IR: Invert logic to simplify control flow, NFC
[oota-llvm.git] / lib / IR / Metadata.cpp
1 //===-- Metadata.cpp - Implement Metadata classes -------------------------===//
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 file implements the Metadata classes.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "llvm/IR/Metadata.h"
15 #include "LLVMContextImpl.h"
16 #include "SymbolTableListTraitsImpl.h"
17 #include "llvm/ADT/DenseMap.h"
18 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
19 #include "llvm/ADT/SmallSet.h"
20 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
21 #include "llvm/ADT/StringMap.h"
22 #include "llvm/IR/ConstantRange.h"
23 #include "llvm/IR/Instruction.h"
24 #include "llvm/IR/LLVMContext.h"
25 #include "llvm/IR/Module.h"
26 #include "llvm/IR/ValueHandle.h"
27
28 using namespace llvm;
29
30 MetadataAsValue::MetadataAsValue(Type *Ty, Metadata *MD)
31     : Value(Ty, MetadataAsValueVal), MD(MD) {
32   track();
33 }
34
35 MetadataAsValue::~MetadataAsValue() {
36   getType()->getContext().pImpl->MetadataAsValues.erase(MD);
37   untrack();
38 }
39
40 /// \brief Canonicalize metadata arguments to intrinsics.
41 ///
42 /// To support bitcode upgrades (and assembly semantic sugar) for \a
43 /// MetadataAsValue, we need to canonicalize certain metadata.
44 ///
45 ///   - nullptr is replaced by an empty MDNode.
46 ///   - An MDNode with a single null operand is replaced by an empty MDNode.
47 ///   - An MDNode whose only operand is a \a ConstantAsMetadata gets skipped.
48 ///
49 /// This maintains readability of bitcode from when metadata was a type of
50 /// value, and these bridges were unnecessary.
51 static Metadata *canonicalizeMetadataForValue(LLVMContext &Context,
52                                               Metadata *MD) {
53   if (!MD)
54     // !{}
55     return MDNode::get(Context, None);
56
57   // Return early if this isn't a single-operand MDNode.
58   auto *N = dyn_cast<MDNode>(MD);
59   if (!N || N->getNumOperands() != 1)
60     return MD;
61
62   if (!N->getOperand(0))
63     // !{}
64     return MDNode::get(Context, None);
65
66   if (auto *C = dyn_cast<ConstantAsMetadata>(N->getOperand(0)))
67     // Look through the MDNode.
68     return C;
69
70   return MD;
71 }
72
73 MetadataAsValue *MetadataAsValue::get(LLVMContext &Context, Metadata *MD) {
74   MD = canonicalizeMetadataForValue(Context, MD);
75   auto *&Entry = Context.pImpl->MetadataAsValues[MD];
76   if (!Entry)
77     Entry = new MetadataAsValue(Type::getMetadataTy(Context), MD);
78   return Entry;
79 }
80
81 MetadataAsValue *MetadataAsValue::getIfExists(LLVMContext &Context,
82                                               Metadata *MD) {
83   MD = canonicalizeMetadataForValue(Context, MD);
84   auto &Store = Context.pImpl->MetadataAsValues;
85   auto I = Store.find(MD);
86   return I == Store.end() ? nullptr : I->second;
87 }
88
89 void MetadataAsValue::handleChangedMetadata(Metadata *MD) {
90   LLVMContext &Context = getContext();
91   MD = canonicalizeMetadataForValue(Context, MD);
92   auto &Store = Context.pImpl->MetadataAsValues;
93
94   // Stop tracking the old metadata.
95   Store.erase(this->MD);
96   untrack();
97   this->MD = nullptr;
98
99   // Start tracking MD, or RAUW if necessary.
100   auto *&Entry = Store[MD];
101   if (Entry) {
102     replaceAllUsesWith(Entry);
103     delete this;
104     return;
105   }
106
107   this->MD = MD;
108   track();
109   Entry = this;
110 }
111
112 void MetadataAsValue::track() {
113   if (MD)
114     MetadataTracking::track(&MD, *MD, *this);
115 }
116
117 void MetadataAsValue::untrack() {
118   if (MD)
119     MetadataTracking::untrack(MD);
120 }
121
122 void ReplaceableMetadataImpl::addRef(void *Ref, OwnerTy Owner) {
123   bool WasInserted =
124       UseMap.insert(std::make_pair(Ref, std::make_pair(Owner, NextIndex)))
125           .second;
126   (void)WasInserted;
127   assert(WasInserted && "Expected to add a reference");
128
129   ++NextIndex;
130   assert(NextIndex != 0 && "Unexpected overflow");
131 }
132
133 void ReplaceableMetadataImpl::dropRef(void *Ref) {
134   bool WasErased = UseMap.erase(Ref);
135   (void)WasErased;
136   assert(WasErased && "Expected to drop a reference");
137 }
138
139 void ReplaceableMetadataImpl::moveRef(void *Ref, void *New,
140                                       const Metadata &MD) {
141   auto I = UseMap.find(Ref);
142   assert(I != UseMap.end() && "Expected to move a reference");
143   auto OwnerAndIndex = I->second;
144   UseMap.erase(I);
145   bool WasInserted = UseMap.insert(std::make_pair(New, OwnerAndIndex)).second;
146   (void)WasInserted;
147   assert(WasInserted && "Expected to add a reference");
148
149   // Check that the references are direct if there's no owner.
150   (void)MD;
151   assert((OwnerAndIndex.first || *static_cast<Metadata **>(Ref) == &MD) &&
152          "Reference without owner must be direct");
153   assert((OwnerAndIndex.first || *static_cast<Metadata **>(New) == &MD) &&
154          "Reference without owner must be direct");
155 }
156
157 void ReplaceableMetadataImpl::replaceAllUsesWith(Metadata *MD) {
158   assert(!(MD && isa<MDNodeFwdDecl>(MD)) && "Expected non-temp node");
159
160   if (UseMap.empty())
161     return;
162
163   // Copy out uses since UseMap will get touched below.
164   typedef std::pair<void *, std::pair<OwnerTy, uint64_t>> UseTy;
165   SmallVector<UseTy, 8> Uses(UseMap.begin(), UseMap.end());
166   std::sort(Uses.begin(), Uses.end(), [](const UseTy &L, const UseTy &R) {
167     return L.second.second < R.second.second;
168   });
169   for (const auto &Pair : Uses) {
170     OwnerTy Owner = Pair.second.first;
171     if (!Owner) {
172       // Update unowned tracking references directly.
173       Metadata *&Ref = *static_cast<Metadata **>(Pair.first);
174       Ref = MD;
175       if (MD)
176         MetadataTracking::track(Ref);
177       UseMap.erase(Pair.first);
178       continue;
179     }
180
181     // Check for MetadataAsValue.
182     if (Owner.is<MetadataAsValue *>()) {
183       Owner.get<MetadataAsValue *>()->handleChangedMetadata(MD);
184       continue;
185     }
186
187     // There's a Metadata owner -- dispatch.
188     Metadata *OwnerMD = Owner.get<Metadata *>();
189     switch (OwnerMD->getMetadataID()) {
190 #define HANDLE_METADATA_LEAF(CLASS)                                            \
191   case Metadata::CLASS##Kind:                                                  \
192     cast<CLASS>(OwnerMD)->handleChangedOperand(Pair.first, MD);                \
193     continue;
194 #include "llvm/IR/Metadata.def"
195     default:
196       llvm_unreachable("Invalid metadata subclass");
197     }
198   }
199   assert(UseMap.empty() && "Expected all uses to be replaced");
200 }
201
202 void ReplaceableMetadataImpl::resolveAllUses(bool ResolveUsers) {
203   if (UseMap.empty())
204     return;
205
206   if (!ResolveUsers) {
207     UseMap.clear();
208     return;
209   }
210
211   // Copy out uses since UseMap could get touched below.
212   typedef std::pair<void *, std::pair<OwnerTy, uint64_t>> UseTy;
213   SmallVector<UseTy, 8> Uses(UseMap.begin(), UseMap.end());
214   std::sort(Uses.begin(), Uses.end(), [](const UseTy &L, const UseTy &R) {
215     return L.second.second < R.second.second;
216   });
217   UseMap.clear();
218   for (const auto &Pair : Uses) {
219     auto Owner = Pair.second.first;
220     if (!Owner)
221       continue;
222     if (Owner.is<MetadataAsValue *>())
223       continue;
224
225     // Resolve GenericMDNodes that point at this.
226     auto *OwnerMD = dyn_cast<GenericMDNode>(Owner.get<Metadata *>());
227     if (!OwnerMD)
228       continue;
229     if (OwnerMD->isResolved())
230       continue;
231     OwnerMD->decrementUnresolvedOperandCount();
232   }
233 }
234
235 static Function *getLocalFunction(Value *V) {
236   assert(V && "Expected value");
237   if (auto *A = dyn_cast<Argument>(V))
238     return A->getParent();
239   if (BasicBlock *BB = cast<Instruction>(V)->getParent())
240     return BB->getParent();
241   return nullptr;
242 }
243
244 ValueAsMetadata *ValueAsMetadata::get(Value *V) {
245   assert(V && "Unexpected null Value");
246
247   auto &Context = V->getContext();
248   auto *&Entry = Context.pImpl->ValuesAsMetadata[V];
249   if (!Entry) {
250     assert((isa<Constant>(V) || isa<Argument>(V) || isa<Instruction>(V)) &&
251            "Expected constant or function-local value");
252     assert(!V->NameAndIsUsedByMD.getInt() &&
253            "Expected this to be the only metadata use");
254     V->NameAndIsUsedByMD.setInt(true);
255     if (auto *C = dyn_cast<Constant>(V))
256       Entry = new ConstantAsMetadata(C);
257     else
258       Entry = new LocalAsMetadata(V);
259   }
260
261   return Entry;
262 }
263
264 ValueAsMetadata *ValueAsMetadata::getIfExists(Value *V) {
265   assert(V && "Unexpected null Value");
266   return V->getContext().pImpl->ValuesAsMetadata.lookup(V);
267 }
268
269 void ValueAsMetadata::handleDeletion(Value *V) {
270   assert(V && "Expected valid value");
271
272   auto &Store = V->getType()->getContext().pImpl->ValuesAsMetadata;
273   auto I = Store.find(V);
274   if (I == Store.end())
275     return;
276
277   // Remove old entry from the map.
278   ValueAsMetadata *MD = I->second;
279   assert(MD && "Expected valid metadata");
280   assert(MD->getValue() == V && "Expected valid mapping");
281   Store.erase(I);
282
283   // Delete the metadata.
284   MD->replaceAllUsesWith(nullptr);
285   delete MD;
286 }
287
288 void ValueAsMetadata::handleRAUW(Value *From, Value *To) {
289   assert(From && "Expected valid value");
290   assert(To && "Expected valid value");
291   assert(From != To && "Expected changed value");
292   assert(From->getType() == To->getType() && "Unexpected type change");
293
294   LLVMContext &Context = From->getType()->getContext();
295   auto &Store = Context.pImpl->ValuesAsMetadata;
296   auto I = Store.find(From);
297   if (I == Store.end()) {
298     assert(!From->NameAndIsUsedByMD.getInt() &&
299            "Expected From not to be used by metadata");
300     return;
301   }
302
303   // Remove old entry from the map.
304   assert(From->NameAndIsUsedByMD.getInt() &&
305          "Expected From to be used by metadata");
306   From->NameAndIsUsedByMD.setInt(false);
307   ValueAsMetadata *MD = I->second;
308   assert(MD && "Expected valid metadata");
309   assert(MD->getValue() == From && "Expected valid mapping");
310   Store.erase(I);
311
312   if (isa<LocalAsMetadata>(MD)) {
313     if (auto *C = dyn_cast<Constant>(To)) {
314       // Local became a constant.
315       MD->replaceAllUsesWith(ConstantAsMetadata::get(C));
316       delete MD;
317       return;
318     }
319     if (getLocalFunction(From) && getLocalFunction(To) &&
320         getLocalFunction(From) != getLocalFunction(To)) {
321       // Function changed.
322       MD->replaceAllUsesWith(nullptr);
323       delete MD;
324       return;
325     }
326   } else if (!isa<Constant>(To)) {
327     // Changed to function-local value.
328     MD->replaceAllUsesWith(nullptr);
329     delete MD;
330     return;
331   }
332
333   auto *&Entry = Store[To];
334   if (Entry) {
335     // The target already exists.
336     MD->replaceAllUsesWith(Entry);
337     delete MD;
338     return;
339   }
340
341   // Update MD in place (and update the map entry).
342   assert(!To->NameAndIsUsedByMD.getInt() &&
343          "Expected this to be the only metadata use");
344   To->NameAndIsUsedByMD.setInt(true);
345   MD->V = To;
346   Entry = MD;
347 }
348
349 //===----------------------------------------------------------------------===//
350 // MDString implementation.
351 //
352
353 MDString *MDString::get(LLVMContext &Context, StringRef Str) {
354   auto &Store = Context.pImpl->MDStringCache;
355   auto I = Store.find(Str);
356   if (I != Store.end())
357     return &I->second;
358
359   auto *Entry =
360       StringMapEntry<MDString>::Create(Str, Store.getAllocator(), MDString());
361   bool WasInserted = Store.insert(Entry);
362   (void)WasInserted;
363   assert(WasInserted && "Expected entry to be inserted");
364   Entry->second.Entry = Entry;
365   return &Entry->second;
366 }
367
368 StringRef MDString::getString() const {
369   assert(Entry && "Expected to find string map entry");
370   return Entry->first();
371 }
372
373 //===----------------------------------------------------------------------===//
374 // MDNode implementation.
375 //
376
377 void *MDNode::operator new(size_t Size, unsigned NumOps) {
378   void *Ptr = ::operator new(Size + NumOps * sizeof(MDOperand));
379   MDOperand *O = static_cast<MDOperand *>(Ptr);
380   for (MDOperand *E = O + NumOps; O != E; ++O)
381     (void)new (O) MDOperand;
382   return O;
383 }
384
385 void MDNode::operator delete(void *Mem) {
386   MDNode *N = static_cast<MDNode *>(Mem);
387   MDOperand *O = static_cast<MDOperand *>(Mem);
388   for (MDOperand *E = O - N->NumOperands; O != E; --O)
389     (O - 1)->~MDOperand();
390   ::operator delete(O);
391 }
392
393 MDNode::MDNode(LLVMContext &Context, unsigned ID, ArrayRef<Metadata *> MDs)
394     : Metadata(ID), Context(Context), NumOperands(MDs.size()),
395       MDNodeSubclassData(0) {
396   for (unsigned I = 0, E = MDs.size(); I != E; ++I)
397     setOperand(I, MDs[I]);
398 }
399
400 bool MDNode::isResolved() const {
401   if (isa<MDNodeFwdDecl>(this))
402     return false;
403   return cast<GenericMDNode>(this)->isResolved();
404 }
405
406 static bool isOperandUnresolved(Metadata *Op) {
407   if (auto *N = dyn_cast_or_null<MDNode>(Op))
408     return !N->isResolved();
409   return false;
410 }
411
412 GenericMDNode::GenericMDNode(LLVMContext &C, ArrayRef<Metadata *> Vals,
413                              bool AllowRAUW)
414     : MDNode(C, GenericMDNodeKind, Vals) {
415   if (!AllowRAUW)
416     return;
417
418   // Check whether any operands are unresolved, requiring re-uniquing.
419   unsigned NumUnresolved = 0;
420   for (const auto &Op : operands())
421     NumUnresolved += unsigned(isOperandUnresolved(Op));
422
423   if (!NumUnresolved)
424     return;
425
426   ReplaceableUses.reset(new ReplaceableMetadataImpl);
427   SubclassData32 = NumUnresolved;
428 }
429
430 GenericMDNode::~GenericMDNode() {
431   LLVMContextImpl *pImpl = getContext().pImpl;
432   if (isStoredDistinctInContext())
433     pImpl->NonUniquedMDNodes.erase(this);
434   else
435     pImpl->MDNodeSet.erase(this);
436   dropAllReferences();
437 }
438
439 void GenericMDNode::resolve() {
440   assert(!isResolved() && "Expected this to be unresolved");
441
442   // Move the map, so that this immediately looks resolved.
443   auto Uses = std::move(ReplaceableUses);
444   SubclassData32 = 0;
445   assert(isResolved() && "Expected this to be resolved");
446
447   // Drop RAUW support.
448   Uses->resolveAllUses();
449 }
450
451 void GenericMDNode::resolveAfterOperandChange(Metadata *Old, Metadata *New) {
452   assert(SubclassData32 != 0 && "Expected unresolved operands");
453
454   // Check if an operand was resolved.
455   if (!isOperandUnresolved(Old))
456     assert(isOperandUnresolved(New) && "Operand just became unresolved");
457   else if (!isOperandUnresolved(New))
458     decrementUnresolvedOperandCount();
459 }
460
461 void GenericMDNode::decrementUnresolvedOperandCount() {
462   if (!--SubclassData32)
463     // Last unresolved operand has just been resolved.
464     resolve();
465 }
466
467 void GenericMDNode::resolveCycles() {
468   if (isResolved())
469     return;
470
471   // Resolve this node immediately.
472   resolve();
473
474   // Resolve all operands.
475   for (const auto &Op : operands()) {
476     if (!Op)
477       continue;
478     assert(!isa<MDNodeFwdDecl>(Op) &&
479            "Expected all forward declarations to be resolved");
480     if (auto *N = dyn_cast<GenericMDNode>(Op))
481       if (!N->isResolved())
482         N->resolveCycles();
483   }
484 }
485
486 void GenericMDNode::recalculateHash() {
487   setHash(hash_combine_range(op_begin(), op_end()));
488 #ifndef NDEBUG
489   {
490     SmallVector<Metadata *, 8> MDs(op_begin(), op_end());
491     unsigned RawHash = hash_combine_range(MDs.begin(), MDs.end());
492     assert(getHash() == RawHash &&
493            "Expected hash of MDOperand to equal hash of Metadata*");
494   }
495 #endif
496 }
497
498 void MDNode::dropAllReferences() {
499   for (unsigned I = 0, E = NumOperands; I != E; ++I)
500     setOperand(I, nullptr);
501   if (auto *G = dyn_cast<GenericMDNode>(this))
502     if (!G->isResolved()) {
503       G->ReplaceableUses->resolveAllUses(/* ResolveUsers */ false);
504       G->ReplaceableUses.reset();
505     }
506 }
507
508 namespace llvm {
509 /// \brief Make MDOperand transparent for hashing.
510 ///
511 /// This overload of an implementation detail of the hashing library makes
512 /// MDOperand hash to the same value as a \a Metadata pointer.
513 ///
514 /// Note that overloading \a hash_value() as follows:
515 ///
516 /// \code
517 ///     size_t hash_value(const MDOperand &X) { return hash_value(X.get()); }
518 /// \endcode
519 ///
520 /// does not cause MDOperand to be transparent.  In particular, a bare pointer
521 /// doesn't get hashed before it's combined, whereas \a MDOperand would.
522 static const Metadata *get_hashable_data(const MDOperand &X) { return X.get(); }
523 }
524
525 void GenericMDNode::handleChangedOperand(void *Ref, Metadata *New) {
526   unsigned Op = static_cast<MDOperand *>(Ref) - op_begin();
527   assert(Op < getNumOperands() && "Expected valid operand");
528
529   if (isStoredDistinctInContext()) {
530     assert(isResolved() && "Expected distinct node to be resolved");
531
532     // This node is not uniqued.  Just set the operand and be done with it.
533     setOperand(Op, New);
534     return;
535   }
536
537   auto &Store = getContext().pImpl->MDNodeSet;
538   Store.erase(this);
539
540   Metadata *Old = getOperand(Op);
541   setOperand(Op, New);
542
543   // Drop uniquing for self-reference cycles.
544   if (New == this) {
545     storeDistinctInContext();
546     if (!isResolved())
547       resolve();
548     return;
549   }
550
551   // Re-unique the node.
552   recalculateHash();
553   GenericMDNodeInfo::KeyTy Key(this);
554   auto I = Store.find_as(Key);
555   if (I == Store.end()) {
556     Store.insert(this);
557
558     if (!isResolved())
559       resolveAfterOperandChange(Old, New);
560
561     return;
562   }
563
564   // Collision.
565   if (!isResolved()) {
566     // Still unresolved, so RAUW.
567     //
568     // First, clear out all operands to prevent any recursion (similar to
569     // dropAllReferences(), but we still need the use-list).
570     for (unsigned O = 0, E = getNumOperands(); O != E; ++O)
571       setOperand(O, nullptr);
572     ReplaceableUses->replaceAllUsesWith(*I);
573     delete this;
574     return;
575   }
576
577   // Store in non-uniqued form if RAUW isn't possible.
578   storeDistinctInContext();
579 }
580
581 MDNode *MDNode::getMDNode(LLVMContext &Context, ArrayRef<Metadata *> MDs,
582                           bool Insert) {
583   auto &Store = Context.pImpl->MDNodeSet;
584
585   GenericMDNodeInfo::KeyTy Key(MDs);
586   auto I = Store.find_as(Key);
587   if (I != Store.end())
588     return *I;
589   if (!Insert)
590     return nullptr;
591
592   // Coallocate space for the node and Operands together, then placement new.
593   auto *N = new (MDs.size()) GenericMDNode(Context, MDs, /* AllowRAUW */ true);
594   N->setHash(Key.Hash);
595   Store.insert(N);
596   return N;
597 }
598
599 MDNode *MDNode::getDistinct(LLVMContext &Context, ArrayRef<Metadata *> MDs) {
600   auto *N = new (MDs.size()) GenericMDNode(Context, MDs, /* AllowRAUW */ false);
601   N->storeDistinctInContext();
602   return N;
603 }
604
605 MDNodeFwdDecl *MDNode::getTemporary(LLVMContext &Context,
606                                     ArrayRef<Metadata *> MDs) {
607   MDNodeFwdDecl *N = new (MDs.size()) MDNodeFwdDecl(Context, MDs);
608   return N;
609 }
610
611 void MDNode::deleteTemporary(MDNode *N) {
612   assert(isa<MDNodeFwdDecl>(N) && "Expected forward declaration");
613   delete cast<MDNodeFwdDecl>(N);
614 }
615
616 void MDNode::storeDistinctInContext() {
617   assert(!IsDistinctInContext && "Expected newly distinct metadata");
618   IsDistinctInContext = true;
619   auto *G = cast<GenericMDNode>(this);
620   G->setHash(0);
621   getContext().pImpl->NonUniquedMDNodes.insert(G);
622 }
623
624 void MDNode::replaceOperandWith(unsigned I, Metadata *New) {
625   if (getOperand(I) == New)
626     return;
627
628   if (isDistinct()) {
629     setOperand(I, New);
630     return;
631   }
632
633   cast<GenericMDNode>(this)->handleChangedOperand(mutable_begin() + I, New);
634 }
635
636 void MDNode::setOperand(unsigned I, Metadata *New) {
637   assert(I < NumOperands);
638   if (isStoredDistinctInContext() || isa<MDNodeFwdDecl>(this))
639     // No need for a callback, this isn't uniqued.
640     mutable_begin()[I].reset(New, nullptr);
641   else
642     mutable_begin()[I].reset(New, this);
643 }
644
645 /// \brief Get a node, or a self-reference that looks like it.
646 ///
647 /// Special handling for finding self-references, for use by \a
648 /// MDNode::concatenate() and \a MDNode::intersect() to maintain behaviour from
649 /// when self-referencing nodes were still uniqued.  If the first operand has
650 /// the same operands as \c Ops, return the first operand instead.
651 static MDNode *getOrSelfReference(LLVMContext &Context,
652                                   ArrayRef<Metadata *> Ops) {
653   if (!Ops.empty())
654     if (MDNode *N = dyn_cast_or_null<MDNode>(Ops[0]))
655       if (N->getNumOperands() == Ops.size() && N == N->getOperand(0)) {
656         for (unsigned I = 1, E = Ops.size(); I != E; ++I)
657           if (Ops[I] != N->getOperand(I))
658             return MDNode::get(Context, Ops);
659         return N;
660       }
661
662   return MDNode::get(Context, Ops);
663 }
664
665 MDNode *MDNode::concatenate(MDNode *A, MDNode *B) {
666   if (!A)
667     return B;
668   if (!B)
669     return A;
670
671   SmallVector<Metadata *, 4> MDs(A->getNumOperands() + B->getNumOperands());
672
673   unsigned j = 0;
674   for (unsigned i = 0, ie = A->getNumOperands(); i != ie; ++i)
675     MDs[j++] = A->getOperand(i);
676   for (unsigned i = 0, ie = B->getNumOperands(); i != ie; ++i)
677     MDs[j++] = B->getOperand(i);
678
679   // FIXME: This preserves long-standing behaviour, but is it really the right
680   // behaviour?  Or was that an unintended side-effect of node uniquing?
681   return getOrSelfReference(A->getContext(), MDs);
682 }
683
684 MDNode *MDNode::intersect(MDNode *A, MDNode *B) {
685   if (!A || !B)
686     return nullptr;
687
688   SmallVector<Metadata *, 4> MDs;
689   for (unsigned i = 0, ie = A->getNumOperands(); i != ie; ++i) {
690     Metadata *MD = A->getOperand(i);
691     for (unsigned j = 0, je = B->getNumOperands(); j != je; ++j)
692       if (MD == B->getOperand(j)) {
693         MDs.push_back(MD);
694         break;
695       }
696   }
697
698   // FIXME: This preserves long-standing behaviour, but is it really the right
699   // behaviour?  Or was that an unintended side-effect of node uniquing?
700   return getOrSelfReference(A->getContext(), MDs);
701 }
702
703 MDNode *MDNode::getMostGenericFPMath(MDNode *A, MDNode *B) {
704   if (!A || !B)
705     return nullptr;
706
707   APFloat AVal = mdconst::extract<ConstantFP>(A->getOperand(0))->getValueAPF();
708   APFloat BVal = mdconst::extract<ConstantFP>(B->getOperand(0))->getValueAPF();
709   if (AVal.compare(BVal) == APFloat::cmpLessThan)
710     return A;
711   return B;
712 }
713
714 static bool isContiguous(const ConstantRange &A, const ConstantRange &B) {
715   return A.getUpper() == B.getLower() || A.getLower() == B.getUpper();
716 }
717
718 static bool canBeMerged(const ConstantRange &A, const ConstantRange &B) {
719   return !A.intersectWith(B).isEmptySet() || isContiguous(A, B);
720 }
721
722 static bool tryMergeRange(SmallVectorImpl<ConstantInt *> &EndPoints,
723                           ConstantInt *Low, ConstantInt *High) {
724   ConstantRange NewRange(Low->getValue(), High->getValue());
725   unsigned Size = EndPoints.size();
726   APInt LB = EndPoints[Size - 2]->getValue();
727   APInt LE = EndPoints[Size - 1]->getValue();
728   ConstantRange LastRange(LB, LE);
729   if (canBeMerged(NewRange, LastRange)) {
730     ConstantRange Union = LastRange.unionWith(NewRange);
731     Type *Ty = High->getType();
732     EndPoints[Size - 2] =
733         cast<ConstantInt>(ConstantInt::get(Ty, Union.getLower()));
734     EndPoints[Size - 1] =
735         cast<ConstantInt>(ConstantInt::get(Ty, Union.getUpper()));
736     return true;
737   }
738   return false;
739 }
740
741 static void addRange(SmallVectorImpl<ConstantInt *> &EndPoints,
742                      ConstantInt *Low, ConstantInt *High) {
743   if (!EndPoints.empty())
744     if (tryMergeRange(EndPoints, Low, High))
745       return;
746
747   EndPoints.push_back(Low);
748   EndPoints.push_back(High);
749 }
750
751 MDNode *MDNode::getMostGenericRange(MDNode *A, MDNode *B) {
752   // Given two ranges, we want to compute the union of the ranges. This
753   // is slightly complitade by having to combine the intervals and merge
754   // the ones that overlap.
755
756   if (!A || !B)
757     return nullptr;
758
759   if (A == B)
760     return A;
761
762   // First, walk both lists in older of the lower boundary of each interval.
763   // At each step, try to merge the new interval to the last one we adedd.
764   SmallVector<ConstantInt *, 4> EndPoints;
765   int AI = 0;
766   int BI = 0;
767   int AN = A->getNumOperands() / 2;
768   int BN = B->getNumOperands() / 2;
769   while (AI < AN && BI < BN) {
770     ConstantInt *ALow = mdconst::extract<ConstantInt>(A->getOperand(2 * AI));
771     ConstantInt *BLow = mdconst::extract<ConstantInt>(B->getOperand(2 * BI));
772
773     if (ALow->getValue().slt(BLow->getValue())) {
774       addRange(EndPoints, ALow,
775                mdconst::extract<ConstantInt>(A->getOperand(2 * AI + 1)));
776       ++AI;
777     } else {
778       addRange(EndPoints, BLow,
779                mdconst::extract<ConstantInt>(B->getOperand(2 * BI + 1)));
780       ++BI;
781     }
782   }
783   while (AI < AN) {
784     addRange(EndPoints, mdconst::extract<ConstantInt>(A->getOperand(2 * AI)),
785              mdconst::extract<ConstantInt>(A->getOperand(2 * AI + 1)));
786     ++AI;
787   }
788   while (BI < BN) {
789     addRange(EndPoints, mdconst::extract<ConstantInt>(B->getOperand(2 * BI)),
790              mdconst::extract<ConstantInt>(B->getOperand(2 * BI + 1)));
791     ++BI;
792   }
793
794   // If we have more than 2 ranges (4 endpoints) we have to try to merge
795   // the last and first ones.
796   unsigned Size = EndPoints.size();
797   if (Size > 4) {
798     ConstantInt *FB = EndPoints[0];
799     ConstantInt *FE = EndPoints[1];
800     if (tryMergeRange(EndPoints, FB, FE)) {
801       for (unsigned i = 0; i < Size - 2; ++i) {
802         EndPoints[i] = EndPoints[i + 2];
803       }
804       EndPoints.resize(Size - 2);
805     }
806   }
807
808   // If in the end we have a single range, it is possible that it is now the
809   // full range. Just drop the metadata in that case.
810   if (EndPoints.size() == 2) {
811     ConstantRange Range(EndPoints[0]->getValue(), EndPoints[1]->getValue());
812     if (Range.isFullSet())
813       return nullptr;
814   }
815
816   SmallVector<Metadata *, 4> MDs;
817   MDs.reserve(EndPoints.size());
818   for (auto *I : EndPoints)
819     MDs.push_back(ConstantAsMetadata::get(I));
820   return MDNode::get(A->getContext(), MDs);
821 }
822
823 //===----------------------------------------------------------------------===//
824 // NamedMDNode implementation.
825 //
826
827 static SmallVector<TrackingMDRef, 4> &getNMDOps(void *Operands) {
828   return *(SmallVector<TrackingMDRef, 4> *)Operands;
829 }
830
831 NamedMDNode::NamedMDNode(const Twine &N)
832     : Name(N.str()), Parent(nullptr),
833       Operands(new SmallVector<TrackingMDRef, 4>()) {}
834
835 NamedMDNode::~NamedMDNode() {
836   dropAllReferences();
837   delete &getNMDOps(Operands);
838 }
839
840 unsigned NamedMDNode::getNumOperands() const {
841   return (unsigned)getNMDOps(Operands).size();
842 }
843
844 MDNode *NamedMDNode::getOperand(unsigned i) const {
845   assert(i < getNumOperands() && "Invalid Operand number!");
846   auto *N = getNMDOps(Operands)[i].get();
847   return cast_or_null<MDNode>(N);
848 }
849
850 void NamedMDNode::addOperand(MDNode *M) { getNMDOps(Operands).emplace_back(M); }
851
852 void NamedMDNode::setOperand(unsigned I, MDNode *New) {
853   assert(I < getNumOperands() && "Invalid operand number");
854   getNMDOps(Operands)[I].reset(New);
855 }
856
857 void NamedMDNode::eraseFromParent() {
858   getParent()->eraseNamedMetadata(this);
859 }
860
861 void NamedMDNode::dropAllReferences() {
862   getNMDOps(Operands).clear();
863 }
864
865 StringRef NamedMDNode::getName() const {
866   return StringRef(Name);
867 }
868
869 //===----------------------------------------------------------------------===//
870 // Instruction Metadata method implementations.
871 //
872
873 void Instruction::setMetadata(StringRef Kind, MDNode *Node) {
874   if (!Node && !hasMetadata())
875     return;
876   setMetadata(getContext().getMDKindID(Kind), Node);
877 }
878
879 MDNode *Instruction::getMetadataImpl(StringRef Kind) const {
880   return getMetadataImpl(getContext().getMDKindID(Kind));
881 }
882
883 void Instruction::dropUnknownMetadata(ArrayRef<unsigned> KnownIDs) {
884   SmallSet<unsigned, 5> KnownSet;
885   KnownSet.insert(KnownIDs.begin(), KnownIDs.end());
886
887   // Drop debug if needed
888   if (KnownSet.erase(LLVMContext::MD_dbg))
889     DbgLoc = DebugLoc();
890
891   if (!hasMetadataHashEntry())
892     return; // Nothing to remove!
893
894   DenseMap<const Instruction *, LLVMContextImpl::MDMapTy> &MetadataStore =
895       getContext().pImpl->MetadataStore;
896
897   if (KnownSet.empty()) {
898     // Just drop our entry at the store.
899     MetadataStore.erase(this);
900     setHasMetadataHashEntry(false);
901     return;
902   }
903
904   LLVMContextImpl::MDMapTy &Info = MetadataStore[this];
905   unsigned I;
906   unsigned E;
907   // Walk the array and drop any metadata we don't know.
908   for (I = 0, E = Info.size(); I != E;) {
909     if (KnownSet.count(Info[I].first)) {
910       ++I;
911       continue;
912     }
913
914     Info[I] = std::move(Info.back());
915     Info.pop_back();
916     --E;
917   }
918   assert(E == Info.size());
919
920   if (E == 0) {
921     // Drop our entry at the store.
922     MetadataStore.erase(this);
923     setHasMetadataHashEntry(false);
924   }
925 }
926
927 /// setMetadata - Set the metadata of of the specified kind to the specified
928 /// node.  This updates/replaces metadata if already present, or removes it if
929 /// Node is null.
930 void Instruction::setMetadata(unsigned KindID, MDNode *Node) {
931   if (!Node && !hasMetadata())
932     return;
933
934   // Handle 'dbg' as a special case since it is not stored in the hash table.
935   if (KindID == LLVMContext::MD_dbg) {
936     DbgLoc = DebugLoc::getFromDILocation(Node);
937     return;
938   }
939   
940   // Handle the case when we're adding/updating metadata on an instruction.
941   if (Node) {
942     LLVMContextImpl::MDMapTy &Info = getContext().pImpl->MetadataStore[this];
943     assert(!Info.empty() == hasMetadataHashEntry() &&
944            "HasMetadata bit is wonked");
945     if (Info.empty()) {
946       setHasMetadataHashEntry(true);
947     } else {
948       // Handle replacement of an existing value.
949       for (auto &P : Info)
950         if (P.first == KindID) {
951           P.second.reset(Node);
952           return;
953         }
954     }
955
956     // No replacement, just add it to the list.
957     Info.emplace_back(std::piecewise_construct, std::make_tuple(KindID),
958                       std::make_tuple(Node));
959     return;
960   }
961
962   // Otherwise, we're removing metadata from an instruction.
963   assert((hasMetadataHashEntry() ==
964           (getContext().pImpl->MetadataStore.count(this) > 0)) &&
965          "HasMetadata bit out of date!");
966   if (!hasMetadataHashEntry())
967     return;  // Nothing to remove!
968   LLVMContextImpl::MDMapTy &Info = getContext().pImpl->MetadataStore[this];
969
970   // Common case is removing the only entry.
971   if (Info.size() == 1 && Info[0].first == KindID) {
972     getContext().pImpl->MetadataStore.erase(this);
973     setHasMetadataHashEntry(false);
974     return;
975   }
976
977   // Handle removal of an existing value.
978   for (unsigned i = 0, e = Info.size(); i != e; ++i)
979     if (Info[i].first == KindID) {
980       Info[i] = std::move(Info.back());
981       Info.pop_back();
982       assert(!Info.empty() && "Removing last entry should be handled above");
983       return;
984     }
985   // Otherwise, removing an entry that doesn't exist on the instruction.
986 }
987
988 void Instruction::setAAMetadata(const AAMDNodes &N) {
989   setMetadata(LLVMContext::MD_tbaa, N.TBAA);
990   setMetadata(LLVMContext::MD_alias_scope, N.Scope);
991   setMetadata(LLVMContext::MD_noalias, N.NoAlias);
992 }
993
994 MDNode *Instruction::getMetadataImpl(unsigned KindID) const {
995   // Handle 'dbg' as a special case since it is not stored in the hash table.
996   if (KindID == LLVMContext::MD_dbg)
997     return DbgLoc.getAsMDNode();
998
999   if (!hasMetadataHashEntry()) return nullptr;
1000   
1001   LLVMContextImpl::MDMapTy &Info = getContext().pImpl->MetadataStore[this];
1002   assert(!Info.empty() && "bit out of sync with hash table");
1003
1004   for (const auto &I : Info)
1005     if (I.first == KindID)
1006       return I.second;
1007   return nullptr;
1008 }
1009
1010 void Instruction::getAllMetadataImpl(
1011     SmallVectorImpl<std::pair<unsigned, MDNode *>> &Result) const {
1012   Result.clear();
1013   
1014   // Handle 'dbg' as a special case since it is not stored in the hash table.
1015   if (!DbgLoc.isUnknown()) {
1016     Result.push_back(
1017         std::make_pair((unsigned)LLVMContext::MD_dbg, DbgLoc.getAsMDNode()));
1018     if (!hasMetadataHashEntry()) return;
1019   }
1020   
1021   assert(hasMetadataHashEntry() &&
1022          getContext().pImpl->MetadataStore.count(this) &&
1023          "Shouldn't have called this");
1024   const LLVMContextImpl::MDMapTy &Info =
1025     getContext().pImpl->MetadataStore.find(this)->second;
1026   assert(!Info.empty() && "Shouldn't have called this");
1027
1028   Result.reserve(Result.size() + Info.size());
1029   for (auto &I : Info)
1030     Result.push_back(std::make_pair(I.first, cast<MDNode>(I.second.get())));
1031
1032   // Sort the resulting array so it is stable.
1033   if (Result.size() > 1)
1034     array_pod_sort(Result.begin(), Result.end());
1035 }
1036
1037 void Instruction::getAllMetadataOtherThanDebugLocImpl(
1038     SmallVectorImpl<std::pair<unsigned, MDNode *>> &Result) const {
1039   Result.clear();
1040   assert(hasMetadataHashEntry() &&
1041          getContext().pImpl->MetadataStore.count(this) &&
1042          "Shouldn't have called this");
1043   const LLVMContextImpl::MDMapTy &Info =
1044     getContext().pImpl->MetadataStore.find(this)->second;
1045   assert(!Info.empty() && "Shouldn't have called this");
1046   Result.reserve(Result.size() + Info.size());
1047   for (auto &I : Info)
1048     Result.push_back(std::make_pair(I.first, cast<MDNode>(I.second.get())));
1049
1050   // Sort the resulting array so it is stable.
1051   if (Result.size() > 1)
1052     array_pod_sort(Result.begin(), Result.end());
1053 }
1054
1055 /// clearMetadataHashEntries - Clear all hashtable-based metadata from
1056 /// this instruction.
1057 void Instruction::clearMetadataHashEntries() {
1058   assert(hasMetadataHashEntry() && "Caller should check");
1059   getContext().pImpl->MetadataStore.erase(this);
1060   setHasMetadataHashEntry(false);
1061 }