Add a FIXME that assumes we maintain backward compatibility until the next major...
[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/Module.h"
21 #include "llvm/Operator.h"
22 #include "llvm/AutoUpgrade.h"
23 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
24 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
25 #include "llvm/Support/DataStream.h"
26 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
27 #include "llvm/Support/MemoryBuffer.h"
28 #include "llvm/OperandTraits.h"
29 using namespace llvm;
30
31 enum {
32   SWITCH_INST_MAGIC = 0x4B5 // May 2012 => 1205 => Hex
33 };
34
35 void BitcodeReader::materializeForwardReferencedFunctions() {
36   while (!BlockAddrFwdRefs.empty()) {
37     Function *F = BlockAddrFwdRefs.begin()->first;
38     F->Materialize();
39   }
40 }
41
42 void BitcodeReader::FreeState() {
43   if (BufferOwned)
44     delete Buffer;
45   Buffer = 0;
46   std::vector<Type*>().swap(TypeList);
47   ValueList.clear();
48   MDValueList.clear();
49
50   std::vector<AttrListPtr>().swap(MAttributes);
51   std::vector<BasicBlock*>().swap(FunctionBBs);
52   std::vector<Function*>().swap(FunctionsWithBodies);
53   DeferredFunctionInfo.clear();
54   MDKindMap.clear();
55 }
56
57 //===----------------------------------------------------------------------===//
58 //  Helper functions to implement forward reference resolution, etc.
59 //===----------------------------------------------------------------------===//
60
61 /// ConvertToString - Convert a string from a record into an std::string, return
62 /// true on failure.
63 template<typename StrTy>
64 static bool ConvertToString(ArrayRef<uint64_t> Record, unsigned Idx,
65                             StrTy &Result) {
66   if (Idx > Record.size())
67     return true;
68
69   for (unsigned i = Idx, e = Record.size(); i != e; ++i)
70     Result += (char)Record[i];
71   return false;
72 }
73
74 static GlobalValue::LinkageTypes GetDecodedLinkage(unsigned Val) {
75   switch (Val) {
76   default: // Map unknown/new linkages to external
77   case 0:  return GlobalValue::ExternalLinkage;
78   case 1:  return GlobalValue::WeakAnyLinkage;
79   case 2:  return GlobalValue::AppendingLinkage;
80   case 3:  return GlobalValue::InternalLinkage;
81   case 4:  return GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage;
82   case 5:  return GlobalValue::DLLImportLinkage;
83   case 6:  return GlobalValue::DLLExportLinkage;
84   case 7:  return GlobalValue::ExternalWeakLinkage;
85   case 8:  return GlobalValue::CommonLinkage;
86   case 9:  return GlobalValue::PrivateLinkage;
87   case 10: return GlobalValue::WeakODRLinkage;
88   case 11: return GlobalValue::LinkOnceODRLinkage;
89   case 12: return GlobalValue::AvailableExternallyLinkage;
90   case 13: return GlobalValue::LinkerPrivateLinkage;
91   case 14: return GlobalValue::LinkerPrivateWeakLinkage;
92   case 15: return GlobalValue::LinkOnceODRAutoHideLinkage;
93   }
94 }
95
96 static GlobalValue::VisibilityTypes GetDecodedVisibility(unsigned Val) {
97   switch (Val) {
98   default: // Map unknown visibilities to default.
99   case 0: return GlobalValue::DefaultVisibility;
100   case 1: return GlobalValue::HiddenVisibility;
101   case 2: return GlobalValue::ProtectedVisibility;
102   }
103 }
104
105 static GlobalVariable::ThreadLocalMode GetDecodedThreadLocalMode(unsigned Val) {
106   switch (Val) {
107     case 0: return GlobalVariable::NotThreadLocal;
108     default: // Map unknown non-zero value to general dynamic.
109     case 1: return GlobalVariable::GeneralDynamicTLSModel;
110     case 2: return GlobalVariable::LocalDynamicTLSModel;
111     case 3: return GlobalVariable::InitialExecTLSModel;
112     case 4: return GlobalVariable::LocalExecTLSModel;
113   }
114 }
115
116 static int GetDecodedCastOpcode(unsigned Val) {
117   switch (Val) {
118   default: return -1;
119   case bitc::CAST_TRUNC   : return Instruction::Trunc;
120   case bitc::CAST_ZEXT    : return Instruction::ZExt;
121   case bitc::CAST_SEXT    : return Instruction::SExt;
122   case bitc::CAST_FPTOUI  : return Instruction::FPToUI;
123   case bitc::CAST_FPTOSI  : return Instruction::FPToSI;
124   case bitc::CAST_UITOFP  : return Instruction::UIToFP;
125   case bitc::CAST_SITOFP  : return Instruction::SIToFP;
126   case bitc::CAST_FPTRUNC : return Instruction::FPTrunc;
127   case bitc::CAST_FPEXT   : return Instruction::FPExt;
128   case bitc::CAST_PTRTOINT: return Instruction::PtrToInt;
129   case bitc::CAST_INTTOPTR: return Instruction::IntToPtr;
130   case bitc::CAST_BITCAST : return Instruction::BitCast;
131   }
132 }
133 static int GetDecodedBinaryOpcode(unsigned Val, Type *Ty) {
134   switch (Val) {
135   default: return -1;
136   case bitc::BINOP_ADD:
137     return Ty->isFPOrFPVectorTy() ? Instruction::FAdd : Instruction::Add;
138   case bitc::BINOP_SUB:
139     return Ty->isFPOrFPVectorTy() ? Instruction::FSub : Instruction::Sub;
140   case bitc::BINOP_MUL:
141     return Ty->isFPOrFPVectorTy() ? Instruction::FMul : Instruction::Mul;
142   case bitc::BINOP_UDIV: return Instruction::UDiv;
143   case bitc::BINOP_SDIV:
144     return Ty->isFPOrFPVectorTy() ? Instruction::FDiv : Instruction::SDiv;
145   case bitc::BINOP_UREM: return Instruction::URem;
146   case bitc::BINOP_SREM:
147     return Ty->isFPOrFPVectorTy() ? Instruction::FRem : Instruction::SRem;
148   case bitc::BINOP_SHL:  return Instruction::Shl;
149   case bitc::BINOP_LSHR: return Instruction::LShr;
150   case bitc::BINOP_ASHR: return Instruction::AShr;
151   case bitc::BINOP_AND:  return Instruction::And;
152   case bitc::BINOP_OR:   return Instruction::Or;
153   case bitc::BINOP_XOR:  return Instruction::Xor;
154   }
155 }
156
157 static AtomicRMWInst::BinOp GetDecodedRMWOperation(unsigned Val) {
158   switch (Val) {
159   default: return AtomicRMWInst::BAD_BINOP;
160   case bitc::RMW_XCHG: return AtomicRMWInst::Xchg;
161   case bitc::RMW_ADD: return AtomicRMWInst::Add;
162   case bitc::RMW_SUB: return AtomicRMWInst::Sub;
163   case bitc::RMW_AND: return AtomicRMWInst::And;
164   case bitc::RMW_NAND: return AtomicRMWInst::Nand;
165   case bitc::RMW_OR: return AtomicRMWInst::Or;
166   case bitc::RMW_XOR: return AtomicRMWInst::Xor;
167   case bitc::RMW_MAX: return AtomicRMWInst::Max;
168   case bitc::RMW_MIN: return AtomicRMWInst::Min;
169   case bitc::RMW_UMAX: return AtomicRMWInst::UMax;
170   case bitc::RMW_UMIN: return AtomicRMWInst::UMin;
171   }
172 }
173
174 static AtomicOrdering GetDecodedOrdering(unsigned Val) {
175   switch (Val) {
176   case bitc::ORDERING_NOTATOMIC: return NotAtomic;
177   case bitc::ORDERING_UNORDERED: return Unordered;
178   case bitc::ORDERING_MONOTONIC: return Monotonic;
179   case bitc::ORDERING_ACQUIRE: return Acquire;
180   case bitc::ORDERING_RELEASE: return Release;
181   case bitc::ORDERING_ACQREL: return AcquireRelease;
182   default: // Map unknown orderings to sequentially-consistent.
183   case bitc::ORDERING_SEQCST: return SequentiallyConsistent;
184   }
185 }
186
187 static SynchronizationScope GetDecodedSynchScope(unsigned Val) {
188   switch (Val) {
189   case bitc::SYNCHSCOPE_SINGLETHREAD: return SingleThread;
190   default: // Map unknown scopes to cross-thread.
191   case bitc::SYNCHSCOPE_CROSSTHREAD: return CrossThread;
192   }
193 }
194
195 namespace llvm {
196 namespace {
197   /// @brief A class for maintaining the slot number definition
198   /// as a placeholder for the actual definition for forward constants defs.
199   class ConstantPlaceHolder : public ConstantExpr {
200     void operator=(const ConstantPlaceHolder &); // DO NOT IMPLEMENT
201   public:
202     // allocate space for exactly one operand
203     void *operator new(size_t s) {
204       return User::operator new(s, 1);
205     }
206     explicit ConstantPlaceHolder(Type *Ty, LLVMContext& Context)
207       : ConstantExpr(Ty, Instruction::UserOp1, &Op<0>(), 1) {
208       Op<0>() = UndefValue::get(Type::getInt32Ty(Context));
209     }
210
211     /// @brief Methods to support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast.
212     //static inline bool classof(const ConstantPlaceHolder *) { return true; }
213     static bool classof(const Value *V) {
214       return isa<ConstantExpr>(V) &&
215              cast<ConstantExpr>(V)->getOpcode() == Instruction::UserOp1;
216     }
217
218
219     /// Provide fast operand accessors
220     //DECLARE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(Value);
221   };
222 }
223
224 // FIXME: can we inherit this from ConstantExpr?
225 template <>
226 struct OperandTraits<ConstantPlaceHolder> :
227   public FixedNumOperandTraits<ConstantPlaceHolder, 1> {
228 };
229 }
230
231
232 void BitcodeReaderValueList::AssignValue(Value *V, unsigned Idx) {
233   if (Idx == size()) {
234     push_back(V);
235     return;
236   }
237
238   if (Idx >= size())
239     resize(Idx+1);
240
241   WeakVH &OldV = ValuePtrs[Idx];
242   if (OldV == 0) {
243     OldV = V;
244     return;
245   }
246
247   // Handle constants and non-constants (e.g. instrs) differently for
248   // efficiency.
249   if (Constant *PHC = dyn_cast<Constant>(&*OldV)) {
250     ResolveConstants.push_back(std::make_pair(PHC, Idx));
251     OldV = V;
252   } else {
253     // If there was a forward reference to this value, replace it.
254     Value *PrevVal = OldV;
255     OldV->replaceAllUsesWith(V);
256     delete PrevVal;
257   }
258 }
259
260
261 Constant *BitcodeReaderValueList::getConstantFwdRef(unsigned Idx,
262                                                     Type *Ty) {
263   if (Idx >= size())
264     resize(Idx + 1);
265
266   if (Value *V = ValuePtrs[Idx]) {
267     assert(Ty == V->getType() && "Type mismatch in constant table!");
268     return cast<Constant>(V);
269   }
270
271   // Create and return a placeholder, which will later be RAUW'd.
272   Constant *C = new ConstantPlaceHolder(Ty, Context);
273   ValuePtrs[Idx] = C;
274   return C;
275 }
276
277 Value *BitcodeReaderValueList::getValueFwdRef(unsigned Idx, Type *Ty) {
278   if (Idx >= size())
279     resize(Idx + 1);
280
281   if (Value *V = ValuePtrs[Idx]) {
282     assert((Ty == 0 || Ty == V->getType()) && "Type mismatch in value table!");
283     return V;
284   }
285
286   // No type specified, must be invalid reference.
287   if (Ty == 0) return 0;
288
289   // Create and return a placeholder, which will later be RAUW'd.
290   Value *V = new Argument(Ty);
291   ValuePtrs[Idx] = V;
292   return V;
293 }
294
295 /// ResolveConstantForwardRefs - Once all constants are read, this method bulk
296 /// resolves any forward references.  The idea behind this is that we sometimes
297 /// get constants (such as large arrays) which reference *many* forward ref
298 /// constants.  Replacing each of these causes a lot of thrashing when
299 /// building/reuniquing the constant.  Instead of doing this, we look at all the
300 /// uses and rewrite all the place holders at once for any constant that uses
301 /// a placeholder.
302 void BitcodeReaderValueList::ResolveConstantForwardRefs() {
303   // Sort the values by-pointer so that they are efficient to look up with a
304   // binary search.
305   std::sort(ResolveConstants.begin(), ResolveConstants.end());
306
307   SmallVector<Constant*, 64> NewOps;
308
309   while (!ResolveConstants.empty()) {
310     Value *RealVal = operator[](ResolveConstants.back().second);
311     Constant *Placeholder = ResolveConstants.back().first;
312     ResolveConstants.pop_back();
313
314     // Loop over all users of the placeholder, updating them to reference the
315     // new value.  If they reference more than one placeholder, update them all
316     // at once.
317     while (!Placeholder->use_empty()) {
318       Value::use_iterator UI = Placeholder->use_begin();
319       User *U = *UI;
320
321       // If the using object isn't uniqued, just update the operands.  This
322       // handles instructions and initializers for global variables.
323       if (!isa<Constant>(U) || isa<GlobalValue>(U)) {
324         UI.getUse().set(RealVal);
325         continue;
326       }
327
328       // Otherwise, we have a constant that uses the placeholder.  Replace that
329       // constant with a new constant that has *all* placeholder uses updated.
330       Constant *UserC = cast<Constant>(U);
331       for (User::op_iterator I = UserC->op_begin(), E = UserC->op_end();
332            I != E; ++I) {
333         Value *NewOp;
334         if (!isa<ConstantPlaceHolder>(*I)) {
335           // Not a placeholder reference.
336           NewOp = *I;
337         } else if (*I == Placeholder) {
338           // Common case is that it just references this one placeholder.
339           NewOp = RealVal;
340         } else {
341           // Otherwise, look up the placeholder in ResolveConstants.
342           ResolveConstantsTy::iterator It =
343             std::lower_bound(ResolveConstants.begin(), ResolveConstants.end(),
344                              std::pair<Constant*, unsigned>(cast<Constant>(*I),
345                                                             0));
346           assert(It != ResolveConstants.end() && It->first == *I);
347           NewOp = operator[](It->second);
348         }
349
350         NewOps.push_back(cast<Constant>(NewOp));
351       }
352
353       // Make the new constant.
354       Constant *NewC;
355       if (ConstantArray *UserCA = dyn_cast<ConstantArray>(UserC)) {
356         NewC = ConstantArray::get(UserCA->getType(), NewOps);
357       } else if (ConstantStruct *UserCS = dyn_cast<ConstantStruct>(UserC)) {
358         NewC = ConstantStruct::get(UserCS->getType(), NewOps);
359       } else if (isa<ConstantVector>(UserC)) {
360         NewC = ConstantVector::get(NewOps);
361       } else {
362         assert(isa<ConstantExpr>(UserC) && "Must be a ConstantExpr.");
363         NewC = cast<ConstantExpr>(UserC)->getWithOperands(NewOps);
364       }
365
366       UserC->replaceAllUsesWith(NewC);
367       UserC->destroyConstant();
368       NewOps.clear();
369     }
370
371     // Update all ValueHandles, they should be the only users at this point.
372     Placeholder->replaceAllUsesWith(RealVal);
373     delete Placeholder;
374   }
375 }
376
377 void BitcodeReaderMDValueList::AssignValue(Value *V, unsigned Idx) {
378   if (Idx == size()) {
379     push_back(V);
380     return;
381   }
382
383   if (Idx >= size())
384     resize(Idx+1);
385
386   WeakVH &OldV = MDValuePtrs[Idx];
387   if (OldV == 0) {
388     OldV = V;
389     return;
390   }
391
392   // If there was a forward reference to this value, replace it.
393   MDNode *PrevVal = cast<MDNode>(OldV);
394   OldV->replaceAllUsesWith(V);
395   MDNode::deleteTemporary(PrevVal);
396   // Deleting PrevVal sets Idx value in MDValuePtrs to null. Set new
397   // value for Idx.
398   MDValuePtrs[Idx] = V;
399 }
400
401 Value *BitcodeReaderMDValueList::getValueFwdRef(unsigned Idx) {
402   if (Idx >= size())
403     resize(Idx + 1);
404
405   if (Value *V = MDValuePtrs[Idx]) {
406     assert(V->getType()->isMetadataTy() && "Type mismatch in value table!");
407     return V;
408   }
409
410   // Create and return a placeholder, which will later be RAUW'd.
411   Value *V = MDNode::getTemporary(Context, ArrayRef<Value*>());
412   MDValuePtrs[Idx] = V;
413   return V;
414 }
415
416 Type *BitcodeReader::getTypeByID(unsigned ID) {
417   // The type table size is always specified correctly.
418   if (ID >= TypeList.size())
419     return 0;
420
421   if (Type *Ty = TypeList[ID])
422     return Ty;
423
424   // If we have a forward reference, the only possible case is when it is to a
425   // named struct.  Just create a placeholder for now.
426   return TypeList[ID] = StructType::create(Context);
427 }
428
429
430 //===----------------------------------------------------------------------===//
431 //  Functions for parsing blocks from the bitcode file
432 //===----------------------------------------------------------------------===//
433
434 bool BitcodeReader::ParseAttributeBlock() {
435   if (Stream.EnterSubBlock(bitc::PARAMATTR_BLOCK_ID))
436     return Error("Malformed block record");
437
438   if (!MAttributes.empty())
439     return Error("Multiple PARAMATTR blocks found!");
440
441   SmallVector<uint64_t, 64> Record;
442
443   SmallVector<AttributeWithIndex, 8> Attrs;
444
445   // Read all the records.
446   while (1) {
447     unsigned Code = Stream.ReadCode();
448     if (Code == bitc::END_BLOCK) {
449       if (Stream.ReadBlockEnd())
450         return Error("Error at end of PARAMATTR block");
451       return false;
452     }
453
454     if (Code == bitc::ENTER_SUBBLOCK) {
455       // No known subblocks, always skip them.
456       Stream.ReadSubBlockID();
457       if (Stream.SkipBlock())
458         return Error("Malformed block record");
459       continue;
460     }
461
462     if (Code == bitc::DEFINE_ABBREV) {
463       Stream.ReadAbbrevRecord();
464       continue;
465     }
466
467     // Read a record.
468     Record.clear();
469     switch (Stream.ReadRecord(Code, Record)) {
470     default:  // Default behavior: ignore.
471       break;
472     case bitc::PARAMATTR_CODE_ENTRY: { // ENTRY: [paramidx0, attr0, ...]
473       if (Record.size() & 1)
474         return Error("Invalid ENTRY record");
475
476       for (unsigned i = 0, e = Record.size(); i != e; i += 2) {
477         Attributes ReconstitutedAttr =
478           Attribute::decodeLLVMAttributesForBitcode(Record[i+1]);
479         Record[i+1] = ReconstitutedAttr.Raw();
480       }
481
482       for (unsigned i = 0, e = Record.size(); i != e; i += 2) {
483         if (Attributes(Record[i+1]) != Attribute::None)
484           Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(Record[i],
485                                                   Attributes(Record[i+1])));
486       }
487
488       MAttributes.push_back(AttrListPtr::get(Attrs));
489       Attrs.clear();
490       break;
491     }
492     }
493   }
494 }
495
496 bool BitcodeReader::ParseTypeTable() {
497   if (Stream.EnterSubBlock(bitc::TYPE_BLOCK_ID_NEW))
498     return Error("Malformed block record");
499
500   return ParseTypeTableBody();
501 }
502
503 bool BitcodeReader::ParseTypeTableBody() {
504   if (!TypeList.empty())
505     return Error("Multiple TYPE_BLOCKs found!");
506
507   SmallVector<uint64_t, 64> Record;
508   unsigned NumRecords = 0;
509
510   SmallString<64> TypeName;
511
512   // Read all the records for this type table.
513   while (1) {
514     unsigned Code = Stream.ReadCode();
515     if (Code == bitc::END_BLOCK) {
516       if (NumRecords != TypeList.size())
517         return Error("Invalid type forward reference in TYPE_BLOCK");
518       if (Stream.ReadBlockEnd())
519         return Error("Error at end of type table block");
520       return false;
521     }
522
523     if (Code == bitc::ENTER_SUBBLOCK) {
524       // No known subblocks, always skip them.
525       Stream.ReadSubBlockID();
526       if (Stream.SkipBlock())
527         return Error("Malformed block record");
528       continue;
529     }
530
531     if (Code == bitc::DEFINE_ABBREV) {
532       Stream.ReadAbbrevRecord();
533       continue;
534     }
535
536     // Read a record.
537     Record.clear();
538     Type *ResultTy = 0;
539     switch (Stream.ReadRecord(Code, Record)) {
540     default: return Error("unknown type in type table");
541     case bitc::TYPE_CODE_NUMENTRY: // TYPE_CODE_NUMENTRY: [numentries]
542       // TYPE_CODE_NUMENTRY contains a count of the number of types in the
543       // type list.  This allows us to reserve space.
544       if (Record.size() < 1)
545         return Error("Invalid TYPE_CODE_NUMENTRY record");
546       TypeList.resize(Record[0]);
547       continue;
548     case bitc::TYPE_CODE_VOID:      // VOID
549       ResultTy = Type::getVoidTy(Context);
550       break;
551     case bitc::TYPE_CODE_HALF:     // HALF
552       ResultTy = Type::getHalfTy(Context);
553       break;
554     case bitc::TYPE_CODE_FLOAT:     // FLOAT
555       ResultTy = Type::getFloatTy(Context);
556       break;
557     case bitc::TYPE_CODE_DOUBLE:    // DOUBLE
558       ResultTy = Type::getDoubleTy(Context);
559       break;
560     case bitc::TYPE_CODE_X86_FP80:  // X86_FP80
561       ResultTy = Type::getX86_FP80Ty(Context);
562       break;
563     case bitc::TYPE_CODE_FP128:     // FP128
564       ResultTy = Type::getFP128Ty(Context);
565       break;
566     case bitc::TYPE_CODE_PPC_FP128: // PPC_FP128
567       ResultTy = Type::getPPC_FP128Ty(Context);
568       break;
569     case bitc::TYPE_CODE_LABEL:     // LABEL
570       ResultTy = Type::getLabelTy(Context);
571       break;
572     case bitc::TYPE_CODE_METADATA:  // METADATA
573       ResultTy = Type::getMetadataTy(Context);
574       break;
575     case bitc::TYPE_CODE_X86_MMX:   // X86_MMX
576       ResultTy = Type::getX86_MMXTy(Context);
577       break;
578     case bitc::TYPE_CODE_INTEGER:   // INTEGER: [width]
579       if (Record.size() < 1)
580         return Error("Invalid Integer type record");
581
582       ResultTy = IntegerType::get(Context, Record[0]);
583       break;
584     case bitc::TYPE_CODE_POINTER: { // POINTER: [pointee type] or
585                                     //          [pointee type, address space]
586       if (Record.size() < 1)
587         return Error("Invalid POINTER type record");
588       unsigned AddressSpace = 0;
589       if (Record.size() == 2)
590         AddressSpace = Record[1];
591       ResultTy = getTypeByID(Record[0]);
592       if (ResultTy == 0) return Error("invalid element type in pointer type");
593       ResultTy = PointerType::get(ResultTy, AddressSpace);
594       break;
595     }
596     case bitc::TYPE_CODE_FUNCTION_OLD: {
597       // FIXME: attrid is dead, remove it in LLVM 4.0
598       // FUNCTION: [vararg, attrid, retty, paramty x N]
599       if (Record.size() < 3)
600         return Error("Invalid FUNCTION type record");
601       SmallVector<Type*, 8> ArgTys;
602       for (unsigned i = 3, e = Record.size(); i != e; ++i) {
603         if (Type *T = getTypeByID(Record[i]))
604           ArgTys.push_back(T);
605         else
606           break;
607       }
608       
609       ResultTy = getTypeByID(Record[2]);
610       if (ResultTy == 0 || ArgTys.size() < Record.size()-3)
611         return Error("invalid type in function type");
612
613       ResultTy = FunctionType::get(ResultTy, ArgTys, Record[0]);
614       break;
615     }
616     case bitc::TYPE_CODE_FUNCTION: {
617       // FUNCTION: [vararg, retty, paramty x N]
618       if (Record.size() < 2)
619         return Error("Invalid FUNCTION type record");
620       SmallVector<Type*, 8> ArgTys;
621       for (unsigned i = 2, e = Record.size(); i != e; ++i) {
622         if (Type *T = getTypeByID(Record[i]))
623           ArgTys.push_back(T);
624         else
625           break;
626       }
627       
628       ResultTy = getTypeByID(Record[1]);
629       if (ResultTy == 0 || ArgTys.size() < Record.size()-2)
630         return Error("invalid type in function type");
631
632       ResultTy = FunctionType::get(ResultTy, ArgTys, Record[0]);
633       break;
634     }
635     case bitc::TYPE_CODE_STRUCT_ANON: {  // STRUCT: [ispacked, eltty x N]
636       if (Record.size() < 1)
637         return Error("Invalid STRUCT type record");
638       SmallVector<Type*, 8> EltTys;
639       for (unsigned i = 1, e = Record.size(); i != e; ++i) {
640         if (Type *T = getTypeByID(Record[i]))
641           EltTys.push_back(T);
642         else
643           break;
644       }
645       if (EltTys.size() != Record.size()-1)
646         return Error("invalid type in struct type");
647       ResultTy = StructType::get(Context, EltTys, Record[0]);
648       break;
649     }
650     case bitc::TYPE_CODE_STRUCT_NAME:   // STRUCT_NAME: [strchr x N]
651       if (ConvertToString(Record, 0, TypeName))
652         return Error("Invalid STRUCT_NAME record");
653       continue;
654
655     case bitc::TYPE_CODE_STRUCT_NAMED: { // STRUCT: [ispacked, eltty x N]
656       if (Record.size() < 1)
657         return Error("Invalid STRUCT type record");
658       
659       if (NumRecords >= TypeList.size())
660         return Error("invalid TYPE table");
661       
662       // Check to see if this was forward referenced, if so fill in the temp.
663       StructType *Res = cast_or_null<StructType>(TypeList[NumRecords]);
664       if (Res) {
665         Res->setName(TypeName);
666         TypeList[NumRecords] = 0;
667       } else  // Otherwise, create a new struct.
668         Res = StructType::create(Context, TypeName);
669       TypeName.clear();
670       
671       SmallVector<Type*, 8> EltTys;
672       for (unsigned i = 1, e = Record.size(); i != e; ++i) {
673         if (Type *T = getTypeByID(Record[i]))
674           EltTys.push_back(T);
675         else
676           break;
677       }
678       if (EltTys.size() != Record.size()-1)
679         return Error("invalid STRUCT type record");
680       Res->setBody(EltTys, Record[0]);
681       ResultTy = Res;
682       break;
683     }
684     case bitc::TYPE_CODE_OPAQUE: {       // OPAQUE: []
685       if (Record.size() != 1)
686         return Error("Invalid OPAQUE type record");
687
688       if (NumRecords >= TypeList.size())
689         return Error("invalid TYPE table");
690       
691       // Check to see if this was forward referenced, if so fill in the temp.
692       StructType *Res = cast_or_null<StructType>(TypeList[NumRecords]);
693       if (Res) {
694         Res->setName(TypeName);
695         TypeList[NumRecords] = 0;
696       } else  // Otherwise, create a new struct with no body.
697         Res = StructType::create(Context, TypeName);
698       TypeName.clear();
699       ResultTy = Res;
700       break;
701     }        
702     case bitc::TYPE_CODE_ARRAY:     // ARRAY: [numelts, eltty]
703       if (Record.size() < 2)
704         return Error("Invalid ARRAY type record");
705       if ((ResultTy = getTypeByID(Record[1])))
706         ResultTy = ArrayType::get(ResultTy, Record[0]);
707       else
708         return Error("Invalid ARRAY type element");
709       break;
710     case bitc::TYPE_CODE_VECTOR:    // VECTOR: [numelts, eltty]
711       if (Record.size() < 2)
712         return Error("Invalid VECTOR type record");
713       if ((ResultTy = getTypeByID(Record[1])))
714         ResultTy = VectorType::get(ResultTy, Record[0]);
715       else
716         return Error("Invalid ARRAY type element");
717       break;
718     }
719
720     if (NumRecords >= TypeList.size())
721       return Error("invalid TYPE table");
722     assert(ResultTy && "Didn't read a type?");
723     assert(TypeList[NumRecords] == 0 && "Already read type?");
724     TypeList[NumRecords++] = ResultTy;
725   }
726 }
727
728 bool BitcodeReader::ParseValueSymbolTable() {
729   if (Stream.EnterSubBlock(bitc::VALUE_SYMTAB_BLOCK_ID))
730     return Error("Malformed block record");
731
732   SmallVector<uint64_t, 64> Record;
733
734   // Read all the records for this value table.
735   SmallString<128> ValueName;
736   while (1) {
737     unsigned Code = Stream.ReadCode();
738     if (Code == bitc::END_BLOCK) {
739       if (Stream.ReadBlockEnd())
740         return Error("Error at end of value symbol table block");
741       return false;
742     }
743     if (Code == bitc::ENTER_SUBBLOCK) {
744       // No known subblocks, always skip them.
745       Stream.ReadSubBlockID();
746       if (Stream.SkipBlock())
747         return Error("Malformed block record");
748       continue;
749     }
750
751     if (Code == bitc::DEFINE_ABBREV) {
752       Stream.ReadAbbrevRecord();
753       continue;
754     }
755
756     // Read a record.
757     Record.clear();
758     switch (Stream.ReadRecord(Code, Record)) {
759     default:  // Default behavior: unknown type.
760       break;
761     case bitc::VST_CODE_ENTRY: {  // VST_ENTRY: [valueid, namechar x N]
762       if (ConvertToString(Record, 1, ValueName))
763         return Error("Invalid VST_ENTRY record");
764       unsigned ValueID = Record[0];
765       if (ValueID >= ValueList.size())
766         return Error("Invalid Value ID in VST_ENTRY record");
767       Value *V = ValueList[ValueID];
768
769       V->setName(StringRef(ValueName.data(), ValueName.size()));
770       ValueName.clear();
771       break;
772     }
773     case bitc::VST_CODE_BBENTRY: {
774       if (ConvertToString(Record, 1, ValueName))
775         return Error("Invalid VST_BBENTRY record");
776       BasicBlock *BB = getBasicBlock(Record[0]);
777       if (BB == 0)
778         return Error("Invalid BB ID in VST_BBENTRY record");
779
780       BB->setName(StringRef(ValueName.data(), ValueName.size()));
781       ValueName.clear();
782       break;
783     }
784     }
785   }
786 }
787
788 bool BitcodeReader::ParseMetadata() {
789   unsigned NextMDValueNo = MDValueList.size();
790
791   if (Stream.EnterSubBlock(bitc::METADATA_BLOCK_ID))
792     return Error("Malformed block record");
793
794   SmallVector<uint64_t, 64> Record;
795
796   // Read all the records.
797   while (1) {
798     unsigned Code = Stream.ReadCode();
799     if (Code == bitc::END_BLOCK) {
800       if (Stream.ReadBlockEnd())
801         return Error("Error at end of PARAMATTR block");
802       return false;
803     }
804
805     if (Code == bitc::ENTER_SUBBLOCK) {
806       // No known subblocks, always skip them.
807       Stream.ReadSubBlockID();
808       if (Stream.SkipBlock())
809         return Error("Malformed block record");
810       continue;
811     }
812
813     if (Code == bitc::DEFINE_ABBREV) {
814       Stream.ReadAbbrevRecord();
815       continue;
816     }
817
818     bool IsFunctionLocal = false;
819     // Read a record.
820     Record.clear();
821     Code = Stream.ReadRecord(Code, Record);
822     switch (Code) {
823     default:  // Default behavior: ignore.
824       break;
825     case bitc::METADATA_NAME: {
826       // Read named of the named metadata.
827       SmallString<8> Name(Record.begin(), Record.end());
828       Record.clear();
829       Code = Stream.ReadCode();
830
831       // METADATA_NAME is always followed by METADATA_NAMED_NODE.
832       unsigned NextBitCode = Stream.ReadRecord(Code, Record);
833       assert(NextBitCode == bitc::METADATA_NAMED_NODE); (void)NextBitCode;
834
835       // Read named metadata elements.
836       unsigned Size = Record.size();
837       NamedMDNode *NMD = TheModule->getOrInsertNamedMetadata(Name);
838       for (unsigned i = 0; i != Size; ++i) {
839         MDNode *MD = dyn_cast<MDNode>(MDValueList.getValueFwdRef(Record[i]));
840         if (MD == 0)
841           return Error("Malformed metadata record");
842         NMD->addOperand(MD);
843       }
844       break;
845     }
846     case bitc::METADATA_FN_NODE:
847       IsFunctionLocal = true;
848       // fall-through
849     case bitc::METADATA_NODE: {
850       if (Record.size() % 2 == 1)
851         return Error("Invalid METADATA_NODE record");
852
853       unsigned Size = Record.size();
854       SmallVector<Value*, 8> Elts;
855       for (unsigned i = 0; i != Size; i += 2) {
856         Type *Ty = getTypeByID(Record[i]);
857         if (!Ty) return Error("Invalid METADATA_NODE record");
858         if (Ty->isMetadataTy())
859           Elts.push_back(MDValueList.getValueFwdRef(Record[i+1]));
860         else if (!Ty->isVoidTy())
861           Elts.push_back(ValueList.getValueFwdRef(Record[i+1], Ty));
862         else
863           Elts.push_back(NULL);
864       }
865       Value *V = MDNode::getWhenValsUnresolved(Context, Elts, IsFunctionLocal);
866       IsFunctionLocal = false;
867       MDValueList.AssignValue(V, NextMDValueNo++);
868       break;
869     }
870     case bitc::METADATA_STRING: {
871       SmallString<8> String(Record.begin(), Record.end());
872       Value *V = MDString::get(Context, String);
873       MDValueList.AssignValue(V, NextMDValueNo++);
874       break;
875     }
876     case bitc::METADATA_KIND: {
877       if (Record.size() < 2)
878         return Error("Invalid METADATA_KIND record");
879
880       unsigned Kind = Record[0];
881       SmallString<8> Name(Record.begin()+1, Record.end());
882
883       unsigned NewKind = TheModule->getMDKindID(Name.str());
884       if (!MDKindMap.insert(std::make_pair(Kind, NewKind)).second)
885         return Error("Conflicting METADATA_KIND records");
886       break;
887     }
888     }
889   }
890 }
891
892 /// DecodeSignRotatedValue - Decode a signed value stored with the sign bit in
893 /// the LSB for dense VBR encoding.
894 static uint64_t DecodeSignRotatedValue(uint64_t V) {
895   if ((V & 1) == 0)
896     return V >> 1;
897   if (V != 1)
898     return -(V >> 1);
899   // There is no such thing as -0 with integers.  "-0" really means MININT.
900   return 1ULL << 63;
901 }
902
903 /// ResolveGlobalAndAliasInits - Resolve all of the initializers for global
904 /// values and aliases that we can.
905 bool BitcodeReader::ResolveGlobalAndAliasInits() {
906   std::vector<std::pair<GlobalVariable*, unsigned> > GlobalInitWorklist;
907   std::vector<std::pair<GlobalAlias*, unsigned> > AliasInitWorklist;
908
909   GlobalInitWorklist.swap(GlobalInits);
910   AliasInitWorklist.swap(AliasInits);
911
912   while (!GlobalInitWorklist.empty()) {
913     unsigned ValID = GlobalInitWorklist.back().second;
914     if (ValID >= ValueList.size()) {
915       // Not ready to resolve this yet, it requires something later in the file.
916       GlobalInits.push_back(GlobalInitWorklist.back());
917     } else {
918       if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(ValueList[ValID]))
919         GlobalInitWorklist.back().first->setInitializer(C);
920       else
921         return Error("Global variable initializer is not a constant!");
922     }
923     GlobalInitWorklist.pop_back();
924   }
925
926   while (!AliasInitWorklist.empty()) {
927     unsigned ValID = AliasInitWorklist.back().second;
928     if (ValID >= ValueList.size()) {
929       AliasInits.push_back(AliasInitWorklist.back());
930     } else {
931       if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(ValueList[ValID]))
932         AliasInitWorklist.back().first->setAliasee(C);
933       else
934         return Error("Alias initializer is not a constant!");
935     }
936     AliasInitWorklist.pop_back();
937   }
938   return false;
939 }
940
941 static APInt ReadWideAPInt(ArrayRef<uint64_t> Vals, unsigned TypeBits) {
942   SmallVector<uint64_t, 8> Words(Vals.size());
943   std::transform(Vals.begin(), Vals.end(), Words.begin(),
944                  DecodeSignRotatedValue);
945
946   return APInt(TypeBits, Words);
947 }
948
949 bool BitcodeReader::ParseConstants() {
950   if (Stream.EnterSubBlock(bitc::CONSTANTS_BLOCK_ID))
951     return Error("Malformed block record");
952
953   SmallVector<uint64_t, 64> Record;
954
955   // Read all the records for this value table.
956   Type *CurTy = Type::getInt32Ty(Context);
957   unsigned NextCstNo = ValueList.size();
958   while (1) {
959     unsigned Code = Stream.ReadCode();
960     if (Code == bitc::END_BLOCK)
961       break;
962
963     if (Code == bitc::ENTER_SUBBLOCK) {
964       // No known subblocks, always skip them.
965       Stream.ReadSubBlockID();
966       if (Stream.SkipBlock())
967         return Error("Malformed block record");
968       continue;
969     }
970
971     if (Code == bitc::DEFINE_ABBREV) {
972       Stream.ReadAbbrevRecord();
973       continue;
974     }
975
976     // Read a record.
977     Record.clear();
978     Value *V = 0;
979     unsigned BitCode = Stream.ReadRecord(Code, Record);
980     switch (BitCode) {
981     default:  // Default behavior: unknown constant
982     case bitc::CST_CODE_UNDEF:     // UNDEF
983       V = UndefValue::get(CurTy);
984       break;
985     case bitc::CST_CODE_SETTYPE:   // SETTYPE: [typeid]
986       if (Record.empty())
987         return Error("Malformed CST_SETTYPE record");
988       if (Record[0] >= TypeList.size())
989         return Error("Invalid Type ID in CST_SETTYPE record");
990       CurTy = TypeList[Record[0]];
991       continue;  // Skip the ValueList manipulation.
992     case bitc::CST_CODE_NULL:      // NULL
993       V = Constant::getNullValue(CurTy);
994       break;
995     case bitc::CST_CODE_INTEGER:   // INTEGER: [intval]
996       if (!CurTy->isIntegerTy() || Record.empty())
997         return Error("Invalid CST_INTEGER record");
998       V = ConstantInt::get(CurTy, DecodeSignRotatedValue(Record[0]));
999       break;
1000     case bitc::CST_CODE_WIDE_INTEGER: {// WIDE_INTEGER: [n x intval]
1001       if (!CurTy->isIntegerTy() || Record.empty())
1002         return Error("Invalid WIDE_INTEGER record");
1003
1004       APInt VInt = ReadWideAPInt(Record,
1005                                  cast<IntegerType>(CurTy)->getBitWidth());
1006       V = ConstantInt::get(Context, VInt);
1007       
1008       break;
1009     }
1010     case bitc::CST_CODE_FLOAT: {    // FLOAT: [fpval]
1011       if (Record.empty())
1012         return Error("Invalid FLOAT record");
1013       if (CurTy->isHalfTy())
1014         V = ConstantFP::get(Context, APFloat(APInt(16, (uint16_t)Record[0])));
1015       else if (CurTy->isFloatTy())
1016         V = ConstantFP::get(Context, APFloat(APInt(32, (uint32_t)Record[0])));
1017       else if (CurTy->isDoubleTy())
1018         V = ConstantFP::get(Context, APFloat(APInt(64, Record[0])));
1019       else if (CurTy->isX86_FP80Ty()) {
1020         // Bits are not stored the same way as a normal i80 APInt, compensate.
1021         uint64_t Rearrange[2];
1022         Rearrange[0] = (Record[1] & 0xffffLL) | (Record[0] << 16);
1023         Rearrange[1] = Record[0] >> 48;
1024         V = ConstantFP::get(Context, APFloat(APInt(80, Rearrange)));
1025       } else if (CurTy->isFP128Ty())
1026         V = ConstantFP::get(Context, APFloat(APInt(128, Record), true));
1027       else if (CurTy->isPPC_FP128Ty())
1028         V = ConstantFP::get(Context, APFloat(APInt(128, Record)));
1029       else
1030         V = UndefValue::get(CurTy);
1031       break;
1032     }
1033
1034     case bitc::CST_CODE_AGGREGATE: {// AGGREGATE: [n x value number]
1035       if (Record.empty())
1036         return Error("Invalid CST_AGGREGATE record");
1037
1038       unsigned Size = Record.size();
1039       SmallVector<Constant*, 16> Elts;
1040
1041       if (StructType *STy = dyn_cast<StructType>(CurTy)) {
1042         for (unsigned i = 0; i != Size; ++i)
1043           Elts.push_back(ValueList.getConstantFwdRef(Record[i],
1044                                                      STy->getElementType(i)));
1045         V = ConstantStruct::get(STy, Elts);
1046       } else if (ArrayType *ATy = dyn_cast<ArrayType>(CurTy)) {
1047         Type *EltTy = ATy->getElementType();
1048         for (unsigned i = 0; i != Size; ++i)
1049           Elts.push_back(ValueList.getConstantFwdRef(Record[i], EltTy));
1050         V = ConstantArray::get(ATy, Elts);
1051       } else if (VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(CurTy)) {
1052         Type *EltTy = VTy->getElementType();
1053         for (unsigned i = 0; i != Size; ++i)
1054           Elts.push_back(ValueList.getConstantFwdRef(Record[i], EltTy));
1055         V = ConstantVector::get(Elts);
1056       } else {
1057         V = UndefValue::get(CurTy);
1058       }
1059       break;
1060     }
1061     case bitc::CST_CODE_STRING:    // STRING: [values]
1062     case bitc::CST_CODE_CSTRING: { // CSTRING: [values]
1063       if (Record.empty())
1064         return Error("Invalid CST_STRING record");
1065
1066       SmallString<16> Elts(Record.begin(), Record.end());
1067       V = ConstantDataArray::getString(Context, Elts,
1068                                        BitCode == bitc::CST_CODE_CSTRING);
1069       break;
1070     }
1071     case bitc::CST_CODE_DATA: {// DATA: [n x value]
1072       if (Record.empty())
1073         return Error("Invalid CST_DATA record");
1074       
1075       Type *EltTy = cast<SequentialType>(CurTy)->getElementType();
1076       unsigned Size = Record.size();
1077       
1078       if (EltTy->isIntegerTy(8)) {
1079         SmallVector<uint8_t, 16> Elts(Record.begin(), Record.end());
1080         if (isa<VectorType>(CurTy))
1081           V = ConstantDataVector::get(Context, Elts);
1082         else
1083           V = ConstantDataArray::get(Context, Elts);
1084       } else if (EltTy->isIntegerTy(16)) {
1085         SmallVector<uint16_t, 16> Elts(Record.begin(), Record.end());
1086         if (isa<VectorType>(CurTy))
1087           V = ConstantDataVector::get(Context, Elts);
1088         else
1089           V = ConstantDataArray::get(Context, Elts);
1090       } else if (EltTy->isIntegerTy(32)) {
1091         SmallVector<uint32_t, 16> Elts(Record.begin(), Record.end());
1092         if (isa<VectorType>(CurTy))
1093           V = ConstantDataVector::get(Context, Elts);
1094         else
1095           V = ConstantDataArray::get(Context, Elts);
1096       } else if (EltTy->isIntegerTy(64)) {
1097         SmallVector<uint64_t, 16> Elts(Record.begin(), Record.end());
1098         if (isa<VectorType>(CurTy))
1099           V = ConstantDataVector::get(Context, Elts);
1100         else
1101           V = ConstantDataArray::get(Context, Elts);
1102       } else if (EltTy->isFloatTy()) {
1103         SmallVector<float, 16> Elts(Size);
1104         std::transform(Record.begin(), Record.end(), Elts.begin(), BitsToFloat);
1105         if (isa<VectorType>(CurTy))
1106           V = ConstantDataVector::get(Context, Elts);
1107         else
1108           V = ConstantDataArray::get(Context, Elts);
1109       } else if (EltTy->isDoubleTy()) {
1110         SmallVector<double, 16> Elts(Size);
1111         std::transform(Record.begin(), Record.end(), Elts.begin(),
1112                        BitsToDouble);
1113         if (isa<VectorType>(CurTy))
1114           V = ConstantDataVector::get(Context, Elts);
1115         else
1116           V = ConstantDataArray::get(Context, Elts);
1117       } else {
1118         return Error("Unknown element type in CE_DATA");
1119       }
1120       break;
1121     }
1122
1123     case bitc::CST_CODE_CE_BINOP: {  // CE_BINOP: [opcode, opval, opval]
1124       if (Record.size() < 3) return Error("Invalid CE_BINOP record");
1125       int Opc = GetDecodedBinaryOpcode(Record[0], CurTy);
1126       if (Opc < 0) {
1127         V = UndefValue::get(CurTy);  // Unknown binop.
1128       } else {
1129         Constant *LHS = ValueList.getConstantFwdRef(Record[1], CurTy);
1130         Constant *RHS = ValueList.getConstantFwdRef(Record[2], CurTy);
1131         unsigned Flags = 0;
1132         if (Record.size() >= 4) {
1133           if (Opc == Instruction::Add ||
1134               Opc == Instruction::Sub ||
1135               Opc == Instruction::Mul ||
1136               Opc == Instruction::Shl) {
1137             if (Record[3] & (1 << bitc::OBO_NO_SIGNED_WRAP))
1138               Flags |= OverflowingBinaryOperator::NoSignedWrap;
1139             if (Record[3] & (1 << bitc::OBO_NO_UNSIGNED_WRAP))
1140               Flags |= OverflowingBinaryOperator::NoUnsignedWrap;
1141           } else if (Opc == Instruction::SDiv ||
1142                      Opc == Instruction::UDiv ||
1143                      Opc == Instruction::LShr ||
1144                      Opc == Instruction::AShr) {
1145             if (Record[3] & (1 << bitc::PEO_EXACT))
1146               Flags |= SDivOperator::IsExact;
1147           }
1148         }
1149         V = ConstantExpr::get(Opc, LHS, RHS, Flags);
1150       }
1151       break;
1152     }
1153     case bitc::CST_CODE_CE_CAST: {  // CE_CAST: [opcode, opty, opval]
1154       if (Record.size() < 3) return Error("Invalid CE_CAST record");
1155       int Opc = GetDecodedCastOpcode(Record[0]);
1156       if (Opc < 0) {
1157         V = UndefValue::get(CurTy);  // Unknown cast.
1158       } else {
1159         Type *OpTy = getTypeByID(Record[1]);
1160         if (!OpTy) return Error("Invalid CE_CAST record");
1161         Constant *Op = ValueList.getConstantFwdRef(Record[2], OpTy);
1162         V = ConstantExpr::getCast(Opc, Op, CurTy);
1163       }
1164       break;
1165     }
1166     case bitc::CST_CODE_CE_INBOUNDS_GEP:
1167     case bitc::CST_CODE_CE_GEP: {  // CE_GEP:        [n x operands]
1168       if (Record.size() & 1) return Error("Invalid CE_GEP record");
1169       SmallVector<Constant*, 16> Elts;
1170       for (unsigned i = 0, e = Record.size(); i != e; i += 2) {
1171         Type *ElTy = getTypeByID(Record[i]);
1172         if (!ElTy) return Error("Invalid CE_GEP record");
1173         Elts.push_back(ValueList.getConstantFwdRef(Record[i+1], ElTy));
1174       }
1175       ArrayRef<Constant *> Indices(Elts.begin() + 1, Elts.end());
1176       V = ConstantExpr::getGetElementPtr(Elts[0], Indices,
1177                                          BitCode ==
1178                                            bitc::CST_CODE_CE_INBOUNDS_GEP);
1179       break;
1180     }
1181     case bitc::CST_CODE_CE_SELECT:  // CE_SELECT: [opval#, opval#, opval#]
1182       if (Record.size() < 3) return Error("Invalid CE_SELECT record");
1183       V = ConstantExpr::getSelect(ValueList.getConstantFwdRef(Record[0],
1184                                                               Type::getInt1Ty(Context)),
1185                                   ValueList.getConstantFwdRef(Record[1],CurTy),
1186                                   ValueList.getConstantFwdRef(Record[2],CurTy));
1187       break;
1188     case bitc::CST_CODE_CE_EXTRACTELT: { // CE_EXTRACTELT: [opty, opval, opval]
1189       if (Record.size() < 3) return Error("Invalid CE_EXTRACTELT record");
1190       VectorType *OpTy =
1191         dyn_cast_or_null<VectorType>(getTypeByID(Record[0]));
1192       if (OpTy == 0) return Error("Invalid CE_EXTRACTELT record");
1193       Constant *Op0 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[1], OpTy);
1194       Constant *Op1 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[2], Type::getInt32Ty(Context));
1195       V = ConstantExpr::getExtractElement(Op0, Op1);
1196       break;
1197     }
1198     case bitc::CST_CODE_CE_INSERTELT: { // CE_INSERTELT: [opval, opval, opval]
1199       VectorType *OpTy = dyn_cast<VectorType>(CurTy);
1200       if (Record.size() < 3 || OpTy == 0)
1201         return Error("Invalid CE_INSERTELT record");
1202       Constant *Op0 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[0], OpTy);
1203       Constant *Op1 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[1],
1204                                                   OpTy->getElementType());
1205       Constant *Op2 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[2], Type::getInt32Ty(Context));
1206       V = ConstantExpr::getInsertElement(Op0, Op1, Op2);
1207       break;
1208     }
1209     case bitc::CST_CODE_CE_SHUFFLEVEC: { // CE_SHUFFLEVEC: [opval, opval, opval]
1210       VectorType *OpTy = dyn_cast<VectorType>(CurTy);
1211       if (Record.size() < 3 || OpTy == 0)
1212         return Error("Invalid CE_SHUFFLEVEC record");
1213       Constant *Op0 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[0], OpTy);
1214       Constant *Op1 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[1], OpTy);
1215       Type *ShufTy = VectorType::get(Type::getInt32Ty(Context),
1216                                                  OpTy->getNumElements());
1217       Constant *Op2 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[2], ShufTy);
1218       V = ConstantExpr::getShuffleVector(Op0, Op1, Op2);
1219       break;
1220     }
1221     case bitc::CST_CODE_CE_SHUFVEC_EX: { // [opty, opval, opval, opval]
1222       VectorType *RTy = dyn_cast<VectorType>(CurTy);
1223       VectorType *OpTy =
1224         dyn_cast_or_null<VectorType>(getTypeByID(Record[0]));
1225       if (Record.size() < 4 || RTy == 0 || OpTy == 0)
1226         return Error("Invalid CE_SHUFVEC_EX record");
1227       Constant *Op0 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[1], OpTy);
1228       Constant *Op1 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[2], OpTy);
1229       Type *ShufTy = VectorType::get(Type::getInt32Ty(Context),
1230                                                  RTy->getNumElements());
1231       Constant *Op2 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[3], ShufTy);
1232       V = ConstantExpr::getShuffleVector(Op0, Op1, Op2);
1233       break;
1234     }
1235     case bitc::CST_CODE_CE_CMP: {     // CE_CMP: [opty, opval, opval, pred]
1236       if (Record.size() < 4) return Error("Invalid CE_CMP record");
1237       Type *OpTy = getTypeByID(Record[0]);
1238       if (OpTy == 0) return Error("Invalid CE_CMP record");
1239       Constant *Op0 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[1], OpTy);
1240       Constant *Op1 = ValueList.getConstantFwdRef(Record[2], OpTy);
1241
1242       if (OpTy->isFPOrFPVectorTy())
1243         V = ConstantExpr::getFCmp(Record[3], Op0, Op1);
1244       else
1245         V = ConstantExpr::getICmp(Record[3], Op0, Op1);
1246       break;
1247     }
1248     // This maintains backward compatibility, pre-'nsdialect'.
1249     // FIXME: Remove with the 4.0 release.
1250     case bitc::CST_CODE_INLINEASM_OLD: {
1251       if (Record.size() < 2) return Error("Invalid INLINEASM record");
1252       std::string AsmStr, ConstrStr;
1253       bool HasSideEffects = Record[0] & 1;
1254       bool IsAlignStack = Record[0] >> 1;
1255       unsigned AsmStrSize = Record[1];
1256       if (2+AsmStrSize >= Record.size())
1257         return Error("Invalid INLINEASM record");
1258       unsigned ConstStrSize = Record[2+AsmStrSize];
1259       if (3+AsmStrSize+ConstStrSize > Record.size())
1260         return Error("Invalid INLINEASM record");
1261
1262       for (unsigned i = 0; i != AsmStrSize; ++i)
1263         AsmStr += (char)Record[2+i];
1264       for (unsigned i = 0; i != ConstStrSize; ++i)
1265         ConstrStr += (char)Record[3+AsmStrSize+i];
1266       PointerType *PTy = cast<PointerType>(CurTy);
1267       V = InlineAsm::get(cast<FunctionType>(PTy->getElementType()),
1268                          AsmStr, ConstrStr, HasSideEffects, IsAlignStack);
1269       break;
1270     }
1271     // This version adds support for the 'nsdialect' keyword.
1272     case bitc::CST_CODE_INLINEASM: {
1273       if (Record.size() < 2) return Error("Invalid INLINEASM record");
1274       std::string AsmStr, ConstrStr;
1275       bool HasSideEffects = Record[0] & 1;
1276       bool IsAlignStack = (Record[0] >> 1) & 1;
1277       unsigned AsmDialect = Record[0] >> 2;
1278       unsigned AsmStrSize = Record[1];
1279       if (2+AsmStrSize >= Record.size())
1280         return Error("Invalid INLINEASM record");
1281       unsigned ConstStrSize = Record[2+AsmStrSize];
1282       if (3+AsmStrSize+ConstStrSize > Record.size())
1283         return Error("Invalid INLINEASM record");
1284
1285       for (unsigned i = 0; i != AsmStrSize; ++i)
1286         AsmStr += (char)Record[2+i];
1287       for (unsigned i = 0; i != ConstStrSize; ++i)
1288         ConstrStr += (char)Record[3+AsmStrSize+i];
1289       PointerType *PTy = cast<PointerType>(CurTy);
1290       V = InlineAsm::get(cast<FunctionType>(PTy->getElementType()),
1291                          AsmStr, ConstrStr, HasSideEffects, IsAlignStack,
1292                          AsmDialect);
1293       break;
1294     }
1295     case bitc::CST_CODE_BLOCKADDRESS:{
1296       if (Record.size() < 3) return Error("Invalid CE_BLOCKADDRESS record");
1297       Type *FnTy = getTypeByID(Record[0]);
1298       if (FnTy == 0) return Error("Invalid CE_BLOCKADDRESS record");
1299       Function *Fn =
1300         dyn_cast_or_null<Function>(ValueList.getConstantFwdRef(Record[1],FnTy));
1301       if (Fn == 0) return Error("Invalid CE_BLOCKADDRESS record");
1302       
1303       GlobalVariable *FwdRef = new GlobalVariable(*Fn->getParent(),
1304                                                   Type::getInt8Ty(Context),
1305                                             false, GlobalValue::InternalLinkage,
1306                                                   0, "");
1307       BlockAddrFwdRefs[Fn].push_back(std::make_pair(Record[2], FwdRef));
1308       V = FwdRef;
1309       break;
1310     }  
1311     }
1312
1313     ValueList.AssignValue(V, NextCstNo);
1314     ++NextCstNo;
1315   }
1316
1317   if (NextCstNo != ValueList.size())
1318     return Error("Invalid constant reference!");
1319
1320   if (Stream.ReadBlockEnd())
1321     return Error("Error at end of constants block");
1322
1323   // Once all the constants have been read, go through and resolve forward
1324   // references.
1325   ValueList.ResolveConstantForwardRefs();
1326   return false;
1327 }
1328
1329 bool BitcodeReader::ParseUseLists() {
1330   if (Stream.EnterSubBlock(bitc::USELIST_BLOCK_ID))
1331     return Error("Malformed block record");
1332
1333   SmallVector<uint64_t, 64> Record;
1334   
1335   // Read all the records.
1336   while (1) {
1337     unsigned Code = Stream.ReadCode();
1338     if (Code == bitc::END_BLOCK) {
1339       if (Stream.ReadBlockEnd())
1340         return Error("Error at end of use-list table block");
1341       return false;
1342     }
1343     
1344     if (Code == bitc::ENTER_SUBBLOCK) {
1345       // No known subblocks, always skip them.
1346       Stream.ReadSubBlockID();
1347       if (Stream.SkipBlock())
1348         return Error("Malformed block record");
1349       continue;
1350     }
1351     
1352     if (Code == bitc::DEFINE_ABBREV) {
1353       Stream.ReadAbbrevRecord();
1354       continue;
1355     }
1356     
1357     // Read a use list record.
1358     Record.clear();
1359     switch (Stream.ReadRecord(Code, Record)) {
1360     default:  // Default behavior: unknown type.
1361       break;
1362     case bitc::USELIST_CODE_ENTRY: { // USELIST_CODE_ENTRY: TBD.
1363       unsigned RecordLength = Record.size();
1364       if (RecordLength < 1)
1365         return Error ("Invalid UseList reader!");
1366       UseListRecords.push_back(Record);
1367       break;
1368     }
1369     }
1370   }
1371 }
1372
1373 /// RememberAndSkipFunctionBody - When we see the block for a function body,
1374 /// remember where it is and then skip it.  This lets us lazily deserialize the
1375 /// functions.
1376 bool BitcodeReader::RememberAndSkipFunctionBody() {
1377   // Get the function we are talking about.
1378   if (FunctionsWithBodies.empty())
1379     return Error("Insufficient function protos");
1380
1381   Function *Fn = FunctionsWithBodies.back();
1382   FunctionsWithBodies.pop_back();
1383
1384   // Save the current stream state.
1385   uint64_t CurBit = Stream.GetCurrentBitNo();
1386   DeferredFunctionInfo[Fn] = CurBit;
1387
1388   // Skip over the function block for now.
1389   if (Stream.SkipBlock())
1390     return Error("Malformed block record");
1391   return false;
1392 }
1393
1394 bool BitcodeReader::GlobalCleanup() {
1395   // Patch the initializers for globals and aliases up.
1396   ResolveGlobalAndAliasInits();
1397   if (!GlobalInits.empty() || !AliasInits.empty())
1398     return Error("Malformed global initializer set");
1399
1400   // Look for intrinsic functions which need to be upgraded at some point
1401   for (Module::iterator FI = TheModule->begin(), FE = TheModule->end();
1402        FI != FE; ++FI) {
1403     Function *NewFn;
1404     if (UpgradeIntrinsicFunction(FI, NewFn))
1405       UpgradedIntrinsics.push_back(std::make_pair(FI, NewFn));
1406   }
1407
1408   // Look for global variables which need to be renamed.
1409   for (Module::global_iterator
1410          GI = TheModule->global_begin(), GE = TheModule->global_end();
1411        GI != GE; ++GI)
1412     UpgradeGlobalVariable(GI);
1413   // Force deallocation of memory for these vectors to favor the client that
1414   // want lazy deserialization.
1415   std::vector<std::pair<GlobalVariable*, unsigned> >().swap(GlobalInits);
1416   std::vector<std::pair<GlobalAlias*, unsigned> >().swap(AliasInits);
1417   return false;
1418 }
1419
1420 bool BitcodeReader::ParseModule(bool Resume) {
1421   if (Resume)
1422     Stream.JumpToBit(NextUnreadBit);
1423   else if (Stream.EnterSubBlock(bitc::MODULE_BLOCK_ID))
1424     return Error("Malformed block record");
1425
1426   SmallVector<uint64_t, 64> Record;
1427   std::vector<std::string> SectionTable;
1428   std::vector<std::string> GCTable;
1429
1430   // Read all the records for this module.
1431   while (!Stream.AtEndOfStream()) {
1432     unsigned Code = Stream.ReadCode();
1433     if (Code == bitc::END_BLOCK) {
1434       if (Stream.ReadBlockEnd())
1435         return Error("Error at end of module block");
1436
1437       return GlobalCleanup();
1438     }
1439
1440     if (Code == bitc::ENTER_SUBBLOCK) {
1441       switch (Stream.ReadSubBlockID()) {
1442       default:  // Skip unknown content.
1443         if (Stream.SkipBlock())
1444           return Error("Malformed block record");
1445         break;
1446       case bitc::BLOCKINFO_BLOCK_ID:
1447         if (Stream.ReadBlockInfoBlock())
1448           return Error("Malformed BlockInfoBlock");
1449         break;
1450       case bitc::PARAMATTR_BLOCK_ID:
1451         if (ParseAttributeBlock())
1452           return true;
1453         break;
1454       case bitc::TYPE_BLOCK_ID_NEW:
1455         if (ParseTypeTable())
1456           return true;
1457         break;
1458       case bitc::VALUE_SYMTAB_BLOCK_ID:
1459         if (ParseValueSymbolTable())
1460           return true;
1461         SeenValueSymbolTable = true;
1462         break;
1463       case bitc::CONSTANTS_BLOCK_ID:
1464         if (ParseConstants() || ResolveGlobalAndAliasInits())
1465           return true;
1466         break;
1467       case bitc::METADATA_BLOCK_ID:
1468         if (ParseMetadata())
1469           return true;
1470         break;
1471       case bitc::FUNCTION_BLOCK_ID:
1472         // If this is the first function body we've seen, reverse the
1473         // FunctionsWithBodies list.
1474         if (!SeenFirstFunctionBody) {
1475           std::reverse(FunctionsWithBodies.begin(), FunctionsWithBodies.end());
1476           if (GlobalCleanup())
1477             return true;
1478           SeenFirstFunctionBody = true;
1479         }
1480
1481         if (RememberAndSkipFunctionBody())
1482           return true;
1483         // For streaming bitcode, suspend parsing when we reach the function
1484         // bodies. Subsequent materialization calls will resume it when
1485         // necessary. For streaming, the function bodies must be at the end of
1486         // the bitcode. If the bitcode file is old, the symbol table will be
1487         // at the end instead and will not have been seen yet. In this case,
1488         // just finish the parse now.
1489         if (LazyStreamer && SeenValueSymbolTable) {
1490           NextUnreadBit = Stream.GetCurrentBitNo();
1491           return false;
1492         }
1493         break;
1494       case bitc::USELIST_BLOCK_ID:
1495         if (ParseUseLists())
1496           return true;
1497         break;
1498       }
1499       continue;
1500     }
1501
1502     if (Code == bitc::DEFINE_ABBREV) {
1503       Stream.ReadAbbrevRecord();
1504       continue;
1505     }
1506
1507     // Read a record.
1508     switch (Stream.ReadRecord(Code, Record)) {
1509     default: break;  // Default behavior, ignore unknown content.
1510     case bitc::MODULE_CODE_VERSION:  // VERSION: [version#]
1511       if (Record.size() < 1)
1512         return Error("Malformed MODULE_CODE_VERSION");
1513       // Only version #0 is supported so far.
1514       if (Record[0] != 0)
1515         return Error("Unknown bitstream version!");
1516       break;
1517     case bitc::MODULE_CODE_TRIPLE: {  // TRIPLE: [strchr x N]
1518       std::string S;
1519       if (ConvertToString(Record, 0, S))
1520         return Error("Invalid MODULE_CODE_TRIPLE record");
1521       TheModule->setTargetTriple(S);
1522       break;
1523     }
1524     case bitc::MODULE_CODE_DATALAYOUT: {  // DATALAYOUT: [strchr x N]
1525       std::string S;
1526       if (ConvertToString(Record, 0, S))
1527         return Error("Invalid MODULE_CODE_DATALAYOUT record");
1528       TheModule->setDataLayout(S);
1529       break;
1530     }
1531     case bitc::MODULE_CODE_ASM: {  // ASM: [strchr x N]
1532       std::string S;
1533       if (ConvertToString(Record, 0, S))
1534         return Error("Invalid MODULE_CODE_ASM record");
1535       TheModule->setModuleInlineAsm(S);
1536       break;
1537     }
1538     case bitc::MODULE_CODE_DEPLIB: {  // DEPLIB: [strchr x N]
1539       std::string S;
1540       if (ConvertToString(Record, 0, S))
1541         return Error("Invalid MODULE_CODE_DEPLIB record");
1542       TheModule->addLibrary(S);
1543       break;
1544     }
1545     case bitc::MODULE_CODE_SECTIONNAME: {  // SECTIONNAME: [strchr x N]
1546       std::string S;
1547       if (ConvertToString(Record, 0, S))
1548         return Error("Invalid MODULE_CODE_SECTIONNAME record");
1549       SectionTable.push_back(S);
1550       break;
1551     }
1552     case bitc::MODULE_CODE_GCNAME: {  // SECTIONNAME: [strchr x N]
1553       std::string S;
1554       if (ConvertToString(Record, 0, S))
1555         return Error("Invalid MODULE_CODE_GCNAME record");
1556       GCTable.push_back(S);
1557       break;
1558     }
1559     // GLOBALVAR: [pointer type, isconst, initid,
1560     //             linkage, alignment, section, visibility, threadlocal,
1561     //             unnamed_addr]
1562     case bitc::MODULE_CODE_GLOBALVAR: {
1563       if (Record.size() < 6)
1564         return Error("Invalid MODULE_CODE_GLOBALVAR record");
1565       Type *Ty = getTypeByID(Record[0]);
1566       if (!Ty) return Error("Invalid MODULE_CODE_GLOBALVAR record");
1567       if (!Ty->isPointerTy())
1568         return Error("Global not a pointer type!");
1569       unsigned AddressSpace = cast<PointerType>(Ty)->getAddressSpace();
1570       Ty = cast<PointerType>(Ty)->getElementType();
1571
1572       bool isConstant = Record[1];
1573       GlobalValue::LinkageTypes Linkage = GetDecodedLinkage(Record[3]);
1574       unsigned Alignment = (1 << Record[4]) >> 1;
1575       std::string Section;
1576       if (Record[5]) {
1577         if (Record[5]-1 >= SectionTable.size())
1578           return Error("Invalid section ID");
1579         Section = SectionTable[Record[5]-1];
1580       }
1581       GlobalValue::VisibilityTypes Visibility = GlobalValue::DefaultVisibility;
1582       if (Record.size() > 6)
1583         Visibility = GetDecodedVisibility(Record[6]);
1584
1585       GlobalVariable::ThreadLocalMode TLM = GlobalVariable::NotThreadLocal;
1586       if (Record.size() > 7)
1587         TLM = GetDecodedThreadLocalMode(Record[7]);
1588
1589       bool UnnamedAddr = false;
1590       if (Record.size() > 8)
1591         UnnamedAddr = Record[8];
1592
1593       GlobalVariable *NewGV =
1594         new GlobalVariable(*TheModule, Ty, isConstant, Linkage, 0, "", 0,
1595                            TLM, AddressSpace);
1596       NewGV->setAlignment(Alignment);
1597       if (!Section.empty())
1598         NewGV->setSection(Section);
1599       NewGV->setVisibility(Visibility);
1600       NewGV->setUnnamedAddr(UnnamedAddr);
1601
1602       ValueList.push_back(NewGV);
1603
1604       // Remember which value to use for the global initializer.
1605       if (unsigned InitID = Record[2])
1606         GlobalInits.push_back(std::make_pair(NewGV, InitID-1));
1607       break;
1608     }
1609     // FUNCTION:  [type, callingconv, isproto, linkage, paramattr,
1610     //             alignment, section, visibility, gc, unnamed_addr]
1611     case bitc::MODULE_CODE_FUNCTION: {
1612       if (Record.size() < 8)
1613         return Error("Invalid MODULE_CODE_FUNCTION record");
1614       Type *Ty = getTypeByID(Record[0]);
1615       if (!Ty) return Error("Invalid MODULE_CODE_FUNCTION record");
1616       if (!Ty->isPointerTy())
1617         return Error("Function not a pointer type!");
1618       FunctionType *FTy =
1619         dyn_cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Ty)->getElementType());
1620       if (!FTy)
1621         return Error("Function not a pointer to function type!");
1622
1623       Function *Func = Function::Create(FTy, GlobalValue::ExternalLinkage,
1624                                         "", TheModule);
1625
1626       Func->setCallingConv(static_cast<CallingConv::ID>(Record[1]));
1627       bool isProto = Record[2];
1628       Func->setLinkage(GetDecodedLinkage(Record[3]));
1629       Func->setAttributes(getAttributes(Record[4]));
1630
1631       Func->setAlignment((1 << Record[5]) >> 1);
1632       if (Record[6]) {
1633         if (Record[6]-1 >= SectionTable.size())
1634           return Error("Invalid section ID");
1635         Func->setSection(SectionTable[Record[6]-1]);
1636       }
1637       Func->setVisibility(GetDecodedVisibility(Record[7]));
1638       if (Record.size() > 8 && Record[8]) {
1639         if (Record[8]-1 > GCTable.size())
1640           return Error("Invalid GC ID");
1641         Func->setGC(GCTable[Record[8]-1].c_str());
1642       }
1643       bool UnnamedAddr = false;
1644       if (Record.size() > 9)
1645         UnnamedAddr = Record[9];
1646       Func->setUnnamedAddr(UnnamedAddr);
1647       ValueList.push_back(Func);
1648
1649       // If this is a function with a body, remember the prototype we are
1650       // creating now, so that we can match up the body with them later.
1651       if (!isProto) {
1652         FunctionsWithBodies.push_back(Func);
1653         if (LazyStreamer) DeferredFunctionInfo[Func] = 0;
1654       }
1655       break;
1656     }
1657     // ALIAS: [alias type, aliasee val#, linkage]
1658     // ALIAS: [alias type, aliasee val#, linkage, visibility]
1659     case bitc::MODULE_CODE_ALIAS: {
1660       if (Record.size() < 3)
1661         return Error("Invalid MODULE_ALIAS record");
1662       Type *Ty = getTypeByID(Record[0]);
1663       if (!Ty) return Error("Invalid MODULE_ALIAS record");
1664       if (!Ty->isPointerTy())
1665         return Error("Function not a pointer type!");
1666
1667       GlobalAlias *NewGA = new GlobalAlias(Ty, GetDecodedLinkage(Record[2]),
1668                                            "", 0, TheModule);
1669       // Old bitcode files didn't have visibility field.
1670       if (Record.size() > 3)
1671         NewGA->setVisibility(GetDecodedVisibility(Record[3]));
1672       ValueList.push_back(NewGA);
1673       AliasInits.push_back(std::make_pair(NewGA, Record[1]));
1674       break;
1675     }
1676     /// MODULE_CODE_PURGEVALS: [numvals]
1677     case bitc::MODULE_CODE_PURGEVALS:
1678       // Trim down the value list to the specified size.
1679       if (Record.size() < 1 || Record[0] > ValueList.size())
1680         return Error("Invalid MODULE_PURGEVALS record");
1681       ValueList.shrinkTo(Record[0]);
1682       break;
1683     }
1684     Record.clear();
1685   }
1686
1687   return Error("Premature end of bitstream");
1688 }
1689
1690 bool BitcodeReader::ParseBitcodeInto(Module *M) {
1691   TheModule = 0;
1692
1693   if (InitStream()) return true;
1694
1695   // Sniff for the signature.
1696   if (Stream.Read(8) != 'B' ||
1697       Stream.Read(8) != 'C' ||
1698       Stream.Read(4) != 0x0 ||
1699       Stream.Read(4) != 0xC ||
1700       Stream.Read(4) != 0xE ||
1701       Stream.Read(4) != 0xD)
1702     return Error("Invalid bitcode signature");
1703
1704   // We expect a number of well-defined blocks, though we don't necessarily
1705   // need to understand them all.
1706   while (!Stream.AtEndOfStream()) {
1707     unsigned Code = Stream.ReadCode();
1708
1709     if (Code != bitc::ENTER_SUBBLOCK) {
1710
1711       // The ranlib in xcode 4 will align archive members by appending newlines
1712       // to the end of them. If this file size is a multiple of 4 but not 8, we
1713       // have to read and ignore these final 4 bytes :-(
1714       if (Stream.GetAbbrevIDWidth() == 2 && Code == 2 &&
1715           Stream.Read(6) == 2 && Stream.Read(24) == 0xa0a0a &&
1716           Stream.AtEndOfStream())
1717         return false;
1718
1719       return Error("Invalid record at top-level");
1720     }
1721
1722     unsigned BlockID = Stream.ReadSubBlockID();
1723
1724     // We only know the MODULE subblock ID.
1725     switch (BlockID) {
1726     case bitc::BLOCKINFO_BLOCK_ID:
1727       if (Stream.ReadBlockInfoBlock())
1728         return Error("Malformed BlockInfoBlock");
1729       break;
1730     case bitc::MODULE_BLOCK_ID:
1731       // Reject multiple MODULE_BLOCK's in a single bitstream.
1732       if (TheModule)
1733         return Error("Multiple MODULE_BLOCKs in same stream");
1734       TheModule = M;
1735       if (ParseModule(false))
1736         return true;
1737       if (LazyStreamer) return false;
1738       break;
1739     default:
1740       if (Stream.SkipBlock())
1741         return Error("Malformed block record");
1742       break;
1743     }
1744   }
1745
1746   return false;
1747 }
1748
1749 bool BitcodeReader::ParseModuleTriple(std::string &Triple) {
1750   if (Stream.EnterSubBlock(bitc::MODULE_BLOCK_ID))
1751     return Error("Malformed block record");
1752
1753   SmallVector<uint64_t, 64> Record;
1754
1755   // Read all the records for this module.
1756   while (!Stream.AtEndOfStream()) {
1757     unsigned Code = Stream.ReadCode();
1758     if (Code == bitc::END_BLOCK) {
1759       if (Stream.ReadBlockEnd())
1760         return Error("Error at end of module block");
1761
1762       return false;
1763     }
1764
1765     if (Code == bitc::ENTER_SUBBLOCK) {
1766       switch (Stream.ReadSubBlockID()) {
1767       default:  // Skip unknown content.
1768         if (Stream.SkipBlock())
1769           return Error("Malformed block record");
1770         break;
1771       }
1772       continue;
1773     }
1774
1775     if (Code == bitc::DEFINE_ABBREV) {
1776       Stream.ReadAbbrevRecord();
1777       continue;
1778     }
1779
1780     // Read a record.
1781     switch (Stream.ReadRecord(Code, Record)) {
1782     default: break;  // Default behavior, ignore unknown content.
1783     case bitc::MODULE_CODE_VERSION:  // VERSION: [version#]
1784       if (Record.size() < 1)
1785         return Error("Malformed MODULE_CODE_VERSION");
1786       // Only version #0 is supported so far.
1787       if (Record[0] != 0)
1788         return Error("Unknown bitstream version!");
1789       break;
1790     case bitc::MODULE_CODE_TRIPLE: {  // TRIPLE: [strchr x N]
1791       std::string S;
1792       if (ConvertToString(Record, 0, S))
1793         return Error("Invalid MODULE_CODE_TRIPLE record");
1794       Triple = S;
1795       break;
1796     }
1797     }
1798     Record.clear();
1799   }
1800
1801   return Error("Premature end of bitstream");
1802 }
1803
1804 bool BitcodeReader::ParseTriple(std::string &Triple) {
1805   if (InitStream()) return true;
1806
1807   // Sniff for the signature.
1808   if (Stream.Read(8) != 'B' ||
1809       Stream.Read(8) != 'C' ||
1810       Stream.Read(4) != 0x0 ||
1811       Stream.Read(4) != 0xC ||
1812       Stream.Read(4) != 0xE ||
1813       Stream.Read(4) != 0xD)
1814     return Error("Invalid bitcode signature");
1815
1816   // We expect a number of well-defined blocks, though we don't necessarily
1817   // need to understand them all.
1818   while (!Stream.AtEndOfStream()) {
1819     unsigned Code = Stream.ReadCode();
1820
1821     if (Code != bitc::ENTER_SUBBLOCK)
1822       return Error("Invalid record at top-level");
1823
1824     unsigned BlockID = Stream.ReadSubBlockID();
1825
1826     // We only know the MODULE subblock ID.
1827     switch (BlockID) {
1828     case bitc::MODULE_BLOCK_ID:
1829       if (ParseModuleTriple(Triple))
1830         return true;
1831       break;
1832     default:
1833       if (Stream.SkipBlock())
1834         return Error("Malformed block record");
1835       break;
1836     }
1837   }
1838
1839   return false;
1840 }
1841
1842 /// ParseMetadataAttachment - Parse metadata attachments.
1843 bool BitcodeReader::ParseMetadataAttachment() {
1844   if (Stream.EnterSubBlock(bitc::METADATA_ATTACHMENT_ID))
1845     return Error("Malformed block record");
1846
1847   SmallVector<uint64_t, 64> Record;
1848   while(1) {
1849     unsigned Code = Stream.ReadCode();
1850     if (Code == bitc::END_BLOCK) {
1851       if (Stream.ReadBlockEnd())
1852         return Error("Error at end of PARAMATTR block");
1853       break;
1854     }
1855     if (Code == bitc::DEFINE_ABBREV) {
1856       Stream.ReadAbbrevRecord();
1857       continue;
1858     }
1859     // Read a metadata attachment record.
1860     Record.clear();
1861     switch (Stream.ReadRecord(Code, Record)) {
1862     default:  // Default behavior: ignore.
1863       break;
1864     case bitc::METADATA_ATTACHMENT: {
1865       unsigned RecordLength = Record.size();
1866       if (Record.empty() || (RecordLength - 1) % 2 == 1)
1867         return Error ("Invalid METADATA_ATTACHMENT reader!");
1868       Instruction *Inst = InstructionList[Record[0]];
1869       for (unsigned i = 1; i != RecordLength; i = i+2) {
1870         unsigned Kind = Record[i];
1871         DenseMap<unsigned, unsigned>::iterator I =
1872           MDKindMap.find(Kind);
1873         if (I == MDKindMap.end())
1874           return Error("Invalid metadata kind ID");
1875         Value *Node = MDValueList.getValueFwdRef(Record[i+1]);
1876         Inst->setMetadata(I->second, cast<MDNode>(Node));
1877       }
1878       break;
1879     }
1880     }
1881   }
1882   return false;
1883 }
1884
1885 /// ParseFunctionBody - Lazily parse the specified function body block.
1886 bool BitcodeReader::ParseFunctionBody(Function *F) {
1887   if (Stream.EnterSubBlock(bitc::FUNCTION_BLOCK_ID))
1888     return Error("Malformed block record");
1889
1890   InstructionList.clear();
1891   unsigned ModuleValueListSize = ValueList.size();
1892   unsigned ModuleMDValueListSize = MDValueList.size();
1893
1894   // Add all the function arguments to the value table.
1895   for(Function::arg_iterator I = F->arg_begin(), E = F->arg_end(); I != E; ++I)
1896     ValueList.push_back(I);
1897
1898   unsigned NextValueNo = ValueList.size();
1899   BasicBlock *CurBB = 0;
1900   unsigned CurBBNo = 0;
1901
1902   DebugLoc LastLoc;
1903   
1904   // Read all the records.
1905   SmallVector<uint64_t, 64> Record;
1906   while (1) {
1907     unsigned Code = Stream.ReadCode();
1908     if (Code == bitc::END_BLOCK) {
1909       if (Stream.ReadBlockEnd())
1910         return Error("Error at end of function block");
1911       break;
1912     }
1913
1914     if (Code == bitc::ENTER_SUBBLOCK) {
1915       switch (Stream.ReadSubBlockID()) {
1916       default:  // Skip unknown content.
1917         if (Stream.SkipBlock())
1918           return Error("Malformed block record");
1919         break;
1920       case bitc::CONSTANTS_BLOCK_ID:
1921         if (ParseConstants()) return true;
1922         NextValueNo = ValueList.size();
1923         break;
1924       case bitc::VALUE_SYMTAB_BLOCK_ID:
1925         if (ParseValueSymbolTable()) return true;
1926         break;
1927       case bitc::METADATA_ATTACHMENT_ID:
1928         if (ParseMetadataAttachment()) return true;
1929         break;
1930       case bitc::METADATA_BLOCK_ID:
1931         if (ParseMetadata()) return true;
1932         break;
1933       }
1934       continue;
1935     }
1936
1937     if (Code == bitc::DEFINE_ABBREV) {
1938       Stream.ReadAbbrevRecord();
1939       continue;
1940     }
1941
1942     // Read a record.
1943     Record.clear();
1944     Instruction *I = 0;
1945     unsigned BitCode = Stream.ReadRecord(Code, Record);
1946     switch (BitCode) {
1947     default: // Default behavior: reject
1948       return Error("Unknown instruction");
1949     case bitc::FUNC_CODE_DECLAREBLOCKS:     // DECLAREBLOCKS: [nblocks]
1950       if (Record.size() < 1 || Record[0] == 0)
1951         return Error("Invalid DECLAREBLOCKS record");
1952       // Create all the basic blocks for the function.
1953       FunctionBBs.resize(Record[0]);
1954       for (unsigned i = 0, e = FunctionBBs.size(); i != e; ++i)
1955         FunctionBBs[i] = BasicBlock::Create(Context, "", F);
1956       CurBB = FunctionBBs[0];
1957       continue;
1958         
1959     case bitc::FUNC_CODE_DEBUG_LOC_AGAIN:  // DEBUG_LOC_AGAIN
1960       // This record indicates that the last instruction is at the same
1961       // location as the previous instruction with a location.
1962       I = 0;
1963         
1964       // Get the last instruction emitted.
1965       if (CurBB && !CurBB->empty())
1966         I = &CurBB->back();
1967       else if (CurBBNo && FunctionBBs[CurBBNo-1] &&
1968                !FunctionBBs[CurBBNo-1]->empty())
1969         I = &FunctionBBs[CurBBNo-1]->back();
1970         
1971       if (I == 0) return Error("Invalid DEBUG_LOC_AGAIN record");
1972       I->setDebugLoc(LastLoc);
1973       I = 0;
1974       continue;
1975         
1976     case bitc::FUNC_CODE_DEBUG_LOC: {      // DEBUG_LOC: [line, col, scope, ia]
1977       I = 0;     // Get the last instruction emitted.
1978       if (CurBB && !CurBB->empty())
1979         I = &CurBB->back();
1980       else if (CurBBNo && FunctionBBs[CurBBNo-1] &&
1981                !FunctionBBs[CurBBNo-1]->empty())
1982         I = &FunctionBBs[CurBBNo-1]->back();
1983       if (I == 0 || Record.size() < 4)
1984         return Error("Invalid FUNC_CODE_DEBUG_LOC record");
1985       
1986       unsigned Line = Record[0], Col = Record[1];
1987       unsigned ScopeID = Record[2], IAID = Record[3];
1988       
1989       MDNode *Scope = 0, *IA = 0;
1990       if (ScopeID) Scope = cast<MDNode>(MDValueList.getValueFwdRef(ScopeID-1));
1991       if (IAID)    IA = cast<MDNode>(MDValueList.getValueFwdRef(IAID-1));
1992       LastLoc = DebugLoc::get(Line, Col, Scope, IA);
1993       I->setDebugLoc(LastLoc);
1994       I = 0;
1995       continue;
1996     }
1997
1998     case bitc::FUNC_CODE_INST_BINOP: {    // BINOP: [opval, ty, opval, opcode]
1999       unsigned OpNum = 0;
2000       Value *LHS, *RHS;
2001       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, LHS) ||
2002           getValue(Record, OpNum, LHS->getType(), RHS) ||
2003           OpNum+1 > Record.size())
2004         return Error("Invalid BINOP record");
2005
2006       int Opc = GetDecodedBinaryOpcode(Record[OpNum++], LHS->getType());
2007       if (Opc == -1) return Error("Invalid BINOP record");
2008       I = BinaryOperator::Create((Instruction::BinaryOps)Opc, LHS, RHS);
2009       InstructionList.push_back(I);
2010       if (OpNum < Record.size()) {
2011         if (Opc == Instruction::Add ||
2012             Opc == Instruction::Sub ||
2013             Opc == Instruction::Mul ||
2014             Opc == Instruction::Shl) {
2015           if (Record[OpNum] & (1 << bitc::OBO_NO_SIGNED_WRAP))
2016             cast<BinaryOperator>(I)->setHasNoSignedWrap(true);
2017           if (Record[OpNum] & (1 << bitc::OBO_NO_UNSIGNED_WRAP))
2018             cast<BinaryOperator>(I)->setHasNoUnsignedWrap(true);
2019         } else if (Opc == Instruction::SDiv ||
2020                    Opc == Instruction::UDiv ||
2021                    Opc == Instruction::LShr ||
2022                    Opc == Instruction::AShr) {
2023           if (Record[OpNum] & (1 << bitc::PEO_EXACT))
2024             cast<BinaryOperator>(I)->setIsExact(true);
2025         }
2026       }
2027       break;
2028     }
2029     case bitc::FUNC_CODE_INST_CAST: {    // CAST: [opval, opty, destty, castopc]
2030       unsigned OpNum = 0;
2031       Value *Op;
2032       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Op) ||
2033           OpNum+2 != Record.size())
2034         return Error("Invalid CAST record");
2035
2036       Type *ResTy = getTypeByID(Record[OpNum]);
2037       int Opc = GetDecodedCastOpcode(Record[OpNum+1]);
2038       if (Opc == -1 || ResTy == 0)
2039         return Error("Invalid CAST record");
2040       I = CastInst::Create((Instruction::CastOps)Opc, Op, ResTy);
2041       InstructionList.push_back(I);
2042       break;
2043     }
2044     case bitc::FUNC_CODE_INST_INBOUNDS_GEP:
2045     case bitc::FUNC_CODE_INST_GEP: { // GEP: [n x operands]
2046       unsigned OpNum = 0;
2047       Value *BasePtr;
2048       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, BasePtr))
2049         return Error("Invalid GEP record");
2050
2051       SmallVector<Value*, 16> GEPIdx;
2052       while (OpNum != Record.size()) {
2053         Value *Op;
2054         if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Op))
2055           return Error("Invalid GEP record");
2056         GEPIdx.push_back(Op);
2057       }
2058
2059       I = GetElementPtrInst::Create(BasePtr, GEPIdx);
2060       InstructionList.push_back(I);
2061       if (BitCode == bitc::FUNC_CODE_INST_INBOUNDS_GEP)
2062         cast<GetElementPtrInst>(I)->setIsInBounds(true);
2063       break;
2064     }
2065
2066     case bitc::FUNC_CODE_INST_EXTRACTVAL: {
2067                                        // EXTRACTVAL: [opty, opval, n x indices]
2068       unsigned OpNum = 0;
2069       Value *Agg;
2070       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Agg))
2071         return Error("Invalid EXTRACTVAL record");
2072
2073       SmallVector<unsigned, 4> EXTRACTVALIdx;
2074       for (unsigned RecSize = Record.size();
2075            OpNum != RecSize; ++OpNum) {
2076         uint64_t Index = Record[OpNum];
2077         if ((unsigned)Index != Index)
2078           return Error("Invalid EXTRACTVAL index");
2079         EXTRACTVALIdx.push_back((unsigned)Index);
2080       }
2081
2082       I = ExtractValueInst::Create(Agg, EXTRACTVALIdx);
2083       InstructionList.push_back(I);
2084       break;
2085     }
2086
2087     case bitc::FUNC_CODE_INST_INSERTVAL: {
2088                            // INSERTVAL: [opty, opval, opty, opval, n x indices]
2089       unsigned OpNum = 0;
2090       Value *Agg;
2091       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Agg))
2092         return Error("Invalid INSERTVAL record");
2093       Value *Val;
2094       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Val))
2095         return Error("Invalid INSERTVAL record");
2096
2097       SmallVector<unsigned, 4> INSERTVALIdx;
2098       for (unsigned RecSize = Record.size();
2099            OpNum != RecSize; ++OpNum) {
2100         uint64_t Index = Record[OpNum];
2101         if ((unsigned)Index != Index)
2102           return Error("Invalid INSERTVAL index");
2103         INSERTVALIdx.push_back((unsigned)Index);
2104       }
2105
2106       I = InsertValueInst::Create(Agg, Val, INSERTVALIdx);
2107       InstructionList.push_back(I);
2108       break;
2109     }
2110
2111     case bitc::FUNC_CODE_INST_SELECT: { // SELECT: [opval, ty, opval, opval]
2112       // obsolete form of select
2113       // handles select i1 ... in old bitcode
2114       unsigned OpNum = 0;
2115       Value *TrueVal, *FalseVal, *Cond;
2116       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, TrueVal) ||
2117           getValue(Record, OpNum, TrueVal->getType(), FalseVal) ||
2118           getValue(Record, OpNum, Type::getInt1Ty(Context), Cond))
2119         return Error("Invalid SELECT record");
2120
2121       I = SelectInst::Create(Cond, TrueVal, FalseVal);
2122       InstructionList.push_back(I);
2123       break;
2124     }
2125
2126     case bitc::FUNC_CODE_INST_VSELECT: {// VSELECT: [ty,opval,opval,predty,pred]
2127       // new form of select
2128       // handles select i1 or select [N x i1]
2129       unsigned OpNum = 0;
2130       Value *TrueVal, *FalseVal, *Cond;
2131       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, TrueVal) ||
2132           getValue(Record, OpNum, TrueVal->getType(), FalseVal) ||
2133           getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Cond))
2134         return Error("Invalid SELECT record");
2135
2136       // select condition can be either i1 or [N x i1]
2137       if (VectorType* vector_type =
2138           dyn_cast<VectorType>(Cond->getType())) {
2139         // expect <n x i1>
2140         if (vector_type->getElementType() != Type::getInt1Ty(Context))
2141           return Error("Invalid SELECT condition type");
2142       } else {
2143         // expect i1
2144         if (Cond->getType() != Type::getInt1Ty(Context))
2145           return Error("Invalid SELECT condition type");
2146       }
2147
2148       I = SelectInst::Create(Cond, TrueVal, FalseVal);
2149       InstructionList.push_back(I);
2150       break;
2151     }
2152
2153     case bitc::FUNC_CODE_INST_EXTRACTELT: { // EXTRACTELT: [opty, opval, opval]
2154       unsigned OpNum = 0;
2155       Value *Vec, *Idx;
2156       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Vec) ||
2157           getValue(Record, OpNum, Type::getInt32Ty(Context), Idx))
2158         return Error("Invalid EXTRACTELT record");
2159       I = ExtractElementInst::Create(Vec, Idx);
2160       InstructionList.push_back(I);
2161       break;
2162     }
2163
2164     case bitc::FUNC_CODE_INST_INSERTELT: { // INSERTELT: [ty, opval,opval,opval]
2165       unsigned OpNum = 0;
2166       Value *Vec, *Elt, *Idx;
2167       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Vec) ||
2168           getValue(Record, OpNum,
2169                    cast<VectorType>(Vec->getType())->getElementType(), Elt) ||
2170           getValue(Record, OpNum, Type::getInt32Ty(Context), Idx))
2171         return Error("Invalid INSERTELT record");
2172       I = InsertElementInst::Create(Vec, Elt, Idx);
2173       InstructionList.push_back(I);
2174       break;
2175     }
2176
2177     case bitc::FUNC_CODE_INST_SHUFFLEVEC: {// SHUFFLEVEC: [opval,ty,opval,opval]
2178       unsigned OpNum = 0;
2179       Value *Vec1, *Vec2, *Mask;
2180       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Vec1) ||
2181           getValue(Record, OpNum, Vec1->getType(), Vec2))
2182         return Error("Invalid SHUFFLEVEC record");
2183
2184       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Mask))
2185         return Error("Invalid SHUFFLEVEC record");
2186       I = new ShuffleVectorInst(Vec1, Vec2, Mask);
2187       InstructionList.push_back(I);
2188       break;
2189     }
2190
2191     case bitc::FUNC_CODE_INST_CMP:   // CMP: [opty, opval, opval, pred]
2192       // Old form of ICmp/FCmp returning bool
2193       // Existed to differentiate between icmp/fcmp and vicmp/vfcmp which were
2194       // both legal on vectors but had different behaviour.
2195     case bitc::FUNC_CODE_INST_CMP2: { // CMP2: [opty, opval, opval, pred]
2196       // FCmp/ICmp returning bool or vector of bool
2197
2198       unsigned OpNum = 0;
2199       Value *LHS, *RHS;
2200       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, LHS) ||
2201           getValue(Record, OpNum, LHS->getType(), RHS) ||
2202           OpNum+1 != Record.size())
2203         return Error("Invalid CMP record");
2204
2205       if (LHS->getType()->isFPOrFPVectorTy())
2206         I = new FCmpInst((FCmpInst::Predicate)Record[OpNum], LHS, RHS);
2207       else
2208         I = new ICmpInst((ICmpInst::Predicate)Record[OpNum], LHS, RHS);
2209       InstructionList.push_back(I);
2210       break;
2211     }
2212
2213     case bitc::FUNC_CODE_INST_RET: // RET: [opty,opval<optional>]
2214       {
2215         unsigned Size = Record.size();
2216         if (Size == 0) {
2217           I = ReturnInst::Create(Context);
2218           InstructionList.push_back(I);
2219           break;
2220         }
2221
2222         unsigned OpNum = 0;
2223         Value *Op = NULL;
2224         if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Op))
2225           return Error("Invalid RET record");
2226         if (OpNum != Record.size())
2227           return Error("Invalid RET record");
2228
2229         I = ReturnInst::Create(Context, Op);
2230         InstructionList.push_back(I);
2231         break;
2232       }
2233     case bitc::FUNC_CODE_INST_BR: { // BR: [bb#, bb#, opval] or [bb#]
2234       if (Record.size() != 1 && Record.size() != 3)
2235         return Error("Invalid BR record");
2236       BasicBlock *TrueDest = getBasicBlock(Record[0]);
2237       if (TrueDest == 0)
2238         return Error("Invalid BR record");
2239
2240       if (Record.size() == 1) {
2241         I = BranchInst::Create(TrueDest);
2242         InstructionList.push_back(I);
2243       }
2244       else {
2245         BasicBlock *FalseDest = getBasicBlock(Record[1]);
2246         Value *Cond = getFnValueByID(Record[2], Type::getInt1Ty(Context));
2247         if (FalseDest == 0 || Cond == 0)
2248           return Error("Invalid BR record");
2249         I = BranchInst::Create(TrueDest, FalseDest, Cond);
2250         InstructionList.push_back(I);
2251       }
2252       break;
2253     }
2254     case bitc::FUNC_CODE_INST_SWITCH: { // SWITCH: [opty, op0, op1, ...]
2255       // Check magic 
2256       if ((Record[0] >> 16) == SWITCH_INST_MAGIC) {
2257         // New SwitchInst format with case ranges.
2258         
2259         Type *OpTy = getTypeByID(Record[1]);
2260         unsigned ValueBitWidth = cast<IntegerType>(OpTy)->getBitWidth();
2261
2262         Value *Cond = getFnValueByID(Record[2], OpTy);
2263         BasicBlock *Default = getBasicBlock(Record[3]);
2264         if (OpTy == 0 || Cond == 0 || Default == 0)
2265           return Error("Invalid SWITCH record");
2266
2267         unsigned NumCases = Record[4];
2268         
2269         SwitchInst *SI = SwitchInst::Create(Cond, Default, NumCases);
2270         InstructionList.push_back(SI);
2271         
2272         unsigned CurIdx = 5;
2273         for (unsigned i = 0; i != NumCases; ++i) {
2274           IntegersSubsetToBB CaseBuilder;
2275           unsigned NumItems = Record[CurIdx++];
2276           for (unsigned ci = 0; ci != NumItems; ++ci) {
2277             bool isSingleNumber = Record[CurIdx++];
2278             
2279             APInt Low;
2280             unsigned ActiveWords = 1;
2281             if (ValueBitWidth > 64)
2282               ActiveWords = Record[CurIdx++];
2283             Low = ReadWideAPInt(makeArrayRef(&Record[CurIdx], ActiveWords),
2284                                 ValueBitWidth);
2285             CurIdx += ActiveWords;
2286
2287             if (!isSingleNumber) {
2288               ActiveWords = 1;
2289               if (ValueBitWidth > 64)
2290                 ActiveWords = Record[CurIdx++];
2291               APInt High =
2292                   ReadWideAPInt(makeArrayRef(&Record[CurIdx], ActiveWords),
2293                                 ValueBitWidth);
2294               
2295               CaseBuilder.add(IntItem::fromType(OpTy, Low),
2296                               IntItem::fromType(OpTy, High));
2297               CurIdx += ActiveWords;
2298             } else
2299               CaseBuilder.add(IntItem::fromType(OpTy, Low));
2300           }
2301           BasicBlock *DestBB = getBasicBlock(Record[CurIdx++]);
2302           IntegersSubset Case = CaseBuilder.getCase(); 
2303           SI->addCase(Case, DestBB);
2304         }
2305         uint16_t Hash = SI->hash();
2306         if (Hash != (Record[0] & 0xFFFF))
2307           return Error("Invalid SWITCH record");
2308         I = SI;
2309         break;
2310       }
2311       
2312       // Old SwitchInst format without case ranges.
2313       
2314       if (Record.size() < 3 || (Record.size() & 1) == 0)
2315         return Error("Invalid SWITCH record");
2316       Type *OpTy = getTypeByID(Record[0]);
2317       Value *Cond = getFnValueByID(Record[1], OpTy);
2318       BasicBlock *Default = getBasicBlock(Record[2]);
2319       if (OpTy == 0 || Cond == 0 || Default == 0)
2320         return Error("Invalid SWITCH record");
2321       unsigned NumCases = (Record.size()-3)/2;
2322       SwitchInst *SI = SwitchInst::Create(Cond, Default, NumCases);
2323       InstructionList.push_back(SI);
2324       for (unsigned i = 0, e = NumCases; i != e; ++i) {
2325         ConstantInt *CaseVal =
2326           dyn_cast_or_null<ConstantInt>(getFnValueByID(Record[3+i*2], OpTy));
2327         BasicBlock *DestBB = getBasicBlock(Record[1+3+i*2]);
2328         if (CaseVal == 0 || DestBB == 0) {
2329           delete SI;
2330           return Error("Invalid SWITCH record!");
2331         }
2332         SI->addCase(CaseVal, DestBB);
2333       }
2334       I = SI;
2335       break;
2336     }
2337     case bitc::FUNC_CODE_INST_INDIRECTBR: { // INDIRECTBR: [opty, op0, op1, ...]
2338       if (Record.size() < 2)
2339         return Error("Invalid INDIRECTBR record");
2340       Type *OpTy = getTypeByID(Record[0]);
2341       Value *Address = getFnValueByID(Record[1], OpTy);
2342       if (OpTy == 0 || Address == 0)
2343         return Error("Invalid INDIRECTBR record");
2344       unsigned NumDests = Record.size()-2;
2345       IndirectBrInst *IBI = IndirectBrInst::Create(Address, NumDests);
2346       InstructionList.push_back(IBI);
2347       for (unsigned i = 0, e = NumDests; i != e; ++i) {
2348         if (BasicBlock *DestBB = getBasicBlock(Record[2+i])) {
2349           IBI->addDestination(DestBB);
2350         } else {
2351           delete IBI;
2352           return Error("Invalid INDIRECTBR record!");
2353         }
2354       }
2355       I = IBI;
2356       break;
2357     }
2358         
2359     case bitc::FUNC_CODE_INST_INVOKE: {
2360       // INVOKE: [attrs, cc, normBB, unwindBB, fnty, op0,op1,op2, ...]
2361       if (Record.size() < 4) return Error("Invalid INVOKE record");
2362       AttrListPtr PAL = getAttributes(Record[0]);
2363       unsigned CCInfo = Record[1];
2364       BasicBlock *NormalBB = getBasicBlock(Record[2]);
2365       BasicBlock *UnwindBB = getBasicBlock(Record[3]);
2366
2367       unsigned OpNum = 4;
2368       Value *Callee;
2369       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Callee))
2370         return Error("Invalid INVOKE record");
2371
2372       PointerType *CalleeTy = dyn_cast<PointerType>(Callee->getType());
2373       FunctionType *FTy = !CalleeTy ? 0 :
2374         dyn_cast<FunctionType>(CalleeTy->getElementType());
2375
2376       // Check that the right number of fixed parameters are here.
2377       if (FTy == 0 || NormalBB == 0 || UnwindBB == 0 ||
2378           Record.size() < OpNum+FTy->getNumParams())
2379         return Error("Invalid INVOKE record");
2380
2381       SmallVector<Value*, 16> Ops;
2382       for (unsigned i = 0, e = FTy->getNumParams(); i != e; ++i, ++OpNum) {
2383         Ops.push_back(getFnValueByID(Record[OpNum], FTy->getParamType(i)));
2384         if (Ops.back() == 0) return Error("Invalid INVOKE record");
2385       }
2386
2387       if (!FTy->isVarArg()) {
2388         if (Record.size() != OpNum)
2389           return Error("Invalid INVOKE record");
2390       } else {
2391         // Read type/value pairs for varargs params.
2392         while (OpNum != Record.size()) {
2393           Value *Op;
2394           if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Op))
2395             return Error("Invalid INVOKE record");
2396           Ops.push_back(Op);
2397         }
2398       }
2399
2400       I = InvokeInst::Create(Callee, NormalBB, UnwindBB, Ops);
2401       InstructionList.push_back(I);
2402       cast<InvokeInst>(I)->setCallingConv(
2403         static_cast<CallingConv::ID>(CCInfo));
2404       cast<InvokeInst>(I)->setAttributes(PAL);
2405       break;
2406     }
2407     case bitc::FUNC_CODE_INST_RESUME: { // RESUME: [opval]
2408       unsigned Idx = 0;
2409       Value *Val = 0;
2410       if (getValueTypePair(Record, Idx, NextValueNo, Val))
2411         return Error("Invalid RESUME record");
2412       I = ResumeInst::Create(Val);
2413       InstructionList.push_back(I);
2414       break;
2415     }
2416     case bitc::FUNC_CODE_INST_UNREACHABLE: // UNREACHABLE
2417       I = new UnreachableInst(Context);
2418       InstructionList.push_back(I);
2419       break;
2420     case bitc::FUNC_CODE_INST_PHI: { // PHI: [ty, val0,bb0, ...]
2421       if (Record.size() < 1 || ((Record.size()-1)&1))
2422         return Error("Invalid PHI record");
2423       Type *Ty = getTypeByID(Record[0]);
2424       if (!Ty) return Error("Invalid PHI record");
2425
2426       PHINode *PN = PHINode::Create(Ty, (Record.size()-1)/2);
2427       InstructionList.push_back(PN);
2428
2429       for (unsigned i = 0, e = Record.size()-1; i != e; i += 2) {
2430         Value *V = getFnValueByID(Record[1+i], Ty);
2431         BasicBlock *BB = getBasicBlock(Record[2+i]);
2432         if (!V || !BB) return Error("Invalid PHI record");
2433         PN->addIncoming(V, BB);
2434       }
2435       I = PN;
2436       break;
2437     }
2438
2439     case bitc::FUNC_CODE_INST_LANDINGPAD: {
2440       // LANDINGPAD: [ty, val, val, num, (id0,val0 ...)?]
2441       unsigned Idx = 0;
2442       if (Record.size() < 4)
2443         return Error("Invalid LANDINGPAD record");
2444       Type *Ty = getTypeByID(Record[Idx++]);
2445       if (!Ty) return Error("Invalid LANDINGPAD record");
2446       Value *PersFn = 0;
2447       if (getValueTypePair(Record, Idx, NextValueNo, PersFn))
2448         return Error("Invalid LANDINGPAD record");
2449
2450       bool IsCleanup = !!Record[Idx++];
2451       unsigned NumClauses = Record[Idx++];
2452       LandingPadInst *LP = LandingPadInst::Create(Ty, PersFn, NumClauses);
2453       LP->setCleanup(IsCleanup);
2454       for (unsigned J = 0; J != NumClauses; ++J) {
2455         LandingPadInst::ClauseType CT =
2456           LandingPadInst::ClauseType(Record[Idx++]); (void)CT;
2457         Value *Val;
2458
2459         if (getValueTypePair(Record, Idx, NextValueNo, Val)) {
2460           delete LP;
2461           return Error("Invalid LANDINGPAD record");
2462         }
2463
2464         assert((CT != LandingPadInst::Catch ||
2465                 !isa<ArrayType>(Val->getType())) &&
2466                "Catch clause has a invalid type!");
2467         assert((CT != LandingPadInst::Filter ||
2468                 isa<ArrayType>(Val->getType())) &&
2469                "Filter clause has invalid type!");
2470         LP->addClause(Val);
2471       }
2472
2473       I = LP;
2474       InstructionList.push_back(I);
2475       break;
2476     }
2477
2478     case bitc::FUNC_CODE_INST_ALLOCA: { // ALLOCA: [instty, opty, op, align]
2479       if (Record.size() != 4)
2480         return Error("Invalid ALLOCA record");
2481       PointerType *Ty =
2482         dyn_cast_or_null<PointerType>(getTypeByID(Record[0]));
2483       Type *OpTy = getTypeByID(Record[1]);
2484       Value *Size = getFnValueByID(Record[2], OpTy);
2485       unsigned Align = Record[3];
2486       if (!Ty || !Size) return Error("Invalid ALLOCA record");
2487       I = new AllocaInst(Ty->getElementType(), Size, (1 << Align) >> 1);
2488       InstructionList.push_back(I);
2489       break;
2490     }
2491     case bitc::FUNC_CODE_INST_LOAD: { // LOAD: [opty, op, align, vol]
2492       unsigned OpNum = 0;
2493       Value *Op;
2494       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Op) ||
2495           OpNum+2 != Record.size())
2496         return Error("Invalid LOAD record");
2497
2498       I = new LoadInst(Op, "", Record[OpNum+1], (1 << Record[OpNum]) >> 1);
2499       InstructionList.push_back(I);
2500       break;
2501     }
2502     case bitc::FUNC_CODE_INST_LOADATOMIC: {
2503        // LOADATOMIC: [opty, op, align, vol, ordering, synchscope]
2504       unsigned OpNum = 0;
2505       Value *Op;
2506       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Op) ||
2507           OpNum+4 != Record.size())
2508         return Error("Invalid LOADATOMIC record");
2509         
2510
2511       AtomicOrdering Ordering = GetDecodedOrdering(Record[OpNum+2]);
2512       if (Ordering == NotAtomic || Ordering == Release ||
2513           Ordering == AcquireRelease)
2514         return Error("Invalid LOADATOMIC record");
2515       if (Ordering != NotAtomic && Record[OpNum] == 0)
2516         return Error("Invalid LOADATOMIC record");
2517       SynchronizationScope SynchScope = GetDecodedSynchScope(Record[OpNum+3]);
2518
2519       I = new LoadInst(Op, "", Record[OpNum+1], (1 << Record[OpNum]) >> 1,
2520                        Ordering, SynchScope);
2521       InstructionList.push_back(I);
2522       break;
2523     }
2524     case bitc::FUNC_CODE_INST_STORE: { // STORE2:[ptrty, ptr, val, align, vol]
2525       unsigned OpNum = 0;
2526       Value *Val, *Ptr;
2527       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Ptr) ||
2528           getValue(Record, OpNum,
2529                     cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(), Val) ||
2530           OpNum+2 != Record.size())
2531         return Error("Invalid STORE record");
2532
2533       I = new StoreInst(Val, Ptr, Record[OpNum+1], (1 << Record[OpNum]) >> 1);
2534       InstructionList.push_back(I);
2535       break;
2536     }
2537     case bitc::FUNC_CODE_INST_STOREATOMIC: {
2538       // STOREATOMIC: [ptrty, ptr, val, align, vol, ordering, synchscope]
2539       unsigned OpNum = 0;
2540       Value *Val, *Ptr;
2541       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Ptr) ||
2542           getValue(Record, OpNum,
2543                     cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(), Val) ||
2544           OpNum+4 != Record.size())
2545         return Error("Invalid STOREATOMIC record");
2546
2547       AtomicOrdering Ordering = GetDecodedOrdering(Record[OpNum+2]);
2548       if (Ordering == NotAtomic || Ordering == Acquire ||
2549           Ordering == AcquireRelease)
2550         return Error("Invalid STOREATOMIC record");
2551       SynchronizationScope SynchScope = GetDecodedSynchScope(Record[OpNum+3]);
2552       if (Ordering != NotAtomic && Record[OpNum] == 0)
2553         return Error("Invalid STOREATOMIC record");
2554
2555       I = new StoreInst(Val, Ptr, Record[OpNum+1], (1 << Record[OpNum]) >> 1,
2556                         Ordering, SynchScope);
2557       InstructionList.push_back(I);
2558       break;
2559     }
2560     case bitc::FUNC_CODE_INST_CMPXCHG: {
2561       // CMPXCHG:[ptrty, ptr, cmp, new, vol, ordering, synchscope]
2562       unsigned OpNum = 0;
2563       Value *Ptr, *Cmp, *New;
2564       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Ptr) ||
2565           getValue(Record, OpNum,
2566                     cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(), Cmp) ||
2567           getValue(Record, OpNum,
2568                     cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(), New) ||
2569           OpNum+3 != Record.size())
2570         return Error("Invalid CMPXCHG record");
2571       AtomicOrdering Ordering = GetDecodedOrdering(Record[OpNum+1]);
2572       if (Ordering == NotAtomic || Ordering == Unordered)
2573         return Error("Invalid CMPXCHG record");
2574       SynchronizationScope SynchScope = GetDecodedSynchScope(Record[OpNum+2]);
2575       I = new AtomicCmpXchgInst(Ptr, Cmp, New, Ordering, SynchScope);
2576       cast<AtomicCmpXchgInst>(I)->setVolatile(Record[OpNum]);
2577       InstructionList.push_back(I);
2578       break;
2579     }
2580     case bitc::FUNC_CODE_INST_ATOMICRMW: {
2581       // ATOMICRMW:[ptrty, ptr, val, op, vol, ordering, synchscope]
2582       unsigned OpNum = 0;
2583       Value *Ptr, *Val;
2584       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Ptr) ||
2585           getValue(Record, OpNum,
2586                     cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(), Val) ||
2587           OpNum+4 != Record.size())
2588         return Error("Invalid ATOMICRMW record");
2589       AtomicRMWInst::BinOp Operation = GetDecodedRMWOperation(Record[OpNum]);
2590       if (Operation < AtomicRMWInst::FIRST_BINOP ||
2591           Operation > AtomicRMWInst::LAST_BINOP)
2592         return Error("Invalid ATOMICRMW record");
2593       AtomicOrdering Ordering = GetDecodedOrdering(Record[OpNum+2]);
2594       if (Ordering == NotAtomic || Ordering == Unordered)
2595         return Error("Invalid ATOMICRMW record");
2596       SynchronizationScope SynchScope = GetDecodedSynchScope(Record[OpNum+3]);
2597       I = new AtomicRMWInst(Operation, Ptr, Val, Ordering, SynchScope);
2598       cast<AtomicRMWInst>(I)->setVolatile(Record[OpNum+1]);
2599       InstructionList.push_back(I);
2600       break;
2601     }
2602     case bitc::FUNC_CODE_INST_FENCE: { // FENCE:[ordering, synchscope]
2603       if (2 != Record.size())
2604         return Error("Invalid FENCE record");
2605       AtomicOrdering Ordering = GetDecodedOrdering(Record[0]);
2606       if (Ordering == NotAtomic || Ordering == Unordered ||
2607           Ordering == Monotonic)
2608         return Error("Invalid FENCE record");
2609       SynchronizationScope SynchScope = GetDecodedSynchScope(Record[1]);
2610       I = new FenceInst(Context, Ordering, SynchScope);
2611       InstructionList.push_back(I);
2612       break;
2613     }
2614     case bitc::FUNC_CODE_INST_CALL: {
2615       // CALL: [paramattrs, cc, fnty, fnid, arg0, arg1...]
2616       if (Record.size() < 3)
2617         return Error("Invalid CALL record");
2618
2619       AttrListPtr PAL = getAttributes(Record[0]);
2620       unsigned CCInfo = Record[1];
2621
2622       unsigned OpNum = 2;
2623       Value *Callee;
2624       if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Callee))
2625         return Error("Invalid CALL record");
2626
2627       PointerType *OpTy = dyn_cast<PointerType>(Callee->getType());
2628       FunctionType *FTy = 0;
2629       if (OpTy) FTy = dyn_cast<FunctionType>(OpTy->getElementType());
2630       if (!FTy || Record.size() < FTy->getNumParams()+OpNum)
2631         return Error("Invalid CALL record");
2632
2633       SmallVector<Value*, 16> Args;
2634       // Read the fixed params.
2635       for (unsigned i = 0, e = FTy->getNumParams(); i != e; ++i, ++OpNum) {
2636         if (FTy->getParamType(i)->isLabelTy())
2637           Args.push_back(getBasicBlock(Record[OpNum]));
2638         else
2639           Args.push_back(getFnValueByID(Record[OpNum], FTy->getParamType(i)));
2640         if (Args.back() == 0) return Error("Invalid CALL record");
2641       }
2642
2643       // Read type/value pairs for varargs params.
2644       if (!FTy->isVarArg()) {
2645         if (OpNum != Record.size())
2646           return Error("Invalid CALL record");
2647       } else {
2648         while (OpNum != Record.size()) {
2649           Value *Op;
2650           if (getValueTypePair(Record, OpNum, NextValueNo, Op))
2651             return Error("Invalid CALL record");
2652           Args.push_back(Op);
2653         }
2654       }
2655
2656       I = CallInst::Create(Callee, Args);
2657       InstructionList.push_back(I);
2658       cast<CallInst>(I)->setCallingConv(
2659         static_cast<CallingConv::ID>(CCInfo>>1));
2660       cast<CallInst>(I)->setTailCall(CCInfo & 1);
2661       cast<CallInst>(I)->setAttributes(PAL);
2662       break;
2663     }
2664     case bitc::FUNC_CODE_INST_VAARG: { // VAARG: [valistty, valist, instty]
2665       if (Record.size() < 3)
2666         return Error("Invalid VAARG record");
2667       Type *OpTy = getTypeByID(Record[0]);
2668       Value *Op = getFnValueByID(Record[1], OpTy);
2669       Type *ResTy = getTypeByID(Record[2]);
2670       if (!OpTy || !Op || !ResTy)
2671         return Error("Invalid VAARG record");
2672       I = new VAArgInst(Op, ResTy);
2673       InstructionList.push_back(I);
2674       break;
2675     }
2676     }
2677
2678     // Add instruction to end of current BB.  If there is no current BB, reject
2679     // this file.
2680     if (CurBB == 0) {
2681       delete I;
2682       return Error("Invalid instruction with no BB");
2683     }
2684     CurBB->getInstList().push_back(I);
2685
2686     // If this was a terminator instruction, move to the next block.
2687     if (isa<TerminatorInst>(I)) {
2688       ++CurBBNo;
2689       CurBB = CurBBNo < FunctionBBs.size() ? FunctionBBs[CurBBNo] : 0;
2690     }
2691
2692     // Non-void values get registered in the value table for future use.
2693     if (I && !I->getType()->isVoidTy())
2694       ValueList.AssignValue(I, NextValueNo++);
2695   }
2696
2697   // Check the function list for unresolved values.
2698   if (Argument *A = dyn_cast<Argument>(ValueList.back())) {
2699     if (A->getParent() == 0) {
2700       // We found at least one unresolved value.  Nuke them all to avoid leaks.
2701       for (unsigned i = ModuleValueListSize, e = ValueList.size(); i != e; ++i){
2702         if ((A = dyn_cast<Argument>(ValueList[i])) && A->getParent() == 0) {
2703           A->replaceAllUsesWith(UndefValue::get(A->getType()));
2704           delete A;
2705         }
2706       }
2707       return Error("Never resolved value found in function!");
2708     }
2709   }
2710
2711   // FIXME: Check for unresolved forward-declared metadata references
2712   // and clean up leaks.
2713
2714   // See if anything took the address of blocks in this function.  If so,
2715   // resolve them now.
2716   DenseMap<Function*, std::vector<BlockAddrRefTy> >::iterator BAFRI =
2717     BlockAddrFwdRefs.find(F);
2718   if (BAFRI != BlockAddrFwdRefs.end()) {
2719     std::vector<BlockAddrRefTy> &RefList = BAFRI->second;
2720     for (unsigned i = 0, e = RefList.size(); i != e; ++i) {
2721       unsigned BlockIdx = RefList[i].first;
2722       if (BlockIdx >= FunctionBBs.size())
2723         return Error("Invalid blockaddress block #");
2724     
2725       GlobalVariable *FwdRef = RefList[i].second;
2726       FwdRef->replaceAllUsesWith(BlockAddress::get(F, FunctionBBs[BlockIdx]));
2727       FwdRef->eraseFromParent();
2728     }
2729     
2730     BlockAddrFwdRefs.erase(BAFRI);
2731   }
2732   
2733   // Trim the value list down to the size it was before we parsed this function.
2734   ValueList.shrinkTo(ModuleValueListSize);
2735   MDValueList.shrinkTo(ModuleMDValueListSize);
2736   std::vector<BasicBlock*>().swap(FunctionBBs);
2737   return false;
2738 }
2739
2740 /// FindFunctionInStream - Find the function body in the bitcode stream
2741 bool BitcodeReader::FindFunctionInStream(Function *F,
2742        DenseMap<Function*, uint64_t>::iterator DeferredFunctionInfoIterator) {
2743   while (DeferredFunctionInfoIterator->second == 0) {
2744     if (Stream.AtEndOfStream())
2745       return Error("Could not find Function in stream");
2746     // ParseModule will parse the next body in the stream and set its
2747     // position in the DeferredFunctionInfo map.
2748     if (ParseModule(true)) return true;
2749   }
2750   return false;
2751 }
2752
2753 //===----------------------------------------------------------------------===//
2754 // GVMaterializer implementation
2755 //===----------------------------------------------------------------------===//
2756
2757
2758 bool BitcodeReader::isMaterializable(const GlobalValue *GV) const {
2759   if (const Function *F = dyn_cast<Function>(GV)) {
2760     return F->isDeclaration() &&
2761       DeferredFunctionInfo.count(const_cast<Function*>(F));
2762   }
2763   return false;
2764 }
2765
2766 bool BitcodeReader::Materialize(GlobalValue *GV, std::string *ErrInfo) {
2767   Function *F = dyn_cast<Function>(GV);
2768   // If it's not a function or is already material, ignore the request.
2769   if (!F || !F->isMaterializable()) return false;
2770
2771   DenseMap<Function*, uint64_t>::iterator DFII = DeferredFunctionInfo.find(F);
2772   assert(DFII != DeferredFunctionInfo.end() && "Deferred function not found!");
2773   // If its position is recorded as 0, its body is somewhere in the stream
2774   // but we haven't seen it yet.
2775   if (DFII->second == 0)
2776     if (LazyStreamer && FindFunctionInStream(F, DFII)) return true;
2777
2778   // Move the bit stream to the saved position of the deferred function body.
2779   Stream.JumpToBit(DFII->second);
2780
2781   if (ParseFunctionBody(F)) {
2782     if (ErrInfo) *ErrInfo = ErrorString;
2783     return true;
2784   }
2785
2786   // Upgrade any old intrinsic calls in the function.
2787   for (UpgradedIntrinsicMap::iterator I = UpgradedIntrinsics.begin(),
2788        E = UpgradedIntrinsics.end(); I != E; ++I) {
2789     if (I->first != I->second) {
2790       for (Value::use_iterator UI = I->first->use_begin(),
2791            UE = I->first->use_end(); UI != UE; ) {
2792         if (CallInst* CI = dyn_cast<CallInst>(*UI++))
2793           UpgradeIntrinsicCall(CI, I->second);
2794       }
2795     }
2796   }
2797
2798   return false;
2799 }
2800
2801 bool BitcodeReader::isDematerializable(const GlobalValue *GV) const {
2802   const Function *F = dyn_cast<Function>(GV);
2803   if (!F || F->isDeclaration())
2804     return false;
2805   return DeferredFunctionInfo.count(const_cast<Function*>(F));
2806 }
2807
2808 void BitcodeReader::Dematerialize(GlobalValue *GV) {
2809   Function *F = dyn_cast<Function>(GV);
2810   // If this function isn't dematerializable, this is a noop.
2811   if (!F || !isDematerializable(F))
2812     return;
2813
2814   assert(DeferredFunctionInfo.count(F) && "No info to read function later?");
2815
2816   // Just forget the function body, we can remat it later.
2817   F->deleteBody();
2818 }
2819
2820
2821 bool BitcodeReader::MaterializeModule(Module *M, std::string *ErrInfo) {
2822   assert(M == TheModule &&
2823          "Can only Materialize the Module this BitcodeReader is attached to.");
2824   // Iterate over the module, deserializing any functions that are still on
2825   // disk.
2826   for (Module::iterator F = TheModule->begin(), E = TheModule->end();
2827        F != E; ++F)
2828     if (F->isMaterializable() &&
2829         Materialize(F, ErrInfo))
2830       return true;
2831
2832   // At this point, if there are any function bodies, the current bit is
2833   // pointing to the END_BLOCK record after them. Now make sure the rest
2834   // of the bits in the module have been read.
2835   if (NextUnreadBit)
2836     ParseModule(true);
2837
2838   // Upgrade any intrinsic calls that slipped through (should not happen!) and
2839   // delete the old functions to clean up. We can't do this unless the entire
2840   // module is materialized because there could always be another function body
2841   // with calls to the old function.
2842   for (std::vector<std::pair<Function*, Function*> >::iterator I =
2843        UpgradedIntrinsics.begin(), E = UpgradedIntrinsics.end(); I != E; ++I) {
2844     if (I->first != I->second) {
2845       for (Value::use_iterator UI = I->first->use_begin(),
2846            UE = I->first->use_end(); UI != UE; ) {
2847         if (CallInst* CI = dyn_cast<CallInst>(*UI++))
2848           UpgradeIntrinsicCall(CI, I->second);
2849       }
2850       if (!I->first->use_empty())
2851         I->first->replaceAllUsesWith(I->second);
2852       I->first->eraseFromParent();
2853     }
2854   }
2855   std::vector<std::pair<Function*, Function*> >().swap(UpgradedIntrinsics);
2856
2857   return false;
2858 }
2859
2860 bool BitcodeReader::InitStream() {
2861   if (LazyStreamer) return InitLazyStream();
2862   return InitStreamFromBuffer();
2863 }
2864
2865 bool BitcodeReader::InitStreamFromBuffer() {
2866   const unsigned char *BufPtr = (unsigned char *)Buffer->getBufferStart();
2867   const unsigned char *BufEnd = BufPtr+Buffer->getBufferSize();
2868
2869   if (Buffer->getBufferSize() & 3) {
2870     if (!isRawBitcode(BufPtr, BufEnd) && !isBitcodeWrapper(BufPtr, BufEnd))
2871       return Error("Invalid bitcode signature");
2872     else
2873       return Error("Bitcode stream should be a multiple of 4 bytes in length");
2874   }
2875
2876   // If we have a wrapper header, parse it and ignore the non-bc file contents.
2877   // The magic number is 0x0B17C0DE stored in little endian.
2878   if (isBitcodeWrapper(BufPtr, BufEnd))
2879     if (SkipBitcodeWrapperHeader(BufPtr, BufEnd, true))
2880       return Error("Invalid bitcode wrapper header");
2881
2882   StreamFile.reset(new BitstreamReader(BufPtr, BufEnd));
2883   Stream.init(*StreamFile);
2884
2885   return false;
2886 }
2887
2888 bool BitcodeReader::InitLazyStream() {
2889   // Check and strip off the bitcode wrapper; BitstreamReader expects never to
2890   // see it.
2891   StreamingMemoryObject *Bytes = new StreamingMemoryObject(LazyStreamer);
2892   StreamFile.reset(new BitstreamReader(Bytes));
2893   Stream.init(*StreamFile);
2894
2895   unsigned char buf[16];
2896   if (Bytes->readBytes(0, 16, buf, NULL) == -1)
2897     return Error("Bitcode stream must be at least 16 bytes in length");
2898
2899   if (!isBitcode(buf, buf + 16))
2900     return Error("Invalid bitcode signature");
2901
2902   if (isBitcodeWrapper(buf, buf + 4)) {
2903     const unsigned char *bitcodeStart = buf;
2904     const unsigned char *bitcodeEnd = buf + 16;
2905     SkipBitcodeWrapperHeader(bitcodeStart, bitcodeEnd, false);
2906     Bytes->dropLeadingBytes(bitcodeStart - buf);
2907     Bytes->setKnownObjectSize(bitcodeEnd - bitcodeStart);
2908   }
2909   return false;
2910 }
2911
2912 //===----------------------------------------------------------------------===//
2913 // External interface
2914 //===----------------------------------------------------------------------===//
2915
2916 /// getLazyBitcodeModule - lazy function-at-a-time loading from a file.
2917 ///
2918 Module *llvm::getLazyBitcodeModule(MemoryBuffer *Buffer,
2919                                    LLVMContext& Context,
2920                                    std::string *ErrMsg) {
2921   Module *M = new Module(Buffer->getBufferIdentifier(), Context);
2922   BitcodeReader *R = new BitcodeReader(Buffer, Context);
2923   M->setMaterializer(R);
2924   if (R->ParseBitcodeInto(M)) {
2925     if (ErrMsg)
2926       *ErrMsg = R->getErrorString();
2927
2928     delete M;  // Also deletes R.
2929     return 0;
2930   }
2931   // Have the BitcodeReader dtor delete 'Buffer'.
2932   R->setBufferOwned(true);
2933
2934   R->materializeForwardReferencedFunctions();
2935
2936   return M;
2937 }
2938
2939
2940 Module *llvm::getStreamedBitcodeModule(const std::string &name,
2941                                        DataStreamer *streamer,
2942                                        LLVMContext &Context,
2943                                        std::string *ErrMsg) {
2944   Module *M = new Module(name, Context);
2945   BitcodeReader *R = new BitcodeReader(streamer, Context);
2946   M->setMaterializer(R);
2947   if (R->ParseBitcodeInto(M)) {
2948     if (ErrMsg)
2949       *ErrMsg = R->getErrorString();
2950     delete M;  // Also deletes R.
2951     return 0;
2952   }
2953   R->setBufferOwned(false); // no buffer to delete
2954   return M;
2955 }
2956
2957 /// ParseBitcodeFile - Read the specified bitcode file, returning the module.
2958 /// If an error occurs, return null and fill in *ErrMsg if non-null.
2959 Module *llvm::ParseBitcodeFile(MemoryBuffer *Buffer, LLVMContext& Context,
2960                                std::string *ErrMsg){
2961   Module *M = getLazyBitcodeModule(Buffer, Context, ErrMsg);
2962   if (!M) return 0;
2963
2964   // Don't let the BitcodeReader dtor delete 'Buffer', regardless of whether
2965   // there was an error.
2966   static_cast<BitcodeReader*>(M->getMaterializer())->setBufferOwned(false);
2967
2968   // Read in the entire module, and destroy the BitcodeReader.
2969   if (M->MaterializeAllPermanently(ErrMsg)) {
2970     delete M;
2971     return 0;
2972   }
2973
2974   // TODO: Restore the use-lists to the in-memory state when the bitcode was
2975   // written.  We must defer until the Module has been fully materialized.
2976
2977   return M;
2978 }
2979
2980 std::string llvm::getBitcodeTargetTriple(MemoryBuffer *Buffer,
2981                                          LLVMContext& Context,
2982                                          std::string *ErrMsg) {
2983   BitcodeReader *R = new BitcodeReader(Buffer, Context);
2984   // Don't let the BitcodeReader dtor delete 'Buffer'.
2985   R->setBufferOwned(false);
2986
2987   std::string Triple("");
2988   if (R->ParseTriple(Triple))
2989     if (ErrMsg)
2990       *ErrMsg = R->getErrorString();
2991
2992   delete R;
2993   return Triple;
2994 }