135148d1645880c2a8a25012fff64cea3d1bbfaa
[oota-llvm.git] / lib / Target / ARM / ARMAsmPrinter.cpp
1 //===-- ARMAsmPrinter.cpp - Print machine code to an ARM .s file ----------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file contains a printer that converts from our internal representation
11 // of machine-dependent LLVM code to GAS-format ARM assembly language.
12 //
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #define DEBUG_TYPE "asm-printer"
16 #include "ARM.h"
17 #include "ARMAsmPrinter.h"
18 #include "ARMAddressingModes.h"
19 #include "ARMBuildAttrs.h"
20 #include "ARMBaseRegisterInfo.h"
21 #include "ARMConstantPoolValue.h"
22 #include "ARMMachineFunctionInfo.h"
23 #include "ARMMCExpr.h"
24 #include "ARMTargetMachine.h"
25 #include "ARMTargetObjectFile.h"
26 #include "InstPrinter/ARMInstPrinter.h"
27 #include "llvm/Analysis/DebugInfo.h"
28 #include "llvm/Constants.h"
29 #include "llvm/Module.h"
30 #include "llvm/Type.h"
31 #include "llvm/Assembly/Writer.h"
32 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfoImpls.h"
33 #include "llvm/CodeGen/MachineFunctionPass.h"
34 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
35 #include "llvm/MC/MCAsmInfo.h"
36 #include "llvm/MC/MCAssembler.h"
37 #include "llvm/MC/MCContext.h"
38 #include "llvm/MC/MCExpr.h"
39 #include "llvm/MC/MCInst.h"
40 #include "llvm/MC/MCSectionMachO.h"
41 #include "llvm/MC/MCObjectStreamer.h"
42 #include "llvm/MC/MCStreamer.h"
43 #include "llvm/MC/MCSymbol.h"
44 #include "llvm/Target/Mangler.h"
45 #include "llvm/Target/TargetData.h"
46 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
47 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
48 #include "llvm/Target/TargetRegistry.h"
49 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
50 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
51 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
52 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
53 #include "llvm/Support/Debug.h"
54 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
55 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
56 #include <cctype>
57 using namespace llvm;
58
59 namespace {
60
61   // Per section and per symbol attributes are not supported.
62   // To implement them we would need the ability to delay this emission
63   // until the assembly file is fully parsed/generated as only then do we
64   // know the symbol and section numbers.
65   class AttributeEmitter {
66   public:
67     virtual void MaybeSwitchVendor(StringRef Vendor) = 0;
68     virtual void EmitAttribute(unsigned Attribute, unsigned Value) = 0;
69     virtual void EmitTextAttribute(unsigned Attribute, StringRef String) = 0;
70     virtual void Finish() = 0;
71     virtual ~AttributeEmitter() {}
72   };
73
74   class AsmAttributeEmitter : public AttributeEmitter {
75     MCStreamer &Streamer;
76
77   public:
78     AsmAttributeEmitter(MCStreamer &Streamer_) : Streamer(Streamer_) {}
79     void MaybeSwitchVendor(StringRef Vendor) { }
80
81     void EmitAttribute(unsigned Attribute, unsigned Value) {
82       Streamer.EmitRawText("\t.eabi_attribute " +
83                            Twine(Attribute) + ", " + Twine(Value));
84     }
85
86     void EmitTextAttribute(unsigned Attribute, StringRef String) {
87       switch (Attribute) {
88       case ARMBuildAttrs::CPU_name:
89         Streamer.EmitRawText(StringRef("\t.cpu ") + LowercaseString(String));
90         break;
91       /* GAS requires .fpu to be emitted regardless of EABI attribute */
92       case ARMBuildAttrs::Advanced_SIMD_arch:
93       case ARMBuildAttrs::VFP_arch:
94         Streamer.EmitRawText(StringRef("\t.fpu ") + LowercaseString(String));
95         break;    
96       default: assert(0 && "Unsupported Text attribute in ASM Mode"); break;
97       }
98     }
99     void Finish() { }
100   };
101
102   class ObjectAttributeEmitter : public AttributeEmitter {
103     MCObjectStreamer &Streamer;
104     StringRef CurrentVendor;
105     SmallString<64> Contents;
106
107   public:
108     ObjectAttributeEmitter(MCObjectStreamer &Streamer_) :
109       Streamer(Streamer_), CurrentVendor("") { }
110
111     void MaybeSwitchVendor(StringRef Vendor) {
112       assert(!Vendor.empty() && "Vendor cannot be empty.");
113
114       if (CurrentVendor.empty())
115         CurrentVendor = Vendor;
116       else if (CurrentVendor == Vendor)
117         return;
118       else
119         Finish();
120
121       CurrentVendor = Vendor;
122
123       assert(Contents.size() == 0);
124     }
125
126     void EmitAttribute(unsigned Attribute, unsigned Value) {
127       // FIXME: should be ULEB
128       Contents += Attribute;
129       Contents += Value;
130     }
131
132     void EmitTextAttribute(unsigned Attribute, StringRef String) {
133       Contents += Attribute;
134       Contents += UppercaseString(String);
135       Contents += 0;
136     }
137
138     void Finish() {
139       const size_t ContentsSize = Contents.size();
140
141       // Vendor size + Vendor name + '\0'
142       const size_t VendorHeaderSize = 4 + CurrentVendor.size() + 1;
143
144       // Tag + Tag Size
145       const size_t TagHeaderSize = 1 + 4;
146
147       Streamer.EmitIntValue(VendorHeaderSize + TagHeaderSize + ContentsSize, 4);
148       Streamer.EmitBytes(CurrentVendor, 0);
149       Streamer.EmitIntValue(0, 1); // '\0'
150
151       Streamer.EmitIntValue(ARMBuildAttrs::File, 1);
152       Streamer.EmitIntValue(TagHeaderSize + ContentsSize, 4);
153
154       Streamer.EmitBytes(Contents, 0);
155
156       Contents.clear();
157     }
158   };
159
160 } // end of anonymous namespace
161
162 MachineLocation ARMAsmPrinter::
163 getDebugValueLocation(const MachineInstr *MI) const {
164   MachineLocation Location;
165   assert(MI->getNumOperands() == 4 && "Invalid no. of machine operands!");
166   // Frame address.  Currently handles register +- offset only.
167   if (MI->getOperand(0).isReg() && MI->getOperand(1).isImm())
168     Location.set(MI->getOperand(0).getReg(), MI->getOperand(1).getImm());
169   else {
170     DEBUG(dbgs() << "DBG_VALUE instruction ignored! " << *MI << "\n");
171   }
172   return Location;
173 }
174
175 void ARMAsmPrinter::EmitFunctionEntryLabel() {
176   if (AFI->isThumbFunction()) {
177     OutStreamer.EmitAssemblerFlag(MCAF_Code16);
178     OutStreamer.EmitThumbFunc(Subtarget->isTargetDarwin()? CurrentFnSym : 0);
179   }
180
181   OutStreamer.EmitLabel(CurrentFnSym);
182 }
183
184 /// runOnMachineFunction - This uses the EmitInstruction()
185 /// method to print assembly for each instruction.
186 ///
187 bool ARMAsmPrinter::runOnMachineFunction(MachineFunction &MF) {
188   AFI = MF.getInfo<ARMFunctionInfo>();
189   MCP = MF.getConstantPool();
190
191   return AsmPrinter::runOnMachineFunction(MF);
192 }
193
194 void ARMAsmPrinter::printOperand(const MachineInstr *MI, int OpNum,
195                                  raw_ostream &O, const char *Modifier) {
196   const MachineOperand &MO = MI->getOperand(OpNum);
197   unsigned TF = MO.getTargetFlags();
198
199   switch (MO.getType()) {
200   default:
201     assert(0 && "<unknown operand type>");
202   case MachineOperand::MO_Register: {
203     unsigned Reg = MO.getReg();
204     assert(TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(Reg));
205     assert(!MO.getSubReg() && "Subregs should be eliminated!");
206     O << ARMInstPrinter::getRegisterName(Reg);
207     break;
208   }
209   case MachineOperand::MO_Immediate: {
210     int64_t Imm = MO.getImm();
211     O << '#';
212     if ((Modifier && strcmp(Modifier, "lo16") == 0) ||
213         (TF == ARMII::MO_LO16))
214       O << ":lower16:";
215     else if ((Modifier && strcmp(Modifier, "hi16") == 0) ||
216              (TF == ARMII::MO_HI16))
217       O << ":upper16:";
218     O << Imm;
219     break;
220   }
221   case MachineOperand::MO_MachineBasicBlock:
222     O << *MO.getMBB()->getSymbol();
223     return;
224   case MachineOperand::MO_GlobalAddress: {
225     const GlobalValue *GV = MO.getGlobal();
226     if ((Modifier && strcmp(Modifier, "lo16") == 0) ||
227         (TF & ARMII::MO_LO16))
228       O << ":lower16:";
229     else if ((Modifier && strcmp(Modifier, "hi16") == 0) ||
230              (TF & ARMII::MO_HI16))
231       O << ":upper16:";
232     O << *Mang->getSymbol(GV);
233
234     printOffset(MO.getOffset(), O);
235     if (TF == ARMII::MO_PLT)
236       O << "(PLT)";
237     break;
238   }
239   case MachineOperand::MO_ExternalSymbol: {
240     O << *GetExternalSymbolSymbol(MO.getSymbolName());
241     if (TF == ARMII::MO_PLT)
242       O << "(PLT)";
243     break;
244   }
245   case MachineOperand::MO_ConstantPoolIndex:
246     O << *GetCPISymbol(MO.getIndex());
247     break;
248   case MachineOperand::MO_JumpTableIndex:
249     O << *GetJTISymbol(MO.getIndex());
250     break;
251   }
252 }
253
254 //===--------------------------------------------------------------------===//
255
256 MCSymbol *ARMAsmPrinter::
257 GetARMSetPICJumpTableLabel2(unsigned uid, unsigned uid2,
258                             const MachineBasicBlock *MBB) const {
259   SmallString<60> Name;
260   raw_svector_ostream(Name) << MAI->getPrivateGlobalPrefix()
261     << getFunctionNumber() << '_' << uid << '_' << uid2
262     << "_set_" << MBB->getNumber();
263   return OutContext.GetOrCreateSymbol(Name.str());
264 }
265
266 MCSymbol *ARMAsmPrinter::
267 GetARMJTIPICJumpTableLabel2(unsigned uid, unsigned uid2) const {
268   SmallString<60> Name;
269   raw_svector_ostream(Name) << MAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI"
270     << getFunctionNumber() << '_' << uid << '_' << uid2;
271   return OutContext.GetOrCreateSymbol(Name.str());
272 }
273
274
275 MCSymbol *ARMAsmPrinter::GetARMSJLJEHLabel(void) const {
276   SmallString<60> Name;
277   raw_svector_ostream(Name) << MAI->getPrivateGlobalPrefix() << "SJLJEH"
278     << getFunctionNumber();
279   return OutContext.GetOrCreateSymbol(Name.str());
280 }
281
282 bool ARMAsmPrinter::PrintAsmOperand(const MachineInstr *MI, unsigned OpNum,
283                                     unsigned AsmVariant, const char *ExtraCode,
284                                     raw_ostream &O) {
285   // Does this asm operand have a single letter operand modifier?
286   if (ExtraCode && ExtraCode[0]) {
287     if (ExtraCode[1] != 0) return true; // Unknown modifier.
288
289     switch (ExtraCode[0]) {
290     default: return true;  // Unknown modifier.
291     case 'a': // Print as a memory address.
292       if (MI->getOperand(OpNum).isReg()) {
293         O << "["
294           << ARMInstPrinter::getRegisterName(MI->getOperand(OpNum).getReg())
295           << "]";
296         return false;
297       }
298       // Fallthrough
299     case 'c': // Don't print "#" before an immediate operand.
300       if (!MI->getOperand(OpNum).isImm())
301         return true;
302       O << MI->getOperand(OpNum).getImm();
303       return false;
304     case 'P': // Print a VFP double precision register.
305     case 'q': // Print a NEON quad precision register.
306       printOperand(MI, OpNum, O);
307       return false;
308     case 'Q':
309     case 'R':
310     case 'H':
311       // These modifiers are not yet supported.
312       return true;
313     }
314   }
315
316   printOperand(MI, OpNum, O);
317   return false;
318 }
319
320 bool ARMAsmPrinter::PrintAsmMemoryOperand(const MachineInstr *MI,
321                                           unsigned OpNum, unsigned AsmVariant,
322                                           const char *ExtraCode,
323                                           raw_ostream &O) {
324   if (ExtraCode && ExtraCode[0])
325     return true; // Unknown modifier.
326
327   const MachineOperand &MO = MI->getOperand(OpNum);
328   assert(MO.isReg() && "unexpected inline asm memory operand");
329   O << "[" << ARMInstPrinter::getRegisterName(MO.getReg()) << "]";
330   return false;
331 }
332
333 void ARMAsmPrinter::EmitStartOfAsmFile(Module &M) {
334   if (Subtarget->isTargetDarwin()) {
335     Reloc::Model RelocM = TM.getRelocationModel();
336     if (RelocM == Reloc::PIC_ || RelocM == Reloc::DynamicNoPIC) {
337       // Declare all the text sections up front (before the DWARF sections
338       // emitted by AsmPrinter::doInitialization) so the assembler will keep
339       // them together at the beginning of the object file.  This helps
340       // avoid out-of-range branches that are due a fundamental limitation of
341       // the way symbol offsets are encoded with the current Darwin ARM
342       // relocations.
343       const TargetLoweringObjectFileMachO &TLOFMacho =
344         static_cast<const TargetLoweringObjectFileMachO &>(
345           getObjFileLowering());
346       OutStreamer.SwitchSection(TLOFMacho.getTextSection());
347       OutStreamer.SwitchSection(TLOFMacho.getTextCoalSection());
348       OutStreamer.SwitchSection(TLOFMacho.getConstTextCoalSection());
349       if (RelocM == Reloc::DynamicNoPIC) {
350         const MCSection *sect =
351           OutContext.getMachOSection("__TEXT", "__symbol_stub4",
352                                      MCSectionMachO::S_SYMBOL_STUBS,
353                                      12, SectionKind::getText());
354         OutStreamer.SwitchSection(sect);
355       } else {
356         const MCSection *sect =
357           OutContext.getMachOSection("__TEXT", "__picsymbolstub4",
358                                      MCSectionMachO::S_SYMBOL_STUBS,
359                                      16, SectionKind::getText());
360         OutStreamer.SwitchSection(sect);
361       }
362       const MCSection *StaticInitSect =
363         OutContext.getMachOSection("__TEXT", "__StaticInit",
364                                    MCSectionMachO::S_REGULAR |
365                                    MCSectionMachO::S_ATTR_PURE_INSTRUCTIONS,
366                                    SectionKind::getText());
367       OutStreamer.SwitchSection(StaticInitSect);
368     }
369   }
370
371   // Use unified assembler syntax.
372   OutStreamer.EmitAssemblerFlag(MCAF_SyntaxUnified);
373
374   // Emit ARM Build Attributes
375   if (Subtarget->isTargetELF()) {
376
377     emitAttributes();
378   }
379 }
380
381
382 void ARMAsmPrinter::EmitEndOfAsmFile(Module &M) {
383   if (Subtarget->isTargetDarwin()) {
384     // All darwin targets use mach-o.
385     const TargetLoweringObjectFileMachO &TLOFMacho =
386       static_cast<const TargetLoweringObjectFileMachO &>(getObjFileLowering());
387     MachineModuleInfoMachO &MMIMacho =
388       MMI->getObjFileInfo<MachineModuleInfoMachO>();
389
390     // Output non-lazy-pointers for external and common global variables.
391     MachineModuleInfoMachO::SymbolListTy Stubs = MMIMacho.GetGVStubList();
392
393     if (!Stubs.empty()) {
394       // Switch with ".non_lazy_symbol_pointer" directive.
395       OutStreamer.SwitchSection(TLOFMacho.getNonLazySymbolPointerSection());
396       EmitAlignment(2);
397       for (unsigned i = 0, e = Stubs.size(); i != e; ++i) {
398         // L_foo$stub:
399         OutStreamer.EmitLabel(Stubs[i].first);
400         //   .indirect_symbol _foo
401         MachineModuleInfoImpl::StubValueTy &MCSym = Stubs[i].second;
402         OutStreamer.EmitSymbolAttribute(MCSym.getPointer(),MCSA_IndirectSymbol);
403
404         if (MCSym.getInt())
405           // External to current translation unit.
406           OutStreamer.EmitIntValue(0, 4/*size*/, 0/*addrspace*/);
407         else
408           // Internal to current translation unit.
409           //
410           // When we place the LSDA into the TEXT section, the type info
411           // pointers need to be indirect and pc-rel. We accomplish this by
412           // using NLPs; however, sometimes the types are local to the file.
413           // We need to fill in the value for the NLP in those cases.
414           OutStreamer.EmitValue(MCSymbolRefExpr::Create(MCSym.getPointer(),
415                                                         OutContext),
416                                 4/*size*/, 0/*addrspace*/);
417       }
418
419       Stubs.clear();
420       OutStreamer.AddBlankLine();
421     }
422
423     Stubs = MMIMacho.GetHiddenGVStubList();
424     if (!Stubs.empty()) {
425       OutStreamer.SwitchSection(getObjFileLowering().getDataSection());
426       EmitAlignment(2);
427       for (unsigned i = 0, e = Stubs.size(); i != e; ++i) {
428         // L_foo$stub:
429         OutStreamer.EmitLabel(Stubs[i].first);
430         //   .long _foo
431         OutStreamer.EmitValue(MCSymbolRefExpr::
432                               Create(Stubs[i].second.getPointer(),
433                                      OutContext),
434                               4/*size*/, 0/*addrspace*/);
435       }
436
437       Stubs.clear();
438       OutStreamer.AddBlankLine();
439     }
440
441     // Funny Darwin hack: This flag tells the linker that no global symbols
442     // contain code that falls through to other global symbols (e.g. the obvious
443     // implementation of multiple entry points).  If this doesn't occur, the
444     // linker can safely perform dead code stripping.  Since LLVM never
445     // generates code that does this, it is always safe to set.
446     OutStreamer.EmitAssemblerFlag(MCAF_SubsectionsViaSymbols);
447   }
448 }
449
450 //===----------------------------------------------------------------------===//
451 // Helper routines for EmitStartOfAsmFile() and EmitEndOfAsmFile()
452 // FIXME:
453 // The following seem like one-off assembler flags, but they actually need
454 // to appear in the .ARM.attributes section in ELF.
455 // Instead of subclassing the MCELFStreamer, we do the work here.
456
457 void ARMAsmPrinter::emitAttributes() {
458
459   emitARMAttributeSection();
460
461   /* GAS expect .fpu to be emitted, regardless of VFP build attribute */
462   bool emitFPU = false;
463   AttributeEmitter *AttrEmitter;
464   if (OutStreamer.hasRawTextSupport()) {
465     AttrEmitter = new AsmAttributeEmitter(OutStreamer);
466     emitFPU = true;
467   } else {
468     MCObjectStreamer &O = static_cast<MCObjectStreamer&>(OutStreamer);
469     AttrEmitter = new ObjectAttributeEmitter(O);
470   }
471
472   AttrEmitter->MaybeSwitchVendor("aeabi");
473
474   std::string CPUString = Subtarget->getCPUString();
475
476   if (CPUString == "cortex-a8" ||
477       Subtarget->isCortexA8()) {
478     AttrEmitter->EmitTextAttribute(ARMBuildAttrs::CPU_name, "cortex-a8");
479     AttrEmitter->EmitAttribute(ARMBuildAttrs::CPU_arch, ARMBuildAttrs::v7);
480     AttrEmitter->EmitAttribute(ARMBuildAttrs::CPU_arch_profile,
481                                ARMBuildAttrs::ApplicationProfile);
482     AttrEmitter->EmitAttribute(ARMBuildAttrs::ARM_ISA_use,
483                                ARMBuildAttrs::Allowed);
484     AttrEmitter->EmitAttribute(ARMBuildAttrs::THUMB_ISA_use,
485                                ARMBuildAttrs::AllowThumb32);
486     // Fixme: figure out when this is emitted.
487     //AttrEmitter->EmitAttribute(ARMBuildAttrs::WMMX_arch,
488     //                           ARMBuildAttrs::AllowWMMXv1);
489     //
490
491     /// ADD additional Else-cases here!
492   } else if (CPUString == "generic") {
493     // FIXME: Why these defaults?
494     AttrEmitter->EmitAttribute(ARMBuildAttrs::CPU_arch, ARMBuildAttrs::v4T);
495     AttrEmitter->EmitAttribute(ARMBuildAttrs::ARM_ISA_use,
496                                ARMBuildAttrs::Allowed);
497     AttrEmitter->EmitAttribute(ARMBuildAttrs::THUMB_ISA_use,
498                                ARMBuildAttrs::Allowed);
499   }
500
501   if (Subtarget->hasNEON() && emitFPU) {
502     /* NEON is not exactly a VFP architecture, but GAS emit one of
503      * neon/vfpv3/vfpv2 for .fpu parameters */
504     AttrEmitter->EmitTextAttribute(ARMBuildAttrs::Advanced_SIMD_arch, "neon");
505     /* If emitted for NEON, omit from VFP below, since you can have both
506      * NEON and VFP in build attributes but only one .fpu */
507     emitFPU = false;
508   }
509
510   /* VFPv3 + .fpu */
511   if (Subtarget->hasVFP3()) {
512     AttrEmitter->EmitAttribute(ARMBuildAttrs::VFP_arch,
513                                ARMBuildAttrs::AllowFPv3A);
514     if (emitFPU)
515       AttrEmitter->EmitTextAttribute(ARMBuildAttrs::VFP_arch, "vfpv3");
516
517   /* VFPv2 + .fpu */
518   } else if (Subtarget->hasVFP2()) {
519     AttrEmitter->EmitAttribute(ARMBuildAttrs::VFP_arch,
520                                ARMBuildAttrs::AllowFPv2);
521     if (emitFPU)
522       AttrEmitter->EmitTextAttribute(ARMBuildAttrs::VFP_arch, "vfpv2");
523   }
524
525   /* TODO: ARMBuildAttrs::Allowed is not completely accurate,
526    * since NEON can have 1 (allowed) or 2 (fused MAC operations) */
527   if (Subtarget->hasNEON()) {
528     AttrEmitter->EmitAttribute(ARMBuildAttrs::Advanced_SIMD_arch,
529                                ARMBuildAttrs::Allowed);
530   }
531
532   // Signal various FP modes.
533   if (!UnsafeFPMath) {
534     AttrEmitter->EmitAttribute(ARMBuildAttrs::ABI_FP_denormal,
535                                ARMBuildAttrs::Allowed);
536     AttrEmitter->EmitAttribute(ARMBuildAttrs::ABI_FP_exceptions,
537                                ARMBuildAttrs::Allowed);
538   }
539
540   if (NoInfsFPMath && NoNaNsFPMath)
541     AttrEmitter->EmitAttribute(ARMBuildAttrs::ABI_FP_number_model,
542                                ARMBuildAttrs::Allowed);
543   else
544     AttrEmitter->EmitAttribute(ARMBuildAttrs::ABI_FP_number_model,
545                                ARMBuildAttrs::AllowIEE754);
546
547   // FIXME: add more flags to ARMBuildAttrs.h
548   // 8-bytes alignment stuff.
549   AttrEmitter->EmitAttribute(ARMBuildAttrs::ABI_align8_needed, 1);
550   AttrEmitter->EmitAttribute(ARMBuildAttrs::ABI_align8_preserved, 1);
551
552   // Hard float.  Use both S and D registers and conform to AAPCS-VFP.
553   if (Subtarget->isAAPCS_ABI() && FloatABIType == FloatABI::Hard) {
554     AttrEmitter->EmitAttribute(ARMBuildAttrs::ABI_HardFP_use, 3);
555     AttrEmitter->EmitAttribute(ARMBuildAttrs::ABI_VFP_args, 1);
556   }
557   // FIXME: Should we signal R9 usage?
558
559   if (Subtarget->hasDivide())
560     AttrEmitter->EmitAttribute(ARMBuildAttrs::DIV_use, 1);
561
562   AttrEmitter->Finish();
563   delete AttrEmitter;
564 }
565
566 void ARMAsmPrinter::emitARMAttributeSection() {
567   // <format-version>
568   // [ <section-length> "vendor-name"
569   // [ <file-tag> <size> <attribute>*
570   //   | <section-tag> <size> <section-number>* 0 <attribute>*
571   //   | <symbol-tag> <size> <symbol-number>* 0 <attribute>*
572   //   ]+
573   // ]*
574
575   if (OutStreamer.hasRawTextSupport())
576     return;
577
578   const ARMElfTargetObjectFile &TLOFELF =
579     static_cast<const ARMElfTargetObjectFile &>
580     (getObjFileLowering());
581
582   OutStreamer.SwitchSection(TLOFELF.getAttributesSection());
583
584   // Format version
585   OutStreamer.EmitIntValue(0x41, 1);
586 }
587
588 //===----------------------------------------------------------------------===//
589
590 static MCSymbol *getPICLabel(const char *Prefix, unsigned FunctionNumber,
591                              unsigned LabelId, MCContext &Ctx) {
592
593   MCSymbol *Label = Ctx.GetOrCreateSymbol(Twine(Prefix)
594                        + "PC" + Twine(FunctionNumber) + "_" + Twine(LabelId));
595   return Label;
596 }
597
598 static MCSymbolRefExpr::VariantKind
599 getModifierVariantKind(ARMCP::ARMCPModifier Modifier) {
600   switch (Modifier) {
601   default: llvm_unreachable("Unknown modifier!");
602   case ARMCP::no_modifier: return MCSymbolRefExpr::VK_None;
603   case ARMCP::TLSGD:       return MCSymbolRefExpr::VK_ARM_TLSGD;
604   case ARMCP::TPOFF:       return MCSymbolRefExpr::VK_ARM_TPOFF;
605   case ARMCP::GOTTPOFF:    return MCSymbolRefExpr::VK_ARM_GOTTPOFF;
606   case ARMCP::GOT:         return MCSymbolRefExpr::VK_ARM_GOT;
607   case ARMCP::GOTOFF:      return MCSymbolRefExpr::VK_ARM_GOTOFF;
608   }
609   return MCSymbolRefExpr::VK_None;
610 }
611
612 MCSymbol *ARMAsmPrinter::GetARMGVSymbol(const GlobalValue *GV) {
613   bool isIndirect = Subtarget->isTargetDarwin() &&
614     Subtarget->GVIsIndirectSymbol(GV, TM.getRelocationModel());
615   if (!isIndirect)
616     return Mang->getSymbol(GV);
617
618   // FIXME: Remove this when Darwin transition to @GOT like syntax.
619   MCSymbol *MCSym = GetSymbolWithGlobalValueBase(GV, "$non_lazy_ptr");
620   MachineModuleInfoMachO &MMIMachO =
621     MMI->getObjFileInfo<MachineModuleInfoMachO>();
622   MachineModuleInfoImpl::StubValueTy &StubSym =
623     GV->hasHiddenVisibility() ? MMIMachO.getHiddenGVStubEntry(MCSym) :
624     MMIMachO.getGVStubEntry(MCSym);
625   if (StubSym.getPointer() == 0)
626     StubSym = MachineModuleInfoImpl::
627       StubValueTy(Mang->getSymbol(GV), !GV->hasInternalLinkage());
628   return MCSym;
629 }
630
631 void ARMAsmPrinter::
632 EmitMachineConstantPoolValue(MachineConstantPoolValue *MCPV) {
633   int Size = TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(MCPV->getType());
634
635   ARMConstantPoolValue *ACPV = static_cast<ARMConstantPoolValue*>(MCPV);
636
637   MCSymbol *MCSym;
638   if (ACPV->isLSDA()) {
639     SmallString<128> Str;
640     raw_svector_ostream OS(Str);
641     OS << MAI->getPrivateGlobalPrefix() << "_LSDA_" << getFunctionNumber();
642     MCSym = OutContext.GetOrCreateSymbol(OS.str());
643   } else if (ACPV->isBlockAddress()) {
644     MCSym = GetBlockAddressSymbol(ACPV->getBlockAddress());
645   } else if (ACPV->isGlobalValue()) {
646     const GlobalValue *GV = ACPV->getGV();
647     MCSym = GetARMGVSymbol(GV);
648   } else {
649     assert(ACPV->isExtSymbol() && "unrecognized constant pool value");
650     MCSym = GetExternalSymbolSymbol(ACPV->getSymbol());
651   }
652
653   // Create an MCSymbol for the reference.
654   const MCExpr *Expr =
655     MCSymbolRefExpr::Create(MCSym, getModifierVariantKind(ACPV->getModifier()),
656                             OutContext);
657
658   if (ACPV->getPCAdjustment()) {
659     MCSymbol *PCLabel = getPICLabel(MAI->getPrivateGlobalPrefix(),
660                                     getFunctionNumber(),
661                                     ACPV->getLabelId(),
662                                     OutContext);
663     const MCExpr *PCRelExpr = MCSymbolRefExpr::Create(PCLabel, OutContext);
664     PCRelExpr =
665       MCBinaryExpr::CreateAdd(PCRelExpr,
666                               MCConstantExpr::Create(ACPV->getPCAdjustment(),
667                                                      OutContext),
668                               OutContext);
669     if (ACPV->mustAddCurrentAddress()) {
670       // We want "(<expr> - .)", but MC doesn't have a concept of the '.'
671       // label, so just emit a local label end reference that instead.
672       MCSymbol *DotSym = OutContext.CreateTempSymbol();
673       OutStreamer.EmitLabel(DotSym);
674       const MCExpr *DotExpr = MCSymbolRefExpr::Create(DotSym, OutContext);
675       PCRelExpr = MCBinaryExpr::CreateSub(PCRelExpr, DotExpr, OutContext);
676     }
677     Expr = MCBinaryExpr::CreateSub(Expr, PCRelExpr, OutContext);
678   }
679   OutStreamer.EmitValue(Expr, Size);
680 }
681
682 void ARMAsmPrinter::EmitJumpTable(const MachineInstr *MI) {
683   unsigned Opcode = MI->getOpcode();
684   int OpNum = 1;
685   if (Opcode == ARM::BR_JTadd)
686     OpNum = 2;
687   else if (Opcode == ARM::BR_JTm)
688     OpNum = 3;
689
690   const MachineOperand &MO1 = MI->getOperand(OpNum);
691   const MachineOperand &MO2 = MI->getOperand(OpNum+1); // Unique Id
692   unsigned JTI = MO1.getIndex();
693
694   // Emit a label for the jump table.
695   MCSymbol *JTISymbol = GetARMJTIPICJumpTableLabel2(JTI, MO2.getImm());
696   OutStreamer.EmitLabel(JTISymbol);
697
698   // Emit each entry of the table.
699   const MachineJumpTableInfo *MJTI = MF->getJumpTableInfo();
700   const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT = MJTI->getJumpTables();
701   const std::vector<MachineBasicBlock*> &JTBBs = JT[JTI].MBBs;
702
703   for (unsigned i = 0, e = JTBBs.size(); i != e; ++i) {
704     MachineBasicBlock *MBB = JTBBs[i];
705     // Construct an MCExpr for the entry. We want a value of the form:
706     // (BasicBlockAddr - TableBeginAddr)
707     //
708     // For example, a table with entries jumping to basic blocks BB0 and BB1
709     // would look like:
710     // LJTI_0_0:
711     //    .word (LBB0 - LJTI_0_0)
712     //    .word (LBB1 - LJTI_0_0)
713     const MCExpr *Expr = MCSymbolRefExpr::Create(MBB->getSymbol(), OutContext);
714
715     if (TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_)
716       Expr = MCBinaryExpr::CreateSub(Expr, MCSymbolRefExpr::Create(JTISymbol,
717                                                                    OutContext),
718                                      OutContext);
719     OutStreamer.EmitValue(Expr, 4);
720   }
721 }
722
723 void ARMAsmPrinter::EmitJump2Table(const MachineInstr *MI) {
724   unsigned Opcode = MI->getOpcode();
725   int OpNum = (Opcode == ARM::t2BR_JT) ? 2 : 1;
726   const MachineOperand &MO1 = MI->getOperand(OpNum);
727   const MachineOperand &MO2 = MI->getOperand(OpNum+1); // Unique Id
728   unsigned JTI = MO1.getIndex();
729
730   // Emit a label for the jump table.
731   MCSymbol *JTISymbol = GetARMJTIPICJumpTableLabel2(JTI, MO2.getImm());
732   OutStreamer.EmitLabel(JTISymbol);
733
734   // Emit each entry of the table.
735   const MachineJumpTableInfo *MJTI = MF->getJumpTableInfo();
736   const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT = MJTI->getJumpTables();
737   const std::vector<MachineBasicBlock*> &JTBBs = JT[JTI].MBBs;
738   unsigned OffsetWidth = 4;
739   if (MI->getOpcode() == ARM::t2TBB_JT)
740     OffsetWidth = 1;
741   else if (MI->getOpcode() == ARM::t2TBH_JT)
742     OffsetWidth = 2;
743
744   for (unsigned i = 0, e = JTBBs.size(); i != e; ++i) {
745     MachineBasicBlock *MBB = JTBBs[i];
746     const MCExpr *MBBSymbolExpr = MCSymbolRefExpr::Create(MBB->getSymbol(),
747                                                       OutContext);
748     // If this isn't a TBB or TBH, the entries are direct branch instructions.
749     if (OffsetWidth == 4) {
750       MCInst BrInst;
751       BrInst.setOpcode(ARM::t2B);
752       BrInst.addOperand(MCOperand::CreateExpr(MBBSymbolExpr));
753       OutStreamer.EmitInstruction(BrInst);
754       continue;
755     }
756     // Otherwise it's an offset from the dispatch instruction. Construct an
757     // MCExpr for the entry. We want a value of the form:
758     // (BasicBlockAddr - TableBeginAddr) / 2
759     //
760     // For example, a TBB table with entries jumping to basic blocks BB0 and BB1
761     // would look like:
762     // LJTI_0_0:
763     //    .byte (LBB0 - LJTI_0_0) / 2
764     //    .byte (LBB1 - LJTI_0_0) / 2
765     const MCExpr *Expr =
766       MCBinaryExpr::CreateSub(MBBSymbolExpr,
767                               MCSymbolRefExpr::Create(JTISymbol, OutContext),
768                               OutContext);
769     Expr = MCBinaryExpr::CreateDiv(Expr, MCConstantExpr::Create(2, OutContext),
770                                    OutContext);
771     OutStreamer.EmitValue(Expr, OffsetWidth);
772   }
773 }
774
775 void ARMAsmPrinter::PrintDebugValueComment(const MachineInstr *MI,
776                                            raw_ostream &OS) {
777   unsigned NOps = MI->getNumOperands();
778   assert(NOps==4);
779   OS << '\t' << MAI->getCommentString() << "DEBUG_VALUE: ";
780   // cast away const; DIetc do not take const operands for some reason.
781   DIVariable V(const_cast<MDNode *>(MI->getOperand(NOps-1).getMetadata()));
782   OS << V.getName();
783   OS << " <- ";
784   // Frame address.  Currently handles register +- offset only.
785   assert(MI->getOperand(0).isReg() && MI->getOperand(1).isImm());
786   OS << '['; printOperand(MI, 0, OS); OS << '+'; printOperand(MI, 1, OS);
787   OS << ']';
788   OS << "+";
789   printOperand(MI, NOps-2, OS);
790 }
791
792 static void populateADROperands(MCInst &Inst, unsigned Dest,
793                                 const MCSymbol *Label,
794                                 unsigned pred, unsigned ccreg,
795                                 MCContext &Ctx) {
796   const MCExpr *SymbolExpr = MCSymbolRefExpr::Create(Label, Ctx);
797   Inst.addOperand(MCOperand::CreateReg(Dest));
798   Inst.addOperand(MCOperand::CreateExpr(SymbolExpr));
799   // Add predicate operands.
800   Inst.addOperand(MCOperand::CreateImm(pred));
801   Inst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ccreg));
802 }
803
804 void ARMAsmPrinter::EmitPatchedInstruction(const MachineInstr *MI,
805                                            unsigned Opcode) {
806   MCInst TmpInst;
807
808   // Emit the instruction as usual, just patch the opcode.
809   LowerARMMachineInstrToMCInst(MI, TmpInst, *this);
810   TmpInst.setOpcode(Opcode);
811   OutStreamer.EmitInstruction(TmpInst);
812 }
813
814 void ARMAsmPrinter::EmitUnwindingInstruction(const MachineInstr *MI) {
815   assert(MI->getFlag(MachineInstr::FrameSetup) &&
816       "Only instruction which are involved into frame setup code are allowed");
817
818   const MachineFunction &MF = *MI->getParent()->getParent();
819   const TargetRegisterInfo *RegInfo = MF.getTarget().getRegisterInfo();
820   const ARMFunctionInfo &AFI = *MF.getInfo<ARMFunctionInfo>();
821
822   unsigned FramePtr = RegInfo->getFrameRegister(MF);
823   unsigned Opc = MI->getOpcode();
824   unsigned SrcReg, DstReg;
825
826   if (Opc == ARM::tPUSH || Opc == ARM::tLDRpci) {
827     // Two special cases:
828     // 1) tPUSH does not have src/dst regs.
829     // 2) for Thumb1 code we sometimes materialize the constant via constpool
830     // load. Yes, this is pretty fragile, but for now I don't see better
831     // way... :(
832     SrcReg = DstReg = ARM::SP;
833   } else {
834     SrcReg = MI->getOperand(1).getReg();
835     DstReg = MI->getOperand(0).getReg();
836   }
837
838   // Try to figure out the unwinding opcode out of src / dst regs.
839   if (MI->getDesc().mayStore()) {
840     // Register saves.
841     assert(DstReg == ARM::SP &&
842            "Only stack pointer as a destination reg is supported");
843
844     SmallVector<unsigned, 4> RegList;
845     // Skip src & dst reg, and pred ops.
846     unsigned StartOp = 2 + 2;
847     // Use all the operands.
848     unsigned NumOffset = 0;
849
850     switch (Opc) {
851     default:
852       MI->dump();
853       assert(0 && "Unsupported opcode for unwinding information");
854     case ARM::tPUSH:
855       // Special case here: no src & dst reg, but two extra imp ops.
856       StartOp = 2; NumOffset = 2;
857     case ARM::STMDB_UPD:
858     case ARM::t2STMDB_UPD:
859     case ARM::VSTMDDB_UPD:
860       assert(SrcReg == ARM::SP &&
861              "Only stack pointer as a source reg is supported");
862       for (unsigned i = StartOp, NumOps = MI->getNumOperands() - NumOffset;
863            i != NumOps; ++i)
864         RegList.push_back(MI->getOperand(i).getReg());
865       break;
866     case ARM::STR_PRE:
867       assert(MI->getOperand(2).getReg() == ARM::SP &&
868              "Only stack pointer as a source reg is supported");
869       RegList.push_back(SrcReg);
870       break;
871     }
872     OutStreamer.EmitRegSave(RegList, Opc == ARM::VSTMDDB_UPD);
873   } else {
874     // Changes of stack / frame pointer.
875     if (SrcReg == ARM::SP) {
876       int64_t Offset = 0;
877       switch (Opc) {
878       default:
879         MI->dump();
880         assert(0 && "Unsupported opcode for unwinding information");
881       case ARM::MOVr:
882       case ARM::tMOVgpr2gpr:
883       case ARM::tMOVgpr2tgpr:
884         Offset = 0;
885         break;
886       case ARM::ADDri:
887         Offset = -MI->getOperand(2).getImm();
888         break;
889       case ARM::SUBri:
890       case ARM::t2SUBrSPi:
891         Offset =  MI->getOperand(2).getImm();
892         break;
893       case ARM::tSUBspi:
894         Offset =  MI->getOperand(2).getImm()*4;
895         break;
896       case ARM::tADDspi:
897       case ARM::tADDrSPi:
898         Offset = -MI->getOperand(2).getImm()*4;
899         break;
900       case ARM::tLDRpci: {
901         // Grab the constpool index and check, whether it corresponds to
902         // original or cloned constpool entry.
903         unsigned CPI = MI->getOperand(1).getIndex();
904         const MachineConstantPool *MCP = MF.getConstantPool();
905         if (CPI >= MCP->getConstants().size())
906           CPI = AFI.getOriginalCPIdx(CPI);
907         assert(CPI != -1U && "Invalid constpool index");
908
909         // Derive the actual offset.
910         const MachineConstantPoolEntry &CPE = MCP->getConstants()[CPI];
911         assert(!CPE.isMachineConstantPoolEntry() && "Invalid constpool entry");
912         // FIXME: Check for user, it should be "add" instruction!
913         Offset = -cast<ConstantInt>(CPE.Val.ConstVal)->getSExtValue();
914         break;
915       }
916       }
917
918       if (DstReg == FramePtr && FramePtr != ARM::SP)
919         // Set-up of the frame pointer.
920         OutStreamer.EmitSetFP(FramePtr, ARM::SP, Offset);
921       else if (DstReg == ARM::SP) {
922         // Change of SP by an offset. Positive values corresponds to "sub"
923         // instruction.
924         OutStreamer.EmitPad(Offset);
925       } else {
926         MI->dump();
927         assert(0 && "Unsupported opcode for unwinding information");
928       }
929     } else if (DstReg == ARM::SP) {
930       // FIXME: .movsp goes here
931       MI->dump();
932       assert(0 && "Unsupported opcode for unwinding information");
933     }
934     else {
935       MI->dump();
936       assert(0 && "Unsupported opcode for unwinding information");
937     }
938   }
939 }
940
941 extern cl::opt<bool> EnableARMEHABI;
942
943 void ARMAsmPrinter::EmitInstruction(const MachineInstr *MI) {
944   unsigned Opc = MI->getOpcode();
945   switch (Opc) {
946   default: break;
947   case ARM::t2ADDrSPi:
948   case ARM::t2ADDrSPi12:
949   case ARM::t2SUBrSPi:
950   case ARM::t2SUBrSPi12:
951     assert ((MI->getOperand(1).getReg() == ARM::SP) &&
952             "Unexpected source register!");
953     break;
954
955   case ARM::t2MOVi32imm: assert(0 && "Should be lowered by thumb2it pass");
956   case ARM::DBG_VALUE: {
957     if (isVerbose() && OutStreamer.hasRawTextSupport()) {
958       SmallString<128> TmpStr;
959       raw_svector_ostream OS(TmpStr);
960       PrintDebugValueComment(MI, OS);
961       OutStreamer.EmitRawText(StringRef(OS.str()));
962     }
963     return;
964   }
965   case ARM::tBfar: {
966     MCInst TmpInst;
967     TmpInst.setOpcode(ARM::tBL);
968     TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateExpr(MCSymbolRefExpr::Create(
969           MI->getOperand(0).getMBB()->getSymbol(), OutContext)));
970     OutStreamer.EmitInstruction(TmpInst);
971     return;
972   }
973   case ARM::LEApcrel:
974   case ARM::tLEApcrel:
975   case ARM::t2LEApcrel: {
976     // FIXME: Need to also handle globals and externals
977     MCInst TmpInst;
978     TmpInst.setOpcode(MI->getOpcode() == ARM::t2LEApcrel ? ARM::t2ADR
979                       : (MI->getOpcode() == ARM::tLEApcrel ? ARM::tADR
980                          : ARM::ADR));
981     populateADROperands(TmpInst, MI->getOperand(0).getReg(),
982                         GetCPISymbol(MI->getOperand(1).getIndex()),
983                         MI->getOperand(2).getImm(), MI->getOperand(3).getReg(),
984                         OutContext);
985     OutStreamer.EmitInstruction(TmpInst);
986     return;
987   }
988   case ARM::LEApcrelJT:
989   case ARM::tLEApcrelJT:
990   case ARM::t2LEApcrelJT: {
991     MCInst TmpInst;
992     TmpInst.setOpcode(MI->getOpcode() == ARM::t2LEApcrelJT ? ARM::t2ADR
993                       : (MI->getOpcode() == ARM::tLEApcrelJT ? ARM::tADR
994                          : ARM::ADR));
995     populateADROperands(TmpInst, MI->getOperand(0).getReg(),
996                       GetARMJTIPICJumpTableLabel2(MI->getOperand(1).getIndex(),
997                                                   MI->getOperand(2).getImm()),
998                       MI->getOperand(3).getImm(), MI->getOperand(4).getReg(),
999                       OutContext);
1000     OutStreamer.EmitInstruction(TmpInst);
1001     return;
1002   }
1003   case ARM::MOVPCRX: {
1004     MCInst TmpInst;
1005     TmpInst.setOpcode(ARM::MOVr);
1006     TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ARM::PC));
1007     TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(MI->getOperand(0).getReg()));
1008     // Add predicate operands.
1009     TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(ARMCC::AL));
1010     TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1011     // Add 's' bit operand (always reg0 for this)
1012     TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1013     OutStreamer.EmitInstruction(TmpInst);
1014     return;
1015   }
1016   case ARM::BXr9_CALL:
1017   case ARM::BX_CALL: {
1018     {
1019       MCInst TmpInst;
1020       TmpInst.setOpcode(ARM::MOVr);
1021       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ARM::LR));
1022       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ARM::PC));
1023       // Add predicate operands.
1024       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(ARMCC::AL));
1025       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1026       // Add 's' bit operand (always reg0 for this)
1027       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1028       OutStreamer.EmitInstruction(TmpInst);
1029     }
1030     {
1031       MCInst TmpInst;
1032       TmpInst.setOpcode(ARM::BX);
1033       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(MI->getOperand(0).getReg()));
1034       OutStreamer.EmitInstruction(TmpInst);
1035     }
1036     return;
1037   }
1038   case ARM::BMOVPCRXr9_CALL:
1039   case ARM::BMOVPCRX_CALL: {
1040     {
1041       MCInst TmpInst;
1042       TmpInst.setOpcode(ARM::MOVr);
1043       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ARM::LR));
1044       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ARM::PC));
1045       // Add predicate operands.
1046       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(ARMCC::AL));
1047       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1048       // Add 's' bit operand (always reg0 for this)
1049       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1050       OutStreamer.EmitInstruction(TmpInst);
1051     }
1052     {
1053       MCInst TmpInst;
1054       TmpInst.setOpcode(ARM::MOVr);
1055       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ARM::PC));
1056       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(MI->getOperand(0).getReg()));
1057       // Add predicate operands.
1058       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(ARMCC::AL));
1059       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1060       // Add 's' bit operand (always reg0 for this)
1061       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1062       OutStreamer.EmitInstruction(TmpInst);
1063     }
1064     return;
1065   }
1066   case ARM::MOVi16_ga_pcrel:
1067   case ARM::t2MOVi16_ga_pcrel: {
1068     MCInst TmpInst;
1069     TmpInst.setOpcode(Opc == ARM::MOVi16_ga_pcrel? ARM::MOVi16 : ARM::t2MOVi16);
1070     TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(MI->getOperand(0).getReg()));
1071
1072     unsigned TF = MI->getOperand(1).getTargetFlags();
1073     bool isPIC = TF == ARMII::MO_LO16_NONLAZY_PIC;
1074     const GlobalValue *GV = MI->getOperand(1).getGlobal();
1075     MCSymbol *GVSym = GetARMGVSymbol(GV);
1076     const MCExpr *GVSymExpr = MCSymbolRefExpr::Create(GVSym, OutContext);
1077     if (isPIC) {
1078       MCSymbol *LabelSym = getPICLabel(MAI->getPrivateGlobalPrefix(),
1079                                        getFunctionNumber(),
1080                                        MI->getOperand(2).getImm(), OutContext);
1081       const MCExpr *LabelSymExpr= MCSymbolRefExpr::Create(LabelSym, OutContext);
1082       unsigned PCAdj = (Opc == ARM::MOVi16_ga_pcrel) ? 8 : 4;
1083       const MCExpr *PCRelExpr =
1084         ARMMCExpr::CreateLower16(MCBinaryExpr::CreateSub(GVSymExpr,
1085                                   MCBinaryExpr::CreateAdd(LabelSymExpr,
1086                                       MCConstantExpr::Create(PCAdj, OutContext),
1087                                           OutContext), OutContext), OutContext);
1088       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateExpr(PCRelExpr));
1089     } else {
1090       const MCExpr *RefExpr= ARMMCExpr::CreateLower16(GVSymExpr, OutContext);
1091       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateExpr(RefExpr));
1092     }
1093
1094     // Add predicate operands.
1095     TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(ARMCC::AL));
1096     TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1097     // Add 's' bit operand (always reg0 for this)
1098     TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1099     OutStreamer.EmitInstruction(TmpInst);
1100     return;
1101   }
1102   case ARM::MOVTi16_ga_pcrel:
1103   case ARM::t2MOVTi16_ga_pcrel: {
1104     MCInst TmpInst;
1105     TmpInst.setOpcode(Opc == ARM::MOVTi16_ga_pcrel
1106                       ? ARM::MOVTi16 : ARM::t2MOVTi16);
1107     TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(MI->getOperand(0).getReg()));
1108     TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(MI->getOperand(1).getReg()));
1109
1110     unsigned TF = MI->getOperand(2).getTargetFlags();
1111     bool isPIC = TF == ARMII::MO_HI16_NONLAZY_PIC;
1112     const GlobalValue *GV = MI->getOperand(2).getGlobal();
1113     MCSymbol *GVSym = GetARMGVSymbol(GV);
1114     const MCExpr *GVSymExpr = MCSymbolRefExpr::Create(GVSym, OutContext);
1115     if (isPIC) {
1116       MCSymbol *LabelSym = getPICLabel(MAI->getPrivateGlobalPrefix(),
1117                                        getFunctionNumber(),
1118                                        MI->getOperand(3).getImm(), OutContext);
1119       const MCExpr *LabelSymExpr= MCSymbolRefExpr::Create(LabelSym, OutContext);
1120       unsigned PCAdj = (Opc == ARM::MOVTi16_ga_pcrel) ? 8 : 4;
1121       const MCExpr *PCRelExpr =
1122         ARMMCExpr::CreateUpper16(MCBinaryExpr::CreateSub(GVSymExpr,
1123                                    MCBinaryExpr::CreateAdd(LabelSymExpr,
1124                                       MCConstantExpr::Create(PCAdj, OutContext),
1125                                           OutContext), OutContext), OutContext);
1126       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateExpr(PCRelExpr));
1127     } else {
1128       const MCExpr *RefExpr= ARMMCExpr::CreateUpper16(GVSymExpr, OutContext);
1129       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateExpr(RefExpr));
1130     }
1131     // Add predicate operands.
1132     TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(ARMCC::AL));
1133     TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1134     // Add 's' bit operand (always reg0 for this)
1135     TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1136     OutStreamer.EmitInstruction(TmpInst);
1137     return;
1138   }
1139   case ARM::tPICADD: {
1140     // This is a pseudo op for a label + instruction sequence, which looks like:
1141     // LPC0:
1142     //     add r0, pc
1143     // This adds the address of LPC0 to r0.
1144
1145     // Emit the label.
1146     OutStreamer.EmitLabel(getPICLabel(MAI->getPrivateGlobalPrefix(),
1147                           getFunctionNumber(), MI->getOperand(2).getImm(),
1148                           OutContext));
1149
1150     // Form and emit the add.
1151     MCInst AddInst;
1152     AddInst.setOpcode(ARM::tADDhirr);
1153     AddInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(MI->getOperand(0).getReg()));
1154     AddInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(MI->getOperand(0).getReg()));
1155     AddInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ARM::PC));
1156     // Add predicate operands.
1157     AddInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(ARMCC::AL));
1158     AddInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1159     OutStreamer.EmitInstruction(AddInst);
1160     return;
1161   }
1162   case ARM::PICADD: {
1163     // This is a pseudo op for a label + instruction sequence, which looks like:
1164     // LPC0:
1165     //     add r0, pc, r0
1166     // This adds the address of LPC0 to r0.
1167
1168     // Emit the label.
1169     OutStreamer.EmitLabel(getPICLabel(MAI->getPrivateGlobalPrefix(),
1170                           getFunctionNumber(), MI->getOperand(2).getImm(),
1171                           OutContext));
1172
1173     // Form and emit the add.
1174     MCInst AddInst;
1175     AddInst.setOpcode(ARM::ADDrr);
1176     AddInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(MI->getOperand(0).getReg()));
1177     AddInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ARM::PC));
1178     AddInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(MI->getOperand(1).getReg()));
1179     // Add predicate operands.
1180     AddInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(MI->getOperand(3).getImm()));
1181     AddInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(MI->getOperand(4).getReg()));
1182     // Add 's' bit operand (always reg0 for this)
1183     AddInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1184     OutStreamer.EmitInstruction(AddInst);
1185     return;
1186   }
1187   case ARM::PICSTR:
1188   case ARM::PICSTRB:
1189   case ARM::PICSTRH:
1190   case ARM::PICLDR:
1191   case ARM::PICLDRB:
1192   case ARM::PICLDRH:
1193   case ARM::PICLDRSB:
1194   case ARM::PICLDRSH: {
1195     // This is a pseudo op for a label + instruction sequence, which looks like:
1196     // LPC0:
1197     //     OP r0, [pc, r0]
1198     // The LCP0 label is referenced by a constant pool entry in order to get
1199     // a PC-relative address at the ldr instruction.
1200
1201     // Emit the label.
1202     OutStreamer.EmitLabel(getPICLabel(MAI->getPrivateGlobalPrefix(),
1203                           getFunctionNumber(), MI->getOperand(2).getImm(),
1204                           OutContext));
1205
1206     // Form and emit the load
1207     unsigned Opcode;
1208     switch (MI->getOpcode()) {
1209     default:
1210       llvm_unreachable("Unexpected opcode!");
1211     case ARM::PICSTR:   Opcode = ARM::STRrs; break;
1212     case ARM::PICSTRB:  Opcode = ARM::STRBrs; break;
1213     case ARM::PICSTRH:  Opcode = ARM::STRH; break;
1214     case ARM::PICLDR:   Opcode = ARM::LDRrs; break;
1215     case ARM::PICLDRB:  Opcode = ARM::LDRBrs; break;
1216     case ARM::PICLDRH:  Opcode = ARM::LDRH; break;
1217     case ARM::PICLDRSB: Opcode = ARM::LDRSB; break;
1218     case ARM::PICLDRSH: Opcode = ARM::LDRSH; break;
1219     }
1220     MCInst LdStInst;
1221     LdStInst.setOpcode(Opcode);
1222     LdStInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(MI->getOperand(0).getReg()));
1223     LdStInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ARM::PC));
1224     LdStInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(MI->getOperand(1).getReg()));
1225     LdStInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(0));
1226     // Add predicate operands.
1227     LdStInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(MI->getOperand(3).getImm()));
1228     LdStInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(MI->getOperand(4).getReg()));
1229     OutStreamer.EmitInstruction(LdStInst);
1230
1231     return;
1232   }
1233   case ARM::CONSTPOOL_ENTRY: {
1234     /// CONSTPOOL_ENTRY - This instruction represents a floating constant pool
1235     /// in the function.  The first operand is the ID# for this instruction, the
1236     /// second is the index into the MachineConstantPool that this is, the third
1237     /// is the size in bytes of this constant pool entry.
1238     unsigned LabelId = (unsigned)MI->getOperand(0).getImm();
1239     unsigned CPIdx   = (unsigned)MI->getOperand(1).getIndex();
1240
1241     EmitAlignment(2);
1242     OutStreamer.EmitLabel(GetCPISymbol(LabelId));
1243
1244     const MachineConstantPoolEntry &MCPE = MCP->getConstants()[CPIdx];
1245     if (MCPE.isMachineConstantPoolEntry())
1246       EmitMachineConstantPoolValue(MCPE.Val.MachineCPVal);
1247     else
1248       EmitGlobalConstant(MCPE.Val.ConstVal);
1249
1250     return;
1251   }
1252   case ARM::t2BR_JT: {
1253     // Lower and emit the instruction itself, then the jump table following it.
1254     MCInst TmpInst;
1255     TmpInst.setOpcode(ARM::tMOVgpr2gpr);
1256     TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ARM::PC));
1257     TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(MI->getOperand(0).getReg()));
1258     // Add predicate operands.
1259     TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(ARMCC::AL));
1260     TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1261     OutStreamer.EmitInstruction(TmpInst);
1262     // Output the data for the jump table itself
1263     EmitJump2Table(MI);
1264     return;
1265   }
1266   case ARM::t2TBB_JT: {
1267     // Lower and emit the instruction itself, then the jump table following it.
1268     MCInst TmpInst;
1269
1270     TmpInst.setOpcode(ARM::t2TBB);
1271     TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ARM::PC));
1272     TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(MI->getOperand(0).getReg()));
1273     // Add predicate operands.
1274     TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(ARMCC::AL));
1275     TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1276     OutStreamer.EmitInstruction(TmpInst);
1277     // Output the data for the jump table itself
1278     EmitJump2Table(MI);
1279     // Make sure the next instruction is 2-byte aligned.
1280     EmitAlignment(1);
1281     return;
1282   }
1283   case ARM::t2TBH_JT: {
1284     // Lower and emit the instruction itself, then the jump table following it.
1285     MCInst TmpInst;
1286
1287     TmpInst.setOpcode(ARM::t2TBH);
1288     TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ARM::PC));
1289     TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(MI->getOperand(0).getReg()));
1290     // Add predicate operands.
1291     TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(ARMCC::AL));
1292     TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1293     OutStreamer.EmitInstruction(TmpInst);
1294     // Output the data for the jump table itself
1295     EmitJump2Table(MI);
1296     return;
1297   }
1298   case ARM::tBR_JTr:
1299   case ARM::BR_JTr: {
1300     // Lower and emit the instruction itself, then the jump table following it.
1301     // mov pc, target
1302     MCInst TmpInst;
1303     unsigned Opc = MI->getOpcode() == ARM::BR_JTr ?
1304       ARM::MOVr : ARM::tMOVgpr2gpr;
1305     TmpInst.setOpcode(Opc);
1306     TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ARM::PC));
1307     TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(MI->getOperand(0).getReg()));
1308     // Add predicate operands.
1309     TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(ARMCC::AL));
1310     TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1311     // Add 's' bit operand (always reg0 for this)
1312     if (Opc == ARM::MOVr)
1313       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1314     OutStreamer.EmitInstruction(TmpInst);
1315
1316     // Make sure the Thumb jump table is 4-byte aligned.
1317     if (Opc == ARM::tMOVgpr2gpr)
1318       EmitAlignment(2);
1319
1320     // Output the data for the jump table itself
1321     EmitJumpTable(MI);
1322     return;
1323   }
1324   case ARM::BR_JTm: {
1325     // Lower and emit the instruction itself, then the jump table following it.
1326     // ldr pc, target
1327     MCInst TmpInst;
1328     if (MI->getOperand(1).getReg() == 0) {
1329       // literal offset
1330       TmpInst.setOpcode(ARM::LDRi12);
1331       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ARM::PC));
1332       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(MI->getOperand(0).getReg()));
1333       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(MI->getOperand(2).getImm()));
1334     } else {
1335       TmpInst.setOpcode(ARM::LDRrs);
1336       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ARM::PC));
1337       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(MI->getOperand(0).getReg()));
1338       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(MI->getOperand(1).getReg()));
1339       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(0));
1340     }
1341     // Add predicate operands.
1342     TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(ARMCC::AL));
1343     TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1344     OutStreamer.EmitInstruction(TmpInst);
1345
1346     // Output the data for the jump table itself
1347     EmitJumpTable(MI);
1348     return;
1349   }
1350   case ARM::BR_JTadd: {
1351     // Lower and emit the instruction itself, then the jump table following it.
1352     // add pc, target, idx
1353     MCInst TmpInst;
1354     TmpInst.setOpcode(ARM::ADDrr);
1355     TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ARM::PC));
1356     TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(MI->getOperand(0).getReg()));
1357     TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(MI->getOperand(1).getReg()));
1358     // Add predicate operands.
1359     TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(ARMCC::AL));
1360     TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1361     // Add 's' bit operand (always reg0 for this)
1362     TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1363     OutStreamer.EmitInstruction(TmpInst);
1364
1365     // Output the data for the jump table itself
1366     EmitJumpTable(MI);
1367     return;
1368   }
1369   case ARM::TRAP: {
1370     // Non-Darwin binutils don't yet support the "trap" mnemonic.
1371     // FIXME: Remove this special case when they do.
1372     if (!Subtarget->isTargetDarwin()) {
1373       //.long 0xe7ffdefe @ trap
1374       uint32_t Val = 0xe7ffdefeUL;
1375       OutStreamer.AddComment("trap");
1376       OutStreamer.EmitIntValue(Val, 4);
1377       return;
1378     }
1379     break;
1380   }
1381   case ARM::tTRAP: {
1382     // Non-Darwin binutils don't yet support the "trap" mnemonic.
1383     // FIXME: Remove this special case when they do.
1384     if (!Subtarget->isTargetDarwin()) {
1385       //.short 57086 @ trap
1386       uint16_t Val = 0xdefe;
1387       OutStreamer.AddComment("trap");
1388       OutStreamer.EmitIntValue(Val, 2);
1389       return;
1390     }
1391     break;
1392   }
1393   case ARM::t2Int_eh_sjlj_setjmp:
1394   case ARM::t2Int_eh_sjlj_setjmp_nofp:
1395   case ARM::tInt_eh_sjlj_setjmp: {
1396     // Two incoming args: GPR:$src, GPR:$val
1397     // mov $val, pc
1398     // adds $val, #7
1399     // str $val, [$src, #4]
1400     // movs r0, #0
1401     // b 1f
1402     // movs r0, #1
1403     // 1:
1404     unsigned SrcReg = MI->getOperand(0).getReg();
1405     unsigned ValReg = MI->getOperand(1).getReg();
1406     MCSymbol *Label = GetARMSJLJEHLabel();
1407     {
1408       MCInst TmpInst;
1409       TmpInst.setOpcode(ARM::tMOVgpr2tgpr);
1410       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ValReg));
1411       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ARM::PC));
1412       // 's' bit operand
1413       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ARM::CPSR));
1414       OutStreamer.AddComment("eh_setjmp begin");
1415       OutStreamer.EmitInstruction(TmpInst);
1416     }
1417     {
1418       MCInst TmpInst;
1419       TmpInst.setOpcode(ARM::tADDi3);
1420       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ValReg));
1421       // 's' bit operand
1422       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ARM::CPSR));
1423       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ValReg));
1424       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(7));
1425       // Predicate.
1426       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(ARMCC::AL));
1427       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1428       OutStreamer.EmitInstruction(TmpInst);
1429     }
1430     {
1431       MCInst TmpInst;
1432       TmpInst.setOpcode(ARM::tSTRi);
1433       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ValReg));
1434       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(SrcReg));
1435       // The offset immediate is #4. The operand value is scaled by 4 for the
1436       // tSTR instruction.
1437       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(1));
1438       // Predicate.
1439       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(ARMCC::AL));
1440       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1441       OutStreamer.EmitInstruction(TmpInst);
1442     }
1443     {
1444       MCInst TmpInst;
1445       TmpInst.setOpcode(ARM::tMOVi8);
1446       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ARM::R0));
1447       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ARM::CPSR));
1448       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(0));
1449       // Predicate.
1450       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(ARMCC::AL));
1451       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1452       OutStreamer.EmitInstruction(TmpInst);
1453     }
1454     {
1455       const MCExpr *SymbolExpr = MCSymbolRefExpr::Create(Label, OutContext);
1456       MCInst TmpInst;
1457       TmpInst.setOpcode(ARM::tB);
1458       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateExpr(SymbolExpr));
1459       OutStreamer.EmitInstruction(TmpInst);
1460     }
1461     {
1462       MCInst TmpInst;
1463       TmpInst.setOpcode(ARM::tMOVi8);
1464       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ARM::R0));
1465       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ARM::CPSR));
1466       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(1));
1467       // Predicate.
1468       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(ARMCC::AL));
1469       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1470       OutStreamer.AddComment("eh_setjmp end");
1471       OutStreamer.EmitInstruction(TmpInst);
1472     }
1473     OutStreamer.EmitLabel(Label);
1474     return;
1475   }
1476
1477   case ARM::Int_eh_sjlj_setjmp_nofp:
1478   case ARM::Int_eh_sjlj_setjmp: {
1479     // Two incoming args: GPR:$src, GPR:$val
1480     // add $val, pc, #8
1481     // str $val, [$src, #+4]
1482     // mov r0, #0
1483     // add pc, pc, #0
1484     // mov r0, #1
1485     unsigned SrcReg = MI->getOperand(0).getReg();
1486     unsigned ValReg = MI->getOperand(1).getReg();
1487
1488     {
1489       MCInst TmpInst;
1490       TmpInst.setOpcode(ARM::ADDri);
1491       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ValReg));
1492       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ARM::PC));
1493       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(8));
1494       // Predicate.
1495       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(ARMCC::AL));
1496       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1497       // 's' bit operand (always reg0 for this).
1498       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1499       OutStreamer.AddComment("eh_setjmp begin");
1500       OutStreamer.EmitInstruction(TmpInst);
1501     }
1502     {
1503       MCInst TmpInst;
1504       TmpInst.setOpcode(ARM::STRi12);
1505       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ValReg));
1506       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(SrcReg));
1507       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(4));
1508       // Predicate.
1509       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(ARMCC::AL));
1510       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1511       OutStreamer.EmitInstruction(TmpInst);
1512     }
1513     {
1514       MCInst TmpInst;
1515       TmpInst.setOpcode(ARM::MOVi);
1516       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ARM::R0));
1517       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(0));
1518       // Predicate.
1519       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(ARMCC::AL));
1520       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1521       // 's' bit operand (always reg0 for this).
1522       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1523       OutStreamer.EmitInstruction(TmpInst);
1524     }
1525     {
1526       MCInst TmpInst;
1527       TmpInst.setOpcode(ARM::ADDri);
1528       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ARM::PC));
1529       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ARM::PC));
1530       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(0));
1531       // Predicate.
1532       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(ARMCC::AL));
1533       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1534       // 's' bit operand (always reg0 for this).
1535       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1536       OutStreamer.EmitInstruction(TmpInst);
1537     }
1538     {
1539       MCInst TmpInst;
1540       TmpInst.setOpcode(ARM::MOVi);
1541       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ARM::R0));
1542       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(1));
1543       // Predicate.
1544       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(ARMCC::AL));
1545       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1546       // 's' bit operand (always reg0 for this).
1547       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1548       OutStreamer.AddComment("eh_setjmp end");
1549       OutStreamer.EmitInstruction(TmpInst);
1550     }
1551     return;
1552   }
1553   case ARM::Int_eh_sjlj_longjmp: {
1554     // ldr sp, [$src, #8]
1555     // ldr $scratch, [$src, #4]
1556     // ldr r7, [$src]
1557     // bx $scratch
1558     unsigned SrcReg = MI->getOperand(0).getReg();
1559     unsigned ScratchReg = MI->getOperand(1).getReg();
1560     {
1561       MCInst TmpInst;
1562       TmpInst.setOpcode(ARM::LDRi12);
1563       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ARM::SP));
1564       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(SrcReg));
1565       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(8));
1566       // Predicate.
1567       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(ARMCC::AL));
1568       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1569       OutStreamer.EmitInstruction(TmpInst);
1570     }
1571     {
1572       MCInst TmpInst;
1573       TmpInst.setOpcode(ARM::LDRi12);
1574       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ScratchReg));
1575       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(SrcReg));
1576       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(4));
1577       // Predicate.
1578       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(ARMCC::AL));
1579       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1580       OutStreamer.EmitInstruction(TmpInst);
1581     }
1582     {
1583       MCInst TmpInst;
1584       TmpInst.setOpcode(ARM::LDRi12);
1585       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ARM::R7));
1586       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(SrcReg));
1587       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(0));
1588       // Predicate.
1589       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(ARMCC::AL));
1590       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1591       OutStreamer.EmitInstruction(TmpInst);
1592     }
1593     {
1594       MCInst TmpInst;
1595       TmpInst.setOpcode(ARM::BX);
1596       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ScratchReg));
1597       // Predicate.
1598       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(ARMCC::AL));
1599       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1600       OutStreamer.EmitInstruction(TmpInst);
1601     }
1602     return;
1603   }
1604   case ARM::tInt_eh_sjlj_longjmp: {
1605     // ldr $scratch, [$src, #8]
1606     // mov sp, $scratch
1607     // ldr $scratch, [$src, #4]
1608     // ldr r7, [$src]
1609     // bx $scratch
1610     unsigned SrcReg = MI->getOperand(0).getReg();
1611     unsigned ScratchReg = MI->getOperand(1).getReg();
1612     {
1613       MCInst TmpInst;
1614       TmpInst.setOpcode(ARM::tLDRi);
1615       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ScratchReg));
1616       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(SrcReg));
1617       // The offset immediate is #8. The operand value is scaled by 4 for the
1618       // tLDR instruction.
1619       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(2));
1620       // Predicate.
1621       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(ARMCC::AL));
1622       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1623       OutStreamer.EmitInstruction(TmpInst);
1624     }
1625     {
1626       MCInst TmpInst;
1627       TmpInst.setOpcode(ARM::tMOVtgpr2gpr);
1628       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ARM::SP));
1629       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ScratchReg));
1630       // Predicate.
1631       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(ARMCC::AL));
1632       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1633       OutStreamer.EmitInstruction(TmpInst);
1634     }
1635     {
1636       MCInst TmpInst;
1637       TmpInst.setOpcode(ARM::tLDRi);
1638       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ScratchReg));
1639       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(SrcReg));
1640       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(1));
1641       // Predicate.
1642       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(ARMCC::AL));
1643       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1644       OutStreamer.EmitInstruction(TmpInst);
1645     }
1646     {
1647       MCInst TmpInst;
1648       TmpInst.setOpcode(ARM::tLDRr);
1649       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ARM::R7));
1650       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(SrcReg));
1651       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1652       // Predicate.
1653       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(ARMCC::AL));
1654       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1655       OutStreamer.EmitInstruction(TmpInst);
1656     }
1657     {
1658       MCInst TmpInst;
1659       TmpInst.setOpcode(ARM::tBX_RET_vararg);
1660       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(ScratchReg));
1661       // Predicate.
1662       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateImm(ARMCC::AL));
1663       TmpInst.addOperand(MCOperand::CreateReg(0));
1664       OutStreamer.EmitInstruction(TmpInst);
1665     }
1666     return;
1667   }
1668   // These are the pseudos created to comply with stricter operand restrictions
1669   // on ARMv5. Lower them now to "normal" instructions, since all the
1670   // restrictions are already satisfied.
1671   case ARM::MULv5:
1672     EmitPatchedInstruction(MI, ARM::MUL);
1673     return;
1674   case ARM::MLAv5:
1675     EmitPatchedInstruction(MI, ARM::MLA);
1676     return;
1677   case ARM::SMULLv5:
1678     EmitPatchedInstruction(MI, ARM::SMULL);
1679     return;
1680   case ARM::UMULLv5:
1681     EmitPatchedInstruction(MI, ARM::UMULL);
1682     return;
1683   case ARM::SMLALv5:
1684     EmitPatchedInstruction(MI, ARM::SMLAL);
1685     return;
1686   case ARM::UMLALv5:
1687     EmitPatchedInstruction(MI, ARM::UMLAL);
1688     return;
1689   case ARM::UMAALv5:
1690     EmitPatchedInstruction(MI, ARM::UMAAL);
1691     return;
1692   }
1693
1694   MCInst TmpInst;
1695   LowerARMMachineInstrToMCInst(MI, TmpInst, *this);
1696
1697   // Emit unwinding stuff for frame-related instructions
1698   if (EnableARMEHABI && MI->getFlag(MachineInstr::FrameSetup))
1699     EmitUnwindingInstruction(MI);
1700
1701   OutStreamer.EmitInstruction(TmpInst);
1702 }
1703
1704 //===----------------------------------------------------------------------===//
1705 // Target Registry Stuff
1706 //===----------------------------------------------------------------------===//
1707
1708 static MCInstPrinter *createARMMCInstPrinter(const Target &T,
1709                                              unsigned SyntaxVariant,
1710                                              const MCAsmInfo &MAI) {
1711   if (SyntaxVariant == 0)
1712     return new ARMInstPrinter(MAI);
1713   return 0;
1714 }
1715
1716 // Force static initialization.
1717 extern "C" void LLVMInitializeARMAsmPrinter() {
1718   RegisterAsmPrinter<ARMAsmPrinter> X(TheARMTarget);
1719   RegisterAsmPrinter<ARMAsmPrinter> Y(TheThumbTarget);
1720
1721   TargetRegistry::RegisterMCInstPrinter(TheARMTarget, createARMMCInstPrinter);
1722   TargetRegistry::RegisterMCInstPrinter(TheThumbTarget, createARMMCInstPrinter);
1723 }
1724