6093d35689dab2c2144961559e648727a9bad9d5
[oota-llvm.git] / lib / IR / Module.cpp
1 //===-- Module.cpp - Implement the Module class ---------------------------===//
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 Module class for the IR library.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "llvm/IR/Module.h"
15 #include "SymbolTableListTraitsImpl.h"
16 #include "llvm/ADT/DenseSet.h"
17 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
18 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
19 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
20 #include "llvm/IR/Constants.h"
21 #include "llvm/IR/DerivedTypes.h"
22 #include "llvm/IR/GVMaterializer.h"
23 #include "llvm/IR/InstrTypes.h"
24 #include "llvm/IR/LLVMContext.h"
25 #include "llvm/IR/LeakDetector.h"
26 #include <algorithm>
27 #include <cstdarg>
28 #include <cstdlib>
29 using namespace llvm;
30
31 //===----------------------------------------------------------------------===//
32 // Methods to implement the globals and functions lists.
33 //
34
35 // Explicit instantiations of SymbolTableListTraits since some of the methods
36 // are not in the public header file.
37 template class llvm::SymbolTableListTraits<Function, Module>;
38 template class llvm::SymbolTableListTraits<GlobalVariable, Module>;
39 template class llvm::SymbolTableListTraits<GlobalAlias, Module>;
40
41 //===----------------------------------------------------------------------===//
42 // Primitive Module methods.
43 //
44
45 Module::Module(StringRef MID, LLVMContext &C)
46     : Context(C), Materializer(NULL), ModuleID(MID), DL("") {
47   ValSymTab = new ValueSymbolTable();
48   NamedMDSymTab = new StringMap<NamedMDNode *>();
49   Context.addModule(this);
50 }
51
52 Module::~Module() {
53   Context.removeModule(this);
54   dropAllReferences();
55   GlobalList.clear();
56   FunctionList.clear();
57   AliasList.clear();
58   NamedMDList.clear();
59   delete ValSymTab;
60   delete static_cast<StringMap<NamedMDNode *> *>(NamedMDSymTab);
61 }
62
63 /// getNamedValue - Return the first global value in the module with
64 /// the specified name, of arbitrary type.  This method returns null
65 /// if a global with the specified name is not found.
66 GlobalValue *Module::getNamedValue(StringRef Name) const {
67   return cast_or_null<GlobalValue>(getValueSymbolTable().lookup(Name));
68 }
69
70 /// getMDKindID - Return a unique non-zero ID for the specified metadata kind.
71 /// This ID is uniqued across modules in the current LLVMContext.
72 unsigned Module::getMDKindID(StringRef Name) const {
73   return Context.getMDKindID(Name);
74 }
75
76 /// getMDKindNames - Populate client supplied SmallVector with the name for
77 /// custom metadata IDs registered in this LLVMContext.   ID #0 is not used,
78 /// so it is filled in as an empty string.
79 void Module::getMDKindNames(SmallVectorImpl<StringRef> &Result) const {
80   return Context.getMDKindNames(Result);
81 }
82
83
84 //===----------------------------------------------------------------------===//
85 // Methods for easy access to the functions in the module.
86 //
87
88 // getOrInsertFunction - Look up the specified function in the module symbol
89 // table.  If it does not exist, add a prototype for the function and return
90 // it.  This is nice because it allows most passes to get away with not handling
91 // the symbol table directly for this common task.
92 //
93 Constant *Module::getOrInsertFunction(StringRef Name,
94                                       FunctionType *Ty,
95                                       AttributeSet AttributeList) {
96   // See if we have a definition for the specified function already.
97   GlobalValue *F = getNamedValue(Name);
98   if (F == 0) {
99     // Nope, add it
100     Function *New = Function::Create(Ty, GlobalVariable::ExternalLinkage, Name);
101     if (!New->isIntrinsic())       // Intrinsics get attrs set on construction
102       New->setAttributes(AttributeList);
103     FunctionList.push_back(New);
104     return New;                    // Return the new prototype.
105   }
106
107   // Okay, the function exists.  Does it have externally visible linkage?
108   if (F->hasLocalLinkage()) {
109     // Clear the function's name.
110     F->setName("");
111     // Retry, now there won't be a conflict.
112     Constant *NewF = getOrInsertFunction(Name, Ty);
113     F->setName(Name);
114     return NewF;
115   }
116
117   // If the function exists but has the wrong type, return a bitcast to the
118   // right type.
119   if (F->getType() != PointerType::getUnqual(Ty))
120     return ConstantExpr::getBitCast(F, PointerType::getUnqual(Ty));
121
122   // Otherwise, we just found the existing function or a prototype.
123   return F;
124 }
125
126 Constant *Module::getOrInsertFunction(StringRef Name,
127                                       FunctionType *Ty) {
128   return getOrInsertFunction(Name, Ty, AttributeSet());
129 }
130
131 // getOrInsertFunction - Look up the specified function in the module symbol
132 // table.  If it does not exist, add a prototype for the function and return it.
133 // This version of the method takes a null terminated list of function
134 // arguments, which makes it easier for clients to use.
135 //
136 Constant *Module::getOrInsertFunction(StringRef Name,
137                                       AttributeSet AttributeList,
138                                       Type *RetTy, ...) {
139   va_list Args;
140   va_start(Args, RetTy);
141
142   // Build the list of argument types...
143   std::vector<Type*> ArgTys;
144   while (Type *ArgTy = va_arg(Args, Type*))
145     ArgTys.push_back(ArgTy);
146
147   va_end(Args);
148
149   // Build the function type and chain to the other getOrInsertFunction...
150   return getOrInsertFunction(Name,
151                              FunctionType::get(RetTy, ArgTys, false),
152                              AttributeList);
153 }
154
155 Constant *Module::getOrInsertFunction(StringRef Name,
156                                       Type *RetTy, ...) {
157   va_list Args;
158   va_start(Args, RetTy);
159
160   // Build the list of argument types...
161   std::vector<Type*> ArgTys;
162   while (Type *ArgTy = va_arg(Args, Type*))
163     ArgTys.push_back(ArgTy);
164
165   va_end(Args);
166
167   // Build the function type and chain to the other getOrInsertFunction...
168   return getOrInsertFunction(Name,
169                              FunctionType::get(RetTy, ArgTys, false),
170                              AttributeSet());
171 }
172
173 // getFunction - Look up the specified function in the module symbol table.
174 // If it does not exist, return null.
175 //
176 Function *Module::getFunction(StringRef Name) const {
177   return dyn_cast_or_null<Function>(getNamedValue(Name));
178 }
179
180 //===----------------------------------------------------------------------===//
181 // Methods for easy access to the global variables in the module.
182 //
183
184 /// getGlobalVariable - Look up the specified global variable in the module
185 /// symbol table.  If it does not exist, return null.  The type argument
186 /// should be the underlying type of the global, i.e., it should not have
187 /// the top-level PointerType, which represents the address of the global.
188 /// If AllowLocal is set to true, this function will return types that
189 /// have an local. By default, these types are not returned.
190 ///
191 GlobalVariable *Module::getGlobalVariable(StringRef Name, bool AllowLocal) {
192   if (GlobalVariable *Result =
193       dyn_cast_or_null<GlobalVariable>(getNamedValue(Name)))
194     if (AllowLocal || !Result->hasLocalLinkage())
195       return Result;
196   return 0;
197 }
198
199 /// getOrInsertGlobal - Look up the specified global in the module symbol table.
200 ///   1. If it does not exist, add a declaration of the global and return it.
201 ///   2. Else, the global exists but has the wrong type: return the function
202 ///      with a constantexpr cast to the right type.
203 ///   3. Finally, if the existing global is the correct declaration, return the
204 ///      existing global.
205 Constant *Module::getOrInsertGlobal(StringRef Name, Type *Ty) {
206   // See if we have a definition for the specified global already.
207   GlobalVariable *GV = dyn_cast_or_null<GlobalVariable>(getNamedValue(Name));
208   if (GV == 0) {
209     // Nope, add it
210     GlobalVariable *New =
211       new GlobalVariable(*this, Ty, false, GlobalVariable::ExternalLinkage,
212                          0, Name);
213      return New;                    // Return the new declaration.
214   }
215
216   // If the variable exists but has the wrong type, return a bitcast to the
217   // right type.
218   Type *GVTy = GV->getType();
219   PointerType *PTy = PointerType::get(Ty, GVTy->getPointerAddressSpace());
220   if (GVTy != PTy)
221     return ConstantExpr::getBitCast(GV, PTy);
222
223   // Otherwise, we just found the existing function or a prototype.
224   return GV;
225 }
226
227 //===----------------------------------------------------------------------===//
228 // Methods for easy access to the global variables in the module.
229 //
230
231 // getNamedAlias - Look up the specified global in the module symbol table.
232 // If it does not exist, return null.
233 //
234 GlobalAlias *Module::getNamedAlias(StringRef Name) const {
235   return dyn_cast_or_null<GlobalAlias>(getNamedValue(Name));
236 }
237
238 /// getNamedMetadata - Return the first NamedMDNode in the module with the
239 /// specified name. This method returns null if a NamedMDNode with the
240 /// specified name is not found.
241 NamedMDNode *Module::getNamedMetadata(const Twine &Name) const {
242   SmallString<256> NameData;
243   StringRef NameRef = Name.toStringRef(NameData);
244   return static_cast<StringMap<NamedMDNode*> *>(NamedMDSymTab)->lookup(NameRef);
245 }
246
247 /// getOrInsertNamedMetadata - Return the first named MDNode in the module
248 /// with the specified name. This method returns a new NamedMDNode if a
249 /// NamedMDNode with the specified name is not found.
250 NamedMDNode *Module::getOrInsertNamedMetadata(StringRef Name) {
251   NamedMDNode *&NMD =
252     (*static_cast<StringMap<NamedMDNode *> *>(NamedMDSymTab))[Name];
253   if (!NMD) {
254     NMD = new NamedMDNode(Name);
255     NMD->setParent(this);
256     NamedMDList.push_back(NMD);
257   }
258   return NMD;
259 }
260
261 /// eraseNamedMetadata - Remove the given NamedMDNode from this module and
262 /// delete it.
263 void Module::eraseNamedMetadata(NamedMDNode *NMD) {
264   static_cast<StringMap<NamedMDNode *> *>(NamedMDSymTab)->erase(NMD->getName());
265   NamedMDList.erase(NMD);
266 }
267
268 /// getModuleFlagsMetadata - Returns the module flags in the provided vector.
269 void Module::
270 getModuleFlagsMetadata(SmallVectorImpl<ModuleFlagEntry> &Flags) const {
271   const NamedMDNode *ModFlags = getModuleFlagsMetadata();
272   if (!ModFlags) return;
273
274   for (unsigned i = 0, e = ModFlags->getNumOperands(); i != e; ++i) {
275     MDNode *Flag = ModFlags->getOperand(i);
276     if (Flag->getNumOperands() >= 3 && isa<ConstantInt>(Flag->getOperand(0)) &&
277         isa<MDString>(Flag->getOperand(1))) {
278       // Check the operands of the MDNode before accessing the operands.
279       // The verifier will actually catch these failures.
280       ConstantInt *Behavior = cast<ConstantInt>(Flag->getOperand(0));
281       MDString *Key = cast<MDString>(Flag->getOperand(1));
282       Value *Val = Flag->getOperand(2);
283       Flags.push_back(ModuleFlagEntry(ModFlagBehavior(Behavior->getZExtValue()),
284                                       Key, Val));
285     }
286   }
287 }
288
289 /// Return the corresponding value if Key appears in module flags, otherwise
290 /// return null.
291 Value *Module::getModuleFlag(StringRef Key) const {
292   SmallVector<Module::ModuleFlagEntry, 8> ModuleFlags;
293   getModuleFlagsMetadata(ModuleFlags);
294   for (unsigned I = 0, E = ModuleFlags.size(); I < E; ++I) {
295     const ModuleFlagEntry &MFE = ModuleFlags[I];
296     if (Key == MFE.Key->getString())
297       return MFE.Val;
298   }
299   return 0;
300 }
301
302 /// getModuleFlagsMetadata - Returns the NamedMDNode in the module that
303 /// represents module-level flags. This method returns null if there are no
304 /// module-level flags.
305 NamedMDNode *Module::getModuleFlagsMetadata() const {
306   return getNamedMetadata("llvm.module.flags");
307 }
308
309 /// getOrInsertModuleFlagsMetadata - Returns the NamedMDNode in the module that
310 /// represents module-level flags. If module-level flags aren't found, it
311 /// creates the named metadata that contains them.
312 NamedMDNode *Module::getOrInsertModuleFlagsMetadata() {
313   return getOrInsertNamedMetadata("llvm.module.flags");
314 }
315
316 /// addModuleFlag - Add a module-level flag to the module-level flags
317 /// metadata. It will create the module-level flags named metadata if it doesn't
318 /// already exist.
319 void Module::addModuleFlag(ModFlagBehavior Behavior, StringRef Key,
320                            Value *Val) {
321   Type *Int32Ty = Type::getInt32Ty(Context);
322   Value *Ops[3] = {
323     ConstantInt::get(Int32Ty, Behavior), MDString::get(Context, Key), Val
324   };
325   getOrInsertModuleFlagsMetadata()->addOperand(MDNode::get(Context, Ops));
326 }
327 void Module::addModuleFlag(ModFlagBehavior Behavior, StringRef Key,
328                            uint32_t Val) {
329   Type *Int32Ty = Type::getInt32Ty(Context);
330   addModuleFlag(Behavior, Key, ConstantInt::get(Int32Ty, Val));
331 }
332 void Module::addModuleFlag(MDNode *Node) {
333   assert(Node->getNumOperands() == 3 &&
334          "Invalid number of operands for module flag!");
335   assert(isa<ConstantInt>(Node->getOperand(0)) &&
336          isa<MDString>(Node->getOperand(1)) &&
337          "Invalid operand types for module flag!");
338   getOrInsertModuleFlagsMetadata()->addOperand(Node);
339 }
340
341 void Module::setDataLayout(StringRef Desc) {
342   DL.reset(Desc);
343
344   if (Desc.empty()) {
345     DataLayoutStr = "";
346   } else {
347     DataLayoutStr = DL.getStringRepresentation();
348     // DataLayoutStr is now equivalent to Desc, but since the representation
349     // is not unique, they may not be identical.
350   }
351 }
352
353 void Module::setDataLayout(const DataLayout *Other) {
354   if (!Other) {
355     DataLayoutStr = "";
356     DL.reset("");
357   } else {
358     DL = *Other;
359     DataLayoutStr = DL.getStringRepresentation();
360   }
361 }
362
363 const DataLayout *Module::getDataLayout() const {
364   if (DataLayoutStr.empty())
365     return 0;
366   return &DL;
367 }
368
369 //===----------------------------------------------------------------------===//
370 // Methods to control the materialization of GlobalValues in the Module.
371 //
372 void Module::setMaterializer(GVMaterializer *GVM) {
373   assert(!Materializer &&
374          "Module already has a GVMaterializer.  Call MaterializeAllPermanently"
375          " to clear it out before setting another one.");
376   Materializer.reset(GVM);
377 }
378
379 bool Module::isMaterializable(const GlobalValue *GV) const {
380   if (Materializer)
381     return Materializer->isMaterializable(GV);
382   return false;
383 }
384
385 bool Module::isDematerializable(const GlobalValue *GV) const {
386   if (Materializer)
387     return Materializer->isDematerializable(GV);
388   return false;
389 }
390
391 bool Module::Materialize(GlobalValue *GV, std::string *ErrInfo) {
392   if (!Materializer)
393     return false;
394
395   error_code EC = Materializer->Materialize(GV);
396   if (!EC)
397     return false;
398   if (ErrInfo)
399     *ErrInfo = EC.message();
400   return true;
401 }
402
403 void Module::Dematerialize(GlobalValue *GV) {
404   if (Materializer)
405     return Materializer->Dematerialize(GV);
406 }
407
408 error_code Module::materializeAll() {
409   if (!Materializer)
410     return error_code::success();
411   return Materializer->MaterializeModule(this);
412 }
413
414 error_code Module::materializeAllPermanently() {
415   if (error_code EC = materializeAll())
416     return EC;
417
418   Materializer.reset();
419   return error_code::success();
420 }
421
422 //===----------------------------------------------------------------------===//
423 // Other module related stuff.
424 //
425
426
427 // dropAllReferences() - This function causes all the subelements to "let go"
428 // of all references that they are maintaining.  This allows one to 'delete' a
429 // whole module at a time, even though there may be circular references... first
430 // all references are dropped, and all use counts go to zero.  Then everything
431 // is deleted for real.  Note that no operations are valid on an object that
432 // has "dropped all references", except operator delete.
433 //
434 void Module::dropAllReferences() {
435   for(Module::iterator I = begin(), E = end(); I != E; ++I)
436     I->dropAllReferences();
437
438   for(Module::global_iterator I = global_begin(), E = global_end(); I != E; ++I)
439     I->dropAllReferences();
440
441   for(Module::alias_iterator I = alias_begin(), E = alias_end(); I != E; ++I)
442     I->dropAllReferences();
443 }