Switch the code generator (except the JIT) onto the new DebugLoc
[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/MachineConstantPool.h"
27 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
28 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
29 #include "llvm/CodeGen/MachineRelocation.h"
30 #include "llvm/ExecutionEngine/GenericValue.h"
31 #include "llvm/ExecutionEngine/JITEventListener.h"
32 #include "llvm/ExecutionEngine/JITMemoryManager.h"
33 #include "llvm/CodeGen/MachineCodeInfo.h"
34 #include "llvm/Target/TargetData.h"
35 #include "llvm/Target/TargetJITInfo.h"
36 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
37 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
38 #include "llvm/Support/Debug.h"
39 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
40 #include "llvm/Support/ManagedStatic.h"
41 #include "llvm/Support/MutexGuard.h"
42 #include "llvm/Support/ValueHandle.h"
43 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
44 #include "llvm/System/Disassembler.h"
45 #include "llvm/System/Memory.h"
46 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.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     DILocation PrevDLT;
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), PrevDLT(NULL), 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 uintptr_t getLabelAddress(MCSymbol *Label) const {
467       assert(LabelLocations.count(Label) && "Label not emitted!");
468       return LabelLocations.find(Label)->second;
469     }
470
471     virtual void setModuleInfo(MachineModuleInfo* Info) {
472       MMI = Info;
473       if (DE.get()) DE->setModuleInfo(Info);
474     }
475
476     void setMemoryExecutable() {
477       MemMgr->setMemoryExecutable();
478     }
479
480     JITMemoryManager *getMemMgr() const { return MemMgr; }
481
482   private:
483     void *getPointerToGlobal(GlobalValue *GV, void *Reference,
484                              bool MayNeedFarStub);
485     void *getPointerToGVIndirectSym(GlobalValue *V, void *Reference);
486     unsigned addSizeOfGlobal(const GlobalVariable *GV, unsigned Size);
487     unsigned addSizeOfGlobalsInConstantVal(
488       const Constant *C, unsigned Size,
489       SmallPtrSet<const GlobalVariable*, 8> &SeenGlobals,
490       SmallVectorImpl<const GlobalVariable*> &Worklist);
491     unsigned addSizeOfGlobalsInInitializer(
492       const Constant *Init, unsigned Size,
493       SmallPtrSet<const GlobalVariable*, 8> &SeenGlobals,
494       SmallVectorImpl<const GlobalVariable*> &Worklist);
495     unsigned GetSizeOfGlobalsInBytes(MachineFunction &MF);
496   };
497 }
498
499 void CallSiteValueMapConfig::onDelete(JITResolverState *JRS, Function *F) {
500   JRS->EraseAllCallSitesForPrelocked(F);
501 }
502
503 Function *JITResolverState::EraseStub(const MutexGuard &locked, void *Stub) {
504   CallSiteToFunctionMapTy::iterator C2F_I =
505     CallSiteToFunctionMap.find(Stub);
506   if (C2F_I == CallSiteToFunctionMap.end()) {
507     // Not a stub.
508     return NULL;
509   }
510
511   StubToResolverMap->UnregisterStubResolver(Stub);
512
513   Function *const F = C2F_I->second;
514 #ifndef NDEBUG
515   void *RealStub = FunctionToLazyStubMap.lookup(F);
516   assert(RealStub == Stub &&
517          "Call-site that wasn't a stub passed in to EraseStub");
518 #endif
519   FunctionToLazyStubMap.erase(F);
520   CallSiteToFunctionMap.erase(C2F_I);
521
522   // Remove the stub from the function->call-sites map, and remove the whole
523   // entry from the map if that was the last call site.
524   FunctionToCallSitesMapTy::iterator F2C_I = FunctionToCallSitesMap.find(F);
525   assert(F2C_I != FunctionToCallSitesMap.end() &&
526          "FunctionToCallSitesMap broken");
527   bool Erased = F2C_I->second.erase(Stub);
528   (void)Erased;
529   assert(Erased && "FunctionToCallSitesMap broken");
530   if (F2C_I->second.empty())
531     FunctionToCallSitesMap.erase(F2C_I);
532
533   return F;
534 }
535
536 void JITResolverState::EraseAllCallSitesForPrelocked(Function *F) {
537   FunctionToCallSitesMapTy::iterator F2C = FunctionToCallSitesMap.find(F);
538   if (F2C == FunctionToCallSitesMap.end())
539     return;
540   StubToResolverMapTy &S2RMap = *StubToResolverMap;
541   for (SmallPtrSet<void*, 1>::const_iterator I = F2C->second.begin(),
542          E = F2C->second.end(); I != E; ++I) {
543     S2RMap.UnregisterStubResolver(*I);
544     bool Erased = CallSiteToFunctionMap.erase(*I);
545     (void)Erased;
546     assert(Erased && "Missing call site->function mapping");
547   }
548   FunctionToCallSitesMap.erase(F2C);
549 }
550
551 void JITResolverState::EraseAllCallSitesPrelocked() {
552   StubToResolverMapTy &S2RMap = *StubToResolverMap;
553   for (CallSiteToFunctionMapTy::const_iterator
554          I = CallSiteToFunctionMap.begin(),
555          E = CallSiteToFunctionMap.end(); I != E; ++I) {
556     S2RMap.UnregisterStubResolver(I->first);
557   }
558   CallSiteToFunctionMap.clear();
559   FunctionToCallSitesMap.clear();
560 }
561
562 JITResolver::~JITResolver() {
563   // No need to lock because we're in the destructor, and state isn't shared.
564   state.EraseAllCallSitesPrelocked();
565   assert(!StubToResolverMap->ResolverHasStubs(this) &&
566          "Resolver destroyed with stubs still alive.");
567 }
568
569 /// getLazyFunctionStubIfAvailable - This returns a pointer to a function stub
570 /// if it has already been created.
571 void *JITResolver::getLazyFunctionStubIfAvailable(Function *F) {
572   MutexGuard locked(TheJIT->lock);
573
574   // If we already have a stub for this function, recycle it.
575   return state.getFunctionToLazyStubMap(locked).lookup(F);
576 }
577
578 /// getFunctionStub - This returns a pointer to a function stub, creating
579 /// one on demand as needed.
580 void *JITResolver::getLazyFunctionStub(Function *F) {
581   MutexGuard locked(TheJIT->lock);
582
583   // If we already have a lazy stub for this function, recycle it.
584   void *&Stub = state.getFunctionToLazyStubMap(locked)[F];
585   if (Stub) return Stub;
586
587   // Call the lazy resolver function if we are JIT'ing lazily.  Otherwise we
588   // must resolve the symbol now.
589   void *Actual = TheJIT->isCompilingLazily()
590     ? (void *)(intptr_t)LazyResolverFn : (void *)0;
591
592   // If this is an external declaration, attempt to resolve the address now
593   // to place in the stub.
594   if (isNonGhostDeclaration(F) || F->hasAvailableExternallyLinkage()) {
595     Actual = TheJIT->getPointerToFunction(F);
596
597     // If we resolved the symbol to a null address (eg. a weak external)
598     // don't emit a stub. Return a null pointer to the application.
599     if (!Actual) return 0;
600   }
601
602   TargetJITInfo::StubLayout SL = TheJIT->getJITInfo().getStubLayout();
603   JE.startGVStub(F, SL.Size, SL.Alignment);
604   // Codegen a new stub, calling the lazy resolver or the actual address of the
605   // external function, if it was resolved.
606   Stub = TheJIT->getJITInfo().emitFunctionStub(F, Actual, JE);
607   JE.finishGVStub();
608
609   if (Actual != (void*)(intptr_t)LazyResolverFn) {
610     // If we are getting the stub for an external function, we really want the
611     // address of the stub in the GlobalAddressMap for the JIT, not the address
612     // of the external function.
613     TheJIT->updateGlobalMapping(F, Stub);
614   }
615
616   DEBUG(dbgs() << "JIT: Lazy stub emitted at [" << Stub << "] for function '"
617         << F->getName() << "'\n");
618
619   if (TheJIT->isCompilingLazily()) {
620     // Register this JITResolver as the one corresponding to this call site so
621     // JITCompilerFn will be able to find it.
622     StubToResolverMap->RegisterStubResolver(Stub, this);
623
624     // Finally, keep track of the stub-to-Function mapping so that the
625     // JITCompilerFn knows which function to compile!
626     state.AddCallSite(locked, Stub, F);
627   } else if (!Actual) {
628     // If we are JIT'ing non-lazily but need to call a function that does not
629     // exist yet, add it to the JIT's work list so that we can fill in the
630     // stub address later.
631     assert(!isNonGhostDeclaration(F) && !F->hasAvailableExternallyLinkage() &&
632            "'Actual' should have been set above.");
633     TheJIT->addPendingFunction(F);
634   }
635
636   return Stub;
637 }
638
639 /// getGlobalValueIndirectSym - Return a lazy pointer containing the specified
640 /// GV address.
641 void *JITResolver::getGlobalValueIndirectSym(GlobalValue *GV, void *GVAddress) {
642   MutexGuard locked(TheJIT->lock);
643
644   // If we already have a stub for this global variable, recycle it.
645   void *&IndirectSym = state.getGlobalToIndirectSymMap(locked)[GV];
646   if (IndirectSym) return IndirectSym;
647
648   // Otherwise, codegen a new indirect symbol.
649   IndirectSym = TheJIT->getJITInfo().emitGlobalValueIndirectSym(GV, GVAddress,
650                                                                 JE);
651
652   DEBUG(dbgs() << "JIT: Indirect symbol emitted at [" << IndirectSym
653         << "] for GV '" << GV->getName() << "'\n");
654
655   return IndirectSym;
656 }
657
658 /// getExternalFunctionStub - Return a stub for the function at the
659 /// specified address, created lazily on demand.
660 void *JITResolver::getExternalFunctionStub(void *FnAddr) {
661   // If we already have a stub for this function, recycle it.
662   void *&Stub = ExternalFnToStubMap[FnAddr];
663   if (Stub) return Stub;
664
665   TargetJITInfo::StubLayout SL = TheJIT->getJITInfo().getStubLayout();
666   JE.startGVStub(0, SL.Size, SL.Alignment);
667   Stub = TheJIT->getJITInfo().emitFunctionStub(0, FnAddr, JE);
668   JE.finishGVStub();
669
670   DEBUG(dbgs() << "JIT: Stub emitted at [" << Stub
671                << "] for external function at '" << FnAddr << "'\n");
672   return Stub;
673 }
674
675 unsigned JITResolver::getGOTIndexForAddr(void* addr) {
676   unsigned idx = revGOTMap[addr];
677   if (!idx) {
678     idx = ++nextGOTIndex;
679     revGOTMap[addr] = idx;
680     DEBUG(dbgs() << "JIT: Adding GOT entry " << idx << " for addr ["
681                  << addr << "]\n");
682   }
683   return idx;
684 }
685
686 void JITResolver::getRelocatableGVs(SmallVectorImpl<GlobalValue*> &GVs,
687                                     SmallVectorImpl<void*> &Ptrs) {
688   MutexGuard locked(TheJIT->lock);
689
690   const FunctionToLazyStubMapTy &FM = state.getFunctionToLazyStubMap(locked);
691   GlobalToIndirectSymMapTy &GM = state.getGlobalToIndirectSymMap(locked);
692
693   for (FunctionToLazyStubMapTy::const_iterator i = FM.begin(), e = FM.end();
694        i != e; ++i){
695     Function *F = i->first;
696     if (F->isDeclaration() && F->hasExternalLinkage()) {
697       GVs.push_back(i->first);
698       Ptrs.push_back(i->second);
699     }
700   }
701   for (GlobalToIndirectSymMapTy::iterator i = GM.begin(), e = GM.end();
702        i != e; ++i) {
703     GVs.push_back(i->first);
704     Ptrs.push_back(i->second);
705   }
706 }
707
708 /// JITCompilerFn - This function is called when a lazy compilation stub has
709 /// been entered.  It looks up which function this stub corresponds to, compiles
710 /// it if necessary, then returns the resultant function pointer.
711 void *JITResolver::JITCompilerFn(void *Stub) {
712   JITResolver *JR = StubToResolverMap->getResolverFromStub(Stub);
713   assert(JR && "Unable to find the corresponding JITResolver to the call site");
714
715   Function* F = 0;
716   void* ActualPtr = 0;
717
718   {
719     // Only lock for getting the Function. The call getPointerToFunction made
720     // in this function might trigger function materializing, which requires
721     // JIT lock to be unlocked.
722     MutexGuard locked(JR->TheJIT->lock);
723
724     // The address given to us for the stub may not be exactly right, it might
725     // be a little bit after the stub.  As such, use upper_bound to find it.
726     pair<void*, Function*> I =
727       JR->state.LookupFunctionFromCallSite(locked, Stub);
728     F = I.second;
729     ActualPtr = I.first;
730   }
731
732   // If we have already code generated the function, just return the address.
733   void *Result = JR->TheJIT->getPointerToGlobalIfAvailable(F);
734
735   if (!Result) {
736     // Otherwise we don't have it, do lazy compilation now.
737
738     // If lazy compilation is disabled, emit a useful error message and abort.
739     if (!JR->TheJIT->isCompilingLazily()) {
740       llvm_report_error("LLVM JIT requested to do lazy compilation of function '"
741                         + F->getName() + "' when lazy compiles are disabled!");
742     }
743
744     DEBUG(dbgs() << "JIT: Lazily resolving function '" << F->getName()
745           << "' In stub ptr = " << Stub << " actual ptr = "
746           << ActualPtr << "\n");
747
748     Result = JR->TheJIT->getPointerToFunction(F);
749   }
750
751   // Reacquire the lock to update the GOT map.
752   MutexGuard locked(JR->TheJIT->lock);
753
754   // We might like to remove the call site from the CallSiteToFunction map, but
755   // we can't do that! Multiple threads could be stuck, waiting to acquire the
756   // lock above. As soon as the 1st function finishes compiling the function,
757   // the next one will be released, and needs to be able to find the function it
758   // needs to call.
759
760   // FIXME: We could rewrite all references to this stub if we knew them.
761
762   // What we will do is set the compiled function address to map to the
763   // same GOT entry as the stub so that later clients may update the GOT
764   // if they see it still using the stub address.
765   // Note: this is done so the Resolver doesn't have to manage GOT memory
766   // Do this without allocating map space if the target isn't using a GOT
767   if(JR->revGOTMap.find(Stub) != JR->revGOTMap.end())
768     JR->revGOTMap[Result] = JR->revGOTMap[Stub];
769
770   return Result;
771 }
772
773 //===----------------------------------------------------------------------===//
774 // JITEmitter code.
775 //
776 void *JITEmitter::getPointerToGlobal(GlobalValue *V, void *Reference,
777                                      bool MayNeedFarStub) {
778   if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(V))
779     return TheJIT->getOrEmitGlobalVariable(GV);
780
781   if (GlobalAlias *GA = dyn_cast<GlobalAlias>(V))
782     return TheJIT->getPointerToGlobal(GA->resolveAliasedGlobal(false));
783
784   // If we have already compiled the function, return a pointer to its body.
785   Function *F = cast<Function>(V);
786
787   void *FnStub = Resolver.getLazyFunctionStubIfAvailable(F);
788   if (FnStub) {
789     // Return the function stub if it's already created.  We do this first so
790     // that we're returning the same address for the function as any previous
791     // call.  TODO: Yes, this is wrong. The lazy stub isn't guaranteed to be
792     // close enough to call.
793     return FnStub;
794   }
795
796   // If we know the target can handle arbitrary-distance calls, try to
797   // return a direct pointer.
798   if (!MayNeedFarStub) {
799     // If we have code, go ahead and return that.
800     void *ResultPtr = TheJIT->getPointerToGlobalIfAvailable(F);
801     if (ResultPtr) return ResultPtr;
802
803     // If this is an external function pointer, we can force the JIT to
804     // 'compile' it, which really just adds it to the map.
805     if (isNonGhostDeclaration(F) || F->hasAvailableExternallyLinkage())
806       return TheJIT->getPointerToFunction(F);
807   }
808
809   // Otherwise, we may need a to emit a stub, and, conservatively, we always do
810   // so.  Note that it's possible to return null from getLazyFunctionStub in the
811   // case of a weak extern that fails to resolve.
812   return Resolver.getLazyFunctionStub(F);
813 }
814
815 void *JITEmitter::getPointerToGVIndirectSym(GlobalValue *V, void *Reference) {
816   // Make sure GV is emitted first, and create a stub containing the fully
817   // resolved address.
818   void *GVAddress = getPointerToGlobal(V, Reference, false);
819   void *StubAddr = Resolver.getGlobalValueIndirectSym(V, GVAddress);
820   return StubAddr;
821 }
822
823 void JITEmitter::processDebugLoc(DebugLoc DL, bool BeforePrintingInsn) {
824   if (DL.isUnknown()) return;
825   if (!BeforePrintingInsn) return;
826
827   // FIXME: This is horribly inefficient.
828   DILocation CurDLT(DL.getAsMDNode(CurFn->getContext()));
829   
830   if (CurDLT.getScope().getNode() != 0 && PrevDLT.getNode() !=CurDLT.getNode()){
831     JITEvent_EmittedFunctionDetails::LineStart NextLine;
832     NextLine.Address = getCurrentPCValue();
833     NextLine.Loc = DL;
834     EmissionDetails.LineStarts.push_back(NextLine);
835   }
836
837   PrevDLT = CurDLT;
838 }
839
840 static unsigned GetConstantPoolSizeInBytes(MachineConstantPool *MCP,
841                                            const TargetData *TD) {
842   const std::vector<MachineConstantPoolEntry> &Constants = MCP->getConstants();
843   if (Constants.empty()) return 0;
844
845   unsigned Size = 0;
846   for (unsigned i = 0, e = Constants.size(); i != e; ++i) {
847     MachineConstantPoolEntry CPE = Constants[i];
848     unsigned AlignMask = CPE.getAlignment() - 1;
849     Size = (Size + AlignMask) & ~AlignMask;
850     const Type *Ty = CPE.getType();
851     Size += TD->getTypeAllocSize(Ty);
852   }
853   return Size;
854 }
855
856 static unsigned GetJumpTableSizeInBytes(MachineJumpTableInfo *MJTI, JIT *jit) {
857   const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT = MJTI->getJumpTables();
858   if (JT.empty()) return 0;
859
860   unsigned NumEntries = 0;
861   for (unsigned i = 0, e = JT.size(); i != e; ++i)
862     NumEntries += JT[i].MBBs.size();
863
864   return NumEntries * MJTI->getEntrySize(*jit->getTargetData());
865 }
866
867 static uintptr_t RoundUpToAlign(uintptr_t Size, unsigned Alignment) {
868   if (Alignment == 0) Alignment = 1;
869   // Since we do not know where the buffer will be allocated, be pessimistic.
870   return Size + Alignment;
871 }
872
873 /// addSizeOfGlobal - add the size of the global (plus any alignment padding)
874 /// into the running total Size.
875
876 unsigned JITEmitter::addSizeOfGlobal(const GlobalVariable *GV, unsigned Size) {
877   const Type *ElTy = GV->getType()->getElementType();
878   size_t GVSize = (size_t)TheJIT->getTargetData()->getTypeAllocSize(ElTy);
879   size_t GVAlign =
880       (size_t)TheJIT->getTargetData()->getPreferredAlignment(GV);
881   DEBUG(dbgs() << "JIT: Adding in size " << GVSize << " alignment " << GVAlign);
882   DEBUG(GV->dump());
883   // Assume code section ends with worst possible alignment, so first
884   // variable needs maximal padding.
885   if (Size==0)
886     Size = 1;
887   Size = ((Size+GVAlign-1)/GVAlign)*GVAlign;
888   Size += GVSize;
889   return Size;
890 }
891
892 /// addSizeOfGlobalsInConstantVal - find any globals that we haven't seen yet
893 /// but are referenced from the constant; put them in SeenGlobals and the
894 /// Worklist, and add their size into the running total Size.
895
896 unsigned JITEmitter::addSizeOfGlobalsInConstantVal(
897     const Constant *C,
898     unsigned Size,
899     SmallPtrSet<const GlobalVariable*, 8> &SeenGlobals,
900     SmallVectorImpl<const GlobalVariable*> &Worklist) {
901   // If its undefined, return the garbage.
902   if (isa<UndefValue>(C))
903     return Size;
904
905   // If the value is a ConstantExpr
906   if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(C)) {
907     Constant *Op0 = CE->getOperand(0);
908     switch (CE->getOpcode()) {
909     case Instruction::GetElementPtr:
910     case Instruction::Trunc:
911     case Instruction::ZExt:
912     case Instruction::SExt:
913     case Instruction::FPTrunc:
914     case Instruction::FPExt:
915     case Instruction::UIToFP:
916     case Instruction::SIToFP:
917     case Instruction::FPToUI:
918     case Instruction::FPToSI:
919     case Instruction::PtrToInt:
920     case Instruction::IntToPtr:
921     case Instruction::BitCast: {
922       Size = addSizeOfGlobalsInConstantVal(Op0, Size, SeenGlobals, Worklist);
923       break;
924     }
925     case Instruction::Add:
926     case Instruction::FAdd:
927     case Instruction::Sub:
928     case Instruction::FSub:
929     case Instruction::Mul:
930     case Instruction::FMul:
931     case Instruction::UDiv:
932     case Instruction::SDiv:
933     case Instruction::URem:
934     case Instruction::SRem:
935     case Instruction::And:
936     case Instruction::Or:
937     case Instruction::Xor: {
938       Size = addSizeOfGlobalsInConstantVal(Op0, Size, SeenGlobals, Worklist);
939       Size = addSizeOfGlobalsInConstantVal(CE->getOperand(1), Size,
940                                            SeenGlobals, Worklist);
941       break;
942     }
943     default: {
944        std::string msg;
945        raw_string_ostream Msg(msg);
946        Msg << "ConstantExpr not handled: " << *CE;
947        llvm_report_error(Msg.str());
948     }
949     }
950   }
951
952   if (C->getType()->getTypeID() == Type::PointerTyID)
953     if (const GlobalVariable* GV = dyn_cast<GlobalVariable>(C))
954       if (SeenGlobals.insert(GV)) {
955         Worklist.push_back(GV);
956         Size = addSizeOfGlobal(GV, Size);
957       }
958
959   return Size;
960 }
961
962 /// addSizeOfGLobalsInInitializer - handle any globals that we haven't seen yet
963 /// but are referenced from the given initializer.
964
965 unsigned JITEmitter::addSizeOfGlobalsInInitializer(
966     const Constant *Init,
967     unsigned Size,
968     SmallPtrSet<const GlobalVariable*, 8> &SeenGlobals,
969     SmallVectorImpl<const GlobalVariable*> &Worklist) {
970   if (!isa<UndefValue>(Init) &&
971       !isa<ConstantVector>(Init) &&
972       !isa<ConstantAggregateZero>(Init) &&
973       !isa<ConstantArray>(Init) &&
974       !isa<ConstantStruct>(Init) &&
975       Init->getType()->isFirstClassType())
976     Size = addSizeOfGlobalsInConstantVal(Init, Size, SeenGlobals, Worklist);
977   return Size;
978 }
979
980 /// GetSizeOfGlobalsInBytes - walk the code for the function, looking for
981 /// globals; then walk the initializers of those globals looking for more.
982 /// If their size has not been considered yet, add it into the running total
983 /// Size.
984
985 unsigned JITEmitter::GetSizeOfGlobalsInBytes(MachineFunction &MF) {
986   unsigned Size = 0;
987   SmallPtrSet<const GlobalVariable*, 8> SeenGlobals;
988
989   for (MachineFunction::iterator MBB = MF.begin(), E = MF.end();
990        MBB != E; ++MBB) {
991     for (MachineBasicBlock::const_iterator I = MBB->begin(), E = MBB->end();
992          I != E; ++I) {
993       const TargetInstrDesc &Desc = I->getDesc();
994       const MachineInstr &MI = *I;
995       unsigned NumOps = Desc.getNumOperands();
996       for (unsigned CurOp = 0; CurOp < NumOps; CurOp++) {
997         const MachineOperand &MO = MI.getOperand(CurOp);
998         if (MO.isGlobal()) {
999           GlobalValue* V = MO.getGlobal();
1000           const GlobalVariable *GV = dyn_cast<const GlobalVariable>(V);
1001           if (!GV)
1002             continue;
1003           // If seen in previous function, it will have an entry here.
1004           if (TheJIT->getPointerToGlobalIfAvailable(GV))
1005             continue;
1006           // If seen earlier in this function, it will have an entry here.
1007           // FIXME: it should be possible to combine these tables, by
1008           // assuming the addresses of the new globals in this module
1009           // start at 0 (or something) and adjusting them after codegen
1010           // complete.  Another possibility is to grab a marker bit in GV.
1011           if (SeenGlobals.insert(GV))
1012             // A variable as yet unseen.  Add in its size.
1013             Size = addSizeOfGlobal(GV, Size);
1014         }
1015       }
1016     }
1017   }
1018   DEBUG(dbgs() << "JIT: About to look through initializers\n");
1019   // Look for more globals that are referenced only from initializers.
1020   SmallVector<const GlobalVariable*, 8> Worklist(
1021     SeenGlobals.begin(), SeenGlobals.end());
1022   while (!Worklist.empty()) {
1023     const GlobalVariable* GV = Worklist.back();
1024     Worklist.pop_back();
1025     if (GV->hasInitializer())
1026       Size = addSizeOfGlobalsInInitializer(GV->getInitializer(), Size,
1027                                            SeenGlobals, Worklist);
1028   }
1029
1030   return Size;
1031 }
1032
1033 void JITEmitter::startFunction(MachineFunction &F) {
1034   DEBUG(dbgs() << "JIT: Starting CodeGen of Function "
1035         << F.getFunction()->getName() << "\n");
1036
1037   uintptr_t ActualSize = 0;
1038   // Set the memory writable, if it's not already
1039   MemMgr->setMemoryWritable();
1040   if (MemMgr->NeedsExactSize()) {
1041     DEBUG(dbgs() << "JIT: ExactSize\n");
1042     const TargetInstrInfo* TII = F.getTarget().getInstrInfo();
1043     MachineConstantPool *MCP = F.getConstantPool();
1044
1045     // Ensure the constant pool/jump table info is at least 4-byte aligned.
1046     ActualSize = RoundUpToAlign(ActualSize, 16);
1047
1048     // Add the alignment of the constant pool
1049     ActualSize = RoundUpToAlign(ActualSize, MCP->getConstantPoolAlignment());
1050
1051     // Add the constant pool size
1052     ActualSize += GetConstantPoolSizeInBytes(MCP, TheJIT->getTargetData());
1053
1054     if (MachineJumpTableInfo *MJTI = F.getJumpTableInfo()) {
1055       // Add the aligment of the jump table info
1056       ActualSize = RoundUpToAlign(ActualSize,
1057                              MJTI->getEntryAlignment(*TheJIT->getTargetData()));
1058
1059       // Add the jump table size
1060       ActualSize += GetJumpTableSizeInBytes(MJTI, TheJIT);
1061     }
1062
1063     // Add the alignment for the function
1064     ActualSize = RoundUpToAlign(ActualSize,
1065                                 std::max(F.getFunction()->getAlignment(), 8U));
1066
1067     // Add the function size
1068     ActualSize += TII->GetFunctionSizeInBytes(F);
1069
1070     DEBUG(dbgs() << "JIT: ActualSize before globals " << ActualSize << "\n");
1071     // Add the size of the globals that will be allocated after this function.
1072     // These are all the ones referenced from this function that were not
1073     // previously allocated.
1074     ActualSize += GetSizeOfGlobalsInBytes(F);
1075     DEBUG(dbgs() << "JIT: ActualSize after globals " << ActualSize << "\n");
1076   } else if (SizeEstimate > 0) {
1077     // SizeEstimate will be non-zero on reallocation attempts.
1078     ActualSize = SizeEstimate;
1079   }
1080
1081   BufferBegin = CurBufferPtr = MemMgr->startFunctionBody(F.getFunction(),
1082                                                          ActualSize);
1083   BufferEnd = BufferBegin+ActualSize;
1084   EmittedFunctions[F.getFunction()].FunctionBody = BufferBegin;
1085
1086   // Ensure the constant pool/jump table info is at least 4-byte aligned.
1087   emitAlignment(16);
1088
1089   emitConstantPool(F.getConstantPool());
1090   if (MachineJumpTableInfo *MJTI = F.getJumpTableInfo())
1091     initJumpTableInfo(MJTI);
1092
1093   // About to start emitting the machine code for the function.
1094   emitAlignment(std::max(F.getFunction()->getAlignment(), 8U));
1095   TheJIT->updateGlobalMapping(F.getFunction(), CurBufferPtr);
1096   EmittedFunctions[F.getFunction()].Code = CurBufferPtr;
1097
1098   MBBLocations.clear();
1099
1100   EmissionDetails.MF = &F;
1101   EmissionDetails.LineStarts.clear();
1102 }
1103
1104 bool JITEmitter::finishFunction(MachineFunction &F) {
1105   if (CurBufferPtr == BufferEnd) {
1106     // We must call endFunctionBody before retrying, because
1107     // deallocateMemForFunction requires it.
1108     MemMgr->endFunctionBody(F.getFunction(), BufferBegin, CurBufferPtr);
1109     retryWithMoreMemory(F);
1110     return true;
1111   }
1112
1113   if (MachineJumpTableInfo *MJTI = F.getJumpTableInfo())
1114     emitJumpTableInfo(MJTI);
1115
1116   // FnStart is the start of the text, not the start of the constant pool and
1117   // other per-function data.
1118   uint8_t *FnStart =
1119     (uint8_t *)TheJIT->getPointerToGlobalIfAvailable(F.getFunction());
1120
1121   // FnEnd is the end of the function's machine code.
1122   uint8_t *FnEnd = CurBufferPtr;
1123
1124   if (!Relocations.empty()) {
1125     CurFn = F.getFunction();
1126     NumRelos += Relocations.size();
1127
1128     // Resolve the relocations to concrete pointers.
1129     for (unsigned i = 0, e = Relocations.size(); i != e; ++i) {
1130       MachineRelocation &MR = Relocations[i];
1131       void *ResultPtr = 0;
1132       if (!MR.letTargetResolve()) {
1133         if (MR.isExternalSymbol()) {
1134           ResultPtr = TheJIT->getPointerToNamedFunction(MR.getExternalSymbol(),
1135                                                         false);
1136           DEBUG(dbgs() << "JIT: Map \'" << MR.getExternalSymbol() << "\' to ["
1137                        << ResultPtr << "]\n");
1138
1139           // If the target REALLY wants a stub for this function, emit it now.
1140           if (MR.mayNeedFarStub()) {
1141             ResultPtr = Resolver.getExternalFunctionStub(ResultPtr);
1142           }
1143         } else if (MR.isGlobalValue()) {
1144           ResultPtr = getPointerToGlobal(MR.getGlobalValue(),
1145                                          BufferBegin+MR.getMachineCodeOffset(),
1146                                          MR.mayNeedFarStub());
1147         } else if (MR.isIndirectSymbol()) {
1148           ResultPtr = getPointerToGVIndirectSym(
1149               MR.getGlobalValue(), BufferBegin+MR.getMachineCodeOffset());
1150         } else if (MR.isBasicBlock()) {
1151           ResultPtr = (void*)getMachineBasicBlockAddress(MR.getBasicBlock());
1152         } else if (MR.isConstantPoolIndex()) {
1153           ResultPtr = (void*)getConstantPoolEntryAddress(MR.getConstantPoolIndex());
1154         } else {
1155           assert(MR.isJumpTableIndex());
1156           ResultPtr=(void*)getJumpTableEntryAddress(MR.getJumpTableIndex());
1157         }
1158
1159         MR.setResultPointer(ResultPtr);
1160       }
1161
1162       // if we are managing the GOT and the relocation wants an index,
1163       // give it one
1164       if (MR.isGOTRelative() && MemMgr->isManagingGOT()) {
1165         unsigned idx = Resolver.getGOTIndexForAddr(ResultPtr);
1166         MR.setGOTIndex(idx);
1167         if (((void**)MemMgr->getGOTBase())[idx] != ResultPtr) {
1168           DEBUG(dbgs() << "JIT: GOT was out of date for " << ResultPtr
1169                        << " pointing at " << ((void**)MemMgr->getGOTBase())[idx]
1170                        << "\n");
1171           ((void**)MemMgr->getGOTBase())[idx] = ResultPtr;
1172         }
1173       }
1174     }
1175
1176     CurFn = 0;
1177     TheJIT->getJITInfo().relocate(BufferBegin, &Relocations[0],
1178                                   Relocations.size(), MemMgr->getGOTBase());
1179   }
1180
1181   // Update the GOT entry for F to point to the new code.
1182   if (MemMgr->isManagingGOT()) {
1183     unsigned idx = Resolver.getGOTIndexForAddr((void*)BufferBegin);
1184     if (((void**)MemMgr->getGOTBase())[idx] != (void*)BufferBegin) {
1185       DEBUG(dbgs() << "JIT: GOT was out of date for " << (void*)BufferBegin
1186                    << " pointing at " << ((void**)MemMgr->getGOTBase())[idx]
1187                    << "\n");
1188       ((void**)MemMgr->getGOTBase())[idx] = (void*)BufferBegin;
1189     }
1190   }
1191
1192   // CurBufferPtr may have moved beyond FnEnd, due to memory allocation for
1193   // global variables that were referenced in the relocations.
1194   MemMgr->endFunctionBody(F.getFunction(), BufferBegin, CurBufferPtr);
1195
1196   if (CurBufferPtr == BufferEnd) {
1197     retryWithMoreMemory(F);
1198     return true;
1199   } else {
1200     // Now that we've succeeded in emitting the function, reset the
1201     // SizeEstimate back down to zero.
1202     SizeEstimate = 0;
1203   }
1204
1205   BufferBegin = CurBufferPtr = 0;
1206   NumBytes += FnEnd-FnStart;
1207
1208   // Invalidate the icache if necessary.
1209   sys::Memory::InvalidateInstructionCache(FnStart, FnEnd-FnStart);
1210
1211   TheJIT->NotifyFunctionEmitted(*F.getFunction(), FnStart, FnEnd-FnStart,
1212                                 EmissionDetails);
1213
1214   DEBUG(dbgs() << "JIT: Finished CodeGen of [" << (void*)FnStart
1215         << "] Function: " << F.getFunction()->getName()
1216         << ": " << (FnEnd-FnStart) << " bytes of text, "
1217         << Relocations.size() << " relocations\n");
1218
1219   Relocations.clear();
1220   ConstPoolAddresses.clear();
1221
1222   // Mark code region readable and executable if it's not so already.
1223   MemMgr->setMemoryExecutable();
1224
1225   DEBUG(
1226     if (sys::hasDisassembler()) {
1227       dbgs() << "JIT: Disassembled code:\n";
1228       dbgs() << sys::disassembleBuffer(FnStart, FnEnd-FnStart,
1229                                        (uintptr_t)FnStart);
1230     } else {
1231       dbgs() << "JIT: Binary code:\n";
1232       uint8_t* q = FnStart;
1233       for (int i = 0; q < FnEnd; q += 4, ++i) {
1234         if (i == 4)
1235           i = 0;
1236         if (i == 0)
1237           dbgs() << "JIT: " << (long)(q - FnStart) << ": ";
1238         bool Done = false;
1239         for (int j = 3; j >= 0; --j) {
1240           if (q + j >= FnEnd)
1241             Done = true;
1242           else
1243             dbgs() << (unsigned short)q[j];
1244         }
1245         if (Done)
1246           break;
1247         dbgs() << ' ';
1248         if (i == 3)
1249           dbgs() << '\n';
1250       }
1251       dbgs()<< '\n';
1252     }
1253         );
1254
1255   if (DwarfExceptionHandling || JITEmitDebugInfo) {
1256     uintptr_t ActualSize = 0;
1257     SavedBufferBegin = BufferBegin;
1258     SavedBufferEnd = BufferEnd;
1259     SavedCurBufferPtr = CurBufferPtr;
1260
1261     if (MemMgr->NeedsExactSize()) {
1262       ActualSize = DE->GetDwarfTableSizeInBytes(F, *this, FnStart, FnEnd);
1263     }
1264
1265     BufferBegin = CurBufferPtr = MemMgr->startExceptionTable(F.getFunction(),
1266                                                              ActualSize);
1267     BufferEnd = BufferBegin+ActualSize;
1268     EmittedFunctions[F.getFunction()].ExceptionTable = BufferBegin;
1269     uint8_t *EhStart;
1270     uint8_t *FrameRegister = DE->EmitDwarfTable(F, *this, FnStart, FnEnd,
1271                                                 EhStart);
1272     MemMgr->endExceptionTable(F.getFunction(), BufferBegin, CurBufferPtr,
1273                               FrameRegister);
1274     uint8_t *EhEnd = CurBufferPtr;
1275     BufferBegin = SavedBufferBegin;
1276     BufferEnd = SavedBufferEnd;
1277     CurBufferPtr = SavedCurBufferPtr;
1278
1279     if (DwarfExceptionHandling) {
1280       TheJIT->RegisterTable(FrameRegister);
1281     }
1282
1283     if (JITEmitDebugInfo) {
1284       DebugInfo I;
1285       I.FnStart = FnStart;
1286       I.FnEnd = FnEnd;
1287       I.EhStart = EhStart;
1288       I.EhEnd = EhEnd;
1289       DR->RegisterFunction(F.getFunction(), I);
1290     }
1291   }
1292
1293   if (MMI)
1294     MMI->EndFunction();
1295
1296   return false;
1297 }
1298
1299 void JITEmitter::retryWithMoreMemory(MachineFunction &F) {
1300   DEBUG(dbgs() << "JIT: Ran out of space for native code.  Reattempting.\n");
1301   Relocations.clear();  // Clear the old relocations or we'll reapply them.
1302   ConstPoolAddresses.clear();
1303   ++NumRetries;
1304   deallocateMemForFunction(F.getFunction());
1305   // Try again with at least twice as much free space.
1306   SizeEstimate = (uintptr_t)(2 * (BufferEnd - BufferBegin));
1307 }
1308
1309 /// deallocateMemForFunction - Deallocate all memory for the specified
1310 /// function body.  Also drop any references the function has to stubs.
1311 /// May be called while the Function is being destroyed inside ~Value().
1312 void JITEmitter::deallocateMemForFunction(const Function *F) {
1313   ValueMap<const Function *, EmittedCode, EmittedFunctionConfig>::iterator
1314     Emitted = EmittedFunctions.find(F);
1315   if (Emitted != EmittedFunctions.end()) {
1316     MemMgr->deallocateFunctionBody(Emitted->second.FunctionBody);
1317     MemMgr->deallocateExceptionTable(Emitted->second.ExceptionTable);
1318     TheJIT->NotifyFreeingMachineCode(Emitted->second.Code);
1319
1320     EmittedFunctions.erase(Emitted);
1321   }
1322
1323   // TODO: Do we need to unregister exception handling information from libgcc
1324   // here?
1325
1326   if (JITEmitDebugInfo) {
1327     DR->UnregisterFunction(F);
1328   }
1329 }
1330
1331
1332 void* JITEmitter::allocateSpace(uintptr_t Size, unsigned Alignment) {
1333   if (BufferBegin)
1334     return JITCodeEmitter::allocateSpace(Size, Alignment);
1335
1336   // create a new memory block if there is no active one.
1337   // care must be taken so that BufferBegin is invalidated when a
1338   // block is trimmed
1339   BufferBegin = CurBufferPtr = MemMgr->allocateSpace(Size, Alignment);
1340   BufferEnd = BufferBegin+Size;
1341   return CurBufferPtr;
1342 }
1343
1344 void* JITEmitter::allocateGlobal(uintptr_t Size, unsigned Alignment) {
1345   // Delegate this call through the memory manager.
1346   return MemMgr->allocateGlobal(Size, Alignment);
1347 }
1348
1349 void JITEmitter::emitConstantPool(MachineConstantPool *MCP) {
1350   if (TheJIT->getJITInfo().hasCustomConstantPool())
1351     return;
1352
1353   const std::vector<MachineConstantPoolEntry> &Constants = MCP->getConstants();
1354   if (Constants.empty()) return;
1355
1356   unsigned Size = GetConstantPoolSizeInBytes(MCP, TheJIT->getTargetData());
1357   unsigned Align = MCP->getConstantPoolAlignment();
1358   ConstantPoolBase = allocateSpace(Size, Align);
1359   ConstantPool = MCP;
1360
1361   if (ConstantPoolBase == 0) return;  // Buffer overflow.
1362
1363   DEBUG(dbgs() << "JIT: Emitted constant pool at [" << ConstantPoolBase
1364                << "] (size: " << Size << ", alignment: " << Align << ")\n");
1365
1366   // Initialize the memory for all of the constant pool entries.
1367   unsigned Offset = 0;
1368   for (unsigned i = 0, e = Constants.size(); i != e; ++i) {
1369     MachineConstantPoolEntry CPE = Constants[i];
1370     unsigned AlignMask = CPE.getAlignment() - 1;
1371     Offset = (Offset + AlignMask) & ~AlignMask;
1372
1373     uintptr_t CAddr = (uintptr_t)ConstantPoolBase + Offset;
1374     ConstPoolAddresses.push_back(CAddr);
1375     if (CPE.isMachineConstantPoolEntry()) {
1376       // FIXME: add support to lower machine constant pool values into bytes!
1377       llvm_report_error("Initialize memory with machine specific constant pool"
1378                         "entry has not been implemented!");
1379     }
1380     TheJIT->InitializeMemory(CPE.Val.ConstVal, (void*)CAddr);
1381     DEBUG(dbgs() << "JIT:   CP" << i << " at [0x";
1382           dbgs().write_hex(CAddr) << "]\n");
1383
1384     const Type *Ty = CPE.Val.ConstVal->getType();
1385     Offset += TheJIT->getTargetData()->getTypeAllocSize(Ty);
1386   }
1387 }
1388
1389 void JITEmitter::initJumpTableInfo(MachineJumpTableInfo *MJTI) {
1390   if (TheJIT->getJITInfo().hasCustomJumpTables())
1391     return;
1392   if (MJTI->getEntryKind() == MachineJumpTableInfo::EK_Inline)
1393     return;
1394
1395   const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT = MJTI->getJumpTables();
1396   if (JT.empty()) return;
1397
1398   unsigned NumEntries = 0;
1399   for (unsigned i = 0, e = JT.size(); i != e; ++i)
1400     NumEntries += JT[i].MBBs.size();
1401
1402   unsigned EntrySize = MJTI->getEntrySize(*TheJIT->getTargetData());
1403
1404   // Just allocate space for all the jump tables now.  We will fix up the actual
1405   // MBB entries in the tables after we emit the code for each block, since then
1406   // we will know the final locations of the MBBs in memory.
1407   JumpTable = MJTI;
1408   JumpTableBase = allocateSpace(NumEntries * EntrySize,
1409                              MJTI->getEntryAlignment(*TheJIT->getTargetData()));
1410 }
1411
1412 void JITEmitter::emitJumpTableInfo(MachineJumpTableInfo *MJTI) {
1413   if (TheJIT->getJITInfo().hasCustomJumpTables())
1414     return;
1415
1416   const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT = MJTI->getJumpTables();
1417   if (JT.empty() || JumpTableBase == 0) return;
1418
1419   
1420   switch (MJTI->getEntryKind()) {
1421   case MachineJumpTableInfo::EK_Inline:
1422     return;
1423   case MachineJumpTableInfo::EK_BlockAddress: {
1424     // EK_BlockAddress - Each entry is a plain address of block, e.g.:
1425     //     .word LBB123
1426     assert(MJTI->getEntrySize(*TheJIT->getTargetData()) == sizeof(void*) &&
1427            "Cross JIT'ing?");
1428     
1429     // For each jump table, map each target in the jump table to the address of
1430     // an emitted MachineBasicBlock.
1431     intptr_t *SlotPtr = (intptr_t*)JumpTableBase;
1432     
1433     for (unsigned i = 0, e = JT.size(); i != e; ++i) {
1434       const std::vector<MachineBasicBlock*> &MBBs = JT[i].MBBs;
1435       // Store the address of the basic block for this jump table slot in the
1436       // memory we allocated for the jump table in 'initJumpTableInfo'
1437       for (unsigned mi = 0, me = MBBs.size(); mi != me; ++mi)
1438         *SlotPtr++ = getMachineBasicBlockAddress(MBBs[mi]);
1439     }
1440     break;
1441   }
1442       
1443   case MachineJumpTableInfo::EK_Custom32:
1444   case MachineJumpTableInfo::EK_GPRel32BlockAddress:
1445   case MachineJumpTableInfo::EK_LabelDifference32: {
1446     assert(MJTI->getEntrySize(*TheJIT->getTargetData()) == 4&&"Cross JIT'ing?");
1447     // For each jump table, place the offset from the beginning of the table
1448     // to the target address.
1449     int *SlotPtr = (int*)JumpTableBase;
1450
1451     for (unsigned i = 0, e = JT.size(); i != e; ++i) {
1452       const std::vector<MachineBasicBlock*> &MBBs = JT[i].MBBs;
1453       // Store the offset of the basic block for this jump table slot in the
1454       // memory we allocated for the jump table in 'initJumpTableInfo'
1455       uintptr_t Base = (uintptr_t)SlotPtr;
1456       for (unsigned mi = 0, me = MBBs.size(); mi != me; ++mi) {
1457         uintptr_t MBBAddr = getMachineBasicBlockAddress(MBBs[mi]);
1458         /// FIXME: USe EntryKind instead of magic "getPICJumpTableEntry" hook.
1459         *SlotPtr++ = TheJIT->getJITInfo().getPICJumpTableEntry(MBBAddr, Base);
1460       }
1461     }
1462     break;
1463   }
1464   }
1465 }
1466
1467 void JITEmitter::startGVStub(const GlobalValue* GV,
1468                              unsigned StubSize, unsigned Alignment) {
1469   SavedBufferBegin = BufferBegin;
1470   SavedBufferEnd = BufferEnd;
1471   SavedCurBufferPtr = CurBufferPtr;
1472
1473   BufferBegin = CurBufferPtr = MemMgr->allocateStub(GV, StubSize, Alignment);
1474   BufferEnd = BufferBegin+StubSize+1;
1475 }
1476
1477 void JITEmitter::startGVStub(void *Buffer, unsigned StubSize) {
1478   SavedBufferBegin = BufferBegin;
1479   SavedBufferEnd = BufferEnd;
1480   SavedCurBufferPtr = CurBufferPtr;
1481
1482   BufferBegin = CurBufferPtr = (uint8_t *)Buffer;
1483   BufferEnd = BufferBegin+StubSize+1;
1484 }
1485
1486 void JITEmitter::finishGVStub() {
1487   assert(CurBufferPtr != BufferEnd && "Stub overflowed allocated space.");
1488   NumBytes += getCurrentPCOffset();
1489   BufferBegin = SavedBufferBegin;
1490   BufferEnd = SavedBufferEnd;
1491   CurBufferPtr = SavedCurBufferPtr;
1492 }
1493
1494 void *JITEmitter::allocIndirectGV(const GlobalValue *GV,
1495                                   const uint8_t *Buffer, size_t Size,
1496                                   unsigned Alignment) {
1497   uint8_t *IndGV = MemMgr->allocateStub(GV, Size, Alignment);
1498   memcpy(IndGV, Buffer, Size);
1499   return IndGV;
1500 }
1501
1502 // getConstantPoolEntryAddress - Return the address of the 'ConstantNum' entry
1503 // in the constant pool that was last emitted with the 'emitConstantPool'
1504 // method.
1505 //
1506 uintptr_t JITEmitter::getConstantPoolEntryAddress(unsigned ConstantNum) const {
1507   assert(ConstantNum < ConstantPool->getConstants().size() &&
1508          "Invalid ConstantPoolIndex!");
1509   return ConstPoolAddresses[ConstantNum];
1510 }
1511
1512 // getJumpTableEntryAddress - Return the address of the JumpTable with index
1513 // 'Index' in the jumpp table that was last initialized with 'initJumpTableInfo'
1514 //
1515 uintptr_t JITEmitter::getJumpTableEntryAddress(unsigned Index) const {
1516   const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JT = JumpTable->getJumpTables();
1517   assert(Index < JT.size() && "Invalid jump table index!");
1518
1519   unsigned EntrySize = JumpTable->getEntrySize(*TheJIT->getTargetData());
1520
1521   unsigned Offset = 0;
1522   for (unsigned i = 0; i < Index; ++i)
1523     Offset += JT[i].MBBs.size();
1524
1525    Offset *= EntrySize;
1526
1527   return (uintptr_t)((char *)JumpTableBase + Offset);
1528 }
1529
1530 void JITEmitter::EmittedFunctionConfig::onDelete(
1531   JITEmitter *Emitter, const Function *F) {
1532   Emitter->deallocateMemForFunction(F);
1533 }
1534 void JITEmitter::EmittedFunctionConfig::onRAUW(
1535   JITEmitter *, const Function*, const Function*) {
1536   llvm_unreachable("The JIT doesn't know how to handle a"
1537                    " RAUW on a value it has emitted.");
1538 }
1539
1540
1541 //===----------------------------------------------------------------------===//
1542 //  Public interface to this file
1543 //===----------------------------------------------------------------------===//
1544
1545 JITCodeEmitter *JIT::createEmitter(JIT &jit, JITMemoryManager *JMM,
1546                                    TargetMachine &tm) {
1547   return new JITEmitter(jit, JMM, tm);
1548 }
1549
1550 // getPointerToFunctionOrStub - If the specified function has been
1551 // code-gen'd, return a pointer to the function.  If not, compile it, or use
1552 // a stub to implement lazy compilation if available.
1553 //
1554 void *JIT::getPointerToFunctionOrStub(Function *F) {
1555   // If we have already code generated the function, just return the address.
1556   if (void *Addr = getPointerToGlobalIfAvailable(F))
1557     return Addr;
1558
1559   // Get a stub if the target supports it.
1560   assert(isa<JITEmitter>(JCE) && "Unexpected MCE?");
1561   JITEmitter *JE = cast<JITEmitter>(getCodeEmitter());
1562   return JE->getJITResolver().getLazyFunctionStub(F);
1563 }
1564
1565 void JIT::updateFunctionStub(Function *F) {
1566   // Get the empty stub we generated earlier.
1567   assert(isa<JITEmitter>(JCE) && "Unexpected MCE?");
1568   JITEmitter *JE = cast<JITEmitter>(getCodeEmitter());
1569   void *Stub = JE->getJITResolver().getLazyFunctionStub(F);
1570   void *Addr = getPointerToGlobalIfAvailable(F);
1571   assert(Addr != Stub && "Function must have non-stub address to be updated.");
1572
1573   // Tell the target jit info to rewrite the stub at the specified address,
1574   // rather than creating a new one.
1575   TargetJITInfo::StubLayout layout = getJITInfo().getStubLayout();
1576   JE->startGVStub(Stub, layout.Size);
1577   getJITInfo().emitFunctionStub(F, Addr, *getCodeEmitter());
1578   JE->finishGVStub();
1579 }
1580
1581 /// freeMachineCodeForFunction - release machine code memory for given Function.
1582 ///
1583 void JIT::freeMachineCodeForFunction(Function *F) {
1584   // Delete translation for this from the ExecutionEngine, so it will get
1585   // retranslated next time it is used.
1586   updateGlobalMapping(F, 0);
1587
1588   // Free the actual memory for the function body and related stuff.
1589   assert(isa<JITEmitter>(JCE) && "Unexpected MCE?");
1590   cast<JITEmitter>(JCE)->deallocateMemForFunction(F);
1591 }