03d871a67db23eca95c95d20528983b8d5d355c7
[oota-llvm.git] / lib / Target / X86 / X86CodeEmitter.cpp
1 //===-- X86/X86CodeEmitter.cpp - Convert X86 code to machine code ---------===//
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 contains the pass that transforms the X86 machine instructions into
11 // relocatable machine code.
12 //
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #define DEBUG_TYPE "x86-emitter"
16 #include "X86InstrInfo.h"
17 #include "X86JITInfo.h"
18 #include "X86Subtarget.h"
19 #include "X86TargetMachine.h"
20 #include "X86Relocations.h"
21 #include "X86.h"
22 #include "llvm/PassManager.h"
23 #include "llvm/CodeGen/MachineCodeEmitter.h"
24 #include "llvm/CodeGen/JITCodeEmitter.h"
25 #include "llvm/CodeGen/ObjectCodeEmitter.h"
26 #include "llvm/CodeGen/MachineFunctionPass.h"
27 #include "llvm/CodeGen/MachineInstr.h"
28 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
29 #include "llvm/CodeGen/Passes.h"
30 #include "llvm/Function.h"
31 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
32 #include "llvm/Support/Compiler.h"
33 #include "llvm/Support/Debug.h"
34 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
35 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
36 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
37 using namespace llvm;
38
39 STATISTIC(NumEmitted, "Number of machine instructions emitted");
40
41 namespace {
42 template<class CodeEmitter>
43   class VISIBILITY_HIDDEN Emitter : public MachineFunctionPass {
44     const X86InstrInfo  *II;
45     const TargetData    *TD;
46     X86TargetMachine    &TM;
47     CodeEmitter         &MCE;
48     intptr_t PICBaseOffset;
49     bool Is64BitMode;
50     bool IsPIC;
51   public:
52     static char ID;
53     explicit Emitter(X86TargetMachine &tm, CodeEmitter &mce)
54       : MachineFunctionPass(&ID), II(0), TD(0), TM(tm), 
55       MCE(mce), PICBaseOffset(0), Is64BitMode(false),
56       IsPIC(TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_) {}
57     Emitter(X86TargetMachine &tm, CodeEmitter &mce,
58             const X86InstrInfo &ii, const TargetData &td, bool is64)
59       : MachineFunctionPass(&ID), II(&ii), TD(&td), TM(tm), 
60       MCE(mce), PICBaseOffset(0), Is64BitMode(is64),
61       IsPIC(TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_) {}
62
63     bool runOnMachineFunction(MachineFunction &MF);
64
65     virtual const char *getPassName() const {
66       return "X86 Machine Code Emitter";
67     }
68
69     void emitInstruction(const MachineInstr &MI,
70                          const TargetInstrDesc *Desc);
71     
72     void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
73       AU.setPreservesAll();
74       AU.addRequired<MachineModuleInfo>();
75       MachineFunctionPass::getAnalysisUsage(AU);
76     }
77
78   private:
79     void emitPCRelativeBlockAddress(MachineBasicBlock *MBB);
80     void emitGlobalAddress(GlobalValue *GV, unsigned Reloc,
81                            intptr_t Disp = 0, intptr_t PCAdj = 0,
82                            bool NeedStub = false, bool Indirect = false);
83     void emitExternalSymbolAddress(const char *ES, unsigned Reloc);
84     void emitConstPoolAddress(unsigned CPI, unsigned Reloc, intptr_t Disp = 0,
85                               intptr_t PCAdj = 0);
86     void emitJumpTableAddress(unsigned JTI, unsigned Reloc,
87                               intptr_t PCAdj = 0);
88
89     void emitDisplacementField(const MachineOperand *RelocOp, int DispVal,
90                                intptr_t Adj = 0, bool IsPCRel = true);
91
92     void emitRegModRMByte(unsigned ModRMReg, unsigned RegOpcodeField);
93     void emitRegModRMByte(unsigned RegOpcodeField);
94     void emitSIBByte(unsigned SS, unsigned Index, unsigned Base);
95     void emitConstant(uint64_t Val, unsigned Size);
96
97     void emitMemModRMByte(const MachineInstr &MI,
98                           unsigned Op, unsigned RegOpcodeField,
99                           intptr_t PCAdj = 0);
100
101     unsigned getX86RegNum(unsigned RegNo) const;
102   };
103
104 template<class CodeEmitter>
105   char Emitter<CodeEmitter>::ID = 0;
106 }
107
108 /// createX86CodeEmitterPass - Return a pass that emits the collected X86 code
109 /// to the specified templated MachineCodeEmitter object.
110
111 FunctionPass *llvm::createX86CodeEmitterPass(X86TargetMachine &TM,
112                                              MachineCodeEmitter &MCE) {
113   return new Emitter<MachineCodeEmitter>(TM, MCE);
114 }
115 FunctionPass *llvm::createX86JITCodeEmitterPass(X86TargetMachine &TM,
116                                                 JITCodeEmitter &JCE) {
117   return new Emitter<JITCodeEmitter>(TM, JCE);
118 }
119 FunctionPass *llvm::createX86ObjectCodeEmitterPass(X86TargetMachine &TM,
120                                                    ObjectCodeEmitter &OCE) {
121   return new Emitter<ObjectCodeEmitter>(TM, OCE);
122 }
123
124 template<class CodeEmitter>
125 bool Emitter<CodeEmitter>::runOnMachineFunction(MachineFunction &MF) {
126  
127   MCE.setModuleInfo(&getAnalysis<MachineModuleInfo>());
128   
129   II = TM.getInstrInfo();
130   TD = TM.getTargetData();
131   Is64BitMode = TM.getSubtarget<X86Subtarget>().is64Bit();
132   IsPIC = TM.getRelocationModel() == Reloc::PIC_;
133   
134   do {
135     DEBUG(errs() << "JITTing function '" 
136           << MF.getFunction()->getName() << "'\n");
137     MCE.startFunction(MF);
138     for (MachineFunction::iterator MBB = MF.begin(), E = MF.end(); 
139          MBB != E; ++MBB) {
140       MCE.StartMachineBasicBlock(MBB);
141       for (MachineBasicBlock::const_iterator I = MBB->begin(), E = MBB->end();
142            I != E; ++I) {
143         const TargetInstrDesc &Desc = I->getDesc();
144         emitInstruction(*I, &Desc);
145         // MOVPC32r is basically a call plus a pop instruction.
146         if (Desc.getOpcode() == X86::MOVPC32r)
147           emitInstruction(*I, &II->get(X86::POP32r));
148         NumEmitted++;  // Keep track of the # of mi's emitted
149       }
150     }
151   } while (MCE.finishFunction(MF));
152
153   return false;
154 }
155
156 /// emitPCRelativeBlockAddress - This method keeps track of the information
157 /// necessary to resolve the address of this block later and emits a dummy
158 /// value.
159 ///
160 template<class CodeEmitter>
161 void Emitter<CodeEmitter>::emitPCRelativeBlockAddress(MachineBasicBlock *MBB) {
162   // Remember where this reference was and where it is to so we can
163   // deal with it later.
164   MCE.addRelocation(MachineRelocation::getBB(MCE.getCurrentPCOffset(),
165                                              X86::reloc_pcrel_word, MBB));
166   MCE.emitWordLE(0);
167 }
168
169 /// emitGlobalAddress - Emit the specified address to the code stream assuming
170 /// this is part of a "take the address of a global" instruction.
171 ///
172 template<class CodeEmitter>
173 void Emitter<CodeEmitter>::emitGlobalAddress(GlobalValue *GV, unsigned Reloc,
174                                 intptr_t Disp /* = 0 */,
175                                 intptr_t PCAdj /* = 0 */,
176                                 bool NeedStub /* = false */,
177                                 bool Indirect /* = false */) {
178   intptr_t RelocCST = Disp;
179   if (Reloc == X86::reloc_picrel_word)
180     RelocCST = PICBaseOffset;
181   else if (Reloc == X86::reloc_pcrel_word)
182     RelocCST = PCAdj;
183   MachineRelocation MR = Indirect
184     ? MachineRelocation::getIndirectSymbol(MCE.getCurrentPCOffset(), Reloc,
185                                            GV, RelocCST, NeedStub)
186     : MachineRelocation::getGV(MCE.getCurrentPCOffset(), Reloc,
187                                GV, RelocCST, NeedStub);
188   MCE.addRelocation(MR);
189   // The relocated value will be added to the displacement
190   if (Reloc == X86::reloc_absolute_dword)
191     MCE.emitDWordLE(Disp);
192   else
193     MCE.emitWordLE((int32_t)Disp);
194 }
195
196 /// emitExternalSymbolAddress - Arrange for the address of an external symbol to
197 /// be emitted to the current location in the function, and allow it to be PC
198 /// relative.
199 template<class CodeEmitter>
200 void Emitter<CodeEmitter>::emitExternalSymbolAddress(const char *ES,
201                                                      unsigned Reloc) {
202   intptr_t RelocCST = (Reloc == X86::reloc_picrel_word) ? PICBaseOffset : 0;
203   MCE.addRelocation(MachineRelocation::getExtSym(MCE.getCurrentPCOffset(),
204                                                  Reloc, ES, RelocCST));
205   if (Reloc == X86::reloc_absolute_dword)
206     MCE.emitDWordLE(0);
207   else
208     MCE.emitWordLE(0);
209 }
210
211 /// emitConstPoolAddress - Arrange for the address of an constant pool
212 /// to be emitted to the current location in the function, and allow it to be PC
213 /// relative.
214 template<class CodeEmitter>
215 void Emitter<CodeEmitter>::emitConstPoolAddress(unsigned CPI, unsigned Reloc,
216                                    intptr_t Disp /* = 0 */,
217                                    intptr_t PCAdj /* = 0 */) {
218   intptr_t RelocCST = 0;
219   if (Reloc == X86::reloc_picrel_word)
220     RelocCST = PICBaseOffset;
221   else if (Reloc == X86::reloc_pcrel_word)
222     RelocCST = PCAdj;
223   MCE.addRelocation(MachineRelocation::getConstPool(MCE.getCurrentPCOffset(),
224                                                     Reloc, CPI, RelocCST));
225   // The relocated value will be added to the displacement
226   if (Reloc == X86::reloc_absolute_dword)
227     MCE.emitDWordLE(Disp);
228   else
229     MCE.emitWordLE((int32_t)Disp);
230 }
231
232 /// emitJumpTableAddress - Arrange for the address of a jump table to
233 /// be emitted to the current location in the function, and allow it to be PC
234 /// relative.
235 template<class CodeEmitter>
236 void Emitter<CodeEmitter>::emitJumpTableAddress(unsigned JTI, unsigned Reloc,
237                                    intptr_t PCAdj /* = 0 */) {
238   intptr_t RelocCST = 0;
239   if (Reloc == X86::reloc_picrel_word)
240     RelocCST = PICBaseOffset;
241   else if (Reloc == X86::reloc_pcrel_word)
242     RelocCST = PCAdj;
243   MCE.addRelocation(MachineRelocation::getJumpTable(MCE.getCurrentPCOffset(),
244                                                     Reloc, JTI, RelocCST));
245   // The relocated value will be added to the displacement
246   if (Reloc == X86::reloc_absolute_dword)
247     MCE.emitDWordLE(0);
248   else
249     MCE.emitWordLE(0);
250 }
251
252 template<class CodeEmitter>
253 unsigned Emitter<CodeEmitter>::getX86RegNum(unsigned RegNo) const {
254   return II->getRegisterInfo().getX86RegNum(RegNo);
255 }
256
257 inline static unsigned char ModRMByte(unsigned Mod, unsigned RegOpcode,
258                                       unsigned RM) {
259   assert(Mod < 4 && RegOpcode < 8 && RM < 8 && "ModRM Fields out of range!");
260   return RM | (RegOpcode << 3) | (Mod << 6);
261 }
262
263 template<class CodeEmitter>
264 void Emitter<CodeEmitter>::emitRegModRMByte(unsigned ModRMReg,
265                                             unsigned RegOpcodeFld){
266   MCE.emitByte(ModRMByte(3, RegOpcodeFld, getX86RegNum(ModRMReg)));
267 }
268
269 template<class CodeEmitter>
270 void Emitter<CodeEmitter>::emitRegModRMByte(unsigned RegOpcodeFld) {
271   MCE.emitByte(ModRMByte(3, RegOpcodeFld, 0));
272 }
273
274 template<class CodeEmitter>
275 void Emitter<CodeEmitter>::emitSIBByte(unsigned SS, 
276                                        unsigned Index,
277                                        unsigned Base) {
278   // SIB byte is in the same format as the ModRMByte...
279   MCE.emitByte(ModRMByte(SS, Index, Base));
280 }
281
282 template<class CodeEmitter>
283 void Emitter<CodeEmitter>::emitConstant(uint64_t Val, unsigned Size) {
284   // Output the constant in little endian byte order...
285   for (unsigned i = 0; i != Size; ++i) {
286     MCE.emitByte(Val & 255);
287     Val >>= 8;
288   }
289 }
290
291 /// isDisp8 - Return true if this signed displacement fits in a 8-bit 
292 /// sign-extended field. 
293 static bool isDisp8(int Value) {
294   return Value == (signed char)Value;
295 }
296
297 static bool gvNeedsNonLazyPtr(const MachineOperand &GVOp,
298                               const TargetMachine &TM) {
299   // For Darwin-64, simulate the linktime GOT by using the same non-lazy-pointer
300   // mechanism as 32-bit mode.
301   if (TM.getSubtarget<X86Subtarget>().is64Bit() && 
302       !TM.getSubtarget<X86Subtarget>().isTargetDarwin())
303     return false;
304   
305   // Return true if this is a reference to a stub containing the address of the
306   // global, not the global itself.
307   return isGlobalStubReference(GVOp.getTargetFlags());
308 }
309
310 template<class CodeEmitter>
311 void Emitter<CodeEmitter>::emitDisplacementField(const MachineOperand *RelocOp,
312                                                  int DispVal,
313                                                  intptr_t Adj /* = 0 */,
314                                                  bool IsPCRel /* = true */) {
315   // If this is a simple integer displacement that doesn't require a relocation,
316   // emit it now.
317   if (!RelocOp) {
318     emitConstant(DispVal, 4);
319     return;
320   }
321
322   // Otherwise, this is something that requires a relocation.  Emit it as such
323   // now.
324   if (RelocOp->isGlobal()) {
325     // In 64-bit static small code model, we could potentially emit absolute.
326     // But it's probably not beneficial. If the MCE supports using RIP directly
327     // do it, otherwise fallback to absolute (this is determined by IsPCRel). 
328     //  89 05 00 00 00 00     mov    %eax,0(%rip)  # PC-relative
329     //  89 04 25 00 00 00 00  mov    %eax,0x0      # Absolute
330     unsigned rt = Is64BitMode ?
331       (IsPCRel ? X86::reloc_pcrel_word : X86::reloc_absolute_word_sext)
332       : (IsPIC ? X86::reloc_picrel_word : X86::reloc_absolute_word);
333     bool NeedStub = isa<Function>(RelocOp->getGlobal());
334     bool Indirect = gvNeedsNonLazyPtr(*RelocOp, TM);
335     emitGlobalAddress(RelocOp->getGlobal(), rt, RelocOp->getOffset(),
336                       Adj, NeedStub, Indirect);
337   } else if (RelocOp->isCPI()) {
338     unsigned rt = Is64BitMode ?
339       (IsPCRel ? X86::reloc_pcrel_word : X86::reloc_absolute_word_sext)
340       : (IsPCRel ? X86::reloc_picrel_word : X86::reloc_absolute_word);
341     emitConstPoolAddress(RelocOp->getIndex(), rt,
342                          RelocOp->getOffset(), Adj);
343   } else if (RelocOp->isJTI()) {
344     unsigned rt = Is64BitMode ?
345       (IsPCRel ? X86::reloc_pcrel_word : X86::reloc_absolute_word_sext)
346       : (IsPCRel ? X86::reloc_picrel_word : X86::reloc_absolute_word);
347     emitJumpTableAddress(RelocOp->getIndex(), rt, Adj);
348   } else {
349     llvm_unreachable("Unknown value to relocate!");
350   }
351 }
352
353 template<class CodeEmitter>
354 void Emitter<CodeEmitter>::emitMemModRMByte(const MachineInstr &MI,
355                                unsigned Op, unsigned RegOpcodeField,
356                                intptr_t PCAdj) {
357   const MachineOperand &Op3 = MI.getOperand(Op+3);
358   int DispVal = 0;
359   const MachineOperand *DispForReloc = 0;
360   
361   // Figure out what sort of displacement we have to handle here.
362   if (Op3.isGlobal()) {
363     DispForReloc = &Op3;
364   } else if (Op3.isCPI()) {
365     if (!MCE.earlyResolveAddresses() || Is64BitMode || IsPIC) {
366       DispForReloc = &Op3;
367     } else {
368       DispVal += MCE.getConstantPoolEntryAddress(Op3.getIndex());
369       DispVal += Op3.getOffset();
370     }
371   } else if (Op3.isJTI()) {
372     if (!MCE.earlyResolveAddresses() || Is64BitMode || IsPIC) {
373       DispForReloc = &Op3;
374     } else {
375       DispVal += MCE.getJumpTableEntryAddress(Op3.getIndex());
376     }
377   } else {
378     DispVal = Op3.getImm();
379   }
380
381   const MachineOperand &Base     = MI.getOperand(Op);
382   const MachineOperand &Scale    = MI.getOperand(Op+1);
383   const MachineOperand &IndexReg = MI.getOperand(Op+2);
384
385   unsigned BaseReg = Base.getReg();
386
387   // Indicate that the displacement will use an pcrel or absolute reference
388   // by default. MCEs able to resolve addresses on-the-fly use pcrel by default
389   // while others, unless explicit asked to use RIP, use absolute references.
390   bool IsPCRel = MCE.earlyResolveAddresses() ? true : false;
391
392   // Is a SIB byte needed?
393   // If no BaseReg, issue a RIP relative instruction only if the MCE can 
394   // resolve addresses on-the-fly, otherwise use SIB (Intel Manual 2A, table
395   // 2-7) and absolute references.
396   if ((!Is64BitMode || DispForReloc || BaseReg != 0) &&
397       IndexReg.getReg() == 0 && 
398       ((BaseReg == 0 && MCE.earlyResolveAddresses()) || BaseReg == X86::RIP || 
399        (BaseReg != 0 && getX86RegNum(BaseReg) != N86::ESP))) {
400     if (BaseReg == 0 || BaseReg == X86::RIP) {  // Just a displacement?
401       // Emit special case [disp32] encoding
402       MCE.emitByte(ModRMByte(0, RegOpcodeField, 5));
403       emitDisplacementField(DispForReloc, DispVal, PCAdj, true);
404     } else {
405       unsigned BaseRegNo = getX86RegNum(BaseReg);
406       if (!DispForReloc && DispVal == 0 && BaseRegNo != N86::EBP) {
407         // Emit simple indirect register encoding... [EAX] f.e.
408         MCE.emitByte(ModRMByte(0, RegOpcodeField, BaseRegNo));
409       } else if (!DispForReloc && isDisp8(DispVal)) {
410         // Emit the disp8 encoding... [REG+disp8]
411         MCE.emitByte(ModRMByte(1, RegOpcodeField, BaseRegNo));
412         emitConstant(DispVal, 1);
413       } else {
414         // Emit the most general non-SIB encoding: [REG+disp32]
415         MCE.emitByte(ModRMByte(2, RegOpcodeField, BaseRegNo));
416         emitDisplacementField(DispForReloc, DispVal, PCAdj, IsPCRel);
417       }
418     }
419
420   } else {  // We need a SIB byte, so start by outputting the ModR/M byte first
421     assert(IndexReg.getReg() != X86::ESP &&
422            IndexReg.getReg() != X86::RSP && "Cannot use ESP as index reg!");
423
424     bool ForceDisp32 = false;
425     bool ForceDisp8  = false;
426     if (BaseReg == 0) {
427       // If there is no base register, we emit the special case SIB byte with
428       // MOD=0, BASE=5, to JUST get the index, scale, and displacement.
429       MCE.emitByte(ModRMByte(0, RegOpcodeField, 4));
430       ForceDisp32 = true;
431     } else if (DispForReloc) {
432       // Emit the normal disp32 encoding.
433       MCE.emitByte(ModRMByte(2, RegOpcodeField, 4));
434       ForceDisp32 = true;
435     } else if (DispVal == 0 && getX86RegNum(BaseReg) != N86::EBP) {
436       // Emit no displacement ModR/M byte
437       MCE.emitByte(ModRMByte(0, RegOpcodeField, 4));
438     } else if (isDisp8(DispVal)) {
439       // Emit the disp8 encoding...
440       MCE.emitByte(ModRMByte(1, RegOpcodeField, 4));
441       ForceDisp8 = true;           // Make sure to force 8 bit disp if Base=EBP
442     } else {
443       // Emit the normal disp32 encoding...
444       MCE.emitByte(ModRMByte(2, RegOpcodeField, 4));
445     }
446
447     // Calculate what the SS field value should be...
448     static const unsigned SSTable[] = { ~0, 0, 1, ~0, 2, ~0, ~0, ~0, 3 };
449     unsigned SS = SSTable[Scale.getImm()];
450
451     if (BaseReg == 0) {
452       // Handle the SIB byte for the case where there is no base, see Intel 
453       // Manual 2A, table 2-7. The displacement has already been output.
454       unsigned IndexRegNo;
455       if (IndexReg.getReg())
456         IndexRegNo = getX86RegNum(IndexReg.getReg());
457       else // Examples: [ESP+1*<noreg>+4] or [scaled idx]+disp32 (MOD=0,BASE=5)
458         IndexRegNo = 4;
459       emitSIBByte(SS, IndexRegNo, 5);
460     } else {
461       unsigned BaseRegNo = getX86RegNum(BaseReg);
462       unsigned IndexRegNo;
463       if (IndexReg.getReg())
464         IndexRegNo = getX86RegNum(IndexReg.getReg());
465       else
466         IndexRegNo = 4;   // For example [ESP+1*<noreg>+4]
467       emitSIBByte(SS, IndexRegNo, BaseRegNo);
468     }
469
470     // Do we need to output a displacement?
471     if (ForceDisp8) {
472       emitConstant(DispVal, 1);
473     } else if (DispVal != 0 || ForceDisp32) {
474       emitDisplacementField(DispForReloc, DispVal, PCAdj, IsPCRel);
475     }
476   }
477 }
478
479 template<class CodeEmitter>
480 void Emitter<CodeEmitter>::emitInstruction(
481                               const MachineInstr &MI,
482                               const TargetInstrDesc *Desc) {
483   DEBUG(errs() << MI);
484
485   MCE.processDebugLoc(MI.getDebugLoc());
486
487   unsigned Opcode = Desc->Opcode;
488
489   // Emit the lock opcode prefix as needed.
490   if (Desc->TSFlags & X86II::LOCK) MCE.emitByte(0xF0);
491
492   // Emit segment override opcode prefix as needed.
493   switch (Desc->TSFlags & X86II::SegOvrMask) {
494   case X86II::FS:
495     MCE.emitByte(0x64);
496     break;
497   case X86II::GS:
498     MCE.emitByte(0x65);
499     break;
500   default: llvm_unreachable("Invalid segment!");
501   case 0: break;  // No segment override!
502   }
503
504   // Emit the repeat opcode prefix as needed.
505   if ((Desc->TSFlags & X86II::Op0Mask) == X86II::REP) MCE.emitByte(0xF3);
506
507   // Emit the operand size opcode prefix as needed.
508   if (Desc->TSFlags & X86II::OpSize) MCE.emitByte(0x66);
509
510   // Emit the address size opcode prefix as needed.
511   if (Desc->TSFlags & X86II::AdSize) MCE.emitByte(0x67);
512
513   bool Need0FPrefix = false;
514   switch (Desc->TSFlags & X86II::Op0Mask) {
515   case X86II::TB:  // Two-byte opcode prefix
516   case X86II::T8:  // 0F 38
517   case X86II::TA:  // 0F 3A
518     Need0FPrefix = true;
519     break;
520   case X86II::REP: break; // already handled.
521   case X86II::XS:   // F3 0F
522     MCE.emitByte(0xF3);
523     Need0FPrefix = true;
524     break;
525   case X86II::XD:   // F2 0F
526     MCE.emitByte(0xF2);
527     Need0FPrefix = true;
528     break;
529   case X86II::D8: case X86II::D9: case X86II::DA: case X86II::DB:
530   case X86II::DC: case X86II::DD: case X86II::DE: case X86II::DF:
531     MCE.emitByte(0xD8+
532                  (((Desc->TSFlags & X86II::Op0Mask)-X86II::D8)
533                                    >> X86II::Op0Shift));
534     break; // Two-byte opcode prefix
535   default: llvm_unreachable("Invalid prefix!");
536   case 0: break;  // No prefix!
537   }
538
539   if (Is64BitMode) {
540     // REX prefix
541     unsigned REX = X86InstrInfo::determineREX(MI);
542     if (REX)
543       MCE.emitByte(0x40 | REX);
544   }
545
546   // 0x0F escape code must be emitted just before the opcode.
547   if (Need0FPrefix)
548     MCE.emitByte(0x0F);
549
550   switch (Desc->TSFlags & X86II::Op0Mask) {
551   case X86II::T8:  // 0F 38
552     MCE.emitByte(0x38);
553     break;
554   case X86II::TA:    // 0F 3A
555     MCE.emitByte(0x3A);
556     break;
557   }
558
559   // If this is a two-address instruction, skip one of the register operands.
560   unsigned NumOps = Desc->getNumOperands();
561   unsigned CurOp = 0;
562   if (NumOps > 1 && Desc->getOperandConstraint(1, TOI::TIED_TO) != -1)
563     ++CurOp;
564   else if (NumOps > 2 && Desc->getOperandConstraint(NumOps-1, TOI::TIED_TO)== 0)
565     // Skip the last source operand that is tied_to the dest reg. e.g. LXADD32
566     --NumOps;
567
568   unsigned char BaseOpcode = II->getBaseOpcodeFor(Desc);
569   switch (Desc->TSFlags & X86II::FormMask) {
570   default: llvm_unreachable("Unknown FormMask value in X86 MachineCodeEmitter!");
571   case X86II::Pseudo:
572     // Remember the current PC offset, this is the PIC relocation
573     // base address.
574     switch (Opcode) {
575     default: 
576       llvm_unreachable("psuedo instructions should be removed before code emission");
577       break;
578     case TargetInstrInfo::INLINEASM: {
579       // We allow inline assembler nodes with empty bodies - they can
580       // implicitly define registers, which is ok for JIT.
581       if (MI.getOperand(0).getSymbolName()[0]) {
582         llvm_report_error("JIT does not support inline asm!");
583       }
584       break;
585     }
586     case TargetInstrInfo::DBG_LABEL:
587     case TargetInstrInfo::EH_LABEL:
588       MCE.emitLabel(MI.getOperand(0).getImm());
589       break;
590     case TargetInstrInfo::IMPLICIT_DEF:
591     case TargetInstrInfo::DECLARE:
592     case X86::DWARF_LOC:
593     case X86::FP_REG_KILL:
594       break;
595     case X86::MOVPC32r: {
596       // This emits the "call" portion of this pseudo instruction.
597       MCE.emitByte(BaseOpcode);
598       emitConstant(0, X86InstrInfo::sizeOfImm(Desc));
599       // Remember PIC base.
600       PICBaseOffset = (intptr_t) MCE.getCurrentPCOffset();
601       X86JITInfo *JTI = TM.getJITInfo();
602       JTI->setPICBase(MCE.getCurrentPCValue());
603       break;
604     }
605     }
606     CurOp = NumOps;
607     break;
608   case X86II::RawFrm:
609     MCE.emitByte(BaseOpcode);
610
611     if (CurOp != NumOps) {
612       const MachineOperand &MO = MI.getOperand(CurOp++);
613
614       DEBUG(errs() << "RawFrm CurOp " << CurOp << "\n");
615       DEBUG(errs() << "isMBB " << MO.isMBB() << "\n");
616       DEBUG(errs() << "isGlobal " << MO.isGlobal() << "\n");
617       DEBUG(errs() << "isSymbol " << MO.isSymbol() << "\n");
618       DEBUG(errs() << "isImm " << MO.isImm() << "\n");
619
620       if (MO.isMBB()) {
621         emitPCRelativeBlockAddress(MO.getMBB());
622       } else if (MO.isGlobal()) {
623         // Assume undefined functions may be outside the Small codespace.
624         bool NeedStub = 
625           (Is64BitMode && 
626               (TM.getCodeModel() == CodeModel::Large ||
627                TM.getSubtarget<X86Subtarget>().isTargetDarwin())) ||
628           Opcode == X86::TAILJMPd;
629         emitGlobalAddress(MO.getGlobal(), X86::reloc_pcrel_word,
630                           MO.getOffset(), 0, NeedStub);
631       } else if (MO.isSymbol()) {
632         emitExternalSymbolAddress(MO.getSymbolName(), X86::reloc_pcrel_word);
633       } else if (MO.isImm()) {
634         if (Opcode == X86::CALLpcrel32 || Opcode == X86::CALL64pcrel32) {
635           // Fix up immediate operand for pc relative calls.
636           intptr_t Imm = (intptr_t)MO.getImm();
637           Imm = Imm - MCE.getCurrentPCValue() - 4;
638           emitConstant(Imm, X86InstrInfo::sizeOfImm(Desc));
639         } else
640           emitConstant(MO.getImm(), X86InstrInfo::sizeOfImm(Desc));
641       } else {
642         llvm_unreachable("Unknown RawFrm operand!");
643       }
644     }
645     break;
646
647   case X86II::AddRegFrm:
648     MCE.emitByte(BaseOpcode + getX86RegNum(MI.getOperand(CurOp++).getReg()));
649     
650     if (CurOp != NumOps) {
651       const MachineOperand &MO1 = MI.getOperand(CurOp++);
652       unsigned Size = X86InstrInfo::sizeOfImm(Desc);
653       if (MO1.isImm())
654         emitConstant(MO1.getImm(), Size);
655       else {
656         unsigned rt = Is64BitMode ? X86::reloc_pcrel_word
657           : (IsPIC ? X86::reloc_picrel_word : X86::reloc_absolute_word);
658         if (Opcode == X86::MOV64ri64i32)
659           rt = X86::reloc_absolute_word;  // FIXME: add X86II flag?
660         // This should not occur on Darwin for relocatable objects.
661         if (Opcode == X86::MOV64ri)
662           rt = X86::reloc_absolute_dword;  // FIXME: add X86II flag?
663         if (MO1.isGlobal()) {
664           bool NeedStub = isa<Function>(MO1.getGlobal());
665           bool Indirect = gvNeedsNonLazyPtr(MO1, TM);
666           emitGlobalAddress(MO1.getGlobal(), rt, MO1.getOffset(), 0,
667                             NeedStub, Indirect);
668         } else if (MO1.isSymbol())
669           emitExternalSymbolAddress(MO1.getSymbolName(), rt);
670         else if (MO1.isCPI())
671           emitConstPoolAddress(MO1.getIndex(), rt);
672         else if (MO1.isJTI())
673           emitJumpTableAddress(MO1.getIndex(), rt);
674       }
675     }
676     break;
677
678   case X86II::MRMDestReg: {
679     MCE.emitByte(BaseOpcode);
680     emitRegModRMByte(MI.getOperand(CurOp).getReg(),
681                      getX86RegNum(MI.getOperand(CurOp+1).getReg()));
682     CurOp += 2;
683     if (CurOp != NumOps)
684       emitConstant(MI.getOperand(CurOp++).getImm(), X86InstrInfo::sizeOfImm(Desc));
685     break;
686   }
687   case X86II::MRMDestMem: {
688     MCE.emitByte(BaseOpcode);
689     emitMemModRMByte(MI, CurOp,
690                      getX86RegNum(MI.getOperand(CurOp + X86AddrNumOperands)
691                                   .getReg()));
692     CurOp +=  X86AddrNumOperands + 1;
693     if (CurOp != NumOps)
694       emitConstant(MI.getOperand(CurOp++).getImm(), X86InstrInfo::sizeOfImm(Desc));
695     break;
696   }
697
698   case X86II::MRMSrcReg:
699     MCE.emitByte(BaseOpcode);
700     emitRegModRMByte(MI.getOperand(CurOp+1).getReg(),
701                      getX86RegNum(MI.getOperand(CurOp).getReg()));
702     CurOp += 2;
703     if (CurOp != NumOps)
704       emitConstant(MI.getOperand(CurOp++).getImm(),
705                    X86InstrInfo::sizeOfImm(Desc));
706     break;
707
708   case X86II::MRMSrcMem: {
709     // FIXME: Maybe lea should have its own form?
710     int AddrOperands;
711     if (Opcode == X86::LEA64r || Opcode == X86::LEA64_32r ||
712         Opcode == X86::LEA16r || Opcode == X86::LEA32r)
713       AddrOperands = X86AddrNumOperands - 1; // No segment register
714     else
715       AddrOperands = X86AddrNumOperands;
716
717     intptr_t PCAdj = (CurOp + AddrOperands + 1 != NumOps) ?
718       X86InstrInfo::sizeOfImm(Desc) : 0;
719
720     MCE.emitByte(BaseOpcode);
721     emitMemModRMByte(MI, CurOp+1, getX86RegNum(MI.getOperand(CurOp).getReg()),
722                      PCAdj);
723     CurOp += AddrOperands + 1;
724     if (CurOp != NumOps)
725       emitConstant(MI.getOperand(CurOp++).getImm(),
726                    X86InstrInfo::sizeOfImm(Desc));
727     break;
728   }
729
730   case X86II::MRM0r: case X86II::MRM1r:
731   case X86II::MRM2r: case X86II::MRM3r:
732   case X86II::MRM4r: case X86II::MRM5r:
733   case X86II::MRM6r: case X86II::MRM7r: {
734     MCE.emitByte(BaseOpcode);
735
736     // Special handling of lfence, mfence, monitor, and mwait.
737     if (Desc->getOpcode() == X86::LFENCE ||
738         Desc->getOpcode() == X86::MFENCE ||
739         Desc->getOpcode() == X86::MONITOR ||
740         Desc->getOpcode() == X86::MWAIT) {
741       emitRegModRMByte((Desc->TSFlags & X86II::FormMask)-X86II::MRM0r);
742
743       switch (Desc->getOpcode()) {
744       default: break;
745       case X86::MONITOR:
746         MCE.emitByte(0xC8);
747         break;
748       case X86::MWAIT:
749         MCE.emitByte(0xC9);
750         break;
751       }
752     } else {
753       emitRegModRMByte(MI.getOperand(CurOp++).getReg(),
754                        (Desc->TSFlags & X86II::FormMask)-X86II::MRM0r);
755     }
756
757     if (CurOp != NumOps) {
758       const MachineOperand &MO1 = MI.getOperand(CurOp++);
759       unsigned Size = X86InstrInfo::sizeOfImm(Desc);
760       if (MO1.isImm())
761         emitConstant(MO1.getImm(), Size);
762       else {
763         unsigned rt = Is64BitMode ? X86::reloc_pcrel_word
764           : (IsPIC ? X86::reloc_picrel_word : X86::reloc_absolute_word);
765         if (Opcode == X86::MOV64ri32)
766           rt = X86::reloc_absolute_word_sext;  // FIXME: add X86II flag?
767         if (MO1.isGlobal()) {
768           bool NeedStub = isa<Function>(MO1.getGlobal());
769           bool Indirect = gvNeedsNonLazyPtr(MO1, TM);
770           emitGlobalAddress(MO1.getGlobal(), rt, MO1.getOffset(), 0,
771                             NeedStub, Indirect);
772         } else if (MO1.isSymbol())
773           emitExternalSymbolAddress(MO1.getSymbolName(), rt);
774         else if (MO1.isCPI())
775           emitConstPoolAddress(MO1.getIndex(), rt);
776         else if (MO1.isJTI())
777           emitJumpTableAddress(MO1.getIndex(), rt);
778       }
779     }
780     break;
781   }
782
783   case X86II::MRM0m: case X86II::MRM1m:
784   case X86II::MRM2m: case X86II::MRM3m:
785   case X86II::MRM4m: case X86II::MRM5m:
786   case X86II::MRM6m: case X86II::MRM7m: {
787     intptr_t PCAdj = (CurOp + X86AddrNumOperands != NumOps) ?
788       (MI.getOperand(CurOp+X86AddrNumOperands).isImm() ? 
789           X86InstrInfo::sizeOfImm(Desc) : 4) : 0;
790
791     MCE.emitByte(BaseOpcode);
792     emitMemModRMByte(MI, CurOp, (Desc->TSFlags & X86II::FormMask)-X86II::MRM0m,
793                      PCAdj);
794     CurOp += X86AddrNumOperands;
795
796     if (CurOp != NumOps) {
797       const MachineOperand &MO = MI.getOperand(CurOp++);
798       unsigned Size = X86InstrInfo::sizeOfImm(Desc);
799       if (MO.isImm())
800         emitConstant(MO.getImm(), Size);
801       else {
802         unsigned rt = Is64BitMode ? X86::reloc_pcrel_word
803           : (IsPIC ? X86::reloc_picrel_word : X86::reloc_absolute_word);
804         if (Opcode == X86::MOV64mi32)
805           rt = X86::reloc_absolute_word_sext;  // FIXME: add X86II flag?
806         if (MO.isGlobal()) {
807           bool NeedStub = isa<Function>(MO.getGlobal());
808           bool Indirect = gvNeedsNonLazyPtr(MO, TM);
809           emitGlobalAddress(MO.getGlobal(), rt, MO.getOffset(), 0,
810                             NeedStub, Indirect);
811         } else if (MO.isSymbol())
812           emitExternalSymbolAddress(MO.getSymbolName(), rt);
813         else if (MO.isCPI())
814           emitConstPoolAddress(MO.getIndex(), rt);
815         else if (MO.isJTI())
816           emitJumpTableAddress(MO.getIndex(), rt);
817       }
818     }
819     break;
820   }
821
822   case X86II::MRMInitReg:
823     MCE.emitByte(BaseOpcode);
824     // Duplicate register, used by things like MOV8r0 (aka xor reg,reg).
825     emitRegModRMByte(MI.getOperand(CurOp).getReg(),
826                      getX86RegNum(MI.getOperand(CurOp).getReg()));
827     ++CurOp;
828     break;
829   }
830
831   if (!Desc->isVariadic() && CurOp != NumOps) {
832 #ifndef NDEBUG
833     errs() << "Cannot encode: " << MI << "\n";
834 #endif
835     llvm_unreachable(0);
836   }
837 }