The JIT calls TidyLandingPads to tidy up the landing pads. However, because the
[oota-llvm.git] / lib / ExecutionEngine / JIT / JITEmitter.cpp
1 //===-- JITEmitter.cpp - Write machine code to executable memory ----------===//
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 defines a MachineCodeEmitter object that is used by the JIT to
11 // write machine code to memory and remember where relocatable values are.
12 //
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #define DEBUG_TYPE "jit"
16 #include "JIT.h"
17 #include "JITDebugRegisterer.h"
18 #include "JITDwarfEmitter.h"
19 #include "llvm/ADT/OwningPtr.h"
20 #include "llvm/Constants.h"
21 #include "llvm/Module.h"
22 #include "llvm/DerivedTypes.h"
23 #include "llvm/Analysis/DebugInfo.h"
24 #include "llvm/CodeGen/JITCodeEmitter.h"
25 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
26 #include "llvm/CodeGen/MachineCodeInfo.h"
27 #include "llvm/CodeGen/MachineConstantPool.h"
28 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
29 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
30 #include "llvm/CodeGen/MachineRelocation.h"
31 #include "llvm/ExecutionEngine/GenericValue.h"
32 #include "llvm/ExecutionEngine/JITEventListener.h"
33 #include "llvm/ExecutionEngine/JITMemoryManager.h"
34 #include "llvm/Target/TargetData.h"
35 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
36 #include "llvm/Target/TargetJITInfo.h"
37 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
38 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
39 #include "llvm/Support/Debug.h"
40 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
41 #include "llvm/Support/ManagedStatic.h"
42 #include "llvm/Support/MutexGuard.h"
43 #include "llvm/Support/ValueHandle.h"
44 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
45 #include "llvm/System/Disassembler.h"
46 #include "llvm/System/Memory.h"
47 #include "llvm/ADT/DenseMap.h"
48 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
49 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
50 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
51 #include "llvm/ADT/ValueMap.h"
52 #include <algorithm>
53 #ifndef NDEBUG
54 #include <iomanip>
55 #endif
56 using namespace llvm;
57
58 STATISTIC(NumBytes, "Number of bytes of machine code compiled");
59 STATISTIC(NumRelos, "Number of relocations applied");
60 STATISTIC(NumRetries, "Number of retries with more memory");
61
62
63 // A declaration may stop being a declaration once it's fully read from bitcode.
64 // This function returns true if F is fully read and is still a declaration.
65 static bool isNonGhostDeclaration(const Function *F) {
66   return F->isDeclaration() && !F->isMaterializable();
67 }
68
69 //===----------------------------------------------------------------------===//
70 // JIT lazy compilation code.
71 //
72 namespace {
73   class JITEmitter;
74   class JITResolverState;
75
76   template<typename ValueTy>
77   struct NoRAUWValueMapConfig : public ValueMapConfig<ValueTy> {
78     typedef JITResolverState *ExtraData;
79     static void onRAUW(JITResolverState *, Value *Old, Value *New) {
80       assert(false && "The JIT doesn't know how to handle a"
81              " RAUW on a value it has emitted.");
82     }
83   };
84
85   struct CallSiteValueMapConfig : public NoRAUWValueMapConfig<Function*> {
86     typedef JITResolverState *ExtraData;
87     static void onDelete(JITResolverState *JRS, Function *F);
88   };
89
90   class JITResolverState {
91   public:
92     typedef ValueMap<Function*, void*, NoRAUWValueMapConfig<Function*> >
93       FunctionToLazyStubMapTy;
94     typedef std::map<void*, AssertingVH<Function> > CallSiteToFunctionMapTy;
95     typedef ValueMap<Function *, SmallPtrSet<void*, 1>,
96                      CallSiteValueMapConfig> FunctionToCallSitesMapTy;
97     typedef std::map<AssertingVH<GlobalValue>, void*> GlobalToIndirectSymMapTy;
98   private:
99     /// FunctionToLazyStubMap - Keep track of the lazy stub created for a
100     /// particular function so that we can reuse them if necessary.
101     FunctionToLazyStubMapTy FunctionToLazyStubMap;
102
103     /// CallSiteToFunctionMap - Keep track of the function that each lazy call
104     /// site corresponds to, and vice versa.
105     CallSiteToFunctionMapTy CallSiteToFunctionMap;
106     FunctionToCallSitesMapTy FunctionToCallSitesMap;
107
108     /// GlobalToIndirectSymMap - Keep track of the indirect symbol created for a
109     /// particular GlobalVariable so that we can reuse them if necessary.
110     GlobalToIndirectSymMapTy GlobalToIndirectSymMap;
111
112     /// Instance of the JIT this ResolverState serves.
113     JIT *TheJIT;
114
115   public:
116     JITResolverState(JIT *jit) : FunctionToLazyStubMap(this),
117                                  FunctionToCallSitesMap(this),
118                                  TheJIT(jit) {}
119
120     FunctionToLazyStubMapTy& getFunctionToLazyStubMap(
121       const MutexGuard& locked) {
122       assert(locked.holds(TheJIT->lock));
123       return FunctionToLazyStubMap;
124     }
125
126     GlobalToIndirectSymMapTy& getGlobalToIndirectSymMap(const MutexGuard& locked) {
127       assert(locked.holds(TheJIT->lock));
128       return GlobalToIndirectSymMap;
129     }
130
131     pair<void *, Function *> LookupFunctionFromCallSite(
132         const MutexGuard &locked, void *CallSite) const {
133       assert(locked.holds(TheJIT->lock));
134
135       // The address given to us for the stub may not be exactly right, it might be
136       // a little bit after the stub.  As such, use upper_bound to find it.
137       CallSiteToFunctionMapTy::const_iterator I =
138         CallSiteToFunctionMap.upper_bound(CallSite);
139       assert(I != CallSiteToFunctionMap.begin() &&
140              "This is not a known call site!");
141       --I;
142       return *I;
143     }
144
145     void AddCallSite(const MutexGuard &locked, void *CallSite, Function *F) {
146       assert(locked.holds(TheJIT->lock));
147
148       bool Inserted = CallSiteToFunctionMap.insert(
149           std::make_pair(CallSite, F)).second;
150       (void)Inserted;
151       assert(Inserted && "Pair was already in CallSiteToFunctionMap");
152       FunctionToCallSitesMap[F].insert(CallSite);
153     }
154
155     // Returns the Function of the stub if a stub was erased, or NULL if there
156     // was no stub.  This function uses the call-site->function map to find a
157     // relevant function, but asserts that only stubs and not other call sites
158     // will be passed in.
159     Function *EraseStub(const MutexGuard &locked, void *Stub);
160
161     void EraseAllCallSitesFor(const MutexGuard &locked, Function *F) {
162       assert(locked.holds(TheJIT->lock));
163       EraseAllCallSitesForPrelocked(F);
164     }
165     void EraseAllCallSitesForPrelocked(Function *F);
166
167     // Erases _all_ call sites regardless of their function.  This is used to
168     // unregister the stub addresses from the StubToResolverMap in
169     // ~JITResolver().
170     void EraseAllCallSitesPrelocked();
171   };
172
173   /// JITResolver - Keep track of, and resolve, call sites for functions that
174   /// have not yet been compiled.
175   class JITResolver {
176     typedef JITResolverState::FunctionToLazyStubMapTy FunctionToLazyStubMapTy;
177     typedef JITResolverState::CallSiteToFunctionMapTy CallSiteToFunctionMapTy;
178     typedef JITResolverState::GlobalToIndirectSymMapTy GlobalToIndirectSymMapTy;
179
180     /// LazyResolverFn - The target lazy resolver function that we actually
181     /// rewrite instructions to use.
182     TargetJITInfo::LazyResolverFn LazyResolverFn;
183
184     JITResolverState state;
185
186     /// ExternalFnToStubMap - This is the equivalent of FunctionToLazyStubMap
187     /// for external functions.  TODO: Of course, external functions don't need
188     /// a lazy stub.  It's actually here to make it more likely that far calls
189     /// succeed, but no single stub can guarantee that.  I'll remove this in a
190     /// subsequent checkin when I actually fix far calls.
191     std::map<void*, void*> ExternalFnToStubMap;
192
193     /// revGOTMap - map addresses to indexes in the GOT
194     std::map<void*, unsigned> revGOTMap;
195     unsigned nextGOTIndex;
196
197     JITEmitter &JE;
198
199     /// Instance of JIT corresponding to this Resolver.
200     JIT *TheJIT;
201
202   public:
203     explicit JITResolver(JIT &jit, JITEmitter &je)
204       : state(&jit), nextGOTIndex(0), JE(je), TheJIT(&jit) {
205       LazyResolverFn = jit.getJITInfo().getLazyResolverFunction(JITCompilerFn);
206     }
207
208     ~JITResolver();
209
210     /// getLazyFunctionStubIfAvailable - This returns a pointer to a function's
211     /// lazy-compilation stub if it has already been created.
212     void *getLazyFunctionStubIfAvailable(Function *F);
213
214     /// getLazyFunctionStub - This returns a pointer to a function's
215     /// lazy-compilation stub, creating one on demand as needed.
216     void *getLazyFunctionStub(Function *F);
217
218     /// getExternalFunctionStub - Return a stub for the function at the
219     /// specified address, created lazily on demand.
220     void *getExternalFunctionStub(void *FnAddr);
221
222     /// getGlobalValueIndirectSym - Return an indirect symbol containing the
223     /// specified GV address.
224     void *getGlobalValueIndirectSym(GlobalValue *V, void *GVAddress);
225
226     void getRelocatableGVs(SmallVectorImpl<GlobalValue*> &GVs,
227                            SmallVectorImpl<void*> &Ptrs);
228
229     /// getGOTIndexForAddress - Return a new or existing index in the GOT for
230     /// an address.  This function only manages slots, it does not manage the
231     /// contents of the slots or the memory associated with the GOT.
232     unsigned getGOTIndexForAddr(void *addr);
233
234     /// JITCompilerFn - This function is called to resolve a stub to a compiled
235     /// address.  If the LLVM Function corresponding to the stub has not yet
236     /// been compiled, this function compiles it first.
237     static void *JITCompilerFn(void *Stub);
238   };
239
240   class StubToResolverMapTy {
241     /// Map a stub address to a specific instance of a JITResolver so that
242     /// lazily-compiled functions can find the right resolver to use.
243     ///
244     /// Guarded by Lock.
245     std::map<void*, JITResolver*> Map;
246
247     /// Guards Map from concurrent accesses.
248     mutable sys::Mutex Lock;
249
250   public:
251     /// Registers a Stub to be resolved by Resolver.
252     void RegisterStubResolver(void *Stub, JITResolver *Resolver) {
253       MutexGuard guard(Lock);
254       Map.insert(std::make_pair(Stub, Resolver));
255     }
256     /// Unregisters the Stub when it's invalidated.
257     void UnregisterStubResolver(void *Stub) {
258       MutexGuard guard(Lock);
259       Map.erase(Stub);
260     }
261     /// Returns the JITResolver instance that owns the Stub.
262     JITResolver *getResolverFromStub(void *Stub) const {
263       MutexGuard guard(Lock);
264       // The address given to us for the stub may not be exactly right, it might
265       // be a little bit after the stub.  As such, use upper_bound to find it.
266       // This is the same trick as in LookupFunctionFromCallSite from
267       // JITResolverState.
268       std::map<void*, JITResolver*>::const_iterator I = Map.upper_bound(Stub);
269       assert(I != Map.begin() && "This is not a known stub!");
270       --I;
271       return I->second;
272     }
273     /// True if any stubs refer to the given resolver. Only used in an assert().
274     /// O(N)
275     bool ResolverHasStubs(JITResolver* Resolver) const {
276       MutexGuard guard(Lock);
277       for (std::map<void*, JITResolver*>::const_iterator I = Map.begin(),
278              E = Map.end(); I != E; ++I) {
279         if (I->second == Resolver)
280           return true;
281       }
282       return false;
283     }
284   };
285   /// This needs to be static so that a lazy call stub can access it with no
286   /// context except the address of the stub.
287   ManagedStatic<StubToResolverMapTy> StubToResolverMap;
288
289   /// JITEmitter - The JIT implementation of the MachineCodeEmitter, which is
290   /// used to output functions to memory for execution.
291   class JITEmitter : public JITCodeEmitter {
292     JITMemoryManager *MemMgr;
293
294     // When outputting a function stub in the context of some other function, we
295     // save BufferBegin/BufferEnd/CurBufferPtr here.
296     uint8_t *SavedBufferBegin, *SavedBufferEnd, *SavedCurBufferPtr;
297
298     // When reattempting to JIT a function after running out of space, we store
299     // the estimated size of the function we're trying to JIT here, so we can
300     // ask the memory manager for at least this much space.  When we
301     // successfully emit the function, we reset this back to zero.
302     uintptr_t SizeEstimate;
303
304     /// Relocations - These are the relocations that the function needs, as
305     /// emitted.
306     std::vector<MachineRelocation> Relocations;
307
308     /// MBBLocations - This vector is a mapping from MBB ID's to their address.
309     /// It is filled in by the StartMachineBasicBlock callback and queried by
310     /// the getMachineBasicBlockAddress callback.
311     std::vector<uintptr_t> MBBLocations;
312
313     /// ConstantPool - The constant pool for the current function.
314     ///
315     MachineConstantPool *ConstantPool;
316
317     /// ConstantPoolBase - A pointer to the first entry in the constant pool.
318     ///
319     void *ConstantPoolBase;
320
321     /// ConstPoolAddresses - Addresses of individual constant pool entries.
322     ///
323     SmallVector<uintptr_t, 8> ConstPoolAddresses;
324
325     /// JumpTable - The jump tables for the current function.
326     ///
327     MachineJumpTableInfo *JumpTable;
328
329     /// JumpTableBase - A pointer to the first entry in the jump table.
330     ///
331     void *JumpTableBase;
332
333     /// Resolver - This contains info about the currently resolved functions.
334     JITResolver Resolver;
335
336     /// DE - The dwarf emitter for the jit.
337     OwningPtr<JITDwarfEmitter> DE;
338
339     /// DR - The debug registerer for the jit.
340     OwningPtr<JITDebugRegisterer> DR;
341
342     /// LabelLocations - This vector is a mapping from Label ID's to their
343     /// address.
344     DenseMap<MCSymbol*, uintptr_t> LabelLocations;
345
346     /// MMI - Machine module info for exception informations
347     MachineModuleInfo* MMI;
348
349     // CurFn - The llvm function being emitted.  Only valid during
350     // finishFunction().
351     const Function *CurFn;
352
353     /// Information about emitted code, which is passed to the
354     /// JITEventListeners.  This is reset in startFunction and used in
355     /// finishFunction.
356     JITEvent_EmittedFunctionDetails EmissionDetails;
357
358     struct EmittedCode {
359       void *FunctionBody;  // Beginning of the function's allocation.
360       void *Code;  // The address the function's code actually starts at.
361       void *ExceptionTable;
362       EmittedCode() : FunctionBody(0), Code(0), ExceptionTable(0) {}
363     };
364     struct EmittedFunctionConfig : public ValueMapConfig<const Function*> {
365       typedef JITEmitter *ExtraData;
366       static void onDelete(JITEmitter *, const Function*);
367       static void onRAUW(JITEmitter *, const Function*, const Function*);
368     };
369     ValueMap<const Function *, EmittedCode,
370              EmittedFunctionConfig> EmittedFunctions;
371
372     DebugLoc PrevDL;
373
374     /// Instance of the JIT
375     JIT *TheJIT;
376
377   public:
378     JITEmitter(JIT &jit, JITMemoryManager *JMM, TargetMachine &TM)
379       : SizeEstimate(0), Resolver(jit, *this), MMI(0), CurFn(0),
380         EmittedFunctions(this), TheJIT(&jit) {
381       MemMgr = JMM ? JMM : JITMemoryManager::CreateDefaultMemManager();
382       if (jit.getJITInfo().needsGOT()) {
383         MemMgr->AllocateGOT();
384         DEBUG(dbgs() << "JIT is managing a GOT\n");
385       }
386
387       if (DwarfExceptionHandling || JITEmitDebugInfo) {
388         DE.reset(new JITDwarfEmitter(jit));
389       }
390       if (JITEmitDebugInfo) {
391         DR.reset(new JITDebugRegisterer(TM));
392       }
393     }
394     ~JITEmitter() {
395       delete MemMgr;
396     }
397
398     /// classof - Methods for support type inquiry through isa, cast, and
399     /// dyn_cast:
400     ///
401     static inline bool classof(const JITEmitter*) { return true; }
402     static inline bool classof(const MachineCodeEmitter*) { return true; }
403
404     JITResolver &getJITResolver() { return Resolver; }
405
406     virtual void startFunction(MachineFunction &F);
407     virtual bool finishFunction(MachineFunction &F);
408
409     void emitConstantPool(MachineConstantPool *MCP);
410     void initJumpTableInfo(MachineJumpTableInfo *MJTI);
411     void emitJumpTableInfo(MachineJumpTableInfo *MJTI);
412
413     void startGVStub(const GlobalValue* GV,
414                      unsigned StubSize, unsigned Alignment = 1);
415     void startGVStub(void *Buffer, unsigned StubSize);
416     void finishGVStub();
417     virtual void *allocIndirectGV(const GlobalValue *GV,
418                                   const uint8_t *Buffer, size_t Size,
419                                   unsigned Alignment);
420
421     /// allocateSpace - Reserves space in the current block if any, or
422     /// allocate a new one of the given size.
423     virtual void *allocateSpace(uintptr_t Size, unsigned Alignment);
424
425     /// allocateGlobal - Allocate memory for a global.  Unlike allocateSpace,
426     /// this method does not allocate memory in the current output buffer,
427     /// because a global may live longer than the current function.
428     virtual void *allocateGlobal(uintptr_t Size, unsigned Alignment);
429
430     virtual void addRelocation(const MachineRelocation &MR) {
431       Relocations.push_back(MR);
432     }
433
434     virtual void StartMachineBasicBlock(MachineBasicBlock *MBB) {
435       if (MBBLocations.size() <= (unsigned)MBB->getNumber())
436         MBBLocations.resize((MBB->getNumber()+1)*2);
437       MBBLocations[MBB->getNumber()] = getCurrentPCValue();
438       DEBUG(dbgs() << "JIT: Emitting BB" << MBB->getNumber() << " at ["
439                    << (void*) getCurrentPCValue() << "]\n");
440     }
441
442     virtual uintptr_t getConstantPoolEntryAddress(unsigned Entry) const;
443     virtual uintptr_t getJumpTableEntryAddress(unsigned Entry) const;
444
445     virtual uintptr_t getMachineBasicBlockAddress(MachineBasicBlock *MBB) const {
446       assert(MBBLocations.size() > (unsigned)MBB->getNumber() &&
447              MBBLocations[MBB->getNumber()] && "MBB not emitted!");
448       return MBBLocations[MBB->getNumber()];
449     }
450
451     /// retryWithMoreMemory - Log a retry and deallocate all memory for the
452     /// given function.  Increase the minimum allocation size so that we get
453     /// more memory next time.
454     void retryWithMoreMemory(MachineFunction &F);
455
456     /// deallocateMemForFunction - Deallocate all memory for the specified
457     /// function body.
458     void deallocateMemForFunction(const Function *F);
459
460     virtual void processDebugLoc(DebugLoc DL, bool BeforePrintingInsn);
461
462     virtual void emitLabel(MCSymbol *Label) {
463       LabelLocations[Label] = getCurrentPCValue();
464     }
465
466     virtual DenseMap<MCSymbol*, uintptr_t> *getLabelLocations() {
467       return &LabelLocations;
468     }
469
470     virtual uintptr_t getLabelAddress(MCSymbol *Label) const {
471       assert(LabelLocations.count(Label) && "Label not emitted!");
472       return LabelLocations.find(Label)->second;
473     }
474
475     virtual void setModuleInfo(MachineModuleInfo* Info) {
476       MMI = Info;
477       if (DE.get()) DE->setModuleInfo(Info);
478     }
479
480     void setMemoryExecutable() {
481       MemMgr->setMemoryExecutable();
482     }
483
484     JITMemoryManager *getMemMgr() const { return MemMgr; }
485
486   private:
487     void *getPointerToGlobal(GlobalValue *GV, void *Reference,
488                              bool MayNeedFarStub);
489     void *getPointerToGVIndirectSym(GlobalValue *V, void *Reference);
490     unsigned addSizeOfGlobal(const GlobalVariable *GV, unsigned Size);
491     unsigned addSizeOfGlobalsInConstantVal(
492       const Constant *C, unsigned Size,
493       SmallPtrSet<const GlobalVariable*, 8> &SeenGlobals,
494       SmallVectorImpl<const GlobalVariable*> &Worklist);
495     unsigned addSizeOfGlobalsInInitializer(
496       const Constant *Init, unsigned Size,
497       SmallPtrSet<const GlobalVariable*, 8> &SeenGlobals,
498       SmallVectorImpl<const GlobalVariable*> &Worklist);
499     unsigned GetSizeOfGlobalsInBytes(MachineFunction &MF);
500   };
501 }
502
503 void CallSiteValueMapConfig::onDelete(JITResolverState *JRS, Function *F) {
504   JRS->EraseAllCallSitesForPrelocked(F);
505 }
506
507 Function *JITResolverState::EraseStub(const MutexGuard &locked, void *Stub) {
508   CallSiteToFunctionMapTy::iterator C2F_I =
509     CallSiteToFunctionMap.find(Stub);
510   if (C2F_I == CallSiteToFunctionMap.end()) {
511     // Not a stub.
512     return NULL;
513   }
514
515   StubToResolverMap->UnregisterStubResolver(Stub);
516
517   Function *const F = C2F_I->second;
518 #ifndef NDEBUG
519   void *RealStub = FunctionToLazyStubMap.lookup(F);
520   assert(RealStub == Stub &&
521          "Call-site that wasn't a stub passed in to EraseStub");
522 #endif
523   FunctionToLazyStubMap.erase(F);
524   CallSiteToFunctionMap.erase(C2F_I);
525
526   // Remove the stub from the function->call-sites map, and remove the whole
527   // entry from the map if that was the last call site.
528   FunctionToCallSitesMapTy::iterator F2C_I = FunctionToCallSitesMap.find(F);
529   assert(F2C_I != FunctionToCallSitesMap.end() &&
530          "FunctionToCallSitesMap broken");
531   bool Erased = F2C_I->second.erase(Stub);
532   (void)Erased;
533   assert(Erased && "FunctionToCallSitesMap broken");
534   if (F2C_I->second.empty())
535     FunctionToCallSitesMap.erase(F2C_I);
536
537   return F;
538 }
539
540 void JITResolverState::EraseAllCallSitesForPrelocked(Function *F) {
541   FunctionToCallSitesMapTy::iterator F2C = FunctionToCallSitesMap.find(F);
542   if (F2C == FunctionToCallSitesMap.end())
543     return;
544   StubToResolverMapTy &S2RMap = *StubToResolverMap;
545   for (SmallPtrSet<void*, 1>::const_iterator I = F2C->second.begin(),
546          E = F2C->second.end(); I != E; ++I) {
547     S2RMap.UnregisterStubResolver(*I);
548     bool Erased = CallSiteToFunctionMap.erase(*I);
549     (void)Erased;
550     assert(Erased && "Missing call site->function mapping");
551   }
552   FunctionToCallSitesMap.erase(F2C);
553 }
554
555 void JITResolverState::EraseAllCallSitesPrelocked() {
556   StubToResolverMapTy &S2RMap = *StubToResolverMap;
557   for (CallSiteToFunctionMapTy::const_iterator
558          I = CallSiteToFunctionMap.begin(),
559          E = CallSiteToFunctionMap.end(); I != E; ++I) {
560     S2RMap.UnregisterStubResolver(I->first);
561   }
562   CallSiteToFunctionMap.clear();
563   FunctionToCallSitesMap.clear();
564 }
565
566 JITResolver::~JITResolver() {
567   // No need to lock because we're in the destructor, and state isn't shared.
568   state.EraseAllCallSitesPrelocked();
569   assert(!StubToResolverMap->ResolverHasStubs(this) &&
570          "Resolver destroyed with stubs still alive.");
571 }
572
573 /// getLazyFunctionStubIfAvailable - This returns a pointer to a function stub
574 /// if it has already been created.
575 void *JITResolver::getLazyFunctionStubIfAvailable(Function *F) {
576   MutexGuard locked(TheJIT->lock);
577
578   // If we already have a stub for this function, recycle it.
579   return state.getFunctionToLazyStubMap(locked).lookup(F);
580 }
581
582 /// getFunctionStub - This returns a pointer to a function stub, creating
583 /// one on demand as needed.
584 void *JITResolver::getLazyFunctionStub(Function *F) {
585   MutexGuard locked(TheJIT->lock);
586
587   // If we already have a lazy stub for this function, recycle it.
588   void *&Stub = state.getFunctionToLazyStubMap(locked)[F];
589   if (Stub) return Stub;
590
591   // Call the lazy resolver function if we are JIT'ing lazily.  Otherwise we
592   // must resolve the symbol now.
593   void *Actual = TheJIT->isCompilingLazily()
594     ? (void *)(intptr_t)LazyResolverFn : (void *)0;
595
596   // If this is an external declaration, attempt to resolve the address now
597   // to place in the stub.
598   if (isNonGhostDeclaration(F) || F->hasAvailableExternallyLinkage()) {
599     Actual = TheJIT->getPointerToFunction(F);
600
601     // If we resolved the symbol to a null address (eg. a weak external)
602     // don't emit a stub. Return a null pointer to the application.
603     if (!Actual) return 0;
604   }
605
606   TargetJITInfo::StubLayout SL = TheJIT->getJITInfo().getStubLayout();
607   JE.startGVStub(F, SL.Size, SL.Alignment);
608   // Codegen a new stub, calling the lazy resolver or the actual address of the
609   // external function, if it was resolved.
610   Stub = TheJIT->getJITInfo().emitFunctionStub(F, Actual, JE);
611   JE.finishGVStub();
612
613   if (Actual != (void*)(intptr_t)LazyResolverFn) {
614     // If we are getting the stub for an external function, we really want the
615     // address of the stub in the GlobalAddressMap for the JIT, not the address
616     // of the external function.
617     TheJIT->updateGlobalMapping(F, Stub);
618   }
619
620   DEBUG(dbgs() << "JIT: Lazy stub emitted at [" << Stub << "] for function '"
621         << F->getName() << "'\n");
622
623   if (TheJIT->isCompilingLazily()) {
624     // Register this JITResolver as the one corresponding to this call site so
625     // JITCompilerFn will be able to find it.
626     StubToResolverMap->RegisterStubResolver(Stub, this);
627
628     // Finally, keep track of the stub-to-Function mapping so that the
629     // JITCompilerFn knows which function to compile!
630     state.AddCallSite(locked, Stub, F);
631   } else if (!Actual) {
632     // If we are JIT'ing non-lazily but need to call a function that does not
633     // exist yet, add it to the JIT's work list so that we can fill in the
634     // stub address later.
635     assert(!isNonGhostDeclaration(F) && !F->hasAvailableExternallyLinkage() &&
636            "'Actual' should have been set above.");
637     TheJIT->addPendingFunction(F);
638   }
639
640   return Stub;
641 }
642
643 /// getGlobalValueIndirectSym - Return a lazy pointer containing the specified
644 /// GV address.
645 void *JITResolver::getGlobalValueIndirectSym(GlobalValue *GV, void *GVAddress) {
646   MutexGuard locked(TheJIT->lock);
647
648   // If we already have a stub for this global variable, recycle it.
649   void *&IndirectSym = state.getGlobalToIndirectSymMap(locked)[GV];
650   if (IndirectSym) return IndirectSym;
651
652   // Otherwise, codegen a new indirect symbol.
653   IndirectSym = TheJIT->getJITInfo().emitGlobalValueIndirectSym(GV, GVAddress,
654                                                                 JE);
655
656   DEBUG(dbgs() << "JIT: Indirect symbol emitted at [" << IndirectSym
657         << "] for GV '" << GV->getName() << "'\n");
658
659   return IndirectSym;
660 }
661
662 /// getExternalFunctionStub - Return a stub for the function at the
663 /// specified address, created lazily on demand.
664 void *JITResolver::getExternalFunctionStub(void *FnAddr) {
665   // If we already have a stub for this function, recycle it.
666   void *&Stub = ExternalFnToStubMap[FnAddr];
667   if (Stub) return Stub;
668
669   TargetJITInfo::StubLayout SL = TheJIT->getJITInfo().getStubLayout();
670   JE.startGVStub(0, SL.Size, SL.Alignment);
671   Stub = TheJIT->getJITInfo().emitFunctionStub(0, FnAddr, JE);
672   JE.finishGVStub();
673
674   DEBUG(dbgs() << "JIT: Stub emitted at [" << Stub
675                << "] for external function at '" << FnAddr << "'\n");
676   return Stub;
677 }
678
679 unsigned JITResolver::getGOTIndexForAddr(void* addr) {
680   unsigned idx = revGOTMap[addr];
681   if (!idx) {
682     idx = ++nextGOTIndex;
683     revGOTMap[addr] = idx;
684     DEBUG(dbgs() << "JIT: Adding GOT entry " << idx << " for addr ["
685                  << addr << "]\n");
686   }
687   return idx;
688 }
689
690 void JITResolver::getRelocatableGVs(SmallVectorImpl<GlobalValue*> &GVs,
691                                     SmallVectorImpl<void*> &Ptrs) {
692   MutexGuard locked(TheJIT->lock);
693
694   const FunctionToLazyStubMapTy &FM = state.getFunctionToLazyStubMap(locked);
695   GlobalToIndirectSymMapTy &GM = state.getGlobalToIndirectSymMap(locked);
696
697   for (FunctionToLazyStubMapTy::const_iterator i = FM.begin(), e = FM.end();
698        i != e; ++i){
699     Function *F = i->first;
700     if (F->isDeclaration() && F->hasExternalLinkage()) {
701       GVs.push_back(i->first);
702       Ptrs.push_back(i->second);
703     }
704   }
705   for (GlobalToIndirectSymMapTy::iterator i = GM.begin(), e = GM.end();
706        i != e; ++i) {
707     GVs.push_back(i->first);
708     Ptrs.push_back(i->second);
709   }
710 }
711
712 /// JITCompilerFn - This function is called when a lazy compilation stub has
713 /// been entered.  It looks up which function this stub corresponds to, compiles
714 /// it if necessary, then returns the resultant function pointer.
715 void *JITResolver::JITCompilerFn(void *Stub) {
716   JITResolver *JR = StubToResolverMap->getResolverFromStub(Stub);
717   assert(JR && "Unable to find the corresponding JITResolver to the call site");
718
719   Function* F = 0;
720   void* ActualPtr = 0;
721
722   {
723     // Only lock for getting the Function. The call getPointerToFunction made
724     // in this function might trigger function materializing, which requires
725     // JIT lock to be unlocked.
726     MutexGuard locked(JR->TheJIT->lock);
727
728     // The address given to us for the stub may not be exactly right, it might
729     // be a little bit after the stub.  As such, use upper_bound to find it.
730     pair<void*, Function*> I =
731       JR->state.LookupFunctionFromCallSite(locked, Stub);
732     F = I.second;
733     ActualPtr = I.first;
734   }
735
736   // If we have already code generated the function, just return the address.
737   void *Result = JR->TheJIT->getPointerToGlobalIfAvailable(F);
738
739   if (!Result) {
740     // Otherwise we don't have it, do lazy compilation now.
741
742     // If lazy compilation is disabled, emit a useful error message and abort.
743     if (!JR->TheJIT->isCompilingLazily()) {
744       report_fatal_error("LLVM JIT requested to do lazy compilation of function '"
745                         + F->getName() + "' when lazy compiles are disabled!");
746     }
747
748     DEBUG(dbgs() << "JIT: Lazily resolving function '" << F->getName()
749           << "' In stub ptr = " << Stub << " actual ptr = "
750           << ActualPtr << "\n");
751
752     Result = JR->TheJIT->getPointerToFunction(F);
753   }
754
755   // Reacquire the lock to update the GOT map.
756   MutexGuard locked(JR->TheJIT->lock);
757
758   // We might like to remove the call site from the CallSiteToFunction map, but
759   // we can't do that! Multiple threads could be stuck, waiting to acquire the
760   // lock above. As soon as the 1st function finishes compiling the function,
761   // the next one will be released, and needs to be able to find the function it
762   // needs to call.
763
764   // FIXME: We could rewrite all references to this stub if we knew them.
765
766   // What we will do is set the compiled function address to map to the
767   // same GOT entry as the stub so that later clients may update the GOT
768   // if they see it still using the stub address.
769   // Note: this is done so the Resolver doesn't have to manage GOT memory
770   // Do this without allocating map space if the target isn't using a GOT
771   if(JR->revGOTMap.find(Stub) != JR->revGOTMap.end())
772     JR->revGOTMap[Result] = JR->revGOTMap[Stub];
773
774   return Result;
775 }
776
777 //===----------------------------------------------------------------------===//
778 // JITEmitter code.
779 //
780 void *JITEmitter::getPointerToGlobal(GlobalValue *V, void *Reference,
781                                      bool MayNeedFarStub) {
782   if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(V))
783     return TheJIT->getOrEmitGlobalVariable(GV);
784
785   if (GlobalAlias *GA = dyn_cast<GlobalAlias>(V))
786     return TheJIT->getPointerToGlobal(GA->resolveAliasedGlobal(false));
787
788   // If we have already compiled the function, return a pointer to its body.
789   Function *F = cast<Function>(V);
790
791   void *FnStub = Resolver.getLazyFunctionStubIfAvailable(F);
792   if (FnStub) {
793     // Return the function stub if it's already created.  We do this first so
794     // that we're returning the same address for the function as any previous
795     // call.  TODO: Yes, this is wrong. The lazy stub isn't guaranteed to be
796     // close enough to call.
797     return FnStub;
798   }
799
800   // If we know the target can handle arbitrary-distance calls, try to
801   // return a direct pointer.
802   if (!MayNeedFarStub) {
803     // If we have code, go ahead and return that.
804     void *ResultPtr = TheJIT->getPointerToGlobalIfAvailable(F);
805     if (ResultPtr) return ResultPtr;
806
807     // If this is an external function pointer, we can force the JIT to
808     // 'compile' it, which really just adds it to the map.
809     if (isNonGhostDeclaration(F) || F->hasAvailableExternallyLinkage())
810       return TheJIT->getPointerToFunction(F);
811   }
812
813   // Otherwise, we may need a to emit a stub, and, conservatively, we always do
814   // so.  Note that it's possible to return null from getLazyFunctionStub in the
815   // case of a weak extern that fails to resolve.
816   return Resolver.getLazyFunctionStub(F);
817 }
818
819 void *JITEmitter::getPointerToGVIndirectSym(GlobalValue *V, void *Reference) {
820   // Make sure GV is emitted first, and create a stub containing the fully
821   // resolved address.
822   void *GVAddress = getPointerToGlobal(V, Reference, false);
823   void *StubAddr = Resolver.getGlobalValueIndirectSym(V, GVAddress);
824   return StubAddr;
825 }
826
827 void JITEmitter::processDebugLoc(DebugLoc DL, bool BeforePrintingInsn) {
828   if (DL.isUnknown()) return;
829   if (!BeforePrintingInsn) return;
830   
831   const LLVMContext& Context = EmissionDetails.MF->getFunction()->getContext();
832
833   if (DL.getScope(Context) != 0 && PrevDL != DL) {
834     JITEvent_EmittedFunctionDetails::LineStart NextLine;
835     NextLine.Address = getCurrentPCValue();
836     NextLine.Loc = DL;
837     EmissionDetails.LineStarts.push_back(NextLine);
838   }
839
840   PrevDL = DL;
841 }
842
843 static unsigned GetConstantPoolSizeInBytes(MachineConstantPool *MCP,
844                                            const TargetData *TD) {
845   const std::vector<MachineConstantPoolEntry> &Constants = MCP->getConstants();
846   if (Constants.empty()) return 0;
847
848   unsigned Size = 0;
849   for (unsigned i = 0, e = Constants.size(); i != e; ++i) {
850     MachineConstantPoolEntry CPE = Constants[i];
851     unsigned AlignMask = CPE.getAlignment() - 1;
852     Size = (Size + AlignMask) & ~AlignMask;
853     const Type *Ty = CPE.getType();
854     Size += TD->getTypeAllocSize(Ty);
855   }
856   return Size;
857 }
858
859 static unsigned GetJumpTableSizeInBytes(MachineJumpTableInfo *MJTI, JIT *jit) {
860   const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT = MJTI->getJumpTables();
861   if (JT.empty()) return 0;
862
863   unsigned NumEntries = 0;
864   for (unsigned i = 0, e = JT.size(); i != e; ++i)
865     NumEntries += JT[i].MBBs.size();
866
867   return NumEntries * MJTI->getEntrySize(*jit->getTargetData());
868 }
869
870 static uintptr_t RoundUpToAlign(uintptr_t Size, unsigned Alignment) {
871   if (Alignment == 0) Alignment = 1;
872   // Since we do not know where the buffer will be allocated, be pessimistic.
873   return Size + Alignment;
874 }
875
876 /// addSizeOfGlobal - add the size of the global (plus any alignment padding)
877 /// into the running total Size.
878
879 unsigned JITEmitter::addSizeOfGlobal(const GlobalVariable *GV, unsigned Size) {
880   const Type *ElTy = GV->getType()->getElementType();
881   size_t GVSize = (size_t)TheJIT->getTargetData()->getTypeAllocSize(ElTy);
882   size_t GVAlign =
883       (size_t)TheJIT->getTargetData()->getPreferredAlignment(GV);
884   DEBUG(dbgs() << "JIT: Adding in size " << GVSize << " alignment " << GVAlign);
885   DEBUG(GV->dump());
886   // Assume code section ends with worst possible alignment, so first
887   // variable needs maximal padding.
888   if (Size==0)
889     Size = 1;
890   Size = ((Size+GVAlign-1)/GVAlign)*GVAlign;
891   Size += GVSize;
892   return Size;
893 }
894
895 /// addSizeOfGlobalsInConstantVal - find any globals that we haven't seen yet
896 /// but are referenced from the constant; put them in SeenGlobals and the
897 /// Worklist, and add their size into the running total Size.
898
899 unsigned JITEmitter::addSizeOfGlobalsInConstantVal(
900     const Constant *C,
901     unsigned Size,
902     SmallPtrSet<const GlobalVariable*, 8> &SeenGlobals,
903     SmallVectorImpl<const GlobalVariable*> &Worklist) {
904   // If its undefined, return the garbage.
905   if (isa<UndefValue>(C))
906     return Size;
907
908   // If the value is a ConstantExpr
909   if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(C)) {
910     Constant *Op0 = CE->getOperand(0);
911     switch (CE->getOpcode()) {
912     case Instruction::GetElementPtr:
913     case Instruction::Trunc:
914     case Instruction::ZExt:
915     case Instruction::SExt:
916     case Instruction::FPTrunc:
917     case Instruction::FPExt:
918     case Instruction::UIToFP:
919     case Instruction::SIToFP:
920     case Instruction::FPToUI:
921     case Instruction::FPToSI:
922     case Instruction::PtrToInt:
923     case Instruction::IntToPtr:
924     case Instruction::BitCast: {
925       Size = addSizeOfGlobalsInConstantVal(Op0, Size, SeenGlobals, Worklist);
926       break;
927     }
928     case Instruction::Add:
929     case Instruction::FAdd:
930     case Instruction::Sub:
931     case Instruction::FSub:
932     case Instruction::Mul:
933     case Instruction::FMul:
934     case Instruction::UDiv:
935     case Instruction::SDiv:
936     case Instruction::URem:
937     case Instruction::SRem:
938     case Instruction::And:
939     case Instruction::Or:
940     case Instruction::Xor: {
941       Size = addSizeOfGlobalsInConstantVal(Op0, Size, SeenGlobals, Worklist);
942       Size = addSizeOfGlobalsInConstantVal(CE->getOperand(1), Size,
943                                            SeenGlobals, Worklist);
944       break;
945     }
946     default: {
947        std::string msg;
948        raw_string_ostream Msg(msg);
949        Msg << "ConstantExpr not handled: " << *CE;
950        report_fatal_error(Msg.str());
951     }
952     }
953   }
954
955   if (C->getType()->getTypeID() == Type::PointerTyID)
956     if (const GlobalVariable* GV = dyn_cast<GlobalVariable>(C))
957       if (SeenGlobals.insert(GV)) {
958         Worklist.push_back(GV);
959         Size = addSizeOfGlobal(GV, Size);
960       }
961
962   return Size;
963 }
964
965 /// addSizeOfGLobalsInInitializer - handle any globals that we haven't seen yet
966 /// but are referenced from the given initializer.
967
968 unsigned JITEmitter::addSizeOfGlobalsInInitializer(
969     const Constant *Init,
970     unsigned Size,
971     SmallPtrSet<const GlobalVariable*, 8> &SeenGlobals,
972     SmallVectorImpl<const GlobalVariable*> &Worklist) {
973   if (!isa<UndefValue>(Init) &&
974       !isa<ConstantVector>(Init) &&
975       !isa<ConstantAggregateZero>(Init) &&
976       !isa<ConstantArray>(Init) &&
977       !isa<ConstantStruct>(Init) &&
978       Init->getType()->isFirstClassType())
979     Size = addSizeOfGlobalsInConstantVal(Init, Size, SeenGlobals, Worklist);
980   return Size;
981 }
982
983 /// GetSizeOfGlobalsInBytes - walk the code for the function, looking for
984 /// globals; then walk the initializers of those globals looking for more.
985 /// If their size has not been considered yet, add it into the running total
986 /// Size.
987
988 unsigned JITEmitter::GetSizeOfGlobalsInBytes(MachineFunction &MF) {
989   unsigned Size = 0;
990   SmallPtrSet<const GlobalVariable*, 8> SeenGlobals;
991
992   for (MachineFunction::iterator MBB = MF.begin(), E = MF.end();
993        MBB != E; ++MBB) {
994     for (MachineBasicBlock::const_iterator I = MBB->begin(), E = MBB->end();
995          I != E; ++I) {
996       const TargetInstrDesc &Desc = I->getDesc();
997       const MachineInstr &MI = *I;
998       unsigned NumOps = Desc.getNumOperands();
999       for (unsigned CurOp = 0; CurOp < NumOps; CurOp++) {
1000         const MachineOperand &MO = MI.getOperand(CurOp);
1001         if (MO.isGlobal()) {
1002           const GlobalValue* V = MO.getGlobal();
1003           const GlobalVariable *GV = dyn_cast<const GlobalVariable>(V);
1004           if (!GV)
1005             continue;
1006           // If seen in previous function, it will have an entry here.
1007           if (TheJIT->getPointerToGlobalIfAvailable(
1008                 const_cast<GlobalVariable *>(GV)))
1009             continue;
1010           // If seen earlier in this function, it will have an entry here.
1011           // FIXME: it should be possible to combine these tables, by
1012           // assuming the addresses of the new globals in this module
1013           // start at 0 (or something) and adjusting them after codegen
1014           // complete.  Another possibility is to grab a marker bit in GV.
1015           if (SeenGlobals.insert(GV))
1016             // A variable as yet unseen.  Add in its size.
1017             Size = addSizeOfGlobal(GV, Size);
1018         }
1019       }
1020     }
1021   }
1022   DEBUG(dbgs() << "JIT: About to look through initializers\n");
1023   // Look for more globals that are referenced only from initializers.
1024   SmallVector<const GlobalVariable*, 8> Worklist(
1025     SeenGlobals.begin(), SeenGlobals.end());
1026   while (!Worklist.empty()) {
1027     const GlobalVariable* GV = Worklist.back();
1028     Worklist.pop_back();
1029     if (GV->hasInitializer())
1030       Size = addSizeOfGlobalsInInitializer(GV->getInitializer(), Size,
1031                                            SeenGlobals, Worklist);
1032   }
1033
1034   return Size;
1035 }
1036
1037 void JITEmitter::startFunction(MachineFunction &F) {
1038   DEBUG(dbgs() << "JIT: Starting CodeGen of Function "
1039         << F.getFunction()->getName() << "\n");
1040
1041   uintptr_t ActualSize = 0;
1042   // Set the memory writable, if it's not already
1043   MemMgr->setMemoryWritable();
1044   if (MemMgr->NeedsExactSize()) {
1045     DEBUG(dbgs() << "JIT: ExactSize\n");
1046     const TargetInstrInfo* TII = F.getTarget().getInstrInfo();
1047     MachineConstantPool *MCP = F.getConstantPool();
1048
1049     // Ensure the constant pool/jump table info is at least 4-byte aligned.
1050     ActualSize = RoundUpToAlign(ActualSize, 16);
1051
1052     // Add the alignment of the constant pool
1053     ActualSize = RoundUpToAlign(ActualSize, MCP->getConstantPoolAlignment());
1054
1055     // Add the constant pool size
1056     ActualSize += GetConstantPoolSizeInBytes(MCP, TheJIT->getTargetData());
1057
1058     if (MachineJumpTableInfo *MJTI = F.getJumpTableInfo()) {
1059       // Add the aligment of the jump table info
1060       ActualSize = RoundUpToAlign(ActualSize,
1061                              MJTI->getEntryAlignment(*TheJIT->getTargetData()));
1062
1063       // Add the jump table size
1064       ActualSize += GetJumpTableSizeInBytes(MJTI, TheJIT);
1065     }
1066
1067     // Add the alignment for the function
1068     ActualSize = RoundUpToAlign(ActualSize,
1069                                 std::max(F.getFunction()->getAlignment(), 8U));
1070
1071     // Add the function size
1072     ActualSize += TII->GetFunctionSizeInBytes(F);
1073
1074     DEBUG(dbgs() << "JIT: ActualSize before globals " << ActualSize << "\n");
1075     // Add the size of the globals that will be allocated after this function.
1076     // These are all the ones referenced from this function that were not
1077     // previously allocated.
1078     ActualSize += GetSizeOfGlobalsInBytes(F);
1079     DEBUG(dbgs() << "JIT: ActualSize after globals " << ActualSize << "\n");
1080   } else if (SizeEstimate > 0) {
1081     // SizeEstimate will be non-zero on reallocation attempts.
1082     ActualSize = SizeEstimate;
1083   }
1084
1085   BufferBegin = CurBufferPtr = MemMgr->startFunctionBody(F.getFunction(),
1086                                                          ActualSize);
1087   BufferEnd = BufferBegin+ActualSize;
1088   EmittedFunctions[F.getFunction()].FunctionBody = BufferBegin;
1089
1090   // Ensure the constant pool/jump table info is at least 4-byte aligned.
1091   emitAlignment(16);
1092
1093   emitConstantPool(F.getConstantPool());
1094   if (MachineJumpTableInfo *MJTI = F.getJumpTableInfo())
1095     initJumpTableInfo(MJTI);
1096
1097   // About to start emitting the machine code for the function.
1098   emitAlignment(std::max(F.getFunction()->getAlignment(), 8U));
1099   TheJIT->updateGlobalMapping(F.getFunction(), CurBufferPtr);
1100   EmittedFunctions[F.getFunction()].Code = CurBufferPtr;
1101
1102   MBBLocations.clear();
1103
1104   EmissionDetails.MF = &F;
1105   EmissionDetails.LineStarts.clear();
1106 }
1107
1108 bool JITEmitter::finishFunction(MachineFunction &F) {
1109   if (CurBufferPtr == BufferEnd) {
1110     // We must call endFunctionBody before retrying, because
1111     // deallocateMemForFunction requires it.
1112     MemMgr->endFunctionBody(F.getFunction(), BufferBegin, CurBufferPtr);
1113     retryWithMoreMemory(F);
1114     return true;
1115   }
1116
1117   if (MachineJumpTableInfo *MJTI = F.getJumpTableInfo())
1118     emitJumpTableInfo(MJTI);
1119
1120   // FnStart is the start of the text, not the start of the constant pool and
1121   // other per-function data.
1122   uint8_t *FnStart =
1123     (uint8_t *)TheJIT->getPointerToGlobalIfAvailable(F.getFunction());
1124
1125   // FnEnd is the end of the function's machine code.
1126   uint8_t *FnEnd = CurBufferPtr;
1127
1128   if (!Relocations.empty()) {
1129     CurFn = F.getFunction();
1130     NumRelos += Relocations.size();
1131
1132     // Resolve the relocations to concrete pointers.
1133     for (unsigned i = 0, e = Relocations.size(); i != e; ++i) {
1134       MachineRelocation &MR = Relocations[i];
1135       void *ResultPtr = 0;
1136       if (!MR.letTargetResolve()) {
1137         if (MR.isExternalSymbol()) {
1138           ResultPtr = TheJIT->getPointerToNamedFunction(MR.getExternalSymbol(),
1139                                                         false);
1140           DEBUG(dbgs() << "JIT: Map \'" << MR.getExternalSymbol() << "\' to ["
1141                        << ResultPtr << "]\n");
1142
1143           // If the target REALLY wants a stub for this function, emit it now.
1144           if (MR.mayNeedFarStub()) {
1145             ResultPtr = Resolver.getExternalFunctionStub(ResultPtr);
1146           }
1147         } else if (MR.isGlobalValue()) {
1148           ResultPtr = getPointerToGlobal(MR.getGlobalValue(),
1149                                          BufferBegin+MR.getMachineCodeOffset(),
1150                                          MR.mayNeedFarStub());
1151         } else if (MR.isIndirectSymbol()) {
1152           ResultPtr = getPointerToGVIndirectSym(
1153               MR.getGlobalValue(), BufferBegin+MR.getMachineCodeOffset());
1154         } else if (MR.isBasicBlock()) {
1155           ResultPtr = (void*)getMachineBasicBlockAddress(MR.getBasicBlock());
1156         } else if (MR.isConstantPoolIndex()) {
1157           ResultPtr = (void*)getConstantPoolEntryAddress(MR.getConstantPoolIndex());
1158         } else {
1159           assert(MR.isJumpTableIndex());
1160           ResultPtr=(void*)getJumpTableEntryAddress(MR.getJumpTableIndex());
1161         }
1162
1163         MR.setResultPointer(ResultPtr);
1164       }
1165
1166       // if we are managing the GOT and the relocation wants an index,
1167       // give it one
1168       if (MR.isGOTRelative() && MemMgr->isManagingGOT()) {
1169         unsigned idx = Resolver.getGOTIndexForAddr(ResultPtr);
1170         MR.setGOTIndex(idx);
1171         if (((void**)MemMgr->getGOTBase())[idx] != ResultPtr) {
1172           DEBUG(dbgs() << "JIT: GOT was out of date for " << ResultPtr
1173                        << " pointing at " << ((void**)MemMgr->getGOTBase())[idx]
1174                        << "\n");
1175           ((void**)MemMgr->getGOTBase())[idx] = ResultPtr;
1176         }
1177       }
1178     }
1179
1180     CurFn = 0;
1181     TheJIT->getJITInfo().relocate(BufferBegin, &Relocations[0],
1182                                   Relocations.size(), MemMgr->getGOTBase());
1183   }
1184
1185   // Update the GOT entry for F to point to the new code.
1186   if (MemMgr->isManagingGOT()) {
1187     unsigned idx = Resolver.getGOTIndexForAddr((void*)BufferBegin);
1188     if (((void**)MemMgr->getGOTBase())[idx] != (void*)BufferBegin) {
1189       DEBUG(dbgs() << "JIT: GOT was out of date for " << (void*)BufferBegin
1190                    << " pointing at " << ((void**)MemMgr->getGOTBase())[idx]
1191                    << "\n");
1192       ((void**)MemMgr->getGOTBase())[idx] = (void*)BufferBegin;
1193     }
1194   }
1195
1196   // CurBufferPtr may have moved beyond FnEnd, due to memory allocation for
1197   // global variables that were referenced in the relocations.
1198   MemMgr->endFunctionBody(F.getFunction(), BufferBegin, CurBufferPtr);
1199
1200   if (CurBufferPtr == BufferEnd) {
1201     retryWithMoreMemory(F);
1202     return true;
1203   } else {
1204     // Now that we've succeeded in emitting the function, reset the
1205     // SizeEstimate back down to zero.
1206     SizeEstimate = 0;
1207   }
1208
1209   BufferBegin = CurBufferPtr = 0;
1210   NumBytes += FnEnd-FnStart;
1211
1212   // Invalidate the icache if necessary.
1213   sys::Memory::InvalidateInstructionCache(FnStart, FnEnd-FnStart);
1214
1215   TheJIT->NotifyFunctionEmitted(*F.getFunction(), FnStart, FnEnd-FnStart,
1216                                 EmissionDetails);
1217
1218   // Reset the previous debug location.
1219   PrevDL = DebugLoc();
1220
1221   DEBUG(dbgs() << "JIT: Finished CodeGen of [" << (void*)FnStart
1222         << "] Function: " << F.getFunction()->getName()
1223         << ": " << (FnEnd-FnStart) << " bytes of text, "
1224         << Relocations.size() << " relocations\n");
1225
1226   Relocations.clear();
1227   ConstPoolAddresses.clear();
1228
1229   // Mark code region readable and executable if it's not so already.
1230   MemMgr->setMemoryExecutable();
1231
1232   DEBUG(
1233     if (sys::hasDisassembler()) {
1234       dbgs() << "JIT: Disassembled code:\n";
1235       dbgs() << sys::disassembleBuffer(FnStart, FnEnd-FnStart,
1236                                        (uintptr_t)FnStart);
1237     } else {
1238       dbgs() << "JIT: Binary code:\n";
1239       uint8_t* q = FnStart;
1240       for (int i = 0; q < FnEnd; q += 4, ++i) {
1241         if (i == 4)
1242           i = 0;
1243         if (i == 0)
1244           dbgs() << "JIT: " << (long)(q - FnStart) << ": ";
1245         bool Done = false;
1246         for (int j = 3; j >= 0; --j) {
1247           if (q + j >= FnEnd)
1248             Done = true;
1249           else
1250             dbgs() << (unsigned short)q[j];
1251         }
1252         if (Done)
1253           break;
1254         dbgs() << ' ';
1255         if (i == 3)
1256           dbgs() << '\n';
1257       }
1258       dbgs()<< '\n';
1259     }
1260         );
1261
1262   if (DwarfExceptionHandling || JITEmitDebugInfo) {
1263     uintptr_t ActualSize = 0;
1264     SavedBufferBegin = BufferBegin;
1265     SavedBufferEnd = BufferEnd;
1266     SavedCurBufferPtr = CurBufferPtr;
1267
1268     if (MemMgr->NeedsExactSize()) {
1269       ActualSize = DE->GetDwarfTableSizeInBytes(F, *this, FnStart, FnEnd);
1270     }
1271
1272     BufferBegin = CurBufferPtr = MemMgr->startExceptionTable(F.getFunction(),
1273                                                              ActualSize);
1274     BufferEnd = BufferBegin+ActualSize;
1275     EmittedFunctions[F.getFunction()].ExceptionTable = BufferBegin;
1276     uint8_t *EhStart;
1277     uint8_t *FrameRegister = DE->EmitDwarfTable(F, *this, FnStart, FnEnd,
1278                                                 EhStart);
1279     MemMgr->endExceptionTable(F.getFunction(), BufferBegin, CurBufferPtr,
1280                               FrameRegister);
1281     uint8_t *EhEnd = CurBufferPtr;
1282     BufferBegin = SavedBufferBegin;
1283     BufferEnd = SavedBufferEnd;
1284     CurBufferPtr = SavedCurBufferPtr;
1285
1286     if (DwarfExceptionHandling) {
1287       TheJIT->RegisterTable(FrameRegister);
1288     }
1289
1290     if (JITEmitDebugInfo) {
1291       DebugInfo I;
1292       I.FnStart = FnStart;
1293       I.FnEnd = FnEnd;
1294       I.EhStart = EhStart;
1295       I.EhEnd = EhEnd;
1296       DR->RegisterFunction(F.getFunction(), I);
1297     }
1298   }
1299
1300   if (MMI)
1301     MMI->EndFunction();
1302
1303   return false;
1304 }
1305
1306 void JITEmitter::retryWithMoreMemory(MachineFunction &F) {
1307   DEBUG(dbgs() << "JIT: Ran out of space for native code.  Reattempting.\n");
1308   Relocations.clear();  // Clear the old relocations or we'll reapply them.
1309   ConstPoolAddresses.clear();
1310   ++NumRetries;
1311   deallocateMemForFunction(F.getFunction());
1312   // Try again with at least twice as much free space.
1313   SizeEstimate = (uintptr_t)(2 * (BufferEnd - BufferBegin));
1314 }
1315
1316 /// deallocateMemForFunction - Deallocate all memory for the specified
1317 /// function body.  Also drop any references the function has to stubs.
1318 /// May be called while the Function is being destroyed inside ~Value().
1319 void JITEmitter::deallocateMemForFunction(const Function *F) {
1320   ValueMap<const Function *, EmittedCode, EmittedFunctionConfig>::iterator
1321     Emitted = EmittedFunctions.find(F);
1322   if (Emitted != EmittedFunctions.end()) {
1323     MemMgr->deallocateFunctionBody(Emitted->second.FunctionBody);
1324     MemMgr->deallocateExceptionTable(Emitted->second.ExceptionTable);
1325     TheJIT->NotifyFreeingMachineCode(Emitted->second.Code);
1326
1327     EmittedFunctions.erase(Emitted);
1328   }
1329
1330   // TODO: Do we need to unregister exception handling information from libgcc
1331   // here?
1332
1333   if (JITEmitDebugInfo) {
1334     DR->UnregisterFunction(F);
1335   }
1336 }
1337
1338
1339 void* JITEmitter::allocateSpace(uintptr_t Size, unsigned Alignment) {
1340   if (BufferBegin)
1341     return JITCodeEmitter::allocateSpace(Size, Alignment);
1342
1343   // create a new memory block if there is no active one.
1344   // care must be taken so that BufferBegin is invalidated when a
1345   // block is trimmed
1346   BufferBegin = CurBufferPtr = MemMgr->allocateSpace(Size, Alignment);
1347   BufferEnd = BufferBegin+Size;
1348   return CurBufferPtr;
1349 }
1350
1351 void* JITEmitter::allocateGlobal(uintptr_t Size, unsigned Alignment) {
1352   // Delegate this call through the memory manager.
1353   return MemMgr->allocateGlobal(Size, Alignment);
1354 }
1355
1356 void JITEmitter::emitConstantPool(MachineConstantPool *MCP) {
1357   if (TheJIT->getJITInfo().hasCustomConstantPool())
1358     return;
1359
1360   const std::vector<MachineConstantPoolEntry> &Constants = MCP->getConstants();
1361   if (Constants.empty()) return;
1362
1363   unsigned Size = GetConstantPoolSizeInBytes(MCP, TheJIT->getTargetData());
1364   unsigned Align = MCP->getConstantPoolAlignment();
1365   ConstantPoolBase = allocateSpace(Size, Align);
1366   ConstantPool = MCP;
1367
1368   if (ConstantPoolBase == 0) return;  // Buffer overflow.
1369
1370   DEBUG(dbgs() << "JIT: Emitted constant pool at [" << ConstantPoolBase
1371                << "] (size: " << Size << ", alignment: " << Align << ")\n");
1372
1373   // Initialize the memory for all of the constant pool entries.
1374   unsigned Offset = 0;
1375   for (unsigned i = 0, e = Constants.size(); i != e; ++i) {
1376     MachineConstantPoolEntry CPE = Constants[i];
1377     unsigned AlignMask = CPE.getAlignment() - 1;
1378     Offset = (Offset + AlignMask) & ~AlignMask;
1379
1380     uintptr_t CAddr = (uintptr_t)ConstantPoolBase + Offset;
1381     ConstPoolAddresses.push_back(CAddr);
1382     if (CPE.isMachineConstantPoolEntry()) {
1383       // FIXME: add support to lower machine constant pool values into bytes!
1384       report_fatal_error("Initialize memory with machine specific constant pool"
1385                         "entry has not been implemented!");
1386     }
1387     TheJIT->InitializeMemory(CPE.Val.ConstVal, (void*)CAddr);
1388     DEBUG(dbgs() << "JIT:   CP" << i << " at [0x";
1389           dbgs().write_hex(CAddr) << "]\n");
1390
1391     const Type *Ty = CPE.Val.ConstVal->getType();
1392     Offset += TheJIT->getTargetData()->getTypeAllocSize(Ty);
1393   }
1394 }
1395
1396 void JITEmitter::initJumpTableInfo(MachineJumpTableInfo *MJTI) {
1397   if (TheJIT->getJITInfo().hasCustomJumpTables())
1398     return;
1399   if (MJTI->getEntryKind() == MachineJumpTableInfo::EK_Inline)
1400     return;
1401
1402   const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT = MJTI->getJumpTables();
1403   if (JT.empty()) return;
1404
1405   unsigned NumEntries = 0;
1406   for (unsigned i = 0, e = JT.size(); i != e; ++i)
1407     NumEntries += JT[i].MBBs.size();
1408
1409   unsigned EntrySize = MJTI->getEntrySize(*TheJIT->getTargetData());
1410
1411   // Just allocate space for all the jump tables now.  We will fix up the actual
1412   // MBB entries in the tables after we emit the code for each block, since then
1413   // we will know the final locations of the MBBs in memory.
1414   JumpTable = MJTI;
1415   JumpTableBase = allocateSpace(NumEntries * EntrySize,
1416                              MJTI->getEntryAlignment(*TheJIT->getTargetData()));
1417 }
1418
1419 void JITEmitter::emitJumpTableInfo(MachineJumpTableInfo *MJTI) {
1420   if (TheJIT->getJITInfo().hasCustomJumpTables())
1421     return;
1422
1423   const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT = MJTI->getJumpTables();
1424   if (JT.empty() || JumpTableBase == 0) return;
1425
1426   
1427   switch (MJTI->getEntryKind()) {
1428   case MachineJumpTableInfo::EK_Inline:
1429     return;
1430   case MachineJumpTableInfo::EK_BlockAddress: {
1431     // EK_BlockAddress - Each entry is a plain address of block, e.g.:
1432     //     .word LBB123
1433     assert(MJTI->getEntrySize(*TheJIT->getTargetData()) == sizeof(void*) &&
1434            "Cross JIT'ing?");
1435     
1436     // For each jump table, map each target in the jump table to the address of
1437     // an emitted MachineBasicBlock.
1438     intptr_t *SlotPtr = (intptr_t*)JumpTableBase;
1439     
1440     for (unsigned i = 0, e = JT.size(); i != e; ++i) {
1441       const std::vector<MachineBasicBlock*> &MBBs = JT[i].MBBs;
1442       // Store the address of the basic block for this jump table slot in the
1443       // memory we allocated for the jump table in 'initJumpTableInfo'
1444       for (unsigned mi = 0, me = MBBs.size(); mi != me; ++mi)
1445         *SlotPtr++ = getMachineBasicBlockAddress(MBBs[mi]);
1446     }
1447     break;
1448   }
1449       
1450   case MachineJumpTableInfo::EK_Custom32:
1451   case MachineJumpTableInfo::EK_GPRel32BlockAddress:
1452   case MachineJumpTableInfo::EK_LabelDifference32: {
1453     assert(MJTI->getEntrySize(*TheJIT->getTargetData()) == 4&&"Cross JIT'ing?");
1454     // For each jump table, place the offset from the beginning of the table
1455     // to the target address.
1456     int *SlotPtr = (int*)JumpTableBase;
1457
1458     for (unsigned i = 0, e = JT.size(); i != e; ++i) {
1459       const std::vector<MachineBasicBlock*> &MBBs = JT[i].MBBs;
1460       // Store the offset of the basic block for this jump table slot in the
1461       // memory we allocated for the jump table in 'initJumpTableInfo'
1462       uintptr_t Base = (uintptr_t)SlotPtr;
1463       for (unsigned mi = 0, me = MBBs.size(); mi != me; ++mi) {
1464         uintptr_t MBBAddr = getMachineBasicBlockAddress(MBBs[mi]);
1465         /// FIXME: USe EntryKind instead of magic "getPICJumpTableEntry" hook.
1466         *SlotPtr++ = TheJIT->getJITInfo().getPICJumpTableEntry(MBBAddr, Base);
1467       }
1468     }
1469     break;
1470   }
1471   }
1472 }
1473
1474 void JITEmitter::startGVStub(const GlobalValue* GV,
1475                              unsigned StubSize, unsigned Alignment) {
1476   SavedBufferBegin = BufferBegin;
1477   SavedBufferEnd = BufferEnd;
1478   SavedCurBufferPtr = CurBufferPtr;
1479
1480   BufferBegin = CurBufferPtr = MemMgr->allocateStub(GV, StubSize, Alignment);
1481   BufferEnd = BufferBegin+StubSize+1;
1482 }
1483
1484 void JITEmitter::startGVStub(void *Buffer, unsigned StubSize) {
1485   SavedBufferBegin = BufferBegin;
1486   SavedBufferEnd = BufferEnd;
1487   SavedCurBufferPtr = CurBufferPtr;
1488
1489   BufferBegin = CurBufferPtr = (uint8_t *)Buffer;
1490   BufferEnd = BufferBegin+StubSize+1;
1491 }
1492
1493 void JITEmitter::finishGVStub() {
1494   assert(CurBufferPtr != BufferEnd && "Stub overflowed allocated space.");
1495   NumBytes += getCurrentPCOffset();
1496   BufferBegin = SavedBufferBegin;
1497   BufferEnd = SavedBufferEnd;
1498   CurBufferPtr = SavedCurBufferPtr;
1499 }
1500
1501 void *JITEmitter::allocIndirectGV(const GlobalValue *GV,
1502                                   const uint8_t *Buffer, size_t Size,
1503                                   unsigned Alignment) {
1504   uint8_t *IndGV = MemMgr->allocateStub(GV, Size, Alignment);
1505   memcpy(IndGV, Buffer, Size);
1506   return IndGV;
1507 }
1508
1509 // getConstantPoolEntryAddress - Return the address of the 'ConstantNum' entry
1510 // in the constant pool that was last emitted with the 'emitConstantPool'
1511 // method.
1512 //
1513 uintptr_t JITEmitter::getConstantPoolEntryAddress(unsigned ConstantNum) const {
1514   assert(ConstantNum < ConstantPool->getConstants().size() &&
1515          "Invalid ConstantPoolIndex!");
1516   return ConstPoolAddresses[ConstantNum];
1517 }
1518
1519 // getJumpTableEntryAddress - Return the address of the JumpTable with index
1520 // 'Index' in the jumpp table that was last initialized with 'initJumpTableInfo'
1521 //
1522 uintptr_t JITEmitter::getJumpTableEntryAddress(unsigned Index) const {
1523   const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT = JumpTable->getJumpTables();
1524   assert(Index < JT.size() && "Invalid jump table index!");
1525
1526   unsigned EntrySize = JumpTable->getEntrySize(*TheJIT->getTargetData());
1527
1528   unsigned Offset = 0;
1529   for (unsigned i = 0; i < Index; ++i)
1530     Offset += JT[i].MBBs.size();
1531
1532    Offset *= EntrySize;
1533
1534   return (uintptr_t)((char *)JumpTableBase + Offset);
1535 }
1536
1537 void JITEmitter::EmittedFunctionConfig::onDelete(
1538   JITEmitter *Emitter, const Function *F) {
1539   Emitter->deallocateMemForFunction(F);
1540 }
1541 void JITEmitter::EmittedFunctionConfig::onRAUW(
1542   JITEmitter *, const Function*, const Function*) {
1543   llvm_unreachable("The JIT doesn't know how to handle a"
1544                    " RAUW on a value it has emitted.");
1545 }
1546
1547
1548 //===----------------------------------------------------------------------===//
1549 //  Public interface to this file
1550 //===----------------------------------------------------------------------===//
1551
1552 JITCodeEmitter *JIT::createEmitter(JIT &jit, JITMemoryManager *JMM,
1553                                    TargetMachine &tm) {
1554   return new JITEmitter(jit, JMM, tm);
1555 }
1556
1557 // getPointerToFunctionOrStub - If the specified function has been
1558 // code-gen'd, return a pointer to the function.  If not, compile it, or use
1559 // a stub to implement lazy compilation if available.
1560 //
1561 void *JIT::getPointerToFunctionOrStub(Function *F) {
1562   // If we have already code generated the function, just return the address.
1563   if (void *Addr = getPointerToGlobalIfAvailable(F))
1564     return Addr;
1565
1566   // Get a stub if the target supports it.
1567   assert(isa<JITEmitter>(JCE) && "Unexpected MCE?");
1568   JITEmitter *JE = cast<JITEmitter>(getCodeEmitter());
1569   return JE->getJITResolver().getLazyFunctionStub(F);
1570 }
1571
1572 void JIT::updateFunctionStub(Function *F) {
1573   // Get the empty stub we generated earlier.
1574   assert(isa<JITEmitter>(JCE) && "Unexpected MCE?");
1575   JITEmitter *JE = cast<JITEmitter>(getCodeEmitter());
1576   void *Stub = JE->getJITResolver().getLazyFunctionStub(F);
1577   void *Addr = getPointerToGlobalIfAvailable(F);
1578   assert(Addr != Stub && "Function must have non-stub address to be updated.");
1579
1580   // Tell the target jit info to rewrite the stub at the specified address,
1581   // rather than creating a new one.
1582   TargetJITInfo::StubLayout layout = getJITInfo().getStubLayout();
1583   JE->startGVStub(Stub, layout.Size);
1584   getJITInfo().emitFunctionStub(F, Addr, *getCodeEmitter());
1585   JE->finishGVStub();
1586 }
1587
1588 /// freeMachineCodeForFunction - release machine code memory for given Function.
1589 ///
1590 void JIT::freeMachineCodeForFunction(Function *F) {
1591   // Delete translation for this from the ExecutionEngine, so it will get
1592   // retranslated next time it is used.
1593   updateGlobalMapping(F, 0);
1594
1595   // Free the actual memory for the function body and related stuff.
1596   assert(isa<JITEmitter>(JCE) && "Unexpected MCE?");
1597   cast<JITEmitter>(JCE)->deallocateMemForFunction(F);
1598 }