6caec344d1f2b190af154a6fa4cc1f00fc8b7b96
[oota-llvm.git] / lib / Bitcode / Reader / BitcodeReader.cpp
1 //===- BitcodeReader.cpp - Internal BitcodeReader implementation ----------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9
10 #include "llvm/Bitcode/ReaderWriter.h"
11 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
12 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
13 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
14 #include "llvm/ADT/Triple.h"
15 #include "llvm/Bitcode/BitstreamReader.h"
16 #include "llvm/Bitcode/LLVMBitCodes.h"
17 #include "llvm/IR/AutoUpgrade.h"
18 #include "llvm/IR/Constants.h"
19 #include "llvm/IR/DebugInfo.h"
20 #include "llvm/IR/DebugInfoMetadata.h"
21 #include "llvm/IR/DerivedTypes.h"
22 #include "llvm/IR/DiagnosticPrinter.h"
23 #include "llvm/IR/GVMaterializer.h"
24 #include "llvm/IR/InlineAsm.h"
25 #include "llvm/IR/IntrinsicInst.h"
26 #include "llvm/IR/LLVMContext.h"
27 #include "llvm/IR/Module.h"
28 #include "llvm/IR/OperandTraits.h"
29 #include "llvm/IR/Operator.h"
30 #include "llvm/IR/ValueHandle.h"
31 #include "llvm/Support/DataStream.h"
32 #include "llvm/Support/ManagedStatic.h"
33 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
34 #include "llvm/Support/MemoryBuffer.h"
35 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
36 #include <deque>
37 using namespace llvm;
38
39 namespace {
40 enum {
41   SWITCH_INST_MAGIC = 0x4B5 // May 2012 => 1205 => Hex
42 };
43
44 class BitcodeReaderValueList {
45   std::vector<WeakVH> ValuePtrs;
46
47   /// ResolveConstants - As we resolve forward-referenced constants, we add
48   /// information about them to this vector.  This allows us to resolve them in
49   /// bulk instead of resolving each reference at a time.  See the code in
50   /// ResolveConstantForwardRefs for more information about this.
51   ///
52   /// The key of this vector is the placeholder constant, the value is the slot
53   /// number that holds the resolved value.
54   typedef std::vector<std::pair<Constant*, unsigned> > ResolveConstantsTy;
55   ResolveConstantsTy ResolveConstants;
56   LLVMContext &Context;
57 public:
58   BitcodeReaderValueList(LLVMContext &C) : Context(C) {}
59   ~BitcodeReaderValueList() {
60     assert(ResolveConstants.empty() && "Constants not resolved?");
61   }
62
63   // vector compatibility methods
64   unsigned size() const { return ValuePtrs.size(); }
65   void resize(unsigned N) { ValuePtrs.resize(N); }
66   void push_back(Value *V) {
67     ValuePtrs.push_back(V);
68   }
69
70   void clear() {
71     assert(ResolveConstants.empty() && "Constants not resolved?");
72     ValuePtrs.clear();
73   }
74
75   Value *operator[](unsigned i) const {
76     assert(i < ValuePtrs.size());
77     return ValuePtrs[i];
78   }
79
80   Value *back() const { return ValuePtrs.back(); }
81     void pop_back() { ValuePtrs.pop_back(); }
82   bool empty() const { return ValuePtrs.empty(); }
83   void shrinkTo(unsigned N) {
84     assert(N <= size() && "Invalid shrinkTo request!");
85     ValuePtrs.resize(N);
86   }
87
88   Constant *getConstantFwdRef(unsigned Idx, Type *Ty);
89   Value *getValueFwdRef(unsigned Idx, Type *Ty);
90
91   void AssignValue(Value *V, unsigned Idx);
92
93   /// ResolveConstantForwardRefs - Once all constants are read, this method bulk
94   /// resolves any forward references.
95   void ResolveConstantForwardRefs();
96 };
97
98 class BitcodeReaderMDValueList {
99   unsigned NumFwdRefs;
100   bool AnyFwdRefs;
101   unsigned MinFwdRef;
102   unsigned MaxFwdRef;
103   std::vector<TrackingMDRef> MDValuePtrs;
104
105   LLVMContext &Context;
106 public:
107   BitcodeReaderMDValueList(LLVMContext &C)
108       : NumFwdRefs(0), AnyFwdRefs(false), Context(C) {}
109
110   // vector compatibility methods
111   unsigned size() const       { return MDValuePtrs.size(); }
112   void resize(unsigned N)     { MDValuePtrs.resize(N); }
113   void push_back(Metadata *MD) { MDValuePtrs.emplace_back(MD); }
114   void clear()                { MDValuePtrs.clear();  }
115   Metadata *back() const      { return MDValuePtrs.back(); }
116   void pop_back()             { MDValuePtrs.pop_back(); }
117   bool empty() const          { return MDValuePtrs.empty(); }
118
119   Metadata *operator[](unsigned i) const {
120     assert(i < MDValuePtrs.size());
121     return MDValuePtrs[i];
122   }
123
124   void shrinkTo(unsigned N) {
125     assert(N <= size() && "Invalid shrinkTo request!");
126     MDValuePtrs.resize(N);
127   }
128
129   Metadata *getValueFwdRef(unsigned Idx);
130   void AssignValue(Metadata *MD, unsigned Idx);
131   void tryToResolveCycles();
132 };
133
134 class BitcodeReader : public GVMaterializer {
135   LLVMContext &Context;
136   DiagnosticHandlerFunction DiagnosticHandler;
137   Module *TheModule;
138   std::unique_ptr<MemoryBuffer> Buffer;
139   std::unique_ptr<BitstreamReader> StreamFile;
140   BitstreamCursor Stream;
141   DataStreamer *LazyStreamer;
142   uint64_t NextUnreadBit;
143   bool SeenValueSymbolTable;
144
145   std::vector<Type*> TypeList;
146   BitcodeReaderValueList ValueList;
147   BitcodeReaderMDValueList MDValueList;
148   std::vector<Comdat *> ComdatList;
149   SmallVector<Instruction *, 64> InstructionList;
150
151   std::vector<std::pair<GlobalVariable*, unsigned> > GlobalInits;
152   std::vector<std::pair<GlobalAlias*, unsigned> > AliasInits;
153   std::vector<std::pair<Function*, unsigned> > FunctionPrefixes;
154   std::vector<std::pair<Function*, unsigned> > FunctionPrologues;
155
156   SmallVector<Instruction*, 64> InstsWithTBAATag;
157
158   /// MAttributes - The set of attributes by index.  Index zero in the
159   /// file is for null, and is thus not represented here.  As such all indices
160   /// are off by one.
161   std::vector<AttributeSet> MAttributes;
162
163   /// \brief The set of attribute groups.
164   std::map<unsigned, AttributeSet> MAttributeGroups;
165
166   /// FunctionBBs - While parsing a function body, this is a list of the basic
167   /// blocks for the function.
168   std::vector<BasicBlock*> FunctionBBs;
169
170   // When reading the module header, this list is populated with functions that
171   // have bodies later in the file.
172   std::vector<Function*> FunctionsWithBodies;
173
174   // When intrinsic functions are encountered which require upgrading they are
175   // stored here with their replacement function.
176   typedef std::vector<std::pair<Function*, Function*> > UpgradedIntrinsicMap;
177   UpgradedIntrinsicMap UpgradedIntrinsics;
178
179   // Map the bitcode's custom MDKind ID to the Module's MDKind ID.
180   DenseMap<unsigned, unsigned> MDKindMap;
181
182   // Several operations happen after the module header has been read, but
183   // before function bodies are processed. This keeps track of whether
184   // we've done this yet.
185   bool SeenFirstFunctionBody;
186
187   /// DeferredFunctionInfo - When function bodies are initially scanned, this
188   /// map contains info about where to find deferred function body in the
189   /// stream.
190   DenseMap<Function*, uint64_t> DeferredFunctionInfo;
191
192   /// When Metadata block is initially scanned when parsing the module, we may
193   /// choose to defer parsing of the metadata. This vector contains info about
194   /// which Metadata blocks are deferred.
195   std::vector<uint64_t> DeferredMetadataInfo;
196
197   /// These are basic blocks forward-referenced by block addresses.  They are
198   /// inserted lazily into functions when they're loaded.  The basic block ID is
199   /// its index into the vector.
200   DenseMap<Function *, std::vector<BasicBlock *>> BasicBlockFwdRefs;
201   std::deque<Function *> BasicBlockFwdRefQueue;
202
203   /// UseRelativeIDs - Indicates that we are using a new encoding for
204   /// instruction operands where most operands in the current
205   /// FUNCTION_BLOCK are encoded relative to the instruction number,
206   /// for a more compact encoding.  Some instruction operands are not
207   /// relative to the instruction ID: basic block numbers, and types.
208   /// Once the old style function blocks have been phased out, we would
209   /// not need this flag.
210   bool UseRelativeIDs;
211
212   /// True if all functions will be materialized, negating the need to process
213   /// (e.g.) blockaddress forward references.
214   bool WillMaterializeAllForwardRefs;
215
216   /// Functions that have block addresses taken.  This is usually empty.
217   SmallPtrSet<const Function *, 4> BlockAddressesTaken;
218
219   /// True if any Metadata block has been materialized.
220   bool IsMetadataMaterialized;
221
222   bool StripDebugInfo = false;
223
224 public:
225   std::error_code Error(BitcodeError E, const Twine &Message);
226   std::error_code Error(BitcodeError E);
227   std::error_code Error(const Twine &Message);
228
229   explicit BitcodeReader(MemoryBuffer *buffer, LLVMContext &C,
230                          DiagnosticHandlerFunction DiagnosticHandler);
231   explicit BitcodeReader(DataStreamer *streamer, LLVMContext &C,
232                          DiagnosticHandlerFunction DiagnosticHandler);
233   ~BitcodeReader() override { FreeState(); }
234
235   std::error_code materializeForwardReferencedFunctions();
236
237   void FreeState();
238
239   void releaseBuffer();
240
241   bool isDematerializable(const GlobalValue *GV) const override;
242   std::error_code materialize(GlobalValue *GV) override;
243   std::error_code MaterializeModule(Module *M) override;
244   std::vector<StructType *> getIdentifiedStructTypes() const override;
245   void Dematerialize(GlobalValue *GV) override;
246
247   /// @brief Main interface to parsing a bitcode buffer.
248   /// @returns true if an error occurred.
249   std::error_code ParseBitcodeInto(Module *M,
250                                    bool ShouldLazyLoadMetadata = false);
251
252   /// @brief Cheap mechanism to just extract module triple
253   /// @returns true if an error occurred.
254   ErrorOr<std::string> parseTriple();
255
256   static uint64_t decodeSignRotatedValue(uint64_t V);
257
258   /// Materialize any deferred Metadata block.
259   std::error_code materializeMetadata() override;
260
261   void setStripDebugInfo() override;
262
263 private:
264   std::vector<StructType *> IdentifiedStructTypes;
265   StructType *createIdentifiedStructType(LLVMContext &Context, StringRef Name);
266   StructType *createIdentifiedStructType(LLVMContext &Context);
267
268   Type *getTypeByID(unsigned ID);
269   Value *getFnValueByID(unsigned ID, Type *Ty) {
270     if (Ty && Ty->isMetadataTy())
271       return MetadataAsValue::get(Ty->getContext(), getFnMetadataByID(ID));
272     return ValueList.getValueFwdRef(ID, Ty);
273   }
274   Metadata *getFnMetadataByID(unsigned ID) {
275     return MDValueList.getValueFwdRef(ID);
276   }
277   BasicBlock *getBasicBlock(unsigned ID) const {
278     if (ID >= FunctionBBs.size()) return nullptr; // Invalid ID
279     return FunctionBBs[ID];
280   }
281   AttributeSet getAttributes(unsigned i) const {
282     if (i-1 < MAttributes.size())
283       return MAttributes[i-1];
284     return AttributeSet();
285   }
286
287   /// getValueTypePair - Read a value/type pair out of the specified record from
288   /// slot 'Slot'.  Increment Slot past the number of slots used in the record.
289   /// Return true on failure.
290   bool getValueTypePair(SmallVectorImpl<uint64_t> &Record, unsigned &Slot,
291                         unsigned InstNum, Value *&ResVal) {
292     if (Slot == Record.size()) return true;
293     unsigned ValNo = (unsigned)Record[Slot++];
294     // Adjust the ValNo, if it was encoded relative to the InstNum.
295     if (UseRelativeIDs)
296       ValNo = InstNum - ValNo;
297     if (ValNo < InstNum) {
298       // If this is not a forward reference, just return the value we already
299       // have.
300       ResVal = getFnValueByID(ValNo, nullptr);
301       return ResVal == nullptr;
302     } else if (Slot == Record.size()) {
303       return true;
304     }
305
306     unsigned TypeNo = (unsigned)Record[Slot++];
307     ResVal = getFnValueByID(ValNo, getTypeByID(TypeNo));
308     return ResVal == nullptr;
309   }
310
311   /// popValue - Read a value out of the specified record from slot 'Slot'.
312   /// Increment Slot past the number of slots used by the value in the record.
313   /// Return true if there is an error.
314   bool popValue(SmallVectorImpl<uint64_t> &Record, unsigned &Slot,
315                 unsigned InstNum, Type *Ty, Value *&ResVal) {
316     if (getValue(Record, Slot, InstNum, Ty, ResVal))
317       return true;
318     // All values currently take a single record slot.
319     ++Slot;
320     return false;
321   }
322
323   /// getValue -- Like popValue, but does not increment the Slot number.
324   bool getValue(SmallVectorImpl<uint64_t> &Record, unsigned Slot,
325                 unsigned InstNum, Type *Ty, Value *&ResVal) {
326     ResVal = getValue(Record, Slot, InstNum, Ty);
327     return ResVal == nullptr;
328   }
329
330   /// getValue -- Version of getValue that returns ResVal directly,
331   /// or 0 if there is an error.
332   Value *getValue(SmallVectorImpl<uint64_t> &Record, unsigned Slot,
333                   unsigned InstNum, Type *Ty) {
334     if (Slot == Record.size()) return nullptr;
335     unsigned ValNo = (unsigned)Record[Slot];
336     // Adjust the ValNo, if it was encoded relative to the InstNum.
337     if (UseRelativeIDs)
338       ValNo = InstNum - ValNo;
339     return getFnValueByID(ValNo, Ty);
340   }
341
342   /// getValueSigned -- Like getValue, but decodes signed VBRs.
343   Value *getValueSigned(SmallVectorImpl<uint64_t> &Record, unsigned Slot,
344                         unsigned InstNum, Type *Ty) {
345     if (Slot == Record.size()) return nullptr;
346     unsigned ValNo = (unsigned)decodeSignRotatedValue(Record[Slot]);
347     // Adjust the ValNo, if it was encoded relative to the InstNum.
348     if (UseRelativeIDs)
349       ValNo = InstNum - ValNo;
350     return getFnValueByID(ValNo, Ty);
351   }
352
353   /// Converts alignment exponent (i.e. power of two (or zero)) to the
354   /// corresponding alignment to use. If alignment is too large, returns
355   /// a corresponding error code.
356   std::error_code parseAlignmentValue(uint64_t Exponent, unsigned &Alignment);
357   std::error_code ParseAttrKind(uint64_t Code, Attribute::AttrKind *Kind);
358   std::error_code ParseModule(bool Resume, bool ShouldLazyLoadMetadata = false);
359   std::error_code ParseAttributeBlock();
360   std::error_code ParseAttributeGroupBlock();
361   std::error_code ParseTypeTable();
362   std::error_code ParseTypeTableBody();
363
364   std::error_code ParseValueSymbolTable();
365   std::error_code ParseConstants();
366   std::error_code RememberAndSkipFunctionBody();
367   /// Save the positions of the Metadata blocks and skip parsing the blocks.
368   std::error_code rememberAndSkipMetadata();
369   std::error_code ParseFunctionBody(Function *F);
370   std::error_code GlobalCleanup();
371   std::error_code ResolveGlobalAndAliasInits();
372   std::error_code ParseMetadata();
373   std::error_code ParseMetadataAttachment();
374   ErrorOr<std::string> parseModuleTriple();
375   std::error_code ParseUseLists();
376   std::error_code InitStream();
377   std::error_code InitStreamFromBuffer();
378   std::error_code InitLazyStream();
379   std::error_code FindFunctionInStream(
380       Function *F,
381       DenseMap<Function *, uint64_t>::iterator DeferredFunctionInfoIterator);
382 };
383 } // namespace
384
385 BitcodeDiagnosticInfo::BitcodeDiagnosticInfo(std::error_code EC,
386                                              DiagnosticSeverity Severity,
387                                              const Twine &Msg)
388     : DiagnosticInfo(DK_Bitcode, Severity), Msg(Msg), EC(EC) {}
389
390 void BitcodeDiagnosticInfo::print(DiagnosticPrinter &DP) const { DP << Msg; }
391
392 static std::error_code Error(DiagnosticHandlerFunction DiagnosticHandler,
393                              std::error_code EC, const Twine &Message) {
394   BitcodeDiagnosticInfo DI(EC, DS_Error, Message);
395   DiagnosticHandler(DI);
396   return EC;
397 }
398
399 static std::error_code Error(DiagnosticHandlerFunction DiagnosticHandler,
400                              std::error_code EC) {
401   return Error(DiagnosticHandler, EC, EC.message());
402 }
403
404 std::error_code BitcodeReader::Error(BitcodeError E, const Twine &Message) {
405   return ::Error(DiagnosticHandler, make_error_code(E), Message);
406 }
407
408 std::error_code BitcodeReader::Error(const Twine &Message) {
409   return ::Error(DiagnosticHandler,
410                  make_error_code(BitcodeError::CorruptedBitcode), Message);
411 }
412
413 std::error_code BitcodeReader::Error(BitcodeError E) {
414   return ::Error(DiagnosticHandler, make_error_code(E));
415 }
416
417 static DiagnosticHandlerFunction getDiagHandler(DiagnosticHandlerFunction F,
418                                                 LLVMContext &C) {
419   if (F)
420     return F;
421   return [&C](const DiagnosticInfo &DI) { C.diagnose(DI); };
422 }
423
424 BitcodeReader::BitcodeReader(MemoryBuffer *buffer, LLVMContext &C,
425                              DiagnosticHandlerFunction DiagnosticHandler)
426     : Context(C), DiagnosticHandler(getDiagHandler(DiagnosticHandler, C)),
427       TheModule(nullptr), Buffer(buffer), LazyStreamer(nullptr),
428       NextUnreadBit(0), SeenValueSymbolTable(false), ValueList(C),
429       MDValueList(C), SeenFirstFunctionBody(false), UseRelativeIDs(false),
430       WillMaterializeAllForwardRefs(false), IsMetadataMaterialized(false) {}
431
432 BitcodeReader::BitcodeReader(DataStreamer *streamer, LLVMContext &C,
433                              DiagnosticHandlerFunction DiagnosticHandler)
434     : Context(C), DiagnosticHandler(getDiagHandler(DiagnosticHandler, C)),
435       TheModule(nullptr), Buffer(nullptr), LazyStreamer(streamer),
436       NextUnreadBit(0), SeenValueSymbolTable(false), ValueList(C),
437       MDValueList(C), SeenFirstFunctionBody(false), UseRelativeIDs(false),
438       WillMaterializeAllForwardRefs(false), IsMetadataMaterialized(false) {}
439
440 std::error_code BitcodeReader::materializeForwardReferencedFunctions() {
441   if (WillMaterializeAllForwardRefs)
442     return std::error_code();
443
444   // Prevent recursion.
445   WillMaterializeAllForwardRefs = true;
446
447   while (!BasicBlockFwdRefQueue.empty()) {
448     Function *F = BasicBlockFwdRefQueue.front();
449     BasicBlockFwdRefQueue.pop_front();
450     assert(F && "Expected valid function");
451     if (!BasicBlockFwdRefs.count(F))
452       // Already materialized.
453       continue;
454
455     // Check for a function that isn't materializable to prevent an infinite
456     // loop.  When parsing a blockaddress stored in a global variable, there
457     // isn't a trivial way to check if a function will have a body without a
458     // linear search through FunctionsWithBodies, so just check it here.
459     if (!F->isMaterializable())
460       return Error("Never resolved function from blockaddress");
461
462     // Try to materialize F.
463     if (std::error_code EC = materialize(F))
464       return EC;
465   }
466   assert(BasicBlockFwdRefs.empty() && "Function missing from queue");
467
468   // Reset state.
469   WillMaterializeAllForwardRefs = false;
470   return std::error_code();
471 }
472
473 void BitcodeReader::FreeState() {
474   Buffer = nullptr;
475   std::vector<Type*>().swap(TypeList);
476   ValueList.clear();
477   MDValueList.clear();
478   std::vector<Comdat *>().swap(ComdatList);
479
480   std::vector<AttributeSet>().swap(MAttributes);
481   std::vector<BasicBlock*>().swap(FunctionBBs);
482   std::vector<Function*>().swap(FunctionsWithBodies);
483   DeferredFunctionInfo.clear();
484   DeferredMetadataInfo.clear();
485   MDKindMap.clear();
486
487   assert(BasicBlockFwdRefs.empty() && "Unresolved blockaddress fwd references");
488   BasicBlockFwdRefQueue.clear();
489 }
490
491 //===----------------------------------------------------------------------===//
492 //  Helper functions to implement forward reference resolution, etc.
493 //===----------------------------------------------------------------------===//
494
495 /// ConvertToString - Convert a string from a record into an std::string, return
496 /// true on failure.
497 template<typename StrTy>
498 static bool ConvertToString(ArrayRef<uint64_t> Record, unsigned Idx,
499                             StrTy &Result) {
500   if (Idx > Record.size())
501     return true;
502
503   for (unsigned i = Idx, e = Record.size(); i != e; ++i)
504     Result += (char)Record[i];
505   return false;
506 }
507
508 static bool hasImplicitComdat(size_t Val) {
509   switch (Val) {
510   default:
511     return false;
512   case 1:  // Old WeakAnyLinkage
513   case 4:  // Old LinkOnceAnyLinkage
514   case 10: // Old WeakODRLinkage
515   case 11: // Old LinkOnceODRLinkage
516     return true;
517   }
518 }
519
520 static GlobalValue::LinkageTypes getDecodedLinkage(unsigned Val) {
521   switch (Val) {
522   default: // Map unknown/new linkages to external
523   case 0:
524     return GlobalValue::ExternalLinkage;
525   case 2:
526     return GlobalValue::AppendingLinkage;
527   case 3:
528     return GlobalValue::InternalLinkage;
529   case 5:
530     return GlobalValue::ExternalLinkage; // Obsolete DLLImportLinkage
531   case 6:
532     return GlobalValue::ExternalLinkage; // Obsolete DLLExportLinkage
533   case 7:
534     return GlobalValue::ExternalWeakLinkage;
535   case 8:
536     return GlobalValue::CommonLinkage;
537   case 9:
538     return GlobalValue::PrivateLinkage;
539   case 12:
540     return GlobalValue::AvailableExternallyLinkage;
541   case 13:
542     return GlobalValue::PrivateLinkage; // Obsolete LinkerPrivateLinkage
543   case 14:
544     return GlobalValue::PrivateLinkage; // Obsolete LinkerPrivateWeakLinkage
545   case 15:
546     return GlobalValue::ExternalLinkage; // Obsolete LinkOnceODRAutoHideLinkage
547   case 1: // Old value with implicit comdat.
548   case 16:
549     return GlobalValue::WeakAnyLinkage;
550   case 10: // Old value with implicit comdat.
551   case 17:
552     return GlobalValue::WeakODRLinkage;
553   case 4: // Old value with implicit comdat.
554   case 18:
555     return GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage;
556   case 11: // Old value with implicit comdat.
557   case 19:
558     return GlobalValue::LinkOnceODRLinkage;
559   }
560 }
561
562 static GlobalValue::VisibilityTypes GetDecodedVisibility(unsigned Val) {
563   switch (Val) {
564   default: // Map unknown visibilities to default.
565   case 0: return GlobalValue::DefaultVisibility;
566   case 1: return GlobalValue::HiddenVisibility;
567   case 2: return GlobalValue::ProtectedVisibility;
568   }
569 }
570
571 static GlobalValue::DLLStorageClassTypes
572 GetDecodedDLLStorageClass(unsigned Val) {
573   switch (Val) {
574   default: // Map unknown values to default.
575   case 0: return GlobalValue::DefaultStorageClass;
576   case 1: return GlobalValue::DLLImportStorageClass;
577   case 2: return GlobalValue::DLLExportStorageClass;
578   }
579 }
580
581 static GlobalVariable::ThreadLocalMode GetDecodedThreadLocalMode(unsigned Val) {
582   switch (Val) {
583     case 0: return GlobalVariable::NotThreadLocal;
584     default: // Map unknown non-zero value to general dynamic.
585     case 1: return GlobalVariable::GeneralDynamicTLSModel;
586     case 2: return GlobalVariable::LocalDynamicTLSModel;
587     case 3: return GlobalVariable::InitialExecTLSModel;
588     case 4: return GlobalVariable::LocalExecTLSModel;
589   }
590 }
591
592 static int GetDecodedCastOpcode(unsigned Val) {
593   switch (Val) {
594   default: return -1;
595   case bitc::CAST_TRUNC   : return Instruction::Trunc;
596   case bitc::CAST_ZEXT    : return Instruction::ZExt;
597   case bitc::CAST_SEXT    : return Instruction::SExt;
598   case bitc::CAST_FPTOUI  : return Instruction::FPToUI;
599   case bitc::CAST_FPTOSI  : return Instruction::FPToSI;
600   case bitc::CAST_UITOFP  : return Instruction::UIToFP;
601   case bitc::CAST_SITOFP  : return Instruction::SIToFP;
602   case bitc::CAST_FPTRUNC : return Instruction::FPTrunc;
603   case bitc::CAST_FPEXT   : return Instruction::FPExt;
604   case bitc::CAST_PTRTOINT: return Instruction::PtrToInt;
605   case bitc::CAST_INTTOPTR: return Instruction::IntToPtr;
606   case bitc::CAST_BITCAST : return Instruction::BitCast;
607   case bitc::CAST_ADDRSPACECAST: return Instruction::AddrSpaceCast;
608   }
609 }
610 static int GetDecodedBinaryOpcode(unsigned Val, Type *Ty) {
611   switch (Val) {
612   default: return -1;
613   case bitc::BINOP_ADD:
614     return Ty->isFPOrFPVectorTy() ? Instruction::FAdd : Instruction::Add;
615   case bitc::BINOP_SUB:
616     return Ty->isFPOrFPVectorTy() ? Instruction::FSub : Instruction::Sub;
617   case bitc::BINOP_MUL:
618     return Ty->isFPOrFPVectorTy() ? Instruction::FMul : Instruction::Mul;
619   case bitc::BINOP_UDIV: return Instruction::UDiv;
620   case bitc::BINOP_SDIV:
621     return Ty->isFPOrFPVectorTy() ? Instruction::FDiv : Instruction::SDiv;
622   case bitc::BINOP_UREM: return Instruction::URem;
623   case bitc::BINOP_SREM:
624     return Ty->isFPOrFPVectorTy() ? Instruction::FRem : Instruction::SRem;
625   case bitc::BINOP_SHL:  return Instruction::Shl;
626   case bitc::BINOP_LSHR: return Instruction::LShr;
627   case bitc::BINOP_ASHR: return Instruction::AShr;
628   case bitc::BINOP_AND:  return Instruction::And;
629   case bitc::BINOP_OR:   return Instruction::Or;
630   case bitc::BINOP_XOR:  return Instruction::Xor;
631   }
632 }
633
634 static AtomicRMWInst::BinOp GetDecodedRMWOperation(unsigned Val) {
635   switch (Val) {
636   default: return AtomicRMWInst::BAD_BINOP;
637   case bitc::RMW_XCHG: return AtomicRMWInst::Xchg;
638   case bitc::RMW_ADD: return AtomicRMWInst::Add;
639   case bitc::RMW_SUB: return AtomicRMWInst::Sub;
640   case bitc::RMW_AND: return AtomicRMWInst::And;
641   case bitc::RMW_NAND: return AtomicRMWInst::Nand;
642   case bitc::RMW_OR: return AtomicRMWInst::Or;
643   case bitc::RMW_XOR: return AtomicRMWInst::Xor;
644   case bitc::RMW_MAX: return AtomicRMWInst::Max;
645   case bitc::RMW_MIN: return AtomicRMWInst::Min;
646   case bitc::RMW_UMAX: return AtomicRMWInst::UMax;
647   case bitc::RMW_UMIN: return AtomicRMWInst::UMin;
648   }
649 }
650
651 static AtomicOrdering GetDecodedOrdering(unsigned Val) {
652   switch (Val) {
653   case bitc::ORDERING_NOTATOMIC: return NotAtomic;
654   case bitc::ORDERING_UNORDERED: return Unordered;
655   case bitc::ORDERING_MONOTONIC: return Monotonic;
656   case bitc::ORDERING_ACQUIRE: return Acquire;
657   case bitc::ORDERING_RELEASE: return Release;
658   case bitc::ORDERING_ACQREL: return AcquireRelease;
659   default: // Map unknown orderings to sequentially-consistent.
660   case bitc::ORDERING_SEQCST: return SequentiallyConsistent;
661   }
662 }
663
664 static SynchronizationScope GetDecodedSynchScope(unsigned Val) {
665   switch (Val) {
666   case bitc::SYNCHSCOPE_SINGLETHREAD: return SingleThread;
667   default: // Map unknown scopes to cross-thread.
668   case bitc::SYNCHSCOPE_CROSSTHREAD: return CrossThread;
669   }
670 }
671
672 static Comdat::SelectionKind getDecodedComdatSelectionKind(unsigned Val) {
673   switch (Val) {
674   default: // Map unknown selection kinds to any.
675   case bitc::COMDAT_SELECTION_KIND_ANY:
676     return Comdat::Any;
677   case bitc::COMDAT_SELECTION_KIND_EXACT_MATCH:
678     return Comdat::ExactMatch;
679   case bitc::COMDAT_SELECTION_KIND_LARGEST:
680     return Comdat::Largest;
681   case bitc::COMDAT_SELECTION_KIND_NO_DUPLICATES:
682     return Comdat::NoDuplicates;
683   case bitc::COMDAT_SELECTION_KIND_SAME_SIZE:
684     return Comdat::SameSize;
685   }
686 }
687
688 static void UpgradeDLLImportExportLinkage(llvm::GlobalValue *GV, unsigned Val) {
689   switch (Val) {
690   case 5: GV->setDLLStorageClass(GlobalValue::DLLImportStorageClass); break;
691   case 6: GV->setDLLStorageClass(GlobalValue::DLLExportStorageClass); break;
692   }
693 }
694
695 namespace llvm {
696 namespace {
697   /// @brief A class for maintaining the slot number definition
698   /// as a placeholder for the actual definition for forward constants defs.
699   class ConstantPlaceHolder : public ConstantExpr {
700     void operator=(const ConstantPlaceHolder &) = delete;
701   public:
702     // allocate space for exactly one operand
703     void *operator new(size_t s) {
704       return User::operator new(s, 1);
705     }
706     explicit ConstantPlaceHolder(Type *Ty, LLVMContext& Context)
707       : ConstantExpr(Ty, Instruction::UserOp1, &Op<0>(), 1) {
708       Op<0>() = UndefValue::get(Type::getInt32Ty(Context));
709     }
710
711     /// @brief Methods to support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast.
712     static bool classof(const Value *V) {
713       return isa<ConstantExpr>(V) &&
714              cast<ConstantExpr>(V)->getOpcode() == Instruction::UserOp1;
715     }
716
717
718     /// Provide fast operand accessors
719     DECLARE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(Value);
720   };
721 }
722
723 // FIXME: can we inherit this from ConstantExpr?
724 template <>
725 struct OperandTraits<ConstantPlaceHolder> :
726   public FixedNumOperandTraits<ConstantPlaceHolder, 1> {
727 };
728 DEFINE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(ConstantPlaceHolder, Value)
729 }
730
731
732 void BitcodeReaderValueList::AssignValue(Value *V, unsigned Idx) {
733   if (Idx == size()) {
734     push_back(V);
735     return;
736   }
737
738   if (Idx >= size())
739     resize(Idx+1);
740
741   WeakVH &OldV = ValuePtrs[Idx];
742   if (!OldV) {
743     OldV = V;
744     return;
745   }
746
747   // Handle constants and non-constants (e.g. instrs) differently for
748   // efficiency.
749   if (Constant *PHC = dyn_cast<Constant>(&*OldV)) {
750     ResolveConstants.push_back(std::make_pair(PHC, Idx));
751     OldV = V;
752   } else {
753     // If there was a forward reference to this value, replace it.
754     Value *PrevVal = OldV;
755     OldV->replaceAllUsesWith(V);
756     delete PrevVal;
757   }
758 }
759
760
761 Constant *BitcodeReaderValueList::getConstantFwdRef(unsigned Idx,
762                                                     Type *Ty) {
763   if (Idx >= size())
764     resize(Idx + 1);
765
766   if (Value *V = ValuePtrs[Idx]) {
767     assert(Ty == V->getType() && "Type mismatch in constant table!");
768     return cast<Constant>(V);
769   }
770
771   // Create and return a placeholder, which will later be RAUW'd.
772   Constant *C = new ConstantPlaceHolder(Ty, Context);
773   ValuePtrs[Idx] = C;
774   return C;
775 }
776
777 Value *BitcodeReaderValueList::getValueFwdRef(unsigned Idx, Type *Ty) {
778   if (Idx >= size())
779     resize(Idx + 1);
780
781   if (Value *V = ValuePtrs[Idx]) {
782     assert((!Ty || Ty == V->getType()) && "Type mismatch in value table!");
783     return V;
784   }
785
786   // No type specified, must be invalid reference.
787   if (!Ty) return nullptr;
788
789   // Create and return a placeholder, which will later be RAUW'd.
790   Value *V = new Argument(Ty);
791   ValuePtrs[Idx] = V;
792   return V;
793 }
794
795 /// ResolveConstantForwardRefs - Once all constants are read, this method bulk
796 /// resolves any forward references.  The idea behind this is that we sometimes
797 /// get constants (such as large arrays) which reference *many* forward ref
798 /// constants.  Replacing each of these causes a lot of thrashing when
799 /// building/reuniquing the constant.  Instead of doing this, we look at all the
800 /// uses and rewrite all the place holders at once for any constant that uses
801 /// a placeholder.
802 void BitcodeReaderValueList::ResolveConstantForwardRefs() {
803   // Sort the values by-pointer so that they are efficient to look up with a
804   // binary search.
805   std::sort(ResolveConstants.begin(), ResolveConstants.end());
806
807   SmallVector<Constant*, 64> NewOps;
808
809   while (!ResolveConstants.empty()) {
810     Value *RealVal = operator[](ResolveConstants.back().second);
811     Constant *Placeholder = ResolveConstants.back().first;
812     ResolveConstants.pop_back();
813
814     // Loop over all users of the placeholder, updating them to reference the
815     // new value.  If they reference more than one placeholder, update them all
816     // at once.
817     while (!Placeholder->use_empty()) {
818       auto UI = Placeholder->user_begin();
819       User *U = *UI;
820
821       // If the using object isn't uniqued, just update the operands.  This
822       // handles instructions and initializers for global variables.
823       if (!isa<Constant>(U) || isa<GlobalValue>(U)) {
824         UI.getUse().set(RealVal);
825         continue;
826       }
827
828       // Otherwise, we have a constant that uses the placeholder.  Replace that
829       // constant with a new constant that has *all* placeholder uses updated.
830       Constant *UserC = cast<Constant>(U);
831       for (User::op_iterator I = UserC->op_begin(), E = UserC->op_end();
832            I != E; ++I) {
833         Value *NewOp;
834         if (!isa<ConstantPlaceHolder>(*I)) {
835           // Not a placeholder reference.
836           NewOp = *I;
837         } else if (*I == Placeholder) {
838           // Common case is that it just references this one placeholder.
839           NewOp = RealVal;
840         } else {
841           // Otherwise, look up the placeholder in ResolveConstants.
842           ResolveConstantsTy::iterator It =
843             std::lower_bound(ResolveConstants.begin(), ResolveConstants.end(),
844                              std::pair<Constant*, unsigned>(cast<Constant>(*I),
845                                                             0));
846           assert(It != ResolveConstants.end() && It->first == *I);
847           NewOp = operator[](It->second);
848         }
849
850         NewOps.push_back(cast<Constant>(NewOp));
851       }
852
853       // Make the new constant.
854       Constant *NewC;
855       if (ConstantArray *UserCA = dyn_cast<ConstantArray>(UserC)) {
856         NewC = ConstantArray::get(UserCA->getType(), NewOps);
857       } else if (ConstantStruct *UserCS = dyn_cast<ConstantStruct>(UserC)) {
858         NewC = ConstantStruct::get(UserCS->getType(), NewOps);
859       } else if (isa<ConstantVector>(UserC)) {
860         NewC = ConstantVector::get(NewOps);
861       } else {
862         assert(isa<ConstantExpr>(UserC) && "Must be a ConstantExpr.");
863         NewC = cast<ConstantExpr>(UserC)->getWithOperands(NewOps);
864       }
865
866       UserC->replaceAllUsesWith(NewC);
867       UserC->destroyConstant();
868       NewOps.clear();
869     }
870
871     // Update all ValueHandles, they should be the only users at this point.
872     Placeholder->replaceAllUsesWith(RealVal);
873     delete Placeholder;
874   }
875 }
876
877 void BitcodeReaderMDValueList::AssignValue(Metadata *MD, unsigned Idx) {
878   if (Idx == size()) {
879     push_back(MD);
880     return;
881   }
882
883   if (Idx >= size())
884     resize(Idx+1);
885
886   TrackingMDRef &OldMD = MDValuePtrs[Idx];
887   if (!OldMD) {
888     OldMD.reset(MD);
889     return;
890   }
891
892   // If there was a forward reference to this value, replace it.
893   TempMDTuple PrevMD(cast<MDTuple>(OldMD.get()));
894   PrevMD->replaceAllUsesWith(MD);
895   --NumFwdRefs;
896 }
897
898 Metadata *BitcodeReaderMDValueList::getValueFwdRef(unsigned Idx) {
899   if (Idx >= size())
900     resize(Idx + 1);
901
902   if (Metadata *MD = MDValuePtrs[Idx])
903     return MD;
904
905   // Track forward refs to be resolved later.
906   if (AnyFwdRefs) {
907     MinFwdRef = std::min(MinFwdRef, Idx);
908     MaxFwdRef = std::max(MaxFwdRef, Idx);
909   } else {
910     AnyFwdRefs = true;
911     MinFwdRef = MaxFwdRef = Idx;
912   }
913   ++NumFwdRefs;
914
915   // Create and return a placeholder, which will later be RAUW'd.
916   Metadata *MD = MDNode::getTemporary(Context, None).release();
917   MDValuePtrs[Idx].reset(MD);
918   return MD;
919 }
920
921 void BitcodeReaderMDValueList::tryToResolveCycles() {
922   if (!AnyFwdRefs)
923     // Nothing to do.
924     return;
925
926   if (NumFwdRefs)
927     // Still forward references... can't resolve cycles.
928     return;
929
930   // Resolve any cycles.
931   for (unsigned I = MinFwdRef, E = MaxFwdRef + 1; I != E; ++I) {
932     auto &MD = MDValuePtrs[I];
933     auto *N = dyn_cast_or_null<MDNode>(MD);
934     if (!N)
935       continue;
936
937     assert(!N->isTemporary() && "Unexpected forward reference");
938     N->resolveCycles();
939   }
940
941   // Make sure we return early again until there's another forward ref.
942   AnyFwdRefs = false;
943 }
944
945 Type *BitcodeReader::getTypeByID(unsigned ID) {
946   // The type table size is always specified correctly.
947   if (ID >= TypeList.size())
948     return nullptr;
949
950   if (Type *Ty = TypeList[ID])
951     return Ty;
952
953   // If we have a forward reference, the only possible case is when it is to a
954   // named struct.  Just create a placeholder for now.
955   return TypeList[ID] = createIdentifiedStructType(Context);
956 }
957
958 StructType *BitcodeReader::createIdentifiedStructType(LLVMContext &Context,
959                                                       StringRef Name) {
960   auto *Ret = StructType::create(Context, Name);
961   IdentifiedStructTypes.push_back(Ret);
962   return Ret;
963 }
964
965 StructType *BitcodeReader::createIdentifiedStructType(LLVMContext &Context) {
966   auto *Ret = StructType::create(Context);
967   IdentifiedStructTypes.push_back(Ret);
968   return Ret;
969 }
970
971
972 //===----------------------------------------------------------------------===//
973 //  Functions for parsing blocks from the bitcode file
974 //===----------------------------------------------------------------------===//
975
976
977 /// \brief This fills an AttrBuilder object with the LLVM attributes that have
978 /// been decoded from the given integer. This function must stay in sync with
979 /// 'encodeLLVMAttributesForBitcode'.
980 static void decodeLLVMAttributesForBitcode(AttrBuilder &B,
981                                            uint64_t EncodedAttrs) {
982   // FIXME: Remove in 4.0.
983
984   // The alignment is stored as a 16-bit raw value from bits 31--16.  We shift
985   // the bits above 31 down by 11 bits.
986   unsigned Alignment = (EncodedAttrs & (0xffffULL << 16)) >> 16;
987   assert((!Alignment || isPowerOf2_32(Alignment)) &&
988          "Alignment must be a power of two.");
989
990   if (Alignment)
991     B.addAlignmentAttr(Alignment);
992   B.addRawValue(((EncodedAttrs & (0xfffffULL << 32)) >> 11) |
993                 (EncodedAttrs & 0xffff));
994 }
995
996 std::error_code BitcodeReader::ParseAttributeBlock() {
997   if (Stream.EnterSubBlock(bitc::PARAMATTR_BLOCK_ID))
998     return Error("Invalid record");
999
1000   if (!MAttributes.empty())
1001     return Error("Invalid multiple blocks");
1002
1003   SmallVector<uint64_t, 64> Record;
1004
1005   SmallVector<AttributeSet, 8> Attrs;
1006
1007   // Read all the records.
1008   while (1) {
1009     BitstreamEntry Entry = Stream.advanceSkippingSubblocks();
1010
1011     switch (Entry.Kind) {
1012     case BitstreamEntry::SubBlock: // Handled for us already.
1013     case BitstreamEntry::Error:
1014       return Error("Malformed block");
1015     case BitstreamEntry::EndBlock:
1016       return std::error_code();
1017     case BitstreamEntry::Record:
1018       // The interesting case.
1019       break;
1020     }
1021
1022     // Read a record.
1023     Record.clear();
1024     switch (Stream.readRecord(Entry.ID, Record)) {
1025     default:  // Default behavior: ignore.
1026       break;
1027     case bitc::PARAMATTR_CODE_ENTRY_OLD: { // ENTRY: [paramidx0, attr0, ...]
1028       // FIXME: Remove in 4.0.
1029       if (Record.size() & 1)
1030         return Error("Invalid record");
1031
1032       for (unsigned i = 0, e = Record.size(); i != e; i += 2) {
1033         AttrBuilder B;
1034         decodeLLVMAttributesForBitcode(B, Record[i+1]);
1035         Attrs.push_back(AttributeSet::get(Context, Record[i], B));
1036       }
1037
1038       MAttributes.push_back(AttributeSet::get(Context, Attrs));
1039       Attrs.clear();
1040       break;
1041     }
1042     case bitc::PARAMATTR_CODE_ENTRY: { // ENTRY: [attrgrp0, attrgrp1, ...]
1043       for (unsigned i = 0, e = Record.size(); i != e; ++i)
1044         Attrs.push_back(MAttributeGroups[Record[i]]);
1045
1046       MAttributes.push_back(AttributeSet::get(Context, Attrs));
1047       Attrs.clear();
1048       break;
1049     }
1050     }
1051   }
1052 }
1053
1054 // Returns Attribute::None on unrecognized codes.
1055 static Attribute::AttrKind GetAttrFromCode(uint64_t Code) {
1056   switch (Code) {
1057   default:
1058     return Attribute::None;
1059   case bitc::ATTR_KIND_ALIGNMENT:
1060     return Attribute::Alignment;
1061   case bitc::ATTR_KIND_ALWAYS_INLINE:
1062     return Attribute::AlwaysInline;
1063   case bitc::ATTR_KIND_BUILTIN:
1064     return Attribute::Builtin;
1065   case bitc::ATTR_KIND_BY_VAL:
1066     return Attribute::ByVal;
1067   case bitc::ATTR_KIND_IN_ALLOCA:
1068     return Attribute::InAlloca;
1069   case bitc::ATTR_KIND_COLD:
1070     return Attribute::Cold;
1071   case bitc::ATTR_KIND_INLINE_HINT:
1072     return Attribute::InlineHint;
1073   case bitc::ATTR_KIND_IN_REG:
1074     return Attribute::InReg;
1075   case bitc::ATTR_KIND_JUMP_TABLE:
1076     return Attribute::JumpTable;
1077   case bitc::ATTR_KIND_MIN_SIZE:
1078     return Attribute::MinSize;
1079   case bitc::ATTR_KIND_NAKED:
1080     return Attribute::Naked;
1081   case bitc::ATTR_KIND_NEST:
1082     return Attribute::Nest;
1083   case bitc::ATTR_KIND_NO_ALIAS:
1084     return Attribute::NoAlias;
1085   case bitc::ATTR_KIND_NO_BUILTIN:
1086     return Attribute::NoBuiltin;
1087   case bitc::ATTR_KIND_NO_CAPTURE:
1088     return Attribute::NoCapture;
1089   case bitc::ATTR_KIND_NO_DUPLICATE:
1090     return Attribute::NoDuplicate;
1091   case bitc::ATTR_KIND_NO_IMPLICIT_FLOAT:
1092     return Attribute::NoImplicitFloat;
1093   case bitc::ATTR_KIND_NO_INLINE:
1094     return Attribute::NoInline;
1095   case bitc::ATTR_KIND_NON_LAZY_BIND:
1096     return Attribute::NonLazyBind;
1097   case bitc::ATTR_KIND_NON_NULL:
1098     return Attribute::NonNull;
1099   case bitc::ATTR_KIND_DEREFERENCEABLE:
1100     return Attribute::Dereferenceable;
1101   case bitc::ATTR_KIND_NO_RED_ZONE:
1102     return Attribute::NoRedZone;
1103   case bitc::ATTR_KIND_NO_RETURN:
1104     return Attribute::NoReturn;
1105   case bitc::ATTR_KIND_NO_UNWIND:
1106     return Attribute::NoUnwind;
1107   case bitc::ATTR_KIND_OPTIMIZE_FOR_SIZE:
1108     return Attribute::OptimizeForSize;
1109   case bitc::ATTR_KIND_OPTIMIZE_NONE:
1110     return Attribute::OptimizeNone;
1111   case bitc::ATTR_KIND_READ_NONE:
1112     return Attribute::ReadNone;
1113   case bitc::ATTR_KIND_READ_ONLY:
1114     return Attribute::ReadOnly;
1115   case bitc::ATTR_KIND_RETURNED:
1116     return Attribute::Returned;
1117   case bitc::ATTR_KIND_RETURNS_TWICE:
1118     return Attribute::ReturnsTwice;
1119   case bitc::ATTR_KIND_S_EXT:
1120     return Attribute::SExt;
1121   case bitc::ATTR_KIND_STACK_ALIGNMENT:
1122     return Attribute::StackAlignment;
1123   case bitc::ATTR_KIND_STACK_PROTECT:
1124     return Attribute::StackProtect;
1125   case bitc::ATTR_KIND_STACK_PROTECT_REQ:
1126     return Attribute::StackProtectReq;
1127   case bitc::ATTR_KIND_STACK_PROTECT_STRONG:
1128     return Attribute::StackProtectStrong;
1129   case bitc::ATTR_KIND_STRUCT_RET:
1130     return Attribute::StructRet;
1131   case bitc::ATTR_KIND_SANITIZE_ADDRESS:
1132     return Attribute::SanitizeAddress;
1133   case bitc::ATTR_KIND_SANITIZE_THREAD:
1134     return Attribute::SanitizeThread;
1135   case bitc::ATTR_KIND_SANITIZE_MEMORY:
1136     return Attribute::SanitizeMemory;
1137   case bitc::ATTR_KIND_UW_TABLE:
1138     return Attribute::UWTable;
1139   case bitc::ATTR_KIND_Z_EXT:
1140     return Attribute::ZExt;
1141   }
1142 }
1143
1144 std::error_code BitcodeReader::parseAlignmentValue(uint64_t Exponent,
1145                                                    unsigned &Alignment) {
1146   // Note: Alignment in bitcode files is incremented by 1, so that zero
1147   // can be used for default alignment.
1148   if (Exponent > Value::MaxAlignmentExponent + 1)
1149     return Error("Invalid alignment value");
1150   Alignment = (1 << static_cast<unsigned>(Exponent)) >> 1;
1151   return std::error_code();
1152 }
1153
1154 std::error_code BitcodeReader::ParseAttrKind(uint64_t Code,
1155                                              Attribute::AttrKind *Kind) {
1156   *Kind = GetAttrFromCode(Code);
1157   if (*Kind == Attribute::None)
1158     return Error(BitcodeError::CorruptedBitcode,
1159                  "Unknown attribute kind (" + Twine(Code) + ")");
1160   return std::error_code();
1161 }
1162
1163 std::error_code BitcodeReader::ParseAttributeGroupBlock() {
1164   if (Stream.EnterSubBlock(bitc::PARAMATTR_GROUP_BLOCK_ID))
1165     return Error("Invalid record");
1166
1167   if (!MAttributeGroups.empty())
1168     return Error("Invalid multiple blocks");
1169
1170   SmallVector<uint64_t, 64> Record;
1171
1172   // Read all the records.
1173   while (1) {
1174     BitstreamEntry Entry = Stream.advanceSkippingSubblocks();
1175
1176     switch (Entry.Kind) {
1177     case BitstreamEntry::SubBlock: // Handled for us already.
1178     case BitstreamEntry::Error:
1179       return Error("Malformed block");
1180     case BitstreamEntry::EndBlock:
1181       return std::error_code();
1182     case BitstreamEntry::Record:
1183       // The interesting case.
1184       break;
1185     }
1186
1187     // Read a record.
1188     Record.clear();
1189     switch (Stream.readRecord(Entry.ID, Record)) {
1190     default:  // Default behavior: ignore.
1191       break;
1192     case bitc::PARAMATTR_GRP_CODE_ENTRY: { // ENTRY: [grpid, idx, a0, a1, ...]
1193       if (Record.size() < 3)
1194         return Error("Invalid record");
1195
1196       uint64_t GrpID = Record[0];
1197       uint64_t Idx = Record[1]; // Index of the object this attribute refers to.
1198
1199       AttrBuilder B;
1200       for (unsigned i = 2, e = Record.size(); i != e; ++i) {
1201         if (Record[i] == 0) {        // Enum attribute
1202           Attribute::AttrKind Kind;
1203           if (std::error_code EC = ParseAttrKind(Record[++i], &Kind))
1204             return EC;
1205
1206           B.addAttribute(Kind);
1207         } else if (Record[i] == 1) { // Integer attribute
1208           Attribute::AttrKind Kind;
1209           if (std::error_code EC = ParseAttrKind(Record[++i], &Kind))
1210             return EC;
1211           if (Kind == Attribute::Alignment)
1212             B.addAlignmentAttr(Record[++i]);
1213           else if (Kind == Attribute::StackAlignment)
1214             B.addStackAlignmentAttr(Record[++i]);
1215           else if (Kind == Attribute::Dereferenceable)
1216             B.addDereferenceableAttr(Record[++i]);
1217         } else {                     // String attribute
1218           assert((Record[i] == 3 || Record[i] == 4) &&
1219                  "Invalid attribute group entry");
1220           bool HasValue = (Record[i++] == 4);
1221           SmallString<64> KindStr;
1222           SmallString<64> ValStr;
1223
1224           while (Record[i] != 0 && i != e)
1225             KindStr += Record[i++];
1226           assert(Record[i] == 0 && "Kind string not null terminated");
1227
1228           if (HasValue) {
1229             // Has a value associated with it.
1230             ++i; // Skip the '0' that terminates the "kind" string.
1231             while (Record[i] != 0 && i != e)
1232               ValStr += Record[i++];
1233             assert(Record[i] == 0 && "Value string not null terminated");
1234           }
1235
1236           B.addAttribute(KindStr.str(), ValStr.str());
1237         }
1238       }
1239
1240       MAttributeGroups[GrpID] = AttributeSet::get(Context, Idx, B);
1241       break;
1242     }
1243     }
1244   }
1245 }
1246
1247 std::error_code BitcodeReader::ParseTypeTable() {
1248   if (Stream.EnterSubBlock(bitc::TYPE_BLOCK_ID_NEW))
1249     return Error("Invalid record");
1250
1251   return ParseTypeTableBody();
1252 }
1253
1254 std::error_code BitcodeReader::ParseTypeTableBody() {
1255   if (!TypeList.empty())
1256     return Error("Invalid multiple blocks");
1257
1258   SmallVector<uint64_t, 64> Record;
1259   unsigned NumRecords = 0;
1260
1261   SmallString<64> TypeName;
1262
1263   // Read all the records for this type table.
1264   while (1) {
1265     BitstreamEntry Entry = Stream.advanceSkippingSubblocks();
1266
1267     switch (Entry.Kind) {
1268     case BitstreamEntry::SubBlock: // Handled for us already.
1269     case BitstreamEntry::Error:
1270       return Error("Malformed block");
1271     case BitstreamEntry::EndBlock:
1272       if (NumRecords != TypeList.size())
1273         return Error("Malformed block");
1274       return std::error_code();
1275     case BitstreamEntry::Record:
1276       // The interesting case.
1277       break;
1278     }
1279
1280     // Read a record.
1281     Record.clear();
1282     Type *ResultTy = nullptr;
1283     switch (Stream.readRecord(Entry.ID, Record)) {
1284     default:
1285       return Error("Invalid value");
1286     case bitc::TYPE_CODE_NUMENTRY: // TYPE_CODE_NUMENTRY: [numentries]
1287       // TYPE_CODE_NUMENTRY contains a count of the number of types in the
1288       // type list.  This allows us to reserve space.
1289       if (Record.size() < 1)
1290         return Error("Invalid record");
1291       TypeList.resize(Record[0]);
1292       continue;
1293     case bitc::TYPE_CODE_VOID:      // VOID
1294       ResultTy = Type::getVoidTy(Context);
1295       break;
1296     case bitc::TYPE_CODE_HALF:     // HALF
1297       ResultTy = Type::getHalfTy(Context);
1298       break;
1299     case bitc::TYPE_CODE_FLOAT:     // FLOAT
1300       ResultTy = Type::getFloatTy(Context);
1301       break;
1302     case bitc::TYPE_CODE_DOUBLE:    // DOUBLE
1303       ResultTy = Type::getDoubleTy(Context);
1304       break;
1305     case bitc::TYPE_CODE_X86_FP80:  // X86_FP80
1306       ResultTy = Type::getX86_FP80Ty(Context);
1307       break;
1308     case bitc::TYPE_CODE_FP128:     // FP128
1309       ResultTy = Type::getFP128Ty(Context);
1310       break;
1311     case bitc::TYPE_CODE_PPC_FP128: // PPC_FP128
1312       ResultTy = Type::getPPC_FP128Ty(Context);
1313       break;
1314     case bitc::TYPE_CODE_LABEL:     // LABEL
1315       ResultTy = Type::getLabelTy(Context);
1316       break;
1317     case bitc::TYPE_CODE_METADATA:  // METADATA
1318       ResultTy = Type::getMetadataTy(Context);
1319       break;
1320     case bitc::TYPE_CODE_X86_MMX:   // X86_MMX
1321       ResultTy = Type::getX86_MMXTy(Context);
1322       break;
1323     case bitc::TYPE_CODE_INTEGER: { // INTEGER: [width]
1324       if (Record.size() < 1)
1325         return Error("Invalid record");
1326
1327       uint64_t NumBits = Record[0];
1328       if (NumBits < IntegerType::MIN_INT_BITS ||
1329           NumBits > IntegerType::MAX_INT_BITS)
1330         return Error("Bitwidth for integer type out of range");
1331       ResultTy = IntegerType::get(Context, NumBits);
1332       break;
1333     }
1334     case bitc::TYPE_CODE_POINTER: { // POINTER: [pointee type] or
1335                                     //          [pointee type, address space]
1336       if (Record.size() < 1)
1337         return Error("Invalid record");
1338       unsigned AddressSpace = 0;
1339       if (Record.size() == 2)
1340         AddressSpace = Record[1];
1341       ResultTy = getTypeByID(Record[0]);
1342       if (!ResultTy)
1343         return Error("Invalid type");
1344       ResultTy = PointerType::get(ResultTy, AddressSpace);
1345       break;
1346     }
1347     case bitc::TYPE_CODE_FUNCTION_OLD: {
1348       // FIXME: attrid is dead, remove it in LLVM 4.0
1349       // FUNCTION: [vararg, attrid, retty, paramty x N]
1350       if (Record.size() < 3)
1351         return Error("Invalid record");
1352       SmallVector<Type*, 8> ArgTys;
1353       for (unsigned i = 3, e = Record.size(); i != e; ++i) {
1354         if (Type *T = getTypeByID(Record[i]))
1355           ArgTys.push_back(T);
1356         else
1357           break;
1358       }
1359
1360       ResultTy = getTypeByID(Record[2]);
1361       if (!ResultTy || ArgTys.size() < Record.size()-3)
1362         return Error("Invalid type");
1363
1364       ResultTy = FunctionType::get(ResultTy, ArgTys, Record[0]);
1365       break;
1366     }
1367     case bitc::TYPE_CODE_FUNCTION: {
1368       // FUNCTION: [vararg, retty, paramty x N]
1369       if (Record.size() < 2)
1370         return Error("Invalid record");
1371       SmallVector<Type*, 8> ArgTys;
1372       for (unsigned i = 2, e = Record.size(); i != e; ++i) {
1373         if (Type *T = getTypeByID(Record[i]))
1374           ArgTys.push_back(T);
1375         else
1376           break;
1377       }
1378
1379       ResultTy = getTypeByID(Record[1]);
1380       if (!ResultTy || ArgTys.size() < Record.size()-2)
1381         return Error("Invalid type");
1382
1383       ResultTy = FunctionType::get(ResultTy, ArgTys, Record[0]);
1384       break;
1385     }
1386     case bitc::TYPE_CODE_STRUCT_ANON: {  // STRUCT: [ispacked, eltty x N]
1387       if (Record.size() < 1)
1388         return Error("Invalid record");
1389       SmallVector<Type*, 8> EltTys;
1390       for (unsigned i = 1, e = Record.size(); i != e; ++i) {
1391         if (Type *T = getTypeByID(Record[i]))
1392           EltTys.push_back(T);
1393         else
1394           break;
1395       }
1396       if (EltTys.size() != Record.size()-1)
1397         return Error("Invalid type");
1398       ResultTy = StructType::get(Context, EltTys, Record[0]);
1399       break;
1400     }
1401     case bitc::TYPE_CODE_STRUCT_NAME:   // STRUCT_NAME: [strchr x N]
1402       if (ConvertToString(Record, 0, TypeName))
1403         return Error("Invalid record");
1404       continue;
1405
1406     case bitc::TYPE_CODE_STRUCT_NAMED: { // STRUCT: [ispacked, eltty x N]
1407       if (Record.size() < 1)
1408         return Error("Invalid record");
1409
1410       if (NumRecords >= TypeList.size())
1411         return Error("Invalid TYPE table");
1412
1413       // Check to see if this was forward referenced, if so fill in the temp.
1414       StructType *Res = cast_or_null<StructType>(TypeList[NumRecords]);
1415       if (Res) {
1416         Res->setName(TypeName);
1417         TypeList[NumRecords] = nullptr;
1418       } else  // Otherwise, create a new struct.
1419         Res = createIdentifiedStructType(Context, TypeName);
1420       TypeName.clear();
1421
1422       SmallVector<Type*, 8> EltTys;
1423       for (unsigned i = 1, e = Record.size(); i != e; ++i) {
1424         if (Type *T = getTypeByID(Record[i]))
1425           EltTys.push_back(T);
1426         else
1427           break;
1428       }
1429       if (EltTys.size() != Record.size()-1)
1430         return Error("Invalid record");
1431       Res->setBody(EltTys, Record[0]);
1432       ResultTy = Res;
1433       break;
1434     }
1435     case bitc::TYPE_CODE_OPAQUE: {       // OPAQUE: []
1436       if (Record.size() != 1)
1437         return Error("Invalid record");
1438
1439       if (NumRecords >= TypeList.size())
1440         return Error("Invalid TYPE table");
1441
1442       // Check to see if this was forward referenced, if so fill in the temp.
1443       StructType *Res = cast_or_null<StructType>(TypeList[NumRecords]);
1444       if (Res) {
1445         Res->setName(TypeName);
1446         TypeList[NumRecords] = nullptr;
1447       } else  // Otherwise, create a new struct with no body.
1448         Res = createIdentifiedStructType(Context, TypeName);
1449       TypeName.clear();
1450       ResultTy = Res;
1451       break;
1452     }
1453     case bitc::TYPE_CODE_ARRAY:     // ARRAY: [numelts, eltty]
1454       if (Record.size() < 2)
1455         return Error("Invalid record");
1456       if ((ResultTy = getTypeByID(Record[1])))
1457         ResultTy = ArrayType::get(ResultTy, Record[0]);
1458       else
1459         return Error("Invalid type");
1460       break;
1461     case bitc::TYPE_CODE_VECTOR:    // VECTOR: [numelts, eltty]
1462       if (Record.size() < 2)
1463         return Error("Invalid record");
1464       if ((ResultTy = getTypeByID(Record[1])))
1465         ResultTy = VectorType::get(ResultTy, Record[0]);
1466       else
1467         return Error("Invalid type");
1468       break;
1469     }
1470
1471     if (NumRecords >= TypeList.size())
1472       return Error("Invalid TYPE table");
1473     if (TypeList[NumRecords])
1474       return Error(
1475           "Invalid TYPE table: Only named structs can be forward referenced");
1476     assert(ResultTy && "Didn't read a type?");
1477     TypeList[NumRecords++] = ResultTy;
1478   }
1479 }
1480
1481 std::error_code BitcodeReader::ParseValueSymbolTable() {
1482   if (Stream.EnterSubBlock(bitc::VALUE_SYMTAB_BLOCK_ID))
1483     return Error("Invalid record");
1484
1485   SmallVector<uint64_t, 64> Record;
1486
1487   Triple TT(TheModule->getTargetTriple());
1488
1489   // Read all the records for this value table.
1490   SmallString<128> ValueName;
1491   while (1) {
1492     BitstreamEntry Entry = Stream.advanceSkippingSubblocks();
1493
1494     switch (Entry.Kind) {
1495     case BitstreamEntry::SubBlock: // Handled for us already.
1496     case BitstreamEntry::Error:
1497       return Error("Malformed block");
1498     case BitstreamEntry::EndBlock:
1499       return std::error_code();
1500     case BitstreamEntry::Record:
1501       // The interesting case.
1502       break;
1503     }
1504
1505     // Read a record.
1506     Record.clear();
1507     switch (Stream.readRecord(Entry.ID, Record)) {
1508     default:  // Default behavior: unknown type.
1509       break;
1510     case bitc::VST_CODE_ENTRY: {  // VST_ENTRY: [valueid, namechar x N]
1511       if (ConvertToString(Record, 1, ValueName))
1512         return Error("Invalid record");
1513       unsigned ValueID = Record[0];
1514       if (ValueID >= ValueList.size() || !ValueList[ValueID])
1515         return Error("Invalid record");
1516       Value *V = ValueList[ValueID];
1517
1518       V->setName(StringRef(ValueName.data(), ValueName.size()));
1519       if (auto *GO = dyn_cast<GlobalObject>(V)) {
1520         if (GO->getComdat() == reinterpret_cast<Comdat *>(1)) {
1521           if (TT.isOSBinFormatMachO())
1522             GO->setComdat(nullptr);
1523           else
1524             GO->setComdat(TheModule->getOrInsertComdat(V->getName()));
1525         }
1526       }
1527       ValueName.clear();
1528       break;
1529     }
1530     case bitc::VST_CODE_BBENTRY: {
1531       if (ConvertToString(Record, 1, ValueName))
1532         return Error("Invalid record");
1533       BasicBlock *BB = getBasicBlock(Record[0]);
1534       if (!BB)
1535         return Error("Invalid record");
1536
1537       BB->setName(StringRef(ValueName.data(), ValueName.size()));
1538       ValueName.clear();
1539       break;
1540     }
1541     }
1542   }
1543 }
1544
1545 static int64_t unrotateSign(uint64_t U) { return U & 1 ? ~(U >> 1) : U >> 1; }
1546
1547 std::error_code BitcodeReader::ParseMetadata() {
1548   IsMetadataMaterialized = true;
1549   unsigned NextMDValueNo = MDValueList.size();
1550
1551   if (Stream.EnterSubBlock(bitc::METADATA_BLOCK_ID))
1552     return Error("Invalid record");
1553
1554   SmallVector<uint64_t, 64> Record;
1555
1556   auto getMD =
1557       [&](unsigned ID) -> Metadata *{ return MDValueList.getValueFwdRef(ID); };
1558   auto getMDOrNull = [&](unsigned ID) -> Metadata *{
1559     if (ID)
1560       return getMD(ID - 1);
1561     return nullptr;
1562   };
1563   auto getMDString = [&](unsigned ID) -> MDString *{
1564     // This requires that the ID is not really a forward reference.  In
1565     // particular, the MDString must already have been resolved.
1566     return cast_or_null<MDString>(getMDOrNull(ID));
1567   };
1568
1569 #define GET_OR_DISTINCT(CLASS, DISTINCT, ARGS)                                 \
1570   (DISTINCT ? CLASS::getDistinct ARGS : CLASS::get ARGS)
1571
1572   // Read all the records.
1573   while (1) {
1574     BitstreamEntry Entry = Stream.advanceSkippingSubblocks();
1575
1576     switch (Entry.Kind) {
1577     case BitstreamEntry::SubBlock: // Handled for us already.
1578     case BitstreamEntry::Error:
1579       return Error("Malformed block");
1580     case BitstreamEntry::EndBlock:
1581       MDValueList.tryToResolveCycles();
1582       return std::error_code();
1583     case BitstreamEntry::Record:
1584       // The interesting case.
1585       break;
1586     }
1587
1588     // Read a record.
1589     Record.clear();
1590     unsigned Code = Stream.readRecord(Entry.ID, Record);
1591     bool IsDistinct = false;
1592     switch (Code) {
1593     default:  // Default behavior: ignore.
1594       break;
1595     case bitc::METADATA_NAME: {
1596       // Read name of the named metadata.
1597       SmallString<8> Name(Record.begin(), Record.end());
1598       Record.clear();
1599       Code = Stream.ReadCode();
1600
1601       // METADATA_NAME is always followed by METADATA_NAMED_NODE.
1602       unsigned NextBitCode = Stream.readRecord(Code, Record);
1603       assert(NextBitCode == bitc::METADATA_NAMED_NODE); (void)NextBitCode;
1604
1605       // Read named metadata elements.
1606       unsigned Size = Record.size();
1607       NamedMDNode *NMD = TheModule->getOrInsertNamedMetadata(Name);
1608       for (unsigned i = 0; i != Size; ++i) {
1609         MDNode *MD = dyn_cast_or_null<MDNode>(MDValueList.getValueFwdRef(Record[i]));
1610         if (!MD)
1611           return Error("Invalid record");
1612         NMD->addOperand(MD);
1613       }
1614       break;
1615     }
1616     case bitc::METADATA_OLD_FN_NODE: {
1617       // FIXME: Remove in 4.0.
1618       // This is a LocalAsMetadata record, the only type of function-local
1619       // metadata.
1620       if (Record.size() % 2 == 1)
1621         return Error("Invalid record");
1622
1623       // If this isn't a LocalAsMetadata record, we're dropping it.  This used
1624       // to be legal, but there's no upgrade path.
1625       auto dropRecord = [&] {
1626         MDValueList.AssignValue(MDNode::get(Context, None), NextMDValueNo++);
1627       };
1628       if (Record.size() != 2) {
1629         dropRecord();
1630         break;
1631       }
1632
1633       Type *Ty = getTypeByID(Record[0]);
1634       if (Ty->isMetadataTy() || Ty->isVoidTy()) {
1635         dropRecord();
1636         break;
1637       }
1638
1639       MDValueList.AssignValue(
1640           LocalAsMetadata::get(ValueList.getValueFwdRef(Record[1], Ty)),
1641           NextMDValueNo++);
1642       break;
1643     }
1644     case bitc::METADATA_OLD_NODE: {
1645       // FIXME: Remove in 4.0.
1646       if (Record.size() % 2 == 1)
1647         return Error("Invalid record");
1648
1649       unsigned Size = Record.size();
1650       SmallVector<Metadata *, 8> Elts;
1651       for (unsigned i = 0; i != Size; i += 2) {
1652         Type *Ty = getTypeByID(Record[i]);
1653         if (!Ty)
1654           return Error("Invalid record");
1655         if (Ty->isMetadataTy())
1656           Elts.push_back(MDValueList.getValueFwdRef(Record[i+1]));
1657         else if (!Ty->isVoidTy()) {
1658           auto *MD =
1659               ValueAsMetadata::get(ValueList.getValueFwdRef(Record[i + 1], Ty));
1660           assert(isa<ConstantAsMetadata>(MD) &&
1661                  "Expected non-function-local metadata");
1662           Elts.push_back(MD);
1663         } else
1664           Elts.push_back(nullptr);
1665       }
1666       MDValueList.AssignValue(MDNode::get(Context, Elts), NextMDValueNo++);
1667       break;
1668     }
1669     case bitc::METADATA_VALUE: {
1670       if (Record.size() != 2)
1671         return Error("Invalid record");
1672
1673       Type *Ty = getTypeByID(Record[0]);
1674       if (Ty->isMetadataTy() || Ty->isVoidTy())
1675         return Error("Invalid record");
1676
1677       MDValueList.AssignValue(
1678           ValueAsMetadata::get(ValueList.getValueFwdRef(Record[1], Ty)),
1679           NextMDValueNo++);
1680       break;
1681     }
1682     case bitc::METADATA_DISTINCT_NODE:
1683       IsDistinct = true;
1684       // fallthrough...
1685     case bitc::METADATA_NODE: {
1686       SmallVector<Metadata *, 8> Elts;
1687       Elts.reserve(Record.size());
1688       for (unsigned ID : Record)
1689         Elts.push_back(ID ? MDValueList.getValueFwdRef(ID - 1) : nullptr);
1690       MDValueList.AssignValue(IsDistinct ? MDNode::getDistinct(Context, Elts)
1691                                          : MDNode::get(Context, Elts),
1692                               NextMDValueNo++);
1693       break;
1694     }
1695     case bitc::METADATA_LOCATION: {
1696       if (Record.size() != 5)
1697         return Error("Invalid record");
1698
1699       unsigned Line = Record[1];
1700       unsigned Column = Record[2];
1701       MDNode *Scope = cast<MDNode>(MDValueList.getValueFwdRef(Record[3]));
1702       Metadata *InlinedAt =
1703           Record[4] ? MDValueList.getValueFwdRef(Record[4] - 1) : nullptr;
1704       MDValueList.AssignValue(
1705           GET_OR_DISTINCT(MDLocation, Record[0],
1706                           (Context, Line, Column, Scope, InlinedAt)),
1707           NextMDValueNo++);
1708       break;
1709     }
1710     case bitc::METADATA_GENERIC_DEBUG: {
1711       if (Record.size() < 4)
1712         return Error("Invalid record");
1713
1714       unsigned Tag = Record[1];
1715       unsigned Version = Record[2];
1716
1717       if (Tag >= 1u << 16 || Version != 0)
1718         return Error("Invalid record");
1719
1720       auto *Header = getMDString(Record[3]);
1721       SmallVector<Metadata *, 8> DwarfOps;
1722       for (unsigned I = 4, E = Record.size(); I != E; ++I)
1723         DwarfOps.push_back(Record[I] ? MDValueList.getValueFwdRef(Record[I] - 1)
1724                                      : nullptr);
1725       MDValueList.AssignValue(GET_OR_DISTINCT(GenericDebugNode, Record[0],
1726                                               (Context, Tag, Header, DwarfOps)),
1727                               NextMDValueNo++);
1728       break;
1729     }
1730     case bitc::METADATA_SUBRANGE: {
1731       if (Record.size() != 3)
1732         return Error("Invalid record");
1733
1734       MDValueList.AssignValue(
1735           GET_OR_DISTINCT(MDSubrange, Record[0],
1736                           (Context, Record[1], unrotateSign(Record[2]))),
1737           NextMDValueNo++);
1738       break;
1739     }
1740     case bitc::METADATA_ENUMERATOR: {
1741       if (Record.size() != 3)
1742         return Error("Invalid record");
1743
1744       MDValueList.AssignValue(GET_OR_DISTINCT(MDEnumerator, Record[0],
1745                                               (Context, unrotateSign(Record[1]),
1746                                                getMDString(Record[2]))),
1747                               NextMDValueNo++);
1748       break;
1749     }
1750     case bitc::METADATA_BASIC_TYPE: {
1751       if (Record.size() != 6)
1752         return Error("Invalid record");
1753
1754       MDValueList.AssignValue(
1755           GET_OR_DISTINCT(MDBasicType, Record[0],
1756                           (Context, Record[1], getMDString(Record[2]),
1757                            Record[3], Record[4], Record[5])),
1758           NextMDValueNo++);
1759       break;
1760     }
1761     case bitc::METADATA_DERIVED_TYPE: {
1762       if (Record.size() != 12)
1763         return Error("Invalid record");
1764
1765       MDValueList.AssignValue(
1766           GET_OR_DISTINCT(MDDerivedType, Record[0],
1767                           (Context, Record[1], getMDString(Record[2]),
1768                            getMDOrNull(Record[3]), Record[4],
1769                            getMDOrNull(Record[5]), getMDOrNull(Record[6]),
1770                            Record[7], Record[8], Record[9], Record[10],
1771                            getMDOrNull(Record[11]))),
1772           NextMDValueNo++);
1773       break;
1774     }
1775     case bitc::METADATA_COMPOSITE_TYPE: {
1776       if (Record.size() != 16)
1777         return Error("Invalid record");
1778
1779       MDValueList.AssignValue(
1780           GET_OR_DISTINCT(MDCompositeType, Record[0],
1781                           (Context, Record[1], getMDString(Record[2]),
1782                            getMDOrNull(Record[3]), Record[4],
1783                            getMDOrNull(Record[5]), getMDOrNull(Record[6]),
1784                            Record[7], Record[8], Record[9], Record[10],
1785                            getMDOrNull(Record[11]), Record[12],
1786                            getMDOrNull(Record[13]), getMDOrNull(Record[14]),
1787                            getMDString(Record[15]))),
1788           NextMDValueNo++);
1789       break;
1790     }
1791     case bitc::METADATA_SUBROUTINE_TYPE: {
1792       if (Record.size() != 3)
1793         return Error("Invalid record");
1794
1795       MDValueList.AssignValue(
1796           GET_OR_DISTINCT(MDSubroutineType, Record[0],
1797                           (Context, Record[1], getMDOrNull(Record[2]))),
1798           NextMDValueNo++);
1799       break;
1800     }
1801     case bitc::METADATA_FILE: {
1802       if (Record.size() != 3)
1803         return Error("Invalid record");
1804
1805       MDValueList.AssignValue(
1806           GET_OR_DISTINCT(MDFile, Record[0], (Context, getMDString(Record[1]),
1807                                               getMDString(Record[2]))),
1808           NextMDValueNo++);
1809       break;
1810     }
1811     case bitc::METADATA_COMPILE_UNIT: {
1812       if (Record.size() != 14)
1813         return Error("Invalid record");
1814
1815       MDValueList.AssignValue(
1816           GET_OR_DISTINCT(MDCompileUnit, Record[0],
1817                           (Context, Record[1], getMDOrNull(Record[2]),
1818                            getMDString(Record[3]), Record[4],
1819                            getMDString(Record[5]), Record[6],
1820                            getMDString(Record[7]), Record[8],
1821                            getMDOrNull(Record[9]), getMDOrNull(Record[10]),
1822                            getMDOrNull(Record[11]), getMDOrNull(Record[12]),
1823                            getMDOrNull(Record[13]))),
1824           NextMDValueNo++);
1825       break;
1826     }
1827     case bitc::METADATA_SUBPROGRAM: {
1828       if (Record.size() != 19)
1829         return Error("Invalid record");
1830
1831       MDValueList.AssignValue(
1832           GET_OR_DISTINCT(
1833               MDSubprogram, Record[0],
1834               (Context, getMDOrNull(Record[1]), getMDString(Record[2]),
1835                getMDString(Record[3]), getMDOrNull(Record[4]), Record[5],
1836                getMDOrNull(Record[6]), Record[7], Record[8], Record[9],
1837                getMDOrNull(Record[10]), Record[11], Record[12], Record[13],
1838                Record[14], getMDOrNull(Record[15]), getMDOrNull(Record[16]),
1839                getMDOrNull(Record[17]), getMDOrNull(Record[18]))),
1840           NextMDValueNo++);
1841       break;
1842     }
1843     case bitc::METADATA_LEXICAL_BLOCK: {
1844       if (Record.size() != 5)
1845         return Error("Invalid record");
1846
1847       MDValueList.AssignValue(
1848           GET_OR_DISTINCT(MDLexicalBlock, Record[0],
1849                           (Context, getMDOrNull(Record[1]),
1850                            getMDOrNull(Record[2]), Record[3], Record[4])),
1851           NextMDValueNo++);
1852       break;
1853     }
1854     case bitc::METADATA_LEXICAL_BLOCK_FILE: {
1855       if (Record.size() != 4)
1856         return Error("Invalid record");
1857
1858       MDValueList.AssignValue(
1859           GET_OR_DISTINCT(MDLexicalBlockFile, Record[0],
1860                           (Context, getMDOrNull(Record[1]),
1861                            getMDOrNull(Record[2]), Record[3])),
1862           NextMDValueNo++);
1863       break;
1864     }
1865     case bitc::METADATA_NAMESPACE: {
1866       if (Record.size() != 5)
1867         return Error("Invalid record");
1868
1869       MDValueList.AssignValue(
1870           GET_OR_DISTINCT(MDNamespace, Record[0],
1871                           (Context, getMDOrNull(Record[1]),
1872                            getMDOrNull(Record[2]), getMDString(Record[3]),
1873                            Record[4])),
1874           NextMDValueNo++);
1875       break;
1876     }
1877     case bitc::METADATA_TEMPLATE_TYPE: {
1878       if (Record.size() != 3)
1879         return Error("Invalid record");
1880
1881       MDValueList.AssignValue(GET_OR_DISTINCT(MDTemplateTypeParameter,
1882                                               Record[0],
1883                                               (Context, getMDString(Record[1]),
1884                                                getMDOrNull(Record[2]))),
1885                               NextMDValueNo++);
1886       break;
1887     }
1888     case bitc::METADATA_TEMPLATE_VALUE: {
1889       if (Record.size() != 5)
1890         return Error("Invalid record");
1891
1892       MDValueList.AssignValue(
1893           GET_OR_DISTINCT(MDTemplateValueParameter, Record[0],
1894                           (Context, Record[1], getMDString(Record[2]),
1895                            getMDOrNull(Record[3]), getMDOrNull(Record[4]))),
1896           NextMDValueNo++);
1897       break;
1898     }
1899     case bitc::METADATA_GLOBAL_VAR: {
1900       if (Record.size() != 11)
1901         return Error("Invalid record");
1902
1903       MDValueList.AssignValue(
1904           GET_OR_DISTINCT(MDGlobalVariable, Record[0],
1905                           (Context, getMDOrNull(Record[1]),
1906                            getMDString(Record[2]), getMDString(Record[3]),
1907                            getMDOrNull(Record[4]), Record[5],
1908                            getMDOrNull(Record[6]), Record[7], Record[8],
1909                            getMDOrNull(Record[9]), getMDOrNull(Record[10]))),
1910           NextMDValueNo++);
1911       break;
1912     }
1913     case bitc::METADATA_LOCAL_VAR: {
1914       // 10th field is for the obseleted 'inlinedAt:' field.
1915       if (Record.size() != 9 && Record.size() != 10)
1916         return Error("Invalid record");
1917
1918       MDValueList.AssignValue(
1919           GET_OR_DISTINCT(MDLocalVariable, Record[0],
1920                           (Context, Record[1], getMDOrNull(Record[2]),
1921                            getMDString(Record[3]), getMDOrNull(Record[4]),
1922                            Record[5], getMDOrNull(Record[6]), Record[7],
1923                            Record[8])),
1924           NextMDValueNo++);
1925       break;
1926     }
1927     case bitc::METADATA_EXPRESSION: {
1928       if (Record.size() < 1)
1929         return Error("Invalid record");
1930
1931       MDValueList.AssignValue(
1932           GET_OR_DISTINCT(MDExpression, Record[0],
1933                           (Context, makeArrayRef(Record).slice(1))),
1934           NextMDValueNo++);
1935       break;
1936     }
1937     case bitc::METADATA_OBJC_PROPERTY: {
1938       if (Record.size() != 8)
1939         return Error("Invalid record");
1940
1941       MDValueList.AssignValue(
1942           GET_OR_DISTINCT(MDObjCProperty, Record[0],
1943                           (Context, getMDString(Record[1]),
1944                            getMDOrNull(Record[2]), Record[3],
1945                            getMDString(Record[4]), getMDString(Record[5]),
1946                            Record[6], getMDOrNull(Record[7]))),
1947           NextMDValueNo++);
1948       break;
1949     }
1950     case bitc::METADATA_IMPORTED_ENTITY: {
1951       if (Record.size() != 6)
1952         return Error("Invalid record");
1953
1954       MDValueList.AssignValue(
1955           GET_OR_DISTINCT(MDImportedEntity, Record[0],
1956                           (Context, Record[1], getMDOrNull(Record[2]),
1957                            getMDOrNull(Record[3]), Record[4],
1958                            getMDString(Record[5]))),
1959           NextMDValueNo++);
1960       break;
1961     }
1962     case bitc::METADATA_STRING: {
1963       std::string String(Record.begin(), Record.end());
1964       llvm::UpgradeMDStringConstant(String);
1965       Metadata *MD = MDString::get(Context, String);
1966       MDValueList.AssignValue(MD, NextMDValueNo++);
1967       break;
1968     }
1969     case bitc::METADATA_KIND: {
1970       if (Record.size() < 2)
1971         return Error("Invalid record");
1972
1973       unsigned Kind = Record[0];
1974       SmallString<8> Name(Record.begin()+1, Record.end());
1975
1976       unsigned NewKind = TheModule->getMDKindID(Name.str());
1977       if (!MDKindMap.insert(std::make_pair(Kind, NewKind)).second)
1978         return Error("Conflicting METADATA_KIND records");
1979       break;
1980     }
1981     }
1982   }
1983 #undef GET_OR_DISTINCT
1984 }
1985
1986 /// decodeSignRotatedValue - Decode a signed value stored with the sign bit in
1987 /// the LSB for dense VBR encoding.
1988 uint64_t BitcodeReader::decodeSignRotatedValue(uint64_t V) {
1989   if ((V & 1) == 0)
1990     return V >> 1;
1991   if (V != 1)
1992     return -(V >> 1);
1993   // There is no such thing as -0 with integers.  "-0" really means MININT.
1994   return 1ULL << 63;
1995 }
1996
1997 /// ResolveGlobalAndAliasInits - Resolve all of the initializers for global
1998 /// values and aliases that we can.
1999 std::error_code BitcodeReader::ResolveGlobalAndAliasInits() {
2000   std::vector<std::pair<GlobalVariable*, unsigned> > GlobalInitWorklist;
2001   std::vector<std::pair<GlobalAlias*, unsigned> > AliasInitWorklist;
2002   std::vector<std::pair<Function*, unsigned> > FunctionPrefixWorklist;
2003   std::vector<std::pair<Function*, unsigned> > FunctionPrologueWorklist;
2004
2005   GlobalInitWorklist.swap(GlobalInits);
2006   AliasInitWorklist.swap(AliasInits);
2007   FunctionPrefixWorklist.swap(FunctionPrefixes);
2008   FunctionPrologueWorklist.swap(FunctionPrologues);
2009
2010   while (!GlobalInitWorklist.empty()) {
2011     unsigned ValID = GlobalInitWorklist.back().second;
2012     if (ValID >= ValueList.size()) {
2013       // Not ready to resolve this yet, it requires something later in the file.
2014       GlobalInits.push_back(GlobalInitWorklist.back());
2015     } else {
2016       if (Constant *C = dyn_cast_or_null<Constant>(ValueList[ValID]))
2017         GlobalInitWorklist.back().first->setInitializer(C);
2018       else
2019         return Error("Expected a constant");
2020     }
2021     GlobalInitWorklist.pop_back();
2022   }
2023
2024   while (!AliasInitWorklist.empty()) {
2025     unsigned ValID = AliasInitWorklist.back().second;
2026     if (ValID >= ValueList.size()) {
2027       AliasInits.push_back(AliasInitWorklist.back());
2028     } else {
2029       if (Constant *C = dyn_cast_or_null<Constant>(ValueList[ValID]))
2030         AliasInitWorklist.back().first->setAliasee(C);
2031       else
2032         return Error("Expected a constant");
2033     }
2034     AliasInitWorklist.pop_back();
2035   }
2036
2037   while (!FunctionPrefixWorklist.empty()) {
2038     unsigned ValID = FunctionPrefixWorklist.back().second;
2039     if (ValID >= ValueList.size()) {
2040       FunctionPrefixes.push_back(FunctionPrefixWorklist.back());
2041     } else {
2042       if (Constant *C = dyn_cast_or_null<Constant>(ValueList[ValID]))
2043         FunctionPrefixWorklist.back().first->setPrefixData(C);
2044       else
2045         return Error("Expected a constant");
2046     }
2047     FunctionPrefixWorklist.pop_back();
2048   }
2049
2050   while (!FunctionPrologueWorklist.empty()) {
2051     unsigned ValID = FunctionPrologueWorklist.back().second;
2052     if (ValID >= ValueList.size()) {
2053       FunctionPrologues.push_back(FunctionPrologueWorklist.back());
2054     } else {
2055       if (Constant *C = dyn_cast_or_null<Constant>(ValueList[ValID]))
2056         FunctionPrologueWorklist.back().first->setPrologueData(C);
2057       else
2058         return Error("Expected a constant");
2059     }
2060     FunctionPrologueWorklist.pop_back();
2061   }
2062
2063   return std::error_code();
2064 }
2065
2066 static APInt ReadWideAPInt(ArrayRef<uint64_t> Vals, unsigned TypeBits) {
2067   SmallVector<uint64_t, 8> Words(Vals.size());
2068   std::transform(Vals.begin(), Vals.end(), Words.begin(),
2069                  BitcodeReader::decodeSignRotatedValue);
2070
2071   return APInt(TypeBits, Words);
2072 }
2073
2074 std::error_code BitcodeReader::ParseConstants() {
2075   if (Stream.EnterSubBlock(bitc::CONSTANTS_BLOCK_ID))
2076     return Error("Invalid record");
2077
2078   SmallVector<uint64_t, 64> Record;
2079
2080   // Read all the records for this value table.
2081   Type *CurTy = Type::getInt32Ty(Context);
2082   unsigned NextCstNo = ValueList.size();
2083   while (1) {
2084     BitstreamEntry Entry = Stream.advanceSkippingSubblocks();
2085
2086     switch (Entry.Kind) {
2087     case BitstreamEntry::SubBlock: // Handled for us already.
2088     case BitstreamEntry::Error:
2089       return Error("Malformed block");
2090     case BitstreamEntry::EndBlock:
2091       if (NextCstNo != ValueList.size())
2092         return Error("Invalid ronstant reference");
2093
2094       // Once all the constants have been read, go through and resolve forward
2095       // references.
2096       ValueList.ResolveConstantForwardRefs();
2097       return std::error_code();
2098     case BitstreamEntry::Record:
2099       // The interesting case.
2100       break;
2101     }
2102
2103     // Read a record.
2104     Record.clear();
2105     Value *V = nullptr;
2106     unsigned BitCode = Stream.readRecord(Entry.ID, Record);
2107     switch (BitCode) {
2108     default:  // Default behavior: unknown constant
2109     case bitc::CST_CODE_UNDEF:     // UNDEF
2110       V = UndefValue::get(CurTy);
2111       break;
2112     case bitc::CST_CODE_SETTYPE:   // SETTYPE: [typeid]
2113       if (Record.empty())
2114         return Error("Invalid record");
2115       if (Record[0] >= TypeList.size() || !TypeList[Record[0]])
2116         return Error("Invalid record");
2117       CurTy = TypeList[Record[0]];
2118       continue;  // Skip the ValueList manipulation.
2119     case bitc::CST_CODE_NULL:      // NULL
2120       V = Constant::getNullValue(CurTy);
2121       break;
2122     case bitc::CST_CODE_INTEGER:   // INTEGER: [intval]
2123       if (!CurTy->isIntegerTy() || Record.empty())
2124         return Error("Invalid record");
2125       V = ConstantInt::get(CurTy, decodeSignRotatedValue(Record[0]));
2126       break;
2127     case bitc::CST_CODE_WIDE_INTEGER: {// WIDE_INTEGER: [n x intval]
2128       if (!CurTy->isIntegerTy() || Record.empty())
2129         return Error("Invalid record");
2130
2131       APInt VInt = ReadWideAPInt(Record,
2132                                  cast<IntegerType>(CurTy)->getBitWidth());
2133       V = ConstantInt::get(Context, VInt);
2134
2135       break;
2136     }
2137     case bitc::CST_CODE_FLOAT: {    // FLOAT: [fpval]
2138       if (Record.empty())
2139         return Error("Invalid record");
2140       if (CurTy->isHalfTy())
2141         V = ConstantFP::get(Context, APFloat(APFloat::IEEEhalf,
2142                                              APInt(16, (uint16_t)Record[0])));
2143       else if (CurTy->isFloatTy())
2144         V = ConstantFP::get(Context, APFloat(APFloat::IEEEsingle,
2145                                              APInt(32, (uint32_t)Record[0])));
2146       else if (CurTy->isDoubleTy())
2147         V = ConstantFP::get(Context, APFloat(APFloat::IEEEdouble,
2148                                              APInt(64, Record[0])));
2149       else if (CurTy->isX86_FP80Ty()) {
2150         // Bits are not stored the same way as a normal i80 APInt, compensate.
2151         uint64_t Rearrange[2];
2152         Rearrange[0] = (Record[1] & 0xffffLL) | (Record[0] << 16);
2153         Rearrange[1] = Record[0] >> 48;
2154         V = ConstantFP::get(Context, APFloat(APFloat::x87DoubleExtended,
2155                                              APInt(80, Rearrange)));
2156       } else if (CurTy->isFP128Ty())
2157         V = ConstantFP::get(Context, APFloat(APFloat::IEEEquad,
2158                                              APInt(128, Record)));
2159       else if (CurTy->isPPC_FP128Ty())
2160         V = ConstantFP::get(Context, APFloat(APFloat::PPCDoubleDouble,
2161                                              APInt(128, Record)));
2162       else
2163         V = UndefValue::get(CurTy);
2164       break;
2165     }
2166
2167     case bitc::CST_CODE_AGGREGATE: {// AGGREGATE: [n x value number]
2168       if (Record.empty())
2169         return Error("Invalid record");
2170
2171       unsigned Size = Record.size();
2172       SmallVector<Constant*, 16> Elts;
2173
2174       if (StructType *STy = dyn_cast<StructType>(CurTy)) {
2175         for (unsigned i = 0; i != Size; ++i)
2176           Elts.push_back(ValueList.getConstantFwdRef(Record[i],
2177                                                      STy->getElementType(i)));
2178         V = ConstantStruct::get(STy, Elts);
2179       } else if (ArrayType *ATy = dyn_cast<ArrayType>(CurTy)) {
2180         Type *EltTy = ATy->getElementType();
2181         for (unsigned i = 0; i != Size; ++i)
2182           Elts.push_back(ValueList.getConstantFwdRef(Record[i], EltTy));
2183         V = ConstantArray::get(ATy, Elts);
2184       } else if (VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(CurTy)) {
2185         Type *EltTy = VTy->getElementType();
2186         for (unsigned i = 0; i != Size; ++i)
2187           Elts.push_back(ValueList.getConstantFwdRef(Record[i], EltTy));
2188         V = ConstantVector::get(Elts);
2189       } else {
2190         V = UndefValue::get(CurTy);
2191       }
2192       break;
2193     }
2194     case bitc::CST_CODE_STRING:    // STRING: [values]
2195     case bitc::CST_CODE_CSTRING: { // CSTRING: [values]
2196       if (Record.empty())
2197         return Error("Invalid record");
2198
2199       SmallString<16> Elts(Record.begin(), Record.end());
2200       V = ConstantDataArray::getString(Context, Elts,
2201                                        BitCode == bitc::CST_CODE_CSTRING);
2202       break;
2203     }
2204     case bitc::CST_CODE_DATA: {// DATA: [n x value]
2205       if (Record.empty())
2206         return Error("Invalid record");
2207
2208       Type *EltTy = cast<SequentialType>(CurTy)->getElementType();
2209       unsigned Size = Record.size();
2210
2211       if (EltTy->isIntegerTy(8)) {
2212         SmallVector<uint8_t, 16> Elts(Record.begin(), Record.end());
2213         if (isa<VectorType>(CurTy))
2214           V = ConstantDataVector::get(Context, Elts);
2215         else
2216           V = ConstantDataArray::get(Context, Elts);
2217       } else if (EltTy->isIntegerTy(16)) {
2218         SmallVector<uint16_t, 16> Elts(Record.begin(), Record.end());
2219         if (isa<VectorType>(CurTy))
2220           V = ConstantDataVector::get(Context, Elts);
2221         else
2222           V = ConstantDataArray::get(Context, Elts);
2223       } else if (EltTy->isIntegerTy(32)) {
2224         SmallVector<uint32_t, 16> Elts(Record.begin(), Record.end());
2225         if (isa<VectorType>(CurTy))
2226           V = ConstantDataVector::get(Context, Elts);
2227         else
2228           V = ConstantDataArray::get(Context, Elts);
2229       } else if (EltTy->isIntegerTy(64)) {
2230         SmallVector<uint64_t, 16> Elts(Record.begin(), Record.end());
2231         if (isa<VectorType>(CurTy))
2232           V = ConstantDataVector::get(Context, Elts);
2233         else
2234           V = ConstantDataArray::get(Context, Elts);
2235       } else if (EltTy->isFloatTy()) {
2236         SmallVector<float, 16> Elts(Size);
2237         std::transform(Record.begin(), Record.end(), Elts.begin(), BitsToFloat);
2238         if (isa<VectorType>(CurTy))
2239           V = ConstantDataVector::get(Context, Elts);
2240         else
2241           V = ConstantDataArray::get(Context, Elts);
2242       } else if (EltTy->isDoubleTy()) {
2243         SmallVector<double, 16> Elts(Size);
2244         std::transform(Record.begin(), Record.end(), Elts.begin(),
2245                        BitsToDouble);
2246         if (isa<VectorType>(CurTy))
2247           V = ConstantDataVector::get(Context, Elts);
2248         else
2249           V = ConstantDataArray::get(Context, Elts);
2250       } else {
2251         return Error("Invalid type for value");
2252       }
2253       break;
2254     }
2255
2256     case bitc::CST_CODE_CE_BINOP: {  // CE_BINOP: [opcode, opval, opval]
2257       if (Record.size() < 3)
2258         return Error("Invalid record");
2259       int Opc = GetDecodedBinaryOpcode(Record[0], CurTy);
2260       if (Opc < 0) {
2261         V = UndefValue::get(CurTy);  // Unknown binop.
2262       } else {
2263         Constant *LHS = ValueList.getConstantFwdRef(Record[1], CurTy);
2264         Constant *RHS = ValueList.getConstantFwdRef(Record[2], CurTy);
2265         unsigned Flags = 0;
2266         if (Record.size() >= 4) {
2267           if (Opc == Instruction::Add ||
2268               Opc == Instruction::Sub ||
2269               Opc == Instruction::Mul ||
2270               Opc == Instruction::Shl) {
2271             if (Record[3] & (1 << bitc::OBO_NO_SIGNED_WRAP))
2272               Flags |= OverflowingBinaryOperator::NoSignedWrap;
2273             if (Record[3] & (1 << bitc::OBO_NO_UNSIGNED_WRAP))
2274               Flags |= OverflowingBinaryOperator::NoUnsignedWrap;
2275           } else if (Opc == Instruction::SDiv ||
2276                      Opc == Instruction::UDiv ||
2277                      Opc == Instruction::LShr ||
2278                      Opc == Instruction::AShr) {
2279             if (Record[3] & (1 << bitc::PEO_EXACT))
2280               Flags |= SDivOperator::IsExact;
2281           }
2282         }
2283         V = ConstantExpr::get(Opc, LHS, RHS, Flags);
2284       }
2285       break;
2286     }
2287     case bitc::CST_CODE_CE_CAST: {  // CE_CAST: [opcode, opty, opval]
2288       if (Record.size() < 3)
2289         return Error("Invalid record");
2290       int Opc = GetDecodedCastOpcode(Record[0]);
2291       if (Opc < 0) {
2292         V = UndefValue::get(CurTy);  // Unknown cast.
2293       } else {
2294         Type *OpTy = getTypeByID(Record[1]);
2295         if (!OpTy)
2296           return Error("Invalid record");
2297         Constant *Op = ValueList.getConstantFwdRef(Record[2], OpTy);
2298         V = UpgradeBitCastExpr(Opc, Op, CurTy);
2299         if (!V) V = ConstantExpr::getCast(Opc, Op, CurTy);
2300       }
2301       break;
2302     }
2303     case bitc::CST_CODE_CE_INBOUNDS_GEP:
2304     case bitc::CST_CODE_CE_GEP: {  // CE_GEP:        [n x operands]
2305       unsigned OpNum = 0;
2306       Type *PointeeType = nullptr;
2307       if (Record.size() % 2)
2308         PointeeType = getTypeByID(Record[OpNum++]);
2309       SmallVector<Constant*, 16> Elts;
2310       while (OpNum != Record.size()) {
2311         Type *ElTy = getTypeByID(Record[OpNum++]);
2312         if (!ElTy)
2313           return Error("Invalid record");
2314         Elts.push_back(ValueList.getConstantFwdRef(Record[OpNum++], ElTy));
2315       }
2316
2317       if (PointeeType &&
2318           PointeeType !=
2319               cast<SequentialType>(Elts[0]->getType()->getScalarType())
2320                   ->getElementType())
2321         return Error("Explicit gep operator type does not match pointee type "
2322                      "of pointer operand");
2323
2324       ArrayRef<Constant *> Indices(Elts.begin() + 1, Elts.end());
2325       V = ConstantExpr::getGetElementPtr(PointeeType, Elts[0], Indices,
2326                                          BitCode ==
2327                                              bitc::CST_CODE_CE_INBOUNDS_GEP);
2328       break;
2329     }
2330     case bitc::CST_CODE_CE_SELECT: {  // CE_SELECT: [opval#, opval#, opval#]
2331       if (Record.size() < 3)
2332         return Error("Invalid record");
2333
2334       Type *SelectorTy = Type::getInt1Ty(Context);
2335
2336       // If CurTy is a vector of length n, then Record[0] must be a <n x i1>
2337       // vector. Otherwise, it must be a single bit.
2338       if (VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(CurTy))
2339         SelectorTy = VectorType::get(Type::getInt1Ty(Context),
2340                                      VTy->getNumElements());
2341
2342       V = ConstantExpr::getSelect(ValueList.getConstantFwdRef(Record[0],
2343                                                               SelectorTy),
2344                                   ValueList.getConstantFwdRef(Record[1],CurTy),
2345                                   ValueList.getConstantFwdRef(Record[2],CurTy));
2346       break;
2347     }
2348     case bitc::CST_CODE_CE_EXTRACTELT
2349         : { // CE_EXTRACTELT: [opty, opval, opty, opval]
2350       if (Record.size() < 3)
2351         return Error("Invalid record");
2352       VectorType *OpTy =
2353         dyn_cast_or_null<VectorType>(getTypeByID(Record[0]));
2354       if (!OpTy)
2355         return Error("Invalid record");
2356       Constant *Op0 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[1], OpTy);
2357       Constant *Op1 = nullptr;
2358       if (Record.size() == 4) {
2359         Type *IdxTy = getTypeByID(Record[2]);
2360         if (!IdxTy)
2361           return Error("Invalid record");
2362         Op1 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[3], IdxTy);
2363       } else // TODO: Remove with llvm 4.0
2364         Op1 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[2], Type::getInt32Ty(Context));
2365       if (!Op1)
2366         return Error("Invalid record");
2367       V = ConstantExpr::getExtractElement(Op0, Op1);
2368       break;
2369     }
2370     case bitc::CST_CODE_CE_INSERTELT
2371         : { // CE_INSERTELT: [opval, opval, opty, opval]
2372       VectorType *OpTy = dyn_cast<VectorType>(CurTy);
2373       if (Record.size() < 3 || !OpTy)
2374         return Error("Invalid record");
2375       Constant *Op0 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[0], OpTy);
2376       Constant *Op1 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[1],
2377                                                   OpTy->getElementType());
2378       Constant *Op2 = nullptr;
2379       if (Record.size() == 4) {
2380         Type *IdxTy = getTypeByID(Record[2]);
2381         if (!IdxTy)
2382           return Error("Invalid record");
2383         Op2 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[3], IdxTy);
2384       } else // TODO: Remove with llvm 4.0
2385         Op2 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[2], Type::getInt32Ty(Context));
2386       if (!Op2)
2387         return Error("Invalid record");
2388       V = ConstantExpr::getInsertElement(Op0, Op1, Op2);
2389       break;
2390     }
2391     case bitc::CST_CODE_CE_SHUFFLEVEC: { // CE_SHUFFLEVEC: [opval, opval, opval]
2392       VectorType *OpTy = dyn_cast<VectorType>(CurTy);
2393       if (Record.size() < 3 || !OpTy)
2394         return Error("Invalid record");
2395       Constant *Op0 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[0], OpTy);
2396       Constant *Op1 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[1], OpTy);
2397       Type *ShufTy = VectorType::get(Type::getInt32Ty(Context),
2398                                                  OpTy->getNumElements());
2399       Constant *Op2 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[2], ShufTy);
2400       V = ConstantExpr::getShuffleVector(Op0, Op1, Op2);
2401       break;
2402     }
2403     case bitc::CST_CODE_CE_SHUFVEC_EX: { // [opty, opval, opval, opval]
2404       VectorType *RTy = dyn_cast<VectorType>(CurTy);
2405       VectorType *OpTy =
2406         dyn_cast_or_null<VectorType>(getTypeByID(Record[0]));
2407       if (Record.size() < 4 || !RTy || !OpTy)
2408         return Error("Invalid record");
2409       Constant *Op0 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[1], OpTy);
2410       Constant *Op1 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[2], OpTy);
2411       Type *ShufTy = VectorType::get(Type::getInt32Ty(Context),
2412                                                  RTy->getNumElements());
2413       Constant *Op2 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[3], ShufTy);
2414       V = ConstantExpr::getShuffleVector(Op0, Op1, Op2);
2415       break;
2416     }
2417     case bitc::CST_CODE_CE_CMP: {     // CE_CMP: [opty, opval, opval, pred]
2418       if (Record.size() < 4)
2419         return Error("Invalid record");
2420       Type *OpTy = getTypeByID(Record[0]);
2421       if (!OpTy)
2422         return Error("Invalid record");
2423       Constant *Op0 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[1], OpTy);
2424       Constant *Op1 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[2], OpTy);
2425
2426       if (OpTy->isFPOrFPVectorTy())
2427         V = ConstantExpr::getFCmp(Record[3], Op0, Op1);
2428       else
2429         V = ConstantExpr::getICmp(Record[3], Op0, Op1);
2430       break;
2431     }
2432     // This maintains backward compatibility, pre-asm dialect keywords.
2433     // FIXME: Remove with the 4.0 release.
2434     case bitc::CST_CODE_INLINEASM_OLD: {
2435       if (Record.size() < 2)
2436         return Error("Invalid record");
2437       std::string AsmStr, ConstrStr;
2438       bool HasSideEffects = Record[0] & 1;
2439       bool IsAlignStack = Record[0] >> 1;
2440       unsigned AsmStrSize = Record[1];
2441       if (2+AsmStrSize >= Record.size())
2442         return Error("Invalid record");
2443       unsigned ConstStrSize = Record[2+AsmStrSize];
2444       if (3+AsmStrSize+ConstStrSize > Record.size())
2445         return Error("Invalid record");
2446
2447       for (unsigned i = 0; i != AsmStrSize; ++i)
2448         AsmStr += (char)Record[2+i];
2449       for (unsigned i = 0; i != ConstStrSize; ++i)
2450         ConstrStr += (char)Record[3+AsmStrSize+i];
2451       PointerType *PTy = cast<PointerType>(CurTy);
2452       V = InlineAsm::get(cast<FunctionType>(PTy->getElementType()),
2453                          AsmStr, ConstrStr, HasSideEffects, IsAlignStack);
2454       break;
2455     }
2456     // This version adds support for the asm dialect keywords (e.g.,
2457     // inteldialect).
2458     case bitc::CST_CODE_INLINEASM: {
2459       if (Record.size() < 2)
2460         return Error("Invalid record");
2461       std::string AsmStr, ConstrStr;
2462       bool HasSideEffects = Record[0] & 1;
2463       bool IsAlignStack = (Record[0] >> 1) & 1;
2464       unsigned AsmDialect = Record[0] >> 2;
2465       unsigned AsmStrSize = Record[1];
2466       if (2+AsmStrSize >= Record.size())
2467         return Error("Invalid record");
2468       unsigned ConstStrSize = Record[2+AsmStrSize];
2469       if (3+AsmStrSize+ConstStrSize > Record.size())
2470         return Error("Invalid record");
2471
2472       for (unsigned i = 0; i != AsmStrSize; ++i)
2473         AsmStr += (char)Record[2+i];
2474       for (unsigned i = 0; i != ConstStrSize; ++i)
2475         ConstrStr += (char)Record[3+AsmStrSize+i];
2476       PointerType *PTy = cast<PointerType>(CurTy);
2477       V = InlineAsm::get(cast<FunctionType>(PTy->getElementType()),
2478                          AsmStr, ConstrStr, HasSideEffects, IsAlignStack,
2479                          InlineAsm::AsmDialect(AsmDialect));
2480       break;
2481     }
2482     case bitc::CST_CODE_BLOCKADDRESS:{
2483       if (Record.size() < 3)
2484         return Error("Invalid record");
2485       Type *FnTy = getTypeByID(Record[0]);
2486       if (!FnTy)
2487         return Error("Invalid record");
2488       Function *Fn =
2489         dyn_cast_or_null<Function>(ValueList.getConstantFwdRef(Record[1],FnTy));
2490       if (!Fn)
2491         return Error("Invalid record");
2492
2493       // Don't let Fn get dematerialized.
2494       BlockAddressesTaken.insert(Fn);
2495
2496       // If the function is already parsed we can insert the block address right
2497       // away.
2498       BasicBlock *BB;
2499       unsigned BBID = Record[2];
2500       if (!BBID)
2501         // Invalid reference to entry block.
2502         return Error("Invalid ID");
2503       if (!Fn->empty()) {
2504         Function::iterator BBI = Fn->begin(), BBE = Fn->end();
2505         for (size_t I = 0, E = BBID; I != E; ++I) {
2506           if (BBI == BBE)
2507             return Error("Invalid ID");
2508           ++BBI;
2509         }
2510         BB = BBI;
2511       } else {
2512         // Otherwise insert a placeholder and remember it so it can be inserted
2513         // when the function is parsed.
2514         auto &FwdBBs = BasicBlockFwdRefs[Fn];
2515         if (FwdBBs.empty())
2516           BasicBlockFwdRefQueue.push_back(Fn);
2517         if (FwdBBs.size() < BBID + 1)
2518           FwdBBs.resize(BBID + 1);
2519         if (!FwdBBs[BBID])
2520           FwdBBs[BBID] = BasicBlock::Create(Context);
2521         BB = FwdBBs[BBID];
2522       }
2523       V = BlockAddress::get(Fn, BB);
2524       break;
2525     }
2526     }
2527
2528     ValueList.AssignValue(V, NextCstNo);
2529     ++NextCstNo;
2530   }
2531 }
2532
2533 std::error_code BitcodeReader::ParseUseLists() {
2534   if (Stream.EnterSubBlock(bitc::USELIST_BLOCK_ID))
2535     return Error("Invalid record");
2536
2537   // Read all the records.
2538   SmallVector<uint64_t, 64> Record;
2539   while (1) {
2540     BitstreamEntry Entry = Stream.advanceSkippingSubblocks();
2541
2542     switch (Entry.Kind) {
2543     case BitstreamEntry::SubBlock: // Handled for us already.
2544     case BitstreamEntry::Error:
2545       return Error("Malformed block");
2546     case BitstreamEntry::EndBlock:
2547       return std::error_code();
2548     case BitstreamEntry::Record:
2549       // The interesting case.
2550       break;
2551     }
2552
2553     // Read a use list record.
2554     Record.clear();
2555     bool IsBB = false;
2556     switch (Stream.readRecord(Entry.ID, Record)) {
2557     default:  // Default behavior: unknown type.
2558       break;
2559     case bitc::USELIST_CODE_BB:
2560       IsBB = true;
2561       // fallthrough
2562     case bitc::USELIST_CODE_DEFAULT: {
2563       unsigned RecordLength = Record.size();
2564       if (RecordLength < 3)
2565         // Records should have at least an ID and two indexes.
2566         return Error("Invalid record");
2567       unsigned ID = Record.back();
2568       Record.pop_back();
2569
2570       Value *V;
2571       if (IsBB) {
2572         assert(ID < FunctionBBs.size() && "Basic block not found");
2573         V = FunctionBBs[ID];
2574       } else
2575         V = ValueList[ID];
2576       unsigned NumUses = 0;
2577       SmallDenseMap<const Use *, unsigned, 16> Order;
2578       for (const Use &U : V->uses()) {
2579         if (++NumUses > Record.size())
2580           break;
2581         Order[&U] = Record[NumUses - 1];
2582       }
2583       if (Order.size() != Record.size() || NumUses > Record.size())
2584         // Mismatches can happen if the functions are being materialized lazily
2585         // (out-of-order), or a value has been upgraded.
2586         break;
2587
2588       V->sortUseList([&](const Use &L, const Use &R) {
2589         return Order.lookup(&L) < Order.lookup(&R);
2590       });
2591       break;
2592     }
2593     }
2594   }
2595 }
2596
2597 /// When we see the block for metadata, remember where it is and then skip it.
2598 /// This lets us lazily deserialize the metadata.
2599 std::error_code BitcodeReader::rememberAndSkipMetadata() {
2600   // Save the current stream state.
2601   uint64_t CurBit = Stream.GetCurrentBitNo();
2602   DeferredMetadataInfo.push_back(CurBit);
2603
2604   // Skip over the block for now.
2605   if (Stream.SkipBlock())
2606     return Error("Invalid record");
2607   return std::error_code();
2608 }
2609
2610 std::error_code BitcodeReader::materializeMetadata() {
2611   for (uint64_t BitPos : DeferredMetadataInfo) {
2612     // Move the bit stream to the saved position.
2613     Stream.JumpToBit(BitPos);
2614     if (std::error_code EC = ParseMetadata())
2615       return EC;
2616   }
2617   DeferredMetadataInfo.clear();
2618   return std::error_code();
2619 }
2620
2621 void BitcodeReader::setStripDebugInfo() { StripDebugInfo = true; }
2622
2623 /// RememberAndSkipFunctionBody - When we see the block for a function body,
2624 /// remember where it is and then skip it.  This lets us lazily deserialize the
2625 /// functions.
2626 std::error_code BitcodeReader::RememberAndSkipFunctionBody() {
2627   // Get the function we are talking about.
2628   if (FunctionsWithBodies.empty())
2629     return Error("Insufficient function protos");
2630
2631   Function *Fn = FunctionsWithBodies.back();
2632   FunctionsWithBodies.pop_back();
2633
2634   // Save the current stream state.
2635   uint64_t CurBit = Stream.GetCurrentBitNo();
2636   DeferredFunctionInfo[Fn] = CurBit;
2637
2638   // Skip over the function block for now.
2639   if (Stream.SkipBlock())
2640     return Error("Invalid record");
2641   return std::error_code();
2642 }
2643
2644 std::error_code BitcodeReader::GlobalCleanup() {
2645   // Patch the initializers for globals and aliases up.
2646   ResolveGlobalAndAliasInits();
2647   if (!GlobalInits.empty() || !AliasInits.empty())
2648     return Error("Malformed global initializer set");
2649
2650   // Look for intrinsic functions which need to be upgraded at some point
2651   for (Module::iterator FI = TheModule->begin(), FE = TheModule->end();
2652        FI != FE; ++FI) {
2653     Function *NewFn;
2654     if (UpgradeIntrinsicFunction(FI, NewFn))
2655       UpgradedIntrinsics.push_back(std::make_pair(FI, NewFn));
2656   }
2657
2658   // Look for global variables which need to be renamed.
2659   for (Module::global_iterator
2660          GI = TheModule->global_begin(), GE = TheModule->global_end();
2661        GI != GE;) {
2662     GlobalVariable *GV = GI++;
2663     UpgradeGlobalVariable(GV);
2664   }
2665
2666   // Force deallocation of memory for these vectors to favor the client that
2667   // want lazy deserialization.
2668   std::vector<std::pair<GlobalVariable*, unsigned> >().swap(GlobalInits);
2669   std::vector<std::pair<GlobalAlias*, unsigned> >().swap(AliasInits);
2670   return std::error_code();
2671 }
2672
2673 std::error_code BitcodeReader::ParseModule(bool Resume,
2674                                            bool ShouldLazyLoadMetadata) {
2675   if (Resume)
2676     Stream.JumpToBit(NextUnreadBit);
2677   else if (Stream.EnterSubBlock(bitc::MODULE_BLOCK_ID))
2678     return Error("Invalid record");
2679
2680   SmallVector<uint64_t, 64> Record;
2681   std::vector<std::string> SectionTable;
2682   std::vector<std::string> GCTable;
2683
2684   // Read all the records for this module.
2685   while (1) {
2686     BitstreamEntry Entry = Stream.advance();
2687
2688     switch (Entry.Kind) {
2689     case BitstreamEntry::Error:
2690       return Error("Malformed block");
2691     case BitstreamEntry::EndBlock:
2692       return GlobalCleanup();
2693
2694     case BitstreamEntry::SubBlock:
2695       switch (Entry.ID) {
2696       default:  // Skip unknown content.
2697         if (Stream.SkipBlock())
2698           return Error("Invalid record");
2699         break;
2700       case bitc::BLOCKINFO_BLOCK_ID:
2701         if (Stream.ReadBlockInfoBlock())
2702           return Error("Malformed block");
2703         break;
2704       case bitc::PARAMATTR_BLOCK_ID:
2705         if (std::error_code EC = ParseAttributeBlock())
2706           return EC;
2707         break;
2708       case bitc::PARAMATTR_GROUP_BLOCK_ID:
2709         if (std::error_code EC = ParseAttributeGroupBlock())
2710           return EC;
2711         break;
2712       case bitc::TYPE_BLOCK_ID_NEW:
2713         if (std::error_code EC = ParseTypeTable())
2714           return EC;
2715         break;
2716       case bitc::VALUE_SYMTAB_BLOCK_ID:
2717         if (std::error_code EC = ParseValueSymbolTable())
2718           return EC;
2719         SeenValueSymbolTable = true;
2720         break;
2721       case bitc::CONSTANTS_BLOCK_ID:
2722         if (std::error_code EC = ParseConstants())
2723           return EC;
2724         if (std::error_code EC = ResolveGlobalAndAliasInits())
2725           return EC;
2726         break;
2727       case bitc::METADATA_BLOCK_ID:
2728         if (ShouldLazyLoadMetadata && !IsMetadataMaterialized) {
2729           if (std::error_code EC = rememberAndSkipMetadata())
2730             return EC;
2731           break;
2732         }
2733         assert(DeferredMetadataInfo.empty() && "Unexpected deferred metadata");
2734         if (std::error_code EC = ParseMetadata())
2735           return EC;
2736         break;
2737       case bitc::FUNCTION_BLOCK_ID:
2738         // If this is the first function body we've seen, reverse the
2739         // FunctionsWithBodies list.
2740         if (!SeenFirstFunctionBody) {
2741           std::reverse(FunctionsWithBodies.begin(), FunctionsWithBodies.end());
2742           if (std::error_code EC = GlobalCleanup())
2743             return EC;
2744           SeenFirstFunctionBody = true;
2745         }
2746
2747         if (std::error_code EC = RememberAndSkipFunctionBody())
2748           return EC;
2749         // For streaming bitcode, suspend parsing when we reach the function
2750         // bodies. Subsequent materialization calls will resume it when
2751         // necessary. For streaming, the function bodies must be at the end of
2752         // the bitcode. If the bitcode file is old, the symbol table will be
2753         // at the end instead and will not have been seen yet. In this case,
2754         // just finish the parse now.
2755         if (LazyStreamer && SeenValueSymbolTable) {
2756           NextUnreadBit = Stream.GetCurrentBitNo();
2757           return std::error_code();
2758         }
2759         break;
2760       case bitc::USELIST_BLOCK_ID:
2761         if (std::error_code EC = ParseUseLists())
2762           return EC;
2763         break;
2764       }
2765       continue;
2766
2767     case BitstreamEntry::Record:
2768       // The interesting case.
2769       break;
2770     }
2771
2772
2773     // Read a record.
2774     switch (Stream.readRecord(Entry.ID, Record)) {
2775     default: break;  // Default behavior, ignore unknown content.
2776     case bitc::MODULE_CODE_VERSION: {  // VERSION: [version#]
2777       if (Record.size() < 1)
2778         return Error("Invalid record");
2779       // Only version #0 and #1 are supported so far.
2780       unsigned module_version = Record[0];
2781       switch (module_version) {
2782         default:
2783           return Error("Invalid value");
2784         case 0:
2785           UseRelativeIDs = false;
2786           break;
2787         case 1:
2788           UseRelativeIDs = true;
2789           break;
2790       }
2791       break;
2792     }
2793     case bitc::MODULE_CODE_TRIPLE: {  // TRIPLE: [strchr x N]
2794       std::string S;
2795       if (ConvertToString(Record, 0, S))
2796         return Error("Invalid record");
2797       TheModule->setTargetTriple(S);
2798       break;
2799     }
2800     case bitc::MODULE_CODE_DATALAYOUT: {  // DATALAYOUT: [strchr x N]
2801       std::string S;
2802       if (ConvertToString(Record, 0, S))
2803         return Error("Invalid record");
2804       TheModule->setDataLayout(S);
2805       break;
2806     }
2807     case bitc::MODULE_CODE_ASM: {  // ASM: [strchr x N]
2808       std::string S;
2809       if (ConvertToString(Record, 0, S))
2810         return Error("Invalid record");
2811       TheModule->setModuleInlineAsm(S);
2812       break;
2813     }
2814     case bitc::MODULE_CODE_DEPLIB: {  // DEPLIB: [strchr x N]
2815       // FIXME: Remove in 4.0.
2816       std::string S;
2817       if (ConvertToString(Record, 0, S))
2818         return Error("Invalid record");
2819       // Ignore value.
2820       break;
2821     }
2822     case bitc::MODULE_CODE_SECTIONNAME: {  // SECTIONNAME: [strchr x N]
2823       std::string S;
2824       if (ConvertToString(Record, 0, S))
2825         return Error("Invalid record");
2826       SectionTable.push_back(S);
2827       break;
2828     }
2829     case bitc::MODULE_CODE_GCNAME: {  // SECTIONNAME: [strchr x N]
2830       std::string S;
2831       if (ConvertToString(Record, 0, S))
2832         return Error("Invalid record");
2833       GCTable.push_back(S);
2834       break;
2835     }
2836     case bitc::MODULE_CODE_COMDAT: { // COMDAT: [selection_kind, name]
2837       if (Record.size() < 2)
2838         return Error("Invalid record");
2839       Comdat::SelectionKind SK = getDecodedComdatSelectionKind(Record[0]);
2840       unsigned ComdatNameSize = Record[1];
2841       std::string ComdatName;
2842       ComdatName.reserve(ComdatNameSize);
2843       for (unsigned i = 0; i != ComdatNameSize; ++i)
2844         ComdatName += (char)Record[2 + i];
2845       Comdat *C = TheModule->getOrInsertComdat(ComdatName);
2846       C->setSelectionKind(SK);
2847       ComdatList.push_back(C);
2848       break;
2849     }
2850     // GLOBALVAR: [pointer type, isconst, initid,
2851     //             linkage, alignment, section, visibility, threadlocal,
2852     //             unnamed_addr, externally_initialized, dllstorageclass,
2853     //             comdat]
2854     case bitc::MODULE_CODE_GLOBALVAR: {
2855       if (Record.size() < 6)
2856         return Error("Invalid record");
2857       Type *Ty = getTypeByID(Record[0]);
2858       if (!Ty)
2859         return Error("Invalid record");
2860       if (!Ty->isPointerTy())
2861         return Error("Invalid type for value");
2862       unsigned AddressSpace = cast<PointerType>(Ty)->getAddressSpace();
2863       Ty = cast<PointerType>(Ty)->getElementType();
2864
2865       bool isConstant = Record[1];
2866       uint64_t RawLinkage = Record[3];
2867       GlobalValue::LinkageTypes Linkage = getDecodedLinkage(RawLinkage);
2868       unsigned Alignment;
2869       if (std::error_code EC = parseAlignmentValue(Record[4], Alignment))
2870         return EC;
2871       std::string Section;
2872       if (Record[5]) {
2873         if (Record[5]-1 >= SectionTable.size())
2874           return Error("Invalid ID");
2875         Section = SectionTable[Record[5]-1];
2876       }
2877       GlobalValue::VisibilityTypes Visibility = GlobalValue::DefaultVisibility;
2878       // Local linkage must have default visibility.
2879       if (Record.size() > 6 && !GlobalValue::isLocalLinkage(Linkage))
2880         // FIXME: Change to an error if non-default in 4.0.
2881         Visibility = GetDecodedVisibility(Record[6]);
2882
2883       GlobalVariable::ThreadLocalMode TLM = GlobalVariable::NotThreadLocal;
2884       if (Record.size() > 7)
2885         TLM = GetDecodedThreadLocalMode(Record[7]);
2886
2887       bool UnnamedAddr = false;
2888       if (Record.size() > 8)
2889         UnnamedAddr = Record[8];
2890
2891       bool ExternallyInitialized = false;
2892       if (Record.size() > 9)
2893         ExternallyInitialized = Record[9];
2894
2895       GlobalVariable *NewGV =
2896         new GlobalVariable(*TheModule, Ty, isConstant, Linkage, nullptr, "", nullptr,
2897                            TLM, AddressSpace, ExternallyInitialized);
2898       NewGV->setAlignment(Alignment);
2899       if (!Section.empty())
2900         NewGV->setSection(Section);
2901       NewGV->setVisibility(Visibility);
2902       NewGV->setUnnamedAddr(UnnamedAddr);
2903
2904       if (Record.size() > 10)
2905         NewGV->setDLLStorageClass(GetDecodedDLLStorageClass(Record[10]));
2906       else
2907         UpgradeDLLImportExportLinkage(NewGV, RawLinkage);
2908
2909       ValueList.push_back(NewGV);
2910
2911       // Remember which value to use for the global initializer.
2912       if (unsigned InitID = Record[2])
2913         GlobalInits.push_back(std::make_pair(NewGV, InitID-1));
2914
2915       if (Record.size() > 11) {
2916         if (unsigned ComdatID = Record[11]) {
2917           assert(ComdatID <= ComdatList.size());
2918           NewGV->setComdat(ComdatList[ComdatID - 1]);
2919         }
2920       } else if (hasImplicitComdat(RawLinkage)) {
2921         NewGV->setComdat(reinterpret_cast<Comdat *>(1));
2922       }
2923       break;
2924     }
2925     // FUNCTION:  [type, callingconv, isproto, linkage, paramattr,
2926     //             alignment, section, visibility, gc, unnamed_addr,
2927     //             prologuedata, dllstorageclass, comdat, prefixdata]
2928     case bitc::MODULE_CODE_FUNCTION: {
2929       if (Record.size() < 8)
2930         return Error("Invalid record");
2931       Type *Ty = getTypeByID(Record[0]);
2932       if (!Ty)
2933         return Error("Invalid record");
2934       if (!Ty->isPointerTy())
2935         return Error("Invalid type for value");
2936       FunctionType *FTy =
2937         dyn_cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Ty)->getElementType());
2938       if (!FTy)
2939         return Error("Invalid type for value");
2940
2941       Function *Func = Function::Create(FTy, GlobalValue::ExternalLinkage,
2942                                         "", TheModule);
2943
2944       Func->setCallingConv(static_cast<CallingConv::ID>(Record[1]));
2945       bool isProto = Record[2];
2946       uint64_t RawLinkage = Record[3];
2947       Func->setLinkage(getDecodedLinkage(RawLinkage));
2948       Func->setAttributes(getAttributes(Record[4]));
2949
2950       unsigned Alignment;
2951       if (std::error_code EC = parseAlignmentValue(Record[5], Alignment))
2952         return EC;
2953       Func->setAlignment(Alignment);
2954       if (Record[6]) {
2955         if (Record[6]-1 >= SectionTable.size())
2956           return Error("Invalid ID");
2957         Func->setSection(SectionTable[Record[6]-1]);
2958       }
2959       // Local linkage must have default visibility.
2960       if (!Func->hasLocalLinkage())
2961         // FIXME: Change to an error if non-default in 4.0.
2962         Func->setVisibility(GetDecodedVisibility(Record[7]));
2963       if (Record.size() > 8 && Record[8]) {
2964         if (Record[8]-1 > GCTable.size())
2965           return Error("Invalid ID");
2966         Func->setGC(GCTable[Record[8]-1].c_str());
2967       }
2968       bool UnnamedAddr = false;
2969       if (Record.size() > 9)
2970         UnnamedAddr = Record[9];
2971       Func->setUnnamedAddr(UnnamedAddr);
2972       if (Record.size() > 10 && Record[10] != 0)
2973         FunctionPrologues.push_back(std::make_pair(Func, Record[10]-1));
2974
2975       if (Record.size() > 11)
2976         Func->setDLLStorageClass(GetDecodedDLLStorageClass(Record[11]));
2977       else
2978         UpgradeDLLImportExportLinkage(Func, RawLinkage);
2979
2980       if (Record.size() > 12) {
2981         if (unsigned ComdatID = Record[12]) {
2982           assert(ComdatID <= ComdatList.size());
2983           Func->setComdat(ComdatList[ComdatID - 1]);
2984         }
2985       } else if (hasImplicitComdat(RawLinkage)) {
2986         Func->setComdat(reinterpret_cast<Comdat *>(1));
2987       }
2988
2989       if (Record.size() > 13 && Record[13] != 0)
2990         FunctionPrefixes.push_back(std::make_pair(Func, Record[13]-1));
2991
2992       ValueList.push_back(Func);
2993
2994       // If this is a function with a body, remember the prototype we are
2995       // creating now, so that we can match up the body with them later.
2996       if (!isProto) {
2997         Func->setIsMaterializable(true);
2998         FunctionsWithBodies.push_back(Func);
2999         if (LazyStreamer)
3000           DeferredFunctionInfo[Func] = 0;
3001       }
3002       break;
3003     }
3004     // ALIAS: [alias type, aliasee val#, linkage]
3005     // ALIAS: [alias type, aliasee val#, linkage, visibility, dllstorageclass]
3006     case bitc::MODULE_CODE_ALIAS: {
3007       if (Record.size() < 3)
3008         return Error("Invalid record");
3009       Type *Ty = getTypeByID(Record[0]);
3010       if (!Ty)
3011         return Error("Invalid record");
3012       auto *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ty);
3013       if (!PTy)
3014         return Error("Invalid type for value");
3015
3016       auto *NewGA =
3017           GlobalAlias::create(PTy->getElementType(), PTy->getAddressSpace(),
3018                               getDecodedLinkage(Record[2]), "", TheModule);
3019       // Old bitcode files didn't have visibility field.
3020       // Local linkage must have default visibility.
3021       if (Record.size() > 3 && !NewGA->hasLocalLinkage())
3022         // FIXME: Change to an error if non-default in 4.0.
3023         NewGA->setVisibility(GetDecodedVisibility(Record[3]));
3024       if (Record.size() > 4)
3025         NewGA->setDLLStorageClass(GetDecodedDLLStorageClass(Record[4]));
3026       else
3027         UpgradeDLLImportExportLinkage(NewGA, Record[2]);
3028       if (Record.size() > 5)
3029         NewGA->setThreadLocalMode(GetDecodedThreadLocalMode(Record[5]));
3030       if (Record.size() > 6)
3031         NewGA->setUnnamedAddr(Record[6]);
3032       ValueList.push_back(NewGA);
3033       AliasInits.push_back(std::make_pair(NewGA, Record[1]));
3034       break;
3035     }
3036     /// MODULE_CODE_PURGEVALS: [numvals]
3037     case bitc::MODULE_CODE_PURGEVALS:
3038       // Trim down the value list to the specified size.
3039       if (Record.size() < 1 || Record[0] > ValueList.size())
3040         return Error("Invalid record");
3041       ValueList.shrinkTo(Record[0]);
3042       break;
3043     }
3044     Record.clear();
3045   }
3046 }
3047
3048 std::error_code BitcodeReader::ParseBitcodeInto(Module *M,
3049                                                 bool ShouldLazyLoadMetadata) {
3050   TheModule = nullptr;
3051
3052   if (std::error_code EC = InitStream())
3053     return EC;
3054
3055   // Sniff for the signature.
3056   if (Stream.Read(8) != 'B' ||
3057       Stream.Read(8) != 'C' ||
3058       Stream.Read(4) != 0x0 ||
3059       Stream.Read(4) != 0xC ||
3060       Stream.Read(4) != 0xE ||
3061       Stream.Read(4) != 0xD)
3062     return Error("Invalid bitcode signature");
3063
3064   // We expect a number of well-defined blocks, though we don't necessarily
3065   // need to understand them all.
3066   while (1) {
3067     if (Stream.AtEndOfStream()) {
3068       if (TheModule)
3069         return std::error_code();
3070       // We didn't really read a proper Module.
3071       return Error("Malformed IR file");
3072     }
3073
3074     BitstreamEntry Entry =
3075       Stream.advance(BitstreamCursor::AF_DontAutoprocessAbbrevs);
3076
3077     switch (Entry.Kind) {
3078     case BitstreamEntry::Error:
3079       return Error("Malformed block");
3080     case BitstreamEntry::EndBlock:
3081       return std::error_code();
3082
3083     case BitstreamEntry::SubBlock:
3084       switch (Entry.ID) {
3085       case bitc::BLOCKINFO_BLOCK_ID:
3086         if (Stream.ReadBlockInfoBlock())
3087           return Error("Malformed block");
3088         break;
3089       case bitc::MODULE_BLOCK_ID:
3090         // Reject multiple MODULE_BLOCK's in a single bitstream.
3091         if (TheModule)
3092           return Error("Invalid multiple blocks");
3093         TheModule = M;
3094         if (std::error_code EC = ParseModule(false, ShouldLazyLoadMetadata))
3095           return EC;
3096         if (LazyStreamer)
3097           return std::error_code();
3098         break;
3099       default:
3100         if (Stream.SkipBlock())
3101           return Error("Invalid record");
3102         break;
3103       }
3104       continue;
3105     case BitstreamEntry::Record:
3106       // There should be no records in the top-level of blocks.
3107
3108       // The ranlib in Xcode 4 will align archive members by appending newlines
3109       // to the end of them. If this file size is a multiple of 4 but not 8, we
3110       // have to read and ignore these final 4 bytes :-(
3111       if (Stream.getAbbrevIDWidth() == 2 && Entry.ID == 2 &&
3112           Stream.Read(6) == 2 && Stream.Read(24) == 0xa0a0a &&
3113           Stream.AtEndOfStream())
3114         return std::error_code();
3115
3116       return Error("Invalid record");
3117     }
3118   }
3119 }
3120
3121 ErrorOr<std::string> BitcodeReader::parseModuleTriple() {
3122   if (Stream.EnterSubBlock(bitc::MODULE_BLOCK_ID))
3123     return Error("Invalid record");
3124
3125   SmallVector<uint64_t, 64> Record;
3126
3127   std::string Triple;
3128   // Read all the records for this module.
3129   while (1) {
3130     BitstreamEntry Entry = Stream.advanceSkippingSubblocks();
3131
3132     switch (Entry.Kind) {
3133     case BitstreamEntry::SubBlock: // Handled for us already.
3134     case BitstreamEntry::Error:
3135       return Error("Malformed block");
3136     case BitstreamEntry::EndBlock:
3137       return Triple;
3138     case BitstreamEntry::Record:
3139       // The interesting case.
3140       break;
3141     }
3142
3143     // Read a record.
3144     switch (Stream.readRecord(Entry.ID, Record)) {
3145     default: break;  // Default behavior, ignore unknown content.
3146     case bitc::MODULE_CODE_TRIPLE: {  // TRIPLE: [strchr x N]
3147       std::string S;
3148       if (ConvertToString(Record, 0, S))
3149         return Error("Invalid record");
3150       Triple = S;
3151       break;
3152     }
3153     }
3154     Record.clear();
3155   }
3156   llvm_unreachable("Exit infinite loop");
3157 }
3158
3159 ErrorOr<std::string> BitcodeReader::parseTriple() {
3160   if (std::error_code EC = InitStream())
3161     return EC;
3162
3163   // Sniff for the signature.
3164   if (Stream.Read(8) != 'B' ||
3165       Stream.Read(8) != 'C' ||
3166       Stream.Read(4) != 0x0 ||
3167       Stream.Read(4) != 0xC ||
3168       Stream.Read(4) != 0xE ||
3169       Stream.Read(4) != 0xD)
3170     return Error("Invalid bitcode signature");
3171
3172   // We expect a number of well-defined blocks, though we don't necessarily
3173   // need to understand them all.
3174   while (1) {
3175     BitstreamEntry Entry = Stream.advance();
3176
3177     switch (Entry.Kind) {
3178     case BitstreamEntry::Error:
3179       return Error("Malformed block");
3180     case BitstreamEntry::EndBlock:
3181       return std::error_code();
3182
3183     case BitstreamEntry::SubBlock:
3184       if (Entry.ID == bitc::MODULE_BLOCK_ID)
3185         return parseModuleTriple();
3186
3187       // Ignore other sub-blocks.
3188       if (Stream.SkipBlock())
3189         return Error("Malformed block");
3190       continue;
3191
3192     case BitstreamEntry::Record:
3193       Stream.skipRecord(Entry.ID);
3194       continue;
3195     }
3196   }
3197 }
3198
3199 /// ParseMetadataAttachment - Parse metadata attachments.
3200 std::error_code BitcodeReader::ParseMetadataAttachment() {
3201   if (Stream.EnterSubBlock(bitc::METADATA_ATTACHMENT_ID))
3202     return Error("Invalid record");
3203
3204   SmallVector<uint64_t, 64> Record;
3205   while (1) {
3206     BitstreamEntry Entry = Stream.advanceSkippingSubblocks();
3207
3208     switch (Entry.Kind) {
3209     case BitstreamEntry::SubBlock: // Handled for us already.
3210     case BitstreamEntry::Error:
3211       return Error("Malformed block");
3212     case BitstreamEntry::EndBlock:
3213       return std::error_code();
3214     case BitstreamEntry::Record:
3215       // The interesting case.
3216       break;
3217     }
3218
3219     // Read a metadata attachment record.
3220     Record.clear();
3221     switch (Stream.readRecord(Entry.ID, Record)) {
3222     default:  // Default behavior: ignore.
3223       break;
3224     case bitc::METADATA_ATTACHMENT: {
3225       unsigned RecordLength = Record.size();
3226       if (Record.empty() || (RecordLength - 1) % 2 == 1)
3227         return Error("Invalid record");
3228       Instruction *Inst = InstructionList[Record[0]];
3229       for (unsigned i = 1; i != RecordLength; i = i+2) {
3230         unsigned Kind = Record[i];
3231         DenseMap<unsigned, unsigned>::iterator I =
3232           MDKindMap.find(Kind);
3233         if (I == MDKindMap.end())
3234           return Error("Invalid ID");
3235         Metadata *Node = MDValueList.getValueFwdRef(Record[i + 1]);
3236         if (isa<LocalAsMetadata>(Node))
3237           // Drop the attachment.  This used to be legal, but there's no
3238           // upgrade path.
3239           break;
3240         Inst->setMetadata(I->second, cast<MDNode>(Node));
3241         if (I->second == LLVMContext::MD_tbaa)
3242           InstsWithTBAATag.push_back(Inst);
3243       }
3244       break;
3245     }
3246     }
3247   }
3248 }
3249
3250 /// ParseFunctionBody - Lazily parse the specified function body block.
3251 std::error_code BitcodeReader::ParseFunctionBody(Function *F) {
3252   if (Stream.EnterSubBlock(bitc::FUNCTION_BLOCK_ID))
3253     return Error("Invalid record");
3254
3255   InstructionList.clear();
3256   unsigned ModuleValueListSize = ValueList.size();
3257   unsigned ModuleMDValueListSize = MDValueList.size();
3258
3259   // Add all the function arguments to the value table.
3260   for(Function::arg_iterator I = F->arg_begin(), E = F->arg_end(); I != E; ++I)
3261     ValueList.push_back(I);
3262
3263   unsigned NextValueNo = ValueList.size();
3264   BasicBlock *CurBB = nullptr;
3265   unsigned CurBBNo = 0;
3266
3267   DebugLoc LastLoc;
3268   auto getLastInstruction = [&]() -> Instruction * {
3269     if (CurBB && !CurBB->empty())
3270       return &CurBB->back();
3271     else if (CurBBNo && FunctionBBs[CurBBNo - 1] &&
3272              !FunctionBBs[CurBBNo - 1]->empty())
3273       return &FunctionBBs[CurBBNo - 1]->back();
3274     return nullptr;
3275   };
3276
3277   // Read all the records.
3278   SmallVector<uint64_t, 64> Record;
3279   while (1) {
3280     BitstreamEntry Entry = Stream.advance();
3281
3282     switch (Entry.Kind) {
3283     case BitstreamEntry::Error:
3284       return Error("Malformed block");
3285     case BitstreamEntry::EndBlock:
3286       goto OutOfRecordLoop;
3287
3288     case BitstreamEntry::SubBlock:
3289       switch (Entry.ID) {
3290       default:  // Skip unknown content.
3291         if (Stream.SkipBlock())
3292           return Error("Invalid record");
3293         break;
3294       case bitc::CONSTANTS_BLOCK_ID:
3295         if (std::error_code EC = ParseConstants())
3296           return EC;
3297         NextValueNo = ValueList.size();
3298         break;
3299       case bitc::VALUE_SYMTAB_BLOCK_ID:
3300         if (std::error_code EC = ParseValueSymbolTable())
3301           return EC;
3302         break;
3303       case bitc::METADATA_ATTACHMENT_ID:
3304         if (std::error_code EC = ParseMetadataAttachment())
3305           return EC;
3306         break;
3307       case bitc::METADATA_BLOCK_ID:
3308         if (std::error_code EC = ParseMetadata())
3309           return EC;
3310         break;
3311       case bitc::USELIST_BLOCK_ID:
3312         if (std::error_code EC = ParseUseLists())
3313           return EC;
3314         break;
3315       }
3316       continue;
3317
3318     case BitstreamEntry::Record:
3319       // The interesting case.
3320       break;
3321     }
3322
3323     // Read a record.
3324     Record.clear();
3325     Instruction *I = nullptr;
3326     unsigned BitCode = Stream.readRecord(Entry.ID, Record);
3327     switch (BitCode) {
3328     default: // Default behavior: reject
3329       return Error("Invalid value");
3330     case bitc::FUNC_CODE_DECLAREBLOCKS: {   // DECLAREBLOCKS: [nblocks]
3331       if (Record.size() < 1 || Record[0] == 0)
3332         return Error("Invalid record");
3333       // Create all the basic blocks for the function.
3334       FunctionBBs.resize(Record[0]);
3335
3336       // See if anything took the address of blocks in this function.
3337       auto BBFRI = BasicBlockFwdRefs.find(F);
3338       if (BBFRI == BasicBlockFwdRefs.end()) {
3339         for (unsigned i = 0, e = FunctionBBs.size(); i != e; ++i)
3340           FunctionBBs[i] = BasicBlock::Create(Context, "", F);
3341       } else {
3342         auto &BBRefs = BBFRI->second;
3343         // Check for invalid basic block references.
3344         if (BBRefs.size() > FunctionBBs.size())
3345           return Error("Invalid ID");
3346         assert(!BBRefs.empty() && "Unexpected empty array");
3347         assert(!BBRefs.front() && "Invalid reference to entry block");
3348         for (unsigned I = 0, E = FunctionBBs.size(), RE = BBRefs.size(); I != E;
3349              ++I)
3350           if (I < RE && BBRefs[I]) {
3351             BBRefs[I]->insertInto(F);
3352             FunctionBBs[I] = BBRefs[I];
3353           } else {
3354             FunctionBBs[I] = BasicBlock::Create(Context, "", F);
3355           }
3356
3357         // Erase from the table.
3358         BasicBlockFwdRefs.erase(BBFRI);
3359       }
3360
3361       CurBB = FunctionBBs[0];
3362       continue;
3363     }
3364
3365     case bitc::FUNC_CODE_DEBUG_LOC_AGAIN:  // DEBUG_LOC_AGAIN
3366       // This record indicates that the last instruction is at the same
3367       // location as the previous instruction with a location.
3368       I = getLastInstruction();
3369
3370       if (!I)
3371         return Error("Invalid record");
3372       I->setDebugLoc(LastLoc);
3373       I = nullptr;
3374       continue;
3375
3376     case bitc::FUNC_CODE_DEBUG_LOC: {      // DEBUG_LOC: [line, col, scope, ia]
3377       I = getLastInstruction();
3378       if (!I || Record.size() < 4)
3379         return Error("Invalid record");
3380
3381       unsigned Line = Record[0], Col = Record[1];
3382       unsigned ScopeID = Record[2], IAID = Record[3];
3383
3384       MDNode *Scope = nullptr, *IA = nullptr;
3385       if (ScopeID) Scope = cast<MDNode>(MDValueList.getValueFwdRef(ScopeID-1));
3386       if (IAID)    IA = cast<MDNode>(MDValueList.getValueFwdRef(IAID-1));
3387       LastLoc = DebugLoc::get(Line, Col, Scope, IA);
3388       I->setDebugLoc(LastLoc);
3389       I = nullptr;
3390       continue;
3391     }
3392
3393     case bitc::FUNC_CODE_INST_BINOP: {    // BINOP: [opval, ty, opval, opcode]
3394       unsigned OpNum = 0;
3395       Value *LHS, *RHS;
3396       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, LHS) ||
3397           popValue(Record, OpNum, NextValueNo, LHS->getType(), RHS) ||
3398           OpNum+1 > Record.size())
3399         return Error("Invalid record");
3400
3401       int Opc = GetDecodedBinaryOpcode(Record[OpNum++], LHS->getType());
3402       if (Opc == -1)
3403         return Error("Invalid record");
3404       I = BinaryOperator::Create((Instruction::BinaryOps)Opc, LHS, RHS);
3405       InstructionList.push_back(I);
3406       if (OpNum < Record.size()) {
3407         if (Opc == Instruction::Add ||
3408             Opc == Instruction::Sub ||
3409             Opc == Instruction::Mul ||
3410             Opc == Instruction::Shl) {
3411           if (Record[OpNum] & (1 << bitc::OBO_NO_SIGNED_WRAP))
3412             cast<BinaryOperator>(I)->setHasNoSignedWrap(true);
3413           if (Record[OpNum] & (1 << bitc::OBO_NO_UNSIGNED_WRAP))
3414             cast<BinaryOperator>(I)->setHasNoUnsignedWrap(true);
3415         } else if (Opc == Instruction::SDiv ||
3416                    Opc == Instruction::UDiv ||
3417                    Opc == Instruction::LShr ||
3418                    Opc == Instruction::AShr) {
3419           if (Record[OpNum] & (1 << bitc::PEO_EXACT))
3420             cast<BinaryOperator>(I)->setIsExact(true);
3421         } else if (isa<FPMathOperator>(I)) {
3422           FastMathFlags FMF;
3423           if (0 != (Record[OpNum] & FastMathFlags::UnsafeAlgebra))
3424             FMF.setUnsafeAlgebra();
3425           if (0 != (Record[OpNum] & FastMathFlags::NoNaNs))
3426             FMF.setNoNaNs();
3427           if (0 != (Record[OpNum] & FastMathFlags::NoInfs))
3428             FMF.setNoInfs();
3429           if (0 != (Record[OpNum] & FastMathFlags::NoSignedZeros))
3430             FMF.setNoSignedZeros();
3431           if (0 != (Record[OpNum] & FastMathFlags::AllowReciprocal))
3432             FMF.setAllowReciprocal();
3433           if (FMF.any())
3434             I->setFastMathFlags(FMF);
3435         }
3436
3437       }
3438       break;
3439     }
3440     case bitc::FUNC_CODE_INST_CAST: {    // CAST: [opval, opty, destty, castopc]
3441       unsigned OpNum = 0;
3442       Value *Op;
3443       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Op) ||
3444           OpNum+2 != Record.size())
3445         return Error("Invalid record");
3446
3447       Type *ResTy = getTypeByID(Record[OpNum]);
3448       int Opc = GetDecodedCastOpcode(Record[OpNum+1]);
3449       if (Opc == -1 || !ResTy)
3450         return Error("Invalid record");
3451       Instruction *Temp = nullptr;
3452       if ((I = UpgradeBitCastInst(Opc, Op, ResTy, Temp))) {
3453         if (Temp) {
3454           InstructionList.push_back(Temp);
3455           CurBB->getInstList().push_back(Temp);
3456         }
3457       } else {
3458         I = CastInst::Create((Instruction::CastOps)Opc, Op, ResTy);
3459       }
3460       InstructionList.push_back(I);
3461       break;
3462     }
3463     case bitc::FUNC_CODE_INST_INBOUNDS_GEP_OLD:
3464     case bitc::FUNC_CODE_INST_GEP_OLD:
3465     case bitc::FUNC_CODE_INST_GEP: { // GEP: type, [n x operands]
3466       unsigned OpNum = 0;
3467
3468       Type *Ty;
3469       bool InBounds;
3470
3471       if (BitCode == bitc::FUNC_CODE_INST_GEP) {
3472         InBounds = Record[OpNum++];
3473         Ty = getTypeByID(Record[OpNum++]);
3474       } else {
3475         InBounds = BitCode == bitc::FUNC_CODE_INST_INBOUNDS_GEP_OLD;
3476         Ty = nullptr;
3477       }
3478
3479       Value *BasePtr;
3480       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, BasePtr))
3481         return Error("Invalid record");
3482
3483       if (Ty &&
3484           Ty !=
3485               cast<SequentialType>(BasePtr->getType()->getScalarType())
3486                   ->getElementType())
3487         return Error(
3488             "Explicit gep type does not match pointee type of pointer operand");
3489
3490       SmallVector<Value*, 16> GEPIdx;
3491       while (OpNum != Record.size()) {
3492         Value *Op;
3493         if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Op))
3494           return Error("Invalid record");
3495         GEPIdx.push_back(Op);
3496       }
3497
3498       I = GetElementPtrInst::Create(Ty, BasePtr, GEPIdx);
3499
3500       InstructionList.push_back(I);
3501       if (InBounds)
3502         cast<GetElementPtrInst>(I)->setIsInBounds(true);
3503       break;
3504     }
3505
3506     case bitc::FUNC_CODE_INST_EXTRACTVAL: {
3507                                        // EXTRACTVAL: [opty, opval, n x indices]
3508       unsigned OpNum = 0;
3509       Value *Agg;
3510       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Agg))
3511         return Error("Invalid record");
3512
3513       SmallVector<unsigned, 4> EXTRACTVALIdx;
3514       Type *CurTy = Agg->getType();
3515       for (unsigned RecSize = Record.size();
3516            OpNum != RecSize; ++OpNum) {
3517         bool IsArray = CurTy->isArrayTy();
3518         bool IsStruct = CurTy->isStructTy();
3519         uint64_t Index = Record[OpNum];
3520
3521         if (!IsStruct && !IsArray)
3522           return Error("EXTRACTVAL: Invalid type");
3523         if ((unsigned)Index != Index)
3524           return Error("Invalid value");
3525         if (IsStruct && Index >= CurTy->subtypes().size())
3526           return Error("EXTRACTVAL: Invalid struct index");
3527         if (IsArray && Index >= CurTy->getArrayNumElements())
3528           return Error("EXTRACTVAL: Invalid array index");
3529         EXTRACTVALIdx.push_back((unsigned)Index);
3530
3531         if (IsStruct)
3532           CurTy = CurTy->subtypes()[Index];
3533         else
3534           CurTy = CurTy->subtypes()[0];
3535       }
3536
3537       I = ExtractValueInst::Create(Agg, EXTRACTVALIdx);
3538       InstructionList.push_back(I);
3539       break;
3540     }
3541
3542     case bitc::FUNC_CODE_INST_INSERTVAL: {
3543                            // INSERTVAL: [opty, opval, opty, opval, n x indices]
3544       unsigned OpNum = 0;
3545       Value *Agg;
3546       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Agg))
3547         return Error("Invalid record");
3548       Value *Val;
3549       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Val))
3550         return Error("Invalid record");
3551
3552       SmallVector<unsigned, 4> INSERTVALIdx;
3553       Type *CurTy = Agg->getType();
3554       for (unsigned RecSize = Record.size();
3555            OpNum != RecSize; ++OpNum) {
3556         bool IsArray = CurTy->isArrayTy();
3557         bool IsStruct = CurTy->isStructTy();
3558         uint64_t Index = Record[OpNum];
3559
3560         if (!IsStruct && !IsArray)
3561           return Error("INSERTVAL: Invalid type");
3562         if (!CurTy->isStructTy() && !CurTy->isArrayTy())
3563           return Error("Invalid type");
3564         if ((unsigned)Index != Index)
3565           return Error("Invalid value");
3566         if (IsStruct && Index >= CurTy->subtypes().size())
3567           return Error("INSERTVAL: Invalid struct index");
3568         if (IsArray && Index >= CurTy->getArrayNumElements())
3569           return Error("INSERTVAL: Invalid array index");
3570
3571         INSERTVALIdx.push_back((unsigned)Index);
3572         if (IsStruct)
3573           CurTy = CurTy->subtypes()[Index];
3574         else
3575           CurTy = CurTy->subtypes()[0];
3576       }
3577
3578       I = InsertValueInst::Create(Agg, Val, INSERTVALIdx);
3579       InstructionList.push_back(I);
3580       break;
3581     }
3582
3583     case bitc::FUNC_CODE_INST_SELECT: { // SELECT: [opval, ty, opval, opval]
3584       // obsolete form of select
3585       // handles select i1 ... in old bitcode
3586       unsigned OpNum = 0;
3587       Value *TrueVal, *FalseVal, *Cond;
3588       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, TrueVal) ||
3589           popValue(Record, OpNum, NextValueNo, TrueVal->getType(), FalseVal) ||
3590           popValue(Record, OpNum, NextValueNo, Type::getInt1Ty(Context), Cond))
3591         return Error("Invalid record");
3592
3593       I = SelectInst::Create(Cond, TrueVal, FalseVal);
3594       InstructionList.push_back(I);
3595       break;
3596     }
3597
3598     case bitc::FUNC_CODE_INST_VSELECT: {// VSELECT: [ty,opval,opval,predty,pred]
3599       // new form of select
3600       // handles select i1 or select [N x i1]
3601       unsigned OpNum = 0;
3602       Value *TrueVal, *FalseVal, *Cond;
3603       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, TrueVal) ||
3604           popValue(Record, OpNum, NextValueNo, TrueVal->getType(), FalseVal) ||
3605           getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Cond))
3606         return Error("Invalid record");
3607
3608       // select condition can be either i1 or [N x i1]
3609       if (VectorType* vector_type =
3610           dyn_cast<VectorType>(Cond->getType())) {
3611         // expect <n x i1>
3612         if (vector_type->getElementType() != Type::getInt1Ty(Context))
3613           return Error("Invalid type for value");
3614       } else {
3615         // expect i1
3616         if (Cond->getType() != Type::getInt1Ty(Context))
3617           return Error("Invalid type for value");
3618       }
3619
3620       I = SelectInst::Create(Cond, TrueVal, FalseVal);
3621       InstructionList.push_back(I);
3622       break;
3623     }
3624
3625     case bitc::FUNC_CODE_INST_EXTRACTELT: { // EXTRACTELT: [opty, opval, opval]
3626       unsigned OpNum = 0;
3627       Value *Vec, *Idx;
3628       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Vec) ||
3629           getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Idx))
3630         return Error("Invalid record");
3631       I = ExtractElementInst::Create(Vec, Idx);
3632       InstructionList.push_back(I);
3633       break;
3634     }
3635
3636     case bitc::FUNC_CODE_INST_INSERTELT: { // INSERTELT: [ty, opval,opval,opval]
3637       unsigned OpNum = 0;
3638       Value *Vec, *Elt, *Idx;
3639       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Vec) ||
3640           popValue(Record, OpNum, NextValueNo,
3641                    cast<VectorType>(Vec->getType())->getElementType(), Elt) ||
3642           getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Idx))
3643         return Error("Invalid record");
3644       I = InsertElementInst::Create(Vec, Elt, Idx);
3645       InstructionList.push_back(I);
3646       break;
3647     }
3648
3649     case bitc::FUNC_CODE_INST_SHUFFLEVEC: {// SHUFFLEVEC: [opval,ty,opval,opval]
3650       unsigned OpNum = 0;
3651       Value *Vec1, *Vec2, *Mask;
3652       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Vec1) ||
3653           popValue(Record, OpNum, NextValueNo, Vec1->getType(), Vec2))
3654         return Error("Invalid record");
3655
3656       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Mask))
3657         return Error("Invalid record");
3658       I = new ShuffleVectorInst(Vec1, Vec2, Mask);
3659       InstructionList.push_back(I);
3660       break;
3661     }
3662
3663     case bitc::FUNC_CODE_INST_CMP:   // CMP: [opty, opval, opval, pred]
3664       // Old form of ICmp/FCmp returning bool
3665       // Existed to differentiate between icmp/fcmp and vicmp/vfcmp which were
3666       // both legal on vectors but had different behaviour.
3667     case bitc::FUNC_CODE_INST_CMP2: { // CMP2: [opty, opval, opval, pred]
3668       // FCmp/ICmp returning bool or vector of bool
3669
3670       unsigned OpNum = 0;
3671       Value *LHS, *RHS;
3672       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, LHS) ||
3673           popValue(Record, OpNum, NextValueNo, LHS->getType(), RHS) ||
3674           OpNum+1 != Record.size())
3675         return Error("Invalid record");
3676
3677       if (LHS->getType()->isFPOrFPVectorTy())
3678         I = new FCmpInst((FCmpInst::Predicate)Record[OpNum], LHS, RHS);
3679       else
3680         I = new ICmpInst((ICmpInst::Predicate)Record[OpNum], LHS, RHS);
3681       InstructionList.push_back(I);
3682       break;
3683     }
3684
3685     case bitc::FUNC_CODE_INST_RET: // RET: [opty,opval<optional>]
3686       {
3687         unsigned Size = Record.size();
3688         if (Size == 0) {
3689           I = ReturnInst::Create(Context);
3690           InstructionList.push_back(I);
3691           break;
3692         }
3693
3694         unsigned OpNum = 0;
3695         Value *Op = nullptr;
3696         if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Op))
3697           return Error("Invalid record");
3698         if (OpNum != Record.size())
3699           return Error("Invalid record");
3700
3701         I = ReturnInst::Create(Context, Op);
3702         InstructionList.push_back(I);
3703         break;
3704       }
3705     case bitc::FUNC_CODE_INST_BR: { // BR: [bb#, bb#, opval] or [bb#]
3706       if (Record.size() != 1 && Record.size() != 3)
3707         return Error("Invalid record");
3708       BasicBlock *TrueDest = getBasicBlock(Record[0]);
3709       if (!TrueDest)
3710         return Error("Invalid record");
3711
3712       if (Record.size() == 1) {
3713         I = BranchInst::Create(TrueDest);
3714         InstructionList.push_back(I);
3715       }
3716       else {
3717         BasicBlock *FalseDest = getBasicBlock(Record[1]);
3718         Value *Cond = getValue(Record, 2, NextValueNo,
3719                                Type::getInt1Ty(Context));
3720         if (!FalseDest || !Cond)
3721           return Error("Invalid record");
3722         I = BranchInst::Create(TrueDest, FalseDest, Cond);
3723         InstructionList.push_back(I);
3724       }
3725       break;
3726     }
3727     case bitc::FUNC_CODE_INST_SWITCH: { // SWITCH: [opty, op0, op1, ...]
3728       // Check magic
3729       if ((Record[0] >> 16) == SWITCH_INST_MAGIC) {
3730         // "New" SwitchInst format with case ranges. The changes to write this
3731         // format were reverted but we still recognize bitcode that uses it.
3732         // Hopefully someday we will have support for case ranges and can use
3733         // this format again.
3734
3735         Type *OpTy = getTypeByID(Record[1]);
3736         unsigned ValueBitWidth = cast<IntegerType>(OpTy)->getBitWidth();
3737
3738         Value *Cond = getValue(Record, 2, NextValueNo, OpTy);
3739         BasicBlock *Default = getBasicBlock(Record[3]);
3740         if (!OpTy || !Cond || !Default)
3741           return Error("Invalid record");
3742
3743         unsigned NumCases = Record[4];
3744
3745         SwitchInst *SI = SwitchInst::Create(Cond, Default, NumCases);
3746         InstructionList.push_back(SI);
3747
3748         unsigned CurIdx = 5;
3749         for (unsigned i = 0; i != NumCases; ++i) {
3750           SmallVector<ConstantInt*, 1> CaseVals;
3751           unsigned NumItems = Record[CurIdx++];
3752           for (unsigned ci = 0; ci != NumItems; ++ci) {
3753             bool isSingleNumber = Record[CurIdx++];
3754
3755             APInt Low;
3756             unsigned ActiveWords = 1;
3757             if (ValueBitWidth > 64)
3758               ActiveWords = Record[CurIdx++];
3759             Low = ReadWideAPInt(makeArrayRef(&Record[CurIdx], ActiveWords),
3760                                 ValueBitWidth);
3761             CurIdx += ActiveWords;
3762
3763             if (!isSingleNumber) {
3764               ActiveWords = 1;
3765               if (ValueBitWidth > 64)
3766                 ActiveWords = Record[CurIdx++];
3767               APInt High =
3768                   ReadWideAPInt(makeArrayRef(&Record[CurIdx], ActiveWords),
3769                                 ValueBitWidth);
3770               CurIdx += ActiveWords;
3771
3772               // FIXME: It is not clear whether values in the range should be
3773               // compared as signed or unsigned values. The partially
3774               // implemented changes that used this format in the past used
3775               // unsigned comparisons.
3776               for ( ; Low.ule(High); ++Low)
3777                 CaseVals.push_back(ConstantInt::get(Context, Low));
3778             } else
3779               CaseVals.push_back(ConstantInt::get(Context, Low));
3780           }
3781           BasicBlock *DestBB = getBasicBlock(Record[CurIdx++]);
3782           for (SmallVector<ConstantInt*, 1>::iterator cvi = CaseVals.begin(),
3783                  cve = CaseVals.end(); cvi != cve; ++cvi)
3784             SI->addCase(*cvi, DestBB);
3785         }
3786         I = SI;
3787         break;
3788       }
3789
3790       // Old SwitchInst format without case ranges.
3791
3792       if (Record.size() < 3 || (Record.size() & 1) == 0)
3793         return Error("Invalid record");
3794       Type *OpTy = getTypeByID(Record[0]);
3795       Value *Cond = getValue(Record, 1, NextValueNo, OpTy);
3796       BasicBlock *Default = getBasicBlock(Record[2]);
3797       if (!OpTy || !Cond || !Default)
3798         return Error("Invalid record");
3799       unsigned NumCases = (Record.size()-3)/2;
3800       SwitchInst *SI = SwitchInst::Create(Cond, Default, NumCases);
3801       InstructionList.push_back(SI);
3802       for (unsigned i = 0, e = NumCases; i != e; ++i) {
3803         ConstantInt *CaseVal =
3804           dyn_cast_or_null<ConstantInt>(getFnValueByID(Record[3+i*2], OpTy));
3805         BasicBlock *DestBB = getBasicBlock(Record[1+3+i*2]);
3806         if (!CaseVal || !DestBB) {
3807           delete SI;
3808           return Error("Invalid record");
3809         }
3810         SI->addCase(CaseVal, DestBB);
3811       }
3812       I = SI;
3813       break;
3814     }
3815     case bitc::FUNC_CODE_INST_INDIRECTBR: { // INDIRECTBR: [opty, op0, op1, ...]
3816       if (Record.size() < 2)
3817         return Error("Invalid record");
3818       Type *OpTy = getTypeByID(Record[0]);
3819       Value *Address = getValue(Record, 1, NextValueNo, OpTy);
3820       if (!OpTy || !Address)
3821         return Error("Invalid record");
3822       unsigned NumDests = Record.size()-2;
3823       IndirectBrInst *IBI = IndirectBrInst::Create(Address, NumDests);
3824       InstructionList.push_back(IBI);
3825       for (unsigned i = 0, e = NumDests; i != e; ++i) {
3826         if (BasicBlock *DestBB = getBasicBlock(Record[2+i])) {
3827           IBI->addDestination(DestBB);
3828         } else {
3829           delete IBI;
3830           return Error("Invalid record");
3831         }
3832       }
3833       I = IBI;
3834       break;
3835     }
3836
3837     case bitc::FUNC_CODE_INST_INVOKE: {
3838       // INVOKE: [attrs, cc, normBB, unwindBB, fnty, op0,op1,op2, ...]
3839       if (Record.size() < 4)
3840         return Error("Invalid record");
3841       AttributeSet PAL = getAttributes(Record[0]);
3842       unsigned CCInfo = Record[1];
3843       BasicBlock *NormalBB = getBasicBlock(Record[2]);
3844       BasicBlock *UnwindBB = getBasicBlock(Record[3]);
3845
3846       unsigned OpNum = 4;
3847       Value *Callee;
3848       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Callee))
3849         return Error("Invalid record");
3850
3851       PointerType *CalleeTy = dyn_cast<PointerType>(Callee->getType());
3852       FunctionType *FTy = !CalleeTy ? nullptr :
3853         dyn_cast<FunctionType>(CalleeTy->getElementType());
3854
3855       // Check that the right number of fixed parameters are here.
3856       if (!FTy || !NormalBB || !UnwindBB ||
3857           Record.size() < OpNum+FTy->getNumParams())
3858         return Error("Invalid record");
3859
3860       SmallVector<Value*, 16> Ops;
3861       for (unsigned i = 0, e = FTy->getNumParams(); i != e; ++i, ++OpNum) {
3862         Ops.push_back(getValue(Record, OpNum, NextValueNo,
3863                                FTy->getParamType(i)));
3864         if (!Ops.back())
3865           return Error("Invalid record");
3866       }
3867
3868       if (!FTy->isVarArg()) {
3869         if (Record.size() != OpNum)
3870           return Error("Invalid record");
3871       } else {
3872         // Read type/value pairs for varargs params.
3873         while (OpNum != Record.size()) {
3874           Value *Op;
3875           if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Op))
3876             return Error("Invalid record");
3877           Ops.push_back(Op);
3878         }
3879       }
3880
3881       I = InvokeInst::Create(Callee, NormalBB, UnwindBB, Ops);
3882       InstructionList.push_back(I);
3883       cast<InvokeInst>(I)->setCallingConv(
3884         static_cast<CallingConv::ID>(CCInfo));
3885       cast<InvokeInst>(I)->setAttributes(PAL);
3886       break;
3887     }
3888     case bitc::FUNC_CODE_INST_RESUME: { // RESUME: [opval]
3889       unsigned Idx = 0;
3890       Value *Val = nullptr;
3891       if (getValueTypePair(Record, Idx, NextValueNo, Val))
3892         return Error("Invalid record");
3893       I = ResumeInst::Create(Val);
3894       InstructionList.push_back(I);
3895       break;
3896     }
3897     case bitc::FUNC_CODE_INST_UNREACHABLE: // UNREACHABLE
3898       I = new UnreachableInst(Context);
3899       InstructionList.push_back(I);
3900       break;
3901     case bitc::FUNC_CODE_INST_PHI: { // PHI: [ty, val0,bb0, ...]
3902       if (Record.size() < 1 || ((Record.size()-1)&1))
3903         return Error("Invalid record");
3904       Type *Ty = getTypeByID(Record[0]);
3905       if (!Ty)
3906         return Error("Invalid record");
3907
3908       PHINode *PN = PHINode::Create(Ty, (Record.size()-1)/2);
3909       InstructionList.push_back(PN);
3910
3911       for (unsigned i = 0, e = Record.size()-1; i != e; i += 2) {
3912         Value *V;
3913         // With the new function encoding, it is possible that operands have
3914         // negative IDs (for forward references).  Use a signed VBR
3915         // representation to keep the encoding small.
3916         if (UseRelativeIDs)
3917           V = getValueSigned(Record, 1+i, NextValueNo, Ty);
3918         else
3919           V = getValue(Record, 1+i, NextValueNo, Ty);
3920         BasicBlock *BB = getBasicBlock(Record[2+i]);
3921         if (!V || !BB)
3922           return Error("Invalid record");
3923         PN->addIncoming(V, BB);
3924       }
3925       I = PN;
3926       break;
3927     }
3928
3929     case bitc::FUNC_CODE_INST_LANDINGPAD: {
3930       // LANDINGPAD: [ty, val, val, num, (id0,val0 ...)?]
3931       unsigned Idx = 0;
3932       if (Record.size() < 4)
3933         return Error("Invalid record");
3934       Type *Ty = getTypeByID(Record[Idx++]);
3935       if (!Ty)
3936         return Error("Invalid record");
3937       Value *PersFn = nullptr;
3938       if (getValueTypePair(Record, Idx, NextValueNo, PersFn))
3939         return Error("Invalid record");
3940
3941       bool IsCleanup = !!Record[Idx++];
3942       unsigned NumClauses = Record[Idx++];
3943       LandingPadInst *LP = LandingPadInst::Create(Ty, PersFn, NumClauses);
3944       LP->setCleanup(IsCleanup);
3945       for (unsigned J = 0; J != NumClauses; ++J) {
3946         LandingPadInst::ClauseType CT =
3947           LandingPadInst::ClauseType(Record[Idx++]); (void)CT;
3948         Value *Val;
3949
3950         if (getValueTypePair(Record, Idx, NextValueNo, Val)) {
3951           delete LP;
3952           return Error("Invalid record");
3953         }
3954
3955         assert((CT != LandingPadInst::Catch ||
3956                 !isa<ArrayType>(Val->getType())) &&
3957                "Catch clause has a invalid type!");
3958         assert((CT != LandingPadInst::Filter ||
3959                 isa<ArrayType>(Val->getType())) &&
3960                "Filter clause has invalid type!");
3961         LP->addClause(cast<Constant>(Val));
3962       }
3963
3964       I = LP;
3965       InstructionList.push_back(I);
3966       break;
3967     }
3968
3969     case bitc::FUNC_CODE_INST_ALLOCA: { // ALLOCA: [instty, opty, op, align]
3970       if (Record.size() != 4)
3971         return Error("Invalid record");
3972       PointerType *Ty =
3973         dyn_cast_or_null<PointerType>(getTypeByID(Record[0]));
3974       Type *OpTy = getTypeByID(Record[1]);
3975       Value *Size = getFnValueByID(Record[2], OpTy);
3976       uint64_t AlignRecord = Record[3];
3977       const uint64_t InAllocaMask = uint64_t(1) << 5;
3978       bool InAlloca = AlignRecord & InAllocaMask;
3979       unsigned Align;
3980       if (std::error_code EC =
3981           parseAlignmentValue(AlignRecord & ~InAllocaMask, Align)) {
3982         return EC;
3983       }
3984       if (!Ty || !Size)
3985         return Error("Invalid record");
3986       AllocaInst *AI = new AllocaInst(Ty->getElementType(), Size, Align);
3987       AI->setUsedWithInAlloca(InAlloca);
3988       I = AI;
3989       InstructionList.push_back(I);
3990       break;
3991     }
3992     case bitc::FUNC_CODE_INST_LOAD: { // LOAD: [opty, op, align, vol]
3993       unsigned OpNum = 0;
3994       Value *Op;
3995       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Op) ||
3996           (OpNum + 2 != Record.size() && OpNum + 3 != Record.size()))
3997         return Error("Invalid record");
3998
3999       Type *Ty = nullptr;
4000       if (OpNum + 3 == Record.size())
4001         Ty = getTypeByID(Record[OpNum++]);
4002
4003       unsigned Align;
4004       if (std::error_code EC = parseAlignmentValue(Record[OpNum], Align))
4005         return EC;
4006       I = new LoadInst(Op, "", Record[OpNum+1], Align);
4007
4008       if (Ty && Ty != I->getType())
4009         return Error("Explicit load type does not match pointee type of "
4010                      "pointer operand");
4011
4012       InstructionList.push_back(I);
4013       break;
4014     }
4015     case bitc::FUNC_CODE_INST_LOADATOMIC: {
4016        // LOADATOMIC: [opty, op, align, vol, ordering, synchscope]
4017       unsigned OpNum = 0;
4018       Value *Op;
4019       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Op) ||
4020           (OpNum + 4 != Record.size() && OpNum + 5 != Record.size()))
4021         return Error("Invalid record");
4022
4023       Type *Ty = nullptr;
4024       if (OpNum + 5 == Record.size())
4025         Ty = getTypeByID(Record[OpNum++]);
4026
4027       AtomicOrdering Ordering = GetDecodedOrdering(Record[OpNum+2]);
4028       if (Ordering == NotAtomic || Ordering == Release ||
4029           Ordering == AcquireRelease)
4030         return Error("Invalid record");
4031       if (Ordering != NotAtomic && Record[OpNum] == 0)
4032         return Error("Invalid record");
4033       SynchronizationScope SynchScope = GetDecodedSynchScope(Record[OpNum+3]);
4034
4035       unsigned Align;
4036       if (std::error_code EC = parseAlignmentValue(Record[OpNum], Align))
4037         return EC;
4038       I = new LoadInst(Op, "", Record[OpNum+1], Align, Ordering, SynchScope);
4039
4040       (void)Ty;
4041       assert((!Ty || Ty == I->getType()) &&
4042              "Explicit type doesn't match pointee type of the first operand");
4043
4044       InstructionList.push_back(I);
4045       break;
4046     }
4047     case bitc::FUNC_CODE_INST_STORE: { // STORE2:[ptrty, ptr, val, align, vol]
4048       unsigned OpNum = 0;
4049       Value *Val, *Ptr;
4050       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Ptr) ||
4051           popValue(Record, OpNum, NextValueNo,
4052                     cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(), Val) ||
4053           OpNum+2 != Record.size())
4054         return Error("Invalid record");
4055       unsigned Align;
4056       if (std::error_code EC = parseAlignmentValue(Record[OpNum], Align))
4057         return EC;
4058       I = new StoreInst(Val, Ptr, Record[OpNum+1], Align);
4059       InstructionList.push_back(I);
4060       break;
4061     }
4062     case bitc::FUNC_CODE_INST_STOREATOMIC: {
4063       // STOREATOMIC: [ptrty, ptr, val, align, vol, ordering, synchscope]
4064       unsigned OpNum = 0;
4065       Value *Val, *Ptr;
4066       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Ptr) ||
4067           popValue(Record, OpNum, NextValueNo,
4068                     cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(), Val) ||
4069           OpNum+4 != Record.size())
4070         return Error("Invalid record");
4071
4072       AtomicOrdering Ordering = GetDecodedOrdering(Record[OpNum+2]);
4073       if (Ordering == NotAtomic || Ordering == Acquire ||
4074           Ordering == AcquireRelease)
4075         return Error("Invalid record");
4076       SynchronizationScope SynchScope = GetDecodedSynchScope(Record[OpNum+3]);
4077       if (Ordering != NotAtomic && Record[OpNum] == 0)
4078         return Error("Invalid record");
4079
4080       unsigned Align;
4081       if (std::error_code EC = parseAlignmentValue(Record[OpNum], Align))
4082         return EC;
4083       I = new StoreInst(Val, Ptr, Record[OpNum+1], Align, Ordering, SynchScope);
4084       InstructionList.push_back(I);
4085       break;
4086     }
4087     case bitc::FUNC_CODE_INST_CMPXCHG: {
4088       // CMPXCHG:[ptrty, ptr, cmp, new, vol, successordering, synchscope,
4089       //          failureordering?, isweak?]
4090       unsigned OpNum = 0;
4091       Value *Ptr, *Cmp, *New;
4092       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Ptr) ||
4093           popValue(Record, OpNum, NextValueNo,
4094                     cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(), Cmp) ||
4095           popValue(Record, OpNum, NextValueNo,
4096                     cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(), New) ||
4097           (Record.size() < OpNum + 3 || Record.size() > OpNum + 5))
4098         return Error("Invalid record");
4099       AtomicOrdering SuccessOrdering = GetDecodedOrdering(Record[OpNum+1]);
4100       if (SuccessOrdering == NotAtomic || SuccessOrdering == Unordered)
4101         return Error("Invalid record");
4102       SynchronizationScope SynchScope = GetDecodedSynchScope(Record[OpNum+2]);
4103
4104       AtomicOrdering FailureOrdering;
4105       if (Record.size() < 7)
4106         FailureOrdering =
4107             AtomicCmpXchgInst::getStrongestFailureOrdering(SuccessOrdering);
4108       else
4109         FailureOrdering = GetDecodedOrdering(Record[OpNum+3]);
4110
4111       I = new AtomicCmpXchgInst(Ptr, Cmp, New, SuccessOrdering, FailureOrdering,
4112                                 SynchScope);
4113       cast<AtomicCmpXchgInst>(I)->setVolatile(Record[OpNum]);
4114
4115       if (Record.size() < 8) {
4116         // Before weak cmpxchgs existed, the instruction simply returned the
4117         // value loaded from memory, so bitcode files from that era will be
4118         // expecting the first component of a modern cmpxchg.
4119         CurBB->getInstList().push_back(I);
4120         I = ExtractValueInst::Create(I, 0);
4121       } else {
4122         cast<AtomicCmpXchgInst>(I)->setWeak(Record[OpNum+4]);
4123       }
4124
4125       InstructionList.push_back(I);
4126       break;
4127     }
4128     case bitc::FUNC_CODE_INST_ATOMICRMW: {
4129       // ATOMICRMW:[ptrty, ptr, val, op, vol, ordering, synchscope]
4130       unsigned OpNum = 0;
4131       Value *Ptr, *Val;
4132       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Ptr) ||
4133           popValue(Record, OpNum, NextValueNo,
4134                     cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(), Val) ||
4135           OpNum+4 != Record.size())
4136         return Error("Invalid record");
4137       AtomicRMWInst::BinOp Operation = GetDecodedRMWOperation(Record[OpNum]);
4138       if (Operation < AtomicRMWInst::FIRST_BINOP ||
4139           Operation > AtomicRMWInst::LAST_BINOP)
4140         return Error("Invalid record");
4141       AtomicOrdering Ordering = GetDecodedOrdering(Record[OpNum+2]);
4142       if (Ordering == NotAtomic || Ordering == Unordered)
4143         return Error("Invalid record");
4144       SynchronizationScope SynchScope = GetDecodedSynchScope(Record[OpNum+3]);
4145       I = new AtomicRMWInst(Operation, Ptr, Val, Ordering, SynchScope);
4146       cast<AtomicRMWInst>(I)->setVolatile(Record[OpNum+1]);
4147       InstructionList.push_back(I);
4148       break;
4149     }
4150     case bitc::FUNC_CODE_INST_FENCE: { // FENCE:[ordering, synchscope]
4151       if (2 != Record.size())
4152         return Error("Invalid record");
4153       AtomicOrdering Ordering = GetDecodedOrdering(Record[0]);
4154       if (Ordering == NotAtomic || Ordering == Unordered ||
4155           Ordering == Monotonic)
4156         return Error("Invalid record");
4157       SynchronizationScope SynchScope = GetDecodedSynchScope(Record[1]);
4158       I = new FenceInst(Context, Ordering, SynchScope);
4159       InstructionList.push_back(I);
4160       break;
4161     }
4162     case bitc::FUNC_CODE_INST_CALL: {
4163       // CALL: [paramattrs, cc, fnty, fnid, arg0, arg1...]
4164       if (Record.size() < 3)
4165         return Error("Invalid record");
4166
4167       AttributeSet PAL = getAttributes(Record[0]);
4168       unsigned CCInfo = Record[1];
4169
4170       unsigned OpNum = 2;
4171       Value *Callee;
4172       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Callee))
4173         return Error("Invalid record");
4174
4175       PointerType *OpTy = dyn_cast<PointerType>(Callee->getType());
4176       FunctionType *FTy = nullptr;
4177       if (OpTy) FTy = dyn_cast<FunctionType>(OpTy->getElementType());
4178       if (!FTy || Record.size() < FTy->getNumParams()+OpNum)
4179         return Error("Invalid record");
4180
4181       SmallVector<Value*, 16> Args;
4182       // Read the fixed params.
4183       for (unsigned i = 0, e = FTy->getNumParams(); i != e; ++i, ++OpNum) {
4184         if (FTy->getParamType(i)->isLabelTy())
4185           Args.push_back(getBasicBlock(Record[OpNum]));
4186         else
4187           Args.push_back(getValue(Record, OpNum, NextValueNo,
4188                                   FTy->getParamType(i)));
4189         if (!Args.back())
4190           return Error("Invalid record");
4191       }
4192
4193       // Read type/value pairs for varargs params.
4194       if (!FTy->isVarArg()) {
4195         if (OpNum != Record.size())
4196           return Error("Invalid record");
4197       } else {
4198         while (OpNum != Record.size()) {
4199           Value *Op;
4200           if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Op))
4201             return Error("Invalid record");
4202           Args.push_back(Op);
4203         }
4204       }
4205
4206       I = CallInst::Create(Callee, Args);
4207       InstructionList.push_back(I);
4208       cast<CallInst>(I)->setCallingConv(
4209           static_cast<CallingConv::ID>((~(1U << 14) & CCInfo) >> 1));
4210       CallInst::TailCallKind TCK = CallInst::TCK_None;
4211       if (CCInfo & 1)
4212         TCK = CallInst::TCK_Tail;
4213       if (CCInfo & (1 << 14))
4214         TCK = CallInst::TCK_MustTail;
4215       cast<CallInst>(I)->setTailCallKind(TCK);
4216       cast<CallInst>(I)->setAttributes(PAL);
4217       break;
4218     }
4219     case bitc::FUNC_CODE_INST_VAARG: { // VAARG: [valistty, valist, instty]
4220       if (Record.size() < 3)
4221         return Error("Invalid record");
4222       Type *OpTy = getTypeByID(Record[0]);
4223       Value *Op = getValue(Record, 1, NextValueNo, OpTy);
4224       Type *ResTy = getTypeByID(Record[2]);
4225       if (!OpTy || !Op || !ResTy)
4226         return Error("Invalid record");
4227       I = new VAArgInst(Op, ResTy);
4228       InstructionList.push_back(I);
4229       break;
4230     }
4231     }
4232
4233     // Add instruction to end of current BB.  If there is no current BB, reject
4234     // this file.
4235     if (!CurBB) {
4236       delete I;
4237       return Error("Invalid instruction with no BB");
4238     }
4239     CurBB->getInstList().push_back(I);
4240
4241     // If this was a terminator instruction, move to the next block.
4242     if (isa<TerminatorInst>(I)) {
4243       ++CurBBNo;
4244       CurBB = CurBBNo < FunctionBBs.size() ? FunctionBBs[CurBBNo] : nullptr;
4245     }
4246
4247     // Non-void values get registered in the value table for future use.
4248     if (I && !I->getType()->isVoidTy())
4249       ValueList.AssignValue(I, NextValueNo++);
4250   }
4251
4252 OutOfRecordLoop:
4253
4254   // Check the function list for unresolved values.
4255   if (Argument *A = dyn_cast<Argument>(ValueList.back())) {
4256     if (!A->getParent()) {
4257       // We found at least one unresolved value.  Nuke them all to avoid leaks.
4258       for (unsigned i = ModuleValueListSize, e = ValueList.size(); i != e; ++i){
4259         if ((A = dyn_cast_or_null<Argument>(ValueList[i])) && !A->getParent()) {
4260           A->replaceAllUsesWith(UndefValue::get(A->getType()));
4261           delete A;
4262         }
4263       }
4264       return Error("Never resolved value found in function");
4265     }
4266   }
4267
4268   // FIXME: Check for unresolved forward-declared metadata references
4269   // and clean up leaks.
4270
4271   // Trim the value list down to the size it was before we parsed this function.
4272   ValueList.shrinkTo(ModuleValueListSize);
4273   MDValueList.shrinkTo(ModuleMDValueListSize);
4274   std::vector<BasicBlock*>().swap(FunctionBBs);
4275   return std::error_code();
4276 }
4277
4278 /// Find the function body in the bitcode stream
4279 std::error_code BitcodeReader::FindFunctionInStream(
4280     Function *F,
4281     DenseMap<Function *, uint64_t>::iterator DeferredFunctionInfoIterator) {
4282   while (DeferredFunctionInfoIterator->second == 0) {
4283     if (Stream.AtEndOfStream())
4284       return Error("Could not find function in stream");
4285     // ParseModule will parse the next body in the stream and set its
4286     // position in the DeferredFunctionInfo map.
4287     if (std::error_code EC = ParseModule(true))
4288       return EC;
4289   }
4290   return std::error_code();
4291 }
4292
4293 //===----------------------------------------------------------------------===//
4294 // GVMaterializer implementation
4295 //===----------------------------------------------------------------------===//
4296
4297 void BitcodeReader::releaseBuffer() { Buffer.release(); }
4298
4299 std::error_code BitcodeReader::materialize(GlobalValue *GV) {
4300   if (std::error_code EC = materializeMetadata())
4301     return EC;
4302
4303   Function *F = dyn_cast<Function>(GV);
4304   // If it's not a function or is already material, ignore the request.
4305   if (!F || !F->isMaterializable())
4306     return std::error_code();
4307
4308   DenseMap<Function*, uint64_t>::iterator DFII = DeferredFunctionInfo.find(F);
4309   assert(DFII != DeferredFunctionInfo.end() && "Deferred function not found!");
4310   // If its position is recorded as 0, its body is somewhere in the stream
4311   // but we haven't seen it yet.
4312   if (DFII->second == 0 && LazyStreamer)
4313     if (std::error_code EC = FindFunctionInStream(F, DFII))
4314       return EC;
4315
4316   // Move the bit stream to the saved position of the deferred function body.
4317   Stream.JumpToBit(DFII->second);
4318
4319   if (std::error_code EC = ParseFunctionBody(F))
4320     return EC;
4321   F->setIsMaterializable(false);
4322
4323   if (StripDebugInfo)
4324     stripDebugInfo(*F);
4325
4326   // Upgrade any old intrinsic calls in the function.
4327   for (UpgradedIntrinsicMap::iterator I = UpgradedIntrinsics.begin(),
4328        E = UpgradedIntrinsics.end(); I != E; ++I) {
4329     if (I->first != I->second) {
4330       for (auto UI = I->first->user_begin(), UE = I->first->user_end();
4331            UI != UE;) {
4332         if (CallInst* CI = dyn_cast<CallInst>(*UI++))
4333           UpgradeIntrinsicCall(CI, I->second);
4334       }
4335     }
4336   }
4337
4338   // Bring in any functions that this function forward-referenced via
4339   // blockaddresses.
4340   return materializeForwardReferencedFunctions();
4341 }
4342
4343 bool BitcodeReader::isDematerializable(const GlobalValue *GV) const {
4344   const Function *F = dyn_cast<Function>(GV);
4345   if (!F || F->isDeclaration())
4346     return false;
4347
4348   // Dematerializing F would leave dangling references that wouldn't be
4349   // reconnected on re-materialization.
4350   if (BlockAddressesTaken.count(F))
4351     return false;
4352
4353   return DeferredFunctionInfo.count(const_cast<Function*>(F));
4354 }
4355
4356 void BitcodeReader::Dematerialize(GlobalValue *GV) {
4357   Function *F = dyn_cast<Function>(GV);
4358   // If this function isn't dematerializable, this is a noop.
4359   if (!F || !isDematerializable(F))
4360     return;
4361
4362   assert(DeferredFunctionInfo.count(F) && "No info to read function later?");
4363
4364   // Just forget the function body, we can remat it later.
4365   F->dropAllReferences();
4366   F->setIsMaterializable(true);
4367 }
4368
4369 std::error_code BitcodeReader::MaterializeModule(Module *M) {
4370   assert(M == TheModule &&
4371          "Can only Materialize the Module this BitcodeReader is attached to.");
4372
4373   if (std::error_code EC = materializeMetadata())
4374     return EC;
4375
4376   // Promise to materialize all forward references.
4377   WillMaterializeAllForwardRefs = true;
4378
4379   // Iterate over the module, deserializing any functions that are still on
4380   // disk.
4381   for (Module::iterator F = TheModule->begin(), E = TheModule->end();
4382        F != E; ++F) {
4383     if (std::error_code EC = materialize(F))
4384       return EC;
4385   }
4386   // At this point, if there are any function bodies, the current bit is
4387   // pointing to the END_BLOCK record after them. Now make sure the rest
4388   // of the bits in the module have been read.
4389   if (NextUnreadBit)
4390     ParseModule(true);
4391
4392   // Check that all block address forward references got resolved (as we
4393   // promised above).
4394   if (!BasicBlockFwdRefs.empty())
4395     return Error("Never resolved function from blockaddress");
4396
4397   // Upgrade any intrinsic calls that slipped through (should not happen!) and
4398   // delete the old functions to clean up. We can't do this unless the entire
4399   // module is materialized because there could always be another function body
4400   // with calls to the old function.
4401   for (std::vector<std::pair<Function*, Function*> >::iterator I =
4402        UpgradedIntrinsics.begin(), E = UpgradedIntrinsics.end(); I != E; ++I) {
4403     if (I->first != I->second) {
4404       for (auto UI = I->first->user_begin(), UE = I->first->user_end();
4405            UI != UE;) {
4406         if (CallInst* CI = dyn_cast<CallInst>(*UI++))
4407           UpgradeIntrinsicCall(CI, I->second);
4408       }
4409       if (!I->first->use_empty())
4410         I->first->replaceAllUsesWith(I->second);
4411       I->first->eraseFromParent();
4412     }
4413   }
4414   std::vector<std::pair<Function*, Function*> >().swap(UpgradedIntrinsics);
4415
4416   for (unsigned I = 0, E = InstsWithTBAATag.size(); I < E; I++)
4417     UpgradeInstWithTBAATag(InstsWithTBAATag[I]);
4418
4419   UpgradeDebugInfo(*M);
4420   return std::error_code();
4421 }
4422
4423 std::vector<StructType *> BitcodeReader::getIdentifiedStructTypes() const {
4424   return IdentifiedStructTypes;
4425 }
4426
4427 std::error_code BitcodeReader::InitStream() {
4428   if (LazyStreamer)
4429     return InitLazyStream();
4430   return InitStreamFromBuffer();
4431 }
4432
4433 std::error_code BitcodeReader::InitStreamFromBuffer() {
4434   const unsigned char *BufPtr = (const unsigned char*)Buffer->getBufferStart();
4435   const unsigned char *BufEnd = BufPtr+Buffer->getBufferSize();
4436
4437   if (Buffer->getBufferSize() & 3)
4438     return Error("Invalid bitcode signature");
4439
4440   // If we have a wrapper header, parse it and ignore the non-bc file contents.
4441   // The magic number is 0x0B17C0DE stored in little endian.
4442   if (isBitcodeWrapper(BufPtr, BufEnd))
4443     if (SkipBitcodeWrapperHeader(BufPtr, BufEnd, true))
4444       return Error("Invalid bitcode wrapper header");
4445
4446   StreamFile.reset(new BitstreamReader(BufPtr, BufEnd));
4447   Stream.init(&*StreamFile);
4448
4449   return std::error_code();
4450 }
4451
4452 std::error_code BitcodeReader::InitLazyStream() {
4453   // Check and strip off the bitcode wrapper; BitstreamReader expects never to
4454   // see it.
4455   auto OwnedBytes = llvm::make_unique<StreamingMemoryObject>(LazyStreamer);
4456   StreamingMemoryObject &Bytes = *OwnedBytes;
4457   StreamFile = llvm::make_unique<BitstreamReader>(std::move(OwnedBytes));
4458   Stream.init(&*StreamFile);
4459
4460   unsigned char buf[16];
4461   if (Bytes.readBytes(buf, 16, 0) != 16)
4462     return Error("Invalid bitcode signature");
4463
4464   if (!isBitcode(buf, buf + 16))
4465     return Error("Invalid bitcode signature");
4466
4467   if (isBitcodeWrapper(buf, buf + 4)) {
4468     const unsigned char *bitcodeStart = buf;
4469     const unsigned char *bitcodeEnd = buf + 16;
4470     SkipBitcodeWrapperHeader(bitcodeStart, bitcodeEnd, false);
4471     Bytes.dropLeadingBytes(bitcodeStart - buf);
4472     Bytes.setKnownObjectSize(bitcodeEnd - bitcodeStart);
4473   }
4474   return std::error_code();
4475 }
4476
4477 namespace {
4478 class BitcodeErrorCategoryType : public std::error_category {
4479   const char *name() const LLVM_NOEXCEPT override {
4480     return "llvm.bitcode";
4481   }
4482   std::string message(int IE) const override {
4483     BitcodeError E = static_cast<BitcodeError>(IE);
4484     switch (E) {
4485     case BitcodeError::InvalidBitcodeSignature:
4486       return "Invalid bitcode signature";
4487     case BitcodeError::CorruptedBitcode:
4488       return "Corrupted bitcode";
4489     }
4490     llvm_unreachable("Unknown error type!");
4491   }
4492 };
4493 }
4494
4495 static ManagedStatic<BitcodeErrorCategoryType> ErrorCategory;
4496
4497 const std::error_category &llvm::BitcodeErrorCategory() {
4498   return *ErrorCategory;
4499 }
4500
4501 //===----------------------------------------------------------------------===//
4502 // External interface
4503 //===----------------------------------------------------------------------===//
4504
4505 /// \brief Get a lazy one-at-time loading module from bitcode.
4506 ///
4507 /// This isn't always used in a lazy context.  In particular, it's also used by
4508 /// \a parseBitcodeFile().  If this is truly lazy, then we need to eagerly pull
4509 /// in forward-referenced functions from block address references.
4510 ///
4511 /// \param[in] WillMaterializeAll Set to \c true if the caller promises to
4512 /// materialize everything -- in particular, if this isn't truly lazy.
4513 static ErrorOr<Module *>
4514 getLazyBitcodeModuleImpl(std::unique_ptr<MemoryBuffer> &&Buffer,
4515                          LLVMContext &Context, bool WillMaterializeAll,
4516                          DiagnosticHandlerFunction DiagnosticHandler,
4517                          bool ShouldLazyLoadMetadata = false) {
4518   Module *M = new Module(Buffer->getBufferIdentifier(), Context);
4519   BitcodeReader *R =
4520       new BitcodeReader(Buffer.get(), Context, DiagnosticHandler);
4521   M->setMaterializer(R);
4522
4523   auto cleanupOnError = [&](std::error_code EC) {
4524     R->releaseBuffer(); // Never take ownership on error.
4525     delete M;  // Also deletes R.
4526     return EC;
4527   };
4528
4529   // Delay parsing Metadata if ShouldLazyLoadMetadata is true.
4530   if (std::error_code EC = R->ParseBitcodeInto(M, ShouldLazyLoadMetadata))
4531     return cleanupOnError(EC);
4532
4533   if (!WillMaterializeAll)
4534     // Resolve forward references from blockaddresses.
4535     if (std::error_code EC = R->materializeForwardReferencedFunctions())
4536       return cleanupOnError(EC);
4537
4538   Buffer.release(); // The BitcodeReader owns it now.
4539   return M;
4540 }
4541
4542 ErrorOr<Module *>
4543 llvm::getLazyBitcodeModule(std::unique_ptr<MemoryBuffer> &&Buffer,
4544                            LLVMContext &Context,
4545                            DiagnosticHandlerFunction DiagnosticHandler,
4546                            bool ShouldLazyLoadMetadata) {
4547   return getLazyBitcodeModuleImpl(std::move(Buffer), Context, false,
4548                                   DiagnosticHandler, ShouldLazyLoadMetadata);
4549 }
4550
4551 ErrorOr<std::unique_ptr<Module>>
4552 llvm::getStreamedBitcodeModule(StringRef Name, DataStreamer *Streamer,
4553                                LLVMContext &Context,
4554                                DiagnosticHandlerFunction DiagnosticHandler) {
4555   std::unique_ptr<Module> M = make_unique<Module>(Name, Context);
4556   BitcodeReader *R = new BitcodeReader(Streamer, Context, DiagnosticHandler);
4557   M->setMaterializer(R);
4558   if (std::error_code EC = R->ParseBitcodeInto(M.get()))
4559     return EC;
4560   return std::move(M);
4561 }
4562
4563 ErrorOr<Module *>
4564 llvm::parseBitcodeFile(MemoryBufferRef Buffer, LLVMContext &Context,
4565                        DiagnosticHandlerFunction DiagnosticHandler) {
4566   std::unique_ptr<MemoryBuffer> Buf = MemoryBuffer::getMemBuffer(Buffer, false);
4567   ErrorOr<Module *> ModuleOrErr = getLazyBitcodeModuleImpl(
4568       std::move(Buf), Context, true, DiagnosticHandler);
4569   if (!ModuleOrErr)
4570     return ModuleOrErr;
4571   Module *M = ModuleOrErr.get();
4572   // Read in the entire module, and destroy the BitcodeReader.
4573   if (std::error_code EC = M->materializeAllPermanently()) {
4574     delete M;
4575     return EC;
4576   }
4577
4578   // TODO: Restore the use-lists to the in-memory state when the bitcode was
4579   // written.  We must defer until the Module has been fully materialized.
4580
4581   return M;
4582 }
4583
4584 std::string
4585 llvm::getBitcodeTargetTriple(MemoryBufferRef Buffer, LLVMContext &Context,
4586                              DiagnosticHandlerFunction DiagnosticHandler) {
4587   std::unique_ptr<MemoryBuffer> Buf = MemoryBuffer::getMemBuffer(Buffer, false);
4588   auto R = llvm::make_unique<BitcodeReader>(Buf.release(), Context,
4589                                             DiagnosticHandler);
4590   ErrorOr<std::string> Triple = R->parseTriple();
4591   if (Triple.getError())
4592     return "";
4593   return Triple.get();
4594 }