6dbe50c574eea953790d535cc101a70e9bafac53
[oota-llvm.git] / lib / Target / ARM / AsmPrinter / ARMAsmPrinter.cpp
1 //===-- ARMAsmPrinter.cpp - ARM LLVM assembly writer ----------------------===//
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 "ARMBuildAttrs.h"
18 #include "ARMTargetMachine.h"
19 #include "ARMAddressingModes.h"
20 #include "ARMConstantPoolValue.h"
21 #include "ARMMachineFunctionInfo.h"
22 #include "llvm/Constants.h"
23 #include "llvm/Module.h"
24 #include "llvm/Metadata.h"
25 #include "llvm/CodeGen/AsmPrinter.h"
26 #include "llvm/CodeGen/DwarfWriter.h"
27 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
28 #include "llvm/CodeGen/MachineFunctionPass.h"
29 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
30 #include "llvm/MC/MCSection.h"
31 #include "llvm/Target/TargetAsmInfo.h"
32 #include "llvm/Target/TargetData.h"
33 #include "llvm/Target/TargetLoweringObjectFile.h"
34 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
35 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
36 #include "llvm/Target/TargetRegistry.h"
37 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
38 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
39 #include "llvm/ADT/StringSet.h"
40 #include "llvm/Support/Compiler.h"
41 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
42 #include "llvm/Support/Mangler.h"
43 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
44 #include "llvm/Support/FormattedStream.h"
45 #include <cctype>
46 using namespace llvm;
47
48 STATISTIC(EmittedInsts, "Number of machine instrs printed");
49
50 namespace {
51   class VISIBILITY_HIDDEN ARMAsmPrinter : public AsmPrinter {
52     DwarfWriter *DW;
53
54     /// Subtarget - Keep a pointer to the ARMSubtarget around so that we can
55     /// make the right decision when printing asm code for different targets.
56     const ARMSubtarget *Subtarget;
57
58     /// AFI - Keep a pointer to ARMFunctionInfo for the current
59     /// MachineFunction.
60     ARMFunctionInfo *AFI;
61
62     /// MCP - Keep a pointer to constantpool entries of the current
63     /// MachineFunction.
64     const MachineConstantPool *MCP;
65
66     /// We name each basic block in a Function with a unique number, so
67     /// that we can consistently refer to them later. This is cleared
68     /// at the beginning of each call to runOnMachineFunction().
69     ///
70     typedef std::map<const Value *, unsigned> ValueMapTy;
71     ValueMapTy NumberForBB;
72
73     /// GVNonLazyPtrs - Keeps the set of GlobalValues that require
74     /// non-lazy-pointers for indirect access.
75     StringMap<std::string> GVNonLazyPtrs;
76
77     /// HiddenGVNonLazyPtrs - Keeps the set of GlobalValues with hidden
78     /// visibility that require non-lazy-pointers for indirect access.
79     StringMap<std::string> HiddenGVNonLazyPtrs;
80
81     struct FnStubInfo {
82       std::string Stub, LazyPtr, SLP, SCV;
83       
84       FnStubInfo() {}
85       
86       void Init(const GlobalValue *GV, Mangler *Mang) {
87         // Already initialized.
88         if (!Stub.empty()) return;
89         Stub = Mang->getMangledName(GV, "$stub", true);
90         LazyPtr = Mang->getMangledName(GV, "$lazy_ptr", true);
91         SLP = Mang->getMangledName(GV, "$slp", true);
92         SCV = Mang->getMangledName(GV, "$scv", true);
93       }
94       
95       void Init(const std::string &GV, Mangler *Mang) {
96         // Already initialized.
97         if (!Stub.empty()) return;
98         Stub = Mang->makeNameProper(GV + "$stub", Mangler::Private);
99         LazyPtr = Mang->makeNameProper(GV + "$lazy_ptr", Mangler::Private);
100         SLP = Mang->makeNameProper(GV + "$slp", Mangler::Private);
101         SCV = Mang->makeNameProper(GV + "$scv", Mangler::Private);
102       }
103     };
104     
105     /// FnStubs - Keeps the set of external function GlobalAddresses that the
106     /// asm printer should generate stubs for.
107     StringMap<FnStubInfo> FnStubs;
108
109     /// True if asm printer is printing a series of CONSTPOOL_ENTRY.
110     bool InCPMode;
111   public:
112     explicit ARMAsmPrinter(formatted_raw_ostream &O, TargetMachine &TM,
113                            const TargetAsmInfo *T, bool V)
114       : AsmPrinter(O, TM, T, V), DW(0), AFI(NULL), MCP(NULL),
115         InCPMode(false) {
116       Subtarget = &TM.getSubtarget<ARMSubtarget>();
117     }
118
119     virtual const char *getPassName() const {
120       return "ARM Assembly Printer";
121     }
122
123     void printOperand(const MachineInstr *MI, int OpNum,
124                       const char *Modifier = 0);
125     void printSOImmOperand(const MachineInstr *MI, int OpNum);
126     void printSOImm2PartOperand(const MachineInstr *MI, int OpNum);
127     void printSORegOperand(const MachineInstr *MI, int OpNum);
128     void printAddrMode2Operand(const MachineInstr *MI, int OpNum);
129     void printAddrMode2OffsetOperand(const MachineInstr *MI, int OpNum);
130     void printAddrMode3Operand(const MachineInstr *MI, int OpNum);
131     void printAddrMode3OffsetOperand(const MachineInstr *MI, int OpNum);
132     void printAddrMode4Operand(const MachineInstr *MI, int OpNum,
133                                const char *Modifier = 0);
134     void printAddrMode5Operand(const MachineInstr *MI, int OpNum,
135                                const char *Modifier = 0);
136     void printAddrMode6Operand(const MachineInstr *MI, int OpNum);
137     void printAddrModePCOperand(const MachineInstr *MI, int OpNum,
138                                 const char *Modifier = 0);
139     void printBitfieldInvMaskImmOperand (const MachineInstr *MI, int OpNum);
140
141     void printThumbITMask(const MachineInstr *MI, int OpNum);
142     void printThumbAddrModeRROperand(const MachineInstr *MI, int OpNum);
143     void printThumbAddrModeRI5Operand(const MachineInstr *MI, int OpNum,
144                                       unsigned Scale);
145     void printThumbAddrModeS1Operand(const MachineInstr *MI, int OpNum);
146     void printThumbAddrModeS2Operand(const MachineInstr *MI, int OpNum);
147     void printThumbAddrModeS4Operand(const MachineInstr *MI, int OpNum);
148     void printThumbAddrModeSPOperand(const MachineInstr *MI, int OpNum);
149
150     void printT2SOOperand(const MachineInstr *MI, int OpNum);
151     void printT2AddrModeImm12Operand(const MachineInstr *MI, int OpNum);
152     void printT2AddrModeImm8Operand(const MachineInstr *MI, int OpNum);
153     void printT2AddrModeImm8s4Operand(const MachineInstr *MI, int OpNum);
154     void printT2AddrModeImm8OffsetOperand(const MachineInstr *MI, int OpNum);
155     void printT2AddrModeSoRegOperand(const MachineInstr *MI, int OpNum);
156
157     void printPredicateOperand(const MachineInstr *MI, int OpNum);
158     void printSBitModifierOperand(const MachineInstr *MI, int OpNum);
159     void printPCLabel(const MachineInstr *MI, int OpNum);
160     void printRegisterList(const MachineInstr *MI, int OpNum);
161     void printCPInstOperand(const MachineInstr *MI, int OpNum,
162                             const char *Modifier);
163     void printJTBlockOperand(const MachineInstr *MI, int OpNum);
164     void printJT2BlockOperand(const MachineInstr *MI, int OpNum);
165     void printTBAddrMode(const MachineInstr *MI, int OpNum);
166
167     virtual bool PrintAsmOperand(const MachineInstr *MI, unsigned OpNum,
168                                  unsigned AsmVariant, const char *ExtraCode);
169     virtual bool PrintAsmMemoryOperand(const MachineInstr *MI, unsigned OpNum,
170                                        unsigned AsmVariant,
171                                        const char *ExtraCode);
172
173     void PrintGlobalVariable(const GlobalVariable* GVar);
174     bool printInstruction(const MachineInstr *MI);  // autogenerated.
175     void printMachineInstruction(const MachineInstr *MI);
176     bool runOnMachineFunction(MachineFunction &F);
177     bool doInitialization(Module &M);
178     bool doFinalization(Module &M);
179
180     /// EmitMachineConstantPoolValue - Print a machine constantpool value to
181     /// the .s file.
182     virtual void EmitMachineConstantPoolValue(MachineConstantPoolValue *MCPV) {
183       printDataDirective(MCPV->getType());
184
185       ARMConstantPoolValue *ACPV = static_cast<ARMConstantPoolValue*>(MCPV);
186       GlobalValue *GV = ACPV->getGV();
187       std::string Name;
188       
189       
190       if (ACPV->isNonLazyPointer()) {
191         std::string SymName = Mang->getMangledName(GV);
192         Name = Mang->getMangledName(GV, "$non_lazy_ptr", true);
193         
194         if (GV->hasHiddenVisibility())
195           HiddenGVNonLazyPtrs[SymName] = Name;
196         else
197           GVNonLazyPtrs[SymName] = Name;
198       } else if (ACPV->isStub()) {
199         if (GV) {
200           FnStubInfo &FnInfo = FnStubs[Mang->getMangledName(GV)];
201           FnInfo.Init(GV, Mang);
202           Name = FnInfo.Stub;
203         } else {
204           FnStubInfo &FnInfo = FnStubs[Mang->makeNameProper(ACPV->getSymbol())];
205           FnInfo.Init(ACPV->getSymbol(), Mang);
206           Name = FnInfo.Stub;
207         }
208       } else {
209         if (GV)
210           Name = Mang->getMangledName(GV);
211         else
212           Name = Mang->makeNameProper(ACPV->getSymbol());
213       }
214       O << Name;
215       
216       
217       
218       if (ACPV->hasModifier()) O << "(" << ACPV->getModifier() << ")";
219       if (ACPV->getPCAdjustment() != 0) {
220         O << "-(" << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "PC"
221           << ACPV->getLabelId()
222           << "+" << (unsigned)ACPV->getPCAdjustment();
223          if (ACPV->mustAddCurrentAddress())
224            O << "-.";
225          O << ")";
226       }
227       O << "\n";
228     }
229     
230     void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
231       AsmPrinter::getAnalysisUsage(AU);
232       AU.setPreservesAll();
233       AU.addRequired<MachineModuleInfo>();
234       AU.addRequired<DwarfWriter>();
235     }
236   };
237 } // end of anonymous namespace
238
239 #include "ARMGenAsmWriter.inc"
240
241 /// runOnMachineFunction - This uses the printInstruction()
242 /// method to print assembly for each instruction.
243 ///
244 bool ARMAsmPrinter::runOnMachineFunction(MachineFunction &MF) {
245   this->MF = &MF;
246
247   AFI = MF.getInfo<ARMFunctionInfo>();
248   MCP = MF.getConstantPool();
249
250   SetupMachineFunction(MF);
251   O << "\n";
252
253   // NOTE: we don't print out constant pools here, they are handled as
254   // instructions.
255
256   O << '\n';
257   
258   // Print out labels for the function.
259   const Function *F = MF.getFunction();
260   SwitchToSection(getObjFileLowering().SectionForGlobal(F, Mang, TM));
261
262   switch (F->getLinkage()) {
263   default: llvm_unreachable("Unknown linkage type!");
264   case Function::PrivateLinkage:
265   case Function::LinkerPrivateLinkage:
266   case Function::InternalLinkage:
267     break;
268   case Function::ExternalLinkage:
269     O << "\t.globl\t" << CurrentFnName << "\n";
270     break;
271   case Function::WeakAnyLinkage:
272   case Function::WeakODRLinkage:
273   case Function::LinkOnceAnyLinkage:
274   case Function::LinkOnceODRLinkage:
275     if (Subtarget->isTargetDarwin()) {
276       O << "\t.globl\t" << CurrentFnName << "\n";
277       O << "\t.weak_definition\t" << CurrentFnName << "\n";
278     } else {
279       O << TAI->getWeakRefDirective() << CurrentFnName << "\n";
280     }
281     break;
282   }
283
284   printVisibility(CurrentFnName, F->getVisibility());
285
286   if (AFI->isThumbFunction()) {
287     EmitAlignment(MF.getAlignment(), F, AFI->getAlign());
288     O << "\t.code\t16\n";
289     O << "\t.thumb_func";
290     if (Subtarget->isTargetDarwin())
291       O << "\t" << CurrentFnName;
292     O << "\n";
293     InCPMode = false;
294   } else {
295     EmitAlignment(MF.getAlignment(), F);
296   }
297
298   O << CurrentFnName << ":\n";
299   // Emit pre-function debug information.
300   DW->BeginFunction(&MF);
301
302   if (Subtarget->isTargetDarwin()) {
303     // If the function is empty, then we need to emit *something*. Otherwise,
304     // the function's label might be associated with something that it wasn't
305     // meant to be associated with. We emit a noop in this situation.
306     MachineFunction::iterator I = MF.begin();
307
308     if (++I == MF.end() && MF.front().empty())
309       O << "\tnop\n";
310   }
311
312   // Print out code for the function.
313   for (MachineFunction::const_iterator I = MF.begin(), E = MF.end();
314        I != E; ++I) {
315     // Print a label for the basic block.
316     if (I != MF.begin()) {
317       printBasicBlockLabel(I, true, true, VerboseAsm);
318       O << '\n';
319     }
320     for (MachineBasicBlock::const_iterator II = I->begin(), E = I->end();
321          II != E; ++II) {
322       // Print the assembly for the instruction.
323       printMachineInstruction(II);
324     }
325   }
326
327   if (TAI->hasDotTypeDotSizeDirective())
328     O << "\t.size " << CurrentFnName << ", .-" << CurrentFnName << "\n";
329
330   // Emit post-function debug information.
331   DW->EndFunction(&MF);
332
333   O.flush();
334
335   return false;
336 }
337
338 void ARMAsmPrinter::printOperand(const MachineInstr *MI, int OpNum,
339                                  const char *Modifier) {
340   const MachineOperand &MO = MI->getOperand(OpNum);
341   switch (MO.getType()) {
342   case MachineOperand::MO_Register: {
343     unsigned Reg = MO.getReg();
344     if (TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(Reg)) {
345       if (Modifier && strcmp(Modifier, "dregpair") == 0) {
346         unsigned DRegLo = TRI->getSubReg(Reg, 5); // arm_dsubreg_0
347         unsigned DRegHi = TRI->getSubReg(Reg, 6); // arm_dsubreg_1
348         O << '{'
349           << TRI->getAsmName(DRegLo) << ',' << TRI->getAsmName(DRegHi)
350           << '}';
351       } else if (Modifier && strcmp(Modifier, "dregsingle") == 0) {
352         O << '{' << TRI->getAsmName(Reg) << '}';
353       } else {
354         O << TRI->getAsmName(Reg);
355       }
356     } else
357       llvm_unreachable("not implemented");
358     break;
359   }
360   case MachineOperand::MO_Immediate: {
361     if (!Modifier || strcmp(Modifier, "no_hash") != 0)
362       O << "#";
363
364     O << MO.getImm();
365     break;
366   }
367   case MachineOperand::MO_MachineBasicBlock:
368     printBasicBlockLabel(MO.getMBB());
369     return;
370   case MachineOperand::MO_GlobalAddress: {
371     bool isCallOp = Modifier && !strcmp(Modifier, "call");
372     GlobalValue *GV = MO.getGlobal();
373     std::string Name;
374     bool isExt = GV->isDeclaration() || GV->isWeakForLinker();
375     if (isExt && isCallOp && Subtarget->isTargetDarwin() &&
376         TM.getRelocationModel() != Reloc::Static) {
377       FnStubInfo &FnInfo = FnStubs[Mang->getMangledName(GV)];
378       FnInfo.Init(GV, Mang);
379       Name = FnInfo.Stub;
380     } else {
381       Name = Mang->getMangledName(GV);
382     }
383     
384     O << Name;
385
386     printOffset(MO.getOffset());
387
388     if (isCallOp && Subtarget->isTargetELF() &&
389         TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_)
390       O << "(PLT)";
391     break;
392   }
393   case MachineOperand::MO_ExternalSymbol: {
394     bool isCallOp = Modifier && !strcmp(Modifier, "call");
395     std::string Name;
396     if (isCallOp && Subtarget->isTargetDarwin() &&
397         TM.getRelocationModel() != Reloc::Static) {
398       FnStubInfo &FnInfo = FnStubs[Mang->makeNameProper(MO.getSymbolName())];
399       FnInfo.Init(MO.getSymbolName(), Mang);
400       Name = FnInfo.Stub;
401     } else
402       Name = Mang->makeNameProper(MO.getSymbolName());
403     
404     O << Name;
405     if (isCallOp && Subtarget->isTargetELF() &&
406         TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_)
407       O << "(PLT)";
408     break;
409   }
410   case MachineOperand::MO_ConstantPoolIndex:
411     O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "CPI" << getFunctionNumber()
412       << '_' << MO.getIndex();
413     break;
414   case MachineOperand::MO_JumpTableIndex:
415     O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI" << getFunctionNumber()
416       << '_' << MO.getIndex();
417     break;
418   default:
419     O << "<unknown operand type>"; abort (); break;
420   }
421 }
422
423 static void printSOImm(formatted_raw_ostream &O, int64_t V, bool VerboseAsm,
424                        const TargetAsmInfo *TAI) {
425   // Break it up into two parts that make up a shifter immediate.
426   V = ARM_AM::getSOImmVal(V);
427   assert(V != -1 && "Not a valid so_imm value!");
428
429   unsigned Imm = ARM_AM::getSOImmValImm(V);
430   unsigned Rot = ARM_AM::getSOImmValRot(V);
431
432   // Print low-level immediate formation info, per
433   // A5.1.3: "Data-processing operands - Immediate".
434   if (Rot) {
435     O << "#" << Imm << ", " << Rot;
436     // Pretty printed version.
437     if (VerboseAsm)
438       O << ' ' << TAI->getCommentString()
439         << ' ' << (int)ARM_AM::rotr32(Imm, Rot);
440   } else {
441     O << "#" << Imm;
442   }
443 }
444
445 /// printSOImmOperand - SOImm is 4-bit rotate amount in bits 8-11 with 8-bit
446 /// immediate in bits 0-7.
447 void ARMAsmPrinter::printSOImmOperand(const MachineInstr *MI, int OpNum) {
448   const MachineOperand &MO = MI->getOperand(OpNum);
449   assert(MO.isImm() && "Not a valid so_imm value!");
450   printSOImm(O, MO.getImm(), VerboseAsm, TAI);
451 }
452
453 /// printSOImm2PartOperand - SOImm is broken into two pieces using a 'mov'
454 /// followed by an 'orr' to materialize.
455 void ARMAsmPrinter::printSOImm2PartOperand(const MachineInstr *MI, int OpNum) {
456   const MachineOperand &MO = MI->getOperand(OpNum);
457   assert(MO.isImm() && "Not a valid so_imm value!");
458   unsigned V1 = ARM_AM::getSOImmTwoPartFirst(MO.getImm());
459   unsigned V2 = ARM_AM::getSOImmTwoPartSecond(MO.getImm());
460   printSOImm(O, V1, VerboseAsm, TAI);
461   O << "\n\torr";
462   printPredicateOperand(MI, 2);
463   O << " ";
464   printOperand(MI, 0); 
465   O << ", ";
466   printOperand(MI, 0); 
467   O << ", ";
468   printSOImm(O, V2, VerboseAsm, TAI);
469 }
470
471 // so_reg is a 4-operand unit corresponding to register forms of the A5.1
472 // "Addressing Mode 1 - Data-processing operands" forms.  This includes:
473 //    REG 0   0           - e.g. R5
474 //    REG REG 0,SH_OPC    - e.g. R5, ROR R3
475 //    REG 0   IMM,SH_OPC  - e.g. R5, LSL #3
476 void ARMAsmPrinter::printSORegOperand(const MachineInstr *MI, int Op) {
477   const MachineOperand &MO1 = MI->getOperand(Op);
478   const MachineOperand &MO2 = MI->getOperand(Op+1);
479   const MachineOperand &MO3 = MI->getOperand(Op+2);
480
481   assert(TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(MO1.getReg()));
482   O << TRI->getAsmName(MO1.getReg());
483
484   // Print the shift opc.
485   O << ", "
486     << ARM_AM::getShiftOpcStr(ARM_AM::getSORegShOp(MO3.getImm()))
487     << " ";
488
489   if (MO2.getReg()) {
490     assert(TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(MO2.getReg()));
491     O << TRI->getAsmName(MO2.getReg());
492     assert(ARM_AM::getSORegOffset(MO3.getImm()) == 0);
493   } else {
494     O << "#" << ARM_AM::getSORegOffset(MO3.getImm());
495   }
496 }
497
498 void ARMAsmPrinter::printAddrMode2Operand(const MachineInstr *MI, int Op) {
499   const MachineOperand &MO1 = MI->getOperand(Op);
500   const MachineOperand &MO2 = MI->getOperand(Op+1);
501   const MachineOperand &MO3 = MI->getOperand(Op+2);
502
503   if (!MO1.isReg()) {   // FIXME: This is for CP entries, but isn't right.
504     printOperand(MI, Op);
505     return;
506   }
507
508   O << "[" << TRI->getAsmName(MO1.getReg());
509
510   if (!MO2.getReg()) {
511     if (ARM_AM::getAM2Offset(MO3.getImm()))  // Don't print +0.
512       O << ", #"
513         << (char)ARM_AM::getAM2Op(MO3.getImm())
514         << ARM_AM::getAM2Offset(MO3.getImm());
515     O << "]";
516     return;
517   }
518
519   O << ", "
520     << (char)ARM_AM::getAM2Op(MO3.getImm())
521     << TRI->getAsmName(MO2.getReg());
522   
523   if (unsigned ShImm = ARM_AM::getAM2Offset(MO3.getImm()))
524     O << ", "
525       << ARM_AM::getShiftOpcStr(ARM_AM::getAM2ShiftOpc(MO3.getImm()))
526       << " #" << ShImm;
527   O << "]";
528 }
529
530 void ARMAsmPrinter::printAddrMode2OffsetOperand(const MachineInstr *MI, int Op){
531   const MachineOperand &MO1 = MI->getOperand(Op);
532   const MachineOperand &MO2 = MI->getOperand(Op+1);
533
534   if (!MO1.getReg()) {
535     unsigned ImmOffs = ARM_AM::getAM2Offset(MO2.getImm());
536     assert(ImmOffs && "Malformed indexed load / store!");
537     O << "#"
538       << (char)ARM_AM::getAM2Op(MO2.getImm())
539       << ImmOffs;
540     return;
541   }
542
543   O << (char)ARM_AM::getAM2Op(MO2.getImm())
544     << TRI->getAsmName(MO1.getReg());
545   
546   if (unsigned ShImm = ARM_AM::getAM2Offset(MO2.getImm()))
547     O << ", "
548       << ARM_AM::getShiftOpcStr(ARM_AM::getAM2ShiftOpc(MO2.getImm()))
549       << " #" << ShImm;
550 }
551
552 void ARMAsmPrinter::printAddrMode3Operand(const MachineInstr *MI, int Op) {
553   const MachineOperand &MO1 = MI->getOperand(Op);
554   const MachineOperand &MO2 = MI->getOperand(Op+1);
555   const MachineOperand &MO3 = MI->getOperand(Op+2);
556   
557   assert(TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(MO1.getReg()));
558   O << "[" << TRI->getAsmName(MO1.getReg());
559
560   if (MO2.getReg()) {
561     O << ", "
562       << (char)ARM_AM::getAM3Op(MO3.getImm())
563       << TRI->getAsmName(MO2.getReg())
564       << "]";
565     return;
566   }
567   
568   if (unsigned ImmOffs = ARM_AM::getAM3Offset(MO3.getImm()))
569     O << ", #"
570       << (char)ARM_AM::getAM3Op(MO3.getImm())
571       << ImmOffs;
572   O << "]";
573 }
574
575 void ARMAsmPrinter::printAddrMode3OffsetOperand(const MachineInstr *MI, int Op){
576   const MachineOperand &MO1 = MI->getOperand(Op);
577   const MachineOperand &MO2 = MI->getOperand(Op+1);
578
579   if (MO1.getReg()) {
580     O << (char)ARM_AM::getAM3Op(MO2.getImm())
581       << TRI->getAsmName(MO1.getReg());
582     return;
583   }
584
585   unsigned ImmOffs = ARM_AM::getAM3Offset(MO2.getImm());
586   assert(ImmOffs && "Malformed indexed load / store!");
587   O << "#"
588     << (char)ARM_AM::getAM3Op(MO2.getImm())
589     << ImmOffs;
590 }
591   
592 void ARMAsmPrinter::printAddrMode4Operand(const MachineInstr *MI, int Op,
593                                           const char *Modifier) {
594   const MachineOperand &MO1 = MI->getOperand(Op);
595   const MachineOperand &MO2 = MI->getOperand(Op+1);
596   ARM_AM::AMSubMode Mode = ARM_AM::getAM4SubMode(MO2.getImm());
597   if (Modifier && strcmp(Modifier, "submode") == 0) {
598     if (MO1.getReg() == ARM::SP) {
599       bool isLDM = (MI->getOpcode() == ARM::LDM ||
600                     MI->getOpcode() == ARM::LDM_RET);
601       O << ARM_AM::getAMSubModeAltStr(Mode, isLDM);
602     } else
603       O << ARM_AM::getAMSubModeStr(Mode);
604   } else {
605     printOperand(MI, Op);
606     if (ARM_AM::getAM4WBFlag(MO2.getImm()))
607       O << "!";
608   }
609 }
610
611 void ARMAsmPrinter::printAddrMode5Operand(const MachineInstr *MI, int Op,
612                                           const char *Modifier) {
613   const MachineOperand &MO1 = MI->getOperand(Op);
614   const MachineOperand &MO2 = MI->getOperand(Op+1);
615
616   if (!MO1.isReg()) {   // FIXME: This is for CP entries, but isn't right.
617     printOperand(MI, Op);
618     return;
619   }
620   
621   assert(TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(MO1.getReg()));
622
623   if (Modifier && strcmp(Modifier, "submode") == 0) {
624     ARM_AM::AMSubMode Mode = ARM_AM::getAM5SubMode(MO2.getImm());
625     if (MO1.getReg() == ARM::SP) {
626       bool isFLDM = (MI->getOpcode() == ARM::FLDMD ||
627                      MI->getOpcode() == ARM::FLDMS);
628       O << ARM_AM::getAMSubModeAltStr(Mode, isFLDM);
629     } else
630       O << ARM_AM::getAMSubModeStr(Mode);
631     return;
632   } else if (Modifier && strcmp(Modifier, "base") == 0) {
633     // Used for FSTM{D|S} and LSTM{D|S} operations.
634     O << TRI->getAsmName(MO1.getReg());
635     if (ARM_AM::getAM5WBFlag(MO2.getImm()))
636       O << "!";
637     return;
638   }
639   
640   O << "[" << TRI->getAsmName(MO1.getReg());
641   
642   if (unsigned ImmOffs = ARM_AM::getAM5Offset(MO2.getImm())) {
643     O << ", #"
644       << (char)ARM_AM::getAM5Op(MO2.getImm())
645       << ImmOffs*4;
646   }
647   O << "]";
648 }
649
650 void ARMAsmPrinter::printAddrMode6Operand(const MachineInstr *MI, int Op) {
651   const MachineOperand &MO1 = MI->getOperand(Op);
652   const MachineOperand &MO2 = MI->getOperand(Op+1);
653   const MachineOperand &MO3 = MI->getOperand(Op+2);
654
655   // FIXME: No support yet for specifying alignment.
656   O << "[" << TRI->getAsmName(MO1.getReg()) << "]";
657
658   if (ARM_AM::getAM6WBFlag(MO3.getImm())) {
659     if (MO2.getReg() == 0)
660       O << "!";
661     else
662       O << ", " << TRI->getAsmName(MO2.getReg());
663   }
664 }
665
666 void ARMAsmPrinter::printAddrModePCOperand(const MachineInstr *MI, int Op,
667                                            const char *Modifier) {
668   if (Modifier && strcmp(Modifier, "label") == 0) {
669     printPCLabel(MI, Op+1);
670     return;
671   }
672
673   const MachineOperand &MO1 = MI->getOperand(Op);
674   assert(TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(MO1.getReg()));
675   O << "[pc, +" << TRI->getAsmName(MO1.getReg()) << "]";
676 }
677
678 void
679 ARMAsmPrinter::printBitfieldInvMaskImmOperand(const MachineInstr *MI, int Op) {
680   const MachineOperand &MO = MI->getOperand(Op);
681   uint32_t v = ~MO.getImm();
682   int32_t lsb = CountTrailingZeros_32(v);
683   int32_t width = (32 - CountLeadingZeros_32 (v)) - lsb;
684   assert(MO.isImm() && "Not a valid bf_inv_mask_imm value!");
685   O << "#" << lsb << ", #" << width;
686 }
687
688 //===--------------------------------------------------------------------===//
689
690 void
691 ARMAsmPrinter::printThumbITMask(const MachineInstr *MI, int Op) {
692   // (3 - the number of trailing zeros) is the number of then / else.
693   unsigned Mask = MI->getOperand(Op).getImm();
694   unsigned NumTZ = CountTrailingZeros_32(Mask);
695   assert(NumTZ <= 3 && "Invalid IT mask!");
696   for (unsigned Pos = 3, e = NumTZ; Pos > e; --Pos) {
697     bool T = (Mask & (1 << Pos)) != 0;
698     if (T)
699       O << 't';
700     else
701       O << 'e';
702   }
703 }
704
705 void
706 ARMAsmPrinter::printThumbAddrModeRROperand(const MachineInstr *MI, int Op) {
707   const MachineOperand &MO1 = MI->getOperand(Op);
708   const MachineOperand &MO2 = MI->getOperand(Op+1);
709   O << "[" << TRI->getAsmName(MO1.getReg());
710   O << ", " << TRI->getAsmName(MO2.getReg()) << "]";
711 }
712
713 void
714 ARMAsmPrinter::printThumbAddrModeRI5Operand(const MachineInstr *MI, int Op,
715                                             unsigned Scale) {
716   const MachineOperand &MO1 = MI->getOperand(Op);
717   const MachineOperand &MO2 = MI->getOperand(Op+1);
718   const MachineOperand &MO3 = MI->getOperand(Op+2);
719
720   if (!MO1.isReg()) {   // FIXME: This is for CP entries, but isn't right.
721     printOperand(MI, Op);
722     return;
723   }
724
725   O << "[" << TRI->getAsmName(MO1.getReg());
726   if (MO3.getReg())
727     O << ", " << TRI->getAsmName(MO3.getReg());
728   else if (unsigned ImmOffs = MO2.getImm()) {
729     O << ", #" << ImmOffs;
730     if (Scale > 1)
731       O << " * " << Scale;
732   }
733   O << "]";
734 }
735
736 void
737 ARMAsmPrinter::printThumbAddrModeS1Operand(const MachineInstr *MI, int Op) {
738   printThumbAddrModeRI5Operand(MI, Op, 1);
739 }
740 void
741 ARMAsmPrinter::printThumbAddrModeS2Operand(const MachineInstr *MI, int Op) {
742   printThumbAddrModeRI5Operand(MI, Op, 2);
743 }
744 void
745 ARMAsmPrinter::printThumbAddrModeS4Operand(const MachineInstr *MI, int Op) {
746   printThumbAddrModeRI5Operand(MI, Op, 4);
747 }
748
749 void ARMAsmPrinter::printThumbAddrModeSPOperand(const MachineInstr *MI,int Op) {
750   const MachineOperand &MO1 = MI->getOperand(Op);
751   const MachineOperand &MO2 = MI->getOperand(Op+1);
752   O << "[" << TRI->getAsmName(MO1.getReg());
753   if (unsigned ImmOffs = MO2.getImm())
754     O << ", #" << ImmOffs << " * 4";
755   O << "]";
756 }
757
758 //===--------------------------------------------------------------------===//
759
760 // Constant shifts t2_so_reg is a 2-operand unit corresponding to the Thumb2
761 // register with shift forms.
762 // REG 0   0           - e.g. R5
763 // REG IMM, SH_OPC     - e.g. R5, LSL #3
764 void ARMAsmPrinter::printT2SOOperand(const MachineInstr *MI, int OpNum) {
765   const MachineOperand &MO1 = MI->getOperand(OpNum);
766   const MachineOperand &MO2 = MI->getOperand(OpNum+1);
767
768   unsigned Reg = MO1.getReg();
769   assert(TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(Reg));
770   O << TRI->getAsmName(Reg);
771
772   // Print the shift opc.
773   O << ", "
774     << ARM_AM::getShiftOpcStr(ARM_AM::getSORegShOp(MO2.getImm()))
775     << " ";
776
777   assert(MO2.isImm() && "Not a valid t2_so_reg value!");
778   O << "#" << ARM_AM::getSORegOffset(MO2.getImm());
779 }
780
781 void ARMAsmPrinter::printT2AddrModeImm12Operand(const MachineInstr *MI,
782                                                 int OpNum) {
783   const MachineOperand &MO1 = MI->getOperand(OpNum);
784   const MachineOperand &MO2 = MI->getOperand(OpNum+1);
785
786   O << "[" << TRI->getAsmName(MO1.getReg());
787
788   unsigned OffImm = MO2.getImm();
789   if (OffImm)  // Don't print +0.
790     O << ", #+" << OffImm;
791   O << "]";
792 }
793
794 void ARMAsmPrinter::printT2AddrModeImm8Operand(const MachineInstr *MI,
795                                                int OpNum) {
796   const MachineOperand &MO1 = MI->getOperand(OpNum);
797   const MachineOperand &MO2 = MI->getOperand(OpNum+1);
798
799   O << "[" << TRI->getAsmName(MO1.getReg());
800
801   int32_t OffImm = (int32_t)MO2.getImm();
802   // Don't print +0.
803   if (OffImm < 0)
804     O << ", #-" << -OffImm;
805   else if (OffImm > 0)
806     O << ", #+" << OffImm;
807   O << "]";
808 }
809
810 void ARMAsmPrinter::printT2AddrModeImm8s4Operand(const MachineInstr *MI,
811                                                  int OpNum) {
812   const MachineOperand &MO1 = MI->getOperand(OpNum);
813   const MachineOperand &MO2 = MI->getOperand(OpNum+1);
814
815   O << "[" << TRI->getAsmName(MO1.getReg());
816
817   int32_t OffImm = (int32_t)MO2.getImm() / 4;
818   // Don't print +0.
819   if (OffImm < 0)
820     O << ", #-" << -OffImm << " * 4";
821   else if (OffImm > 0)
822     O << ", #+" << OffImm << " * 4";
823   O << "]";
824 }
825
826 void ARMAsmPrinter::printT2AddrModeImm8OffsetOperand(const MachineInstr *MI,
827                                                      int OpNum) {
828   const MachineOperand &MO1 = MI->getOperand(OpNum);
829   int32_t OffImm = (int32_t)MO1.getImm();
830   // Don't print +0.
831   if (OffImm < 0)
832     O << "#-" << -OffImm;
833   else if (OffImm > 0)
834     O << "#+" << OffImm;
835 }
836
837 void ARMAsmPrinter::printT2AddrModeSoRegOperand(const MachineInstr *MI,
838                                                 int OpNum) {
839   const MachineOperand &MO1 = MI->getOperand(OpNum);
840   const MachineOperand &MO2 = MI->getOperand(OpNum+1);
841   const MachineOperand &MO3 = MI->getOperand(OpNum+2);
842
843   O << "[" << TRI->getAsmName(MO1.getReg());
844
845   if (MO2.getReg()) {
846     O << ", +" << TRI->getAsmName(MO2.getReg());
847
848     unsigned ShAmt = MO3.getImm();
849     if (ShAmt) {
850       assert(ShAmt <= 3 && "Not a valid Thumb2 addressing mode!");
851       O << ", lsl #" << ShAmt;
852     }
853   }
854   O << "]";
855 }
856
857
858 //===--------------------------------------------------------------------===//
859
860 void ARMAsmPrinter::printPredicateOperand(const MachineInstr *MI, int OpNum) {
861   ARMCC::CondCodes CC = (ARMCC::CondCodes)MI->getOperand(OpNum).getImm();
862   if (CC != ARMCC::AL)
863     O << ARMCondCodeToString(CC);
864 }
865
866 void ARMAsmPrinter::printSBitModifierOperand(const MachineInstr *MI, int OpNum){
867   unsigned Reg = MI->getOperand(OpNum).getReg();
868   if (Reg) {
869     assert(Reg == ARM::CPSR && "Expect ARM CPSR register!");
870     O << 's';
871   }
872 }
873
874 void ARMAsmPrinter::printPCLabel(const MachineInstr *MI, int OpNum) {
875   int Id = (int)MI->getOperand(OpNum).getImm();
876   O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "PC" << Id;
877 }
878
879 void ARMAsmPrinter::printRegisterList(const MachineInstr *MI, int OpNum) {
880   O << "{";
881   for (unsigned i = OpNum, e = MI->getNumOperands(); i != e; ++i) {
882     printOperand(MI, i);
883     if (i != e-1) O << ", ";
884   }
885   O << "}";
886 }
887
888 void ARMAsmPrinter::printCPInstOperand(const MachineInstr *MI, int OpNum,
889                                        const char *Modifier) {
890   assert(Modifier && "This operand only works with a modifier!");
891   // There are two aspects to a CONSTANTPOOL_ENTRY operand, the label and the
892   // data itself.
893   if (!strcmp(Modifier, "label")) {
894     unsigned ID = MI->getOperand(OpNum).getImm();
895     O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "CPI" << getFunctionNumber()
896       << '_' << ID << ":\n";
897   } else {
898     assert(!strcmp(Modifier, "cpentry") && "Unknown modifier for CPE");
899     unsigned CPI = MI->getOperand(OpNum).getIndex();
900
901     const MachineConstantPoolEntry &MCPE = MCP->getConstants()[CPI];
902     
903     if (MCPE.isMachineConstantPoolEntry()) {
904       EmitMachineConstantPoolValue(MCPE.Val.MachineCPVal);
905     } else {
906       EmitGlobalConstant(MCPE.Val.ConstVal);
907     }
908   }
909 }
910
911 void ARMAsmPrinter::printJTBlockOperand(const MachineInstr *MI, int OpNum) {
912   assert(!Subtarget->isThumb2() && "Thumb2 should use double-jump jumptables!");
913
914   const MachineOperand &MO1 = MI->getOperand(OpNum);
915   const MachineOperand &MO2 = MI->getOperand(OpNum+1); // Unique Id
916   unsigned JTI = MO1.getIndex();
917   O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI" << getFunctionNumber()
918     << '_' << JTI << '_' << MO2.getImm() << ":\n";
919
920   const char *JTEntryDirective = TAI->getJumpTableDirective();
921   if (!JTEntryDirective)
922     JTEntryDirective = TAI->getData32bitsDirective();
923
924   const MachineFunction *MF = MI->getParent()->getParent();
925   const MachineJumpTableInfo *MJTI = MF->getJumpTableInfo();
926   const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT = MJTI->getJumpTables();
927   const std::vector<MachineBasicBlock*> &JTBBs = JT[JTI].MBBs;
928   bool UseSet= TAI->getSetDirective() && TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_;
929   SmallPtrSet<MachineBasicBlock*, 8> JTSets;
930   for (unsigned i = 0, e = JTBBs.size(); i != e; ++i) {
931     MachineBasicBlock *MBB = JTBBs[i];
932     bool isNew = JTSets.insert(MBB);
933
934     if (UseSet && isNew)
935       printPICJumpTableSetLabel(JTI, MO2.getImm(), MBB);
936
937     O << JTEntryDirective << ' ';
938     if (UseSet)
939       O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << getFunctionNumber()
940         << '_' << JTI << '_' << MO2.getImm()
941         << "_set_" << MBB->getNumber();
942     else if (TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_) {
943       printBasicBlockLabel(MBB, false, false, false);
944       // If the arch uses custom Jump Table directives, don't calc relative to JT
945       if (!TAI->getJumpTableDirective()) 
946         O << '-' << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI"
947           << getFunctionNumber() << '_' << JTI << '_' << MO2.getImm();
948     } else {
949       printBasicBlockLabel(MBB, false, false, false);
950     }
951     if (i != e-1)
952       O << '\n';
953   }
954 }
955
956 void ARMAsmPrinter::printJT2BlockOperand(const MachineInstr *MI, int OpNum) {
957   const MachineOperand &MO1 = MI->getOperand(OpNum);
958   const MachineOperand &MO2 = MI->getOperand(OpNum+1); // Unique Id
959   unsigned JTI = MO1.getIndex();
960   O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI" << getFunctionNumber()
961     << '_' << JTI << '_' << MO2.getImm() << ":\n";
962
963   const MachineFunction *MF = MI->getParent()->getParent();
964   const MachineJumpTableInfo *MJTI = MF->getJumpTableInfo();
965   const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT = MJTI->getJumpTables();
966   const std::vector<MachineBasicBlock*> &JTBBs = JT[JTI].MBBs;
967   bool ByteOffset = false, HalfWordOffset = false;
968   if (MI->getOpcode() == ARM::t2TBB)
969     ByteOffset = true;
970   else if (MI->getOpcode() == ARM::t2TBH)
971     HalfWordOffset = true;
972
973   for (unsigned i = 0, e = JTBBs.size(); i != e; ++i) {
974     MachineBasicBlock *MBB = JTBBs[i];
975     if (ByteOffset)
976       O << TAI->getData8bitsDirective();
977     else if (HalfWordOffset)
978       O << TAI->getData16bitsDirective();
979     if (ByteOffset || HalfWordOffset) {
980       O << '(';
981       printBasicBlockLabel(MBB, false, false, false);
982       O << "-" << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI" << getFunctionNumber()
983         << '_' << JTI << '_' << MO2.getImm() << ")/2";
984     } else {
985       O << "\tb.w ";
986       printBasicBlockLabel(MBB, false, false, false);
987     }
988     if (i != e-1)
989       O << '\n';
990   }
991
992   // Make sure the instruction that follows TBB is 2-byte aligned.
993   // FIXME: Constant island pass should insert an "ALIGN" instruction instead.
994   if (ByteOffset && (JTBBs.size() & 1)) {
995     O << '\n';
996     EmitAlignment(1);
997   }
998 }
999
1000 void ARMAsmPrinter::printTBAddrMode(const MachineInstr *MI, int OpNum) {
1001   O << "[pc, " << TRI->getAsmName(MI->getOperand(OpNum).getReg());
1002   if (MI->getOpcode() == ARM::t2TBH)
1003     O << ", lsl #1";
1004   O << ']';
1005 }
1006
1007
1008 bool ARMAsmPrinter::PrintAsmOperand(const MachineInstr *MI, unsigned OpNum,
1009                                     unsigned AsmVariant, const char *ExtraCode){
1010   // Does this asm operand have a single letter operand modifier?
1011   if (ExtraCode && ExtraCode[0]) {
1012     if (ExtraCode[1] != 0) return true; // Unknown modifier.
1013     
1014     switch (ExtraCode[0]) {
1015     default: return true;  // Unknown modifier.
1016     case 'a': // Print as a memory address.
1017       if (MI->getOperand(OpNum).isReg()) {
1018         O << "[" << TRI->getAsmName(MI->getOperand(OpNum).getReg()) << "]";
1019         return false;
1020       }
1021       // Fallthrough
1022     case 'c': // Don't print "#" before an immediate operand.
1023       printOperand(MI, OpNum, "no_hash");
1024       return false;
1025     case 'P': // Print a VFP double precision register.
1026       printOperand(MI, OpNum);
1027       return false;
1028     case 'Q':
1029       if (TM.getTargetData()->isLittleEndian())
1030         break;
1031       // Fallthrough
1032     case 'R':
1033       if (TM.getTargetData()->isBigEndian())
1034         break;
1035       // Fallthrough
1036     case 'H': // Write second word of DI / DF reference.  
1037       // Verify that this operand has two consecutive registers.
1038       if (!MI->getOperand(OpNum).isReg() ||
1039           OpNum+1 == MI->getNumOperands() ||
1040           !MI->getOperand(OpNum+1).isReg())
1041         return true;
1042       ++OpNum;   // Return the high-part.
1043     }
1044   }
1045   
1046   printOperand(MI, OpNum);
1047   return false;
1048 }
1049
1050 bool ARMAsmPrinter::PrintAsmMemoryOperand(const MachineInstr *MI,
1051                                           unsigned OpNum, unsigned AsmVariant,
1052                                           const char *ExtraCode) {
1053   if (ExtraCode && ExtraCode[0])
1054     return true; // Unknown modifier.
1055   printAddrMode2Operand(MI, OpNum);
1056   return false;
1057 }
1058
1059 void ARMAsmPrinter::printMachineInstruction(const MachineInstr *MI) {
1060   ++EmittedInsts;
1061
1062   int Opc = MI->getOpcode();
1063   switch (Opc) {
1064   case ARM::CONSTPOOL_ENTRY:
1065     if (!InCPMode && AFI->isThumbFunction()) {
1066       EmitAlignment(2);
1067       InCPMode = true;
1068     }
1069     break;
1070   default: {
1071     if (InCPMode && AFI->isThumbFunction())
1072       InCPMode = false;
1073   }}
1074
1075   // Call the autogenerated instruction printer routines.
1076   printInstruction(MI);
1077 }
1078
1079 bool ARMAsmPrinter::doInitialization(Module &M) {
1080
1081   bool Result = AsmPrinter::doInitialization(M);
1082   DW = getAnalysisIfAvailable<DwarfWriter>();
1083
1084   // Use unified assembler syntax mode for Thumb.
1085   if (Subtarget->isThumb())
1086     O << "\t.syntax unified\n";
1087
1088   // Emit ARM Build Attributes
1089   if (Subtarget->isTargetELF()) {
1090     // CPU Type
1091     std::string CPUString = Subtarget->getCPUString();
1092     if (CPUString != "generic")
1093       O << "\t.cpu " << CPUString << '\n';
1094
1095     // FIXME: Emit FPU type
1096     if (Subtarget->hasVFP2())
1097       O << "\t.eabi_attribute " << ARMBuildAttrs::VFP_arch << ", 2\n";
1098
1099     // Signal various FP modes.
1100     if (!UnsafeFPMath)
1101       O << "\t.eabi_attribute " << ARMBuildAttrs::ABI_FP_denormal << ", 1\n"
1102         << "\t.eabi_attribute " << ARMBuildAttrs::ABI_FP_exceptions << ", 1\n";
1103
1104     if (FiniteOnlyFPMath())
1105       O << "\t.eabi_attribute " << ARMBuildAttrs::ABI_FP_number_model << ", 1\n";
1106     else
1107       O << "\t.eabi_attribute " << ARMBuildAttrs::ABI_FP_number_model << ", 3\n";
1108
1109     // 8-bytes alignment stuff.
1110     O << "\t.eabi_attribute " << ARMBuildAttrs::ABI_align8_needed << ", 1\n"
1111       << "\t.eabi_attribute " << ARMBuildAttrs::ABI_align8_preserved << ", 1\n";
1112
1113     // FIXME: Should we signal R9 usage?
1114   }
1115
1116   return Result;
1117 }
1118
1119 /// PrintUnmangledNameSafely - Print out the printable characters in the name.
1120 /// Don't print things like \\n or \\0.
1121 static void PrintUnmangledNameSafely(const Value *V, 
1122                                      formatted_raw_ostream &OS) {
1123   for (StringRef::iterator it = V->getName().begin(), 
1124          ie = V->getName().end(); it != ie; ++it)
1125     if (isprint(*it))
1126       OS << *it;
1127 }
1128
1129 void ARMAsmPrinter::PrintGlobalVariable(const GlobalVariable* GVar) {
1130   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
1131
1132   if (!GVar->hasInitializer())   // External global require no code
1133     return;
1134
1135   // Check to see if this is a special global used by LLVM, if so, emit it.
1136
1137   if (EmitSpecialLLVMGlobal(GVar)) {
1138     if (Subtarget->isTargetDarwin() &&
1139         TM.getRelocationModel() == Reloc::Static) {
1140       if (GVar->getName() == "llvm.global_ctors")
1141         O << ".reference .constructors_used\n";
1142       else if (GVar->getName() == "llvm.global_dtors")
1143         O << ".reference .destructors_used\n";
1144     }
1145     return;
1146   }
1147
1148   std::string name = Mang->getMangledName(GVar);
1149   Constant *C = GVar->getInitializer();
1150   if (isa<MDNode>(C) || isa<MDString>(C))
1151     return;
1152   const Type *Type = C->getType();
1153   unsigned Size = TD->getTypeAllocSize(Type);
1154   unsigned Align = TD->getPreferredAlignmentLog(GVar);
1155   bool isDarwin = Subtarget->isTargetDarwin();
1156
1157   printVisibility(name, GVar->getVisibility());
1158
1159   if (Subtarget->isTargetELF())
1160     O << "\t.type " << name << ",%object\n";
1161   
1162   const MCSection *TheSection =
1163     getObjFileLowering().SectionForGlobal(GVar, Mang, TM);
1164   SwitchToSection(TheSection);
1165
1166   // FIXME: get this stuff from section kind flags.
1167   if (C->isNullValue() && !GVar->hasSection() && !GVar->isThreadLocal() &&
1168       // Don't put things that should go in the cstring section into "comm".
1169       !TheSection->getKind().isMergeableCString()) {
1170     if (GVar->hasExternalLinkage()) {
1171       if (const char *Directive = TAI->getZeroFillDirective()) {
1172         O << "\t.globl\t" << name << "\n";
1173         O << Directive << "__DATA, __common, " << name << ", "
1174           << Size << ", " << Align << "\n";
1175         return;
1176       }
1177     }
1178
1179     if (GVar->hasLocalLinkage() || GVar->isWeakForLinker()) {
1180       if (Size == 0) Size = 1;   // .comm Foo, 0 is undefined, avoid it.
1181
1182       if (isDarwin) {
1183         if (GVar->hasLocalLinkage()) {
1184           O << TAI->getLCOMMDirective()  << name << "," << Size
1185             << ',' << Align;
1186         } else if (GVar->hasCommonLinkage()) {
1187           O << TAI->getCOMMDirective()  << name << "," << Size
1188             << ',' << Align;
1189         } else {
1190           SwitchToSection(getObjFileLowering().SectionForGlobal(GVar, Mang,TM));
1191           O << "\t.globl " << name << '\n'
1192             << TAI->getWeakDefDirective() << name << '\n';
1193           EmitAlignment(Align, GVar);
1194           O << name << ":";
1195           if (VerboseAsm) {
1196             O << "\t\t\t\t" << TAI->getCommentString() << ' ';
1197             PrintUnmangledNameSafely(GVar, O);
1198           }
1199           O << '\n';
1200           EmitGlobalConstant(C);
1201           return;
1202         }
1203       } else if (TAI->getLCOMMDirective() != NULL) {
1204         if (GVar->hasLocalLinkage()) {
1205           O << TAI->getLCOMMDirective() << name << "," << Size;
1206         } else {
1207           O << TAI->getCOMMDirective()  << name << "," << Size;
1208           if (TAI->getCOMMDirectiveTakesAlignment())
1209             O << ',' << (TAI->getAlignmentIsInBytes() ? (1 << Align) : Align);
1210         }
1211       } else {
1212         if (GVar->hasLocalLinkage())
1213           O << "\t.local\t" << name << "\n";
1214         O << TAI->getCOMMDirective()  << name << "," << Size;
1215         if (TAI->getCOMMDirectiveTakesAlignment())
1216           O << "," << (TAI->getAlignmentIsInBytes() ? (1 << Align) : Align);
1217       }
1218       if (VerboseAsm) {
1219         O << "\t\t" << TAI->getCommentString() << " ";
1220         PrintUnmangledNameSafely(GVar, O);
1221       }
1222       O << "\n";
1223       return;
1224     }
1225   }
1226   
1227   switch (GVar->getLinkage()) {
1228   case GlobalValue::CommonLinkage:
1229   case GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage:
1230   case GlobalValue::LinkOnceODRLinkage:
1231   case GlobalValue::WeakAnyLinkage:
1232   case GlobalValue::WeakODRLinkage:
1233     if (isDarwin) {
1234       O << "\t.globl " << name << "\n"
1235         << "\t.weak_definition " << name << "\n";
1236     } else {
1237       O << "\t.weak " << name << "\n";
1238     }
1239     break;
1240   case GlobalValue::AppendingLinkage:
1241   // FIXME: appending linkage variables should go into a section of
1242   // their name or something.  For now, just emit them as external.
1243   case GlobalValue::ExternalLinkage:
1244     O << "\t.globl " << name << "\n";
1245     break;
1246   case GlobalValue::PrivateLinkage:
1247   case GlobalValue::LinkerPrivateLinkage:
1248   case GlobalValue::InternalLinkage:
1249     break;
1250   default:
1251     llvm_unreachable("Unknown linkage type!");
1252   }
1253
1254   EmitAlignment(Align, GVar);
1255   O << name << ":";
1256   if (VerboseAsm) {
1257     O << "\t\t\t\t" << TAI->getCommentString() << " ";
1258     PrintUnmangledNameSafely(GVar, O);
1259   }
1260   O << "\n";
1261   if (TAI->hasDotTypeDotSizeDirective())
1262     O << "\t.size " << name << ", " << Size << "\n";
1263
1264   EmitGlobalConstant(C);
1265   O << '\n';
1266 }
1267
1268
1269 bool ARMAsmPrinter::doFinalization(Module &M) {
1270   if (Subtarget->isTargetDarwin()) {
1271     // All darwin targets use mach-o.
1272     TargetLoweringObjectFileMachO &TLOFMacho = 
1273       static_cast<TargetLoweringObjectFileMachO &>(getObjFileLowering());
1274     
1275     O << '\n';
1276     
1277     if (!FnStubs.empty()) {
1278       const MCSection *StubSection;
1279       if (TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_)
1280         StubSection = TLOFMacho.getMachOSection(".section __TEXT,__picsymbolstu"
1281                                                 "b4,symbol_stubs,none,16", true,
1282                                                 SectionKind::getText());
1283       else
1284         StubSection = TLOFMacho.getMachOSection(".section __TEXT,__symbol_stub4"
1285                                                 ",symbol_stubs,none,12", true,
1286                                                 SectionKind::getText());
1287
1288       const MCSection *LazySymbolPointerSection
1289         = TLOFMacho.getMachOSection(".lazy_symbol_pointer", true,
1290                                     SectionKind::getMetadata());
1291     
1292       // Output stubs for dynamically-linked functions
1293       for (StringMap<FnStubInfo>::iterator I = FnStubs.begin(),
1294            E = FnStubs.end(); I != E; ++I) {
1295         const FnStubInfo &Info = I->second;
1296         
1297         SwitchToSection(StubSection);
1298         EmitAlignment(2);
1299         O << "\t.code\t32\n";
1300
1301         O << Info.Stub << ":\n";
1302         O << "\t.indirect_symbol " << I->getKeyData() << '\n';
1303         O << "\tldr ip, " << Info.SLP << '\n';
1304         if (TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_) {
1305           O << Info.SCV << ":\n";
1306           O << "\tadd ip, pc, ip\n";
1307         }
1308         O << "\tldr pc, [ip, #0]\n";
1309         O << Info.SLP << ":\n";
1310         O << "\t.long\t" << Info.LazyPtr;
1311         if (TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_)
1312           O << "-(" << Info.SCV << "+8)";
1313         O << '\n';
1314         
1315         SwitchToSection(LazySymbolPointerSection);
1316         O << Info.LazyPtr << ":\n";
1317         O << "\t.indirect_symbol " << I->getKeyData() << "\n";
1318         O << "\t.long\tdyld_stub_binding_helper\n";
1319       }
1320       O << '\n';
1321     }
1322     
1323     // Output non-lazy-pointers for external and common global variables.
1324     if (!GVNonLazyPtrs.empty()) {
1325       SwitchToSection(TLOFMacho.getMachOSection(".non_lazy_symbol_pointer",
1326                                                 true,
1327                                                 SectionKind::getMetadata()));
1328       for (StringMap<std::string>::iterator I = GVNonLazyPtrs.begin(),
1329            E = GVNonLazyPtrs.end(); I != E; ++I) {
1330         O << I->second << ":\n";
1331         O << "\t.indirect_symbol " << I->getKeyData() << "\n";
1332         O << "\t.long\t0\n";
1333       }
1334     }
1335
1336     if (!HiddenGVNonLazyPtrs.empty()) {
1337       SwitchToSection(getObjFileLowering().getDataSection());
1338       for (StringMap<std::string>::iterator I = HiddenGVNonLazyPtrs.begin(),
1339              E = HiddenGVNonLazyPtrs.end(); I != E; ++I) {
1340         EmitAlignment(2);
1341         O << I->second << ":\n";
1342         O << "\t.long " << I->getKeyData() << "\n";
1343       }
1344     }
1345
1346
1347     // Funny Darwin hack: This flag tells the linker that no global symbols
1348     // contain code that falls through to other global symbols (e.g. the obvious
1349     // implementation of multiple entry points).  If this doesn't occur, the
1350     // linker can safely perform dead code stripping.  Since LLVM never
1351     // generates code that does this, it is always safe to set.
1352     O << "\t.subsections_via_symbols\n";
1353   }
1354
1355   return AsmPrinter::doFinalization(M);
1356 }
1357
1358 // Force static initialization.
1359 extern "C" void LLVMInitializeARMAsmPrinter() { 
1360   RegisterAsmPrinter<ARMAsmPrinter> X(TheARMTarget);
1361   RegisterAsmPrinter<ARMAsmPrinter> Y(TheThumbTarget);
1362 }