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[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / MachOCodeEmitter.cpp
1 //===-- MachOEmitter.cpp - Target-independent Mach-O Emitter 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 #include "MachO.h"
11 #include "MachOWriter.h"
12 #include "MachOCodeEmitter.h"
13 #include "llvm/Constants.h"
14 #include "llvm/DerivedTypes.h"
15 #include "llvm/Function.h"
16 #include "llvm/CodeGen/MachineConstantPool.h"
17 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
18 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
19 #include "llvm/CodeGen/MachineRelocation.h"
20 #include "llvm/MC/MCAsmInfo.h"
21 #include "llvm/Target/TargetData.h"
22 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
23 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
24 #include "llvm/Support/Mangler.h"
25 #include "llvm/Support/OutputBuffer.h"
26 #include <vector>
27
28 //===----------------------------------------------------------------------===//
29 //                       MachOCodeEmitter Implementation
30 //===----------------------------------------------------------------------===//
31
32 namespace llvm {
33
34 MachOCodeEmitter::MachOCodeEmitter(MachOWriter &mow, MachOSection &mos) :
35       ObjectCodeEmitter(&mos), MOW(mow), TM(MOW.TM) {
36   is64Bit = TM.getTargetData()->getPointerSizeInBits() == 64;
37   isLittleEndian = TM.getTargetData()->isLittleEndian();
38   MAI = TM.getMCAsmInfo();
39 }
40
41 /// startFunction - This callback is invoked when a new machine function is
42 /// about to be emitted.
43
44 void MachOCodeEmitter::startFunction(MachineFunction &MF) {
45   const TargetData *TD = TM.getTargetData();
46   const Function *F = MF.getFunction();
47
48   // Align the output buffer to the appropriate alignment, power of 2.
49   unsigned FnAlign = F->getAlignment();
50   unsigned TDAlign = TD->getPrefTypeAlignment(F->getType());
51   unsigned Align = Log2_32(std::max(FnAlign, TDAlign));
52   assert(!(Align & (Align-1)) && "Alignment is not a power of two!");
53
54   // Get the Mach-O Section that this function belongs in.
55   MachOSection *MOS = MOW.getTextSection();
56   
57   // Upgrade the section alignment if required.
58   if (MOS->align < Align) MOS->align = Align;
59
60   MOS->emitAlignment(Align);
61
62   // Create symbol for function entry
63   const GlobalValue *FuncV = MF.getFunction();
64   MachOSym FnSym(FuncV, MOW.Mang->getMangledName(FuncV), MOS->Index, MAI);
65   FnSym.n_value = getCurrentPCOffset();
66
67   // add it to the symtab.
68   MOW.SymbolTable.push_back(FnSym);
69 }
70
71 /// finishFunction - This callback is invoked after the function is completely
72 /// finished.
73
74 bool MachOCodeEmitter::finishFunction(MachineFunction &MF) {
75     
76   // Get the Mach-O Section that this function belongs in.
77   MachOSection *MOS = MOW.getTextSection();
78
79   // Emit constant pool to appropriate section(s)
80   emitConstantPool(MF.getConstantPool());
81
82   // Emit jump tables to appropriate section
83   emitJumpTables(MF.getJumpTableInfo());
84   
85   // If we have emitted any relocations to function-specific objects such as 
86   // basic blocks, constant pools entries, or jump tables, record their
87   // addresses now so that we can rewrite them with the correct addresses
88   // later.
89   for (unsigned i = 0, e = Relocations.size(); i != e; ++i) {
90     MachineRelocation &MR = Relocations[i];
91     intptr_t Addr;
92
93     if (MR.isBasicBlock()) {
94       Addr = getMachineBasicBlockAddress(MR.getBasicBlock());
95       MR.setConstantVal(MOS->Index);
96       MR.setResultPointer((void*)Addr);
97     } else if (MR.isJumpTableIndex()) {
98       Addr = getJumpTableEntryAddress(MR.getJumpTableIndex());
99       MR.setConstantVal(MOW.getJumpTableSection()->Index);
100       MR.setResultPointer((void*)Addr);
101     } else if (MR.isConstantPoolIndex()) {
102       Addr = getConstantPoolEntryAddress(MR.getConstantPoolIndex());
103       MR.setConstantVal(CPSections[MR.getConstantPoolIndex()]);
104       MR.setResultPointer((void*)Addr);
105     } else if (MR.isGlobalValue()) {
106       // FIXME: This should be a set or something that uniques
107       MOW.PendingGlobals.push_back(MR.getGlobalValue());
108     } else {
109       llvm_unreachable("Unhandled relocation type");
110     }
111     MOS->addRelocation(MR);
112   }
113   Relocations.clear();
114
115   // Clear per-function data structures.
116   CPLocations.clear();
117   CPSections.clear();
118   JTLocations.clear();
119   MBBLocations.clear();
120
121   return false;
122 }
123
124 /// emitConstantPool - For each constant pool entry, figure out which section
125 /// the constant should live in, allocate space for it, and emit it to the 
126 /// Section data buffer.
127 void MachOCodeEmitter::emitConstantPool(MachineConstantPool *MCP) {
128   const std::vector<MachineConstantPoolEntry> &CP = MCP->getConstants();
129   if (CP.empty()) return;
130
131   // FIXME: handle PIC codegen
132   assert(TM.getRelocationModel() != Reloc::PIC_ &&
133          "PIC codegen not yet handled for mach-o jump tables!");
134
135   // Although there is no strict necessity that I am aware of, we will do what
136   // gcc for OS X does and put each constant pool entry in a section of constant
137   // objects of a certain size.  That means that float constants go in the
138   // literal4 section, and double objects go in literal8, etc.
139   //
140   // FIXME: revisit this decision if we ever do the "stick everything into one
141   // "giant object for PIC" optimization.
142   for (unsigned i = 0, e = CP.size(); i != e; ++i) {
143     const Type *Ty = CP[i].getType();
144     unsigned Size = TM.getTargetData()->getTypeAllocSize(Ty);
145
146     MachOSection *Sec = MOW.getConstSection(CP[i].Val.ConstVal);
147     OutputBuffer SecDataOut(Sec->getData(), is64Bit, isLittleEndian);
148
149     CPLocations.push_back(Sec->size());
150     CPSections.push_back(Sec->Index);
151
152     // Allocate space in the section for the global.
153     // FIXME: need alignment?
154     // FIXME: share between here and AddSymbolToSection?
155     for (unsigned j = 0; j < Size; ++j)
156       SecDataOut.outbyte(0);
157
158     MachOWriter::InitMem(CP[i].Val.ConstVal, CPLocations[i],
159                          TM.getTargetData(), Sec);
160   }
161 }
162
163 /// emitJumpTables - Emit all the jump tables for a given jump table info
164 /// record to the appropriate section.
165 void MachOCodeEmitter::emitJumpTables(MachineJumpTableInfo *MJTI) {
166   const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT = MJTI->getJumpTables();
167   if (JT.empty()) return;
168
169   // FIXME: handle PIC codegen
170   assert(TM.getRelocationModel() != Reloc::PIC_ &&
171          "PIC codegen not yet handled for mach-o jump tables!");
172
173   MachOSection *Sec = MOW.getJumpTableSection();
174   unsigned TextSecIndex = MOW.getTextSection()->Index;
175   OutputBuffer SecDataOut(Sec->getData(), is64Bit, isLittleEndian);
176
177   for (unsigned i = 0, e = JT.size(); i != e; ++i) {
178     // For each jump table, record its offset from the start of the section,
179     // reserve space for the relocations to the MBBs, and add the relocations.
180     const std::vector<MachineBasicBlock*> &MBBs = JT[i].MBBs;
181     JTLocations.push_back(Sec->size());
182     for (unsigned mi = 0, me = MBBs.size(); mi != me; ++mi) {
183       MachineRelocation MR(MOW.GetJTRelocation(Sec->size(), MBBs[mi]));
184       MR.setResultPointer((void *)JTLocations[i]);
185       MR.setConstantVal(TextSecIndex);
186       Sec->addRelocation(MR);
187       SecDataOut.outaddr(0);
188     }
189   }
190 }
191
192 } // end namespace llvm
193