3edea73efe7b2d9399698c01919f89a29998421f
[oota-llvm.git] / lib / ExecutionEngine / JIT / JIT.cpp
1 //===-- JIT.cpp - LLVM Just in Time Compiler ------------------------------===//
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 tool implements a just-in-time compiler for LLVM, allowing direct
11 // execution of LLVM bitcode in an efficient manner.
12 //
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #include "JIT.h"
16 #include "llvm/Constants.h"
17 #include "llvm/DerivedTypes.h"
18 #include "llvm/Function.h"
19 #include "llvm/GlobalVariable.h"
20 #include "llvm/Instructions.h"
21 #include "llvm/ModuleProvider.h"
22 #include "llvm/CodeGen/JITCodeEmitter.h"
23 #include "llvm/CodeGen/MachineCodeInfo.h"
24 #include "llvm/ExecutionEngine/GenericValue.h"
25 #include "llvm/ExecutionEngine/JITEventListener.h"
26 #include "llvm/Target/TargetData.h"
27 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
28 #include "llvm/Target/TargetJITInfo.h"
29 #include "llvm/Support/Dwarf.h"
30 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
31 #include "llvm/Support/MutexGuard.h"
32 #include "llvm/System/DynamicLibrary.h"
33 #include "llvm/Config/config.h"
34
35 using namespace llvm;
36
37 #ifdef __APPLE__ 
38 // Apple gcc defaults to -fuse-cxa-atexit (i.e. calls __cxa_atexit instead
39 // of atexit). It passes the address of linker generated symbol __dso_handle
40 // to the function.
41 // This configuration change happened at version 5330.
42 # include <AvailabilityMacros.h>
43 # if defined(MAC_OS_X_VERSION_10_4) && \
44      ((MAC_OS_X_VERSION_MIN_REQUIRED > MAC_OS_X_VERSION_10_4) || \
45       (MAC_OS_X_VERSION_MIN_REQUIRED == MAC_OS_X_VERSION_10_4 && \
46        __APPLE_CC__ >= 5330))
47 #  ifndef HAVE___DSO_HANDLE
48 #   define HAVE___DSO_HANDLE 1
49 #  endif
50 # endif
51 #endif
52
53 #if HAVE___DSO_HANDLE
54 extern void *__dso_handle __attribute__ ((__visibility__ ("hidden")));
55 #endif
56
57 namespace {
58
59 static struct RegisterJIT {
60   RegisterJIT() { JIT::Register(); }
61 } JITRegistrator;
62
63 }
64
65 extern "C" void LLVMLinkInJIT() {
66 }
67
68
69 #if defined(__GNUC__) && !defined(__ARM__EABI__)
70  
71 // libgcc defines the __register_frame function to dynamically register new
72 // dwarf frames for exception handling. This functionality is not portable
73 // across compilers and is only provided by GCC. We use the __register_frame
74 // function here so that code generated by the JIT cooperates with the unwinding
75 // runtime of libgcc. When JITting with exception handling enable, LLVM
76 // generates dwarf frames and registers it to libgcc with __register_frame.
77 //
78 // The __register_frame function works with Linux.
79 //
80 // Unfortunately, this functionality seems to be in libgcc after the unwinding
81 // library of libgcc for darwin was written. The code for darwin overwrites the
82 // value updated by __register_frame with a value fetched with "keymgr".
83 // "keymgr" is an obsolete functionality, which should be rewritten some day.
84 // In the meantime, since "keymgr" is on all libgccs shipped with apple-gcc, we
85 // need a workaround in LLVM which uses the "keymgr" to dynamically modify the
86 // values of an opaque key, used by libgcc to find dwarf tables.
87
88 extern "C" void __register_frame(void*);
89
90 #if defined(__APPLE__) && MAC_OS_X_VERSION_MAX_ALLOWED <= 1050
91 # define USE_KEYMGR 1
92 #else
93 # define USE_KEYMGR 0
94 #endif
95
96 #if USE_KEYMGR
97
98 namespace {
99
100 // LibgccObject - This is the structure defined in libgcc. There is no #include
101 // provided for this structure, so we also define it here. libgcc calls it
102 // "struct object". The structure is undocumented in libgcc.
103 struct LibgccObject {
104   void *unused1;
105   void *unused2;
106   void *unused3;
107   
108   /// frame - Pointer to the exception table.
109   void *frame;
110   
111   /// encoding -  The encoding of the object?
112   union {
113     struct {
114       unsigned long sorted : 1;
115       unsigned long from_array : 1;
116       unsigned long mixed_encoding : 1;
117       unsigned long encoding : 8;
118       unsigned long count : 21; 
119     } b;
120     size_t i;
121   } encoding;
122   
123   /// fde_end - libgcc defines this field only if some macro is defined. We
124   /// include this field even if it may not there, to make libgcc happy.
125   char *fde_end;
126   
127   /// next - At least we know it's a chained list!
128   struct LibgccObject *next;
129 };
130
131 // "kemgr" stuff. Apparently, all frame tables are stored there.
132 extern "C" void _keymgr_set_and_unlock_processwide_ptr(int, void *);
133 extern "C" void *_keymgr_get_and_lock_processwide_ptr(int);
134 #define KEYMGR_GCC3_DW2_OBJ_LIST        302     /* Dwarf2 object list  */
135
136 /// LibgccObjectInfo - libgcc defines this struct as km_object_info. It
137 /// probably contains all dwarf tables that are loaded.
138 struct LibgccObjectInfo {
139
140   /// seenObjects - LibgccObjects already parsed by the unwinding runtime.
141   ///
142   struct LibgccObject* seenObjects;
143
144   /// unseenObjects - LibgccObjects not parsed yet by the unwinding runtime.
145   ///
146   struct LibgccObject* unseenObjects;
147   
148   unsigned unused[2];
149 };
150
151 /// darwin_register_frame - Since __register_frame does not work with darwin's
152 /// libgcc,we provide our own function, which "tricks" libgcc by modifying the
153 /// "Dwarf2 object list" key.
154 void DarwinRegisterFrame(void* FrameBegin) {
155   // Get the key.
156   LibgccObjectInfo* LOI = (struct LibgccObjectInfo*)
157     _keymgr_get_and_lock_processwide_ptr(KEYMGR_GCC3_DW2_OBJ_LIST);
158   assert(LOI && "This should be preallocated by the runtime");
159   
160   // Allocate a new LibgccObject to represent this frame. Deallocation of this
161   // object may be impossible: since darwin code in libgcc was written after
162   // the ability to dynamically register frames, things may crash if we
163   // deallocate it.
164   struct LibgccObject* ob = (struct LibgccObject*)
165     malloc(sizeof(struct LibgccObject));
166   
167   // Do like libgcc for the values of the field.
168   ob->unused1 = (void *)-1;
169   ob->unused2 = 0;
170   ob->unused3 = 0;
171   ob->frame = FrameBegin;
172   ob->encoding.i = 0; 
173   ob->encoding.b.encoding = llvm::dwarf::DW_EH_PE_omit;
174   
175   // Put the info on both places, as libgcc uses the first or the the second
176   // field. Note that we rely on having two pointers here. If fde_end was a
177   // char, things would get complicated.
178   ob->fde_end = (char*)LOI->unseenObjects;
179   ob->next = LOI->unseenObjects;
180   
181   // Update the key's unseenObjects list.
182   LOI->unseenObjects = ob;
183   
184   // Finally update the "key". Apparently, libgcc requires it. 
185   _keymgr_set_and_unlock_processwide_ptr(KEYMGR_GCC3_DW2_OBJ_LIST,
186                                          LOI);
187
188 }
189
190 }
191 #endif // __APPLE__
192 #endif // __GNUC__
193
194 /// createJIT - This is the factory method for creating a JIT for the current
195 /// machine, it does not fall back to the interpreter.  This takes ownership
196 /// of the module provider.
197 ExecutionEngine *ExecutionEngine::createJIT(ModuleProvider *MP,
198                                             std::string *ErrorStr,
199                                             JITMemoryManager *JMM,
200                                             CodeGenOpt::Level OptLevel,
201                                             bool GVsWithCode) {
202   ExecutionEngine *EE = JIT::createJIT(MP, ErrorStr, JMM, OptLevel,
203                                        GVsWithCode);
204   if (!EE) return 0;
205   
206   // Make sure we can resolve symbols in the program as well. The zero arg
207   // to the function tells DynamicLibrary to load the program, not a library.
208   sys::DynamicLibrary::LoadLibraryPermanently(0, ErrorStr);
209   return EE;
210 }
211
212 JIT::JIT(ModuleProvider *MP, TargetMachine &tm, TargetJITInfo &tji,
213          JITMemoryManager *JMM, CodeGenOpt::Level OptLevel, bool GVsWithCode)
214   : ExecutionEngine(MP), TM(tm), TJI(tji), AllocateGVsWithCode(GVsWithCode) {
215   setTargetData(TM.getTargetData());
216
217   jitstate = new JITState(MP);
218
219   // Initialize JCE
220   JCE = createEmitter(*this, JMM);
221
222   // Add target data
223   MutexGuard locked(lock);
224   FunctionPassManager &PM = jitstate->getPM(locked);
225   PM.add(new TargetData(*TM.getTargetData()));
226
227   // Turn the machine code intermediate representation into bytes in memory that
228   // may be executed.
229   if (TM.addPassesToEmitMachineCode(PM, *JCE, OptLevel)) {
230     llvm_report_error("Target does not support machine code emission!");
231   }
232   
233   // Register routine for informing unwinding runtime about new EH frames
234 #if defined(__GNUC__) && !defined(__ARM_EABI__)
235 #if USE_KEYMGR
236   struct LibgccObjectInfo* LOI = (struct LibgccObjectInfo*)
237     _keymgr_get_and_lock_processwide_ptr(KEYMGR_GCC3_DW2_OBJ_LIST);
238   
239   // The key is created on demand, and libgcc creates it the first time an
240   // exception occurs. Since we need the key to register frames, we create
241   // it now.
242   if (!LOI)
243     LOI = (LibgccObjectInfo*)calloc(sizeof(struct LibgccObjectInfo), 1); 
244   _keymgr_set_and_unlock_processwide_ptr(KEYMGR_GCC3_DW2_OBJ_LIST, LOI);
245   InstallExceptionTableRegister(DarwinRegisterFrame);
246 #else
247   InstallExceptionTableRegister(__register_frame);
248 #endif // __APPLE__
249 #endif // __GNUC__
250   
251   // Initialize passes.
252   PM.doInitialization();
253 }
254
255 JIT::~JIT() {
256   delete jitstate;
257   delete JCE;
258   delete &TM;
259 }
260
261 /// addModuleProvider - Add a new ModuleProvider to the JIT.  If we previously
262 /// removed the last ModuleProvider, we need re-initialize jitstate with a valid
263 /// ModuleProvider.
264 void JIT::addModuleProvider(ModuleProvider *MP) {
265   MutexGuard locked(lock);
266
267   if (Modules.empty()) {
268     assert(!jitstate && "jitstate should be NULL if Modules vector is empty!");
269
270     jitstate = new JITState(MP);
271
272     FunctionPassManager &PM = jitstate->getPM(locked);
273     PM.add(new TargetData(*TM.getTargetData()));
274
275     // Turn the machine code intermediate representation into bytes in memory
276     // that may be executed.
277     if (TM.addPassesToEmitMachineCode(PM, *JCE, CodeGenOpt::Default)) {
278       llvm_report_error("Target does not support machine code emission!");
279     }
280     
281     // Initialize passes.
282     PM.doInitialization();
283   }
284   
285   ExecutionEngine::addModuleProvider(MP);
286 }
287
288 /// removeModuleProvider - If we are removing the last ModuleProvider, 
289 /// invalidate the jitstate since the PassManager it contains references a
290 /// released ModuleProvider.
291 Module *JIT::removeModuleProvider(ModuleProvider *MP, std::string *E) {
292   Module *result = ExecutionEngine::removeModuleProvider(MP, E);
293   
294   MutexGuard locked(lock);
295   
296   if (jitstate->getMP() == MP) {
297     delete jitstate;
298     jitstate = 0;
299   }
300   
301   if (!jitstate && !Modules.empty()) {
302     jitstate = new JITState(Modules[0]);
303
304     FunctionPassManager &PM = jitstate->getPM(locked);
305     PM.add(new TargetData(*TM.getTargetData()));
306     
307     // Turn the machine code intermediate representation into bytes in memory
308     // that may be executed.
309     if (TM.addPassesToEmitMachineCode(PM, *JCE, CodeGenOpt::Default)) {
310       llvm_report_error("Target does not support machine code emission!");
311     }
312     
313     // Initialize passes.
314     PM.doInitialization();
315   }    
316   return result;
317 }
318
319 /// deleteModuleProvider - Remove a ModuleProvider from the list of modules,
320 /// and deletes the ModuleProvider and owned Module.  Avoids materializing 
321 /// the underlying module.
322 void JIT::deleteModuleProvider(ModuleProvider *MP, std::string *E) {
323   ExecutionEngine::deleteModuleProvider(MP, E);
324   
325   MutexGuard locked(lock);
326   
327   if (jitstate->getMP() == MP) {
328     delete jitstate;
329     jitstate = 0;
330   }
331
332   if (!jitstate && !Modules.empty()) {
333     jitstate = new JITState(Modules[0]);
334     
335     FunctionPassManager &PM = jitstate->getPM(locked);
336     PM.add(new TargetData(*TM.getTargetData()));
337     
338     // Turn the machine code intermediate representation into bytes in memory
339     // that may be executed.
340     if (TM.addPassesToEmitMachineCode(PM, *JCE, CodeGenOpt::Default)) {
341       llvm_report_error("Target does not support machine code emission!");
342     }
343     
344     // Initialize passes.
345     PM.doInitialization();
346   }    
347 }
348
349 /// run - Start execution with the specified function and arguments.
350 ///
351 GenericValue JIT::runFunction(Function *F,
352                               const std::vector<GenericValue> &ArgValues) {
353   assert(F && "Function *F was null at entry to run()");
354
355   void *FPtr = getPointerToFunction(F);
356   assert(FPtr && "Pointer to fn's code was null after getPointerToFunction");
357   const FunctionType *FTy = F->getFunctionType();
358   const Type *RetTy = FTy->getReturnType();
359
360   assert((FTy->getNumParams() == ArgValues.size() ||
361           (FTy->isVarArg() && FTy->getNumParams() <= ArgValues.size())) &&
362          "Wrong number of arguments passed into function!");
363   assert(FTy->getNumParams() == ArgValues.size() &&
364          "This doesn't support passing arguments through varargs (yet)!");
365
366   // Handle some common cases first.  These cases correspond to common `main'
367   // prototypes.
368   if (RetTy == Type::Int32Ty || RetTy == Type::VoidTy) {
369     switch (ArgValues.size()) {
370     case 3:
371       if (FTy->getParamType(0) == Type::Int32Ty &&
372           isa<PointerType>(FTy->getParamType(1)) &&
373           isa<PointerType>(FTy->getParamType(2))) {
374         int (*PF)(int, char **, const char **) =
375           (int(*)(int, char **, const char **))(intptr_t)FPtr;
376
377         // Call the function.
378         GenericValue rv;
379         rv.IntVal = APInt(32, PF(ArgValues[0].IntVal.getZExtValue(), 
380                                  (char **)GVTOP(ArgValues[1]),
381                                  (const char **)GVTOP(ArgValues[2])));
382         return rv;
383       }
384       break;
385     case 2:
386       if (FTy->getParamType(0) == Type::Int32Ty &&
387           isa<PointerType>(FTy->getParamType(1))) {
388         int (*PF)(int, char **) = (int(*)(int, char **))(intptr_t)FPtr;
389
390         // Call the function.
391         GenericValue rv;
392         rv.IntVal = APInt(32, PF(ArgValues[0].IntVal.getZExtValue(), 
393                                  (char **)GVTOP(ArgValues[1])));
394         return rv;
395       }
396       break;
397     case 1:
398       if (FTy->getNumParams() == 1 &&
399           FTy->getParamType(0) == Type::Int32Ty) {
400         GenericValue rv;
401         int (*PF)(int) = (int(*)(int))(intptr_t)FPtr;
402         rv.IntVal = APInt(32, PF(ArgValues[0].IntVal.getZExtValue()));
403         return rv;
404       }
405       break;
406     }
407   }
408
409   // Handle cases where no arguments are passed first.
410   if (ArgValues.empty()) {
411     GenericValue rv;
412     switch (RetTy->getTypeID()) {
413     default: LLVM_UNREACHABLE("Unknown return type for function call!");
414     case Type::IntegerTyID: {
415       unsigned BitWidth = cast<IntegerType>(RetTy)->getBitWidth();
416       if (BitWidth == 1)
417         rv.IntVal = APInt(BitWidth, ((bool(*)())(intptr_t)FPtr)());
418       else if (BitWidth <= 8)
419         rv.IntVal = APInt(BitWidth, ((char(*)())(intptr_t)FPtr)());
420       else if (BitWidth <= 16)
421         rv.IntVal = APInt(BitWidth, ((short(*)())(intptr_t)FPtr)());
422       else if (BitWidth <= 32)
423         rv.IntVal = APInt(BitWidth, ((int(*)())(intptr_t)FPtr)());
424       else if (BitWidth <= 64)
425         rv.IntVal = APInt(BitWidth, ((int64_t(*)())(intptr_t)FPtr)());
426       else 
427         LLVM_UNREACHABLE("Integer types > 64 bits not supported");
428       return rv;
429     }
430     case Type::VoidTyID:
431       rv.IntVal = APInt(32, ((int(*)())(intptr_t)FPtr)());
432       return rv;
433     case Type::FloatTyID:
434       rv.FloatVal = ((float(*)())(intptr_t)FPtr)();
435       return rv;
436     case Type::DoubleTyID:
437       rv.DoubleVal = ((double(*)())(intptr_t)FPtr)();
438       return rv;
439     case Type::X86_FP80TyID:
440     case Type::FP128TyID:
441     case Type::PPC_FP128TyID:
442       LLVM_UNREACHABLE("long double not supported yet");
443       return rv;
444     case Type::PointerTyID:
445       return PTOGV(((void*(*)())(intptr_t)FPtr)());
446     }
447   }
448
449   // Okay, this is not one of our quick and easy cases.  Because we don't have a
450   // full FFI, we have to codegen a nullary stub function that just calls the
451   // function we are interested in, passing in constants for all of the
452   // arguments.  Make this function and return.
453
454   // First, create the function.
455   FunctionType *STy=FunctionType::get(RetTy, false);
456   Function *Stub = Function::Create(STy, Function::InternalLinkage, "",
457                                     F->getParent());
458
459   // Insert a basic block.
460   BasicBlock *StubBB = BasicBlock::Create("", Stub);
461
462   // Convert all of the GenericValue arguments over to constants.  Note that we
463   // currently don't support varargs.
464   SmallVector<Value*, 8> Args;
465   for (unsigned i = 0, e = ArgValues.size(); i != e; ++i) {
466     Constant *C = 0;
467     const Type *ArgTy = FTy->getParamType(i);
468     const GenericValue &AV = ArgValues[i];
469     switch (ArgTy->getTypeID()) {
470     default: LLVM_UNREACHABLE("Unknown argument type for function call!");
471     case Type::IntegerTyID:
472         C = ConstantInt::get(AV.IntVal);
473         break;
474     case Type::FloatTyID:
475         C = ConstantFP::get(APFloat(AV.FloatVal));
476         break;
477     case Type::DoubleTyID:
478         C = ConstantFP::get(APFloat(AV.DoubleVal));
479         break;
480     case Type::PPC_FP128TyID:
481     case Type::X86_FP80TyID:
482     case Type::FP128TyID:
483         C = ConstantFP::get(APFloat(AV.IntVal));
484         break;
485     case Type::PointerTyID:
486       void *ArgPtr = GVTOP(AV);
487       if (sizeof(void*) == 4)
488         C = ConstantInt::get(Type::Int32Ty, (int)(intptr_t)ArgPtr);
489       else
490         C = ConstantInt::get(Type::Int64Ty, (intptr_t)ArgPtr);
491       C = ConstantExpr::getIntToPtr(C, ArgTy);  // Cast the integer to pointer
492       break;
493     }
494     Args.push_back(C);
495   }
496
497   CallInst *TheCall = CallInst::Create(F, Args.begin(), Args.end(),
498                                        "", StubBB);
499   TheCall->setCallingConv(F->getCallingConv());
500   TheCall->setTailCall();
501   if (TheCall->getType() != Type::VoidTy)
502     ReturnInst::Create(TheCall, StubBB);    // Return result of the call.
503   else
504     ReturnInst::Create(StubBB);             // Just return void.
505
506   // Finally, return the value returned by our nullary stub function.
507   return runFunction(Stub, std::vector<GenericValue>());
508 }
509
510 void JIT::RegisterJITEventListener(JITEventListener *L) {
511   if (L == NULL)
512     return;
513   MutexGuard locked(lock);
514   EventListeners.push_back(L);
515 }
516 void JIT::UnregisterJITEventListener(JITEventListener *L) {
517   if (L == NULL)
518     return;
519   MutexGuard locked(lock);
520   std::vector<JITEventListener*>::reverse_iterator I=
521       std::find(EventListeners.rbegin(), EventListeners.rend(), L);
522   if (I != EventListeners.rend()) {
523     std::swap(*I, EventListeners.back());
524     EventListeners.pop_back();
525   }
526 }
527 void JIT::NotifyFunctionEmitted(
528     const Function &F,
529     void *Code, size_t Size,
530     const JITEvent_EmittedFunctionDetails &Details) {
531   MutexGuard locked(lock);
532   for (unsigned I = 0, S = EventListeners.size(); I < S; ++I) {
533     EventListeners[I]->NotifyFunctionEmitted(F, Code, Size, Details);
534   }
535 }
536
537 void JIT::NotifyFreeingMachineCode(const Function &F, void *OldPtr) {
538   MutexGuard locked(lock);
539   for (unsigned I = 0, S = EventListeners.size(); I < S; ++I) {
540     EventListeners[I]->NotifyFreeingMachineCode(F, OldPtr);
541   }
542 }
543
544 /// runJITOnFunction - Run the FunctionPassManager full of
545 /// just-in-time compilation passes on F, hopefully filling in
546 /// GlobalAddress[F] with the address of F's machine code.
547 ///
548 void JIT::runJITOnFunction(Function *F, MachineCodeInfo *MCI) {
549   MutexGuard locked(lock);
550
551   class MCIListener : public JITEventListener {
552     MachineCodeInfo *const MCI;
553    public:
554     MCIListener(MachineCodeInfo *mci) : MCI(mci) {}
555     virtual void NotifyFunctionEmitted(const Function &,
556                                        void *Code, size_t Size,
557                                        const EmittedFunctionDetails &) {
558       MCI->setAddress(Code);
559       MCI->setSize(Size);
560     }
561   };
562   MCIListener MCIL(MCI);
563   RegisterJITEventListener(&MCIL);
564
565   runJITOnFunctionUnlocked(F, locked);
566
567   UnregisterJITEventListener(&MCIL);
568 }
569
570 void JIT::runJITOnFunctionUnlocked(Function *F, const MutexGuard &locked) {
571   static bool isAlreadyCodeGenerating = false;
572   assert(!isAlreadyCodeGenerating && "Error: Recursive compilation detected!");
573
574   // JIT the function
575   isAlreadyCodeGenerating = true;
576   jitstate->getPM(locked).run(*F);
577   isAlreadyCodeGenerating = false;
578
579   // If the function referred to another function that had not yet been
580   // read from bitcode, but we are jitting non-lazily, emit it now.
581   while (!jitstate->getPendingFunctions(locked).empty()) {
582     Function *PF = jitstate->getPendingFunctions(locked).back();
583     jitstate->getPendingFunctions(locked).pop_back();
584
585     // JIT the function
586     isAlreadyCodeGenerating = true;
587     jitstate->getPM(locked).run(*PF);
588     isAlreadyCodeGenerating = false;
589     
590     // Now that the function has been jitted, ask the JITEmitter to rewrite
591     // the stub with real address of the function.
592     updateFunctionStub(PF);
593   }
594   
595   // If the JIT is configured to emit info so that dlsym can be used to
596   // rewrite stubs to external globals, do so now.
597   if (areDlsymStubsEnabled() && isLazyCompilationDisabled())
598     updateDlsymStubTable();
599 }
600
601 /// getPointerToFunction - This method is used to get the address of the
602 /// specified function, compiling it if neccesary.
603 ///
604 void *JIT::getPointerToFunction(Function *F) {
605
606   if (void *Addr = getPointerToGlobalIfAvailable(F))
607     return Addr;   // Check if function already code gen'd
608
609   MutexGuard locked(lock);
610   
611   // Now that this thread owns the lock, check if another thread has already
612   // code gen'd the function.
613   if (void *Addr = getPointerToGlobalIfAvailable(F))
614     return Addr;  
615
616   // Make sure we read in the function if it exists in this Module.
617   if (F->hasNotBeenReadFromBitcode()) {
618     // Determine the module provider this function is provided by.
619     Module *M = F->getParent();
620     ModuleProvider *MP = 0;
621     for (unsigned i = 0, e = Modules.size(); i != e; ++i) {
622       if (Modules[i]->getModule() == M) {
623         MP = Modules[i];
624         break;
625       }
626     }
627     assert(MP && "Function isn't in a module we know about!");
628     
629     std::string ErrorMsg;
630     if (MP->materializeFunction(F, &ErrorMsg)) {
631       llvm_report_error("Error reading function '" + F->getName()+
632                         "' from bitcode file: " + ErrorMsg);
633     }
634
635     // Now retry to get the address.
636     if (void *Addr = getPointerToGlobalIfAvailable(F))
637       return Addr;
638   }
639
640   if (F->isDeclaration()) {
641     bool AbortOnFailure =
642       !areDlsymStubsEnabled() && !F->hasExternalWeakLinkage();
643     void *Addr = getPointerToNamedFunction(F->getName(), AbortOnFailure);
644     addGlobalMapping(F, Addr);
645     return Addr;
646   }
647
648   runJITOnFunctionUnlocked(F, locked);
649
650   void *Addr = getPointerToGlobalIfAvailable(F);
651   assert(Addr && "Code generation didn't add function to GlobalAddress table!");
652   return Addr;
653 }
654
655 /// getOrEmitGlobalVariable - Return the address of the specified global
656 /// variable, possibly emitting it to memory if needed.  This is used by the
657 /// Emitter.
658 void *JIT::getOrEmitGlobalVariable(const GlobalVariable *GV) {
659   MutexGuard locked(lock);
660
661   void *Ptr = getPointerToGlobalIfAvailable(GV);
662   if (Ptr) return Ptr;
663
664   // If the global is external, just remember the address.
665   if (GV->isDeclaration()) {
666 #if HAVE___DSO_HANDLE
667     if (GV->getName() == "__dso_handle")
668       return (void*)&__dso_handle;
669 #endif
670     Ptr = sys::DynamicLibrary::SearchForAddressOfSymbol(GV->getName().c_str());
671     if (Ptr == 0 && !areDlsymStubsEnabled()) {
672       llvm_report_error("Could not resolve external global address: "
673                         +GV->getName());
674     }
675     addGlobalMapping(GV, Ptr);
676   } else {
677     // If the global hasn't been emitted to memory yet, allocate space and
678     // emit it into memory.
679     Ptr = getMemoryForGV(GV);
680     addGlobalMapping(GV, Ptr);
681     EmitGlobalVariable(GV);  // Initialize the variable.
682   }
683   return Ptr;
684 }
685
686 /// recompileAndRelinkFunction - This method is used to force a function
687 /// which has already been compiled, to be compiled again, possibly
688 /// after it has been modified. Then the entry to the old copy is overwritten
689 /// with a branch to the new copy. If there was no old copy, this acts
690 /// just like JIT::getPointerToFunction().
691 ///
692 void *JIT::recompileAndRelinkFunction(Function *F) {
693   void *OldAddr = getPointerToGlobalIfAvailable(F);
694
695   // If it's not already compiled there is no reason to patch it up.
696   if (OldAddr == 0) { return getPointerToFunction(F); }
697
698   // Delete the old function mapping.
699   addGlobalMapping(F, 0);
700
701   // Recodegen the function
702   runJITOnFunction(F);
703
704   // Update state, forward the old function to the new function.
705   void *Addr = getPointerToGlobalIfAvailable(F);
706   assert(Addr && "Code generation didn't add function to GlobalAddress table!");
707   TJI.replaceMachineCodeForFunction(OldAddr, Addr);
708   return Addr;
709 }
710
711 /// getMemoryForGV - This method abstracts memory allocation of global
712 /// variable so that the JIT can allocate thread local variables depending
713 /// on the target.
714 ///
715 char* JIT::getMemoryForGV(const GlobalVariable* GV) {
716   char *Ptr;
717
718   // GlobalVariable's which are not "constant" will cause trouble in a server
719   // situation. It's returned in the same block of memory as code which may
720   // not be writable.
721   if (isGVCompilationDisabled() && !GV->isConstant()) {
722     llvm_report_error("Compilation of non-internal GlobalValue is disabled!");
723   }
724
725   // Some applications require globals and code to live together, so they may
726   // be allocated into the same buffer, but in general globals are allocated
727   // through the memory manager which puts them near the code but not in the
728   // same buffer.
729   const Type *GlobalType = GV->getType()->getElementType();
730   size_t S = getTargetData()->getTypeAllocSize(GlobalType);
731   size_t A = getTargetData()->getPreferredAlignment(GV);
732   if (GV->isThreadLocal()) {
733     MutexGuard locked(lock);
734     Ptr = TJI.allocateThreadLocalMemory(S);
735   } else if (TJI.allocateSeparateGVMemory()) {
736     if (A <= 8) {
737       Ptr = (char*)malloc(S);
738     } else {
739       // Allocate S+A bytes of memory, then use an aligned pointer within that
740       // space.
741       Ptr = (char*)malloc(S+A);
742       unsigned MisAligned = ((intptr_t)Ptr & (A-1));
743       Ptr = Ptr + (MisAligned ? (A-MisAligned) : 0);
744     }
745   } else if (AllocateGVsWithCode) {
746     Ptr = (char*)JCE->allocateSpace(S, A);
747   } else {
748     Ptr = (char*)JCE->allocateGlobal(S, A);
749   }
750   return Ptr;
751 }
752
753 void JIT::addPendingFunction(Function *F) {
754   MutexGuard locked(lock);
755   jitstate->getPendingFunctions(locked).push_back(F);
756 }
757
758
759 JITEventListener::~JITEventListener() {}