Allow the JIT ExecutionEngine to report details about the generated machine code.
[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 "JITDwarfEmitter.h"
18 #include "llvm/Constants.h"
19 #include "llvm/Module.h"
20 #include "llvm/DerivedTypes.h"
21 #include "llvm/CodeGen/MachineCodeEmitter.h"
22 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
23 #include "llvm/CodeGen/MachineConstantPool.h"
24 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
25 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
26 #include "llvm/CodeGen/MachineRelocation.h"
27 #include "llvm/ExecutionEngine/JITMemoryManager.h"
28 #include "llvm/ExecutionEngine/GenericValue.h"
29 #include "llvm/CodeGen/MachineCodeInfo.h"
30 #include "llvm/Target/TargetData.h"
31 #include "llvm/Target/TargetJITInfo.h"
32 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
33 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
34 #include "llvm/Support/Debug.h"
35 #include "llvm/Support/MutexGuard.h"
36 #include "llvm/Support/ValueHandle.h"
37 #include "llvm/System/Disassembler.h"
38 #include "llvm/System/Memory.h"
39 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
40 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
41 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
42 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
43 #include <algorithm>
44 #ifndef NDEBUG
45 #include <iomanip>
46 #endif
47 using namespace llvm;
48
49 STATISTIC(NumBytes, "Number of bytes of machine code compiled");
50 STATISTIC(NumRelos, "Number of relocations applied");
51 static JIT *TheJIT = 0;
52
53
54 //===----------------------------------------------------------------------===//
55 // JIT lazy compilation code.
56 //
57 namespace {
58   class JITResolverState {
59   public:
60     typedef std::map<AssertingVH<Function>, void*> FunctionToStubMapTy;
61     typedef std::map<void*, Function*> StubToFunctionMapTy;
62     typedef std::map<AssertingVH<GlobalValue>, void*> GlobalToIndirectSymMapTy;
63   private:
64     /// FunctionToStubMap - Keep track of the stub created for a particular
65     /// function so that we can reuse them if necessary.
66     FunctionToStubMapTy FunctionToStubMap;
67
68     /// StubToFunctionMap - Keep track of the function that each stub
69     /// corresponds to.
70     StubToFunctionMapTy StubToFunctionMap;
71
72     /// GlobalToIndirectSymMap - Keep track of the indirect symbol created for a
73     /// particular GlobalVariable so that we can reuse them if necessary.
74     GlobalToIndirectSymMapTy GlobalToIndirectSymMap;
75
76   public:
77     FunctionToStubMapTy& getFunctionToStubMap(const MutexGuard& locked) {
78       assert(locked.holds(TheJIT->lock));
79       return FunctionToStubMap;
80     }
81
82     StubToFunctionMapTy& getStubToFunctionMap(const MutexGuard& locked) {
83       assert(locked.holds(TheJIT->lock));
84       return StubToFunctionMap;
85     }
86
87     GlobalToIndirectSymMapTy& getGlobalToIndirectSymMap(const MutexGuard& locked) {
88       assert(locked.holds(TheJIT->lock));
89       return GlobalToIndirectSymMap;
90     }
91   };
92
93   /// JITResolver - Keep track of, and resolve, call sites for functions that
94   /// have not yet been compiled.
95   class JITResolver {
96     typedef JITResolverState::FunctionToStubMapTy FunctionToStubMapTy;
97     typedef JITResolverState::StubToFunctionMapTy StubToFunctionMapTy;
98     typedef JITResolverState::GlobalToIndirectSymMapTy GlobalToIndirectSymMapTy;
99
100     /// LazyResolverFn - The target lazy resolver function that we actually
101     /// rewrite instructions to use.
102     TargetJITInfo::LazyResolverFn LazyResolverFn;
103
104     JITResolverState state;
105
106     /// ExternalFnToStubMap - This is the equivalent of FunctionToStubMap for
107     /// external functions.
108     std::map<void*, void*> ExternalFnToStubMap;
109
110     /// revGOTMap - map addresses to indexes in the GOT
111     std::map<void*, unsigned> revGOTMap;
112     unsigned nextGOTIndex;
113
114     static JITResolver *TheJITResolver;
115   public:
116     explicit JITResolver(JIT &jit) : nextGOTIndex(0) {
117       TheJIT = &jit;
118
119       LazyResolverFn = jit.getJITInfo().getLazyResolverFunction(JITCompilerFn);
120       assert(TheJITResolver == 0 && "Multiple JIT resolvers?");
121       TheJITResolver = this;
122     }
123     
124     ~JITResolver() {
125       TheJITResolver = 0;
126     }
127
128     /// getFunctionStubIfAvailable - This returns a pointer to a function stub
129     /// if it has already been created.
130     void *getFunctionStubIfAvailable(Function *F);
131
132     /// getFunctionStub - This returns a pointer to a function stub, creating
133     /// one on demand as needed.  If empty is true, create a function stub
134     /// pointing at address 0, to be filled in later.
135     void *getFunctionStub(Function *F);
136
137     /// getExternalFunctionStub - Return a stub for the function at the
138     /// specified address, created lazily on demand.
139     void *getExternalFunctionStub(void *FnAddr);
140
141     /// getGlobalValueIndirectSym - Return an indirect symbol containing the
142     /// specified GV address.
143     void *getGlobalValueIndirectSym(GlobalValue *V, void *GVAddress);
144
145     /// AddCallbackAtLocation - If the target is capable of rewriting an
146     /// instruction without the use of a stub, record the location of the use so
147     /// we know which function is being used at the location.
148     void *AddCallbackAtLocation(Function *F, void *Location) {
149       MutexGuard locked(TheJIT->lock);
150       /// Get the target-specific JIT resolver function.
151       state.getStubToFunctionMap(locked)[Location] = F;
152       return (void*)(intptr_t)LazyResolverFn;
153     }
154     
155     void getRelocatableGVs(SmallVectorImpl<GlobalValue*> &GVs,
156                            SmallVectorImpl<void*> &Ptrs);
157     
158     GlobalValue *invalidateStub(void *Stub);
159
160     /// getGOTIndexForAddress - Return a new or existing index in the GOT for
161     /// an address.  This function only manages slots, it does not manage the
162     /// contents of the slots or the memory associated with the GOT.
163     unsigned getGOTIndexForAddr(void *addr);
164
165     /// JITCompilerFn - This function is called to resolve a stub to a compiled
166     /// address.  If the LLVM Function corresponding to the stub has not yet
167     /// been compiled, this function compiles it first.
168     static void *JITCompilerFn(void *Stub);
169   };
170 }
171
172 JITResolver *JITResolver::TheJITResolver = 0;
173
174 /// getFunctionStubIfAvailable - This returns a pointer to a function stub
175 /// if it has already been created.
176 void *JITResolver::getFunctionStubIfAvailable(Function *F) {
177   MutexGuard locked(TheJIT->lock);
178
179   // If we already have a stub for this function, recycle it.
180   void *&Stub = state.getFunctionToStubMap(locked)[F];
181   return Stub;
182 }
183
184 /// getFunctionStub - This returns a pointer to a function stub, creating
185 /// one on demand as needed.
186 void *JITResolver::getFunctionStub(Function *F) {
187   MutexGuard locked(TheJIT->lock);
188
189   // If we already have a stub for this function, recycle it.
190   void *&Stub = state.getFunctionToStubMap(locked)[F];
191   if (Stub) return Stub;
192
193   // Call the lazy resolver function unless we are JIT'ing non-lazily, in which
194   // case we must resolve the symbol now.
195   void *Actual =  TheJIT->isLazyCompilationDisabled() 
196     ? (void *)0 : (void *)(intptr_t)LazyResolverFn;
197    
198   // If this is an external declaration, attempt to resolve the address now
199   // to place in the stub.
200   if (F->isDeclaration() && !F->hasNotBeenReadFromBitcode()) {
201     Actual = TheJIT->getPointerToFunction(F);
202
203     // If we resolved the symbol to a null address (eg. a weak external)
204     // don't emit a stub. Return a null pointer to the application.  If dlsym
205     // stubs are enabled, not being able to resolve the address is not
206     // meaningful.
207     if (!Actual && !TheJIT->areDlsymStubsEnabled()) return 0;
208   }
209
210   // Codegen a new stub, calling the lazy resolver or the actual address of the
211   // external function, if it was resolved.
212   Stub = TheJIT->getJITInfo().emitFunctionStub(F, Actual,
213                                                *TheJIT->getCodeEmitter());
214
215   if (Actual != (void*)(intptr_t)LazyResolverFn) {
216     // If we are getting the stub for an external function, we really want the
217     // address of the stub in the GlobalAddressMap for the JIT, not the address
218     // of the external function.
219     TheJIT->updateGlobalMapping(F, Stub);
220   }
221
222   DOUT << "JIT: Stub emitted at [" << Stub << "] for function '"
223        << F->getName() << "'\n";
224
225   // Finally, keep track of the stub-to-Function mapping so that the
226   // JITCompilerFn knows which function to compile!
227   state.getStubToFunctionMap(locked)[Stub] = F;
228   
229   // If we are JIT'ing non-lazily but need to call a function that does not
230   // exist yet, add it to the JIT's work list so that we can fill in the stub
231   // address later.
232   if (!Actual && TheJIT->isLazyCompilationDisabled())
233     if (!F->isDeclaration() || F->hasNotBeenReadFromBitcode())
234       TheJIT->addPendingFunction(F);
235   
236   return Stub;
237 }
238
239 /// getGlobalValueIndirectSym - Return a lazy pointer containing the specified
240 /// GV address.
241 void *JITResolver::getGlobalValueIndirectSym(GlobalValue *GV, void *GVAddress) {
242   MutexGuard locked(TheJIT->lock);
243
244   // If we already have a stub for this global variable, recycle it.
245   void *&IndirectSym = state.getGlobalToIndirectSymMap(locked)[GV];
246   if (IndirectSym) return IndirectSym;
247
248   // Otherwise, codegen a new indirect symbol.
249   IndirectSym = TheJIT->getJITInfo().emitGlobalValueIndirectSym(GV, GVAddress,
250                                                      *TheJIT->getCodeEmitter());
251
252   DOUT << "JIT: Indirect symbol emitted at [" << IndirectSym << "] for GV '"
253        << GV->getName() << "'\n";
254
255   return IndirectSym;
256 }
257
258 /// getExternalFunctionStub - Return a stub for the function at the
259 /// specified address, created lazily on demand.
260 void *JITResolver::getExternalFunctionStub(void *FnAddr) {
261   // If we already have a stub for this function, recycle it.
262   void *&Stub = ExternalFnToStubMap[FnAddr];
263   if (Stub) return Stub;
264
265   Stub = TheJIT->getJITInfo().emitFunctionStub(0, FnAddr,
266                                                *TheJIT->getCodeEmitter());
267
268   DOUT << "JIT: Stub emitted at [" << Stub
269        << "] for external function at '" << FnAddr << "'\n";
270   return Stub;
271 }
272
273 unsigned JITResolver::getGOTIndexForAddr(void* addr) {
274   unsigned idx = revGOTMap[addr];
275   if (!idx) {
276     idx = ++nextGOTIndex;
277     revGOTMap[addr] = idx;
278     DOUT << "JIT: Adding GOT entry " << idx << " for addr [" << addr << "]\n";
279   }
280   return idx;
281 }
282
283 void JITResolver::getRelocatableGVs(SmallVectorImpl<GlobalValue*> &GVs,
284                                     SmallVectorImpl<void*> &Ptrs) {
285   MutexGuard locked(TheJIT->lock);
286   
287   FunctionToStubMapTy &FM = state.getFunctionToStubMap(locked);
288   GlobalToIndirectSymMapTy &GM = state.getGlobalToIndirectSymMap(locked);
289   
290   for (FunctionToStubMapTy::iterator i = FM.begin(), e = FM.end(); i != e; ++i){
291     Function *F = i->first;
292     if (F->isDeclaration() && F->hasExternalLinkage()) {
293       GVs.push_back(i->first);
294       Ptrs.push_back(i->second);
295     }
296   }
297   for (GlobalToIndirectSymMapTy::iterator i = GM.begin(), e = GM.end();
298        i != e; ++i) {
299     GVs.push_back(i->first);
300     Ptrs.push_back(i->second);
301   }
302 }
303
304 GlobalValue *JITResolver::invalidateStub(void *Stub) {
305   MutexGuard locked(TheJIT->lock);
306   
307   FunctionToStubMapTy &FM = state.getFunctionToStubMap(locked);
308   StubToFunctionMapTy &SM = state.getStubToFunctionMap(locked);
309   GlobalToIndirectSymMapTy &GM = state.getGlobalToIndirectSymMap(locked);
310   
311   // Look up the cheap way first, to see if it's a function stub we are
312   // invalidating.  If so, remove it from both the forward and reverse maps.
313   if (SM.find(Stub) != SM.end()) {
314     Function *F = SM[Stub];
315     SM.erase(Stub);
316     FM.erase(F);
317     return F;
318   }
319   
320   // Otherwise, it might be an indirect symbol stub.  Find it and remove it.
321   for (GlobalToIndirectSymMapTy::iterator i = GM.begin(), e = GM.end();
322        i != e; ++i) {
323     if (i->second != Stub)
324       continue;
325     GlobalValue *GV = i->first;
326     GM.erase(i);
327     return GV;
328   }
329   
330   // Lastly, check to see if it's in the ExternalFnToStubMap.
331   for (std::map<void *, void *>::iterator i = ExternalFnToStubMap.begin(),
332        e = ExternalFnToStubMap.end(); i != e; ++i) {
333     if (i->second != Stub)
334       continue;
335     ExternalFnToStubMap.erase(i);
336     break;
337   }
338   
339   return 0;
340 }
341
342 /// JITCompilerFn - This function is called when a lazy compilation stub has
343 /// been entered.  It looks up which function this stub corresponds to, compiles
344 /// it if necessary, then returns the resultant function pointer.
345 void *JITResolver::JITCompilerFn(void *Stub) {
346   JITResolver &JR = *TheJITResolver;
347   
348   Function* F = 0;
349   void* ActualPtr = 0;
350
351   {
352     // Only lock for getting the Function. The call getPointerToFunction made
353     // in this function might trigger function materializing, which requires
354     // JIT lock to be unlocked.
355     MutexGuard locked(TheJIT->lock);
356
357     // The address given to us for the stub may not be exactly right, it might be
358     // a little bit after the stub.  As such, use upper_bound to find it.
359     StubToFunctionMapTy::iterator I =
360       JR.state.getStubToFunctionMap(locked).upper_bound(Stub);
361     assert(I != JR.state.getStubToFunctionMap(locked).begin() &&
362            "This is not a known stub!");
363     F = (--I)->second;
364     ActualPtr = I->first;
365   }
366
367   // If we have already code generated the function, just return the address.
368   void *Result = TheJIT->getPointerToGlobalIfAvailable(F);
369   
370   if (!Result) {
371     // Otherwise we don't have it, do lazy compilation now.
372     
373     // If lazy compilation is disabled, emit a useful error message and abort.
374     if (TheJIT->isLazyCompilationDisabled()) {
375       cerr << "LLVM JIT requested to do lazy compilation of function '"
376       << F->getName() << "' when lazy compiles are disabled!\n";
377       abort();
378     }
379   
380     // We might like to remove the stub from the StubToFunction map.
381     // We can't do that! Multiple threads could be stuck, waiting to acquire the
382     // lock above. As soon as the 1st function finishes compiling the function,
383     // the next one will be released, and needs to be able to find the function
384     // it needs to call.
385     //JR.state.getStubToFunctionMap(locked).erase(I);
386
387     DOUT << "JIT: Lazily resolving function '" << F->getName()
388          << "' In stub ptr = " << Stub << " actual ptr = "
389          << ActualPtr << "\n";
390
391     Result = TheJIT->getPointerToFunction(F);
392   }
393   
394   // Reacquire the lock to erase the stub in the map.
395   MutexGuard locked(TheJIT->lock);
396
397   // We don't need to reuse this stub in the future, as F is now compiled.
398   JR.state.getFunctionToStubMap(locked).erase(F);
399
400   // FIXME: We could rewrite all references to this stub if we knew them.
401
402   // What we will do is set the compiled function address to map to the
403   // same GOT entry as the stub so that later clients may update the GOT
404   // if they see it still using the stub address.
405   // Note: this is done so the Resolver doesn't have to manage GOT memory
406   // Do this without allocating map space if the target isn't using a GOT
407   if(JR.revGOTMap.find(Stub) != JR.revGOTMap.end())
408     JR.revGOTMap[Result] = JR.revGOTMap[Stub];
409
410   return Result;
411 }
412
413 //===----------------------------------------------------------------------===//
414 // Function Index Support
415
416 // On MacOS we generate an index of currently JIT'd functions so that
417 // performance tools can determine a symbol name and accurate code range for a
418 // PC value.  Because performance tools are generally asynchronous, the code
419 // below is written with the hope that it could be interrupted at any time and
420 // have useful answers.  However, we don't go crazy with atomic operations, we
421 // just do a "reasonable effort".
422 #ifdef __APPLE__ 
423 #define ENABLE_JIT_SYMBOL_TABLE 0
424 #endif
425
426 /// JitSymbolEntry - Each function that is JIT compiled results in one of these
427 /// being added to an array of symbols.  This indicates the name of the function
428 /// as well as the address range it occupies.  This allows the client to map
429 /// from a PC value to the name of the function.
430 struct JitSymbolEntry {
431   const char *FnName;   // FnName - a strdup'd string.
432   void *FnStart;
433   intptr_t FnSize;
434 };
435
436
437 struct JitSymbolTable {
438   /// NextPtr - This forms a linked list of JitSymbolTable entries.  This
439   /// pointer is not used right now, but might be used in the future.  Consider
440   /// it reserved for future use.
441   JitSymbolTable *NextPtr;
442   
443   /// Symbols - This is an array of JitSymbolEntry entries.  Only the first
444   /// 'NumSymbols' symbols are valid.
445   JitSymbolEntry *Symbols;
446   
447   /// NumSymbols - This indicates the number entries in the Symbols array that
448   /// are valid.
449   unsigned NumSymbols;
450   
451   /// NumAllocated - This indicates the amount of space we have in the Symbols
452   /// array.  This is a private field that should not be read by external tools.
453   unsigned NumAllocated;
454 };
455
456 #if ENABLE_JIT_SYMBOL_TABLE 
457 JitSymbolTable *__jitSymbolTable;
458 #endif
459
460 static void AddFunctionToSymbolTable(const char *FnName, 
461                                      void *FnStart, intptr_t FnSize) {
462   assert(FnName != 0 && FnStart != 0 && "Bad symbol to add");
463   JitSymbolTable **SymTabPtrPtr = 0;
464 #if !ENABLE_JIT_SYMBOL_TABLE
465   return;
466 #else
467   SymTabPtrPtr = &__jitSymbolTable;
468 #endif
469   
470   // If this is the first entry in the symbol table, add the JitSymbolTable
471   // index.
472   if (*SymTabPtrPtr == 0) {
473     JitSymbolTable *New = new JitSymbolTable();
474     New->NextPtr = 0;
475     New->Symbols = 0;
476     New->NumSymbols = 0;
477     New->NumAllocated = 0;
478     *SymTabPtrPtr = New;
479   }
480   
481   JitSymbolTable *SymTabPtr = *SymTabPtrPtr;
482   
483   // If we have space in the table, reallocate the table.
484   if (SymTabPtr->NumSymbols >= SymTabPtr->NumAllocated) {
485     // If we don't have space, reallocate the table.
486     unsigned NewSize = std::max(64U, SymTabPtr->NumAllocated*2);
487     JitSymbolEntry *NewSymbols = new JitSymbolEntry[NewSize];
488     JitSymbolEntry *OldSymbols = SymTabPtr->Symbols;
489     
490     // Copy the old entries over.
491     memcpy(NewSymbols, OldSymbols, SymTabPtr->NumSymbols*sizeof(OldSymbols[0]));
492     
493     // Swap the new symbols in, delete the old ones.
494     SymTabPtr->Symbols = NewSymbols;
495     SymTabPtr->NumAllocated = NewSize;
496     delete [] OldSymbols;
497   }
498   
499   // Otherwise, we have enough space, just tack it onto the end of the array.
500   JitSymbolEntry &Entry = SymTabPtr->Symbols[SymTabPtr->NumSymbols];
501   Entry.FnName = strdup(FnName);
502   Entry.FnStart = FnStart;
503   Entry.FnSize = FnSize;
504   ++SymTabPtr->NumSymbols;
505 }
506
507 static void RemoveFunctionFromSymbolTable(void *FnStart) {
508   assert(FnStart && "Invalid function pointer");
509   JitSymbolTable **SymTabPtrPtr = 0;
510 #if !ENABLE_JIT_SYMBOL_TABLE
511   return;
512 #else
513   SymTabPtrPtr = &__jitSymbolTable;
514 #endif
515   
516   JitSymbolTable *SymTabPtr = *SymTabPtrPtr;
517   JitSymbolEntry *Symbols = SymTabPtr->Symbols;
518   
519   // Scan the table to find its index.  The table is not sorted, so do a linear
520   // scan.
521   unsigned Index;
522   for (Index = 0; Symbols[Index].FnStart != FnStart; ++Index)
523     assert(Index != SymTabPtr->NumSymbols && "Didn't find function!");
524   
525   // Once we have an index, we know to nuke this entry, overwrite it with the
526   // entry at the end of the array, making the last entry redundant.
527   const char *OldName = Symbols[Index].FnName;
528   Symbols[Index] = Symbols[SymTabPtr->NumSymbols-1];
529   free((void*)OldName);
530   
531   // Drop the number of symbols in the table.
532   --SymTabPtr->NumSymbols;
533
534   // Finally, if we deleted the final symbol, deallocate the table itself.
535   if (SymTabPtr->NumSymbols != 0) 
536     return;
537   
538   *SymTabPtrPtr = 0;
539   delete [] Symbols;
540   delete SymTabPtr;
541 }
542
543 //===----------------------------------------------------------------------===//
544 // JITEmitter code.
545 //
546 namespace {
547   /// JITEmitter - The JIT implementation of the MachineCodeEmitter, which is
548   /// used to output functions to memory for execution.
549   class JITEmitter : public MachineCodeEmitter {
550     JITMemoryManager *MemMgr;
551
552     // When outputting a function stub in the context of some other function, we
553     // save BufferBegin/BufferEnd/CurBufferPtr here.
554     unsigned char *SavedBufferBegin, *SavedBufferEnd, *SavedCurBufferPtr;
555
556     /// Relocations - These are the relocations that the function needs, as
557     /// emitted.
558     std::vector<MachineRelocation> Relocations;
559     
560     /// MBBLocations - This vector is a mapping from MBB ID's to their address.
561     /// It is filled in by the StartMachineBasicBlock callback and queried by
562     /// the getMachineBasicBlockAddress callback.
563     std::vector<uintptr_t> MBBLocations;
564
565     /// ConstantPool - The constant pool for the current function.
566     ///
567     MachineConstantPool *ConstantPool;
568
569     /// ConstantPoolBase - A pointer to the first entry in the constant pool.
570     ///
571     void *ConstantPoolBase;
572
573     /// ConstPoolAddresses - Addresses of individual constant pool entries.
574     ///
575     SmallVector<uintptr_t, 8> ConstPoolAddresses;
576
577     /// JumpTable - The jump tables for the current function.
578     ///
579     MachineJumpTableInfo *JumpTable;
580     
581     /// JumpTableBase - A pointer to the first entry in the jump table.
582     ///
583     void *JumpTableBase;
584
585     /// Resolver - This contains info about the currently resolved functions.
586     JITResolver Resolver;
587     
588     /// DE - The dwarf emitter for the jit.
589     JITDwarfEmitter *DE;
590
591     /// LabelLocations - This vector is a mapping from Label ID's to their 
592     /// address.
593     std::vector<uintptr_t> LabelLocations;
594
595     /// MMI - Machine module info for exception informations
596     MachineModuleInfo* MMI;
597
598     // GVSet - a set to keep track of which globals have been seen
599     SmallPtrSet<const GlobalVariable*, 8> GVSet;
600
601     // CurFn - The llvm function being emitted.  Only valid during 
602     // finishFunction().
603     const Function *CurFn;
604     
605     // CurFnStubUses - For a given Function, a vector of stubs that it
606     // references.  This facilitates the JIT detecting that a stub is no
607     // longer used, so that it may be deallocated.
608     DenseMap<const Function *, SmallVector<void*, 1> > CurFnStubUses;
609     
610     // StubFnRefs - For a given pointer to a stub, a set of Functions which
611     // reference the stub.  When the count of a stub's references drops to zero,
612     // the stub is unused.
613     DenseMap<void *, SmallPtrSet<const Function*, 1> > StubFnRefs;
614     
615     // ExtFnStubs - A map of external function names to stubs which have entries
616     // in the JITResolver's ExternalFnToStubMap.
617     StringMap<void *> ExtFnStubs;
618
619     // MCI - A pointer to a MachineCodeInfo object to update with information.
620     MachineCodeInfo *MCI;
621
622   public:
623     JITEmitter(JIT &jit, JITMemoryManager *JMM) : Resolver(jit), CurFn(0), MCI(0) {
624       MemMgr = JMM ? JMM : JITMemoryManager::CreateDefaultMemManager();
625       if (jit.getJITInfo().needsGOT()) {
626         MemMgr->AllocateGOT();
627         DOUT << "JIT is managing a GOT\n";
628       }
629
630       if (ExceptionHandling) DE = new JITDwarfEmitter(jit);
631     }
632     ~JITEmitter() { 
633       delete MemMgr;
634       if (ExceptionHandling) delete DE;
635     }
636
637     /// classof - Methods for support type inquiry through isa, cast, and
638     /// dyn_cast:
639     ///
640     static inline bool classof(const JITEmitter*) { return true; }
641     static inline bool classof(const MachineCodeEmitter*) { return true; }
642     
643     JITResolver &getJITResolver() { return Resolver; }
644
645     virtual void startFunction(MachineFunction &F);
646     virtual bool finishFunction(MachineFunction &F);
647     
648     void emitConstantPool(MachineConstantPool *MCP);
649     void initJumpTableInfo(MachineJumpTableInfo *MJTI);
650     void emitJumpTableInfo(MachineJumpTableInfo *MJTI);
651     
652     virtual void startGVStub(const GlobalValue* GV, unsigned StubSize,
653                                    unsigned Alignment = 1);
654     virtual void startGVStub(const GlobalValue* GV, void *Buffer,
655                              unsigned StubSize);
656     virtual void* finishGVStub(const GlobalValue *GV);
657
658     /// allocateSpace - Reserves space in the current block if any, or
659     /// allocate a new one of the given size.
660     virtual void *allocateSpace(uintptr_t Size, unsigned Alignment);
661
662     virtual void addRelocation(const MachineRelocation &MR) {
663       Relocations.push_back(MR);
664     }
665     
666     virtual void StartMachineBasicBlock(MachineBasicBlock *MBB) {
667       if (MBBLocations.size() <= (unsigned)MBB->getNumber())
668         MBBLocations.resize((MBB->getNumber()+1)*2);
669       MBBLocations[MBB->getNumber()] = getCurrentPCValue();
670       DOUT << "JIT: Emitting BB" << MBB->getNumber() << " at ["
671            << (void*) getCurrentPCValue() << "]\n";
672     }
673
674     virtual uintptr_t getConstantPoolEntryAddress(unsigned Entry) const;
675     virtual uintptr_t getJumpTableEntryAddress(unsigned Entry) const;
676
677     virtual uintptr_t getMachineBasicBlockAddress(MachineBasicBlock *MBB) const {
678       assert(MBBLocations.size() > (unsigned)MBB->getNumber() && 
679              MBBLocations[MBB->getNumber()] && "MBB not emitted!");
680       return MBBLocations[MBB->getNumber()];
681     }
682
683     /// deallocateMemForFunction - Deallocate all memory for the specified
684     /// function body.
685     void deallocateMemForFunction(Function *F);
686
687     /// AddStubToCurrentFunction - Mark the current function being JIT'd as
688     /// using the stub at the specified address. Allows
689     /// deallocateMemForFunction to also remove stubs no longer referenced.
690     void AddStubToCurrentFunction(void *Stub);
691     
692     /// getExternalFnStubs - Accessor for the JIT to find stubs emitted for
693     /// MachineRelocations that reference external functions by name.
694     const StringMap<void*> &getExternalFnStubs() const { return ExtFnStubs; }
695     
696     virtual void emitLabel(uint64_t LabelID) {
697       if (LabelLocations.size() <= LabelID)
698         LabelLocations.resize((LabelID+1)*2);
699       LabelLocations[LabelID] = getCurrentPCValue();
700     }
701
702     virtual uintptr_t getLabelAddress(uint64_t LabelID) const {
703       assert(LabelLocations.size() > (unsigned)LabelID && 
704              LabelLocations[LabelID] && "Label not emitted!");
705       return LabelLocations[LabelID];
706     }
707  
708     virtual void setModuleInfo(MachineModuleInfo* Info) {
709       MMI = Info;
710       if (ExceptionHandling) DE->setModuleInfo(Info);
711     }
712
713     void setMemoryExecutable(void) {
714       MemMgr->setMemoryExecutable();
715     }
716     
717     JITMemoryManager *getMemMgr(void) const { return MemMgr; }
718
719     void setMachineCodeInfo(MachineCodeInfo *mci) {
720       MCI = mci;
721     }
722
723   private:
724     void *getPointerToGlobal(GlobalValue *GV, void *Reference, bool NoNeedStub);
725     void *getPointerToGVIndirectSym(GlobalValue *V, void *Reference,
726                                     bool NoNeedStub);
727     unsigned addSizeOfGlobal(const GlobalVariable *GV, unsigned Size);
728     unsigned addSizeOfGlobalsInConstantVal(const Constant *C, unsigned Size);
729     unsigned addSizeOfGlobalsInInitializer(const Constant *Init, unsigned Size);
730     unsigned GetSizeOfGlobalsInBytes(MachineFunction &MF);
731   };
732 }
733
734 void *JITEmitter::getPointerToGlobal(GlobalValue *V, void *Reference,
735                                      bool DoesntNeedStub) {
736   if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(V))
737     return TheJIT->getOrEmitGlobalVariable(GV);
738
739   if (GlobalAlias *GA = dyn_cast<GlobalAlias>(V))
740     return TheJIT->getPointerToGlobal(GA->resolveAliasedGlobal(false));
741
742   // If we have already compiled the function, return a pointer to its body.
743   Function *F = cast<Function>(V);
744   void *ResultPtr;
745   if (!DoesntNeedStub && !TheJIT->isLazyCompilationDisabled()) {
746     // Return the function stub if it's already created.
747     ResultPtr = Resolver.getFunctionStubIfAvailable(F);
748     if (ResultPtr)
749       AddStubToCurrentFunction(ResultPtr);
750   } else {
751     ResultPtr = TheJIT->getPointerToGlobalIfAvailable(F);
752   }
753   if (ResultPtr) return ResultPtr;
754
755   // If this is an external function pointer, we can force the JIT to
756   // 'compile' it, which really just adds it to the map.  In dlsym mode, 
757   // external functions are forced through a stub, regardless of reloc type.
758   if (F->isDeclaration() && !F->hasNotBeenReadFromBitcode() &&
759       DoesntNeedStub && !TheJIT->areDlsymStubsEnabled())
760     return TheJIT->getPointerToFunction(F);
761
762   // Okay, the function has not been compiled yet, if the target callback
763   // mechanism is capable of rewriting the instruction directly, prefer to do
764   // that instead of emitting a stub.  This uses the lazy resolver, so is not
765   // legal if lazy compilation is disabled.
766   if (DoesntNeedStub && !TheJIT->isLazyCompilationDisabled())
767     return Resolver.AddCallbackAtLocation(F, Reference);
768
769   // Otherwise, we have to emit a stub.
770   void *StubAddr = Resolver.getFunctionStub(F);
771
772   // Add the stub to the current function's list of referenced stubs, so we can
773   // deallocate them if the current function is ever freed.  It's possible to
774   // return null from getFunctionStub in the case of a weak extern that fails
775   // to resolve.
776   if (StubAddr)
777     AddStubToCurrentFunction(StubAddr);
778
779   return StubAddr;
780 }
781
782 void *JITEmitter::getPointerToGVIndirectSym(GlobalValue *V, void *Reference,
783                                             bool NoNeedStub) {
784   // Make sure GV is emitted first, and create a stub containing the fully
785   // resolved address.
786   void *GVAddress = getPointerToGlobal(V, Reference, true);
787   void *StubAddr = Resolver.getGlobalValueIndirectSym(V, GVAddress);
788   
789   // Add the stub to the current function's list of referenced stubs, so we can
790   // deallocate them if the current function is ever freed.
791   AddStubToCurrentFunction(StubAddr);
792   
793   return StubAddr;
794 }
795
796 void JITEmitter::AddStubToCurrentFunction(void *StubAddr) {
797   if (!TheJIT->areDlsymStubsEnabled())
798     return;
799   
800   assert(CurFn && "Stub added to current function, but current function is 0!");
801   
802   SmallVectorImpl<void*> &StubsUsed = CurFnStubUses[CurFn];
803   StubsUsed.push_back(StubAddr);
804
805   SmallPtrSet<const Function *, 1> &FnRefs = StubFnRefs[StubAddr];
806   FnRefs.insert(CurFn);
807 }
808
809 static unsigned GetConstantPoolSizeInBytes(MachineConstantPool *MCP,
810                                            const TargetData *TD) {
811   const std::vector<MachineConstantPoolEntry> &Constants = MCP->getConstants();
812   if (Constants.empty()) return 0;
813
814   unsigned Size = 0;
815   for (unsigned i = 0, e = Constants.size(); i != e; ++i) {
816     MachineConstantPoolEntry CPE = Constants[i];
817     unsigned AlignMask = CPE.getAlignment() - 1;
818     Size = (Size + AlignMask) & ~AlignMask;
819     const Type *Ty = CPE.getType();
820     Size += TD->getTypeAllocSize(Ty);
821   }
822   return Size;
823 }
824
825 static unsigned GetJumpTableSizeInBytes(MachineJumpTableInfo *MJTI) {
826   const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT = MJTI->getJumpTables();
827   if (JT.empty()) return 0;
828   
829   unsigned NumEntries = 0;
830   for (unsigned i = 0, e = JT.size(); i != e; ++i)
831     NumEntries += JT[i].MBBs.size();
832
833   unsigned EntrySize = MJTI->getEntrySize();
834
835   return NumEntries * EntrySize;
836 }
837
838 static uintptr_t RoundUpToAlign(uintptr_t Size, unsigned Alignment) {
839   if (Alignment == 0) Alignment = 1;
840   // Since we do not know where the buffer will be allocated, be pessimistic. 
841   return Size + Alignment;
842 }
843
844 /// addSizeOfGlobal - add the size of the global (plus any alignment padding)
845 /// into the running total Size.
846
847 unsigned JITEmitter::addSizeOfGlobal(const GlobalVariable *GV, unsigned Size) {
848   const Type *ElTy = GV->getType()->getElementType();
849   size_t GVSize = (size_t)TheJIT->getTargetData()->getTypeAllocSize(ElTy);
850   size_t GVAlign = 
851       (size_t)TheJIT->getTargetData()->getPreferredAlignment(GV);
852   DOUT << "JIT: Adding in size " << GVSize << " alignment " << GVAlign;
853   DEBUG(GV->dump());
854   // Assume code section ends with worst possible alignment, so first
855   // variable needs maximal padding.
856   if (Size==0)
857     Size = 1;
858   Size = ((Size+GVAlign-1)/GVAlign)*GVAlign;
859   Size += GVSize;
860   return Size;
861 }
862
863 /// addSizeOfGlobalsInConstantVal - find any globals that we haven't seen yet
864 /// but are referenced from the constant; put them in GVSet and add their
865 /// size into the running total Size.
866
867 unsigned JITEmitter::addSizeOfGlobalsInConstantVal(const Constant *C, 
868                                               unsigned Size) {
869   // If its undefined, return the garbage.
870   if (isa<UndefValue>(C))
871     return Size;
872
873   // If the value is a ConstantExpr
874   if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(C)) {
875     Constant *Op0 = CE->getOperand(0);
876     switch (CE->getOpcode()) {
877     case Instruction::GetElementPtr:
878     case Instruction::Trunc:
879     case Instruction::ZExt:
880     case Instruction::SExt:
881     case Instruction::FPTrunc:
882     case Instruction::FPExt:
883     case Instruction::UIToFP:
884     case Instruction::SIToFP:
885     case Instruction::FPToUI:
886     case Instruction::FPToSI:
887     case Instruction::PtrToInt:
888     case Instruction::IntToPtr:
889     case Instruction::BitCast: {
890       Size = addSizeOfGlobalsInConstantVal(Op0, Size);
891       break;
892     }
893     case Instruction::Add:
894     case Instruction::Sub:
895     case Instruction::Mul:
896     case Instruction::UDiv:
897     case Instruction::SDiv:
898     case Instruction::URem:
899     case Instruction::SRem:
900     case Instruction::And:
901     case Instruction::Or:
902     case Instruction::Xor: {
903       Size = addSizeOfGlobalsInConstantVal(Op0, Size);
904       Size = addSizeOfGlobalsInConstantVal(CE->getOperand(1), Size);
905       break;
906     }
907     default: {
908        cerr << "ConstantExpr not handled: " << *CE << "\n";
909       abort();
910     }
911     }
912   }
913
914   if (C->getType()->getTypeID() == Type::PointerTyID)
915     if (const GlobalVariable* GV = dyn_cast<GlobalVariable>(C))
916       if (GVSet.insert(GV))
917         Size = addSizeOfGlobal(GV, Size);
918
919   return Size;
920 }
921
922 /// addSizeOfGLobalsInInitializer - handle any globals that we haven't seen yet
923 /// but are referenced from the given initializer.
924
925 unsigned JITEmitter::addSizeOfGlobalsInInitializer(const Constant *Init, 
926                                               unsigned Size) {
927   if (!isa<UndefValue>(Init) &&
928       !isa<ConstantVector>(Init) &&
929       !isa<ConstantAggregateZero>(Init) &&
930       !isa<ConstantArray>(Init) &&
931       !isa<ConstantStruct>(Init) &&
932       Init->getType()->isFirstClassType())
933     Size = addSizeOfGlobalsInConstantVal(Init, Size);
934   return Size;
935 }
936
937 /// GetSizeOfGlobalsInBytes - walk the code for the function, looking for
938 /// globals; then walk the initializers of those globals looking for more.
939 /// If their size has not been considered yet, add it into the running total
940 /// Size.
941
942 unsigned JITEmitter::GetSizeOfGlobalsInBytes(MachineFunction &MF) {
943   unsigned Size = 0;
944   GVSet.clear();
945
946   for (MachineFunction::iterator MBB = MF.begin(), E = MF.end(); 
947        MBB != E; ++MBB) {
948     for (MachineBasicBlock::const_iterator I = MBB->begin(), E = MBB->end();
949          I != E; ++I) {
950       const TargetInstrDesc &Desc = I->getDesc();
951       const MachineInstr &MI = *I;
952       unsigned NumOps = Desc.getNumOperands();
953       for (unsigned CurOp = 0; CurOp < NumOps; CurOp++) {
954         const MachineOperand &MO = MI.getOperand(CurOp);
955         if (MO.isGlobal()) {
956           GlobalValue* V = MO.getGlobal();
957           const GlobalVariable *GV = dyn_cast<const GlobalVariable>(V);
958           if (!GV)
959             continue;
960           // If seen in previous function, it will have an entry here.
961           if (TheJIT->getPointerToGlobalIfAvailable(GV))
962             continue;
963           // If seen earlier in this function, it will have an entry here.
964           // FIXME: it should be possible to combine these tables, by
965           // assuming the addresses of the new globals in this module
966           // start at 0 (or something) and adjusting them after codegen
967           // complete.  Another possibility is to grab a marker bit in GV.
968           if (GVSet.insert(GV))
969             // A variable as yet unseen.  Add in its size.
970             Size = addSizeOfGlobal(GV, Size);
971         }
972       }
973     }
974   }
975   DOUT << "JIT: About to look through initializers\n";
976   // Look for more globals that are referenced only from initializers.
977   // GVSet.end is computed each time because the set can grow as we go.
978   for (SmallPtrSet<const GlobalVariable *, 8>::iterator I = GVSet.begin(); 
979        I != GVSet.end(); I++) {
980     const GlobalVariable* GV = *I;
981     if (GV->hasInitializer())
982       Size = addSizeOfGlobalsInInitializer(GV->getInitializer(), Size);
983   }
984
985   return Size;
986 }
987
988 void JITEmitter::startFunction(MachineFunction &F) {
989   DOUT << "JIT: Starting CodeGen of Function "
990        << F.getFunction()->getName() << "\n";
991
992   uintptr_t ActualSize = 0;
993   // Set the memory writable, if it's not already
994   MemMgr->setMemoryWritable();
995   if (MemMgr->NeedsExactSize()) {
996     DOUT << "JIT: ExactSize\n";
997     const TargetInstrInfo* TII = F.getTarget().getInstrInfo();
998     MachineJumpTableInfo *MJTI = F.getJumpTableInfo();
999     MachineConstantPool *MCP = F.getConstantPool();
1000     
1001     // Ensure the constant pool/jump table info is at least 4-byte aligned.
1002     ActualSize = RoundUpToAlign(ActualSize, 16);
1003     
1004     // Add the alignment of the constant pool
1005     ActualSize = RoundUpToAlign(ActualSize, MCP->getConstantPoolAlignment());
1006
1007     // Add the constant pool size
1008     ActualSize += GetConstantPoolSizeInBytes(MCP, TheJIT->getTargetData());
1009
1010     // Add the aligment of the jump table info
1011     ActualSize = RoundUpToAlign(ActualSize, MJTI->getAlignment());
1012
1013     // Add the jump table size
1014     ActualSize += GetJumpTableSizeInBytes(MJTI);
1015     
1016     // Add the alignment for the function
1017     ActualSize = RoundUpToAlign(ActualSize,
1018                                 std::max(F.getFunction()->getAlignment(), 8U));
1019
1020     // Add the function size
1021     ActualSize += TII->GetFunctionSizeInBytes(F);
1022
1023     DOUT << "JIT: ActualSize before globals " << ActualSize << "\n";
1024     // Add the size of the globals that will be allocated after this function.
1025     // These are all the ones referenced from this function that were not
1026     // previously allocated.
1027     ActualSize += GetSizeOfGlobalsInBytes(F);
1028     DOUT << "JIT: ActualSize after globals " << ActualSize << "\n";
1029   }
1030
1031   BufferBegin = CurBufferPtr = MemMgr->startFunctionBody(F.getFunction(),
1032                                                          ActualSize);
1033   BufferEnd = BufferBegin+ActualSize;
1034   
1035   // Ensure the constant pool/jump table info is at least 4-byte aligned.
1036   emitAlignment(16);
1037
1038   emitConstantPool(F.getConstantPool());
1039   initJumpTableInfo(F.getJumpTableInfo());
1040
1041   // About to start emitting the machine code for the function.
1042   emitAlignment(std::max(F.getFunction()->getAlignment(), 8U));
1043   TheJIT->updateGlobalMapping(F.getFunction(), CurBufferPtr);
1044
1045   MBBLocations.clear();
1046 }
1047
1048 bool JITEmitter::finishFunction(MachineFunction &F) {
1049   if (CurBufferPtr == BufferEnd) {
1050     // FIXME: Allocate more space, then try again.
1051     cerr << "JIT: Ran out of space for generated machine code!\n";
1052     abort();
1053   }
1054   
1055   emitJumpTableInfo(F.getJumpTableInfo());
1056   
1057   // FnStart is the start of the text, not the start of the constant pool and
1058   // other per-function data.
1059   unsigned char *FnStart =
1060     (unsigned char *)TheJIT->getPointerToGlobalIfAvailable(F.getFunction());
1061
1062   // FnEnd is the end of the function's machine code.
1063   unsigned char *FnEnd = CurBufferPtr;
1064
1065   if (!Relocations.empty()) {
1066     CurFn = F.getFunction();
1067     NumRelos += Relocations.size();
1068
1069     // Resolve the relocations to concrete pointers.
1070     for (unsigned i = 0, e = Relocations.size(); i != e; ++i) {
1071       MachineRelocation &MR = Relocations[i];
1072       void *ResultPtr = 0;
1073       if (!MR.letTargetResolve()) {
1074         if (MR.isExternalSymbol()) {
1075           ResultPtr = TheJIT->getPointerToNamedFunction(MR.getExternalSymbol(),
1076                                                         false);
1077           DOUT << "JIT: Map \'" << MR.getExternalSymbol() << "\' to ["
1078                << ResultPtr << "]\n";  
1079
1080           // If the target REALLY wants a stub for this function, emit it now.
1081           if (!MR.doesntNeedStub()) {
1082             if (!TheJIT->areDlsymStubsEnabled()) {
1083               ResultPtr = Resolver.getExternalFunctionStub(ResultPtr);
1084             } else {
1085               void *&Stub = ExtFnStubs[MR.getExternalSymbol()];
1086               if (!Stub) {
1087                 Stub = Resolver.getExternalFunctionStub((void *)&Stub);
1088                 AddStubToCurrentFunction(Stub);
1089               }
1090               ResultPtr = Stub;
1091             }
1092           }
1093         } else if (MR.isGlobalValue()) {
1094           ResultPtr = getPointerToGlobal(MR.getGlobalValue(),
1095                                          BufferBegin+MR.getMachineCodeOffset(),
1096                                          MR.doesntNeedStub());
1097         } else if (MR.isIndirectSymbol()) {
1098           ResultPtr = getPointerToGVIndirectSym(MR.getGlobalValue(),
1099                                           BufferBegin+MR.getMachineCodeOffset(),
1100                                           MR.doesntNeedStub());
1101         } else if (MR.isBasicBlock()) {
1102           ResultPtr = (void*)getMachineBasicBlockAddress(MR.getBasicBlock());
1103         } else if (MR.isConstantPoolIndex()) {
1104           ResultPtr = (void*)getConstantPoolEntryAddress(MR.getConstantPoolIndex());
1105         } else {
1106           assert(MR.isJumpTableIndex());
1107           ResultPtr=(void*)getJumpTableEntryAddress(MR.getJumpTableIndex());
1108         }
1109
1110         MR.setResultPointer(ResultPtr);
1111       }
1112
1113       // if we are managing the GOT and the relocation wants an index,
1114       // give it one
1115       if (MR.isGOTRelative() && MemMgr->isManagingGOT()) {
1116         unsigned idx = Resolver.getGOTIndexForAddr(ResultPtr);
1117         MR.setGOTIndex(idx);
1118         if (((void**)MemMgr->getGOTBase())[idx] != ResultPtr) {
1119           DOUT << "JIT: GOT was out of date for " << ResultPtr
1120                << " pointing at " << ((void**)MemMgr->getGOTBase())[idx]
1121                << "\n";
1122           ((void**)MemMgr->getGOTBase())[idx] = ResultPtr;
1123         }
1124       }
1125     }
1126
1127     CurFn = 0;
1128     TheJIT->getJITInfo().relocate(BufferBegin, &Relocations[0],
1129                                   Relocations.size(), MemMgr->getGOTBase());
1130   }
1131
1132   // Update the GOT entry for F to point to the new code.
1133   if (MemMgr->isManagingGOT()) {
1134     unsigned idx = Resolver.getGOTIndexForAddr((void*)BufferBegin);
1135     if (((void**)MemMgr->getGOTBase())[idx] != (void*)BufferBegin) {
1136       DOUT << "JIT: GOT was out of date for " << (void*)BufferBegin
1137            << " pointing at " << ((void**)MemMgr->getGOTBase())[idx] << "\n";
1138       ((void**)MemMgr->getGOTBase())[idx] = (void*)BufferBegin;
1139     }
1140   }
1141
1142   // CurBufferPtr may have moved beyond FnEnd, due to memory allocation for
1143   // global variables that were referenced in the relocations.
1144   MemMgr->endFunctionBody(F.getFunction(), BufferBegin, CurBufferPtr);
1145
1146   if (CurBufferPtr == BufferEnd) {
1147     // FIXME: Allocate more space, then try again.
1148     cerr << "JIT: Ran out of space for generated machine code!\n";
1149     abort();
1150   }
1151
1152   BufferBegin = CurBufferPtr = 0;
1153   NumBytes += FnEnd-FnStart;
1154
1155   // Invalidate the icache if necessary.
1156   sys::Memory::InvalidateInstructionCache(FnStart, FnEnd-FnStart);
1157   
1158   // Add it to the JIT symbol table if the host wants it.
1159   AddFunctionToSymbolTable(F.getFunction()->getNameStart(),
1160                            FnStart, FnEnd-FnStart);
1161
1162   DOUT << "JIT: Finished CodeGen of [" << (void*)FnStart
1163        << "] Function: " << F.getFunction()->getName()
1164        << ": " << (FnEnd-FnStart) << " bytes of text, "
1165        << Relocations.size() << " relocations\n";
1166
1167   if (MCI) {
1168     MCI->setAddress(FnStart);
1169     MCI->setSize(FnEnd-FnStart);
1170   }
1171
1172   Relocations.clear();
1173   ConstPoolAddresses.clear();
1174
1175   // Mark code region readable and executable if it's not so already.
1176   MemMgr->setMemoryExecutable();
1177
1178 #ifndef NDEBUG
1179   {
1180     if (sys::hasDisassembler()) {
1181       DOUT << "JIT: Disassembled code:\n";
1182       DOUT << sys::disassembleBuffer(FnStart, FnEnd-FnStart, (uintptr_t)FnStart);
1183     } else {
1184       DOUT << "JIT: Binary code:\n";
1185       DOUT << std::hex;
1186       unsigned char* q = FnStart;
1187       for (int i = 0; q < FnEnd; q += 4, ++i) {
1188         if (i == 4)
1189           i = 0;
1190         if (i == 0)
1191           DOUT << "JIT: " << std::setw(8) << std::setfill('0')
1192                << (long)(q - FnStart) << ": ";
1193         bool Done = false;
1194         for (int j = 3; j >= 0; --j) {
1195           if (q + j >= FnEnd)
1196             Done = true;
1197           else
1198             DOUT << std::setw(2) << std::setfill('0') << (unsigned short)q[j];
1199         }
1200         if (Done)
1201           break;
1202         DOUT << ' ';
1203         if (i == 3)
1204           DOUT << '\n';
1205       }
1206       DOUT << std::dec;
1207       DOUT<< '\n';
1208     }
1209   }
1210 #endif
1211   if (ExceptionHandling) {
1212     uintptr_t ActualSize = 0;
1213     SavedBufferBegin = BufferBegin;
1214     SavedBufferEnd = BufferEnd;
1215     SavedCurBufferPtr = CurBufferPtr;
1216     
1217     if (MemMgr->NeedsExactSize()) {
1218       ActualSize = DE->GetDwarfTableSizeInBytes(F, *this, FnStart, FnEnd);
1219     }
1220
1221     BufferBegin = CurBufferPtr = MemMgr->startExceptionTable(F.getFunction(),
1222                                                              ActualSize);
1223     BufferEnd = BufferBegin+ActualSize;
1224     unsigned char* FrameRegister = DE->EmitDwarfTable(F, *this, FnStart, FnEnd);
1225     MemMgr->endExceptionTable(F.getFunction(), BufferBegin, CurBufferPtr,
1226                               FrameRegister);
1227     BufferBegin = SavedBufferBegin;
1228     BufferEnd = SavedBufferEnd;
1229     CurBufferPtr = SavedCurBufferPtr;
1230
1231     TheJIT->RegisterTable(FrameRegister);
1232   }
1233
1234   if (MMI)
1235     MMI->EndFunction();
1236  
1237   return false;
1238 }
1239
1240 /// deallocateMemForFunction - Deallocate all memory for the specified
1241 /// function body.  Also drop any references the function has to stubs.
1242 void JITEmitter::deallocateMemForFunction(Function *F) {
1243   MemMgr->deallocateMemForFunction(F);
1244
1245   // If the function did not reference any stubs, return.
1246   if (CurFnStubUses.find(F) == CurFnStubUses.end())
1247     return;
1248   
1249   // For each referenced stub, erase the reference to this function, and then
1250   // erase the list of referenced stubs.
1251   SmallVectorImpl<void *> &StubList = CurFnStubUses[F];
1252   for (unsigned i = 0, e = StubList.size(); i != e; ++i) {
1253     void *Stub = StubList[i];
1254     
1255     // If we already invalidated this stub for this function, continue.
1256     if (StubFnRefs.count(Stub) == 0)
1257       continue;
1258       
1259     SmallPtrSet<const Function *, 1> &FnRefs = StubFnRefs[Stub];
1260     FnRefs.erase(F);
1261     
1262     // If this function was the last reference to the stub, invalidate the stub
1263     // in the JITResolver.  Were there a memory manager deallocateStub routine,
1264     // we could call that at this point too.
1265     if (FnRefs.empty()) {
1266       DOUT << "\nJIT: Invalidated Stub at [" << Stub << "]\n";
1267       StubFnRefs.erase(Stub);
1268
1269       // Invalidate the stub.  If it is a GV stub, update the JIT's global
1270       // mapping for that GV to zero, otherwise, search the string map of
1271       // external function names to stubs and remove the entry for this stub.
1272       GlobalValue *GV = Resolver.invalidateStub(Stub);
1273       if (GV) {
1274         TheJIT->updateGlobalMapping(GV, 0);
1275       } else {
1276         for (StringMapIterator<void*> i = ExtFnStubs.begin(),
1277              e = ExtFnStubs.end(); i != e; ++i) {
1278           if (i->second == Stub) {
1279             ExtFnStubs.erase(i);
1280             break;
1281           }
1282         }
1283       }
1284     }
1285   }
1286   CurFnStubUses.erase(F);
1287 }
1288
1289
1290 void* JITEmitter::allocateSpace(uintptr_t Size, unsigned Alignment) {
1291   if (BufferBegin)
1292     return MachineCodeEmitter::allocateSpace(Size, Alignment);
1293
1294   // create a new memory block if there is no active one.
1295   // care must be taken so that BufferBegin is invalidated when a
1296   // block is trimmed
1297   BufferBegin = CurBufferPtr = MemMgr->allocateSpace(Size, Alignment);
1298   BufferEnd = BufferBegin+Size;
1299   return CurBufferPtr;
1300 }
1301
1302 void JITEmitter::emitConstantPool(MachineConstantPool *MCP) {
1303   if (TheJIT->getJITInfo().hasCustomConstantPool())
1304     return;
1305
1306   const std::vector<MachineConstantPoolEntry> &Constants = MCP->getConstants();
1307   if (Constants.empty()) return;
1308
1309   unsigned Size = GetConstantPoolSizeInBytes(MCP, TheJIT->getTargetData());
1310   unsigned Align = MCP->getConstantPoolAlignment();
1311   ConstantPoolBase = allocateSpace(Size, Align);
1312   ConstantPool = MCP;
1313
1314   if (ConstantPoolBase == 0) return;  // Buffer overflow.
1315
1316   DOUT << "JIT: Emitted constant pool at [" << ConstantPoolBase
1317        << "] (size: " << Size << ", alignment: " << Align << ")\n";
1318
1319   // Initialize the memory for all of the constant pool entries.
1320   unsigned Offset = 0;
1321   for (unsigned i = 0, e = Constants.size(); i != e; ++i) {
1322     MachineConstantPoolEntry CPE = Constants[i];
1323     unsigned AlignMask = CPE.getAlignment() - 1;
1324     Offset = (Offset + AlignMask) & ~AlignMask;
1325
1326     uintptr_t CAddr = (uintptr_t)ConstantPoolBase + Offset;
1327     ConstPoolAddresses.push_back(CAddr);
1328     if (CPE.isMachineConstantPoolEntry()) {
1329       // FIXME: add support to lower machine constant pool values into bytes!
1330       cerr << "Initialize memory with machine specific constant pool entry"
1331            << " has not been implemented!\n";
1332       abort();
1333     }
1334     TheJIT->InitializeMemory(CPE.Val.ConstVal, (void*)CAddr);
1335     DOUT << "JIT:   CP" << i << " at [0x"
1336          << std::hex << CAddr << std::dec << "]\n";
1337
1338     const Type *Ty = CPE.Val.ConstVal->getType();
1339     Offset += TheJIT->getTargetData()->getTypeAllocSize(Ty);
1340   }
1341 }
1342
1343 void JITEmitter::initJumpTableInfo(MachineJumpTableInfo *MJTI) {
1344   if (TheJIT->getJITInfo().hasCustomJumpTables())
1345     return;
1346
1347   const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT = MJTI->getJumpTables();
1348   if (JT.empty()) return;
1349   
1350   unsigned NumEntries = 0;
1351   for (unsigned i = 0, e = JT.size(); i != e; ++i)
1352     NumEntries += JT[i].MBBs.size();
1353
1354   unsigned EntrySize = MJTI->getEntrySize();
1355
1356   // Just allocate space for all the jump tables now.  We will fix up the actual
1357   // MBB entries in the tables after we emit the code for each block, since then
1358   // we will know the final locations of the MBBs in memory.
1359   JumpTable = MJTI;
1360   JumpTableBase = allocateSpace(NumEntries * EntrySize, MJTI->getAlignment());
1361 }
1362
1363 void JITEmitter::emitJumpTableInfo(MachineJumpTableInfo *MJTI) {
1364   if (TheJIT->getJITInfo().hasCustomJumpTables())
1365     return;
1366
1367   const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT = MJTI->getJumpTables();
1368   if (JT.empty() || JumpTableBase == 0) return;
1369   
1370   if (TargetMachine::getRelocationModel() == Reloc::PIC_) {
1371     assert(MJTI->getEntrySize() == 4 && "Cross JIT'ing?");
1372     // For each jump table, place the offset from the beginning of the table
1373     // to the target address.
1374     int *SlotPtr = (int*)JumpTableBase;
1375
1376     for (unsigned i = 0, e = JT.size(); i != e; ++i) {
1377       const std::vector<MachineBasicBlock*> &MBBs = JT[i].MBBs;
1378       // Store the offset of the basic block for this jump table slot in the
1379       // memory we allocated for the jump table in 'initJumpTableInfo'
1380       uintptr_t Base = (uintptr_t)SlotPtr;
1381       for (unsigned mi = 0, me = MBBs.size(); mi != me; ++mi) {
1382         uintptr_t MBBAddr = getMachineBasicBlockAddress(MBBs[mi]);
1383         *SlotPtr++ = TheJIT->getJITInfo().getPICJumpTableEntry(MBBAddr, Base);
1384       }
1385     }
1386   } else {
1387     assert(MJTI->getEntrySize() == sizeof(void*) && "Cross JIT'ing?");
1388     
1389     // For each jump table, map each target in the jump table to the address of 
1390     // an emitted MachineBasicBlock.
1391     intptr_t *SlotPtr = (intptr_t*)JumpTableBase;
1392
1393     for (unsigned i = 0, e = JT.size(); i != e; ++i) {
1394       const std::vector<MachineBasicBlock*> &MBBs = JT[i].MBBs;
1395       // Store the address of the basic block for this jump table slot in the
1396       // memory we allocated for the jump table in 'initJumpTableInfo'
1397       for (unsigned mi = 0, me = MBBs.size(); mi != me; ++mi)
1398         *SlotPtr++ = getMachineBasicBlockAddress(MBBs[mi]);
1399     }
1400   }
1401 }
1402
1403 void JITEmitter::startGVStub(const GlobalValue* GV, unsigned StubSize,
1404                              unsigned Alignment) {
1405   SavedBufferBegin = BufferBegin;
1406   SavedBufferEnd = BufferEnd;
1407   SavedCurBufferPtr = CurBufferPtr;
1408   
1409   BufferBegin = CurBufferPtr = MemMgr->allocateStub(GV, StubSize, Alignment);
1410   BufferEnd = BufferBegin+StubSize+1;
1411 }
1412
1413 void JITEmitter::startGVStub(const GlobalValue* GV, void *Buffer,
1414                              unsigned StubSize) {
1415   SavedBufferBegin = BufferBegin;
1416   SavedBufferEnd = BufferEnd;
1417   SavedCurBufferPtr = CurBufferPtr;
1418   
1419   BufferBegin = CurBufferPtr = (unsigned char *)Buffer;
1420   BufferEnd = BufferBegin+StubSize+1;
1421 }
1422
1423 void *JITEmitter::finishGVStub(const GlobalValue* GV) {
1424   NumBytes += getCurrentPCOffset();
1425   std::swap(SavedBufferBegin, BufferBegin);
1426   BufferEnd = SavedBufferEnd;
1427   CurBufferPtr = SavedCurBufferPtr;
1428   return SavedBufferBegin;
1429 }
1430
1431 // getConstantPoolEntryAddress - Return the address of the 'ConstantNum' entry
1432 // in the constant pool that was last emitted with the 'emitConstantPool'
1433 // method.
1434 //
1435 uintptr_t JITEmitter::getConstantPoolEntryAddress(unsigned ConstantNum) const {
1436   assert(ConstantNum < ConstantPool->getConstants().size() &&
1437          "Invalid ConstantPoolIndex!");
1438   return ConstPoolAddresses[ConstantNum];
1439 }
1440
1441 // getJumpTableEntryAddress - Return the address of the JumpTable with index
1442 // 'Index' in the jumpp table that was last initialized with 'initJumpTableInfo'
1443 //
1444 uintptr_t JITEmitter::getJumpTableEntryAddress(unsigned Index) const {
1445   const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT = JumpTable->getJumpTables();
1446   assert(Index < JT.size() && "Invalid jump table index!");
1447   
1448   unsigned Offset = 0;
1449   unsigned EntrySize = JumpTable->getEntrySize();
1450   
1451   for (unsigned i = 0; i < Index; ++i)
1452     Offset += JT[i].MBBs.size();
1453   
1454    Offset *= EntrySize;
1455   
1456   return (uintptr_t)((char *)JumpTableBase + Offset);
1457 }
1458
1459 //===----------------------------------------------------------------------===//
1460 //  Public interface to this file
1461 //===----------------------------------------------------------------------===//
1462
1463 MachineCodeEmitter *JIT::createEmitter(JIT &jit, JITMemoryManager *JMM) {
1464   return new JITEmitter(jit, JMM);
1465 }
1466
1467 // getPointerToNamedFunction - This function is used as a global wrapper to
1468 // JIT::getPointerToNamedFunction for the purpose of resolving symbols when
1469 // bugpoint is debugging the JIT. In that scenario, we are loading an .so and
1470 // need to resolve function(s) that are being mis-codegenerated, so we need to
1471 // resolve their addresses at runtime, and this is the way to do it.
1472 extern "C" {
1473   void *getPointerToNamedFunction(const char *Name) {
1474     if (Function *F = TheJIT->FindFunctionNamed(Name))
1475       return TheJIT->getPointerToFunction(F);
1476     return TheJIT->getPointerToNamedFunction(Name);
1477   }
1478 }
1479
1480 // getPointerToFunctionOrStub - If the specified function has been
1481 // code-gen'd, return a pointer to the function.  If not, compile it, or use
1482 // a stub to implement lazy compilation if available.
1483 //
1484 void *JIT::getPointerToFunctionOrStub(Function *F) {
1485   // If we have already code generated the function, just return the address.
1486   if (void *Addr = getPointerToGlobalIfAvailable(F))
1487     return Addr;
1488   
1489   // Get a stub if the target supports it.
1490   assert(isa<JITEmitter>(MCE) && "Unexpected MCE?");
1491   JITEmitter *JE = cast<JITEmitter>(getCodeEmitter());
1492   return JE->getJITResolver().getFunctionStub(F);
1493 }
1494
1495 void JIT::registerMachineCodeInfo(MachineCodeInfo *mc) {
1496   assert(isa<JITEmitter>(MCE) && "Unexpected MCE?");
1497   JITEmitter *JE = cast<JITEmitter>(getCodeEmitter());
1498
1499   JE->setMachineCodeInfo(mc);
1500 }
1501
1502 void JIT::updateFunctionStub(Function *F) {
1503   // Get the empty stub we generated earlier.
1504   assert(isa<JITEmitter>(MCE) && "Unexpected MCE?");
1505   JITEmitter *JE = cast<JITEmitter>(getCodeEmitter());
1506   void *Stub = JE->getJITResolver().getFunctionStub(F);
1507
1508   // Tell the target jit info to rewrite the stub at the specified address,
1509   // rather than creating a new one.
1510   void *Addr = getPointerToGlobalIfAvailable(F);
1511   getJITInfo().emitFunctionStubAtAddr(F, Addr, Stub, *getCodeEmitter());
1512 }
1513
1514 /// updateDlsymStubTable - Emit the data necessary to relocate the stubs
1515 /// that were emitted during code generation.
1516 ///
1517 void JIT::updateDlsymStubTable() {
1518   assert(isa<JITEmitter>(MCE) && "Unexpected MCE?");
1519   JITEmitter *JE = cast<JITEmitter>(getCodeEmitter());
1520   
1521   SmallVector<GlobalValue*, 8> GVs;
1522   SmallVector<void*, 8> Ptrs;
1523   const StringMap<void *> &ExtFns = JE->getExternalFnStubs();
1524
1525   JE->getJITResolver().getRelocatableGVs(GVs, Ptrs);
1526
1527   unsigned nStubs = GVs.size() + ExtFns.size();
1528   
1529   // If there are no relocatable stubs, return.
1530   if (nStubs == 0)
1531     return;
1532
1533   // If there are no new relocatable stubs, return.
1534   void *CurTable = JE->getMemMgr()->getDlsymTable();
1535   if (CurTable && (*(unsigned *)CurTable == nStubs))
1536     return;
1537   
1538   // Calculate the size of the stub info
1539   unsigned offset = 4 + 4 * nStubs + sizeof(intptr_t) * nStubs;
1540   
1541   SmallVector<unsigned, 8> Offsets;
1542   for (unsigned i = 0; i != GVs.size(); ++i) {
1543     Offsets.push_back(offset);
1544     offset += GVs[i]->getName().length() + 1;
1545   }
1546   for (StringMapConstIterator<void*> i = ExtFns.begin(), e = ExtFns.end(); 
1547        i != e; ++i) {
1548     Offsets.push_back(offset);
1549     offset += strlen(i->first()) + 1;
1550   }
1551   
1552   // Allocate space for the new "stub", which contains the dlsym table.
1553   JE->startGVStub(0, offset, 4);
1554   
1555   // Emit the number of records
1556   MCE->emitInt32(nStubs);
1557   
1558   // Emit the string offsets
1559   for (unsigned i = 0; i != nStubs; ++i)
1560     MCE->emitInt32(Offsets[i]);
1561   
1562   // Emit the pointers.  Verify that they are at least 2-byte aligned, and set
1563   // the low bit to 0 == GV, 1 == Function, so that the client code doing the
1564   // relocation can write the relocated pointer at the appropriate place in
1565   // the stub.
1566   for (unsigned i = 0; i != GVs.size(); ++i) {
1567     intptr_t Ptr = (intptr_t)Ptrs[i];
1568     assert((Ptr & 1) == 0 && "Stub pointers must be at least 2-byte aligned!");
1569     
1570     if (isa<Function>(GVs[i]))
1571       Ptr |= (intptr_t)1;
1572            
1573     if (sizeof(Ptr) == 8)
1574       MCE->emitInt64(Ptr);
1575     else
1576       MCE->emitInt32(Ptr);
1577   }
1578   for (StringMapConstIterator<void*> i = ExtFns.begin(), e = ExtFns.end(); 
1579        i != e; ++i) {
1580     intptr_t Ptr = (intptr_t)i->second | 1;
1581
1582     if (sizeof(Ptr) == 8)
1583       MCE->emitInt64(Ptr);
1584     else
1585       MCE->emitInt32(Ptr);
1586   }
1587   
1588   // Emit the strings.
1589   for (unsigned i = 0; i != GVs.size(); ++i)
1590     MCE->emitString(GVs[i]->getName());
1591   for (StringMapConstIterator<void*> i = ExtFns.begin(), e = ExtFns.end(); 
1592        i != e; ++i)
1593     MCE->emitString(i->first());
1594   
1595   // Tell the JIT memory manager where it is.  The JIT Memory Manager will
1596   // deallocate space for the old one, if one existed.
1597   JE->getMemMgr()->SetDlsymTable(JE->finishGVStub(0));
1598 }
1599
1600 /// freeMachineCodeForFunction - release machine code memory for given Function.
1601 ///
1602 void JIT::freeMachineCodeForFunction(Function *F) {
1603
1604   // Delete translation for this from the ExecutionEngine, so it will get
1605   // retranslated next time it is used.
1606   void *OldPtr = updateGlobalMapping(F, 0);
1607
1608   if (OldPtr)
1609     RemoveFunctionFromSymbolTable(OldPtr);
1610
1611   // Free the actual memory for the function body and related stuff.
1612   assert(isa<JITEmitter>(MCE) && "Unexpected MCE?");
1613   cast<JITEmitter>(MCE)->deallocateMemForFunction(F);
1614 }
1615