revert r160742: it's breaking CMake build
[oota-llvm.git] / lib / Analysis / MemoryBuiltins.cpp
1 //===------ MemoryBuiltins.cpp - Identify calls to memory builtins --------===//
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 family of functions identifies calls to builtin functions that allocate
11 // or free memory.  
12 //
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #define DEBUG_TYPE "memory-builtins"
16 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
17 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
18 #include "llvm/Analysis/MemoryBuiltins.h"
19 #include "llvm/GlobalVariable.h"
20 #include "llvm/Instructions.h"
21 #include "llvm/Intrinsics.h"
22 #include "llvm/Metadata.h"
23 #include "llvm/Module.h"
24 #include "llvm/Analysis/ValueTracking.h"
25 #include "llvm/Support/Debug.h"
26 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
27 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
28 #include "llvm/Target/TargetData.h"
29 #include "llvm/Transforms/Utils/Local.h"
30 using namespace llvm;
31
32 enum AllocType {
33   MallocLike         = 1<<0, // allocates
34   CallocLike         = 1<<1, // allocates + bzero
35   ReallocLike        = 1<<2, // reallocates
36   StrDupLike         = 1<<3,
37   AllocLike          = MallocLike | CallocLike | StrDupLike,
38   AnyAlloc           = MallocLike | CallocLike | ReallocLike | StrDupLike
39 };
40
41 struct AllocFnsTy {
42   const char *Name;
43   AllocType AllocTy;
44   unsigned char NumParams;
45   // First and Second size parameters (or -1 if unused)
46   signed char FstParam, SndParam;
47 };
48
49 // FIXME: certain users need more information. E.g., SimplifyLibCalls needs to
50 // know which functions are nounwind, noalias, nocapture parameters, etc.
51 static const AllocFnsTy AllocationFnData[] = {
52   {"malloc",              MallocLike,  1, 0,  -1},
53   {"valloc",              MallocLike,  1, 0,  -1},
54   {"_Znwj",               MallocLike,  1, 0,  -1}, // new(unsigned int)
55   {"_ZnwjRKSt9nothrow_t", MallocLike,  2, 0,  -1}, // new(unsigned int, nothrow)
56   {"_Znwm",               MallocLike,  1, 0,  -1}, // new(unsigned long)
57   {"_ZnwmRKSt9nothrow_t", MallocLike,  2, 0,  -1}, // new(unsigned long, nothrow)
58   {"_Znaj",               MallocLike,  1, 0,  -1}, // new[](unsigned int)
59   {"_ZnajRKSt9nothrow_t", MallocLike,  2, 0,  -1}, // new[](unsigned int, nothrow)
60   {"_Znam",               MallocLike,  1, 0,  -1}, // new[](unsigned long)
61   {"_ZnamRKSt9nothrow_t", MallocLike,  2, 0,  -1}, // new[](unsigned long, nothrow)
62   {"posix_memalign",      MallocLike,  3, 2,  -1},
63   {"calloc",              CallocLike,  2, 0,  1},
64   {"realloc",             ReallocLike, 2, 1,  -1},
65   {"reallocf",            ReallocLike, 2, 1,  -1},
66   {"strdup",              StrDupLike,  1, -1, -1},
67   {"strndup",             StrDupLike,  2, 1,  -1}
68 };
69
70
71 static Function *getCalledFunction(const Value *V, bool LookThroughBitCast) {
72   if (LookThroughBitCast)
73     V = V->stripPointerCasts();
74
75   CallSite CS(const_cast<Value*>(V));
76   if (!CS.getInstruction())
77     return 0;
78
79   Function *Callee = CS.getCalledFunction();
80   if (!Callee || !Callee->isDeclaration())
81     return 0;
82   return Callee;
83 }
84
85 /// \brief Returns the allocation data for the given value if it is a call to a
86 /// known allocation function, and NULL otherwise.
87 static const AllocFnsTy *getAllocationData(const Value *V, AllocType AllocTy,
88                                            bool LookThroughBitCast = false) {
89   Function *Callee = getCalledFunction(V, LookThroughBitCast);
90   if (!Callee)
91     return 0;
92
93   unsigned i = 0;
94   bool found = false;
95   for ( ; i < array_lengthof(AllocationFnData); ++i) {
96     if (Callee->getName() == AllocationFnData[i].Name) {
97       found = true;
98       break;
99     }
100   }
101   if (!found)
102     return 0;
103
104   const AllocFnsTy *FnData = &AllocationFnData[i];
105   if ((FnData->AllocTy & AllocTy) == 0)
106     return 0;
107
108   // Check function prototype.
109   // FIXME: Check the nobuiltin metadata?? (PR5130)
110   int FstParam = FnData->FstParam;
111   int SndParam = FnData->SndParam;
112   FunctionType *FTy = Callee->getFunctionType();
113
114   if (FTy->getReturnType() == Type::getInt8PtrTy(FTy->getContext()) &&
115       FTy->getNumParams() == FnData->NumParams &&
116       (FstParam < 0 ||
117        (FTy->getParamType(FstParam)->isIntegerTy(32) ||
118         FTy->getParamType(FstParam)->isIntegerTy(64))) &&
119       (SndParam < 0 ||
120        FTy->getParamType(SndParam)->isIntegerTy(32) ||
121        FTy->getParamType(SndParam)->isIntegerTy(64)))
122     return FnData;
123   return 0;
124 }
125
126 static bool hasNoAliasAttr(const Value *V, bool LookThroughBitCast) {
127   ImmutableCallSite CS(LookThroughBitCast ? V->stripPointerCasts() : V);
128   return CS && CS.hasFnAttr(Attribute::NoAlias);
129 }
130
131
132 /// \brief Tests if a value is a call or invoke to a library function that
133 /// allocates or reallocates memory (either malloc, calloc, realloc, or strdup
134 /// like).
135 bool llvm::isAllocationFn(const Value *V, bool LookThroughBitCast) {
136   return getAllocationData(V, AnyAlloc, LookThroughBitCast);
137 }
138
139 /// \brief Tests if a value is a call or invoke to a function that returns a
140 /// NoAlias pointer (including malloc/calloc/realloc/strdup-like functions).
141 bool llvm::isNoAliasFn(const Value *V, bool LookThroughBitCast) {
142   // it's safe to consider realloc as noalias since accessing the original
143   // pointer is undefined behavior
144   return isAllocationFn(V, LookThroughBitCast) ||
145          hasNoAliasAttr(V, LookThroughBitCast);
146 }
147
148 /// \brief Tests if a value is a call or invoke to a library function that
149 /// allocates uninitialized memory (such as malloc).
150 bool llvm::isMallocLikeFn(const Value *V, bool LookThroughBitCast) {
151   return getAllocationData(V, MallocLike, LookThroughBitCast);
152 }
153
154 /// \brief Tests if a value is a call or invoke to a library function that
155 /// allocates zero-filled memory (such as calloc).
156 bool llvm::isCallocLikeFn(const Value *V, bool LookThroughBitCast) {
157   return getAllocationData(V, CallocLike, LookThroughBitCast);
158 }
159
160 /// \brief Tests if a value is a call or invoke to a library function that
161 /// allocates memory (either malloc, calloc, or strdup like).
162 bool llvm::isAllocLikeFn(const Value *V, bool LookThroughBitCast) {
163   return getAllocationData(V, AllocLike, LookThroughBitCast);
164 }
165
166 /// \brief Tests if a value is a call or invoke to a library function that
167 /// reallocates memory (such as realloc).
168 bool llvm::isReallocLikeFn(const Value *V, bool LookThroughBitCast) {
169   return getAllocationData(V, ReallocLike, LookThroughBitCast);
170 }
171
172 /// extractMallocCall - Returns the corresponding CallInst if the instruction
173 /// is a malloc call.  Since CallInst::CreateMalloc() only creates calls, we
174 /// ignore InvokeInst here.
175 const CallInst *llvm::extractMallocCall(const Value *I) {
176   return isMallocLikeFn(I) ? dyn_cast<CallInst>(I) : 0;
177 }
178
179 static Value *computeArraySize(const CallInst *CI, const TargetData *TD,
180                                bool LookThroughSExt = false) {
181   if (!CI)
182     return NULL;
183
184   // The size of the malloc's result type must be known to determine array size.
185   Type *T = getMallocAllocatedType(CI);
186   if (!T || !T->isSized() || !TD)
187     return NULL;
188
189   unsigned ElementSize = TD->getTypeAllocSize(T);
190   if (StructType *ST = dyn_cast<StructType>(T))
191     ElementSize = TD->getStructLayout(ST)->getSizeInBytes();
192
193   // If malloc call's arg can be determined to be a multiple of ElementSize,
194   // return the multiple.  Otherwise, return NULL.
195   Value *MallocArg = CI->getArgOperand(0);
196   Value *Multiple = NULL;
197   if (ComputeMultiple(MallocArg, ElementSize, Multiple,
198                       LookThroughSExt))
199     return Multiple;
200
201   return NULL;
202 }
203
204 /// isArrayMalloc - Returns the corresponding CallInst if the instruction 
205 /// is a call to malloc whose array size can be determined and the array size
206 /// is not constant 1.  Otherwise, return NULL.
207 const CallInst *llvm::isArrayMalloc(const Value *I, const TargetData *TD) {
208   const CallInst *CI = extractMallocCall(I);
209   Value *ArraySize = computeArraySize(CI, TD);
210
211   if (ArraySize &&
212       ArraySize != ConstantInt::get(CI->getArgOperand(0)->getType(), 1))
213     return CI;
214
215   // CI is a non-array malloc or we can't figure out that it is an array malloc.
216   return NULL;
217 }
218
219 /// getMallocType - Returns the PointerType resulting from the malloc call.
220 /// The PointerType depends on the number of bitcast uses of the malloc call:
221 ///   0: PointerType is the calls' return type.
222 ///   1: PointerType is the bitcast's result type.
223 ///  >1: Unique PointerType cannot be determined, return NULL.
224 PointerType *llvm::getMallocType(const CallInst *CI) {
225   assert(isMallocLikeFn(CI) && "getMallocType and not malloc call");
226   
227   PointerType *MallocType = NULL;
228   unsigned NumOfBitCastUses = 0;
229
230   // Determine if CallInst has a bitcast use.
231   for (Value::const_use_iterator UI = CI->use_begin(), E = CI->use_end();
232        UI != E; )
233     if (const BitCastInst *BCI = dyn_cast<BitCastInst>(*UI++)) {
234       MallocType = cast<PointerType>(BCI->getDestTy());
235       NumOfBitCastUses++;
236     }
237
238   // Malloc call has 1 bitcast use, so type is the bitcast's destination type.
239   if (NumOfBitCastUses == 1)
240     return MallocType;
241
242   // Malloc call was not bitcast, so type is the malloc function's return type.
243   if (NumOfBitCastUses == 0)
244     return cast<PointerType>(CI->getType());
245
246   // Type could not be determined.
247   return NULL;
248 }
249
250 /// getMallocAllocatedType - Returns the Type allocated by malloc call.
251 /// The Type depends on the number of bitcast uses of the malloc call:
252 ///   0: PointerType is the malloc calls' return type.
253 ///   1: PointerType is the bitcast's result type.
254 ///  >1: Unique PointerType cannot be determined, return NULL.
255 Type *llvm::getMallocAllocatedType(const CallInst *CI) {
256   PointerType *PT = getMallocType(CI);
257   return PT ? PT->getElementType() : NULL;
258 }
259
260 /// getMallocArraySize - Returns the array size of a malloc call.  If the 
261 /// argument passed to malloc is a multiple of the size of the malloced type,
262 /// then return that multiple.  For non-array mallocs, the multiple is
263 /// constant 1.  Otherwise, return NULL for mallocs whose array size cannot be
264 /// determined.
265 Value *llvm::getMallocArraySize(CallInst *CI, const TargetData *TD,
266                                 bool LookThroughSExt) {
267   assert(isMallocLikeFn(CI) && "getMallocArraySize and not malloc call");
268   return computeArraySize(CI, TD, LookThroughSExt);
269 }
270
271
272 /// extractCallocCall - Returns the corresponding CallInst if the instruction
273 /// is a calloc call.
274 const CallInst *llvm::extractCallocCall(const Value *I) {
275   return isCallocLikeFn(I) ? cast<CallInst>(I) : 0;
276 }
277
278
279 /// isFreeCall - Returns non-null if the value is a call to the builtin free()
280 const CallInst *llvm::isFreeCall(const Value *I) {
281   const CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(I);
282   if (!CI)
283     return 0;
284   Function *Callee = CI->getCalledFunction();
285   if (Callee == 0 || !Callee->isDeclaration())
286     return 0;
287
288   if (Callee->getName() != "free" &&
289       Callee->getName() != "_ZdlPv" && // operator delete(void*)
290       Callee->getName() != "_ZdaPv")   // operator delete[](void*)
291     return 0;
292
293   // Check free prototype.
294   // FIXME: workaround for PR5130, this will be obsolete when a nobuiltin 
295   // attribute will exist.
296   FunctionType *FTy = Callee->getFunctionType();
297   if (!FTy->getReturnType()->isVoidTy())
298     return 0;
299   if (FTy->getNumParams() != 1)
300     return 0;
301   if (FTy->getParamType(0) != Type::getInt8PtrTy(Callee->getContext()))
302     return 0;
303
304   return CI;
305 }
306
307
308
309 //===----------------------------------------------------------------------===//
310 //  Utility functions to compute size of objects.
311 //
312
313
314 /// \brief Compute the size of the object pointed by Ptr. Returns true and the
315 /// object size in Size if successful, and false otherwise.
316 /// If RoundToAlign is true, then Size is rounded up to the aligment of allocas,
317 /// byval arguments, and global variables.
318 bool llvm::getObjectSize(const Value *Ptr, uint64_t &Size, const TargetData *TD,
319                          bool RoundToAlign) {
320   if (!TD)
321     return false;
322
323   ObjectSizeOffsetVisitor Visitor(TD, Ptr->getContext(), RoundToAlign);
324   SizeOffsetType Data = Visitor.compute(const_cast<Value*>(Ptr));
325   if (!Visitor.bothKnown(Data))
326     return false;
327
328   APInt ObjSize = Data.first, Offset = Data.second;
329   // check for overflow
330   if (Offset.slt(0) || ObjSize.ult(Offset))
331     Size = 0;
332   else
333     Size = (ObjSize - Offset).getZExtValue();
334   return true;
335 }
336
337
338 STATISTIC(ObjectVisitorArgument,
339           "Number of arguments with unsolved size and offset");
340 STATISTIC(ObjectVisitorLoad,
341           "Number of load instructions with unsolved size and offset");
342
343
344 APInt ObjectSizeOffsetVisitor::align(APInt Size, uint64_t Align) {
345   if (RoundToAlign && Align)
346     return APInt(IntTyBits, RoundUpToAlignment(Size.getZExtValue(), Align));
347   return Size;
348 }
349
350 ObjectSizeOffsetVisitor::ObjectSizeOffsetVisitor(const TargetData *TD,
351                                                  LLVMContext &Context,
352                                                  bool RoundToAlign)
353 : TD(TD), RoundToAlign(RoundToAlign) {
354   IntegerType *IntTy = TD->getIntPtrType(Context);
355   IntTyBits = IntTy->getBitWidth();
356   Zero = APInt::getNullValue(IntTyBits);
357 }
358
359 SizeOffsetType ObjectSizeOffsetVisitor::compute(Value *V) {
360   V = V->stripPointerCasts();
361
362   if (GEPOperator *GEP = dyn_cast<GEPOperator>(V))
363     return visitGEPOperator(*GEP);
364   if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V))
365     return visit(*I);
366   if (Argument *A = dyn_cast<Argument>(V))
367     return visitArgument(*A);
368   if (ConstantPointerNull *P = dyn_cast<ConstantPointerNull>(V))
369     return visitConstantPointerNull(*P);
370   if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(V))
371     return visitGlobalVariable(*GV);
372   if (UndefValue *UV = dyn_cast<UndefValue>(V))
373     return visitUndefValue(*UV);
374   if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(V))
375     if (CE->getOpcode() == Instruction::IntToPtr)
376       return unknown(); // clueless
377
378   DEBUG(dbgs() << "ObjectSizeOffsetVisitor::compute() unhandled value: " << *V
379         << '\n');
380   return unknown();
381 }
382
383 SizeOffsetType ObjectSizeOffsetVisitor::visitAllocaInst(AllocaInst &I) {
384   if (!I.getAllocatedType()->isSized())
385     return unknown();
386
387   APInt Size(IntTyBits, TD->getTypeAllocSize(I.getAllocatedType()));
388   if (!I.isArrayAllocation())
389     return std::make_pair(align(Size, I.getAlignment()), Zero);
390
391   Value *ArraySize = I.getArraySize();
392   if (const ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(ArraySize)) {
393     Size *= C->getValue().zextOrSelf(IntTyBits);
394     return std::make_pair(align(Size, I.getAlignment()), Zero);
395   }
396   return unknown();
397 }
398
399 SizeOffsetType ObjectSizeOffsetVisitor::visitArgument(Argument &A) {
400   // no interprocedural analysis is done at the moment
401   if (!A.hasByValAttr()) {
402     ++ObjectVisitorArgument;
403     return unknown();
404   }
405   PointerType *PT = cast<PointerType>(A.getType());
406   APInt Size(IntTyBits, TD->getTypeAllocSize(PT->getElementType()));
407   return std::make_pair(align(Size, A.getParamAlignment()), Zero);
408 }
409
410 SizeOffsetType ObjectSizeOffsetVisitor::visitCallSite(CallSite CS) {
411   const AllocFnsTy *FnData = getAllocationData(CS.getInstruction(), AnyAlloc);
412   if (!FnData)
413     return unknown();
414
415   // handle strdup-like functions separately
416   if (FnData->AllocTy == StrDupLike) {
417     APInt Size(IntTyBits, GetStringLength(CS.getArgument(0)));
418     if (!Size)
419       return unknown();
420
421     // strndup limits strlen
422     if (FnData->FstParam > 0) {
423       ConstantInt *Arg= dyn_cast<ConstantInt>(CS.getArgument(FnData->FstParam));
424       if (!Arg)
425         return unknown();
426
427       APInt MaxSize = Arg->getValue().zextOrSelf(IntTyBits);
428       if (Size.ugt(MaxSize))
429         Size = MaxSize + 1;
430     }
431     return std::make_pair(Size, Zero);
432   }
433
434   ConstantInt *Arg = dyn_cast<ConstantInt>(CS.getArgument(FnData->FstParam));
435   if (!Arg)
436     return unknown();
437
438   APInt Size = Arg->getValue().zextOrSelf(IntTyBits);
439   // size determined by just 1 parameter
440   if (FnData->SndParam < 0)
441     return std::make_pair(Size, Zero);
442
443   Arg = dyn_cast<ConstantInt>(CS.getArgument(FnData->SndParam));
444   if (!Arg)
445     return unknown();
446
447   Size *= Arg->getValue().zextOrSelf(IntTyBits);
448   return std::make_pair(Size, Zero);
449
450   // TODO: handle more standard functions (+ wchar cousins):
451   // - strdup / strndup
452   // - strcpy / strncpy
453   // - strcat / strncat
454   // - memcpy / memmove
455   // - strcat / strncat
456   // - memset
457 }
458
459 SizeOffsetType
460 ObjectSizeOffsetVisitor::visitConstantPointerNull(ConstantPointerNull&) {
461   return std::make_pair(Zero, Zero);
462 }
463
464 SizeOffsetType
465 ObjectSizeOffsetVisitor::visitExtractElementInst(ExtractElementInst&) {
466   return unknown();
467 }
468
469 SizeOffsetType
470 ObjectSizeOffsetVisitor::visitExtractValueInst(ExtractValueInst&) {
471   // Easy cases were already folded by previous passes.
472   return unknown();
473 }
474
475 SizeOffsetType ObjectSizeOffsetVisitor::visitGEPOperator(GEPOperator &GEP) {
476   SizeOffsetType PtrData = compute(GEP.getPointerOperand());
477   if (!bothKnown(PtrData) || !GEP.hasAllConstantIndices())
478     return unknown();
479
480   SmallVector<Value*, 8> Ops(GEP.idx_begin(), GEP.idx_end());
481   APInt Offset(IntTyBits,TD->getIndexedOffset(GEP.getPointerOperandType(),Ops));
482   return std::make_pair(PtrData.first, PtrData.second + Offset);
483 }
484
485 SizeOffsetType ObjectSizeOffsetVisitor::visitGlobalVariable(GlobalVariable &GV){
486   if (!GV.hasDefinitiveInitializer())
487     return unknown();
488
489   APInt Size(IntTyBits, TD->getTypeAllocSize(GV.getType()->getElementType()));
490   return std::make_pair(align(Size, GV.getAlignment()), Zero);
491 }
492
493 SizeOffsetType ObjectSizeOffsetVisitor::visitIntToPtrInst(IntToPtrInst&) {
494   // clueless
495   return unknown();
496 }
497
498 SizeOffsetType ObjectSizeOffsetVisitor::visitLoadInst(LoadInst&) {
499   ++ObjectVisitorLoad;
500   return unknown();
501 }
502
503 SizeOffsetType ObjectSizeOffsetVisitor::visitPHINode(PHINode&) {
504   // too complex to analyze statically.
505   return unknown();
506 }
507
508 SizeOffsetType ObjectSizeOffsetVisitor::visitSelectInst(SelectInst &I) {
509   SizeOffsetType TrueSide  = compute(I.getTrueValue());
510   SizeOffsetType FalseSide = compute(I.getFalseValue());
511   if (bothKnown(TrueSide) && bothKnown(FalseSide) && TrueSide == FalseSide)
512     return TrueSide;
513   return unknown();
514 }
515
516 SizeOffsetType ObjectSizeOffsetVisitor::visitUndefValue(UndefValue&) {
517   return std::make_pair(Zero, Zero);
518 }
519
520 SizeOffsetType ObjectSizeOffsetVisitor::visitInstruction(Instruction &I) {
521   DEBUG(dbgs() << "ObjectSizeOffsetVisitor unknown instruction:" << I << '\n');
522   return unknown();
523 }
524
525
526 ObjectSizeOffsetEvaluator::ObjectSizeOffsetEvaluator(const TargetData *TD,
527                                                      LLVMContext &Context)
528 : TD(TD), Context(Context), Builder(Context, TargetFolder(TD)),
529 Visitor(TD, Context) {
530   IntTy = TD->getIntPtrType(Context);
531   Zero = ConstantInt::get(IntTy, 0);
532 }
533
534 SizeOffsetEvalType ObjectSizeOffsetEvaluator::compute(Value *V) {
535   SizeOffsetEvalType Result = compute_(V);
536
537   if (!bothKnown(Result)) {
538     // erase everything that was computed in this iteration from the cache, so
539     // that no dangling references are left behind. We could be a bit smarter if
540     // we kept a dependency graph. It's probably not worth the complexity.
541     for (PtrSetTy::iterator I=SeenVals.begin(), E=SeenVals.end(); I != E; ++I) {
542       CacheMapTy::iterator CacheIt = CacheMap.find(*I);
543       // non-computable results can be safely cached
544       if (CacheIt != CacheMap.end() && anyKnown(CacheIt->second))
545         CacheMap.erase(CacheIt);
546     }
547   }
548
549   SeenVals.clear();
550   return Result;
551 }
552
553 SizeOffsetEvalType ObjectSizeOffsetEvaluator::compute_(Value *V) {
554   SizeOffsetType Const = Visitor.compute(V);
555   if (Visitor.bothKnown(Const))
556     return std::make_pair(ConstantInt::get(Context, Const.first),
557                           ConstantInt::get(Context, Const.second));
558
559   V = V->stripPointerCasts();
560
561   // check cache
562   CacheMapTy::iterator CacheIt = CacheMap.find(V);
563   if (CacheIt != CacheMap.end())
564     return CacheIt->second;
565
566   // always generate code immediately before the instruction being
567   // processed, so that the generated code dominates the same BBs
568   Instruction *PrevInsertPoint = Builder.GetInsertPoint();
569   if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V))
570     Builder.SetInsertPoint(I);
571
572   // record the pointers that were handled in this run, so that they can be
573   // cleaned later if something fails
574   SeenVals.insert(V);
575
576   // now compute the size and offset
577   SizeOffsetEvalType Result;
578   if (GEPOperator *GEP = dyn_cast<GEPOperator>(V)) {
579     Result = visitGEPOperator(*GEP);
580   } else if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V)) {
581     Result = visit(*I);
582   } else if (isa<Argument>(V) ||
583              (isa<ConstantExpr>(V) &&
584               cast<ConstantExpr>(V)->getOpcode() == Instruction::IntToPtr) ||
585              isa<GlobalVariable>(V)) {
586     // ignore values where we cannot do more than what ObjectSizeVisitor can
587     Result = unknown();
588   } else {
589     DEBUG(dbgs() << "ObjectSizeOffsetEvaluator::compute() unhandled value: "
590           << *V << '\n');
591     Result = unknown();
592   }
593
594   if (PrevInsertPoint)
595     Builder.SetInsertPoint(PrevInsertPoint);
596
597   // Don't reuse CacheIt since it may be invalid at this point.
598   CacheMap[V] = Result;
599   return Result;
600 }
601
602 SizeOffsetEvalType ObjectSizeOffsetEvaluator::visitAllocaInst(AllocaInst &I) {
603   if (!I.getAllocatedType()->isSized())
604     return unknown();
605
606   // must be a VLA
607   assert(I.isArrayAllocation());
608   Value *ArraySize = I.getArraySize();
609   Value *Size = ConstantInt::get(ArraySize->getType(),
610                                  TD->getTypeAllocSize(I.getAllocatedType()));
611   Size = Builder.CreateMul(Size, ArraySize);
612   return std::make_pair(Size, Zero);
613 }
614
615 SizeOffsetEvalType ObjectSizeOffsetEvaluator::visitCallSite(CallSite CS) {
616   const AllocFnsTy *FnData = getAllocationData(CS.getInstruction(), AnyAlloc);
617   if (!FnData)
618     return unknown();
619
620   // handle strdup-like functions separately
621   if (FnData->AllocTy == StrDupLike) {
622     // TODO
623     return unknown();
624   }
625
626   Value *FirstArg = CS.getArgument(FnData->FstParam);
627   FirstArg = Builder.CreateZExt(FirstArg, IntTy);
628   if (FnData->SndParam < 0)
629     return std::make_pair(FirstArg, Zero);
630
631   Value *SecondArg = CS.getArgument(FnData->SndParam);
632   SecondArg = Builder.CreateZExt(SecondArg, IntTy);
633   Value *Size = Builder.CreateMul(FirstArg, SecondArg);
634   return std::make_pair(Size, Zero);
635
636   // TODO: handle more standard functions (+ wchar cousins):
637   // - strdup / strndup
638   // - strcpy / strncpy
639   // - strcat / strncat
640   // - memcpy / memmove
641   // - strcat / strncat
642   // - memset
643 }
644
645 SizeOffsetEvalType
646 ObjectSizeOffsetEvaluator::visitExtractElementInst(ExtractElementInst&) {
647   return unknown();
648 }
649
650 SizeOffsetEvalType
651 ObjectSizeOffsetEvaluator::visitExtractValueInst(ExtractValueInst&) {
652   return unknown();
653 }
654
655 SizeOffsetEvalType
656 ObjectSizeOffsetEvaluator::visitGEPOperator(GEPOperator &GEP) {
657   SizeOffsetEvalType PtrData = compute_(GEP.getPointerOperand());
658   if (!bothKnown(PtrData))
659     return unknown();
660
661   Value *Offset = EmitGEPOffset(&Builder, *TD, &GEP, /*NoAssumptions=*/true);
662   Offset = Builder.CreateAdd(PtrData.second, Offset);
663   return std::make_pair(PtrData.first, Offset);
664 }
665
666 SizeOffsetEvalType ObjectSizeOffsetEvaluator::visitIntToPtrInst(IntToPtrInst&) {
667   // clueless
668   return unknown();
669 }
670
671 SizeOffsetEvalType ObjectSizeOffsetEvaluator::visitLoadInst(LoadInst&) {
672   return unknown();
673 }
674
675 SizeOffsetEvalType ObjectSizeOffsetEvaluator::visitPHINode(PHINode &PHI) {
676   // create 2 PHIs: one for size and another for offset
677   PHINode *SizePHI   = Builder.CreatePHI(IntTy, PHI.getNumIncomingValues());
678   PHINode *OffsetPHI = Builder.CreatePHI(IntTy, PHI.getNumIncomingValues());
679
680   // insert right away in the cache to handle recursive PHIs
681   CacheMap[&PHI] = std::make_pair(SizePHI, OffsetPHI);
682
683   // compute offset/size for each PHI incoming pointer
684   for (unsigned i = 0, e = PHI.getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
685     Builder.SetInsertPoint(PHI.getIncomingBlock(i)->getFirstInsertionPt());
686     SizeOffsetEvalType EdgeData = compute_(PHI.getIncomingValue(i));
687
688     if (!bothKnown(EdgeData)) {
689       OffsetPHI->replaceAllUsesWith(UndefValue::get(IntTy));
690       OffsetPHI->eraseFromParent();
691       SizePHI->replaceAllUsesWith(UndefValue::get(IntTy));
692       SizePHI->eraseFromParent();
693       return unknown();
694     }
695     SizePHI->addIncoming(EdgeData.first, PHI.getIncomingBlock(i));
696     OffsetPHI->addIncoming(EdgeData.second, PHI.getIncomingBlock(i));
697   }
698
699   Value *Size = SizePHI, *Offset = OffsetPHI, *Tmp;
700   if ((Tmp = SizePHI->hasConstantValue())) {
701     Size = Tmp;
702     SizePHI->replaceAllUsesWith(Size);
703     SizePHI->eraseFromParent();
704   }
705   if ((Tmp = OffsetPHI->hasConstantValue())) {
706     Offset = Tmp;
707     OffsetPHI->replaceAllUsesWith(Offset);
708     OffsetPHI->eraseFromParent();
709   }
710   return std::make_pair(Size, Offset);
711 }
712
713 SizeOffsetEvalType ObjectSizeOffsetEvaluator::visitSelectInst(SelectInst &I) {
714   SizeOffsetEvalType TrueSide  = compute_(I.getTrueValue());
715   SizeOffsetEvalType FalseSide = compute_(I.getFalseValue());
716
717   if (!bothKnown(TrueSide) || !bothKnown(FalseSide))
718     return unknown();
719   if (TrueSide == FalseSide)
720     return TrueSide;
721
722   Value *Size = Builder.CreateSelect(I.getCondition(), TrueSide.first,
723                                      FalseSide.first);
724   Value *Offset = Builder.CreateSelect(I.getCondition(), TrueSide.second,
725                                        FalseSide.second);
726   return std::make_pair(Size, Offset);
727 }
728
729 SizeOffsetEvalType ObjectSizeOffsetEvaluator::visitInstruction(Instruction &I) {
730   DEBUG(dbgs() << "ObjectSizeOffsetEvaluator unknown instruction:" << I <<'\n');
731   return unknown();
732 }