rename llvm::llvm_report_error -> llvm::report_fatal_error
[oota-llvm.git] / lib / Target / TargetData.cpp
1 //===-- TargetData.cpp - Data size & alignment routines --------------------==//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file defines target properties related to datatype size/offset/alignment
11 // information.
12 //
13 // This structure should be created once, filled in if the defaults are not
14 // correct and then passed around by const&.  None of the members functions
15 // require modification to the object.
16 //
17 //===----------------------------------------------------------------------===//
18
19 #include "llvm/Target/TargetData.h"
20 #include "llvm/Constants.h"
21 #include "llvm/DerivedTypes.h"
22 #include "llvm/Module.h"
23 #include "llvm/Support/GetElementPtrTypeIterator.h"
24 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
25 #include "llvm/Support/ManagedStatic.h"
26 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
27 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
28 #include "llvm/System/Mutex.h"
29 #include "llvm/ADT/DenseMap.h"
30 #include <algorithm>
31 #include <cstdlib>
32 using namespace llvm;
33
34 // Handle the Pass registration stuff necessary to use TargetData's.
35
36 // Register the default SparcV9 implementation...
37 static RegisterPass<TargetData> X("targetdata", "Target Data Layout", false, 
38                                   true);
39 char TargetData::ID = 0;
40
41 //===----------------------------------------------------------------------===//
42 // Support for StructLayout
43 //===----------------------------------------------------------------------===//
44
45 StructLayout::StructLayout(const StructType *ST, const TargetData &TD) {
46   StructAlignment = 0;
47   StructSize = 0;
48   NumElements = ST->getNumElements();
49
50   // Loop over each of the elements, placing them in memory.
51   for (unsigned i = 0, e = NumElements; i != e; ++i) {
52     const Type *Ty = ST->getElementType(i);
53     unsigned TyAlign = ST->isPacked() ? 1 : TD.getABITypeAlignment(Ty);
54
55     // Add padding if necessary to align the data element properly.
56     if ((StructSize & (TyAlign-1)) != 0)
57       StructSize = TargetData::RoundUpAlignment(StructSize, TyAlign);
58
59     // Keep track of maximum alignment constraint.
60     StructAlignment = std::max(TyAlign, StructAlignment);
61
62     MemberOffsets[i] = StructSize;
63     StructSize += TD.getTypeAllocSize(Ty); // Consume space for this data item
64   }
65
66   // Empty structures have alignment of 1 byte.
67   if (StructAlignment == 0) StructAlignment = 1;
68
69   // Add padding to the end of the struct so that it could be put in an array
70   // and all array elements would be aligned correctly.
71   if ((StructSize & (StructAlignment-1)) != 0)
72     StructSize = TargetData::RoundUpAlignment(StructSize, StructAlignment);
73 }
74
75
76 /// getElementContainingOffset - Given a valid offset into the structure,
77 /// return the structure index that contains it.
78 unsigned StructLayout::getElementContainingOffset(uint64_t Offset) const {
79   const uint64_t *SI =
80     std::upper_bound(&MemberOffsets[0], &MemberOffsets[NumElements], Offset);
81   assert(SI != &MemberOffsets[0] && "Offset not in structure type!");
82   --SI;
83   assert(*SI <= Offset && "upper_bound didn't work");
84   assert((SI == &MemberOffsets[0] || *(SI-1) <= Offset) &&
85          (SI+1 == &MemberOffsets[NumElements] || *(SI+1) > Offset) &&
86          "Upper bound didn't work!");
87   
88   // Multiple fields can have the same offset if any of them are zero sized.
89   // For example, in { i32, [0 x i32], i32 }, searching for offset 4 will stop
90   // at the i32 element, because it is the last element at that offset.  This is
91   // the right one to return, because anything after it will have a higher
92   // offset, implying that this element is non-empty.
93   return SI-&MemberOffsets[0];
94 }
95
96 //===----------------------------------------------------------------------===//
97 // TargetAlignElem, TargetAlign support
98 //===----------------------------------------------------------------------===//
99
100 TargetAlignElem
101 TargetAlignElem::get(AlignTypeEnum align_type, unsigned char abi_align,
102                      unsigned char pref_align, uint32_t bit_width) {
103   assert(abi_align <= pref_align && "Preferred alignment worse than ABI!");
104   TargetAlignElem retval;
105   retval.AlignType = align_type;
106   retval.ABIAlign = abi_align;
107   retval.PrefAlign = pref_align;
108   retval.TypeBitWidth = bit_width;
109   return retval;
110 }
111
112 bool
113 TargetAlignElem::operator==(const TargetAlignElem &rhs) const {
114   return (AlignType == rhs.AlignType
115           && ABIAlign == rhs.ABIAlign
116           && PrefAlign == rhs.PrefAlign
117           && TypeBitWidth == rhs.TypeBitWidth);
118 }
119
120 const TargetAlignElem TargetData::InvalidAlignmentElem =
121                 TargetAlignElem::get((AlignTypeEnum) -1, 0, 0, 0);
122
123 //===----------------------------------------------------------------------===//
124 //                       TargetData Class Implementation
125 //===----------------------------------------------------------------------===//
126
127 /// getInt - Get an integer ignoring errors.
128 static unsigned getInt(StringRef R) {
129   unsigned Result = 0;
130   R.getAsInteger(10, Result);
131   return Result;
132 }
133
134 void TargetData::init(StringRef Desc) {
135   LayoutMap = 0;
136   LittleEndian = false;
137   PointerMemSize = 8;
138   PointerABIAlign = 8;
139   PointerPrefAlign = PointerABIAlign;
140
141   // Default alignments
142   setAlignment(INTEGER_ALIGN,   1,  1, 1);   // i1
143   setAlignment(INTEGER_ALIGN,   1,  1, 8);   // i8
144   setAlignment(INTEGER_ALIGN,   2,  2, 16);  // i16
145   setAlignment(INTEGER_ALIGN,   4,  4, 32);  // i32
146   setAlignment(INTEGER_ALIGN,   4,  8, 64);  // i64
147   setAlignment(FLOAT_ALIGN,     4,  4, 32);  // float
148   setAlignment(FLOAT_ALIGN,     8,  8, 64);  // double
149   setAlignment(VECTOR_ALIGN,    8,  8, 64);  // v2i32, v1i64, ...
150   setAlignment(VECTOR_ALIGN,   16, 16, 128); // v16i8, v8i16, v4i32, ...
151   setAlignment(AGGREGATE_ALIGN, 0,  8,  0);  // struct
152
153   while (!Desc.empty()) {
154     std::pair<StringRef, StringRef> Split = Desc.split('-');
155     StringRef Token = Split.first;
156     Desc = Split.second;
157     
158     if (Token.empty())
159       continue;
160     
161     Split = Token.split(':');
162     StringRef Specifier = Split.first;
163     Token = Split.second;
164     
165     assert(!Specifier.empty() && "Can't be empty here");
166     
167     switch (Specifier[0]) {
168     case 'E':
169       LittleEndian = false;
170       break;
171     case 'e':
172       LittleEndian = true;
173       break;
174     case 'p':
175       Split = Token.split(':');
176       PointerMemSize = getInt(Split.first) / 8;
177       Split = Split.second.split(':');
178       PointerABIAlign = getInt(Split.first) / 8;
179       Split = Split.second.split(':');
180       PointerPrefAlign = getInt(Split.first) / 8;
181       if (PointerPrefAlign == 0)
182         PointerPrefAlign = PointerABIAlign;
183       break;
184     case 'i':
185     case 'v':
186     case 'f':
187     case 'a':
188     case 's': {
189       AlignTypeEnum AlignType;
190       switch (Specifier[0]) {
191       default:
192       case 'i': AlignType = INTEGER_ALIGN; break;
193       case 'v': AlignType = VECTOR_ALIGN; break;
194       case 'f': AlignType = FLOAT_ALIGN; break;
195       case 'a': AlignType = AGGREGATE_ALIGN; break;
196       case 's': AlignType = STACK_ALIGN; break;
197       }
198       unsigned Size = getInt(Specifier.substr(1));
199       Split = Token.split(':');
200       unsigned char ABIAlign = getInt(Split.first) / 8;
201       
202       Split = Split.second.split(':');
203       unsigned char PrefAlign = getInt(Split.first) / 8;
204       if (PrefAlign == 0)
205         PrefAlign = ABIAlign;
206       setAlignment(AlignType, ABIAlign, PrefAlign, Size);
207       break;
208     }
209     case 'n':  // Native integer types.
210       Specifier = Specifier.substr(1);
211       do {
212         if (unsigned Width = getInt(Specifier))
213           LegalIntWidths.push_back(Width);
214         Split = Token.split(':');
215         Specifier = Split.first;
216         Token = Split.second;
217       } while (!Specifier.empty() || !Token.empty());
218       break;
219         
220     default:
221       break;
222     }
223   }
224 }
225
226 /// Default ctor.
227 ///
228 /// @note This has to exist, because this is a pass, but it should never be
229 /// used.
230 TargetData::TargetData() : ImmutablePass(&ID) {
231   report_fatal_error("Bad TargetData ctor used.  "
232                     "Tool did not specify a TargetData to use?");
233 }
234
235 TargetData::TargetData(const Module *M) 
236   : ImmutablePass(&ID) {
237   init(M->getDataLayout());
238 }
239
240 void
241 TargetData::setAlignment(AlignTypeEnum align_type, unsigned char abi_align,
242                          unsigned char pref_align, uint32_t bit_width) {
243   assert(abi_align <= pref_align && "Preferred alignment worse than ABI!");
244   for (unsigned i = 0, e = Alignments.size(); i != e; ++i) {
245     if (Alignments[i].AlignType == align_type &&
246         Alignments[i].TypeBitWidth == bit_width) {
247       // Update the abi, preferred alignments.
248       Alignments[i].ABIAlign = abi_align;
249       Alignments[i].PrefAlign = pref_align;
250       return;
251     }
252   }
253   
254   Alignments.push_back(TargetAlignElem::get(align_type, abi_align,
255                                             pref_align, bit_width));
256 }
257
258 /// getAlignmentInfo - Return the alignment (either ABI if ABIInfo = true or 
259 /// preferred if ABIInfo = false) the target wants for the specified datatype.
260 unsigned TargetData::getAlignmentInfo(AlignTypeEnum AlignType, 
261                                       uint32_t BitWidth, bool ABIInfo,
262                                       const Type *Ty) const {
263   // Check to see if we have an exact match and remember the best match we see.
264   int BestMatchIdx = -1;
265   int LargestInt = -1;
266   for (unsigned i = 0, e = Alignments.size(); i != e; ++i) {
267     if (Alignments[i].AlignType == AlignType &&
268         Alignments[i].TypeBitWidth == BitWidth)
269       return ABIInfo ? Alignments[i].ABIAlign : Alignments[i].PrefAlign;
270     
271     // The best match so far depends on what we're looking for.
272     if (AlignType == VECTOR_ALIGN && Alignments[i].AlignType == VECTOR_ALIGN) {
273       // If this is a specification for a smaller vector type, we will fall back
274       // to it.  This happens because <128 x double> can be implemented in terms
275       // of 64 <2 x double>.
276       if (Alignments[i].TypeBitWidth < BitWidth) {
277         // Verify that we pick the biggest of the fallbacks.
278         if (BestMatchIdx == -1 ||
279             Alignments[BestMatchIdx].TypeBitWidth < Alignments[i].TypeBitWidth)
280           BestMatchIdx = i;
281       }
282     } else if (AlignType == INTEGER_ALIGN && 
283                Alignments[i].AlignType == INTEGER_ALIGN) {
284       // The "best match" for integers is the smallest size that is larger than
285       // the BitWidth requested.
286       if (Alignments[i].TypeBitWidth > BitWidth && (BestMatchIdx == -1 || 
287            Alignments[i].TypeBitWidth < Alignments[BestMatchIdx].TypeBitWidth))
288         BestMatchIdx = i;
289       // However, if there isn't one that's larger, then we must use the
290       // largest one we have (see below)
291       if (LargestInt == -1 || 
292           Alignments[i].TypeBitWidth > Alignments[LargestInt].TypeBitWidth)
293         LargestInt = i;
294     }
295   }
296
297   // Okay, we didn't find an exact solution.  Fall back here depending on what
298   // is being looked for.
299   if (BestMatchIdx == -1) {
300     // If we didn't find an integer alignment, fall back on most conservative.
301     if (AlignType == INTEGER_ALIGN) {
302       BestMatchIdx = LargestInt;
303     } else {
304       assert(AlignType == VECTOR_ALIGN && "Unknown alignment type!");
305
306       // If we didn't find a vector size that is smaller or equal to this type,
307       // then we will end up scalarizing this to its element type.  Just return
308       // the alignment of the element.
309       return getAlignment(cast<VectorType>(Ty)->getElementType(), ABIInfo);
310     }
311   }
312
313   // Since we got a "best match" index, just return it.
314   return ABIInfo ? Alignments[BestMatchIdx].ABIAlign
315                  : Alignments[BestMatchIdx].PrefAlign;
316 }
317
318 namespace {
319
320 class StructLayoutMap : public AbstractTypeUser {
321   typedef DenseMap<const StructType*, StructLayout*> LayoutInfoTy;
322   LayoutInfoTy LayoutInfo;
323
324   void RemoveEntry(LayoutInfoTy::iterator I, bool WasAbstract) {
325     I->second->~StructLayout();
326     free(I->second);
327     if (WasAbstract)
328       I->first->removeAbstractTypeUser(this);
329     LayoutInfo.erase(I);
330   }
331   
332   
333   /// refineAbstractType - The callback method invoked when an abstract type is
334   /// resolved to another type.  An object must override this method to update
335   /// its internal state to reference NewType instead of OldType.
336   ///
337   virtual void refineAbstractType(const DerivedType *OldTy,
338                                   const Type *) {
339     LayoutInfoTy::iterator I = LayoutInfo.find(cast<const StructType>(OldTy));
340     assert(I != LayoutInfo.end() && "Using type but not in map?");
341     RemoveEntry(I, true);
342   }
343
344   /// typeBecameConcrete - The other case which AbstractTypeUsers must be aware
345   /// of is when a type makes the transition from being abstract (where it has
346   /// clients on its AbstractTypeUsers list) to concrete (where it does not).
347   /// This method notifies ATU's when this occurs for a type.
348   ///
349   virtual void typeBecameConcrete(const DerivedType *AbsTy) {
350     LayoutInfoTy::iterator I = LayoutInfo.find(cast<const StructType>(AbsTy));
351     assert(I != LayoutInfo.end() && "Using type but not in map?");
352     RemoveEntry(I, true);
353   }
354
355 public:
356   virtual ~StructLayoutMap() {
357     // Remove any layouts.
358     for (LayoutInfoTy::iterator
359            I = LayoutInfo.begin(), E = LayoutInfo.end(); I != E; ++I) {
360       const Type *Key = I->first;
361       StructLayout *Value = I->second;
362
363       if (Key->isAbstract())
364         Key->removeAbstractTypeUser(this);
365
366       Value->~StructLayout();
367       free(Value);
368     }
369   }
370
371   void InvalidateEntry(const StructType *Ty) {
372     LayoutInfoTy::iterator I = LayoutInfo.find(Ty);
373     if (I == LayoutInfo.end()) return;
374     RemoveEntry(I, Ty->isAbstract());
375   }
376
377   StructLayout *&operator[](const StructType *STy) {
378     return LayoutInfo[STy];
379   }
380
381   // for debugging...
382   virtual void dump() const {}
383 };
384
385 } // end anonymous namespace
386
387 TargetData::~TargetData() {
388   delete static_cast<StructLayoutMap*>(LayoutMap);
389 }
390
391 const StructLayout *TargetData::getStructLayout(const StructType *Ty) const {
392   if (!LayoutMap)
393     LayoutMap = new StructLayoutMap();
394   
395   StructLayoutMap *STM = static_cast<StructLayoutMap*>(LayoutMap);
396   StructLayout *&SL = (*STM)[Ty];
397   if (SL) return SL;
398
399   // Otherwise, create the struct layout.  Because it is variable length, we 
400   // malloc it, then use placement new.
401   int NumElts = Ty->getNumElements();
402   StructLayout *L =
403     (StructLayout *)malloc(sizeof(StructLayout)+(NumElts-1) * sizeof(uint64_t));
404   
405   // Set SL before calling StructLayout's ctor.  The ctor could cause other
406   // entries to be added to TheMap, invalidating our reference.
407   SL = L;
408   
409   new (L) StructLayout(Ty, *this);
410
411   if (Ty->isAbstract())
412     Ty->addAbstractTypeUser(STM);
413
414   return L;
415 }
416
417 /// InvalidateStructLayoutInfo - TargetData speculatively caches StructLayout
418 /// objects.  If a TargetData object is alive when types are being refined and
419 /// removed, this method must be called whenever a StructType is removed to
420 /// avoid a dangling pointer in this cache.
421 void TargetData::InvalidateStructLayoutInfo(const StructType *Ty) const {
422   if (!LayoutMap) return;  // No cache.
423   
424   static_cast<StructLayoutMap*>(LayoutMap)->InvalidateEntry(Ty);
425 }
426
427 std::string TargetData::getStringRepresentation() const {
428   std::string Result;
429   raw_string_ostream OS(Result);
430   
431   OS << (LittleEndian ? "e" : "E")
432      << "-p:" << PointerMemSize*8 << ':' << PointerABIAlign*8
433      << ':' << PointerPrefAlign*8;
434   for (unsigned i = 0, e = Alignments.size(); i != e; ++i) {
435     const TargetAlignElem &AI = Alignments[i];
436     OS << '-' << (char)AI.AlignType << AI.TypeBitWidth << ':'
437        << AI.ABIAlign*8 << ':' << AI.PrefAlign*8;
438   }
439   
440   if (!LegalIntWidths.empty()) {
441     OS << "-n" << (unsigned)LegalIntWidths[0];
442     
443     for (unsigned i = 1, e = LegalIntWidths.size(); i != e; ++i)
444       OS << ':' << (unsigned)LegalIntWidths[i];
445   }
446   return OS.str();
447 }
448
449
450 uint64_t TargetData::getTypeSizeInBits(const Type *Ty) const {
451   assert(Ty->isSized() && "Cannot getTypeInfo() on a type that is unsized!");
452   switch (Ty->getTypeID()) {
453   case Type::LabelTyID:
454   case Type::PointerTyID:
455     return getPointerSizeInBits();
456   case Type::ArrayTyID: {
457     const ArrayType *ATy = cast<ArrayType>(Ty);
458     return getTypeAllocSizeInBits(ATy->getElementType())*ATy->getNumElements();
459   }
460   case Type::StructTyID:
461     // Get the layout annotation... which is lazily created on demand.
462     return getStructLayout(cast<StructType>(Ty))->getSizeInBits();
463   case Type::UnionTyID: {
464     const UnionType *UnTy = cast<UnionType>(Ty);
465     uint64_t Size = 0;
466     for (UnionType::element_iterator i = UnTy->element_begin(),
467              e = UnTy->element_end(); i != e; ++i) {
468       Size = std::max(Size, getTypeSizeInBits(*i));
469     }
470     return Size;
471   }
472   case Type::IntegerTyID:
473     return cast<IntegerType>(Ty)->getBitWidth();
474   case Type::VoidTyID:
475     return 8;
476   case Type::FloatTyID:
477     return 32;
478   case Type::DoubleTyID:
479     return 64;
480   case Type::PPC_FP128TyID:
481   case Type::FP128TyID:
482     return 128;
483   // In memory objects this is always aligned to a higher boundary, but
484   // only 80 bits contain information.
485   case Type::X86_FP80TyID:
486     return 80;
487   case Type::VectorTyID:
488     return cast<VectorType>(Ty)->getBitWidth();
489   default:
490     llvm_unreachable("TargetData::getTypeSizeInBits(): Unsupported type");
491     break;
492   }
493   return 0;
494 }
495
496 /*!
497   \param abi_or_pref Flag that determines which alignment is returned. true
498   returns the ABI alignment, false returns the preferred alignment.
499   \param Ty The underlying type for which alignment is determined.
500
501   Get the ABI (\a abi_or_pref == true) or preferred alignment (\a abi_or_pref
502   == false) for the requested type \a Ty.
503  */
504 unsigned char TargetData::getAlignment(const Type *Ty, bool abi_or_pref) const {
505   int AlignType = -1;
506
507   assert(Ty->isSized() && "Cannot getTypeInfo() on a type that is unsized!");
508   switch (Ty->getTypeID()) {
509   // Early escape for the non-numeric types.
510   case Type::LabelTyID:
511   case Type::PointerTyID:
512     return (abi_or_pref
513             ? getPointerABIAlignment()
514             : getPointerPrefAlignment());
515   case Type::ArrayTyID:
516     return getAlignment(cast<ArrayType>(Ty)->getElementType(), abi_or_pref);
517
518   case Type::StructTyID: {
519     // Packed structure types always have an ABI alignment of one.
520     if (cast<StructType>(Ty)->isPacked() && abi_or_pref)
521       return 1;
522
523     // Get the layout annotation... which is lazily created on demand.
524     const StructLayout *Layout = getStructLayout(cast<StructType>(Ty));
525     unsigned Align = getAlignmentInfo(AGGREGATE_ALIGN, 0, abi_or_pref, Ty);
526     return std::max(Align, (unsigned)Layout->getAlignment());
527   }
528   case Type::UnionTyID: {
529     const UnionType *UnTy = cast<UnionType>(Ty);
530     unsigned Align = 1;
531
532     // Unions need the maximum alignment of all their entries
533     for (UnionType::element_iterator i = UnTy->element_begin(), 
534              e = UnTy->element_end(); i != e; ++i) {
535       Align = std::max(Align, (unsigned)getAlignment(*i, abi_or_pref));
536     }
537     return Align;
538   }
539   case Type::IntegerTyID:
540   case Type::VoidTyID:
541     AlignType = INTEGER_ALIGN;
542     break;
543   case Type::FloatTyID:
544   case Type::DoubleTyID:
545   // PPC_FP128TyID and FP128TyID have different data contents, but the
546   // same size and alignment, so they look the same here.
547   case Type::PPC_FP128TyID:
548   case Type::FP128TyID:
549   case Type::X86_FP80TyID:
550     AlignType = FLOAT_ALIGN;
551     break;
552   case Type::VectorTyID:
553     AlignType = VECTOR_ALIGN;
554     break;
555   default:
556     llvm_unreachable("Bad type for getAlignment!!!");
557     break;
558   }
559
560   return getAlignmentInfo((AlignTypeEnum)AlignType, getTypeSizeInBits(Ty),
561                           abi_or_pref, Ty);
562 }
563
564 unsigned char TargetData::getABITypeAlignment(const Type *Ty) const {
565   return getAlignment(Ty, true);
566 }
567
568 /// getABIIntegerTypeAlignment - Return the minimum ABI-required alignment for
569 /// an integer type of the specified bitwidth.
570 unsigned char TargetData::getABIIntegerTypeAlignment(unsigned BitWidth) const {
571   return getAlignmentInfo(INTEGER_ALIGN, BitWidth, true, 0);
572 }
573
574
575 unsigned char TargetData::getCallFrameTypeAlignment(const Type *Ty) const {
576   for (unsigned i = 0, e = Alignments.size(); i != e; ++i)
577     if (Alignments[i].AlignType == STACK_ALIGN)
578       return Alignments[i].ABIAlign;
579
580   return getABITypeAlignment(Ty);
581 }
582
583 unsigned char TargetData::getPrefTypeAlignment(const Type *Ty) const {
584   return getAlignment(Ty, false);
585 }
586
587 unsigned char TargetData::getPreferredTypeAlignmentShift(const Type *Ty) const {
588   unsigned Align = (unsigned) getPrefTypeAlignment(Ty);
589   assert(!(Align & (Align-1)) && "Alignment is not a power of two!");
590   return Log2_32(Align);
591 }
592
593 /// getIntPtrType - Return an unsigned integer type that is the same size or
594 /// greater to the host pointer size.
595 const IntegerType *TargetData::getIntPtrType(LLVMContext &C) const {
596   return IntegerType::get(C, getPointerSizeInBits());
597 }
598
599
600 uint64_t TargetData::getIndexedOffset(const Type *ptrTy, Value* const* Indices,
601                                       unsigned NumIndices) const {
602   const Type *Ty = ptrTy;
603   assert(Ty->isPointerTy() && "Illegal argument for getIndexedOffset()");
604   uint64_t Result = 0;
605
606   generic_gep_type_iterator<Value* const*>
607     TI = gep_type_begin(ptrTy, Indices, Indices+NumIndices);
608   for (unsigned CurIDX = 0; CurIDX != NumIndices; ++CurIDX, ++TI) {
609     if (const StructType *STy = dyn_cast<StructType>(*TI)) {
610       assert(Indices[CurIDX]->getType() ==
611              Type::getInt32Ty(ptrTy->getContext()) &&
612              "Illegal struct idx");
613       unsigned FieldNo = cast<ConstantInt>(Indices[CurIDX])->getZExtValue();
614
615       // Get structure layout information...
616       const StructLayout *Layout = getStructLayout(STy);
617
618       // Add in the offset, as calculated by the structure layout info...
619       Result += Layout->getElementOffset(FieldNo);
620
621       // Update Ty to refer to current element
622       Ty = STy->getElementType(FieldNo);
623     } else if (const UnionType *UnTy = dyn_cast<UnionType>(*TI)) {
624         unsigned FieldNo = cast<ConstantInt>(Indices[CurIDX])->getZExtValue();
625
626         // Offset into union is canonically 0, but type changes
627         Ty = UnTy->getElementType(FieldNo);
628     } else {
629       // Update Ty to refer to current element
630       Ty = cast<SequentialType>(Ty)->getElementType();
631
632       // Get the array index and the size of each array element.
633       int64_t arrayIdx = cast<ConstantInt>(Indices[CurIDX])->getSExtValue();
634       Result += arrayIdx * (int64_t)getTypeAllocSize(Ty);
635     }
636   }
637
638   return Result;
639 }
640
641 /// getPreferredAlignment - Return the preferred alignment of the specified
642 /// global.  This includes an explicitly requested alignment (if the global
643 /// has one).
644 unsigned TargetData::getPreferredAlignment(const GlobalVariable *GV) const {
645   const Type *ElemType = GV->getType()->getElementType();
646   unsigned Alignment = getPrefTypeAlignment(ElemType);
647   if (GV->getAlignment() > Alignment)
648     Alignment = GV->getAlignment();
649
650   if (GV->hasInitializer()) {
651     if (Alignment < 16) {
652       // If the global is not external, see if it is large.  If so, give it a
653       // larger alignment.
654       if (getTypeSizeInBits(ElemType) > 128)
655         Alignment = 16;    // 16-byte alignment.
656     }
657   }
658   return Alignment;
659 }
660
661 /// getPreferredAlignmentLog - Return the preferred alignment of the
662 /// specified global, returned in log form.  This includes an explicitly
663 /// requested alignment (if the global has one).
664 unsigned TargetData::getPreferredAlignmentLog(const GlobalVariable *GV) const {
665   return Log2_32(getPreferredAlignment(GV));
666 }