Be more aggressive about removing joined physreg copies.
[oota-llvm.git] / lib / ExecutionEngine / JIT / JITDwarfEmitter.cpp
1 //===----- JITDwarfEmitter.cpp - Write dwarf tables into memory -----------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file defines a JITDwarfEmitter object that is used by the JIT to
11 // write dwarf tables to memory.
12 //
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #include "JIT.h"
16 #include "JITDwarfEmitter.h"
17 #include "llvm/Function.h"
18 #include "llvm/ADT/DenseMap.h"
19 #include "llvm/CodeGen/JITCodeEmitter.h"
20 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
21 #include "llvm/CodeGen/MachineLocation.h"
22 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
23 #include "llvm/ExecutionEngine/JITMemoryManager.h"
24 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
25 #include "llvm/MC/MCAsmInfo.h"
26 #include "llvm/MC/MCSymbol.h"
27 #include "llvm/Target/TargetData.h"
28 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
29 #include "llvm/Target/TargetFrameInfo.h"
30 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
31 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
32 using namespace llvm;
33
34 JITDwarfEmitter::JITDwarfEmitter(JIT& theJit) : MMI(0), Jit(theJit) {}
35
36
37 unsigned char* JITDwarfEmitter::EmitDwarfTable(MachineFunction& F, 
38                                                JITCodeEmitter& jce,
39                                                unsigned char* StartFunction,
40                                                unsigned char* EndFunction,
41                                                unsigned char* &EHFramePtr) {
42   assert(MMI && "MachineModuleInfo not registered!");
43
44   const TargetMachine& TM = F.getTarget();
45   TD = TM.getTargetData();
46   stackGrowthDirection = TM.getFrameInfo()->getStackGrowthDirection();
47   RI = TM.getRegisterInfo();
48   JCE = &jce;
49   
50   unsigned char* ExceptionTable = EmitExceptionTable(&F, StartFunction,
51                                                      EndFunction);
52       
53   unsigned char* Result = 0;
54
55   const std::vector<const Function *> Personalities = MMI->getPersonalities();
56   EHFramePtr = EmitCommonEHFrame(Personalities[MMI->getPersonalityIndex()]);
57
58   Result = EmitEHFrame(Personalities[MMI->getPersonalityIndex()], EHFramePtr,
59                        StartFunction, EndFunction, ExceptionTable);
60
61   return Result;
62 }
63
64
65 void 
66 JITDwarfEmitter::EmitFrameMoves(intptr_t BaseLabelPtr,
67                                 const std::vector<MachineMove> &Moves) const {
68   unsigned PointerSize = TD->getPointerSize();
69   int stackGrowth = stackGrowthDirection == TargetFrameInfo::StackGrowsUp ?
70           PointerSize : -PointerSize;
71   MCSymbol *BaseLabel = 0;
72
73   for (unsigned i = 0, N = Moves.size(); i < N; ++i) {
74     const MachineMove &Move = Moves[i];
75     MCSymbol *Label = Move.getLabel();
76     
77     // Throw out move if the label is invalid.
78     if (Label && (*JCE->getLabelLocations())[Label] == 0)
79       continue;
80     
81     intptr_t LabelPtr = 0;
82     if (Label) LabelPtr = JCE->getLabelAddress(Label);
83
84     const MachineLocation &Dst = Move.getDestination();
85     const MachineLocation &Src = Move.getSource();
86     
87     // Advance row if new location.
88     if (BaseLabelPtr && Label && BaseLabel != Label) {
89       JCE->emitByte(dwarf::DW_CFA_advance_loc4);
90       JCE->emitInt32(LabelPtr - BaseLabelPtr);
91       
92       BaseLabel = Label; 
93       BaseLabelPtr = LabelPtr;
94     }
95     
96     // If advancing cfa.
97     if (Dst.isReg() && Dst.getReg() == MachineLocation::VirtualFP) {
98       if (!Src.isReg()) {
99         if (Src.getReg() == MachineLocation::VirtualFP) {
100           JCE->emitByte(dwarf::DW_CFA_def_cfa_offset);
101         } else {
102           JCE->emitByte(dwarf::DW_CFA_def_cfa);
103           JCE->emitULEB128Bytes(RI->getDwarfRegNum(Src.getReg(), true));
104         }
105         
106         JCE->emitULEB128Bytes(-Src.getOffset());
107       } else {
108         llvm_unreachable("Machine move not supported yet.");
109       }
110     } else if (Src.isReg() &&
111       Src.getReg() == MachineLocation::VirtualFP) {
112       if (Dst.isReg()) {
113         JCE->emitByte(dwarf::DW_CFA_def_cfa_register);
114         JCE->emitULEB128Bytes(RI->getDwarfRegNum(Dst.getReg(), true));
115       } else {
116         llvm_unreachable("Machine move not supported yet.");
117       }
118     } else {
119       unsigned Reg = RI->getDwarfRegNum(Src.getReg(), true);
120       int Offset = Dst.getOffset() / stackGrowth;
121       
122       if (Offset < 0) {
123         JCE->emitByte(dwarf::DW_CFA_offset_extended_sf);
124         JCE->emitULEB128Bytes(Reg);
125         JCE->emitSLEB128Bytes(Offset);
126       } else if (Reg < 64) {
127         JCE->emitByte(dwarf::DW_CFA_offset + Reg);
128         JCE->emitULEB128Bytes(Offset);
129       } else {
130         JCE->emitByte(dwarf::DW_CFA_offset_extended);
131         JCE->emitULEB128Bytes(Reg);
132         JCE->emitULEB128Bytes(Offset);
133       }
134     }
135   }
136 }
137
138 /// SharedTypeIds - How many leading type ids two landing pads have in common.
139 static unsigned SharedTypeIds(const LandingPadInfo *L,
140                               const LandingPadInfo *R) {
141   const std::vector<int> &LIds = L->TypeIds, &RIds = R->TypeIds;
142   unsigned LSize = LIds.size(), RSize = RIds.size();
143   unsigned MinSize = LSize < RSize ? LSize : RSize;
144   unsigned Count = 0;
145
146   for (; Count != MinSize; ++Count)
147     if (LIds[Count] != RIds[Count])
148       return Count;
149
150   return Count;
151 }
152
153
154 /// PadLT - Order landing pads lexicographically by type id.
155 static bool PadLT(const LandingPadInfo *L, const LandingPadInfo *R) {
156   const std::vector<int> &LIds = L->TypeIds, &RIds = R->TypeIds;
157   unsigned LSize = LIds.size(), RSize = RIds.size();
158   unsigned MinSize = LSize < RSize ? LSize : RSize;
159
160   for (unsigned i = 0; i != MinSize; ++i)
161     if (LIds[i] != RIds[i])
162       return LIds[i] < RIds[i];
163
164   return LSize < RSize;
165 }
166
167 namespace {
168
169 /// ActionEntry - Structure describing an entry in the actions table.
170 struct ActionEntry {
171   int ValueForTypeID; // The value to write - may not be equal to the type id.
172   int NextAction;
173   struct ActionEntry *Previous;
174 };
175
176 /// PadRange - Structure holding a try-range and the associated landing pad.
177 struct PadRange {
178   // The index of the landing pad.
179   unsigned PadIndex;
180   // The index of the begin and end labels in the landing pad's label lists.
181   unsigned RangeIndex;
182 };
183
184 typedef DenseMap<MCSymbol*, PadRange> RangeMapType;
185
186 /// CallSiteEntry - Structure describing an entry in the call-site table.
187 struct CallSiteEntry {
188   MCSymbol *BeginLabel; // zero indicates the start of the function.
189   MCSymbol *EndLabel;   // zero indicates the end of the function.
190   MCSymbol *PadLabel;   // zero indicates that there is no landing pad.
191   unsigned Action;
192 };
193
194 }
195
196 unsigned char* JITDwarfEmitter::EmitExceptionTable(MachineFunction* MF,
197                                          unsigned char* StartFunction,
198                                          unsigned char* EndFunction) const {
199   assert(MMI && "MachineModuleInfo not registered!");
200
201   // Map all labels and get rid of any dead landing pads.
202   MMI->TidyLandingPads(JCE->getLabelLocations());
203
204   const std::vector<const GlobalVariable *> &TypeInfos = MMI->getTypeInfos();
205   const std::vector<unsigned> &FilterIds = MMI->getFilterIds();
206   const std::vector<LandingPadInfo> &PadInfos = MMI->getLandingPads();
207   if (PadInfos.empty()) return 0;
208
209   // Sort the landing pads in order of their type ids.  This is used to fold
210   // duplicate actions.
211   SmallVector<const LandingPadInfo *, 64> LandingPads;
212   LandingPads.reserve(PadInfos.size());
213   for (unsigned i = 0, N = PadInfos.size(); i != N; ++i)
214     LandingPads.push_back(&PadInfos[i]);
215   std::sort(LandingPads.begin(), LandingPads.end(), PadLT);
216
217   // Negative type ids index into FilterIds, positive type ids index into
218   // TypeInfos.  The value written for a positive type id is just the type
219   // id itself.  For a negative type id, however, the value written is the
220   // (negative) byte offset of the corresponding FilterIds entry.  The byte
221   // offset is usually equal to the type id, because the FilterIds entries
222   // are written using a variable width encoding which outputs one byte per
223   // entry as long as the value written is not too large, but can differ.
224   // This kind of complication does not occur for positive type ids because
225   // type infos are output using a fixed width encoding.
226   // FilterOffsets[i] holds the byte offset corresponding to FilterIds[i].
227   SmallVector<int, 16> FilterOffsets;
228   FilterOffsets.reserve(FilterIds.size());
229   int Offset = -1;
230   for(std::vector<unsigned>::const_iterator I = FilterIds.begin(),
231     E = FilterIds.end(); I != E; ++I) {
232     FilterOffsets.push_back(Offset);
233     Offset -= MCAsmInfo::getULEB128Size(*I);
234   }
235
236   // Compute the actions table and gather the first action index for each
237   // landing pad site.
238   SmallVector<ActionEntry, 32> Actions;
239   SmallVector<unsigned, 64> FirstActions;
240   FirstActions.reserve(LandingPads.size());
241
242   int FirstAction = 0;
243   unsigned SizeActions = 0;
244   for (unsigned i = 0, N = LandingPads.size(); i != N; ++i) {
245     const LandingPadInfo *LP = LandingPads[i];
246     const std::vector<int> &TypeIds = LP->TypeIds;
247     const unsigned NumShared = i ? SharedTypeIds(LP, LandingPads[i-1]) : 0;
248     unsigned SizeSiteActions = 0;
249
250     if (NumShared < TypeIds.size()) {
251       unsigned SizeAction = 0;
252       ActionEntry *PrevAction = 0;
253
254       if (NumShared) {
255         const unsigned SizePrevIds = LandingPads[i-1]->TypeIds.size();
256         assert(Actions.size());
257         PrevAction = &Actions.back();
258         SizeAction = MCAsmInfo::getSLEB128Size(PrevAction->NextAction) +
259           MCAsmInfo::getSLEB128Size(PrevAction->ValueForTypeID);
260         for (unsigned j = NumShared; j != SizePrevIds; ++j) {
261           SizeAction -= MCAsmInfo::getSLEB128Size(PrevAction->ValueForTypeID);
262           SizeAction += -PrevAction->NextAction;
263           PrevAction = PrevAction->Previous;
264         }
265       }
266
267       // Compute the actions.
268       for (unsigned I = NumShared, M = TypeIds.size(); I != M; ++I) {
269         int TypeID = TypeIds[I];
270         assert(-1-TypeID < (int)FilterOffsets.size() && "Unknown filter id!");
271         int ValueForTypeID = TypeID < 0 ? FilterOffsets[-1 - TypeID] : TypeID;
272         unsigned SizeTypeID = MCAsmInfo::getSLEB128Size(ValueForTypeID);
273
274         int NextAction = SizeAction ? -(SizeAction + SizeTypeID) : 0;
275         SizeAction = SizeTypeID + MCAsmInfo::getSLEB128Size(NextAction);
276         SizeSiteActions += SizeAction;
277
278         ActionEntry Action = {ValueForTypeID, NextAction, PrevAction};
279         Actions.push_back(Action);
280
281         PrevAction = &Actions.back();
282       }
283
284       // Record the first action of the landing pad site.
285       FirstAction = SizeActions + SizeSiteActions - SizeAction + 1;
286     } // else identical - re-use previous FirstAction
287
288     FirstActions.push_back(FirstAction);
289
290     // Compute this sites contribution to size.
291     SizeActions += SizeSiteActions;
292   }
293
294   // Compute the call-site table.  Entries must be ordered by address.
295   SmallVector<CallSiteEntry, 64> CallSites;
296
297   RangeMapType PadMap;
298   for (unsigned i = 0, N = LandingPads.size(); i != N; ++i) {
299     const LandingPadInfo *LandingPad = LandingPads[i];
300     for (unsigned j=0, E = LandingPad->BeginLabels.size(); j != E; ++j) {
301       MCSymbol *BeginLabel = LandingPad->BeginLabels[j];
302       assert(!PadMap.count(BeginLabel) && "Duplicate landing pad labels!");
303       PadRange P = { i, j };
304       PadMap[BeginLabel] = P;
305     }
306   }
307
308   bool MayThrow = false;
309   MCSymbol *LastLabel = 0;
310   for (MachineFunction::const_iterator I = MF->begin(), E = MF->end();
311         I != E; ++I) {
312     for (MachineBasicBlock::const_iterator MI = I->begin(), E = I->end();
313           MI != E; ++MI) {
314       if (!MI->isLabel()) {
315         MayThrow |= MI->getDesc().isCall();
316         continue;
317       }
318
319       MCSymbol *BeginLabel = MI->getOperand(0).getMCSymbol();
320       assert(BeginLabel && "Invalid label!");
321
322       if (BeginLabel == LastLabel)
323         MayThrow = false;
324
325       RangeMapType::iterator L = PadMap.find(BeginLabel);
326
327       if (L == PadMap.end())
328         continue;
329
330       PadRange P = L->second;
331       const LandingPadInfo *LandingPad = LandingPads[P.PadIndex];
332
333       assert(BeginLabel == LandingPad->BeginLabels[P.RangeIndex] &&
334               "Inconsistent landing pad map!");
335
336       // If some instruction between the previous try-range and this one may
337       // throw, create a call-site entry with no landing pad for the region
338       // between the try-ranges.
339       if (MayThrow) {
340         CallSiteEntry Site = {LastLabel, BeginLabel, 0, 0};
341         CallSites.push_back(Site);
342       }
343
344       LastLabel = LandingPad->EndLabels[P.RangeIndex];
345       CallSiteEntry Site = {BeginLabel, LastLabel,
346         LandingPad->LandingPadLabel, FirstActions[P.PadIndex]};
347
348       assert(Site.BeginLabel && Site.EndLabel && Site.PadLabel &&
349               "Invalid landing pad!");
350
351       // Try to merge with the previous call-site.
352       if (CallSites.size()) {
353         CallSiteEntry &Prev = CallSites.back();
354         if (Site.PadLabel == Prev.PadLabel && Site.Action == Prev.Action) {
355           // Extend the range of the previous entry.
356           Prev.EndLabel = Site.EndLabel;
357           continue;
358         }
359       }
360
361       // Otherwise, create a new call-site.
362       CallSites.push_back(Site);
363     }
364   }
365   // If some instruction between the previous try-range and the end of the
366   // function may throw, create a call-site entry with no landing pad for the
367   // region following the try-range.
368   if (MayThrow) {
369     CallSiteEntry Site = {LastLabel, 0, 0, 0};
370     CallSites.push_back(Site);
371   }
372
373   // Final tallies.
374   unsigned SizeSites = CallSites.size() * (sizeof(int32_t) + // Site start.
375                                             sizeof(int32_t) + // Site length.
376                                             sizeof(int32_t)); // Landing pad.
377   for (unsigned i = 0, e = CallSites.size(); i < e; ++i)
378     SizeSites += MCAsmInfo::getULEB128Size(CallSites[i].Action);
379
380   unsigned SizeTypes = TypeInfos.size() * TD->getPointerSize();
381
382   unsigned TypeOffset = sizeof(int8_t) + // Call site format
383                         // Call-site table length
384                         MCAsmInfo::getULEB128Size(SizeSites) + 
385                         SizeSites + SizeActions + SizeTypes;
386
387   // Begin the exception table.
388   JCE->emitAlignmentWithFill(4, 0);
389   // Asm->EOL("Padding");
390
391   unsigned char* DwarfExceptionTable = (unsigned char*)JCE->getCurrentPCValue();
392
393   // Emit the header.
394   JCE->emitByte(dwarf::DW_EH_PE_omit);
395   // Asm->EOL("LPStart format (DW_EH_PE_omit)");
396   JCE->emitByte(dwarf::DW_EH_PE_absptr);
397   // Asm->EOL("TType format (DW_EH_PE_absptr)");
398   JCE->emitULEB128Bytes(TypeOffset);
399   // Asm->EOL("TType base offset");
400   JCE->emitByte(dwarf::DW_EH_PE_udata4);
401   // Asm->EOL("Call site format (DW_EH_PE_udata4)");
402   JCE->emitULEB128Bytes(SizeSites);
403   // Asm->EOL("Call-site table length");
404
405   // Emit the landing pad site information.
406   for (unsigned i = 0; i < CallSites.size(); ++i) {
407     CallSiteEntry &S = CallSites[i];
408     intptr_t BeginLabelPtr = 0;
409     intptr_t EndLabelPtr = 0;
410
411     if (!S.BeginLabel) {
412       BeginLabelPtr = (intptr_t)StartFunction;
413       JCE->emitInt32(0);
414     } else {
415       BeginLabelPtr = JCE->getLabelAddress(S.BeginLabel);
416       JCE->emitInt32(BeginLabelPtr - (intptr_t)StartFunction);
417     }
418
419     // Asm->EOL("Region start");
420
421     if (!S.EndLabel)
422       EndLabelPtr = (intptr_t)EndFunction;
423     else
424       EndLabelPtr = JCE->getLabelAddress(S.EndLabel);
425
426     JCE->emitInt32(EndLabelPtr - BeginLabelPtr);
427     //Asm->EOL("Region length");
428
429     if (!S.PadLabel) {
430       JCE->emitInt32(0);
431     } else {
432       unsigned PadLabelPtr = JCE->getLabelAddress(S.PadLabel);
433       JCE->emitInt32(PadLabelPtr - (intptr_t)StartFunction);
434     }
435     // Asm->EOL("Landing pad");
436
437     JCE->emitULEB128Bytes(S.Action);
438     // Asm->EOL("Action");
439   }
440
441   // Emit the actions.
442   for (unsigned I = 0, N = Actions.size(); I != N; ++I) {
443     ActionEntry &Action = Actions[I];
444
445     JCE->emitSLEB128Bytes(Action.ValueForTypeID);
446     //Asm->EOL("TypeInfo index");
447     JCE->emitSLEB128Bytes(Action.NextAction);
448     //Asm->EOL("Next action");
449   }
450
451   // Emit the type ids.
452   for (unsigned M = TypeInfos.size(); M; --M) {
453     const GlobalVariable *GV = TypeInfos[M - 1];
454     
455     if (GV) {
456       if (TD->getPointerSize() == sizeof(int32_t))
457         JCE->emitInt32((intptr_t)Jit.getOrEmitGlobalVariable(GV));
458       else
459         JCE->emitInt64((intptr_t)Jit.getOrEmitGlobalVariable(GV));
460     } else {
461       if (TD->getPointerSize() == sizeof(int32_t))
462         JCE->emitInt32(0);
463       else
464         JCE->emitInt64(0);
465     }
466     // Asm->EOL("TypeInfo");
467   }
468
469   // Emit the filter typeids.
470   for (unsigned j = 0, M = FilterIds.size(); j < M; ++j) {
471     unsigned TypeID = FilterIds[j];
472     JCE->emitULEB128Bytes(TypeID);
473     //Asm->EOL("Filter TypeInfo index");
474   }
475
476   JCE->emitAlignmentWithFill(4, 0);
477
478   return DwarfExceptionTable;
479 }
480
481 unsigned char*
482 JITDwarfEmitter::EmitCommonEHFrame(const Function* Personality) const {
483   unsigned PointerSize = TD->getPointerSize();
484   int stackGrowth = stackGrowthDirection == TargetFrameInfo::StackGrowsUp ?
485           PointerSize : -PointerSize;
486   
487   unsigned char* StartCommonPtr = (unsigned char*)JCE->getCurrentPCValue();
488   // EH Common Frame header
489   JCE->allocateSpace(4, 0);
490   unsigned char* FrameCommonBeginPtr = (unsigned char*)JCE->getCurrentPCValue();
491   JCE->emitInt32((int)0);
492   JCE->emitByte(dwarf::DW_CIE_VERSION);
493   JCE->emitString(Personality ? "zPLR" : "zR");
494   JCE->emitULEB128Bytes(1);
495   JCE->emitSLEB128Bytes(stackGrowth);
496   JCE->emitByte(RI->getDwarfRegNum(RI->getRARegister(), true));
497
498   if (Personality) {
499     // Augmentation Size: 3 small ULEBs of one byte each, and the personality
500     // function which size is PointerSize.
501     JCE->emitULEB128Bytes(3 + PointerSize); 
502     
503     // We set the encoding of the personality as direct encoding because we use
504     // the function pointer. The encoding is not relative because the current
505     // PC value may be bigger than the personality function pointer.
506     if (PointerSize == 4) {
507       JCE->emitByte(dwarf::DW_EH_PE_sdata4); 
508       JCE->emitInt32(((intptr_t)Jit.getPointerToGlobal(Personality)));
509     } else {
510       JCE->emitByte(dwarf::DW_EH_PE_sdata8);
511       JCE->emitInt64(((intptr_t)Jit.getPointerToGlobal(Personality)));
512     }
513
514     // LSDA encoding: This must match the encoding used in EmitEHFrame ()
515     if (PointerSize == 4)
516       JCE->emitULEB128Bytes(dwarf::DW_EH_PE_pcrel | dwarf::DW_EH_PE_sdata4);
517     else
518       JCE->emitULEB128Bytes(dwarf::DW_EH_PE_pcrel | dwarf::DW_EH_PE_sdata8);
519     JCE->emitULEB128Bytes(dwarf::DW_EH_PE_pcrel | dwarf::DW_EH_PE_sdata4);
520   } else {
521     JCE->emitULEB128Bytes(1);
522     JCE->emitULEB128Bytes(dwarf::DW_EH_PE_pcrel | dwarf::DW_EH_PE_sdata4);
523   }
524
525   std::vector<MachineMove> Moves;
526   RI->getInitialFrameState(Moves);
527   EmitFrameMoves(0, Moves);
528
529   JCE->emitAlignmentWithFill(PointerSize, dwarf::DW_CFA_nop);
530
531   JCE->emitInt32At((uintptr_t*)StartCommonPtr,
532                    (uintptr_t)((unsigned char*)JCE->getCurrentPCValue() -
533                                FrameCommonBeginPtr));
534
535   return StartCommonPtr;
536 }
537
538
539 unsigned char*
540 JITDwarfEmitter::EmitEHFrame(const Function* Personality,
541                              unsigned char* StartCommonPtr,
542                              unsigned char* StartFunction, 
543                              unsigned char* EndFunction,
544                              unsigned char* ExceptionTable) const {
545   unsigned PointerSize = TD->getPointerSize();
546   
547   // EH frame header.
548   unsigned char* StartEHPtr = (unsigned char*)JCE->getCurrentPCValue();
549   JCE->allocateSpace(4, 0);
550   unsigned char* FrameBeginPtr = (unsigned char*)JCE->getCurrentPCValue();
551   // FDE CIE Offset
552   JCE->emitInt32(FrameBeginPtr - StartCommonPtr);
553   JCE->emitInt32(StartFunction - (unsigned char*)JCE->getCurrentPCValue());
554   JCE->emitInt32(EndFunction - StartFunction);
555
556   // If there is a personality and landing pads then point to the language
557   // specific data area in the exception table.
558   if (Personality) {
559     JCE->emitULEB128Bytes(PointerSize == 4 ? 4 : 8);
560         
561     if (PointerSize == 4) {
562       if (!MMI->getLandingPads().empty())
563         JCE->emitInt32(ExceptionTable-(unsigned char*)JCE->getCurrentPCValue());
564       else
565         JCE->emitInt32((int)0);
566     } else {
567       if (!MMI->getLandingPads().empty())
568         JCE->emitInt64(ExceptionTable-(unsigned char*)JCE->getCurrentPCValue());
569       else
570         JCE->emitInt64((int)0);
571     }
572   } else {
573     JCE->emitULEB128Bytes(0);
574   }
575       
576   // Indicate locations of function specific  callee saved registers in
577   // frame.
578   EmitFrameMoves((intptr_t)StartFunction, MMI->getFrameMoves());
579
580   JCE->emitAlignmentWithFill(PointerSize, dwarf::DW_CFA_nop);
581
582   // Indicate the size of the table
583   JCE->emitInt32At((uintptr_t*)StartEHPtr,
584                    (uintptr_t)((unsigned char*)JCE->getCurrentPCValue() -
585                                StartEHPtr));
586
587   // Double zeroes for the unwind runtime
588   if (PointerSize == 8) {
589     JCE->emitInt64(0);
590     JCE->emitInt64(0);
591   } else {
592     JCE->emitInt32(0);
593     JCE->emitInt32(0);
594   }
595   
596   return StartEHPtr;
597 }