Add initial support for the convergent attribute.
[oota-llvm.git] / lib / IR / Attributes.cpp
1 //===-- Attributes.cpp - Implement AttributesList -------------------------===//
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 // \file
11 // \brief This file implements the Attribute, AttributeImpl, AttrBuilder,
12 // AttributeSetImpl, and AttributeSet classes.
13 //
14 //===----------------------------------------------------------------------===//
15
16 #include "llvm/IR/Attributes.h"
17 #include "AttributeImpl.h"
18 #include "LLVMContextImpl.h"
19 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
20 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
21 #include "llvm/IR/Type.h"
22 #include "llvm/Support/Atomic.h"
23 #include "llvm/Support/Debug.h"
24 #include "llvm/Support/ManagedStatic.h"
25 #include "llvm/Support/Mutex.h"
26 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
27 #include <algorithm>
28 using namespace llvm;
29
30 //===----------------------------------------------------------------------===//
31 // Attribute Construction Methods
32 //===----------------------------------------------------------------------===//
33
34 Attribute Attribute::get(LLVMContext &Context, Attribute::AttrKind Kind,
35                          uint64_t Val) {
36   LLVMContextImpl *pImpl = Context.pImpl;
37   FoldingSetNodeID ID;
38   ID.AddInteger(Kind);
39   if (Val) ID.AddInteger(Val);
40
41   void *InsertPoint;
42   AttributeImpl *PA = pImpl->AttrsSet.FindNodeOrInsertPos(ID, InsertPoint);
43
44   if (!PA) {
45     // If we didn't find any existing attributes of the same shape then create a
46     // new one and insert it.
47     if (!Val)
48       PA = new EnumAttributeImpl(Kind);
49     else
50       PA = new IntAttributeImpl(Kind, Val);
51     pImpl->AttrsSet.InsertNode(PA, InsertPoint);
52   }
53
54   // Return the Attribute that we found or created.
55   return Attribute(PA);
56 }
57
58 Attribute Attribute::get(LLVMContext &Context, StringRef Kind, StringRef Val) {
59   LLVMContextImpl *pImpl = Context.pImpl;
60   FoldingSetNodeID ID;
61   ID.AddString(Kind);
62   if (!Val.empty()) ID.AddString(Val);
63
64   void *InsertPoint;
65   AttributeImpl *PA = pImpl->AttrsSet.FindNodeOrInsertPos(ID, InsertPoint);
66
67   if (!PA) {
68     // If we didn't find any existing attributes of the same shape then create a
69     // new one and insert it.
70     PA = new StringAttributeImpl(Kind, Val);
71     pImpl->AttrsSet.InsertNode(PA, InsertPoint);
72   }
73
74   // Return the Attribute that we found or created.
75   return Attribute(PA);
76 }
77
78 Attribute Attribute::getWithAlignment(LLVMContext &Context, uint64_t Align) {
79   assert(isPowerOf2_32(Align) && "Alignment must be a power of two.");
80   assert(Align <= 0x40000000 && "Alignment too large.");
81   return get(Context, Alignment, Align);
82 }
83
84 Attribute Attribute::getWithStackAlignment(LLVMContext &Context,
85                                            uint64_t Align) {
86   assert(isPowerOf2_32(Align) && "Alignment must be a power of two.");
87   assert(Align <= 0x100 && "Alignment too large.");
88   return get(Context, StackAlignment, Align);
89 }
90
91 Attribute Attribute::getWithDereferenceableBytes(LLVMContext &Context,
92                                                 uint64_t Bytes) {
93   assert(Bytes && "Bytes must be non-zero.");
94   return get(Context, Dereferenceable, Bytes);
95 }
96
97 Attribute Attribute::getWithDereferenceableOrNullBytes(LLVMContext &Context,
98                                                        uint64_t Bytes) {
99   assert(Bytes && "Bytes must be non-zero.");
100   return get(Context, DereferenceableOrNull, Bytes);
101 }
102
103 //===----------------------------------------------------------------------===//
104 // Attribute Accessor Methods
105 //===----------------------------------------------------------------------===//
106
107 bool Attribute::isEnumAttribute() const {
108   return pImpl && pImpl->isEnumAttribute();
109 }
110
111 bool Attribute::isIntAttribute() const {
112   return pImpl && pImpl->isIntAttribute();
113 }
114
115 bool Attribute::isStringAttribute() const {
116   return pImpl && pImpl->isStringAttribute();
117 }
118
119 Attribute::AttrKind Attribute::getKindAsEnum() const {
120   if (!pImpl) return None;
121   assert((isEnumAttribute() || isIntAttribute()) &&
122          "Invalid attribute type to get the kind as an enum!");
123   return pImpl ? pImpl->getKindAsEnum() : None;
124 }
125
126 uint64_t Attribute::getValueAsInt() const {
127   if (!pImpl) return 0;
128   assert(isIntAttribute() &&
129          "Expected the attribute to be an integer attribute!");
130   return pImpl ? pImpl->getValueAsInt() : 0;
131 }
132
133 StringRef Attribute::getKindAsString() const {
134   if (!pImpl) return StringRef();
135   assert(isStringAttribute() &&
136          "Invalid attribute type to get the kind as a string!");
137   return pImpl ? pImpl->getKindAsString() : StringRef();
138 }
139
140 StringRef Attribute::getValueAsString() const {
141   if (!pImpl) return StringRef();
142   assert(isStringAttribute() &&
143          "Invalid attribute type to get the value as a string!");
144   return pImpl ? pImpl->getValueAsString() : StringRef();
145 }
146
147 bool Attribute::hasAttribute(AttrKind Kind) const {
148   return (pImpl && pImpl->hasAttribute(Kind)) || (!pImpl && Kind == None);
149 }
150
151 bool Attribute::hasAttribute(StringRef Kind) const {
152   if (!isStringAttribute()) return false;
153   return pImpl && pImpl->hasAttribute(Kind);
154 }
155
156 /// This returns the alignment field of an attribute as a byte alignment value.
157 unsigned Attribute::getAlignment() const {
158   assert(hasAttribute(Attribute::Alignment) &&
159          "Trying to get alignment from non-alignment attribute!");
160   return pImpl->getValueAsInt();
161 }
162
163 /// This returns the stack alignment field of an attribute as a byte alignment
164 /// value.
165 unsigned Attribute::getStackAlignment() const {
166   assert(hasAttribute(Attribute::StackAlignment) &&
167          "Trying to get alignment from non-alignment attribute!");
168   return pImpl->getValueAsInt();
169 }
170
171 /// This returns the number of dereferenceable bytes.
172 uint64_t Attribute::getDereferenceableBytes() const {
173   assert(hasAttribute(Attribute::Dereferenceable) &&
174          "Trying to get dereferenceable bytes from "
175          "non-dereferenceable attribute!");
176   return pImpl->getValueAsInt();
177 }
178
179 uint64_t Attribute::getDereferenceableOrNullBytes() const {
180   assert(hasAttribute(Attribute::DereferenceableOrNull) &&
181          "Trying to get dereferenceable bytes from "
182          "non-dereferenceable attribute!");
183   return pImpl->getValueAsInt();
184 }
185
186 std::string Attribute::getAsString(bool InAttrGrp) const {
187   if (!pImpl) return "";
188
189   if (hasAttribute(Attribute::SanitizeAddress))
190     return "sanitize_address";
191   if (hasAttribute(Attribute::AlwaysInline))
192     return "alwaysinline";
193   if (hasAttribute(Attribute::Builtin))
194     return "builtin";
195   if (hasAttribute(Attribute::ByVal))
196     return "byval";
197   if (hasAttribute(Attribute::Convergent))
198     return "convergent";
199   if (hasAttribute(Attribute::InAlloca))
200     return "inalloca";
201   if (hasAttribute(Attribute::InlineHint))
202     return "inlinehint";
203   if (hasAttribute(Attribute::InReg))
204     return "inreg";
205   if (hasAttribute(Attribute::JumpTable))
206     return "jumptable";
207   if (hasAttribute(Attribute::MinSize))
208     return "minsize";
209   if (hasAttribute(Attribute::Naked))
210     return "naked";
211   if (hasAttribute(Attribute::Nest))
212     return "nest";
213   if (hasAttribute(Attribute::NoAlias))
214     return "noalias";
215   if (hasAttribute(Attribute::NoBuiltin))
216     return "nobuiltin";
217   if (hasAttribute(Attribute::NoCapture))
218     return "nocapture";
219   if (hasAttribute(Attribute::NoDuplicate))
220     return "noduplicate";
221   if (hasAttribute(Attribute::NoImplicitFloat))
222     return "noimplicitfloat";
223   if (hasAttribute(Attribute::NoInline))
224     return "noinline";
225   if (hasAttribute(Attribute::NonLazyBind))
226     return "nonlazybind";
227   if (hasAttribute(Attribute::NonNull))
228     return "nonnull";
229   if (hasAttribute(Attribute::NoRedZone))
230     return "noredzone";
231   if (hasAttribute(Attribute::NoReturn))
232     return "noreturn";
233   if (hasAttribute(Attribute::NoUnwind))
234     return "nounwind";
235   if (hasAttribute(Attribute::OptimizeNone))
236     return "optnone";
237   if (hasAttribute(Attribute::OptimizeForSize))
238     return "optsize";
239   if (hasAttribute(Attribute::ReadNone))
240     return "readnone";
241   if (hasAttribute(Attribute::ReadOnly))
242     return "readonly";
243   if (hasAttribute(Attribute::Returned))
244     return "returned";
245   if (hasAttribute(Attribute::ReturnsTwice))
246     return "returns_twice";
247   if (hasAttribute(Attribute::SExt))
248     return "signext";
249   if (hasAttribute(Attribute::StackProtect))
250     return "ssp";
251   if (hasAttribute(Attribute::StackProtectReq))
252     return "sspreq";
253   if (hasAttribute(Attribute::StackProtectStrong))
254     return "sspstrong";
255   if (hasAttribute(Attribute::StructRet))
256     return "sret";
257   if (hasAttribute(Attribute::SanitizeThread))
258     return "sanitize_thread";
259   if (hasAttribute(Attribute::SanitizeMemory))
260     return "sanitize_memory";
261   if (hasAttribute(Attribute::UWTable))
262     return "uwtable";
263   if (hasAttribute(Attribute::ZExt))
264     return "zeroext";
265   if (hasAttribute(Attribute::Cold))
266     return "cold";
267
268   // FIXME: These should be output like this:
269   //
270   //   align=4
271   //   alignstack=8
272   //
273   if (hasAttribute(Attribute::Alignment)) {
274     std::string Result;
275     Result += "align";
276     Result += (InAttrGrp) ? "=" : " ";
277     Result += utostr(getValueAsInt());
278     return Result;
279   }
280
281   auto AttrWithBytesToString = [&](const char *Name) {
282     std::string Result;
283     Result += Name;
284     if (InAttrGrp) {
285       Result += "=";
286       Result += utostr(getValueAsInt());
287     } else {
288       Result += "(";
289       Result += utostr(getValueAsInt());
290       Result += ")";
291     }
292     return Result;
293   };
294
295   if (hasAttribute(Attribute::StackAlignment))
296     return AttrWithBytesToString("alignstack");
297
298   if (hasAttribute(Attribute::Dereferenceable))
299     return AttrWithBytesToString("dereferenceable");
300
301   if (hasAttribute(Attribute::DereferenceableOrNull))
302     return AttrWithBytesToString("dereferenceable_or_null");
303
304   // Convert target-dependent attributes to strings of the form:
305   //
306   //   "kind"
307   //   "kind" = "value"
308   //
309   if (isStringAttribute()) {
310     std::string Result;
311     Result += (Twine('"') + getKindAsString() + Twine('"')).str();
312
313     StringRef Val = pImpl->getValueAsString();
314     if (Val.empty()) return Result;
315
316     Result += ("=\"" + Val + Twine('"')).str();
317     return Result;
318   }
319
320   llvm_unreachable("Unknown attribute");
321 }
322
323 bool Attribute::operator<(Attribute A) const {
324   if (!pImpl && !A.pImpl) return false;
325   if (!pImpl) return true;
326   if (!A.pImpl) return false;
327   return *pImpl < *A.pImpl;
328 }
329
330 //===----------------------------------------------------------------------===//
331 // AttributeImpl Definition
332 //===----------------------------------------------------------------------===//
333
334 // Pin the vtables to this file.
335 AttributeImpl::~AttributeImpl() {}
336 void EnumAttributeImpl::anchor() {}
337 void IntAttributeImpl::anchor() {}
338 void StringAttributeImpl::anchor() {}
339
340 bool AttributeImpl::hasAttribute(Attribute::AttrKind A) const {
341   if (isStringAttribute()) return false;
342   return getKindAsEnum() == A;
343 }
344
345 bool AttributeImpl::hasAttribute(StringRef Kind) const {
346   if (!isStringAttribute()) return false;
347   return getKindAsString() == Kind;
348 }
349
350 Attribute::AttrKind AttributeImpl::getKindAsEnum() const {
351   assert(isEnumAttribute() || isIntAttribute());
352   return static_cast<const EnumAttributeImpl *>(this)->getEnumKind();
353 }
354
355 uint64_t AttributeImpl::getValueAsInt() const {
356   assert(isIntAttribute());
357   return static_cast<const IntAttributeImpl *>(this)->getValue();
358 }
359
360 StringRef AttributeImpl::getKindAsString() const {
361   assert(isStringAttribute());
362   return static_cast<const StringAttributeImpl *>(this)->getStringKind();
363 }
364
365 StringRef AttributeImpl::getValueAsString() const {
366   assert(isStringAttribute());
367   return static_cast<const StringAttributeImpl *>(this)->getStringValue();
368 }
369
370 bool AttributeImpl::operator<(const AttributeImpl &AI) const {
371   // This sorts the attributes with Attribute::AttrKinds coming first (sorted
372   // relative to their enum value) and then strings.
373   if (isEnumAttribute()) {
374     if (AI.isEnumAttribute()) return getKindAsEnum() < AI.getKindAsEnum();
375     if (AI.isIntAttribute()) return true;
376     if (AI.isStringAttribute()) return true;
377   }
378
379   if (isIntAttribute()) {
380     if (AI.isEnumAttribute()) return false;
381     if (AI.isIntAttribute()) return getValueAsInt() < AI.getValueAsInt();
382     if (AI.isStringAttribute()) return true;
383   }
384
385   if (AI.isEnumAttribute()) return false;
386   if (AI.isIntAttribute()) return false;
387   if (getKindAsString() == AI.getKindAsString())
388     return getValueAsString() < AI.getValueAsString();
389   return getKindAsString() < AI.getKindAsString();
390 }
391
392 uint64_t AttributeImpl::getAttrMask(Attribute::AttrKind Val) {
393   // FIXME: Remove this.
394   switch (Val) {
395   case Attribute::EndAttrKinds:
396     llvm_unreachable("Synthetic enumerators which should never get here");
397
398   case Attribute::None:            return 0;
399   case Attribute::ZExt:            return 1 << 0;
400   case Attribute::SExt:            return 1 << 1;
401   case Attribute::NoReturn:        return 1 << 2;
402   case Attribute::InReg:           return 1 << 3;
403   case Attribute::StructRet:       return 1 << 4;
404   case Attribute::NoUnwind:        return 1 << 5;
405   case Attribute::NoAlias:         return 1 << 6;
406   case Attribute::ByVal:           return 1 << 7;
407   case Attribute::Nest:            return 1 << 8;
408   case Attribute::ReadNone:        return 1 << 9;
409   case Attribute::ReadOnly:        return 1 << 10;
410   case Attribute::NoInline:        return 1 << 11;
411   case Attribute::AlwaysInline:    return 1 << 12;
412   case Attribute::OptimizeForSize: return 1 << 13;
413   case Attribute::StackProtect:    return 1 << 14;
414   case Attribute::StackProtectReq: return 1 << 15;
415   case Attribute::Alignment:       return 31 << 16;
416   case Attribute::NoCapture:       return 1 << 21;
417   case Attribute::NoRedZone:       return 1 << 22;
418   case Attribute::NoImplicitFloat: return 1 << 23;
419   case Attribute::Naked:           return 1 << 24;
420   case Attribute::InlineHint:      return 1 << 25;
421   case Attribute::StackAlignment:  return 7 << 26;
422   case Attribute::ReturnsTwice:    return 1 << 29;
423   case Attribute::UWTable:         return 1 << 30;
424   case Attribute::NonLazyBind:     return 1U << 31;
425   case Attribute::SanitizeAddress: return 1ULL << 32;
426   case Attribute::MinSize:         return 1ULL << 33;
427   case Attribute::NoDuplicate:     return 1ULL << 34;
428   case Attribute::StackProtectStrong: return 1ULL << 35;
429   case Attribute::SanitizeThread:  return 1ULL << 36;
430   case Attribute::SanitizeMemory:  return 1ULL << 37;
431   case Attribute::NoBuiltin:       return 1ULL << 38;
432   case Attribute::Returned:        return 1ULL << 39;
433   case Attribute::Cold:            return 1ULL << 40;
434   case Attribute::Builtin:         return 1ULL << 41;
435   case Attribute::OptimizeNone:    return 1ULL << 42;
436   case Attribute::InAlloca:        return 1ULL << 43;
437   case Attribute::NonNull:         return 1ULL << 44;
438   case Attribute::JumpTable:       return 1ULL << 45;
439   case Attribute::Convergent:      return 1ULL << 46;
440   case Attribute::Dereferenceable:
441     llvm_unreachable("dereferenceable attribute not supported in raw format");
442     break;
443   case Attribute::DereferenceableOrNull:
444     llvm_unreachable("dereferenceable_or_null attribute not supported in raw "
445                      "format");
446     break;
447   }
448   llvm_unreachable("Unsupported attribute type");
449 }
450
451 //===----------------------------------------------------------------------===//
452 // AttributeSetNode Definition
453 //===----------------------------------------------------------------------===//
454
455 AttributeSetNode *AttributeSetNode::get(LLVMContext &C,
456                                         ArrayRef<Attribute> Attrs) {
457   if (Attrs.empty())
458     return nullptr;
459
460   // Otherwise, build a key to look up the existing attributes.
461   LLVMContextImpl *pImpl = C.pImpl;
462   FoldingSetNodeID ID;
463
464   SmallVector<Attribute, 8> SortedAttrs(Attrs.begin(), Attrs.end());
465   array_pod_sort(SortedAttrs.begin(), SortedAttrs.end());
466
467   for (SmallVectorImpl<Attribute>::iterator I = SortedAttrs.begin(),
468          E = SortedAttrs.end(); I != E; ++I)
469     I->Profile(ID);
470
471   void *InsertPoint;
472   AttributeSetNode *PA =
473     pImpl->AttrsSetNodes.FindNodeOrInsertPos(ID, InsertPoint);
474
475   // If we didn't find any existing attributes of the same shape then create a
476   // new one and insert it.
477   if (!PA) {
478     // Coallocate entries after the AttributeSetNode itself.
479     void *Mem = ::operator new(sizeof(AttributeSetNode) +
480                                sizeof(Attribute) * SortedAttrs.size());
481     PA = new (Mem) AttributeSetNode(SortedAttrs);
482     pImpl->AttrsSetNodes.InsertNode(PA, InsertPoint);
483   }
484
485   // Return the AttributesListNode that we found or created.
486   return PA;
487 }
488
489 bool AttributeSetNode::hasAttribute(Attribute::AttrKind Kind) const {
490   for (iterator I = begin(), E = end(); I != E; ++I)
491     if (I->hasAttribute(Kind))
492       return true;
493   return false;
494 }
495
496 bool AttributeSetNode::hasAttribute(StringRef Kind) const {
497   for (iterator I = begin(), E = end(); I != E; ++I)
498     if (I->hasAttribute(Kind))
499       return true;
500   return false;
501 }
502
503 Attribute AttributeSetNode::getAttribute(Attribute::AttrKind Kind) const {
504   for (iterator I = begin(), E = end(); I != E; ++I)
505     if (I->hasAttribute(Kind))
506       return *I;
507   return Attribute();
508 }
509
510 Attribute AttributeSetNode::getAttribute(StringRef Kind) const {
511   for (iterator I = begin(), E = end(); I != E; ++I)
512     if (I->hasAttribute(Kind))
513       return *I;
514   return Attribute();
515 }
516
517 unsigned AttributeSetNode::getAlignment() const {
518   for (iterator I = begin(), E = end(); I != E; ++I)
519     if (I->hasAttribute(Attribute::Alignment))
520       return I->getAlignment();
521   return 0;
522 }
523
524 unsigned AttributeSetNode::getStackAlignment() const {
525   for (iterator I = begin(), E = end(); I != E; ++I)
526     if (I->hasAttribute(Attribute::StackAlignment))
527       return I->getStackAlignment();
528   return 0;
529 }
530
531 uint64_t AttributeSetNode::getDereferenceableBytes() const {
532   for (iterator I = begin(), E = end(); I != E; ++I)
533     if (I->hasAttribute(Attribute::Dereferenceable))
534       return I->getDereferenceableBytes();
535   return 0;
536 }
537
538 uint64_t AttributeSetNode::getDereferenceableOrNullBytes() const {
539   for (iterator I = begin(), E = end(); I != E; ++I)
540     if (I->hasAttribute(Attribute::DereferenceableOrNull))
541       return I->getDereferenceableOrNullBytes();
542   return 0;
543 }
544
545 std::string AttributeSetNode::getAsString(bool InAttrGrp) const {
546   std::string Str;
547   for (iterator I = begin(), E = end(); I != E; ++I) {
548     if (I != begin())
549       Str += ' ';
550     Str += I->getAsString(InAttrGrp);
551   }
552   return Str;
553 }
554
555 //===----------------------------------------------------------------------===//
556 // AttributeSetImpl Definition
557 //===----------------------------------------------------------------------===//
558
559 uint64_t AttributeSetImpl::Raw(unsigned Index) const {
560   for (unsigned I = 0, E = getNumAttributes(); I != E; ++I) {
561     if (getSlotIndex(I) != Index) continue;
562     const AttributeSetNode *ASN = getSlotNode(I);
563     uint64_t Mask = 0;
564
565     for (AttributeSetNode::iterator II = ASN->begin(),
566            IE = ASN->end(); II != IE; ++II) {
567       Attribute Attr = *II;
568
569       // This cannot handle string attributes.
570       if (Attr.isStringAttribute()) continue;
571
572       Attribute::AttrKind Kind = Attr.getKindAsEnum();
573
574       if (Kind == Attribute::Alignment)
575         Mask |= (Log2_32(ASN->getAlignment()) + 1) << 16;
576       else if (Kind == Attribute::StackAlignment)
577         Mask |= (Log2_32(ASN->getStackAlignment()) + 1) << 26;
578       else if (Kind == Attribute::Dereferenceable)
579         llvm_unreachable("dereferenceable not supported in bit mask");
580       else
581         Mask |= AttributeImpl::getAttrMask(Kind);
582     }
583
584     return Mask;
585   }
586
587   return 0;
588 }
589
590 void AttributeSetImpl::dump() const {
591   AttributeSet(const_cast<AttributeSetImpl *>(this)).dump();
592 }
593
594 //===----------------------------------------------------------------------===//
595 // AttributeSet Construction and Mutation Methods
596 //===----------------------------------------------------------------------===//
597
598 AttributeSet
599 AttributeSet::getImpl(LLVMContext &C,
600                       ArrayRef<std::pair<unsigned, AttributeSetNode*> > Attrs) {
601   LLVMContextImpl *pImpl = C.pImpl;
602   FoldingSetNodeID ID;
603   AttributeSetImpl::Profile(ID, Attrs);
604
605   void *InsertPoint;
606   AttributeSetImpl *PA = pImpl->AttrsLists.FindNodeOrInsertPos(ID, InsertPoint);
607
608   // If we didn't find any existing attributes of the same shape then
609   // create a new one and insert it.
610   if (!PA) {
611     // Coallocate entries after the AttributeSetImpl itself.
612     void *Mem = ::operator new(sizeof(AttributeSetImpl) +
613                                sizeof(std::pair<unsigned, AttributeSetNode *>) *
614                                    Attrs.size());
615     PA = new (Mem) AttributeSetImpl(C, Attrs);
616     pImpl->AttrsLists.InsertNode(PA, InsertPoint);
617   }
618
619   // Return the AttributesList that we found or created.
620   return AttributeSet(PA);
621 }
622
623 AttributeSet AttributeSet::get(LLVMContext &C,
624                                ArrayRef<std::pair<unsigned, Attribute> > Attrs){
625   // If there are no attributes then return a null AttributesList pointer.
626   if (Attrs.empty())
627     return AttributeSet();
628
629 #ifndef NDEBUG
630   for (unsigned i = 0, e = Attrs.size(); i != e; ++i) {
631     assert((!i || Attrs[i-1].first <= Attrs[i].first) &&
632            "Misordered Attributes list!");
633     assert(!Attrs[i].second.hasAttribute(Attribute::None) &&
634            "Pointless attribute!");
635   }
636 #endif
637
638   // Create a vector if (unsigned, AttributeSetNode*) pairs from the attributes
639   // list.
640   SmallVector<std::pair<unsigned, AttributeSetNode*>, 8> AttrPairVec;
641   for (ArrayRef<std::pair<unsigned, Attribute> >::iterator I = Attrs.begin(),
642          E = Attrs.end(); I != E; ) {
643     unsigned Index = I->first;
644     SmallVector<Attribute, 4> AttrVec;
645     while (I != E && I->first == Index) {
646       AttrVec.push_back(I->second);
647       ++I;
648     }
649
650     AttrPairVec.push_back(std::make_pair(Index,
651                                          AttributeSetNode::get(C, AttrVec)));
652   }
653
654   return getImpl(C, AttrPairVec);
655 }
656
657 AttributeSet AttributeSet::get(LLVMContext &C,
658                                ArrayRef<std::pair<unsigned,
659                                                   AttributeSetNode*> > Attrs) {
660   // If there are no attributes then return a null AttributesList pointer.
661   if (Attrs.empty())
662     return AttributeSet();
663
664   return getImpl(C, Attrs);
665 }
666
667 AttributeSet AttributeSet::get(LLVMContext &C, unsigned Index,
668                                const AttrBuilder &B) {
669   if (!B.hasAttributes())
670     return AttributeSet();
671
672   // Add target-independent attributes.
673   SmallVector<std::pair<unsigned, Attribute>, 8> Attrs;
674   for (Attribute::AttrKind Kind = Attribute::None;
675        Kind != Attribute::EndAttrKinds; Kind = Attribute::AttrKind(Kind + 1)) {
676     if (!B.contains(Kind))
677       continue;
678
679     if (Kind == Attribute::Alignment)
680       Attrs.push_back(std::make_pair(Index, Attribute::
681                                      getWithAlignment(C, B.getAlignment())));
682     else if (Kind == Attribute::StackAlignment)
683       Attrs.push_back(std::make_pair(Index, Attribute::
684                               getWithStackAlignment(C, B.getStackAlignment())));
685     else if (Kind == Attribute::Dereferenceable)
686       Attrs.push_back(std::make_pair(Index,
687                                      Attribute::getWithDereferenceableBytes(C,
688                                        B.getDereferenceableBytes())));
689     else if (Kind == Attribute::DereferenceableOrNull)
690       Attrs.push_back(
691           std::make_pair(Index, Attribute::getWithDereferenceableOrNullBytes(
692                                     C, B.getDereferenceableOrNullBytes())));
693     else
694       Attrs.push_back(std::make_pair(Index, Attribute::get(C, Kind)));
695   }
696
697   // Add target-dependent (string) attributes.
698   for (const AttrBuilder::td_type &TDA : B.td_attrs())
699     Attrs.push_back(
700         std::make_pair(Index, Attribute::get(C, TDA.first, TDA.second)));
701
702   return get(C, Attrs);
703 }
704
705 AttributeSet AttributeSet::get(LLVMContext &C, unsigned Index,
706                                ArrayRef<Attribute::AttrKind> Kind) {
707   SmallVector<std::pair<unsigned, Attribute>, 8> Attrs;
708   for (ArrayRef<Attribute::AttrKind>::iterator I = Kind.begin(),
709          E = Kind.end(); I != E; ++I)
710     Attrs.push_back(std::make_pair(Index, Attribute::get(C, *I)));
711   return get(C, Attrs);
712 }
713
714 AttributeSet AttributeSet::get(LLVMContext &C, ArrayRef<AttributeSet> Attrs) {
715   if (Attrs.empty()) return AttributeSet();
716   if (Attrs.size() == 1) return Attrs[0];
717
718   SmallVector<std::pair<unsigned, AttributeSetNode*>, 8> AttrNodeVec;
719   AttributeSetImpl *A0 = Attrs[0].pImpl;
720   if (A0)
721     AttrNodeVec.append(A0->getNode(0), A0->getNode(A0->getNumAttributes()));
722   // Copy all attributes from Attrs into AttrNodeVec while keeping AttrNodeVec
723   // ordered by index.  Because we know that each list in Attrs is ordered by
724   // index we only need to merge each successive list in rather than doing a
725   // full sort.
726   for (unsigned I = 1, E = Attrs.size(); I != E; ++I) {
727     AttributeSetImpl *AS = Attrs[I].pImpl;
728     if (!AS) continue;
729     SmallVector<std::pair<unsigned, AttributeSetNode *>, 8>::iterator
730       ANVI = AttrNodeVec.begin(), ANVE;
731     for (const AttributeSetImpl::IndexAttrPair
732              *AI = AS->getNode(0),
733              *AE = AS->getNode(AS->getNumAttributes());
734          AI != AE; ++AI) {
735       ANVE = AttrNodeVec.end();
736       while (ANVI != ANVE && ANVI->first <= AI->first)
737         ++ANVI;
738       ANVI = AttrNodeVec.insert(ANVI, *AI) + 1;
739     }
740   }
741
742   return getImpl(C, AttrNodeVec);
743 }
744
745 AttributeSet AttributeSet::addAttribute(LLVMContext &C, unsigned Index,
746                                         Attribute::AttrKind Attr) const {
747   if (hasAttribute(Index, Attr)) return *this;
748   return addAttributes(C, Index, AttributeSet::get(C, Index, Attr));
749 }
750
751 AttributeSet AttributeSet::addAttribute(LLVMContext &C, unsigned Index,
752                                         StringRef Kind) const {
753   llvm::AttrBuilder B;
754   B.addAttribute(Kind);
755   return addAttributes(C, Index, AttributeSet::get(C, Index, B));
756 }
757
758 AttributeSet AttributeSet::addAttribute(LLVMContext &C, unsigned Index,
759                                         StringRef Kind, StringRef Value) const {
760   llvm::AttrBuilder B;
761   B.addAttribute(Kind, Value);
762   return addAttributes(C, Index, AttributeSet::get(C, Index, B));
763 }
764
765 AttributeSet AttributeSet::addAttributes(LLVMContext &C, unsigned Index,
766                                          AttributeSet Attrs) const {
767   if (!pImpl) return Attrs;
768   if (!Attrs.pImpl) return *this;
769
770 #ifndef NDEBUG
771   // FIXME it is not obvious how this should work for alignment. For now, say
772   // we can't change a known alignment.
773   unsigned OldAlign = getParamAlignment(Index);
774   unsigned NewAlign = Attrs.getParamAlignment(Index);
775   assert((!OldAlign || !NewAlign || OldAlign == NewAlign) &&
776          "Attempt to change alignment!");
777 #endif
778
779   // Add the attribute slots before the one we're trying to add.
780   SmallVector<AttributeSet, 4> AttrSet;
781   uint64_t NumAttrs = pImpl->getNumAttributes();
782   AttributeSet AS;
783   uint64_t LastIndex = 0;
784   for (unsigned I = 0, E = NumAttrs; I != E; ++I) {
785     if (getSlotIndex(I) >= Index) {
786       if (getSlotIndex(I) == Index) AS = getSlotAttributes(LastIndex++);
787       break;
788     }
789     LastIndex = I + 1;
790     AttrSet.push_back(getSlotAttributes(I));
791   }
792
793   // Now add the attribute into the correct slot. There may already be an
794   // AttributeSet there.
795   AttrBuilder B(AS, Index);
796
797   for (unsigned I = 0, E = Attrs.pImpl->getNumAttributes(); I != E; ++I)
798     if (Attrs.getSlotIndex(I) == Index) {
799       for (AttributeSetImpl::iterator II = Attrs.pImpl->begin(I),
800              IE = Attrs.pImpl->end(I); II != IE; ++II)
801         B.addAttribute(*II);
802       break;
803     }
804
805   AttrSet.push_back(AttributeSet::get(C, Index, B));
806
807   // Add the remaining attribute slots.
808   for (unsigned I = LastIndex, E = NumAttrs; I < E; ++I)
809     AttrSet.push_back(getSlotAttributes(I));
810
811   return get(C, AttrSet);
812 }
813
814 AttributeSet AttributeSet::removeAttribute(LLVMContext &C, unsigned Index,
815                                            Attribute::AttrKind Attr) const {
816   if (!hasAttribute(Index, Attr)) return *this;
817   return removeAttributes(C, Index, AttributeSet::get(C, Index, Attr));
818 }
819
820 AttributeSet AttributeSet::removeAttributes(LLVMContext &C, unsigned Index,
821                                             AttributeSet Attrs) const {
822   if (!pImpl) return AttributeSet();
823   if (!Attrs.pImpl) return *this;
824
825   // FIXME it is not obvious how this should work for alignment.
826   // For now, say we can't pass in alignment, which no current use does.
827   assert(!Attrs.hasAttribute(Index, Attribute::Alignment) &&
828          "Attempt to change alignment!");
829
830   // Add the attribute slots before the one we're trying to add.
831   SmallVector<AttributeSet, 4> AttrSet;
832   uint64_t NumAttrs = pImpl->getNumAttributes();
833   AttributeSet AS;
834   uint64_t LastIndex = 0;
835   for (unsigned I = 0, E = NumAttrs; I != E; ++I) {
836     if (getSlotIndex(I) >= Index) {
837       if (getSlotIndex(I) == Index) AS = getSlotAttributes(LastIndex++);
838       break;
839     }
840     LastIndex = I + 1;
841     AttrSet.push_back(getSlotAttributes(I));
842   }
843
844   // Now remove the attribute from the correct slot. There may already be an
845   // AttributeSet there.
846   AttrBuilder B(AS, Index);
847
848   for (unsigned I = 0, E = Attrs.pImpl->getNumAttributes(); I != E; ++I)
849     if (Attrs.getSlotIndex(I) == Index) {
850       B.removeAttributes(Attrs.pImpl->getSlotAttributes(I), Index);
851       break;
852     }
853
854   AttrSet.push_back(AttributeSet::get(C, Index, B));
855
856   // Add the remaining attribute slots.
857   for (unsigned I = LastIndex, E = NumAttrs; I < E; ++I)
858     AttrSet.push_back(getSlotAttributes(I));
859
860   return get(C, AttrSet);
861 }
862
863 AttributeSet AttributeSet::removeAttributes(LLVMContext &C, unsigned Index,
864                                             const AttrBuilder &Attrs) const {
865   if (!pImpl) return AttributeSet();
866
867   // FIXME it is not obvious how this should work for alignment.
868   // For now, say we can't pass in alignment, which no current use does.
869   assert(!Attrs.hasAlignmentAttr() && "Attempt to change alignment!");
870
871   // Add the attribute slots before the one we're trying to add.
872   SmallVector<AttributeSet, 4> AttrSet;
873   uint64_t NumAttrs = pImpl->getNumAttributes();
874   AttributeSet AS;
875   uint64_t LastIndex = 0;
876   for (unsigned I = 0, E = NumAttrs; I != E; ++I) {
877     if (getSlotIndex(I) >= Index) {
878       if (getSlotIndex(I) == Index) AS = getSlotAttributes(LastIndex++);
879       break;
880     }
881     LastIndex = I + 1;
882     AttrSet.push_back(getSlotAttributes(I));
883   }
884
885   // Now remove the attribute from the correct slot. There may already be an
886   // AttributeSet there.
887   AttrBuilder B(AS, Index);
888   B.remove(Attrs);
889
890   AttrSet.push_back(AttributeSet::get(C, Index, B));
891
892   // Add the remaining attribute slots.
893   for (unsigned I = LastIndex, E = NumAttrs; I < E; ++I)
894     AttrSet.push_back(getSlotAttributes(I));
895
896   return get(C, AttrSet);
897 }
898
899 AttributeSet AttributeSet::addDereferenceableAttr(LLVMContext &C, unsigned Index,
900                                                   uint64_t Bytes) const {
901   llvm::AttrBuilder B;
902   B.addDereferenceableAttr(Bytes);
903   return addAttributes(C, Index, AttributeSet::get(C, Index, B));
904 }
905
906 AttributeSet AttributeSet::addDereferenceableOrNullAttr(LLVMContext &C,
907                                                         unsigned Index,
908                                                         uint64_t Bytes) const {
909   llvm::AttrBuilder B;
910   B.addDereferenceableOrNullAttr(Bytes);
911   return addAttributes(C, Index, AttributeSet::get(C, Index, B));
912 }
913
914 //===----------------------------------------------------------------------===//
915 // AttributeSet Accessor Methods
916 //===----------------------------------------------------------------------===//
917
918 LLVMContext &AttributeSet::getContext() const {
919   return pImpl->getContext();
920 }
921
922 AttributeSet AttributeSet::getParamAttributes(unsigned Index) const {
923   return pImpl && hasAttributes(Index) ?
924     AttributeSet::get(pImpl->getContext(),
925                       ArrayRef<std::pair<unsigned, AttributeSetNode*> >(
926                         std::make_pair(Index, getAttributes(Index)))) :
927     AttributeSet();
928 }
929
930 AttributeSet AttributeSet::getRetAttributes() const {
931   return pImpl && hasAttributes(ReturnIndex) ?
932     AttributeSet::get(pImpl->getContext(),
933                       ArrayRef<std::pair<unsigned, AttributeSetNode*> >(
934                         std::make_pair(ReturnIndex,
935                                        getAttributes(ReturnIndex)))) :
936     AttributeSet();
937 }
938
939 AttributeSet AttributeSet::getFnAttributes() const {
940   return pImpl && hasAttributes(FunctionIndex) ?
941     AttributeSet::get(pImpl->getContext(),
942                       ArrayRef<std::pair<unsigned, AttributeSetNode*> >(
943                         std::make_pair(FunctionIndex,
944                                        getAttributes(FunctionIndex)))) :
945     AttributeSet();
946 }
947
948 bool AttributeSet::hasAttribute(unsigned Index, Attribute::AttrKind Kind) const{
949   AttributeSetNode *ASN = getAttributes(Index);
950   return ASN ? ASN->hasAttribute(Kind) : false;
951 }
952
953 bool AttributeSet::hasAttribute(unsigned Index, StringRef Kind) const {
954   AttributeSetNode *ASN = getAttributes(Index);
955   return ASN ? ASN->hasAttribute(Kind) : false;
956 }
957
958 bool AttributeSet::hasAttributes(unsigned Index) const {
959   AttributeSetNode *ASN = getAttributes(Index);
960   return ASN ? ASN->hasAttributes() : false;
961 }
962
963 /// \brief Return true if the specified attribute is set for at least one
964 /// parameter or for the return value.
965 bool AttributeSet::hasAttrSomewhere(Attribute::AttrKind Attr) const {
966   if (!pImpl) return false;
967
968   for (unsigned I = 0, E = pImpl->getNumAttributes(); I != E; ++I)
969     for (AttributeSetImpl::iterator II = pImpl->begin(I),
970            IE = pImpl->end(I); II != IE; ++II)
971       if (II->hasAttribute(Attr))
972         return true;
973
974   return false;
975 }
976
977 Attribute AttributeSet::getAttribute(unsigned Index,
978                                      Attribute::AttrKind Kind) const {
979   AttributeSetNode *ASN = getAttributes(Index);
980   return ASN ? ASN->getAttribute(Kind) : Attribute();
981 }
982
983 Attribute AttributeSet::getAttribute(unsigned Index,
984                                      StringRef Kind) const {
985   AttributeSetNode *ASN = getAttributes(Index);
986   return ASN ? ASN->getAttribute(Kind) : Attribute();
987 }
988
989 unsigned AttributeSet::getParamAlignment(unsigned Index) const {
990   AttributeSetNode *ASN = getAttributes(Index);
991   return ASN ? ASN->getAlignment() : 0;
992 }
993
994 unsigned AttributeSet::getStackAlignment(unsigned Index) const {
995   AttributeSetNode *ASN = getAttributes(Index);
996   return ASN ? ASN->getStackAlignment() : 0;
997 }
998
999 uint64_t AttributeSet::getDereferenceableBytes(unsigned Index) const {
1000   AttributeSetNode *ASN = getAttributes(Index);
1001   return ASN ? ASN->getDereferenceableBytes() : 0;
1002 }
1003
1004 uint64_t AttributeSet::getDereferenceableOrNullBytes(unsigned Index) const {
1005   AttributeSetNode *ASN = getAttributes(Index);
1006   return ASN ? ASN->getDereferenceableOrNullBytes() : 0;
1007 }
1008
1009 std::string AttributeSet::getAsString(unsigned Index,
1010                                       bool InAttrGrp) const {
1011   AttributeSetNode *ASN = getAttributes(Index);
1012   return ASN ? ASN->getAsString(InAttrGrp) : std::string("");
1013 }
1014
1015 /// \brief The attributes for the specified index are returned.
1016 AttributeSetNode *AttributeSet::getAttributes(unsigned Index) const {
1017   if (!pImpl) return nullptr;
1018
1019   // Loop through to find the attribute node we want.
1020   for (unsigned I = 0, E = pImpl->getNumAttributes(); I != E; ++I)
1021     if (pImpl->getSlotIndex(I) == Index)
1022       return pImpl->getSlotNode(I);
1023
1024   return nullptr;
1025 }
1026
1027 AttributeSet::iterator AttributeSet::begin(unsigned Slot) const {
1028   if (!pImpl)
1029     return ArrayRef<Attribute>().begin();
1030   return pImpl->begin(Slot);
1031 }
1032
1033 AttributeSet::iterator AttributeSet::end(unsigned Slot) const {
1034   if (!pImpl)
1035     return ArrayRef<Attribute>().end();
1036   return pImpl->end(Slot);
1037 }
1038
1039 //===----------------------------------------------------------------------===//
1040 // AttributeSet Introspection Methods
1041 //===----------------------------------------------------------------------===//
1042
1043 /// \brief Return the number of slots used in this attribute list.  This is the
1044 /// number of arguments that have an attribute set on them (including the
1045 /// function itself).
1046 unsigned AttributeSet::getNumSlots() const {
1047   return pImpl ? pImpl->getNumAttributes() : 0;
1048 }
1049
1050 unsigned AttributeSet::getSlotIndex(unsigned Slot) const {
1051   assert(pImpl && Slot < pImpl->getNumAttributes() &&
1052          "Slot # out of range!");
1053   return pImpl->getSlotIndex(Slot);
1054 }
1055
1056 AttributeSet AttributeSet::getSlotAttributes(unsigned Slot) const {
1057   assert(pImpl && Slot < pImpl->getNumAttributes() &&
1058          "Slot # out of range!");
1059   return pImpl->getSlotAttributes(Slot);
1060 }
1061
1062 uint64_t AttributeSet::Raw(unsigned Index) const {
1063   // FIXME: Remove this.
1064   return pImpl ? pImpl->Raw(Index) : 0;
1065 }
1066
1067 void AttributeSet::dump() const {
1068   dbgs() << "PAL[\n";
1069
1070   for (unsigned i = 0, e = getNumSlots(); i < e; ++i) {
1071     uint64_t Index = getSlotIndex(i);
1072     dbgs() << "  { ";
1073     if (Index == ~0U)
1074       dbgs() << "~0U";
1075     else
1076       dbgs() << Index;
1077     dbgs() << " => " << getAsString(Index) << " }\n";
1078   }
1079
1080   dbgs() << "]\n";
1081 }
1082
1083 //===----------------------------------------------------------------------===//
1084 // AttrBuilder Method Implementations
1085 //===----------------------------------------------------------------------===//
1086
1087 AttrBuilder::AttrBuilder(AttributeSet AS, unsigned Index)
1088     : Attrs(0), Alignment(0), StackAlignment(0), DerefBytes(0),
1089       DerefOrNullBytes(0) {
1090   AttributeSetImpl *pImpl = AS.pImpl;
1091   if (!pImpl) return;
1092
1093   for (unsigned I = 0, E = pImpl->getNumAttributes(); I != E; ++I) {
1094     if (pImpl->getSlotIndex(I) != Index) continue;
1095
1096     for (AttributeSetImpl::iterator II = pImpl->begin(I),
1097            IE = pImpl->end(I); II != IE; ++II)
1098       addAttribute(*II);
1099
1100     break;
1101   }
1102 }
1103
1104 void AttrBuilder::clear() {
1105   Attrs.reset();
1106   Alignment = StackAlignment = DerefBytes = DerefOrNullBytes = 0;
1107 }
1108
1109 AttrBuilder &AttrBuilder::addAttribute(Attribute::AttrKind Val) {
1110   assert((unsigned)Val < Attribute::EndAttrKinds && "Attribute out of range!");
1111   assert(Val != Attribute::Alignment && Val != Attribute::StackAlignment &&
1112          Val != Attribute::Dereferenceable &&
1113          "Adding integer attribute without adding a value!");
1114   Attrs[Val] = true;
1115   return *this;
1116 }
1117
1118 AttrBuilder &AttrBuilder::addAttribute(Attribute Attr) {
1119   if (Attr.isStringAttribute()) {
1120     addAttribute(Attr.getKindAsString(), Attr.getValueAsString());
1121     return *this;
1122   }
1123
1124   Attribute::AttrKind Kind = Attr.getKindAsEnum();
1125   Attrs[Kind] = true;
1126
1127   if (Kind == Attribute::Alignment)
1128     Alignment = Attr.getAlignment();
1129   else if (Kind == Attribute::StackAlignment)
1130     StackAlignment = Attr.getStackAlignment();
1131   else if (Kind == Attribute::Dereferenceable)
1132     DerefBytes = Attr.getDereferenceableBytes();
1133   else if (Kind == Attribute::DereferenceableOrNull)
1134     DerefOrNullBytes = Attr.getDereferenceableOrNullBytes();
1135   return *this;
1136 }
1137
1138 AttrBuilder &AttrBuilder::addAttribute(StringRef A, StringRef V) {
1139   TargetDepAttrs[A] = V;
1140   return *this;
1141 }
1142
1143 AttrBuilder &AttrBuilder::removeAttribute(Attribute::AttrKind Val) {
1144   assert((unsigned)Val < Attribute::EndAttrKinds && "Attribute out of range!");
1145   Attrs[Val] = false;
1146
1147   if (Val == Attribute::Alignment)
1148     Alignment = 0;
1149   else if (Val == Attribute::StackAlignment)
1150     StackAlignment = 0;
1151   else if (Val == Attribute::Dereferenceable)
1152     DerefBytes = 0;
1153   else if (Val == Attribute::DereferenceableOrNull)
1154     DerefOrNullBytes = 0;
1155
1156   return *this;
1157 }
1158
1159 AttrBuilder &AttrBuilder::removeAttributes(AttributeSet A, uint64_t Index) {
1160   unsigned Slot = ~0U;
1161   for (unsigned I = 0, E = A.getNumSlots(); I != E; ++I)
1162     if (A.getSlotIndex(I) == Index) {
1163       Slot = I;
1164       break;
1165     }
1166
1167   assert(Slot != ~0U && "Couldn't find index in AttributeSet!");
1168
1169   for (AttributeSet::iterator I = A.begin(Slot), E = A.end(Slot); I != E; ++I) {
1170     Attribute Attr = *I;
1171     if (Attr.isEnumAttribute() || Attr.isIntAttribute()) {
1172       Attribute::AttrKind Kind = I->getKindAsEnum();
1173       Attrs[Kind] = false;
1174
1175       if (Kind == Attribute::Alignment)
1176         Alignment = 0;
1177       else if (Kind == Attribute::StackAlignment)
1178         StackAlignment = 0;
1179       else if (Kind == Attribute::Dereferenceable)
1180         DerefBytes = 0;
1181       else if (Kind == Attribute::DereferenceableOrNull)
1182         DerefOrNullBytes = 0;
1183     } else {
1184       assert(Attr.isStringAttribute() && "Invalid attribute type!");
1185       std::map<std::string, std::string>::iterator
1186         Iter = TargetDepAttrs.find(Attr.getKindAsString());
1187       if (Iter != TargetDepAttrs.end())
1188         TargetDepAttrs.erase(Iter);
1189     }
1190   }
1191
1192   return *this;
1193 }
1194
1195 AttrBuilder &AttrBuilder::removeAttribute(StringRef A) {
1196   std::map<std::string, std::string>::iterator I = TargetDepAttrs.find(A);
1197   if (I != TargetDepAttrs.end())
1198     TargetDepAttrs.erase(I);
1199   return *this;
1200 }
1201
1202 AttrBuilder &AttrBuilder::addAlignmentAttr(unsigned Align) {
1203   if (Align == 0) return *this;
1204
1205   assert(isPowerOf2_32(Align) && "Alignment must be a power of two.");
1206   assert(Align <= 0x40000000 && "Alignment too large.");
1207
1208   Attrs[Attribute::Alignment] = true;
1209   Alignment = Align;
1210   return *this;
1211 }
1212
1213 AttrBuilder &AttrBuilder::addStackAlignmentAttr(unsigned Align) {
1214   // Default alignment, allow the target to define how to align it.
1215   if (Align == 0) return *this;
1216
1217   assert(isPowerOf2_32(Align) && "Alignment must be a power of two.");
1218   assert(Align <= 0x100 && "Alignment too large.");
1219
1220   Attrs[Attribute::StackAlignment] = true;
1221   StackAlignment = Align;
1222   return *this;
1223 }
1224
1225 AttrBuilder &AttrBuilder::addDereferenceableAttr(uint64_t Bytes) {
1226   if (Bytes == 0) return *this;
1227
1228   Attrs[Attribute::Dereferenceable] = true;
1229   DerefBytes = Bytes;
1230   return *this;
1231 }
1232
1233 AttrBuilder &AttrBuilder::addDereferenceableOrNullAttr(uint64_t Bytes) {
1234   if (Bytes == 0)
1235     return *this;
1236
1237   Attrs[Attribute::DereferenceableOrNull] = true;
1238   DerefOrNullBytes = Bytes;
1239   return *this;
1240 }
1241
1242 AttrBuilder &AttrBuilder::merge(const AttrBuilder &B) {
1243   // FIXME: What if both have alignments, but they don't match?!
1244   if (!Alignment)
1245     Alignment = B.Alignment;
1246
1247   if (!StackAlignment)
1248     StackAlignment = B.StackAlignment;
1249
1250   if (!DerefBytes)
1251     DerefBytes = B.DerefBytes;
1252
1253   if (!DerefOrNullBytes)
1254     DerefOrNullBytes = B.DerefOrNullBytes;
1255
1256   Attrs |= B.Attrs;
1257
1258   for (auto I : B.td_attrs())
1259     TargetDepAttrs[I.first] = I.second;
1260
1261   return *this;
1262 }
1263
1264 AttrBuilder &AttrBuilder::remove(const AttrBuilder &B) {
1265   // FIXME: What if both have alignments, but they don't match?!
1266   if (B.Alignment)
1267     Alignment = 0;
1268
1269   if (B.StackAlignment)
1270     StackAlignment = 0;
1271
1272   if (B.DerefBytes)
1273     DerefBytes = 0;
1274
1275   if (B.DerefOrNullBytes)
1276     DerefOrNullBytes = 0;
1277
1278   Attrs &= ~B.Attrs;
1279
1280   for (auto I : B.td_attrs())
1281     TargetDepAttrs.erase(I.first);
1282
1283   return *this;
1284 }
1285
1286 bool AttrBuilder::overlaps(const AttrBuilder &B) const {
1287   // First check if any of the target independent attributes overlap.
1288   if ((Attrs & B.Attrs).any())
1289     return true;
1290
1291   // Then check if any target dependent ones do.
1292   for (auto I : td_attrs())
1293     if (B.contains(I.first))
1294       return true;
1295
1296   return false;
1297 }
1298
1299 bool AttrBuilder::contains(StringRef A) const {
1300   return TargetDepAttrs.find(A) != TargetDepAttrs.end();
1301 }
1302
1303 bool AttrBuilder::hasAttributes() const {
1304   return !Attrs.none() || !TargetDepAttrs.empty();
1305 }
1306
1307 bool AttrBuilder::hasAttributes(AttributeSet A, uint64_t Index) const {
1308   unsigned Slot = ~0U;
1309   for (unsigned I = 0, E = A.getNumSlots(); I != E; ++I)
1310     if (A.getSlotIndex(I) == Index) {
1311       Slot = I;
1312       break;
1313     }
1314
1315   assert(Slot != ~0U && "Couldn't find the index!");
1316
1317   for (AttributeSet::iterator I = A.begin(Slot), E = A.end(Slot);
1318        I != E; ++I) {
1319     Attribute Attr = *I;
1320     if (Attr.isEnumAttribute() || Attr.isIntAttribute()) {
1321       if (Attrs[I->getKindAsEnum()])
1322         return true;
1323     } else {
1324       assert(Attr.isStringAttribute() && "Invalid attribute kind!");
1325       return TargetDepAttrs.find(Attr.getKindAsString())!=TargetDepAttrs.end();
1326     }
1327   }
1328
1329   return false;
1330 }
1331
1332 bool AttrBuilder::hasAlignmentAttr() const {
1333   return Alignment != 0;
1334 }
1335
1336 bool AttrBuilder::operator==(const AttrBuilder &B) {
1337   if (Attrs != B.Attrs)
1338     return false;
1339
1340   for (td_const_iterator I = TargetDepAttrs.begin(),
1341          E = TargetDepAttrs.end(); I != E; ++I)
1342     if (B.TargetDepAttrs.find(I->first) == B.TargetDepAttrs.end())
1343       return false;
1344
1345   return Alignment == B.Alignment && StackAlignment == B.StackAlignment &&
1346          DerefBytes == B.DerefBytes;
1347 }
1348
1349 AttrBuilder &AttrBuilder::addRawValue(uint64_t Val) {
1350   // FIXME: Remove this in 4.0.
1351   if (!Val) return *this;
1352
1353   for (Attribute::AttrKind I = Attribute::None; I != Attribute::EndAttrKinds;
1354        I = Attribute::AttrKind(I + 1)) {
1355     if (I == Attribute::Dereferenceable ||
1356         I == Attribute::DereferenceableOrNull)
1357       continue;
1358     if (uint64_t A = (Val & AttributeImpl::getAttrMask(I))) {
1359       Attrs[I] = true;
1360  
1361       if (I == Attribute::Alignment)
1362         Alignment = 1ULL << ((A >> 16) - 1);
1363       else if (I == Attribute::StackAlignment)
1364         StackAlignment = 1ULL << ((A >> 26)-1);
1365     }
1366   }
1367  
1368   return *this;
1369 }
1370
1371 //===----------------------------------------------------------------------===//
1372 // AttributeFuncs Function Defintions
1373 //===----------------------------------------------------------------------===//
1374
1375 /// \brief Which attributes cannot be applied to a type.
1376 AttrBuilder AttributeFuncs::typeIncompatible(const Type *Ty) {
1377   AttrBuilder Incompatible;
1378
1379   if (!Ty->isIntegerTy())
1380     // Attribute that only apply to integers.
1381     Incompatible.addAttribute(Attribute::SExt)
1382       .addAttribute(Attribute::ZExt);
1383
1384   if (!Ty->isPointerTy())
1385     // Attribute that only apply to pointers.
1386     Incompatible.addAttribute(Attribute::ByVal)
1387       .addAttribute(Attribute::Nest)
1388       .addAttribute(Attribute::NoAlias)
1389       .addAttribute(Attribute::NoCapture)
1390       .addAttribute(Attribute::NonNull)
1391       .addDereferenceableAttr(1) // the int here is ignored
1392       .addDereferenceableOrNullAttr(1) // the int here is ignored
1393       .addAttribute(Attribute::ReadNone)
1394       .addAttribute(Attribute::ReadOnly)
1395       .addAttribute(Attribute::StructRet)
1396       .addAttribute(Attribute::InAlloca);
1397
1398   return Incompatible;
1399 }