The ARM and PowerPC jits are broken in this regard.
[oota-llvm.git] / unittests / ExecutionEngine / JIT / JITTest.cpp
1 //===- JITTest.cpp - Unit tests for the JIT -------------------------------===//
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 "gtest/gtest.h"
11 #include "llvm/ADT/OwningPtr.h"
12 #include "llvm/BasicBlock.h"
13 #include "llvm/Constant.h"
14 #include "llvm/Constants.h"
15 #include "llvm/DerivedTypes.h"
16 #include "llvm/ExecutionEngine/JIT.h"
17 #include "llvm/ExecutionEngine/JITMemoryManager.h"
18 #include "llvm/Function.h"
19 #include "llvm/GlobalValue.h"
20 #include "llvm/GlobalVariable.h"
21 #include "llvm/LLVMContext.h"
22 #include "llvm/Module.h"
23 #include "llvm/ModuleProvider.h"
24 #include "llvm/Support/IRBuilder.h"
25 #include "llvm/Support/TypeBuilder.h"
26 #include "llvm/Target/TargetSelect.h"
27 #include "llvm/Type.h"
28
29 using namespace llvm;
30
31 namespace {
32
33 Function *makeReturnGlobal(std::string Name, GlobalVariable *G, Module *M) {
34   std::vector<const Type*> params;
35   const FunctionType *FTy = FunctionType::get(G->getType()->getElementType(),
36                                               params, false);
37   Function *F = Function::Create(FTy, GlobalValue::ExternalLinkage, Name, M);
38   BasicBlock *Entry = BasicBlock::Create(M->getContext(), "entry", F);
39   IRBuilder<> builder(Entry);
40   Value *Load = builder.CreateLoad(G);
41   const Type *GTy = G->getType()->getElementType();
42   Value *Add = builder.CreateAdd(Load, ConstantInt::get(GTy, 1LL));
43   builder.CreateStore(Add, G);
44   builder.CreateRet(Add);
45   return F;
46 }
47
48 class JITTest : public testing::Test {
49  protected:
50   virtual void SetUp() {
51     M = new Module("<main>", Context);
52     std::string Error;
53     TheJIT.reset(EngineBuilder(M).setEngineKind(EngineKind::JIT)
54                  .setErrorStr(&Error).create());
55     ASSERT_TRUE(TheJIT.get() != NULL) << Error;
56   }
57
58   LLVMContext Context;
59   Module *M;  // Owned by ExecutionEngine.
60   OwningPtr<ExecutionEngine> TheJIT;
61 };
62
63 // Regression test for a bug.  The JIT used to allocate globals inside the same
64 // memory block used for the function, and when the function code was freed,
65 // the global was left in the same place.  This test allocates a function
66 // that uses and global, deallocates it, and then makes sure that the global
67 // stays alive after that.
68 TEST(JIT, GlobalInFunction) {
69   LLVMContext context;
70   Module *M = new Module("<main>", context);
71   ExistingModuleProvider *MP = new ExistingModuleProvider(M);
72
73   JITMemoryManager *MemMgr = JITMemoryManager::CreateDefaultMemManager();
74   // Tell the memory manager to poison freed memory so that accessing freed
75   // memory is more easily tested.
76   MemMgr->setPoisonMemory(true);
77   std::string Error;
78   OwningPtr<ExecutionEngine> JIT(EngineBuilder(MP)
79                                  .setEngineKind(EngineKind::JIT)
80                                  .setErrorStr(&Error)
81                                  .setJITMemoryManager(MemMgr)
82                                  // The next line enables the fix:
83                                  .setAllocateGVsWithCode(false)
84                                  .create());
85   ASSERT_EQ(Error, "");
86
87   // Create a global variable.
88   const Type *GTy = Type::getInt32Ty(context);
89   GlobalVariable *G = new GlobalVariable(
90       *M,
91       GTy,
92       false,  // Not constant.
93       GlobalValue::InternalLinkage,
94       Constant::getNullValue(GTy),
95       "myglobal");
96
97   // Make a function that points to a global.
98   Function *F1 = makeReturnGlobal("F1", G, M);
99
100   // Get the pointer to the native code to force it to JIT the function and
101   // allocate space for the global.
102   void (*F1Ptr)() =
103       reinterpret_cast<void(*)()>((intptr_t)JIT->getPointerToFunction(F1));
104
105   // Since F1 was codegen'd, a pointer to G should be available.
106   int32_t *GPtr = (int32_t*)JIT->getPointerToGlobalIfAvailable(G);
107   ASSERT_NE((int32_t*)NULL, GPtr);
108   EXPECT_EQ(0, *GPtr);
109
110   // F1() should increment G.
111   F1Ptr();
112   EXPECT_EQ(1, *GPtr);
113
114   // Make a second function identical to the first, referring to the same
115   // global.
116   Function *F2 = makeReturnGlobal("F2", G, M);
117   void (*F2Ptr)() =
118       reinterpret_cast<void(*)()>((intptr_t)JIT->getPointerToFunction(F2));
119
120   // F2() should increment G.
121   F2Ptr();
122   EXPECT_EQ(2, *GPtr);
123
124   // Deallocate F1.
125   JIT->freeMachineCodeForFunction(F1);
126
127   // F2() should *still* increment G.
128   F2Ptr();
129   EXPECT_EQ(3, *GPtr);
130 }
131
132 int PlusOne(int arg) {
133   return arg + 1;
134 }
135
136 TEST_F(JITTest, FarCallToKnownFunction) {
137   // x86-64 can only make direct calls to functions within 32 bits of
138   // the current PC.  To call anything farther away, we have to load
139   // the address into a register and call through the register.  The
140   // current JIT does this by allocating a stub for any far call.
141   // There was a bug in which the JIT tried to emit a direct call when
142   // the target was already in the JIT's global mappings and lazy
143   // compilation was disabled.
144
145   Function *KnownFunction = Function::Create(
146       TypeBuilder<int(int), false>::get(Context),
147       GlobalValue::ExternalLinkage, "known", M);
148   TheJIT->addGlobalMapping(KnownFunction, (void*)(intptr_t)PlusOne);
149
150   // int test() { return known(7); }
151   Function *TestFunction = Function::Create(
152       TypeBuilder<int(), false>::get(Context),
153       GlobalValue::ExternalLinkage, "test", M);
154   BasicBlock *Entry = BasicBlock::Create(Context, "entry", TestFunction);
155   IRBuilder<> Builder(Entry);
156   Value *result = Builder.CreateCall(
157       KnownFunction,
158       ConstantInt::get(TypeBuilder<int, false>::get(Context), 7));
159   Builder.CreateRet(result);
160
161   TheJIT->EnableDlsymStubs(false);
162   TheJIT->DisableLazyCompilation();
163   int (*TestFunctionPtr)() = reinterpret_cast<int(*)()>(
164       (intptr_t)TheJIT->getPointerToFunction(TestFunction));
165   // This used to crash in trying to call PlusOne().
166   EXPECT_EQ(8, TestFunctionPtr());
167 }
168
169 #if !defined(__arm__) && !defined(__ppc__)
170 // Test a function C which calls A and B which call each other.
171 TEST_F(JITTest, NonLazyCompilationStillNeedsStubs) {
172   TheJIT->DisableLazyCompilation();
173
174   const FunctionType *Func1Ty =
175       cast<FunctionType>(TypeBuilder<void(void), false>::get(Context));
176   std::vector<const Type*> arg_types;
177   arg_types.push_back(Type::getInt1Ty(Context));
178   const FunctionType *FuncTy = FunctionType::get(
179       Type::getVoidTy(Context), arg_types, false);
180   Function *Func1 = Function::Create(Func1Ty, Function::ExternalLinkage,
181                                      "func1", M);
182   Function *Func2 = Function::Create(FuncTy, Function::InternalLinkage,
183                                      "func2", M);
184   Function *Func3 = Function::Create(FuncTy, Function::InternalLinkage,
185                                      "func3", M);
186   BasicBlock *Block1 = BasicBlock::Create(Context, "block1", Func1);
187   BasicBlock *Block2 = BasicBlock::Create(Context, "block2", Func2);
188   BasicBlock *True2 = BasicBlock::Create(Context, "cond_true", Func2);
189   BasicBlock *False2 = BasicBlock::Create(Context, "cond_false", Func2);
190   BasicBlock *Block3 = BasicBlock::Create(Context, "block3", Func3);
191   BasicBlock *True3 = BasicBlock::Create(Context, "cond_true", Func3);
192   BasicBlock *False3 = BasicBlock::Create(Context, "cond_false", Func3);
193
194   // Make Func1 call Func2(0) and Func3(0).
195   IRBuilder<> Builder(Block1);
196   Builder.CreateCall(Func2, ConstantInt::getTrue(Context));
197   Builder.CreateCall(Func3, ConstantInt::getTrue(Context));
198   Builder.CreateRetVoid();
199
200   // void Func2(bool b) { if (b) { Func3(false); return; } return; }
201   Builder.SetInsertPoint(Block2);
202   Builder.CreateCondBr(Func2->arg_begin(), True2, False2);
203   Builder.SetInsertPoint(True2);
204   Builder.CreateCall(Func3, ConstantInt::getFalse(Context));
205   Builder.CreateRetVoid();
206   Builder.SetInsertPoint(False2);
207   Builder.CreateRetVoid();
208
209   // void Func3(bool b) { if (b) { Func2(false); return; } return; }
210   Builder.SetInsertPoint(Block3);
211   Builder.CreateCondBr(Func3->arg_begin(), True3, False3);
212   Builder.SetInsertPoint(True3);
213   Builder.CreateCall(Func2, ConstantInt::getFalse(Context));
214   Builder.CreateRetVoid();
215   Builder.SetInsertPoint(False3);
216   Builder.CreateRetVoid();
217
218   // Compile the function to native code
219   void (*F1Ptr)() =
220      reinterpret_cast<void(*)()>((intptr_t)TheJIT->getPointerToFunction(Func1));
221
222   F1Ptr();
223 }
224 #endif
225
226 // Regression test for PR5162.  This used to trigger an AssertingVH inside the
227 // JIT's Function to stub mapping.
228 TEST_F(JITTest, NonLazyLeaksNoStubs) {
229   TheJIT->DisableLazyCompilation();
230
231   // Create two functions with a single basic block each.
232   const FunctionType *FuncTy =
233       cast<FunctionType>(TypeBuilder<int(), false>::get(Context));
234   Function *Func1 = Function::Create(FuncTy, Function::ExternalLinkage,
235                                      "func1", M);
236   Function *Func2 = Function::Create(FuncTy, Function::InternalLinkage,
237                                      "func2", M);
238   BasicBlock *Block1 = BasicBlock::Create(Context, "block1", Func1);
239   BasicBlock *Block2 = BasicBlock::Create(Context, "block2", Func2);
240
241   // The first function calls the second and returns the result
242   IRBuilder<> Builder(Block1);
243   Value *Result = Builder.CreateCall(Func2);
244   Builder.CreateRet(Result);
245
246   // The second function just returns a constant
247   Builder.SetInsertPoint(Block2);
248   Builder.CreateRet(ConstantInt::get(TypeBuilder<int, false>::get(Context),42));
249
250   // Compile the function to native code
251   (void)TheJIT->getPointerToFunction(Func1);
252
253   // Free the JIT state for the functions
254   TheJIT->freeMachineCodeForFunction(Func1);
255   TheJIT->freeMachineCodeForFunction(Func2);
256
257   // Delete the first function (and show that is has no users)
258   EXPECT_EQ(Func1->getNumUses(), 0u);
259   Func1->eraseFromParent();
260
261   // Delete the second function (and show that it has no users - it had one,
262   // func1 but that's gone now)
263   EXPECT_EQ(Func2->getNumUses(), 0u);
264   Func2->eraseFromParent();
265 }
266
267 // This code is copied from JITEventListenerTest, but it only runs once for all
268 // the tests in this directory.  Everything seems fine, but that's strange
269 // behavior.
270 class JITEnvironment : public testing::Environment {
271   virtual void SetUp() {
272     // Required to create a JIT.
273     InitializeNativeTarget();
274   }
275 };
276 testing::Environment* const jit_env =
277   testing::AddGlobalTestEnvironment(new JITEnvironment);
278
279 }