9ed75ab1313f7e0b7787c143b2edd38c4446b03b
[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 // This header defines the BitcodeReader class.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "llvm/Bitcode/ReaderWriter.h"
15 #include "BitcodeReader.h"
16 #include "llvm/Constants.h"
17 #include "llvm/DerivedTypes.h"
18 #include "llvm/InlineAsm.h"
19 #include "llvm/IntrinsicInst.h"
20 #include "llvm/LLVMContext.h"
21 #include "llvm/Metadata.h"
22 #include "llvm/Module.h"
23 #include "llvm/Operator.h"
24 #include "llvm/AutoUpgrade.h"
25 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
26 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
27 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
28 #include "llvm/Support/MemoryBuffer.h"
29 #include "llvm/OperandTraits.h"
30 using namespace llvm;
31
32 void BitcodeReader::FreeState() {
33   delete Buffer;
34   Buffer = 0;
35   std::vector<PATypeHolder>().swap(TypeList);
36   ValueList.clear();
37   MDValueList.clear();
38   
39   std::vector<AttrListPtr>().swap(MAttributes);
40   std::vector<BasicBlock*>().swap(FunctionBBs);
41   std::vector<Function*>().swap(FunctionsWithBodies);
42   DeferredFunctionInfo.clear();
43 }
44
45 //===----------------------------------------------------------------------===//
46 //  Helper functions to implement forward reference resolution, etc.
47 //===----------------------------------------------------------------------===//
48
49 /// ConvertToString - Convert a string from a record into an std::string, return
50 /// true on failure.
51 template<typename StrTy>
52 static bool ConvertToString(SmallVector<uint64_t, 64> &Record, unsigned Idx,
53                             StrTy &Result) {
54   if (Idx > Record.size())
55     return true;
56   
57   for (unsigned i = Idx, e = Record.size(); i != e; ++i)
58     Result += (char)Record[i];
59   return false;
60 }
61
62 static GlobalValue::LinkageTypes GetDecodedLinkage(unsigned Val) {
63   switch (Val) {
64   default: // Map unknown/new linkages to external
65   case 0:  return GlobalValue::ExternalLinkage;
66   case 1:  return GlobalValue::WeakAnyLinkage;
67   case 2:  return GlobalValue::AppendingLinkage;
68   case 3:  return GlobalValue::InternalLinkage;
69   case 4:  return GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage;
70   case 5:  return GlobalValue::DLLImportLinkage;
71   case 6:  return GlobalValue::DLLExportLinkage;
72   case 7:  return GlobalValue::ExternalWeakLinkage;
73   case 8:  return GlobalValue::CommonLinkage;
74   case 9:  return GlobalValue::PrivateLinkage;
75   case 10: return GlobalValue::WeakODRLinkage;
76   case 11: return GlobalValue::LinkOnceODRLinkage;
77   case 12: return GlobalValue::AvailableExternallyLinkage;
78   case 13: return GlobalValue::LinkerPrivateLinkage;
79   }
80 }
81
82 static GlobalValue::VisibilityTypes GetDecodedVisibility(unsigned Val) {
83   switch (Val) {
84   default: // Map unknown visibilities to default.
85   case 0: return GlobalValue::DefaultVisibility;
86   case 1: return GlobalValue::HiddenVisibility;
87   case 2: return GlobalValue::ProtectedVisibility;
88   }
89 }
90
91 static int GetDecodedCastOpcode(unsigned Val) {
92   switch (Val) {
93   default: return -1;
94   case bitc::CAST_TRUNC   : return Instruction::Trunc;
95   case bitc::CAST_ZEXT    : return Instruction::ZExt;
96   case bitc::CAST_SEXT    : return Instruction::SExt;
97   case bitc::CAST_FPTOUI  : return Instruction::FPToUI;
98   case bitc::CAST_FPTOSI  : return Instruction::FPToSI;
99   case bitc::CAST_UITOFP  : return Instruction::UIToFP;
100   case bitc::CAST_SITOFP  : return Instruction::SIToFP;
101   case bitc::CAST_FPTRUNC : return Instruction::FPTrunc;
102   case bitc::CAST_FPEXT   : return Instruction::FPExt;
103   case bitc::CAST_PTRTOINT: return Instruction::PtrToInt;
104   case bitc::CAST_INTTOPTR: return Instruction::IntToPtr;
105   case bitc::CAST_BITCAST : return Instruction::BitCast;
106   }
107 }
108 static int GetDecodedBinaryOpcode(unsigned Val, const Type *Ty) {
109   switch (Val) {
110   default: return -1;
111   case bitc::BINOP_ADD:
112     return Ty->isFPOrFPVector() ? Instruction::FAdd : Instruction::Add;
113   case bitc::BINOP_SUB:
114     return Ty->isFPOrFPVector() ? Instruction::FSub : Instruction::Sub;
115   case bitc::BINOP_MUL:
116     return Ty->isFPOrFPVector() ? Instruction::FMul : Instruction::Mul;
117   case bitc::BINOP_UDIV: return Instruction::UDiv;
118   case bitc::BINOP_SDIV:
119     return Ty->isFPOrFPVector() ? Instruction::FDiv : Instruction::SDiv;
120   case bitc::BINOP_UREM: return Instruction::URem;
121   case bitc::BINOP_SREM:
122     return Ty->isFPOrFPVector() ? Instruction::FRem : Instruction::SRem;
123   case bitc::BINOP_SHL:  return Instruction::Shl;
124   case bitc::BINOP_LSHR: return Instruction::LShr;
125   case bitc::BINOP_ASHR: return Instruction::AShr;
126   case bitc::BINOP_AND:  return Instruction::And;
127   case bitc::BINOP_OR:   return Instruction::Or;
128   case bitc::BINOP_XOR:  return Instruction::Xor;
129   }
130 }
131
132 namespace llvm {
133 namespace {
134   /// @brief A class for maintaining the slot number definition
135   /// as a placeholder for the actual definition for forward constants defs.
136   class ConstantPlaceHolder : public ConstantExpr {
137     ConstantPlaceHolder();                       // DO NOT IMPLEMENT
138     void operator=(const ConstantPlaceHolder &); // DO NOT IMPLEMENT
139   public:
140     // allocate space for exactly one operand
141     void *operator new(size_t s) {
142       return User::operator new(s, 1);
143     }
144     explicit ConstantPlaceHolder(const Type *Ty, LLVMContext& Context)
145       : ConstantExpr(Ty, Instruction::UserOp1, &Op<0>(), 1) {
146       Op<0>() = UndefValue::get(Type::getInt32Ty(Context));
147     }
148     
149     /// @brief Methods to support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast.
150     static inline bool classof(const ConstantPlaceHolder *) { return true; }
151     static bool classof(const Value *V) {
152       return isa<ConstantExpr>(V) && 
153              cast<ConstantExpr>(V)->getOpcode() == Instruction::UserOp1;
154     }
155     
156     
157     /// Provide fast operand accessors
158     //DECLARE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(Value);
159   };
160 }
161
162 // FIXME: can we inherit this from ConstantExpr?
163 template <>
164 struct OperandTraits<ConstantPlaceHolder> : FixedNumOperandTraits<1> {
165 };
166 }
167
168
169 void BitcodeReaderValueList::AssignValue(Value *V, unsigned Idx) {
170   if (Idx == size()) {
171     push_back(V);
172     return;
173   }
174   
175   if (Idx >= size())
176     resize(Idx+1);
177   
178   WeakVH &OldV = ValuePtrs[Idx];
179   if (OldV == 0) {
180     OldV = V;
181     return;
182   }
183   
184   // Handle constants and non-constants (e.g. instrs) differently for
185   // efficiency.
186   if (Constant *PHC = dyn_cast<Constant>(&*OldV)) {
187     ResolveConstants.push_back(std::make_pair(PHC, Idx));
188     OldV = V;
189   } else {
190     // If there was a forward reference to this value, replace it.
191     Value *PrevVal = OldV;
192     OldV->replaceAllUsesWith(V);
193     delete PrevVal;
194   }
195 }
196   
197
198 Constant *BitcodeReaderValueList::getConstantFwdRef(unsigned Idx,
199                                                     const Type *Ty) {
200   if (Idx >= size())
201     resize(Idx + 1);
202
203   if (Value *V = ValuePtrs[Idx]) {
204     assert(Ty == V->getType() && "Type mismatch in constant table!");
205     return cast<Constant>(V);
206   }
207
208   // Create and return a placeholder, which will later be RAUW'd.
209   Constant *C = new ConstantPlaceHolder(Ty, Context);
210   ValuePtrs[Idx] = C;
211   return C;
212 }
213
214 Value *BitcodeReaderValueList::getValueFwdRef(unsigned Idx, const Type *Ty) {
215   if (Idx >= size())
216     resize(Idx + 1);
217   
218   if (Value *V = ValuePtrs[Idx]) {
219     assert((Ty == 0 || Ty == V->getType()) && "Type mismatch in value table!");
220     return V;
221   }
222   
223   // No type specified, must be invalid reference.
224   if (Ty == 0) return 0;
225   
226   // Create and return a placeholder, which will later be RAUW'd.
227   Value *V = new Argument(Ty);
228   ValuePtrs[Idx] = V;
229   return V;
230 }
231
232 /// ResolveConstantForwardRefs - Once all constants are read, this method bulk
233 /// resolves any forward references.  The idea behind this is that we sometimes
234 /// get constants (such as large arrays) which reference *many* forward ref
235 /// constants.  Replacing each of these causes a lot of thrashing when
236 /// building/reuniquing the constant.  Instead of doing this, we look at all the
237 /// uses and rewrite all the place holders at once for any constant that uses
238 /// a placeholder.
239 void BitcodeReaderValueList::ResolveConstantForwardRefs() {
240   // Sort the values by-pointer so that they are efficient to look up with a 
241   // binary search.
242   std::sort(ResolveConstants.begin(), ResolveConstants.end());
243   
244   SmallVector<Constant*, 64> NewOps;
245   
246   while (!ResolveConstants.empty()) {
247     Value *RealVal = operator[](ResolveConstants.back().second);
248     Constant *Placeholder = ResolveConstants.back().first;
249     ResolveConstants.pop_back();
250     
251     // Loop over all users of the placeholder, updating them to reference the
252     // new value.  If they reference more than one placeholder, update them all
253     // at once.
254     while (!Placeholder->use_empty()) {
255       Value::use_iterator UI = Placeholder->use_begin();
256       
257       // If the using object isn't uniqued, just update the operands.  This
258       // handles instructions and initializers for global variables.
259       if (!isa<Constant>(*UI) || isa<GlobalValue>(*UI)) {
260         UI.getUse().set(RealVal);
261         continue;
262       }
263       
264       // Otherwise, we have a constant that uses the placeholder.  Replace that
265       // constant with a new constant that has *all* placeholder uses updated.
266       Constant *UserC = cast<Constant>(*UI);
267       for (User::op_iterator I = UserC->op_begin(), E = UserC->op_end();
268            I != E; ++I) {
269         Value *NewOp;
270         if (!isa<ConstantPlaceHolder>(*I)) {
271           // Not a placeholder reference.
272           NewOp = *I;
273         } else if (*I == Placeholder) {
274           // Common case is that it just references this one placeholder.
275           NewOp = RealVal;
276         } else {
277           // Otherwise, look up the placeholder in ResolveConstants.
278           ResolveConstantsTy::iterator It = 
279             std::lower_bound(ResolveConstants.begin(), ResolveConstants.end(), 
280                              std::pair<Constant*, unsigned>(cast<Constant>(*I),
281                                                             0));
282           assert(It != ResolveConstants.end() && It->first == *I);
283           NewOp = operator[](It->second);
284         }
285
286         NewOps.push_back(cast<Constant>(NewOp));
287       }
288
289       // Make the new constant.
290       Constant *NewC;
291       if (ConstantArray *UserCA = dyn_cast<ConstantArray>(UserC)) {
292         NewC = ConstantArray::get(UserCA->getType(), &NewOps[0],
293                                         NewOps.size());
294       } else if (ConstantStruct *UserCS = dyn_cast<ConstantStruct>(UserC)) {
295         NewC = ConstantStruct::get(Context, &NewOps[0], NewOps.size(),
296                                          UserCS->getType()->isPacked());
297       } else if (isa<ConstantVector>(UserC)) {
298         NewC = ConstantVector::get(&NewOps[0], NewOps.size());
299       } else {
300         assert(isa<ConstantExpr>(UserC) && "Must be a ConstantExpr.");
301         NewC = cast<ConstantExpr>(UserC)->getWithOperands(&NewOps[0],
302                                                           NewOps.size());
303       }
304       
305       UserC->replaceAllUsesWith(NewC);
306       UserC->destroyConstant();
307       NewOps.clear();
308     }
309     
310     // Update all ValueHandles, they should be the only users at this point.
311     Placeholder->replaceAllUsesWith(RealVal);
312     delete Placeholder;
313   }
314 }
315
316 void BitcodeReaderMDValueList::AssignValue(Value *V, unsigned Idx) {
317   if (Idx == size()) {
318     push_back(V);
319     return;
320   }
321   
322   if (Idx >= size())
323     resize(Idx+1);
324   
325   WeakVH &OldV = MDValuePtrs[Idx];
326   if (OldV == 0) {
327     OldV = V;
328     return;
329   }
330   
331   // If there was a forward reference to this value, replace it.
332   Value *PrevVal = OldV;
333   OldV->replaceAllUsesWith(V);
334   delete PrevVal;
335   // Deleting PrevVal sets Idx value in MDValuePtrs to null. Set new
336   // value for Idx.
337   MDValuePtrs[Idx] = V;
338 }
339
340 Value *BitcodeReaderMDValueList::getValueFwdRef(unsigned Idx) {
341   if (Idx >= size())
342     resize(Idx + 1);
343   
344   if (Value *V = MDValuePtrs[Idx]) {
345     assert(V->getType() == Type::getMetadataTy(Context) && "Type mismatch in value table!");
346     return V;
347   }
348   
349   // Create and return a placeholder, which will later be RAUW'd.
350   Value *V = new Argument(Type::getMetadataTy(Context));
351   MDValuePtrs[Idx] = V;
352   return V;
353 }
354
355 const Type *BitcodeReader::getTypeByID(unsigned ID, bool isTypeTable) {
356   // If the TypeID is in range, return it.
357   if (ID < TypeList.size())
358     return TypeList[ID].get();
359   if (!isTypeTable) return 0;
360   
361   // The type table allows forward references.  Push as many Opaque types as
362   // needed to get up to ID.
363   while (TypeList.size() <= ID)
364     TypeList.push_back(OpaqueType::get(Context));
365   return TypeList.back().get();
366 }
367
368 //===----------------------------------------------------------------------===//
369 //  Functions for parsing blocks from the bitcode file
370 //===----------------------------------------------------------------------===//
371
372 bool BitcodeReader::ParseAttributeBlock() {
373   if (Stream.EnterSubBlock(bitc::PARAMATTR_BLOCK_ID))
374     return Error("Malformed block record");
375   
376   if (!MAttributes.empty())
377     return Error("Multiple PARAMATTR blocks found!");
378   
379   SmallVector<uint64_t, 64> Record;
380   
381   SmallVector<AttributeWithIndex, 8> Attrs;
382   
383   // Read all the records.
384   while (1) {
385     unsigned Code = Stream.ReadCode();
386     if (Code == bitc::END_BLOCK) {
387       if (Stream.ReadBlockEnd())
388         return Error("Error at end of PARAMATTR block");
389       return false;
390     }
391     
392     if (Code == bitc::ENTER_SUBBLOCK) {
393       // No known subblocks, always skip them.
394       Stream.ReadSubBlockID();
395       if (Stream.SkipBlock())
396         return Error("Malformed block record");
397       continue;
398     }
399     
400     if (Code == bitc::DEFINE_ABBREV) {
401       Stream.ReadAbbrevRecord();
402       continue;
403     }
404     
405     // Read a record.
406     Record.clear();
407     switch (Stream.ReadRecord(Code, Record)) {
408     default:  // Default behavior: ignore.
409       break;
410     case bitc::PARAMATTR_CODE_ENTRY: { // ENTRY: [paramidx0, attr0, ...]
411       if (Record.size() & 1)
412         return Error("Invalid ENTRY record");
413
414       // FIXME : Remove this autoupgrade code in LLVM 3.0.
415       // If Function attributes are using index 0 then transfer them
416       // to index ~0. Index 0 is used for return value attributes but used to be
417       // used for function attributes.
418       Attributes RetAttribute = Attribute::None;
419       Attributes FnAttribute = Attribute::None;
420       for (unsigned i = 0, e = Record.size(); i != e; i += 2) {
421         // FIXME: remove in LLVM 3.0
422         // The alignment is stored as a 16-bit raw value from bits 31--16.
423         // We shift the bits above 31 down by 11 bits.
424
425         unsigned Alignment = (Record[i+1] & (0xffffull << 16)) >> 16;
426         if (Alignment && !isPowerOf2_32(Alignment))
427           return Error("Alignment is not a power of two.");
428
429         Attributes ReconstitutedAttr = Record[i+1] & 0xffff;
430         if (Alignment)
431           ReconstitutedAttr |= Attribute::constructAlignmentFromInt(Alignment);
432         ReconstitutedAttr |= (Record[i+1] & (0xffffull << 32)) >> 11;
433         Record[i+1] = ReconstitutedAttr;
434
435         if (Record[i] == 0)
436           RetAttribute = Record[i+1];
437         else if (Record[i] == ~0U)
438           FnAttribute = Record[i+1];
439       }
440
441       unsigned OldRetAttrs = (Attribute::NoUnwind|Attribute::NoReturn|
442                               Attribute::ReadOnly|Attribute::ReadNone);
443       
444       if (FnAttribute == Attribute::None && RetAttribute != Attribute::None &&
445           (RetAttribute & OldRetAttrs) != 0) {
446         if (FnAttribute == Attribute::None) { // add a slot so they get added.
447           Record.push_back(~0U);
448           Record.push_back(0);
449         }
450         
451         FnAttribute  |= RetAttribute & OldRetAttrs;
452         RetAttribute &= ~OldRetAttrs;
453       }
454
455       for (unsigned i = 0, e = Record.size(); i != e; i += 2) {
456         if (Record[i] == 0) {
457           if (RetAttribute != Attribute::None)
458             Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(0, RetAttribute));
459         } else if (Record[i] == ~0U) {
460           if (FnAttribute != Attribute::None)
461             Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(~0U, FnAttribute));
462         } else if (Record[i+1] != Attribute::None)
463           Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(Record[i], Record[i+1]));
464       }
465
466       MAttributes.push_back(AttrListPtr::get(Attrs.begin(), Attrs.end()));
467       Attrs.clear();
468       break;
469     }
470     }
471   }
472 }
473
474
475 bool BitcodeReader::ParseTypeTable() {
476   if (Stream.EnterSubBlock(bitc::TYPE_BLOCK_ID))
477     return Error("Malformed block record");
478   
479   if (!TypeList.empty())
480     return Error("Multiple TYPE_BLOCKs found!");
481
482   SmallVector<uint64_t, 64> Record;
483   unsigned NumRecords = 0;
484
485   // Read all the records for this type table.
486   while (1) {
487     unsigned Code = Stream.ReadCode();
488     if (Code == bitc::END_BLOCK) {
489       if (NumRecords != TypeList.size())
490         return Error("Invalid type forward reference in TYPE_BLOCK");
491       if (Stream.ReadBlockEnd())
492         return Error("Error at end of type table block");
493       return false;
494     }
495     
496     if (Code == bitc::ENTER_SUBBLOCK) {
497       // No known subblocks, always skip them.
498       Stream.ReadSubBlockID();
499       if (Stream.SkipBlock())
500         return Error("Malformed block record");
501       continue;
502     }
503     
504     if (Code == bitc::DEFINE_ABBREV) {
505       Stream.ReadAbbrevRecord();
506       continue;
507     }
508     
509     // Read a record.
510     Record.clear();
511     const Type *ResultTy = 0;
512     switch (Stream.ReadRecord(Code, Record)) {
513     default:  // Default behavior: unknown type.
514       ResultTy = 0;
515       break;
516     case bitc::TYPE_CODE_NUMENTRY: // TYPE_CODE_NUMENTRY: [numentries]
517       // TYPE_CODE_NUMENTRY contains a count of the number of types in the
518       // type list.  This allows us to reserve space.
519       if (Record.size() < 1)
520         return Error("Invalid TYPE_CODE_NUMENTRY record");
521       TypeList.reserve(Record[0]);
522       continue;
523     case bitc::TYPE_CODE_VOID:      // VOID
524       ResultTy = Type::getVoidTy(Context);
525       break;
526     case bitc::TYPE_CODE_FLOAT:     // FLOAT
527       ResultTy = Type::getFloatTy(Context);
528       break;
529     case bitc::TYPE_CODE_DOUBLE:    // DOUBLE
530       ResultTy = Type::getDoubleTy(Context);
531       break;
532     case bitc::TYPE_CODE_X86_FP80:  // X86_FP80
533       ResultTy = Type::getX86_FP80Ty(Context);
534       break;
535     case bitc::TYPE_CODE_FP128:     // FP128
536       ResultTy = Type::getFP128Ty(Context);
537       break;
538     case bitc::TYPE_CODE_PPC_FP128: // PPC_FP128
539       ResultTy = Type::getPPC_FP128Ty(Context);
540       break;
541     case bitc::TYPE_CODE_LABEL:     // LABEL
542       ResultTy = Type::getLabelTy(Context);
543       break;
544     case bitc::TYPE_CODE_OPAQUE:    // OPAQUE
545       ResultTy = 0;
546       break;
547     case bitc::TYPE_CODE_METADATA:  // METADATA
548       ResultTy = Type::getMetadataTy(Context);
549       break;
550     case bitc::TYPE_CODE_INTEGER:   // INTEGER: [width]
551       if (Record.size() < 1)
552         return Error("Invalid Integer type record");
553       
554       ResultTy = IntegerType::get(Context, Record[0]);
555       break;
556     case bitc::TYPE_CODE_POINTER: { // POINTER: [pointee type] or 
557                                     //          [pointee type, address space]
558       if (Record.size() < 1)
559         return Error("Invalid POINTER type record");
560       unsigned AddressSpace = 0;
561       if (Record.size() == 2)
562         AddressSpace = Record[1];
563       ResultTy = PointerType::get(getTypeByID(Record[0], true),
564                                         AddressSpace);
565       break;
566     }
567     case bitc::TYPE_CODE_FUNCTION: {
568       // FIXME: attrid is dead, remove it in LLVM 3.0
569       // FUNCTION: [vararg, attrid, retty, paramty x N]
570       if (Record.size() < 3)
571         return Error("Invalid FUNCTION type record");
572       std::vector<const Type*> ArgTys;
573       for (unsigned i = 3, e = Record.size(); i != e; ++i)
574         ArgTys.push_back(getTypeByID(Record[i], true));
575       
576       ResultTy = FunctionType::get(getTypeByID(Record[2], true), ArgTys,
577                                    Record[0]);
578       break;
579     }
580     case bitc::TYPE_CODE_STRUCT: {  // STRUCT: [ispacked, eltty x N]
581       if (Record.size() < 1)
582         return Error("Invalid STRUCT type record");
583       std::vector<const Type*> EltTys;
584       for (unsigned i = 1, e = Record.size(); i != e; ++i)
585         EltTys.push_back(getTypeByID(Record[i], true));
586       ResultTy = StructType::get(Context, EltTys, Record[0]);
587       break;
588     }
589     case bitc::TYPE_CODE_ARRAY:     // ARRAY: [numelts, eltty]
590       if (Record.size() < 2)
591         return Error("Invalid ARRAY type record");
592       ResultTy = ArrayType::get(getTypeByID(Record[1], true), Record[0]);
593       break;
594     case bitc::TYPE_CODE_VECTOR:    // VECTOR: [numelts, eltty]
595       if (Record.size() < 2)
596         return Error("Invalid VECTOR type record");
597       ResultTy = VectorType::get(getTypeByID(Record[1], true), Record[0]);
598       break;
599     }
600     
601     if (NumRecords == TypeList.size()) {
602       // If this is a new type slot, just append it.
603       TypeList.push_back(ResultTy ? ResultTy : OpaqueType::get(Context));
604       ++NumRecords;
605     } else if (ResultTy == 0) {
606       // Otherwise, this was forward referenced, so an opaque type was created,
607       // but the result type is actually just an opaque.  Leave the one we
608       // created previously.
609       ++NumRecords;
610     } else {
611       // Otherwise, this was forward referenced, so an opaque type was created.
612       // Resolve the opaque type to the real type now.
613       assert(NumRecords < TypeList.size() && "Typelist imbalance");
614       const OpaqueType *OldTy = cast<OpaqueType>(TypeList[NumRecords++].get());
615      
616       // Don't directly push the new type on the Tab. Instead we want to replace
617       // the opaque type we previously inserted with the new concrete value. The
618       // refinement from the abstract (opaque) type to the new type causes all
619       // uses of the abstract type to use the concrete type (NewTy). This will
620       // also cause the opaque type to be deleted.
621       const_cast<OpaqueType*>(OldTy)->refineAbstractTypeTo(ResultTy);
622       
623       // This should have replaced the old opaque type with the new type in the
624       // value table... or with a preexisting type that was already in the
625       // system.  Let's just make sure it did.
626       assert(TypeList[NumRecords-1].get() != OldTy &&
627              "refineAbstractType didn't work!");
628     }
629   }
630 }
631
632
633 bool BitcodeReader::ParseTypeSymbolTable() {
634   if (Stream.EnterSubBlock(bitc::TYPE_SYMTAB_BLOCK_ID))
635     return Error("Malformed block record");
636   
637   SmallVector<uint64_t, 64> Record;
638   
639   // Read all the records for this type table.
640   std::string TypeName;
641   while (1) {
642     unsigned Code = Stream.ReadCode();
643     if (Code == bitc::END_BLOCK) {
644       if (Stream.ReadBlockEnd())
645         return Error("Error at end of type symbol table block");
646       return false;
647     }
648     
649     if (Code == bitc::ENTER_SUBBLOCK) {
650       // No known subblocks, always skip them.
651       Stream.ReadSubBlockID();
652       if (Stream.SkipBlock())
653         return Error("Malformed block record");
654       continue;
655     }
656     
657     if (Code == bitc::DEFINE_ABBREV) {
658       Stream.ReadAbbrevRecord();
659       continue;
660     }
661     
662     // Read a record.
663     Record.clear();
664     switch (Stream.ReadRecord(Code, Record)) {
665     default:  // Default behavior: unknown type.
666       break;
667     case bitc::TST_CODE_ENTRY:    // TST_ENTRY: [typeid, namechar x N]
668       if (ConvertToString(Record, 1, TypeName))
669         return Error("Invalid TST_ENTRY record");
670       unsigned TypeID = Record[0];
671       if (TypeID >= TypeList.size())
672         return Error("Invalid Type ID in TST_ENTRY record");
673
674       TheModule->addTypeName(TypeName, TypeList[TypeID].get());
675       TypeName.clear();
676       break;
677     }
678   }
679 }
680
681 bool BitcodeReader::ParseValueSymbolTable() {
682   if (Stream.EnterSubBlock(bitc::VALUE_SYMTAB_BLOCK_ID))
683     return Error("Malformed block record");
684
685   SmallVector<uint64_t, 64> Record;
686   
687   // Read all the records for this value table.
688   SmallString<128> ValueName;
689   while (1) {
690     unsigned Code = Stream.ReadCode();
691     if (Code == bitc::END_BLOCK) {
692       if (Stream.ReadBlockEnd())
693         return Error("Error at end of value symbol table block");
694       return false;
695     }    
696     if (Code == bitc::ENTER_SUBBLOCK) {
697       // No known subblocks, always skip them.
698       Stream.ReadSubBlockID();
699       if (Stream.SkipBlock())
700         return Error("Malformed block record");
701       continue;
702     }
703     
704     if (Code == bitc::DEFINE_ABBREV) {
705       Stream.ReadAbbrevRecord();
706       continue;
707     }
708     
709     // Read a record.
710     Record.clear();
711     switch (Stream.ReadRecord(Code, Record)) {
712     default:  // Default behavior: unknown type.
713       break;
714     case bitc::VST_CODE_ENTRY: {  // VST_ENTRY: [valueid, namechar x N]
715       if (ConvertToString(Record, 1, ValueName))
716         return Error("Invalid VST_ENTRY record");
717       unsigned ValueID = Record[0];
718       if (ValueID >= ValueList.size())
719         return Error("Invalid Value ID in VST_ENTRY record");
720       Value *V = ValueList[ValueID];
721       
722       V->setName(StringRef(ValueName.data(), ValueName.size()));
723       ValueName.clear();
724       break;
725     }
726     case bitc::VST_CODE_BBENTRY: {
727       if (ConvertToString(Record, 1, ValueName))
728         return Error("Invalid VST_BBENTRY record");
729       BasicBlock *BB = getBasicBlock(Record[0]);
730       if (BB == 0)
731         return Error("Invalid BB ID in VST_BBENTRY record");
732       
733       BB->setName(StringRef(ValueName.data(), ValueName.size()));
734       ValueName.clear();
735       break;
736     }
737     }
738   }
739 }
740
741 bool BitcodeReader::ParseMetadata() {
742   unsigned NextValueNo = MDValueList.size();
743
744   if (Stream.EnterSubBlock(bitc::METADATA_BLOCK_ID))
745     return Error("Malformed block record");
746   
747   SmallVector<uint64_t, 64> Record;
748   
749   // Read all the records.
750   while (1) {
751     unsigned Code = Stream.ReadCode();
752     if (Code == bitc::END_BLOCK) {
753       if (Stream.ReadBlockEnd())
754         return Error("Error at end of PARAMATTR block");
755       return false;
756     }
757     
758     if (Code == bitc::ENTER_SUBBLOCK) {
759       // No known subblocks, always skip them.
760       Stream.ReadSubBlockID();
761       if (Stream.SkipBlock())
762         return Error("Malformed block record");
763       continue;
764     }
765     
766     if (Code == bitc::DEFINE_ABBREV) {
767       Stream.ReadAbbrevRecord();
768       continue;
769     }
770     
771     // Read a record.
772     Record.clear();
773     switch (Stream.ReadRecord(Code, Record)) {
774     default:  // Default behavior: ignore.
775       break;
776     case bitc::METADATA_NAME: {
777       // Read named of the named metadata.
778       unsigned NameLength = Record.size();
779       SmallString<8> Name;
780       Name.resize(NameLength);
781       for (unsigned i = 0; i != NameLength; ++i)
782         Name[i] = Record[i];
783       Record.clear();
784       Code = Stream.ReadCode();
785
786       // METADATA_NAME is always followed by METADATA_NAMED_NODE.
787       if (Stream.ReadRecord(Code, Record) != bitc::METADATA_NAMED_NODE)
788         assert ( 0 && "Inavlid Named Metadata record");
789
790       // Read named metadata elements.
791       unsigned Size = Record.size();
792       SmallVector<MetadataBase*, 8> Elts;
793       for (unsigned i = 0; i != Size; ++i) {
794         Value *MD = MDValueList.getValueFwdRef(Record[i]);
795         if (MetadataBase *B = dyn_cast<MetadataBase>(MD))
796         Elts.push_back(B);
797       }
798       Value *V = NamedMDNode::Create(Context, Name.str(), Elts.data(), 
799                                      Elts.size(), TheModule);
800       MDValueList.AssignValue(V, NextValueNo++);
801       break;
802     }
803     case bitc::METADATA_NODE: {
804       if (Record.empty() || Record.size() % 2 == 1)
805         return Error("Invalid METADATA_NODE record");
806       
807       unsigned Size = Record.size();
808       SmallVector<Value*, 8> Elts;
809       for (unsigned i = 0; i != Size; i += 2) {
810         const Type *Ty = getTypeByID(Record[i], false);
811         if (Ty == Type::getMetadataTy(Context))
812           Elts.push_back(MDValueList.getValueFwdRef(Record[i+1]));
813         else if (Ty != Type::getVoidTy(Context))
814           Elts.push_back(ValueList.getValueFwdRef(Record[i+1], Ty));
815         else
816           Elts.push_back(NULL);
817       }
818       Value *V = MDNode::get(Context, &Elts[0], Elts.size());
819       MDValueList.AssignValue(V, NextValueNo++);
820       break;
821     }
822     case bitc::METADATA_STRING: {
823       unsigned MDStringLength = Record.size();
824       SmallString<8> String;
825       String.resize(MDStringLength);
826       for (unsigned i = 0; i != MDStringLength; ++i)
827         String[i] = Record[i];
828       Value *V = MDString::get(Context, 
829                                StringRef(String.data(), String.size()));
830       MDValueList.AssignValue(V, NextValueNo++);
831       break;
832     }
833     }
834   }
835 }
836
837 /// DecodeSignRotatedValue - Decode a signed value stored with the sign bit in
838 /// the LSB for dense VBR encoding.
839 static uint64_t DecodeSignRotatedValue(uint64_t V) {
840   if ((V & 1) == 0)
841     return V >> 1;
842   if (V != 1) 
843     return -(V >> 1);
844   // There is no such thing as -0 with integers.  "-0" really means MININT.
845   return 1ULL << 63;
846 }
847
848 /// ResolveGlobalAndAliasInits - Resolve all of the initializers for global
849 /// values and aliases that we can.
850 bool BitcodeReader::ResolveGlobalAndAliasInits() {
851   std::vector<std::pair<GlobalVariable*, unsigned> > GlobalInitWorklist;
852   std::vector<std::pair<GlobalAlias*, unsigned> > AliasInitWorklist;
853   
854   GlobalInitWorklist.swap(GlobalInits);
855   AliasInitWorklist.swap(AliasInits);
856
857   while (!GlobalInitWorklist.empty()) {
858     unsigned ValID = GlobalInitWorklist.back().second;
859     if (ValID >= ValueList.size()) {
860       // Not ready to resolve this yet, it requires something later in the file.
861       GlobalInits.push_back(GlobalInitWorklist.back());
862     } else {
863       if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(ValueList[ValID]))
864         GlobalInitWorklist.back().first->setInitializer(C);
865       else
866         return Error("Global variable initializer is not a constant!");
867     }
868     GlobalInitWorklist.pop_back(); 
869   }
870
871   while (!AliasInitWorklist.empty()) {
872     unsigned ValID = AliasInitWorklist.back().second;
873     if (ValID >= ValueList.size()) {
874       AliasInits.push_back(AliasInitWorklist.back());
875     } else {
876       if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(ValueList[ValID]))
877         AliasInitWorklist.back().first->setAliasee(C);
878       else
879         return Error("Alias initializer is not a constant!");
880     }
881     AliasInitWorklist.pop_back(); 
882   }
883   return false;
884 }
885
886 static void SetOptimizationFlags(Value *V, uint64_t Flags) {
887   if (OverflowingBinaryOperator *OBO =
888         dyn_cast<OverflowingBinaryOperator>(V)) {
889     if (Flags & (1 << bitc::OBO_NO_SIGNED_WRAP))
890       OBO->setHasNoSignedWrap(true);
891     if (Flags & (1 << bitc::OBO_NO_UNSIGNED_WRAP))
892       OBO->setHasNoUnsignedWrap(true);
893   } else if (SDivOperator *Div = dyn_cast<SDivOperator>(V)) {
894     if (Flags & (1 << bitc::SDIV_EXACT))
895       Div->setIsExact(true);
896   }
897 }
898
899 bool BitcodeReader::ParseConstants() {
900   if (Stream.EnterSubBlock(bitc::CONSTANTS_BLOCK_ID))
901     return Error("Malformed block record");
902
903   SmallVector<uint64_t, 64> Record;
904   
905   // Read all the records for this value table.
906   const Type *CurTy = Type::getInt32Ty(Context);
907   unsigned NextCstNo = ValueList.size();
908   while (1) {
909     unsigned Code = Stream.ReadCode();
910     if (Code == bitc::END_BLOCK)
911       break;
912     
913     if (Code == bitc::ENTER_SUBBLOCK) {
914       // No known subblocks, always skip them.
915       Stream.ReadSubBlockID();
916       if (Stream.SkipBlock())
917         return Error("Malformed block record");
918       continue;
919     }
920     
921     if (Code == bitc::DEFINE_ABBREV) {
922       Stream.ReadAbbrevRecord();
923       continue;
924     }
925     
926     // Read a record.
927     Record.clear();
928     Value *V = 0;
929     unsigned BitCode = Stream.ReadRecord(Code, Record);
930     switch (BitCode) {
931     default:  // Default behavior: unknown constant
932     case bitc::CST_CODE_UNDEF:     // UNDEF
933       V = UndefValue::get(CurTy);
934       break;
935     case bitc::CST_CODE_SETTYPE:   // SETTYPE: [typeid]
936       if (Record.empty())
937         return Error("Malformed CST_SETTYPE record");
938       if (Record[0] >= TypeList.size())
939         return Error("Invalid Type ID in CST_SETTYPE record");
940       CurTy = TypeList[Record[0]];
941       continue;  // Skip the ValueList manipulation.
942     case bitc::CST_CODE_NULL:      // NULL
943       V = Constant::getNullValue(CurTy);
944       break;
945     case bitc::CST_CODE_INTEGER:   // INTEGER: [intval]
946       if (!isa<IntegerType>(CurTy) || Record.empty())
947         return Error("Invalid CST_INTEGER record");
948       V = ConstantInt::get(CurTy, DecodeSignRotatedValue(Record[0]));
949       break;
950     case bitc::CST_CODE_WIDE_INTEGER: {// WIDE_INTEGER: [n x intval]
951       if (!isa<IntegerType>(CurTy) || Record.empty())
952         return Error("Invalid WIDE_INTEGER record");
953       
954       unsigned NumWords = Record.size();
955       SmallVector<uint64_t, 8> Words;
956       Words.resize(NumWords);
957       for (unsigned i = 0; i != NumWords; ++i)
958         Words[i] = DecodeSignRotatedValue(Record[i]);
959       V = ConstantInt::get(Context, 
960                            APInt(cast<IntegerType>(CurTy)->getBitWidth(),
961                            NumWords, &Words[0]));
962       break;
963     }
964     case bitc::CST_CODE_FLOAT: {    // FLOAT: [fpval]
965       if (Record.empty())
966         return Error("Invalid FLOAT record");
967       if (CurTy == Type::getFloatTy(Context))
968         V = ConstantFP::get(Context, APFloat(APInt(32, (uint32_t)Record[0])));
969       else if (CurTy == Type::getDoubleTy(Context))
970         V = ConstantFP::get(Context, APFloat(APInt(64, Record[0])));
971       else if (CurTy == Type::getX86_FP80Ty(Context)) {
972         // Bits are not stored the same way as a normal i80 APInt, compensate.
973         uint64_t Rearrange[2];
974         Rearrange[0] = (Record[1] & 0xffffLL) | (Record[0] << 16);
975         Rearrange[1] = Record[0] >> 48;
976         V = ConstantFP::get(Context, APFloat(APInt(80, 2, Rearrange)));
977       } else if (CurTy == Type::getFP128Ty(Context))
978         V = ConstantFP::get(Context, APFloat(APInt(128, 2, &Record[0]), true));
979       else if (CurTy == Type::getPPC_FP128Ty(Context))
980         V = ConstantFP::get(Context, APFloat(APInt(128, 2, &Record[0])));
981       else
982         V = UndefValue::get(CurTy);
983       break;
984     }
985       
986     case bitc::CST_CODE_AGGREGATE: {// AGGREGATE: [n x value number]
987       if (Record.empty())
988         return Error("Invalid CST_AGGREGATE record");
989       
990       unsigned Size = Record.size();
991       std::vector<Constant*> Elts;
992       
993       if (const StructType *STy = dyn_cast<StructType>(CurTy)) {
994         for (unsigned i = 0; i != Size; ++i)
995           Elts.push_back(ValueList.getConstantFwdRef(Record[i],
996                                                      STy->getElementType(i)));
997         V = ConstantStruct::get(STy, Elts);
998       } else if (const ArrayType *ATy = dyn_cast<ArrayType>(CurTy)) {
999         const Type *EltTy = ATy->getElementType();
1000         for (unsigned i = 0; i != Size; ++i)
1001           Elts.push_back(ValueList.getConstantFwdRef(Record[i], EltTy));
1002         V = ConstantArray::get(ATy, Elts);
1003       } else if (const VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(CurTy)) {
1004         const Type *EltTy = VTy->getElementType();
1005         for (unsigned i = 0; i != Size; ++i)
1006           Elts.push_back(ValueList.getConstantFwdRef(Record[i], EltTy));
1007         V = ConstantVector::get(Elts);
1008       } else {
1009         V = UndefValue::get(CurTy);
1010       }
1011       break;
1012     }
1013     case bitc::CST_CODE_STRING: { // STRING: [values]
1014       if (Record.empty())
1015         return Error("Invalid CST_AGGREGATE record");
1016
1017       const ArrayType *ATy = cast<ArrayType>(CurTy);
1018       const Type *EltTy = ATy->getElementType();
1019       
1020       unsigned Size = Record.size();
1021       std::vector<Constant*> Elts;
1022       for (unsigned i = 0; i != Size; ++i)
1023         Elts.push_back(ConstantInt::get(EltTy, Record[i]));
1024       V = ConstantArray::get(ATy, Elts);
1025       break;
1026     }
1027     case bitc::CST_CODE_CSTRING: { // CSTRING: [values]
1028       if (Record.empty())
1029         return Error("Invalid CST_AGGREGATE record");
1030       
1031       const ArrayType *ATy = cast<ArrayType>(CurTy);
1032       const Type *EltTy = ATy->getElementType();
1033       
1034       unsigned Size = Record.size();
1035       std::vector<Constant*> Elts;
1036       for (unsigned i = 0; i != Size; ++i)
1037         Elts.push_back(ConstantInt::get(EltTy, Record[i]));
1038       Elts.push_back(Constant::getNullValue(EltTy));
1039       V = ConstantArray::get(ATy, Elts);
1040       break;
1041     }
1042     case bitc::CST_CODE_CE_BINOP: {  // CE_BINOP: [opcode, opval, opval]
1043       if (Record.size() < 3) return Error("Invalid CE_BINOP record");
1044       int Opc = GetDecodedBinaryOpcode(Record[0], CurTy);
1045       if (Opc < 0) {
1046         V = UndefValue::get(CurTy);  // Unknown binop.
1047       } else {
1048         Constant *LHS = ValueList.getConstantFwdRef(Record[1], CurTy);
1049         Constant *RHS = ValueList.getConstantFwdRef(Record[2], CurTy);
1050         V = ConstantExpr::get(Opc, LHS, RHS);
1051       }
1052       if (Record.size() >= 4)
1053         SetOptimizationFlags(V, Record[3]);
1054       break;
1055     }  
1056     case bitc::CST_CODE_CE_CAST: {  // CE_CAST: [opcode, opty, opval]
1057       if (Record.size() < 3) return Error("Invalid CE_CAST record");
1058       int Opc = GetDecodedCastOpcode(Record[0]);
1059       if (Opc < 0) {
1060         V = UndefValue::get(CurTy);  // Unknown cast.
1061       } else {
1062         const Type *OpTy = getTypeByID(Record[1]);
1063         if (!OpTy) return Error("Invalid CE_CAST record");
1064         Constant *Op = ValueList.getConstantFwdRef(Record[2], OpTy);
1065         V = ConstantExpr::getCast(Opc, Op, CurTy);
1066       }
1067       break;
1068     }  
1069     case bitc::CST_CODE_CE_INBOUNDS_GEP:
1070     case bitc::CST_CODE_CE_GEP: {  // CE_GEP:        [n x operands]
1071       if (Record.size() & 1) return Error("Invalid CE_GEP record");
1072       SmallVector<Constant*, 16> Elts;
1073       for (unsigned i = 0, e = Record.size(); i != e; i += 2) {
1074         const Type *ElTy = getTypeByID(Record[i]);
1075         if (!ElTy) return Error("Invalid CE_GEP record");
1076         Elts.push_back(ValueList.getConstantFwdRef(Record[i+1], ElTy));
1077       }
1078       V = ConstantExpr::getGetElementPtr(Elts[0], &Elts[1], 
1079                                                Elts.size()-1);
1080       if (BitCode == bitc::CST_CODE_CE_INBOUNDS_GEP)
1081         cast<GEPOperator>(V)->setIsInBounds(true);
1082       break;
1083     }
1084     case bitc::CST_CODE_CE_SELECT:  // CE_SELECT: [opval#, opval#, opval#]
1085       if (Record.size() < 3) return Error("Invalid CE_SELECT record");
1086       V = ConstantExpr::getSelect(ValueList.getConstantFwdRef(Record[0],
1087                                                               Type::getInt1Ty(Context)),
1088                                   ValueList.getConstantFwdRef(Record[1],CurTy),
1089                                   ValueList.getConstantFwdRef(Record[2],CurTy));
1090       break;
1091     case bitc::CST_CODE_CE_EXTRACTELT: { // CE_EXTRACTELT: [opty, opval, opval]
1092       if (Record.size() < 3) return Error("Invalid CE_EXTRACTELT record");
1093       const VectorType *OpTy = 
1094         dyn_cast_or_null<VectorType>(getTypeByID(Record[0]));
1095       if (OpTy == 0) return Error("Invalid CE_EXTRACTELT record");
1096       Constant *Op0 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[1], OpTy);
1097       Constant *Op1 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[2], Type::getInt32Ty(Context));
1098       V = ConstantExpr::getExtractElement(Op0, Op1);
1099       break;
1100     }
1101     case bitc::CST_CODE_CE_INSERTELT: { // CE_INSERTELT: [opval, opval, opval]
1102       const VectorType *OpTy = dyn_cast<VectorType>(CurTy);
1103       if (Record.size() < 3 || OpTy == 0)
1104         return Error("Invalid CE_INSERTELT record");
1105       Constant *Op0 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[0], OpTy);
1106       Constant *Op1 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[1],
1107                                                   OpTy->getElementType());
1108       Constant *Op2 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[2], Type::getInt32Ty(Context));
1109       V = ConstantExpr::getInsertElement(Op0, Op1, Op2);
1110       break;
1111     }
1112     case bitc::CST_CODE_CE_SHUFFLEVEC: { // CE_SHUFFLEVEC: [opval, opval, opval]
1113       const VectorType *OpTy = dyn_cast<VectorType>(CurTy);
1114       if (Record.size() < 3 || OpTy == 0)
1115         return Error("Invalid CE_SHUFFLEVEC record");
1116       Constant *Op0 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[0], OpTy);
1117       Constant *Op1 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[1], OpTy);
1118       const Type *ShufTy = VectorType::get(Type::getInt32Ty(Context), 
1119                                                  OpTy->getNumElements());
1120       Constant *Op2 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[2], ShufTy);
1121       V = ConstantExpr::getShuffleVector(Op0, Op1, Op2);
1122       break;
1123     }
1124     case bitc::CST_CODE_CE_SHUFVEC_EX: { // [opty, opval, opval, opval]
1125       const VectorType *RTy = dyn_cast<VectorType>(CurTy);
1126       const VectorType *OpTy = dyn_cast<VectorType>(getTypeByID(Record[0]));
1127       if (Record.size() < 4 || RTy == 0 || OpTy == 0)
1128         return Error("Invalid CE_SHUFVEC_EX record");
1129       Constant *Op0 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[1], OpTy);
1130       Constant *Op1 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[2], OpTy);
1131       const Type *ShufTy = VectorType::get(Type::getInt32Ty(Context), 
1132                                                  RTy->getNumElements());
1133       Constant *Op2 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[3], ShufTy);
1134       V = ConstantExpr::getShuffleVector(Op0, Op1, Op2);
1135       break;
1136     }
1137     case bitc::CST_CODE_CE_CMP: {     // CE_CMP: [opty, opval, opval, pred]
1138       if (Record.size() < 4) return Error("Invalid CE_CMP record");
1139       const Type *OpTy = getTypeByID(Record[0]);
1140       if (OpTy == 0) return Error("Invalid CE_CMP record");
1141       Constant *Op0 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[1], OpTy);
1142       Constant *Op1 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[2], OpTy);
1143
1144       if (OpTy->isFloatingPoint())
1145         V = ConstantExpr::getFCmp(Record[3], Op0, Op1);
1146       else
1147         V = ConstantExpr::getICmp(Record[3], Op0, Op1);
1148       break;
1149     }
1150     case bitc::CST_CODE_INLINEASM: {
1151       if (Record.size() < 2) return Error("Invalid INLINEASM record");
1152       std::string AsmStr, ConstrStr;
1153       bool HasSideEffects = Record[0];
1154       unsigned AsmStrSize = Record[1];
1155       if (2+AsmStrSize >= Record.size())
1156         return Error("Invalid INLINEASM record");
1157       unsigned ConstStrSize = Record[2+AsmStrSize];
1158       if (3+AsmStrSize+ConstStrSize > Record.size())
1159         return Error("Invalid INLINEASM record");
1160       
1161       for (unsigned i = 0; i != AsmStrSize; ++i)
1162         AsmStr += (char)Record[2+i];
1163       for (unsigned i = 0; i != ConstStrSize; ++i)
1164         ConstrStr += (char)Record[3+AsmStrSize+i];
1165       const PointerType *PTy = cast<PointerType>(CurTy);
1166       V = InlineAsm::get(cast<FunctionType>(PTy->getElementType()),
1167                          AsmStr, ConstrStr, HasSideEffects);
1168       break;
1169     }
1170     }
1171     
1172     ValueList.AssignValue(V, NextCstNo);
1173     ++NextCstNo;
1174   }
1175   
1176   if (NextCstNo != ValueList.size())
1177     return Error("Invalid constant reference!");
1178   
1179   if (Stream.ReadBlockEnd())
1180     return Error("Error at end of constants block");
1181   
1182   // Once all the constants have been read, go through and resolve forward
1183   // references.
1184   ValueList.ResolveConstantForwardRefs();
1185   return false;
1186 }
1187
1188 /// RememberAndSkipFunctionBody - When we see the block for a function body,
1189 /// remember where it is and then skip it.  This lets us lazily deserialize the
1190 /// functions.
1191 bool BitcodeReader::RememberAndSkipFunctionBody() {
1192   // Get the function we are talking about.
1193   if (FunctionsWithBodies.empty())
1194     return Error("Insufficient function protos");
1195   
1196   Function *Fn = FunctionsWithBodies.back();
1197   FunctionsWithBodies.pop_back();
1198   
1199   // Save the current stream state.
1200   uint64_t CurBit = Stream.GetCurrentBitNo();
1201   DeferredFunctionInfo[Fn] = std::make_pair(CurBit, Fn->getLinkage());
1202   
1203   // Set the functions linkage to GhostLinkage so we know it is lazily
1204   // deserialized.
1205   Fn->setLinkage(GlobalValue::GhostLinkage);
1206   
1207   // Skip over the function block for now.
1208   if (Stream.SkipBlock())
1209     return Error("Malformed block record");
1210   return false;
1211 }
1212
1213 bool BitcodeReader::ParseModule(const std::string &ModuleID) {
1214   // Reject multiple MODULE_BLOCK's in a single bitstream.
1215   if (TheModule)
1216     return Error("Multiple MODULE_BLOCKs in same stream");
1217   
1218   if (Stream.EnterSubBlock(bitc::MODULE_BLOCK_ID))
1219     return Error("Malformed block record");
1220
1221   // Otherwise, create the module.
1222   TheModule = new Module(ModuleID, Context);
1223   
1224   SmallVector<uint64_t, 64> Record;
1225   std::vector<std::string> SectionTable;
1226   std::vector<std::string> GCTable;
1227
1228   // Read all the records for this module.
1229   while (!Stream.AtEndOfStream()) {
1230     unsigned Code = Stream.ReadCode();
1231     if (Code == bitc::END_BLOCK) {
1232       if (Stream.ReadBlockEnd())
1233         return Error("Error at end of module block");
1234
1235       // Patch the initializers for globals and aliases up.
1236       ResolveGlobalAndAliasInits();
1237       if (!GlobalInits.empty() || !AliasInits.empty())
1238         return Error("Malformed global initializer set");
1239       if (!FunctionsWithBodies.empty())
1240         return Error("Too few function bodies found");
1241
1242       // Look for intrinsic functions which need to be upgraded at some point
1243       for (Module::iterator FI = TheModule->begin(), FE = TheModule->end();
1244            FI != FE; ++FI) {
1245         Function* NewFn;
1246         if (UpgradeIntrinsicFunction(FI, NewFn))
1247           UpgradedIntrinsics.push_back(std::make_pair(FI, NewFn));
1248       }
1249
1250       // Force deallocation of memory for these vectors to favor the client that
1251       // want lazy deserialization.
1252       std::vector<std::pair<GlobalVariable*, unsigned> >().swap(GlobalInits);
1253       std::vector<std::pair<GlobalAlias*, unsigned> >().swap(AliasInits);
1254       std::vector<Function*>().swap(FunctionsWithBodies);
1255       return false;
1256     }
1257     
1258     if (Code == bitc::ENTER_SUBBLOCK) {
1259       switch (Stream.ReadSubBlockID()) {
1260       default:  // Skip unknown content.
1261         if (Stream.SkipBlock())
1262           return Error("Malformed block record");
1263         break;
1264       case bitc::BLOCKINFO_BLOCK_ID:
1265         if (Stream.ReadBlockInfoBlock())
1266           return Error("Malformed BlockInfoBlock");
1267         break;
1268       case bitc::PARAMATTR_BLOCK_ID:
1269         if (ParseAttributeBlock())
1270           return true;
1271         break;
1272       case bitc::TYPE_BLOCK_ID:
1273         if (ParseTypeTable())
1274           return true;
1275         break;
1276       case bitc::TYPE_SYMTAB_BLOCK_ID:
1277         if (ParseTypeSymbolTable())
1278           return true;
1279         break;
1280       case bitc::VALUE_SYMTAB_BLOCK_ID:
1281         if (ParseValueSymbolTable())
1282           return true;
1283         break;
1284       case bitc::CONSTANTS_BLOCK_ID:
1285         if (ParseConstants() || ResolveGlobalAndAliasInits())
1286           return true;
1287         break;
1288       case bitc::METADATA_BLOCK_ID:
1289         if (ParseMetadata())
1290           return true;
1291         break;
1292       case bitc::FUNCTION_BLOCK_ID:
1293         // If this is the first function body we've seen, reverse the
1294         // FunctionsWithBodies list.
1295         if (!HasReversedFunctionsWithBodies) {
1296           std::reverse(FunctionsWithBodies.begin(), FunctionsWithBodies.end());
1297           HasReversedFunctionsWithBodies = true;
1298         }
1299         
1300         if (RememberAndSkipFunctionBody())
1301           return true;
1302         break;
1303       }
1304       continue;
1305     }
1306     
1307     if (Code == bitc::DEFINE_ABBREV) {
1308       Stream.ReadAbbrevRecord();
1309       continue;
1310     }
1311     
1312     // Read a record.
1313     switch (Stream.ReadRecord(Code, Record)) {
1314     default: break;  // Default behavior, ignore unknown content.
1315     case bitc::MODULE_CODE_VERSION:  // VERSION: [version#]
1316       if (Record.size() < 1)
1317         return Error("Malformed MODULE_CODE_VERSION");
1318       // Only version #0 is supported so far.
1319       if (Record[0] != 0)
1320         return Error("Unknown bitstream version!");
1321       break;
1322     case bitc::MODULE_CODE_TRIPLE: {  // TRIPLE: [strchr x N]
1323       std::string S;
1324       if (ConvertToString(Record, 0, S))
1325         return Error("Invalid MODULE_CODE_TRIPLE record");
1326       TheModule->setTargetTriple(S);
1327       break;
1328     }
1329     case bitc::MODULE_CODE_DATALAYOUT: {  // DATALAYOUT: [strchr x N]
1330       std::string S;
1331       if (ConvertToString(Record, 0, S))
1332         return Error("Invalid MODULE_CODE_DATALAYOUT record");
1333       TheModule->setDataLayout(S);
1334       break;
1335     }
1336     case bitc::MODULE_CODE_ASM: {  // ASM: [strchr x N]
1337       std::string S;
1338       if (ConvertToString(Record, 0, S))
1339         return Error("Invalid MODULE_CODE_ASM record");
1340       TheModule->setModuleInlineAsm(S);
1341       break;
1342     }
1343     case bitc::MODULE_CODE_DEPLIB: {  // DEPLIB: [strchr x N]
1344       std::string S;
1345       if (ConvertToString(Record, 0, S))
1346         return Error("Invalid MODULE_CODE_DEPLIB record");
1347       TheModule->addLibrary(S);
1348       break;
1349     }
1350     case bitc::MODULE_CODE_SECTIONNAME: {  // SECTIONNAME: [strchr x N]
1351       std::string S;
1352       if (ConvertToString(Record, 0, S))
1353         return Error("Invalid MODULE_CODE_SECTIONNAME record");
1354       SectionTable.push_back(S);
1355       break;
1356     }
1357     case bitc::MODULE_CODE_GCNAME: {  // SECTIONNAME: [strchr x N]
1358       std::string S;
1359       if (ConvertToString(Record, 0, S))
1360         return Error("Invalid MODULE_CODE_GCNAME record");
1361       GCTable.push_back(S);
1362       break;
1363     }
1364     // GLOBALVAR: [pointer type, isconst, initid,
1365     //             linkage, alignment, section, visibility, threadlocal]
1366     case bitc::MODULE_CODE_GLOBALVAR: {
1367       if (Record.size() < 6)
1368         return Error("Invalid MODULE_CODE_GLOBALVAR record");
1369       const Type *Ty = getTypeByID(Record[0]);
1370       if (!isa<PointerType>(Ty))
1371         return Error("Global not a pointer type!");
1372       unsigned AddressSpace = cast<PointerType>(Ty)->getAddressSpace();
1373       Ty = cast<PointerType>(Ty)->getElementType();
1374       
1375       bool isConstant = Record[1];
1376       GlobalValue::LinkageTypes Linkage = GetDecodedLinkage(Record[3]);
1377       unsigned Alignment = (1 << Record[4]) >> 1;
1378       std::string Section;
1379       if (Record[5]) {
1380         if (Record[5]-1 >= SectionTable.size())
1381           return Error("Invalid section ID");
1382         Section = SectionTable[Record[5]-1];
1383       }
1384       GlobalValue::VisibilityTypes Visibility = GlobalValue::DefaultVisibility;
1385       if (Record.size() > 6)
1386         Visibility = GetDecodedVisibility(Record[6]);
1387       bool isThreadLocal = false;
1388       if (Record.size() > 7)
1389         isThreadLocal = Record[7];
1390
1391       GlobalVariable *NewGV =
1392         new GlobalVariable(*TheModule, Ty, isConstant, Linkage, 0, "", 0, 
1393                            isThreadLocal, AddressSpace);
1394       NewGV->setAlignment(Alignment);
1395       if (!Section.empty())
1396         NewGV->setSection(Section);
1397       NewGV->setVisibility(Visibility);
1398       NewGV->setThreadLocal(isThreadLocal);
1399       
1400       ValueList.push_back(NewGV);
1401       
1402       // Remember which value to use for the global initializer.
1403       if (unsigned InitID = Record[2])
1404         GlobalInits.push_back(std::make_pair(NewGV, InitID-1));
1405       break;
1406     }
1407     // FUNCTION:  [type, callingconv, isproto, linkage, paramattr,
1408     //             alignment, section, visibility, gc]
1409     case bitc::MODULE_CODE_FUNCTION: {
1410       if (Record.size() < 8)
1411         return Error("Invalid MODULE_CODE_FUNCTION record");
1412       const Type *Ty = getTypeByID(Record[0]);
1413       if (!isa<PointerType>(Ty))
1414         return Error("Function not a pointer type!");
1415       const FunctionType *FTy =
1416         dyn_cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Ty)->getElementType());
1417       if (!FTy)
1418         return Error("Function not a pointer to function type!");
1419
1420       Function *Func = Function::Create(FTy, GlobalValue::ExternalLinkage,
1421                                         "", TheModule);
1422
1423       Func->setCallingConv(static_cast<CallingConv::ID>(Record[1]));
1424       bool isProto = Record[2];
1425       Func->setLinkage(GetDecodedLinkage(Record[3]));
1426       Func->setAttributes(getAttributes(Record[4]));
1427       
1428       Func->setAlignment((1 << Record[5]) >> 1);
1429       if (Record[6]) {
1430         if (Record[6]-1 >= SectionTable.size())
1431           return Error("Invalid section ID");
1432         Func->setSection(SectionTable[Record[6]-1]);
1433       }
1434       Func->setVisibility(GetDecodedVisibility(Record[7]));
1435       if (Record.size() > 8 && Record[8]) {
1436         if (Record[8]-1 > GCTable.size())
1437           return Error("Invalid GC ID");
1438         Func->setGC(GCTable[Record[8]-1].c_str());
1439       }
1440       ValueList.push_back(Func);
1441       
1442       // If this is a function with a body, remember the prototype we are
1443       // creating now, so that we can match up the body with them later.
1444       if (!isProto)
1445         FunctionsWithBodies.push_back(Func);
1446       break;
1447     }
1448     // ALIAS: [alias type, aliasee val#, linkage]
1449     // ALIAS: [alias type, aliasee val#, linkage, visibility]
1450     case bitc::MODULE_CODE_ALIAS: {
1451       if (Record.size() < 3)
1452         return Error("Invalid MODULE_ALIAS record");
1453       const Type *Ty = getTypeByID(Record[0]);
1454       if (!isa<PointerType>(Ty))
1455         return Error("Function not a pointer type!");
1456       
1457       GlobalAlias *NewGA = new GlobalAlias(Ty, GetDecodedLinkage(Record[2]),
1458                                            "", 0, TheModule);
1459       // Old bitcode files didn't have visibility field.
1460       if (Record.size() > 3)
1461         NewGA->setVisibility(GetDecodedVisibility(Record[3]));
1462       ValueList.push_back(NewGA);
1463       AliasInits.push_back(std::make_pair(NewGA, Record[1]));
1464       break;
1465     }
1466     /// MODULE_CODE_PURGEVALS: [numvals]
1467     case bitc::MODULE_CODE_PURGEVALS:
1468       // Trim down the value list to the specified size.
1469       if (Record.size() < 1 || Record[0] > ValueList.size())
1470         return Error("Invalid MODULE_PURGEVALS record");
1471       ValueList.shrinkTo(Record[0]);
1472       break;
1473     }
1474     Record.clear();
1475   }
1476   
1477   return Error("Premature end of bitstream");
1478 }
1479
1480 bool BitcodeReader::ParseBitcode() {
1481   TheModule = 0;
1482   
1483   if (Buffer->getBufferSize() & 3)
1484     return Error("Bitcode stream should be a multiple of 4 bytes in length");
1485   
1486   unsigned char *BufPtr = (unsigned char *)Buffer->getBufferStart();
1487   unsigned char *BufEnd = BufPtr+Buffer->getBufferSize();
1488   
1489   // If we have a wrapper header, parse it and ignore the non-bc file contents.
1490   // The magic number is 0x0B17C0DE stored in little endian.
1491   if (isBitcodeWrapper(BufPtr, BufEnd))
1492     if (SkipBitcodeWrapperHeader(BufPtr, BufEnd))
1493       return Error("Invalid bitcode wrapper header");
1494   
1495   StreamFile.init(BufPtr, BufEnd);
1496   Stream.init(StreamFile);
1497   
1498   // Sniff for the signature.
1499   if (Stream.Read(8) != 'B' ||
1500       Stream.Read(8) != 'C' ||
1501       Stream.Read(4) != 0x0 ||
1502       Stream.Read(4) != 0xC ||
1503       Stream.Read(4) != 0xE ||
1504       Stream.Read(4) != 0xD)
1505     return Error("Invalid bitcode signature");
1506   
1507   // We expect a number of well-defined blocks, though we don't necessarily
1508   // need to understand them all.
1509   while (!Stream.AtEndOfStream()) {
1510     unsigned Code = Stream.ReadCode();
1511     
1512     if (Code != bitc::ENTER_SUBBLOCK)
1513       return Error("Invalid record at top-level");
1514     
1515     unsigned BlockID = Stream.ReadSubBlockID();
1516     
1517     // We only know the MODULE subblock ID.
1518     switch (BlockID) {
1519     case bitc::BLOCKINFO_BLOCK_ID:
1520       if (Stream.ReadBlockInfoBlock())
1521         return Error("Malformed BlockInfoBlock");
1522       break;
1523     case bitc::MODULE_BLOCK_ID:
1524       if (ParseModule(Buffer->getBufferIdentifier()))
1525         return true;
1526       break;
1527     default:
1528       if (Stream.SkipBlock())
1529         return Error("Malformed block record");
1530       break;
1531     }
1532   }
1533   
1534   return false;
1535 }
1536
1537
1538 /// ParseFunctionBody - Lazily parse the specified function body block.
1539 bool BitcodeReader::ParseFunctionBody(Function *F) {
1540   if (Stream.EnterSubBlock(bitc::FUNCTION_BLOCK_ID))
1541     return Error("Malformed block record");
1542   
1543   unsigned ModuleValueListSize = ValueList.size();
1544   
1545   // Add all the function arguments to the value table.
1546   for(Function::arg_iterator I = F->arg_begin(), E = F->arg_end(); I != E; ++I)
1547     ValueList.push_back(I);
1548   
1549   unsigned NextValueNo = ValueList.size();
1550   BasicBlock *CurBB = 0;
1551   unsigned CurBBNo = 0;
1552
1553   // Read all the records.
1554   SmallVector<uint64_t, 64> Record;
1555   while (1) {
1556     unsigned Code = Stream.ReadCode();
1557     if (Code == bitc::END_BLOCK) {
1558       if (Stream.ReadBlockEnd())
1559         return Error("Error at end of function block");
1560       break;
1561     }
1562     
1563     if (Code == bitc::ENTER_SUBBLOCK) {
1564       switch (Stream.ReadSubBlockID()) {
1565       default:  // Skip unknown content.
1566         if (Stream.SkipBlock())
1567           return Error("Malformed block record");
1568         break;
1569       case bitc::CONSTANTS_BLOCK_ID:
1570         if (ParseConstants()) return true;
1571         NextValueNo = ValueList.size();
1572         break;
1573       case bitc::VALUE_SYMTAB_BLOCK_ID:
1574         if (ParseValueSymbolTable()) return true;
1575         break;
1576       }
1577       continue;
1578     }
1579     
1580     if (Code == bitc::DEFINE_ABBREV) {
1581       Stream.ReadAbbrevRecord();
1582       continue;
1583     }
1584     
1585     // Read a record.
1586     Record.clear();
1587     Instruction *I = 0;
1588     unsigned BitCode = Stream.ReadRecord(Code, Record);
1589     switch (BitCode) {
1590     default: // Default behavior: reject
1591       return Error("Unknown instruction");
1592     case bitc::FUNC_CODE_DECLAREBLOCKS:     // DECLAREBLOCKS: [nblocks]
1593       if (Record.size() < 1 || Record[0] == 0)
1594         return Error("Invalid DECLAREBLOCKS record");
1595       // Create all the basic blocks for the function.
1596       FunctionBBs.resize(Record[0]);
1597       for (unsigned i = 0, e = FunctionBBs.size(); i != e; ++i)
1598         FunctionBBs[i] = BasicBlock::Create(Context, "", F);
1599       CurBB = FunctionBBs[0];
1600       continue;
1601       
1602     case bitc::FUNC_CODE_INST_BINOP: {    // BINOP: [opval, ty, opval, opcode]
1603       unsigned OpNum = 0;
1604       Value *LHS, *RHS;
1605       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, LHS) ||
1606           getValue(Record, OpNum, LHS->getType(), RHS) ||
1607           OpNum+1 > Record.size())
1608         return Error("Invalid BINOP record");
1609       
1610       int Opc = GetDecodedBinaryOpcode(Record[OpNum++], LHS->getType());
1611       if (Opc == -1) return Error("Invalid BINOP record");
1612       I = BinaryOperator::Create((Instruction::BinaryOps)Opc, LHS, RHS);
1613       if (OpNum < Record.size())
1614         SetOptimizationFlags(I, Record[3]);
1615       break;
1616     }
1617     case bitc::FUNC_CODE_INST_CAST: {    // CAST: [opval, opty, destty, castopc]
1618       unsigned OpNum = 0;
1619       Value *Op;
1620       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Op) ||
1621           OpNum+2 != Record.size())
1622         return Error("Invalid CAST record");
1623       
1624       const Type *ResTy = getTypeByID(Record[OpNum]);
1625       int Opc = GetDecodedCastOpcode(Record[OpNum+1]);
1626       if (Opc == -1 || ResTy == 0)
1627         return Error("Invalid CAST record");
1628       I = CastInst::Create((Instruction::CastOps)Opc, Op, ResTy);
1629       break;
1630     }
1631     case bitc::FUNC_CODE_INST_INBOUNDS_GEP:
1632     case bitc::FUNC_CODE_INST_GEP: { // GEP: [n x operands]
1633       unsigned OpNum = 0;
1634       Value *BasePtr;
1635       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, BasePtr))
1636         return Error("Invalid GEP record");
1637
1638       SmallVector<Value*, 16> GEPIdx;
1639       while (OpNum != Record.size()) {
1640         Value *Op;
1641         if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Op))
1642           return Error("Invalid GEP record");
1643         GEPIdx.push_back(Op);
1644       }
1645
1646       I = GetElementPtrInst::Create(BasePtr, GEPIdx.begin(), GEPIdx.end());
1647       if (BitCode == bitc::FUNC_CODE_INST_INBOUNDS_GEP)
1648         cast<GEPOperator>(I)->setIsInBounds(true);
1649       break;
1650     }
1651       
1652     case bitc::FUNC_CODE_INST_EXTRACTVAL: {
1653                                        // EXTRACTVAL: [opty, opval, n x indices]
1654       unsigned OpNum = 0;
1655       Value *Agg;
1656       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Agg))
1657         return Error("Invalid EXTRACTVAL record");
1658
1659       SmallVector<unsigned, 4> EXTRACTVALIdx;
1660       for (unsigned RecSize = Record.size();
1661            OpNum != RecSize; ++OpNum) {
1662         uint64_t Index = Record[OpNum];
1663         if ((unsigned)Index != Index)
1664           return Error("Invalid EXTRACTVAL index");
1665         EXTRACTVALIdx.push_back((unsigned)Index);
1666       }
1667
1668       I = ExtractValueInst::Create(Agg,
1669                                    EXTRACTVALIdx.begin(), EXTRACTVALIdx.end());
1670       break;
1671     }
1672       
1673     case bitc::FUNC_CODE_INST_INSERTVAL: {
1674                            // INSERTVAL: [opty, opval, opty, opval, n x indices]
1675       unsigned OpNum = 0;
1676       Value *Agg;
1677       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Agg))
1678         return Error("Invalid INSERTVAL record");
1679       Value *Val;
1680       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Val))
1681         return Error("Invalid INSERTVAL record");
1682
1683       SmallVector<unsigned, 4> INSERTVALIdx;
1684       for (unsigned RecSize = Record.size();
1685            OpNum != RecSize; ++OpNum) {
1686         uint64_t Index = Record[OpNum];
1687         if ((unsigned)Index != Index)
1688           return Error("Invalid INSERTVAL index");
1689         INSERTVALIdx.push_back((unsigned)Index);
1690       }
1691
1692       I = InsertValueInst::Create(Agg, Val,
1693                                   INSERTVALIdx.begin(), INSERTVALIdx.end());
1694       break;
1695     }
1696       
1697     case bitc::FUNC_CODE_INST_SELECT: { // SELECT: [opval, ty, opval, opval]
1698       // obsolete form of select
1699       // handles select i1 ... in old bitcode
1700       unsigned OpNum = 0;
1701       Value *TrueVal, *FalseVal, *Cond;
1702       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, TrueVal) ||
1703           getValue(Record, OpNum, TrueVal->getType(), FalseVal) ||
1704           getValue(Record, OpNum, Type::getInt1Ty(Context), Cond))
1705         return Error("Invalid SELECT record");
1706       
1707       I = SelectInst::Create(Cond, TrueVal, FalseVal);
1708       break;
1709     }
1710       
1711     case bitc::FUNC_CODE_INST_VSELECT: {// VSELECT: [ty,opval,opval,predty,pred]
1712       // new form of select
1713       // handles select i1 or select [N x i1]
1714       unsigned OpNum = 0;
1715       Value *TrueVal, *FalseVal, *Cond;
1716       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, TrueVal) ||
1717           getValue(Record, OpNum, TrueVal->getType(), FalseVal) ||
1718           getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Cond))
1719         return Error("Invalid SELECT record");
1720
1721       // select condition can be either i1 or [N x i1]
1722       if (const VectorType* vector_type =
1723           dyn_cast<const VectorType>(Cond->getType())) {
1724         // expect <n x i1>
1725         if (vector_type->getElementType() != Type::getInt1Ty(Context)) 
1726           return Error("Invalid SELECT condition type");
1727       } else {
1728         // expect i1
1729         if (Cond->getType() != Type::getInt1Ty(Context)) 
1730           return Error("Invalid SELECT condition type");
1731       } 
1732       
1733       I = SelectInst::Create(Cond, TrueVal, FalseVal);
1734       break;
1735     }
1736       
1737     case bitc::FUNC_CODE_INST_EXTRACTELT: { // EXTRACTELT: [opty, opval, opval]
1738       unsigned OpNum = 0;
1739       Value *Vec, *Idx;
1740       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Vec) ||
1741           getValue(Record, OpNum, Type::getInt32Ty(Context), Idx))
1742         return Error("Invalid EXTRACTELT record");
1743       I = ExtractElementInst::Create(Vec, Idx);
1744       break;
1745     }
1746       
1747     case bitc::FUNC_CODE_INST_INSERTELT: { // INSERTELT: [ty, opval,opval,opval]
1748       unsigned OpNum = 0;
1749       Value *Vec, *Elt, *Idx;
1750       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Vec) ||
1751           getValue(Record, OpNum, 
1752                    cast<VectorType>(Vec->getType())->getElementType(), Elt) ||
1753           getValue(Record, OpNum, Type::getInt32Ty(Context), Idx))
1754         return Error("Invalid INSERTELT record");
1755       I = InsertElementInst::Create(Vec, Elt, Idx);
1756       break;
1757     }
1758       
1759     case bitc::FUNC_CODE_INST_SHUFFLEVEC: {// SHUFFLEVEC: [opval,ty,opval,opval]
1760       unsigned OpNum = 0;
1761       Value *Vec1, *Vec2, *Mask;
1762       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Vec1) ||
1763           getValue(Record, OpNum, Vec1->getType(), Vec2))
1764         return Error("Invalid SHUFFLEVEC record");
1765
1766       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Mask))
1767         return Error("Invalid SHUFFLEVEC record");
1768       I = new ShuffleVectorInst(Vec1, Vec2, Mask);
1769       break;
1770     }
1771
1772     case bitc::FUNC_CODE_INST_CMP:   // CMP: [opty, opval, opval, pred]
1773       // Old form of ICmp/FCmp returning bool
1774       // Existed to differentiate between icmp/fcmp and vicmp/vfcmp which were
1775       // both legal on vectors but had different behaviour.
1776     case bitc::FUNC_CODE_INST_CMP2: { // CMP2: [opty, opval, opval, pred]
1777       // FCmp/ICmp returning bool or vector of bool
1778
1779       unsigned OpNum = 0;
1780       Value *LHS, *RHS;
1781       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, LHS) ||
1782           getValue(Record, OpNum, LHS->getType(), RHS) ||
1783           OpNum+1 != Record.size())
1784         return Error("Invalid CMP record");
1785       
1786       if (LHS->getType()->isFPOrFPVector())
1787         I = new FCmpInst((FCmpInst::Predicate)Record[OpNum], LHS, RHS);
1788       else
1789         I = new ICmpInst((ICmpInst::Predicate)Record[OpNum], LHS, RHS);
1790       break;
1791     }
1792
1793     case bitc::FUNC_CODE_INST_GETRESULT: { // GETRESULT: [ty, val, n]
1794       if (Record.size() != 2)
1795         return Error("Invalid GETRESULT record");
1796       unsigned OpNum = 0;
1797       Value *Op;
1798       getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Op);
1799       unsigned Index = Record[1];
1800       I = ExtractValueInst::Create(Op, Index);
1801       break;
1802     }
1803     
1804     case bitc::FUNC_CODE_INST_RET: // RET: [opty,opval<optional>]
1805       {
1806         unsigned Size = Record.size();
1807         if (Size == 0) {
1808           I = ReturnInst::Create(Context);
1809           break;
1810         }
1811
1812         unsigned OpNum = 0;
1813         SmallVector<Value *,4> Vs;
1814         do {
1815           Value *Op = NULL;
1816           if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Op))
1817             return Error("Invalid RET record");
1818           Vs.push_back(Op);
1819         } while(OpNum != Record.size());
1820
1821         const Type *ReturnType = F->getReturnType();
1822         if (Vs.size() > 1 ||
1823             (isa<StructType>(ReturnType) &&
1824              (Vs.empty() || Vs[0]->getType() != ReturnType))) {
1825           Value *RV = UndefValue::get(ReturnType);
1826           for (unsigned i = 0, e = Vs.size(); i != e; ++i) {
1827             I = InsertValueInst::Create(RV, Vs[i], i, "mrv");
1828             CurBB->getInstList().push_back(I);
1829             ValueList.AssignValue(I, NextValueNo++);
1830             RV = I;
1831           }
1832           I = ReturnInst::Create(Context, RV);
1833           break;
1834         }
1835
1836         I = ReturnInst::Create(Context, Vs[0]);
1837         break;
1838       }
1839     case bitc::FUNC_CODE_INST_BR: { // BR: [bb#, bb#, opval] or [bb#]
1840       if (Record.size() != 1 && Record.size() != 3)
1841         return Error("Invalid BR record");
1842       BasicBlock *TrueDest = getBasicBlock(Record[0]);
1843       if (TrueDest == 0)
1844         return Error("Invalid BR record");
1845
1846       if (Record.size() == 1)
1847         I = BranchInst::Create(TrueDest);
1848       else {
1849         BasicBlock *FalseDest = getBasicBlock(Record[1]);
1850         Value *Cond = getFnValueByID(Record[2], Type::getInt1Ty(Context));
1851         if (FalseDest == 0 || Cond == 0)
1852           return Error("Invalid BR record");
1853         I = BranchInst::Create(TrueDest, FalseDest, Cond);
1854       }
1855       break;
1856     }
1857     case bitc::FUNC_CODE_INST_SWITCH: { // SWITCH: [opty, opval, n, n x ops]
1858       if (Record.size() < 3 || (Record.size() & 1) == 0)
1859         return Error("Invalid SWITCH record");
1860       const Type *OpTy = getTypeByID(Record[0]);
1861       Value *Cond = getFnValueByID(Record[1], OpTy);
1862       BasicBlock *Default = getBasicBlock(Record[2]);
1863       if (OpTy == 0 || Cond == 0 || Default == 0)
1864         return Error("Invalid SWITCH record");
1865       unsigned NumCases = (Record.size()-3)/2;
1866       SwitchInst *SI = SwitchInst::Create(Cond, Default, NumCases);
1867       for (unsigned i = 0, e = NumCases; i != e; ++i) {
1868         ConstantInt *CaseVal = 
1869           dyn_cast_or_null<ConstantInt>(getFnValueByID(Record[3+i*2], OpTy));
1870         BasicBlock *DestBB = getBasicBlock(Record[1+3+i*2]);
1871         if (CaseVal == 0 || DestBB == 0) {
1872           delete SI;
1873           return Error("Invalid SWITCH record!");
1874         }
1875         SI->addCase(CaseVal, DestBB);
1876       }
1877       I = SI;
1878       break;
1879     }
1880       
1881     case bitc::FUNC_CODE_INST_INVOKE: {
1882       // INVOKE: [attrs, cc, normBB, unwindBB, fnty, op0,op1,op2, ...]
1883       if (Record.size() < 4) return Error("Invalid INVOKE record");
1884       AttrListPtr PAL = getAttributes(Record[0]);
1885       unsigned CCInfo = Record[1];
1886       BasicBlock *NormalBB = getBasicBlock(Record[2]);
1887       BasicBlock *UnwindBB = getBasicBlock(Record[3]);
1888       
1889       unsigned OpNum = 4;
1890       Value *Callee;
1891       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Callee))
1892         return Error("Invalid INVOKE record");
1893       
1894       const PointerType *CalleeTy = dyn_cast<PointerType>(Callee->getType());
1895       const FunctionType *FTy = !CalleeTy ? 0 :
1896         dyn_cast<FunctionType>(CalleeTy->getElementType());
1897
1898       // Check that the right number of fixed parameters are here.
1899       if (FTy == 0 || NormalBB == 0 || UnwindBB == 0 ||
1900           Record.size() < OpNum+FTy->getNumParams())
1901         return Error("Invalid INVOKE record");
1902       
1903       SmallVector<Value*, 16> Ops;
1904       for (unsigned i = 0, e = FTy->getNumParams(); i != e; ++i, ++OpNum) {
1905         Ops.push_back(getFnValueByID(Record[OpNum], FTy->getParamType(i)));
1906         if (Ops.back() == 0) return Error("Invalid INVOKE record");
1907       }
1908       
1909       if (!FTy->isVarArg()) {
1910         if (Record.size() != OpNum)
1911           return Error("Invalid INVOKE record");
1912       } else {
1913         // Read type/value pairs for varargs params.
1914         while (OpNum != Record.size()) {
1915           Value *Op;
1916           if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Op))
1917             return Error("Invalid INVOKE record");
1918           Ops.push_back(Op);
1919         }
1920       }
1921       
1922       I = InvokeInst::Create(Callee, NormalBB, UnwindBB,
1923                              Ops.begin(), Ops.end());
1924       cast<InvokeInst>(I)->setCallingConv(
1925         static_cast<CallingConv::ID>(CCInfo));
1926       cast<InvokeInst>(I)->setAttributes(PAL);
1927       break;
1928     }
1929     case bitc::FUNC_CODE_INST_UNWIND: // UNWIND
1930       I = new UnwindInst(Context);
1931       break;
1932     case bitc::FUNC_CODE_INST_UNREACHABLE: // UNREACHABLE
1933       I = new UnreachableInst(Context);
1934       break;
1935     case bitc::FUNC_CODE_INST_PHI: { // PHI: [ty, val0,bb0, ...]
1936       if (Record.size() < 1 || ((Record.size()-1)&1))
1937         return Error("Invalid PHI record");
1938       const Type *Ty = getTypeByID(Record[0]);
1939       if (!Ty) return Error("Invalid PHI record");
1940       
1941       PHINode *PN = PHINode::Create(Ty);
1942       PN->reserveOperandSpace((Record.size()-1)/2);
1943       
1944       for (unsigned i = 0, e = Record.size()-1; i != e; i += 2) {
1945         Value *V = getFnValueByID(Record[1+i], Ty);
1946         BasicBlock *BB = getBasicBlock(Record[2+i]);
1947         if (!V || !BB) return Error("Invalid PHI record");
1948         PN->addIncoming(V, BB);
1949       }
1950       I = PN;
1951       break;
1952     }
1953       
1954     case bitc::FUNC_CODE_INST_MALLOC: { // MALLOC: [instty, op, align]
1955       if (Record.size() < 3)
1956         return Error("Invalid MALLOC record");
1957       const PointerType *Ty =
1958         dyn_cast_or_null<PointerType>(getTypeByID(Record[0]));
1959       Value *Size = getFnValueByID(Record[1], Type::getInt32Ty(Context));
1960       unsigned Align = Record[2];
1961       if (!Ty || !Size) return Error("Invalid MALLOC record");
1962       I = new MallocInst(Ty->getElementType(), Size, (1 << Align) >> 1);
1963       break;
1964     }
1965     case bitc::FUNC_CODE_INST_FREE: { // FREE: [op, opty]
1966       unsigned OpNum = 0;
1967       Value *Op;
1968       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Op) ||
1969           OpNum != Record.size())
1970         return Error("Invalid FREE record");
1971       I = new FreeInst(Op);
1972       break;
1973     }
1974     case bitc::FUNC_CODE_INST_ALLOCA: { // ALLOCA: [instty, op, align]
1975       if (Record.size() < 3)
1976         return Error("Invalid ALLOCA record");
1977       const PointerType *Ty =
1978         dyn_cast_or_null<PointerType>(getTypeByID(Record[0]));
1979       Value *Size = getFnValueByID(Record[1], Type::getInt32Ty(Context));
1980       unsigned Align = Record[2];
1981       if (!Ty || !Size) return Error("Invalid ALLOCA record");
1982       I = new AllocaInst(Ty->getElementType(), Size, (1 << Align) >> 1);
1983       break;
1984     }
1985     case bitc::FUNC_CODE_INST_LOAD: { // LOAD: [opty, op, align, vol]
1986       unsigned OpNum = 0;
1987       Value *Op;
1988       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Op) ||
1989           OpNum+2 != Record.size())
1990         return Error("Invalid LOAD record");
1991       
1992       I = new LoadInst(Op, "", Record[OpNum+1], (1 << Record[OpNum]) >> 1);
1993       break;
1994     }
1995     case bitc::FUNC_CODE_INST_STORE2: { // STORE2:[ptrty, ptr, val, align, vol]
1996       unsigned OpNum = 0;
1997       Value *Val, *Ptr;
1998       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Ptr) ||
1999           getValue(Record, OpNum, 
2000                     cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(), Val) ||
2001           OpNum+2 != Record.size())
2002         return Error("Invalid STORE record");
2003       
2004       I = new StoreInst(Val, Ptr, Record[OpNum+1], (1 << Record[OpNum]) >> 1);
2005       break;
2006     }
2007     case bitc::FUNC_CODE_INST_STORE: { // STORE:[val, valty, ptr, align, vol]
2008       // FIXME: Legacy form of store instruction. Should be removed in LLVM 3.0.
2009       unsigned OpNum = 0;
2010       Value *Val, *Ptr;
2011       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Val) ||
2012           getValue(Record, OpNum, 
2013                    PointerType::getUnqual(Val->getType()), Ptr)||
2014           OpNum+2 != Record.size())
2015         return Error("Invalid STORE record");
2016       
2017       I = new StoreInst(Val, Ptr, Record[OpNum+1], (1 << Record[OpNum]) >> 1);
2018       break;
2019     }
2020     case bitc::FUNC_CODE_INST_CALL: {
2021       // CALL: [paramattrs, cc, fnty, fnid, arg0, arg1...]
2022       if (Record.size() < 3)
2023         return Error("Invalid CALL record");
2024       
2025       AttrListPtr PAL = getAttributes(Record[0]);
2026       unsigned CCInfo = Record[1];
2027       
2028       unsigned OpNum = 2;
2029       Value *Callee;
2030       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Callee))
2031         return Error("Invalid CALL record");
2032       
2033       const PointerType *OpTy = dyn_cast<PointerType>(Callee->getType());
2034       const FunctionType *FTy = 0;
2035       if (OpTy) FTy = dyn_cast<FunctionType>(OpTy->getElementType());
2036       if (!FTy || Record.size() < FTy->getNumParams()+OpNum)
2037         return Error("Invalid CALL record");
2038       
2039       SmallVector<Value*, 16> Args;
2040       // Read the fixed params.
2041       for (unsigned i = 0, e = FTy->getNumParams(); i != e; ++i, ++OpNum) {
2042         if (FTy->getParamType(i)->getTypeID()==Type::LabelTyID)
2043           Args.push_back(getBasicBlock(Record[OpNum]));
2044         else
2045           Args.push_back(getFnValueByID(Record[OpNum], FTy->getParamType(i)));
2046         if (Args.back() == 0) return Error("Invalid CALL record");
2047       }
2048       
2049       // Read type/value pairs for varargs params.
2050       if (!FTy->isVarArg()) {
2051         if (OpNum != Record.size())
2052           return Error("Invalid CALL record");
2053       } else {
2054         while (OpNum != Record.size()) {
2055           Value *Op;
2056           if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Op))
2057             return Error("Invalid CALL record");
2058           Args.push_back(Op);
2059         }
2060       }
2061       
2062       I = CallInst::Create(Callee, Args.begin(), Args.end());
2063       cast<CallInst>(I)->setCallingConv(
2064         static_cast<CallingConv::ID>(CCInfo>>1));
2065       cast<CallInst>(I)->setTailCall(CCInfo & 1);
2066       cast<CallInst>(I)->setAttributes(PAL);
2067       break;
2068     }
2069     case bitc::FUNC_CODE_INST_VAARG: { // VAARG: [valistty, valist, instty]
2070       if (Record.size() < 3)
2071         return Error("Invalid VAARG record");
2072       const Type *OpTy = getTypeByID(Record[0]);
2073       Value *Op = getFnValueByID(Record[1], OpTy);
2074       const Type *ResTy = getTypeByID(Record[2]);
2075       if (!OpTy || !Op || !ResTy)
2076         return Error("Invalid VAARG record");
2077       I = new VAArgInst(Op, ResTy);
2078       break;
2079     }
2080     }
2081
2082     // Add instruction to end of current BB.  If there is no current BB, reject
2083     // this file.
2084     if (CurBB == 0) {
2085       delete I;
2086       return Error("Invalid instruction with no BB");
2087     }
2088     CurBB->getInstList().push_back(I);
2089     
2090     // If this was a terminator instruction, move to the next block.
2091     if (isa<TerminatorInst>(I)) {
2092       ++CurBBNo;
2093       CurBB = CurBBNo < FunctionBBs.size() ? FunctionBBs[CurBBNo] : 0;
2094     }
2095     
2096     // Non-void values get registered in the value table for future use.
2097     if (I && I->getType() != Type::getVoidTy(Context))
2098       ValueList.AssignValue(I, NextValueNo++);
2099   }
2100   
2101   // Check the function list for unresolved values.
2102   if (Argument *A = dyn_cast<Argument>(ValueList.back())) {
2103     if (A->getParent() == 0) {
2104       // We found at least one unresolved value.  Nuke them all to avoid leaks.
2105       for (unsigned i = ModuleValueListSize, e = ValueList.size(); i != e; ++i){
2106         if ((A = dyn_cast<Argument>(ValueList.back())) && A->getParent() == 0) {
2107           A->replaceAllUsesWith(UndefValue::get(A->getType()));
2108           delete A;
2109         }
2110       }
2111       return Error("Never resolved value found in function!");
2112     }
2113   }
2114   
2115   // Trim the value list down to the size it was before we parsed this function.
2116   ValueList.shrinkTo(ModuleValueListSize);
2117   std::vector<BasicBlock*>().swap(FunctionBBs);
2118   
2119   return false;
2120 }
2121
2122 //===----------------------------------------------------------------------===//
2123 // ModuleProvider implementation
2124 //===----------------------------------------------------------------------===//
2125
2126
2127 bool BitcodeReader::materializeFunction(Function *F, std::string *ErrInfo) {
2128   // If it already is material, ignore the request.
2129   if (!F->hasNotBeenReadFromBitcode()) return false;
2130   
2131   DenseMap<Function*, std::pair<uint64_t, unsigned> >::iterator DFII = 
2132     DeferredFunctionInfo.find(F);
2133   assert(DFII != DeferredFunctionInfo.end() && "Deferred function not found!");
2134   
2135   // Move the bit stream to the saved position of the deferred function body and
2136   // restore the real linkage type for the function.
2137   Stream.JumpToBit(DFII->second.first);
2138   F->setLinkage((GlobalValue::LinkageTypes)DFII->second.second);
2139   
2140   if (ParseFunctionBody(F)) {
2141     if (ErrInfo) *ErrInfo = ErrorString;
2142     return true;
2143   }
2144
2145   // Upgrade any old intrinsic calls in the function.
2146   for (UpgradedIntrinsicMap::iterator I = UpgradedIntrinsics.begin(),
2147        E = UpgradedIntrinsics.end(); I != E; ++I) {
2148     if (I->first != I->second) {
2149       for (Value::use_iterator UI = I->first->use_begin(),
2150            UE = I->first->use_end(); UI != UE; ) {
2151         if (CallInst* CI = dyn_cast<CallInst>(*UI++))
2152           UpgradeIntrinsicCall(CI, I->second);
2153       }
2154     }
2155   }
2156   
2157   return false;
2158 }
2159
2160 void BitcodeReader::dematerializeFunction(Function *F) {
2161   // If this function isn't materialized, or if it is a proto, this is a noop.
2162   if (F->hasNotBeenReadFromBitcode() || F->isDeclaration())
2163     return;
2164   
2165   assert(DeferredFunctionInfo.count(F) && "No info to read function later?");
2166   
2167   // Just forget the function body, we can remat it later.
2168   F->deleteBody();
2169   F->setLinkage(GlobalValue::GhostLinkage);
2170 }
2171
2172
2173 Module *BitcodeReader::materializeModule(std::string *ErrInfo) {
2174   // Iterate over the module, deserializing any functions that are still on
2175   // disk.
2176   for (Module::iterator F = TheModule->begin(), E = TheModule->end();
2177        F != E; ++F)
2178     if (F->hasNotBeenReadFromBitcode() &&
2179         materializeFunction(F, ErrInfo))
2180       return 0;
2181
2182   // Upgrade any intrinsic calls that slipped through (should not happen!) and 
2183   // delete the old functions to clean up. We can't do this unless the entire 
2184   // module is materialized because there could always be another function body 
2185   // with calls to the old function.
2186   for (std::vector<std::pair<Function*, Function*> >::iterator I =
2187        UpgradedIntrinsics.begin(), E = UpgradedIntrinsics.end(); I != E; ++I) {
2188     if (I->first != I->second) {
2189       for (Value::use_iterator UI = I->first->use_begin(),
2190            UE = I->first->use_end(); UI != UE; ) {
2191         if (CallInst* CI = dyn_cast<CallInst>(*UI++))
2192           UpgradeIntrinsicCall(CI, I->second);
2193       }
2194       if (!I->first->use_empty())
2195         I->first->replaceAllUsesWith(I->second);
2196       I->first->eraseFromParent();
2197     }
2198   }
2199   std::vector<std::pair<Function*, Function*> >().swap(UpgradedIntrinsics);
2200
2201   // Check debug info intrinsics.
2202   CheckDebugInfoIntrinsics(TheModule);
2203
2204   return TheModule;
2205 }
2206
2207
2208 /// This method is provided by the parent ModuleProvde class and overriden
2209 /// here. It simply releases the module from its provided and frees up our
2210 /// state.
2211 /// @brief Release our hold on the generated module
2212 Module *BitcodeReader::releaseModule(std::string *ErrInfo) {
2213   // Since we're losing control of this Module, we must hand it back complete
2214   Module *M = ModuleProvider::releaseModule(ErrInfo);
2215   FreeState();
2216   return M;
2217 }
2218
2219
2220 //===----------------------------------------------------------------------===//
2221 // External interface
2222 //===----------------------------------------------------------------------===//
2223
2224 /// getBitcodeModuleProvider - lazy function-at-a-time loading from a file.
2225 ///
2226 ModuleProvider *llvm::getBitcodeModuleProvider(MemoryBuffer *Buffer,
2227                                                LLVMContext& Context,
2228                                                std::string *ErrMsg) {
2229   BitcodeReader *R = new BitcodeReader(Buffer, Context);
2230   if (R->ParseBitcode()) {
2231     if (ErrMsg)
2232       *ErrMsg = R->getErrorString();
2233     
2234     // Don't let the BitcodeReader dtor delete 'Buffer'.
2235     R->releaseMemoryBuffer();
2236     delete R;
2237     return 0;
2238   }
2239   return R;
2240 }
2241
2242 /// ParseBitcodeFile - Read the specified bitcode file, returning the module.
2243 /// If an error occurs, return null and fill in *ErrMsg if non-null.
2244 Module *llvm::ParseBitcodeFile(MemoryBuffer *Buffer, LLVMContext& Context, 
2245                                std::string *ErrMsg){
2246   BitcodeReader *R;
2247   R = static_cast<BitcodeReader*>(getBitcodeModuleProvider(Buffer, Context, 
2248                                                            ErrMsg));
2249   if (!R) return 0;
2250   
2251   // Read in the entire module.
2252   Module *M = R->materializeModule(ErrMsg);
2253
2254   // Don't let the BitcodeReader dtor delete 'Buffer', regardless of whether
2255   // there was an error.
2256   R->releaseMemoryBuffer();
2257   
2258   // If there was no error, tell ModuleProvider not to delete it when its dtor
2259   // is run.
2260   if (M)
2261     M = R->releaseModule(ErrMsg);
2262    
2263   delete R;
2264   return M;
2265 }