]> Gitweb @ Texas Instruments - Open Source Git Repositories - git.TI.com/gitweb - opencl/llvm.git/blob - lib/CodeGen/AsmPrinter/AsmPrinter.cpp
Move the complex address expression out of DIVariable and into an extra
[opencl/llvm.git] / lib / CodeGen / AsmPrinter / AsmPrinter.cpp
1 //===-- AsmPrinter.cpp - Common AsmPrinter code ---------------------------===//
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 implements the AsmPrinter class.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
14 #include "llvm/CodeGen/AsmPrinter.h"
15 #include "DwarfDebug.h"
16 #include "DwarfException.h"
17 #include "Win64Exception.h"
18 #include "WinCodeViewLineTables.h"
19 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
20 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
21 #include "llvm/Analysis/ConstantFolding.h"
22 #include "llvm/Analysis/JumpInstrTableInfo.h"
23 #include "llvm/CodeGen/Analysis.h"
24 #include "llvm/CodeGen/GCMetadataPrinter.h"
25 #include "llvm/CodeGen/MachineConstantPool.h"
26 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
27 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
28 #include "llvm/CodeGen/MachineInstrBundle.h"
29 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
30 #include "llvm/CodeGen/MachineLoopInfo.h"
31 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
32 #include "llvm/IR/DataLayout.h"
33 #include "llvm/IR/DebugInfo.h"
34 #include "llvm/IR/Mangler.h"
35 #include "llvm/IR/Module.h"
36 #include "llvm/IR/Operator.h"
37 #include "llvm/MC/MCAsmInfo.h"
38 #include "llvm/MC/MCContext.h"
39 #include "llvm/MC/MCExpr.h"
40 #include "llvm/MC/MCInst.h"
41 #include "llvm/MC/MCSection.h"
42 #include "llvm/MC/MCStreamer.h"
43 #include "llvm/MC/MCSymbol.h"
44 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
45 #include "llvm/Support/Format.h"
46 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
47 #include "llvm/Support/Timer.h"
48 #include "llvm/Target/TargetFrameLowering.h"
49 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
50 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
51 #include "llvm/Target/TargetLoweringObjectFile.h"
52 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
53 #include "llvm/Target/TargetSubtargetInfo.h"
54 using namespace llvm;
56 #define DEBUG_TYPE "asm-printer"
58 static const char *const DWARFGroupName = "DWARF Emission";
59 static const char *const DbgTimerName = "Debug Info Emission";
60 static const char *const EHTimerName = "DWARF Exception Writer";
61 static const char *const CodeViewLineTablesGroupName = "CodeView Line Tables";
63 STATISTIC(EmittedInsts, "Number of machine instrs printed");
65 char AsmPrinter::ID = 0;
67 typedef DenseMap<GCStrategy*, std::unique_ptr<GCMetadataPrinter>> gcp_map_type;
68 static gcp_map_type &getGCMap(void *&P) {
69   if (!P)
70     P = new gcp_map_type();
71   return *(gcp_map_type*)P;
72 }
75 /// getGVAlignmentLog2 - Return the alignment to use for the specified global
76 /// value in log2 form.  This rounds up to the preferred alignment if possible
77 /// and legal.
78 static unsigned getGVAlignmentLog2(const GlobalValue *GV, const DataLayout &TD,
79                                    unsigned InBits = 0) {
80   unsigned NumBits = 0;
81   if (const GlobalVariable *GVar = dyn_cast<GlobalVariable>(GV))
82     NumBits = TD.getPreferredAlignmentLog(GVar);
84   // If InBits is specified, round it to it.
85   if (InBits > NumBits)
86     NumBits = InBits;
88   // If the GV has a specified alignment, take it into account.
89   if (GV->getAlignment() == 0)
90     return NumBits;
92   unsigned GVAlign = Log2_32(GV->getAlignment());
94   // If the GVAlign is larger than NumBits, or if we are required to obey
95   // NumBits because the GV has an assigned section, obey it.
96   if (GVAlign > NumBits || GV->hasSection())
97     NumBits = GVAlign;
98   return NumBits;
99 }
101 AsmPrinter::AsmPrinter(TargetMachine &tm, MCStreamer &Streamer)
102     : MachineFunctionPass(ID), TM(tm), MAI(tm.getMCAsmInfo()),
103       MII(tm.getSubtargetImpl()->getInstrInfo()),
104       OutContext(Streamer.getContext()), OutStreamer(Streamer), LastMI(nullptr),
105       LastFn(0), Counter(~0U), SetCounter(0) {
106   DD = nullptr; MMI = nullptr; LI = nullptr; MF = nullptr;
107   CurrentFnSym = CurrentFnSymForSize = nullptr;
108   GCMetadataPrinters = nullptr;
109   VerboseAsm = Streamer.isVerboseAsm();
112 AsmPrinter::~AsmPrinter() {
113   assert(!DD && Handlers.empty() && "Debug/EH info didn't get finalized");
115   if (GCMetadataPrinters) {
116     gcp_map_type &GCMap = getGCMap(GCMetadataPrinters);
118     delete &GCMap;
119     GCMetadataPrinters = nullptr;
120   }
122   delete &OutStreamer;
125 /// getFunctionNumber - Return a unique ID for the current function.
126 ///
127 unsigned AsmPrinter::getFunctionNumber() const {
128   return MF->getFunctionNumber();
131 const TargetLoweringObjectFile &AsmPrinter::getObjFileLowering() const {
132   return TM.getSubtargetImpl()->getTargetLowering()->getObjFileLowering();
135 /// getDataLayout - Return information about data layout.
136 const DataLayout &AsmPrinter::getDataLayout() const {
137   return *TM.getSubtargetImpl()->getDataLayout();
140 const MCSubtargetInfo &AsmPrinter::getSubtargetInfo() const {
141   return TM.getSubtarget<MCSubtargetInfo>();
144 void AsmPrinter::EmitToStreamer(MCStreamer &S, const MCInst &Inst) {
145   S.EmitInstruction(Inst, getSubtargetInfo());
148 StringRef AsmPrinter::getTargetTriple() const {
149   return TM.getTargetTriple();
152 /// getCurrentSection() - Return the current section we are emitting to.
153 const MCSection *AsmPrinter::getCurrentSection() const {
154   return OutStreamer.getCurrentSection().first;
159 void AsmPrinter::getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
160   AU.setPreservesAll();
161   MachineFunctionPass::getAnalysisUsage(AU);
162   AU.addRequired<MachineModuleInfo>();
163   AU.addRequired<GCModuleInfo>();
164   if (isVerbose())
165     AU.addRequired<MachineLoopInfo>();
168 bool AsmPrinter::doInitialization(Module &M) {
169   MMI = getAnalysisIfAvailable<MachineModuleInfo>();
170   MMI->AnalyzeModule(M);
172   // Initialize TargetLoweringObjectFile.
173   const_cast<TargetLoweringObjectFile&>(getObjFileLowering())
174     .Initialize(OutContext, TM);
176   OutStreamer.InitSections();
178   Mang = new Mangler(TM.getSubtargetImpl()->getDataLayout());
180   // Emit the version-min deplyment target directive if needed.
181   //
182   // FIXME: If we end up with a collection of these sorts of Darwin-specific
183   // or ELF-specific things, it may make sense to have a platform helper class
184   // that will work with the target helper class. For now keep it here, as the
185   // alternative is duplicated code in each of the target asm printers that
186   // use the directive, where it would need the same conditionalization
187   // anyway.
188   Triple TT(getTargetTriple());
189   if (TT.isOSDarwin()) {
190     unsigned Major, Minor, Update;
191     TT.getOSVersion(Major, Minor, Update);
192     // If there is a version specified, Major will be non-zero.
193     if (Major)
194       OutStreamer.EmitVersionMin((TT.isMacOSX() ?
195                                   MCVM_OSXVersionMin : MCVM_IOSVersionMin),
196                                  Major, Minor, Update);
197   }
199   // Allow the target to emit any magic that it wants at the start of the file.
200   EmitStartOfAsmFile(M);
202   // Very minimal debug info. It is ignored if we emit actual debug info. If we
203   // don't, this at least helps the user find where a global came from.
204   if (MAI->hasSingleParameterDotFile()) {
205     // .file "foo.c"
206     OutStreamer.EmitFileDirective(M.getModuleIdentifier());
207   }
209   GCModuleInfo *MI = getAnalysisIfAvailable<GCModuleInfo>();
210   assert(MI && "AsmPrinter didn't require GCModuleInfo?");
211   for (auto &I : *MI)
212     if (GCMetadataPrinter *MP = GetOrCreateGCPrinter(*I))
213       MP->beginAssembly(*this);
215   // Emit module-level inline asm if it exists.
216   if (!M.getModuleInlineAsm().empty()) {
217     OutStreamer.AddComment("Start of file scope inline assembly");
218     OutStreamer.AddBlankLine();
219     EmitInlineAsm(M.getModuleInlineAsm()+"\n");
220     OutStreamer.AddComment("End of file scope inline assembly");
221     OutStreamer.AddBlankLine();
222   }
224   if (MAI->doesSupportDebugInformation()) {
225     if (Triple(TM.getTargetTriple()).isKnownWindowsMSVCEnvironment()) {
226       Handlers.push_back(HandlerInfo(new WinCodeViewLineTables(this),
227                                      DbgTimerName,
228                                      CodeViewLineTablesGroupName));
229     } else {
230       DD = new DwarfDebug(this, &M);
231       Handlers.push_back(HandlerInfo(DD, DbgTimerName, DWARFGroupName));
232     }
233   }
235   EHStreamer *ES = nullptr;
236   switch (MAI->getExceptionHandlingType()) {
237   case ExceptionHandling::None:
238     break;
239   case ExceptionHandling::SjLj:
240   case ExceptionHandling::DwarfCFI:
241     ES = new DwarfCFIException(this);
242     break;
243   case ExceptionHandling::ARM:
244     ES = new ARMException(this);
245     break;
246   case ExceptionHandling::WinEH:
247     switch (MAI->getWinEHEncodingType()) {
248     default: llvm_unreachable("unsupported unwinding information encoding");
249     case WinEH::EncodingType::Itanium:
250       ES = new Win64Exception(this);
251       break;
252     }
253     break;
254   }
255   if (ES)
256     Handlers.push_back(HandlerInfo(ES, EHTimerName, DWARFGroupName));
257   return false;
260 static bool canBeHidden(const GlobalValue *GV, const MCAsmInfo &MAI) {
261   if (!MAI.hasWeakDefCanBeHiddenDirective())
262     return false;
264   return canBeOmittedFromSymbolTable(GV);
267 void AsmPrinter::EmitLinkage(const GlobalValue *GV, MCSymbol *GVSym) const {
268   GlobalValue::LinkageTypes Linkage = GV->getLinkage();
269   switch (Linkage) {
270   case GlobalValue::CommonLinkage:
271   case GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage:
272   case GlobalValue::LinkOnceODRLinkage:
273   case GlobalValue::WeakAnyLinkage:
274   case GlobalValue::WeakODRLinkage:
275     if (MAI->hasWeakDefDirective()) {
276       // .globl _foo
277       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
279       if (!canBeHidden(GV, *MAI))
280         // .weak_definition _foo
281         OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_WeakDefinition);
282       else
283         OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_WeakDefAutoPrivate);
284     } else if (MAI->hasLinkOnceDirective()) {
285       // .globl _foo
286       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
287       //NOTE: linkonce is handled by the section the symbol was assigned to.
288     } else {
289       // .weak _foo
290       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Weak);
291     }
292     return;
293   case GlobalValue::AppendingLinkage:
294     // FIXME: appending linkage variables should go into a section of
295     // their name or something.  For now, just emit them as external.
296   case GlobalValue::ExternalLinkage:
297     // If external or appending, declare as a global symbol.
298     // .globl _foo
299     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
300     return;
301   case GlobalValue::PrivateLinkage:
302   case GlobalValue::InternalLinkage:
303     return;
304   case GlobalValue::AvailableExternallyLinkage:
305     llvm_unreachable("Should never emit this");
306   case GlobalValue::ExternalWeakLinkage:
307     llvm_unreachable("Don't know how to emit these");
308   }
309   llvm_unreachable("Unknown linkage type!");
312 void AsmPrinter::getNameWithPrefix(SmallVectorImpl<char> &Name,
313                                    const GlobalValue *GV) const {
314   TM.getNameWithPrefix(Name, GV, *Mang);
317 MCSymbol *AsmPrinter::getSymbol(const GlobalValue *GV) const {
318   return TM.getSymbol(GV, *Mang);
321 /// EmitGlobalVariable - Emit the specified global variable to the .s file.
322 void AsmPrinter::EmitGlobalVariable(const GlobalVariable *GV) {
323   if (GV->hasInitializer()) {
324     // Check to see if this is a special global used by LLVM, if so, emit it.
325     if (EmitSpecialLLVMGlobal(GV))
326       return;
328     if (isVerbose()) {
329       GV->printAsOperand(OutStreamer.GetCommentOS(),
330                      /*PrintType=*/false, GV->getParent());
331       OutStreamer.GetCommentOS() << '\n';
332     }
333   }
335   MCSymbol *GVSym = getSymbol(GV);
336   EmitVisibility(GVSym, GV->getVisibility(), !GV->isDeclaration());
338   if (!GV->hasInitializer())   // External globals require no extra code.
339     return;
341   if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective())
342     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_ELF_TypeObject);
344   SectionKind GVKind = TargetLoweringObjectFile::getKindForGlobal(GV, TM);
346   const DataLayout *DL = TM.getSubtargetImpl()->getDataLayout();
347   uint64_t Size = DL->getTypeAllocSize(GV->getType()->getElementType());
349   // If the alignment is specified, we *must* obey it.  Overaligning a global
350   // with a specified alignment is a prompt way to break globals emitted to
351   // sections and expected to be contiguous (e.g. ObjC metadata).
352   unsigned AlignLog = getGVAlignmentLog2(GV, *DL);
354   for (const HandlerInfo &HI : Handlers) {
355     NamedRegionTimer T(HI.TimerName, HI.TimerGroupName, TimePassesIsEnabled);
356     HI.Handler->setSymbolSize(GVSym, Size);
357   }
359   // Handle common and BSS local symbols (.lcomm).
360   if (GVKind.isCommon() || GVKind.isBSSLocal()) {
361     if (Size == 0) Size = 1;   // .comm Foo, 0 is undefined, avoid it.
362     unsigned Align = 1 << AlignLog;
364     // Handle common symbols.
365     if (GVKind.isCommon()) {
366       if (!getObjFileLowering().getCommDirectiveSupportsAlignment())
367         Align = 0;
369       // .comm _foo, 42, 4
370       OutStreamer.EmitCommonSymbol(GVSym, Size, Align);
371       return;
372     }
374     // Handle local BSS symbols.
375     if (MAI->hasMachoZeroFillDirective()) {
376       const MCSection *TheSection =
377         getObjFileLowering().SectionForGlobal(GV, GVKind, *Mang, TM);
378       // .zerofill __DATA, __bss, _foo, 400, 5
379       OutStreamer.EmitZerofill(TheSection, GVSym, Size, Align);
380       return;
381     }
383     // Use .lcomm only if it supports user-specified alignment.
384     // Otherwise, while it would still be correct to use .lcomm in some
385     // cases (e.g. when Align == 1), the external assembler might enfore
386     // some -unknown- default alignment behavior, which could cause
387     // spurious differences between external and integrated assembler.
388     // Prefer to simply fall back to .local / .comm in this case.
389     if (MAI->getLCOMMDirectiveAlignmentType() != LCOMM::NoAlignment) {
390       // .lcomm _foo, 42
391       OutStreamer.EmitLocalCommonSymbol(GVSym, Size, Align);
392       return;
393     }
395     if (!getObjFileLowering().getCommDirectiveSupportsAlignment())
396       Align = 0;
398     // .local _foo
399     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Local);
400     // .comm _foo, 42, 4
401     OutStreamer.EmitCommonSymbol(GVSym, Size, Align);
402     return;
403   }
405   const MCSection *TheSection =
406     getObjFileLowering().SectionForGlobal(GV, GVKind, *Mang, TM);
408   // Handle the zerofill directive on darwin, which is a special form of BSS
409   // emission.
410   if (GVKind.isBSSExtern() && MAI->hasMachoZeroFillDirective()) {
411     if (Size == 0) Size = 1;  // zerofill of 0 bytes is undefined.
413     // .globl _foo
414     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(GVSym, MCSA_Global);
415     // .zerofill __DATA, __common, _foo, 400, 5
416     OutStreamer.EmitZerofill(TheSection, GVSym, Size, 1 << AlignLog);
417     return;
418   }
420   // Handle thread local data for mach-o which requires us to output an
421   // additional structure of data and mangle the original symbol so that we
422   // can reference it later.
423   //
424   // TODO: This should become an "emit thread local global" method on TLOF.
425   // All of this macho specific stuff should be sunk down into TLOFMachO and
426   // stuff like "TLSExtraDataSection" should no longer be part of the parent
427   // TLOF class.  This will also make it more obvious that stuff like
428   // MCStreamer::EmitTBSSSymbol is macho specific and only called from macho
429   // specific code.
430   if (GVKind.isThreadLocal() && MAI->hasMachoTBSSDirective()) {
431     // Emit the .tbss symbol
432     MCSymbol *MangSym =
433       OutContext.GetOrCreateSymbol(GVSym->getName() + Twine("$tlv$init"));
435     if (GVKind.isThreadBSS()) {
436       TheSection = getObjFileLowering().getTLSBSSSection();
437       OutStreamer.EmitTBSSSymbol(TheSection, MangSym, Size, 1 << AlignLog);
438     } else if (GVKind.isThreadData()) {
439       OutStreamer.SwitchSection(TheSection);
441       EmitAlignment(AlignLog, GV);
442       OutStreamer.EmitLabel(MangSym);
444       EmitGlobalConstant(GV->getInitializer());
445     }
447     OutStreamer.AddBlankLine();
449     // Emit the variable struct for the runtime.
450     const MCSection *TLVSect
451       = getObjFileLowering().getTLSExtraDataSection();
453     OutStreamer.SwitchSection(TLVSect);
454     // Emit the linkage here.
455     EmitLinkage(GV, GVSym);
456     OutStreamer.EmitLabel(GVSym);
458     // Three pointers in size:
459     //   - __tlv_bootstrap - used to make sure support exists
460     //   - spare pointer, used when mapped by the runtime
461     //   - pointer to mangled symbol above with initializer
462     unsigned PtrSize = DL->getPointerTypeSize(GV->getType());
463     OutStreamer.EmitSymbolValue(GetExternalSymbolSymbol("_tlv_bootstrap"),
464                                 PtrSize);
465     OutStreamer.EmitIntValue(0, PtrSize);
466     OutStreamer.EmitSymbolValue(MangSym, PtrSize);
468     OutStreamer.AddBlankLine();
469     return;
470   }
472   OutStreamer.SwitchSection(TheSection);
474   EmitLinkage(GV, GVSym);
475   EmitAlignment(AlignLog, GV);
477   OutStreamer.EmitLabel(GVSym);
479   EmitGlobalConstant(GV->getInitializer());
481   if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective())
482     // .size foo, 42
483     OutStreamer.EmitELFSize(GVSym, MCConstantExpr::Create(Size, OutContext));
485   OutStreamer.AddBlankLine();
488 /// EmitFunctionHeader - This method emits the header for the current
489 /// function.
490 void AsmPrinter::EmitFunctionHeader() {
491   // Print out constants referenced by the function
492   EmitConstantPool();
494   // Print the 'header' of function.
495   const Function *F = MF->getFunction();
497   OutStreamer.SwitchSection(
498       getObjFileLowering().SectionForGlobal(F, *Mang, TM));
499   EmitVisibility(CurrentFnSym, F->getVisibility());
501   EmitLinkage(F, CurrentFnSym);
502   EmitAlignment(MF->getAlignment(), F);
504   if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective())
505     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(CurrentFnSym, MCSA_ELF_TypeFunction);
507   if (isVerbose()) {
508     F->printAsOperand(OutStreamer.GetCommentOS(),
509                    /*PrintType=*/false, F->getParent());
510     OutStreamer.GetCommentOS() << '\n';
511   }
513   // Emit the CurrentFnSym.  This is a virtual function to allow targets to
514   // do their wild and crazy things as required.
515   EmitFunctionEntryLabel();
517   // If the function had address-taken blocks that got deleted, then we have
518   // references to the dangling symbols.  Emit them at the start of the function
519   // so that we don't get references to undefined symbols.
520   std::vector<MCSymbol*> DeadBlockSyms;
521   MMI->takeDeletedSymbolsForFunction(F, DeadBlockSyms);
522   for (unsigned i = 0, e = DeadBlockSyms.size(); i != e; ++i) {
523     OutStreamer.AddComment("Address taken block that was later removed");
524     OutStreamer.EmitLabel(DeadBlockSyms[i]);
525   }
527   // Emit pre-function debug and/or EH information.
528   for (const HandlerInfo &HI : Handlers) {
529     NamedRegionTimer T(HI.TimerName, HI.TimerGroupName, TimePassesIsEnabled);
530     HI.Handler->beginFunction(MF);
531   }
533   // Emit the prefix data.
534   if (F->hasPrefixData())
535     EmitGlobalConstant(F->getPrefixData());
538 /// EmitFunctionEntryLabel - Emit the label that is the entrypoint for the
539 /// function.  This can be overridden by targets as required to do custom stuff.
540 void AsmPrinter::EmitFunctionEntryLabel() {
541   // The function label could have already been emitted if two symbols end up
542   // conflicting due to asm renaming.  Detect this and emit an error.
543   if (CurrentFnSym->isUndefined())
544     return OutStreamer.EmitLabel(CurrentFnSym);
546   report_fatal_error("'" + Twine(CurrentFnSym->getName()) +
547                      "' label emitted multiple times to assembly file");
550 /// emitComments - Pretty-print comments for instructions.
551 static void emitComments(const MachineInstr &MI, raw_ostream &CommentOS) {
552   const MachineFunction *MF = MI.getParent()->getParent();
553   const TargetMachine &TM = MF->getTarget();
555   // Check for spills and reloads
556   int FI;
558   const MachineFrameInfo *FrameInfo = MF->getFrameInfo();
560   // We assume a single instruction only has a spill or reload, not
561   // both.
562   const MachineMemOperand *MMO;
563   if (TM.getSubtargetImpl()->getInstrInfo()->isLoadFromStackSlotPostFE(&MI,
564                                                                        FI)) {
565     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI)) {
566       MMO = *MI.memoperands_begin();
567       CommentOS << MMO->getSize() << "-byte Reload\n";
568     }
569   } else if (TM.getSubtargetImpl()->getInstrInfo()->hasLoadFromStackSlot(
570                  &MI, MMO, FI)) {
571     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI))
572       CommentOS << MMO->getSize() << "-byte Folded Reload\n";
573   } else if (TM.getSubtargetImpl()->getInstrInfo()->isStoreToStackSlotPostFE(
574                  &MI, FI)) {
575     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI)) {
576       MMO = *MI.memoperands_begin();
577       CommentOS << MMO->getSize() << "-byte Spill\n";
578     }
579   } else if (TM.getSubtargetImpl()->getInstrInfo()->hasStoreToStackSlot(
580                  &MI, MMO, FI)) {
581     if (FrameInfo->isSpillSlotObjectIndex(FI))
582       CommentOS << MMO->getSize() << "-byte Folded Spill\n";
583   }
585   // Check for spill-induced copies
586   if (MI.getAsmPrinterFlag(MachineInstr::ReloadReuse))
587     CommentOS << " Reload Reuse\n";
590 /// emitImplicitDef - This method emits the specified machine instruction
591 /// that is an implicit def.
592 void AsmPrinter::emitImplicitDef(const MachineInstr *MI) const {
593   unsigned RegNo = MI->getOperand(0).getReg();
594   OutStreamer.AddComment(
595       Twine("implicit-def: ") +
596       TM.getSubtargetImpl()->getRegisterInfo()->getName(RegNo));
597   OutStreamer.AddBlankLine();
600 static void emitKill(const MachineInstr *MI, AsmPrinter &AP) {
601   std::string Str = "kill:";
602   for (unsigned i = 0, e = MI->getNumOperands(); i != e; ++i) {
603     const MachineOperand &Op = MI->getOperand(i);
604     assert(Op.isReg() && "KILL instruction must have only register operands");
605     Str += ' ';
606     Str += AP.TM.getSubtargetImpl()->getRegisterInfo()->getName(Op.getReg());
607     Str += (Op.isDef() ? "<def>" : "<kill>");
608   }
609   AP.OutStreamer.AddComment(Str);
610   AP.OutStreamer.AddBlankLine();
613 /// emitDebugValueComment - This method handles the target-independent form
614 /// of DBG_VALUE, returning true if it was able to do so.  A false return
615 /// means the target will need to handle MI in EmitInstruction.
616 static bool emitDebugValueComment(const MachineInstr *MI, AsmPrinter &AP) {
617   // This code handles only the 4-operand target-independent form.
618   if (MI->getNumOperands() != 4)
619     return false;
621   SmallString<128> Str;
622   raw_svector_ostream OS(Str);
623   OS << "DEBUG_VALUE: ";
625   DIVariable V = MI->getDebugVariable();
626   if (V.getContext().isSubprogram()) {
627     StringRef Name = DISubprogram(V.getContext()).getDisplayName();
628     if (!Name.empty())
629       OS << Name << ":";
630   }
631   OS << V.getName();
633   DIExpression Expr = MI->getDebugExpression();
634   if (Expr.isVariablePiece())
635     OS << " [piece offset=" << Expr.getPieceOffset()
636        << " size=" << Expr.getPieceSize() << "]";
637   OS << " <- ";
639   // The second operand is only an offset if it's an immediate.
640   bool Deref = MI->getOperand(0).isReg() && MI->getOperand(1).isImm();
641   int64_t Offset = Deref ? MI->getOperand(1).getImm() : 0;
643   // Register or immediate value. Register 0 means undef.
644   if (MI->getOperand(0).isFPImm()) {
645     APFloat APF = APFloat(MI->getOperand(0).getFPImm()->getValueAPF());
646     if (MI->getOperand(0).getFPImm()->getType()->isFloatTy()) {
647       OS << (double)APF.convertToFloat();
648     } else if (MI->getOperand(0).getFPImm()->getType()->isDoubleTy()) {
649       OS << APF.convertToDouble();
650     } else {
651       // There is no good way to print long double.  Convert a copy to
652       // double.  Ah well, it's only a comment.
653       bool ignored;
654       APF.convert(APFloat::IEEEdouble, APFloat::rmNearestTiesToEven,
655                   &ignored);
656       OS << "(long double) " << APF.convertToDouble();
657     }
658   } else if (MI->getOperand(0).isImm()) {
659     OS << MI->getOperand(0).getImm();
660   } else if (MI->getOperand(0).isCImm()) {
661     MI->getOperand(0).getCImm()->getValue().print(OS, false /*isSigned*/);
662   } else {
663     unsigned Reg;
664     if (MI->getOperand(0).isReg()) {
665       Reg = MI->getOperand(0).getReg();
666     } else {
667       assert(MI->getOperand(0).isFI() && "Unknown operand type");
668       const TargetFrameLowering *TFI =
669           AP.TM.getSubtargetImpl()->getFrameLowering();
670       Offset += TFI->getFrameIndexReference(*AP.MF,
671                                             MI->getOperand(0).getIndex(), Reg);
672       Deref = true;
673     }
674     if (Reg == 0) {
675       // Suppress offset, it is not meaningful here.
676       OS << "undef";
677       // NOTE: Want this comment at start of line, don't emit with AddComment.
678       AP.OutStreamer.emitRawComment(OS.str());
679       return true;
680     }
681     if (Deref)
682       OS << '[';
683     OS << AP.TM.getSubtargetImpl()->getRegisterInfo()->getName(Reg);
684   }
686   if (Deref)
687     OS << '+' << Offset << ']';
689   // NOTE: Want this comment at start of line, don't emit with AddComment.
690   AP.OutStreamer.emitRawComment(OS.str());
691   return true;
694 AsmPrinter::CFIMoveType AsmPrinter::needsCFIMoves() {
695   if (MAI->getExceptionHandlingType() == ExceptionHandling::DwarfCFI &&
696       MF->getFunction()->needsUnwindTableEntry())
697     return CFI_M_EH;
699   if (MMI->hasDebugInfo())
700     return CFI_M_Debug;
702   return CFI_M_None;
705 bool AsmPrinter::needsSEHMoves() {
706   return MAI->getExceptionHandlingType() == ExceptionHandling::WinEH &&
707     MF->getFunction()->needsUnwindTableEntry();
710 void AsmPrinter::emitCFIInstruction(const MachineInstr &MI) {
711   ExceptionHandling ExceptionHandlingType = MAI->getExceptionHandlingType();
712   if (ExceptionHandlingType != ExceptionHandling::DwarfCFI &&
713       ExceptionHandlingType != ExceptionHandling::ARM)
714     return;
716   if (needsCFIMoves() == CFI_M_None)
717     return;
719   const MachineModuleInfo &MMI = MF->getMMI();
720   const std::vector<MCCFIInstruction> &Instrs = MMI.getFrameInstructions();
721   unsigned CFIIndex = MI.getOperand(0).getCFIIndex();
722   const MCCFIInstruction &CFI = Instrs[CFIIndex];
723   emitCFIInstruction(CFI);
726 /// EmitFunctionBody - This method emits the body and trailer for a
727 /// function.
728 void AsmPrinter::EmitFunctionBody() {
729   // Emit target-specific gunk before the function body.
730   EmitFunctionBodyStart();
732   bool ShouldPrintDebugScopes = MMI->hasDebugInfo();
734   // Print out code for the function.
735   bool HasAnyRealCode = false;
736   for (auto &MBB : *MF) {
737     // Print a label for the basic block.
738     EmitBasicBlockStart(MBB);
739     for (auto &MI : MBB) {
741       // Print the assembly for the instruction.
742       if (!MI.isPosition() && !MI.isImplicitDef() && !MI.isKill() &&
743           !MI.isDebugValue()) {
744         HasAnyRealCode = true;
745         ++EmittedInsts;
746       }
748       if (ShouldPrintDebugScopes) {
749         for (const HandlerInfo &HI : Handlers) {
750           NamedRegionTimer T(HI.TimerName, HI.TimerGroupName,
751                              TimePassesIsEnabled);
752           HI.Handler->beginInstruction(&MI);
753         }
754       }
756       if (isVerbose())
757         emitComments(MI, OutStreamer.GetCommentOS());
759       switch (MI.getOpcode()) {
760       case TargetOpcode::CFI_INSTRUCTION:
761         emitCFIInstruction(MI);
762         break;
764       case TargetOpcode::EH_LABEL:
765       case TargetOpcode::GC_LABEL:
766         OutStreamer.EmitLabel(MI.getOperand(0).getMCSymbol());
767         break;
768       case TargetOpcode::INLINEASM:
769         EmitInlineAsm(&MI);
770         break;
771       case TargetOpcode::DBG_VALUE:
772         if (isVerbose()) {
773           if (!emitDebugValueComment(&MI, *this))
774             EmitInstruction(&MI);
775         }
776         break;
777       case TargetOpcode::IMPLICIT_DEF:
778         if (isVerbose()) emitImplicitDef(&MI);
779         break;
780       case TargetOpcode::KILL:
781         if (isVerbose()) emitKill(&MI, *this);
782         break;
783       default:
784         EmitInstruction(&MI);
785         break;
786       }
788       if (ShouldPrintDebugScopes) {
789         for (const HandlerInfo &HI : Handlers) {
790           NamedRegionTimer T(HI.TimerName, HI.TimerGroupName,
791                              TimePassesIsEnabled);
792           HI.Handler->endInstruction();
793         }
794       }
795     }
797     EmitBasicBlockEnd(MBB);
798   }
800   // If the function is empty and the object file uses .subsections_via_symbols,
801   // then we need to emit *something* to the function body to prevent the
802   // labels from collapsing together.  Just emit a noop.
803   if ((MAI->hasSubsectionsViaSymbols() && !HasAnyRealCode)) {
804     MCInst Noop;
805     TM.getSubtargetImpl()->getInstrInfo()->getNoopForMachoTarget(Noop);
806     OutStreamer.AddComment("avoids zero-length function");
808     // Targets can opt-out of emitting the noop here by leaving the opcode
809     // unspecified.
810     if (Noop.getOpcode())
811       OutStreamer.EmitInstruction(Noop, getSubtargetInfo());
812   }
814   const Function *F = MF->getFunction();
815   for (const auto &BB : *F) {
816     if (!BB.hasAddressTaken())
817       continue;
818     MCSymbol *Sym = GetBlockAddressSymbol(&BB);
819     if (Sym->isDefined())
820       continue;
821     OutStreamer.AddComment("Address of block that was removed by CodeGen");
822     OutStreamer.EmitLabel(Sym);
823   }
825   // Emit target-specific gunk after the function body.
826   EmitFunctionBodyEnd();
828   // If the target wants a .size directive for the size of the function, emit
829   // it.
830   if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective()) {
831     // Create a symbol for the end of function, so we can get the size as
832     // difference between the function label and the temp label.
833     MCSymbol *FnEndLabel = OutContext.CreateTempSymbol();
834     OutStreamer.EmitLabel(FnEndLabel);
836     const MCExpr *SizeExp =
837       MCBinaryExpr::CreateSub(MCSymbolRefExpr::Create(FnEndLabel, OutContext),
838                               MCSymbolRefExpr::Create(CurrentFnSymForSize,
839                                                       OutContext),
840                               OutContext);
841     OutStreamer.EmitELFSize(CurrentFnSym, SizeExp);
842   }
844   // Emit post-function debug and/or EH information.
845   for (const HandlerInfo &HI : Handlers) {
846     NamedRegionTimer T(HI.TimerName, HI.TimerGroupName, TimePassesIsEnabled);
847     HI.Handler->endFunction(MF);
848   }
849   MMI->EndFunction();
851   // Print out jump tables referenced by the function.
852   EmitJumpTableInfo();
854   OutStreamer.AddBlankLine();
857 static const MCExpr *lowerConstant(const Constant *CV, AsmPrinter &AP);
859 bool AsmPrinter::doFinalization(Module &M) {
860   // Emit global variables.
861   for (const auto &G : M.globals())
862     EmitGlobalVariable(&G);
864   // Emit visibility info for declarations
865   for (const Function &F : M) {
866     if (!F.isDeclaration())
867       continue;
868     GlobalValue::VisibilityTypes V = F.getVisibility();
869     if (V == GlobalValue::DefaultVisibility)
870       continue;
872     MCSymbol *Name = getSymbol(&F);
873     EmitVisibility(Name, V, false);
874   }
876   // Get information about jump-instruction tables to print.
877   JumpInstrTableInfo *JITI = getAnalysisIfAvailable<JumpInstrTableInfo>();
879   if (JITI && !JITI->getTables().empty()) {
880     unsigned Arch = Triple(getTargetTriple()).getArch();
881     bool IsThumb = (Arch == Triple::thumb || Arch == Triple::thumbeb);
882     MCInst TrapInst;
883     TM.getSubtargetImpl()->getInstrInfo()->getTrap(TrapInst);
884     for (const auto &KV : JITI->getTables()) {
885       uint64_t Count = 0;
886       for (const auto &FunPair : KV.second) {
887         // Emit the function labels to make this be a function entry point.
888         MCSymbol *FunSym =
889           OutContext.GetOrCreateSymbol(FunPair.second->getName());
890         OutStreamer.EmitSymbolAttribute(FunSym, MCSA_Global);
891         // FIXME: JumpTableInstrInfo should store information about the required
892         // alignment of table entries and the size of the padding instruction.
893         EmitAlignment(3);
894         if (IsThumb)
895           OutStreamer.EmitThumbFunc(FunSym);
896         if (MAI->hasDotTypeDotSizeDirective())
897           OutStreamer.EmitSymbolAttribute(FunSym, MCSA_ELF_TypeFunction);
898         OutStreamer.EmitLabel(FunSym);
900         // Emit the jump instruction to transfer control to the original
901         // function.
902         MCInst JumpToFun;
903         MCSymbol *TargetSymbol =
904           OutContext.GetOrCreateSymbol(FunPair.first->getName());
905         const MCSymbolRefExpr *TargetSymRef =
906           MCSymbolRefExpr::Create(TargetSymbol, MCSymbolRefExpr::VK_PLT,
907                                   OutContext);
908         TM.getSubtargetImpl()->getInstrInfo()->getUnconditionalBranch(
909             JumpToFun, TargetSymRef);
910         OutStreamer.EmitInstruction(JumpToFun, getSubtargetInfo());
911         ++Count;
912       }
914       // Emit enough padding instructions to fill up to the next power of two.
915       // This assumes that the trap instruction takes 8 bytes or fewer.
916       uint64_t Remaining = NextPowerOf2(Count) - Count;
917       for (uint64_t C = 0; C < Remaining; ++C) {
918         EmitAlignment(3);
919         OutStreamer.EmitInstruction(TrapInst, getSubtargetInfo());
920       }
922     }
923   }
925   // Emit module flags.
926   SmallVector<Module::ModuleFlagEntry, 8> ModuleFlags;
927   M.getModuleFlagsMetadata(ModuleFlags);
928   if (!ModuleFlags.empty())
929     getObjFileLowering().emitModuleFlags(OutStreamer, ModuleFlags, *Mang, TM);
931   // Make sure we wrote out everything we need.
932   OutStreamer.Flush();
934   // Finalize debug and EH information.
935   for (const HandlerInfo &HI : Handlers) {
936     NamedRegionTimer T(HI.TimerName, HI.TimerGroupName,
937                        TimePassesIsEnabled);
938     HI.Handler->endModule();
939     delete HI.Handler;
940   }
941   Handlers.clear();
942   DD = nullptr;
944   // If the target wants to know about weak references, print them all.
945   if (MAI->getWeakRefDirective()) {
946     // FIXME: This is not lazy, it would be nice to only print weak references
947     // to stuff that is actually used.  Note that doing so would require targets
948     // to notice uses in operands (due to constant exprs etc).  This should
949     // happen with the MC stuff eventually.
951     // Print out module-level global variables here.
952     for (const auto &G : M.globals()) {
953       if (!G.hasExternalWeakLinkage())
954         continue;
955       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(getSymbol(&G), MCSA_WeakReference);
956     }
958     for (const auto &F : M) {
959       if (!F.hasExternalWeakLinkage())
960         continue;
961       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(getSymbol(&F), MCSA_WeakReference);
962     }
963   }
965   if (MAI->hasSetDirective()) {
966     OutStreamer.AddBlankLine();
967     for (const auto &Alias : M.aliases()) {
968       MCSymbol *Name = getSymbol(&Alias);
970       if (Alias.hasExternalLinkage() || !MAI->getWeakRefDirective())
971         OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Name, MCSA_Global);
972       else if (Alias.hasWeakLinkage() || Alias.hasLinkOnceLinkage())
973         OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Name, MCSA_WeakReference);
974       else
975         assert(Alias.hasLocalLinkage() && "Invalid alias linkage");
977       EmitVisibility(Name, Alias.getVisibility());
979       // Emit the directives as assignments aka .set:
980       OutStreamer.EmitAssignment(Name,
981                                  lowerConstant(Alias.getAliasee(), *this));
982     }
983   }
985   GCModuleInfo *MI = getAnalysisIfAvailable<GCModuleInfo>();
986   assert(MI && "AsmPrinter didn't require GCModuleInfo?");
987   for (GCModuleInfo::iterator I = MI->end(), E = MI->begin(); I != E; )
988     if (GCMetadataPrinter *MP = GetOrCreateGCPrinter(**--I))
989       MP->finishAssembly(*this);
991   // Emit llvm.ident metadata in an '.ident' directive.
992   EmitModuleIdents(M);
994   // If we don't have any trampolines, then we don't require stack memory
995   // to be executable. Some targets have a directive to declare this.
996   Function *InitTrampolineIntrinsic = M.getFunction("llvm.init.trampoline");
997   if (!InitTrampolineIntrinsic || InitTrampolineIntrinsic->use_empty())
998     if (const MCSection *S = MAI->getNonexecutableStackSection(OutContext))
999       OutStreamer.SwitchSection(S);
1001   // Allow the target to emit any magic that it wants at the end of the file,
1002   // after everything else has gone out.
1003   EmitEndOfAsmFile(M);
1005   delete Mang; Mang = nullptr;
1006   MMI = nullptr;
1008   OutStreamer.Finish();
1009   OutStreamer.reset();
1011   return false;
1014 void AsmPrinter::SetupMachineFunction(MachineFunction &MF) {
1015   this->MF = &MF;
1016   // Get the function symbol.
1017   CurrentFnSym = getSymbol(MF.getFunction());
1018   CurrentFnSymForSize = CurrentFnSym;
1020   if (isVerbose())
1021     LI = &getAnalysis<MachineLoopInfo>();
1024 namespace {
1025   // SectionCPs - Keep track the alignment, constpool entries per Section.
1026   struct SectionCPs {
1027     const MCSection *S;
1028     unsigned Alignment;
1029     SmallVector<unsigned, 4> CPEs;
1030     SectionCPs(const MCSection *s, unsigned a) : S(s), Alignment(a) {}
1031   };
1034 /// EmitConstantPool - Print to the current output stream assembly
1035 /// representations of the constants in the constant pool MCP. This is
1036 /// used to print out constants which have been "spilled to memory" by
1037 /// the code generator.
1038 ///
1039 void AsmPrinter::EmitConstantPool() {
1040   const MachineConstantPool *MCP = MF->getConstantPool();
1041   const std::vector<MachineConstantPoolEntry> &CP = MCP->getConstants();
1042   if (CP.empty()) return;
1044   // Calculate sections for constant pool entries. We collect entries to go into
1045   // the same section together to reduce amount of section switch statements.
1046   SmallVector<SectionCPs, 4> CPSections;
1047   for (unsigned i = 0, e = CP.size(); i != e; ++i) {
1048     const MachineConstantPoolEntry &CPE = CP[i];
1049     unsigned Align = CPE.getAlignment();
1051     SectionKind Kind =
1052         CPE.getSectionKind(TM.getSubtargetImpl()->getDataLayout());
1054     const Constant *C = nullptr;
1055     if (!CPE.isMachineConstantPoolEntry())
1056       C = CPE.Val.ConstVal;
1058     const MCSection *S = getObjFileLowering().getSectionForConstant(Kind, C);
1060     // The number of sections are small, just do a linear search from the
1061     // last section to the first.
1062     bool Found = false;
1063     unsigned SecIdx = CPSections.size();
1064     while (SecIdx != 0) {
1065       if (CPSections[--SecIdx].S == S) {
1066         Found = true;
1067         break;
1068       }
1069     }
1070     if (!Found) {
1071       SecIdx = CPSections.size();
1072       CPSections.push_back(SectionCPs(S, Align));
1073     }
1075     if (Align > CPSections[SecIdx].Alignment)
1076       CPSections[SecIdx].Alignment = Align;
1077     CPSections[SecIdx].CPEs.push_back(i);
1078   }
1080   // Now print stuff into the calculated sections.
1081   const MCSection *CurSection = nullptr;
1082   unsigned Offset = 0;
1083   for (unsigned i = 0, e = CPSections.size(); i != e; ++i) {
1084     for (unsigned j = 0, ee = CPSections[i].CPEs.size(); j != ee; ++j) {
1085       unsigned CPI = CPSections[i].CPEs[j];
1086       MCSymbol *Sym = GetCPISymbol(CPI);
1087       if (!Sym->isUndefined())
1088         continue;
1090       if (CurSection != CPSections[i].S) {
1091         OutStreamer.SwitchSection(CPSections[i].S);
1092         EmitAlignment(Log2_32(CPSections[i].Alignment));
1093         CurSection = CPSections[i].S;
1094         Offset = 0;
1095       }
1097       MachineConstantPoolEntry CPE = CP[CPI];
1099       // Emit inter-object padding for alignment.
1100       unsigned AlignMask = CPE.getAlignment() - 1;
1101       unsigned NewOffset = (Offset + AlignMask) & ~AlignMask;
1102       OutStreamer.EmitZeros(NewOffset - Offset);
1104       Type *Ty = CPE.getType();
1105       Offset = NewOffset +
1106                TM.getSubtargetImpl()->getDataLayout()->getTypeAllocSize(Ty);
1108       OutStreamer.EmitLabel(Sym);
1109       if (CPE.isMachineConstantPoolEntry())
1110         EmitMachineConstantPoolValue(CPE.Val.MachineCPVal);
1111       else
1112         EmitGlobalConstant(CPE.Val.ConstVal);
1113     }
1114   }
1117 /// EmitJumpTableInfo - Print assembly representations of the jump tables used
1118 /// by the current function to the current output stream.
1119 ///
1120 void AsmPrinter::EmitJumpTableInfo() {
1121   const DataLayout *DL = MF->getSubtarget().getDataLayout();
1122   const MachineJumpTableInfo *MJTI = MF->getJumpTableInfo();
1123   if (!MJTI) return;
1124   if (MJTI->getEntryKind() == MachineJumpTableInfo::EK_Inline) return;
1125   const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT = MJTI->getJumpTables();
1126   if (JT.empty()) return;
1128   // Pick the directive to use to print the jump table entries, and switch to
1129   // the appropriate section.
1130   const Function *F = MF->getFunction();
1131   bool JTInDiffSection = false;
1132   if (// In PIC mode, we need to emit the jump table to the same section as the
1133       // function body itself, otherwise the label differences won't make sense.
1134       // FIXME: Need a better predicate for this: what about custom entries?
1135       MJTI->getEntryKind() == MachineJumpTableInfo::EK_LabelDifference32 ||
1136       // We should also do if the section name is NULL or function is declared
1137       // in discardable section
1138       // FIXME: this isn't the right predicate, should be based on the MCSection
1139       // for the function.
1140       F->isWeakForLinker()) {
1141     OutStreamer.SwitchSection(
1142         getObjFileLowering().SectionForGlobal(F, *Mang, TM));
1143   } else {
1144     // Otherwise, drop it in the readonly section.
1145     const MCSection *ReadOnlySection =
1146         getObjFileLowering().getSectionForConstant(SectionKind::getReadOnly(),
1147                                                    /*C=*/nullptr);
1148     OutStreamer.SwitchSection(ReadOnlySection);
1149     JTInDiffSection = true;
1150   }
1152   EmitAlignment(Log2_32(
1153       MJTI->getEntryAlignment(*TM.getSubtargetImpl()->getDataLayout())));
1155   // Jump tables in code sections are marked with a data_region directive
1156   // where that's supported.
1157   if (!JTInDiffSection)
1158     OutStreamer.EmitDataRegion(MCDR_DataRegionJT32);
1160   for (unsigned JTI = 0, e = JT.size(); JTI != e; ++JTI) {
1161     const std::vector<MachineBasicBlock*> &JTBBs = JT[JTI].MBBs;
1163     // If this jump table was deleted, ignore it.
1164     if (JTBBs.empty()) continue;
1166     // For the EK_LabelDifference32 entry, if the target supports .set, emit a
1167     // .set directive for each unique entry.  This reduces the number of
1168     // relocations the assembler will generate for the jump table.
1169     if (MJTI->getEntryKind() == MachineJumpTableInfo::EK_LabelDifference32 &&
1170         MAI->hasSetDirective()) {
1171       SmallPtrSet<const MachineBasicBlock*, 16> EmittedSets;
1172       const TargetLowering *TLI = TM.getSubtargetImpl()->getTargetLowering();
1173       const MCExpr *Base = TLI->getPICJumpTableRelocBaseExpr(MF,JTI,OutContext);
1174       for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii) {
1175         const MachineBasicBlock *MBB = JTBBs[ii];
1176         if (!EmittedSets.insert(MBB)) continue;
1178         // .set LJTSet, LBB32-base
1179         const MCExpr *LHS =
1180           MCSymbolRefExpr::Create(MBB->getSymbol(), OutContext);
1181         OutStreamer.EmitAssignment(GetJTSetSymbol(JTI, MBB->getNumber()),
1182                                 MCBinaryExpr::CreateSub(LHS, Base, OutContext));
1183       }
1184     }
1186     // On some targets (e.g. Darwin) we want to emit two consecutive labels
1187     // before each jump table.  The first label is never referenced, but tells
1188     // the assembler and linker the extents of the jump table object.  The
1189     // second label is actually referenced by the code.
1190     if (JTInDiffSection && DL->hasLinkerPrivateGlobalPrefix())
1191       // FIXME: This doesn't have to have any specific name, just any randomly
1192       // named and numbered 'l' label would work.  Simplify GetJTISymbol.
1193       OutStreamer.EmitLabel(GetJTISymbol(JTI, true));
1195     OutStreamer.EmitLabel(GetJTISymbol(JTI));
1197     for (unsigned ii = 0, ee = JTBBs.size(); ii != ee; ++ii)
1198       EmitJumpTableEntry(MJTI, JTBBs[ii], JTI);
1199   }
1200   if (!JTInDiffSection)
1201     OutStreamer.EmitDataRegion(MCDR_DataRegionEnd);
1204 /// EmitJumpTableEntry - Emit a jump table entry for the specified MBB to the
1205 /// current stream.
1206 void AsmPrinter::EmitJumpTableEntry(const MachineJumpTableInfo *MJTI,
1207                                     const MachineBasicBlock *MBB,
1208                                     unsigned UID) const {
1209   assert(MBB && MBB->getNumber() >= 0 && "Invalid basic block");
1210   const MCExpr *Value = nullptr;
1211   switch (MJTI->getEntryKind()) {
1212   case MachineJumpTableInfo::EK_Inline:
1213     llvm_unreachable("Cannot emit EK_Inline jump table entry");
1214   case MachineJumpTableInfo::EK_Custom32:
1215     Value =
1216         TM.getSubtargetImpl()->getTargetLowering()->LowerCustomJumpTableEntry(
1217             MJTI, MBB, UID, OutContext);
1218     break;
1219   case MachineJumpTableInfo::EK_BlockAddress:
1220     // EK_BlockAddress - Each entry is a plain address of block, e.g.:
1221     //     .word LBB123
1222     Value = MCSymbolRefExpr::Create(MBB->getSymbol(), OutContext);
1223     break;
1224   case MachineJumpTableInfo::EK_GPRel32BlockAddress: {
1225     // EK_GPRel32BlockAddress - Each entry is an address of block, encoded
1226     // with a relocation as gp-relative, e.g.:
1227     //     .gprel32 LBB123
1228     MCSymbol *MBBSym = MBB->getSymbol();
1229     OutStreamer.EmitGPRel32Value(MCSymbolRefExpr::Create(MBBSym, OutContext));
1230     return;
1231   }
1233   case MachineJumpTableInfo::EK_GPRel64BlockAddress: {
1234     // EK_GPRel64BlockAddress - Each entry is an address of block, encoded
1235     // with a relocation as gp-relative, e.g.:
1236     //     .gpdword LBB123
1237     MCSymbol *MBBSym = MBB->getSymbol();
1238     OutStreamer.EmitGPRel64Value(MCSymbolRefExpr::Create(MBBSym, OutContext));
1239     return;
1240   }
1242   case MachineJumpTableInfo::EK_LabelDifference32: {
1243     // EK_LabelDifference32 - Each entry is the address of the block minus
1244     // the address of the jump table.  This is used for PIC jump tables where
1245     // gprel32 is not supported.  e.g.:
1246     //      .word LBB123 - LJTI1_2
1247     // If the .set directive is supported, this is emitted as:
1248     //      .set L4_5_set_123, LBB123 - LJTI1_2
1249     //      .word L4_5_set_123
1251     // If we have emitted set directives for the jump table entries, print
1252     // them rather than the entries themselves.  If we're emitting PIC, then
1253     // emit the table entries as differences between two text section labels.
1254     if (MAI->hasSetDirective()) {
1255       // If we used .set, reference the .set's symbol.
1256       Value = MCSymbolRefExpr::Create(GetJTSetSymbol(UID, MBB->getNumber()),
1257                                       OutContext);
1258       break;
1259     }
1260     // Otherwise, use the difference as the jump table entry.
1261     Value = MCSymbolRefExpr::Create(MBB->getSymbol(), OutContext);
1262     const MCExpr *JTI = MCSymbolRefExpr::Create(GetJTISymbol(UID), OutContext);
1263     Value = MCBinaryExpr::CreateSub(Value, JTI, OutContext);
1264     break;
1265   }
1266   }
1268   assert(Value && "Unknown entry kind!");
1270   unsigned EntrySize =
1271       MJTI->getEntrySize(*TM.getSubtargetImpl()->getDataLayout());
1272   OutStreamer.EmitValue(Value, EntrySize);
1276 /// EmitSpecialLLVMGlobal - Check to see if the specified global is a
1277 /// special global used by LLVM.  If so, emit it and return true, otherwise
1278 /// do nothing and return false.
1279 bool AsmPrinter::EmitSpecialLLVMGlobal(const GlobalVariable *GV) {
1280   if (GV->getName() == "llvm.used") {
1281     if (MAI->hasNoDeadStrip())    // No need to emit this at all.
1282       EmitLLVMUsedList(cast<ConstantArray>(GV->getInitializer()));
1283     return true;
1284   }
1286   // Ignore debug and non-emitted data.  This handles llvm.compiler.used.
1287   if (StringRef(GV->getSection()) == "llvm.metadata" ||
1288       GV->hasAvailableExternallyLinkage())
1289     return true;
1291   if (!GV->hasAppendingLinkage()) return false;
1293   assert(GV->hasInitializer() && "Not a special LLVM global!");
1295   if (GV->getName() == "llvm.global_ctors") {
1296     EmitXXStructorList(GV->getInitializer(), /* isCtor */ true);
1298     if (TM.getRelocationModel() == Reloc::Static &&
1299         MAI->hasStaticCtorDtorReferenceInStaticMode()) {
1300       StringRef Sym(".constructors_used");
1301       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(OutContext.GetOrCreateSymbol(Sym),
1302                                       MCSA_Reference);
1303     }
1304     return true;
1305   }
1307   if (GV->getName() == "llvm.global_dtors") {
1308     EmitXXStructorList(GV->getInitializer(), /* isCtor */ false);
1310     if (TM.getRelocationModel() == Reloc::Static &&
1311         MAI->hasStaticCtorDtorReferenceInStaticMode()) {
1312       StringRef Sym(".destructors_used");
1313       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(OutContext.GetOrCreateSymbol(Sym),
1314                                       MCSA_Reference);
1315     }
1316     return true;
1317   }
1319   return false;
1322 /// EmitLLVMUsedList - For targets that define a MAI::UsedDirective, mark each
1323 /// global in the specified llvm.used list for which emitUsedDirectiveFor
1324 /// is true, as being used with this directive.
1325 void AsmPrinter::EmitLLVMUsedList(const ConstantArray *InitList) {
1326   // Should be an array of 'i8*'.
1327   for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1328     const GlobalValue *GV =
1329       dyn_cast<GlobalValue>(InitList->getOperand(i)->stripPointerCasts());
1330     if (GV)
1331       OutStreamer.EmitSymbolAttribute(getSymbol(GV), MCSA_NoDeadStrip);
1332   }
1335 namespace {
1336 struct Structor {
1337   Structor() : Priority(0), Func(nullptr), ComdatKey(nullptr) {}
1338   int Priority;
1339   llvm::Constant *Func;
1340   llvm::GlobalValue *ComdatKey;
1341 };
1342 } // end namespace
1344 /// EmitXXStructorList - Emit the ctor or dtor list taking into account the init
1345 /// priority.
1346 void AsmPrinter::EmitXXStructorList(const Constant *List, bool isCtor) {
1347   // Should be an array of '{ int, void ()* }' structs.  The first value is the
1348   // init priority.
1349   if (!isa<ConstantArray>(List)) return;
1351   // Sanity check the structors list.
1352   const ConstantArray *InitList = dyn_cast<ConstantArray>(List);
1353   if (!InitList) return; // Not an array!
1354   StructType *ETy = dyn_cast<StructType>(InitList->getType()->getElementType());
1355   // FIXME: Only allow the 3-field form in LLVM 4.0.
1356   if (!ETy || ETy->getNumElements() < 2 || ETy->getNumElements() > 3)
1357     return; // Not an array of two or three elements!
1358   if (!isa<IntegerType>(ETy->getTypeAtIndex(0U)) ||
1359       !isa<PointerType>(ETy->getTypeAtIndex(1U))) return; // Not (int, ptr).
1360   if (ETy->getNumElements() == 3 && !isa<PointerType>(ETy->getTypeAtIndex(2U)))
1361     return; // Not (int, ptr, ptr).
1363   // Gather the structors in a form that's convenient for sorting by priority.
1364   SmallVector<Structor, 8> Structors;
1365   for (Value *O : InitList->operands()) {
1366     ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(O);
1367     if (!CS) continue; // Malformed.
1368     if (CS->getOperand(1)->isNullValue())
1369       break;  // Found a null terminator, skip the rest.
1370     ConstantInt *Priority = dyn_cast<ConstantInt>(CS->getOperand(0));
1371     if (!Priority) continue; // Malformed.
1372     Structors.push_back(Structor());
1373     Structor &S = Structors.back();
1374     S.Priority = Priority->getLimitedValue(65535);
1375     S.Func = CS->getOperand(1);
1376     if (ETy->getNumElements() == 3 && !CS->getOperand(2)->isNullValue())
1377       S.ComdatKey = dyn_cast<GlobalValue>(CS->getOperand(2)->stripPointerCasts());
1378   }
1380   // Emit the function pointers in the target-specific order
1381   const DataLayout *DL = TM.getSubtargetImpl()->getDataLayout();
1382   unsigned Align = Log2_32(DL->getPointerPrefAlignment());
1383   std::stable_sort(Structors.begin(), Structors.end(),
1384                    [](const Structor &L,
1385                       const Structor &R) { return L.Priority < R.Priority; });
1386   for (Structor &S : Structors) {
1387     const TargetLoweringObjectFile &Obj = getObjFileLowering();
1388     const MCSymbol *KeySym = nullptr;
1389     if (GlobalValue *GV = S.ComdatKey) {
1390       if (GV->hasAvailableExternallyLinkage())
1391         // If the associated variable is available_externally, some other TU
1392         // will provide its dynamic initializer.
1393         continue;
1395       KeySym = getSymbol(GV);
1396     }
1397     const MCSection *OutputSection =
1398         (isCtor ? Obj.getStaticCtorSection(S.Priority, KeySym)
1399                 : Obj.getStaticDtorSection(S.Priority, KeySym));
1400     OutStreamer.SwitchSection(OutputSection);
1401     if (OutStreamer.getCurrentSection() != OutStreamer.getPreviousSection())
1402       EmitAlignment(Align);
1403     EmitXXStructor(S.Func);
1404   }
1407 void AsmPrinter::EmitModuleIdents(Module &M) {
1408   if (!MAI->hasIdentDirective())
1409     return;
1411   if (const NamedMDNode *NMD = M.getNamedMetadata("llvm.ident")) {
1412     for (unsigned i = 0, e = NMD->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1413       const MDNode *N = NMD->getOperand(i);
1414       assert(N->getNumOperands() == 1 &&
1415              "llvm.ident metadata entry can have only one operand");
1416       const MDString *S = cast<MDString>(N->getOperand(0));
1417       OutStreamer.EmitIdent(S->getString());
1418     }
1419   }
1422 //===--------------------------------------------------------------------===//
1423 // Emission and print routines
1424 //
1426 /// EmitInt8 - Emit a byte directive and value.
1427 ///
1428 void AsmPrinter::EmitInt8(int Value) const {
1429   OutStreamer.EmitIntValue(Value, 1);
1432 /// EmitInt16 - Emit a short directive and value.
1433 ///
1434 void AsmPrinter::EmitInt16(int Value) const {
1435   OutStreamer.EmitIntValue(Value, 2);
1438 /// EmitInt32 - Emit a long directive and value.
1439 ///
1440 void AsmPrinter::EmitInt32(int Value) const {
1441   OutStreamer.EmitIntValue(Value, 4);
1444 /// EmitLabelDifference - Emit something like ".long Hi-Lo" where the size
1445 /// in bytes of the directive is specified by Size and Hi/Lo specify the
1446 /// labels.  This implicitly uses .set if it is available.
1447 void AsmPrinter::EmitLabelDifference(const MCSymbol *Hi, const MCSymbol *Lo,
1448                                      unsigned Size) const {
1449   // Get the Hi-Lo expression.
1450   const MCExpr *Diff =
1451     MCBinaryExpr::CreateSub(MCSymbolRefExpr::Create(Hi, OutContext),
1452                             MCSymbolRefExpr::Create(Lo, OutContext),
1453                             OutContext);
1455   if (!MAI->hasSetDirective()) {
1456     OutStreamer.EmitValue(Diff, Size);
1457     return;
1458   }
1460   // Otherwise, emit with .set (aka assignment).
1461   MCSymbol *SetLabel = GetTempSymbol("set", SetCounter++);
1462   OutStreamer.EmitAssignment(SetLabel, Diff);
1463   OutStreamer.EmitSymbolValue(SetLabel, Size);
1466 /// EmitLabelOffsetDifference - Emit something like ".long Hi+Offset-Lo"
1467 /// where the size in bytes of the directive is specified by Size and Hi/Lo
1468 /// specify the labels.  This implicitly uses .set if it is available.
1469 void AsmPrinter::EmitLabelOffsetDifference(const MCSymbol *Hi, uint64_t Offset,
1470                                            const MCSymbol *Lo,
1471                                            unsigned Size) const {
1473   // Emit Hi+Offset - Lo
1474   // Get the Hi+Offset expression.
1475   const MCExpr *Plus =
1476     MCBinaryExpr::CreateAdd(MCSymbolRefExpr::Create(Hi, OutContext),
1477                             MCConstantExpr::Create(Offset, OutContext),
1478                             OutContext);
1480   // Get the Hi+Offset-Lo expression.
1481   const MCExpr *Diff =
1482     MCBinaryExpr::CreateSub(Plus,
1483                             MCSymbolRefExpr::Create(Lo, OutContext),
1484                             OutContext);
1486   if (!MAI->hasSetDirective())
1487     OutStreamer.EmitValue(Diff, Size);
1488   else {
1489     // Otherwise, emit with .set (aka assignment).
1490     MCSymbol *SetLabel = GetTempSymbol("set", SetCounter++);
1491     OutStreamer.EmitAssignment(SetLabel, Diff);
1492     OutStreamer.EmitSymbolValue(SetLabel, Size);
1493   }
1496 /// EmitLabelPlusOffset - Emit something like ".long Label+Offset"
1497 /// where the size in bytes of the directive is specified by Size and Label
1498 /// specifies the label.  This implicitly uses .set if it is available.
1499 void AsmPrinter::EmitLabelPlusOffset(const MCSymbol *Label, uint64_t Offset,
1500                                      unsigned Size,
1501                                      bool IsSectionRelative) const {
1502   if (MAI->needsDwarfSectionOffsetDirective() && IsSectionRelative) {
1503     OutStreamer.EmitCOFFSecRel32(Label);
1504     return;
1505   }
1507   // Emit Label+Offset (or just Label if Offset is zero)
1508   const MCExpr *Expr = MCSymbolRefExpr::Create(Label, OutContext);
1509   if (Offset)
1510     Expr = MCBinaryExpr::CreateAdd(
1511         Expr, MCConstantExpr::Create(Offset, OutContext), OutContext);
1513   OutStreamer.EmitValue(Expr, Size);
1516 //===----------------------------------------------------------------------===//
1518 // EmitAlignment - Emit an alignment directive to the specified power of
1519 // two boundary.  For example, if you pass in 3 here, you will get an 8
1520 // byte alignment.  If a global value is specified, and if that global has
1521 // an explicit alignment requested, it will override the alignment request
1522 // if required for correctness.
1523 //
1524 void AsmPrinter::EmitAlignment(unsigned NumBits, const GlobalObject *GV) const {
1525   if (GV)
1526     NumBits = getGVAlignmentLog2(GV, *TM.getSubtargetImpl()->getDataLayout(),
1527                                  NumBits);
1529   if (NumBits == 0) return;   // 1-byte aligned: no need to emit alignment.
1531   if (getCurrentSection()->getKind().isText())
1532     OutStreamer.EmitCodeAlignment(1 << NumBits);
1533   else
1534     OutStreamer.EmitValueToAlignment(1 << NumBits);
1537 //===----------------------------------------------------------------------===//
1538 // Constant emission.
1539 //===----------------------------------------------------------------------===//
1541 /// lowerConstant - Lower the specified LLVM Constant to an MCExpr.
1542 ///
1543 static const MCExpr *lowerConstant(const Constant *CV, AsmPrinter &AP) {
1544   MCContext &Ctx = AP.OutContext;
1546   if (CV->isNullValue() || isa<UndefValue>(CV))
1547     return MCConstantExpr::Create(0, Ctx);
1549   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV))
1550     return MCConstantExpr::Create(CI->getZExtValue(), Ctx);
1552   if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(CV))
1553     return MCSymbolRefExpr::Create(AP.getSymbol(GV), Ctx);
1555   if (const BlockAddress *BA = dyn_cast<BlockAddress>(CV))
1556     return MCSymbolRefExpr::Create(AP.GetBlockAddressSymbol(BA), Ctx);
1558   const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CV);
1559   if (!CE) {
1560     llvm_unreachable("Unknown constant value to lower!");
1561   }
1563   if (const MCExpr *RelocExpr =
1564           AP.getObjFileLowering().getExecutableRelativeSymbol(CE, *AP.Mang,
1565                                                               AP.TM))
1566     return RelocExpr;
1568   switch (CE->getOpcode()) {
1569   default:
1570     // If the code isn't optimized, there may be outstanding folding
1571     // opportunities. Attempt to fold the expression using DataLayout as a
1572     // last resort before giving up.
1573     if (Constant *C = ConstantFoldConstantExpression(
1574             CE, AP.TM.getSubtargetImpl()->getDataLayout()))
1575       if (C != CE)
1576         return lowerConstant(C, AP);
1578     // Otherwise report the problem to the user.
1579     {
1580       std::string S;
1581       raw_string_ostream OS(S);
1582       OS << "Unsupported expression in static initializer: ";
1583       CE->printAsOperand(OS, /*PrintType=*/false,
1584                      !AP.MF ? nullptr : AP.MF->getFunction()->getParent());
1585       report_fatal_error(OS.str());
1586     }
1587   case Instruction::GetElementPtr: {
1588     const DataLayout &DL = *AP.TM.getSubtargetImpl()->getDataLayout();
1589     // Generate a symbolic expression for the byte address
1590     APInt OffsetAI(DL.getPointerTypeSizeInBits(CE->getType()), 0);
1591     cast<GEPOperator>(CE)->accumulateConstantOffset(DL, OffsetAI);
1593     const MCExpr *Base = lowerConstant(CE->getOperand(0), AP);
1594     if (!OffsetAI)
1595       return Base;
1597     int64_t Offset = OffsetAI.getSExtValue();
1598     return MCBinaryExpr::CreateAdd(Base, MCConstantExpr::Create(Offset, Ctx),
1599                                    Ctx);
1600   }
1602   case Instruction::Trunc:
1603     // We emit the value and depend on the assembler to truncate the generated
1604     // expression properly.  This is important for differences between
1605     // blockaddress labels.  Since the two labels are in the same function, it
1606     // is reasonable to treat their delta as a 32-bit value.
1607     // FALL THROUGH.
1608   case Instruction::BitCast:
1609     return lowerConstant(CE->getOperand(0), AP);
1611   case Instruction::IntToPtr: {
1612     const DataLayout &DL = *AP.TM.getSubtargetImpl()->getDataLayout();
1613     // Handle casts to pointers by changing them into casts to the appropriate
1614     // integer type.  This promotes constant folding and simplifies this code.
1615     Constant *Op = CE->getOperand(0);
1616     Op = ConstantExpr::getIntegerCast(Op, DL.getIntPtrType(CV->getType()),
1617                                       false/*ZExt*/);
1618     return lowerConstant(Op, AP);
1619   }
1621   case Instruction::PtrToInt: {
1622     const DataLayout &DL = *AP.TM.getSubtargetImpl()->getDataLayout();
1623     // Support only foldable casts to/from pointers that can be eliminated by
1624     // changing the pointer to the appropriately sized integer type.
1625     Constant *Op = CE->getOperand(0);
1626     Type *Ty = CE->getType();
1628     const MCExpr *OpExpr = lowerConstant(Op, AP);
1630     // We can emit the pointer value into this slot if the slot is an
1631     // integer slot equal to the size of the pointer.
1632     if (DL.getTypeAllocSize(Ty) == DL.getTypeAllocSize(Op->getType()))
1633       return OpExpr;
1635     // Otherwise the pointer is smaller than the resultant integer, mask off
1636     // the high bits so we are sure to get a proper truncation if the input is
1637     // a constant expr.
1638     unsigned InBits = DL.getTypeAllocSizeInBits(Op->getType());
1639     const MCExpr *MaskExpr = MCConstantExpr::Create(~0ULL >> (64-InBits), Ctx);
1640     return MCBinaryExpr::CreateAnd(OpExpr, MaskExpr, Ctx);
1641   }
1643   // The MC library also has a right-shift operator, but it isn't consistently
1644   // signed or unsigned between different targets.
1645   case Instruction::Add:
1646   case Instruction::Sub:
1647   case Instruction::Mul:
1648   case Instruction::SDiv:
1649   case Instruction::SRem:
1650   case Instruction::Shl:
1651   case Instruction::And:
1652   case Instruction::Or:
1653   case Instruction::Xor: {
1654     const MCExpr *LHS = lowerConstant(CE->getOperand(0), AP);
1655     const MCExpr *RHS = lowerConstant(CE->getOperand(1), AP);
1656     switch (CE->getOpcode()) {
1657     default: llvm_unreachable("Unknown binary operator constant cast expr");
1658     case Instruction::Add: return MCBinaryExpr::CreateAdd(LHS, RHS, Ctx);
1659     case Instruction::Sub: return MCBinaryExpr::CreateSub(LHS, RHS, Ctx);
1660     case Instruction::Mul: return MCBinaryExpr::CreateMul(LHS, RHS, Ctx);
1661     case Instruction::SDiv: return MCBinaryExpr::CreateDiv(LHS, RHS, Ctx);
1662     case Instruction::SRem: return MCBinaryExpr::CreateMod(LHS, RHS, Ctx);
1663     case Instruction::Shl: return MCBinaryExpr::CreateShl(LHS, RHS, Ctx);
1664     case Instruction::And: return MCBinaryExpr::CreateAnd(LHS, RHS, Ctx);
1665     case Instruction::Or:  return MCBinaryExpr::CreateOr (LHS, RHS, Ctx);
1666     case Instruction::Xor: return MCBinaryExpr::CreateXor(LHS, RHS, Ctx);
1667     }
1668   }
1669   }
1672 static void emitGlobalConstantImpl(const Constant *C, AsmPrinter &AP);
1674 /// isRepeatedByteSequence - Determine whether the given value is
1675 /// composed of a repeated sequence of identical bytes and return the
1676 /// byte value.  If it is not a repeated sequence, return -1.
1677 static int isRepeatedByteSequence(const ConstantDataSequential *V) {
1678   StringRef Data = V->getRawDataValues();
1679   assert(!Data.empty() && "Empty aggregates should be CAZ node");
1680   char C = Data[0];
1681   for (unsigned i = 1, e = Data.size(); i != e; ++i)
1682     if (Data[i] != C) return -1;
1683   return static_cast<uint8_t>(C); // Ensure 255 is not returned as -1.
1687 /// isRepeatedByteSequence - Determine whether the given value is
1688 /// composed of a repeated sequence of identical bytes and return the
1689 /// byte value.  If it is not a repeated sequence, return -1.
1690 static int isRepeatedByteSequence(const Value *V, TargetMachine &TM) {
1692   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V)) {
1693     if (CI->getBitWidth() > 64) return -1;
1695     uint64_t Size =
1696         TM.getSubtargetImpl()->getDataLayout()->getTypeAllocSize(V->getType());
1697     uint64_t Value = CI->getZExtValue();
1699     // Make sure the constant is at least 8 bits long and has a power
1700     // of 2 bit width.  This guarantees the constant bit width is
1701     // always a multiple of 8 bits, avoiding issues with padding out
1702     // to Size and other such corner cases.
1703     if (CI->getBitWidth() < 8 || !isPowerOf2_64(CI->getBitWidth())) return -1;
1705     uint8_t Byte = static_cast<uint8_t>(Value);
1707     for (unsigned i = 1; i < Size; ++i) {
1708       Value >>= 8;
1709       if (static_cast<uint8_t>(Value) != Byte) return -1;
1710     }
1711     return Byte;
1712   }
1713   if (const ConstantArray *CA = dyn_cast<ConstantArray>(V)) {
1714     // Make sure all array elements are sequences of the same repeated
1715     // byte.
1716     assert(CA->getNumOperands() != 0 && "Should be a CAZ");
1717     int Byte = isRepeatedByteSequence(CA->getOperand(0), TM);
1718     if (Byte == -1) return -1;
1720     for (unsigned i = 1, e = CA->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1721       int ThisByte = isRepeatedByteSequence(CA->getOperand(i), TM);
1722       if (ThisByte == -1) return -1;
1723       if (Byte != ThisByte) return -1;
1724     }
1725     return Byte;
1726   }
1728   if (const ConstantDataSequential *CDS = dyn_cast<ConstantDataSequential>(V))
1729     return isRepeatedByteSequence(CDS);
1731   return -1;
1734 static void emitGlobalConstantDataSequential(const ConstantDataSequential *CDS,
1735                                              AsmPrinter &AP){
1737   // See if we can aggregate this into a .fill, if so, emit it as such.
1738   int Value = isRepeatedByteSequence(CDS, AP.TM);
1739   if (Value != -1) {
1740     uint64_t Bytes =
1741         AP.TM.getSubtargetImpl()->getDataLayout()->getTypeAllocSize(
1742             CDS->getType());
1743     // Don't emit a 1-byte object as a .fill.
1744     if (Bytes > 1)
1745       return AP.OutStreamer.EmitFill(Bytes, Value);
1746   }
1748   // If this can be emitted with .ascii/.asciz, emit it as such.
1749   if (CDS->isString())
1750     return AP.OutStreamer.EmitBytes(CDS->getAsString());
1752   // Otherwise, emit the values in successive locations.
1753   unsigned ElementByteSize = CDS->getElementByteSize();
1754   if (isa<IntegerType>(CDS->getElementType())) {
1755     for (unsigned i = 0, e = CDS->getNumElements(); i != e; ++i) {
1756       if (AP.isVerbose())
1757         AP.OutStreamer.GetCommentOS() << format("0x%" PRIx64 "\n",
1758                                                 CDS->getElementAsInteger(i));
1759       AP.OutStreamer.EmitIntValue(CDS->getElementAsInteger(i),
1760                                   ElementByteSize);
1761     }
1762   } else if (ElementByteSize == 4) {
1763     // FP Constants are printed as integer constants to avoid losing
1764     // precision.
1765     assert(CDS->getElementType()->isFloatTy());
1766     for (unsigned i = 0, e = CDS->getNumElements(); i != e; ++i) {
1767       union {
1768         float F;
1769         uint32_t I;
1770       };
1772       F = CDS->getElementAsFloat(i);
1773       if (AP.isVerbose())
1774         AP.OutStreamer.GetCommentOS() << "float " << F << '\n';
1775       AP.OutStreamer.EmitIntValue(I, 4);
1776     }
1777   } else {
1778     assert(CDS->getElementType()->isDoubleTy());
1779     for (unsigned i = 0, e = CDS->getNumElements(); i != e; ++i) {
1780       union {
1781         double F;
1782         uint64_t I;
1783       };
1785       F = CDS->getElementAsDouble(i);
1786       if (AP.isVerbose())
1787         AP.OutStreamer.GetCommentOS() << "double " << F << '\n';
1788       AP.OutStreamer.EmitIntValue(I, 8);
1789     }
1790   }
1792   const DataLayout &DL = *AP.TM.getSubtargetImpl()->getDataLayout();
1793   unsigned Size = DL.getTypeAllocSize(CDS->getType());
1794   unsigned EmittedSize = DL.getTypeAllocSize(CDS->getType()->getElementType()) *
1795                         CDS->getNumElements();
1796   if (unsigned Padding = Size - EmittedSize)
1797     AP.OutStreamer.EmitZeros(Padding);
1801 static void emitGlobalConstantArray(const ConstantArray *CA, AsmPrinter &AP) {
1802   // See if we can aggregate some values.  Make sure it can be
1803   // represented as a series of bytes of the constant value.
1804   int Value = isRepeatedByteSequence(CA, AP.TM);
1806   if (Value != -1) {
1807     uint64_t Bytes =
1808         AP.TM.getSubtargetImpl()->getDataLayout()->getTypeAllocSize(
1809             CA->getType());
1810     AP.OutStreamer.EmitFill(Bytes, Value);
1811   }
1812   else {
1813     for (unsigned i = 0, e = CA->getNumOperands(); i != e; ++i)
1814       emitGlobalConstantImpl(CA->getOperand(i), AP);
1815   }
1818 static void emitGlobalConstantVector(const ConstantVector *CV, AsmPrinter &AP) {
1819   for (unsigned i = 0, e = CV->getType()->getNumElements(); i != e; ++i)
1820     emitGlobalConstantImpl(CV->getOperand(i), AP);
1822   const DataLayout &DL = *AP.TM.getSubtargetImpl()->getDataLayout();
1823   unsigned Size = DL.getTypeAllocSize(CV->getType());
1824   unsigned EmittedSize = DL.getTypeAllocSize(CV->getType()->getElementType()) *
1825                          CV->getType()->getNumElements();
1826   if (unsigned Padding = Size - EmittedSize)
1827     AP.OutStreamer.EmitZeros(Padding);
1830 static void emitGlobalConstantStruct(const ConstantStruct *CS, AsmPrinter &AP) {
1831   // Print the fields in successive locations. Pad to align if needed!
1832   const DataLayout *DL = AP.TM.getSubtargetImpl()->getDataLayout();
1833   unsigned Size = DL->getTypeAllocSize(CS->getType());
1834   const StructLayout *Layout = DL->getStructLayout(CS->getType());
1835   uint64_t SizeSoFar = 0;
1836   for (unsigned i = 0, e = CS->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1837     const Constant *Field = CS->getOperand(i);
1839     // Check if padding is needed and insert one or more 0s.
1840     uint64_t FieldSize = DL->getTypeAllocSize(Field->getType());
1841     uint64_t PadSize = ((i == e-1 ? Size : Layout->getElementOffset(i+1))
1842                         - Layout->getElementOffset(i)) - FieldSize;
1843     SizeSoFar += FieldSize + PadSize;
1845     // Now print the actual field value.
1846     emitGlobalConstantImpl(Field, AP);
1848     // Insert padding - this may include padding to increase the size of the
1849     // current field up to the ABI size (if the struct is not packed) as well
1850     // as padding to ensure that the next field starts at the right offset.
1851     AP.OutStreamer.EmitZeros(PadSize);
1852   }
1853   assert(SizeSoFar == Layout->getSizeInBytes() &&
1854          "Layout of constant struct may be incorrect!");
1857 static void emitGlobalConstantFP(const ConstantFP *CFP, AsmPrinter &AP) {
1858   APInt API = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt();
1860   // First print a comment with what we think the original floating-point value
1861   // should have been.
1862   if (AP.isVerbose()) {
1863     SmallString<8> StrVal;
1864     CFP->getValueAPF().toString(StrVal);
1866     if (CFP->getType())
1867       CFP->getType()->print(AP.OutStreamer.GetCommentOS());
1868     else
1869       AP.OutStreamer.GetCommentOS() << "Printing <null> Type";
1870     AP.OutStreamer.GetCommentOS() << ' ' << StrVal << '\n';
1871   }
1873   // Now iterate through the APInt chunks, emitting them in endian-correct
1874   // order, possibly with a smaller chunk at beginning/end (e.g. for x87 80-bit
1875   // floats).
1876   unsigned NumBytes = API.getBitWidth() / 8;
1877   unsigned TrailingBytes = NumBytes % sizeof(uint64_t);
1878   const uint64_t *p = API.getRawData();
1880   // PPC's long double has odd notions of endianness compared to how LLVM
1881   // handles it: p[0] goes first for *big* endian on PPC.
1882   if (AP.TM.getSubtargetImpl()->getDataLayout()->isBigEndian() &&
1883       !CFP->getType()->isPPC_FP128Ty()) {
1884     int Chunk = API.getNumWords() - 1;
1886     if (TrailingBytes)
1887       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[Chunk--], TrailingBytes);
1889     for (; Chunk >= 0; --Chunk)
1890       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[Chunk], sizeof(uint64_t));
1891   } else {
1892     unsigned Chunk;
1893     for (Chunk = 0; Chunk < NumBytes / sizeof(uint64_t); ++Chunk)
1894       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[Chunk], sizeof(uint64_t));
1896     if (TrailingBytes)
1897       AP.OutStreamer.EmitIntValue(p[Chunk], TrailingBytes);
1898   }
1900   // Emit the tail padding for the long double.
1901   const DataLayout &DL = *AP.TM.getSubtargetImpl()->getDataLayout();
1902   AP.OutStreamer.EmitZeros(DL.getTypeAllocSize(CFP->getType()) -
1903                            DL.getTypeStoreSize(CFP->getType()));
1906 static void emitGlobalConstantLargeInt(const ConstantInt *CI, AsmPrinter &AP) {
1907   const DataLayout *DL = AP.TM.getSubtargetImpl()->getDataLayout();
1908   unsigned BitWidth = CI->getBitWidth();
1910   // Copy the value as we may massage the layout for constants whose bit width
1911   // is not a multiple of 64-bits.
1912   APInt Realigned(CI->getValue());
1913   uint64_t ExtraBits = 0;
1914   unsigned ExtraBitsSize = BitWidth & 63;
1916   if (ExtraBitsSize) {
1917     // The bit width of the data is not a multiple of 64-bits.
1918     // The extra bits are expected to be at the end of the chunk of the memory.
1919     // Little endian:
1920     // * Nothing to be done, just record the extra bits to emit.
1921     // Big endian:
1922     // * Record the extra bits to emit.
1923     // * Realign the raw data to emit the chunks of 64-bits.
1924     if (DL->isBigEndian()) {
1925       // Basically the structure of the raw data is a chunk of 64-bits cells:
1926       //    0        1         BitWidth / 64
1927       // [chunk1][chunk2] ... [chunkN].
1928       // The most significant chunk is chunkN and it should be emitted first.
1929       // However, due to the alignment issue chunkN contains useless bits.
1930       // Realign the chunks so that they contain only useless information:
1931       // ExtraBits     0       1       (BitWidth / 64) - 1
1932       //       chu[nk1 chu][nk2 chu] ... [nkN-1 chunkN]
1933       ExtraBits = Realigned.getRawData()[0] &
1934         (((uint64_t)-1) >> (64 - ExtraBitsSize));
1935       Realigned = Realigned.lshr(ExtraBitsSize);
1936     } else
1937       ExtraBits = Realigned.getRawData()[BitWidth / 64];
1938   }
1940   // We don't expect assemblers to support integer data directives
1941   // for more than 64 bits, so we emit the data in at most 64-bit
1942   // quantities at a time.
1943   const uint64_t *RawData = Realigned.getRawData();
1944   for (unsigned i = 0, e = BitWidth / 64; i != e; ++i) {
1945     uint64_t Val = DL->isBigEndian() ? RawData[e - i - 1] : RawData[i];
1946     AP.OutStreamer.EmitIntValue(Val, 8);
1947   }
1949   if (ExtraBitsSize) {
1950     // Emit the extra bits after the 64-bits chunks.
1952     // Emit a directive that fills the expected size.
1953     uint64_t Size = AP.TM.getSubtargetImpl()->getDataLayout()->getTypeAllocSize(
1954         CI->getType());
1955     Size -= (BitWidth / 64) * 8;
1956     assert(Size && Size * 8 >= ExtraBitsSize &&
1957            (ExtraBits & (((uint64_t)-1) >> (64 - ExtraBitsSize)))
1958            == ExtraBits && "Directive too small for extra bits.");
1959     AP.OutStreamer.EmitIntValue(ExtraBits, Size);
1960   }
1963 static void emitGlobalConstantImpl(const Constant *CV, AsmPrinter &AP) {
1964   const DataLayout *DL = AP.TM.getSubtargetImpl()->getDataLayout();
1965   uint64_t Size = DL->getTypeAllocSize(CV->getType());
1966   if (isa<ConstantAggregateZero>(CV) || isa<UndefValue>(CV))
1967     return AP.OutStreamer.EmitZeros(Size);
1969   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
1970     switch (Size) {
1971     case 1:
1972     case 2:
1973     case 4:
1974     case 8:
1975       if (AP.isVerbose())
1976         AP.OutStreamer.GetCommentOS() << format("0x%" PRIx64 "\n",
1977                                                 CI->getZExtValue());
1978       AP.OutStreamer.EmitIntValue(CI->getZExtValue(), Size);
1979       return;
1980     default:
1981       emitGlobalConstantLargeInt(CI, AP);
1982       return;
1983     }
1984   }
1986   if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(CV))
1987     return emitGlobalConstantFP(CFP, AP);
1989   if (isa<ConstantPointerNull>(CV)) {
1990     AP.OutStreamer.EmitIntValue(0, Size);
1991     return;
1992   }
1994   if (const ConstantDataSequential *CDS = dyn_cast<ConstantDataSequential>(CV))
1995     return emitGlobalConstantDataSequential(CDS, AP);
1997   if (const ConstantArray *CVA = dyn_cast<ConstantArray>(CV))
1998     return emitGlobalConstantArray(CVA, AP);
2000   if (const ConstantStruct *CVS = dyn_cast<ConstantStruct>(CV))
2001     return emitGlobalConstantStruct(CVS, AP);
2003   if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CV)) {
2004     // Look through bitcasts, which might not be able to be MCExpr'ized (e.g. of
2005     // vectors).
2006     if (CE->getOpcode() == Instruction::BitCast)
2007       return emitGlobalConstantImpl(CE->getOperand(0), AP);
2009     if (Size > 8) {
2010       // If the constant expression's size is greater than 64-bits, then we have
2011       // to emit the value in chunks. Try to constant fold the value and emit it
2012       // that way.
2013       Constant *New = ConstantFoldConstantExpression(CE, DL);
2014       if (New && New != CE)
2015         return emitGlobalConstantImpl(New, AP);
2016     }
2017   }
2019   if (const ConstantVector *V = dyn_cast<ConstantVector>(CV))
2020     return emitGlobalConstantVector(V, AP);
2022   // Otherwise, it must be a ConstantExpr.  Lower it to an MCExpr, then emit it
2023   // thread the streamer with EmitValue.
2024   AP.OutStreamer.EmitValue(lowerConstant(CV, AP), Size);
2027 /// EmitGlobalConstant - Print a general LLVM constant to the .s file.
2028 void AsmPrinter::EmitGlobalConstant(const Constant *CV) {
2029   uint64_t Size =
2030       TM.getSubtargetImpl()->getDataLayout()->getTypeAllocSize(CV->getType());
2031   if (Size)
2032     emitGlobalConstantImpl(CV, *this);
2033   else if (MAI->hasSubsectionsViaSymbols()) {
2034     // If the global has zero size, emit a single byte so that two labels don't
2035     // look like they are at the same location.
2036     OutStreamer.EmitIntValue(0, 1);
2037   }
2040 void AsmPrinter::EmitMachineConstantPoolValue(MachineConstantPoolValue *MCPV) {
2041   // Target doesn't support this yet!
2042   llvm_unreachable("Target does not support EmitMachineConstantPoolValue");
2045 void AsmPrinter::printOffset(int64_t Offset, raw_ostream &OS) const {
2046   if (Offset > 0)
2047     OS << '+' << Offset;
2048   else if (Offset < 0)
2049     OS << Offset;
2052 //===----------------------------------------------------------------------===//
2053 // Symbol Lowering Routines.
2054 //===----------------------------------------------------------------------===//
2056 /// GetTempSymbol - Return the MCSymbol corresponding to the assembler
2057 /// temporary label with the specified stem and unique ID.
2058 MCSymbol *AsmPrinter::GetTempSymbol(Twine Name, unsigned ID) const {
2059   const DataLayout *DL = TM.getSubtargetImpl()->getDataLayout();
2060   return OutContext.GetOrCreateSymbol(Twine(DL->getPrivateGlobalPrefix()) +
2061                                       Name + Twine(ID));
2064 /// GetTempSymbol - Return an assembler temporary label with the specified
2065 /// stem.
2066 MCSymbol *AsmPrinter::GetTempSymbol(Twine Name) const {
2067   const DataLayout *DL = TM.getSubtargetImpl()->getDataLayout();
2068   return OutContext.GetOrCreateSymbol(Twine(DL->getPrivateGlobalPrefix())+
2069                                       Name);
2073 MCSymbol *AsmPrinter::GetBlockAddressSymbol(const BlockAddress *BA) const {
2074   return MMI->getAddrLabelSymbol(BA->getBasicBlock());
2077 MCSymbol *AsmPrinter::GetBlockAddressSymbol(const BasicBlock *BB) const {
2078   return MMI->getAddrLabelSymbol(BB);
2081 /// GetCPISymbol - Return the symbol for the specified constant pool entry.
2082 MCSymbol *AsmPrinter::GetCPISymbol(unsigned CPID) const {
2083   const DataLayout *DL = TM.getSubtargetImpl()->getDataLayout();
2084   return OutContext.GetOrCreateSymbol
2085     (Twine(DL->getPrivateGlobalPrefix()) + "CPI" + Twine(getFunctionNumber())
2086      + "_" + Twine(CPID));
2089 /// GetJTISymbol - Return the symbol for the specified jump table entry.
2090 MCSymbol *AsmPrinter::GetJTISymbol(unsigned JTID, bool isLinkerPrivate) const {
2091   return MF->getJTISymbol(JTID, OutContext, isLinkerPrivate);
2094 /// GetJTSetSymbol - Return the symbol for the specified jump table .set
2095 /// FIXME: privatize to AsmPrinter.
2096 MCSymbol *AsmPrinter::GetJTSetSymbol(unsigned UID, unsigned MBBID) const {
2097   const DataLayout *DL = TM.getSubtargetImpl()->getDataLayout();
2098   return OutContext.GetOrCreateSymbol
2099   (Twine(DL->getPrivateGlobalPrefix()) + Twine(getFunctionNumber()) + "_" +
2100    Twine(UID) + "_set_" + Twine(MBBID));
2103 MCSymbol *AsmPrinter::getSymbolWithGlobalValueBase(const GlobalValue *GV,
2104                                                    StringRef Suffix) const {
2105   return getObjFileLowering().getSymbolWithGlobalValueBase(GV, Suffix, *Mang,
2106                                                            TM);
2109 /// GetExternalSymbolSymbol - Return the MCSymbol for the specified
2110 /// ExternalSymbol.
2111 MCSymbol *AsmPrinter::GetExternalSymbolSymbol(StringRef Sym) const {
2112   SmallString<60> NameStr;
2113   Mang->getNameWithPrefix(NameStr, Sym);
2114   return OutContext.GetOrCreateSymbol(NameStr.str());
2119 /// PrintParentLoopComment - Print comments about parent loops of this one.
2120 static void PrintParentLoopComment(raw_ostream &OS, const MachineLoop *Loop,
2121                                    unsigned FunctionNumber) {
2122   if (!Loop) return;
2123   PrintParentLoopComment(OS, Loop->getParentLoop(), FunctionNumber);
2124   OS.indent(Loop->getLoopDepth()*2)
2125     << "Parent Loop BB" << FunctionNumber << "_"
2126     << Loop->getHeader()->getNumber()
2127     << " Depth=" << Loop->getLoopDepth() << '\n';
2131 /// PrintChildLoopComment - Print comments about child loops within
2132 /// the loop for this basic block, with nesting.
2133 static void PrintChildLoopComment(raw_ostream &OS, const MachineLoop *Loop,
2134                                   unsigned FunctionNumber) {
2135   // Add child loop information
2136   for (const MachineLoop *CL : *Loop) {
2137     OS.indent(CL->getLoopDepth()*2)
2138       << "Child Loop BB" << FunctionNumber << "_"
2139       << CL->getHeader()->getNumber() << " Depth " << CL->getLoopDepth()
2140       << '\n';
2141     PrintChildLoopComment(OS, CL, FunctionNumber);
2142   }
2145 /// emitBasicBlockLoopComments - Pretty-print comments for basic blocks.
2146 static void emitBasicBlockLoopComments(const MachineBasicBlock &MBB,
2147                                        const MachineLoopInfo *LI,
2148                                        const AsmPrinter &AP) {
2149   // Add loop depth information
2150   const MachineLoop *Loop = LI->getLoopFor(&MBB);
2151   if (!Loop) return;
2153   MachineBasicBlock *Header = Loop->getHeader();
2154   assert(Header && "No header for loop");
2156   // If this block is not a loop header, just print out what is the loop header
2157   // and return.
2158   if (Header != &MBB) {
2159     AP.OutStreamer.AddComment("  in Loop: Header=BB" +
2160                               Twine(AP.getFunctionNumber())+"_" +
2161                               Twine(Loop->getHeader()->getNumber())+
2162                               " Depth="+Twine(Loop->getLoopDepth()));
2163     return;
2164   }
2166   // Otherwise, it is a loop header.  Print out information about child and
2167   // parent loops.
2168   raw_ostream &OS = AP.OutStreamer.GetCommentOS();
2170   PrintParentLoopComment(OS, Loop->getParentLoop(), AP.getFunctionNumber());
2172   OS << "=>";
2173   OS.indent(Loop->getLoopDepth()*2-2);
2175   OS << "This ";
2176   if (Loop->empty())
2177     OS << "Inner ";
2178   OS << "Loop Header: Depth=" + Twine(Loop->getLoopDepth()) << '\n';
2180   PrintChildLoopComment(OS, Loop, AP.getFunctionNumber());
2184 /// EmitBasicBlockStart - This method prints the label for the specified
2185 /// MachineBasicBlock, an alignment (if present) and a comment describing
2186 /// it if appropriate.
2187 void AsmPrinter::EmitBasicBlockStart(const MachineBasicBlock &MBB) const {
2188   // Emit an alignment directive for this block, if needed.
2189   if (unsigned Align = MBB.getAlignment())
2190     EmitAlignment(Align);
2192   // If the block has its address taken, emit any labels that were used to
2193   // reference the block.  It is possible that there is more than one label
2194   // here, because multiple LLVM BB's may have been RAUW'd to this block after
2195   // the references were generated.
2196   if (MBB.hasAddressTaken()) {
2197     const BasicBlock *BB = MBB.getBasicBlock();
2198     if (isVerbose())
2199       OutStreamer.AddComment("Block address taken");
2201     std::vector<MCSymbol*> Symbols = MMI->getAddrLabelSymbolToEmit(BB);
2202     for (auto *Sym : Symbols)
2203       OutStreamer.EmitLabel(Sym);
2204   }
2206   // Print some verbose block comments.
2207   if (isVerbose()) {
2208     if (const BasicBlock *BB = MBB.getBasicBlock())
2209       if (BB->hasName())
2210         OutStreamer.AddComment("%" + BB->getName());
2211     emitBasicBlockLoopComments(MBB, LI, *this);
2212   }
2214   // Print the main label for the block.
2215   if (MBB.pred_empty() || isBlockOnlyReachableByFallthrough(&MBB)) {
2216     if (isVerbose()) {
2217       // NOTE: Want this comment at start of line, don't emit with AddComment.
2218       OutStreamer.emitRawComment(" BB#" + Twine(MBB.getNumber()) + ":", false);
2219     }
2220   } else {
2221     OutStreamer.EmitLabel(MBB.getSymbol());
2222   }
2225 void AsmPrinter::EmitVisibility(MCSymbol *Sym, unsigned Visibility,
2226                                 bool IsDefinition) const {
2227   MCSymbolAttr Attr = MCSA_Invalid;
2229   switch (Visibility) {
2230   default: break;
2231   case GlobalValue::HiddenVisibility:
2232     if (IsDefinition)
2233       Attr = MAI->getHiddenVisibilityAttr();
2234     else
2235       Attr = MAI->getHiddenDeclarationVisibilityAttr();
2236     break;
2237   case GlobalValue::ProtectedVisibility:
2238     Attr = MAI->getProtectedVisibilityAttr();
2239     break;
2240   }
2242   if (Attr != MCSA_Invalid)
2243     OutStreamer.EmitSymbolAttribute(Sym, Attr);
2246 /// isBlockOnlyReachableByFallthough - Return true if the basic block has
2247 /// exactly one predecessor and the control transfer mechanism between
2248 /// the predecessor and this block is a fall-through.
2249 bool AsmPrinter::
2250 isBlockOnlyReachableByFallthrough(const MachineBasicBlock *MBB) const {
2251   // If this is a landing pad, it isn't a fall through.  If it has no preds,
2252   // then nothing falls through to it.
2253   if (MBB->isLandingPad() || MBB->pred_empty())
2254     return false;
2256   // If there isn't exactly one predecessor, it can't be a fall through.
2257   if (MBB->pred_size() > 1)
2258     return false;
2260   // The predecessor has to be immediately before this block.
2261   MachineBasicBlock *Pred = *MBB->pred_begin();
2262   if (!Pred->isLayoutSuccessor(MBB))
2263     return false;
2265   // If the block is completely empty, then it definitely does fall through.
2266   if (Pred->empty())
2267     return true;
2269   // Check the terminators in the previous blocks
2270   for (const auto &MI : Pred->terminators()) {
2271     // If it is not a simple branch, we are in a table somewhere.
2272     if (!MI.isBranch() || MI.isIndirectBranch())
2273       return false;
2275     // If we are the operands of one of the branches, this is not a fall
2276     // through. Note that targets with delay slots will usually bundle
2277     // terminators with the delay slot instruction.
2278     for (ConstMIBundleOperands OP(&MI); OP.isValid(); ++OP) {
2279       if (OP->isJTI())
2280         return false;
2281       if (OP->isMBB() && OP->getMBB() == MBB)
2282         return false;
2283     }
2284   }
2286   return true;
2291 GCMetadataPrinter *AsmPrinter::GetOrCreateGCPrinter(GCStrategy &S) {
2292   if (!S.usesMetadata())
2293     return nullptr;
2295   gcp_map_type &GCMap = getGCMap(GCMetadataPrinters);
2296   gcp_map_type::iterator GCPI = GCMap.find(&S);
2297   if (GCPI != GCMap.end())
2298     return GCPI->second.get();
2300   const char *Name = S.getName().c_str();
2302   for (GCMetadataPrinterRegistry::iterator
2303          I = GCMetadataPrinterRegistry::begin(),
2304          E = GCMetadataPrinterRegistry::end(); I != E; ++I)
2305     if (strcmp(Name, I->getName()) == 0) {
2306       std::unique_ptr<GCMetadataPrinter> GMP = I->instantiate();
2307       GMP->S = &S;
2308       auto IterBool = GCMap.insert(std::make_pair(&S, std::move(GMP)));
2309       return IterBool.first->second.get();
2310     }
2312   report_fatal_error("no GCMetadataPrinter registered for GC: " + Twine(Name));
2315 /// Pin vtable to this file.
2316 AsmPrinterHandler::~AsmPrinterHandler() {}