X86-64 TLS support for local exec and initial exec.
[oota-llvm.git] / lib / Target / X86 / AsmPrinter / X86ATTAsmPrinter.cpp
1 //===-- X86ATTAsmPrinter.cpp - Convert X86 LLVM code to AT&T assembly -----===//
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 AT&T format assembly
12 // language. This printer is the output mechanism used by `llc'.
13 //
14 //===----------------------------------------------------------------------===//
15
16 #define DEBUG_TYPE "asm-printer"
17 #include "X86ATTAsmPrinter.h"
18 #include "X86.h"
19 #include "X86COFF.h"
20 #include "X86MachineFunctionInfo.h"
21 #include "X86TargetMachine.h"
22 #include "X86TargetAsmInfo.h"
23 #include "llvm/CallingConv.h"
24 #include "llvm/DerivedTypes.h"
25 #include "llvm/Module.h"
26 #include "llvm/Type.h"
27 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
28 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
29 #include "llvm/CodeGen/DwarfWriter.h"
30 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
31 #include "llvm/Support/Mangler.h"
32 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
33 #include "llvm/Target/TargetAsmInfo.h"
34 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
35 using namespace llvm;
36
37 STATISTIC(EmittedInsts, "Number of machine instrs printed");
38
39 static std::string getPICLabelString(unsigned FnNum,
40                                      const TargetAsmInfo *TAI,
41                                      const X86Subtarget* Subtarget) {
42   std::string label;
43   if (Subtarget->isTargetDarwin())
44     label =  "\"L" + utostr_32(FnNum) + "$pb\"";
45   else if (Subtarget->isTargetELF())
46     label = ".Lllvm$" + utostr_32(FnNum) + "." "$piclabel";
47   else
48     assert(0 && "Don't know how to print PIC label!\n");
49
50   return label;
51 }
52
53 static X86MachineFunctionInfo calculateFunctionInfo(const Function *F,
54                                                     const TargetData *TD) {
55   X86MachineFunctionInfo Info;
56   uint64_t Size = 0;
57
58   switch (F->getCallingConv()) {
59   case CallingConv::X86_StdCall:
60     Info.setDecorationStyle(StdCall);
61     break;
62   case CallingConv::X86_FastCall:
63     Info.setDecorationStyle(FastCall);
64     break;
65   default:
66     return Info;
67   }
68
69   unsigned argNum = 1;
70   for (Function::const_arg_iterator AI = F->arg_begin(), AE = F->arg_end();
71        AI != AE; ++AI, ++argNum) {
72     const Type* Ty = AI->getType();
73
74     // 'Dereference' type in case of byval parameter attribute
75     if (F->paramHasAttr(argNum, Attribute::ByVal))
76       Ty = cast<PointerType>(Ty)->getElementType();
77
78     // Size should be aligned to DWORD boundary
79     Size += ((TD->getTypePaddedSize(Ty) + 3)/4)*4;
80   }
81
82   // We're not supporting tooooo huge arguments :)
83   Info.setBytesToPopOnReturn((unsigned int)Size);
84   return Info;
85 }
86
87 /// PrintUnmangledNameSafely - Print out the printable characters in the name.
88 /// Don't print things like \\n or \\0.
89 static void PrintUnmangledNameSafely(const Value *V, raw_ostream &OS) {
90   for (const char *Name = V->getNameStart(), *E = Name+V->getNameLen();
91        Name != E; ++Name)
92     if (isprint(*Name))
93       OS << *Name;
94 }
95
96 /// decorateName - Query FunctionInfoMap and use this information for various
97 /// name decoration.
98 void X86ATTAsmPrinter::decorateName(std::string &Name,
99                                     const GlobalValue *GV) {
100   const Function *F = dyn_cast<Function>(GV);
101   if (!F) return;
102
103   // We don't want to decorate non-stdcall or non-fastcall functions right now
104   unsigned CC = F->getCallingConv();
105   if (CC != CallingConv::X86_StdCall && CC != CallingConv::X86_FastCall)
106     return;
107
108   // Decorate names only when we're targeting Cygwin/Mingw32 targets
109   if (!Subtarget->isTargetCygMing())
110     return;
111
112   FMFInfoMap::const_iterator info_item = FunctionInfoMap.find(F);
113
114   const X86MachineFunctionInfo *Info;
115   if (info_item == FunctionInfoMap.end()) {
116     // Calculate apropriate function info and populate map
117     FunctionInfoMap[F] = calculateFunctionInfo(F, TM.getTargetData());
118     Info = &FunctionInfoMap[F];
119   } else {
120     Info = &info_item->second;
121   }
122
123   const FunctionType *FT = F->getFunctionType();
124   switch (Info->getDecorationStyle()) {
125   case None:
126     break;
127   case StdCall:
128     // "Pure" variadic functions do not receive @0 suffix.
129     if (!FT->isVarArg() || (FT->getNumParams() == 0) ||
130         (FT->getNumParams() == 1 && F->hasStructRetAttr()))
131       Name += '@' + utostr_32(Info->getBytesToPopOnReturn());
132     break;
133   case FastCall:
134     // "Pure" variadic functions do not receive @0 suffix.
135     if (!FT->isVarArg() || (FT->getNumParams() == 0) ||
136         (FT->getNumParams() == 1 && F->hasStructRetAttr()))
137       Name += '@' + utostr_32(Info->getBytesToPopOnReturn());
138
139     if (Name[0] == '_') {
140       Name[0] = '@';
141     } else {
142       Name = '@' + Name;
143     }
144     break;
145   default:
146     assert(0 && "Unsupported DecorationStyle");
147   }
148 }
149
150 void X86ATTAsmPrinter::emitFunctionHeader(const MachineFunction &MF) {
151   const Function *F = MF.getFunction();
152
153   decorateName(CurrentFnName, F);
154
155   SwitchToSection(TAI->SectionForGlobal(F));
156
157   unsigned FnAlign = 4;
158   if (F->hasFnAttr(Attribute::OptimizeForSize))
159     FnAlign = 1;
160   switch (F->getLinkage()) {
161   default: assert(0 && "Unknown linkage type!");
162   case Function::InternalLinkage:  // Symbols default to internal.
163   case Function::PrivateLinkage:
164     EmitAlignment(FnAlign, F);
165     break;
166   case Function::DLLExportLinkage:
167   case Function::ExternalLinkage:
168     EmitAlignment(FnAlign, F);
169     O << "\t.globl\t" << CurrentFnName << '\n';
170     break;
171   case Function::LinkOnceAnyLinkage:
172   case Function::LinkOnceODRLinkage:
173   case Function::WeakAnyLinkage:
174   case Function::WeakODRLinkage:
175     EmitAlignment(FnAlign, F);
176     if (Subtarget->isTargetDarwin()) {
177       O << "\t.globl\t" << CurrentFnName << '\n';
178       O << TAI->getWeakDefDirective() << CurrentFnName << '\n';
179     } else if (Subtarget->isTargetCygMing()) {
180       O << "\t.globl\t" << CurrentFnName << "\n"
181            "\t.linkonce discard\n";
182     } else {
183       O << "\t.weak\t" << CurrentFnName << '\n';
184     }
185     break;
186   }
187
188   printVisibility(CurrentFnName, F->getVisibility());
189
190   if (Subtarget->isTargetELF())
191     O << "\t.type\t" << CurrentFnName << ",@function\n";
192   else if (Subtarget->isTargetCygMing()) {
193     O << "\t.def\t " << CurrentFnName
194       << ";\t.scl\t" <<
195       (F->hasInternalLinkage() ? COFF::C_STAT : COFF::C_EXT)
196       << ";\t.type\t" << (COFF::DT_FCN << COFF::N_BTSHFT)
197       << ";\t.endef\n";
198   }
199
200   O << CurrentFnName << ":\n";
201   // Add some workaround for linkonce linkage on Cygwin\MinGW
202   if (Subtarget->isTargetCygMing() &&
203       (F->hasLinkOnceLinkage() || F->hasWeakLinkage()))
204     O << "Lllvm$workaround$fake$stub$" << CurrentFnName << ":\n";
205 }
206
207 /// runOnMachineFunction - This uses the printMachineInstruction()
208 /// method to print assembly for each instruction.
209 ///
210 bool X86ATTAsmPrinter::runOnMachineFunction(MachineFunction &MF) {
211   const Function *F = MF.getFunction();
212   this->MF = &MF;
213   unsigned CC = F->getCallingConv();
214
215   SetupMachineFunction(MF);
216   O << "\n\n";
217
218   // Populate function information map.  Actually, We don't want to populate
219   // non-stdcall or non-fastcall functions' information right now.
220   if (CC == CallingConv::X86_StdCall || CC == CallingConv::X86_FastCall)
221     FunctionInfoMap[F] = *MF.getInfo<X86MachineFunctionInfo>();
222
223   // Print out constants referenced by the function
224   EmitConstantPool(MF.getConstantPool());
225
226   if (F->hasDLLExportLinkage())
227     DLLExportedFns.insert(Mang->makeNameProper(F->getName(), ""));
228
229   // Print the 'header' of function
230   emitFunctionHeader(MF);
231
232   // Emit pre-function debug and/or EH information.
233   if (TAI->doesSupportDebugInformation() || TAI->doesSupportExceptionHandling())
234     DW->BeginFunction(&MF);
235
236   // Print out code for the function.
237   bool hasAnyRealCode = false;
238   for (MachineFunction::const_iterator I = MF.begin(), E = MF.end();
239        I != E; ++I) {
240     // Print a label for the basic block.
241     if (!VerboseAsm && (I->pred_empty() || I->isOnlyReachableByFallthrough())) {
242       // This is an entry block or a block that's only reachable via a
243       // fallthrough edge. In non-VerboseAsm mode, don't print the label.
244     } else {
245       printBasicBlockLabel(I, true, true, VerboseAsm);
246       O << '\n';
247     }
248     for (MachineBasicBlock::const_iterator II = I->begin(), IE = I->end();
249          II != IE; ++II) {
250       // Print the assembly for the instruction.
251       if (!II->isLabel())
252         hasAnyRealCode = true;
253       printMachineInstruction(II);
254     }
255   }
256
257   if (Subtarget->isTargetDarwin() && !hasAnyRealCode) {
258     // If the function is empty, then we need to emit *something*. Otherwise,
259     // the function's label might be associated with something that it wasn't
260     // meant to be associated with. We emit a noop in this situation.
261     // We are assuming inline asms are code.
262     O << "\tnop\n";
263   }
264
265   if (TAI->hasDotTypeDotSizeDirective())
266     O << "\t.size\t" << CurrentFnName << ", .-" << CurrentFnName << '\n';
267
268   // Emit post-function debug information.
269   if (TAI->doesSupportDebugInformation())
270     DW->EndFunction(&MF);
271
272   // Print out jump tables referenced by the function.
273   EmitJumpTableInfo(MF.getJumpTableInfo(), MF);
274
275   O.flush();
276
277   // We didn't modify anything.
278   return false;
279 }
280
281 static inline bool shouldPrintGOT(TargetMachine &TM, const X86Subtarget* ST) {
282   return ST->isPICStyleGOT() && TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_;
283 }
284
285 static inline bool shouldPrintPLT(TargetMachine &TM, const X86Subtarget* ST) {
286   return ST->isTargetELF() && TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_ &&
287       (ST->isPICStyleRIPRel() || ST->isPICStyleGOT());
288 }
289
290 static inline bool shouldPrintStub(TargetMachine &TM, const X86Subtarget* ST) {
291   return ST->isPICStyleStub() && TM.getRelocationModel() != Reloc::Static;
292 }
293
294 void X86ATTAsmPrinter::printOperand(const MachineInstr *MI, unsigned OpNo,
295                                     const char *Modifier, bool NotRIPRel) {
296   const MachineOperand &MO = MI->getOperand(OpNo);
297   switch (MO.getType()) {
298   case MachineOperand::MO_Register: {
299     assert(TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(MO.getReg()) &&
300            "Virtual registers should not make it this far!");
301     O << '%';
302     unsigned Reg = MO.getReg();
303     if (Modifier && strncmp(Modifier, "subreg", strlen("subreg")) == 0) {
304       MVT VT = (strcmp(Modifier+6,"64") == 0) ?
305         MVT::i64 : ((strcmp(Modifier+6, "32") == 0) ? MVT::i32 :
306                     ((strcmp(Modifier+6,"16") == 0) ? MVT::i16 : MVT::i8));
307       Reg = getX86SubSuperRegister(Reg, VT);
308     }
309     O << TRI->getAsmName(Reg);
310     return;
311   }
312
313   case MachineOperand::MO_Immediate:
314     if (!Modifier || (strcmp(Modifier, "debug") &&
315                       strcmp(Modifier, "mem") &&
316                       strcmp(Modifier, "call")))
317       O << '$';
318     O << MO.getImm();
319     return;
320   case MachineOperand::MO_MachineBasicBlock:
321     printBasicBlockLabel(MO.getMBB(), false, false, VerboseAsm);
322     return;
323   case MachineOperand::MO_JumpTableIndex: {
324     bool isMemOp  = Modifier && !strcmp(Modifier, "mem");
325     if (!isMemOp) O << '$';
326     O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI" << getFunctionNumber() << '_'
327       << MO.getIndex();
328
329     if (TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_) {
330       if (Subtarget->isPICStyleStub())
331         O << "-\"" << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << getFunctionNumber()
332           << "$pb\"";
333       else if (Subtarget->isPICStyleGOT())
334         O << "@GOTOFF";
335     }
336
337     if (isMemOp && Subtarget->isPICStyleRIPRel() && !NotRIPRel)
338       O << "(%rip)";
339     return;
340   }
341   case MachineOperand::MO_ConstantPoolIndex: {
342     bool isMemOp  = Modifier && !strcmp(Modifier, "mem");
343     if (!isMemOp) O << '$';
344     O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "CPI" << getFunctionNumber() << '_'
345       << MO.getIndex();
346
347     if (TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_) {
348       if (Subtarget->isPICStyleStub())
349         O << "-\"" << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << getFunctionNumber()
350           << "$pb\"";
351       else if (Subtarget->isPICStyleGOT())
352         O << "@GOTOFF";
353     }
354
355     printOffset(MO.getOffset());
356
357     if (isMemOp && Subtarget->isPICStyleRIPRel() && !NotRIPRel)
358       O << "(%rip)";
359     return;
360   }
361   case MachineOperand::MO_GlobalAddress: {
362     bool isCallOp = Modifier && !strcmp(Modifier, "call");
363     bool isMemOp  = Modifier && !strcmp(Modifier, "mem");
364     bool needCloseParen = false;
365
366     const GlobalValue *GV = MO.getGlobal();
367     const GlobalVariable *GVar = dyn_cast<GlobalVariable>(GV);
368     if (!GVar) {
369       // If GV is an alias then use the aliasee for determining
370       // thread-localness.
371       if (const GlobalAlias *GA = dyn_cast<GlobalAlias>(GV))
372         GVar = dyn_cast_or_null<GlobalVariable>(GA->resolveAliasedGlobal(false));
373     }
374
375     bool isThreadLocal = GVar && GVar->isThreadLocal();
376
377     std::string Name = Mang->getValueName(GV);
378     decorateName(Name, GV);
379
380     if (!isMemOp && !isCallOp)
381       O << '$';
382     else if (Name[0] == '$') {
383       // The name begins with a dollar-sign. In order to avoid having it look
384       // like an integer immediate to the assembler, enclose it in parens.
385       O << '(';
386       needCloseParen = true;
387     }
388
389     if (shouldPrintStub(TM, Subtarget)) {
390       // Link-once, declaration, or Weakly-linked global variables need
391       // non-lazily-resolved stubs
392       if (GV->isDeclaration() || GV->isWeakForLinker()) {
393         // Dynamically-resolved functions need a stub for the function.
394         if (isCallOp && isa<Function>(GV)) {
395           // Function stubs are no longer needed for Mac OS X 10.5 and up.
396           if (Subtarget->isTargetDarwin() && Subtarget->getDarwinVers() >= 9) {
397             O << Name;
398           } else {
399             FnStubs.insert(Name);
400             printSuffixedName(Name, "$stub");
401           }
402         } else if (GV->hasHiddenVisibility()) {
403           if (!GV->isDeclaration() && !GV->hasCommonLinkage())
404             // Definition is not definitely in the current translation unit.
405             O << Name;
406           else {
407             HiddenGVStubs.insert(Name);
408             printSuffixedName(Name, "$non_lazy_ptr");
409           }
410         } else {
411           GVStubs.insert(Name);
412           printSuffixedName(Name, "$non_lazy_ptr");
413         }
414       } else {
415         if (GV->hasDLLImportLinkage())
416           O << "__imp_";
417         O << Name;
418       }
419
420       if (!isCallOp && TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_)
421         O << '-' << getPICLabelString(getFunctionNumber(), TAI, Subtarget);
422     } else {
423       if (GV->hasDLLImportLinkage()) {
424         O << "__imp_";
425       }
426       O << Name;
427
428       if (isCallOp) {
429         if (shouldPrintPLT(TM, Subtarget)) {
430           // Assemble call via PLT for externally visible symbols
431           if (!GV->hasHiddenVisibility() && !GV->hasProtectedVisibility() &&
432               !GV->hasLocalLinkage())
433             O << "@PLT";
434         }
435         if (Subtarget->isTargetCygMing() && GV->isDeclaration())
436           // Save function name for later type emission
437           FnStubs.insert(Name);
438       }
439     }
440
441     if (GV->hasExternalWeakLinkage())
442       ExtWeakSymbols.insert(GV);
443
444     printOffset(MO.getOffset());
445
446     if (isThreadLocal) {
447       TLSModel::Model model = getTLSModel(GVar, TM.getRelocationModel());
448       switch (model) {
449       case TLSModel::GeneralDynamic:
450         O << "@TLSGD";
451         break;
452       case TLSModel::LocalDynamic:
453         // O << "@TLSLD"; // local dynamic not implemented
454         O << "@TLSGD";
455         break;
456       case TLSModel::InitialExec:
457         if (Subtarget->is64Bit()) {
458           assert (!NotRIPRel);
459           O << "@GOTTPOFF(%rip)";
460         } else {
461           O << "@INDNTPOFF";
462         }
463         break;
464       case TLSModel::LocalExec:
465         if (Subtarget->is64Bit())
466           O << "@TPOFF";
467         else
468           O << "@NTPOFF";
469         break;
470       default:
471         assert (0 && "Unknown TLS model");
472       }
473     } else if (isMemOp) {
474       if (shouldPrintGOT(TM, Subtarget)) {
475         if (Subtarget->GVRequiresExtraLoad(GV, TM, false))
476           O << "@GOT";
477         else
478           O << "@GOTOFF";
479       } else if (Subtarget->isPICStyleRIPRel() && !NotRIPRel) {
480         if (TM.getRelocationModel() != Reloc::Static) {
481           if (Subtarget->GVRequiresExtraLoad(GV, TM, false))
482             O << "@GOTPCREL";
483
484           if (needCloseParen) {
485             needCloseParen = false;
486             O << ')';
487           }
488         }
489
490         // Use rip when possible to reduce code size, except when
491         // index or base register are also part of the address. e.g.
492         // foo(%rip)(%rcx,%rax,4) is not legal
493         O << "(%rip)";
494       }
495     }
496
497     if (needCloseParen)
498       O << ')';
499
500     return;
501   }
502   case MachineOperand::MO_ExternalSymbol: {
503     bool isCallOp = Modifier && !strcmp(Modifier, "call");
504     bool needCloseParen = false;
505     std::string Name(TAI->getGlobalPrefix());
506     Name += MO.getSymbolName();
507     // Print function stub suffix unless it's Mac OS X 10.5 and up.
508     if (isCallOp && shouldPrintStub(TM, Subtarget) && 
509         !(Subtarget->isTargetDarwin() && Subtarget->getDarwinVers() >= 9)) {
510       FnStubs.insert(Name);
511       printSuffixedName(Name, "$stub");
512       return;
513     }
514     if (!isCallOp)
515       O << '$';
516     else if (Name[0] == '$') {
517       // The name begins with a dollar-sign. In order to avoid having it look
518       // like an integer immediate to the assembler, enclose it in parens.
519       O << '(';
520       needCloseParen = true;
521     }
522
523     O << Name;
524
525     if (shouldPrintPLT(TM, Subtarget)) {
526       std::string GOTName(TAI->getGlobalPrefix());
527       GOTName+="_GLOBAL_OFFSET_TABLE_";
528       if (Name == GOTName)
529         // HACK! Emit extra offset to PC during printing GOT offset to
530         // compensate for the size of popl instruction. The resulting code
531         // should look like:
532         //   call .piclabel
533         // piclabel:
534         //   popl %some_register
535         //   addl $_GLOBAL_ADDRESS_TABLE_ + [.-piclabel], %some_register
536         O << " + [.-"
537           << getPICLabelString(getFunctionNumber(), TAI, Subtarget) << ']';
538
539       if (isCallOp)
540         O << "@PLT";
541     }
542
543     if (needCloseParen)
544       O << ')';
545
546     if (!isCallOp && Subtarget->isPICStyleRIPRel())
547       O << "(%rip)";
548
549     return;
550   }
551   default:
552     O << "<unknown operand type>"; return;
553   }
554 }
555
556 void X86ATTAsmPrinter::printSSECC(const MachineInstr *MI, unsigned Op) {
557   unsigned char value = MI->getOperand(Op).getImm();
558   assert(value <= 7 && "Invalid ssecc argument!");
559   switch (value) {
560   case 0: O << "eq"; break;
561   case 1: O << "lt"; break;
562   case 2: O << "le"; break;
563   case 3: O << "unord"; break;
564   case 4: O << "neq"; break;
565   case 5: O << "nlt"; break;
566   case 6: O << "nle"; break;
567   case 7: O << "ord"; break;
568   }
569 }
570
571 void X86ATTAsmPrinter::printLeaMemReference(const MachineInstr *MI, unsigned Op,
572                                             const char *Modifier){
573   MachineOperand BaseReg  = MI->getOperand(Op);
574   MachineOperand IndexReg = MI->getOperand(Op+2);
575   const MachineOperand &DispSpec = MI->getOperand(Op+3);
576
577   bool NotRIPRel = IndexReg.getReg() || BaseReg.getReg();
578   if (DispSpec.isGlobal() ||
579       DispSpec.isCPI() ||
580       DispSpec.isJTI()) {
581     printOperand(MI, Op+3, "mem", NotRIPRel);
582   } else {
583     int DispVal = DispSpec.getImm();
584     if (DispVal || (!IndexReg.getReg() && !BaseReg.getReg()))
585       O << DispVal;
586   }
587
588   if (IndexReg.getReg() || BaseReg.getReg()) {
589     unsigned ScaleVal = MI->getOperand(Op+1).getImm();
590     unsigned BaseRegOperand = 0, IndexRegOperand = 2;
591
592     // There are cases where we can end up with ESP/RSP in the indexreg slot.
593     // If this happens, swap the base/index register to support assemblers that
594     // don't work when the index is *SP.
595     if (IndexReg.getReg() == X86::ESP || IndexReg.getReg() == X86::RSP) {
596       assert(ScaleVal == 1 && "Scale not supported for stack pointer!");
597       std::swap(BaseReg, IndexReg);
598       std::swap(BaseRegOperand, IndexRegOperand);
599     }
600
601     O << '(';
602     if (BaseReg.getReg())
603       printOperand(MI, Op+BaseRegOperand, Modifier);
604
605     if (IndexReg.getReg()) {
606       O << ',';
607       printOperand(MI, Op+IndexRegOperand, Modifier);
608       if (ScaleVal != 1)
609         O << ',' << ScaleVal;
610     }
611     O << ')';
612   }
613 }
614
615 void X86ATTAsmPrinter::printMemReference(const MachineInstr *MI, unsigned Op,
616                                          const char *Modifier){
617   assert(isMem(MI, Op) && "Invalid memory reference!");
618   MachineOperand Segment = MI->getOperand(Op+4);
619   if (Segment.getReg()) {
620       printOperand(MI, Op+4, Modifier);
621       O << ':';
622     }
623   printLeaMemReference(MI, Op, Modifier);
624 }
625
626 void X86ATTAsmPrinter::printPICJumpTableSetLabel(unsigned uid,
627                                            const MachineBasicBlock *MBB) const {
628   if (!TAI->getSetDirective())
629     return;
630
631   // We don't need .set machinery if we have GOT-style relocations
632   if (Subtarget->isPICStyleGOT())
633     return;
634
635   O << TAI->getSetDirective() << ' ' << TAI->getPrivateGlobalPrefix()
636     << getFunctionNumber() << '_' << uid << "_set_" << MBB->getNumber() << ',';
637   printBasicBlockLabel(MBB, false, false, false);
638   if (Subtarget->isPICStyleRIPRel())
639     O << '-' << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << "JTI" << getFunctionNumber()
640       << '_' << uid << '\n';
641   else
642     O << '-' << getPICLabelString(getFunctionNumber(), TAI, Subtarget) << '\n';
643 }
644
645 void X86ATTAsmPrinter::printPICLabel(const MachineInstr *MI, unsigned Op) {
646   std::string label = getPICLabelString(getFunctionNumber(), TAI, Subtarget);
647   O << label << '\n' << label << ':';
648 }
649
650
651 void X86ATTAsmPrinter::printPICJumpTableEntry(const MachineJumpTableInfo *MJTI,
652                                               const MachineBasicBlock *MBB,
653                                               unsigned uid) const
654 {
655   const char *JTEntryDirective = MJTI->getEntrySize() == 4 ?
656     TAI->getData32bitsDirective() : TAI->getData64bitsDirective();
657
658   O << JTEntryDirective << ' ';
659
660   if (TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_) {
661     if (Subtarget->isPICStyleRIPRel() || Subtarget->isPICStyleStub()) {
662       O << TAI->getPrivateGlobalPrefix() << getFunctionNumber()
663         << '_' << uid << "_set_" << MBB->getNumber();
664     } else if (Subtarget->isPICStyleGOT()) {
665       printBasicBlockLabel(MBB, false, false, false);
666       O << "@GOTOFF";
667     } else
668       assert(0 && "Don't know how to print MBB label for this PIC mode");
669   } else
670     printBasicBlockLabel(MBB, false, false, false);
671 }
672
673 bool X86ATTAsmPrinter::printAsmMRegister(const MachineOperand &MO,
674                                          const char Mode) {
675   unsigned Reg = MO.getReg();
676   switch (Mode) {
677   default: return true;  // Unknown mode.
678   case 'b': // Print QImode register
679     Reg = getX86SubSuperRegister(Reg, MVT::i8);
680     break;
681   case 'h': // Print QImode high register
682     Reg = getX86SubSuperRegister(Reg, MVT::i8, true);
683     break;
684   case 'w': // Print HImode register
685     Reg = getX86SubSuperRegister(Reg, MVT::i16);
686     break;
687   case 'k': // Print SImode register
688     Reg = getX86SubSuperRegister(Reg, MVT::i32);
689     break;
690   case 'q': // Print DImode register
691     Reg = getX86SubSuperRegister(Reg, MVT::i64);
692     break;
693   }
694
695   O << '%'<< TRI->getAsmName(Reg);
696   return false;
697 }
698
699 /// PrintAsmOperand - Print out an operand for an inline asm expression.
700 ///
701 bool X86ATTAsmPrinter::PrintAsmOperand(const MachineInstr *MI, unsigned OpNo,
702                                        unsigned AsmVariant,
703                                        const char *ExtraCode) {
704   // Does this asm operand have a single letter operand modifier?
705   if (ExtraCode && ExtraCode[0]) {
706     if (ExtraCode[1] != 0) return true; // Unknown modifier.
707
708     switch (ExtraCode[0]) {
709     default: return true;  // Unknown modifier.
710     case 'c': // Don't print "$" before a global var name or constant.
711       printOperand(MI, OpNo, "mem", /*NotRIPRel=*/true);
712       return false;
713     case 'b': // Print QImode register
714     case 'h': // Print QImode high register
715     case 'w': // Print HImode register
716     case 'k': // Print SImode register
717     case 'q': // Print DImode register
718       if (MI->getOperand(OpNo).isReg())
719         return printAsmMRegister(MI->getOperand(OpNo), ExtraCode[0]);
720       printOperand(MI, OpNo);
721       return false;
722
723     case 'P': // Don't print @PLT, but do print as memory.
724       printOperand(MI, OpNo, "mem");
725       return false;
726     }
727   }
728
729   printOperand(MI, OpNo);
730   return false;
731 }
732
733 bool X86ATTAsmPrinter::PrintAsmMemoryOperand(const MachineInstr *MI,
734                                              unsigned OpNo,
735                                              unsigned AsmVariant,
736                                              const char *ExtraCode) {
737   if (ExtraCode && ExtraCode[0]) {
738     if (ExtraCode[1] != 0) return true; // Unknown modifier.
739
740     switch (ExtraCode[0]) {
741     default: return true;  // Unknown modifier.
742     case 'b': // Print QImode register
743     case 'h': // Print QImode high register
744     case 'w': // Print HImode register
745     case 'k': // Print SImode register
746     case 'q': // Print SImode register
747       // These only apply to registers, ignore on mem.
748       break;
749     case 'P': // Don't print @PLT, but do print as memory.
750       printOperand(MI, OpNo, "mem");
751       return false;
752     }
753   }
754   printMemReference(MI, OpNo);
755   return false;
756 }
757
758 /// printMachineInstruction -- Print out a single X86 LLVM instruction MI in
759 /// AT&T syntax to the current output stream.
760 ///
761 void X86ATTAsmPrinter::printMachineInstruction(const MachineInstr *MI) {
762   ++EmittedInsts;
763
764   // Call the autogenerated instruction printer routines.
765   printInstruction(MI);
766 }
767
768 /// doInitialization
769 bool X86ATTAsmPrinter::doInitialization(Module &M) {
770
771   bool Result = AsmPrinter::doInitialization(M);
772
773   if (TAI->doesSupportDebugInformation()) {
774     // Let PassManager know we need debug information and relay
775     // the MachineModuleInfo address on to DwarfWriter.
776     // AsmPrinter::doInitialization did this analysis.
777     MMI = getAnalysisIfAvailable<MachineModuleInfo>();
778     DW = getAnalysisIfAvailable<DwarfWriter>();
779     DW->BeginModule(&M, MMI, O, this, TAI);
780   }
781
782   // Darwin wants symbols to be quoted if they have complex names.
783   if (Subtarget->isTargetDarwin())
784     Mang->setUseQuotes(true);
785
786   return Result;
787 }
788
789
790 void X86ATTAsmPrinter::printModuleLevelGV(const GlobalVariable* GVar) {
791   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
792
793   if (!GVar->hasInitializer())
794     return;   // External global require no code
795
796   // Check to see if this is a special global used by LLVM, if so, emit it.
797   if (EmitSpecialLLVMGlobal(GVar)) {
798     if (Subtarget->isTargetDarwin() &&
799         TM.getRelocationModel() == Reloc::Static) {
800       if (GVar->getName() == "llvm.global_ctors")
801         O << ".reference .constructors_used\n";
802       else if (GVar->getName() == "llvm.global_dtors")
803         O << ".reference .destructors_used\n";
804     }
805     return;
806   }
807
808   std::string name = Mang->getValueName(GVar);
809   Constant *C = GVar->getInitializer();
810   const Type *Type = C->getType();
811   unsigned Size = TD->getTypePaddedSize(Type);
812   unsigned Align = TD->getPreferredAlignmentLog(GVar);
813
814   printVisibility(name, GVar->getVisibility());
815
816   if (Subtarget->isTargetELF())
817     O << "\t.type\t" << name << ",@object\n";
818
819   SwitchToSection(TAI->SectionForGlobal(GVar));
820
821   if (C->isNullValue() && !GVar->hasSection() &&
822       !(Subtarget->isTargetDarwin() &&
823         TAI->SectionKindForGlobal(GVar) == SectionKind::RODataMergeStr)) {
824     // FIXME: This seems to be pretty darwin-specific
825     if (GVar->hasExternalLinkage()) {
826       if (const char *Directive = TAI->getZeroFillDirective()) {
827         O << "\t.globl " << name << '\n';
828         O << Directive << "__DATA, __common, " << name << ", "
829           << Size << ", " << Align << '\n';
830         return;
831       }
832     }
833
834     if (!GVar->isThreadLocal() &&
835         (GVar->hasLocalLinkage() || GVar->isWeakForLinker())) {
836       if (Size == 0) Size = 1;   // .comm Foo, 0 is undefined, avoid it.
837
838       if (TAI->getLCOMMDirective() != NULL) {
839         if (GVar->hasLocalLinkage()) {
840           O << TAI->getLCOMMDirective() << name << ',' << Size;
841           if (Subtarget->isTargetDarwin())
842             O << ',' << Align;
843         } else if (Subtarget->isTargetDarwin() && !GVar->hasCommonLinkage()) {
844           O << "\t.globl " << name << '\n'
845             << TAI->getWeakDefDirective() << name << '\n';
846           EmitAlignment(Align, GVar);
847           O << name << ":";
848           if (VerboseAsm) {
849             O << "\t\t\t\t" << TAI->getCommentString() << ' ';
850             PrintUnmangledNameSafely(GVar, O);
851           }
852           O << '\n';
853           EmitGlobalConstant(C);
854           return;
855         } else {
856           O << TAI->getCOMMDirective()  << name << ',' << Size;
857           if (TAI->getCOMMDirectiveTakesAlignment())
858             O << ',' << (TAI->getAlignmentIsInBytes() ? (1 << Align) : Align);
859         }
860       } else {
861         if (!Subtarget->isTargetCygMing()) {
862           if (GVar->hasLocalLinkage())
863             O << "\t.local\t" << name << '\n';
864         }
865         O << TAI->getCOMMDirective()  << name << ',' << Size;
866         if (TAI->getCOMMDirectiveTakesAlignment())
867           O << ',' << (TAI->getAlignmentIsInBytes() ? (1 << Align) : Align);
868       }
869       if (VerboseAsm) {
870         O << "\t\t" << TAI->getCommentString() << ' ';
871         PrintUnmangledNameSafely(GVar, O);
872       }
873       O << '\n';
874       return;
875     }
876   }
877
878   switch (GVar->getLinkage()) {
879   case GlobalValue::CommonLinkage:
880   case GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage:
881   case GlobalValue::LinkOnceODRLinkage:
882   case GlobalValue::WeakAnyLinkage:
883   case GlobalValue::WeakODRLinkage:
884     if (Subtarget->isTargetDarwin()) {
885       O << "\t.globl " << name << '\n'
886         << TAI->getWeakDefDirective() << name << '\n';
887     } else if (Subtarget->isTargetCygMing()) {
888       O << "\t.globl\t" << name << "\n"
889            "\t.linkonce same_size\n";
890     } else {
891       O << "\t.weak\t" << name << '\n';
892     }
893     break;
894   case GlobalValue::DLLExportLinkage:
895   case GlobalValue::AppendingLinkage:
896     // FIXME: appending linkage variables should go into a section of
897     // their name or something.  For now, just emit them as external.
898   case GlobalValue::ExternalLinkage:
899     // If external or appending, declare as a global symbol
900     O << "\t.globl " << name << '\n';
901     // FALL THROUGH
902   case GlobalValue::PrivateLinkage:
903   case GlobalValue::InternalLinkage:
904      break;
905   default:
906     assert(0 && "Unknown linkage type!");
907   }
908
909   EmitAlignment(Align, GVar);
910   O << name << ":";
911   if (VerboseAsm){
912     O << "\t\t\t\t" << TAI->getCommentString() << ' ';
913     PrintUnmangledNameSafely(GVar, O);
914   }
915   O << '\n';
916   if (TAI->hasDotTypeDotSizeDirective())
917     O << "\t.size\t" << name << ", " << Size << '\n';
918
919   EmitGlobalConstant(C);
920 }
921
922 /// printGVStub - Print stub for a global value.
923 ///
924 void X86ATTAsmPrinter::printGVStub(const char *GV, const char *Prefix) {
925   printSuffixedName(GV, "$non_lazy_ptr", Prefix);
926   O << ":\n\t.indirect_symbol ";
927   if (Prefix) O << Prefix;
928   O << GV << "\n\t.long\t0\n";
929 }
930
931 /// printHiddenGVStub - Print stub for a hidden global value.
932 ///
933 void X86ATTAsmPrinter::printHiddenGVStub(const char *GV, const char *Prefix) {
934   EmitAlignment(2);
935   printSuffixedName(GV, "$non_lazy_ptr", Prefix);
936   if (Prefix) O << Prefix;
937   O << ":\n" << TAI->getData32bitsDirective() << GV << '\n';
938 }
939
940
941 bool X86ATTAsmPrinter::doFinalization(Module &M) {
942   // Print out module-level global variables here.
943   for (Module::const_global_iterator I = M.global_begin(), E = M.global_end();
944        I != E; ++I) {
945     printModuleLevelGV(I);
946
947     if (I->hasDLLExportLinkage())
948       DLLExportedGVs.insert(Mang->makeNameProper(I->getName(),""));
949
950     // If the global is a extern weak symbol, remember to emit the weak
951     // reference!
952     // FIXME: This is rather hacky, since we'll emit references to ALL weak stuff,
953     // not used. But currently it's the only way to deal with extern weak
954     // initializers hidden deep inside constant expressions.
955     if (I->hasExternalWeakLinkage())
956       ExtWeakSymbols.insert(I);
957   }
958
959   for (Module::const_iterator I = M.begin(), E = M.end();
960        I != E; ++I) {
961     // If the global is a extern weak symbol, remember to emit the weak
962     // reference!
963     // FIXME: This is rather hacky, since we'll emit references to ALL weak stuff,
964     // not used. But currently it's the only way to deal with extern weak
965     // initializers hidden deep inside constant expressions.
966     if (I->hasExternalWeakLinkage())
967       ExtWeakSymbols.insert(I);
968   }
969
970   // Output linker support code for dllexported globals
971   if (!DLLExportedGVs.empty())
972     SwitchToDataSection(".section .drectve");
973
974   for (StringSet<>::iterator i = DLLExportedGVs.begin(),
975          e = DLLExportedGVs.end();
976          i != e; ++i)
977     O << "\t.ascii \" -export:" << i->getKeyData() << ",data\"\n";
978
979   if (!DLLExportedFns.empty()) {
980     SwitchToDataSection(".section .drectve");
981   }
982
983   for (StringSet<>::iterator i = DLLExportedFns.begin(),
984          e = DLLExportedFns.end();
985          i != e; ++i)
986     O << "\t.ascii \" -export:" << i->getKeyData() << "\"\n";
987
988   if (Subtarget->isTargetDarwin()) {
989     SwitchToDataSection("");
990
991     // Output stubs for dynamically-linked functions
992     for (StringSet<>::iterator i = FnStubs.begin(), e = FnStubs.end();
993          i != e; ++i) {
994       SwitchToDataSection("\t.section __IMPORT,__jump_table,symbol_stubs,"
995                           "self_modifying_code+pure_instructions,5", 0);
996       const char *p = i->getKeyData();
997       printSuffixedName(p, "$stub");
998       O << ":\n"
999            "\t.indirect_symbol " << p << "\n"
1000            "\thlt ; hlt ; hlt ; hlt ; hlt\n";
1001     }
1002
1003     O << '\n';
1004
1005     // Print global value stubs.
1006     bool InStubSection = false;
1007     if (TAI->doesSupportExceptionHandling() && MMI && !Subtarget->is64Bit()) {
1008       // Add the (possibly multiple) personalities to the set of global values.
1009       // Only referenced functions get into the Personalities list.
1010       const std::vector<Function *>& Personalities = MMI->getPersonalities();
1011       for (std::vector<Function *>::const_iterator I = Personalities.begin(),
1012              E = Personalities.end(); I != E; ++I) {
1013         if (!*I)
1014           continue;
1015         if (!InStubSection) {
1016           SwitchToDataSection(
1017                      "\t.section __IMPORT,__pointers,non_lazy_symbol_pointers");
1018           InStubSection = true;
1019         }
1020         printGVStub((*I)->getNameStart(), "_");
1021       }
1022     }
1023
1024     // Output stubs for external and common global variables.
1025     if (!InStubSection && !GVStubs.empty())
1026       SwitchToDataSection(
1027                     "\t.section __IMPORT,__pointers,non_lazy_symbol_pointers");
1028     for (StringSet<>::iterator i = GVStubs.begin(), e = GVStubs.end();
1029          i != e; ++i)
1030       printGVStub(i->getKeyData());
1031
1032     if (!HiddenGVStubs.empty()) {
1033       SwitchToSection(TAI->getDataSection());
1034       for (StringSet<>::iterator i = HiddenGVStubs.begin(), e = HiddenGVStubs.end();
1035            i != e; ++i)
1036         printHiddenGVStub(i->getKeyData());
1037     }
1038
1039     // Emit final debug information.
1040     DwarfWriter *DW = getAnalysisIfAvailable<DwarfWriter>();
1041     DW->EndModule();
1042
1043     // Funny Darwin hack: This flag tells the linker that no global symbols
1044     // contain code that falls through to other global symbols (e.g. the obvious
1045     // implementation of multiple entry points).  If this doesn't occur, the
1046     // linker can safely perform dead code stripping.  Since LLVM never
1047     // generates code that does this, it is always safe to set.
1048     O << "\t.subsections_via_symbols\n";
1049   } else if (Subtarget->isTargetCygMing()) {
1050     // Emit type information for external functions
1051     for (StringSet<>::iterator i = FnStubs.begin(), e = FnStubs.end();
1052          i != e; ++i) {
1053       O << "\t.def\t " << i->getKeyData()
1054         << ";\t.scl\t" << COFF::C_EXT
1055         << ";\t.type\t" << (COFF::DT_FCN << COFF::N_BTSHFT)
1056         << ";\t.endef\n";
1057     }
1058
1059     // Emit final debug information.
1060     DwarfWriter *DW = getAnalysisIfAvailable<DwarfWriter>();
1061     DW->EndModule();
1062   } else if (Subtarget->isTargetELF()) {
1063     // Emit final debug information.
1064     DwarfWriter *DW = getAnalysisIfAvailable<DwarfWriter>();
1065     DW->EndModule();
1066   }
1067
1068   return AsmPrinter::doFinalization(M);
1069 }
1070
1071 // Include the auto-generated portion of the assembly writer.
1072 #include "X86GenAsmWriter.inc"