Fix a minor bug in the map - since this pass adds a global symbol, it must be
[oota-llvm.git] / lib / Target / SparcV9 / SparcV9AsmPrinter.cpp
1 //===-- EmitAssembly.cpp - Emit SparcV9 Specific .s File -------------------==//
2 // 
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file was developed by the LLVM research group and is distributed under
6 // the University of Illinois Open Source License. See LICENSE.TXT for details.
7 // 
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements all of the stuff necessary to output a .s file from
11 // LLVM.  The code in this file assumes that the specified module has already
12 // been compiled into the internal data structures of the Module.
13 //
14 // This code largely consists of two LLVM Pass's: a FunctionPass and a Pass.
15 // The FunctionPass is pipelined together with all of the rest of the code
16 // generation stages, and the Pass runs at the end to emit code for global
17 // variables and such.
18 //
19 //===----------------------------------------------------------------------===//
20
21 #include "llvm/Constants.h"
22 #include "llvm/DerivedTypes.h"
23 #include "llvm/Module.h"
24 #include "llvm/Pass.h"
25 #include "llvm/Assembly/Writer.h"
26 #include "llvm/CodeGen/MachineConstantPool.h"
27 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
28 #include "llvm/CodeGen/MachineFunctionInfo.h"
29 #include "llvm/CodeGen/MachineInstr.h"
30 #include "llvm/Support/Mangler.h"
31 #include "Support/StringExtras.h"
32 #include "Support/Statistic.h"
33 #include "SparcV9Internals.h"
34 #include <string>
35 using namespace llvm;
36
37 namespace {
38   Statistic<> EmittedInsts("asm-printer", "Number of machine instrs printed");
39
40   //===--------------------------------------------------------------------===//
41   // Utility functions
42
43   /// getAsCString - Return the specified array as a C compatible string, only
44   /// if the predicate isString() is true.
45   ///
46   std::string getAsCString(const ConstantArray *CVA) {
47     assert(CVA->isString() && "Array is not string compatible!");
48
49     std::string Result = "\"";
50     for (unsigned i = 0; i != CVA->getNumOperands(); ++i) {
51       unsigned char C = cast<ConstantInt>(CVA->getOperand(i))->getRawValue();
52
53       if (C == '"') {
54         Result += "\\\"";
55       } else if (C == '\\') {
56         Result += "\\\\";
57       } else if (isprint(C)) {
58         Result += C;
59       } else {
60         Result += '\\';    // print all other chars as octal value
61         // Convert C to octal representation
62         Result += ((C >> 6) & 7) + '0';
63         Result += ((C >> 3) & 7) + '0';
64         Result += ((C >> 0) & 7) + '0';
65       }
66     }
67     Result += "\"";
68
69     return Result;
70   }
71
72   inline bool ArrayTypeIsString(const ArrayType* arrayType) {
73     return (arrayType->getElementType() == Type::UByteTy ||
74             arrayType->getElementType() == Type::SByteTy);
75   }
76
77   unsigned findOptimalStorageSize(const TargetMachine &TM, const Type *Ty) {
78     // All integer types smaller than ints promote to 4 byte integers.
79     if (Ty->isIntegral() && Ty->getPrimitiveSize() < 4)
80       return 4;
81
82     return TM.getTargetData().getTypeSize(Ty);
83   }
84
85
86   inline const std::string
87   TypeToDataDirective(const Type* type) {
88     switch(type->getPrimitiveID())
89     {
90     case Type::BoolTyID: case Type::UByteTyID: case Type::SByteTyID:
91       return ".byte";
92     case Type::UShortTyID: case Type::ShortTyID:
93       return ".half";
94     case Type::UIntTyID: case Type::IntTyID:
95       return ".word";
96     case Type::ULongTyID: case Type::LongTyID: case Type::PointerTyID:
97       return ".xword";
98     case Type::FloatTyID:
99       return ".word";
100     case Type::DoubleTyID:
101       return ".xword";
102     case Type::ArrayTyID:
103       if (ArrayTypeIsString((ArrayType*) type))
104         return ".ascii";
105       else
106         return "<InvaliDataTypeForPrinting>";
107     default:
108       return "<InvaliDataTypeForPrinting>";
109     }
110   }
111
112   /// Get the size of the constant for the given target.
113   /// If this is an unsized array, return 0.
114   /// 
115   inline unsigned int
116   ConstantToSize(const Constant* CV, const TargetMachine& target) {
117     if (const ConstantArray* CVA = dyn_cast<ConstantArray>(CV)) {
118       const ArrayType *aty = cast<ArrayType>(CVA->getType());
119       if (ArrayTypeIsString(aty))
120         return 1 + CVA->getNumOperands();
121     }
122   
123     return findOptimalStorageSize(target, CV->getType());
124   }
125
126   /// Align data larger than one L1 cache line on L1 cache line boundaries.
127   /// Align all smaller data on the next higher 2^x boundary (4, 8, ...).
128   /// 
129   inline unsigned int
130   SizeToAlignment(unsigned int size, const TargetMachine& target) {
131     const unsigned short cacheLineSize = 16;
132     if (size > (unsigned) cacheLineSize / 2)
133       return cacheLineSize;
134     else
135       for (unsigned sz=1; /*no condition*/; sz *= 2)
136         if (sz >= size)
137           return sz;
138   }
139
140   /// Get the size of the type and then use SizeToAlignment.
141   /// 
142   inline unsigned int
143   TypeToAlignment(const Type* type, const TargetMachine& target) {
144     return SizeToAlignment(findOptimalStorageSize(target, type), target);
145   }
146
147   /// Get the size of the constant and then use SizeToAlignment.
148   /// Handles strings as a special case;
149   inline unsigned int
150   ConstantToAlignment(const Constant* CV, const TargetMachine& target) {
151     if (const ConstantArray* CVA = dyn_cast<ConstantArray>(CV))
152       if (ArrayTypeIsString(cast<ArrayType>(CVA->getType())))
153         return SizeToAlignment(1 + CVA->getNumOperands(), target);
154   
155     return TypeToAlignment(CV->getType(), target);
156   }
157
158 } // End anonymous namespace
159
160
161
162 //===---------------------------------------------------------------------===//
163 //   Code abstracted away from the AsmPrinter
164 //===---------------------------------------------------------------------===//
165
166 namespace {
167   class AsmPrinter {
168     // Mangle symbol names appropriately
169     Mangler *Mang;
170
171   public:
172     std::ostream &toAsm;
173     const TargetMachine &Target;
174   
175     enum Sections {
176       Unknown,
177       Text,
178       ReadOnlyData,
179       InitRWData,
180       ZeroInitRWData,
181     } CurSection;
182
183     AsmPrinter(std::ostream &os, const TargetMachine &T)
184       : /* idTable(0), */ toAsm(os), Target(T), CurSection(Unknown) {}
185   
186     ~AsmPrinter() {
187       delete Mang;
188     }
189
190     // (start|end)(Module|Function) - Callback methods invoked by subclasses
191     void startModule(Module &M) {
192       Mang = new Mangler(M);
193     }
194
195     void PrintZeroBytesToPad(int numBytes) {
196       //
197       // Always use single unsigned bytes for padding.  We don't know upon
198       // what data size the beginning address is aligned, so using anything
199       // other than a byte may cause alignment errors in the assembler.
200       //
201       while (numBytes--)
202         printSingleConstantValue(Constant::getNullValue(Type::UByteTy));
203     }
204
205     /// Print a single constant value.
206     ///
207     void printSingleConstantValue(const Constant* CV);
208
209     /// Print a constant value or values (it may be an aggregate).
210     /// Uses printSingleConstantValue() to print each individual value.
211     ///
212     void printConstantValueOnly(const Constant* CV, int numPadBytesAfter = 0);
213
214     // Print a constant (which may be an aggregate) prefixed by all the
215     // appropriate directives.  Uses printConstantValueOnly() to print the
216     // value or values.
217     void printConstant(const Constant* CV, std::string valID = "") {
218       if (valID.length() == 0)
219         valID = getID(CV);
220   
221       toAsm << "\t.align\t" << ConstantToAlignment(CV, Target) << "\n";
222   
223       // Print .size and .type only if it is not a string.
224       if (const ConstantArray *CVA = dyn_cast<ConstantArray>(CV))
225         if (CVA->isString()) {
226           // print it as a string and return
227           toAsm << valID << ":\n";
228           toAsm << "\t" << ".ascii" << "\t" << getAsCString(CVA) << "\n";
229           return;
230         }
231   
232       toAsm << "\t.type" << "\t" << valID << ",#object\n";
233
234       unsigned int constSize = ConstantToSize(CV, Target);
235       if (constSize)
236         toAsm << "\t.size" << "\t" << valID << "," << constSize << "\n";
237   
238       toAsm << valID << ":\n";
239   
240       printConstantValueOnly(CV);
241     }
242
243     // enterSection - Use this method to enter a different section of the output
244     // executable.  This is used to only output necessary section transitions.
245     //
246     void enterSection(enum Sections S) {
247       if (S == CurSection) return;        // Only switch section if necessary
248       CurSection = S;
249
250       toAsm << "\n\t.section ";
251       switch (S)
252       {
253       default: assert(0 && "Bad section name!");
254       case Text:         toAsm << "\".text\""; break;
255       case ReadOnlyData: toAsm << "\".rodata\",#alloc"; break;
256       case InitRWData:   toAsm << "\".data\",#alloc,#write"; break;
257       case ZeroInitRWData: toAsm << "\".bss\",#alloc,#write"; break;
258       }
259       toAsm << "\n";
260     }
261
262     // getID Wrappers - Ensure consistent usage
263     // Symbol names in SparcV9 assembly language have these rules:
264     // (a) Must match { letter | _ | . | $ } { letter | _ | . | $ | digit }*
265     // (b) A name beginning in "." is treated as a local name.
266     std::string getID(const Function *F) {
267       return Mang->getValueName(F);
268     }
269     std::string getID(const BasicBlock *BB) {
270       return ".L_" + getID(BB->getParent()) + "_" + Mang->getValueName(BB);
271     }
272     std::string getID(const GlobalVariable *GV) {
273       return Mang->getValueName(GV);
274     }
275     std::string getID(const Constant *CV) {
276       return ".C_" + Mang->getValueName(CV);
277     }
278     std::string getID(const GlobalValue *GV) {
279       if (const GlobalVariable *V = dyn_cast<GlobalVariable>(GV))
280         return getID(V);
281       else if (const Function *F = dyn_cast<Function>(GV))
282         return getID(F);
283       assert(0 && "Unexpected type of GlobalValue!");
284       return "";
285     }
286
287     // Combines expressions 
288     inline std::string ConstantArithExprToString(const ConstantExpr* CE,
289                                                  const TargetMachine &TM,
290                                                  const std::string &op) {
291       return "(" + valToExprString(CE->getOperand(0), TM) + op
292         + valToExprString(CE->getOperand(1), TM) + ")";
293     }
294
295     /// ConstantExprToString() - Convert a ConstantExpr to an asm expression
296     /// and return this as a string.
297     ///
298     std::string ConstantExprToString(const ConstantExpr* CE,
299                                      const TargetMachine& target);
300
301     /// valToExprString - Helper function for ConstantExprToString().
302     /// Appends result to argument string S.
303     /// 
304     std::string valToExprString(const Value* V, const TargetMachine& target);
305   };
306 } // End anonymous namespace
307
308
309 /// Print a single constant value.
310 ///
311 void AsmPrinter::printSingleConstantValue(const Constant* CV) {
312   assert(CV->getType() != Type::VoidTy &&
313          CV->getType() != Type::LabelTy &&
314          "Unexpected type for Constant");
315   
316   assert((!isa<ConstantArray>(CV) && ! isa<ConstantStruct>(CV))
317          && "Aggregate types should be handled outside this function");
318   
319   toAsm << "\t" << TypeToDataDirective(CV->getType()) << "\t";
320   
321   if (const ConstantPointerRef* CPR = dyn_cast<ConstantPointerRef>(CV)) {
322     // This is a constant address for a global variable or method.
323     // Use the name of the variable or method as the address value.
324     assert(isa<GlobalValue>(CPR->getValue()) && "Unexpected non-global");
325     toAsm << getID(CPR->getValue()) << "\n";
326   } else if (isa<ConstantPointerNull>(CV)) {
327     // Null pointer value
328     toAsm << "0\n";
329   } else if (const ConstantExpr* CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CV)) { 
330     // Constant expression built from operators, constants, and symbolic addrs
331     toAsm << ConstantExprToString(CE, Target) << "\n";
332   } else if (CV->getType()->isPrimitiveType()) {
333     // Check primitive types last
334     if (CV->getType()->isFloatingPoint()) {
335       // FP Constants are printed as integer constants to avoid losing
336       // precision...
337       double Val = cast<ConstantFP>(CV)->getValue();
338       if (CV->getType() == Type::FloatTy) {
339         float FVal = (float)Val;
340         char *ProxyPtr = (char*)&FVal;        // Abide by C TBAA rules
341         toAsm << *(unsigned int*)ProxyPtr;            
342       } else if (CV->getType() == Type::DoubleTy) {
343         char *ProxyPtr = (char*)&Val;         // Abide by C TBAA rules
344         toAsm << *(uint64_t*)ProxyPtr;            
345       } else {
346         assert(0 && "Unknown floating point type!");
347       }
348         
349       toAsm << "\t! " << CV->getType()->getDescription()
350             << " value: " << Val << "\n";
351     } else if (const ConstantBool *CB = dyn_cast<ConstantBool>(CV)) {
352       toAsm << (int)CB->getValue() << "\n";
353     } else {
354       WriteAsOperand(toAsm, CV, false, false) << "\n";
355     }
356   } else {
357     assert(0 && "Unknown elementary type for constant");
358   }
359 }
360
361 /// Print a constant value or values (it may be an aggregate).
362 /// Uses printSingleConstantValue() to print each individual value.
363 ///
364 void AsmPrinter::printConstantValueOnly(const Constant* CV,
365                                         int numPadBytesAfter) {
366   if (const ConstantArray *CVA = dyn_cast<ConstantArray>(CV)) {
367     if (CVA->isString()) {
368       // print the string alone and return
369       toAsm << "\t" << ".ascii" << "\t" << getAsCString(CVA) << "\n";
370     } else {
371       // Not a string.  Print the values in successive locations
372       const std::vector<Use> &constValues = CVA->getValues();
373       for (unsigned i=0; i < constValues.size(); i++)
374         printConstantValueOnly(cast<Constant>(constValues[i].get()));
375     }
376   } else if (const ConstantStruct *CVS = dyn_cast<ConstantStruct>(CV)) {
377     // Print the fields in successive locations. Pad to align if needed!
378     const StructLayout *cvsLayout =
379       Target.getTargetData().getStructLayout(CVS->getType());
380     const std::vector<Use>& constValues = CVS->getValues();
381     unsigned sizeSoFar = 0;
382     for (unsigned i=0, N = constValues.size(); i < N; i++) {
383       const Constant* field = cast<Constant>(constValues[i].get());
384
385       // Check if padding is needed and insert one or more 0s.
386       unsigned fieldSize =
387         Target.getTargetData().getTypeSize(field->getType());
388       int padSize = ((i == N-1? cvsLayout->StructSize
389                       : cvsLayout->MemberOffsets[i+1])
390                      - cvsLayout->MemberOffsets[i]) - fieldSize;
391       sizeSoFar += (fieldSize + padSize);
392
393       // Now print the actual field value
394       printConstantValueOnly(field, padSize);
395     }
396     assert(sizeSoFar == cvsLayout->StructSize &&
397            "Layout of constant struct may be incorrect!");
398   } else if (isa<ConstantAggregateZero>(CV)) {
399     PrintZeroBytesToPad(Target.getTargetData().getTypeSize(CV->getType()));
400   } else
401     printSingleConstantValue(CV);
402
403   if (numPadBytesAfter)
404     PrintZeroBytesToPad(numPadBytesAfter);
405 }
406
407 /// ConstantExprToString() - Convert a ConstantExpr to an asm expression
408 /// and return this as a string.
409 ///
410 std::string AsmPrinter::ConstantExprToString(const ConstantExpr* CE,
411                                              const TargetMachine& target) {
412   std::string S;
413   switch(CE->getOpcode()) {
414   case Instruction::GetElementPtr:
415     { // generate a symbolic expression for the byte address
416       const Value* ptrVal = CE->getOperand(0);
417       std::vector<Value*> idxVec(CE->op_begin()+1, CE->op_end());
418       const TargetData &TD = target.getTargetData();
419       S += "(" + valToExprString(ptrVal, target) + ") + ("
420         + utostr(TD.getIndexedOffset(ptrVal->getType(),idxVec)) + ")";
421       break;
422     }
423
424   case Instruction::Cast:
425     // Support only non-converting casts for now, i.e., a no-op.
426     // This assertion is not a complete check.
427     assert(target.getTargetData().getTypeSize(CE->getType()) ==
428            target.getTargetData().getTypeSize(CE->getOperand(0)->getType()));
429     S += "(" + valToExprString(CE->getOperand(0), target) + ")";
430     break;
431
432   case Instruction::Add:
433     S += ConstantArithExprToString(CE, target, ") + (");
434     break;
435
436   case Instruction::Sub:
437     S += ConstantArithExprToString(CE, target, ") - (");
438     break;
439
440   case Instruction::Mul:
441     S += ConstantArithExprToString(CE, target, ") * (");
442     break;
443
444   case Instruction::Div:
445     S += ConstantArithExprToString(CE, target, ") / (");
446     break;
447
448   case Instruction::Rem:
449     S += ConstantArithExprToString(CE, target, ") % (");
450     break;
451
452   case Instruction::And:
453     // Logical && for booleans; bitwise & otherwise
454     S += ConstantArithExprToString(CE, target,
455                                    ((CE->getType() == Type::BoolTy)? ") && (" : ") & ("));
456     break;
457
458   case Instruction::Or:
459     // Logical || for booleans; bitwise | otherwise
460     S += ConstantArithExprToString(CE, target,
461                                    ((CE->getType() == Type::BoolTy)? ") || (" : ") | ("));
462     break;
463
464   case Instruction::Xor:
465     // Bitwise ^ for all types
466     S += ConstantArithExprToString(CE, target, ") ^ (");
467     break;
468
469   default:
470     assert(0 && "Unsupported operator in ConstantExprToString()");
471     break;
472   }
473
474   return S;
475 }
476
477 /// valToExprString - Helper function for ConstantExprToString().
478 /// Appends result to argument string S.
479 /// 
480 std::string AsmPrinter::valToExprString(const Value* V,
481                                         const TargetMachine& target) {
482   std::string S;
483   bool failed = false;
484   if (const Constant* CV = dyn_cast<Constant>(V)) { // symbolic or known
485     if (const ConstantBool *CB = dyn_cast<ConstantBool>(CV))
486       S += std::string(CB == ConstantBool::True ? "1" : "0");
487     else if (const ConstantSInt *CI = dyn_cast<ConstantSInt>(CV))
488       S += itostr(CI->getValue());
489     else if (const ConstantUInt *CI = dyn_cast<ConstantUInt>(CV))
490       S += utostr(CI->getValue());
491     else if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(CV))
492       S += ftostr(CFP->getValue());
493     else if (isa<ConstantPointerNull>(CV))
494       S += "0";
495     else if (const ConstantPointerRef *CPR = dyn_cast<ConstantPointerRef>(CV))
496       S += valToExprString(CPR->getValue(), target);
497     else if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CV))
498       S += ConstantExprToString(CE, target);
499     else
500       failed = true;
501   } else if (const GlobalValue* GV = dyn_cast<GlobalValue>(V)) {
502     S += getID(GV);
503   } else
504     failed = true;
505
506   if (failed) {
507     assert(0 && "Cannot convert value to string");
508     S += "<illegal-value>";
509   }
510   return S;
511 }
512
513
514 //===----------------------------------------------------------------------===//
515 //   SparcV9AsmPrinter Code
516 //===----------------------------------------------------------------------===//
517
518 namespace {
519
520   struct SparcV9AsmPrinter : public FunctionPass, public AsmPrinter {
521     inline SparcV9AsmPrinter(std::ostream &os, const TargetMachine &t)
522       : AsmPrinter(os, t) {}
523
524     const Function *currFunction;
525
526     const char *getPassName() const {
527       return "Output SparcV9 Assembly for Functions";
528     }
529
530     virtual bool doInitialization(Module &M) {
531       startModule(M);
532       return false;
533     }
534
535     virtual bool runOnFunction(Function &F) {
536       currFunction = &F;
537       emitFunction(F);
538       return false;
539     }
540
541     virtual bool doFinalization(Module &M) {
542       emitGlobals(M);
543       return false;
544     }
545
546     virtual void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
547       AU.setPreservesAll();
548     }
549
550     void emitFunction(const Function &F);
551   private :
552     void emitBasicBlock(const MachineBasicBlock &MBB);
553     void emitMachineInst(const MachineInstr *MI);
554   
555     unsigned int printOperands(const MachineInstr *MI, unsigned int opNum);
556     void printOneOperand(const MachineOperand &Op, MachineOpCode opCode);
557
558     bool OpIsBranchTargetLabel(const MachineInstr *MI, unsigned int opNum);
559     bool OpIsMemoryAddressBase(const MachineInstr *MI, unsigned int opNum);
560   
561     unsigned getOperandMask(unsigned Opcode) {
562       switch (Opcode) {
563       case V9::SUBccr:
564       case V9::SUBcci:   return 1 << 3;  // Remove CC argument
565       default:      return 0;       // By default, don't hack operands...
566       }
567     }
568
569     void emitGlobals(const Module &M);
570     void printGlobalVariable(const GlobalVariable *GV);
571   };
572
573 } // End anonymous namespace
574
575 inline bool
576 SparcV9AsmPrinter::OpIsBranchTargetLabel(const MachineInstr *MI,
577                                        unsigned int opNum) {
578   switch (MI->getOpcode()) {
579   case V9::JMPLCALLr:
580   case V9::JMPLCALLi:
581   case V9::JMPLRETr:
582   case V9::JMPLRETi:
583     return (opNum == 0);
584   default:
585     return false;
586   }
587 }
588
589 inline bool
590 SparcV9AsmPrinter::OpIsMemoryAddressBase(const MachineInstr *MI,
591                                        unsigned int opNum) {
592   if (Target.getInstrInfo()->isLoad(MI->getOpcode()))
593     return (opNum == 0);
594   else if (Target.getInstrInfo()->isStore(MI->getOpcode()))
595     return (opNum == 1);
596   else
597     return false;
598 }
599
600
601 #define PrintOp1PlusOp2(mop1, mop2, opCode) \
602   printOneOperand(mop1, opCode); \
603   toAsm << "+"; \
604   printOneOperand(mop2, opCode);
605
606 unsigned int
607 SparcV9AsmPrinter::printOperands(const MachineInstr *MI,
608                                unsigned int opNum)
609 {
610   const MachineOperand& mop = MI->getOperand(opNum);
611   
612   if (OpIsBranchTargetLabel(MI, opNum)) {
613     PrintOp1PlusOp2(mop, MI->getOperand(opNum+1), MI->getOpcode());
614     return 2;
615   } else if (OpIsMemoryAddressBase(MI, opNum)) {
616     toAsm << "[";
617     PrintOp1PlusOp2(mop, MI->getOperand(opNum+1), MI->getOpcode());
618     toAsm << "]";
619     return 2;
620   } else {
621     printOneOperand(mop, MI->getOpcode());
622     return 1;
623   }
624 }
625
626 void
627 SparcV9AsmPrinter::printOneOperand(const MachineOperand &mop,
628                                  MachineOpCode opCode)
629 {
630   bool needBitsFlag = true;
631   
632   if (mop.isHiBits32())
633     toAsm << "%lm(";
634   else if (mop.isLoBits32())
635     toAsm << "%lo(";
636   else if (mop.isHiBits64())
637     toAsm << "%hh(";
638   else if (mop.isLoBits64())
639     toAsm << "%hm(";
640   else
641     needBitsFlag = false;
642   
643   switch (mop.getType())
644     {
645     case MachineOperand::MO_VirtualRegister:
646     case MachineOperand::MO_CCRegister:
647     case MachineOperand::MO_MachineRegister:
648       {
649         int regNum = (int)mop.getReg();
650         
651         if (regNum == Target.getRegInfo()->getInvalidRegNum()) {
652           // better to print code with NULL registers than to die
653           toAsm << "<NULL VALUE>";
654         } else {
655           toAsm << "%" << Target.getRegInfo()->getUnifiedRegName(regNum);
656         }
657         break;
658       }
659     
660     case MachineOperand::MO_ConstantPoolIndex:
661       {
662         toAsm << ".CPI_" << getID(currFunction)
663               << "_" << mop.getConstantPoolIndex();
664         break;
665       }
666
667     case MachineOperand::MO_PCRelativeDisp:
668       {
669         const Value *Val = mop.getVRegValue();
670         assert(Val && "\tNULL Value in SparcV9AsmPrinter");
671         
672         if (const BasicBlock *BB = dyn_cast<BasicBlock>(Val))
673           toAsm << getID(BB);
674         else if (const Function *F = dyn_cast<Function>(Val))
675           toAsm << getID(F);
676         else if (const GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(Val))
677           toAsm << getID(GV);
678         else if (const Constant *CV = dyn_cast<Constant>(Val))
679           toAsm << getID(CV);
680         else
681           assert(0 && "Unrecognized value in SparcV9AsmPrinter");
682         break;
683       }
684     
685     case MachineOperand::MO_SignExtendedImmed:
686       toAsm << mop.getImmedValue();
687       break;
688
689     case MachineOperand::MO_UnextendedImmed:
690       toAsm << (uint64_t) mop.getImmedValue();
691       break;
692     
693     default:
694       toAsm << mop;      // use dump field
695       break;
696     }
697   
698   if (needBitsFlag)
699     toAsm << ")";
700 }
701
702 void SparcV9AsmPrinter::emitMachineInst(const MachineInstr *MI) {
703   unsigned Opcode = MI->getOpcode();
704
705   if (Target.getInstrInfo()->isDummyPhiInstr(Opcode))
706     return;  // IGNORE PHI NODES
707
708   toAsm << "\t" << Target.getInstrInfo()->getName(Opcode) << "\t";
709
710   unsigned Mask = getOperandMask(Opcode);
711   
712   bool NeedComma = false;
713   unsigned N = 1;
714   for (unsigned OpNum = 0; OpNum < MI->getNumOperands(); OpNum += N)
715     if (! ((1 << OpNum) & Mask)) {        // Ignore this operand?
716       if (NeedComma) toAsm << ", ";         // Handle comma outputting
717       NeedComma = true;
718       N = printOperands(MI, OpNum);
719     } else
720       N = 1;
721   
722   toAsm << "\n";
723   ++EmittedInsts;
724 }
725
726 void SparcV9AsmPrinter::emitBasicBlock(const MachineBasicBlock &MBB) {
727   // Emit a label for the basic block
728   toAsm << getID(MBB.getBasicBlock()) << ":\n";
729
730   // Loop over all of the instructions in the basic block...
731   for (MachineBasicBlock::const_iterator MII = MBB.begin(), MIE = MBB.end();
732        MII != MIE; ++MII)
733     emitMachineInst(MII);
734   toAsm << "\n";  // Separate BB's with newlines
735 }
736
737 void SparcV9AsmPrinter::emitFunction(const Function &F) {
738   std::string methName = getID(&F);
739   toAsm << "!****** Outputing Function: " << methName << " ******\n";
740
741   // Emit constant pool for this function
742   const MachineConstantPool *MCP = MachineFunction::get(&F).getConstantPool();
743   const std::vector<Constant*> &CP = MCP->getConstants();
744
745   enterSection(AsmPrinter::ReadOnlyData);
746   for (unsigned i = 0, e = CP.size(); i != e; ++i) {
747     std::string cpiName = ".CPI_" + methName + "_" + utostr(i);
748     printConstant(CP[i], cpiName);
749   }
750
751   enterSection(AsmPrinter::Text);
752   toAsm << "\t.align\t4\n\t.global\t" << methName << "\n";
753   //toAsm << "\t.type\t" << methName << ",#function\n";
754   toAsm << "\t.type\t" << methName << ", 2\n";
755   toAsm << methName << ":\n";
756
757   // Output code for all of the basic blocks in the function...
758   MachineFunction &MF = MachineFunction::get(&F);
759   for (MachineFunction::const_iterator I = MF.begin(), E = MF.end(); I != E;++I)
760     emitBasicBlock(*I);
761
762   // Output a .size directive so the debugger knows the extents of the function
763   toAsm << ".EndOf_" << methName << ":\n\t.size "
764            << methName << ", .EndOf_"
765            << methName << "-" << methName << "\n";
766
767   // Put some spaces between the functions
768   toAsm << "\n\n";
769 }
770
771 void SparcV9AsmPrinter::printGlobalVariable(const GlobalVariable* GV) {
772   if (GV->hasExternalLinkage())
773     toAsm << "\t.global\t" << getID(GV) << "\n";
774   
775   if (GV->hasInitializer() && ! GV->getInitializer()->isNullValue()) {
776     printConstant(GV->getInitializer(), getID(GV));
777   } else {
778     toAsm << "\t.align\t" << TypeToAlignment(GV->getType()->getElementType(),
779                                                 Target) << "\n";
780     toAsm << "\t.type\t" << getID(GV) << ",#object\n";
781     toAsm << "\t.reserve\t" << getID(GV) << ","
782           << findOptimalStorageSize(Target, GV->getType()->getElementType())
783           << "\n";
784   }
785 }
786
787 void SparcV9AsmPrinter::emitGlobals(const Module &M) {
788   // Output global variables...
789   for (Module::const_giterator GI = M.gbegin(), GE = M.gend(); GI != GE; ++GI)
790     if (! GI->isExternal()) {
791       assert(GI->hasInitializer());
792       if (GI->isConstant())
793         enterSection(AsmPrinter::ReadOnlyData);   // read-only, initialized data
794       else if (GI->getInitializer()->isNullValue())
795         enterSection(AsmPrinter::ZeroInitRWData); // read-write zero data
796       else
797         enterSection(AsmPrinter::InitRWData);     // read-write non-zero data
798
799       printGlobalVariable(GI);
800     }
801
802   toAsm << "\n";
803 }
804
805 FunctionPass *llvm::createAsmPrinterPass(std::ostream &Out,
806                                          const TargetMachine &TM) {
807   return new SparcV9AsmPrinter(Out, TM);
808 }