IR: Remove an invalid assertion when replacing resolved operands
[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 UniquableMDNodes that point at this.
226     auto *OwnerMD = dyn_cast<UniquableMDNode>(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<UniquableMDNode>(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 UniquableMDNode::UniquableMDNode(LLVMContext &C, unsigned ID,
413                                  ArrayRef<Metadata *> Vals, bool AllowRAUW)
414     : MDNode(C, ID, 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 void UniquableMDNode::resolve() {
431   assert(!isResolved() && "Expected this to be unresolved");
432
433   // Move the map, so that this immediately looks resolved.
434   auto Uses = std::move(ReplaceableUses);
435   SubclassData32 = 0;
436   assert(isResolved() && "Expected this to be resolved");
437
438   // Drop RAUW support.
439   Uses->resolveAllUses();
440 }
441
442 void UniquableMDNode::resolveAfterOperandChange(Metadata *Old, Metadata *New) {
443   assert(SubclassData32 != 0 && "Expected unresolved operands");
444
445   // Check if an operand was resolved.
446   if (!isOperandUnresolved(Old)) {
447     if (isOperandUnresolved(New))
448       // An operand was un-resolved!
449       ++SubclassData32;
450   } else if (!isOperandUnresolved(New))
451     decrementUnresolvedOperandCount();
452 }
453
454 void UniquableMDNode::decrementUnresolvedOperandCount() {
455   if (!--SubclassData32)
456     // Last unresolved operand has just been resolved.
457     resolve();
458 }
459
460 void UniquableMDNode::resolveCycles() {
461   if (isResolved())
462     return;
463
464   // Resolve this node immediately.
465   resolve();
466
467   // Resolve all operands.
468   for (const auto &Op : operands()) {
469     if (!Op)
470       continue;
471     assert(!isa<MDNodeFwdDecl>(Op) &&
472            "Expected all forward declarations to be resolved");
473     if (auto *N = dyn_cast<UniquableMDNode>(Op))
474       if (!N->isResolved())
475         N->resolveCycles();
476   }
477 }
478
479 void MDTuple::recalculateHash() {
480   setHash(hash_combine_range(op_begin(), op_end()));
481 #ifndef NDEBUG
482   {
483     SmallVector<Metadata *, 8> MDs(op_begin(), op_end());
484     unsigned RawHash = hash_combine_range(MDs.begin(), MDs.end());
485     assert(getHash() == RawHash &&
486            "Expected hash of MDOperand to equal hash of Metadata*");
487   }
488 #endif
489 }
490
491 void MDNode::dropAllReferences() {
492   for (unsigned I = 0, E = NumOperands; I != E; ++I)
493     setOperand(I, nullptr);
494   if (auto *N = dyn_cast<UniquableMDNode>(this))
495     if (!N->isResolved()) {
496       N->ReplaceableUses->resolveAllUses(/* ResolveUsers */ false);
497       N->ReplaceableUses.reset();
498     }
499 }
500
501 namespace llvm {
502 /// \brief Make MDOperand transparent for hashing.
503 ///
504 /// This overload of an implementation detail of the hashing library makes
505 /// MDOperand hash to the same value as a \a Metadata pointer.
506 ///
507 /// Note that overloading \a hash_value() as follows:
508 ///
509 /// \code
510 ///     size_t hash_value(const MDOperand &X) { return hash_value(X.get()); }
511 /// \endcode
512 ///
513 /// does not cause MDOperand to be transparent.  In particular, a bare pointer
514 /// doesn't get hashed before it's combined, whereas \a MDOperand would.
515 static const Metadata *get_hashable_data(const MDOperand &X) { return X.get(); }
516 }
517
518 void UniquableMDNode::handleChangedOperand(void *Ref, Metadata *New) {
519   unsigned Op = static_cast<MDOperand *>(Ref) - op_begin();
520   assert(Op < getNumOperands() && "Expected valid operand");
521
522   if (isStoredDistinctInContext()) {
523     assert(isResolved() && "Expected distinct node to be resolved");
524
525     // This node is not uniqued.  Just set the operand and be done with it.
526     setOperand(Op, New);
527     return;
528   }
529
530   // This node is uniqued.
531   eraseFromStore();
532
533   Metadata *Old = getOperand(Op);
534   setOperand(Op, New);
535
536   // Drop uniquing for self-reference cycles.
537   if (New == this) {
538     storeDistinctInContext();
539     if (!isResolved())
540       resolve();
541     return;
542   }
543
544   // Re-unique the node.
545   auto *Uniqued = uniquify();
546   if (Uniqued == this) {
547     if (!isResolved())
548       resolveAfterOperandChange(Old, New);
549     return;
550   }
551
552   // Collision.
553   if (!isResolved()) {
554     // Still unresolved, so RAUW.
555     //
556     // First, clear out all operands to prevent any recursion (similar to
557     // dropAllReferences(), but we still need the use-list).
558     for (unsigned O = 0, E = getNumOperands(); O != E; ++O)
559       setOperand(O, nullptr);
560     ReplaceableUses->replaceAllUsesWith(Uniqued);
561     deleteAsSubclass();
562     return;
563   }
564
565   // Store in non-uniqued form if RAUW isn't possible.
566   storeDistinctInContext();
567 }
568
569 void UniquableMDNode::deleteAsSubclass() {
570   switch (getMetadataID()) {
571   default:
572     llvm_unreachable("Invalid subclass of UniquableMDNode");
573 #define HANDLE_UNIQUABLE_LEAF(CLASS)                                           \
574   case CLASS##Kind:                                                            \
575     delete cast<CLASS>(this);                                                  \
576     break;
577 #include "llvm/IR/Metadata.def"
578   }
579 }
580
581 UniquableMDNode *UniquableMDNode::uniquify() {
582   switch (getMetadataID()) {
583   default:
584     llvm_unreachable("Invalid subclass of UniquableMDNode");
585 #define HANDLE_UNIQUABLE_LEAF(CLASS)                                           \
586   case CLASS##Kind:                                                            \
587     return cast<CLASS>(this)->uniquifyImpl();
588 #include "llvm/IR/Metadata.def"
589   }
590 }
591
592 void UniquableMDNode::eraseFromStore() {
593   switch (getMetadataID()) {
594   default:
595     llvm_unreachable("Invalid subclass of UniquableMDNode");
596 #define HANDLE_UNIQUABLE_LEAF(CLASS)                                           \
597   case CLASS##Kind:                                                            \
598     cast<CLASS>(this)->eraseFromStoreImpl();                                   \
599     break;
600 #include "llvm/IR/Metadata.def"
601   }
602 }
603
604 MDTuple *MDTuple::getImpl(LLVMContext &Context, ArrayRef<Metadata *> MDs,
605                           bool ShouldCreate) {
606   MDTupleInfo::KeyTy Key(MDs);
607
608   auto &Store = Context.pImpl->MDTuples;
609   auto I = Store.find_as(Key);
610   if (I != Store.end())
611     return *I;
612   if (!ShouldCreate)
613     return nullptr;
614
615   // Coallocate space for the node and Operands together, then placement new.
616   auto *N = new (MDs.size()) MDTuple(Context, MDs, /* AllowRAUW */ true);
617   N->setHash(Key.Hash);
618   Store.insert(N);
619   return N;
620 }
621
622 MDTuple *MDTuple::getDistinct(LLVMContext &Context, ArrayRef<Metadata *> MDs) {
623   auto *N = new (MDs.size()) MDTuple(Context, MDs, /* AllowRAUW */ false);
624   N->storeDistinctInContext();
625   return N;
626 }
627
628 MDTuple *MDTuple::uniquifyImpl() {
629   recalculateHash();
630   MDTupleInfo::KeyTy Key(this);
631
632   auto &Store = getContext().pImpl->MDTuples;
633   auto I = Store.find_as(Key);
634   if (I == Store.end()) {
635     Store.insert(this);
636     return this;
637   }
638   return *I;
639 }
640
641 void MDTuple::eraseFromStoreImpl() { getContext().pImpl->MDTuples.erase(this); }
642
643 MDNodeFwdDecl *MDNode::getTemporary(LLVMContext &Context,
644                                     ArrayRef<Metadata *> MDs) {
645   return MDNodeFwdDecl::get(Context, MDs);
646 }
647
648 void MDNode::deleteTemporary(MDNode *N) { delete cast<MDNodeFwdDecl>(N); }
649
650 void UniquableMDNode::storeDistinctInContext() {
651   assert(!IsDistinctInContext && "Expected newly distinct metadata");
652   IsDistinctInContext = true;
653   auto *T = cast<MDTuple>(this);
654   T->setHash(0);
655   getContext().pImpl->DistinctMDNodes.insert(T);
656 }
657
658 void MDNode::replaceOperandWith(unsigned I, Metadata *New) {
659   if (getOperand(I) == New)
660     return;
661
662   if (isDistinct()) {
663     setOperand(I, New);
664     return;
665   }
666
667   cast<UniquableMDNode>(this)->handleChangedOperand(mutable_begin() + I, New);
668 }
669
670 void MDNode::setOperand(unsigned I, Metadata *New) {
671   assert(I < NumOperands);
672   if (isStoredDistinctInContext() || isa<MDNodeFwdDecl>(this))
673     // No need for a callback, this isn't uniqued.
674     mutable_begin()[I].reset(New, nullptr);
675   else
676     mutable_begin()[I].reset(New, this);
677 }
678
679 /// \brief Get a node, or a self-reference that looks like it.
680 ///
681 /// Special handling for finding self-references, for use by \a
682 /// MDNode::concatenate() and \a MDNode::intersect() to maintain behaviour from
683 /// when self-referencing nodes were still uniqued.  If the first operand has
684 /// the same operands as \c Ops, return the first operand instead.
685 static MDNode *getOrSelfReference(LLVMContext &Context,
686                                   ArrayRef<Metadata *> Ops) {
687   if (!Ops.empty())
688     if (MDNode *N = dyn_cast_or_null<MDNode>(Ops[0]))
689       if (N->getNumOperands() == Ops.size() && N == N->getOperand(0)) {
690         for (unsigned I = 1, E = Ops.size(); I != E; ++I)
691           if (Ops[I] != N->getOperand(I))
692             return MDNode::get(Context, Ops);
693         return N;
694       }
695
696   return MDNode::get(Context, Ops);
697 }
698
699 MDNode *MDNode::concatenate(MDNode *A, MDNode *B) {
700   if (!A)
701     return B;
702   if (!B)
703     return A;
704
705   SmallVector<Metadata *, 4> MDs(A->getNumOperands() + B->getNumOperands());
706
707   unsigned j = 0;
708   for (unsigned i = 0, ie = A->getNumOperands(); i != ie; ++i)
709     MDs[j++] = A->getOperand(i);
710   for (unsigned i = 0, ie = B->getNumOperands(); i != ie; ++i)
711     MDs[j++] = B->getOperand(i);
712
713   // FIXME: This preserves long-standing behaviour, but is it really the right
714   // behaviour?  Or was that an unintended side-effect of node uniquing?
715   return getOrSelfReference(A->getContext(), MDs);
716 }
717
718 MDNode *MDNode::intersect(MDNode *A, MDNode *B) {
719   if (!A || !B)
720     return nullptr;
721
722   SmallVector<Metadata *, 4> MDs;
723   for (unsigned i = 0, ie = A->getNumOperands(); i != ie; ++i) {
724     Metadata *MD = A->getOperand(i);
725     for (unsigned j = 0, je = B->getNumOperands(); j != je; ++j)
726       if (MD == B->getOperand(j)) {
727         MDs.push_back(MD);
728         break;
729       }
730   }
731
732   // FIXME: This preserves long-standing behaviour, but is it really the right
733   // behaviour?  Or was that an unintended side-effect of node uniquing?
734   return getOrSelfReference(A->getContext(), MDs);
735 }
736
737 MDNode *MDNode::getMostGenericFPMath(MDNode *A, MDNode *B) {
738   if (!A || !B)
739     return nullptr;
740
741   APFloat AVal = mdconst::extract<ConstantFP>(A->getOperand(0))->getValueAPF();
742   APFloat BVal = mdconst::extract<ConstantFP>(B->getOperand(0))->getValueAPF();
743   if (AVal.compare(BVal) == APFloat::cmpLessThan)
744     return A;
745   return B;
746 }
747
748 static bool isContiguous(const ConstantRange &A, const ConstantRange &B) {
749   return A.getUpper() == B.getLower() || A.getLower() == B.getUpper();
750 }
751
752 static bool canBeMerged(const ConstantRange &A, const ConstantRange &B) {
753   return !A.intersectWith(B).isEmptySet() || isContiguous(A, B);
754 }
755
756 static bool tryMergeRange(SmallVectorImpl<ConstantInt *> &EndPoints,
757                           ConstantInt *Low, ConstantInt *High) {
758   ConstantRange NewRange(Low->getValue(), High->getValue());
759   unsigned Size = EndPoints.size();
760   APInt LB = EndPoints[Size - 2]->getValue();
761   APInt LE = EndPoints[Size - 1]->getValue();
762   ConstantRange LastRange(LB, LE);
763   if (canBeMerged(NewRange, LastRange)) {
764     ConstantRange Union = LastRange.unionWith(NewRange);
765     Type *Ty = High->getType();
766     EndPoints[Size - 2] =
767         cast<ConstantInt>(ConstantInt::get(Ty, Union.getLower()));
768     EndPoints[Size - 1] =
769         cast<ConstantInt>(ConstantInt::get(Ty, Union.getUpper()));
770     return true;
771   }
772   return false;
773 }
774
775 static void addRange(SmallVectorImpl<ConstantInt *> &EndPoints,
776                      ConstantInt *Low, ConstantInt *High) {
777   if (!EndPoints.empty())
778     if (tryMergeRange(EndPoints, Low, High))
779       return;
780
781   EndPoints.push_back(Low);
782   EndPoints.push_back(High);
783 }
784
785 MDNode *MDNode::getMostGenericRange(MDNode *A, MDNode *B) {
786   // Given two ranges, we want to compute the union of the ranges. This
787   // is slightly complitade by having to combine the intervals and merge
788   // the ones that overlap.
789
790   if (!A || !B)
791     return nullptr;
792
793   if (A == B)
794     return A;
795
796   // First, walk both lists in older of the lower boundary of each interval.
797   // At each step, try to merge the new interval to the last one we adedd.
798   SmallVector<ConstantInt *, 4> EndPoints;
799   int AI = 0;
800   int BI = 0;
801   int AN = A->getNumOperands() / 2;
802   int BN = B->getNumOperands() / 2;
803   while (AI < AN && BI < BN) {
804     ConstantInt *ALow = mdconst::extract<ConstantInt>(A->getOperand(2 * AI));
805     ConstantInt *BLow = mdconst::extract<ConstantInt>(B->getOperand(2 * BI));
806
807     if (ALow->getValue().slt(BLow->getValue())) {
808       addRange(EndPoints, ALow,
809                mdconst::extract<ConstantInt>(A->getOperand(2 * AI + 1)));
810       ++AI;
811     } else {
812       addRange(EndPoints, BLow,
813                mdconst::extract<ConstantInt>(B->getOperand(2 * BI + 1)));
814       ++BI;
815     }
816   }
817   while (AI < AN) {
818     addRange(EndPoints, mdconst::extract<ConstantInt>(A->getOperand(2 * AI)),
819              mdconst::extract<ConstantInt>(A->getOperand(2 * AI + 1)));
820     ++AI;
821   }
822   while (BI < BN) {
823     addRange(EndPoints, mdconst::extract<ConstantInt>(B->getOperand(2 * BI)),
824              mdconst::extract<ConstantInt>(B->getOperand(2 * BI + 1)));
825     ++BI;
826   }
827
828   // If we have more than 2 ranges (4 endpoints) we have to try to merge
829   // the last and first ones.
830   unsigned Size = EndPoints.size();
831   if (Size > 4) {
832     ConstantInt *FB = EndPoints[0];
833     ConstantInt *FE = EndPoints[1];
834     if (tryMergeRange(EndPoints, FB, FE)) {
835       for (unsigned i = 0; i < Size - 2; ++i) {
836         EndPoints[i] = EndPoints[i + 2];
837       }
838       EndPoints.resize(Size - 2);
839     }
840   }
841
842   // If in the end we have a single range, it is possible that it is now the
843   // full range. Just drop the metadata in that case.
844   if (EndPoints.size() == 2) {
845     ConstantRange Range(EndPoints[0]->getValue(), EndPoints[1]->getValue());
846     if (Range.isFullSet())
847       return nullptr;
848   }
849
850   SmallVector<Metadata *, 4> MDs;
851   MDs.reserve(EndPoints.size());
852   for (auto *I : EndPoints)
853     MDs.push_back(ConstantAsMetadata::get(I));
854   return MDNode::get(A->getContext(), MDs);
855 }
856
857 //===----------------------------------------------------------------------===//
858 // NamedMDNode implementation.
859 //
860
861 static SmallVector<TrackingMDRef, 4> &getNMDOps(void *Operands) {
862   return *(SmallVector<TrackingMDRef, 4> *)Operands;
863 }
864
865 NamedMDNode::NamedMDNode(const Twine &N)
866     : Name(N.str()), Parent(nullptr),
867       Operands(new SmallVector<TrackingMDRef, 4>()) {}
868
869 NamedMDNode::~NamedMDNode() {
870   dropAllReferences();
871   delete &getNMDOps(Operands);
872 }
873
874 unsigned NamedMDNode::getNumOperands() const {
875   return (unsigned)getNMDOps(Operands).size();
876 }
877
878 MDNode *NamedMDNode::getOperand(unsigned i) const {
879   assert(i < getNumOperands() && "Invalid Operand number!");
880   auto *N = getNMDOps(Operands)[i].get();
881   return cast_or_null<MDNode>(N);
882 }
883
884 void NamedMDNode::addOperand(MDNode *M) { getNMDOps(Operands).emplace_back(M); }
885
886 void NamedMDNode::setOperand(unsigned I, MDNode *New) {
887   assert(I < getNumOperands() && "Invalid operand number");
888   getNMDOps(Operands)[I].reset(New);
889 }
890
891 void NamedMDNode::eraseFromParent() {
892   getParent()->eraseNamedMetadata(this);
893 }
894
895 void NamedMDNode::dropAllReferences() {
896   getNMDOps(Operands).clear();
897 }
898
899 StringRef NamedMDNode::getName() const {
900   return StringRef(Name);
901 }
902
903 //===----------------------------------------------------------------------===//
904 // Instruction Metadata method implementations.
905 //
906
907 void Instruction::setMetadata(StringRef Kind, MDNode *Node) {
908   if (!Node && !hasMetadata())
909     return;
910   setMetadata(getContext().getMDKindID(Kind), Node);
911 }
912
913 MDNode *Instruction::getMetadataImpl(StringRef Kind) const {
914   return getMetadataImpl(getContext().getMDKindID(Kind));
915 }
916
917 void Instruction::dropUnknownMetadata(ArrayRef<unsigned> KnownIDs) {
918   SmallSet<unsigned, 5> KnownSet;
919   KnownSet.insert(KnownIDs.begin(), KnownIDs.end());
920
921   // Drop debug if needed
922   if (KnownSet.erase(LLVMContext::MD_dbg))
923     DbgLoc = DebugLoc();
924
925   if (!hasMetadataHashEntry())
926     return; // Nothing to remove!
927
928   DenseMap<const Instruction *, LLVMContextImpl::MDMapTy> &MetadataStore =
929       getContext().pImpl->MetadataStore;
930
931   if (KnownSet.empty()) {
932     // Just drop our entry at the store.
933     MetadataStore.erase(this);
934     setHasMetadataHashEntry(false);
935     return;
936   }
937
938   LLVMContextImpl::MDMapTy &Info = MetadataStore[this];
939   unsigned I;
940   unsigned E;
941   // Walk the array and drop any metadata we don't know.
942   for (I = 0, E = Info.size(); I != E;) {
943     if (KnownSet.count(Info[I].first)) {
944       ++I;
945       continue;
946     }
947
948     Info[I] = std::move(Info.back());
949     Info.pop_back();
950     --E;
951   }
952   assert(E == Info.size());
953
954   if (E == 0) {
955     // Drop our entry at the store.
956     MetadataStore.erase(this);
957     setHasMetadataHashEntry(false);
958   }
959 }
960
961 /// setMetadata - Set the metadata of of the specified kind to the specified
962 /// node.  This updates/replaces metadata if already present, or removes it if
963 /// Node is null.
964 void Instruction::setMetadata(unsigned KindID, MDNode *Node) {
965   if (!Node && !hasMetadata())
966     return;
967
968   // Handle 'dbg' as a special case since it is not stored in the hash table.
969   if (KindID == LLVMContext::MD_dbg) {
970     DbgLoc = DebugLoc::getFromDILocation(Node);
971     return;
972   }
973   
974   // Handle the case when we're adding/updating metadata on an instruction.
975   if (Node) {
976     LLVMContextImpl::MDMapTy &Info = getContext().pImpl->MetadataStore[this];
977     assert(!Info.empty() == hasMetadataHashEntry() &&
978            "HasMetadata bit is wonked");
979     if (Info.empty()) {
980       setHasMetadataHashEntry(true);
981     } else {
982       // Handle replacement of an existing value.
983       for (auto &P : Info)
984         if (P.first == KindID) {
985           P.second.reset(Node);
986           return;
987         }
988     }
989
990     // No replacement, just add it to the list.
991     Info.emplace_back(std::piecewise_construct, std::make_tuple(KindID),
992                       std::make_tuple(Node));
993     return;
994   }
995
996   // Otherwise, we're removing metadata from an instruction.
997   assert((hasMetadataHashEntry() ==
998           (getContext().pImpl->MetadataStore.count(this) > 0)) &&
999          "HasMetadata bit out of date!");
1000   if (!hasMetadataHashEntry())
1001     return;  // Nothing to remove!
1002   LLVMContextImpl::MDMapTy &Info = getContext().pImpl->MetadataStore[this];
1003
1004   // Common case is removing the only entry.
1005   if (Info.size() == 1 && Info[0].first == KindID) {
1006     getContext().pImpl->MetadataStore.erase(this);
1007     setHasMetadataHashEntry(false);
1008     return;
1009   }
1010
1011   // Handle removal of an existing value.
1012   for (unsigned i = 0, e = Info.size(); i != e; ++i)
1013     if (Info[i].first == KindID) {
1014       Info[i] = std::move(Info.back());
1015       Info.pop_back();
1016       assert(!Info.empty() && "Removing last entry should be handled above");
1017       return;
1018     }
1019   // Otherwise, removing an entry that doesn't exist on the instruction.
1020 }
1021
1022 void Instruction::setAAMetadata(const AAMDNodes &N) {
1023   setMetadata(LLVMContext::MD_tbaa, N.TBAA);
1024   setMetadata(LLVMContext::MD_alias_scope, N.Scope);
1025   setMetadata(LLVMContext::MD_noalias, N.NoAlias);
1026 }
1027
1028 MDNode *Instruction::getMetadataImpl(unsigned KindID) const {
1029   // Handle 'dbg' as a special case since it is not stored in the hash table.
1030   if (KindID == LLVMContext::MD_dbg)
1031     return DbgLoc.getAsMDNode();
1032
1033   if (!hasMetadataHashEntry()) return nullptr;
1034   
1035   LLVMContextImpl::MDMapTy &Info = getContext().pImpl->MetadataStore[this];
1036   assert(!Info.empty() && "bit out of sync with hash table");
1037
1038   for (const auto &I : Info)
1039     if (I.first == KindID)
1040       return I.second;
1041   return nullptr;
1042 }
1043
1044 void Instruction::getAllMetadataImpl(
1045     SmallVectorImpl<std::pair<unsigned, MDNode *>> &Result) const {
1046   Result.clear();
1047   
1048   // Handle 'dbg' as a special case since it is not stored in the hash table.
1049   if (!DbgLoc.isUnknown()) {
1050     Result.push_back(
1051         std::make_pair((unsigned)LLVMContext::MD_dbg, DbgLoc.getAsMDNode()));
1052     if (!hasMetadataHashEntry()) return;
1053   }
1054   
1055   assert(hasMetadataHashEntry() &&
1056          getContext().pImpl->MetadataStore.count(this) &&
1057          "Shouldn't have called this");
1058   const LLVMContextImpl::MDMapTy &Info =
1059     getContext().pImpl->MetadataStore.find(this)->second;
1060   assert(!Info.empty() && "Shouldn't have called this");
1061
1062   Result.reserve(Result.size() + Info.size());
1063   for (auto &I : Info)
1064     Result.push_back(std::make_pair(I.first, cast<MDNode>(I.second.get())));
1065
1066   // Sort the resulting array so it is stable.
1067   if (Result.size() > 1)
1068     array_pod_sort(Result.begin(), Result.end());
1069 }
1070
1071 void Instruction::getAllMetadataOtherThanDebugLocImpl(
1072     SmallVectorImpl<std::pair<unsigned, MDNode *>> &Result) const {
1073   Result.clear();
1074   assert(hasMetadataHashEntry() &&
1075          getContext().pImpl->MetadataStore.count(this) &&
1076          "Shouldn't have called this");
1077   const LLVMContextImpl::MDMapTy &Info =
1078     getContext().pImpl->MetadataStore.find(this)->second;
1079   assert(!Info.empty() && "Shouldn't have called this");
1080   Result.reserve(Result.size() + Info.size());
1081   for (auto &I : Info)
1082     Result.push_back(std::make_pair(I.first, cast<MDNode>(I.second.get())));
1083
1084   // Sort the resulting array so it is stable.
1085   if (Result.size() > 1)
1086     array_pod_sort(Result.begin(), Result.end());
1087 }
1088
1089 /// clearMetadataHashEntries - Clear all hashtable-based metadata from
1090 /// this instruction.
1091 void Instruction::clearMetadataHashEntries() {
1092   assert(hasMetadataHashEntry() && "Caller should check");
1093   getContext().pImpl->MetadataStore.erase(this);
1094   setHasMetadataHashEntry(false);
1095 }