Update of 94055 to track the IR level call site information via an intrinsic.
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / AsmPrinter / DwarfException.cpp
1 //===-- CodeGen/AsmPrinter/DwarfException.cpp - Dwarf Exception Impl ------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file contains support for writing DWARF exception info into asm files.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "DwarfException.h"
15 #include "llvm/Module.h"
16 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
17 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
18 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
19 #include "llvm/CodeGen/MachineLocation.h"
20 #include "llvm/MC/MCAsmInfo.h"
21 #include "llvm/MC/MCContext.h"
22 #include "llvm/MC/MCExpr.h"
23 #include "llvm/MC/MCSection.h"
24 #include "llvm/MC/MCStreamer.h"
25 #include "llvm/MC/MCSymbol.h"
26 #include "llvm/Target/Mangler.h"
27 #include "llvm/Target/TargetData.h"
28 #include "llvm/Target/TargetFrameInfo.h"
29 #include "llvm/Target/TargetLoweringObjectFile.h"
30 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
31 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
32 #include "llvm/Support/Dwarf.h"
33 #include "llvm/Support/FormattedStream.h"
34 #include "llvm/Support/Timer.h"
35 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
36 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
37 using namespace llvm;
38
39 DwarfException::DwarfException(raw_ostream &OS, AsmPrinter *A,
40                                const MCAsmInfo *T)
41   : DwarfPrinter(OS, A, T, "eh"), shouldEmitTable(false),shouldEmitMoves(false),
42     shouldEmitTableModule(false), shouldEmitMovesModule(false),
43     ExceptionTimer(0) {
44   if (TimePassesIsEnabled)
45     ExceptionTimer = new Timer("DWARF Exception Writer");
46 }
47
48 DwarfException::~DwarfException() {
49   delete ExceptionTimer;
50 }
51
52 /// SizeOfEncodedValue - Return the size of the encoding in bytes.
53 unsigned DwarfException::SizeOfEncodedValue(unsigned Encoding) {
54   if (Encoding == dwarf::DW_EH_PE_omit)
55     return 0;
56
57   switch (Encoding & 0x07) {
58   case dwarf::DW_EH_PE_absptr:
59     return TD->getPointerSize();
60   case dwarf::DW_EH_PE_udata2:
61     return 2;
62   case dwarf::DW_EH_PE_udata4:
63     return 4;
64   case dwarf::DW_EH_PE_udata8:
65     return 8;
66   }
67
68   assert(0 && "Invalid encoded value.");
69   return 0;
70 }
71
72 /// CreateLabelDiff - Emit a label and subtract it from the expression we
73 /// already have.  This is equivalent to emitting "foo - .", but we have to emit
74 /// the label for "." directly.
75 const MCExpr *DwarfException::CreateLabelDiff(const MCExpr *ExprRef,
76                                               const char *LabelName,
77                                               unsigned Index) {
78   SmallString<64> Name;
79   raw_svector_ostream(Name) << MAI->getPrivateGlobalPrefix()
80                             << LabelName << Asm->getFunctionNumber()
81                             << "_" << Index;
82   MCSymbol *DotSym = Asm->OutContext.GetOrCreateSymbol(Name.str());
83   Asm->OutStreamer.EmitLabel(DotSym);
84
85   return MCBinaryExpr::CreateSub(ExprRef,
86                                  MCSymbolRefExpr::Create(DotSym,
87                                                          Asm->OutContext),
88                                  Asm->OutContext);
89 }
90
91 /// EmitCIE - Emit a Common Information Entry (CIE). This holds information that
92 /// is shared among many Frame Description Entries.  There is at least one CIE
93 /// in every non-empty .debug_frame section.
94 void DwarfException::EmitCIE(const Function *PersonalityFn, unsigned Index) {
95   // Size and sign of stack growth.
96   int stackGrowth =
97     Asm->TM.getFrameInfo()->getStackGrowthDirection() ==
98     TargetFrameInfo::StackGrowsUp ?
99     TD->getPointerSize() : -TD->getPointerSize();
100
101   const TargetLoweringObjectFile &TLOF = Asm->getObjFileLowering();
102   
103   // Begin eh frame section.
104   Asm->OutStreamer.SwitchSection(TLOF.getEHFrameSection());
105
106   if (MAI->is_EHSymbolPrivate())
107     O << MAI->getPrivateGlobalPrefix();
108   O << "EH_frame" << Index << ":\n";
109   
110   EmitLabel("section_eh_frame", Index);
111
112   // Define base labels.
113   EmitLabel("eh_frame_common", Index);
114
115   // Define the eh frame length.
116   EmitDifference("eh_frame_common_end", Index,
117                  "eh_frame_common_begin", Index, true);
118   EOL("Length of Common Information Entry");
119
120   // EH frame header.
121   EmitLabel("eh_frame_common_begin", Index);
122   if (Asm->VerboseAsm) Asm->OutStreamer.AddComment("CIE Identifier Tag");
123   Asm->OutStreamer.EmitIntValue(0, 4/*size*/, 0/*addrspace*/);
124   if (Asm->VerboseAsm) Asm->OutStreamer.AddComment("DW_CIE_VERSION");
125   Asm->OutStreamer.EmitIntValue(dwarf::DW_CIE_VERSION, 1/*size*/, 0/*addr*/);
126
127   // The personality presence indicates that language specific information will
128   // show up in the eh frame.  Find out how we are supposed to lower the
129   // personality function reference:
130   const MCExpr *PersonalityRef = 0;
131   bool IsPersonalityIndirect = false, IsPersonalityPCRel = false;
132   if (PersonalityFn) {
133     // FIXME: HANDLE STATIC CODEGEN MODEL HERE.
134     
135     // In non-static mode, ask the object file how to represent this reference.
136     PersonalityRef =
137       TLOF.getSymbolForDwarfGlobalReference(PersonalityFn, Asm->Mang,
138                                             Asm->MMI,
139                                             IsPersonalityIndirect,
140                                             IsPersonalityPCRel);
141   }
142   
143   unsigned PerEncoding = dwarf::DW_EH_PE_pcrel | dwarf::DW_EH_PE_sdata4;
144   if (IsPersonalityIndirect)
145     PerEncoding |= dwarf::DW_EH_PE_indirect;
146   unsigned LSDAEncoding = dwarf::DW_EH_PE_pcrel | dwarf::DW_EH_PE_sdata4;
147   unsigned FDEEncoding = dwarf::DW_EH_PE_pcrel | dwarf::DW_EH_PE_sdata4;
148
149   char Augmentation[6] = { 0 };
150   unsigned AugmentationSize = 0;
151   char *APtr = Augmentation + 1;
152
153   if (PersonalityRef) {
154     // There is a personality function.
155     *APtr++ = 'P';
156     AugmentationSize += 1 + SizeOfEncodedValue(PerEncoding);
157   }
158
159   if (UsesLSDA[Index]) {
160     // An LSDA pointer is in the FDE augmentation.
161     *APtr++ = 'L';
162     ++AugmentationSize;
163   }
164
165   if (FDEEncoding != dwarf::DW_EH_PE_absptr) {
166     // A non-default pointer encoding for the FDE.
167     *APtr++ = 'R';
168     ++AugmentationSize;
169   }
170
171   if (APtr != Augmentation + 1)
172     Augmentation[0] = 'z';
173
174   Asm->OutStreamer.EmitBytes(StringRef(Augmentation, strlen(Augmentation)+1),0);
175   EOL("CIE Augmentation");
176
177   // Round out reader.
178   EmitULEB128(1, "CIE Code Alignment Factor");
179   EmitSLEB128(stackGrowth, "CIE Data Alignment Factor");
180   Asm->EmitInt8(RI->getDwarfRegNum(RI->getRARegister(), true));
181   EOL("CIE Return Address Column");
182
183   EmitULEB128(AugmentationSize, "Augmentation Size");
184   EmitEncodingByte(PerEncoding, "Personality");
185
186   // If there is a personality, we need to indicate the function's location.
187   if (PersonalityRef) {
188     if (!IsPersonalityPCRel)
189       PersonalityRef = CreateLabelDiff(PersonalityRef, "personalityref_addr",
190                                        Index);
191
192     O << MAI->getData32bitsDirective() << *PersonalityRef;
193     EOL("Personality");
194
195     EmitEncodingByte(LSDAEncoding, "LSDA");
196     EmitEncodingByte(FDEEncoding, "FDE");
197   }
198
199   // Indicate locations of general callee saved registers in frame.
200   std::vector<MachineMove> Moves;
201   RI->getInitialFrameState(Moves);
202   EmitFrameMoves(NULL, 0, Moves, true);
203
204   // On Darwin the linker honors the alignment of eh_frame, which means it must
205   // be 8-byte on 64-bit targets to match what gcc does.  Otherwise you get
206   // holes which confuse readers of eh_frame.
207   Asm->EmitAlignment(TD->getPointerSize() == 4 ? 2 : 3, 0, 0, false);
208   EmitLabel("eh_frame_common_end", Index);
209   Asm->O << '\n';
210 }
211
212 /// EmitFDE - Emit the Frame Description Entry (FDE) for the function.
213 void DwarfException::EmitFDE(const FunctionEHFrameInfo &EHFrameInfo) {
214   assert(!EHFrameInfo.function->hasAvailableExternallyLinkage() &&
215          "Should not emit 'available externally' functions at all");
216
217   const Function *TheFunc = EHFrameInfo.function;
218
219   Asm->OutStreamer.SwitchSection(Asm->getObjFileLowering().getEHFrameSection());
220
221   // Externally visible entry into the functions eh frame info. If the
222   // corresponding function is static, this should not be externally visible.
223   if (!TheFunc->hasLocalLinkage())
224     if (const char *GlobalEHDirective = MAI->getGlobalEHDirective())
225       O << GlobalEHDirective << *EHFrameInfo.FunctionEHSym << '\n';
226
227   // If corresponding function is weak definition, this should be too.
228   if (TheFunc->isWeakForLinker() && MAI->getWeakDefDirective())
229     O << MAI->getWeakDefDirective() << *EHFrameInfo.FunctionEHSym << '\n';
230
231   // If corresponding function is hidden, this should be too.
232   if (TheFunc->hasHiddenVisibility())
233     if (MCSymbolAttr HiddenAttr = MAI->getHiddenVisibilityAttr())
234       Asm->OutStreamer.EmitSymbolAttribute(EHFrameInfo.FunctionEHSym,
235                                            HiddenAttr);
236
237   // If there are no calls then you can't unwind.  This may mean we can omit the
238   // EH Frame, but some environments do not handle weak absolute symbols. If
239   // UnwindTablesMandatory is set we cannot do this optimization; the unwind
240   // info is to be available for non-EH uses.
241   if (!EHFrameInfo.hasCalls && !UnwindTablesMandatory &&
242       (!TheFunc->isWeakForLinker() ||
243        !MAI->getWeakDefDirective() ||
244        MAI->getSupportsWeakOmittedEHFrame())) {
245     O << *EHFrameInfo.FunctionEHSym << " = 0\n";
246     // This name has no connection to the function, so it might get
247     // dead-stripped when the function is not, erroneously.  Prohibit
248     // dead-stripping unconditionally.
249     if (MAI->hasNoDeadStrip())
250       Asm->OutStreamer.EmitSymbolAttribute(EHFrameInfo.FunctionEHSym,
251                                            MCSA_NoDeadStrip);
252   } else {
253     O << *EHFrameInfo.FunctionEHSym << ":\n";
254
255     // EH frame header.
256     EmitDifference("eh_frame_end", EHFrameInfo.Number,
257                    "eh_frame_begin", EHFrameInfo.Number, true);
258     EOL("Length of Frame Information Entry");
259
260     EmitLabel("eh_frame_begin", EHFrameInfo.Number);
261
262     EmitSectionOffset("eh_frame_begin", "eh_frame_common",
263                       EHFrameInfo.Number, EHFrameInfo.PersonalityIndex,
264                       true, true, false);
265
266     EOL("FDE CIE offset");
267
268     EmitReference("eh_func_begin", EHFrameInfo.Number, true, true);
269     EOL("FDE initial location");
270     EmitDifference("eh_func_end", EHFrameInfo.Number,
271                    "eh_func_begin", EHFrameInfo.Number, true);
272     EOL("FDE address range");
273
274     // If there is a personality and landing pads then point to the language
275     // specific data area in the exception table.
276     if (MMI->getPersonalities()[0] != NULL) {
277
278       if (Asm->TM.getLSDAEncoding() != DwarfLSDAEncoding::EightByte) {
279         EmitULEB128(4, "Augmentation size");
280
281         if (EHFrameInfo.hasLandingPads)
282           EmitReference("exception", EHFrameInfo.Number, true, true);
283         else
284           Asm->OutStreamer.EmitIntValue(0, 4/*size*/, 0/*addrspace*/);
285       } else {
286         EmitULEB128(TD->getPointerSize(), "Augmentation size");
287
288         if (EHFrameInfo.hasLandingPads) {
289           EmitReference("exception", EHFrameInfo.Number, true, false);
290         } else {
291           Asm->OutStreamer.EmitIntValue(0, TD->getPointerSize(),
292                                         0/*addrspace*/);
293         }
294       }
295
296       EOL("Language Specific Data Area");
297     } else {
298       EmitULEB128(0, "Augmentation size");
299     }
300
301     // Indicate locations of function specific callee saved registers in frame.
302     EmitFrameMoves("eh_func_begin", EHFrameInfo.Number, EHFrameInfo.Moves,
303                    true);
304
305     // On Darwin the linker honors the alignment of eh_frame, which means it
306     // must be 8-byte on 64-bit targets to match what gcc does.  Otherwise you
307     // get holes which confuse readers of eh_frame.
308     Asm->EmitAlignment(TD->getPointerSize() == sizeof(int32_t) ? 2 : 3,
309                        0, 0, false);
310     EmitLabel("eh_frame_end", EHFrameInfo.Number);
311
312     // If the function is marked used, this table should be also.  We cannot
313     // make the mark unconditional in this case, since retaining the table also
314     // retains the function in this case, and there is code around that depends
315     // on unused functions (calling undefined externals) being dead-stripped to
316     // link correctly.  Yes, there really is.
317     if (MMI->isUsedFunction(EHFrameInfo.function))
318       if (MAI->hasNoDeadStrip())
319         Asm->OutStreamer.EmitSymbolAttribute(EHFrameInfo.FunctionEHSym,
320                                              MCSA_NoDeadStrip);
321   }
322   Asm->O << '\n';
323 }
324
325 /// SharedTypeIds - How many leading type ids two landing pads have in common.
326 unsigned DwarfException::SharedTypeIds(const LandingPadInfo *L,
327                                        const LandingPadInfo *R) {
328   const std::vector<int> &LIds = L->TypeIds, &RIds = R->TypeIds;
329   unsigned LSize = LIds.size(), RSize = RIds.size();
330   unsigned MinSize = LSize < RSize ? LSize : RSize;
331   unsigned Count = 0;
332
333   for (; Count != MinSize; ++Count)
334     if (LIds[Count] != RIds[Count])
335       return Count;
336
337   return Count;
338 }
339
340 /// PadLT - Order landing pads lexicographically by type id.
341 bool DwarfException::PadLT(const LandingPadInfo *L, const LandingPadInfo *R) {
342   const std::vector<int> &LIds = L->TypeIds, &RIds = R->TypeIds;
343   unsigned LSize = LIds.size(), RSize = RIds.size();
344   unsigned MinSize = LSize < RSize ? LSize : RSize;
345
346   for (unsigned i = 0; i != MinSize; ++i)
347     if (LIds[i] != RIds[i])
348       return LIds[i] < RIds[i];
349
350   return LSize < RSize;
351 }
352
353 /// ComputeActionsTable - Compute the actions table and gather the first action
354 /// index for each landing pad site.
355 unsigned DwarfException::
356 ComputeActionsTable(const SmallVectorImpl<const LandingPadInfo*> &LandingPads,
357                     SmallVectorImpl<ActionEntry> &Actions,
358                     SmallVectorImpl<unsigned> &FirstActions) {
359
360   // The action table follows the call-site table in the LSDA. The individual
361   // records are of two types:
362   //
363   //   * Catch clause
364   //   * Exception specification
365   //
366   // The two record kinds have the same format, with only small differences.
367   // They are distinguished by the "switch value" field: Catch clauses
368   // (TypeInfos) have strictly positive switch values, and exception
369   // specifications (FilterIds) have strictly negative switch values. Value 0
370   // indicates a catch-all clause.
371   //
372   // Negative type IDs index into FilterIds. Positive type IDs index into
373   // TypeInfos.  The value written for a positive type ID is just the type ID
374   // itself.  For a negative type ID, however, the value written is the
375   // (negative) byte offset of the corresponding FilterIds entry.  The byte
376   // offset is usually equal to the type ID (because the FilterIds entries are
377   // written using a variable width encoding, which outputs one byte per entry
378   // as long as the value written is not too large) but can differ.  This kind
379   // of complication does not occur for positive type IDs because type infos are
380   // output using a fixed width encoding.  FilterOffsets[i] holds the byte
381   // offset corresponding to FilterIds[i].
382
383   const std::vector<unsigned> &FilterIds = MMI->getFilterIds();
384   SmallVector<int, 16> FilterOffsets;
385   FilterOffsets.reserve(FilterIds.size());
386   int Offset = -1;
387
388   for (std::vector<unsigned>::const_iterator
389          I = FilterIds.begin(), E = FilterIds.end(); I != E; ++I) {
390     FilterOffsets.push_back(Offset);
391     Offset -= MCAsmInfo::getULEB128Size(*I);
392   }
393
394   FirstActions.reserve(LandingPads.size());
395
396   int FirstAction = 0;
397   unsigned SizeActions = 0;
398   const LandingPadInfo *PrevLPI = 0;
399
400   for (SmallVectorImpl<const LandingPadInfo *>::const_iterator
401          I = LandingPads.begin(), E = LandingPads.end(); I != E; ++I) {
402     const LandingPadInfo *LPI = *I;
403     const std::vector<int> &TypeIds = LPI->TypeIds;
404     const unsigned NumShared = PrevLPI ? SharedTypeIds(LPI, PrevLPI) : 0;
405     unsigned SizeSiteActions = 0;
406
407     if (NumShared < TypeIds.size()) {
408       unsigned SizeAction = 0;
409       ActionEntry *PrevAction = 0;
410
411       if (NumShared) {
412         const unsigned SizePrevIds = PrevLPI->TypeIds.size();
413         assert(Actions.size());
414         PrevAction = &Actions.back();
415         SizeAction = MCAsmInfo::getSLEB128Size(PrevAction->NextAction) +
416           MCAsmInfo::getSLEB128Size(PrevAction->ValueForTypeID);
417
418         for (unsigned j = NumShared; j != SizePrevIds; ++j) {
419           SizeAction -=
420             MCAsmInfo::getSLEB128Size(PrevAction->ValueForTypeID);
421           SizeAction += -PrevAction->NextAction;
422           PrevAction = PrevAction->Previous;
423         }
424       }
425
426       // Compute the actions.
427       for (unsigned J = NumShared, M = TypeIds.size(); J != M; ++J) {
428         int TypeID = TypeIds[J];
429         assert(-1 - TypeID < (int)FilterOffsets.size() && "Unknown filter id!");
430         int ValueForTypeID = TypeID < 0 ? FilterOffsets[-1 - TypeID] : TypeID;
431         unsigned SizeTypeID = MCAsmInfo::getSLEB128Size(ValueForTypeID);
432
433         int NextAction = SizeAction ? -(SizeAction + SizeTypeID) : 0;
434         SizeAction = SizeTypeID + MCAsmInfo::getSLEB128Size(NextAction);
435         SizeSiteActions += SizeAction;
436
437         ActionEntry Action = { ValueForTypeID, NextAction, PrevAction };
438         Actions.push_back(Action);
439         PrevAction = &Actions.back();
440       }
441
442       // Record the first action of the landing pad site.
443       FirstAction = SizeActions + SizeSiteActions - SizeAction + 1;
444     } // else identical - re-use previous FirstAction
445
446     // Information used when created the call-site table. The action record
447     // field of the call site record is the offset of the first associated
448     // action record, relative to the start of the actions table. This value is
449     // biased by 1 (1 in dicating the start of the actions table), and 0
450     // indicates that there are no actions.
451     FirstActions.push_back(FirstAction);
452
453     // Compute this sites contribution to size.
454     SizeActions += SizeSiteActions;
455
456     PrevLPI = LPI;
457   }
458
459   return SizeActions;
460 }
461
462 /// CallToNoUnwindFunction - Return `true' if this is a call to a function
463 /// marked `nounwind'. Return `false' otherwise.
464 bool DwarfException::CallToNoUnwindFunction(const MachineInstr *MI) {
465   assert(MI->getDesc().isCall() && "This should be a call instruction!");
466
467   bool MarkedNoUnwind = false;
468   bool SawFunc = false;
469
470   for (unsigned I = 0, E = MI->getNumOperands(); I != E; ++I) {
471     const MachineOperand &MO = MI->getOperand(I);
472
473     if (MO.isGlobal()) {
474       if (Function *F = dyn_cast<Function>(MO.getGlobal())) {
475         if (SawFunc) {
476           // Be conservative. If we have more than one function operand for this
477           // call, then we can't make the assumption that it's the callee and
478           // not a parameter to the call.
479           // 
480           // FIXME: Determine if there's a way to say that `F' is the callee or
481           // parameter.
482           MarkedNoUnwind = false;
483           break;
484         }
485
486         MarkedNoUnwind = F->doesNotThrow();
487         SawFunc = true;
488       }
489     }
490   }
491
492   return MarkedNoUnwind;
493 }
494
495 /// ComputeCallSiteTable - Compute the call-site table.  The entry for an invoke
496 /// has a try-range containing the call, a non-zero landing pad, and an
497 /// appropriate action.  The entry for an ordinary call has a try-range
498 /// containing the call and zero for the landing pad and the action.  Calls
499 /// marked 'nounwind' have no entry and must not be contained in the try-range
500 /// of any entry - they form gaps in the table.  Entries must be ordered by
501 /// try-range address.
502 void DwarfException::
503 ComputeCallSiteTable(SmallVectorImpl<CallSiteEntry> &CallSites,
504                      const RangeMapType &PadMap,
505                      const SmallVectorImpl<const LandingPadInfo *> &LandingPads,
506                      const SmallVectorImpl<unsigned> &FirstActions) {
507   // The end label of the previous invoke or nounwind try-range.
508   unsigned LastLabel = 0;
509
510   // Whether there is a potentially throwing instruction (currently this means
511   // an ordinary call) between the end of the previous try-range and now.
512   bool SawPotentiallyThrowing = false;
513
514   // Whether the last CallSite entry was for an invoke.
515   bool PreviousIsInvoke = false;
516
517   // Visit all instructions in order of address.
518   for (MachineFunction::const_iterator I = MF->begin(), E = MF->end();
519        I != E; ++I) {
520     for (MachineBasicBlock::const_iterator MI = I->begin(), E = I->end();
521          MI != E; ++MI) {
522       if (!MI->isLabel()) {
523         if (MI->getDesc().isCall())
524           SawPotentiallyThrowing |= !CallToNoUnwindFunction(MI);
525
526         continue;
527       }
528
529       unsigned BeginLabel = MI->getOperand(0).getImm();
530       assert(BeginLabel && "Invalid label!");
531
532       // End of the previous try-range?
533       if (BeginLabel == LastLabel)
534         SawPotentiallyThrowing = false;
535
536       // Beginning of a new try-range?
537       RangeMapType::const_iterator L = PadMap.find(BeginLabel);
538       if (L == PadMap.end())
539         // Nope, it was just some random label.
540         continue;
541
542       const PadRange &P = L->second;
543       const LandingPadInfo *LandingPad = LandingPads[P.PadIndex];
544       assert(BeginLabel == LandingPad->BeginLabels[P.RangeIndex] &&
545              "Inconsistent landing pad map!");
546
547       // For Dwarf exception handling (SjLj handling doesn't use this). If some
548       // instruction between the previous try-range and this one may throw,
549       // create a call-site entry with no landing pad for the region between the
550       // try-ranges.
551       if (SawPotentiallyThrowing &&
552           MAI->getExceptionHandlingType() == ExceptionHandling::Dwarf) {
553         CallSiteEntry Site = { LastLabel, BeginLabel, 0, 0 };
554         CallSites.push_back(Site);
555         PreviousIsInvoke = false;
556       }
557
558       LastLabel = LandingPad->EndLabels[P.RangeIndex];
559       assert(BeginLabel && LastLabel && "Invalid landing pad!");
560
561       if (LandingPad->LandingPadLabel) {
562         // This try-range is for an invoke.
563         CallSiteEntry Site = {
564           BeginLabel,
565           LastLabel,
566           LandingPad->LandingPadLabel,
567           FirstActions[P.PadIndex]
568         };
569
570         // Try to merge with the previous call-site. SJLJ doesn't do this
571         if (PreviousIsInvoke &&
572           MAI->getExceptionHandlingType() == ExceptionHandling::Dwarf) {
573           CallSiteEntry &Prev = CallSites.back();
574           if (Site.PadLabel == Prev.PadLabel && Site.Action == Prev.Action) {
575             // Extend the range of the previous entry.
576             Prev.EndLabel = Site.EndLabel;
577             continue;
578           }
579         }
580
581         // Otherwise, create a new call-site.
582         if (MAI->getExceptionHandlingType() == ExceptionHandling::Dwarf)
583           CallSites.push_back(Site);
584         else {
585           // SjLj EH must maintain the call sites in the order assigned
586           // to them by the SjLjPrepare pass.
587           unsigned SiteNo = MMI->getCallSiteBeginLabel(BeginLabel);
588           if (CallSites.size() < SiteNo)
589             CallSites.resize(SiteNo);
590           CallSites[SiteNo - 1] = Site;
591         }
592         PreviousIsInvoke = true;
593       } else {
594         // Create a gap.
595         PreviousIsInvoke = false;
596       }
597     }
598   }
599
600   // If some instruction between the previous try-range and the end of the
601   // function may throw, create a call-site entry with no landing pad for the
602   // region following the try-range.
603   if (SawPotentiallyThrowing &&
604       MAI->getExceptionHandlingType() == ExceptionHandling::Dwarf) {
605     CallSiteEntry Site = { LastLabel, 0, 0, 0 };
606     CallSites.push_back(Site);
607   }
608 }
609
610 /// EmitExceptionTable - Emit landing pads and actions.
611 ///
612 /// The general organization of the table is complex, but the basic concepts are
613 /// easy.  First there is a header which describes the location and organization
614 /// of the three components that follow.
615 ///
616 ///  1. The landing pad site information describes the range of code covered by
617 ///     the try.  In our case it's an accumulation of the ranges covered by the
618 ///     invokes in the try.  There is also a reference to the landing pad that
619 ///     handles the exception once processed.  Finally an index into the actions
620 ///     table.
621 ///  2. The action table, in our case, is composed of pairs of type IDs and next
622 ///     action offset.  Starting with the action index from the landing pad
623 ///     site, each type ID is checked for a match to the current exception.  If
624 ///     it matches then the exception and type id are passed on to the landing
625 ///     pad.  Otherwise the next action is looked up.  This chain is terminated
626 ///     with a next action of zero.  If no type id is found then the frame is
627 ///     unwound and handling continues.
628 ///  3. Type ID table contains references to all the C++ typeinfo for all
629 ///     catches in the function.  This tables is reverse indexed base 1.
630 void DwarfException::EmitExceptionTable() {
631   const std::vector<GlobalVariable *> &TypeInfos = MMI->getTypeInfos();
632   const std::vector<unsigned> &FilterIds = MMI->getFilterIds();
633   const std::vector<LandingPadInfo> &PadInfos = MMI->getLandingPads();
634   if (PadInfos.empty()) return;
635
636   // Sort the landing pads in order of their type ids.  This is used to fold
637   // duplicate actions.
638   SmallVector<const LandingPadInfo *, 64> LandingPads;
639   LandingPads.reserve(PadInfos.size());
640
641   for (unsigned i = 0, N = PadInfos.size(); i != N; ++i)
642     LandingPads.push_back(&PadInfos[i]);
643
644   std::sort(LandingPads.begin(), LandingPads.end(), PadLT);
645
646   // Compute the actions table and gather the first action index for each
647   // landing pad site.
648   SmallVector<ActionEntry, 32> Actions;
649   SmallVector<unsigned, 64> FirstActions;
650   unsigned SizeActions = ComputeActionsTable(LandingPads, Actions,
651                                              FirstActions);
652
653   // Invokes and nounwind calls have entries in PadMap (due to being bracketed
654   // by try-range labels when lowered).  Ordinary calls do not, so appropriate
655   // try-ranges for them need be deduced when using DWARF exception handling.
656   RangeMapType PadMap;
657   for (unsigned i = 0, N = LandingPads.size(); i != N; ++i) {
658     const LandingPadInfo *LandingPad = LandingPads[i];
659     for (unsigned j = 0, E = LandingPad->BeginLabels.size(); j != E; ++j) {
660       unsigned BeginLabel = LandingPad->BeginLabels[j];
661       assert(!PadMap.count(BeginLabel) && "Duplicate landing pad labels!");
662       PadRange P = { i, j };
663       PadMap[BeginLabel] = P;
664     }
665   }
666
667   // Compute the call-site table.
668   SmallVector<CallSiteEntry, 64> CallSites;
669   ComputeCallSiteTable(CallSites, PadMap, LandingPads, FirstActions);
670
671   // Final tallies.
672
673   // Call sites.
674   const unsigned SiteStartSize  = SizeOfEncodedValue(dwarf::DW_EH_PE_udata4);
675   const unsigned SiteLengthSize = SizeOfEncodedValue(dwarf::DW_EH_PE_udata4);
676   const unsigned LandingPadSize = SizeOfEncodedValue(dwarf::DW_EH_PE_udata4);
677   bool IsSJLJ = MAI->getExceptionHandlingType() == ExceptionHandling::SjLj;
678   bool HaveTTData = IsSJLJ ? (!TypeInfos.empty() || !FilterIds.empty()) : true;
679   unsigned SizeSites;
680
681   if (IsSJLJ)
682     SizeSites = 0;
683   else
684     SizeSites = CallSites.size() *
685       (SiteStartSize + SiteLengthSize + LandingPadSize);
686
687   for (unsigned i = 0, e = CallSites.size(); i < e; ++i) {
688     SizeSites += MCAsmInfo::getULEB128Size(CallSites[i].Action);
689     if (IsSJLJ)
690       SizeSites += MCAsmInfo::getULEB128Size(i);
691   }
692
693   // Type infos.
694   const MCSection *LSDASection = Asm->getObjFileLowering().getLSDASection();
695   unsigned TTypeFormat;
696   unsigned TypeFormatSize;
697
698   if (!HaveTTData) {
699     // For SjLj exceptions, if there is no TypeInfo, then we just explicitly say
700     // that we're omitting that bit.
701     TTypeFormat = dwarf::DW_EH_PE_omit;
702     TypeFormatSize = SizeOfEncodedValue(dwarf::DW_EH_PE_absptr);
703   } else {
704     // Okay, we have actual filters or typeinfos to emit.  As such, we need to
705     // pick a type encoding for them.  We're about to emit a list of pointers to
706     // typeinfo objects at the end of the LSDA.  However, unless we're in static
707     // mode, this reference will require a relocation by the dynamic linker.
708     //
709     // Because of this, we have a couple of options:
710     // 
711     //   1) If we are in -static mode, we can always use an absolute reference
712     //      from the LSDA, because the static linker will resolve it.
713     //      
714     //   2) Otherwise, if the LSDA section is writable, we can output the direct
715     //      reference to the typeinfo and allow the dynamic linker to relocate
716     //      it.  Since it is in a writable section, the dynamic linker won't
717     //      have a problem.
718     //      
719     //   3) Finally, if we're in PIC mode and the LDSA section isn't writable,
720     //      we need to use some form of indirection.  For example, on Darwin,
721     //      we can output a statically-relocatable reference to a dyld stub. The
722     //      offset to the stub is constant, but the contents are in a section
723     //      that is updated by the dynamic linker.  This is easy enough, but we
724     //      need to tell the personality function of the unwinder to indirect
725     //      through the dyld stub.
726     //
727     // FIXME: When (3) is actually implemented, we'll have to emit the stubs
728     // somewhere.  This predicate should be moved to a shared location that is
729     // in target-independent code.
730     //
731     if (LSDASection->getKind().isWriteable() ||
732         Asm->TM.getRelocationModel() == Reloc::Static)
733       TTypeFormat = dwarf::DW_EH_PE_absptr;
734     else
735       TTypeFormat = dwarf::DW_EH_PE_indirect | dwarf::DW_EH_PE_pcrel |
736         dwarf::DW_EH_PE_sdata4;
737
738     TypeFormatSize = SizeOfEncodedValue(TTypeFormat);
739   }
740
741   // Begin the exception table.
742   Asm->OutStreamer.SwitchSection(LSDASection);
743   Asm->EmitAlignment(2, 0, 0, false);
744
745   O << "GCC_except_table" << SubprogramCount << ":\n";
746
747   // The type infos need to be aligned. GCC does this by inserting padding just
748   // before the type infos. However, this changes the size of the exception
749   // table, so you need to take this into account when you output the exception
750   // table size. However, the size is output using a variable length encoding.
751   // So by increasing the size by inserting padding, you may increase the number
752   // of bytes used for writing the size. If it increases, say by one byte, then
753   // you now need to output one less byte of padding to get the type infos
754   // aligned.  However this decreases the size of the exception table. This
755   // changes the value you have to output for the exception table size. Due to
756   // the variable length encoding, the number of bytes used for writing the
757   // length may decrease. If so, you then have to increase the amount of
758   // padding. And so on. If you look carefully at the GCC code you will see that
759   // it indeed does this in a loop, going on and on until the values stabilize.
760   // We chose another solution: don't output padding inside the table like GCC
761   // does, instead output it before the table.
762   unsigned SizeTypes = TypeInfos.size() * TypeFormatSize;
763   unsigned TyOffset = sizeof(int8_t) +          // Call site format
764     MCAsmInfo::getULEB128Size(SizeSites) +      // Call-site table length
765     SizeSites + SizeActions + SizeTypes;
766   unsigned TotalSize = sizeof(int8_t) +         // LPStart format
767                        sizeof(int8_t) +         // TType format
768     (HaveTTData ?
769      MCAsmInfo::getULEB128Size(TyOffset) : 0) + // TType base offset
770     TyOffset;
771   unsigned SizeAlign = (4 - TotalSize) & 3;
772
773   for (unsigned i = 0; i != SizeAlign; ++i) {
774     Asm->EmitInt8(0);
775     EOL("Padding");
776   }
777
778   EmitLabel("exception", SubprogramCount);
779
780   if (IsSJLJ) {
781     SmallString<16> LSDAName;
782     raw_svector_ostream(LSDAName) << MAI->getPrivateGlobalPrefix() <<
783       "_LSDA_" << Asm->getFunctionNumber();
784     O << LSDAName.str() << ":\n";
785   }
786
787   // Emit the header.
788   EmitEncodingByte(dwarf::DW_EH_PE_omit, "@LPStart");
789   EmitEncodingByte(TTypeFormat, "@TType");
790
791   if (HaveTTData)
792     EmitULEB128(TyOffset, "@TType base offset");
793
794   // SjLj Exception handling
795   if (IsSJLJ) {
796     EmitEncodingByte(dwarf::DW_EH_PE_udata4, "Call site");
797     EmitULEB128(SizeSites, "Call site table length");
798
799     // Emit the landing pad site information.
800     unsigned idx = 0;
801     for (SmallVectorImpl<CallSiteEntry>::const_iterator
802          I = CallSites.begin(), E = CallSites.end(); I != E; ++I, ++idx) {
803       const CallSiteEntry &S = *I;
804
805       // Offset of the landing pad, counted in 16-byte bundles relative to the
806       // @LPStart address.
807       EmitULEB128(idx, "Landing pad");
808
809       // Offset of the first associated action record, relative to the start of
810       // the action table. This value is biased by 1 (1 indicates the start of
811       // the action table), and 0 indicates that there are no actions.
812       EmitULEB128(S.Action, "Action");
813     }
814   } else {
815     // DWARF Exception handling
816     assert(MAI->getExceptionHandlingType() == ExceptionHandling::Dwarf);
817
818     // The call-site table is a list of all call sites that may throw an
819     // exception (including C++ 'throw' statements) in the procedure
820     // fragment. It immediately follows the LSDA header. Each entry indicates,
821     // for a given call, the first corresponding action record and corresponding
822     // landing pad.
823     //
824     // The table begins with the number of bytes, stored as an LEB128
825     // compressed, unsigned integer. The records immediately follow the record
826     // count. They are sorted in increasing call-site address. Each record
827     // indicates:
828     //
829     //   * The position of the call-site.
830     //   * The position of the landing pad.
831     //   * The first action record for that call site.
832     //
833     // A missing entry in the call-site table indicates that a call is not
834     // supposed to throw.
835
836     // Emit the landing pad call site table.
837     EmitEncodingByte(dwarf::DW_EH_PE_udata4, "Call site");
838     EmitULEB128(SizeSites, "Call site table size");
839
840     for (SmallVectorImpl<CallSiteEntry>::const_iterator
841          I = CallSites.begin(), E = CallSites.end(); I != E; ++I) {
842       const CallSiteEntry &S = *I;
843       const char *BeginTag;
844       unsigned BeginNumber;
845
846       if (!S.BeginLabel) {
847         BeginTag = "eh_func_begin";
848         BeginNumber = SubprogramCount;
849       } else {
850         BeginTag = "label";
851         BeginNumber = S.BeginLabel;
852       }
853
854       // Offset of the call site relative to the previous call site, counted in
855       // number of 16-byte bundles. The first call site is counted relative to
856       // the start of the procedure fragment.
857       EmitSectionOffset(BeginTag, "eh_func_begin", BeginNumber, SubprogramCount,
858                         true, true);
859       EOL("Region start");
860
861       if (!S.EndLabel)
862         EmitDifference("eh_func_end", SubprogramCount, BeginTag, BeginNumber,
863                        true);
864       else
865         EmitDifference("label", S.EndLabel, BeginTag, BeginNumber, true);
866
867       EOL("Region length");
868
869       // Offset of the landing pad, counted in 16-byte bundles relative to the
870       // @LPStart address.
871       if (!S.PadLabel)
872         Asm->OutStreamer.EmitIntValue(0, 4/*size*/, 0/*addrspace*/);
873       else
874         EmitSectionOffset("label", "eh_func_begin", S.PadLabel, SubprogramCount,
875                           true, true);
876
877       EOL("Landing pad");
878
879       // Offset of the first associated action record, relative to the start of
880       // the action table. This value is biased by 1 (1 indicates the start of
881       // the action table), and 0 indicates that there are no actions.
882       EmitULEB128(S.Action, "Action");
883     }
884   }
885
886   // Emit the Action Table.
887   for (SmallVectorImpl<ActionEntry>::const_iterator
888          I = Actions.begin(), E = Actions.end(); I != E; ++I) {
889     const ActionEntry &Action = *I;
890
891     // Type Filter
892     //
893     //   Used by the runtime to match the type of the thrown exception to the
894     //   type of the catch clauses or the types in the exception specification.
895     EmitSLEB128(Action.ValueForTypeID, "TypeInfo index");
896
897     // Action Record
898     //
899     //   Self-relative signed displacement in bytes of the next action record,
900     //   or 0 if there is no next action record.
901     EmitSLEB128(Action.NextAction, "Next action");
902   }
903
904   // Emit the Catch TypeInfos.
905   for (std::vector<GlobalVariable *>::const_reverse_iterator
906          I = TypeInfos.rbegin(), E = TypeInfos.rend(); I != E; ++I) {
907     const GlobalVariable *GV = *I;
908     PrintRelDirective();
909
910     if (GV)
911       O << *Asm->GetGlobalValueSymbol(GV);
912     else
913       O << "0x0";
914
915     EOL("TypeInfo");
916   }
917
918   // Emit the Exception Specifications.
919   for (std::vector<unsigned>::const_iterator
920          I = FilterIds.begin(), E = FilterIds.end(); I < E; ++I) {
921     unsigned TypeID = *I;
922     EmitULEB128(TypeID, TypeID != 0 ? "Exception specification" : 0);
923   }
924
925   Asm->EmitAlignment(2, 0, 0, false);
926 }
927
928 /// EndModule - Emit all exception information that should come after the
929 /// content.
930 void DwarfException::EndModule() {
931   if (MAI->getExceptionHandlingType() != ExceptionHandling::Dwarf)
932     return;
933
934   if (!shouldEmitMovesModule && !shouldEmitTableModule)
935     return;
936
937   if (TimePassesIsEnabled)
938     ExceptionTimer->startTimer();
939
940   const std::vector<Function *> Personalities = MMI->getPersonalities();
941
942   for (unsigned I = 0, E = Personalities.size(); I < E; ++I)
943     EmitCIE(Personalities[I], I);
944
945   for (std::vector<FunctionEHFrameInfo>::iterator
946          I = EHFrames.begin(), E = EHFrames.end(); I != E; ++I)
947     EmitFDE(*I);
948
949   if (TimePassesIsEnabled)
950     ExceptionTimer->stopTimer();
951 }
952
953 /// BeginFunction - Gather pre-function exception information. Assumes it's
954 /// being emitted immediately after the function entry point.
955 void DwarfException::BeginFunction(const MachineFunction *MF) {
956   if (!MMI || !MAI->doesSupportExceptionHandling()) return;
957
958   if (TimePassesIsEnabled)
959     ExceptionTimer->startTimer();
960
961   this->MF = MF;
962   shouldEmitTable = shouldEmitMoves = false;
963
964   // Map all labels and get rid of any dead landing pads.
965   MMI->TidyLandingPads();
966
967   // If any landing pads survive, we need an EH table.
968   if (!MMI->getLandingPads().empty())
969     shouldEmitTable = true;
970
971   // See if we need frame move info.
972   if (!MF->getFunction()->doesNotThrow() || UnwindTablesMandatory)
973     shouldEmitMoves = true;
974
975   if (shouldEmitMoves || shouldEmitTable)
976     // Assumes in correct section after the entry point.
977     EmitLabel("eh_func_begin", ++SubprogramCount);
978
979   shouldEmitTableModule |= shouldEmitTable;
980   shouldEmitMovesModule |= shouldEmitMoves;
981
982   if (TimePassesIsEnabled)
983     ExceptionTimer->stopTimer();
984 }
985
986 /// EndFunction - Gather and emit post-function exception information.
987 ///
988 void DwarfException::EndFunction() {
989   if (!shouldEmitMoves && !shouldEmitTable) return;
990
991   if (TimePassesIsEnabled)
992     ExceptionTimer->startTimer();
993
994   EmitLabel("eh_func_end", SubprogramCount);
995   EmitExceptionTable();
996
997   MCSymbol *FunctionEHSym =
998     Asm->GetSymbolWithGlobalValueBase(MF->getFunction(), ".eh",
999                                       Asm->MAI->is_EHSymbolPrivate());
1000   
1001   // Save EH frame information
1002   EHFrames.push_back(FunctionEHFrameInfo(FunctionEHSym, SubprogramCount,
1003                                          MMI->getPersonalityIndex(),
1004                                          MF->getFrameInfo()->hasCalls(),
1005                                          !MMI->getLandingPads().empty(),
1006                                          MMI->getFrameMoves(),
1007                                          MF->getFunction()));
1008
1009   // Record if this personality index uses a landing pad.
1010   UsesLSDA[MMI->getPersonalityIndex()] |= !MMI->getLandingPads().empty();
1011
1012   if (TimePassesIsEnabled)
1013     ExceptionTimer->stopTimer();
1014 }