Update the saved stack pointer in the sjlj function context following either
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / SjLjEHPrepare.cpp
1 //===- SjLjEHPass.cpp - Eliminate Invoke & Unwind instructions -----------===//
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 transformation is designed for use by code generators which use SjLj
11 // based exception handling.
12 //
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #define DEBUG_TYPE "sjljehprepare"
16 #include "llvm/Transforms/Scalar.h"
17 #include "llvm/Constants.h"
18 #include "llvm/DerivedTypes.h"
19 #include "llvm/Instructions.h"
20 #include "llvm/Intrinsics.h"
21 #include "llvm/LLVMContext.h"
22 #include "llvm/Module.h"
23 #include "llvm/Pass.h"
24 #include "llvm/CodeGen/Passes.h"
25 #include "llvm/Transforms/Utils/BasicBlockUtils.h"
26 #include "llvm/Transforms/Utils/Local.h"
27 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
28 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
29 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
30 #include "llvm/Support/Debug.h"
31 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
32 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
33 using namespace llvm;
34
35 STATISTIC(NumInvokes, "Number of invokes replaced");
36 STATISTIC(NumUnwinds, "Number of unwinds replaced");
37 STATISTIC(NumSpilled, "Number of registers live across unwind edges");
38
39 namespace {
40   class SjLjEHPass : public FunctionPass {
41
42     const TargetLowering *TLI;
43
44     const Type *FunctionContextTy;
45     Constant *RegisterFn;
46     Constant *UnregisterFn;
47     Constant *BuiltinSetjmpFn;
48     Constant *FrameAddrFn;
49     Constant *StackAddrFn;
50     Constant *StackRestoreFn;
51     Constant *LSDAAddrFn;
52     Value *PersonalityFn;
53     Constant *SelectorFn;
54     Constant *ExceptionFn;
55     Constant *CallSiteFn;
56
57     Value *CallSite;
58   public:
59     static char ID; // Pass identification, replacement for typeid
60     explicit SjLjEHPass(const TargetLowering *tli = NULL)
61       : FunctionPass(&ID), TLI(tli) { }
62     bool doInitialization(Module &M);
63     bool runOnFunction(Function &F);
64
65     virtual void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const { }
66     const char *getPassName() const {
67       return "SJLJ Exception Handling preparation";
68     }
69
70   private:
71     void insertCallSiteStore(Instruction *I, int Number, Value *CallSite);
72     void markInvokeCallSite(InvokeInst *II, int InvokeNo, Value *CallSite,
73                             SwitchInst *CatchSwitch);
74     void splitLiveRangesLiveAcrossInvokes(SmallVector<InvokeInst*,16> &Invokes);
75     bool insertSjLjEHSupport(Function &F);
76   };
77 } // end anonymous namespace
78
79 char SjLjEHPass::ID = 0;
80
81 // Public Interface To the SjLjEHPass pass.
82 FunctionPass *llvm::createSjLjEHPass(const TargetLowering *TLI) {
83   return new SjLjEHPass(TLI);
84 }
85 // doInitialization - Set up decalarations and types needed to process
86 // exceptions.
87 bool SjLjEHPass::doInitialization(Module &M) {
88   // Build the function context structure.
89   // builtin_setjmp uses a five word jbuf
90   const Type *VoidPtrTy =
91           Type::getInt8PtrTy(M.getContext());
92   const Type *Int32Ty = Type::getInt32Ty(M.getContext());
93   FunctionContextTy =
94     StructType::get(M.getContext(),
95                     VoidPtrTy,                        // __prev
96                     Int32Ty,                          // call_site
97                     ArrayType::get(Int32Ty, 4),       // __data
98                     VoidPtrTy,                        // __personality
99                     VoidPtrTy,                        // __lsda
100                     ArrayType::get(VoidPtrTy, 5),     // __jbuf
101                     NULL);
102   RegisterFn = M.getOrInsertFunction("_Unwind_SjLj_Register",
103                                      Type::getVoidTy(M.getContext()),
104                                      PointerType::getUnqual(FunctionContextTy),
105                                      (Type *)0);
106   UnregisterFn =
107     M.getOrInsertFunction("_Unwind_SjLj_Unregister",
108                           Type::getVoidTy(M.getContext()),
109                           PointerType::getUnqual(FunctionContextTy),
110                           (Type *)0);
111   FrameAddrFn = Intrinsic::getDeclaration(&M, Intrinsic::frameaddress);
112   StackAddrFn = Intrinsic::getDeclaration(&M, Intrinsic::stacksave);
113   StackRestoreFn = Intrinsic::getDeclaration(&M, Intrinsic::stackrestore);
114   BuiltinSetjmpFn = Intrinsic::getDeclaration(&M, Intrinsic::eh_sjlj_setjmp);
115   LSDAAddrFn = Intrinsic::getDeclaration(&M, Intrinsic::eh_sjlj_lsda);
116   SelectorFn = Intrinsic::getDeclaration(&M, Intrinsic::eh_selector);
117   ExceptionFn = Intrinsic::getDeclaration(&M, Intrinsic::eh_exception);
118   CallSiteFn = Intrinsic::getDeclaration(&M, Intrinsic::eh_sjlj_callsite);
119   PersonalityFn = 0;
120
121   return true;
122 }
123
124 /// insertCallSiteStore - Insert a store of the call-site value to the
125 /// function context
126 void SjLjEHPass::insertCallSiteStore(Instruction *I, int Number,
127                                      Value *CallSite) {
128   ConstantInt *CallSiteNoC = ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(I->getContext()),
129                                               Number);
130   // Insert a store of the call-site number
131   new StoreInst(CallSiteNoC, CallSite, true, I);  // volatile
132 }
133
134 /// markInvokeCallSite - Insert code to mark the call_site for this invoke
135 void SjLjEHPass::markInvokeCallSite(InvokeInst *II, int InvokeNo,
136                                     Value *CallSite,
137                                     SwitchInst *CatchSwitch) {
138   ConstantInt *CallSiteNoC= ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(II->getContext()),
139                                               InvokeNo);
140   // The runtime comes back to the dispatcher with the call_site - 1 in
141   // the context. Odd, but there it is.
142   ConstantInt *SwitchValC = ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(II->getContext()),
143                                             InvokeNo - 1);
144
145   // If the unwind edge has phi nodes, split the edge.
146   if (isa<PHINode>(II->getUnwindDest()->begin())) {
147     SplitCriticalEdge(II, 1, this);
148
149     // If there are any phi nodes left, they must have a single predecessor.
150     while (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(II->getUnwindDest()->begin())) {
151       PN->replaceAllUsesWith(PN->getIncomingValue(0));
152       PN->eraseFromParent();
153     }
154   }
155
156   // Insert the store of the call site value
157   insertCallSiteStore(II, InvokeNo, CallSite);
158
159   // Record the call site value for the back end so it stays associated with
160   // the invoke.
161   CallInst::Create(CallSiteFn, CallSiteNoC, "", II);
162
163   // Add a switch case to our unwind block.
164   CatchSwitch->addCase(SwitchValC, II->getUnwindDest());
165   // We still want this to look like an invoke so we emit the LSDA properly,
166   // so we don't transform the invoke into a call here.
167 }
168
169 /// MarkBlocksLiveIn - Insert BB and all of its predescessors into LiveBBs until
170 /// we reach blocks we've already seen.
171 static void MarkBlocksLiveIn(BasicBlock *BB, std::set<BasicBlock*> &LiveBBs) {
172   if (!LiveBBs.insert(BB).second) return; // already been here.
173
174   for (pred_iterator PI = pred_begin(BB), E = pred_end(BB); PI != E; ++PI)
175     MarkBlocksLiveIn(*PI, LiveBBs);
176 }
177
178 /// splitLiveRangesAcrossInvokes - Each value that is live across an unwind edge
179 /// we spill into a stack location, guaranteeing that there is nothing live
180 /// across the unwind edge.  This process also splits all critical edges
181 /// coming out of invoke's.
182 void SjLjEHPass::
183 splitLiveRangesLiveAcrossInvokes(SmallVector<InvokeInst*,16> &Invokes) {
184   // First step, split all critical edges from invoke instructions.
185   for (unsigned i = 0, e = Invokes.size(); i != e; ++i) {
186     InvokeInst *II = Invokes[i];
187     SplitCriticalEdge(II, 0, this);
188     SplitCriticalEdge(II, 1, this);
189     assert(!isa<PHINode>(II->getNormalDest()) &&
190            !isa<PHINode>(II->getUnwindDest()) &&
191            "critical edge splitting left single entry phi nodes?");
192   }
193
194   Function *F = Invokes.back()->getParent()->getParent();
195
196   // To avoid having to handle incoming arguments specially, we lower each arg
197   // to a copy instruction in the entry block.  This ensures that the argument
198   // value itself cannot be live across the entry block.
199   BasicBlock::iterator AfterAllocaInsertPt = F->begin()->begin();
200   while (isa<AllocaInst>(AfterAllocaInsertPt) &&
201         isa<ConstantInt>(cast<AllocaInst>(AfterAllocaInsertPt)->getArraySize()))
202     ++AfterAllocaInsertPt;
203   for (Function::arg_iterator AI = F->arg_begin(), E = F->arg_end();
204        AI != E; ++AI) {
205     // This is always a no-op cast because we're casting AI to AI->getType() so
206     // src and destination types are identical. BitCast is the only possibility.
207     CastInst *NC = new BitCastInst(
208       AI, AI->getType(), AI->getName()+".tmp", AfterAllocaInsertPt);
209     AI->replaceAllUsesWith(NC);
210     // Normally its is forbidden to replace a CastInst's operand because it
211     // could cause the opcode to reflect an illegal conversion. However, we're
212     // replacing it here with the same value it was constructed with to simply
213     // make NC its user.
214     NC->setOperand(0, AI);
215   }
216
217   // Finally, scan the code looking for instructions with bad live ranges.
218   for (Function::iterator BB = F->begin(), E = F->end(); BB != E; ++BB)
219     for (BasicBlock::iterator II = BB->begin(), E = BB->end(); II != E; ++II) {
220       // Ignore obvious cases we don't have to handle.  In particular, most
221       // instructions either have no uses or only have a single use inside the
222       // current block.  Ignore them quickly.
223       Instruction *Inst = II;
224       if (Inst->use_empty()) continue;
225       if (Inst->hasOneUse() &&
226           cast<Instruction>(Inst->use_back())->getParent() == BB &&
227           !isa<PHINode>(Inst->use_back())) continue;
228
229       // If this is an alloca in the entry block, it's not a real register
230       // value.
231       if (AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(Inst))
232         if (isa<ConstantInt>(AI->getArraySize()) && BB == F->begin())
233           continue;
234
235       // Avoid iterator invalidation by copying users to a temporary vector.
236       SmallVector<Instruction*,16> Users;
237       for (Value::use_iterator UI = Inst->use_begin(), E = Inst->use_end();
238            UI != E; ++UI) {
239         Instruction *User = cast<Instruction>(*UI);
240         if (User->getParent() != BB || isa<PHINode>(User))
241           Users.push_back(User);
242       }
243
244       // Find all of the blocks that this value is live in.
245       std::set<BasicBlock*> LiveBBs;
246       LiveBBs.insert(Inst->getParent());
247       while (!Users.empty()) {
248         Instruction *U = Users.back();
249         Users.pop_back();
250
251         if (!isa<PHINode>(U)) {
252           MarkBlocksLiveIn(U->getParent(), LiveBBs);
253         } else {
254           // Uses for a PHI node occur in their predecessor block.
255           PHINode *PN = cast<PHINode>(U);
256           for (unsigned i = 0, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i)
257             if (PN->getIncomingValue(i) == Inst)
258               MarkBlocksLiveIn(PN->getIncomingBlock(i), LiveBBs);
259         }
260       }
261
262       // Now that we know all of the blocks that this thing is live in, see if
263       // it includes any of the unwind locations.
264       bool NeedsSpill = false;
265       for (unsigned i = 0, e = Invokes.size(); i != e; ++i) {
266         BasicBlock *UnwindBlock = Invokes[i]->getUnwindDest();
267         if (UnwindBlock != BB && LiveBBs.count(UnwindBlock)) {
268           NeedsSpill = true;
269         }
270       }
271
272       // If we decided we need a spill, do it.
273       if (NeedsSpill) {
274         ++NumSpilled;
275         DemoteRegToStack(*Inst, true);
276       }
277     }
278 }
279
280 bool SjLjEHPass::insertSjLjEHSupport(Function &F) {
281   SmallVector<ReturnInst*,16> Returns;
282   SmallVector<UnwindInst*,16> Unwinds;
283   SmallVector<InvokeInst*,16> Invokes;
284
285   // Look through the terminators of the basic blocks to find invokes, returns
286   // and unwinds.
287   for (Function::iterator BB = F.begin(), E = F.end(); BB != E; ++BB) {
288     if (ReturnInst *RI = dyn_cast<ReturnInst>(BB->getTerminator())) {
289       // Remember all return instructions in case we insert an invoke into this
290       // function.
291       Returns.push_back(RI);
292     } else if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(BB->getTerminator())) {
293       Invokes.push_back(II);
294     } else if (UnwindInst *UI = dyn_cast<UnwindInst>(BB->getTerminator())) {
295       Unwinds.push_back(UI);
296     }
297   }
298   // If we don't have any invokes or unwinds, there's nothing to do.
299   if (Unwinds.empty() && Invokes.empty()) return false;
300
301   // Find the eh.selector.*, eh.exception and alloca calls.
302   //
303   // Remember any allocas() that aren't in the entry block, as the
304   // jmpbuf saved SP will need to be updated for them.
305   //
306   // We'll use the first eh.selector to determine the right personality
307   // function to use. For SJLJ, we always use the same personality for the
308   // whole function, not on a per-selector basis.
309   // FIXME: That's a bit ugly. Better way?
310   SmallVector<CallInst*,16> EH_Selectors;
311   SmallVector<CallInst*,16> EH_Exceptions;
312   SmallVector<Instruction*,16> JmpbufUpdatePoints;
313   // Note: Skip the entry block since there's nothing there that interests
314   // us. eh.selector and eh.exception shouldn't ever be there, and we
315   // want to disregard any allocas that are there.
316   for (Function::iterator BB = F.begin(), E = F.end(); ++BB != E;) {
317     for (BasicBlock::iterator I = BB->begin(), E = BB->end(); I != E; ++I) {
318       if (CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(I)) {
319         if (CI->getCalledFunction() == SelectorFn) {
320           if (!PersonalityFn) PersonalityFn = CI->getOperand(2);
321           EH_Selectors.push_back(CI);
322         } else if (CI->getCalledFunction() == ExceptionFn) {
323           EH_Exceptions.push_back(CI);
324         } else if (CI->getCalledFunction() == StackRestoreFn) {
325           JmpbufUpdatePoints.push_back(CI);
326         }
327       } else if (AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(I)) {
328         JmpbufUpdatePoints.push_back(AI);
329       }
330     }
331   }
332   // If we don't have any eh.selector calls, we can't determine the personality
333   // function. Without a personality function, we can't process exceptions.
334   if (!PersonalityFn) return false;
335
336   NumInvokes += Invokes.size();
337   NumUnwinds += Unwinds.size();
338
339   if (!Invokes.empty()) {
340     // We have invokes, so we need to add register/unregister calls to get
341     // this function onto the global unwind stack.
342     //
343     // First thing we need to do is scan the whole function for values that are
344     // live across unwind edges.  Each value that is live across an unwind edge
345     // we spill into a stack location, guaranteeing that there is nothing live
346     // across the unwind edge.  This process also splits all critical edges
347     // coming out of invoke's.
348     splitLiveRangesLiveAcrossInvokes(Invokes);
349
350     BasicBlock *EntryBB = F.begin();
351     // Create an alloca for the incoming jump buffer ptr and the new jump buffer
352     // that needs to be restored on all exits from the function.  This is an
353     // alloca because the value needs to be added to the global context list.
354     unsigned Align = 4; // FIXME: Should be a TLI check?
355     AllocaInst *FunctionContext =
356       new AllocaInst(FunctionContextTy, 0, Align,
357                      "fcn_context", F.begin()->begin());
358
359     Value *Idxs[2];
360     const Type *Int32Ty = Type::getInt32Ty(F.getContext());
361     Value *Zero = ConstantInt::get(Int32Ty, 0);
362     // We need to also keep around a reference to the call_site field
363     Idxs[0] = Zero;
364     Idxs[1] = ConstantInt::get(Int32Ty, 1);
365     CallSite = GetElementPtrInst::Create(FunctionContext, Idxs, Idxs+2,
366                                          "call_site",
367                                          EntryBB->getTerminator());
368
369     // The exception selector comes back in context->data[1]
370     Idxs[1] = ConstantInt::get(Int32Ty, 2);
371     Value *FCData = GetElementPtrInst::Create(FunctionContext, Idxs, Idxs+2,
372                                               "fc_data",
373                                               EntryBB->getTerminator());
374     Idxs[1] = ConstantInt::get(Int32Ty, 1);
375     Value *SelectorAddr = GetElementPtrInst::Create(FCData, Idxs, Idxs+2,
376                                                     "exc_selector_gep",
377                                                     EntryBB->getTerminator());
378     // The exception value comes back in context->data[0]
379     Idxs[1] = Zero;
380     Value *ExceptionAddr = GetElementPtrInst::Create(FCData, Idxs, Idxs+2,
381                                                      "exception_gep",
382                                                      EntryBB->getTerminator());
383
384     // The result of the eh.selector call will be replaced with a
385     // a reference to the selector value returned in the function
386     // context. We leave the selector itself so the EH analysis later
387     // can use it.
388     for (int i = 0, e = EH_Selectors.size(); i < e; ++i) {
389       CallInst *I = EH_Selectors[i];
390       Value *SelectorVal = new LoadInst(SelectorAddr, "select_val", true, I);
391       I->replaceAllUsesWith(SelectorVal);
392     }
393     // eh.exception calls are replaced with references to the proper
394     // location in the context. Unlike eh.selector, the eh.exception
395     // calls are removed entirely.
396     for (int i = 0, e = EH_Exceptions.size(); i < e; ++i) {
397       CallInst *I = EH_Exceptions[i];
398       // Possible for there to be duplicates, so check to make sure
399       // the instruction hasn't already been removed.
400       if (!I->getParent()) continue;
401       Value *Val = new LoadInst(ExceptionAddr, "exception", true, I);
402       const Type *Ty = Type::getInt8PtrTy(F.getContext());
403       Val = CastInst::Create(Instruction::IntToPtr, Val, Ty, "", I);
404
405       I->replaceAllUsesWith(Val);
406       I->eraseFromParent();
407     }
408
409     // The entry block changes to have the eh.sjlj.setjmp, with a conditional
410     // branch to a dispatch block for non-zero returns. If we return normally,
411     // we're not handling an exception and just register the function context
412     // and continue.
413
414     // Create the dispatch block.  The dispatch block is basically a big switch
415     // statement that goes to all of the invoke landing pads.
416     BasicBlock *DispatchBlock =
417             BasicBlock::Create(F.getContext(), "eh.sjlj.setjmp.catch", &F);
418
419     // Insert a load in the Catch block, and a switch on its value.  By default,
420     // we go to a block that just does an unwind (which is the correct action
421     // for a standard call).
422     BasicBlock *UnwindBlock =
423       BasicBlock::Create(F.getContext(), "unwindbb", &F);
424     Unwinds.push_back(new UnwindInst(F.getContext(), UnwindBlock));
425
426     Value *DispatchLoad = new LoadInst(CallSite, "invoke.num", true,
427                                        DispatchBlock);
428     SwitchInst *DispatchSwitch =
429       SwitchInst::Create(DispatchLoad, UnwindBlock, Invokes.size(),
430                          DispatchBlock);
431     // Split the entry block to insert the conditional branch for the setjmp.
432     BasicBlock *ContBlock = EntryBB->splitBasicBlock(EntryBB->getTerminator(),
433                                                      "eh.sjlj.setjmp.cont");
434
435     // Populate the Function Context
436     //   1. LSDA address
437     //   2. Personality function address
438     //   3. jmpbuf (save SP, FP and call eh.sjlj.setjmp)
439
440     // LSDA address
441     Idxs[0] = Zero;
442     Idxs[1] = ConstantInt::get(Int32Ty, 4);
443     Value *LSDAFieldPtr =
444       GetElementPtrInst::Create(FunctionContext, Idxs, Idxs+2,
445                                 "lsda_gep",
446                                 EntryBB->getTerminator());
447     Value *LSDA = CallInst::Create(LSDAAddrFn, "lsda_addr",
448                                    EntryBB->getTerminator());
449     new StoreInst(LSDA, LSDAFieldPtr, true, EntryBB->getTerminator());
450
451     Idxs[1] = ConstantInt::get(Int32Ty, 3);
452     Value *PersonalityFieldPtr =
453       GetElementPtrInst::Create(FunctionContext, Idxs, Idxs+2,
454                                 "lsda_gep",
455                                 EntryBB->getTerminator());
456     new StoreInst(PersonalityFn, PersonalityFieldPtr, true,
457                   EntryBB->getTerminator());
458
459     // Save the frame pointer.
460     Idxs[1] = ConstantInt::get(Int32Ty, 5);
461     Value *JBufPtr
462       = GetElementPtrInst::Create(FunctionContext, Idxs, Idxs+2,
463                                   "jbuf_gep",
464                                   EntryBB->getTerminator());
465     Idxs[1] = ConstantInt::get(Int32Ty, 0);
466     Value *FramePtr =
467       GetElementPtrInst::Create(JBufPtr, Idxs, Idxs+2, "jbuf_fp_gep",
468                                 EntryBB->getTerminator());
469
470     Value *Val = CallInst::Create(FrameAddrFn,
471                                   ConstantInt::get(Int32Ty, 0),
472                                   "fp",
473                                   EntryBB->getTerminator());
474     new StoreInst(Val, FramePtr, true, EntryBB->getTerminator());
475
476     // Save the stack pointer.
477     Idxs[1] = ConstantInt::get(Int32Ty, 2);
478     Value *StackPtr =
479       GetElementPtrInst::Create(JBufPtr, Idxs, Idxs+2, "jbuf_sp_gep",
480                                 EntryBB->getTerminator());
481
482     Val = CallInst::Create(StackAddrFn, "sp", EntryBB->getTerminator());
483     new StoreInst(Val, StackPtr, true, EntryBB->getTerminator());
484
485     // Call the setjmp instrinsic. It fills in the rest of the jmpbuf.
486     Value *SetjmpArg =
487       CastInst::Create(Instruction::BitCast, JBufPtr,
488                        Type::getInt8PtrTy(F.getContext()), "",
489                        EntryBB->getTerminator());
490     Value *DispatchVal = CallInst::Create(BuiltinSetjmpFn, SetjmpArg,
491                                           "dispatch",
492                                           EntryBB->getTerminator());
493     // check the return value of the setjmp. non-zero goes to dispatcher.
494     Value *IsNormal = new ICmpInst(EntryBB->getTerminator(),
495                                    ICmpInst::ICMP_EQ, DispatchVal, Zero,
496                                    "notunwind");
497     // Nuke the uncond branch.
498     EntryBB->getTerminator()->eraseFromParent();
499
500     // Put in a new condbranch in its place.
501     BranchInst::Create(ContBlock, DispatchBlock, IsNormal, EntryBB);
502
503     // Register the function context and make sure it's known to not throw
504     CallInst *Register =
505       CallInst::Create(RegisterFn, FunctionContext, "",
506                        ContBlock->getTerminator());
507     Register->setDoesNotThrow();
508
509     // At this point, we are all set up, update the invoke instructions
510     // to mark their call_site values, and fill in the dispatch switch
511     // accordingly.
512     for (unsigned i = 0, e = Invokes.size(); i != e; ++i)
513       markInvokeCallSite(Invokes[i], i+1, CallSite, DispatchSwitch);
514
515     // Mark call instructions that aren't nounwind as no-action
516     // (call_site == -1). Skip the entry block, as prior to then, no function
517     // context has been created for this function and any unexpected exceptions
518     // thrown will go directly to the caller's context, which is what we want
519     // anyway, so no need to do anything here.
520     for (Function::iterator BB = F.begin(), E = F.end(); ++BB != E;) {
521       for (BasicBlock::iterator I = BB->begin(), end = BB->end(); I != end; ++I)
522         if (CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(I)) {
523           // Ignore calls to the EH builtins (eh.selector, eh.exception)
524           Constant *Callee = CI->getCalledFunction();
525           if (Callee != SelectorFn && Callee != ExceptionFn
526               && !CI->doesNotThrow())
527             insertCallSiteStore(CI, -1, CallSite);
528         }
529     }
530
531     // Replace all unwinds with a branch to the unwind handler.
532     // ??? Should this ever happen with sjlj exceptions?
533     for (unsigned i = 0, e = Unwinds.size(); i != e; ++i) {
534       BranchInst::Create(UnwindBlock, Unwinds[i]);
535       Unwinds[i]->eraseFromParent();
536     }
537
538     // Following any allocas not in the entry block, update the saved SP
539     // in the jmpbuf to the new value.
540     for (unsigned i = 0, e = JmpbufUpdatePoints.size(); i != e; ++i) {
541       Instruction *AI = JmpbufUpdatePoints[i];
542       Instruction *StackAddr = CallInst::Create(StackAddrFn, "sp");
543       StackAddr->insertAfter(AI);
544       Instruction *StoreStackAddr = new StoreInst(StackAddr, StackPtr, true);
545       StoreStackAddr->insertAfter(StackAddr);
546     }
547
548     // Finally, for any returns from this function, if this function contains an
549     // invoke, add a call to unregister the function context.
550     for (unsigned i = 0, e = Returns.size(); i != e; ++i)
551       CallInst::Create(UnregisterFn, FunctionContext, "", Returns[i]);
552   }
553
554   return true;
555 }
556
557 bool SjLjEHPass::runOnFunction(Function &F) {
558   bool Res = insertSjLjEHSupport(F);
559   return Res;
560 }