Simplify the handling of pcrel relocations on ELF. Now we do the right thing
[oota-llvm.git] / lib / MC / MCDwarf.cpp
1 //===- lib/MC/MCDwarf.cpp - MCDwarf implementation ------------------------===//
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 #include "llvm/ADT/FoldingSet.h"
11 #include "llvm/MC/MCAsmInfo.h"
12 #include "llvm/MC/MCDwarf.h"
13 #include "llvm/MC/MCAssembler.h"
14 #include "llvm/MC/MCStreamer.h"
15 #include "llvm/MC/MCSymbol.h"
16 #include "llvm/MC/MCExpr.h"
17 #include "llvm/MC/MCContext.h"
18 #include "llvm/MC/MCObjectWriter.h"
19 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
20 #include "llvm/ADT/Twine.h"
21 #include "llvm/Support/Debug.h"
22 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
23 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
24 #include "llvm/Target/TargetAsmBackend.h"
25 #include "llvm/Target/TargetAsmInfo.h"
26 using namespace llvm;
27
28 // Given a special op, return the address skip amount (in units of
29 // DWARF2_LINE_MIN_INSN_LENGTH.
30 #define SPECIAL_ADDR(op) (((op) - DWARF2_LINE_OPCODE_BASE)/DWARF2_LINE_RANGE)
31
32 // The maximum address skip amount that can be encoded with a special op.
33 #define MAX_SPECIAL_ADDR_DELTA          SPECIAL_ADDR(255)
34
35 // First special line opcode - leave room for the standard opcodes.
36 // Note: If you want to change this, you'll have to update the
37 // "standard_opcode_lengths" table that is emitted in DwarfFileTable::Emit().  
38 #define DWARF2_LINE_OPCODE_BASE         13
39
40 // Minimum line offset in a special line info. opcode.  This value
41 // was chosen to give a reasonable range of values.
42 #define DWARF2_LINE_BASE                -5
43
44 // Range of line offsets in a special line info. opcode.
45 # define DWARF2_LINE_RANGE              14
46
47 // Define the architecture-dependent minimum instruction length (in bytes).
48 // This value should be rather too small than too big.
49 # define DWARF2_LINE_MIN_INSN_LENGTH    1
50
51 // Note: when DWARF2_LINE_MIN_INSN_LENGTH == 1 which is the current setting,
52 // this routine is a nop and will be optimized away.
53 static inline uint64_t ScaleAddrDelta(uint64_t AddrDelta)
54 {
55   if (DWARF2_LINE_MIN_INSN_LENGTH == 1)
56     return AddrDelta;
57   if (AddrDelta % DWARF2_LINE_MIN_INSN_LENGTH != 0) {
58     // TODO: report this error, but really only once.
59     ;
60   }
61   return AddrDelta / DWARF2_LINE_MIN_INSN_LENGTH;
62 }
63
64 //
65 // This is called when an instruction is assembled into the specified section
66 // and if there is information from the last .loc directive that has yet to have
67 // a line entry made for it is made.
68 //
69 void MCLineEntry::Make(MCStreamer *MCOS, const MCSection *Section) {
70   if (!MCOS->getContext().getDwarfLocSeen())
71     return;
72
73   // Create a symbol at in the current section for use in the line entry.
74   MCSymbol *LineSym = MCOS->getContext().CreateTempSymbol();
75   // Set the value of the symbol to use for the MCLineEntry.
76   MCOS->EmitLabel(LineSym);
77
78   // Get the current .loc info saved in the context.
79   const MCDwarfLoc &DwarfLoc = MCOS->getContext().getCurrentDwarfLoc();
80
81   // Create a (local) line entry with the symbol and the current .loc info.
82   MCLineEntry LineEntry(LineSym, DwarfLoc);
83
84   // clear DwarfLocSeen saying the current .loc info is now used.
85   MCOS->getContext().ClearDwarfLocSeen();
86
87   // Get the MCLineSection for this section, if one does not exist for this
88   // section create it.
89   const DenseMap<const MCSection *, MCLineSection *> &MCLineSections =
90     MCOS->getContext().getMCLineSections();
91   MCLineSection *LineSection = MCLineSections.lookup(Section);
92   if (!LineSection) {
93     // Create a new MCLineSection.  This will be deleted after the dwarf line
94     // table is created using it by iterating through the MCLineSections
95     // DenseMap.
96     LineSection = new MCLineSection;
97     // Save a pointer to the new LineSection into the MCLineSections DenseMap.
98     MCOS->getContext().addMCLineSection(Section, LineSection);
99   }
100
101   // Add the line entry to this section's entries.
102   LineSection->addLineEntry(LineEntry);
103 }
104
105 //
106 // This helper routine returns an expression of End - Start + IntVal .
107 // 
108 static inline const MCExpr *MakeStartMinusEndExpr(const MCStreamer &MCOS,
109                                                   const MCSymbol &Start,
110                                                   const MCSymbol &End,
111                                                   int IntVal) {
112   MCSymbolRefExpr::VariantKind Variant = MCSymbolRefExpr::VK_None;
113   const MCExpr *Res =
114     MCSymbolRefExpr::Create(&End, Variant, MCOS.getContext());
115   const MCExpr *RHS =
116     MCSymbolRefExpr::Create(&Start, Variant, MCOS.getContext());
117   const MCExpr *Res1 =
118     MCBinaryExpr::Create(MCBinaryExpr::Sub, Res, RHS, MCOS.getContext());
119   const MCExpr *Res2 =
120     MCConstantExpr::Create(IntVal, MCOS.getContext());
121   const MCExpr *Res3 =
122     MCBinaryExpr::Create(MCBinaryExpr::Sub, Res1, Res2, MCOS.getContext());
123   return Res3;
124 }
125
126 //
127 // This emits the Dwarf line table for the specified section from the entries
128 // in the LineSection.
129 //
130 static inline void EmitDwarfLineTable(MCStreamer *MCOS,
131                                       const MCSection *Section,
132                                       const MCLineSection *LineSection) {
133   unsigned FileNum = 1;
134   unsigned LastLine = 1;
135   unsigned Column = 0;
136   unsigned Flags = DWARF2_LINE_DEFAULT_IS_STMT ? DWARF2_FLAG_IS_STMT : 0;
137   unsigned Isa = 0;
138   MCSymbol *LastLabel = NULL;
139
140   // Loop through each MCLineEntry and encode the dwarf line number table.
141   for (MCLineSection::const_iterator
142          it = LineSection->getMCLineEntries()->begin(),
143          ie = LineSection->getMCLineEntries()->end(); it != ie; ++it) {
144
145     if (FileNum != it->getFileNum()) {
146       FileNum = it->getFileNum();
147       MCOS->EmitIntValue(dwarf::DW_LNS_set_file, 1);
148       MCOS->EmitULEB128IntValue(FileNum);
149     }
150     if (Column != it->getColumn()) {
151       Column = it->getColumn();
152       MCOS->EmitIntValue(dwarf::DW_LNS_set_column, 1);
153       MCOS->EmitULEB128IntValue(Column);
154     }
155     if (Isa != it->getIsa()) {
156       Isa = it->getIsa();
157       MCOS->EmitIntValue(dwarf::DW_LNS_set_isa, 1);
158       MCOS->EmitULEB128IntValue(Isa);
159     }
160     if ((it->getFlags() ^ Flags) & DWARF2_FLAG_IS_STMT) {
161       Flags = it->getFlags();
162       MCOS->EmitIntValue(dwarf::DW_LNS_negate_stmt, 1);
163     }
164     if (it->getFlags() & DWARF2_FLAG_BASIC_BLOCK)
165       MCOS->EmitIntValue(dwarf::DW_LNS_set_basic_block, 1);
166     if (it->getFlags() & DWARF2_FLAG_PROLOGUE_END)
167       MCOS->EmitIntValue(dwarf::DW_LNS_set_prologue_end, 1);
168     if (it->getFlags() & DWARF2_FLAG_EPILOGUE_BEGIN)
169       MCOS->EmitIntValue(dwarf::DW_LNS_set_epilogue_begin, 1);
170
171     int64_t LineDelta = static_cast<int64_t>(it->getLine()) - LastLine;
172     MCSymbol *Label = it->getLabel();
173
174     // At this point we want to emit/create the sequence to encode the delta in
175     // line numbers and the increment of the address from the previous Label
176     // and the current Label.
177     MCOS->EmitDwarfAdvanceLineAddr(LineDelta, LastLabel, Label);
178
179     LastLine = it->getLine();
180     LastLabel = Label;
181   }
182
183   // Emit a DW_LNE_end_sequence for the end of the section.
184   // Using the pointer Section create a temporary label at the end of the
185   // section and use that and the LastLabel to compute the address delta
186   // and use INT64_MAX as the line delta which is the signal that this is
187   // actually a DW_LNE_end_sequence.
188
189   // Switch to the section to be able to create a symbol at its end.
190   MCOS->SwitchSection(Section);
191
192   MCContext &context = MCOS->getContext();
193   // Create a symbol at the end of the section.
194   MCSymbol *SectionEnd = context.CreateTempSymbol();
195   // Set the value of the symbol, as we are at the end of the section.
196   MCOS->EmitLabel(SectionEnd);
197
198   // Switch back the the dwarf line section.
199   MCOS->SwitchSection(context.getTargetAsmInfo().getDwarfLineSection());
200
201   MCOS->EmitDwarfAdvanceLineAddr(INT64_MAX, LastLabel, SectionEnd);
202 }
203
204 //
205 // This emits the Dwarf file and the line tables.
206 //
207 void MCDwarfFileTable::Emit(MCStreamer *MCOS) {
208   MCContext &context = MCOS->getContext();
209   // Switch to the section where the table will be emitted into.
210   MCOS->SwitchSection(context.getTargetAsmInfo().getDwarfLineSection());
211
212   // Create a symbol at the beginning of this section.
213   MCSymbol *LineStartSym = context.CreateTempSymbol();
214   // Set the value of the symbol, as we are at the start of the section.
215   MCOS->EmitLabel(LineStartSym);
216
217   // Create a symbol for the end of the section (to be set when we get there).
218   MCSymbol *LineEndSym = context.CreateTempSymbol();
219
220   // The first 4 bytes is the total length of the information for this
221   // compilation unit (not including these 4 bytes for the length).
222   MCOS->EmitAbsValue(MakeStartMinusEndExpr(*MCOS, *LineStartSym, *LineEndSym,4),
223                      4);
224
225   // Next 2 bytes is the Version, which is Dwarf 2.
226   MCOS->EmitIntValue(2, 2);
227
228   // Create a symbol for the end of the prologue (to be set when we get there).
229   MCSymbol *ProEndSym = context.CreateTempSymbol(); // Lprologue_end
230
231   // Length of the prologue, is the next 4 bytes.  Which is the start of the
232   // section to the end of the prologue.  Not including the 4 bytes for the
233   // total length, the 2 bytes for the version, and these 4 bytes for the
234   // length of the prologue.
235   MCOS->EmitAbsValue(MakeStartMinusEndExpr(*MCOS, *LineStartSym, *ProEndSym,
236                                         (4 + 2 + 4)),
237                   4, 0);
238
239   // Parameters of the state machine, are next.
240   MCOS->EmitIntValue(DWARF2_LINE_MIN_INSN_LENGTH, 1);
241   MCOS->EmitIntValue(DWARF2_LINE_DEFAULT_IS_STMT, 1);
242   MCOS->EmitIntValue(DWARF2_LINE_BASE, 1);
243   MCOS->EmitIntValue(DWARF2_LINE_RANGE, 1);
244   MCOS->EmitIntValue(DWARF2_LINE_OPCODE_BASE, 1);
245
246   // Standard opcode lengths
247   MCOS->EmitIntValue(0, 1); // length of DW_LNS_copy
248   MCOS->EmitIntValue(1, 1); // length of DW_LNS_advance_pc
249   MCOS->EmitIntValue(1, 1); // length of DW_LNS_advance_line
250   MCOS->EmitIntValue(1, 1); // length of DW_LNS_set_file
251   MCOS->EmitIntValue(1, 1); // length of DW_LNS_set_column
252   MCOS->EmitIntValue(0, 1); // length of DW_LNS_negate_stmt
253   MCOS->EmitIntValue(0, 1); // length of DW_LNS_set_basic_block
254   MCOS->EmitIntValue(0, 1); // length of DW_LNS_const_add_pc
255   MCOS->EmitIntValue(1, 1); // length of DW_LNS_fixed_advance_pc
256   MCOS->EmitIntValue(0, 1); // length of DW_LNS_set_prologue_end
257   MCOS->EmitIntValue(0, 1); // length of DW_LNS_set_epilogue_begin
258   MCOS->EmitIntValue(1, 1); // DW_LNS_set_isa
259
260   // Put out the directory and file tables.
261
262   // First the directory table.
263   const std::vector<StringRef> &MCDwarfDirs =
264     context.getMCDwarfDirs();
265   for (unsigned i = 0; i < MCDwarfDirs.size(); i++) {
266     MCOS->EmitBytes(MCDwarfDirs[i], 0); // the DirectoryName
267     MCOS->EmitBytes(StringRef("\0", 1), 0); // the null term. of the string
268   }
269   MCOS->EmitIntValue(0, 1); // Terminate the directory list
270
271   // Second the file table.
272   const std::vector<MCDwarfFile *> &MCDwarfFiles =
273     MCOS->getContext().getMCDwarfFiles();
274   for (unsigned i = 1; i < MCDwarfFiles.size(); i++) {
275     MCOS->EmitBytes(MCDwarfFiles[i]->getName(), 0); // FileName
276     MCOS->EmitBytes(StringRef("\0", 1), 0); // the null term. of the string
277     // the Directory num
278     MCOS->EmitULEB128IntValue(MCDwarfFiles[i]->getDirIndex());
279     MCOS->EmitIntValue(0, 1); // last modification timestamp (always 0)
280     MCOS->EmitIntValue(0, 1); // filesize (always 0)
281   }
282   MCOS->EmitIntValue(0, 1); // Terminate the file list
283
284   // This is the end of the prologue, so set the value of the symbol at the
285   // end of the prologue (that was used in a previous expression).
286   MCOS->EmitLabel(ProEndSym);
287
288   // Put out the line tables.
289   const DenseMap<const MCSection *, MCLineSection *> &MCLineSections =
290     MCOS->getContext().getMCLineSections();
291   const std::vector<const MCSection *> &MCLineSectionOrder =
292     MCOS->getContext().getMCLineSectionOrder();
293   for (std::vector<const MCSection*>::const_iterator it =
294         MCLineSectionOrder.begin(), ie = MCLineSectionOrder.end(); it != ie;
295        ++it) {
296     const MCSection *Sec = *it;
297     const MCLineSection *Line = MCLineSections.lookup(Sec);
298     EmitDwarfLineTable(MCOS, Sec, Line);
299
300     // Now delete the MCLineSections that were created in MCLineEntry::Make()
301     // and used to emit the line table.
302     delete Line;
303   }
304
305   if (MCOS->getContext().getAsmInfo().getLinkerRequiresNonEmptyDwarfLines()
306       && MCLineSectionOrder.begin() == MCLineSectionOrder.end()) {
307     // The darwin9 linker has a bug (see PR8715). For for 32-bit architectures
308     // it requires:  
309     // total_length >= prologue_length + 10
310     // We are 4 bytes short, since we have total_length = 51 and
311     // prologue_length = 45
312
313     // The regular end_sequence should be sufficient.
314     MCDwarfLineAddr::Emit(MCOS, INT64_MAX, 0);
315   }
316
317   // This is the end of the section, so set the value of the symbol at the end
318   // of this section (that was used in a previous expression).
319   MCOS->EmitLabel(LineEndSym);
320 }
321
322 /// Utility function to write the encoding to an object writer.
323 void MCDwarfLineAddr::Write(MCObjectWriter *OW, int64_t LineDelta,
324                             uint64_t AddrDelta) {
325   SmallString<256> Tmp;
326   raw_svector_ostream OS(Tmp);
327   MCDwarfLineAddr::Encode(LineDelta, AddrDelta, OS);
328   OW->WriteBytes(OS.str());
329 }
330
331 /// Utility function to emit the encoding to a streamer.
332 void MCDwarfLineAddr::Emit(MCStreamer *MCOS, int64_t LineDelta,
333                            uint64_t AddrDelta) {
334   SmallString<256> Tmp;
335   raw_svector_ostream OS(Tmp);
336   MCDwarfLineAddr::Encode(LineDelta, AddrDelta, OS);
337   MCOS->EmitBytes(OS.str(), /*AddrSpace=*/0);
338 }
339
340 /// Utility function to encode a Dwarf pair of LineDelta and AddrDeltas.
341 void MCDwarfLineAddr::Encode(int64_t LineDelta, uint64_t AddrDelta,
342                              raw_ostream &OS) {
343   uint64_t Temp, Opcode;
344   bool NeedCopy = false;
345
346   // Scale the address delta by the minimum instruction length.
347   AddrDelta = ScaleAddrDelta(AddrDelta);
348
349   // A LineDelta of INT64_MAX is a signal that this is actually a
350   // DW_LNE_end_sequence. We cannot use special opcodes here, since we want the 
351   // end_sequence to emit the matrix entry.
352   if (LineDelta == INT64_MAX) {
353     if (AddrDelta == MAX_SPECIAL_ADDR_DELTA)
354       OS << char(dwarf::DW_LNS_const_add_pc);
355     else {
356       OS << char(dwarf::DW_LNS_advance_pc);
357       SmallString<32> Tmp;
358       raw_svector_ostream OSE(Tmp);
359       MCObjectWriter::EncodeULEB128(AddrDelta, OSE);
360       OS << OSE.str();
361     }
362     OS << char(dwarf::DW_LNS_extended_op);
363     OS << char(1);
364     OS << char(dwarf::DW_LNE_end_sequence);
365     return;
366   }
367
368   // Bias the line delta by the base.
369   Temp = LineDelta - DWARF2_LINE_BASE;
370
371   // If the line increment is out of range of a special opcode, we must encode
372   // it with DW_LNS_advance_line.
373   if (Temp >= DWARF2_LINE_RANGE) {
374     OS << char(dwarf::DW_LNS_advance_line);
375     SmallString<32> Tmp;
376     raw_svector_ostream OSE(Tmp);
377     MCObjectWriter::EncodeSLEB128(LineDelta, OSE);
378     OS << OSE.str();
379
380     LineDelta = 0;
381     Temp = 0 - DWARF2_LINE_BASE;
382     NeedCopy = true;
383   }
384
385   // Use DW_LNS_copy instead of a "line +0, addr +0" special opcode.
386   if (LineDelta == 0 && AddrDelta == 0) {
387     OS << char(dwarf::DW_LNS_copy);
388     return;
389   }
390
391   // Bias the opcode by the special opcode base.
392   Temp += DWARF2_LINE_OPCODE_BASE;
393
394   // Avoid overflow when addr_delta is large.
395   if (AddrDelta < 256 + MAX_SPECIAL_ADDR_DELTA) {
396     // Try using a special opcode.
397     Opcode = Temp + AddrDelta * DWARF2_LINE_RANGE;
398     if (Opcode <= 255) {
399       OS << char(Opcode);
400       return;
401     }
402
403     // Try using DW_LNS_const_add_pc followed by special op.
404     Opcode = Temp + (AddrDelta - MAX_SPECIAL_ADDR_DELTA) * DWARF2_LINE_RANGE;
405     if (Opcode <= 255) {
406       OS << char(dwarf::DW_LNS_const_add_pc);
407       OS << char(Opcode);
408       return;
409     }
410   }
411
412   // Otherwise use DW_LNS_advance_pc.
413   OS << char(dwarf::DW_LNS_advance_pc);
414   SmallString<32> Tmp;
415   raw_svector_ostream OSE(Tmp);
416   MCObjectWriter::EncodeULEB128(AddrDelta, OSE);
417   OS << OSE.str();
418
419   if (NeedCopy)
420     OS << char(dwarf::DW_LNS_copy);
421   else
422     OS << char(Temp);
423 }
424
425 void MCDwarfFile::print(raw_ostream &OS) const {
426   OS << '"' << getName() << '"';
427 }
428
429 void MCDwarfFile::dump() const {
430   print(dbgs());
431 }
432
433 static int getDataAlignmentFactor(MCStreamer &streamer) {
434   MCContext &context = streamer.getContext();
435   const TargetAsmInfo &asmInfo = context.getTargetAsmInfo();
436   int size = asmInfo.getPointerSize();
437   if (asmInfo.getStackGrowthDirection() == TargetFrameLowering::StackGrowsUp)
438     return size;
439  else
440    return -size;
441 }
442
443 static unsigned getSizeForEncoding(MCStreamer &streamer,
444                                    unsigned symbolEncoding) {
445   MCContext &context = streamer.getContext();
446   const TargetAsmInfo &asmInfo = context.getTargetAsmInfo();
447   unsigned format = symbolEncoding & 0x0f;
448   switch (format) {
449   default:
450     assert(0 && "Unknown Encoding");
451   case dwarf::DW_EH_PE_absptr:
452   case dwarf::DW_EH_PE_signed:
453     return asmInfo.getPointerSize();
454   case dwarf::DW_EH_PE_udata2:
455   case dwarf::DW_EH_PE_sdata2:
456     return 2;
457   case dwarf::DW_EH_PE_udata4:
458   case dwarf::DW_EH_PE_sdata4:
459     return 4;
460   case dwarf::DW_EH_PE_udata8:
461   case dwarf::DW_EH_PE_sdata8:
462     return 8;
463   }
464 }
465
466 static void EmitSymbol(MCStreamer &streamer, const MCSymbol &symbol,
467                        unsigned symbolEncoding) {
468   MCContext &context = streamer.getContext();
469   const MCAsmInfo &asmInfo = context.getAsmInfo();
470   const MCExpr *v = asmInfo.getExprForFDESymbol(&symbol,
471                                                 symbolEncoding,
472                                                 streamer);
473   unsigned size = getSizeForEncoding(streamer, symbolEncoding);
474   streamer.EmitAbsValue(v, size);
475 }
476
477 static void EmitPersonality(MCStreamer &streamer, const MCSymbol &symbol,
478                             unsigned symbolEncoding) {
479   MCContext &context = streamer.getContext();
480   const MCAsmInfo &asmInfo = context.getAsmInfo();
481   const MCExpr *v = asmInfo.getExprForPersonalitySymbol(&symbol,
482                                                         symbolEncoding,
483                                                         streamer);
484   unsigned size = getSizeForEncoding(streamer, symbolEncoding);
485   streamer.EmitValue(v, size);
486 }
487
488 static const MachineLocation TranslateMachineLocation(
489                                                   const TargetAsmInfo &AsmInfo,
490                                                   const MachineLocation &Loc) {
491   unsigned Reg = Loc.getReg() == MachineLocation::VirtualFP ?
492     MachineLocation::VirtualFP :
493     unsigned(AsmInfo.getDwarfRegNum(Loc.getReg(), true));
494   const MachineLocation &NewLoc = Loc.isReg() ?
495     MachineLocation(Reg) : MachineLocation(Reg, Loc.getOffset());
496   return NewLoc;
497 }
498
499 namespace {
500   class FrameEmitterImpl {
501     int CFAOffset;
502     int CIENum;
503
504   public:
505     FrameEmitterImpl() : CFAOffset(0), CIENum(0) {
506     }
507
508     const MCSymbol &EmitCIE(MCStreamer &streamer,
509                             const MCSymbol *personality,
510                             unsigned personalityEncoding,
511                             const MCSymbol *lsda,
512                             unsigned lsdaEncoding);
513     MCSymbol *EmitFDE(MCStreamer &streamer,
514                       const MCSymbol &cieStart,
515                       const MCDwarfFrameInfo &frame,
516                       bool forceLsda);
517     void EmitCFIInstructions(MCStreamer &streamer,
518                              const std::vector<MCCFIInstruction> &Instrs,
519                              MCSymbol *BaseLabel);
520     void EmitCFIInstruction(MCStreamer &Streamer,
521                             const MCCFIInstruction &Instr);
522   };
523 }
524
525 void FrameEmitterImpl::EmitCFIInstruction(MCStreamer &Streamer,
526                                           const MCCFIInstruction &Instr) {
527   int dataAlignmentFactor = getDataAlignmentFactor(Streamer);
528
529   switch (Instr.getOperation()) {
530   case MCCFIInstruction::Move:
531   case MCCFIInstruction::RelMove: {
532     const MachineLocation &Dst = Instr.getDestination();
533     const MachineLocation &Src = Instr.getSource();
534     const bool IsRelative = Instr.getOperation() == MCCFIInstruction::RelMove;
535
536     // If advancing cfa.
537     if (Dst.isReg() && Dst.getReg() == MachineLocation::VirtualFP) {
538       assert(!Src.isReg() && "Machine move not supported yet.");
539
540       if (Src.getReg() == MachineLocation::VirtualFP) {
541         Streamer.EmitIntValue(dwarf::DW_CFA_def_cfa_offset, 1);
542       } else {
543         Streamer.EmitIntValue(dwarf::DW_CFA_def_cfa, 1);
544         Streamer.EmitULEB128IntValue(Src.getReg());
545       }
546
547       if (IsRelative)
548         CFAOffset += Src.getOffset();
549       else
550         CFAOffset = -Src.getOffset();
551
552       Streamer.EmitULEB128IntValue(CFAOffset);
553       return;
554     }
555
556     if (Src.isReg() && Src.getReg() == MachineLocation::VirtualFP) {
557       assert(Dst.isReg() && "Machine move not supported yet.");
558       Streamer.EmitIntValue(dwarf::DW_CFA_def_cfa_register, 1);
559       Streamer.EmitULEB128IntValue(Dst.getReg());
560       return;
561     }
562
563     unsigned Reg = Src.getReg();
564
565     int Offset = Dst.getOffset();
566     if (IsRelative)
567       Offset -= CFAOffset;
568     Offset = Offset / dataAlignmentFactor;
569
570     if (Offset < 0) {
571       Streamer.EmitIntValue(dwarf::DW_CFA_offset_extended_sf, 1);
572       Streamer.EmitULEB128IntValue(Reg);
573       Streamer.EmitSLEB128IntValue(Offset);
574     } else if (Reg < 64) {
575       Streamer.EmitIntValue(dwarf::DW_CFA_offset + Reg, 1);
576       Streamer.EmitULEB128IntValue(Offset);
577     } else {
578       Streamer.EmitIntValue(dwarf::DW_CFA_offset_extended, 1);
579       Streamer.EmitULEB128IntValue(Reg);
580       Streamer.EmitULEB128IntValue(Offset);
581     }
582     return;
583   }
584   case MCCFIInstruction::Remember:
585     Streamer.EmitIntValue(dwarf::DW_CFA_remember_state, 1);
586     return;
587   case MCCFIInstruction::Restore:
588     Streamer.EmitIntValue(dwarf::DW_CFA_restore_state, 1);
589     return;
590   case MCCFIInstruction::SameValue: {
591     unsigned Reg = Instr.getDestination().getReg();
592     Streamer.EmitIntValue(dwarf::DW_CFA_same_value, 1);
593     Streamer.EmitULEB128IntValue(Reg);
594     return;
595   }
596   }
597   llvm_unreachable("Unhandled case in switch");
598 }
599
600 /// EmitFrameMoves - Emit frame instructions to describe the layout of the
601 /// frame.
602 void FrameEmitterImpl::EmitCFIInstructions(MCStreamer &streamer,
603                                     const std::vector<MCCFIInstruction> &Instrs,
604                                            MCSymbol *BaseLabel) {
605   for (unsigned i = 0, N = Instrs.size(); i < N; ++i) {
606     const MCCFIInstruction &Instr = Instrs[i];
607     MCSymbol *Label = Instr.getLabel();
608     // Throw out move if the label is invalid.
609     if (Label && !Label->isDefined()) continue; // Not emitted, in dead code.
610
611     // Advance row if new location.
612     if (BaseLabel && Label) {
613       MCSymbol *ThisSym = Label;
614       if (ThisSym != BaseLabel) {
615         streamer.EmitDwarfAdvanceFrameAddr(BaseLabel, ThisSym);
616         BaseLabel = ThisSym;
617       }
618     }
619
620     EmitCFIInstruction(streamer, Instr);
621   }
622 }
623
624 const MCSymbol &FrameEmitterImpl::EmitCIE(MCStreamer &streamer,
625                                           const MCSymbol *personality,
626                                           unsigned personalityEncoding,
627                                           const MCSymbol *lsda,
628                                           unsigned lsdaEncoding) {
629   MCContext &context = streamer.getContext();
630   const TargetAsmInfo &asmInfo = context.getTargetAsmInfo();
631   const MCSection &section = *asmInfo.getEHFrameSection();
632   streamer.SwitchSection(&section);
633
634   MCSymbol *sectionStart;
635   if (asmInfo.isFunctionEHFrameSymbolPrivate())
636     sectionStart = context.CreateTempSymbol();
637   else
638     sectionStart = context.GetOrCreateSymbol(Twine("EH_frame") + Twine(CIENum));
639
640   CIENum++;
641
642   MCSymbol *sectionEnd = streamer.getContext().CreateTempSymbol();
643
644   // Length
645   const MCExpr *Length = MakeStartMinusEndExpr(streamer, *sectionStart,
646                                                *sectionEnd, 4);
647   streamer.EmitLabel(sectionStart);
648   streamer.EmitAbsValue(Length, 4);
649
650   // CIE ID
651   streamer.EmitIntValue(0, 4);
652
653   // Version
654   streamer.EmitIntValue(dwarf::DW_CIE_VERSION, 1);
655
656   // Augmentation String
657   SmallString<8> Augmentation;
658   Augmentation += "z";
659   if (personality)
660     Augmentation += "P";
661   if (lsda)
662     Augmentation += "L";
663   Augmentation += "R";
664   streamer.EmitBytes(Augmentation.str(), 0);
665   streamer.EmitIntValue(0, 1);
666
667   // Code Alignment Factor
668   streamer.EmitULEB128IntValue(1);
669
670   // Data Alignment Factor
671   streamer.EmitSLEB128IntValue(getDataAlignmentFactor(streamer));
672
673   // Return Address Register
674   streamer.EmitULEB128IntValue(asmInfo.getDwarfRARegNum(true));
675
676   // Augmentation Data Length (optional)
677
678   unsigned augmentationLength = 0;
679   if (personality) {
680     // Personality Encoding
681     augmentationLength += 1;
682     // Personality
683     augmentationLength += getSizeForEncoding(streamer, personalityEncoding);
684   }
685   if (lsda) {
686     augmentationLength += 1;
687   }
688   // Encoding of the FDE pointers
689   augmentationLength += 1;
690
691   streamer.EmitULEB128IntValue(augmentationLength);
692
693   // Augmentation Data (optional)
694   if (personality) {
695     // Personality Encoding
696     streamer.EmitIntValue(personalityEncoding, 1);
697     // Personality
698     EmitPersonality(streamer, *personality, personalityEncoding);
699   }
700   if (lsda) {
701     // LSDA Encoding
702     streamer.EmitIntValue(lsdaEncoding, 1);
703   }
704   // Encoding of the FDE pointers
705   streamer.EmitIntValue(asmInfo.getFDEEncoding(), 1);
706
707   // Initial Instructions
708
709   const std::vector<MachineMove> Moves = asmInfo.getInitialFrameState();
710   std::vector<MCCFIInstruction> Instructions;
711
712   for (int i = 0, n = Moves.size(); i != n; ++i) {
713     MCSymbol *Label = Moves[i].getLabel();
714     const MachineLocation &Dst =
715       TranslateMachineLocation(asmInfo, Moves[i].getDestination());
716     const MachineLocation &Src =
717       TranslateMachineLocation(asmInfo, Moves[i].getSource());
718     MCCFIInstruction Inst(Label, Dst, Src);
719     Instructions.push_back(Inst);
720   }
721
722   EmitCFIInstructions(streamer, Instructions, NULL);
723
724   // Padding
725   streamer.EmitValueToAlignment(4);
726
727   streamer.EmitLabel(sectionEnd);
728   return *sectionStart;
729 }
730
731 MCSymbol *FrameEmitterImpl::EmitFDE(MCStreamer &streamer,
732                                     const MCSymbol &cieStart,
733                                     const MCDwarfFrameInfo &frame,
734                                     bool forceLsda) {
735   MCContext &context = streamer.getContext();
736   MCSymbol *fdeStart = context.CreateTempSymbol();
737   MCSymbol *fdeEnd = context.CreateTempSymbol();
738   const TargetAsmInfo &asmInfo = context.getTargetAsmInfo();
739
740   if (!asmInfo.isFunctionEHFrameSymbolPrivate()) {
741     Twine EHName = frame.Function->getName() + Twine(".eh");
742     MCSymbol *EHSym = context.GetOrCreateSymbol(EHName);
743     streamer.EmitEHSymAttributes(frame.Function, EHSym);
744     streamer.EmitLabel(EHSym);
745   }
746
747   // Length
748   const MCExpr *Length = MakeStartMinusEndExpr(streamer, *fdeStart, *fdeEnd, 0);
749   streamer.EmitAbsValue(Length, 4);
750
751   streamer.EmitLabel(fdeStart);
752   // CIE Pointer
753   const MCExpr *offset = MakeStartMinusEndExpr(streamer, cieStart, *fdeStart,
754                                                0);
755   streamer.EmitAbsValue(offset, 4);
756   unsigned fdeEncoding = asmInfo.getFDEEncoding();
757   unsigned size = getSizeForEncoding(streamer, fdeEncoding);
758
759   // PC Begin
760   EmitSymbol(streamer, *frame.Begin, fdeEncoding);
761
762   // PC Range
763   const MCExpr *Range = MakeStartMinusEndExpr(streamer, *frame.Begin,
764                                               *frame.End, 0);
765   streamer.EmitAbsValue(Range, size);
766
767   // Augmentation Data Length
768   unsigned augmentationLength = 0;
769
770   if (frame.Lsda || forceLsda)
771     augmentationLength += getSizeForEncoding(streamer, frame.LsdaEncoding);
772
773   streamer.EmitULEB128IntValue(augmentationLength);
774
775   // Augmentation Data
776
777   // When running in "CodeGen compatibility mode" a FDE with no LSDA can be
778   // assigned to a CIE that requires one. In that case we output a 0 (as does
779   // CodeGen).
780   if (frame.Lsda)
781     EmitSymbol(streamer, *frame.Lsda, frame.LsdaEncoding);
782   else if (forceLsda)
783     streamer.EmitIntValue(0, getSizeForEncoding(streamer, frame.LsdaEncoding));
784
785   // Call Frame Instructions
786
787   EmitCFIInstructions(streamer, frame.Instructions, frame.Begin);
788
789   // Padding
790   streamer.EmitValueToAlignment(size);
791
792   return fdeEnd;
793 }
794
795 namespace {
796   struct CIEKey {
797     static const CIEKey getEmptyKey() { return CIEKey(0, 0, -1); }
798     static const CIEKey getTombstoneKey() { return CIEKey(0, -1, 0); }
799
800     CIEKey(const MCSymbol* Personality_, unsigned PersonalityEncoding_,
801            unsigned LsdaEncoding_) : Personality(Personality_),
802                                      PersonalityEncoding(PersonalityEncoding_),
803                                      LsdaEncoding(LsdaEncoding_) {
804     }
805     const MCSymbol* Personality;
806     unsigned PersonalityEncoding;
807     unsigned LsdaEncoding;
808   };
809 }
810
811 namespace llvm {
812   template <>
813   struct DenseMapInfo<CIEKey> {
814     static CIEKey getEmptyKey() {
815       return CIEKey::getEmptyKey();
816     }
817     static CIEKey getTombstoneKey() {
818       return CIEKey::getTombstoneKey();
819     }
820     static unsigned getHashValue(const CIEKey &Key) {
821       FoldingSetNodeID ID;
822       ID.AddPointer(Key.Personality);
823       ID.AddInteger(Key.PersonalityEncoding);
824       ID.AddInteger(Key.LsdaEncoding);
825       return ID.ComputeHash();
826     }
827     static bool isEqual(const CIEKey &LHS,
828                         const CIEKey &RHS) {
829       return LHS.Personality == RHS.Personality &&
830         LHS.PersonalityEncoding == RHS.PersonalityEncoding &&
831         LHS.LsdaEncoding == RHS.LsdaEncoding;
832     }
833   };
834 }
835
836 // This is an implementation of CIE and FDE emission that is bug by bug
837 // compatible with the one in CodeGen. It is useful during the transition
838 // to make it easy to compare the outputs, but should probably be removed
839 // afterwards.
840 void MCDwarfFrameEmitter::EmitDarwin(MCStreamer &streamer) {
841   FrameEmitterImpl Emitter;
842   DenseMap<const MCSymbol*, const MCSymbol*> Personalities;
843   const MCSymbol *aCIE = NULL;
844   const MCDwarfFrameInfo *aFrame = NULL;
845
846   for (unsigned i = 0, n = streamer.getNumFrameInfos(); i < n; ++i) {
847     const MCDwarfFrameInfo &frame = streamer.getFrameInfo(i);
848     if (!frame.Personality)
849       continue;
850     if (Personalities.count(frame.Personality))
851       continue;
852
853     const MCSymbol *cieStart = &Emitter.EmitCIE(streamer, frame.Personality,
854                                                 frame.PersonalityEncoding,
855                                                 frame.Lsda,
856                                                 frame.LsdaEncoding);
857     aCIE = cieStart;
858     aFrame = &frame;
859     Personalities[frame.Personality] = cieStart;
860   }
861
862   if (Personalities.empty()) {
863     const MCDwarfFrameInfo &frame = streamer.getFrameInfo(0);
864     aCIE = &Emitter.EmitCIE(streamer, frame.Personality,
865                             frame.PersonalityEncoding, frame.Lsda,
866                             frame.LsdaEncoding);
867     aFrame = &frame;
868   }
869
870   MCSymbol *fdeEnd = NULL;
871   for (unsigned i = 0, n = streamer.getNumFrameInfos(); i < n; ++i) {
872     const MCDwarfFrameInfo &frame = streamer.getFrameInfo(i);
873     const MCSymbol *cieStart = Personalities[frame.Personality];
874     bool hasLSDA;
875     if (!cieStart) {
876       cieStart = aCIE;
877       hasLSDA = aFrame->Lsda;
878     } else {
879       hasLSDA = true;
880     }
881
882     fdeEnd = Emitter.EmitFDE(streamer, *cieStart, frame,
883                              hasLSDA);
884     if (i != n - 1)
885       streamer.EmitLabel(fdeEnd);
886   }
887
888   const MCContext &context = streamer.getContext();
889   const TargetAsmInfo &asmInfo = context.getTargetAsmInfo();
890   streamer.EmitValueToAlignment(asmInfo.getPointerSize());
891   if (fdeEnd)
892     streamer.EmitLabel(fdeEnd);
893 }
894
895 void MCDwarfFrameEmitter::Emit(MCStreamer &streamer) {
896   const MCContext &context = streamer.getContext();
897   const TargetAsmInfo &asmInfo = context.getTargetAsmInfo();
898   if (!asmInfo.isFunctionEHFrameSymbolPrivate()) {
899     EmitDarwin(streamer);
900     return;
901   }
902
903   MCSymbol *fdeEnd = NULL;
904   DenseMap<CIEKey, const MCSymbol*> CIEStarts;
905   FrameEmitterImpl Emitter;
906
907   for (unsigned i = 0, n = streamer.getNumFrameInfos(); i < n; ++i) {
908     const MCDwarfFrameInfo &frame = streamer.getFrameInfo(i);
909     CIEKey key(frame.Personality, frame.PersonalityEncoding,
910                frame.LsdaEncoding);
911     const MCSymbol *&cieStart = CIEStarts[key];
912     if (!cieStart)
913       cieStart = &Emitter.EmitCIE(streamer, frame.Personality,
914                                   frame.PersonalityEncoding, frame.Lsda,
915                                   frame.LsdaEncoding);
916     fdeEnd = Emitter.EmitFDE(streamer, *cieStart, frame, false);
917     if (i != n - 1)
918       streamer.EmitLabel(fdeEnd);
919   }
920
921   streamer.EmitValueToAlignment(asmInfo.getPointerSize());
922   if (fdeEnd)
923     streamer.EmitLabel(fdeEnd);
924 }
925
926 void MCDwarfFrameEmitter::EmitAdvanceLoc(MCStreamer &Streamer,
927                                          uint64_t AddrDelta) {
928   SmallString<256> Tmp;
929   raw_svector_ostream OS(Tmp);
930   const TargetAsmInfo &AsmInfo = Streamer.getContext().getTargetAsmInfo();
931   MCDwarfFrameEmitter::EncodeAdvanceLoc(AddrDelta, OS, AsmInfo);
932   Streamer.EmitBytes(OS.str(), /*AddrSpace=*/0);
933 }
934
935 void MCDwarfFrameEmitter::EncodeAdvanceLoc(uint64_t AddrDelta,
936                                            raw_ostream &OS,
937                                            const TargetAsmInfo &AsmInfo) {
938   // This is a small hack to facilitate the transition to CFI on OS X. It
939   // relaxes all address advances which lets us produces identical output
940   // to the one produce by CodeGen.
941   const bool Relax = !AsmInfo.isFunctionEHFrameSymbolPrivate();
942
943   // FIXME: Assumes the code alignment factor is 1.
944   if (AddrDelta == 0) {
945   } else if (isUIntN(6, AddrDelta) && !Relax) {
946     uint8_t Opcode = dwarf::DW_CFA_advance_loc | AddrDelta;
947     OS << Opcode;
948   } else if (isUInt<8>(AddrDelta) && !Relax) {
949     OS << uint8_t(dwarf::DW_CFA_advance_loc1);
950     OS << uint8_t(AddrDelta);
951   } else if (isUInt<16>(AddrDelta) && !Relax) {
952     // FIXME: check what is the correct behavior on a big endian machine.
953     OS << uint8_t(dwarf::DW_CFA_advance_loc2);
954     OS << uint8_t( AddrDelta       & 0xff);
955     OS << uint8_t((AddrDelta >> 8) & 0xff);
956   } else {
957     // FIXME: check what is the correct behavior on a big endian machine.
958     assert(isUInt<32>(AddrDelta));
959     OS << uint8_t(dwarf::DW_CFA_advance_loc4);
960     OS << uint8_t( AddrDelta        & 0xff);
961     OS << uint8_t((AddrDelta >> 8)  & 0xff);
962     OS << uint8_t((AddrDelta >> 16) & 0xff);
963     OS << uint8_t((AddrDelta >> 24) & 0xff);
964
965   }
966 }