IR: Store RAUW support and Context in the same pointer, NFC
[oota-llvm.git] / lib / IR / Metadata.cpp
1 //===-- Metadata.cpp - Implement Metadata classes -------------------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements the Metadata classes.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "llvm/IR/Metadata.h"
15 #include "LLVMContextImpl.h"
16 #include "SymbolTableListTraitsImpl.h"
17 #include "llvm/ADT/DenseMap.h"
18 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
19 #include "llvm/ADT/SmallSet.h"
20 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
21 #include "llvm/ADT/StringMap.h"
22 #include "llvm/IR/ConstantRange.h"
23 #include "llvm/IR/Instruction.h"
24 #include "llvm/IR/LLVMContext.h"
25 #include "llvm/IR/Module.h"
26 #include "llvm/IR/ValueHandle.h"
27
28 using namespace llvm;
29
30 MetadataAsValue::MetadataAsValue(Type *Ty, Metadata *MD)
31     : Value(Ty, MetadataAsValueVal), MD(MD) {
32   track();
33 }
34
35 MetadataAsValue::~MetadataAsValue() {
36   getType()->getContext().pImpl->MetadataAsValues.erase(MD);
37   untrack();
38 }
39
40 /// \brief Canonicalize metadata arguments to intrinsics.
41 ///
42 /// To support bitcode upgrades (and assembly semantic sugar) for \a
43 /// MetadataAsValue, we need to canonicalize certain metadata.
44 ///
45 ///   - nullptr is replaced by an empty MDNode.
46 ///   - An MDNode with a single null operand is replaced by an empty MDNode.
47 ///   - An MDNode whose only operand is a \a ConstantAsMetadata gets skipped.
48 ///
49 /// This maintains readability of bitcode from when metadata was a type of
50 /// value, and these bridges were unnecessary.
51 static Metadata *canonicalizeMetadataForValue(LLVMContext &Context,
52                                               Metadata *MD) {
53   if (!MD)
54     // !{}
55     return MDNode::get(Context, None);
56
57   // Return early if this isn't a single-operand MDNode.
58   auto *N = dyn_cast<MDNode>(MD);
59   if (!N || N->getNumOperands() != 1)
60     return MD;
61
62   if (!N->getOperand(0))
63     // !{}
64     return MDNode::get(Context, None);
65
66   if (auto *C = dyn_cast<ConstantAsMetadata>(N->getOperand(0)))
67     // Look through the MDNode.
68     return C;
69
70   return MD;
71 }
72
73 MetadataAsValue *MetadataAsValue::get(LLVMContext &Context, Metadata *MD) {
74   MD = canonicalizeMetadataForValue(Context, MD);
75   auto *&Entry = Context.pImpl->MetadataAsValues[MD];
76   if (!Entry)
77     Entry = new MetadataAsValue(Type::getMetadataTy(Context), MD);
78   return Entry;
79 }
80
81 MetadataAsValue *MetadataAsValue::getIfExists(LLVMContext &Context,
82                                               Metadata *MD) {
83   MD = canonicalizeMetadataForValue(Context, MD);
84   auto &Store = Context.pImpl->MetadataAsValues;
85   auto I = Store.find(MD);
86   return I == Store.end() ? nullptr : I->second;
87 }
88
89 void MetadataAsValue::handleChangedMetadata(Metadata *MD) {
90   LLVMContext &Context = getContext();
91   MD = canonicalizeMetadataForValue(Context, MD);
92   auto &Store = Context.pImpl->MetadataAsValues;
93
94   // Stop tracking the old metadata.
95   Store.erase(this->MD);
96   untrack();
97   this->MD = nullptr;
98
99   // Start tracking MD, or RAUW if necessary.
100   auto *&Entry = Store[MD];
101   if (Entry) {
102     replaceAllUsesWith(Entry);
103     delete this;
104     return;
105   }
106
107   this->MD = MD;
108   track();
109   Entry = this;
110 }
111
112 void MetadataAsValue::track() {
113   if (MD)
114     MetadataTracking::track(&MD, *MD, *this);
115 }
116
117 void MetadataAsValue::untrack() {
118   if (MD)
119     MetadataTracking::untrack(MD);
120 }
121
122 void ReplaceableMetadataImpl::addRef(void *Ref, OwnerTy Owner) {
123   bool WasInserted =
124       UseMap.insert(std::make_pair(Ref, std::make_pair(Owner, NextIndex)))
125           .second;
126   (void)WasInserted;
127   assert(WasInserted && "Expected to add a reference");
128
129   ++NextIndex;
130   assert(NextIndex != 0 && "Unexpected overflow");
131 }
132
133 void ReplaceableMetadataImpl::dropRef(void *Ref) {
134   bool WasErased = UseMap.erase(Ref);
135   (void)WasErased;
136   assert(WasErased && "Expected to drop a reference");
137 }
138
139 void ReplaceableMetadataImpl::moveRef(void *Ref, void *New,
140                                       const Metadata &MD) {
141   auto I = UseMap.find(Ref);
142   assert(I != UseMap.end() && "Expected to move a reference");
143   auto OwnerAndIndex = I->second;
144   UseMap.erase(I);
145   bool WasInserted = UseMap.insert(std::make_pair(New, OwnerAndIndex)).second;
146   (void)WasInserted;
147   assert(WasInserted && "Expected to add a reference");
148
149   // Check that the references are direct if there's no owner.
150   (void)MD;
151   assert((OwnerAndIndex.first || *static_cast<Metadata **>(Ref) == &MD) &&
152          "Reference without owner must be direct");
153   assert((OwnerAndIndex.first || *static_cast<Metadata **>(New) == &MD) &&
154          "Reference without owner must be direct");
155 }
156
157 void ReplaceableMetadataImpl::replaceAllUsesWith(Metadata *MD) {
158   assert(!(MD && isa<MDNodeFwdDecl>(MD)) && "Expected non-temp node");
159
160   if (UseMap.empty())
161     return;
162
163   // Copy out uses since UseMap will get touched below.
164   typedef std::pair<void *, std::pair<OwnerTy, uint64_t>> UseTy;
165   SmallVector<UseTy, 8> Uses(UseMap.begin(), UseMap.end());
166   std::sort(Uses.begin(), Uses.end(), [](const UseTy &L, const UseTy &R) {
167     return L.second.second < R.second.second;
168   });
169   for (const auto &Pair : Uses) {
170     // Check that this Ref hasn't disappeared after RAUW (when updating a
171     // previous Ref).
172     if (!UseMap.count(Pair.first))
173       continue;
174
175     OwnerTy Owner = Pair.second.first;
176     if (!Owner) {
177       // Update unowned tracking references directly.
178       Metadata *&Ref = *static_cast<Metadata **>(Pair.first);
179       Ref = MD;
180       if (MD)
181         MetadataTracking::track(Ref);
182       UseMap.erase(Pair.first);
183       continue;
184     }
185
186     // Check for MetadataAsValue.
187     if (Owner.is<MetadataAsValue *>()) {
188       Owner.get<MetadataAsValue *>()->handleChangedMetadata(MD);
189       continue;
190     }
191
192     // There's a Metadata owner -- dispatch.
193     Metadata *OwnerMD = Owner.get<Metadata *>();
194     switch (OwnerMD->getMetadataID()) {
195 #define HANDLE_METADATA_LEAF(CLASS)                                            \
196   case Metadata::CLASS##Kind:                                                  \
197     cast<CLASS>(OwnerMD)->handleChangedOperand(Pair.first, MD);                \
198     continue;
199 #include "llvm/IR/Metadata.def"
200     default:
201       llvm_unreachable("Invalid metadata subclass");
202     }
203   }
204   assert(UseMap.empty() && "Expected all uses to be replaced");
205 }
206
207 void ReplaceableMetadataImpl::resolveAllUses(bool ResolveUsers) {
208   if (UseMap.empty())
209     return;
210
211   if (!ResolveUsers) {
212     UseMap.clear();
213     return;
214   }
215
216   // Copy out uses since UseMap could get touched below.
217   typedef std::pair<void *, std::pair<OwnerTy, uint64_t>> UseTy;
218   SmallVector<UseTy, 8> Uses(UseMap.begin(), UseMap.end());
219   std::sort(Uses.begin(), Uses.end(), [](const UseTy &L, const UseTy &R) {
220     return L.second.second < R.second.second;
221   });
222   UseMap.clear();
223   for (const auto &Pair : Uses) {
224     auto Owner = Pair.second.first;
225     if (!Owner)
226       continue;
227     if (Owner.is<MetadataAsValue *>())
228       continue;
229
230     // Resolve UniquableMDNodes that point at this.
231     auto *OwnerMD = dyn_cast<UniquableMDNode>(Owner.get<Metadata *>());
232     if (!OwnerMD)
233       continue;
234     if (OwnerMD->isResolved())
235       continue;
236     OwnerMD->decrementUnresolvedOperandCount();
237   }
238 }
239
240 static Function *getLocalFunction(Value *V) {
241   assert(V && "Expected value");
242   if (auto *A = dyn_cast<Argument>(V))
243     return A->getParent();
244   if (BasicBlock *BB = cast<Instruction>(V)->getParent())
245     return BB->getParent();
246   return nullptr;
247 }
248
249 ValueAsMetadata *ValueAsMetadata::get(Value *V) {
250   assert(V && "Unexpected null Value");
251
252   auto &Context = V->getContext();
253   auto *&Entry = Context.pImpl->ValuesAsMetadata[V];
254   if (!Entry) {
255     assert((isa<Constant>(V) || isa<Argument>(V) || isa<Instruction>(V)) &&
256            "Expected constant or function-local value");
257     assert(!V->NameAndIsUsedByMD.getInt() &&
258            "Expected this to be the only metadata use");
259     V->NameAndIsUsedByMD.setInt(true);
260     if (auto *C = dyn_cast<Constant>(V))
261       Entry = new ConstantAsMetadata(C);
262     else
263       Entry = new LocalAsMetadata(V);
264   }
265
266   return Entry;
267 }
268
269 ValueAsMetadata *ValueAsMetadata::getIfExists(Value *V) {
270   assert(V && "Unexpected null Value");
271   return V->getContext().pImpl->ValuesAsMetadata.lookup(V);
272 }
273
274 void ValueAsMetadata::handleDeletion(Value *V) {
275   assert(V && "Expected valid value");
276
277   auto &Store = V->getType()->getContext().pImpl->ValuesAsMetadata;
278   auto I = Store.find(V);
279   if (I == Store.end())
280     return;
281
282   // Remove old entry from the map.
283   ValueAsMetadata *MD = I->second;
284   assert(MD && "Expected valid metadata");
285   assert(MD->getValue() == V && "Expected valid mapping");
286   Store.erase(I);
287
288   // Delete the metadata.
289   MD->replaceAllUsesWith(nullptr);
290   delete MD;
291 }
292
293 void ValueAsMetadata::handleRAUW(Value *From, Value *To) {
294   assert(From && "Expected valid value");
295   assert(To && "Expected valid value");
296   assert(From != To && "Expected changed value");
297   assert(From->getType() == To->getType() && "Unexpected type change");
298
299   LLVMContext &Context = From->getType()->getContext();
300   auto &Store = Context.pImpl->ValuesAsMetadata;
301   auto I = Store.find(From);
302   if (I == Store.end()) {
303     assert(!From->NameAndIsUsedByMD.getInt() &&
304            "Expected From not to be used by metadata");
305     return;
306   }
307
308   // Remove old entry from the map.
309   assert(From->NameAndIsUsedByMD.getInt() &&
310          "Expected From to be used by metadata");
311   From->NameAndIsUsedByMD.setInt(false);
312   ValueAsMetadata *MD = I->second;
313   assert(MD && "Expected valid metadata");
314   assert(MD->getValue() == From && "Expected valid mapping");
315   Store.erase(I);
316
317   if (isa<LocalAsMetadata>(MD)) {
318     if (auto *C = dyn_cast<Constant>(To)) {
319       // Local became a constant.
320       MD->replaceAllUsesWith(ConstantAsMetadata::get(C));
321       delete MD;
322       return;
323     }
324     if (getLocalFunction(From) && getLocalFunction(To) &&
325         getLocalFunction(From) != getLocalFunction(To)) {
326       // Function changed.
327       MD->replaceAllUsesWith(nullptr);
328       delete MD;
329       return;
330     }
331   } else if (!isa<Constant>(To)) {
332     // Changed to function-local value.
333     MD->replaceAllUsesWith(nullptr);
334     delete MD;
335     return;
336   }
337
338   auto *&Entry = Store[To];
339   if (Entry) {
340     // The target already exists.
341     MD->replaceAllUsesWith(Entry);
342     delete MD;
343     return;
344   }
345
346   // Update MD in place (and update the map entry).
347   assert(!To->NameAndIsUsedByMD.getInt() &&
348          "Expected this to be the only metadata use");
349   To->NameAndIsUsedByMD.setInt(true);
350   MD->V = To;
351   Entry = MD;
352 }
353
354 //===----------------------------------------------------------------------===//
355 // MDString implementation.
356 //
357
358 MDString *MDString::get(LLVMContext &Context, StringRef Str) {
359   auto &Store = Context.pImpl->MDStringCache;
360   auto I = Store.find(Str);
361   if (I != Store.end())
362     return &I->second;
363
364   auto *Entry =
365       StringMapEntry<MDString>::Create(Str, Store.getAllocator(), MDString());
366   bool WasInserted = Store.insert(Entry);
367   (void)WasInserted;
368   assert(WasInserted && "Expected entry to be inserted");
369   Entry->second.Entry = Entry;
370   return &Entry->second;
371 }
372
373 StringRef MDString::getString() const {
374   assert(Entry && "Expected to find string map entry");
375   return Entry->first();
376 }
377
378 //===----------------------------------------------------------------------===//
379 // MDNode implementation.
380 //
381
382 void *MDNode::operator new(size_t Size, unsigned NumOps) {
383   void *Ptr = ::operator new(Size + NumOps * sizeof(MDOperand));
384   MDOperand *O = static_cast<MDOperand *>(Ptr);
385   for (MDOperand *E = O + NumOps; O != E; ++O)
386     (void)new (O) MDOperand;
387   return O;
388 }
389
390 void MDNode::operator delete(void *Mem) {
391   MDNode *N = static_cast<MDNode *>(Mem);
392   MDOperand *O = static_cast<MDOperand *>(Mem);
393   for (MDOperand *E = O - N->NumOperands; O != E; --O)
394     (O - 1)->~MDOperand();
395   ::operator delete(O);
396 }
397
398 MDNode::MDNode(LLVMContext &Context, unsigned ID, StorageType Storage,
399                ArrayRef<Metadata *> MDs)
400     : Metadata(ID, Storage), Context(Context), NumOperands(MDs.size()),
401       MDNodeSubclassData(0) {
402   for (unsigned I = 0, E = MDs.size(); I != E; ++I)
403     setOperand(I, MDs[I]);
404
405   if (Storage == Temporary)
406     this->Context.makeReplaceable(
407         make_unique<ReplaceableMetadataImpl>(Context));
408 }
409
410 bool MDNode::isResolved() const {
411   if (isa<MDNodeFwdDecl>(this))
412     return false;
413   return cast<UniquableMDNode>(this)->isResolved();
414 }
415
416 static bool isOperandUnresolved(Metadata *Op) {
417   if (auto *N = dyn_cast_or_null<MDNode>(Op))
418     return !N->isResolved();
419   return false;
420 }
421
422 UniquableMDNode::UniquableMDNode(LLVMContext &C, unsigned ID,
423                                  StorageType Storage, ArrayRef<Metadata *> Vals)
424     : MDNode(C, ID, Storage, Vals) {
425   if (Storage != Uniqued)
426     return;
427
428   // Check whether any operands are unresolved, requiring re-uniquing.
429   unsigned NumUnresolved = 0;
430   for (const auto &Op : operands())
431     NumUnresolved += unsigned(isOperandUnresolved(Op));
432
433   if (!NumUnresolved)
434     return;
435
436   this->Context.makeReplaceable(make_unique<ReplaceableMetadataImpl>(C));
437   SubclassData32 = NumUnresolved;
438 }
439
440 void UniquableMDNode::resolve() {
441   assert(!isResolved() && "Expected this to be unresolved");
442
443   // Move the map, so that this immediately looks resolved.
444   auto Uses = Context.takeReplaceableUses();
445   SubclassData32 = 0;
446   assert(isResolved() && "Expected this to be resolved");
447
448   // Drop RAUW support.
449   Uses->resolveAllUses();
450 }
451
452 void UniquableMDNode::resolveAfterOperandChange(Metadata *Old, Metadata *New) {
453   assert(SubclassData32 != 0 && "Expected unresolved operands");
454
455   // Check if an operand was resolved.
456   if (!isOperandUnresolved(Old)) {
457     if (isOperandUnresolved(New))
458       // An operand was un-resolved!
459       ++SubclassData32;
460   } else if (!isOperandUnresolved(New))
461     decrementUnresolvedOperandCount();
462 }
463
464 void UniquableMDNode::decrementUnresolvedOperandCount() {
465   if (!--SubclassData32)
466     // Last unresolved operand has just been resolved.
467     resolve();
468 }
469
470 void UniquableMDNode::resolveCycles() {
471   if (isResolved())
472     return;
473
474   // Resolve this node immediately.
475   resolve();
476
477   // Resolve all operands.
478   for (const auto &Op : operands()) {
479     if (!Op)
480       continue;
481     assert(!isa<MDNodeFwdDecl>(Op) &&
482            "Expected all forward declarations to be resolved");
483     if (auto *N = dyn_cast<UniquableMDNode>(Op))
484       if (!N->isResolved())
485         N->resolveCycles();
486   }
487 }
488
489 void MDTuple::recalculateHash() {
490   setHash(hash_combine_range(op_begin(), op_end()));
491 #ifndef NDEBUG
492   {
493     SmallVector<Metadata *, 8> MDs(op_begin(), op_end());
494     unsigned RawHash = hash_combine_range(MDs.begin(), MDs.end());
495     assert(getHash() == RawHash &&
496            "Expected hash of MDOperand to equal hash of Metadata*");
497   }
498 #endif
499 }
500
501 void MDNode::dropAllReferences() {
502   for (unsigned I = 0, E = NumOperands; I != E; ++I)
503     setOperand(I, nullptr);
504   if (auto *N = dyn_cast<UniquableMDNode>(this))
505     if (!N->isResolved()) {
506       N->Context.getReplaceableUses()->resolveAllUses(/* ResolveUsers */ false);
507       (void)N->Context.takeReplaceableUses();
508     }
509 }
510
511 namespace llvm {
512 /// \brief Make MDOperand transparent for hashing.
513 ///
514 /// This overload of an implementation detail of the hashing library makes
515 /// MDOperand hash to the same value as a \a Metadata pointer.
516 ///
517 /// Note that overloading \a hash_value() as follows:
518 ///
519 /// \code
520 ///     size_t hash_value(const MDOperand &X) { return hash_value(X.get()); }
521 /// \endcode
522 ///
523 /// does not cause MDOperand to be transparent.  In particular, a bare pointer
524 /// doesn't get hashed before it's combined, whereas \a MDOperand would.
525 static const Metadata *get_hashable_data(const MDOperand &X) { return X.get(); }
526 }
527
528 void UniquableMDNode::handleChangedOperand(void *Ref, Metadata *New) {
529   unsigned Op = static_cast<MDOperand *>(Ref) - op_begin();
530   assert(Op < getNumOperands() && "Expected valid operand");
531
532   if (isStoredDistinctInContext()) {
533     assert(isResolved() && "Expected distinct node to be resolved");
534
535     // This node is not uniqued.  Just set the operand and be done with it.
536     setOperand(Op, New);
537     return;
538   }
539
540   // This node is uniqued.
541   eraseFromStore();
542
543   Metadata *Old = getOperand(Op);
544   setOperand(Op, New);
545
546   // Drop uniquing for self-reference cycles.
547   if (New == this) {
548     storeDistinctInContext();
549     if (!isResolved())
550       resolve();
551     return;
552   }
553
554   // Re-unique the node.
555   auto *Uniqued = uniquify();
556   if (Uniqued == this) {
557     if (!isResolved())
558       resolveAfterOperandChange(Old, New);
559     return;
560   }
561
562   // Collision.
563   if (!isResolved()) {
564     // Still unresolved, so RAUW.
565     //
566     // First, clear out all operands to prevent any recursion (similar to
567     // dropAllReferences(), but we still need the use-list).
568     for (unsigned O = 0, E = getNumOperands(); O != E; ++O)
569       setOperand(O, nullptr);
570     Context.getReplaceableUses()->replaceAllUsesWith(Uniqued);
571     deleteAsSubclass();
572     return;
573   }
574
575   // Store in non-uniqued form if RAUW isn't possible.
576   storeDistinctInContext();
577 }
578
579 void UniquableMDNode::deleteAsSubclass() {
580   switch (getMetadataID()) {
581   default:
582     llvm_unreachable("Invalid subclass of UniquableMDNode");
583 #define HANDLE_UNIQUABLE_LEAF(CLASS)                                           \
584   case CLASS##Kind:                                                            \
585     delete cast<CLASS>(this);                                                  \
586     break;
587 #include "llvm/IR/Metadata.def"
588   }
589 }
590
591 UniquableMDNode *UniquableMDNode::uniquify() {
592   switch (getMetadataID()) {
593   default:
594     llvm_unreachable("Invalid subclass of UniquableMDNode");
595 #define HANDLE_UNIQUABLE_LEAF(CLASS)                                           \
596   case CLASS##Kind:                                                            \
597     return cast<CLASS>(this)->uniquifyImpl();
598 #include "llvm/IR/Metadata.def"
599   }
600 }
601
602 void UniquableMDNode::eraseFromStore() {
603   switch (getMetadataID()) {
604   default:
605     llvm_unreachable("Invalid subclass of UniquableMDNode");
606 #define HANDLE_UNIQUABLE_LEAF(CLASS)                                           \
607   case CLASS##Kind:                                                            \
608     cast<CLASS>(this)->eraseFromStoreImpl();                                   \
609     break;
610 #include "llvm/IR/Metadata.def"
611   }
612 }
613
614 MDTuple *MDTuple::getImpl(LLVMContext &Context, ArrayRef<Metadata *> MDs,
615                           bool ShouldCreate) {
616   MDTupleInfo::KeyTy Key(MDs);
617
618   auto &Store = Context.pImpl->MDTuples;
619   auto I = Store.find_as(Key);
620   if (I != Store.end())
621     return *I;
622   if (!ShouldCreate)
623     return nullptr;
624
625   // Coallocate space for the node and Operands together, then placement new.
626   auto *N = new (MDs.size()) MDTuple(Context, Uniqued, MDs);
627   N->setHash(Key.Hash);
628   Store.insert(N);
629   return N;
630 }
631
632 MDTuple *MDTuple::getDistinct(LLVMContext &Context, ArrayRef<Metadata *> MDs) {
633   auto *N = new (MDs.size()) MDTuple(Context, Distinct, MDs);
634   N->storeDistinctInContext();
635   return N;
636 }
637
638 MDTuple *MDTuple::uniquifyImpl() {
639   recalculateHash();
640   MDTupleInfo::KeyTy Key(this);
641
642   auto &Store = getContext().pImpl->MDTuples;
643   auto I = Store.find_as(Key);
644   if (I == Store.end()) {
645     Store.insert(this);
646     return this;
647   }
648   return *I;
649 }
650
651 void MDTuple::eraseFromStoreImpl() { getContext().pImpl->MDTuples.erase(this); }
652
653 MDLocation::MDLocation(LLVMContext &C, StorageType Storage, unsigned Line,
654                        unsigned Column, ArrayRef<Metadata *> MDs)
655     : UniquableMDNode(C, MDLocationKind, Storage, MDs) {
656   assert((MDs.size() == 1 || MDs.size() == 2) &&
657          "Expected a scope and optional inlined-at");
658
659   // Set line and column.
660   assert(Line < (1u << 24) && "Expected 24-bit line");
661   assert(Column < (1u << 16) && "Expected 16-bit column");
662
663   MDNodeSubclassData = Line;
664   SubclassData16 = Column;
665 }
666
667 MDLocation *MDLocation::constructHelper(LLVMContext &Context,
668                                         StorageType Storage, unsigned Line,
669                                         unsigned Column, Metadata *Scope,
670                                         Metadata *InlinedAt) {
671   SmallVector<Metadata *, 2> Ops;
672   Ops.push_back(Scope);
673   if (InlinedAt)
674     Ops.push_back(InlinedAt);
675   return new (Ops.size()) MDLocation(Context, Storage, Line, Column, Ops);
676 }
677
678 static void adjustLine(unsigned &Line) {
679   // Set to unknown on overflow.  Still use 24 bits for now.
680   if (Line >= (1u << 24))
681     Line = 0;
682 }
683
684 static void adjustColumn(unsigned &Column) {
685   // Set to unknown on overflow.  We only have 16 bits to play with here.
686   if (Column >= (1u << 16))
687     Column = 0;
688 }
689
690 MDLocation *MDLocation::getImpl(LLVMContext &Context, unsigned Line,
691                                 unsigned Column, Metadata *Scope,
692                                 Metadata *InlinedAt, bool ShouldCreate) {
693   // Fixup line/column.
694   adjustLine(Line);
695   adjustColumn(Column);
696
697   MDLocationInfo::KeyTy Key(Line, Column, Scope, InlinedAt);
698
699   auto &Store = Context.pImpl->MDLocations;
700   auto I = Store.find_as(Key);
701   if (I != Store.end())
702     return *I;
703   if (!ShouldCreate)
704     return nullptr;
705
706   auto *N = constructHelper(Context, Uniqued, Line, Column, Scope, InlinedAt);
707   Store.insert(N);
708   return N;
709 }
710
711 MDLocation *MDLocation::getDistinct(LLVMContext &Context, unsigned Line,
712                                     unsigned Column, Metadata *Scope,
713                                     Metadata *InlinedAt) {
714   // Fixup line/column.
715   adjustLine(Line);
716   adjustColumn(Column);
717
718   auto *N = constructHelper(Context, Distinct, Line, Column, Scope, InlinedAt);
719   N->storeDistinctInContext();
720   return N;
721 }
722
723 MDLocation *MDLocation::uniquifyImpl() {
724   MDLocationInfo::KeyTy Key(this);
725
726   auto &Store = getContext().pImpl->MDLocations;
727   auto I = Store.find_as(Key);
728   if (I == Store.end()) {
729     Store.insert(this);
730     return this;
731   }
732   return *I;
733 }
734
735 void MDLocation::eraseFromStoreImpl() {
736   getContext().pImpl->MDLocations.erase(this);
737 }
738
739 MDNodeFwdDecl *MDNode::getTemporary(LLVMContext &Context,
740                                     ArrayRef<Metadata *> MDs) {
741   return MDNodeFwdDecl::get(Context, MDs);
742 }
743
744 void MDNode::deleteTemporary(MDNode *N) { delete cast<MDNodeFwdDecl>(N); }
745
746 void UniquableMDNode::storeDistinctInContext() {
747   Storage = Distinct;
748   if (auto *T = dyn_cast<MDTuple>(this))
749     T->setHash(0);
750   getContext().pImpl->DistinctMDNodes.insert(this);
751 }
752
753 void MDNode::replaceOperandWith(unsigned I, Metadata *New) {
754   if (getOperand(I) == New)
755     return;
756
757   if (!isUniqued()) {
758     setOperand(I, New);
759     return;
760   }
761
762   cast<UniquableMDNode>(this)->handleChangedOperand(mutable_begin() + I, New);
763 }
764
765 void MDNode::setOperand(unsigned I, Metadata *New) {
766   assert(I < NumOperands);
767   if (isStoredDistinctInContext() || isa<MDNodeFwdDecl>(this))
768     // No need for a callback, this isn't uniqued.
769     mutable_begin()[I].reset(New, nullptr);
770   else
771     mutable_begin()[I].reset(New, this);
772 }
773
774 /// \brief Get a node, or a self-reference that looks like it.
775 ///
776 /// Special handling for finding self-references, for use by \a
777 /// MDNode::concatenate() and \a MDNode::intersect() to maintain behaviour from
778 /// when self-referencing nodes were still uniqued.  If the first operand has
779 /// the same operands as \c Ops, return the first operand instead.
780 static MDNode *getOrSelfReference(LLVMContext &Context,
781                                   ArrayRef<Metadata *> Ops) {
782   if (!Ops.empty())
783     if (MDNode *N = dyn_cast_or_null<MDNode>(Ops[0]))
784       if (N->getNumOperands() == Ops.size() && N == N->getOperand(0)) {
785         for (unsigned I = 1, E = Ops.size(); I != E; ++I)
786           if (Ops[I] != N->getOperand(I))
787             return MDNode::get(Context, Ops);
788         return N;
789       }
790
791   return MDNode::get(Context, Ops);
792 }
793
794 MDNode *MDNode::concatenate(MDNode *A, MDNode *B) {
795   if (!A)
796     return B;
797   if (!B)
798     return A;
799
800   SmallVector<Metadata *, 4> MDs(A->getNumOperands() + B->getNumOperands());
801
802   unsigned j = 0;
803   for (unsigned i = 0, ie = A->getNumOperands(); i != ie; ++i)
804     MDs[j++] = A->getOperand(i);
805   for (unsigned i = 0, ie = B->getNumOperands(); i != ie; ++i)
806     MDs[j++] = B->getOperand(i);
807
808   // FIXME: This preserves long-standing behaviour, but is it really the right
809   // behaviour?  Or was that an unintended side-effect of node uniquing?
810   return getOrSelfReference(A->getContext(), MDs);
811 }
812
813 MDNode *MDNode::intersect(MDNode *A, MDNode *B) {
814   if (!A || !B)
815     return nullptr;
816
817   SmallVector<Metadata *, 4> MDs;
818   for (unsigned i = 0, ie = A->getNumOperands(); i != ie; ++i) {
819     Metadata *MD = A->getOperand(i);
820     for (unsigned j = 0, je = B->getNumOperands(); j != je; ++j)
821       if (MD == B->getOperand(j)) {
822         MDs.push_back(MD);
823         break;
824       }
825   }
826
827   // FIXME: This preserves long-standing behaviour, but is it really the right
828   // behaviour?  Or was that an unintended side-effect of node uniquing?
829   return getOrSelfReference(A->getContext(), MDs);
830 }
831
832 MDNode *MDNode::getMostGenericFPMath(MDNode *A, MDNode *B) {
833   if (!A || !B)
834     return nullptr;
835
836   APFloat AVal = mdconst::extract<ConstantFP>(A->getOperand(0))->getValueAPF();
837   APFloat BVal = mdconst::extract<ConstantFP>(B->getOperand(0))->getValueAPF();
838   if (AVal.compare(BVal) == APFloat::cmpLessThan)
839     return A;
840   return B;
841 }
842
843 static bool isContiguous(const ConstantRange &A, const ConstantRange &B) {
844   return A.getUpper() == B.getLower() || A.getLower() == B.getUpper();
845 }
846
847 static bool canBeMerged(const ConstantRange &A, const ConstantRange &B) {
848   return !A.intersectWith(B).isEmptySet() || isContiguous(A, B);
849 }
850
851 static bool tryMergeRange(SmallVectorImpl<ConstantInt *> &EndPoints,
852                           ConstantInt *Low, ConstantInt *High) {
853   ConstantRange NewRange(Low->getValue(), High->getValue());
854   unsigned Size = EndPoints.size();
855   APInt LB = EndPoints[Size - 2]->getValue();
856   APInt LE = EndPoints[Size - 1]->getValue();
857   ConstantRange LastRange(LB, LE);
858   if (canBeMerged(NewRange, LastRange)) {
859     ConstantRange Union = LastRange.unionWith(NewRange);
860     Type *Ty = High->getType();
861     EndPoints[Size - 2] =
862         cast<ConstantInt>(ConstantInt::get(Ty, Union.getLower()));
863     EndPoints[Size - 1] =
864         cast<ConstantInt>(ConstantInt::get(Ty, Union.getUpper()));
865     return true;
866   }
867   return false;
868 }
869
870 static void addRange(SmallVectorImpl<ConstantInt *> &EndPoints,
871                      ConstantInt *Low, ConstantInt *High) {
872   if (!EndPoints.empty())
873     if (tryMergeRange(EndPoints, Low, High))
874       return;
875
876   EndPoints.push_back(Low);
877   EndPoints.push_back(High);
878 }
879
880 MDNode *MDNode::getMostGenericRange(MDNode *A, MDNode *B) {
881   // Given two ranges, we want to compute the union of the ranges. This
882   // is slightly complitade by having to combine the intervals and merge
883   // the ones that overlap.
884
885   if (!A || !B)
886     return nullptr;
887
888   if (A == B)
889     return A;
890
891   // First, walk both lists in older of the lower boundary of each interval.
892   // At each step, try to merge the new interval to the last one we adedd.
893   SmallVector<ConstantInt *, 4> EndPoints;
894   int AI = 0;
895   int BI = 0;
896   int AN = A->getNumOperands() / 2;
897   int BN = B->getNumOperands() / 2;
898   while (AI < AN && BI < BN) {
899     ConstantInt *ALow = mdconst::extract<ConstantInt>(A->getOperand(2 * AI));
900     ConstantInt *BLow = mdconst::extract<ConstantInt>(B->getOperand(2 * BI));
901
902     if (ALow->getValue().slt(BLow->getValue())) {
903       addRange(EndPoints, ALow,
904                mdconst::extract<ConstantInt>(A->getOperand(2 * AI + 1)));
905       ++AI;
906     } else {
907       addRange(EndPoints, BLow,
908                mdconst::extract<ConstantInt>(B->getOperand(2 * BI + 1)));
909       ++BI;
910     }
911   }
912   while (AI < AN) {
913     addRange(EndPoints, mdconst::extract<ConstantInt>(A->getOperand(2 * AI)),
914              mdconst::extract<ConstantInt>(A->getOperand(2 * AI + 1)));
915     ++AI;
916   }
917   while (BI < BN) {
918     addRange(EndPoints, mdconst::extract<ConstantInt>(B->getOperand(2 * BI)),
919              mdconst::extract<ConstantInt>(B->getOperand(2 * BI + 1)));
920     ++BI;
921   }
922
923   // If we have more than 2 ranges (4 endpoints) we have to try to merge
924   // the last and first ones.
925   unsigned Size = EndPoints.size();
926   if (Size > 4) {
927     ConstantInt *FB = EndPoints[0];
928     ConstantInt *FE = EndPoints[1];
929     if (tryMergeRange(EndPoints, FB, FE)) {
930       for (unsigned i = 0; i < Size - 2; ++i) {
931         EndPoints[i] = EndPoints[i + 2];
932       }
933       EndPoints.resize(Size - 2);
934     }
935   }
936
937   // If in the end we have a single range, it is possible that it is now the
938   // full range. Just drop the metadata in that case.
939   if (EndPoints.size() == 2) {
940     ConstantRange Range(EndPoints[0]->getValue(), EndPoints[1]->getValue());
941     if (Range.isFullSet())
942       return nullptr;
943   }
944
945   SmallVector<Metadata *, 4> MDs;
946   MDs.reserve(EndPoints.size());
947   for (auto *I : EndPoints)
948     MDs.push_back(ConstantAsMetadata::get(I));
949   return MDNode::get(A->getContext(), MDs);
950 }
951
952 //===----------------------------------------------------------------------===//
953 // NamedMDNode implementation.
954 //
955
956 static SmallVector<TrackingMDRef, 4> &getNMDOps(void *Operands) {
957   return *(SmallVector<TrackingMDRef, 4> *)Operands;
958 }
959
960 NamedMDNode::NamedMDNode(const Twine &N)
961     : Name(N.str()), Parent(nullptr),
962       Operands(new SmallVector<TrackingMDRef, 4>()) {}
963
964 NamedMDNode::~NamedMDNode() {
965   dropAllReferences();
966   delete &getNMDOps(Operands);
967 }
968
969 unsigned NamedMDNode::getNumOperands() const {
970   return (unsigned)getNMDOps(Operands).size();
971 }
972
973 MDNode *NamedMDNode::getOperand(unsigned i) const {
974   assert(i < getNumOperands() && "Invalid Operand number!");
975   auto *N = getNMDOps(Operands)[i].get();
976   return cast_or_null<MDNode>(N);
977 }
978
979 void NamedMDNode::addOperand(MDNode *M) { getNMDOps(Operands).emplace_back(M); }
980
981 void NamedMDNode::setOperand(unsigned I, MDNode *New) {
982   assert(I < getNumOperands() && "Invalid operand number");
983   getNMDOps(Operands)[I].reset(New);
984 }
985
986 void NamedMDNode::eraseFromParent() {
987   getParent()->eraseNamedMetadata(this);
988 }
989
990 void NamedMDNode::dropAllReferences() {
991   getNMDOps(Operands).clear();
992 }
993
994 StringRef NamedMDNode::getName() const {
995   return StringRef(Name);
996 }
997
998 //===----------------------------------------------------------------------===//
999 // Instruction Metadata method implementations.
1000 //
1001
1002 void Instruction::setMetadata(StringRef Kind, MDNode *Node) {
1003   if (!Node && !hasMetadata())
1004     return;
1005   setMetadata(getContext().getMDKindID(Kind), Node);
1006 }
1007
1008 MDNode *Instruction::getMetadataImpl(StringRef Kind) const {
1009   return getMetadataImpl(getContext().getMDKindID(Kind));
1010 }
1011
1012 void Instruction::dropUnknownMetadata(ArrayRef<unsigned> KnownIDs) {
1013   SmallSet<unsigned, 5> KnownSet;
1014   KnownSet.insert(KnownIDs.begin(), KnownIDs.end());
1015
1016   // Drop debug if needed
1017   if (KnownSet.erase(LLVMContext::MD_dbg))
1018     DbgLoc = DebugLoc();
1019
1020   if (!hasMetadataHashEntry())
1021     return; // Nothing to remove!
1022
1023   DenseMap<const Instruction *, LLVMContextImpl::MDMapTy> &MetadataStore =
1024       getContext().pImpl->MetadataStore;
1025
1026   if (KnownSet.empty()) {
1027     // Just drop our entry at the store.
1028     MetadataStore.erase(this);
1029     setHasMetadataHashEntry(false);
1030     return;
1031   }
1032
1033   LLVMContextImpl::MDMapTy &Info = MetadataStore[this];
1034   unsigned I;
1035   unsigned E;
1036   // Walk the array and drop any metadata we don't know.
1037   for (I = 0, E = Info.size(); I != E;) {
1038     if (KnownSet.count(Info[I].first)) {
1039       ++I;
1040       continue;
1041     }
1042
1043     Info[I] = std::move(Info.back());
1044     Info.pop_back();
1045     --E;
1046   }
1047   assert(E == Info.size());
1048
1049   if (E == 0) {
1050     // Drop our entry at the store.
1051     MetadataStore.erase(this);
1052     setHasMetadataHashEntry(false);
1053   }
1054 }
1055
1056 /// setMetadata - Set the metadata of of the specified kind to the specified
1057 /// node.  This updates/replaces metadata if already present, or removes it if
1058 /// Node is null.
1059 void Instruction::setMetadata(unsigned KindID, MDNode *Node) {
1060   if (!Node && !hasMetadata())
1061     return;
1062
1063   // Handle 'dbg' as a special case since it is not stored in the hash table.
1064   if (KindID == LLVMContext::MD_dbg) {
1065     DbgLoc = DebugLoc::getFromDILocation(Node);
1066     return;
1067   }
1068   
1069   // Handle the case when we're adding/updating metadata on an instruction.
1070   if (Node) {
1071     LLVMContextImpl::MDMapTy &Info = getContext().pImpl->MetadataStore[this];
1072     assert(!Info.empty() == hasMetadataHashEntry() &&
1073            "HasMetadata bit is wonked");
1074     if (Info.empty()) {
1075       setHasMetadataHashEntry(true);
1076     } else {
1077       // Handle replacement of an existing value.
1078       for (auto &P : Info)
1079         if (P.first == KindID) {
1080           P.second.reset(Node);
1081           return;
1082         }
1083     }
1084
1085     // No replacement, just add it to the list.
1086     Info.emplace_back(std::piecewise_construct, std::make_tuple(KindID),
1087                       std::make_tuple(Node));
1088     return;
1089   }
1090
1091   // Otherwise, we're removing metadata from an instruction.
1092   assert((hasMetadataHashEntry() ==
1093           (getContext().pImpl->MetadataStore.count(this) > 0)) &&
1094          "HasMetadata bit out of date!");
1095   if (!hasMetadataHashEntry())
1096     return;  // Nothing to remove!
1097   LLVMContextImpl::MDMapTy &Info = getContext().pImpl->MetadataStore[this];
1098
1099   // Common case is removing the only entry.
1100   if (Info.size() == 1 && Info[0].first == KindID) {
1101     getContext().pImpl->MetadataStore.erase(this);
1102     setHasMetadataHashEntry(false);
1103     return;
1104   }
1105
1106   // Handle removal of an existing value.
1107   for (unsigned i = 0, e = Info.size(); i != e; ++i)
1108     if (Info[i].first == KindID) {
1109       Info[i] = std::move(Info.back());
1110       Info.pop_back();
1111       assert(!Info.empty() && "Removing last entry should be handled above");
1112       return;
1113     }
1114   // Otherwise, removing an entry that doesn't exist on the instruction.
1115 }
1116
1117 void Instruction::setAAMetadata(const AAMDNodes &N) {
1118   setMetadata(LLVMContext::MD_tbaa, N.TBAA);
1119   setMetadata(LLVMContext::MD_alias_scope, N.Scope);
1120   setMetadata(LLVMContext::MD_noalias, N.NoAlias);
1121 }
1122
1123 MDNode *Instruction::getMetadataImpl(unsigned KindID) const {
1124   // Handle 'dbg' as a special case since it is not stored in the hash table.
1125   if (KindID == LLVMContext::MD_dbg)
1126     return DbgLoc.getAsMDNode();
1127
1128   if (!hasMetadataHashEntry()) return nullptr;
1129   
1130   LLVMContextImpl::MDMapTy &Info = getContext().pImpl->MetadataStore[this];
1131   assert(!Info.empty() && "bit out of sync with hash table");
1132
1133   for (const auto &I : Info)
1134     if (I.first == KindID)
1135       return I.second;
1136   return nullptr;
1137 }
1138
1139 void Instruction::getAllMetadataImpl(
1140     SmallVectorImpl<std::pair<unsigned, MDNode *>> &Result) const {
1141   Result.clear();
1142   
1143   // Handle 'dbg' as a special case since it is not stored in the hash table.
1144   if (!DbgLoc.isUnknown()) {
1145     Result.push_back(
1146         std::make_pair((unsigned)LLVMContext::MD_dbg, DbgLoc.getAsMDNode()));
1147     if (!hasMetadataHashEntry()) return;
1148   }
1149   
1150   assert(hasMetadataHashEntry() &&
1151          getContext().pImpl->MetadataStore.count(this) &&
1152          "Shouldn't have called this");
1153   const LLVMContextImpl::MDMapTy &Info =
1154     getContext().pImpl->MetadataStore.find(this)->second;
1155   assert(!Info.empty() && "Shouldn't have called this");
1156
1157   Result.reserve(Result.size() + Info.size());
1158   for (auto &I : Info)
1159     Result.push_back(std::make_pair(I.first, cast<MDNode>(I.second.get())));
1160
1161   // Sort the resulting array so it is stable.
1162   if (Result.size() > 1)
1163     array_pod_sort(Result.begin(), Result.end());
1164 }
1165
1166 void Instruction::getAllMetadataOtherThanDebugLocImpl(
1167     SmallVectorImpl<std::pair<unsigned, MDNode *>> &Result) const {
1168   Result.clear();
1169   assert(hasMetadataHashEntry() &&
1170          getContext().pImpl->MetadataStore.count(this) &&
1171          "Shouldn't have called this");
1172   const LLVMContextImpl::MDMapTy &Info =
1173     getContext().pImpl->MetadataStore.find(this)->second;
1174   assert(!Info.empty() && "Shouldn't have called this");
1175   Result.reserve(Result.size() + Info.size());
1176   for (auto &I : Info)
1177     Result.push_back(std::make_pair(I.first, cast<MDNode>(I.second.get())));
1178
1179   // Sort the resulting array so it is stable.
1180   if (Result.size() > 1)
1181     array_pod_sort(Result.begin(), Result.end());
1182 }
1183
1184 /// clearMetadataHashEntries - Clear all hashtable-based metadata from
1185 /// this instruction.
1186 void Instruction::clearMetadataHashEntries() {
1187   assert(hasMetadataHashEntry() && "Caller should check");
1188   getContext().pImpl->MetadataStore.erase(this);
1189   setHasMetadataHashEntry(false);
1190 }