Remove old-standing obsolete code.
[oota-llvm.git] / lib / Target / X86 / X86JITInfo.cpp
1 //===-- X86JITInfo.cpp - Implement the JIT interfaces for the X86 target --===//
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 implements the JIT interfaces for the X86 target.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #define DEBUG_TYPE "jit"
15 #include "X86JITInfo.h"
16 #include "X86Relocations.h"
17 #include "X86Subtarget.h"
18 #include "llvm/CodeGen/MachineCodeEmitter.h"
19 #include "llvm/Config/alloca.h"
20 #include <cstdlib>
21 #include <cstring>
22 using namespace llvm;
23
24 #ifdef _MSC_VER
25   extern "C" void *_AddressOfReturnAddress(void);
26   #pragma intrinsic(_AddressOfReturnAddress)
27 #endif
28
29 void X86JITInfo::replaceMachineCodeForFunction(void *Old, void *New) {
30   unsigned char *OldByte = (unsigned char *)Old;
31   *OldByte++ = 0xE9;                // Emit JMP opcode.
32   unsigned *OldWord = (unsigned *)OldByte;
33   unsigned NewAddr = (intptr_t)New;
34   unsigned OldAddr = (intptr_t)OldWord;
35   *OldWord = NewAddr - OldAddr - 4; // Emit PC-relative addr of New code.
36 }
37
38
39 /// JITCompilerFunction - This contains the address of the JIT function used to
40 /// compile a function lazily.
41 static TargetJITInfo::JITCompilerFn JITCompilerFunction;
42
43 // Get the ASMPREFIX for the current host.  This is often '_'.
44 #ifndef __USER_LABEL_PREFIX__
45 #define __USER_LABEL_PREFIX__
46 #endif
47 #define GETASMPREFIX2(X) #X
48 #define GETASMPREFIX(X) GETASMPREFIX2(X)
49 #define ASMPREFIX GETASMPREFIX(__USER_LABEL_PREFIX__)
50
51 // Provide a convenient way for disabling usage of CFI directives.
52 // This is needed for old/broken assemblers (for example, gas on
53 // Darwin is pretty old and doesn't support these directives)
54 #if defined(__APPLE__)
55 # define CFI(x)
56 #else
57 // FIXME: Disable this until we really want to use it. Also, we will
58 //        need to add some workarounds for compilers, which support
59 //        only subset of these directives.
60 # define CFI(x)
61 #endif
62
63 // Provide a wrapper for X86CompilationCallback2 that saves non-traditional
64 // callee saved registers, for the fastcc calling convention.
65 extern "C" {
66 #if defined(__x86_64__)
67   // No need to save EAX/EDX for X86-64.
68   void X86CompilationCallback(void);
69   asm(
70     ".text\n"
71     ".align 8\n"
72     ".globl " ASMPREFIX "X86CompilationCallback\n"
73   ASMPREFIX "X86CompilationCallback:\n"
74     CFI(".cfi_startproc\n")
75     // Save RBP
76     "pushq   %rbp\n"
77     CFI(".cfi_def_cfa_offset 16\n")
78     CFI(".cfi_offset %rbp, -16\n")
79     // Save RSP
80     "movq    %rsp, %rbp\n"
81     CFI(".cfi_def_cfa_register %rbp\n")
82     // Save all int arg registers
83     "pushq   %rdi\n"
84     CFI(".cfi_rel_offset %rdi, 0\n")
85     "pushq   %rsi\n"
86     CFI(".cfi_rel_offset %rsi, 8\n")
87     "pushq   %rdx\n"
88     CFI(".cfi_rel_offset %rdx, 16\n")
89     "pushq   %rcx\n"
90     CFI(".cfi_rel_offset %rcx, 24\n")
91     "pushq   %r8\n"
92     CFI(".cfi_rel_offset %r8, 32\n")
93     "pushq   %r9\n"
94     CFI(".cfi_rel_offset %r9, 40\n")
95     // Align stack on 16-byte boundary. ESP might not be properly aligned
96     // (8 byte) if this is called from an indirect stub.
97     "andq    $-16, %rsp\n"
98     // Save all XMM arg registers
99     "subq    $128, %rsp\n"
100     "movaps  %xmm0, (%rsp)\n"
101     "movaps  %xmm1, 16(%rsp)\n"
102     "movaps  %xmm2, 32(%rsp)\n"
103     "movaps  %xmm3, 48(%rsp)\n"
104     "movaps  %xmm4, 64(%rsp)\n"
105     "movaps  %xmm5, 80(%rsp)\n"
106     "movaps  %xmm6, 96(%rsp)\n"
107     "movaps  %xmm7, 112(%rsp)\n"
108     // JIT callee
109     "movq    %rbp, %rdi\n"    // Pass prev frame and return address
110     "movq    8(%rbp), %rsi\n"
111     "call    " ASMPREFIX "X86CompilationCallback2\n"
112     // Restore all XMM arg registers
113     "movaps  112(%rsp), %xmm7\n"
114     "movaps  96(%rsp), %xmm6\n"
115     "movaps  80(%rsp), %xmm5\n"
116     "movaps  64(%rsp), %xmm4\n"
117     "movaps  48(%rsp), %xmm3\n"
118     "movaps  32(%rsp), %xmm2\n"
119     "movaps  16(%rsp), %xmm1\n"
120     "movaps  (%rsp), %xmm0\n"
121     // Restore RSP
122     "movq    %rbp, %rsp\n"
123     CFI(".cfi_def_cfa_register %rsp\n")
124     // Restore all int arg registers
125     "subq    $48, %rsp\n"
126     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset 48\n")
127     "popq    %r9\n"
128     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -8\n")
129     CFI(".cfi_restore %r9\n")
130     "popq    %r8\n"
131     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -8\n")
132     CFI(".cfi_restore %r8\n")
133     "popq    %rcx\n"
134     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -8\n")
135     CFI(".cfi_restore %rcx\n")
136     "popq    %rdx\n"
137     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -8\n")
138     CFI(".cfi_restore %rdx\n")
139     "popq    %rsi\n"
140     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -8\n")
141     CFI(".cfi_restore %rsi\n")
142     "popq    %rdi\n"
143     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -8\n")
144     CFI(".cfi_restore %rdi\n")
145     // Restore RBP
146     "popq    %rbp\n"
147     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -8\n")
148     CFI(".cfi_restore %rbp\n")
149     "ret\n"
150     CFI(".cfi_endproc\n")
151   );
152 #elif defined(__i386__) || defined(i386) || defined(_M_IX86)
153 #ifndef _MSC_VER
154   void X86CompilationCallback(void);
155   asm(
156     ".text\n"
157     ".align 8\n"
158     ".globl " ASMPREFIX  "X86CompilationCallback\n"
159   ASMPREFIX "X86CompilationCallback:\n"
160     CFI(".cfi_startproc\n")
161     "pushl   %ebp\n"
162     CFI(".cfi_def_cfa_offset 8\n")
163     CFI(".cfi_offset %ebp, -8\n")
164     "movl    %esp, %ebp\n"    // Standard prologue
165     CFI(".cfi_def_cfa_register %ebp\n")
166     "pushl   %eax\n"
167     CFI(".cfi_rel_offset %eax, 0\n")
168     "pushl   %edx\n"          // Save EAX/EDX/ECX
169     CFI(".cfi_rel_offset %edx, 4\n")
170     "pushl   %ecx\n"
171     CFI(".cfi_rel_offset %ecx, 8\n")
172 #if defined(__APPLE__)
173     "andl    $-16, %esp\n"    // Align ESP on 16-byte boundary
174 #endif
175     "subl    $16, %esp\n"
176     "movl    4(%ebp), %eax\n" // Pass prev frame and return address
177     "movl    %eax, 4(%esp)\n"
178     "movl    %ebp, (%esp)\n"
179     "call    " ASMPREFIX "X86CompilationCallback2\n"
180     "movl    %ebp, %esp\n"    // Restore ESP
181     CFI(".cfi_def_cfa_register %esp\n")
182     "subl    $12, %esp\n"
183     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset 12\n")
184     "popl    %ecx\n"
185     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -4\n")
186     CFI(".cfi_restore %ecx\n")
187     "popl    %edx\n"
188     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -4\n")
189     CFI(".cfi_restore %edx\n")
190     "popl    %eax\n"
191     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -4\n")
192     CFI(".cfi_restore %eax\n")
193     "popl    %ebp\n"
194     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -4\n")
195     CFI(".cfi_restore %ebp\n")
196     "ret\n"
197     CFI(".cfi_endproc\n")
198   );
199
200   // Same as X86CompilationCallback but also saves XMM argument registers.
201   void X86CompilationCallback_SSE(void);
202   asm(
203     ".text\n"
204     ".align 8\n"
205     ".globl " ASMPREFIX  "X86CompilationCallback_SSE\n"
206   ASMPREFIX "X86CompilationCallback_SSE:\n"
207     CFI(".cfi_startproc\n")
208     "pushl   %ebp\n"
209     CFI(".cfi_def_cfa_offset 8\n")
210     CFI(".cfi_offset %ebp, -8\n")
211     "movl    %esp, %ebp\n"    // Standard prologue
212     CFI(".cfi_def_cfa_register %ebp\n")
213     "pushl   %eax\n"
214     CFI(".cfi_rel_offset %eax, 0\n")
215     "pushl   %edx\n"          // Save EAX/EDX/ECX
216     CFI(".cfi_rel_offset %edx, 4\n")
217     "pushl   %ecx\n"
218     CFI(".cfi_rel_offset %ecx, 8\n")
219     "andl    $-16, %esp\n"    // Align ESP on 16-byte boundary
220     // Save all XMM arg registers
221     "subl    $64, %esp\n"
222     // FIXME: provide frame move information for xmm registers.
223     // This can be tricky, because CFA register is ebp (unaligned)
224     // and we need to produce offsets relative to it.
225     "movaps  %xmm0, (%esp)\n"
226     "movaps  %xmm1, 16(%esp)\n"
227     "movaps  %xmm2, 32(%esp)\n"
228     "movaps  %xmm3, 48(%esp)\n"
229     "subl    $16, %esp\n"
230     "movl    4(%ebp), %eax\n" // Pass prev frame and return address
231     "movl    %eax, 4(%esp)\n"
232     "movl    %ebp, (%esp)\n"
233     "call    " ASMPREFIX "X86CompilationCallback2\n"
234     "addl    $16, %esp\n"
235     "movaps  48(%esp), %xmm3\n"
236     CFI(".cfi_restore %xmm3\n")
237     "movaps  32(%esp), %xmm2\n"
238     CFI(".cfi_restore %xmm2\n")
239     "movaps  16(%esp), %xmm1\n"
240     CFI(".cfi_restore %xmm1\n")
241     "movaps  (%esp), %xmm0\n"
242     CFI(".cfi_restore %xmm0\n")
243     "movl    %ebp, %esp\n"    // Restore ESP
244     CFI(".cfi_def_cfa_register esp\n")
245     "subl    $12, %esp\n"
246     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset 12\n")
247     "popl    %ecx\n"
248     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -4\n")
249     CFI(".cfi_restore %ecx\n")
250     "popl    %edx\n"
251     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -4\n")
252     CFI(".cfi_restore %edx\n")
253     "popl    %eax\n"
254     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -4\n")
255     CFI(".cfi_restore %eax\n")
256     "popl    %ebp\n"
257     CFI(".cfi_adjust_cfa_offset -4\n")
258     CFI(".cfi_restore %ebp\n")
259     "ret\n"
260     CFI(".cfi_endproc\n")
261   );
262 #else
263   void X86CompilationCallback2(intptr_t *StackPtr, intptr_t RetAddr);
264
265   _declspec(naked) void X86CompilationCallback(void) {
266     __asm {
267       push  ebp
268       mov   ebp, esp
269       push  eax
270       push  edx
271       push  ecx
272       and   esp, -16
273       mov   eax, dword ptr [ebp+4]
274       mov   dword ptr [esp+4], eax
275       mov   dword ptr [esp], ebp
276       call  X86CompilationCallback2
277       mov   esp, ebp
278       sub   esp, 12
279       pop   ecx
280       pop   edx
281       pop   eax
282       pop   ebp
283       ret
284     }
285   }
286
287 #endif // _MSC_VER
288
289 #else // Not an i386 host
290   void X86CompilationCallback() {
291     assert(0 && "Cannot call X86CompilationCallback() on a non-x86 arch!\n");
292     abort();
293   }
294 #endif
295 }
296
297 /// X86CompilationCallback - This is the target-specific function invoked by the
298 /// function stub when we did not know the real target of a call.  This function
299 /// must locate the start of the stub or call site and pass it into the JIT
300 /// compiler function.
301 extern "C" void X86CompilationCallback2(intptr_t *StackPtr, intptr_t RetAddr) {
302   intptr_t *RetAddrLoc = &StackPtr[1];
303   assert(*RetAddrLoc == RetAddr &&
304          "Could not find return address on the stack!");
305
306   // It's a stub if there is an interrupt marker after the call.
307   bool isStub = ((unsigned char*)RetAddr)[0] == 0xCD;
308
309   // The call instruction should have pushed the return value onto the stack...
310 #ifdef __x86_64__
311   RetAddr--;     // Backtrack to the reference itself...
312 #else
313   RetAddr -= 4;  // Backtrack to the reference itself...
314 #endif
315
316 #if 0
317   DOUT << "In callback! Addr=" << (void*)RetAddr
318        << " ESP=" << (void*)StackPtr
319        << ": Resolving call to function: "
320        << TheVM->getFunctionReferencedName((void*)RetAddr) << "\n";
321 #endif
322
323   // Sanity check to make sure this really is a call instruction.
324 #ifdef __x86_64__
325   assert(((unsigned char*)RetAddr)[-2] == 0x41 &&"Not a call instr!");
326   assert(((unsigned char*)RetAddr)[-1] == 0xFF &&"Not a call instr!");
327 #else
328   assert(((unsigned char*)RetAddr)[-1] == 0xE8 &&"Not a call instr!");
329 #endif
330
331   intptr_t NewVal = (intptr_t)JITCompilerFunction((void*)RetAddr);
332
333   // Rewrite the call target... so that we don't end up here every time we
334   // execute the call.
335 #ifdef __x86_64__
336   *(intptr_t *)(RetAddr - 0xa) = NewVal;
337 #else
338   *(intptr_t *)RetAddr = (intptr_t)(NewVal-RetAddr-4);
339 #endif
340
341   if (isStub) {
342     // If this is a stub, rewrite the call into an unconditional branch
343     // instruction so that two return addresses are not pushed onto the stack
344     // when the requested function finally gets called.  This also makes the
345     // 0xCD byte (interrupt) dead, so the marker doesn't effect anything.
346 #ifdef __x86_64__
347     ((unsigned char*)RetAddr)[0] = (2 | (4 << 3) | (3 << 6));
348 #else
349     ((unsigned char*)RetAddr)[-1] = 0xE9;
350 #endif
351   }
352
353   // Change the return address to reexecute the call instruction...
354 #ifdef __x86_64__
355   *RetAddrLoc -= 0xd;
356 #else
357   *RetAddrLoc -= 5;
358 #endif
359 }
360
361 TargetJITInfo::LazyResolverFn
362 X86JITInfo::getLazyResolverFunction(JITCompilerFn F) {
363   JITCompilerFunction = F;
364
365 #if (defined(__i386__) || defined(i386) || defined(_M_IX86)) && \
366   !defined(_MSC_VER) && !defined(__x86_64__)
367   unsigned EAX = 0, EBX = 0, ECX = 0, EDX = 0;
368   union {
369     unsigned u[3];
370     char     c[12];
371   } text;
372
373   if (!X86::GetCpuIDAndInfo(0, &EAX, text.u+0, text.u+2, text.u+1)) {
374     // FIXME: support for AMD family of processors.
375     if (memcmp(text.c, "GenuineIntel", 12) == 0) {
376       X86::GetCpuIDAndInfo(0x1, &EAX, &EBX, &ECX, &EDX);
377       if ((EDX >> 25) & 0x1)
378         return X86CompilationCallback_SSE;
379     }
380   }
381 #endif
382
383   return X86CompilationCallback;
384 }
385
386 void *X86JITInfo::emitGlobalValueLazyPtr(void *GV, MachineCodeEmitter &MCE) {
387 #ifdef __x86_64__
388   MCE.startFunctionStub(8, 8);
389   MCE.emitWordLE(((unsigned *)&GV)[0]);
390   MCE.emitWordLE(((unsigned *)&GV)[1]);
391 #else
392   MCE.startFunctionStub(4, 4);
393   MCE.emitWordLE((intptr_t)GV);
394 #endif
395   return MCE.finishFunctionStub(0);
396 }
397
398 void *X86JITInfo::emitFunctionStub(void *Fn, MachineCodeEmitter &MCE) {
399   // Note, we cast to intptr_t here to silence a -pedantic warning that 
400   // complains about casting a function pointer to a normal pointer.
401 #if (defined(__i386__) || defined(i386) || defined(_M_IX86)) && \
402   !defined(_MSC_VER) && !defined(__x86_64__)
403   bool NotCC = (Fn != (void*)(intptr_t)X86CompilationCallback &&
404                 Fn != (void*)(intptr_t)X86CompilationCallback_SSE);
405 #else
406   bool NotCC = Fn != (void*)(intptr_t)X86CompilationCallback;
407 #endif
408   if (NotCC) {
409 #ifdef __x86_64__
410     MCE.startFunctionStub(13, 4);
411     MCE.emitByte(0x49);          // REX prefix
412     MCE.emitByte(0xB8+2);        // movabsq r10
413     MCE.emitWordLE(((unsigned *)&Fn)[0]);
414     MCE.emitWordLE(((unsigned *)&Fn)[1]);
415     MCE.emitByte(0x41);          // REX prefix
416     MCE.emitByte(0xFF);          // jmpq *r10
417     MCE.emitByte(2 | (4 << 3) | (3 << 6));
418 #else
419     MCE.startFunctionStub(5, 4);
420     MCE.emitByte(0xE9);
421     MCE.emitWordLE((intptr_t)Fn-MCE.getCurrentPCValue()-4);
422 #endif
423     return MCE.finishFunctionStub(0);
424   }
425
426 #ifdef __x86_64__
427   MCE.startFunctionStub(14, 4);
428   MCE.emitByte(0x49);          // REX prefix
429   MCE.emitByte(0xB8+2);        // movabsq r10
430   MCE.emitWordLE(((unsigned *)&Fn)[0]);
431   MCE.emitWordLE(((unsigned *)&Fn)[1]);
432   MCE.emitByte(0x41);          // REX prefix
433   MCE.emitByte(0xFF);          // callq *r10
434   MCE.emitByte(2 | (2 << 3) | (3 << 6));
435 #else
436   MCE.startFunctionStub(6, 4);
437   MCE.emitByte(0xE8);   // Call with 32 bit pc-rel destination...
438
439   MCE.emitWordLE((intptr_t)Fn-MCE.getCurrentPCValue()-4);
440 #endif
441
442   MCE.emitByte(0xCD);   // Interrupt - Just a marker identifying the stub!
443   return MCE.finishFunctionStub(0);
444 }
445
446 /// getPICJumpTableEntry - Returns the value of the jumptable entry for the
447 /// specific basic block.
448 intptr_t X86JITInfo::getPICJumpTableEntry(intptr_t BB, intptr_t Entry) {
449   return BB - PICBase;
450 }
451
452 /// relocate - Before the JIT can run a block of code that has been emitted,
453 /// it must rewrite the code to contain the actual addresses of any
454 /// referenced global symbols.
455 void X86JITInfo::relocate(void *Function, MachineRelocation *MR,
456                           unsigned NumRelocs, unsigned char* GOTBase) {
457   for (unsigned i = 0; i != NumRelocs; ++i, ++MR) {
458     void *RelocPos = (char*)Function + MR->getMachineCodeOffset();
459     intptr_t ResultPtr = (intptr_t)MR->getResultPointer();
460     switch ((X86::RelocationType)MR->getRelocationType()) {
461     case X86::reloc_pcrel_word: {
462       // PC relative relocation, add the relocated value to the value already in
463       // memory, after we adjust it for where the PC is.
464       ResultPtr = ResultPtr -(intptr_t)RelocPos - 4 - MR->getConstantVal();
465       *((unsigned*)RelocPos) += (unsigned)ResultPtr;
466       break;
467     }
468     case X86::reloc_picrel_word: {
469       // PIC base relative relocation, add the relocated value to the value
470       // already in memory, after we adjust it for where the PIC base is.
471       ResultPtr = ResultPtr - ((intptr_t)Function + MR->getConstantVal());
472       *((unsigned*)RelocPos) += (unsigned)ResultPtr;
473       break;
474     }
475     case X86::reloc_absolute_word:
476       // Absolute relocation, just add the relocated value to the value already
477       // in memory.
478       *((unsigned*)RelocPos) += (unsigned)ResultPtr;
479       break;
480     case X86::reloc_absolute_dword:
481       *((intptr_t*)RelocPos) += ResultPtr;
482       break;
483     }
484   }
485 }