cbf4323799c654fc9004558da5ad00cdf9ebb59f
[sbcl.git] / src / compiler / dump.lisp
1 ;;;; stuff that knows about dumping FASL files
2
3 ;;;; This software is part of the SBCL system. See the README file for
4 ;;;; more information.
5 ;;;;
6 ;;;; This software is derived from the CMU CL system, which was
7 ;;;; written at Carnegie Mellon University and released into the
8 ;;;; public domain. The software is in the public domain and is
9 ;;;; provided with absolutely no warranty. See the COPYING and CREDITS
10 ;;;; files for more information.
11
12 (in-package "SB!FASL")
13 ;;; KLUDGE: Even though we're IN-PACKAGE SB!FASL, some of the code in
14 ;;; here is awfully chummy with the SB!C package. CMU CL didn't have
15 ;;; any separation between the two packages, and a lot of tight
16 ;;; coupling remains. -- WHN 2001-06-04
17 \f
18 ;;;; fasl dumper state
19
20 ;;; The FASL-OUTPUT structure represents everything we need to
21 ;;; know about dumping to a fasl file. (We need to objectify the
22 ;;; state because the fasdumper must be reentrant.)
23 (defstruct (fasl-output
24             #-no-ansi-print-object
25             (:print-object (lambda (x s)
26                              (print-unreadable-object (x s :type t)
27                                (prin1 (namestring (fasl-output-stream x))
28                                       s))))
29             (:copier nil))
30   ;; the stream we dump to
31   (stream (missing-arg) :type stream)
32   ;; hashtables we use to keep track of dumped constants so that we
33   ;; can get them from the table rather than dumping them again. The
34   ;; EQUAL-TABLE is used for lists and strings, and the EQ-TABLE is
35   ;; used for everything else. We use a separate EQ table to avoid
36   ;; performance pathologies with objects for which EQUAL degenerates
37   ;; to EQL. Everything entered in the EQUAL table is also entered in
38   ;; the EQ table.
39   (equal-table (make-hash-table :test 'equal) :type hash-table)
40   (eq-table (make-hash-table :test 'eq) :type hash-table)
41   ;; the table's current free pointer: the next offset to be used
42   (table-free 0 :type index)
43   ;; an alist (PACKAGE . OFFSET) of the table offsets for each package
44   ;; we have currently located.
45   (packages () :type list)
46   ;; a table mapping from the ENTRY-INFO structures for dumped XEPs to
47   ;; the table offsets of the corresponding code pointers
48   (entry-table (make-hash-table :test 'eq) :type hash-table)
49   ;; a table holding back-patching info for forward references to XEPs.
50   ;; The key is the ENTRY-INFO structure for the XEP, and the value is
51   ;; a list of conses (<code-handle> . <offset>), where <code-handle>
52   ;; is the offset in the table of the code object needing to be
53   ;; patched, and <offset> is the offset that must be patched.
54   (patch-table (make-hash-table :test 'eq) :type hash-table)
55   ;; a list of the table handles for all of the DEBUG-INFO structures
56   ;; dumped in this file. These structures must be back-patched with
57   ;; source location information when the compilation is complete.
58   (debug-info () :type list)
59   ;; This is used to keep track of objects that we are in the process
60   ;; of dumping so that circularities can be preserved. The key is the
61   ;; object that we have previously seen, and the value is the object
62   ;; that we reference in the table to find this previously seen
63   ;; object. (The value is never NIL.)
64   ;;
65   ;; Except with list objects, the key and the value are always the
66   ;; same. In a list, the key will be some tail of the value.
67   (circularity-table (make-hash-table :test 'eq) :type hash-table)
68   ;; a hash table of structures that are allowed to be dumped. If we
69   ;; try to dump a structure that isn't in this hash table, we lose.
70   (valid-structures (make-hash-table :test 'eq) :type hash-table))
71
72 ;;; This structure holds information about a circularity.
73 (defstruct (circularity (:copier nil))
74   ;; the kind of modification to make to create circularity
75   (type (missing-arg) :type (member :rplaca :rplacd :svset :struct-set))
76   ;; the object containing circularity
77   object
78   ;; index in object for circularity
79   (index (missing-arg) :type index)
80   ;; the object to be stored at INDEX in OBJECT. This is that the key
81   ;; that we were using when we discovered the circularity.
82   value
83   ;; the value that was associated with VALUE in the
84   ;; CIRCULARITY-TABLE. This is the object that we look up in the
85   ;; EQ-TABLE to locate VALUE.
86   enclosing-object)
87
88 ;;; a list of the CIRCULARITY structures for all of the circularities
89 ;;; detected in the current top level call to DUMP-OBJECT. Setting
90 ;;; this lobotomizes circularity detection as well, since circular
91 ;;; dumping uses the table.
92 (defvar *circularities-detected*)
93
94 ;;; used to inhibit table access when dumping forms to be read by the
95 ;;; cold loader
96 (defvar *cold-load-dump* nil)
97
98 ;;; used to turn off the structure validation during dumping of source
99 ;;; info
100 (defvar *dump-only-valid-structures* t)
101 ;;;; utilities
102
103 ;;; Write the byte B to the specified FASL-OUTPUT stream.
104 (defun dump-byte (b fasl-output)
105   (declare (type (unsigned-byte 8) b) (type fasl-output fasl-output))
106   (write-byte b (fasl-output-stream fasl-output)))
107
108 ;; Dump a word-sized integer.
109 (defun dump-word (num fasl-output)
110   (declare (type sb!vm:word num))
111   (declare (type fasl-output fasl-output))
112   (let ((stream (fasl-output-stream fasl-output)))
113     (dotimes (i sb!vm:n-word-bytes)
114       (write-byte (ldb (byte 8 (* 8 i)) num) stream))))
115
116 ;; Dump a 32-bit integer.
117 (defun dump-unsigned-byte-32 (num fasl-output)
118   (declare (type sb!vm:word num))
119   (declare (type fasl-output fasl-output))
120   (let ((stream (fasl-output-stream fasl-output)))
121     (dotimes (i 4)
122       (write-byte (ldb (byte 8 (* 8 i)) num) stream))))
123
124 ;;; Dump NUM to the fasl stream, represented by N bytes. This works
125 ;;; for either signed or unsigned integers. There's no range checking
126 ;;; -- if you don't specify enough bytes for the number to fit, this
127 ;;; function cheerfully outputs the low bytes.
128 (defun dump-integer-as-n-bytes  (num bytes fasl-output)
129   (declare (integer num) (type index bytes))
130   (declare (type fasl-output fasl-output))
131   (do ((n num (ash n -8))
132        (i bytes (1- i)))
133       ((= i 0))
134     (declare (type index i))
135     (dump-byte (logand n #xff) fasl-output))
136   (values))
137
138 ;;; Setting this variable to an (UNSIGNED-BYTE 32) value causes
139 ;;; DUMP-FOP to use it as a counter and emit a FOP-NOP4 with the
140 ;;; counter value before every ordinary fop. This can make it easier
141 ;;; to follow the progress of LOAD-AS-FASL when
142 ;;; debugging/testing/experimenting.
143 #!+sb-show (defvar *fop-nop4-count* nil)
144 #!+sb-show (declaim (type (or (unsigned-byte 32) null) *fop-nop4-count*))
145
146 ;;; Dump the FOP code for the named FOP to the specified FASL-OUTPUT.
147 ;;;
148 ;;; FIXME: This should be a function, with a compiler macro expansion
149 ;;; for the common constant-FS case. (Among other things, that'll stop
150 ;;; it from EVALing ,FILE multiple times.)
151 ;;;
152 ;;; FIXME: Compiler macros, frozen classes, inlining, and similar
153 ;;; optimizations should be conditional on #!+SB-FROZEN.
154 (defmacro dump-fop (fs file)
155   (let* ((fs (eval fs))
156          (val (get fs 'fop-code)))
157     (if val
158       `(progn
159          #!+sb-show
160          (when *fop-nop4-count*
161            (dump-byte ,(get 'fop-nop4 'fop-code) ,file)
162            (dump-integer-as-n-bytes (mod (incf *fop-nop4-count*) (expt 2 32))
163                                     4 ,file))
164          (dump-byte ',val ,file))
165       (error "compiler bug: ~S is not a legal fasload operator." fs))))
166
167 ;;; Dump a FOP-CODE along with an integer argument, choosing the FOP
168 ;;; based on whether the argument will fit in a single byte.
169 ;;;
170 ;;; FIXME: This, like DUMP-FOP, should be a function with a
171 ;;; compiler-macro expansion.
172 (defmacro dump-fop* (n byte-fop word-fop file)
173   (once-only ((n-n n)
174               (n-file file))
175     `(cond ((< ,n-n 256)
176             (dump-fop ',byte-fop ,n-file)
177             (dump-byte ,n-n ,n-file))
178            (t
179             (dump-fop ',word-fop ,n-file)
180             (dump-word ,n-n ,n-file)))))
181
182 ;;; Push the object at table offset Handle on the fasl stack.
183 (defun dump-push (handle fasl-output)
184   (declare (type index handle) (type fasl-output fasl-output))
185   (dump-fop* handle fop-byte-push fop-push fasl-output)
186   (values))
187
188 ;;; Pop the object currently on the fasl stack top into the table, and
189 ;;; return the table index, incrementing the free pointer.
190 (defun dump-pop (fasl-output)
191   (prog1
192       (fasl-output-table-free fasl-output)
193     (dump-fop 'fop-pop fasl-output)
194     (incf (fasl-output-table-free fasl-output))))
195
196 ;;; If X is in File's EQUAL-TABLE, then push the object and return T,
197 ;;; otherwise NIL. If *COLD-LOAD-DUMP* is true, then do nothing and
198 ;;; return NIL.
199 (defun equal-check-table (x fasl-output)
200   (declare (type fasl-output fasl-output))
201   (unless *cold-load-dump*
202     (let ((handle (gethash x (fasl-output-equal-table fasl-output))))
203       (cond
204         (handle (dump-push handle fasl-output) t)
205         (t nil)))))
206 (defun string-check-table (x fasl-output)
207   (declare (type fasl-output fasl-output)
208            (type string x))
209   (unless *cold-load-dump*
210     (let ((handle (cdr (assoc
211                         (array-element-type x)
212                         (gethash x (fasl-output-equal-table fasl-output))))))
213       (cond
214         (handle (dump-push handle fasl-output) t)
215         (t nil)))))
216
217 ;;; These functions are called after dumping an object to save the
218 ;;; object in the table. The object (also passed in as X) must already
219 ;;; be on the top of the FOP stack. If *COLD-LOAD-DUMP* is true, then
220 ;;; we don't do anything.
221 (defun eq-save-object (x fasl-output)
222   (declare (type fasl-output fasl-output))
223   (unless *cold-load-dump*
224     (let ((handle (dump-pop fasl-output)))
225       (setf (gethash x (fasl-output-eq-table fasl-output)) handle)
226       (dump-push handle fasl-output)))
227   (values))
228 (defun equal-save-object (x fasl-output)
229   (declare (type fasl-output fasl-output))
230   (unless *cold-load-dump*
231     (let ((handle (dump-pop fasl-output)))
232       (setf (gethash x (fasl-output-equal-table fasl-output)) handle)
233       (setf (gethash x (fasl-output-eq-table fasl-output)) handle)
234       (dump-push handle fasl-output)))
235   (values))
236 (defun string-save-object (x fasl-output)
237   (declare (type fasl-output fasl-output)
238            (type string x))
239   (unless *cold-load-dump*
240     (let ((handle (dump-pop fasl-output)))
241       (push (cons (array-element-type x) handle)
242             (gethash x (fasl-output-equal-table fasl-output)))
243       (setf (gethash x (fasl-output-eq-table fasl-output)) handle)
244       (dump-push handle fasl-output)))
245   (values))
246 ;;; Record X in File's CIRCULARITY-TABLE unless *COLD-LOAD-DUMP* is
247 ;;; true. This is called on objects that we are about to dump might
248 ;;; have a circular path through them.
249 ;;;
250 ;;; The object must not currently be in this table, since the dumper
251 ;;; should never be recursively called on a circular reference.
252 ;;; Instead, the dumping function must detect the circularity and
253 ;;; arrange for the dumped object to be patched.
254 (defun note-potential-circularity (x fasl-output)
255   (unless *cold-load-dump*
256     (let ((circ (fasl-output-circularity-table fasl-output)))
257       (aver (not (gethash x circ)))
258       (setf (gethash x circ) x)))
259   (values))
260
261 ;;; Dump FORM to a fasl file so that it evaluated at load time in normal
262 ;;; load and at cold-load time in cold load. This is used to dump package
263 ;;; frobbing forms.
264 (defun fasl-dump-cold-load-form (form fasl-output)
265   (declare (type fasl-output fasl-output))
266   (dump-fop 'fop-normal-load fasl-output)
267   (let ((*cold-load-dump* t))
268     (dump-object form fasl-output))
269   (dump-fop 'fop-eval-for-effect fasl-output)
270   (dump-fop 'fop-maybe-cold-load fasl-output)
271   (values))
272 \f
273 ;;;; opening and closing fasl files
274
275 ;;; A utility function to write strings to (unsigned-byte 8) streams.
276 ;;; We restrict this to ASCII (with the averrance) because of
277 ;;; ambiguity of higher bytes: Unicode, some ISO-8859-x, or what? This
278 ;;; could be revisited in the event of doing funky things with stream
279 ;;; encodings -- CSR, 2002-04-25
280 (defun fasl-write-string (string stream)
281   (loop for char across string
282         do (let ((code (char-code char)))
283              (aver (<= 0 code 127))
284              (write-byte code stream))))
285
286 ;;; Open a fasl file, write its header, and return a FASL-OUTPUT
287 ;;; object for dumping to it. Some human-readable information about
288 ;;; the source code is given by the string WHERE.
289 (defun open-fasl-output (name where)
290   (declare (type pathname name))
291   (let* ((stream (open name
292                        :direction :output
293                        :if-exists :supersede
294                        :element-type 'sb!assem:assembly-unit))
295          (res (make-fasl-output :stream stream)))
296
297     ;; Begin the header with the constant machine-readable (and
298     ;; semi-human-readable) string which is used to identify fasl files.
299     (fasl-write-string *fasl-header-string-start-string* stream)
300
301     ;; The constant string which begins the header is followed by
302     ;; arbitrary human-readable text, terminated by a special
303     ;; character code.
304     (fasl-write-string
305      (with-standard-io-syntax
306        (let ((*print-readably* nil)
307              (*print-pretty* nil))
308          (format nil
309                  "~%  ~
310                   compiled from ~S~%  ~
311                   at ~A~%  ~
312                   on ~A~%  ~
313                   using ~A version ~A~%"
314          where
315                  (format-universal-time nil (get-universal-time))
316                  (machine-instance)
317                  (sb!xc:lisp-implementation-type)
318                  (sb!xc:lisp-implementation-version))))
319      stream)
320     (dump-byte +fasl-header-string-stop-char-code+ res)
321
322     ;; Finish the header by outputting fasl file implementation,
323     ;; version, and key *FEATURES*.
324     (flet ((dump-counted-string (string)
325              ;; The count is dumped as a 32-bit unsigned-byte even on 64-bit
326              ;; platforms. This ensures that a x86-64 SBCL can gracefully
327              ;; detect an error when trying to read a x86 fasl, instead
328              ;; of choking on a ridiculously long counted string.
329              ;;  -- JES, 2005-12-30
330              (dump-unsigned-byte-32 (length string) res)
331              (dotimes (i (length string))
332                (dump-byte (char-code (aref string i)) res))))
333       (dump-counted-string (symbol-name +backend-fasl-file-implementation+))
334       (dump-word +fasl-file-version+ res)
335       (dump-counted-string *features-affecting-fasl-format*))
336
337     res))
338
339 ;;; Close the specified FASL-OUTPUT, aborting the write if ABORT-P.
340 (defun close-fasl-output (fasl-output abort-p)
341   (declare (type fasl-output fasl-output))
342
343   ;; sanity checks
344   (aver (zerop (hash-table-count (fasl-output-patch-table fasl-output))))
345
346   ;; End the group.
347   (dump-fop 'fop-verify-empty-stack fasl-output)
348   (dump-fop 'fop-verify-table-size fasl-output)
349   (dump-word (fasl-output-table-free fasl-output)
350                     fasl-output)
351   (dump-fop 'fop-end-group fasl-output)
352
353   ;; That's all, folks.
354   (close (fasl-output-stream fasl-output) :abort abort-p)
355   (values))
356 \f
357 ;;;; main entries to object dumping
358
359 ;;; This function deals with dumping objects that are complex enough
360 ;;; so that we want to cache them in the table, rather than repeatedly
361 ;;; dumping them. If the object is in the EQ-TABLE, then we push it,
362 ;;; otherwise, we do a type dispatch to a type specific dumping
363 ;;; function. The type specific branches do any appropriate
364 ;;; EQUAL-TABLE check and table entry.
365 ;;;
366 ;;; When we go to dump the object, we enter it in the CIRCULARITY-TABLE.
367 (defun dump-non-immediate-object (x file)
368   (let ((index (gethash x (fasl-output-eq-table file))))
369     (cond ((and index (not *cold-load-dump*))
370            (dump-push index file))
371           (t
372            (typecase x
373              (symbol (dump-symbol x file))
374              (list
375               ;; KLUDGE: The code in this case has been hacked
376               ;; to match Douglas Crosher's quick fix to CMU CL
377               ;; (on cmucl-imp 1999-12-27), applied in sbcl-0.6.8.11
378               ;; with help from Martin Atzmueller. This is not an
379               ;; ideal solution; to quote DTC,
380               ;;   The compiler locks up trying to coalesce the
381               ;;   constant lists. The hack below will disable the
382               ;;   coalescing of lists while dumping and allows
383               ;;   the code to compile. The real fix would be to
384               ;;   take a little more care while dumping these.
385               ;; So if better list coalescing is needed, start here.
386               ;; -- WHN 2000-11-07
387               (if (cyclic-list-p x)
388                   (progn
389                     (dump-list x file)
390                     (eq-save-object x file))
391                   (unless (equal-check-table x file)
392                     (dump-list x file)
393                     (equal-save-object x file))))
394              (layout
395               (dump-layout x file)
396               (eq-save-object x file))
397              (instance
398               (dump-structure x file)
399               (eq-save-object x file))
400              (array
401               ;; DUMP-ARRAY (and its callees) are responsible for
402               ;; updating the EQ and EQUAL hash tables.
403               (dump-array x file))
404              (number
405               (unless (equal-check-table x file)
406                 (etypecase x
407                   (ratio (dump-ratio x file))
408                   (complex (dump-complex x file))
409                   (float (dump-float x file))
410                   (integer (dump-integer x file)))
411                 (equal-save-object x file)))
412              (t
413               ;; This probably never happens, since bad things tend to
414               ;; be detected during IR1 conversion.
415               (error "This object cannot be dumped into a fasl file:~% ~S"
416                      x))))))
417   (values))
418
419 ;;; Dump an object of any type by dispatching to the correct
420 ;;; type-specific dumping function. We pick off immediate objects,
421 ;;; symbols and magic lists here. Other objects are handled by
422 ;;; DUMP-NON-IMMEDIATE-OBJECT.
423 ;;;
424 ;;; This is the function used for recursive calls to the fasl dumper.
425 ;;; We don't worry about creating circularities here, since it is
426 ;;; assumed that there is a top level call to DUMP-OBJECT.
427 (defun sub-dump-object (x file)
428   (cond ((listp x)
429          (if x
430              (dump-non-immediate-object x file)
431              (dump-fop 'fop-empty-list file)))
432         ((symbolp x)
433          (if (eq x t)
434              (dump-fop 'fop-truth file)
435              (dump-non-immediate-object x file)))
436         ((fixnump x) (dump-integer x file))
437         ((characterp x) (dump-character x file))
438         (t
439          (dump-non-immediate-object x file))))
440
441 ;;; Dump stuff to backpatch already dumped objects. INFOS is the list
442 ;;; of CIRCULARITY structures describing what to do. The patching FOPs
443 ;;; take the value to store on the stack. We compute this value by
444 ;;; fetching the enclosing object from the table, and then CDR'ing it
445 ;;; if necessary.
446 (defun dump-circularities (infos file)
447   (let ((table (fasl-output-eq-table file)))
448     (dolist (info infos)
449
450       (let* ((value (circularity-value info))
451              (enclosing (circularity-enclosing-object info)))
452         (dump-push (gethash enclosing table) file)
453         (unless (eq enclosing value)
454           (do ((current enclosing (cdr current))
455                (i 0 (1+ i)))
456               ((eq current value)
457                (dump-fop 'fop-nthcdr file)
458                (dump-word i file))
459             (declare (type index i)))))
460
461       (ecase (circularity-type info)
462         (:rplaca     (dump-fop 'fop-rplaca    file))
463         (:rplacd     (dump-fop 'fop-rplacd    file))
464         (:svset      (dump-fop 'fop-svset     file))
465         (:struct-set (dump-fop 'fop-structset file)))
466       (dump-word (gethash (circularity-object info) table) file)
467       (dump-word (circularity-index info) file))))
468
469 ;;; Set up stuff for circularity detection, then dump an object. All
470 ;;; shared and circular structure will be exactly preserved within a
471 ;;; single call to DUMP-OBJECT. Sharing between objects dumped by
472 ;;; separate calls is only preserved when convenient.
473 ;;;
474 ;;; We peek at the object type so that we only pay the circular
475 ;;; detection overhead on types of objects that might be circular.
476 (defun dump-object (x file)
477   (if (compound-object-p x)
478       (let ((*circularities-detected* ())
479             (circ (fasl-output-circularity-table file)))
480         (clrhash circ)
481         (sub-dump-object x file)
482         (when *circularities-detected*
483           (dump-circularities *circularities-detected* file)
484           (clrhash circ)))
485       (sub-dump-object x file)))
486 \f
487 ;;;; LOAD-TIME-VALUE and MAKE-LOAD-FORM support
488
489 ;;; Emit a funcall of the function and return the handle for the
490 ;;; result.
491 (defun fasl-dump-load-time-value-lambda (fun file)
492   (declare (type sb!c::clambda fun) (type fasl-output file))
493   (let ((handle (gethash (sb!c::leaf-info fun)
494                          (fasl-output-entry-table file))))
495     (aver handle)
496     (dump-push handle file)
497     (dump-fop 'fop-funcall file)
498     (dump-byte 0 file))
499   (dump-pop file))
500
501 ;;; Return T iff CONSTANT has not already been dumped. It's been
502 ;;; dumped if it's in the EQ table.
503 (defun fasl-constant-already-dumped-p (constant file)
504   (if (or (gethash constant (fasl-output-eq-table file))
505           (gethash constant (fasl-output-valid-structures file)))
506       t
507       nil))
508
509 ;;; Use HANDLE whenever we try to dump CONSTANT. HANDLE should have been
510 ;;; returned earlier by FASL-DUMP-LOAD-TIME-VALUE-LAMBDA.
511 (defun fasl-note-handle-for-constant (constant handle file)
512   (let ((table (fasl-output-eq-table file)))
513     (when (gethash constant table)
514       (error "~S already dumped?" constant))
515     (setf (gethash constant table) handle))
516   (values))
517
518 ;;; Note that the specified structure can just be dumped by
519 ;;; enumerating the slots.
520 (defun fasl-validate-structure (structure file)
521   (setf (gethash structure (fasl-output-valid-structures file)) t)
522   (values))
523 \f
524 ;;;; number dumping
525
526 (defun dump-ratio (x file)
527   (sub-dump-object (numerator x) file)
528   (sub-dump-object (denominator x) file)
529   (dump-fop 'fop-ratio file))
530
531 (defun dump-integer (n file)
532   (typecase n
533     ((signed-byte 8)
534      (dump-fop 'fop-byte-integer file)
535      (dump-byte (logand #xFF n) file))
536     ((unsigned-byte #.(1- sb!vm:n-word-bits))
537      (dump-fop 'fop-word-integer file)
538      (dump-word n file))
539     ((signed-byte #.sb!vm:n-word-bits)
540      (dump-fop 'fop-word-integer file)
541      (dump-integer-as-n-bytes n #.sb!vm:n-word-bytes file))
542     (t
543      (let ((bytes (ceiling (1+ (integer-length n)) 8)))
544        (dump-fop* bytes fop-small-integer fop-integer file)
545        (dump-integer-as-n-bytes n bytes file)))))
546
547 (defun dump-float (x file)
548   (etypecase x
549     (single-float
550      (dump-fop 'fop-single-float file)
551      (dump-integer-as-n-bytes (single-float-bits x) 4 file))
552     (double-float
553      (dump-fop 'fop-double-float file)
554      (let ((x x))
555        (declare (double-float x))
556        (dump-integer-as-n-bytes (double-float-low-bits x) 4 file)
557        (dump-integer-as-n-bytes (double-float-high-bits x) 4 file)))
558     #!+long-float
559     (long-float
560      (dump-fop 'fop-long-float file)
561      (dump-long-float x file))))
562
563 (defun dump-complex (x file)
564   (typecase x
565     #-sb-xc-host
566     ((complex single-float)
567      (dump-fop 'fop-complex-single-float file)
568      (dump-integer-as-n-bytes (single-float-bits (realpart x)) 4 file)
569      (dump-integer-as-n-bytes (single-float-bits (imagpart x)) 4 file))
570     #-sb-xc-host
571     ((complex double-float)
572      (dump-fop 'fop-complex-double-float file)
573      (let ((re (realpart x)))
574        (declare (double-float re))
575        (dump-integer-as-n-bytes (double-float-low-bits re) 4 file)
576        (dump-integer-as-n-bytes (double-float-high-bits re) 4 file))
577      (let ((im (imagpart x)))
578        (declare (double-float im))
579        (dump-integer-as-n-bytes (double-float-low-bits im) 4 file)
580        (dump-integer-as-n-bytes (double-float-high-bits im) 4 file)))
581     #!+long-float
582     ((complex long-float)
583      ;; (There's no easy way to mix #!+LONG-FLOAT and #-SB-XC-HOST
584      ;; conditionalization at read time, so we do this SB-XC-HOST
585      ;; conditional at runtime instead.)
586      #+sb-xc-host (error "can't dump COMPLEX-LONG-FLOAT in cross-compiler")
587      (dump-fop 'fop-complex-long-float file)
588      (dump-long-float (realpart x) file)
589      (dump-long-float (imagpart x) file))
590     (t
591      (sub-dump-object (realpart x) file)
592      (sub-dump-object (imagpart x) file)
593      (dump-fop 'fop-complex file))))
594 \f
595 ;;;; symbol dumping
596
597 ;;; Return the table index of PKG, adding the package to the table if
598 ;;; necessary. During cold load, we read the string as a normal string
599 ;;; so that we can do the package lookup at cold load time.
600 ;;;
601 ;;; FIXME: Despite the parallelism in names, the functionality of
602 ;;; this function is not parallel to other functions DUMP-FOO, e.g.
603 ;;; DUMP-SYMBOL and DUMP-LIST. The mapping between names and behavior
604 ;;; should be made more consistent.
605 (declaim (ftype (function (package fasl-output) index) dump-package))
606 (defun dump-package (pkg file)
607   (declare (inline assoc))
608   (cond ((cdr (assoc pkg (fasl-output-packages file) :test #'eq)))
609         (t
610          (unless *cold-load-dump*
611            (dump-fop 'fop-normal-load file))
612          #+sb-xc-host
613          (dump-simple-base-string
614           (coerce (package-name pkg) 'simple-base-string)
615           file)
616          #-sb-xc-host
617          (#!+sb-unicode dump-simple-character-string
618           #!-sb-unicode dump-simple-base-string
619           (coerce (package-name pkg) '(simple-array character (*)))
620           file)
621          (dump-fop 'fop-package file)
622          (unless *cold-load-dump*
623            (dump-fop 'fop-maybe-cold-load file))
624          (let ((entry (dump-pop file)))
625            (push (cons pkg entry) (fasl-output-packages file))
626            entry))))
627 \f
628 ;;; dumper for lists
629
630 ;;; Dump a list, setting up patching information when there are
631 ;;; circularities. We scan down the list, checking for CDR and CAR
632 ;;; circularities.
633 ;;;
634 ;;; If there is a CDR circularity, we terminate the list with NIL and
635 ;;; make a CIRCULARITY notation for the CDR of the previous cons.
636 ;;;
637 ;;; If there is no CDR circularity, then we mark the current cons and
638 ;;; check for a CAR circularity. When there is a CAR circularity, we
639 ;;; make the CAR NIL initially, arranging for the current cons to be
640 ;;; patched later.
641 ;;;
642 ;;; Otherwise, we recursively call the dumper to dump the current
643 ;;; element.
644 ;;;
645 ;;; Marking of the conses is inhibited when *COLD-LOAD-DUMP* is true.
646 ;;; This inhibits all circularity detection.
647 (defun dump-list (list file)
648   (aver (and list
649              (not (gethash list (fasl-output-circularity-table file)))))
650   (do* ((l list (cdr l))
651         (n 0 (1+ n))
652         (circ (fasl-output-circularity-table file)))
653        ((atom l)
654         (cond ((null l)
655                (terminate-undotted-list n file))
656               (t
657                (sub-dump-object l file)
658                (terminate-dotted-list n file))))
659     (declare (type index n))
660     (let ((ref (gethash l circ)))
661       (when ref
662         (push (make-circularity :type :rplacd
663                                 :object list
664                                 :index (1- n)
665                                 :value l
666                                 :enclosing-object ref)
667               *circularities-detected*)
668         (terminate-undotted-list n file)
669         (return)))
670
671     (unless *cold-load-dump*
672       (setf (gethash l circ) list))
673
674     (let* ((obj (car l))
675            (ref (gethash obj circ)))
676       (cond (ref
677              (push (make-circularity :type :rplaca
678                                      :object list
679                                      :index n
680                                      :value obj
681                                      :enclosing-object ref)
682                    *circularities-detected*)
683              (sub-dump-object nil file))
684             (t
685              (sub-dump-object obj file))))))
686
687 (defun terminate-dotted-list (n file)
688   (declare (type index n) (type fasl-output file))
689   (case n
690     (1 (dump-fop 'fop-list*-1 file))
691     (2 (dump-fop 'fop-list*-2 file))
692     (3 (dump-fop 'fop-list*-3 file))
693     (4 (dump-fop 'fop-list*-4 file))
694     (5 (dump-fop 'fop-list*-5 file))
695     (6 (dump-fop 'fop-list*-6 file))
696     (7 (dump-fop 'fop-list*-7 file))
697     (8 (dump-fop 'fop-list*-8 file))
698     (t (do ((nn n (- nn 255)))
699            ((< nn 256)
700             (dump-fop 'fop-list* file)
701             (dump-byte nn file))
702          (declare (type index nn))
703          (dump-fop 'fop-list* file)
704          (dump-byte 255 file)))))
705
706 ;;; If N > 255, must build list with one LIST operator, then LIST*
707 ;;; operators.
708
709 (defun terminate-undotted-list (n file)
710   (declare (type index n) (type fasl-output file))
711   (case n
712     (1 (dump-fop 'fop-list-1 file))
713     (2 (dump-fop 'fop-list-2 file))
714     (3 (dump-fop 'fop-list-3 file))
715     (4 (dump-fop 'fop-list-4 file))
716     (5 (dump-fop 'fop-list-5 file))
717     (6 (dump-fop 'fop-list-6 file))
718     (7 (dump-fop 'fop-list-7 file))
719     (8 (dump-fop 'fop-list-8 file))
720     (t (cond ((< n 256)
721               (dump-fop 'fop-list file)
722               (dump-byte n file))
723              (t (dump-fop 'fop-list file)
724                 (dump-byte 255 file)
725                 (do ((nn (- n 255) (- nn 255)))
726                     ((< nn 256)
727                      (dump-fop 'fop-list* file)
728                      (dump-byte nn file))
729                   (declare (type index nn))
730                   (dump-fop 'fop-list* file)
731                   (dump-byte 255 file)))))))
732 \f
733 ;;;; array dumping
734
735 ;;; Dump the array thing.
736 (defun dump-array (x file)
737   (if (vectorp x)
738       (dump-vector x file)
739       (dump-multi-dim-array x file)))
740
741 ;;; Dump the vector object. If it's not simple, then actually dump a
742 ;;; simple version of it. But we enter the original in the EQ or EQUAL
743 ;;; tables.
744 (defun dump-vector (x file)
745   (let ((simple-version (if (array-header-p x)
746                             (coerce x `(simple-array
747                                         ,(array-element-type x)
748                                         (*)))
749                             x)))
750     (typecase simple-version
751       #+sb-xc-host
752       (simple-string
753        (unless (string-check-table x file)
754          (dump-simple-base-string simple-version file)
755          (string-save-object x file)))
756       #-sb-xc-host
757       (simple-base-string
758        (unless (string-check-table x file)
759          (dump-simple-base-string simple-version file)
760          (string-save-object x file)))
761       #-sb-xc-host
762       ((simple-array character (*))
763        #!+sb-unicode
764        (unless (string-check-table x file)
765          (dump-simple-character-string simple-version file)
766          (string-save-object x file))
767        #!-sb-unicode
768        (bug "how did we get here?"))
769       (simple-vector
770        (dump-simple-vector simple-version file)
771        (eq-save-object x file))
772       ((simple-array single-float (*))
773        (dump-single-float-vector simple-version file)
774        (eq-save-object x file))
775       ((simple-array double-float (*))
776        (dump-double-float-vector simple-version file)
777        (eq-save-object x file))
778       #!+long-float
779       ((simple-array long-float (*))
780        (dump-long-float-vector simple-version file)
781        (eq-save-object x file))
782       ((simple-array (complex single-float) (*))
783        (dump-complex-single-float-vector simple-version file)
784        (eq-save-object x file))
785       ((simple-array (complex double-float) (*))
786        (dump-complex-double-float-vector simple-version file)
787        (eq-save-object x file))
788       #!+long-float
789       ((simple-array (complex long-float) (*))
790        (dump-complex-long-float-vector simple-version file)
791        (eq-save-object x file))
792       (t
793        (dump-i-vector simple-version file)
794        (eq-save-object x file)))))
795
796 ;;; Dump a SIMPLE-VECTOR, handling any circularities.
797 (defun dump-simple-vector (v file)
798   (declare (type simple-vector v) (type fasl-output file))
799   (note-potential-circularity v file)
800   (do ((index 0 (1+ index))
801        (length (length v))
802        (circ (fasl-output-circularity-table file)))
803       ((= index length)
804        (dump-fop* length fop-small-vector fop-vector file))
805     (let* ((obj (aref v index))
806            (ref (gethash obj circ)))
807       (cond (ref
808              (push (make-circularity :type :svset
809                                      :object v
810                                      :index index
811                                      :value obj
812                                      :enclosing-object ref)
813                    *circularities-detected*)
814              (sub-dump-object nil file))
815             (t
816              (sub-dump-object obj file))))))
817
818 ;;; In the grand scheme of things I don't pretend to understand any
819 ;;; more how this works, or indeed whether.  But to write out specialized
820 ;;; vectors in the same format as fop-int-vector expects to read them
821 ;;; we need to be target-endian.  dump-integer-as-n-bytes always writes
822 ;;; little-endian (which is correct for all other integers) so for a bigendian
823 ;;; target we need to swap octets -- CSR, after DB
824
825 (defun octet-swap (word bits)
826   "BITS must be a multiple of 8"
827   (do ((input word (ash input -8))
828        (output 0 (logior (ash output 8) (logand input #xff)))
829        (bits bits (- bits 8)))
830       ((<= bits 0) output)))
831
832 (defun dump-i-vector (vec file &key data-only)
833   (declare (type (simple-array * (*)) vec))
834   (let ((len (length vec)))
835     (labels ((dump-unsigned-vector (size bytes)
836                (unless data-only
837                  (dump-fop 'fop-int-vector file)
838                  (dump-word len file)
839                  (dump-byte size file))
840                ;; The case which is easy to handle in a portable way is when
841                ;; the element size is a multiple of the output byte size, and
842                ;; happily that's the only case we need to be portable. (The
843                ;; cross-compiler has to output debug information (including
844                ;; (SIMPLE-ARRAY (UNSIGNED-BYTE 8) *).) The other cases are only
845                ;; needed in the target SBCL, so we let them be handled with
846                ;; unportable bit bashing.
847                (cond ((>= size 7) ; easy cases
848                       (multiple-value-bind (floor rem) (floor size 8)
849                         (aver (or (zerop rem) (= rem 7)))
850                         (when (= rem 7)
851                           (setq size (1+ size))
852                           (setq floor (1+ floor)))
853                         (dovector (i vec)
854                           (dump-integer-as-n-bytes
855                            (ecase sb!c:*backend-byte-order*
856                              (:little-endian i)
857                              (:big-endian (octet-swap i size)))
858                            floor file))))
859                      (t ; harder cases, not supported in cross-compiler
860                       (dump-raw-bytes vec bytes file))))
861              (dump-signed-vector (size bytes)
862                ;; Note: Dumping specialized signed vectors isn't
863                ;; supported in the cross-compiler. (All cases here end
864                ;; up trying to call DUMP-RAW-BYTES, which isn't
865                ;; provided in the cross-compilation host, only on the
866                ;; target machine.)
867                (unless data-only
868                  (dump-fop 'fop-signed-int-vector file)
869                  (dump-word len file)
870                  (dump-byte size file))
871                (dump-raw-bytes vec bytes file)))
872       (etypecase vec
873         #-sb-xc-host
874         ((simple-array nil (*))
875          (dump-unsigned-vector 0 0))
876         (simple-bit-vector
877          (dump-unsigned-vector 1 (ceiling len 8))) ; bits to bytes
878         ;; KLUDGE: This isn't the best way of expressing that the host
879         ;; may not have specializations for (unsigned-byte 2) and
880         ;; (unsigned-byte 4), which means that these types are
881         ;; type-equivalent to (simple-array (unsigned-byte 8) (*));
882         ;; the workaround is to remove them from the etypecase, since
883         ;; they can't be dumped from the cross-compiler anyway. --
884         ;; CSR, 2002-05-07
885         #-sb-xc-host
886         ((simple-array (unsigned-byte 2) (*))
887          (dump-unsigned-vector 2 (ceiling (ash len 1) 8))) ; bits to bytes
888         #-sb-xc-host
889         ((simple-array (unsigned-byte 4) (*))
890          (dump-unsigned-vector 4 (ceiling (ash len 2) 8))) ; bits to bytes
891         #-sb-xc-host
892         ((simple-array (unsigned-byte 7) (*))
893          (dump-unsigned-vector 7 len))
894         ((simple-array (unsigned-byte 8) (*))
895          (dump-unsigned-vector 8 len))
896         #-sb-xc-host
897         ((simple-array (unsigned-byte 15) (*))
898          (dump-unsigned-vector 15 (* 2 len)))
899         ((simple-array (unsigned-byte 16) (*))
900          (dump-unsigned-vector 16 (* 2 len)))
901         #-sb-xc-host
902         ((simple-array (unsigned-byte 31) (*))
903          (dump-unsigned-vector 31 (* 4 len)))
904         ((simple-array (unsigned-byte 32) (*))
905          (dump-unsigned-vector 32 (* 4 len)))
906         #-sb-xc-host
907         #!+#.(cl:if (cl:= 64 sb!vm:n-word-bits) '(and) '(or))
908         ((simple-array (unsigned-byte 63) (*))
909          (dump-unsigned-vector 63 (* 8 len)))
910         #!+#.(cl:if (cl:= 64 sb!vm:n-word-bits) '(and) '(or))
911         ((simple-array (unsigned-byte 64) (*))
912          (dump-unsigned-vector 64 (* 8 len)))
913         ((simple-array (signed-byte 8) (*))
914          (dump-signed-vector 8 len))
915         ((simple-array (signed-byte 16) (*))
916          (dump-signed-vector 16 (* 2 len)))
917         #!+#.(cl:if (cl:= 32 sb!vm:n-word-bits) '(and) '(or))
918         ((simple-array (unsigned-byte 29) (*))
919          (dump-signed-vector 29 (* 4 len)))
920         #!+#.(cl:if (cl:= 32 sb!vm:n-word-bits) '(and) '(or))
921         ((simple-array (signed-byte 30) (*))
922          (dump-signed-vector 30 (* 4 len)))
923         ((simple-array (signed-byte 32) (*))
924          (dump-signed-vector 32 (* 4 len)))
925         #!+#.(cl:if (cl:= 64 sb!vm:n-word-bits) '(and) '(or))
926         ((simple-array (unsigned-byte 60) (*))
927          (dump-signed-vector 60 (* 8 len)))
928         #!+#.(cl:if (cl:= 64 sb!vm:n-word-bits) '(and) '(or))
929         ((simple-array (signed-byte 61) (*))
930          (dump-signed-vector 61 (* 8 len)))
931         #!+#.(cl:if (cl:= 64 sb!vm:n-word-bits) '(and) '(or))
932         ((simple-array (signed-byte 64) (*))
933          (dump-signed-vector 64 (* 8 len)))))))
934 \f
935 ;;; Dump characters and string-ish things.
936
937 (defun dump-character (char file)
938   (let ((code (sb!xc:char-code char)))
939     (cond
940       ((< code 256)
941        (dump-fop 'fop-short-character file)
942        (dump-byte code file))
943       (t
944        (dump-fop 'fop-character file)
945        (dump-word code file)))))
946
947 (defun dump-base-chars-of-string (s fasl-output)
948   (declare #+sb-xc-host (type simple-string s)
949            #-sb-xc-host (type simple-base-string s)
950            (type fasl-output fasl-output))
951   (dovector (c s)
952     (dump-byte (sb!xc:char-code c) fasl-output))
953   (values))
954
955
956 ;;; Dump a SIMPLE-BASE-STRING.
957 (defun dump-simple-base-string (s file)
958   #+sb-xc-host (declare (type simple-string s))
959   #-sb-xc-host (declare (type simple-base-string s))
960   (dump-fop* (length s) fop-small-base-string fop-base-string file)
961   (dump-base-chars-of-string s file)
962   (values))
963
964 ;;; If we get here, it is assumed that the symbol isn't in the table,
965 ;;; but we are responsible for putting it there when appropriate. To
966 ;;; avoid too much special-casing, we always push the symbol in the
967 ;;; table, but don't record that we have done so if *COLD-LOAD-DUMP*
968 ;;; is true.
969 (defun dump-symbol (s file)
970   (declare (type fasl-output file))
971   (let* ((pname (symbol-name s))
972          (pname-length (length pname))
973          (pkg (symbol-package s)))
974
975     (cond ((null pkg)
976            (dump-fop* pname-length
977                       fop-uninterned-small-symbol-save
978                       fop-uninterned-symbol-save
979                       file))
980           ;; CMU CL had FOP-SYMBOL-SAVE/FOP-SMALL-SYMBOL-SAVE fops which
981           ;; used the current value of *PACKAGE*. Unfortunately that's
982           ;; broken w.r.t. ANSI Common Lisp semantics, so those are gone
983           ;; from SBCL.
984           ;;((eq pkg *package*)
985           ;; (dump-fop* pname-length
986           ;;        fop-small-symbol-save
987           ;;        fop-symbol-save file))
988           ((eq pkg sb!int:*cl-package*)
989            (dump-fop* pname-length
990                       fop-lisp-small-symbol-save
991                       fop-lisp-symbol-save
992                       file))
993           ((eq pkg sb!int:*keyword-package*)
994            (dump-fop* pname-length
995                       fop-keyword-small-symbol-save
996                       fop-keyword-symbol-save
997                       file))
998           ((< pname-length 256)
999            (dump-fop* (dump-package pkg file)
1000                       fop-small-symbol-in-byte-package-save
1001                       fop-small-symbol-in-package-save
1002                       file)
1003            (dump-byte pname-length file))
1004           (t
1005            (dump-fop* (dump-package pkg file)
1006                       fop-symbol-in-byte-package-save
1007                       fop-symbol-in-package-save
1008                       file)
1009            (dump-word pname-length file)))
1010
1011     #+sb-xc-host (dump-base-chars-of-string pname file)
1012     #-sb-xc-host (#!+sb-unicode dump-characters-of-string
1013                   #!-sb-unicode dump-base-chars-of-string
1014                   pname file)
1015
1016     (unless *cold-load-dump*
1017       (setf (gethash s (fasl-output-eq-table file))
1018             (fasl-output-table-free file)))
1019
1020     (incf (fasl-output-table-free file)))
1021
1022   (values))
1023 \f
1024 ;;;; component (function) dumping
1025
1026 (defun dump-segment (segment code-length fasl-output)
1027   (declare (type sb!assem:segment segment)
1028            (type fasl-output fasl-output))
1029   (let* ((stream (fasl-output-stream fasl-output))
1030          (n-written (write-segment-contents segment stream)))
1031     ;; In CMU CL there was no enforced connection between the CODE-LENGTH
1032     ;; argument and the number of bytes actually written. I added this
1033     ;; assertion while trying to debug portable genesis. -- WHN 19990902
1034     (unless (= code-length n-written)
1035       (bug "code-length=~W, n-written=~W" code-length n-written)))
1036   (values))
1037
1038 ;;; Dump all the fixups. Currently there are three flavors of fixup:
1039 ;;;  - assembly routines: named by a symbol
1040 ;;;  - foreign (C) symbols: named by a string
1041 ;;;  - code object references: don't need a name.
1042 (defun dump-fixups (fixups fasl-output)
1043   (declare (list fixups) (type fasl-output fasl-output))
1044   (dolist (note fixups)
1045     (let* ((kind (fixup-note-kind note))
1046            (fixup (fixup-note-fixup note))
1047            (position (fixup-note-position note))
1048            (name (fixup-name fixup))
1049            (flavor (fixup-flavor fixup)))
1050       (dump-fop 'fop-normal-load fasl-output)
1051       (let ((*cold-load-dump* t))
1052         (dump-object kind fasl-output))
1053       (dump-fop 'fop-maybe-cold-load fasl-output)
1054       ;; Depending on the flavor, we may have various kinds of
1055       ;; noise before the position.
1056       (ecase flavor
1057         (:assembly-routine
1058          (aver (symbolp name))
1059          (dump-fop 'fop-normal-load fasl-output)
1060          (let ((*cold-load-dump* t))
1061            (dump-object name fasl-output))
1062          (dump-fop 'fop-maybe-cold-load fasl-output)
1063          (dump-fop 'fop-assembler-fixup fasl-output))
1064         ((:foreign :foreign-dataref)
1065          (aver (stringp name))
1066          (ecase flavor
1067            (:foreign
1068             (dump-fop 'fop-foreign-fixup fasl-output))
1069            #!+linkage-table
1070            (:foreign-dataref
1071             (dump-fop 'fop-foreign-dataref-fixup fasl-output)))
1072          (let ((len (length name)))
1073            (aver (< len 256)) ; (limit imposed by fop definition)
1074            (dump-byte len fasl-output)
1075            (dotimes (i len)
1076              (dump-byte (char-code (schar name i)) fasl-output))))
1077         (:code-object
1078          (aver (null name))
1079          (dump-fop 'fop-code-object-fixup fasl-output)))
1080       ;; No matter what the flavor, we'll always dump the position
1081       (dump-word position fasl-output)))
1082   (values))
1083
1084 ;;; Dump out the constant pool and code-vector for component, push the
1085 ;;; result in the table, and return the offset.
1086 ;;;
1087 ;;; The only tricky thing is handling constant-pool references to
1088 ;;; functions. If we have already dumped the function, then we just
1089 ;;; push the code pointer. Otherwise, we must create back-patching
1090 ;;; information so that the constant will be set when the function is
1091 ;;; eventually dumped. This is a bit awkward, since we don't have the
1092 ;;; handle for the code object being dumped while we are dumping its
1093 ;;; constants.
1094 ;;;
1095 ;;; We dump trap objects in any unused slots or forward referenced slots.
1096 (defun dump-code-object (component
1097                          code-segment
1098                          code-length
1099                          trace-table-as-list
1100                          fixups
1101                          fasl-output)
1102
1103   (declare (type component component)
1104            (list trace-table-as-list)
1105            (type index code-length)
1106            (type fasl-output fasl-output))
1107
1108   (let* ((2comp (component-info component))
1109          (constants (sb!c::ir2-component-constants 2comp))
1110          (header-length (length constants))
1111          (packed-trace-table (pack-trace-table trace-table-as-list))
1112          (total-length (+ code-length
1113                           (* (length packed-trace-table)
1114                              sb!c::tt-bytes-per-entry))))
1115
1116     (collect ((patches))
1117
1118       ;; Dump the offset of the trace table.
1119       (dump-object code-length fasl-output)
1120       ;; FIXME: As long as we don't have GENGC, the trace table is
1121       ;; hardwired to be empty. And SBCL doesn't have GENGC (and as
1122       ;; far as I know no modern CMU CL does either -- WHN
1123       ;; 2001-10-05). So might we be able to get rid of trace tables?
1124       ;;
1125       ;; Note that gencgc also does something with the trace table.
1126
1127       ;; Dump the constants, noting any :ENTRY constants that have to
1128       ;; be patched.
1129       (loop for i from sb!vm:code-constants-offset below header-length do
1130         (let ((entry (aref constants i)))
1131           (etypecase entry
1132             (constant
1133              (dump-object (sb!c::constant-value entry) fasl-output))
1134             (cons
1135              (ecase (car entry)
1136                (:entry
1137                 (let* ((info (sb!c::leaf-info (cdr entry)))
1138                        (handle (gethash info
1139                                         (fasl-output-entry-table
1140                                          fasl-output))))
1141                   (declare (type sb!c::entry-info info))
1142                   (cond
1143                    (handle
1144                     (dump-push handle fasl-output))
1145                    (t
1146                     (patches (cons info i))
1147                     (dump-fop 'fop-misc-trap fasl-output)))))
1148                (:load-time-value
1149                 (dump-push (cdr entry) fasl-output))
1150                (:fdefinition
1151                 (dump-object (cdr entry) fasl-output)
1152                 (dump-fop 'fop-fdefinition fasl-output))))
1153             (null
1154              (dump-fop 'fop-misc-trap fasl-output)))))
1155
1156       ;; Dump the debug info.
1157       (let ((info (sb!c::debug-info-for-component component))
1158             (*dump-only-valid-structures* nil))
1159         (dump-object info fasl-output)
1160         (let ((info-handle (dump-pop fasl-output)))
1161           (dump-push info-handle fasl-output)
1162           (push info-handle (fasl-output-debug-info fasl-output))))
1163
1164       (let ((num-consts (- header-length sb!vm:code-trace-table-offset-slot)))
1165         (cond ((and (< num-consts #x100) (< total-length #x10000))
1166                (dump-fop 'fop-small-code fasl-output)
1167                (dump-byte num-consts fasl-output)
1168                (dump-integer-as-n-bytes total-length (/ sb!vm:n-word-bytes 2) fasl-output))
1169               (t
1170                (dump-fop 'fop-code fasl-output)
1171                (dump-word num-consts fasl-output)
1172                (dump-word total-length fasl-output))))
1173
1174       ;; These two dumps are only ones which contribute to our
1175       ;; TOTAL-LENGTH value.
1176       (dump-segment code-segment code-length fasl-output)
1177       (dump-i-vector packed-trace-table fasl-output :data-only t)
1178
1179       ;; DUMP-FIXUPS does its own internal DUMP-FOPs: the bytes it
1180       ;; dumps aren't included in the TOTAL-LENGTH passed to our
1181       ;; FOP-CODE/FOP-SMALL-CODE fop.
1182       (dump-fixups fixups fasl-output)
1183
1184       (dump-fop 'fop-sanctify-for-execution fasl-output)
1185
1186       (let ((handle (dump-pop fasl-output)))
1187         (dolist (patch (patches))
1188           (push (cons handle (cdr patch))
1189                 (gethash (car patch)
1190                          (fasl-output-patch-table fasl-output))))
1191         handle))))
1192
1193 (defun dump-assembler-routines (code-segment length fixups routines file)
1194   (dump-fop 'fop-assembler-code file)
1195   (dump-word length file)
1196   (write-segment-contents code-segment (fasl-output-stream file))
1197   (dolist (routine routines)
1198     (dump-fop 'fop-normal-load file)
1199     (let ((*cold-load-dump* t))
1200       (dump-object (car routine) file))
1201     (dump-fop 'fop-maybe-cold-load file)
1202     (dump-fop 'fop-assembler-routine file)
1203     (dump-word (label-position (cdr routine)) file))
1204   (dump-fixups fixups file)
1205   (dump-fop 'fop-sanctify-for-execution file)
1206   (dump-pop file))
1207
1208 ;;; Dump a function entry data structure corresponding to ENTRY to
1209 ;;; FILE. CODE-HANDLE is the table offset of the code object for the
1210 ;;; component.
1211 (defun dump-one-entry (entry code-handle file)
1212   (declare (type sb!c::entry-info entry) (type index code-handle)
1213            (type fasl-output file))
1214   (let ((name (sb!c::entry-info-name entry)))
1215     (dump-push code-handle file)
1216     (dump-object name file)
1217     (dump-object (sb!c::entry-info-arguments entry) file)
1218     (dump-object (sb!c::entry-info-type entry) file)
1219     (dump-fop 'fop-fun-entry file)
1220     (dump-word (label-position (sb!c::entry-info-offset entry)) file)
1221     (dump-pop file)))
1222
1223 ;;; Alter the code object referenced by CODE-HANDLE at the specified
1224 ;;; OFFSET, storing the object referenced by ENTRY-HANDLE.
1225 (defun dump-alter-code-object (code-handle offset entry-handle file)
1226   (declare (type index code-handle entry-handle offset))
1227   (declare (type fasl-output file))
1228   (dump-push code-handle file)
1229   (dump-push entry-handle file)
1230   (dump-fop* offset fop-byte-alter-code fop-alter-code file)
1231   (values))
1232
1233 ;;; Dump the code, constants, etc. for component. We pass in the
1234 ;;; assembler fixups, code vector and node info.
1235 (defun fasl-dump-component (component
1236                             code-segment
1237                             code-length
1238                             trace-table
1239                             fixups
1240                             file)
1241   (declare (type component component) (list trace-table))
1242   (declare (type fasl-output file))
1243
1244   (dump-fop 'fop-verify-empty-stack file)
1245   (dump-fop 'fop-verify-table-size file)
1246   (dump-word (fasl-output-table-free file) file)
1247
1248   #!+sb-dyncount
1249   (let ((info (sb!c::ir2-component-dyncount-info (component-info component))))
1250     (when info
1251       (fasl-validate-structure info file)))
1252
1253   (let ((code-handle (dump-code-object component
1254                                        code-segment
1255                                        code-length
1256                                        trace-table
1257                                        fixups
1258                                        file))
1259         (2comp (component-info component)))
1260     (dump-fop 'fop-verify-empty-stack file)
1261
1262     (dolist (entry (sb!c::ir2-component-entries 2comp))
1263       (let ((entry-handle (dump-one-entry entry code-handle file)))
1264         (setf (gethash entry (fasl-output-entry-table file)) entry-handle)
1265         (let ((old (gethash entry (fasl-output-patch-table file))))
1266           (when old
1267             (dolist (patch old)
1268               (dump-alter-code-object (car patch)
1269                                       (cdr patch)
1270                                       entry-handle
1271                                       file))
1272             (remhash entry (fasl-output-patch-table file)))))))
1273   (values))
1274
1275 (defun dump-push-previously-dumped-fun (fun fasl-output)
1276   (declare (type sb!c::clambda fun))
1277   (let ((handle (gethash (sb!c::leaf-info fun)
1278                          (fasl-output-entry-table fasl-output))))
1279     (aver handle)
1280     (dump-push handle fasl-output))
1281   (values))
1282
1283 ;;; Dump a FOP-FUNCALL to call an already-dumped top level lambda at
1284 ;;; load time.
1285 (defun fasl-dump-toplevel-lambda-call (fun fasl-output)
1286   (declare (type sb!c::clambda fun))
1287   (dump-push-previously-dumped-fun fun fasl-output)
1288   (dump-fop 'fop-funcall-for-effect fasl-output)
1289   (dump-byte 0 fasl-output)
1290   (values))
1291
1292 ;;; Dump a FOP-FSET to arrange static linkage (at cold init) between
1293 ;;; FUN-NAME and the already-dumped function whose dump handle is
1294 ;;; FUN-DUMP-HANDLE.
1295 #+sb-xc-host
1296 (defun fasl-dump-cold-fset (fun-name fun-dump-handle fasl-output)
1297   (declare (type fixnum fun-dump-handle))
1298   (aver (legal-fun-name-p fun-name))
1299   (dump-non-immediate-object fun-name fasl-output)
1300   (dump-push fun-dump-handle fasl-output)
1301   (dump-fop 'fop-fset fasl-output)
1302   (values))
1303
1304 ;;; Compute the correct list of DEBUG-SOURCE structures and backpatch
1305 ;;; all of the dumped DEBUG-INFO structures. We clear the
1306 ;;; FASL-OUTPUT-DEBUG-INFO, so that subsequent components with
1307 ;;; different source info may be dumped.
1308 (defun fasl-dump-source-info (info fasl-output)
1309   (declare (type sb!c::source-info info))
1310   (let ((res (sb!c::debug-source-for-info info))
1311         (*dump-only-valid-structures* nil))
1312     (dump-object res fasl-output)
1313     (let ((res-handle (dump-pop fasl-output)))
1314       (dolist (info-handle (fasl-output-debug-info fasl-output))
1315         (dump-push res-handle fasl-output)
1316         (dump-fop 'fop-structset fasl-output)
1317         (dump-word info-handle fasl-output)
1318         ;; FIXME: what is this bare `2'?  --njf, 2004-08-16
1319         (dump-word 2 fasl-output))))
1320   (setf (fasl-output-debug-info fasl-output) nil)
1321   (values))
1322 \f
1323 ;;;; dumping structures
1324
1325 (defun dump-structure (struct file)
1326   (when *dump-only-valid-structures*
1327     (unless (gethash struct (fasl-output-valid-structures file))
1328       (error "attempt to dump invalid structure:~%  ~S~%How did this happen?"
1329              struct)))
1330   (note-potential-circularity struct file)
1331   (aver (%instance-ref struct 0))
1332   (do* ((length (%instance-length struct))
1333         (ntagged (- length (layout-n-untagged-slots (%instance-ref struct 0))))
1334         (circ (fasl-output-circularity-table file))
1335         ;; last slot first on the stack, so that the layout is on top:
1336         (index (1- length) (1- index)))
1337       ((minusp index)
1338        (dump-fop* length fop-small-struct fop-struct file))
1339     (let* ((obj (if (>= index ntagged)
1340                     (%raw-instance-ref/word struct (- length index 1))
1341                     (%instance-ref struct index)))
1342            (ref (gethash obj circ)))
1343       (cond (ref
1344              (aver (not (zerop index)))
1345              (push (make-circularity :type :struct-set
1346                                      :object struct
1347                                      :index index
1348                                      :value obj
1349                                      :enclosing-object ref)
1350                    *circularities-detected*)
1351              (sub-dump-object nil file))
1352             (t
1353              (sub-dump-object obj file))))))
1354
1355 (defun dump-layout (obj file)
1356   (when (layout-invalid obj)
1357     (compiler-error "attempt to dump reference to obsolete class: ~S"
1358                     (layout-classoid obj)))
1359   (let ((name (classoid-name (layout-classoid obj))))
1360     (unless name
1361       (compiler-error "dumping anonymous layout: ~S" obj))
1362     (dump-fop 'fop-normal-load file)
1363     (let ((*cold-load-dump* t))
1364       (dump-object name file))
1365     (dump-fop 'fop-maybe-cold-load file))
1366   (sub-dump-object (layout-inherits obj) file)
1367   (sub-dump-object (layout-depthoid obj) file)
1368   (sub-dump-object (layout-length obj) file)
1369   (sub-dump-object (layout-n-untagged-slots obj) file)
1370   (dump-fop 'fop-layout file))