8770c8fd2beca6a39f59940d3aaf92fe2421af2a
[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/Support/Debug.h"
21 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
22 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
23 #include "llvm/Target/TargetAsmBackend.h"
24 #include "llvm/Target/TargetAsmInfo.h"
25 using namespace llvm;
26
27 // Given a special op, return the address skip amount (in units of
28 // DWARF2_LINE_MIN_INSN_LENGTH.
29 #define SPECIAL_ADDR(op) (((op) - DWARF2_LINE_OPCODE_BASE)/DWARF2_LINE_RANGE)
30
31 // The maximum address skip amount that can be encoded with a special op.
32 #define MAX_SPECIAL_ADDR_DELTA          SPECIAL_ADDR(255)
33
34 // First special line opcode - leave room for the standard opcodes.
35 // Note: If you want to change this, you'll have to update the
36 // "standard_opcode_lengths" table that is emitted in DwarfFileTable::Emit().  
37 #define DWARF2_LINE_OPCODE_BASE         13
38
39 // Minimum line offset in a special line info. opcode.  This value
40 // was chosen to give a reasonable range of values.
41 #define DWARF2_LINE_BASE                -5
42
43 // Range of line offsets in a special line info. opcode.
44 # define DWARF2_LINE_RANGE              14
45
46 // Define the architecture-dependent minimum instruction length (in bytes).
47 // This value should be rather too small than too big.
48 # define DWARF2_LINE_MIN_INSN_LENGTH    1
49
50 // Note: when DWARF2_LINE_MIN_INSN_LENGTH == 1 which is the current setting,
51 // this routine is a nop and will be optimized away.
52 static inline uint64_t ScaleAddrDelta(uint64_t AddrDelta)
53 {
54   if (DWARF2_LINE_MIN_INSN_LENGTH == 1)
55     return AddrDelta;
56   if (AddrDelta % DWARF2_LINE_MIN_INSN_LENGTH != 0) {
57     // TODO: report this error, but really only once.
58     ;
59   }
60   return AddrDelta / DWARF2_LINE_MIN_INSN_LENGTH;
61 }
62
63 //
64 // This is called when an instruction is assembled into the specified section
65 // and if there is information from the last .loc directive that has yet to have
66 // a line entry made for it is made.
67 //
68 void MCLineEntry::Make(MCStreamer *MCOS, const MCSection *Section) {
69   if (!MCOS->getContext().getDwarfLocSeen())
70     return;
71
72   // Create a symbol at in the current section for use in the line entry.
73   MCSymbol *LineSym = MCOS->getContext().CreateTempSymbol();
74   // Set the value of the symbol to use for the MCLineEntry.
75   MCOS->EmitLabel(LineSym);
76
77   // Get the current .loc info saved in the context.
78   const MCDwarfLoc &DwarfLoc = MCOS->getContext().getCurrentDwarfLoc();
79
80   // Create a (local) line entry with the symbol and the current .loc info.
81   MCLineEntry LineEntry(LineSym, DwarfLoc);
82
83   // clear DwarfLocSeen saying the current .loc info is now used.
84   MCOS->getContext().ClearDwarfLocSeen();
85
86   // Get the MCLineSection for this section, if one does not exist for this
87   // section create it.
88   const DenseMap<const MCSection *, MCLineSection *> &MCLineSections =
89     MCOS->getContext().getMCLineSections();
90   MCLineSection *LineSection = MCLineSections.lookup(Section);
91   if (!LineSection) {
92     // Create a new MCLineSection.  This will be deleted after the dwarf line
93     // table is created using it by iterating through the MCLineSections
94     // DenseMap.
95     LineSection = new MCLineSection;
96     // Save a pointer to the new LineSection into the MCLineSections DenseMap.
97     MCOS->getContext().addMCLineSection(Section, LineSection);
98   }
99
100   // Add the line entry to this section's entries.
101   LineSection->addLineEntry(LineEntry);
102 }
103
104 //
105 // This helper routine returns an expression of End - Start + IntVal .
106 // 
107 static inline const MCExpr *MakeStartMinusEndExpr(const MCStreamer &MCOS,
108                                                   const MCSymbol &Start,
109                                                   const MCSymbol &End,
110                                                   int IntVal) {
111   MCSymbolRefExpr::VariantKind Variant = MCSymbolRefExpr::VK_None;
112   const MCExpr *Res =
113     MCSymbolRefExpr::Create(&End, Variant, MCOS.getContext());
114   const MCExpr *RHS =
115     MCSymbolRefExpr::Create(&Start, Variant, MCOS.getContext());
116   const MCExpr *Res1 =
117     MCBinaryExpr::Create(MCBinaryExpr::Sub, Res, RHS, MCOS.getContext());
118   const MCExpr *Res2 =
119     MCConstantExpr::Create(IntVal, MCOS.getContext());
120   const MCExpr *Res3 =
121     MCBinaryExpr::Create(MCBinaryExpr::Sub, Res1, Res2, MCOS.getContext());
122   return Res3;
123 }
124
125 //
126 // This emits the Dwarf line table for the specified section from the entries
127 // in the LineSection.
128 //
129 static inline void EmitDwarfLineTable(MCStreamer *MCOS,
130                                       const MCSection *Section,
131                                       const MCLineSection *LineSection) {
132   unsigned FileNum = 1;
133   unsigned LastLine = 1;
134   unsigned Column = 0;
135   unsigned Flags = DWARF2_LINE_DEFAULT_IS_STMT ? DWARF2_FLAG_IS_STMT : 0;
136   unsigned Isa = 0;
137   MCSymbol *LastLabel = NULL;
138
139   // Loop through each MCLineEntry and encode the dwarf line number table.
140   for (MCLineSection::const_iterator
141          it = LineSection->getMCLineEntries()->begin(),
142          ie = LineSection->getMCLineEntries()->end(); it != ie; ++it) {
143
144     if (FileNum != it->getFileNum()) {
145       FileNum = it->getFileNum();
146       MCOS->EmitIntValue(dwarf::DW_LNS_set_file, 1);
147       MCOS->EmitULEB128IntValue(FileNum);
148     }
149     if (Column != it->getColumn()) {
150       Column = it->getColumn();
151       MCOS->EmitIntValue(dwarf::DW_LNS_set_column, 1);
152       MCOS->EmitULEB128IntValue(Column);
153     }
154     if (Isa != it->getIsa()) {
155       Isa = it->getIsa();
156       MCOS->EmitIntValue(dwarf::DW_LNS_set_isa, 1);
157       MCOS->EmitULEB128IntValue(Isa);
158     }
159     if ((it->getFlags() ^ Flags) & DWARF2_FLAG_IS_STMT) {
160       Flags = it->getFlags();
161       MCOS->EmitIntValue(dwarf::DW_LNS_negate_stmt, 1);
162     }
163     if (it->getFlags() & DWARF2_FLAG_BASIC_BLOCK)
164       MCOS->EmitIntValue(dwarf::DW_LNS_set_basic_block, 1);
165     if (it->getFlags() & DWARF2_FLAG_PROLOGUE_END)
166       MCOS->EmitIntValue(dwarf::DW_LNS_set_prologue_end, 1);
167     if (it->getFlags() & DWARF2_FLAG_EPILOGUE_BEGIN)
168       MCOS->EmitIntValue(dwarf::DW_LNS_set_epilogue_begin, 1);
169
170     int64_t LineDelta = static_cast<int64_t>(it->getLine()) - LastLine;
171     MCSymbol *Label = it->getLabel();
172
173     // At this point we want to emit/create the sequence to encode the delta in
174     // line numbers and the increment of the address from the previous Label
175     // and the current Label.
176     MCOS->EmitDwarfAdvanceLineAddr(LineDelta, LastLabel, Label);
177
178     LastLine = it->getLine();
179     LastLabel = Label;
180   }
181
182   // Emit a DW_LNE_end_sequence for the end of the section.
183   // Using the pointer Section create a temporary label at the end of the
184   // section and use that and the LastLabel to compute the address delta
185   // and use INT64_MAX as the line delta which is the signal that this is
186   // actually a DW_LNE_end_sequence.
187
188   // Switch to the section to be able to create a symbol at its end.
189   MCOS->SwitchSection(Section);
190
191   MCContext &context = MCOS->getContext();
192   // Create a symbol at the end of the section.
193   MCSymbol *SectionEnd = context.CreateTempSymbol();
194   // Set the value of the symbol, as we are at the end of the section.
195   MCOS->EmitLabel(SectionEnd);
196
197   // Switch back the the dwarf line section.
198   MCOS->SwitchSection(context.getTargetAsmInfo().getDwarfLineSection());
199
200   MCOS->EmitDwarfAdvanceLineAddr(INT64_MAX, LastLabel, SectionEnd);
201 }
202
203 //
204 // This emits the Dwarf file and the line tables.
205 //
206 void MCDwarfFileTable::Emit(MCStreamer *MCOS) {
207   MCContext &context = MCOS->getContext();
208   // Switch to the section where the table will be emitted into.
209   MCOS->SwitchSection(context.getTargetAsmInfo().getDwarfLineSection());
210
211   // Create a symbol at the beginning of this section.
212   MCSymbol *LineStartSym = context.CreateTempSymbol();
213   // Set the value of the symbol, as we are at the start of the section.
214   MCOS->EmitLabel(LineStartSym);
215
216   // Create a symbol for the end of the section (to be set when we get there).
217   MCSymbol *LineEndSym = context.CreateTempSymbol();
218
219   // The first 4 bytes is the total length of the information for this
220   // compilation unit (not including these 4 bytes for the length).
221   MCOS->EmitAbsValue(MakeStartMinusEndExpr(*MCOS, *LineStartSym, *LineEndSym,4),
222                      4);
223
224   // Next 2 bytes is the Version, which is Dwarf 2.
225   MCOS->EmitIntValue(2, 2);
226
227   // Create a symbol for the end of the prologue (to be set when we get there).
228   MCSymbol *ProEndSym = context.CreateTempSymbol(); // Lprologue_end
229
230   // Length of the prologue, is the next 4 bytes.  Which is the start of the
231   // section to the end of the prologue.  Not including the 4 bytes for the
232   // total length, the 2 bytes for the version, and these 4 bytes for the
233   // length of the prologue.
234   MCOS->EmitAbsValue(MakeStartMinusEndExpr(*MCOS, *LineStartSym, *ProEndSym,
235                                         (4 + 2 + 4)),
236                   4, 0);
237
238   // Parameters of the state machine, are next.
239   MCOS->EmitIntValue(DWARF2_LINE_MIN_INSN_LENGTH, 1);
240   MCOS->EmitIntValue(DWARF2_LINE_DEFAULT_IS_STMT, 1);
241   MCOS->EmitIntValue(DWARF2_LINE_BASE, 1);
242   MCOS->EmitIntValue(DWARF2_LINE_RANGE, 1);
243   MCOS->EmitIntValue(DWARF2_LINE_OPCODE_BASE, 1);
244
245   // Standard opcode lengths
246   MCOS->EmitIntValue(0, 1); // length of DW_LNS_copy
247   MCOS->EmitIntValue(1, 1); // length of DW_LNS_advance_pc
248   MCOS->EmitIntValue(1, 1); // length of DW_LNS_advance_line
249   MCOS->EmitIntValue(1, 1); // length of DW_LNS_set_file
250   MCOS->EmitIntValue(1, 1); // length of DW_LNS_set_column
251   MCOS->EmitIntValue(0, 1); // length of DW_LNS_negate_stmt
252   MCOS->EmitIntValue(0, 1); // length of DW_LNS_set_basic_block
253   MCOS->EmitIntValue(0, 1); // length of DW_LNS_const_add_pc
254   MCOS->EmitIntValue(1, 1); // length of DW_LNS_fixed_advance_pc
255   MCOS->EmitIntValue(0, 1); // length of DW_LNS_set_prologue_end
256   MCOS->EmitIntValue(0, 1); // length of DW_LNS_set_epilogue_begin
257   MCOS->EmitIntValue(1, 1); // DW_LNS_set_isa
258
259   // Put out the directory and file tables.
260
261   // First the directory table.
262   const std::vector<StringRef> &MCDwarfDirs =
263     context.getMCDwarfDirs();
264   for (unsigned i = 0; i < MCDwarfDirs.size(); i++) {
265     MCOS->EmitBytes(MCDwarfDirs[i], 0); // the DirectoryName
266     MCOS->EmitBytes(StringRef("\0", 1), 0); // the null term. of the string
267   }
268   MCOS->EmitIntValue(0, 1); // Terminate the directory list
269
270   // Second the file table.
271   const std::vector<MCDwarfFile *> &MCDwarfFiles =
272     MCOS->getContext().getMCDwarfFiles();
273   for (unsigned i = 1; i < MCDwarfFiles.size(); i++) {
274     MCOS->EmitBytes(MCDwarfFiles[i]->getName(), 0); // FileName
275     MCOS->EmitBytes(StringRef("\0", 1), 0); // the null term. of the string
276     // the Directory num
277     MCOS->EmitULEB128IntValue(MCDwarfFiles[i]->getDirIndex());
278     MCOS->EmitIntValue(0, 1); // last modification timestamp (always 0)
279     MCOS->EmitIntValue(0, 1); // filesize (always 0)
280   }
281   MCOS->EmitIntValue(0, 1); // Terminate the file list
282
283   // This is the end of the prologue, so set the value of the symbol at the
284   // end of the prologue (that was used in a previous expression).
285   MCOS->EmitLabel(ProEndSym);
286
287   // Put out the line tables.
288   const DenseMap<const MCSection *, MCLineSection *> &MCLineSections =
289     MCOS->getContext().getMCLineSections();
290   const std::vector<const MCSection *> &MCLineSectionOrder =
291     MCOS->getContext().getMCLineSectionOrder();
292   for (std::vector<const MCSection*>::const_iterator it =
293         MCLineSectionOrder.begin(), ie = MCLineSectionOrder.end(); it != ie;
294        ++it) {
295     const MCSection *Sec = *it;
296     const MCLineSection *Line = MCLineSections.lookup(Sec);
297     EmitDwarfLineTable(MCOS, Sec, Line);
298
299     // Now delete the MCLineSections that were created in MCLineEntry::Make()
300     // and used to emit the line table.
301     delete Line;
302   }
303
304   if (MCOS->getContext().getAsmInfo().getLinkerRequiresNonEmptyDwarfLines()
305       && MCLineSectionOrder.begin() == MCLineSectionOrder.end()) {
306     // The darwin9 linker has a bug (see PR8715). For for 32-bit architectures
307     // it requires:  
308     // total_length >= prologue_length + 10
309     // We are 4 bytes short, since we have total_length = 51 and
310     // prologue_length = 45
311
312     // The regular end_sequence should be sufficient.
313     MCDwarfLineAddr::Emit(MCOS, INT64_MAX, 0);
314   }
315
316   // This is the end of the section, so set the value of the symbol at the end
317   // of this section (that was used in a previous expression).
318   MCOS->EmitLabel(LineEndSym);
319 }
320
321 /// Utility function to write the encoding to an object writer.
322 void MCDwarfLineAddr::Write(MCObjectWriter *OW, int64_t LineDelta,
323                             uint64_t AddrDelta) {
324   SmallString<256> Tmp;
325   raw_svector_ostream OS(Tmp);
326   MCDwarfLineAddr::Encode(LineDelta, AddrDelta, OS);
327   OW->WriteBytes(OS.str());
328 }
329
330 /// Utility function to emit the encoding to a streamer.
331 void MCDwarfLineAddr::Emit(MCStreamer *MCOS, int64_t LineDelta,
332                            uint64_t AddrDelta) {
333   SmallString<256> Tmp;
334   raw_svector_ostream OS(Tmp);
335   MCDwarfLineAddr::Encode(LineDelta, AddrDelta, OS);
336   MCOS->EmitBytes(OS.str(), /*AddrSpace=*/0);
337 }
338
339 /// Utility function to encode a Dwarf pair of LineDelta and AddrDeltas.
340 void MCDwarfLineAddr::Encode(int64_t LineDelta, uint64_t AddrDelta,
341                              raw_ostream &OS) {
342   uint64_t Temp, Opcode;
343   bool NeedCopy = false;
344
345   // Scale the address delta by the minimum instruction length.
346   AddrDelta = ScaleAddrDelta(AddrDelta);
347
348   // A LineDelta of INT64_MAX is a signal that this is actually a
349   // DW_LNE_end_sequence. We cannot use special opcodes here, since we want the 
350   // end_sequence to emit the matrix entry.
351   if (LineDelta == INT64_MAX) {
352     if (AddrDelta == MAX_SPECIAL_ADDR_DELTA)
353       OS << char(dwarf::DW_LNS_const_add_pc);
354     else {
355       OS << char(dwarf::DW_LNS_advance_pc);
356       SmallString<32> Tmp;
357       raw_svector_ostream OSE(Tmp);
358       MCObjectWriter::EncodeULEB128(AddrDelta, OSE);
359       OS << OSE.str();
360     }
361     OS << char(dwarf::DW_LNS_extended_op);
362     OS << char(1);
363     OS << char(dwarf::DW_LNE_end_sequence);
364     return;
365   }
366
367   // Bias the line delta by the base.
368   Temp = LineDelta - DWARF2_LINE_BASE;
369
370   // If the line increment is out of range of a special opcode, we must encode
371   // it with DW_LNS_advance_line.
372   if (Temp >= DWARF2_LINE_RANGE) {
373     OS << char(dwarf::DW_LNS_advance_line);
374     SmallString<32> Tmp;
375     raw_svector_ostream OSE(Tmp);
376     MCObjectWriter::EncodeSLEB128(LineDelta, OSE);
377     OS << OSE.str();
378
379     LineDelta = 0;
380     Temp = 0 - DWARF2_LINE_BASE;
381     NeedCopy = true;
382   }
383
384   // Use DW_LNS_copy instead of a "line +0, addr +0" special opcode.
385   if (LineDelta == 0 && AddrDelta == 0) {
386     OS << char(dwarf::DW_LNS_copy);
387     return;
388   }
389
390   // Bias the opcode by the special opcode base.
391   Temp += DWARF2_LINE_OPCODE_BASE;
392
393   // Avoid overflow when addr_delta is large.
394   if (AddrDelta < 256 + MAX_SPECIAL_ADDR_DELTA) {
395     // Try using a special opcode.
396     Opcode = Temp + AddrDelta * DWARF2_LINE_RANGE;
397     if (Opcode <= 255) {
398       OS << char(Opcode);
399       return;
400     }
401
402     // Try using DW_LNS_const_add_pc followed by special op.
403     Opcode = Temp + (AddrDelta - MAX_SPECIAL_ADDR_DELTA) * DWARF2_LINE_RANGE;
404     if (Opcode <= 255) {
405       OS << char(dwarf::DW_LNS_const_add_pc);
406       OS << char(Opcode);
407       return;
408     }
409   }
410
411   // Otherwise use DW_LNS_advance_pc.
412   OS << char(dwarf::DW_LNS_advance_pc);
413   SmallString<32> Tmp;
414   raw_svector_ostream OSE(Tmp);
415   MCObjectWriter::EncodeULEB128(AddrDelta, OSE);
416   OS << OSE.str();
417
418   if (NeedCopy)
419     OS << char(dwarf::DW_LNS_copy);
420   else
421     OS << char(Temp);
422 }
423
424 void MCDwarfFile::print(raw_ostream &OS) const {
425   OS << '"' << getName() << '"';
426 }
427
428 void MCDwarfFile::dump() const {
429   print(dbgs());
430 }
431
432 static int getDataAlignmentFactor(MCStreamer &streamer) {
433   MCContext &context = streamer.getContext();
434   const TargetAsmInfo &asmInfo = context.getTargetAsmInfo();
435   int size = asmInfo.getPointerSize();
436   if (asmInfo.getStackGrowthDirection() == TargetFrameLowering::StackGrowsUp)
437     return size;
438  else
439    return -size;
440 }
441
442 static void EmitSymbol(MCStreamer &streamer, const MCSymbol &symbol,
443                        unsigned symbolEncoding) {
444   MCContext &context = streamer.getContext();
445   const TargetAsmInfo &asmInfo = context.getTargetAsmInfo();
446   unsigned format = symbolEncoding & 0x0f;
447   unsigned application = symbolEncoding & 0x70;
448   unsigned size;
449   switch (format) {
450   default:
451     assert(0 && "Unknown Encoding");
452   case dwarf::DW_EH_PE_absptr:
453   case dwarf::DW_EH_PE_signed:
454     size = asmInfo.getPointerSize();
455     break;
456   case dwarf::DW_EH_PE_udata2:
457   case dwarf::DW_EH_PE_sdata2:
458     size = 2;
459     break;
460   case dwarf::DW_EH_PE_udata4:
461   case dwarf::DW_EH_PE_sdata4:
462     size = 4;
463     break;
464   case dwarf::DW_EH_PE_udata8:
465   case dwarf::DW_EH_PE_sdata8:
466     size = 8;
467     break;
468   }
469   switch (application) {
470   default:
471     assert(0 && "Unknown Encoding");
472     break;
473   case 0:
474     streamer.EmitSymbolValue(&symbol, size);
475     break;
476   case dwarf::DW_EH_PE_pcrel:
477     streamer.EmitPCRelSymbolValue(&symbol, size);
478     break;
479   }
480 }
481
482 static const MachineLocation TranslateMachineLocation(
483                                                   const TargetAsmInfo &AsmInfo,
484                                                   const MachineLocation &Loc) {
485   unsigned Reg = Loc.getReg() == MachineLocation::VirtualFP ?
486     MachineLocation::VirtualFP :
487     unsigned(AsmInfo.getDwarfRegNum(Loc.getReg(), true));
488   const MachineLocation &NewLoc = Loc.isReg() ?
489     MachineLocation(Reg) : MachineLocation(Reg, Loc.getOffset());
490   return NewLoc;
491 }
492
493 namespace {
494   class FrameEmitterImpl {
495     int CFAOffset;
496
497   public:
498     FrameEmitterImpl() : CFAOffset(0) {
499     }
500
501     const MCSymbol &EmitCIE(MCStreamer &streamer,
502                             const MCSymbol *personality,
503                             unsigned personalityEncoding,
504                             const MCSymbol *lsda,
505                             unsigned lsdaEncoding);
506     MCSymbol *EmitFDE(MCStreamer &streamer,
507                       const MCSymbol &cieStart,
508                       const MCDwarfFrameInfo &frame);
509     void EmitCFIInstructions(MCStreamer &streamer,
510                              const std::vector<MCCFIInstruction> &Instrs,
511                              MCSymbol *BaseLabel);
512     void EmitCFIInstruction(MCStreamer &Streamer,
513                             const MCCFIInstruction &Instr);
514   };
515 }
516
517 void FrameEmitterImpl::EmitCFIInstruction(MCStreamer &Streamer,
518                                           const MCCFIInstruction &Instr) {
519   int dataAlignmentFactor = getDataAlignmentFactor(Streamer);
520
521   switch (Instr.getOperation()) {
522   case MCCFIInstruction::Move:
523   case MCCFIInstruction::RelMove: {
524     const MachineLocation &Dst = Instr.getDestination();
525     const MachineLocation &Src = Instr.getSource();
526     const bool IsRelative = Instr.getOperation() == MCCFIInstruction::RelMove;
527
528     // If advancing cfa.
529     if (Dst.isReg() && Dst.getReg() == MachineLocation::VirtualFP) {
530       assert(!Src.isReg() && "Machine move not supported yet.");
531
532       if (Src.getReg() == MachineLocation::VirtualFP) {
533         Streamer.EmitIntValue(dwarf::DW_CFA_def_cfa_offset, 1);
534       } else {
535         Streamer.EmitIntValue(dwarf::DW_CFA_def_cfa, 1);
536         Streamer.EmitULEB128IntValue(Src.getReg());
537       }
538
539       if (IsRelative)
540         CFAOffset += Src.getOffset();
541       else
542         CFAOffset = -Src.getOffset();
543
544       Streamer.EmitULEB128IntValue(CFAOffset, 1);
545       return;
546     }
547
548     if (Src.isReg() && Src.getReg() == MachineLocation::VirtualFP) {
549       assert(Dst.isReg() && "Machine move not supported yet.");
550       Streamer.EmitIntValue(dwarf::DW_CFA_def_cfa_register, 1);
551       Streamer.EmitULEB128IntValue(Dst.getReg());
552       return;
553     }
554
555     unsigned Reg = Src.getReg();
556
557     int Offset = Dst.getOffset();
558     if (IsRelative)
559       Offset -= CFAOffset;
560     Offset = Offset / dataAlignmentFactor;
561
562     if (Offset < 0) {
563       Streamer.EmitIntValue(dwarf::DW_CFA_offset_extended_sf, 1);
564       Streamer.EmitULEB128IntValue(Reg);
565       Streamer.EmitSLEB128IntValue(Offset);
566     } else if (Reg < 64) {
567       Streamer.EmitIntValue(dwarf::DW_CFA_offset + Reg, 1);
568       Streamer.EmitULEB128IntValue(Offset, 1);
569     } else {
570       Streamer.EmitIntValue(dwarf::DW_CFA_offset_extended, 1);
571       Streamer.EmitULEB128IntValue(Reg, 1);
572       Streamer.EmitULEB128IntValue(Offset, 1);
573     }
574     return;
575   }
576   case MCCFIInstruction::Remember:
577     Streamer.EmitIntValue(dwarf::DW_CFA_remember_state, 1);
578     return;
579   case MCCFIInstruction::Restore:
580     Streamer.EmitIntValue(dwarf::DW_CFA_restore_state, 1);
581     return;
582   case MCCFIInstruction::SameValue: {
583     unsigned Reg = Instr.getDestination().getReg();
584     Streamer.EmitIntValue(dwarf::DW_CFA_same_value, 1);
585     Streamer.EmitULEB128IntValue(Reg, 1);
586     return;
587   }
588   }
589   llvm_unreachable("Unhandled case in switch");
590 }
591
592 /// EmitFrameMoves - Emit frame instructions to describe the layout of the
593 /// frame.
594 void FrameEmitterImpl::EmitCFIInstructions(MCStreamer &streamer,
595                                     const std::vector<MCCFIInstruction> &Instrs,
596                                            MCSymbol *BaseLabel) {
597   for (unsigned i = 0, N = Instrs.size(); i < N; ++i) {
598     const MCCFIInstruction &Instr = Instrs[i];
599     MCSymbol *Label = Instr.getLabel();
600     // Throw out move if the label is invalid.
601     if (Label && !Label->isDefined()) continue; // Not emitted, in dead code.
602
603     // Advance row if new location.
604     if (BaseLabel && Label) {
605       MCSymbol *ThisSym = Label;
606       if (ThisSym != BaseLabel) {
607         streamer.EmitDwarfAdvanceFrameAddr(BaseLabel, ThisSym);
608         BaseLabel = ThisSym;
609       }
610     }
611
612     EmitCFIInstruction(streamer, Instr);
613   }
614 }
615
616 const MCSymbol &FrameEmitterImpl::EmitCIE(MCStreamer &streamer,
617                                           const MCSymbol *personality,
618                                           unsigned personalityEncoding,
619                                           const MCSymbol *lsda,
620                                           unsigned lsdaEncoding) {
621   MCContext &context = streamer.getContext();
622   const TargetAsmInfo &asmInfo = context.getTargetAsmInfo();
623   const MCSection &section = *asmInfo.getEHFrameSection();
624   streamer.SwitchSection(&section);
625   MCSymbol *sectionStart = streamer.getContext().CreateTempSymbol();
626   MCSymbol *sectionEnd = streamer.getContext().CreateTempSymbol();
627
628   // Length
629   const MCExpr *Length = MakeStartMinusEndExpr(streamer, *sectionStart,
630                                                *sectionEnd, 4);
631   streamer.EmitLabel(sectionStart);
632   streamer.EmitValue(Length, 4);
633
634   // CIE ID
635   streamer.EmitIntValue(0, 4);
636
637   // Version
638   streamer.EmitIntValue(dwarf::DW_CIE_VERSION, 1);
639
640   // Augmentation String
641   SmallString<8> Augmentation;
642   Augmentation += "z";
643   if (personality)
644     Augmentation += "P";
645   if (lsda)
646     Augmentation += "L";
647   Augmentation += "R";
648   streamer.EmitBytes(Augmentation.str(), 0);
649   streamer.EmitIntValue(0, 1);
650
651   // Code Alignment Factor
652   streamer.EmitULEB128IntValue(1);
653
654   // Data Alignment Factor
655   streamer.EmitSLEB128IntValue(getDataAlignmentFactor(streamer));
656
657   // Return Address Register
658   streamer.EmitULEB128IntValue(asmInfo.getDwarfRARegNum(true));
659
660   // Augmentation Data Length (optional)
661   MCSymbol *augmentationStart = streamer.getContext().CreateTempSymbol();
662   MCSymbol *augmentationEnd = streamer.getContext().CreateTempSymbol();
663   const MCExpr *augmentationLength = MakeStartMinusEndExpr(streamer,
664                                                            *augmentationStart,
665                                                            *augmentationEnd, 0);
666   streamer.EmitULEB128Value(augmentationLength);
667
668   // Augmentation Data (optional)
669   streamer.EmitLabel(augmentationStart);
670   if (personality) {
671     // Personality Encoding
672     streamer.EmitIntValue(personalityEncoding, 1);
673     // Personality
674     EmitSymbol(streamer, *personality, personalityEncoding);
675   }
676   if (lsda) {
677     // LSDA Encoding
678     streamer.EmitIntValue(lsdaEncoding, 1);
679   }
680   // Encoding of the FDE pointers
681   streamer.EmitIntValue(dwarf::DW_EH_PE_pcrel | dwarf::DW_EH_PE_sdata4, 1);
682   streamer.EmitLabel(augmentationEnd);
683
684   // Initial Instructions
685
686   const std::vector<MachineMove> Moves = asmInfo.getInitialFrameState();
687   std::vector<MCCFIInstruction> Instructions;
688
689   for (int i = 0, n = Moves.size(); i != n; ++i) {
690     MCSymbol *Label = Moves[i].getLabel();
691     const MachineLocation &Dst =
692       TranslateMachineLocation(asmInfo, Moves[i].getDestination());
693     const MachineLocation &Src =
694       TranslateMachineLocation(asmInfo, Moves[i].getSource());
695     MCCFIInstruction Inst(Label, Dst, Src);
696     Instructions.push_back(Inst);
697   }
698
699   EmitCFIInstructions(streamer, Instructions, NULL);
700
701   // Padding
702   streamer.EmitValueToAlignment(4);
703
704   streamer.EmitLabel(sectionEnd);
705   return *sectionStart;
706 }
707
708 MCSymbol *FrameEmitterImpl::EmitFDE(MCStreamer &streamer,
709                                     const MCSymbol &cieStart,
710                                     const MCDwarfFrameInfo &frame) {
711   MCContext &context = streamer.getContext();
712   MCSymbol *fdeStart = context.CreateTempSymbol();
713   MCSymbol *fdeEnd = context.CreateTempSymbol();
714
715   // Length
716   const MCExpr *Length = MakeStartMinusEndExpr(streamer, *fdeStart, *fdeEnd, 0);
717   streamer.EmitValue(Length, 4);
718
719   streamer.EmitLabel(fdeStart);
720   // CIE Pointer
721   const MCExpr *offset = MakeStartMinusEndExpr(streamer, cieStart, *fdeStart,
722                                                0);
723   streamer.EmitValue(offset, 4);
724
725   // PC Begin
726   streamer.EmitPCRelSymbolValue(frame.Begin, 4);
727
728   // PC Range
729   const MCExpr *Range = MakeStartMinusEndExpr(streamer, *frame.Begin,
730                                               *frame.End, 0);
731   streamer.EmitValue(Range, 4);
732
733   // Augmentation Data Length
734   MCSymbol *augmentationStart = streamer.getContext().CreateTempSymbol();
735   MCSymbol *augmentationEnd = streamer.getContext().CreateTempSymbol();
736   const MCExpr *augmentationLength = MakeStartMinusEndExpr(streamer,
737                                                            *augmentationStart,
738                                                            *augmentationEnd, 0);
739   streamer.EmitULEB128Value(augmentationLength);
740
741   // Augmentation Data
742   streamer.EmitLabel(augmentationStart);
743   if (frame.Lsda)
744     EmitSymbol(streamer, *frame.Lsda, frame.LsdaEncoding);
745   streamer.EmitLabel(augmentationEnd);
746   // Call Frame Instructions
747
748   EmitCFIInstructions(streamer, frame.Instructions, frame.Begin);
749
750   // Padding
751   streamer.EmitValueToAlignment(4);
752
753   return fdeEnd;
754 }
755
756 namespace {
757   struct CIEKey {
758     static const CIEKey getEmptyKey() { return CIEKey(0, 0, -1); }
759     static const CIEKey getTombstoneKey() { return CIEKey(0, -1, 0); }
760
761     CIEKey(const MCSymbol* Personality_, unsigned PersonalityEncoding_,
762            unsigned LsdaEncoding_) : Personality(Personality_),
763                                      PersonalityEncoding(PersonalityEncoding_),
764                                      LsdaEncoding(LsdaEncoding_) {
765     }
766     const MCSymbol* Personality;
767     unsigned PersonalityEncoding;
768     unsigned LsdaEncoding;
769   };
770 }
771
772 namespace llvm {
773   template <>
774   struct DenseMapInfo<CIEKey> {
775     static CIEKey getEmptyKey() {
776       return CIEKey::getEmptyKey();
777     }
778     static CIEKey getTombstoneKey() {
779       return CIEKey::getTombstoneKey();
780     }
781     static unsigned getHashValue(const CIEKey &Key) {
782       FoldingSetNodeID ID;
783       ID.AddPointer(Key.Personality);
784       ID.AddInteger(Key.PersonalityEncoding);
785       ID.AddInteger(Key.LsdaEncoding);
786       return ID.ComputeHash();
787     }
788     static bool isEqual(const CIEKey &LHS,
789                         const CIEKey &RHS) {
790       return LHS.Personality == RHS.Personality &&
791         LHS.PersonalityEncoding == RHS.PersonalityEncoding &&
792         LHS.LsdaEncoding == RHS.LsdaEncoding;
793     }
794   };
795 }
796
797 void MCDwarfFrameEmitter::Emit(MCStreamer &streamer) {
798   const MCContext &context = streamer.getContext();
799   const TargetAsmInfo &asmInfo = context.getTargetAsmInfo();
800   MCSymbol *fdeEnd = NULL;
801   DenseMap<CIEKey, const MCSymbol*> CIEStarts;
802   FrameEmitterImpl Emitter;
803
804   for (unsigned i = 0, n = streamer.getNumFrameInfos(); i < n; ++i) {
805     const MCDwarfFrameInfo &frame = streamer.getFrameInfo(i);
806     CIEKey key(frame.Personality, frame.PersonalityEncoding,
807                frame.LsdaEncoding);
808     const MCSymbol *&cieStart = CIEStarts[key];
809     if (!cieStart)
810       cieStart = &Emitter.EmitCIE(streamer, frame.Personality,
811                                   frame.PersonalityEncoding, frame.Lsda,
812                                   frame.LsdaEncoding);
813     fdeEnd = Emitter.EmitFDE(streamer, *cieStart, frame);
814     if (i != n - 1)
815       streamer.EmitLabel(fdeEnd);
816   }
817
818   streamer.EmitValueToAlignment(asmInfo.getPointerSize());
819   if (fdeEnd)
820     streamer.EmitLabel(fdeEnd);
821 }
822
823 void MCDwarfFrameEmitter::EmitAdvanceLoc(MCStreamer &Streamer,
824                                          uint64_t AddrDelta) {
825   SmallString<256> Tmp;
826   raw_svector_ostream OS(Tmp);
827   MCDwarfFrameEmitter::EncodeAdvanceLoc(AddrDelta, OS);
828   Streamer.EmitBytes(OS.str(), /*AddrSpace=*/0);
829 }
830
831 void MCDwarfFrameEmitter::EncodeAdvanceLoc(uint64_t AddrDelta,
832                                            raw_ostream &OS) {
833   // FIXME: Assumes the code alignment factor is 1.
834   if (AddrDelta == 0) {
835   } else if (isUIntN(6, AddrDelta)) {
836     uint8_t Opcode = dwarf::DW_CFA_advance_loc | AddrDelta;
837     OS << Opcode;
838   } else if (isUInt<8>(AddrDelta)) {
839     OS << uint8_t(dwarf::DW_CFA_advance_loc1);
840     OS << uint8_t(AddrDelta);
841   } else if (isUInt<16>(AddrDelta)) {
842     // FIXME: check what is the correct behavior on a big endian machine.
843     OS << uint8_t(dwarf::DW_CFA_advance_loc2);
844     OS << uint8_t( AddrDelta       & 0xff);
845     OS << uint8_t((AddrDelta >> 8) & 0xff);
846   } else {
847     // FIXME: check what is the correct behavior on a big endian machine.
848     assert(isUInt<32>(AddrDelta));
849     OS << uint8_t(dwarf::DW_CFA_advance_loc4);
850     OS << uint8_t( AddrDelta        & 0xff);
851     OS << uint8_t((AddrDelta >> 8)  & 0xff);
852     OS << uint8_t((AddrDelta >> 16) & 0xff);
853     OS << uint8_t((AddrDelta >> 24) & 0xff);
854
855   }
856 }