
343     case MCUnaryExpr::LNot:
344       if (!Value.isAbsolute())
345         return false;
346       Res = MCValue::get(!Value.getConstant());
347       break;
348     case MCUnaryExpr::Minus:
349       /// -(a - b + const) ==> (b - a - const)
350       if (Value.getSymA() && !Value.getSymB())
351         return false;
352       Res = MCValue::get(Value.getSymB(), Value.getSymA(),
353                          -Value.getConstant());
354       break;
355     case MCUnaryExpr::Not:
356       if (!Value.isAbsolute())
357         return false;
358       Res = MCValue::get(~Value.getConstant());
359       break;
360     case MCUnaryExpr::Plus:
361       Res = Value;
362       break;
363     }
364
365     return true;
366   }
367
368   case Binary: {
369     const MCBinaryExpr *ABE = cast<MCBinaryExpr>(this);
370     MCValue LHSValue, RHSValue;
371
372     if (!ABE->getLHS()->EvaluateAsRelocatableImpl(LHSValue, Layout, InSet) ||
373         !ABE->getRHS()->EvaluateAsRelocatableImpl(RHSValue, Layout, InSet))
374       return false;
375
376     // We only support a few operations on non-constant expressions, handle
377     // those first.
378     if (!LHSValue.isAbsolute() || !RHSValue.isAbsolute()) {
379       switch (ABE->getOpcode()) {
380       default:
381         return false;
382       case MCBinaryExpr::Sub:
383         // Negate RHS and add.
384         return EvaluateSymbolicAdd(Layout, InSet, LHSValue,
385                                    RHSValue.getSymB(), RHSValue.getSymA(),
386                                    -RHSValue.getConstant(),
387                                    Res);
388
389       case MCBinaryExpr::Add:
390         return EvaluateSymbolicAdd(Layout, InSet, LHSValue,
391                                    RHSValue.getSymA(), RHSValue.getSymB(),
392                                    RHSValue.getConstant(),
393                                    Res);
394       }
395     }
396
397     // FIXME: We need target hooks for the evaluation. It may be limited in
398     // width, and gas defines the result of comparisons and right shifts
399     // differently from Apple as.
400     int64_t LHS = LHSValue.getConstant(), RHS = RHSValue.getConstant();
401     int64_t Result = 0;
402     switch (ABE->getOpcode()) {
403     case MCBinaryExpr::Add:  Result = LHS + RHS; break;
404     case MCBinaryExpr::And:  Result = LHS & RHS; break;
405     case MCBinaryExpr::Div:  Result = LHS / RHS; break;
406     case MCBinaryExpr::EQ:   Result = LHS == RHS; break;
407     case MCBinaryExpr::GT:   Result = LHS > RHS; break;
408     case MCBinaryExpr::GTE:  Result = LHS >= RHS; break;
409     case MCBinaryExpr::LAnd: Result = LHS && RHS; break;
410     case MCBinaryExpr::LOr:  Result = LHS || RHS; break;
411     case MCBinaryExpr::LT:   Result = LHS < RHS; break;
412     case MCBinaryExpr::LTE:  Result = LHS <= RHS; break;
413     case MCBinaryExpr::Mod:  Result = LHS % RHS; break;
414     case MCBinaryExpr::Mul:  Result = LHS * RHS; break;
415     case MCBinaryExpr::NE:   Result = LHS != RHS; break;
416     case MCBinaryExpr::Or:   Result = LHS | RHS; break;
417     case MCBinaryExpr::Shl:  Result = LHS << RHS; break;
418     case MCBinaryExpr::Shr:  Result = LHS >> RHS; break;
419     case MCBinaryExpr::Sub:  Result = LHS - RHS; break;
420     case MCBinaryExpr::Xor:  Result = LHS ^ RHS; break;
421     }
422
423     Res = MCValue::get(Result);
424     return true;
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