API change for {BinaryOperator|CmpInst|CastInst}::create*() --> Create. Legacy interf...
[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/Instructions.h"
20 #include "llvm/Module.h"
21 #include "llvm/AutoUpgrade.h"
22 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
23 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
24 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
25 #include "llvm/Support/MemoryBuffer.h"
26 #include "llvm/OperandTraits.h"
27 using namespace llvm;
28
29 void BitcodeReader::FreeState() {
30   delete Buffer;
31   Buffer = 0;
32   std::vector<PATypeHolder>().swap(TypeList);
33   ValueList.clear();
34   
35   std::vector<PAListPtr>().swap(ParamAttrs);
36   std::vector<BasicBlock*>().swap(FunctionBBs);
37   std::vector<Function*>().swap(FunctionsWithBodies);
38   DeferredFunctionInfo.clear();
39 }
40
41 //===----------------------------------------------------------------------===//
42 //  Helper functions to implement forward reference resolution, etc.
43 //===----------------------------------------------------------------------===//
44
45 /// ConvertToString - Convert a string from a record into an std::string, return
46 /// true on failure.
47 template<typename StrTy>
48 static bool ConvertToString(SmallVector<uint64_t, 64> &Record, unsigned Idx,
49                             StrTy &Result) {
50   if (Idx > Record.size())
51     return true;
52   
53   for (unsigned i = Idx, e = Record.size(); i != e; ++i)
54     Result += (char)Record[i];
55   return false;
56 }
57
58 static GlobalValue::LinkageTypes GetDecodedLinkage(unsigned Val) {
59   switch (Val) {
60   default: // Map unknown/new linkages to external
61   case 0: return GlobalValue::ExternalLinkage;
62   case 1: return GlobalValue::WeakLinkage;
63   case 2: return GlobalValue::AppendingLinkage;
64   case 3: return GlobalValue::InternalLinkage;
65   case 4: return GlobalValue::LinkOnceLinkage;
66   case 5: return GlobalValue::DLLImportLinkage;
67   case 6: return GlobalValue::DLLExportLinkage;
68   case 7: return GlobalValue::ExternalWeakLinkage;
69   case 8: return GlobalValue::CommonLinkage;
70   }
71 }
72
73 static GlobalValue::VisibilityTypes GetDecodedVisibility(unsigned Val) {
74   switch (Val) {
75   default: // Map unknown visibilities to default.
76   case 0: return GlobalValue::DefaultVisibility;
77   case 1: return GlobalValue::HiddenVisibility;
78   case 2: return GlobalValue::ProtectedVisibility;
79   }
80 }
81
82 static int GetDecodedCastOpcode(unsigned Val) {
83   switch (Val) {
84   default: return -1;
85   case bitc::CAST_TRUNC   : return Instruction::Trunc;
86   case bitc::CAST_ZEXT    : return Instruction::ZExt;
87   case bitc::CAST_SEXT    : return Instruction::SExt;
88   case bitc::CAST_FPTOUI  : return Instruction::FPToUI;
89   case bitc::CAST_FPTOSI  : return Instruction::FPToSI;
90   case bitc::CAST_UITOFP  : return Instruction::UIToFP;
91   case bitc::CAST_SITOFP  : return Instruction::SIToFP;
92   case bitc::CAST_FPTRUNC : return Instruction::FPTrunc;
93   case bitc::CAST_FPEXT   : return Instruction::FPExt;
94   case bitc::CAST_PTRTOINT: return Instruction::PtrToInt;
95   case bitc::CAST_INTTOPTR: return Instruction::IntToPtr;
96   case bitc::CAST_BITCAST : return Instruction::BitCast;
97   }
98 }
99 static int GetDecodedBinaryOpcode(unsigned Val, const Type *Ty) {
100   switch (Val) {
101   default: return -1;
102   case bitc::BINOP_ADD:  return Instruction::Add;
103   case bitc::BINOP_SUB:  return Instruction::Sub;
104   case bitc::BINOP_MUL:  return Instruction::Mul;
105   case bitc::BINOP_UDIV: return Instruction::UDiv;
106   case bitc::BINOP_SDIV:
107     return Ty->isFPOrFPVector() ? Instruction::FDiv : Instruction::SDiv;
108   case bitc::BINOP_UREM: return Instruction::URem;
109   case bitc::BINOP_SREM:
110     return Ty->isFPOrFPVector() ? Instruction::FRem : Instruction::SRem;
111   case bitc::BINOP_SHL:  return Instruction::Shl;
112   case bitc::BINOP_LSHR: return Instruction::LShr;
113   case bitc::BINOP_ASHR: return Instruction::AShr;
114   case bitc::BINOP_AND:  return Instruction::And;
115   case bitc::BINOP_OR:   return Instruction::Or;
116   case bitc::BINOP_XOR:  return Instruction::Xor;
117   }
118 }
119
120 namespace llvm {
121 namespace {
122   /// @brief A class for maintaining the slot number definition
123   /// as a placeholder for the actual definition for forward constants defs.
124   class ConstantPlaceHolder : public ConstantExpr {
125     ConstantPlaceHolder();                       // DO NOT IMPLEMENT
126     void operator=(const ConstantPlaceHolder &); // DO NOT IMPLEMENT
127   public:
128     // allocate space for exactly one operand
129     void *operator new(size_t s) {
130       return User::operator new(s, 1);
131     }
132     explicit ConstantPlaceHolder(const Type *Ty)
133       : ConstantExpr(Ty, Instruction::UserOp1, &Op<0>(), 1) {
134       Op<0>() = UndefValue::get(Type::Int32Ty);
135     }
136     /// Provide fast operand accessors
137     DECLARE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(Value);
138   };
139 }
140
141
142   // FIXME: can we inherit this from ConstantExpr?
143 template <>
144 struct OperandTraits<ConstantPlaceHolder> : FixedNumOperandTraits<1> {
145 };
146
147 DEFINE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(ConstantPlaceHolder, Value)
148 }
149
150 void BitcodeReaderValueList::resize(unsigned Desired) {
151   if (Desired > Capacity) {
152     // Since we expect many values to come from the bitcode file we better
153     // allocate the double amount, so that the array size grows exponentially
154     // at each reallocation.  Also, add a small amount of 100 extra elements
155     // each time, to reallocate less frequently when the array is still small.
156     //
157     Capacity = Desired * 2 + 100;
158     Use *New = allocHungoffUses(Capacity);
159     Use *Old = OperandList;
160     unsigned Ops = getNumOperands();
161     for (int i(Ops - 1); i >= 0; --i)
162       New[i] = Old[i].get();
163     OperandList = New;
164     if (Old) Use::zap(Old, Old + Ops, true);
165   }
166 }
167
168 Constant *BitcodeReaderValueList::getConstantFwdRef(unsigned Idx,
169                                                     const Type *Ty) {
170   if (Idx >= size()) {
171     // Insert a bunch of null values.
172     resize(Idx + 1);
173     NumOperands = Idx+1;
174   }
175
176   if (Value *V = OperandList[Idx]) {
177     assert(Ty == V->getType() && "Type mismatch in constant table!");
178     return cast<Constant>(V);
179   }
180
181   // Create and return a placeholder, which will later be RAUW'd.
182   Constant *C = new ConstantPlaceHolder(Ty);
183   OperandList[Idx].init(C, this);
184   return C;
185 }
186
187 Value *BitcodeReaderValueList::getValueFwdRef(unsigned Idx, const Type *Ty) {
188   if (Idx >= size()) {
189     // Insert a bunch of null values.
190     resize(Idx + 1);
191     NumOperands = Idx+1;
192   }
193   
194   if (Value *V = OperandList[Idx]) {
195     assert((Ty == 0 || Ty == V->getType()) && "Type mismatch in value table!");
196     return V;
197   }
198   
199   // No type specified, must be invalid reference.
200   if (Ty == 0) return 0;
201   
202   // Create and return a placeholder, which will later be RAUW'd.
203   Value *V = new Argument(Ty);
204   OperandList[Idx].init(V, this);
205   return V;
206 }
207
208
209 const Type *BitcodeReader::getTypeByID(unsigned ID, bool isTypeTable) {
210   // If the TypeID is in range, return it.
211   if (ID < TypeList.size())
212     return TypeList[ID].get();
213   if (!isTypeTable) return 0;
214   
215   // The type table allows forward references.  Push as many Opaque types as
216   // needed to get up to ID.
217   while (TypeList.size() <= ID)
218     TypeList.push_back(OpaqueType::get());
219   return TypeList.back().get();
220 }
221
222 //===----------------------------------------------------------------------===//
223 //  Functions for parsing blocks from the bitcode file
224 //===----------------------------------------------------------------------===//
225
226 bool BitcodeReader::ParseParamAttrBlock() {
227   if (Stream.EnterSubBlock(bitc::PARAMATTR_BLOCK_ID))
228     return Error("Malformed block record");
229   
230   if (!ParamAttrs.empty())
231     return Error("Multiple PARAMATTR blocks found!");
232   
233   SmallVector<uint64_t, 64> Record;
234   
235   SmallVector<ParamAttrsWithIndex, 8> Attrs;
236   
237   // Read all the records.
238   while (1) {
239     unsigned Code = Stream.ReadCode();
240     if (Code == bitc::END_BLOCK) {
241       if (Stream.ReadBlockEnd())
242         return Error("Error at end of PARAMATTR block");
243       return false;
244     }
245     
246     if (Code == bitc::ENTER_SUBBLOCK) {
247       // No known subblocks, always skip them.
248       Stream.ReadSubBlockID();
249       if (Stream.SkipBlock())
250         return Error("Malformed block record");
251       continue;
252     }
253     
254     if (Code == bitc::DEFINE_ABBREV) {
255       Stream.ReadAbbrevRecord();
256       continue;
257     }
258     
259     // Read a record.
260     Record.clear();
261     switch (Stream.ReadRecord(Code, Record)) {
262     default:  // Default behavior: ignore.
263       break;
264     case bitc::PARAMATTR_CODE_ENTRY: { // ENTRY: [paramidx0, attr0, ...]
265       if (Record.size() & 1)
266         return Error("Invalid ENTRY record");
267
268       for (unsigned i = 0, e = Record.size(); i != e; i += 2) {
269         if (Record[i+1] != ParamAttr::None)
270           Attrs.push_back(ParamAttrsWithIndex::get(Record[i], Record[i+1]));
271       }
272
273       ParamAttrs.push_back(PAListPtr::get(Attrs.begin(), Attrs.end()));
274       Attrs.clear();
275       break;
276     }
277     }
278   }
279 }
280
281
282 bool BitcodeReader::ParseTypeTable() {
283   if (Stream.EnterSubBlock(bitc::TYPE_BLOCK_ID))
284     return Error("Malformed block record");
285   
286   if (!TypeList.empty())
287     return Error("Multiple TYPE_BLOCKs found!");
288
289   SmallVector<uint64_t, 64> Record;
290   unsigned NumRecords = 0;
291
292   // Read all the records for this type table.
293   while (1) {
294     unsigned Code = Stream.ReadCode();
295     if (Code == bitc::END_BLOCK) {
296       if (NumRecords != TypeList.size())
297         return Error("Invalid type forward reference in TYPE_BLOCK");
298       if (Stream.ReadBlockEnd())
299         return Error("Error at end of type table block");
300       return false;
301     }
302     
303     if (Code == bitc::ENTER_SUBBLOCK) {
304       // No known subblocks, always skip them.
305       Stream.ReadSubBlockID();
306       if (Stream.SkipBlock())
307         return Error("Malformed block record");
308       continue;
309     }
310     
311     if (Code == bitc::DEFINE_ABBREV) {
312       Stream.ReadAbbrevRecord();
313       continue;
314     }
315     
316     // Read a record.
317     Record.clear();
318     const Type *ResultTy = 0;
319     switch (Stream.ReadRecord(Code, Record)) {
320     default:  // Default behavior: unknown type.
321       ResultTy = 0;
322       break;
323     case bitc::TYPE_CODE_NUMENTRY: // TYPE_CODE_NUMENTRY: [numentries]
324       // TYPE_CODE_NUMENTRY contains a count of the number of types in the
325       // type list.  This allows us to reserve space.
326       if (Record.size() < 1)
327         return Error("Invalid TYPE_CODE_NUMENTRY record");
328       TypeList.reserve(Record[0]);
329       continue;
330     case bitc::TYPE_CODE_VOID:      // VOID
331       ResultTy = Type::VoidTy;
332       break;
333     case bitc::TYPE_CODE_FLOAT:     // FLOAT
334       ResultTy = Type::FloatTy;
335       break;
336     case bitc::TYPE_CODE_DOUBLE:    // DOUBLE
337       ResultTy = Type::DoubleTy;
338       break;
339     case bitc::TYPE_CODE_X86_FP80:  // X86_FP80
340       ResultTy = Type::X86_FP80Ty;
341       break;
342     case bitc::TYPE_CODE_FP128:     // FP128
343       ResultTy = Type::FP128Ty;
344       break;
345     case bitc::TYPE_CODE_PPC_FP128: // PPC_FP128
346       ResultTy = Type::PPC_FP128Ty;
347       break;
348     case bitc::TYPE_CODE_LABEL:     // LABEL
349       ResultTy = Type::LabelTy;
350       break;
351     case bitc::TYPE_CODE_OPAQUE:    // OPAQUE
352       ResultTy = 0;
353       break;
354     case bitc::TYPE_CODE_INTEGER:   // INTEGER: [width]
355       if (Record.size() < 1)
356         return Error("Invalid Integer type record");
357       
358       ResultTy = IntegerType::get(Record[0]);
359       break;
360     case bitc::TYPE_CODE_POINTER: { // POINTER: [pointee type] or 
361                                     //          [pointee type, address space]
362       if (Record.size() < 1)
363         return Error("Invalid POINTER type record");
364       unsigned AddressSpace = 0;
365       if (Record.size() == 2)
366         AddressSpace = Record[1];
367       ResultTy = PointerType::get(getTypeByID(Record[0], true), AddressSpace);
368       break;
369     }
370     case bitc::TYPE_CODE_FUNCTION: {
371       // FIXME: attrid is dead, remove it in LLVM 3.0
372       // FUNCTION: [vararg, attrid, retty, paramty x N]
373       if (Record.size() < 3)
374         return Error("Invalid FUNCTION type record");
375       std::vector<const Type*> ArgTys;
376       for (unsigned i = 3, e = Record.size(); i != e; ++i)
377         ArgTys.push_back(getTypeByID(Record[i], true));
378       
379       ResultTy = FunctionType::get(getTypeByID(Record[2], true), ArgTys,
380                                    Record[0]);
381       break;
382     }
383     case bitc::TYPE_CODE_STRUCT: {  // STRUCT: [ispacked, eltty x N]
384       if (Record.size() < 1)
385         return Error("Invalid STRUCT type record");
386       std::vector<const Type*> EltTys;
387       for (unsigned i = 1, e = Record.size(); i != e; ++i)
388         EltTys.push_back(getTypeByID(Record[i], true));
389       ResultTy = StructType::get(EltTys, Record[0]);
390       break;
391     }
392     case bitc::TYPE_CODE_ARRAY:     // ARRAY: [numelts, eltty]
393       if (Record.size() < 2)
394         return Error("Invalid ARRAY type record");
395       ResultTy = ArrayType::get(getTypeByID(Record[1], true), Record[0]);
396       break;
397     case bitc::TYPE_CODE_VECTOR:    // VECTOR: [numelts, eltty]
398       if (Record.size() < 2)
399         return Error("Invalid VECTOR type record");
400       ResultTy = VectorType::get(getTypeByID(Record[1], true), Record[0]);
401       break;
402     }
403     
404     if (NumRecords == TypeList.size()) {
405       // If this is a new type slot, just append it.
406       TypeList.push_back(ResultTy ? ResultTy : OpaqueType::get());
407       ++NumRecords;
408     } else if (ResultTy == 0) {
409       // Otherwise, this was forward referenced, so an opaque type was created,
410       // but the result type is actually just an opaque.  Leave the one we
411       // created previously.
412       ++NumRecords;
413     } else {
414       // Otherwise, this was forward referenced, so an opaque type was created.
415       // Resolve the opaque type to the real type now.
416       assert(NumRecords < TypeList.size() && "Typelist imbalance");
417       const OpaqueType *OldTy = cast<OpaqueType>(TypeList[NumRecords++].get());
418      
419       // Don't directly push the new type on the Tab. Instead we want to replace
420       // the opaque type we previously inserted with the new concrete value. The
421       // refinement from the abstract (opaque) type to the new type causes all
422       // uses of the abstract type to use the concrete type (NewTy). This will
423       // also cause the opaque type to be deleted.
424       const_cast<OpaqueType*>(OldTy)->refineAbstractTypeTo(ResultTy);
425       
426       // This should have replaced the old opaque type with the new type in the
427       // value table... or with a preexisting type that was already in the
428       // system.  Let's just make sure it did.
429       assert(TypeList[NumRecords-1].get() != OldTy &&
430              "refineAbstractType didn't work!");
431     }
432   }
433 }
434
435
436 bool BitcodeReader::ParseTypeSymbolTable() {
437   if (Stream.EnterSubBlock(bitc::TYPE_SYMTAB_BLOCK_ID))
438     return Error("Malformed block record");
439   
440   SmallVector<uint64_t, 64> Record;
441   
442   // Read all the records for this type table.
443   std::string TypeName;
444   while (1) {
445     unsigned Code = Stream.ReadCode();
446     if (Code == bitc::END_BLOCK) {
447       if (Stream.ReadBlockEnd())
448         return Error("Error at end of type symbol table block");
449       return false;
450     }
451     
452     if (Code == bitc::ENTER_SUBBLOCK) {
453       // No known subblocks, always skip them.
454       Stream.ReadSubBlockID();
455       if (Stream.SkipBlock())
456         return Error("Malformed block record");
457       continue;
458     }
459     
460     if (Code == bitc::DEFINE_ABBREV) {
461       Stream.ReadAbbrevRecord();
462       continue;
463     }
464     
465     // Read a record.
466     Record.clear();
467     switch (Stream.ReadRecord(Code, Record)) {
468     default:  // Default behavior: unknown type.
469       break;
470     case bitc::TST_CODE_ENTRY:    // TST_ENTRY: [typeid, namechar x N]
471       if (ConvertToString(Record, 1, TypeName))
472         return Error("Invalid TST_ENTRY record");
473       unsigned TypeID = Record[0];
474       if (TypeID >= TypeList.size())
475         return Error("Invalid Type ID in TST_ENTRY record");
476
477       TheModule->addTypeName(TypeName, TypeList[TypeID].get());
478       TypeName.clear();
479       break;
480     }
481   }
482 }
483
484 bool BitcodeReader::ParseValueSymbolTable() {
485   if (Stream.EnterSubBlock(bitc::VALUE_SYMTAB_BLOCK_ID))
486     return Error("Malformed block record");
487
488   SmallVector<uint64_t, 64> Record;
489   
490   // Read all the records for this value table.
491   SmallString<128> ValueName;
492   while (1) {
493     unsigned Code = Stream.ReadCode();
494     if (Code == bitc::END_BLOCK) {
495       if (Stream.ReadBlockEnd())
496         return Error("Error at end of value symbol table block");
497       return false;
498     }    
499     if (Code == bitc::ENTER_SUBBLOCK) {
500       // No known subblocks, always skip them.
501       Stream.ReadSubBlockID();
502       if (Stream.SkipBlock())
503         return Error("Malformed block record");
504       continue;
505     }
506     
507     if (Code == bitc::DEFINE_ABBREV) {
508       Stream.ReadAbbrevRecord();
509       continue;
510     }
511     
512     // Read a record.
513     Record.clear();
514     switch (Stream.ReadRecord(Code, Record)) {
515     default:  // Default behavior: unknown type.
516       break;
517     case bitc::VST_CODE_ENTRY: {  // VST_ENTRY: [valueid, namechar x N]
518       if (ConvertToString(Record, 1, ValueName))
519         return Error("Invalid TST_ENTRY record");
520       unsigned ValueID = Record[0];
521       if (ValueID >= ValueList.size())
522         return Error("Invalid Value ID in VST_ENTRY record");
523       Value *V = ValueList[ValueID];
524       
525       V->setName(&ValueName[0], ValueName.size());
526       ValueName.clear();
527       break;
528     }
529     case bitc::VST_CODE_BBENTRY: {
530       if (ConvertToString(Record, 1, ValueName))
531         return Error("Invalid VST_BBENTRY record");
532       BasicBlock *BB = getBasicBlock(Record[0]);
533       if (BB == 0)
534         return Error("Invalid BB ID in VST_BBENTRY record");
535       
536       BB->setName(&ValueName[0], ValueName.size());
537       ValueName.clear();
538       break;
539     }
540     }
541   }
542 }
543
544 /// DecodeSignRotatedValue - Decode a signed value stored with the sign bit in
545 /// the LSB for dense VBR encoding.
546 static uint64_t DecodeSignRotatedValue(uint64_t V) {
547   if ((V & 1) == 0)
548     return V >> 1;
549   if (V != 1) 
550     return -(V >> 1);
551   // There is no such thing as -0 with integers.  "-0" really means MININT.
552   return 1ULL << 63;
553 }
554
555 /// ResolveGlobalAndAliasInits - Resolve all of the initializers for global
556 /// values and aliases that we can.
557 bool BitcodeReader::ResolveGlobalAndAliasInits() {
558   std::vector<std::pair<GlobalVariable*, unsigned> > GlobalInitWorklist;
559   std::vector<std::pair<GlobalAlias*, unsigned> > AliasInitWorklist;
560   
561   GlobalInitWorklist.swap(GlobalInits);
562   AliasInitWorklist.swap(AliasInits);
563
564   while (!GlobalInitWorklist.empty()) {
565     unsigned ValID = GlobalInitWorklist.back().second;
566     if (ValID >= ValueList.size()) {
567       // Not ready to resolve this yet, it requires something later in the file.
568       GlobalInits.push_back(GlobalInitWorklist.back());
569     } else {
570       if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(ValueList[ValID]))
571         GlobalInitWorklist.back().first->setInitializer(C);
572       else
573         return Error("Global variable initializer is not a constant!");
574     }
575     GlobalInitWorklist.pop_back(); 
576   }
577
578   while (!AliasInitWorklist.empty()) {
579     unsigned ValID = AliasInitWorklist.back().second;
580     if (ValID >= ValueList.size()) {
581       AliasInits.push_back(AliasInitWorklist.back());
582     } else {
583       if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(ValueList[ValID]))
584         AliasInitWorklist.back().first->setAliasee(C);
585       else
586         return Error("Alias initializer is not a constant!");
587     }
588     AliasInitWorklist.pop_back(); 
589   }
590   return false;
591 }
592
593
594 bool BitcodeReader::ParseConstants() {
595   if (Stream.EnterSubBlock(bitc::CONSTANTS_BLOCK_ID))
596     return Error("Malformed block record");
597
598   SmallVector<uint64_t, 64> Record;
599   
600   // Read all the records for this value table.
601   const Type *CurTy = Type::Int32Ty;
602   unsigned NextCstNo = ValueList.size();
603   while (1) {
604     unsigned Code = Stream.ReadCode();
605     if (Code == bitc::END_BLOCK) {
606       if (NextCstNo != ValueList.size())
607         return Error("Invalid constant reference!");
608       
609       if (Stream.ReadBlockEnd())
610         return Error("Error at end of constants block");
611       return false;
612     }
613     
614     if (Code == bitc::ENTER_SUBBLOCK) {
615       // No known subblocks, always skip them.
616       Stream.ReadSubBlockID();
617       if (Stream.SkipBlock())
618         return Error("Malformed block record");
619       continue;
620     }
621     
622     if (Code == bitc::DEFINE_ABBREV) {
623       Stream.ReadAbbrevRecord();
624       continue;
625     }
626     
627     // Read a record.
628     Record.clear();
629     Value *V = 0;
630     switch (Stream.ReadRecord(Code, Record)) {
631     default:  // Default behavior: unknown constant
632     case bitc::CST_CODE_UNDEF:     // UNDEF
633       V = UndefValue::get(CurTy);
634       break;
635     case bitc::CST_CODE_SETTYPE:   // SETTYPE: [typeid]
636       if (Record.empty())
637         return Error("Malformed CST_SETTYPE record");
638       if (Record[0] >= TypeList.size())
639         return Error("Invalid Type ID in CST_SETTYPE record");
640       CurTy = TypeList[Record[0]];
641       continue;  // Skip the ValueList manipulation.
642     case bitc::CST_CODE_NULL:      // NULL
643       V = Constant::getNullValue(CurTy);
644       break;
645     case bitc::CST_CODE_INTEGER:   // INTEGER: [intval]
646       if (!isa<IntegerType>(CurTy) || Record.empty())
647         return Error("Invalid CST_INTEGER record");
648       V = ConstantInt::get(CurTy, DecodeSignRotatedValue(Record[0]));
649       break;
650     case bitc::CST_CODE_WIDE_INTEGER: {// WIDE_INTEGER: [n x intval]
651       if (!isa<IntegerType>(CurTy) || Record.empty())
652         return Error("Invalid WIDE_INTEGER record");
653       
654       unsigned NumWords = Record.size();
655       SmallVector<uint64_t, 8> Words;
656       Words.resize(NumWords);
657       for (unsigned i = 0; i != NumWords; ++i)
658         Words[i] = DecodeSignRotatedValue(Record[i]);
659       V = ConstantInt::get(APInt(cast<IntegerType>(CurTy)->getBitWidth(),
660                                  NumWords, &Words[0]));
661       break;
662     }
663     case bitc::CST_CODE_FLOAT: {    // FLOAT: [fpval]
664       if (Record.empty())
665         return Error("Invalid FLOAT record");
666       if (CurTy == Type::FloatTy)
667         V = ConstantFP::get(APFloat(APInt(32, (uint32_t)Record[0])));
668       else if (CurTy == Type::DoubleTy)
669         V = ConstantFP::get(APFloat(APInt(64, Record[0])));
670       else if (CurTy == Type::X86_FP80Ty)
671         V = ConstantFP::get(APFloat(APInt(80, 2, &Record[0])));
672       else if (CurTy == Type::FP128Ty)
673         V = ConstantFP::get(APFloat(APInt(128, 2, &Record[0]), true));
674       else if (CurTy == Type::PPC_FP128Ty)
675         V = ConstantFP::get(APFloat(APInt(128, 2, &Record[0])));
676       else
677         V = UndefValue::get(CurTy);
678       break;
679     }
680       
681     case bitc::CST_CODE_AGGREGATE: {// AGGREGATE: [n x value number]
682       if (Record.empty())
683         return Error("Invalid CST_AGGREGATE record");
684       
685       unsigned Size = Record.size();
686       std::vector<Constant*> Elts;
687       
688       if (const StructType *STy = dyn_cast<StructType>(CurTy)) {
689         for (unsigned i = 0; i != Size; ++i)
690           Elts.push_back(ValueList.getConstantFwdRef(Record[i],
691                                                      STy->getElementType(i)));
692         V = ConstantStruct::get(STy, Elts);
693       } else if (const ArrayType *ATy = dyn_cast<ArrayType>(CurTy)) {
694         const Type *EltTy = ATy->getElementType();
695         for (unsigned i = 0; i != Size; ++i)
696           Elts.push_back(ValueList.getConstantFwdRef(Record[i], EltTy));
697         V = ConstantArray::get(ATy, Elts);
698       } else if (const VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(CurTy)) {
699         const Type *EltTy = VTy->getElementType();
700         for (unsigned i = 0; i != Size; ++i)
701           Elts.push_back(ValueList.getConstantFwdRef(Record[i], EltTy));
702         V = ConstantVector::get(Elts);
703       } else {
704         V = UndefValue::get(CurTy);
705       }
706       break;
707     }
708     case bitc::CST_CODE_STRING: { // STRING: [values]
709       if (Record.empty())
710         return Error("Invalid CST_AGGREGATE record");
711
712       const ArrayType *ATy = cast<ArrayType>(CurTy);
713       const Type *EltTy = ATy->getElementType();
714       
715       unsigned Size = Record.size();
716       std::vector<Constant*> Elts;
717       for (unsigned i = 0; i != Size; ++i)
718         Elts.push_back(ConstantInt::get(EltTy, Record[i]));
719       V = ConstantArray::get(ATy, Elts);
720       break;
721     }
722     case bitc::CST_CODE_CSTRING: { // CSTRING: [values]
723       if (Record.empty())
724         return Error("Invalid CST_AGGREGATE record");
725       
726       const ArrayType *ATy = cast<ArrayType>(CurTy);
727       const Type *EltTy = ATy->getElementType();
728       
729       unsigned Size = Record.size();
730       std::vector<Constant*> Elts;
731       for (unsigned i = 0; i != Size; ++i)
732         Elts.push_back(ConstantInt::get(EltTy, Record[i]));
733       Elts.push_back(Constant::getNullValue(EltTy));
734       V = ConstantArray::get(ATy, Elts);
735       break;
736     }
737     case bitc::CST_CODE_CE_BINOP: {  // CE_BINOP: [opcode, opval, opval]
738       if (Record.size() < 3) return Error("Invalid CE_BINOP record");
739       int Opc = GetDecodedBinaryOpcode(Record[0], CurTy);
740       if (Opc < 0) {
741         V = UndefValue::get(CurTy);  // Unknown binop.
742       } else {
743         Constant *LHS = ValueList.getConstantFwdRef(Record[1], CurTy);
744         Constant *RHS = ValueList.getConstantFwdRef(Record[2], CurTy);
745         V = ConstantExpr::get(Opc, LHS, RHS);
746       }
747       break;
748     }  
749     case bitc::CST_CODE_CE_CAST: {  // CE_CAST: [opcode, opty, opval]
750       if (Record.size() < 3) return Error("Invalid CE_CAST record");
751       int Opc = GetDecodedCastOpcode(Record[0]);
752       if (Opc < 0) {
753         V = UndefValue::get(CurTy);  // Unknown cast.
754       } else {
755         const Type *OpTy = getTypeByID(Record[1]);
756         if (!OpTy) return Error("Invalid CE_CAST record");
757         Constant *Op = ValueList.getConstantFwdRef(Record[2], OpTy);
758         V = ConstantExpr::getCast(Opc, Op, CurTy);
759       }
760       break;
761     }  
762     case bitc::CST_CODE_CE_GEP: {  // CE_GEP:        [n x operands]
763       if (Record.size() & 1) return Error("Invalid CE_GEP record");
764       SmallVector<Constant*, 16> Elts;
765       for (unsigned i = 0, e = Record.size(); i != e; i += 2) {
766         const Type *ElTy = getTypeByID(Record[i]);
767         if (!ElTy) return Error("Invalid CE_GEP record");
768         Elts.push_back(ValueList.getConstantFwdRef(Record[i+1], ElTy));
769       }
770       V = ConstantExpr::getGetElementPtr(Elts[0], &Elts[1], Elts.size()-1);
771       break;
772     }
773     case bitc::CST_CODE_CE_SELECT:  // CE_SELECT: [opval#, opval#, opval#]
774       if (Record.size() < 3) return Error("Invalid CE_SELECT record");
775       V = ConstantExpr::getSelect(ValueList.getConstantFwdRef(Record[0],
776                                                               Type::Int1Ty),
777                                   ValueList.getConstantFwdRef(Record[1],CurTy),
778                                   ValueList.getConstantFwdRef(Record[2],CurTy));
779       break;
780     case bitc::CST_CODE_CE_EXTRACTELT: { // CE_EXTRACTELT: [opty, opval, opval]
781       if (Record.size() < 3) return Error("Invalid CE_EXTRACTELT record");
782       const VectorType *OpTy = 
783         dyn_cast_or_null<VectorType>(getTypeByID(Record[0]));
784       if (OpTy == 0) return Error("Invalid CE_EXTRACTELT record");
785       Constant *Op0 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[1], OpTy);
786       Constant *Op1 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[2],
787                                                   OpTy->getElementType());
788       V = ConstantExpr::getExtractElement(Op0, Op1);
789       break;
790     }
791     case bitc::CST_CODE_CE_INSERTELT: { // CE_INSERTELT: [opval, opval, opval]
792       const VectorType *OpTy = dyn_cast<VectorType>(CurTy);
793       if (Record.size() < 3 || OpTy == 0)
794         return Error("Invalid CE_INSERTELT record");
795       Constant *Op0 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[0], OpTy);
796       Constant *Op1 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[1],
797                                                   OpTy->getElementType());
798       Constant *Op2 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[2], Type::Int32Ty);
799       V = ConstantExpr::getInsertElement(Op0, Op1, Op2);
800       break;
801     }
802     case bitc::CST_CODE_CE_SHUFFLEVEC: { // CE_SHUFFLEVEC: [opval, opval, opval]
803       const VectorType *OpTy = dyn_cast<VectorType>(CurTy);
804       if (Record.size() < 3 || OpTy == 0)
805         return Error("Invalid CE_INSERTELT record");
806       Constant *Op0 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[0], OpTy);
807       Constant *Op1 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[1], OpTy);
808       const Type *ShufTy=VectorType::get(Type::Int32Ty, OpTy->getNumElements());
809       Constant *Op2 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[2], ShufTy);
810       V = ConstantExpr::getShuffleVector(Op0, Op1, Op2);
811       break;
812     }
813     case bitc::CST_CODE_CE_CMP: {     // CE_CMP: [opty, opval, opval, pred]
814       if (Record.size() < 4) return Error("Invalid CE_CMP record");
815       const Type *OpTy = getTypeByID(Record[0]);
816       if (OpTy == 0) return Error("Invalid CE_CMP record");
817       Constant *Op0 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[1], OpTy);
818       Constant *Op1 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[2], OpTy);
819
820       if (OpTy->isFloatingPoint())
821         V = ConstantExpr::getFCmp(Record[3], Op0, Op1);
822       else if (!isa<VectorType>(OpTy))
823         V = ConstantExpr::getICmp(Record[3], Op0, Op1);
824       else if (OpTy->isFPOrFPVector())
825         V = ConstantExpr::getVFCmp(Record[3], Op0, Op1);
826       else
827         V = ConstantExpr::getVICmp(Record[3], Op0, Op1);
828       break;
829     }
830     case bitc::CST_CODE_INLINEASM: {
831       if (Record.size() < 2) return Error("Invalid INLINEASM record");
832       std::string AsmStr, ConstrStr;
833       bool HasSideEffects = Record[0];
834       unsigned AsmStrSize = Record[1];
835       if (2+AsmStrSize >= Record.size())
836         return Error("Invalid INLINEASM record");
837       unsigned ConstStrSize = Record[2+AsmStrSize];
838       if (3+AsmStrSize+ConstStrSize > Record.size())
839         return Error("Invalid INLINEASM record");
840       
841       for (unsigned i = 0; i != AsmStrSize; ++i)
842         AsmStr += (char)Record[2+i];
843       for (unsigned i = 0; i != ConstStrSize; ++i)
844         ConstrStr += (char)Record[3+AsmStrSize+i];
845       const PointerType *PTy = cast<PointerType>(CurTy);
846       V = InlineAsm::get(cast<FunctionType>(PTy->getElementType()),
847                          AsmStr, ConstrStr, HasSideEffects);
848       break;
849     }
850     }
851     
852     ValueList.AssignValue(V, NextCstNo);
853     ++NextCstNo;
854   }
855 }
856
857 /// RememberAndSkipFunctionBody - When we see the block for a function body,
858 /// remember where it is and then skip it.  This lets us lazily deserialize the
859 /// functions.
860 bool BitcodeReader::RememberAndSkipFunctionBody() {
861   // Get the function we are talking about.
862   if (FunctionsWithBodies.empty())
863     return Error("Insufficient function protos");
864   
865   Function *Fn = FunctionsWithBodies.back();
866   FunctionsWithBodies.pop_back();
867   
868   // Save the current stream state.
869   uint64_t CurBit = Stream.GetCurrentBitNo();
870   DeferredFunctionInfo[Fn] = std::make_pair(CurBit, Fn->getLinkage());
871   
872   // Set the functions linkage to GhostLinkage so we know it is lazily
873   // deserialized.
874   Fn->setLinkage(GlobalValue::GhostLinkage);
875   
876   // Skip over the function block for now.
877   if (Stream.SkipBlock())
878     return Error("Malformed block record");
879   return false;
880 }
881
882 bool BitcodeReader::ParseModule(const std::string &ModuleID) {
883   // Reject multiple MODULE_BLOCK's in a single bitstream.
884   if (TheModule)
885     return Error("Multiple MODULE_BLOCKs in same stream");
886   
887   if (Stream.EnterSubBlock(bitc::MODULE_BLOCK_ID))
888     return Error("Malformed block record");
889
890   // Otherwise, create the module.
891   TheModule = new Module(ModuleID);
892   
893   SmallVector<uint64_t, 64> Record;
894   std::vector<std::string> SectionTable;
895   std::vector<std::string> CollectorTable;
896
897   // Read all the records for this module.
898   while (!Stream.AtEndOfStream()) {
899     unsigned Code = Stream.ReadCode();
900     if (Code == bitc::END_BLOCK) {
901       if (Stream.ReadBlockEnd())
902         return Error("Error at end of module block");
903
904       // Patch the initializers for globals and aliases up.
905       ResolveGlobalAndAliasInits();
906       if (!GlobalInits.empty() || !AliasInits.empty())
907         return Error("Malformed global initializer set");
908       if (!FunctionsWithBodies.empty())
909         return Error("Too few function bodies found");
910
911       // Look for intrinsic functions which need to be upgraded at some point
912       for (Module::iterator FI = TheModule->begin(), FE = TheModule->end();
913            FI != FE; ++FI) {
914         Function* NewFn;
915         if (UpgradeIntrinsicFunction(FI, NewFn))
916           UpgradedIntrinsics.push_back(std::make_pair(FI, NewFn));
917       }
918
919       // Force deallocation of memory for these vectors to favor the client that
920       // want lazy deserialization.
921       std::vector<std::pair<GlobalVariable*, unsigned> >().swap(GlobalInits);
922       std::vector<std::pair<GlobalAlias*, unsigned> >().swap(AliasInits);
923       std::vector<Function*>().swap(FunctionsWithBodies);
924       return false;
925     }
926     
927     if (Code == bitc::ENTER_SUBBLOCK) {
928       switch (Stream.ReadSubBlockID()) {
929       default:  // Skip unknown content.
930         if (Stream.SkipBlock())
931           return Error("Malformed block record");
932         break;
933       case bitc::BLOCKINFO_BLOCK_ID:
934         if (Stream.ReadBlockInfoBlock())
935           return Error("Malformed BlockInfoBlock");
936         break;
937       case bitc::PARAMATTR_BLOCK_ID:
938         if (ParseParamAttrBlock())
939           return true;
940         break;
941       case bitc::TYPE_BLOCK_ID:
942         if (ParseTypeTable())
943           return true;
944         break;
945       case bitc::TYPE_SYMTAB_BLOCK_ID:
946         if (ParseTypeSymbolTable())
947           return true;
948         break;
949       case bitc::VALUE_SYMTAB_BLOCK_ID:
950         if (ParseValueSymbolTable())
951           return true;
952         break;
953       case bitc::CONSTANTS_BLOCK_ID:
954         if (ParseConstants() || ResolveGlobalAndAliasInits())
955           return true;
956         break;
957       case bitc::FUNCTION_BLOCK_ID:
958         // If this is the first function body we've seen, reverse the
959         // FunctionsWithBodies list.
960         if (!HasReversedFunctionsWithBodies) {
961           std::reverse(FunctionsWithBodies.begin(), FunctionsWithBodies.end());
962           HasReversedFunctionsWithBodies = true;
963         }
964         
965         if (RememberAndSkipFunctionBody())
966           return true;
967         break;
968       }
969       continue;
970     }
971     
972     if (Code == bitc::DEFINE_ABBREV) {
973       Stream.ReadAbbrevRecord();
974       continue;
975     }
976     
977     // Read a record.
978     switch (Stream.ReadRecord(Code, Record)) {
979     default: break;  // Default behavior, ignore unknown content.
980     case bitc::MODULE_CODE_VERSION:  // VERSION: [version#]
981       if (Record.size() < 1)
982         return Error("Malformed MODULE_CODE_VERSION");
983       // Only version #0 is supported so far.
984       if (Record[0] != 0)
985         return Error("Unknown bitstream version!");
986       break;
987     case bitc::MODULE_CODE_TRIPLE: {  // TRIPLE: [strchr x N]
988       std::string S;
989       if (ConvertToString(Record, 0, S))
990         return Error("Invalid MODULE_CODE_TRIPLE record");
991       TheModule->setTargetTriple(S);
992       break;
993     }
994     case bitc::MODULE_CODE_DATALAYOUT: {  // DATALAYOUT: [strchr x N]
995       std::string S;
996       if (ConvertToString(Record, 0, S))
997         return Error("Invalid MODULE_CODE_DATALAYOUT record");
998       TheModule->setDataLayout(S);
999       break;
1000     }
1001     case bitc::MODULE_CODE_ASM: {  // ASM: [strchr x N]
1002       std::string S;
1003       if (ConvertToString(Record, 0, S))
1004         return Error("Invalid MODULE_CODE_ASM record");
1005       TheModule->setModuleInlineAsm(S);
1006       break;
1007     }
1008     case bitc::MODULE_CODE_DEPLIB: {  // DEPLIB: [strchr x N]
1009       std::string S;
1010       if (ConvertToString(Record, 0, S))
1011         return Error("Invalid MODULE_CODE_DEPLIB record");
1012       TheModule->addLibrary(S);
1013       break;
1014     }
1015     case bitc::MODULE_CODE_SECTIONNAME: {  // SECTIONNAME: [strchr x N]
1016       std::string S;
1017       if (ConvertToString(Record, 0, S))
1018         return Error("Invalid MODULE_CODE_SECTIONNAME record");
1019       SectionTable.push_back(S);
1020       break;
1021     }
1022     case bitc::MODULE_CODE_COLLECTORNAME: {  // SECTIONNAME: [strchr x N]
1023       std::string S;
1024       if (ConvertToString(Record, 0, S))
1025         return Error("Invalid MODULE_CODE_COLLECTORNAME record");
1026       CollectorTable.push_back(S);
1027       break;
1028     }
1029     // GLOBALVAR: [pointer type, isconst, initid,
1030     //             linkage, alignment, section, visibility, threadlocal]
1031     case bitc::MODULE_CODE_GLOBALVAR: {
1032       if (Record.size() < 6)
1033         return Error("Invalid MODULE_CODE_GLOBALVAR record");
1034       const Type *Ty = getTypeByID(Record[0]);
1035       if (!isa<PointerType>(Ty))
1036         return Error("Global not a pointer type!");
1037       unsigned AddressSpace = cast<PointerType>(Ty)->getAddressSpace();
1038       Ty = cast<PointerType>(Ty)->getElementType();
1039       
1040       bool isConstant = Record[1];
1041       GlobalValue::LinkageTypes Linkage = GetDecodedLinkage(Record[3]);
1042       unsigned Alignment = (1 << Record[4]) >> 1;
1043       std::string Section;
1044       if (Record[5]) {
1045         if (Record[5]-1 >= SectionTable.size())
1046           return Error("Invalid section ID");
1047         Section = SectionTable[Record[5]-1];
1048       }
1049       GlobalValue::VisibilityTypes Visibility = GlobalValue::DefaultVisibility;
1050       if (Record.size() > 6)
1051         Visibility = GetDecodedVisibility(Record[6]);
1052       bool isThreadLocal = false;
1053       if (Record.size() > 7)
1054         isThreadLocal = Record[7];
1055
1056       GlobalVariable *NewGV =
1057         new GlobalVariable(Ty, isConstant, Linkage, 0, "", TheModule, 
1058                            isThreadLocal, AddressSpace);
1059       NewGV->setAlignment(Alignment);
1060       if (!Section.empty())
1061         NewGV->setSection(Section);
1062       NewGV->setVisibility(Visibility);
1063       NewGV->setThreadLocal(isThreadLocal);
1064       
1065       ValueList.push_back(NewGV);
1066       
1067       // Remember which value to use for the global initializer.
1068       if (unsigned InitID = Record[2])
1069         GlobalInits.push_back(std::make_pair(NewGV, InitID-1));
1070       break;
1071     }
1072     // FUNCTION:  [type, callingconv, isproto, linkage, paramattr,
1073     //             alignment, section, visibility, collector]
1074     case bitc::MODULE_CODE_FUNCTION: {
1075       if (Record.size() < 8)
1076         return Error("Invalid MODULE_CODE_FUNCTION record");
1077       const Type *Ty = getTypeByID(Record[0]);
1078       if (!isa<PointerType>(Ty))
1079         return Error("Function not a pointer type!");
1080       const FunctionType *FTy =
1081         dyn_cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Ty)->getElementType());
1082       if (!FTy)
1083         return Error("Function not a pointer to function type!");
1084
1085       Function *Func = Function::Create(FTy, GlobalValue::ExternalLinkage,
1086                                         "", TheModule);
1087
1088       Func->setCallingConv(Record[1]);
1089       bool isProto = Record[2];
1090       Func->setLinkage(GetDecodedLinkage(Record[3]));
1091       Func->setParamAttrs(getParamAttrs(Record[4]));
1092       
1093       Func->setAlignment((1 << Record[5]) >> 1);
1094       if (Record[6]) {
1095         if (Record[6]-1 >= SectionTable.size())
1096           return Error("Invalid section ID");
1097         Func->setSection(SectionTable[Record[6]-1]);
1098       }
1099       Func->setVisibility(GetDecodedVisibility(Record[7]));
1100       if (Record.size() > 8 && Record[8]) {
1101         if (Record[8]-1 > CollectorTable.size())
1102           return Error("Invalid collector ID");
1103         Func->setCollector(CollectorTable[Record[8]-1].c_str());
1104       }
1105       
1106       ValueList.push_back(Func);
1107       
1108       // If this is a function with a body, remember the prototype we are
1109       // creating now, so that we can match up the body with them later.
1110       if (!isProto)
1111         FunctionsWithBodies.push_back(Func);
1112       break;
1113     }
1114     // ALIAS: [alias type, aliasee val#, linkage]
1115     // ALIAS: [alias type, aliasee val#, linkage, visibility]
1116     case bitc::MODULE_CODE_ALIAS: {
1117       if (Record.size() < 3)
1118         return Error("Invalid MODULE_ALIAS record");
1119       const Type *Ty = getTypeByID(Record[0]);
1120       if (!isa<PointerType>(Ty))
1121         return Error("Function not a pointer type!");
1122       
1123       GlobalAlias *NewGA = new GlobalAlias(Ty, GetDecodedLinkage(Record[2]),
1124                                            "", 0, TheModule);
1125       // Old bitcode files didn't have visibility field.
1126       if (Record.size() > 3)
1127         NewGA->setVisibility(GetDecodedVisibility(Record[3]));
1128       ValueList.push_back(NewGA);
1129       AliasInits.push_back(std::make_pair(NewGA, Record[1]));
1130       break;
1131     }
1132     /// MODULE_CODE_PURGEVALS: [numvals]
1133     case bitc::MODULE_CODE_PURGEVALS:
1134       // Trim down the value list to the specified size.
1135       if (Record.size() < 1 || Record[0] > ValueList.size())
1136         return Error("Invalid MODULE_PURGEVALS record");
1137       ValueList.shrinkTo(Record[0]);
1138       break;
1139     }
1140     Record.clear();
1141   }
1142   
1143   return Error("Premature end of bitstream");
1144 }
1145
1146
1147 bool BitcodeReader::ParseBitcode() {
1148   TheModule = 0;
1149   
1150   if (Buffer->getBufferSize() & 3)
1151     return Error("Bitcode stream should be a multiple of 4 bytes in length");
1152   
1153   unsigned char *BufPtr = (unsigned char *)Buffer->getBufferStart();
1154   Stream.init(BufPtr, BufPtr+Buffer->getBufferSize());
1155   
1156   // Sniff for the signature.
1157   if (Stream.Read(8) != 'B' ||
1158       Stream.Read(8) != 'C' ||
1159       Stream.Read(4) != 0x0 ||
1160       Stream.Read(4) != 0xC ||
1161       Stream.Read(4) != 0xE ||
1162       Stream.Read(4) != 0xD)
1163     return Error("Invalid bitcode signature");
1164   
1165   // We expect a number of well-defined blocks, though we don't necessarily
1166   // need to understand them all.
1167   while (!Stream.AtEndOfStream()) {
1168     unsigned Code = Stream.ReadCode();
1169     
1170     if (Code != bitc::ENTER_SUBBLOCK)
1171       return Error("Invalid record at top-level");
1172     
1173     unsigned BlockID = Stream.ReadSubBlockID();
1174     
1175     // We only know the MODULE subblock ID.
1176     switch (BlockID) {
1177     case bitc::BLOCKINFO_BLOCK_ID:
1178       if (Stream.ReadBlockInfoBlock())
1179         return Error("Malformed BlockInfoBlock");
1180       break;
1181     case bitc::MODULE_BLOCK_ID:
1182       if (ParseModule(Buffer->getBufferIdentifier()))
1183         return true;
1184       break;
1185     default:
1186       if (Stream.SkipBlock())
1187         return Error("Malformed block record");
1188       break;
1189     }
1190   }
1191   
1192   return false;
1193 }
1194
1195
1196 /// ParseFunctionBody - Lazily parse the specified function body block.
1197 bool BitcodeReader::ParseFunctionBody(Function *F) {
1198   if (Stream.EnterSubBlock(bitc::FUNCTION_BLOCK_ID))
1199     return Error("Malformed block record");
1200   
1201   unsigned ModuleValueListSize = ValueList.size();
1202   
1203   // Add all the function arguments to the value table.
1204   for(Function::arg_iterator I = F->arg_begin(), E = F->arg_end(); I != E; ++I)
1205     ValueList.push_back(I);
1206   
1207   unsigned NextValueNo = ValueList.size();
1208   BasicBlock *CurBB = 0;
1209   unsigned CurBBNo = 0;
1210
1211   // Read all the records.
1212   SmallVector<uint64_t, 64> Record;
1213   while (1) {
1214     unsigned Code = Stream.ReadCode();
1215     if (Code == bitc::END_BLOCK) {
1216       if (Stream.ReadBlockEnd())
1217         return Error("Error at end of function block");
1218       break;
1219     }
1220     
1221     if (Code == bitc::ENTER_SUBBLOCK) {
1222       switch (Stream.ReadSubBlockID()) {
1223       default:  // Skip unknown content.
1224         if (Stream.SkipBlock())
1225           return Error("Malformed block record");
1226         break;
1227       case bitc::CONSTANTS_BLOCK_ID:
1228         if (ParseConstants()) return true;
1229         NextValueNo = ValueList.size();
1230         break;
1231       case bitc::VALUE_SYMTAB_BLOCK_ID:
1232         if (ParseValueSymbolTable()) return true;
1233         break;
1234       }
1235       continue;
1236     }
1237     
1238     if (Code == bitc::DEFINE_ABBREV) {
1239       Stream.ReadAbbrevRecord();
1240       continue;
1241     }
1242     
1243     // Read a record.
1244     Record.clear();
1245     Instruction *I = 0;
1246     switch (Stream.ReadRecord(Code, Record)) {
1247     default: // Default behavior: reject
1248       return Error("Unknown instruction");
1249     case bitc::FUNC_CODE_DECLAREBLOCKS:     // DECLAREBLOCKS: [nblocks]
1250       if (Record.size() < 1 || Record[0] == 0)
1251         return Error("Invalid DECLAREBLOCKS record");
1252       // Create all the basic blocks for the function.
1253       FunctionBBs.resize(Record[0]);
1254       for (unsigned i = 0, e = FunctionBBs.size(); i != e; ++i)
1255         FunctionBBs[i] = BasicBlock::Create("", F);
1256       CurBB = FunctionBBs[0];
1257       continue;
1258       
1259     case bitc::FUNC_CODE_INST_BINOP: {    // BINOP: [opval, ty, opval, opcode]
1260       unsigned OpNum = 0;
1261       Value *LHS, *RHS;
1262       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, LHS) ||
1263           getValue(Record, OpNum, LHS->getType(), RHS) ||
1264           OpNum+1 != Record.size())
1265         return Error("Invalid BINOP record");
1266       
1267       int Opc = GetDecodedBinaryOpcode(Record[OpNum], LHS->getType());
1268       if (Opc == -1) return Error("Invalid BINOP record");
1269       I = BinaryOperator::Create((Instruction::BinaryOps)Opc, LHS, RHS);
1270       break;
1271     }
1272     case bitc::FUNC_CODE_INST_CAST: {    // CAST: [opval, opty, destty, castopc]
1273       unsigned OpNum = 0;
1274       Value *Op;
1275       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Op) ||
1276           OpNum+2 != Record.size())
1277         return Error("Invalid CAST record");
1278       
1279       const Type *ResTy = getTypeByID(Record[OpNum]);
1280       int Opc = GetDecodedCastOpcode(Record[OpNum+1]);
1281       if (Opc == -1 || ResTy == 0)
1282         return Error("Invalid CAST record");
1283       I = CastInst::Create((Instruction::CastOps)Opc, Op, ResTy);
1284       break;
1285     }
1286     case bitc::FUNC_CODE_INST_GEP: { // GEP: [n x operands]
1287       unsigned OpNum = 0;
1288       Value *BasePtr;
1289       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, BasePtr))
1290         return Error("Invalid GEP record");
1291
1292       SmallVector<Value*, 16> GEPIdx;
1293       while (OpNum != Record.size()) {
1294         Value *Op;
1295         if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Op))
1296           return Error("Invalid GEP record");
1297         GEPIdx.push_back(Op);
1298       }
1299
1300       I = GetElementPtrInst::Create(BasePtr, GEPIdx.begin(), GEPIdx.end());
1301       break;
1302     }
1303       
1304     case bitc::FUNC_CODE_INST_SELECT: { // SELECT: [opval, ty, opval, opval]
1305       unsigned OpNum = 0;
1306       Value *TrueVal, *FalseVal, *Cond;
1307       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, TrueVal) ||
1308           getValue(Record, OpNum, TrueVal->getType(), FalseVal) ||
1309           getValue(Record, OpNum, Type::Int1Ty, Cond))
1310         return Error("Invalid SELECT record");
1311       
1312       I = SelectInst::Create(Cond, TrueVal, FalseVal);
1313       break;
1314     }
1315       
1316     case bitc::FUNC_CODE_INST_EXTRACTELT: { // EXTRACTELT: [opty, opval, opval]
1317       unsigned OpNum = 0;
1318       Value *Vec, *Idx;
1319       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Vec) ||
1320           getValue(Record, OpNum, Type::Int32Ty, Idx))
1321         return Error("Invalid EXTRACTELT record");
1322       I = new ExtractElementInst(Vec, Idx);
1323       break;
1324     }
1325       
1326     case bitc::FUNC_CODE_INST_INSERTELT: { // INSERTELT: [ty, opval,opval,opval]
1327       unsigned OpNum = 0;
1328       Value *Vec, *Elt, *Idx;
1329       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Vec) ||
1330           getValue(Record, OpNum, 
1331                    cast<VectorType>(Vec->getType())->getElementType(), Elt) ||
1332           getValue(Record, OpNum, Type::Int32Ty, Idx))
1333         return Error("Invalid INSERTELT record");
1334       I = InsertElementInst::Create(Vec, Elt, Idx);
1335       break;
1336     }
1337       
1338     case bitc::FUNC_CODE_INST_SHUFFLEVEC: {// SHUFFLEVEC: [opval,ty,opval,opval]
1339       unsigned OpNum = 0;
1340       Value *Vec1, *Vec2, *Mask;
1341       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Vec1) ||
1342           getValue(Record, OpNum, Vec1->getType(), Vec2))
1343         return Error("Invalid SHUFFLEVEC record");
1344
1345       const Type *MaskTy =
1346         VectorType::get(Type::Int32Ty, 
1347                         cast<VectorType>(Vec1->getType())->getNumElements());
1348
1349       if (getValue(Record, OpNum, MaskTy, Mask))
1350         return Error("Invalid SHUFFLEVEC record");
1351       I = new ShuffleVectorInst(Vec1, Vec2, Mask);
1352       break;
1353     }
1354       
1355     case bitc::FUNC_CODE_INST_CMP: { // CMP: [opty, opval, opval, pred]
1356       unsigned OpNum = 0;
1357       Value *LHS, *RHS;
1358       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, LHS) ||
1359           getValue(Record, OpNum, LHS->getType(), RHS) ||
1360           OpNum+1 != Record.size())
1361         return Error("Invalid CMP record");
1362       
1363       if (LHS->getType()->isFloatingPoint())
1364         I = new FCmpInst((FCmpInst::Predicate)Record[OpNum], LHS, RHS);
1365       else if (!isa<VectorType>(LHS->getType()))
1366         I = new ICmpInst((ICmpInst::Predicate)Record[OpNum], LHS, RHS);
1367       else if (LHS->getType()->isFPOrFPVector())
1368         I = new VFCmpInst((FCmpInst::Predicate)Record[OpNum], LHS, RHS);
1369       else
1370         I = new VICmpInst((ICmpInst::Predicate)Record[OpNum], LHS, RHS);
1371       break;
1372     }
1373     case bitc::FUNC_CODE_INST_GETRESULT: { // GETRESULT: [ty, val, n]
1374       if (Record.size() != 2)
1375         return Error("Invalid GETRESULT record");
1376       unsigned OpNum = 0;
1377       Value *Op;
1378       getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Op);
1379       unsigned Index = Record[1];
1380       I = new GetResultInst(Op, Index);
1381       break;
1382     }
1383     
1384     case bitc::FUNC_CODE_INST_RET: // RET: [opty,opval<optional>]
1385       {
1386         unsigned Size = Record.size();
1387         if (Size == 0) {
1388           I = ReturnInst::Create();
1389           break;
1390         } else {
1391           unsigned OpNum = 0;
1392           SmallVector<Value *,4> Vs;
1393           do {
1394             Value *Op = NULL;
1395             if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Op))
1396               return Error("Invalid RET record");
1397             Vs.push_back(Op);
1398           } while(OpNum != Record.size());
1399
1400           // SmallVector Vs has at least one element.
1401           I = ReturnInst::Create(&Vs[0], Vs.size());
1402           break;
1403         }
1404       }
1405     case bitc::FUNC_CODE_INST_BR: { // BR: [bb#, bb#, opval] or [bb#]
1406       if (Record.size() != 1 && Record.size() != 3)
1407         return Error("Invalid BR record");
1408       BasicBlock *TrueDest = getBasicBlock(Record[0]);
1409       if (TrueDest == 0)
1410         return Error("Invalid BR record");
1411
1412       if (Record.size() == 1)
1413         I = BranchInst::Create(TrueDest);
1414       else {
1415         BasicBlock *FalseDest = getBasicBlock(Record[1]);
1416         Value *Cond = getFnValueByID(Record[2], Type::Int1Ty);
1417         if (FalseDest == 0 || Cond == 0)
1418           return Error("Invalid BR record");
1419         I = BranchInst::Create(TrueDest, FalseDest, Cond);
1420       }
1421       break;
1422     }
1423     case bitc::FUNC_CODE_INST_SWITCH: { // SWITCH: [opty, opval, n, n x ops]
1424       if (Record.size() < 3 || (Record.size() & 1) == 0)
1425         return Error("Invalid SWITCH record");
1426       const Type *OpTy = getTypeByID(Record[0]);
1427       Value *Cond = getFnValueByID(Record[1], OpTy);
1428       BasicBlock *Default = getBasicBlock(Record[2]);
1429       if (OpTy == 0 || Cond == 0 || Default == 0)
1430         return Error("Invalid SWITCH record");
1431       unsigned NumCases = (Record.size()-3)/2;
1432       SwitchInst *SI = SwitchInst::Create(Cond, Default, NumCases);
1433       for (unsigned i = 0, e = NumCases; i != e; ++i) {
1434         ConstantInt *CaseVal = 
1435           dyn_cast_or_null<ConstantInt>(getFnValueByID(Record[3+i*2], OpTy));
1436         BasicBlock *DestBB = getBasicBlock(Record[1+3+i*2]);
1437         if (CaseVal == 0 || DestBB == 0) {
1438           delete SI;
1439           return Error("Invalid SWITCH record!");
1440         }
1441         SI->addCase(CaseVal, DestBB);
1442       }
1443       I = SI;
1444       break;
1445     }
1446       
1447     case bitc::FUNC_CODE_INST_INVOKE: {
1448       // INVOKE: [attrs, cc, normBB, unwindBB, fnty, op0,op1,op2, ...]
1449       if (Record.size() < 4) return Error("Invalid INVOKE record");
1450       PAListPtr PAL = getParamAttrs(Record[0]);
1451       unsigned CCInfo = Record[1];
1452       BasicBlock *NormalBB = getBasicBlock(Record[2]);
1453       BasicBlock *UnwindBB = getBasicBlock(Record[3]);
1454       
1455       unsigned OpNum = 4;
1456       Value *Callee;
1457       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Callee))
1458         return Error("Invalid INVOKE record");
1459       
1460       const PointerType *CalleeTy = dyn_cast<PointerType>(Callee->getType());
1461       const FunctionType *FTy = !CalleeTy ? 0 :
1462         dyn_cast<FunctionType>(CalleeTy->getElementType());
1463
1464       // Check that the right number of fixed parameters are here.
1465       if (FTy == 0 || NormalBB == 0 || UnwindBB == 0 ||
1466           Record.size() < OpNum+FTy->getNumParams())
1467         return Error("Invalid INVOKE record");
1468       
1469       SmallVector<Value*, 16> Ops;
1470       for (unsigned i = 0, e = FTy->getNumParams(); i != e; ++i, ++OpNum) {
1471         Ops.push_back(getFnValueByID(Record[OpNum], FTy->getParamType(i)));
1472         if (Ops.back() == 0) return Error("Invalid INVOKE record");
1473       }
1474       
1475       if (!FTy->isVarArg()) {
1476         if (Record.size() != OpNum)
1477           return Error("Invalid INVOKE record");
1478       } else {
1479         // Read type/value pairs for varargs params.
1480         while (OpNum != Record.size()) {
1481           Value *Op;
1482           if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Op))
1483             return Error("Invalid INVOKE record");
1484           Ops.push_back(Op);
1485         }
1486       }
1487       
1488       I = InvokeInst::Create(Callee, NormalBB, UnwindBB,
1489                              Ops.begin(), Ops.end());
1490       cast<InvokeInst>(I)->setCallingConv(CCInfo);
1491       cast<InvokeInst>(I)->setParamAttrs(PAL);
1492       break;
1493     }
1494     case bitc::FUNC_CODE_INST_UNWIND: // UNWIND
1495       I = new UnwindInst();
1496       break;
1497     case bitc::FUNC_CODE_INST_UNREACHABLE: // UNREACHABLE
1498       I = new UnreachableInst();
1499       break;
1500     case bitc::FUNC_CODE_INST_PHI: { // PHI: [ty, val0,bb0, ...]
1501       if (Record.size() < 1 || ((Record.size()-1)&1))
1502         return Error("Invalid PHI record");
1503       const Type *Ty = getTypeByID(Record[0]);
1504       if (!Ty) return Error("Invalid PHI record");
1505       
1506       PHINode *PN = PHINode::Create(Ty);
1507       PN->reserveOperandSpace((Record.size()-1)/2);
1508       
1509       for (unsigned i = 0, e = Record.size()-1; i != e; i += 2) {
1510         Value *V = getFnValueByID(Record[1+i], Ty);
1511         BasicBlock *BB = getBasicBlock(Record[2+i]);
1512         if (!V || !BB) return Error("Invalid PHI record");
1513         PN->addIncoming(V, BB);
1514       }
1515       I = PN;
1516       break;
1517     }
1518       
1519     case bitc::FUNC_CODE_INST_MALLOC: { // MALLOC: [instty, op, align]
1520       if (Record.size() < 3)
1521         return Error("Invalid MALLOC record");
1522       const PointerType *Ty =
1523         dyn_cast_or_null<PointerType>(getTypeByID(Record[0]));
1524       Value *Size = getFnValueByID(Record[1], Type::Int32Ty);
1525       unsigned Align = Record[2];
1526       if (!Ty || !Size) return Error("Invalid MALLOC record");
1527       I = new MallocInst(Ty->getElementType(), Size, (1 << Align) >> 1);
1528       break;
1529     }
1530     case bitc::FUNC_CODE_INST_FREE: { // FREE: [op, opty]
1531       unsigned OpNum = 0;
1532       Value *Op;
1533       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Op) ||
1534           OpNum != Record.size())
1535         return Error("Invalid FREE record");
1536       I = new FreeInst(Op);
1537       break;
1538     }
1539     case bitc::FUNC_CODE_INST_ALLOCA: { // ALLOCA: [instty, op, align]
1540       if (Record.size() < 3)
1541         return Error("Invalid ALLOCA record");
1542       const PointerType *Ty =
1543         dyn_cast_or_null<PointerType>(getTypeByID(Record[0]));
1544       Value *Size = getFnValueByID(Record[1], Type::Int32Ty);
1545       unsigned Align = Record[2];
1546       if (!Ty || !Size) return Error("Invalid ALLOCA record");
1547       I = new AllocaInst(Ty->getElementType(), Size, (1 << Align) >> 1);
1548       break;
1549     }
1550     case bitc::FUNC_CODE_INST_LOAD: { // LOAD: [opty, op, align, vol]
1551       unsigned OpNum = 0;
1552       Value *Op;
1553       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Op) ||
1554           OpNum+2 != Record.size())
1555         return Error("Invalid LOAD record");
1556       
1557       I = new LoadInst(Op, "", Record[OpNum+1], (1 << Record[OpNum]) >> 1);
1558       break;
1559     }
1560     case bitc::FUNC_CODE_INST_STORE2: { // STORE2:[ptrty, ptr, val, align, vol]
1561       unsigned OpNum = 0;
1562       Value *Val, *Ptr;
1563       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Ptr) ||
1564           getValue(Record, OpNum, 
1565                     cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(), Val) ||
1566           OpNum+2 != Record.size())
1567         return Error("Invalid STORE record");
1568       
1569       I = new StoreInst(Val, Ptr, Record[OpNum+1], (1 << Record[OpNum]) >> 1);
1570       break;
1571     }
1572     case bitc::FUNC_CODE_INST_STORE: { // STORE:[val, valty, ptr, align, vol]
1573       // FIXME: Legacy form of store instruction. Should be removed in LLVM 3.0.
1574       unsigned OpNum = 0;
1575       Value *Val, *Ptr;
1576       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Val) ||
1577           getValue(Record, OpNum, PointerType::getUnqual(Val->getType()), Ptr)||
1578           OpNum+2 != Record.size())
1579         return Error("Invalid STORE record");
1580       
1581       I = new StoreInst(Val, Ptr, Record[OpNum+1], (1 << Record[OpNum]) >> 1);
1582       break;
1583     }
1584     case bitc::FUNC_CODE_INST_CALL: {
1585       // CALL: [paramattrs, cc, fnty, fnid, arg0, arg1...]
1586       if (Record.size() < 3)
1587         return Error("Invalid CALL record");
1588       
1589       PAListPtr PAL = getParamAttrs(Record[0]);
1590       unsigned CCInfo = Record[1];
1591       
1592       unsigned OpNum = 2;
1593       Value *Callee;
1594       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Callee))
1595         return Error("Invalid CALL record");
1596       
1597       const PointerType *OpTy = dyn_cast<PointerType>(Callee->getType());
1598       const FunctionType *FTy = 0;
1599       if (OpTy) FTy = dyn_cast<FunctionType>(OpTy->getElementType());
1600       if (!FTy || Record.size() < FTy->getNumParams()+OpNum)
1601         return Error("Invalid CALL record");
1602       
1603       SmallVector<Value*, 16> Args;
1604       // Read the fixed params.
1605       for (unsigned i = 0, e = FTy->getNumParams(); i != e; ++i, ++OpNum) {
1606         if (FTy->getParamType(i)->getTypeID()==Type::LabelTyID)
1607           Args.push_back(getBasicBlock(Record[OpNum]));
1608         else
1609           Args.push_back(getFnValueByID(Record[OpNum], FTy->getParamType(i)));
1610         if (Args.back() == 0) return Error("Invalid CALL record");
1611       }
1612       
1613       // Read type/value pairs for varargs params.
1614       if (!FTy->isVarArg()) {
1615         if (OpNum != Record.size())
1616           return Error("Invalid CALL record");
1617       } else {
1618         while (OpNum != Record.size()) {
1619           Value *Op;
1620           if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Op))
1621             return Error("Invalid CALL record");
1622           Args.push_back(Op);
1623         }
1624       }
1625       
1626       I = CallInst::Create(Callee, Args.begin(), Args.end());
1627       cast<CallInst>(I)->setCallingConv(CCInfo>>1);
1628       cast<CallInst>(I)->setTailCall(CCInfo & 1);
1629       cast<CallInst>(I)->setParamAttrs(PAL);
1630       break;
1631     }
1632     case bitc::FUNC_CODE_INST_VAARG: { // VAARG: [valistty, valist, instty]
1633       if (Record.size() < 3)
1634         return Error("Invalid VAARG record");
1635       const Type *OpTy = getTypeByID(Record[0]);
1636       Value *Op = getFnValueByID(Record[1], OpTy);
1637       const Type *ResTy = getTypeByID(Record[2]);
1638       if (!OpTy || !Op || !ResTy)
1639         return Error("Invalid VAARG record");
1640       I = new VAArgInst(Op, ResTy);
1641       break;
1642     }
1643     }
1644
1645     // Add instruction to end of current BB.  If there is no current BB, reject
1646     // this file.
1647     if (CurBB == 0) {
1648       delete I;
1649       return Error("Invalid instruction with no BB");
1650     }
1651     CurBB->getInstList().push_back(I);
1652     
1653     // If this was a terminator instruction, move to the next block.
1654     if (isa<TerminatorInst>(I)) {
1655       ++CurBBNo;
1656       CurBB = CurBBNo < FunctionBBs.size() ? FunctionBBs[CurBBNo] : 0;
1657     }
1658     
1659     // Non-void values get registered in the value table for future use.
1660     if (I && I->getType() != Type::VoidTy)
1661       ValueList.AssignValue(I, NextValueNo++);
1662   }
1663   
1664   // Check the function list for unresolved values.
1665   if (Argument *A = dyn_cast<Argument>(ValueList.back())) {
1666     if (A->getParent() == 0) {
1667       // We found at least one unresolved value.  Nuke them all to avoid leaks.
1668       for (unsigned i = ModuleValueListSize, e = ValueList.size(); i != e; ++i){
1669         if ((A = dyn_cast<Argument>(ValueList.back())) && A->getParent() == 0) {
1670           A->replaceAllUsesWith(UndefValue::get(A->getType()));
1671           delete A;
1672         }
1673       }
1674       return Error("Never resolved value found in function!");
1675     }
1676   }
1677   
1678   // Trim the value list down to the size it was before we parsed this function.
1679   ValueList.shrinkTo(ModuleValueListSize);
1680   std::vector<BasicBlock*>().swap(FunctionBBs);
1681   
1682   return false;
1683 }
1684
1685 //===----------------------------------------------------------------------===//
1686 // ModuleProvider implementation
1687 //===----------------------------------------------------------------------===//
1688
1689
1690 bool BitcodeReader::materializeFunction(Function *F, std::string *ErrInfo) {
1691   // If it already is material, ignore the request.
1692   if (!F->hasNotBeenReadFromBitcode()) return false;
1693   
1694   DenseMap<Function*, std::pair<uint64_t, unsigned> >::iterator DFII = 
1695     DeferredFunctionInfo.find(F);
1696   assert(DFII != DeferredFunctionInfo.end() && "Deferred function not found!");
1697   
1698   // Move the bit stream to the saved position of the deferred function body and
1699   // restore the real linkage type for the function.
1700   Stream.JumpToBit(DFII->second.first);
1701   F->setLinkage((GlobalValue::LinkageTypes)DFII->second.second);
1702   
1703   if (ParseFunctionBody(F)) {
1704     if (ErrInfo) *ErrInfo = ErrorString;
1705     return true;
1706   }
1707
1708   // Upgrade any old intrinsic calls in the function.
1709   for (UpgradedIntrinsicMap::iterator I = UpgradedIntrinsics.begin(),
1710        E = UpgradedIntrinsics.end(); I != E; ++I) {
1711     if (I->first != I->second) {
1712       for (Value::use_iterator UI = I->first->use_begin(),
1713            UE = I->first->use_end(); UI != UE; ) {
1714         if (CallInst* CI = dyn_cast<CallInst>(*UI++))
1715           UpgradeIntrinsicCall(CI, I->second);
1716       }
1717     }
1718   }
1719   
1720   return false;
1721 }
1722
1723 void BitcodeReader::dematerializeFunction(Function *F) {
1724   // If this function isn't materialized, or if it is a proto, this is a noop.
1725   if (F->hasNotBeenReadFromBitcode() || F->isDeclaration())
1726     return;
1727   
1728   assert(DeferredFunctionInfo.count(F) && "No info to read function later?");
1729   
1730   // Just forget the function body, we can remat it later.
1731   F->deleteBody();
1732   F->setLinkage(GlobalValue::GhostLinkage);
1733 }
1734
1735
1736 Module *BitcodeReader::materializeModule(std::string *ErrInfo) {
1737   for (DenseMap<Function*, std::pair<uint64_t, unsigned> >::iterator I = 
1738        DeferredFunctionInfo.begin(), E = DeferredFunctionInfo.end(); I != E;
1739        ++I) {
1740     Function *F = I->first;
1741     if (F->hasNotBeenReadFromBitcode() &&
1742         materializeFunction(F, ErrInfo))
1743       return 0;
1744   }
1745
1746   // Upgrade any intrinsic calls that slipped through (should not happen!) and 
1747   // delete the old functions to clean up. We can't do this unless the entire 
1748   // module is materialized because there could always be another function body 
1749   // with calls to the old function.
1750   for (std::vector<std::pair<Function*, Function*> >::iterator I =
1751        UpgradedIntrinsics.begin(), E = UpgradedIntrinsics.end(); I != E; ++I) {
1752     if (I->first != I->second) {
1753       for (Value::use_iterator UI = I->first->use_begin(),
1754            UE = I->first->use_end(); UI != UE; ) {
1755         if (CallInst* CI = dyn_cast<CallInst>(*UI++))
1756           UpgradeIntrinsicCall(CI, I->second);
1757       }
1758       ValueList.replaceUsesOfWith(I->first, I->second);
1759       I->first->eraseFromParent();
1760     }
1761   }
1762   std::vector<std::pair<Function*, Function*> >().swap(UpgradedIntrinsics);
1763   
1764   return TheModule;
1765 }
1766
1767
1768 /// This method is provided by the parent ModuleProvde class and overriden
1769 /// here. It simply releases the module from its provided and frees up our
1770 /// state.
1771 /// @brief Release our hold on the generated module
1772 Module *BitcodeReader::releaseModule(std::string *ErrInfo) {
1773   // Since we're losing control of this Module, we must hand it back complete
1774   Module *M = ModuleProvider::releaseModule(ErrInfo);
1775   FreeState();
1776   return M;
1777 }
1778
1779
1780 //===----------------------------------------------------------------------===//
1781 // External interface
1782 //===----------------------------------------------------------------------===//
1783
1784 /// getBitcodeModuleProvider - lazy function-at-a-time loading from a file.
1785 ///
1786 ModuleProvider *llvm::getBitcodeModuleProvider(MemoryBuffer *Buffer,
1787                                                std::string *ErrMsg) {
1788   BitcodeReader *R = new BitcodeReader(Buffer);
1789   if (R->ParseBitcode()) {
1790     if (ErrMsg)
1791       *ErrMsg = R->getErrorString();
1792     
1793     // Don't let the BitcodeReader dtor delete 'Buffer'.
1794     R->releaseMemoryBuffer();
1795     delete R;
1796     return 0;
1797   }
1798   return R;
1799 }
1800
1801 /// ParseBitcodeFile - Read the specified bitcode file, returning the module.
1802 /// If an error occurs, return null and fill in *ErrMsg if non-null.
1803 Module *llvm::ParseBitcodeFile(MemoryBuffer *Buffer, std::string *ErrMsg){
1804   BitcodeReader *R;
1805   R = static_cast<BitcodeReader*>(getBitcodeModuleProvider(Buffer, ErrMsg));
1806   if (!R) return 0;
1807   
1808   // Read in the entire module.
1809   Module *M = R->materializeModule(ErrMsg);
1810
1811   // Don't let the BitcodeReader dtor delete 'Buffer', regardless of whether
1812   // there was an error.
1813   R->releaseMemoryBuffer();
1814   
1815   // If there was no error, tell ModuleProvider not to delete it when its dtor
1816   // is run.
1817   if (M)
1818     M = R->releaseModule(ErrMsg);
1819   
1820   delete R;
1821   return M;
1822 }