Remove the MachineMove class.
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / MachineModuleInfo.cpp
1 //===-- llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.cpp ----------------------*- C++ -*-===//
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 "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
11 #include "llvm/ADT/PointerUnion.h"
12 #include "llvm/Analysis/ValueTracking.h"
13 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
14 #include "llvm/CodeGen/MachineFunctionPass.h"
15 #include "llvm/CodeGen/Passes.h"
16 #include "llvm/IR/Constants.h"
17 #include "llvm/IR/DerivedTypes.h"
18 #include "llvm/IR/GlobalVariable.h"
19 #include "llvm/IR/Module.h"
20 #include "llvm/MC/MCObjectFileInfo.h"
21 #include "llvm/MC/MCSymbol.h"
22 #include "llvm/Support/Dwarf.h"
23 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
24 using namespace llvm;
25 using namespace llvm::dwarf;
26
27 // Handle the Pass registration stuff necessary to use DataLayout's.
28 INITIALIZE_PASS(MachineModuleInfo, "machinemoduleinfo",
29                 "Machine Module Information", false, false)
30 char MachineModuleInfo::ID = 0;
31
32 // Out of line virtual method.
33 MachineModuleInfoImpl::~MachineModuleInfoImpl() {}
34
35 namespace llvm {
36 class MMIAddrLabelMapCallbackPtr : CallbackVH {
37   MMIAddrLabelMap *Map;
38 public:
39   MMIAddrLabelMapCallbackPtr() : Map(0) {}
40   MMIAddrLabelMapCallbackPtr(Value *V) : CallbackVH(V), Map(0) {}
41
42   void setPtr(BasicBlock *BB) {
43     ValueHandleBase::operator=(BB);
44   }
45
46   void setMap(MMIAddrLabelMap *map) { Map = map; }
47
48   virtual void deleted();
49   virtual void allUsesReplacedWith(Value *V2);
50 };
51
52 class MMIAddrLabelMap {
53   MCContext &Context;
54   struct AddrLabelSymEntry {
55     /// Symbols - The symbols for the label.  This is a pointer union that is
56     /// either one symbol (the common case) or a list of symbols.
57     PointerUnion<MCSymbol *, std::vector<MCSymbol*>*> Symbols;
58
59     Function *Fn;   // The containing function of the BasicBlock.
60     unsigned Index; // The index in BBCallbacks for the BasicBlock.
61   };
62
63   DenseMap<AssertingVH<BasicBlock>, AddrLabelSymEntry> AddrLabelSymbols;
64
65   /// BBCallbacks - Callbacks for the BasicBlock's that we have entries for.  We
66   /// use this so we get notified if a block is deleted or RAUWd.
67   std::vector<MMIAddrLabelMapCallbackPtr> BBCallbacks;
68
69   /// DeletedAddrLabelsNeedingEmission - This is a per-function list of symbols
70   /// whose corresponding BasicBlock got deleted.  These symbols need to be
71   /// emitted at some point in the file, so AsmPrinter emits them after the
72   /// function body.
73   DenseMap<AssertingVH<Function>, std::vector<MCSymbol*> >
74     DeletedAddrLabelsNeedingEmission;
75 public:
76
77   MMIAddrLabelMap(MCContext &context) : Context(context) {}
78   ~MMIAddrLabelMap() {
79     assert(DeletedAddrLabelsNeedingEmission.empty() &&
80            "Some labels for deleted blocks never got emitted");
81
82     // Deallocate any of the 'list of symbols' case.
83     for (DenseMap<AssertingVH<BasicBlock>, AddrLabelSymEntry>::iterator
84          I = AddrLabelSymbols.begin(), E = AddrLabelSymbols.end(); I != E; ++I)
85       if (I->second.Symbols.is<std::vector<MCSymbol*>*>())
86         delete I->second.Symbols.get<std::vector<MCSymbol*>*>();
87   }
88
89   MCSymbol *getAddrLabelSymbol(BasicBlock *BB);
90   std::vector<MCSymbol*> getAddrLabelSymbolToEmit(BasicBlock *BB);
91
92   void takeDeletedSymbolsForFunction(Function *F,
93                                      std::vector<MCSymbol*> &Result);
94
95   void UpdateForDeletedBlock(BasicBlock *BB);
96   void UpdateForRAUWBlock(BasicBlock *Old, BasicBlock *New);
97 };
98 }
99
100 MCSymbol *MMIAddrLabelMap::getAddrLabelSymbol(BasicBlock *BB) {
101   assert(BB->hasAddressTaken() &&
102          "Shouldn't get label for block without address taken");
103   AddrLabelSymEntry &Entry = AddrLabelSymbols[BB];
104
105   // If we already had an entry for this block, just return it.
106   if (!Entry.Symbols.isNull()) {
107     assert(BB->getParent() == Entry.Fn && "Parent changed");
108     if (Entry.Symbols.is<MCSymbol*>())
109       return Entry.Symbols.get<MCSymbol*>();
110     return (*Entry.Symbols.get<std::vector<MCSymbol*>*>())[0];
111   }
112
113   // Otherwise, this is a new entry, create a new symbol for it and add an
114   // entry to BBCallbacks so we can be notified if the BB is deleted or RAUWd.
115   BBCallbacks.push_back(BB);
116   BBCallbacks.back().setMap(this);
117   Entry.Index = BBCallbacks.size()-1;
118   Entry.Fn = BB->getParent();
119   MCSymbol *Result = Context.CreateTempSymbol();
120   Entry.Symbols = Result;
121   return Result;
122 }
123
124 std::vector<MCSymbol*>
125 MMIAddrLabelMap::getAddrLabelSymbolToEmit(BasicBlock *BB) {
126   assert(BB->hasAddressTaken() &&
127          "Shouldn't get label for block without address taken");
128   AddrLabelSymEntry &Entry = AddrLabelSymbols[BB];
129
130   std::vector<MCSymbol*> Result;
131
132   // If we already had an entry for this block, just return it.
133   if (Entry.Symbols.isNull())
134     Result.push_back(getAddrLabelSymbol(BB));
135   else if (MCSymbol *Sym = Entry.Symbols.dyn_cast<MCSymbol*>())
136     Result.push_back(Sym);
137   else
138     Result = *Entry.Symbols.get<std::vector<MCSymbol*>*>();
139   return Result;
140 }
141
142
143 /// takeDeletedSymbolsForFunction - If we have any deleted symbols for F, return
144 /// them.
145 void MMIAddrLabelMap::
146 takeDeletedSymbolsForFunction(Function *F, std::vector<MCSymbol*> &Result) {
147   DenseMap<AssertingVH<Function>, std::vector<MCSymbol*> >::iterator I =
148     DeletedAddrLabelsNeedingEmission.find(F);
149
150   // If there are no entries for the function, just return.
151   if (I == DeletedAddrLabelsNeedingEmission.end()) return;
152
153   // Otherwise, take the list.
154   std::swap(Result, I->second);
155   DeletedAddrLabelsNeedingEmission.erase(I);
156 }
157
158
159 void MMIAddrLabelMap::UpdateForDeletedBlock(BasicBlock *BB) {
160   // If the block got deleted, there is no need for the symbol.  If the symbol
161   // was already emitted, we can just forget about it, otherwise we need to
162   // queue it up for later emission when the function is output.
163   AddrLabelSymEntry Entry = AddrLabelSymbols[BB];
164   AddrLabelSymbols.erase(BB);
165   assert(!Entry.Symbols.isNull() && "Didn't have a symbol, why a callback?");
166   BBCallbacks[Entry.Index] = 0;  // Clear the callback.
167
168   assert((BB->getParent() == 0 || BB->getParent() == Entry.Fn) &&
169          "Block/parent mismatch");
170
171   // Handle both the single and the multiple symbols cases.
172   if (MCSymbol *Sym = Entry.Symbols.dyn_cast<MCSymbol*>()) {
173     if (Sym->isDefined())
174       return;
175
176     // If the block is not yet defined, we need to emit it at the end of the
177     // function.  Add the symbol to the DeletedAddrLabelsNeedingEmission list
178     // for the containing Function.  Since the block is being deleted, its
179     // parent may already be removed, we have to get the function from 'Entry'.
180     DeletedAddrLabelsNeedingEmission[Entry.Fn].push_back(Sym);
181   } else {
182     std::vector<MCSymbol*> *Syms = Entry.Symbols.get<std::vector<MCSymbol*>*>();
183
184     for (unsigned i = 0, e = Syms->size(); i != e; ++i) {
185       MCSymbol *Sym = (*Syms)[i];
186       if (Sym->isDefined()) continue;  // Ignore already emitted labels.
187
188       // If the block is not yet defined, we need to emit it at the end of the
189       // function.  Add the symbol to the DeletedAddrLabelsNeedingEmission list
190       // for the containing Function.  Since the block is being deleted, its
191       // parent may already be removed, we have to get the function from
192       // 'Entry'.
193       DeletedAddrLabelsNeedingEmission[Entry.Fn].push_back(Sym);
194     }
195
196     // The entry is deleted, free the memory associated with the symbol list.
197     delete Syms;
198   }
199 }
200
201 void MMIAddrLabelMap::UpdateForRAUWBlock(BasicBlock *Old, BasicBlock *New) {
202   // Get the entry for the RAUW'd block and remove it from our map.
203   AddrLabelSymEntry OldEntry = AddrLabelSymbols[Old];
204   AddrLabelSymbols.erase(Old);
205   assert(!OldEntry.Symbols.isNull() && "Didn't have a symbol, why a callback?");
206
207   AddrLabelSymEntry &NewEntry = AddrLabelSymbols[New];
208
209   // If New is not address taken, just move our symbol over to it.
210   if (NewEntry.Symbols.isNull()) {
211     BBCallbacks[OldEntry.Index].setPtr(New);    // Update the callback.
212     NewEntry = OldEntry;     // Set New's entry.
213     return;
214   }
215
216   BBCallbacks[OldEntry.Index] = 0;    // Update the callback.
217
218   // Otherwise, we need to add the old symbol to the new block's set.  If it is
219   // just a single entry, upgrade it to a symbol list.
220   if (MCSymbol *PrevSym = NewEntry.Symbols.dyn_cast<MCSymbol*>()) {
221     std::vector<MCSymbol*> *SymList = new std::vector<MCSymbol*>();
222     SymList->push_back(PrevSym);
223     NewEntry.Symbols = SymList;
224   }
225
226   std::vector<MCSymbol*> *SymList =
227     NewEntry.Symbols.get<std::vector<MCSymbol*>*>();
228
229   // If the old entry was a single symbol, add it.
230   if (MCSymbol *Sym = OldEntry.Symbols.dyn_cast<MCSymbol*>()) {
231     SymList->push_back(Sym);
232     return;
233   }
234
235   // Otherwise, concatenate the list.
236   std::vector<MCSymbol*> *Syms =OldEntry.Symbols.get<std::vector<MCSymbol*>*>();
237   SymList->insert(SymList->end(), Syms->begin(), Syms->end());
238   delete Syms;
239 }
240
241
242 void MMIAddrLabelMapCallbackPtr::deleted() {
243   Map->UpdateForDeletedBlock(cast<BasicBlock>(getValPtr()));
244 }
245
246 void MMIAddrLabelMapCallbackPtr::allUsesReplacedWith(Value *V2) {
247   Map->UpdateForRAUWBlock(cast<BasicBlock>(getValPtr()), cast<BasicBlock>(V2));
248 }
249
250
251 //===----------------------------------------------------------------------===//
252
253 MachineModuleInfo::MachineModuleInfo(const MCAsmInfo &MAI,
254                                      const MCRegisterInfo &MRI,
255                                      const MCObjectFileInfo *MOFI)
256   : ImmutablePass(ID), Context(MAI, MRI, MOFI, 0, false) {
257   initializeMachineModuleInfoPass(*PassRegistry::getPassRegistry());
258 }
259
260 MachineModuleInfo::MachineModuleInfo()
261   : ImmutablePass(ID),
262     Context(*(MCAsmInfo*)0, *(MCRegisterInfo*)0, (MCObjectFileInfo*)0) {
263   llvm_unreachable("This MachineModuleInfo constructor should never be called, "
264                    "MMI should always be explicitly constructed by "
265                    "LLVMTargetMachine");
266 }
267
268 MachineModuleInfo::~MachineModuleInfo() {
269 }
270
271 static MCCFIInstruction convertMoveToCFI(const MCRegisterInfo &MRI,
272                                          MCSymbol *Label,
273                                          const MachineLocation &Dst,
274                                          const MachineLocation &Src) {
275   // If advancing cfa.
276   if (Dst.isReg() && Dst.getReg() == MachineLocation::VirtualFP) {
277     if (Src.getReg() == MachineLocation::VirtualFP)
278       return MCCFIInstruction::createDefCfaOffset(Label, Src.getOffset());
279     // Reg + Offset
280     return MCCFIInstruction::createDefCfa(
281         Label, MRI.getDwarfRegNum(Src.getReg(), true), -Src.getOffset());
282   }
283
284   if (Src.isReg() && Src.getReg() == MachineLocation::VirtualFP) {
285     assert(Dst.isReg() && "Machine move not supported yet.");
286     return MCCFIInstruction::createDefCfaRegister(
287         Label, MRI.getDwarfRegNum(Dst.getReg(), true));
288   }
289
290   assert(!Dst.isReg() && "Machine move not supported yet.");
291   return MCCFIInstruction::createOffset(
292       Label, MRI.getDwarfRegNum(Src.getReg(), true), Dst.getOffset());
293 }
294
295
296 void MachineModuleInfo::addFrameMove(MCSymbol *Label,
297                                      const MachineLocation &Dst,
298                                      const MachineLocation &Src) {
299   MCCFIInstruction I =
300       convertMoveToCFI(Context.getRegisterInfo(), Label, Dst, Src);
301   FrameInstructions.push_back(I);
302 }
303
304 bool MachineModuleInfo::doInitialization(Module &M) {
305
306   ObjFileMMI = 0;
307   CompactUnwindEncoding = 0;
308   CurCallSite = 0;
309   CallsEHReturn = 0;
310   CallsUnwindInit = 0;
311   DbgInfoAvailable = UsesVAFloatArgument = false; 
312   // Always emit some info, by default "no personality" info.
313   Personalities.push_back(NULL);
314   AddrLabelSymbols = 0;
315   TheModule = 0;
316
317   return false;
318 }
319
320 bool MachineModuleInfo::doFinalization(Module &M) {
321
322   Personalities.clear();
323
324   delete AddrLabelSymbols;
325   AddrLabelSymbols = 0;
326
327   Context.reset();
328
329   delete ObjFileMMI;
330   ObjFileMMI = 0;
331
332   return false;
333 }
334
335 /// EndFunction - Discard function meta information.
336 ///
337 void MachineModuleInfo::EndFunction() {
338   // Clean up frame info.
339   FrameInstructions.clear();
340
341   // Clean up exception info.
342   LandingPads.clear();
343   CallSiteMap.clear();
344   TypeInfos.clear();
345   FilterIds.clear();
346   FilterEnds.clear();
347   CallsEHReturn = 0;
348   CallsUnwindInit = 0;
349   CompactUnwindEncoding = 0;
350   VariableDbgInfo.clear();
351 }
352
353 /// AnalyzeModule - Scan the module for global debug information.
354 ///
355 void MachineModuleInfo::AnalyzeModule(const Module &M) {
356   // Insert functions in the llvm.used array (but not llvm.compiler.used) into
357   // UsedFunctions.
358   const GlobalVariable *GV = M.getGlobalVariable("llvm.used");
359   if (!GV || !GV->hasInitializer()) return;
360
361   // Should be an array of 'i8*'.
362   const ConstantArray *InitList = cast<ConstantArray>(GV->getInitializer());
363
364   for (unsigned i = 0, e = InitList->getNumOperands(); i != e; ++i)
365     if (const Function *F =
366           dyn_cast<Function>(InitList->getOperand(i)->stripPointerCasts()))
367       UsedFunctions.insert(F);
368 }
369
370 //===- Address of Block Management ----------------------------------------===//
371
372
373 /// getAddrLabelSymbol - Return the symbol to be used for the specified basic
374 /// block when its address is taken.  This cannot be its normal LBB label
375 /// because the block may be accessed outside its containing function.
376 MCSymbol *MachineModuleInfo::getAddrLabelSymbol(const BasicBlock *BB) {
377   // Lazily create AddrLabelSymbols.
378   if (AddrLabelSymbols == 0)
379     AddrLabelSymbols = new MMIAddrLabelMap(Context);
380   return AddrLabelSymbols->getAddrLabelSymbol(const_cast<BasicBlock*>(BB));
381 }
382
383 /// getAddrLabelSymbolToEmit - Return the symbol to be used for the specified
384 /// basic block when its address is taken.  If other blocks were RAUW'd to
385 /// this one, we may have to emit them as well, return the whole set.
386 std::vector<MCSymbol*> MachineModuleInfo::
387 getAddrLabelSymbolToEmit(const BasicBlock *BB) {
388   // Lazily create AddrLabelSymbols.
389   if (AddrLabelSymbols == 0)
390     AddrLabelSymbols = new MMIAddrLabelMap(Context);
391  return AddrLabelSymbols->getAddrLabelSymbolToEmit(const_cast<BasicBlock*>(BB));
392 }
393
394
395 /// takeDeletedSymbolsForFunction - If the specified function has had any
396 /// references to address-taken blocks generated, but the block got deleted,
397 /// return the symbol now so we can emit it.  This prevents emitting a
398 /// reference to a symbol that has no definition.
399 void MachineModuleInfo::
400 takeDeletedSymbolsForFunction(const Function *F,
401                               std::vector<MCSymbol*> &Result) {
402   // If no blocks have had their addresses taken, we're done.
403   if (AddrLabelSymbols == 0) return;
404   return AddrLabelSymbols->
405      takeDeletedSymbolsForFunction(const_cast<Function*>(F), Result);
406 }
407
408 //===- EH -----------------------------------------------------------------===//
409
410 /// getOrCreateLandingPadInfo - Find or create an LandingPadInfo for the
411 /// specified MachineBasicBlock.
412 LandingPadInfo &MachineModuleInfo::getOrCreateLandingPadInfo
413     (MachineBasicBlock *LandingPad) {
414   unsigned N = LandingPads.size();
415   for (unsigned i = 0; i < N; ++i) {
416     LandingPadInfo &LP = LandingPads[i];
417     if (LP.LandingPadBlock == LandingPad)
418       return LP;
419   }
420
421   LandingPads.push_back(LandingPadInfo(LandingPad));
422   return LandingPads[N];
423 }
424
425 /// addInvoke - Provide the begin and end labels of an invoke style call and
426 /// associate it with a try landing pad block.
427 void MachineModuleInfo::addInvoke(MachineBasicBlock *LandingPad,
428                                   MCSymbol *BeginLabel, MCSymbol *EndLabel) {
429   LandingPadInfo &LP = getOrCreateLandingPadInfo(LandingPad);
430   LP.BeginLabels.push_back(BeginLabel);
431   LP.EndLabels.push_back(EndLabel);
432 }
433
434 /// addLandingPad - Provide the label of a try LandingPad block.
435 ///
436 MCSymbol *MachineModuleInfo::addLandingPad(MachineBasicBlock *LandingPad) {
437   MCSymbol *LandingPadLabel = Context.CreateTempSymbol();
438   LandingPadInfo &LP = getOrCreateLandingPadInfo(LandingPad);
439   LP.LandingPadLabel = LandingPadLabel;
440   return LandingPadLabel;
441 }
442
443 /// addPersonality - Provide the personality function for the exception
444 /// information.
445 void MachineModuleInfo::addPersonality(MachineBasicBlock *LandingPad,
446                                        const Function *Personality) {
447   LandingPadInfo &LP = getOrCreateLandingPadInfo(LandingPad);
448   LP.Personality = Personality;
449
450   for (unsigned i = 0; i < Personalities.size(); ++i)
451     if (Personalities[i] == Personality)
452       return;
453
454   // If this is the first personality we're adding go
455   // ahead and add it at the beginning.
456   if (Personalities[0] == NULL)
457     Personalities[0] = Personality;
458   else
459     Personalities.push_back(Personality);
460 }
461
462 /// addCatchTypeInfo - Provide the catch typeinfo for a landing pad.
463 ///
464 void MachineModuleInfo::
465 addCatchTypeInfo(MachineBasicBlock *LandingPad,
466                  ArrayRef<const GlobalVariable *> TyInfo) {
467   LandingPadInfo &LP = getOrCreateLandingPadInfo(LandingPad);
468   for (unsigned N = TyInfo.size(); N; --N)
469     LP.TypeIds.push_back(getTypeIDFor(TyInfo[N - 1]));
470 }
471
472 /// addFilterTypeInfo - Provide the filter typeinfo for a landing pad.
473 ///
474 void MachineModuleInfo::
475 addFilterTypeInfo(MachineBasicBlock *LandingPad,
476                   ArrayRef<const GlobalVariable *> TyInfo) {
477   LandingPadInfo &LP = getOrCreateLandingPadInfo(LandingPad);
478   std::vector<unsigned> IdsInFilter(TyInfo.size());
479   for (unsigned I = 0, E = TyInfo.size(); I != E; ++I)
480     IdsInFilter[I] = getTypeIDFor(TyInfo[I]);
481   LP.TypeIds.push_back(getFilterIDFor(IdsInFilter));
482 }
483
484 /// addCleanup - Add a cleanup action for a landing pad.
485 ///
486 void MachineModuleInfo::addCleanup(MachineBasicBlock *LandingPad) {
487   LandingPadInfo &LP = getOrCreateLandingPadInfo(LandingPad);
488   LP.TypeIds.push_back(0);
489 }
490
491 /// TidyLandingPads - Remap landing pad labels and remove any deleted landing
492 /// pads.
493 void MachineModuleInfo::TidyLandingPads(DenseMap<MCSymbol*, uintptr_t> *LPMap) {
494   for (unsigned i = 0; i != LandingPads.size(); ) {
495     LandingPadInfo &LandingPad = LandingPads[i];
496     if (LandingPad.LandingPadLabel &&
497         !LandingPad.LandingPadLabel->isDefined() &&
498         (!LPMap || (*LPMap)[LandingPad.LandingPadLabel] == 0))
499       LandingPad.LandingPadLabel = 0;
500
501     // Special case: we *should* emit LPs with null LP MBB. This indicates
502     // "nounwind" case.
503     if (!LandingPad.LandingPadLabel && LandingPad.LandingPadBlock) {
504       LandingPads.erase(LandingPads.begin() + i);
505       continue;
506     }
507
508     for (unsigned j = 0, e = LandingPads[i].BeginLabels.size(); j != e; ++j) {
509       MCSymbol *BeginLabel = LandingPad.BeginLabels[j];
510       MCSymbol *EndLabel = LandingPad.EndLabels[j];
511       if ((BeginLabel->isDefined() ||
512            (LPMap && (*LPMap)[BeginLabel] != 0)) &&
513           (EndLabel->isDefined() ||
514            (LPMap && (*LPMap)[EndLabel] != 0))) continue;
515
516       LandingPad.BeginLabels.erase(LandingPad.BeginLabels.begin() + j);
517       LandingPad.EndLabels.erase(LandingPad.EndLabels.begin() + j);
518       --j, --e;
519     }
520
521     // Remove landing pads with no try-ranges.
522     if (LandingPads[i].BeginLabels.empty()) {
523       LandingPads.erase(LandingPads.begin() + i);
524       continue;
525     }
526
527     // If there is no landing pad, ensure that the list of typeids is empty.
528     // If the only typeid is a cleanup, this is the same as having no typeids.
529     if (!LandingPad.LandingPadBlock ||
530         (LandingPad.TypeIds.size() == 1 && !LandingPad.TypeIds[0]))
531       LandingPad.TypeIds.clear();
532     ++i;
533   }
534 }
535
536 /// setCallSiteLandingPad - Map the landing pad's EH symbol to the call site
537 /// indexes.
538 void MachineModuleInfo::setCallSiteLandingPad(MCSymbol *Sym,
539                                               ArrayRef<unsigned> Sites) {
540   LPadToCallSiteMap[Sym].append(Sites.begin(), Sites.end());
541 }
542
543 /// getTypeIDFor - Return the type id for the specified typeinfo.  This is
544 /// function wide.
545 unsigned MachineModuleInfo::getTypeIDFor(const GlobalVariable *TI) {
546   for (unsigned i = 0, N = TypeInfos.size(); i != N; ++i)
547     if (TypeInfos[i] == TI) return i + 1;
548
549   TypeInfos.push_back(TI);
550   return TypeInfos.size();
551 }
552
553 /// getFilterIDFor - Return the filter id for the specified typeinfos.  This is
554 /// function wide.
555 int MachineModuleInfo::getFilterIDFor(std::vector<unsigned> &TyIds) {
556   // If the new filter coincides with the tail of an existing filter, then
557   // re-use the existing filter.  Folding filters more than this requires
558   // re-ordering filters and/or their elements - probably not worth it.
559   for (std::vector<unsigned>::iterator I = FilterEnds.begin(),
560        E = FilterEnds.end(); I != E; ++I) {
561     unsigned i = *I, j = TyIds.size();
562
563     while (i && j)
564       if (FilterIds[--i] != TyIds[--j])
565         goto try_next;
566
567     if (!j)
568       // The new filter coincides with range [i, end) of the existing filter.
569       return -(1 + i);
570
571 try_next:;
572   }
573
574   // Add the new filter.
575   int FilterID = -(1 + FilterIds.size());
576   FilterIds.reserve(FilterIds.size() + TyIds.size() + 1);
577   FilterIds.insert(FilterIds.end(), TyIds.begin(), TyIds.end());
578   FilterEnds.push_back(FilterIds.size());
579   FilterIds.push_back(0); // terminator
580   return FilterID;
581 }
582
583 /// getPersonality - Return the personality function for the current function.
584 const Function *MachineModuleInfo::getPersonality() const {
585   // FIXME: Until PR1414 will be fixed, we're using 1 personality function per
586   // function
587   return !LandingPads.empty() ? LandingPads[0].Personality : NULL;
588 }
589
590 /// getPersonalityIndex - Return unique index for current personality
591 /// function. NULL/first personality function should always get zero index.
592 unsigned MachineModuleInfo::getPersonalityIndex() const {
593   const Function* Personality = NULL;
594
595   // Scan landing pads. If there is at least one non-NULL personality - use it.
596   for (unsigned i = 0, e = LandingPads.size(); i != e; ++i)
597     if (LandingPads[i].Personality) {
598       Personality = LandingPads[i].Personality;
599       break;
600     }
601
602   for (unsigned i = 0, e = Personalities.size(); i < e; ++i) {
603     if (Personalities[i] == Personality)
604       return i;
605   }
606
607   // This will happen if the current personality function is
608   // in the zero index.
609   return 0;
610 }